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关于地氟病的心得体会

时间:2019-08-27 09:02

对地氟病的基本认识

臭氧消毒饮的优点臭氧技术最广最成功的领域是饮用水理。

臭于饮用水处理,除灭菌效果好,无二次污染外,还兼有脱色、除味,去除铁、锰、氧化分解有机物和助凝作用等。

通过对臭氧消毒后的饮用水和氯化消毒后的水进行生物诱变效应检测,研究结果大多数表明氯化消毒具有更强的诱变效应,Langlais等(1991)经试验研究,总结了臭氧对饮用水毒性的影响:“大多数的研究结果显示臭氧氧化的产物的毒性小于氯化处理的毒性。

”饮用水臭氧处理技术的主要功能除了消毒杀菌,还有很多重要的功能。

①无机污染物的氧化。

铁、镁、重金属、氰化物、硫化物、亚硝酸盐、砷等。

② 对色度、味道和气味、洗涤剂、农药、酚类、浊度控制、微小絮体的控制和除去。

③控制氯化消毒副产物,传统饮用水加氯消毒形成的消毒副产物(DBPs)受到业内的普遍关注,其中,作为主要消毒副产物的三卤甲烷(THMs)和卤乙酸(HAAs)已经被确认为是具有人体致癌性的物质,并被许多国家列为受控对象,美国国家环保局规定THMs最高含量为80ug\\\/L,HAAs最高含量为6080ug\\\/L(USEPA,1998),世界各国均制定了严格的DBPs标准,而臭氧技术可以有效除去和控制原水中天然有机物(NOM)等形成DBPs的主要前质物,从而降低DBPs的形成。

④控制藻毒素,藻毒素具有强致癌性,容易引起肝脏等消化系统的癌变,而臭氧可以有效除去藻毒素,国外早已对臭氧化除去藻毒素进行了一系列研究,并得出了许多可用于实际工艺应用的试验数据。

用氯气对饮用水消毒已有数百年历史,但人们逐渐发现其副作用愈来愈明显:①PH的变化,对消毒能力影响大;②使饮用水中有机物发生氯代,生成上百种影响人体健康的有机氯衍生物,同时使人产生味觉、嗅觉不适感。

世界环保联盟建议用另一种高效消毒剂(CIO2)代替氯气对饮用水消毒。

CIO2具有很强的氧化性,通常状态下是黄绿色气体,水溶性是CI2的五倍,溶于水成黄绿色的溶液,在PH为2—5范围内在水中以分子形式存在,不水解,也不聚合。

CIO2很不稳定,与空气混合后,当它的体积分数>10%时,受强光或强振动可能发生爆炸。

“传统的物理、化学处理法,例如絮凝、过滤和氧化,往往不足以保证饮用水的安全和质量。

饮用水处理厂目前所用的氯化法在充分杀灭病毒方面达不到可接受的程度,而利用低剂量臭氧可对病毒进行完全控制。

” 臭氧的化学性质极为活泼,它在游离时的能量在瞬间产生强力的氧化作用,而进行杀菌、消毒、解毒工作。

臭氧极易溶解于水,溶在水中具有更强的杀菌能力,是氯气的600-3000倍,能迅速将细菌和病毒杀灭。

细菌、病毒与臭氧结合后会改变分子结构或能量转移,导致细菌病毒死亡,不再形成新病菌,能有效去除各种细菌、病毒、异味及新家具油漆释放的有毒气体(甲醛、苯等),大气中适量的臭氧对人体的健康是非常有益的。

  同理,臭氧也能分解抽烟产生的尼古丁,防止二手烟对他人的伤害,可以分解农药的毒性,也可以消除煤气和燃煤产生的二氧化硫的毒性,臭氧还能消除一些辐射对人体的伤害。

臭氧是一种高效的消毒剂,对细菌、病菌、真菌、霉菌芽胞、病毒等微生物都具有极强的杀灭力。

由于臭氧为弥漫气体,消毒无死角,故消毒杀菌效果好。

利用氧化性来杀死微生物以达到灭菌效果的化合物还有很多,比如常见的氯气、漂白粉、高锰酸钾等。

但是,这些杀菌剂不但比臭氧杀菌速度慢,而且一般的杀菌对人体有害。

臭氧杀菌与一般杀菌剂不同,因为多余的臭氧可以很快分解成氧气,故不存在二次污染问题。

因此臭氧技术是相当安全可靠的。

(1)氯气消毒法除不能尽除水中有机物,易生成“三致”氯代物外,其产品水的味觉与嗅觉的不佳;由于长期使用,细菌产生了抗药性,使氯气的用量逐年增加。

(2)二氧化氯消毒技术:相对于臭氧和氯消毒,杀菌能力更强,剩余量更稳定,作用更持久,消毒后不产生有毒的三氯甲烷等氯化有机物,并能有效地控制出水的色度、嗅味,还可沉淀水中的铁、锰等,因此用量少、作用快、杀菌率高。

但成本较氯高;不易压缩储存,只能在使用现场制造。

常用于代替预氯处理或(混凝沉淀)前加氯,即作为第一次消毒及氧化。

(3)臭氧氧化技术:通过臭氧与其它消毒剂比较研究后得出以下结论:从消毒效果看,臭氧>二氧化氯>氯>氯胺。

而从消毒后水的致突变性看则氯>氯胺>二氧化氯>臭氧。

由此可显示出臭氧消毒的优点。

国际上已普遍应用,特别是法国普及率很高。

但由于臭氧对细菌有显著的后增长效果,因此近来人们注意将臭氧与其它净水技术结合使用:如臭氧一氯、臭氧-紫外线消毒、臭氧与生物活性炭(O3·BAC)等,能获得满意的杀菌效果[14]。

