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중금속 오염의 원인은 무엇입니까

중금속은 인체내에서 단백질 및 각종 효소와 강한 상호 작용을 하여 활성을 잃게 하거나 인체의 일부 장기에서 농축할 수 있으며, 인체가 견딜 수 있는 한도를 초과하면 인체의 급성 중독, 아급성 중독, 만성중독 등을 초래할 수 있다. 다음은 내가 당신을 위해 중금속 오염을 초래한 원인을 정리한 것입니다. 당신을 도울 수 있기를 바랍니다.

중금속 오염의 원인

중금속 오염의 주요 원인은 공업오염이고, 그다음은 교통오염과 생활쓰레기 오염이다. 산업오염은 대부분 폐기물, 폐수, 배기가스를 통해 환경으로 배출되어 사람과 동물, 식물에 풍부하게 배출되어 환경과 사람의 건강에 큰 해를 끼치며, 산업오염 관리는 기술적인 방법, 관리 조치를 통해 오염을 줄이고 차 속의 중금속 오염 방출 기준을 경계할 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 산업오염, 산업오염, 산업오염, 산업오염) 교통 오염은 주로 자동차 배기가스 배출이며, 국가는 에탄올 휘발유 사용, 자동차 배기청정기 설치 등 일련의 관리 방법을 마련했다. 생활오염은 주로 일부 생활쓰레기의 오염, 폐전지, 깨진 조명등, 다 쓰지 않은 화장품, 유약을 칠한 그릇 등 중금속의 오염에 대해 모두가 그 근원에서 통제하면 중금속오염을 어느 정도 줄일 수 있다.

중금속 오염의 분류

납오염

는 인체와 동물 조직에 저축할 수 있는 유독금속이다. 주로 각종 페인트, 페인트, 축전지, 제련, 철금, 기계, 전기 도금, 화장품, 염색약, 유약 그릇, 식기, 석탄, 부풀린 식품, 수도관 등에서 나옵니다. 피부, 소화도, 호흡기를 통해 체내에 들어와 다양한 기관과 친화된다. 주요 독성 효과는 빈혈증, 신경기능 장애, 신장 손상이며, 피해를 입기 쉬운 사람들은 어린이, 노인, 면역저하인이다. 납의 수생생물에 대한 안전 농도는 .16mg/L 로 납이 함유된 .1 ~ 4.4MG/L 의 물로 벼와 밀을 관개할 때 작물의 납 함량이 눈에 띄게 증가한다. 인체의 정상적인 납 함량은 .1mg/리터여야 하며, 함량이 초과되면 빈혈을 일으키고 신경계를 손상시킬 수 있다. 유아의 뇌는 성인보다 납 손상에 훨씬 민감하며, 일단 혈연 함량이 초과되면 적극적인 납 해독 조치를 취해야 한다. 어린이는 배연 구강 액을 복용하거나 다른 제품을 이용하여 배연을 할 수 있다. 카드뮴오염

카드뮴은 인체의 필수 요소가 아니다. 텅스텐은 독성이 매우 강하여 인체에 저축할 수 있으며, 주로 신장에 축적되어 비뇨계의 기능 변화를 일으킨다. 플루토늄의 주요 공급원은 전기 도금, 광업, 제련, 연료, 배터리, 화학공업 등에서 배출되는 폐수이다. 폐전지 중 카드뮴 함량이 높고 과일과 채소에도 존재한다. 특히 버섯은 유제품과 곡물에도 소량 존재한다. 카드뮴은 뼈 중 칼슘을 대체할 수 있고 뼈를 심하게 연화시키고 뼈가 부러지면 위 더러운 기능 장애를 일으켜 인체와 생체 내 아연의 효소 시스템을 방해하여 고혈압이 상승할 수 있다. 피해를 입기 쉬운 사람들은 광업노동자, 면역력이 낮은 사람들이다. 물 속에 .1mg/L 이 함유되어 있을 때 지면수의 자순작용을 가볍게 억제할 수 있다. 고등어의 안전농도는 .14mg/L 로, .4Mg/L 을 함유한 물로 관개할 때 토양과 쌀이 눈에 띄게 오염되고 농수에 .7mg/L 이 함유되어 있을 때 오염을 일으킬 수 있다. 정상인 혈액의 플루토늄 농도는 5 마이크로그램/리터 미만이고 소변은 1 마이크로그램/리터보다 작다. 카드뮴은 뼈 중 칼슘을 방해할 수 있다. 만약 장기적으로 미량의 카드뮴을 섭취하면 뼈가 심하게 누그러지고 뼈가 부러져 골통병을 일으킬 수 있으며, 또한 위와 생체 내 아연의 효소 시스템을 방해하여 고혈압이 상승할 수 있다. < P > 수은 오염 < P > 수은과 그 화합물은 독성이 강한 물질로 인체에 축적될 수 있다. 주로 계기 공장, 소금 전기 분해, 귀금속 제련, 화장품, 조명용 등, 치과 재료, 석탄 연소, 수생생물 등에서 유래했다. 혈액 속의 금속 수은이 뇌 조직에 들어간 후 점차 뇌 조직에 축적되어 일정한 양에 이르면 뇌 조직에 손상을 입히고, 다른 일부는 수은 이온을 신장으로 옮긴다. 물에 들어가는 무기수은 이온은 독성이 더 큰 유기수은으로 전환되어 먹이사슬에서 인체로 들어와 전신중독작용을 일으킬 수 있다. 피해를 입기 쉬운 사람들은 여성, 특히 임산부, 해산물 애호가들이다. 자연수에는 수은이 거의 없는데, 보통 .1 을 넘지 않습니까? G/L. 정상인 혈액의 수은은 5-1 마이크로그램/리터보다 작고 소변의 수은 농도는 2 마이크로그램/리터보다 적다. 급성 수은 중독이 발생하면 간염과 혈뇨를 유발한다.

