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土壤污綜合指數     
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  評估土壤遭受多種污物污綜合效應的指數。一般以土壤中各污物的污指數加成作用做為土壤污綜合指數,如式,式中 或 為土壤污綜合指數;i為污物,Pi為污指數;n為污物數目;Wi為污物i的權重者,亦為反應各污物的影響程度。若P值愈大,表示土壤受到污愈嚴重。
源貢獻率     
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  在某受體之大氣中的氣態或懸浮微粒經量測並判明是各個原污源所提供給受體的質量。經量測受體之大氣中含氣態或懸浮微粒的質量及濃度佔提供給他的原污源總質量或濃度的百分率即稱之。污源貢獻率可用受體模式計算得到,主要根據採樣空氣樣品分析氣態或顆粒物的化學元素組成及其濃度,由受體及不同發生源的質量、濃度,元素及組成再用多元數學統計方法便可求得各污源的貢獻率。
源鑒別     
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  即判別大氣中污來源。由於微量分析化學之發展,已可對大氣中氣態或懸浮微粒作元素、化學組成及濃度分析,在工業區工廠林立,常會有毒氣排放,當設有數個監測站或採樣點作採樣分析,可由樣品中所分析之物種濃度與工業區各工廠原有原料、中間產物及產品資料加上採樣時之風向、濕度、溫度等氣象條件,即可作污源之鑒別。如:在冬季加拿大極地所採樣懸浮微粒經分析其中含有鉛、煙粒、釩及硫化物,經由同位素比例分析法可證實污源來自歐洲與蘇俄之燃煤或重油燃燒。
室內空氣污     
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  居家或辦公大樓等室內環境空氣受到污的現象。室內空氣污物主要為無機性氣體(如氮氧化物,一氧化碳),揮發性有機化合物、微生物、石綿、氡及懸浮微粒等。其主要污來源包括吸菸、烹飪、燒香、寵物、室內裝潢及建築材料等。
區衣服和裝備     
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  用於污區,由實驗室提供的穿戴衣服和裝備。
  參見污區contamination zone條。
  如圖下所示:
汞汙     
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  甲基汞及汞化合物所引起的河川、湖泊、海洋、土壤、底泥與大氣汙之總稱。甲基汞汙之為害性極大,曾經在日本造成水俣病。汞汙的可能來源為:用乙炔製造醛的工廠,用乙炔法製造氯乙烯單體工廠,用汞齊法電解食鹽工廠,汞礦等排水、排泥,以及過去所撒佈的汞農藥等。我國水汙防治法之放流水標準為總汞0.005毫克/公升,有機汞為不得檢出。飲用水水質標準中的最大容許量由衛生局以命令定之(臺北市),0.002毫克/公升(臺灣省)。
墨西哥液化氣汗事故     
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  1984年11月19日,墨西哥首都近郊的一座液化氣供應中心站發生爆炸事故,54座液化氣儲氣槽爆炸起火,嚴重損害周圍環境,1000多人死亡,4000多人受傷,1400餘棟房屋毀損,3萬多人無家可歸,周圍50萬居民奉命撤離,震驚世界的公害事件。
無機汙     
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  對環境造成汙的物質,如各種元素的氧化物、硫化物、鹵化物、酸、鹼、鹽類等,即除碳元素與非金屬結合而成的絕大多數化合物以外的各種元素及其化合物。採礦、冶煉、機械製造、建築材料、化工等工業排出的汙物中大多為無機汙物。硫、氮、碳的氧化物和一些金屬粉塵是主要的大氣無機汙物,直接危害人體和生態系統。各種酸、鹼和鹽類的排放,往往引起水質惡化;無機汙物在環境中遷移、轉化、參與、且干擾各種環境化學過程和物質循環過程,金屬元素如鍍、鎘、汞、鎳、砷、鉻、銻、鉈、鉛和石棉等都有毒性,累積在土壤中,通過食物鏈,蓄積在不同的在生物體內,引起各種症狀,造成危害。有些元素或其化合物有致癌作用,如鈹、羰基鎳、六價...
顆粒,迂迴體顆粒     
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  主要為磷酸鹽聚合物的顆粒,可在藻類、真菌、細菌、原生動物的細胞中可發現,此種顆粒對甲基藍(methylene blue)料有特殊的親和力,故經由甲基藍色後呈現一顆一顆紅色的顆粒。
土壤污監測     
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  對土壤中各種金屬、有機污物、農藥與病原菌等來源、污量、轉移、分解及累積情形進行的監測活動。土壤污的優先監測物質應以對人類健康及維護生態平衡影響最大的物質為對象,如重金屬、多氯聯苯、戴奧辛、農藥及多環芳香羥化合物或病原菌等。土壤污監測結果對掌握土壤品質狀況及土壤污防治具有重大意義。
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