饮用水的净化技术与工程设施,是从人类和水源污染及由此引起的疾病所做的长期斗争中产生和发展起来的。

关键词: 饮用水 水处理工艺 深度处理工艺1 前言饮用水的净化技术与工程设施,是从人类和水源污染及由此引起的疾病所做的长期斗争中产生和发展起来的。

19世纪,欧美一些国家由于排出的污水、粪便和垃圾等使地表和地下水源受到污染,造成霍乱、痢疾、伤寒等水传染病的多次大规模的爆发和蔓延,夺去了成千上万人的生命。

这些惨痛教训,导致了传统饮用水处理工艺的诞生。

其代表处理流程是混凝→沉淀→过滤→投氯消毒,主要用以除去原水中的浊度和病原菌。

自20世纪60年代以来,随着工业和城市的迅速发展,饮用水源不仅受到越来越多的城市污水和工业废水等点污染源的污染,而且还受到更难控制的非点污染源的污染,给水中带来了难以或不能生物降解的有机物。

面对越来越多的有机物,传统水处理工艺相形见拙,表现在:(1)不能有效去除各种有机物。

且氯化消毒产生的多种有机卤化物,比其先质毒性更大[5];(2)水厂沉淀池、滤池滤料层的含泥量中有机物的溶出与迁移会带来有机物;(3)为改进絮凝,提高滤池效率,保证杀菌效果的多点投氯,为氯与水中的有机物(如富里酸、腐殖酸)反应生成 THMs等消毒副产物创造了条件;(4)自来水在冗长的输水管道及水塔、水箱等设施中,余氯与水中的有机物有时间进一步反应,又因为管网腐蚀、泄漏、接触污染,会生成更多的 THMs,导致了二次污染。

据北京市卫生防疫站的检测,由于二次污染,有15%的自来水超过饮用水标准[6]。

新的挑战,导致了饮用水处理的第二次革命:不仅要除去浊度和病原菌,而且还要除去多种多样的有机和无机微量污染物。

其处理途径概括为二:一是对氯化消毒副产物(DBP)的前驱物(THMFP)加以控制,从而减少 DBP的生成,如通过生物预处理法、臭氧-活性炭法、空气吹脱法等方法处理后再进行氯化消毒;二是对自来水进行深度净化,减少 DBP的含量,可采用的方法有:分质供水(管道或桶装)、多级蒸馏法、膜分离、离子交换、活性炭吸附等[7]。

2 传统饮用水处理工艺的改进:2.1 混凝混凝工艺主要去除水中的悬浮颗粒、浊度和消毒副产物(DBPS)的前驱物质—天然有机物(NOM)。

其效果与混凝药剂品种、投加量、pH值、搅拌程度、混凝剂和助凝剂投加顺序、原水特性等因素有关。

[8]快速剧烈的混合,利于混凝药剂扩散和水中胶体的脱稳。

进入80年代,加强混合才成为给水界的共识,现常用的混合设备有:水力隔板混合、水泵混合、机械混合、静态混合器、混合池、槽等。

在絮凝药剂投加控制和使用方面:我国的絮凝剂品种少、质量低,而在国外,用于原水调质的助凝剂较为普遍;在药剂的自动控制工艺方面:我国大部分水厂才处于起步阶段[9]。

当水中有污染或污染较轻的情况下,可采用强化混凝[10]或二次混凝[11]达到预期效果。

2.2 沉淀沉砂池去除污水中泥砂等粗大颗粒,有平流沉砂池和曝气沉砂池;沉淀池除去有机和无机可沉悬浮物和胶体混凝物。

可分为平流沉淀池和斜管沉淀池,一般以斜管沉淀池性能为佳。

2.3 过滤集常规过滤、颗粒活性炭吸附与生物膜氧化技术于一体的生物过滤,可有效去除水中氨氮、铁锰、有机物及浊度。

,改善和提高了饮用水的生物稳定性和安全性,且运行可靠、投资省、运行费用低。

但尚需解决:① 控制进入输配水管网的最大可生物降解有机物质(BOM)的浓度;② 生物过滤的最佳反冲洗标准;③ 非生物颗粒对生物膜性能可能产生的影响;④ 慢速生物降解有机物的去除机理与条件;⑤ 水中有机物与氨氮共存的情况下,氨氮对有机物降解的影响;铁、锰共存的情况下,铁的存在对除锰的影响。

生物过滤替换传统过滤,是减少饮用水有机污染、提高饮用水的安全性与生物稳定性的客观需要[12][13]。

2.4 消毒(1)氯气消毒法除不能尽除水中有机物,易生成“三致”氯代物外,其产品水的味觉与嗅觉的不佳;由于长期使用,细菌产生了抗药性,使氯气的用量逐年增加。

(2)二氧化氯消毒技术:相对于臭氧和氯消毒,杀菌能力更强,剩余量更稳定,作用更持久,消毒后不产生有毒的三氯甲烷等氯化有机物,并能有效地控制出水的色度、嗅味,还可沉淀水中的铁、锰等,因此用量少、作用快、杀菌率高。

但成本较氯高;不易压缩储存,只能在使用现场制造。

常用于代替预氯处理或(混凝沉淀)前加氯,即作为第一次消毒及氧化。

(3)臭氧氧化技术:通过臭氧与其它消毒剂比较研究后得出以下结论:从消毒效果看,臭氧>二氧化氯>氯>氯胺。

而从消毒后水的致突变性看则氯>氯胺>二氧化氯>臭氧。

由此可显示出臭氧消毒的优点。

国际上已普遍应用,特别是法国普及率很高。

但由于臭氧对细菌有显著的后增长效果,因此近来人们注意将臭氧与其它净水技术结合使用:如臭氧一氯、臭氧-紫外线消毒、臭氧与生物活性炭(O3·BAC)等,能获得满意的杀菌效果[14]。

