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白色垃圾和废旧电池对环境的危害是什么?

dosqcrkz3752    2014-04-30    有机汞    浏览 439 次

精彩问答
april_27 发布日期:2017-10-11
白色垃圾对环境的危害:diyi、侵占土地过多。塑料类垃圾在自然界停留的时间也很长,一般可达200——400年,有的可达500年。   第二、污染空气。塑料、纸屑和粉尘随风飞扬。   第三、污染水体。河、海水面上漂着的塑料瓶和饭盒,水面上方树枝上挂着的塑料袋、面包纸等,不仅造成环境污染,而且如果动物误食了白色垃圾会伤及健康,甚至会因其在消化道中无法消化而活活饿死。   第四、火灾隐患。白色垃圾几乎都是可燃物,在天然堆放过程中会产生甲烷等可燃气,遇明火或自燃易引起的火灾事故不断发生,时常造成重大损失。   第五、白色垃圾可能成为有害生物的巢穴,它们能为老鼠、鸟类及蚊蝇提供食物、栖息和繁殖的场所,而其中的残留物也常常是传染疾病的根源。   第六、废旧塑料包装物进入环境后,由于其很难降解,造成长期的、深层次的生态环境问题。首先,废旧塑料包装物混在土壤中,影响农作物吸收养分和水分,将导致农作物减产;其次若牲畜吃了塑料膜,会引起牲畜的消化道疾病,甚至死亡。   第七、  “限塑”之后“白色污染”仍存隐忧
  由于塑料膜密度小、体积大,它能很快填满场地,降低填埋场地处理垃圾的能力;而且,填埋后的场地由于地基松软,垃圾中的细菌、病毒等有害物质很容易渗入地下,污染地下水,危及周围环境。
废旧电池对环境的影响:废旧电池中含有有害的重金属——汞、铅、镉、铬等,据1998年《国家危险废物录》中对重金属的危害做了一个说明:汞:食用被汞污染的食品,会产生甲基汞中毒,头晕,四肢末梢麻木,记忆力减退,神经错乱,甚至死亡,还影响孕妇使胎儿畸形发育;并且精神状态改变是汞中毒的一大症状,如脉搏加快,肌肉颤动,口腔和消化系统病变;铅:食用含铅食物会影响酶及正常血红素合成,从而使人体神经系统和消化系统出现不正常运作:如神经衰弱、手足麻木、消化不良、腹部绞痛、肾炎等以及能引起血液中毒和其它病变;镉:进入骨骼会造成骨疼病,骨骼软化收缩,易发生病理性骨折,Z后饮食不进,于疼痛中死亡。铬:铬进入人体内,分布于肝肾中,出现肝炎和肾炎病理。       据专家测试,一节一号电池烂在土里,能使1平方米的土地失去价值,一粒纽扣电池能污染600立方米水。一节一号电池烂在地里,能使一平方米的土地失去利用价值。你们看看,乱仍一颗电池的危害竟有这么大!废旧电池如果与生活垃圾混合处理,电池腐烂后,其中的汞、镉、铅、镍等重金属溶出会污染地下水和土壤,再渗透进入鱼类、农作物中,破坏人类的生存环境,威胁人类的健康。人如果汞中毒,会患神经疾病,死亡率高达40%;废旧电池中的镉元素,则被定为致癌物质。
被采纳
Oliver5353 发布日期:2014-05-02
白色垃圾不易分解~~~~ 废旧电池含有大量重金属元素······
全部评论
chenkun1122330 发布日期:2014-05-01
白色垃圾指塑胶制品无法降解,电池主要是漏液的危害
丶嗳Y氢 发布日期:2014-05-02
清华大学环境科学与工程系博士生导师聂永丰教授说,电池产品分一次干电池(普通 干电池,也是用量Z大的电池)、二次干电池(可充电电池,主要用于移动电话、计算机, 总量较少)、铅酸蓄电池(主要用于汽车)三大类。用量Z大、群众Z关心、报道Z多的是一次干电池。这种电池主要成分是铁、锌、锰等,此外还含有微量的汞。电池中的汞是 一种添加剂,即便是高汞电池,其汞的含量也只有电池总量的千分之一。国内电池行业全 年用汞量只有十几吨,大体与一个汞法聚氯乙烯、汞法炼金或高汞铅锌矿采选企业年排放废水中的含汞量相当。由于电池的消费区域很大,含汞废电池进入生活垃圾处理系统后,对环境的影响比前述的一个化工企业排放含汞废水所造成的影响要小得多。客观上不可能造成水俣(音“娱”)病之类的损害,而造成日本水俣病的原因是化工企业几十年向一条河流排放大量含汞的废水,使下游水系中汞的含量严重超标造成的。聂永丰认为,目前,国内外均无废电池造成严重污染的报道或科研资料。日本福冈大学做了连续15年的研究,表明含汞电池随生活垃圾填埋是可以的。有些报道说,电池含有汞、镉、铅、锌等物质,这是不准确的,事实上,群众日常使用的普通干电池生产过程中不需添加镉、铅、锌等物质。
