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生物迁移与污染物运输模型
随着人类工业和农业活动的不断增长,大量的污染物被排放到
了环境中,这些物质对生态系统和人类的健康造成了极大的威胁。
在这样的情况下,了解生物迁移和污染物运输模型变得非常重要。
这篇文章将介绍这些模型的相关内容和应用。
1.生物迁移模型
生物迁移是指生物体内化学物质的迁移和转变过程。生物迁移
可以发生在任何级别的生物体内,从基因层次到群体水平。
1.1生物体内的毒物积累
毒物在环境中被排放出来,通常是化学合成品或自然化合物。
当人类或动物接触到这些毒物时,它们会进入生物体内并在组织
中累积。
毒物积累的程度取决于很多不同的因素,包括毒物的化学特性、
环境污染物浓度、生物体质量和毒物消除速度。这些因素中的每
一项都可影响毒物在生物体内的积累和派生物质的迁移。
1.2生物迁移的机制
生物迁移机制目前还没有被彻底理解。然而,研究已经发现了
一系列的机制,例如锁定、基因激活、代谢变化等。
锁定是指机体在毒物进入体内时通过膜过程或其他方式将毒物
锁定在组织中。锁定是暂时性的,并可能限制了毒物进入更深层
次的组织,如肝脏、脑或肺。
基因激活是指环境中存在的毒物可能会促进或抑制特定基因的
表达。这样的基因激活可以导致细胞增殖或凋亡,或是导致其他
生理过程的发生。
代谢变化是指机体通过代谢将毒物分解成更简单、更接近水的
化合物,这样毒物会更容易被排除。代谢变化可能导致对分解产
物的呼吸道或消化道毒性有所提高。
2.污染物运输模型
到底在哪里排放一个物质后,它会如何移动和分散?这是污染
物运输模型专注的关键问题,因而这些模型是环境科学的最主要
模型。
模型通常会考虑各种确定特定静态位置的因素,例如土壤类型、
降雨事件、坡度、地形等因素。下面我们将介绍三个标准的污染
物运输模型。
2.1雷诺兹平均数汽车卡车(RACER)模型
RACER是一个估计运动器械排放物在行驶过程中的污染物的
运输和分散的计算机程序。RACER假设公司所有的节点,车辆所
方向朝向反应了流实在、风速和流的抗性。另外,它也假设了机
械发动机排放物的大小和颗粒分布分别为0.10微米和2.0微米。
RACER根据气象条件和附近建筑物的微细信息计算车辆所行
路径上的空气质量,从而衡量汽车、卡车或其他运动器械的排放
量。并且,该模型包含了一个作用模型,即模拟各种目标,例如
径向滑行、异向进风或绕流性障碍物等。
2.2基于地形和流体动力学(CCHE2D)模型
CCHE2D模型侧重于模拟坡度、地形和水流对污染物的扩散和
传播的影响。这个模型要求运用地形优点以决策流量的参数,并
参照流阻燃科学架构优点预示流率、两种式律、限制及人工码头
水力缺陷等各种力量。
考虑一组水面的CCHE2D例子,从淘汰部點子目的地开始,环
绕着许多障碍,例如桥、护墙、流动物、坐骑、草、水石等等。
这种情形下CCHE2D模型使用水面仿真流的速度、方向以及周围
地形条件,从而预测河流中污染物的分布情况。
2.3优化水值和风流(FF)模型
FF模型侧重于水和风的优化,并通过计算流速和风向,建立数
学模型来预测水和空气质量的影响。FF模型基于物质质量平衡,
并在下游设有足够的容量,以考虑物质的浓度变化。当污染物时
刻发生变化时,模型会自动计算下游的物质平衡,并根据需要对
排放物进行存储或运输。
FF模型可以模拟许多不同的地理环境,包括河流、湖泊、海洋
和空气。该模型使用通用质量传递方程(GQEQ)并且依据坐标科
学计算后效标准预示向量在流花指的作用。
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