(4)光氧化技术:利用在可见光或紫外光照射作用下,产生氧化能力极强的OH基,进行复杂反应,将有机物高效去除。

光激发氧化技术是以O3、H2O2、O2和空气等作为氧化剂,将氧化剂的氧化作用和光化学辐射相结合,其氧化效果要比单独使用UV或O3、H2O2、O2好得多。

(5)光催化氧化技术:使用过渡金属氧化物TiO2等为代表的催化剂而进行的光敏氧化反应,产生的OH,具强氧化性、对分解作用对象无选择性及最终可使有机物完全矿化,耗氧速度不高、反应速率受水温变化影响较小、pH值变化对催化剂活性没有影响,但处理费用高,设备复杂,在经济上还只限于小水量规模的处理。

催化剂的中毒情况和再生仍需研究,TiO2粉末颗粒细微、不便回收;光浪费严重;效率相对较低;缺乏残余消毒能力[15] [16] 。

(6)超临界水氧化:利用水在超临界状态下能与有机物和氧气(空气)以任何比例互溶这种特殊性质,使水中有机物得以除去。

优点是:(1)效率高,处理彻底(2)反应速率快,反应器结构简单,体积小(3)适用范围广(4)不形成二次污染(5)当有机物含量超过2%就可依靠反应过程中自身氧化放热来维持反应所需的温度。

但尚需考虑设备的腐蚀、盐的沉淀、催化剂的使用及热量的传递等因素。

(7)湿式催化氧化法:在高温高压及催化剂存在条件下,空气中的氧气可以将有机物降解,其催化剂一般为贵金属,催化剂的失活与再生有待于进一步研究,高温、高压的反应条件对反应设备提出了特殊的要求。

(8)超声氧化法(UltrasonicIrradiation,UI)能将THMs、氯酚、含氮酚完全或大部分氧化分解。

超声氧化法与臭氧结合,能加速对大肠杆菌等细菌的杀菌作用,并且比单独使用O3节约用量50%[17](9)微波消毒:利用微波(1~120mm)热效应和非热效应及其它因素共同作用杀灭细菌,操作简单,能耗低,且不产生二次污染.(10)高锰酸钾氧化:能有效去除水中的多种有机污染物;能显著控制氯化消毒副产物;用于预处理,可以破坏氯仿和四氯化碳的前驱物质,并有一定的色、嗅、味的去除效果。

缺点是:对高分子量、高沸点有机污染物,去除效果很差;KMnO4投加量控制不当时会引起水的色度和浊度增加;另外,反应中生成MnO2产生了额外的污泥。

高锰酸钾与粒状活性炭联用,由于相互促进的协同作用,对原水表现出优良的去除效果[18]。

(11)高铁酸钾氧化:通过其强烈的氧化作用,杀死了菌体,它集消毒、絮凝、氧化、吸附及助凝于一体,具有杀毒效果好、功能多、安全性好、应用广的优点,但高铁酸钾不稳定,难于制备[19]。

(12)磁化消毒:利用磁场降解水中的污染物。

其影响因素有:磁场力、水流流速、流体与磁体表面的接触面积、悬浮颗粒或絮凝体的粒径、悬浮颗粒的磁化率等。

磁分离设备简单、易实现自动化、处理量大,不受自然温度的影响。

用于水的杀菌消毒处理、不会产生有害的副产品、能同时净化多种污染、可处理矿化度较高的水源、可去除那些耐药性和毒性很强的病原微生物、细菌以及一些难降解的有机物等。

通过投加磁种和混凝剂,可使各种性质的弱磁性微细颗粒甚至半胶体颗粒在高梯度磁场中能得到高效去除。

但是,由于剩磁作用,被吸附的磁性颗粒难以被冲洗干净,影响着下一周期的工作效率[20,21,22]。

(13)表面接触消毒技术:将消毒介质固定化,避免了对环境的二次污染;并可进行回收利用;但其流动性和分散性不佳[23]。

(14)膜消毒技术:其中微滤(MF),超滤(UF),纳滤(NF)以及反渗透(RO)技术已经用到这个领域,可以将水中全部或大部分地细菌、病毒和其它微生物体隔离开来,避免了热源的产生。

处理后的水质优良,不需要消耗化学药剂或仅需很少量的化学药剂,低能耗,低运行费用,消毒效果不受原水水质影响,出水水质稳定,其去除效率与膜材料、膜孔径、膜的负荷、料液的控制条件及操作条件有关,而膜的污染、堵塞、完整性、运行过程的控制和产品水的生物稳定性等问题有待解决[24]。

(15)Fenton反应: Fenton反应对微量有机物的除去有显著效果,Fenton反应的优点是不需要特制的反应系统,也不分解产生新的有害物质,仅仅需要催化剂Fe2+。

反应产物Fe3+对环境无害,而且Fe3+可以与OH-反应形成Fe(OH)3而沉淀出来。

将Fenton试剂辅以紫外或可见光辐射,极大的提高了传统Fenton氧化反应的处理效果[25,26]。

(16)电化学氧化(ElectrochemicalOxidation):通过电极产生具有灭菌作用的活性物质以及水分子在电流作用下形成电子活化水,二者协同作用达到杀菌的效果。