骆玮淼淼 发布日期:2014-05-02
关于废电池对人体健康和生态环境的危害,目前国内比较流行的说法是:一节钮扣电池可以污染600立方米的水;即使是一个完全符合标准的低汞电池(指汞含量小于电池重量0.025%的电池),被扔到1立方米水中,会使水的汞含量超过标准25万倍。实际上,上面所说废电池重金属汞的环境风险,只有在将废电池破碎,用酸将金属溶解,然后投入特定体积的水或土壤中,并且使确定数量的人饮用后才可能产生。在各种干电池中,镉、锰、汞、镍、锌等金属可能引起的重金属污染问题中,Z受关注的两种重金属是镉和汞。镉是一种毒性很大的重金属,人体接触过多会导致严重疾病。汞同样是毒性很大的物质,其潜在危害在于汞能够被转化为有毒形态(如甲基汞或其它有机汞化合物)。目前,我国废电池除少数城市试点进行单独收集外,大多数的废电池进入城市生活垃圾,随其进入到填埋、焚烧、堆肥的过程中。因此,废电池可能产生的环境污染风险,主要包括有:1.1 随城市垃圾收集,处理、处置的环境风险1.1.1填埋1废电池中的重金属溶解进入渗滤液,渗入下面土层和含水层,直接污染水体或土壤,或造成周围居民饮用被污染的地下水产生健康问题。国内外的研究表明:电池中金属不会很快从填埋场中渗滤出来,在考虑是否应填埋处置废电池时应ZD考虑金属总量及特定土壤对金属的吸收、吸附能力等。实验研究表明,生活垃圾的渗滤液和重金属渗滤液都不能严重影响填埋场衬层。另外,重金属在粘土中迁移很慢,很难从具有天然粘土衬层的填埋场中渗入到环境中。1.1.2焚烧金属汞、镉、砷、锌等在焚烧高温下易挥发而被烟气带走,烟气温度降低时会凝结成为粒径在1ΜM以下粒状物,产生金属富集程度很高的飞灰并可能造成严重的大气污染。重金属在焚烧体系中的分布和存在形态主要由金属的挥发性决定。而随烟气排放的重金属速率主要取决于金属挥发性、焚烧废物中重金属的进料量、以及烟气处理系统。重金属进料速率取决于焚烧处理垃圾量和垃圾中所含重金属量。国外对焚烧设施释放物的调查分析发现,重金属在垃圾焚烧炉中分布特性为汞挥发性Z大,镉、锌、镍和铅等金属次之,而锰、锑、砷和铬等的低挥发性金属多保留于焚烧残渣中,较少进入烟气。挥发进入焚烧烟气中的汞、镉和铅更易于富集于飞灰中。据美国对危险废物焚烧情况调查表明金属汞具有高挥发性,约有36%释放进入大气,镉、锌和镍等属半挥发性金属,焚烧后主要成为颗粒物进入气相,可通过除尘设施有效去除,Z终释放进入大气比例为:镉0.5%;锌、镍0.1%,而低挥发性金属锰在焚烧过程中不会剧烈蒸发,焚烧后主要分布于底灰中,进入气相的微量金属主要是由于颗粒物夹带造成的,约占所有进入焚烧炉0.05%。1.1.3堆肥废电池可能同堆肥产品中的其它成分发生作用,加速重金属的溶出,从而增大堆肥产品重金属含量,甚至超过标准或Z终通过食物链富集进入人体,危害人体健康。1.1.4废电池单独收集、处置和利用中的环境风险对废电池进行收集无疑可以减轻废电池随城市垃圾收集所带来的环境风险,但在废电池的收集、贮存、运输、处置和回收利用的各个环节,如果管理不善还能产生局部的、更严重的污染问题。应该指出,如果没有高标准的废电池处置设施和资源回收利用技术,在很多情况下是造成废电池污染环境的重要环节。目前国内废电池的回收利用技术较为落后,在处理过程中会引起二次污染问题。2采用不同废电池管理模式的环境风险分析虽然我国城市生活垃圾目前主要采用填埋进行处置,国内外对废电池浸出特性的研究和垃圾填埋场渗滤液中重金属的长期监测数据均表明,废一次干电池随城市垃圾混合收集并进行填埋处置对环境和人体健康产生的危害风险很小。