비소 오염

은 인체의 비필수적 원소로, 원소 비소의 독성이 매우 낮고, 비소의 화합물은 모두 독성이 강하며, 3 가 비소 화합물은 다른 비소 화합물보다 독성이 강하다. 비소는 호흡기, 소화관, 피부 접촉을 통해 인체에 유입된다. 예를 들어 섭취량이 배설량을 초과하면 비소는 인체의 간, 신장, 폐, 자궁, 태반, 뼈, 근육 등 부위에 축적되어 세포의 효소 시스템과 결합되어 효소의 생물학적 작용을 억제하고 활성을 잃는다. 특히 모발, 손톱에 축적되어 만성비소를 일으킨다 비소와 발암 작용도 있어 피부암을 일으킬 수 있으며, 일반적으로 토양, 물, 공기, 식물, 인체에는 미량의 비소가 함유되어 있어 인체에 해를 끼치지 않는다. 주로 광업, 야금, 화학제약, 유리공업의 탈색제, 각종 살충제, 쥐제, 비소산염제, 화학비료, 경질합금, 가죽, 농약 등에서 비롯된다. 피해를 입은 사람들은 농민, 가정주부, 특수직업노동자 집단이다. 지표수에서 비소의 양은 수원과 지리조건에 따라 크게 다르다. 담수는 .2 ~ 23? M/L, 평균 .5? M/L, 바닷물은 3.7? M/L. 24 시간 이내에 소변의 비소 함량이 1 마이크로그램/리터보다 크면 중추신경계에 장애가 발생하고 발암 가능성이 있다. 그리고 임산부의 체내에서 비소가 초과되면 기아를 유발할 수 있다. < P > 크롬 오염 < P > 은 주로 저질 화장품 원료, 가죽제, 금속 부품 크롬 부분, 공업 물감, 가죽, 고무, 도자기 원료 등에서 유래했다. 음식을 잘못 먹으면 복부 불편과 설사 등 중독 증세로 알레르기 피부염이나 습진, 호흡 진입, 호흡기에 자극과 부식 작용, 인두염, 기관지염 등을 일으킬 수 있다. 수질오염이 심한 지역 주민들은 비염, 결핵, 설사, 기관지염, 피부염 등에 쉽게 노출되거나 과다 섭취한다.

구리 오염

는 구리 (Cu) 와 그 화합물이 환경에 미치는 오염을 말한다. 주요 오염원은 구리 아연 광산의 채굴과 제련, 금속 가공, 기계 제조, 철강 생산 등이다. 제련으로 배출되는 연기와 먼지는 대기 구리 오염의 주요 원천이다. < P > 중금속 오염 통제 방법

1) 산업 통제 및 제거? 삼폐? 배출 < P > 은 폐회로 순환, 무독공예를 대대적으로 보급하여 오염물 배출을 줄이거나 제거한다. 공업에 대해서요? 삼폐? 재활용 처리를 하여 해를 이익으로 만들다. 배출된 것에 대해? 삼폐? 정화 처리를 하고 오염물 배출과 농도를 엄격히 통제해 배출 기준에 맞도록 해야 한다.

2) 토양오수 관개 지역의 모니터링과 관리 강화 < P > 오수 관개에 대한 오수 모니터링을 강화하고, 관개수 오수의 수질모니터링을 강화하고, 수중 오염물질의 성분, 함량 및 동태를 이해하고, 쉽게 분해되지 않는 고잔류 오염물이 물과 함께 토양으로 들어가는 것을 방지하여 토양오염을 일으켜야 한다.

3 화학비료와 농약을 합리적으로 시용하다 < P > 독극물, 고잔성 농약의 사용을 금지하거나 제한하고 고효율, 저독, 저잔류 농약을 대대적으로 발전시켜 바이오메트릭 예방 조치를 발전시키다. 예를 들어, 낮은 잔류물이지만 급성, 독성이 큰 농약의 사용을 금지한다. 고 잔류 유기 염소 농약의 사용을 금지하다. 농약의 특성에 따라 합리적으로 시용하여 농약을 사용하는 안전간격을 제정하다. 종합 예방 조치를 채택하면 병충해가 농작물에 미치는 위협을 예방하고, 농약이 환경과 인체 건강에 미치는 피해를 최소화해야 한다.

4) 토양 용량 증가 및 토양 정화 능력 향상 < P > 토양 유기질 함량 증가, 모래와 접착성 개량성 토양을 증가시켜 토양 콜로이드의 종류와 수량을 늘리고, 유해 물질에 대한 토양의 흡착 능력과 흡착량을 증가시켜 토양에서의 오염물 활성화를 줄인다. 새로운 미생물 품종을 발견, 분리 및 배양하여 생분해작용을 강화하는 것은 토양 정화 능력을 높이는 매우 중요한 일환이다.

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