灭菌效果与电流密度、电极类型及灭菌时间有关。

优点在于,整个过程仅需要电流作用,且反应在室温条件下即可进行。

缺点是当水中溶解物质浓度太低时,反应较慢;电极材料较昂贵。

在欧洲,电化学氧化法在水的消毒和有害废弃物的处理等方面有越来越多的应用[27]。

(17)凝效果,与水完全混溶,避免了溶解度的限制或排出泵产生气栓;无二次污染;氧化选择性高。

缺点是:氧化作用往往不彻底,过程中生成的小分子有机物更容易生成THMs。

一般很少单独使用,而是与其它消毒剂联合采用。

(18)生物活性碳技术:是物理吸附和生物降解的简单组合。

吸附饱和的生物活性碳在不需要再生的情况下,可利用其生物降解能力,继续发挥控制污染物的作用,与原先单独使用活性碳吸附工艺相比,出水水质得到提高,也增加了水中溶解性有机物的去除,从而降低了氯化时的Cl2投加量,降低了CHCl3的生成量,而且延长了活性碳的再生周期,减少运行费用。

(19)饮用水的消毒技术近年来得到了长足的发展,各种新技术的问世,给人们带来了新的希望,可是由于价格、性能或产品水生物稳定性等方面的制约,这些新技术还不能替代氯消毒。

2.5 深度处理工艺深度处理通常是指在常规处理工艺以后,采用适当的处理方法,将常规处理工艺不能有效去除的污染物或消毒副产物的前体物加以去除,提高和保证饮用水质。

显而易见,较之传统工艺,深度处理成本大,代价高。

深度处理国外应用较为普遍,我国尚处于起步阶段,大部分老水厂均未采用深度处理,只是部分新水厂采用了活性炭吸附处理。

常见深度处理技术还有:化学氧化、空气搅拌、生物法、膜技术及新型合成吸附剂等[28,29]。

粒状活性炭吸附法能有效地去除水中有机污染物,但对重金属离子的去除能力有限[30]。

化学氧化法与光化学氧化法也只对水中有机污染物有效。

纳滤、超滤、微滤能有效地去除水中悬浮物、胶体、大分子有机物、细菌与病毒,但不能去除水中的小分子有机物[31]。

反渗透系统能够有效地去除水中的重金属离子、有机污染物、细菌与病毒,并能将对人体有益的微量元素、矿物质(如钙、磷、镁、铁、碘等)一并去除干净[32,33]。

吹脱技术能有效去除挥发性有机物,但对难挥发性有机物去除效果很差.用于去除水中低浓度挥发性的有机物,去除效果随温度的升高而增加.在饮用水深度处理中,吹脱法费用低,约为活性碳运行费用的1\\\/2~1\\\/4。

3 结束语 水环境的恶化、需水量的增长、海水等成为饮用水的待用水源、环境危机、能源危机、可持续性发展的理念、以及人们对优质健康饮用水的渴求等因素,都对饮用水处理技术提出了新的要求 [34]-[36]。

面对资源性缺水、水质性缺水、生活污水以及供水水质的变化等不同情况,如何合理净化污水,如何采用适当加工方法,去除水中的矿物质、有机成分、有害杂质及微生物等,同时又在一定程度上保留了人体健康所必须的各种微量元素和矿物质,获得没有任何添加物(臭氧除外)可以直接饮用的水,正是饮用水处理技术的目的所在。

近年来,传统饮用水处理技术的改进和深度处理的迅猛发展,使优质饮用水成为可能,但在考虑到处理效果是否良好,能否引起二次污染,是否具有残余消毒能力,价格是否低廉等因素时,往往不能获得满意效果,将现有工艺组合(如臭氧-紫外线消毒、高锰酸钾与粒状活性炭联用等),扬长避短,得到洁净、高效、价廉的工艺,是今后饮用水处理的方向所在。

急用啊

有关绿色环保的心得体会

冰川消融 与我们息息相关 随着全球气候变暖,科学家们曾警告说喜马拉雅冰川正以每年大约 33 至 49 英尺的惊人速度后退,已经成为全球消融最快的冰川。

而支撑着印度最大的河谷盘地的甘戈特里冰川也正在以每年超过 100 英尺 的速度后退。

喜马拉雅地区是除了北极之外全球最大的冰川聚集地,该地区冰川的迅速消融会使中国、印度和尼泊尔数亿民众直接面临缺水的威胁。

2007 年 6 月 5 日 是第 36 个世界环境日。

今年世界环境日的主题——冰川消融:后果堪忧。

水资源短缺、农作物减产、海平面上升、大量物种灭绝 …… 这并非荒诞虚幻,也非危言耸听,全球气候变化将使中国遭受越来越严重的损失,兰核果政府间气候变化专业委员会( IPCC )发布的最新报告警告,未来几十年人类活动导致的气候变化将给包括中国在内的发展中国家带来灾难性后果。

全球变暖 危及人类生存 2007 年 3 月初,联合国政府间气候变化专门委员会( PICC )发表了有关气候变化问题的报告。

该报告指出:人类活动是造成气候变暖的一个主要原因。

2007 年 4 月, PICC 发布的第四次报告显示,地球气候的温度在过去 100 年中变暖了 0.74 摄氏度,主要的变暖阶段是最近 50 年;而未来 20 年每十年地球的气候还会变暖 0.2 摄氏度。

近 70 年以来世界的温室气体排放量上升了 70 %,如果再不采取遏制措施,到 2030 年, 6 种温室气体(包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、陆氟化硫)的排放量还要在 2000 年的基础上上升 25-90 %,预计在本世纪末,全球平均地表温度还将再上升 2 到 4 摄氏度。

