环境意义

作者&投稿:杭蕊 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
环境保护的意义有那些~

十万个为什么

环境保护的意义:
1.环境保护就是运用环境科学的理论和方法,在更好地利用自然资源的同时,深入认识污染和破坏环境的根源及危害,有计划地保护环境,预防环境质量恶化,控制环境污染,促进人类与环境协调发展,提高人类生活质量,保护人类健康,造福子孙后代。
2.维护生态平衡,保护环境是关系到人类生存、社会发展的根本性问题。
3.提升环保的政策力度,从而更好地采取治理和应对突发环境事故,是当前急不可待的任务。
4.我们能够借鉴国际最佳实践和企业成功经验,从而进一步推动中国的可持续发展,发展国民经济建设时要把保护环境放在首要位置。
5.提升地方政府和企业的环保意识和能力,是中国可持续发展战略的重要组成部分,在各地区区域性经济发展中,已经注意到了本位主义和牺牲环境为代价所带来的最终恶果,开展清洁生产,以促进企业的认知和意识。
环境保护的基本内容:
1.自然环境。为了防止自然环境的恶化,对青山、绿水、蓝天、大海的保护。这里就涉及到了不能私采滥伐、不能乱排乱放、不能过度放牧、不能过度开荒、不能过度开发自然资源、不能破坏自然界的生态平衡等等。
2.地球生物。包括物种的保全,植物植被的养护,动物的回归,维护生物多样性,转基因的合理、慎用,濒临灭绝生物的特殊保护,灭绝物种的恢复,栖息地的扩大,人类与生物的和谐共处,不欺负其他物种等等。
3.人类环境。使环境更适合人类工作和劳动的需要。这就涉及到人们的衣、食、住、行、玩的方方面面,都要符合科学、卫生、健康、绿色的要求。这个层面属于微观的,既要靠公民的自觉行动,又要依靠政府的政策法规作保证,依靠社区的组织教育来引导,要工农兵学商各行各业齐抓共管,才能解决。
环境保护的措施:
一.水源保护
建设生活用水设施,生活供水系统按照卫生标准进行净化,为施工人员提供符合国家生活饮用水标准的饮用水。
2.水池附近不准堆放垃圾等废弃物,不准修建渗水坑、渗水厕所,不准铺设污水管道,不准居住人员等。二、施工废水处理1、施工场地修建截排水沟、沉沙池。施工前制定施工措施,做到有组织的排水,并采取治理措施,保证排水达标。
二.大气污染防治
1.机械车辆使用过程中,加强维修和保养,防止汽油、柴油、机油的泄露,保证进气、排气系统畅通。
2.运输车辆及施工机械,使用0柴油和无铅汽油等优质燃料,减少有毒、有害气体的排放量。
3.采取一切措施尽可能防止运输车辆将石渣等撒落在施工道路及工区场地上,安排专人及时进行清扫。

1.矿物组合与分带特征的环境指示意义

贵州碳酸盐岩红色风化壳中氧化铁矿物主要为赤铁矿、针铁矿和磁赤铁矿,其中磁赤铁矿主要集中于表层土壤中。红色风化壳中氧化铁矿物的有效分离和鉴定以及分布规律的辨析,为进一步探讨氧化铁矿物的环境意义、提取环境变化信息以及环境污染矿物学机制的研究奠定了基础,解决了氧化铁矿物研究中的关键技术问题。采用多种矿物学研究方法和技术配合对红色风化壳中氧化铁矿物组合特征和分布规律的辨识表明,在贵州发育较完整,且具有一定厚度的红色风化壳剖面中,一般可分出上部表层土壤、中部和底部岩土过渡带附近3个针铁矿带和相间分布的两个赤铁矿带。由于前人工作和大量资料(Stucki et al.,1988;顾新运,1989;Schwtermann et al.,1979、1982;Fitzpatrick,1982)表明赤铁矿主要形成于干热气候条件,而针铁矿则形成于湿热气候条件和酸性环境中。因此,贵州碳酸盐岩红色风化壳中针铁矿和赤铁矿沿剖面纵向上的赋存规律,反映了第四纪以来碳酸盐岩风化成土过程中至少经历过3次湿热和两次干燥的周期性气候变化特征。以针铁矿和磁赤铁矿为主要氧化铁矿物组合特征的红色风化壳表层黄壤是贵州主要土壤类型,为现代生物-气候条件的产物,与当前贵州所处的亚热带湿润气候条件一致。而贵州红色风化壳的主体是第四纪以来古气候条件下碳酸盐岩长期风化成土的产物。值得注意的是,氧化铁矿物组合特征沿红色风化壳剖面的分布规律,不仅反映了碳酸盐岩风化成土过程中的环境变化特征,而且与重金属元素Cr、Co、Pb、Cu和Ni及F、As的分布有明显的相关性,这种关联在一定程度上揭示了红色风化壳分布区环境污染的机理和分布规律。