但鉴于采用焚烧进行处理的比例和废电池的产生量不断增大,其必然是增加焚烧烟气和飞灰中的重金属含量。以某一城市风险分析:该城市主要采用填埋与焚烧相结合的方式处理垃圾,目前填埋和焚烧垃圾量所占比例分别为74%和10%,但至2005<年将分别为36%和37%。根据调查和预测2001和2005年该城市各类废电他的数据确定出电池中锰、锌、镉和镍等重金属的质量,废电池中的汞量,考虑到执行国家九部委对电池含汞量的法规的实际可能情况,假设2001年有4种可能性,即分别为0%,30%,50%和%的电池达到低汞电池要求,其余电池保持原来含汞量不变;而到2005年,同样存在4种可能性,分别为有0%,30%,50%和80%的电池实现无汞化,其余电池均为低汞电池。由此分别计算出的2001和2005年废干电池中汞的质量。就定量描述废电池中重金属物质对人类健康风险而言,其危害可特征化为致癌和非致癌效应。某些化学物质,如重金属镉,既会产生致癌效应,又会产生非致癌效应,而镍、汞、锌和锰等重金属只产生非致癌效应。在分析时保守性假设:所有随垃圾填埋的废电池中重金属每年有0.05%进入渗滤液,含重金属的渗滤液有1%直接进入地下水;随垃圾焚烧的废电池中的重金属进入大气的比例为:汞:36%,镐:0.5%,锌、镍:0.1%,锰:0.05%;暴露人群:受地下水影响的居民量为10万人;所有该市居民受焚烧排放重金属的影响,2001年为400万人,2005年约为415万人。对不同废电池管理模式产生的健康风险的分析表明:(1)管理模式1:废一次干电池和废镍镉电池均不回收,全部进入城市生活垃圾处理处置系统。由于垃圾中废电池总量的增力瞬口焚烧比例的增加,2005年时的致癌效应和非致癌效应均超过可接受水平。(2)管理模式2:只回收镍镉电池,而废一次干电池随生活垃圾收集处理处置。由于废镍镉电池的回收,不再产生致癌风险,非致癌性风险也大大降低。随着一次干电池无汞化程度的提高,废一次干电池与城市生活垃圾一同处理处置的非致癌性风险大大降低。到2005年,如果市场上销售的一次干电池中有0%为无汞电池,废一次干电池与城市生活垃圾一同处理处置的非致癌风险即处于可接受水平。(3)管理模式3:通过推进一次电池无汞化控制废电他的环境风险。随着一次干电池无汞化比例的提高,即便不收集废一次干电池或只有回收少量废一次干电池,废一次电池随垃圾处理处置产生的健康风险也处于可接受水平。2005年,无汞电池只需占一次干电池的80%,所有产生的废一次干电池与城市垃圾混合收集和处理处置的健康风险也处于可接受水平。(4)管理模式4:通过推进废一次电池的回收控制废电池的环境风险。相反,如果不限制一次干电池中的汞含量,提高废一次干电池的收集率虽然会降低非致癌风险指数,但降低幅度不大,健康风险值仍然超出人体可承受水平。如在一次干电池中无汞电池比例为20%的情况下,即便废一次干电池的收集率达到40%,混入城市生活垃圾的废一次干电池在垃圾处理处置过程中产生的健康风险依然处于不可按受水平。3 结论镍镉电池的单独回收不但可消除镉引起的致癌风险,而且大大降低了小型电池的非致癌风险。因此应对废镍镉电池进行ZD管理,强制废镍镉电池的回收利用,严格禁止废镍镉电池同生活垃圾的混合收集。就控制废电池随垃圾收集处理产生的健康风险而言,提高一次干电池无汞化比例远比对废一次干电池进行收集重要得多。随着一次干电池无汞化程度的提高,废一次干电池与城市生活垃圾一同处理处置的健康风险大大降低。相反,如果不限制一次干电池中的汞含量,提高废一次干电他的收集率虽然会降低健康风险,但降幅不大 白色污染是人们对难降解的塑料垃圾(多指塑料袋)污染环境现象的一种形象称谓。它是指用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等高分子化合物制成的各类生活塑料制品使用后被弃置成为固体废物,由于随意乱丢乱扔,难于降解处理,以致造成城市环境严重污染的现象。
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