该报告的核心结论是:气候系统变暖,冰雪消融、海平面上升、地球表面温度上升。

产生这些变化的原因在于温室气体的大量排放(温室气体主要包括水汽、二氧化碳、臭氧、甲烷、一氧化二氮等),二氧化碳增加的主要原因在于燃烧化石燃料和土地的使用,而甲烷和一氧化二氮的增加主要源于农业。

在北极,泥炭沼解冻时会释放出甲烷——一种比二氧化碳更强的温室气体。

温室气体排放,引起温室气体在大气中的浓度增加。

在 1960-2002 年间,全球每年人为的二氧化碳排放量翻了 3 倍。

仅 1987 年以来,二氧化碳的排放量就增加了 33 %。

IPCC 在今年的前两份报告的描述并非耸人听闻:全球气候变暖,这一趋势威胁着人类的生存和发展。

未能削减的温室气体排放将在 2100 年使全球温度上升达 6 摄氏度。

即使全球温度只上升 2 摄氏度( 3.6 华氏度),到 2050 年也会使 2 亿人群受到缺水的威胁, 20-30 %的全球物种灭绝。

英国《自然》杂志曾发表研究报告称,全球变暖将导致世界上 1\\\/4 的陆地动植物在未来 50 年内灭绝,也就是说, 100 多万个物种将在半个世纪后从地球上消失。

有关研究结果表明,仅在 2005 年,自然灾害就给我们带来了近 4000 亿美元的损失。

海水上涨淹没了小岛和沿海,使无数人被迫逃离家园,沦为环境难民。

IPCC 第四次评估报告警告,亚洲将成为继极地、非洲次撒哈拉地区、小岛屿之后全球变暖最大受害者之一。

多个亚洲国家将面临水灾、水源严重短缺、传染病等重大危机,海面气温上升和冰盖融化,将影响到亚洲人口集中的超级三角洲地区,包括中国的长江、黄河及珠江三角洲,越南北部的红河三角洲,以及孟加拉的恒河-布拉马普特拉河三角洲。

模拟结构预测,如果海平面上升 1 米 ,亚洲将失去 2500 平方公里的红树林,大约 1000 平方公里的耕地和水产地将可能变成盐沼泽 …… 专家们通过从世界各地收集了近 3 万种实际数据来说明一些物种面临灭绝的危险。

值得关注的是,人类生态脚印(又译生态足迹)——人类消耗资源的速度,比大自然再生资源的速度快了 25 %。

从 1961 年到现在,“人类生态脚印”比从前扩大了 3 倍,而在过去 20 年的时间里,人类消耗自然资源的速度一直超过自然界再生资源的速度。

据计算,到 2003 年,平均每个人的“生态脚印”是 202 公顷 ,而大自然只能再生相当于 1.8 公顷 的人类生存资源。

在“人类生态脚印”的各组成因素中,所占比重最大的是二氧化碳的排放,它占人类对地球生态环境全部影响的 48 %。

发展中国家对森林的无限度砍伐,产生的二氧化碳占全世界的排放量 20 %- 25 %;而地球上有 8 亿量左右的机动车,各国使用的交通工具(包括飞机、轮船等)所排放的废气则占了全球二氧化碳排放量的 14 %。

人类活动造成了气候变暖,给自己的生存造成威胁,需要人类采取行动解救自己。

联合国环境署执行主任施泰纳指出,第四次报告的发布不仅是一个里程碑,而且是人类为了子孙后代采取行动的时刻。

我们需要采取双重措施:一是要减缓全球暖化的速度,二是要采取相应措施,调整我们的策略,努力改变现有的发展模式。

当务之急是要遏制全球变暖趋势。

各国达成共识 遏制气候变化 通过采取更强有力的措施,世界就能够减缓并扭转排放趋势,世界各国已达成此共识。

上世纪九十年代,各国围绕温室气体减排问题,共同拟定了《京都议定书》、《生物多样性公约》、《臭氧层保护公约》等国际公约,对遏制全球变暖起到了积极的作用。

1992 年通过《联合国气候变化框架公约》是世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放、以应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约。

1997 年通过的《京都议定书》要求 38 各主要工业发达国家要在 2008 年到 2012 年期间将温室气体排放量在 1990 年的基础上平均减少 5.2 %,发展中国家不承担减排义务。

美国是温室气体二氧化碳的第一大排放国,曾于 1998 年签署了《京都议定书》,而在 2001 年却宣布美国退出《京都议定书》,理由是议定书对美国经济发展带来过重的负担。

退出《京都议定书》后,截至 2004 年,美国温室气体排放量比 1990 年上升了 15.8 %。

十年经历说明,主要温室气体排放国如美国、澳大利亚、中国和印度的政府须加入《京都议定书》,以保障全球减排实施。

今年 1 月欧盟通过了能源和气候变化的综合性计划,联合国积极推动在温室气体排放方面立法,在可再生资源和生物能源方面都设立了目标,计划到 2020 年,使欧盟国家温室气体排放减少 20 %。