2.针铁矿中铝对铁的类质同象及环境意义

针铁矿是地表最常见的氢氧化铁矿物,广泛存在于土壤、风化壳和河流、湖泊及海洋沉积物中。针铁矿作为表生地质作用的产物,其含量、成分、结构、形态和表面性质等矿物学特征在一定程度上反映了其形成环境特征,所以成为重要的环境指示矿物。近年来针铁矿中铝的类质同象研究尤其引人注目。由于针铁矿中铝的类质同象置换与其形成环境(温度、湿度、pH、Eh和有机质含量等)有着密切的联系(这是针铁矿的重要标型特征),因而受到许多学者的广泛重视和深入研究,主要应用于土壤分类、成土环境、表生矿床(如铝土矿、红土型金矿、铁矿)成因和矿石加工工艺以及古气候变化等研究领域。

针铁矿是碳酸盐岩红色风化壳中的主要氧化铁矿物,针铁矿中铝的类质同象置换量采用X射线衍射分析、红外光谱和电子探针分析法间接和直接测定。

1)X射线衍射分析。自从20世纪60年代初Norrish和Tatlor用X射线衍射方法研究澳大利亚土壤中针铁矿时发现其中铝的类质同象转换可达25 mol%以来,国外许多学者开始致力于针铁矿中铝的类质同象转换程度测定方法的研究,特别是80 年代以来,提出了不少测定方法和计算公式(Fitzpatrick,1982;Schulze,1984)。其中在X射线衍射分析中使用较广泛的是Fitzpatrick和Schwertmann(1982)提出的公式:Al mol%=[2.452-d[111]]/0.001377;Schulze(1984)提出的公式:Al mol%=1730~572℃,Co=[1/。根据 Schulze(1984)研究表明,只有 c轴方向服从 Vegard 规则,而b轴偏高,a轴则偏离较大。因此,本文根据Schulze(1984)提出的公式计算针铁矿的铝类质同象置换量(表3 4)。

2)红外光谱分析。Jonas和Solymar(1970,1974)对人工合成针铁矿中铝的类质同象转换研究表明,随着铝的类质同象转换量的增加,针铁矿的红外光谱900cm-1吸收带向高频方向移动,其移动量与Al3+置换程度呈线性关系,并提出针铁矿红外光谱谱带位移与Al3+置换量的经验曲线(陈世益等,1993)。而Mendelovici等人(1979)对天然针铁矿红外光谱谱带位移与Al3+置换量的关系研究表明,针铁矿中铝的类质同象置换量的增加不仅使中频区的吸收谱带向高频方向位移,而且在低频区(400~500cm-1)和高频区(3100~3200cm-1)也有明显的向高频方向位移的特征。本文主要根据Jonas和Solymar的经验曲线来确定红色风化壳中针铁矿铝的类质同象置换量(表3-4)。

3)电子探针分析。电子探针分析是测定针铁矿中铝的类质同象置换量的直接方法。对针铁矿中Al3+分布的面扫描分析发现,针铁矿中Al3+的分布十分均匀,说明铝在针铁矿中呈类质同象分布,而不是机械混入。针铁矿中铝的类质同象置换量的电子探针分析结果列于表3-4。使用X射线衍射、红外光谱和电子探针等分析方法对贵州碳酸盐岩红色