清洁发展机制是根据《京都议定书》设定的一种减排机制,中国作为发展中国家目前尚未承担温室气体减排指标。

但中国已开展了 279 个清洁发展机制( CDM )项目,如果这些项目全部实施,相当于全球 CDM 减排量的 50 %。

中国的积极行动得到世界的赞赏。

节能降耗 减缓全球变暖 2007 年世界环境日中国主题:“污染减排与环境友好型社会”——我国各级领导十分重视节能减排工作。

胡锦涛主席强调,全党全社会都必须按照科学发展观的要求,充分认识建设资源节约型、环境友好型社会的重要性和紧迫性,下最大决心、花最大气力抓好节约能源资源工作。

我国实现“十一五”规划提出的节能降耗和污染减排目标,是贯彻落实科学发展关、构建社会主义和谐社会的重大举措。

我国政府在经济社会“十一五”发展规划中提出,到 2010 年实现单位 GDP 能耗降低 20 %、主要污染物排放总量减少 10 %。

绿色广东 ——广东也在发展循环经济、节能降耗方面实施了一系列措施。

2004 年 12 月,省委书记张德江提出建设“绿色广东”; 2005 年 3 月,完成《珠三角环境保护规划》和《广东省环境保护规划》; 2006 年 2 月,开展“绿色 GDP ”试点工作;并建立 GDP 能耗指标公报制度,把节能降耗作为一项重要指标,纳入经济社会发展的综合评价体系。

广东是 GDP 总量排全国第一的经济大省,能耗却创出了全国最低水平: 2006 年上半年广东每万元 GDP 消耗 0.79 吨标准煤,相当于全国平均水平的 65 %,成为“能效冠军”。

针对我国的公共建筑耗能严重,在我国南方设计全玻璃的建筑,使其能耗要比一般箭竹高出 5 倍,成了浪费能源的“样板”。

从今年 4 月 15 日起,广东省将全面实施《(公共建筑节能设计标准)广东省实施细则》:新建酒店、写字楼一律不建超大玻璃幕墙;公共建筑的照明亮度为,一间 10 平方米 的普通办公室 110 瓦,高档商业营业厅可以大道 19 瓦 \\\/ 平方米,旅馆客房应为 15 瓦 \\\/ 平方米。

在个人使用的办公室内,建议采用人体感应或动静感应自动开关灯。

我国大力发展清洁能源 —— 1989 年新疆建设了中国首家风力发电厂,新疆目前已建成五座风力发电场,风电装机容量达 18 万千瓦; 2005 年中国风机总装机容量达到 18 万千瓦; 2005 年中国风机总装机容量达到 127 万千瓦,占世界第七位。

2006 年《中国可再生能源法》实施后,风能规划 2010 年风机装机容量达到 500 万千瓦; 2015 年达到 1000 万千瓦; 2020 年达到 3000 万千瓦。

我国农业部报道,农村广泛推行绿色能源——沼气。

全国现有 1800 万户用沼气,相当于替代 1090 万吨标准煤的能耗和 5940 万亩林地的年蓄积量。

骑车减排 ——法国推行“自行车城市”,节能效果显著。

自 2005 年 5 月以来,里昂市投入的 3000 辆租袵自行车已经行驶了 1000 万英里(约合 1609 万公里)。

仅这数据就相当于减少了汽车行驶所需的 3000 吨二氧化碳气体,里昂市的机动车流量也下降了 4 %,自行车使用量已是原来的 3 倍。

植树造林 ——森林对于遏制气候变化和保持生物多样性发挥着重要作用。

森林,特别是热带森林可以大量捕捉二氧化碳,起到减缓气候变化的作用。

2007 年 5 月 22 日 “国际生物多样性日”,联合国环境署宣布推动“承诺种植十亿棵树”活动已提前 7 个月达到目标。

联合国粮农组织报告称,自从 2000 年以来,世界各地的森林面积减少了大约 5 万平方英里,亚洲反而新增了大约 4000 平方英里的身临资源,这主要归功于中国政府积极推行保护森林政策。

中国三北防护林是世界上最大的植树造林工程和最大面积的植树造林,涵盖了 500 多个县,占国土面积的 42.4 %。

减少温室气体排放 ——对于发展中国家来说,节能可能是一个减少温室气体排放的有效途径。

大幅减排就是要进一步提升能效,特别是发展中国家,采用更好的绝缘、照明和其他节能措施,改变使用煤到天然气的能源模式,多使用核能和诸如风能、太阳能和生物燃料的可在生能源。

2002 年伦敦南部建成了首个零能耗生态村,“ BedZED ”是“零能源发展居住区”的字母缩写;英国部分乡村民众已开始“从我做起”,自发安装家用太阳能和风能装置,关闭电暖炉、电咖啡壶等,为遏制全球变暖出自己的一份力。

做好身边事 为地球降温 为保护我们的地球家园,每个人都能做好身边小事为温室气体的减排出力,诸如: 1 、最大限度提高家庭中的能源使用率,最大限度的节能。

选择把空调室外机装在阴凉处或配以遮阳棚,运转效率就可以提升 10 %,夏天把空调温度调到不超过 26 摄氏度,也可以减少二氧化碳的产生;及时关掉电器,因为处于待机状态的家用电器好电量可达该种家用电器总耗电量的 10 %- 60 %;使用节能灯,节能荧光灯比白炽灯省电 75 %至 80 %,加入全球都换掉老式白炽灯泡,就可以通过节能每年减排二氧化碳等温室气体 7 亿吨。

让节约成为一种品质、精神和时尚。

2 、植树和绿化周边环境和你家屋顶、阳台,一小块空中花园就可以防止 50 %的雨水流失。

3 、使用较少产生二氧化碳的天然气和可再生能源,尽量使用再循环的材料和节能的材料,尽量买再生的合成的物品,用手帕代替纸巾,拒绝使用如“方便筷”等一次性日用品。

据调查,一次性筷子壹年“吃”掉的木材,相当于我国全年林木消耗总量的 18 %。

兰州每天消耗 150 万双一次性筷子,相当耗费木材 54 立方米,减少森林面积 66 平方米。

4 、参与绿色社区创建活动。

积极参与、宣传环境保护,倡导生态文明和绿色生活方式,推行绿色消费,增强环保意识,形成关爱环境、参与环保的社会新风。

5 、不远的路程都走路少乘车或骑自行车,路程远的多使用公共交通工具,或驾驶节能性汽车。

高氟地下水防治研究现状

对于氟的说明:  符合国标的含氟牙膏只要不吞入,只会被牙齿吸收,不会被骨骼吸收。

国际医学界数十年的研究证明,牙齿局部氟化是防止龋齿的最有效手段,而且很安全。

氟进入骨骼才会导致氟骨病。

因此,含氟牙膏是很安全的,完全不必担心。

吞咽功能不完善的幼儿不要用,高氟地区不要用,其它地方都可以放心用。

五十年代美国的调查数据,每个美国人平均有15颗龋齿,后来大力推广含氟牙膏,现在几乎没有了。

香港全民使用含氟牙膏,香港的牙医几乎没有蛀牙可以补。

  牙膏含氟量,国标规定:总氟量要大于等于牙膏总重的0.04%,并小于等于0.15%;可溶氟或游离氟则必须大于等于0.04%。

一般用0.11%的即可,牙菌斑很多很严重的用0.14%到0.15%的,刷一个月,牙菌斑就会明显消失,坚持3个月,牙菌斑就看不见了。

  保护牙齿,分享我几十年的人生心得,彻底告别蛀牙(本人原创)  我几十年与蛀牙(龋齿)艰苦斗争的宝贵经验和痛苦教训证明,只有含氟牙膏和含氟漱口水才有防蛀作用。

不含氟的牙膏,例如各种药物牙膏、木糖醇牙膏、含钙牙膏,都没有半点防蛀作用。

使用不含氟牙膏,哪怕每次餐后都刷牙,刷得认真正确,用处也不大。

口香糖更加没用。

  以下每字每句都是我的切身体会,几十年的心血凝结而成,绝非拷贝别人的文章。

  人的牙齿是否容易蛀,在恒牙长出时就注定了的。

有的人很少刷牙还常吃甜食,一颗牙齿都没有蛀;有的人每天都认真保护,从来不吃甜食,却仍然会蛀。

这是由于前者的遗传基因好,身体容易吸收钙质,在长恒牙时,牙齿钙化很好,质地细密,牙细菌无法附着到牙齿表面上。

后者牙齿钙化不好,本来表面就有细微的缝隙,牙菌斑很容易附着上,通过牙膏中的摩擦剂几乎不可能刷掉。

甚至,你把牙齿刷得都磨损了,牙菌斑仍然无耻地牢牢粘在牙齿上。

  老天从来就是不公平的。

生为后者,天生就倒霉,必须付出比常人更多的努力才能保护好牙齿。

如果你属于后者,做到早晚刷牙、饭后漱口、不吃甜食零食还是远远不够的。

因为我本人原来就是这样严格自律,每天牙齿都干净得不得了,可是照样会蛀,让人心寒

必须使用含氟牙膏或者漱口水才能搞定

  氟化物防蛀原理(比较深奥,可以不看):口腔细菌在碳水化合物代谢过程中会释放出有机酸。

细菌在牙齿表面形成一层粘附着的菌斑,细菌制造的有机酸能够长时间地跟牙齿表面密切接触。

牙齿的主要成分是羟基磷灰石,它容易被有机酸溶解,生成磷酸氢根离子和钙离子向齿外扩散,被唾液冲走。

氟离子被吸收后,通过吸附或离子交换的过程,在组织和牙齿中取代羟基磷灰石的羟基,使之转化为氟磷灰石,在牙齿的表面形成坚硬的保护层,使硬度增高,抗酸腐蚀性增强,抑制嗜酸菌的活性。

  独家奉献我自己总结的保护牙齿的技巧(个人秘笈),都是我几十年心血换来的。

这些秘笈,牙医是100%绝对不会告诉你的。

  防蛀秘笈,让你彻底告别蛀牙:  1、含氟牙膏刷牙后,含着泡沫漱口两三分钟,让泡沫在唇齿间流动,再吐掉。

此时氟离子溶解于泡沫中,极易被牙齿吸收,尤其是微小蛀斑处。

不要误吞。

我靠这种方法,以前满口的牙菌斑,现在都没有了,而且可以巩固脆弱的牙齿。

  2、刷牙方式,对于咀嚼面用横刷法,来回拉锯动作。

对于牙齿的内外两面(即舌面和颊面)用竖刷法,刷上牙时,先将牙刷的刷毛轻放在牙龈与牙齿的交界处,然后通过手腕的上下活动像用梳子一样,刷毛自牙龈顺着牙缝向下刷,在同一部位反复数次;刷下牙时则同样的方法从下往上刷,这样可以把牙缝中的食物残渣和牙菌斑清洁掉。