表3-4 碳酸盐岩红色风化壳剖面样品特征及针铁矿中铝的类质同象置换量

续表

风化壳针铁矿中铝的类质同象置换量的测定结果表明,碳酸盐岩红色风化壳针铁矿中普遍存在铝的类质同象置换作用,除个别水稻土中针铁矿的铝类质同象置换量小于10mol%外,红色风化壳针铁矿中铝的类质同象置换量均大于10mol%,并随红色风化壳风化强度、pH值、有机质和富铝化程度的增加而提高。表3-4列出了两个具有典型岩溶地貌和生态环境条件,但发育程度和风化强度不同的安顺白云岩红色风化壳剖面和遵义石灰岩红色风化壳剖面的针铁矿中铝的类质同象置换量。由于红外光谱谱带在中频区(800~900cm-1)易受粘土矿物吸收谱带的影响,分析结果准确性较差。X射线衍射分析选用的两个特征峰(d[111]、d[110])受其他矿物干扰较小,特别是针铁矿经过高梯度磁性分离方法富集,测定结果较准确,基本上与电子探针分析结果一致。

针铁矿作为红色风化壳的主要矿物成分,是碳酸盐岩风化成土过程中的新生矿物,其结晶和演化过程实质上也代表了热带、亚热带气候条件下红土化作用的基本过程。针铁矿中铝的类质同象置换程度与风化成土环境(温度、湿度、pH、Eh和有机质等条件)有密切联系,其环境意义目前主要反映在以下3个方面:

1)在贵州发育较完整,且具有一定厚度的碳酸盐岩红色风化壳剖面中,一般可分出上部表层土壤、中部和底部岩土过渡带附近3个针铁矿带和相间分布的两个赤铁矿带。针铁矿主要形成于湿热气候条件和酸性环境,赤铁矿则形成于干热气候条件。因此,红色风化壳剖面中针铁矿铝的类质同象置换量沿剖面纵向上的变化规律(表3-4)、红色风化壳剖面中氧化铁矿物组合特征,以及磁学参数沿红色风化壳剖面的分布规律,反映了第四纪以来碳酸盐岩风化成土过程至少经历了3次湿热和两次干燥的周期性气候变化特征。红色风化壳中针铁矿的铝类质同象置换程度反映气候的机制实质上也是环境中针铁矿的发生和演化机理,即气候的湿润程度决定着针铁矿生成量和铝置换结构中铁的程度。

2)碳酸盐岩红色风化壳的形成和演化经历了3个主要的风化成土地球化学阶段,即富硅铝脱钙镁阶段、富铁锰阶段和富铝脱硅阶段,这也是碳酸盐岩风化成土作用持续发展和增强的过程。在不同的风化成土阶段和不同风化强度的红色风化壳中,形成的针铁矿具有不同的铝的类质同象置换量。对贵州12个碳酸盐岩红色风化壳剖面针铁矿中铝类质同象的研究表明,达到富铝脱硅的成土地球化学阶段的红色风化壳风化程度较高,一般针铁矿中的铝的类质同象置换量都在15mol%以上,如安顺白云岩红色风化壳剖面;而处于富铁锰阶段的红色风化壳风化程度相对较低,针铁矿中铝的类质同象置换量一般在10~15mol%范围,如遵义石灰岩红色风化壳剖面。因此,碳酸盐岩红色风化壳针铁矿中铝的类质同象置换量定量地反映了碳酸盐岩风化成土地球化学阶段的风化强度。

3)由表3-4可以看出,针铁矿中铝的类质同象置换量随红色风化壳中pH值的降低和有机质含量的增加而增加,也即酸性、高有机质含量和富铝化表层土壤条件有利于土壤中针铁矿铝的类质同象置换作用;而中性和水成条件(如水稻土),不利于土壤中针铁矿铝的类质同象置换作用。因此,土壤中针铁矿铝的类质同象置换量已被国内外土壤学家认为是水稻土亚类划分的数量化诊断指标之一,在土壤发生分类上具有重要意义。




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