  3、每隔3天使用一次含氟的漱口水,漱口水可以深入到牙膏难以企及的牙缝深处,清除牙垢和牙菌斑。

无需多用。

  4、餐后刷牙。

若无法做到,餐后用温水漱口,不能随便漱一下就吐掉,而是在口中用力漱100下,这样才有作用。

吃零食后也要漱口。

  5、含氟牙膏选用名牌的就可以,中华、高露洁、佳洁士均可。

质地呈凝冻状的。

注意看含氟量,国标规定:总氟量要大于等于牙膏总重的0.04%,并小于等于0.15%;可溶氟或游离氟则必须大于等于0.04%。

一般用0.11%的即可,牙菌斑很多很严重的用0.14%到0.15%的,刷一个月,牙菌斑就会明显消失,坚持3个月,牙菌斑就看不见了。

不要用增白牙膏,会使牙齿变脆

  6、对牙膏的使用体会:我以前用中华、两面针、黑人、高露洁,现在只用佳洁士了。

以前牙齿还是有一点黑色的蛀斑,用了佳洁士后,一点蛀斑都没有了。

网上有文章说佳洁士的氟泰配方,氟成分吸收率高。

不过这只是我的个人体会,仅供你参考。

  7、牙菌斑、很微小的蛀斑、很浅很浅的龋洞,用含氟牙膏完全可以彻底搞定,不需要填补

  防止牙齿磨损秘笈:  我只用极细毛(细丝毛)的牙刷,对牙釉质损伤小。

  预防牙齿松动和牙龈保健秘笈:  1、每次刷牙时,用手指按摩牙龈,可以促进牙龈血液循环,有效防止牙龈萎缩和牙齿松动。

手指是很软的,完全不会对牙龈造成伤害。

方法:漱口后将干净的右手食指置于牙龈粘膜上,由牙根向牙冠作上下和沿牙龈水平作前后方向的揉按,依次按摩上下、左右的内外侧牙龈约数分钟。

  2、多吃水果蔬菜,补充VC,对牙龈生长有好处。

刷牙用温水,牙龈萎缩的速度慢很多

  当然,如果已经蛀成洞了,一定要及早填补

不然食物残渣在龋洞内产酸,牙刷又刷不到,会进一步腐坏你的牙釉质和牙本质,还可能引发牙髓炎。

现在的填充物是高分子树脂材料,不传导冷热,照吃照喝。

填好后,再用含氟牙膏。

  很多人反映龋洞填充物过不了几年就掉了。

这是因为,龋洞周围的牙齿由于脱矿严重,质地脆弱易碎,所以填充物容易掉出来。

  让龋洞填充物不掉的秘笈:  1、含氟牙膏能够显著增强脱矿部位的质地,使它重新矿化变硬,补牙的材料就不容易掉。

  2、不要吃太硬的东西。

  对于氟的说明:  符合国标的含氟牙膏只要不吞入,只会被牙齿吸收,不会被骨骼吸收。

国际医学界数十年的研究证明,牙齿局部氟化是防止龋齿的最有效手段,而且很安全。

氟进入骨骼才会导致氟骨病。

因此,含氟牙膏是很安全的,完全不必担心。

吞咽功能不完善的幼儿不要用,高氟地区不要用,其它地方都可以放心用。

五十年代美国的调查数据,每个美国人平均有15颗龋齿,后来大力推广含氟牙膏,现在几乎没有了。

香港全民使用含氟牙膏,香港的牙医几乎没有蛀牙可以补。

  关于美白牙齿:  牙齿健康就好,不要追求过分美白。

大部分美白产品都是化学药物,会使牙齿变脆。

健康的牙釉质本来就是淡黄色的,过分洁白反而有害。

广告和电影上的皓齿都是假的,严重误导大众。

有些明星拍电影前使用了洁白牙贴,几个月内能够保持洁白。

更多明星满口都是烤瓷牙。

  希望我的这些秘笈能够帮助到你。

我自己被蛀牙困扰了几十年,如同梦魇,看过无数次牙科,医生从来没有准确告诉我应该怎样做。

我从小就非常重视牙齿保护,极少吃零食,每天都认真刷牙,饭后都漱口,却还是蛀,所有大牙都有牙菌斑和龋洞。

2001年以后,自我摸索,才逐步摆脱了龋齿的折磨。

我深刻认识到,医生只会给你治病,永远不会教你防病。

  一口好牙,可以增寿10年,更能提高生活质量。

真诚希望每一位中国人都没有蛀牙,笑容永远,国泰民安。

地方性氟中毒的防治建议

地方病主要分为以下两种:(一)化学元素性地方病 1.补充环境和机体缺乏的元素(1)在妇女妊娠前或妊娠初期补充足够的碘可预防地方性克汀病、亚临床克汀病、先天性甲状腺机能低下症及发育性疾病如不孕、早产、死产、新生儿死亡等。

出生后各个发育时期补充足够的碘可以预防和治疗地方性甲状腺肿。

(2)补硒可预防大骨节病、克山病。

补硒(口服亚硒酸钠片、亚硒酸钠强化食盐、粮食喷硒等)后,可促使大骨节病发病率显着下降,患者骨骺端病变修复,也可使克山病发病率明显下降并可预防其恶性发作。

2.限制环境中过多的元素进入机体,如防止氟、碘的过度摄入。

(二)生物源性地方病 1.杀灭宿主使宿主长期大面积下降是消灭自然疫源地的根本控制措施。

2.杀灭媒介昆虫防制生物源性地方病的重要措施。

化学药物(敌敌畏、敌百虫、除虫菊类药物)对蚤、螨、蜱均有效;此外,还应加强个人防护(涂沫驱避剂)及注意环境卫生。

3.消毒 又分(1)疫源地消毒:对有或曾经有污染源的场所进行消毒;(2)预防性消毒:对可能受病源体污染的场所、物品进行消毒;(3)随时消毒和终末消毒。

消毒是杀灭传播因素中病原体的重要手段,对预防鼠疫、布鲁氏菌病是不可少的措施。

4.预防接种通过生物制品接种,刺激机体产生特异性免疫力。

鼠疫活菌疫苗接种后,其免疫力只有半年;布鲁氏菌活菌疫苗和森林脑炎灭活疫苗的免疫力能维持1年;Q热灭活疫苗的免疫力较为持久。

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