beracun

Upload: adam-husein

Post on 06-Jul-2015

79 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Beracun

What is Atmospheric Deposition? Apakah Deposition Atmosfer?

Atmospheric deposition occurs when pollutants are transferred from the air to the earth's surface. Atmosfer deposisi polutan terjadi ketika ditransfer dari udara ke permukaan bumi. Atmospheric deposition has been shown to be a significant source of pollutants to the Great Lakes and other water bodies. Atmosfer deposisi telah terbukti menjadi sumber signifikan dari polutan dengan Great Lakes dan badan air lainnya. Pollutants can get from the air into the water through rain and snow, falling particles, and absorption of the gas form of the pollutants into the water. Polutan bisa mendapatkan dari udara ke dalam air melalui hujan dan salju, jatuh partikel, dan penyerapan bentuk gas polutan ke dalam air. Why Persistent Toxic Substances are a Problem Mengapa Zat Beracun Persistent adalah sebuah Masalah Jenis Atmospheric Deposition

Pollutants are transferred from the air to the water through: Polutan ditransfer dari udara ke air melalui:

1. wet deposition (rain or snow), deposisi basah (hujan atau salju), 2. dry deposition (falling particles), and deposisi kering (partikel jatuh), dan 3. gas absorption. penyerapan gas. EPA monitors levels of PCBs, organochlorine pesticides, and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the air and precipitation of the Great Lakes. EPA memonitor tingkat PCB, pestisida organoklorin, dan hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) di udara dan curah hujan dari Great Lakes. These persistent bioaccumulative toxic substances (PBTs) can accumulate in wildlife, causing reproductive problems and other harmful effects. Zat-zat persisten beracun bioaccumulative (PBTs) dapat terakumulasi dalam satwa liar, menyebabkan masalah reproduksi dan efek berbahaya lainnya. Many fish in the Great Lakes have high concentrations of these pollutants (thousands or even millions of times higher than levels in the water), making them unsafe for both people and wildlife to eat. Banyak ikan di Great Lakes memiliki konsentrasi tinggi dari polutan (ribuan atau bahkan jutaan kali lebih tinggi dari tingkat di dalam air), membuat mereka tidak aman bagi manusia dan satwa liar untuk makan. In humans, PBTs have been linked to reduced birthweight, developmental problems in children, neurological problems, and immune system disorders. Pada manusia, PBTs telah dikaitkan dengan penurunan berat lahir, masalah perkembangan pada anak, masalah neurologis, dan gangguan sistem kekebalan. Many are also suspected carcinogens. Banyak juga diduga karsinogen.

For people, the main route of exposure to these substances is through consumption of contaminated fish and wildlife. Bagi orang-orang, rute utama terpapar zat ini adalah melalui konsumsi ikan yang terkontaminasi dan satwa liar. For PAHs, but not for PCBs and organochlorine pesticides, inhalation is also an important way that people are exposed. Untuk PAH, tetapi tidak untuk PCB dan pestisida organoklorin, inhalasi juga merupakan cara yang penting bahwa orang yang terkena. Click on the fish to learn more about levels of toxic pollutants in fish. Klik pada ikan untuk mempelajari lebih lanjut tentang tingkat polusi beracun pada ikan.

Polutan juga dapat datang OUT Lakes melalui penguapan gas dari air. Together, gas absorption and volatilization are called gas exchange. Bersama-sama, gas penyerapan dan penguapan disebut pertukaran gas.

EPA and its partners account for wet deposition, dry deposition, and gas exchange in their monitoring. EPA dan mitra-mitranya account untuk deposisi basah, deposisi kering, dan pertukaran gas dalam pemantauan mereka. They measure concentrations in rain and melted snow in order to calculate the amount transferred to the Great Lakes through wet deposition. Mereka mengukur konsentrasi dalam hujan dan salju mencair dalam rangka untuk menghitung jumlah yang ditransfer dengan Great Lakes melalui deposisi basah. Pollutants on particles are measured to determine the amount transferred through dry deposition. Polutan pada partikel diukur untuk menentukan jumlah yang ditransfer melalui deposisi kering.

Concentrations of pollutants in the gas form help determine the amount going into the Lakes through gas absorption. Konsentrasi polutan dalam membantu membentuk gas menentukan jumlah pergi ke Danau melalui penyerapan gas. Air and water concentrations are both used to calculate how much volatilizes out of the Lakes. Udara dan air konsentrasi keduanya digunakan untuk menghitung berapa banyak menguap keluar dari Danau. Generally, if the air is cleaner relative to the water, the net transfer of the pollutant will be out of the Lake. Umumnya, jika udara adalah relatif terhadap air bersih, transfer bersih polutan akan keluar dari danau. If the water is cleaner than the air with respect to that pollutant, the net transfer will be into the Lake. Jika air bersih dibandingkan udara yang berkaitan dengan polutan itu, transfer bersih akan ke Danau. Gas exchange (absorption and volatilization) is the dominant atmospheric deposition process for many semivolatile persistent bioaccumulative toxic pollutants. Pertukaran gas (penyerapan dan penguapan) adalah proses deposisi yang dominan bagi banyak atmosfer semivolatile polutan persisten bioaccumulative beracun.

The Integrated Atmospheric Deposition Network Jaringan Pengendapan Terpadu Atmosfer

Together the US EPA and Environment Canada operate a monitoring network that measures levels of toxic substances in the air of the Great Lakes region. Bersama EPA AS dan Kanada Lingkungan mengoperasikan jaringan monitoring yang mengukur tingkat zat beracun di udara wilayah Great Lakes. The Integrated Atmospheric Deposition Network (IADN) was created under Annex 15 of the Great Lakes Water Quality Agreement. Atmosfer Terpadu Deposisi Jaringan (IADN) telah dibuat berdasarkan Lampiran 15 dari Great Lakes Kualitas Air Perjanjian. Samples of air and precipitation have been collected since 1990. Sampel udara dan curah hujan telah dikumpulkan sejak tahun 1990. Substances monitored by the network include polychlorinated biphenyls (PCBs), organochlorine pesticides, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and trace metals (such as lead and cadmium). Bahan dipantau oleh jaringan termasuk polychlorinated biphenyls (PCB), pestisida organoklorin, hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH), dan melacak logam (seperti timbal dan kadmium).

For more information on IADN, see the network website Untuk informasi lebih lanjut tentang IADN, lihat situs web jaringan . .

A map of the sampling stations in the IADN is shown above. Peta stasiun sampling di IADN ditampilkan di atas. Five master stations, shown by red squares, are located in rural areas in order to represent background conditions (ie, not affected by local pollution from urban areas) for each of the Lakes. stasiun master Lima, ditunjukkan oleh kotak merah, terletak di daerah pedesaan dalam rangka untuk mewakili kondisi latar belakang (yaitu, tidak terpengaruh oleh polusi lokal dari daerah perkotaan) untuk masing-masing Danau. Monitoring of all IADN substances in air and precipitation takes place at these stations. Pemantauan semua zat IADN di udara dan curah hujan terjadi di stasiun-stasiun.

There are also 10 satellite stations, shown in blue. Ada juga stasiun satelit 10, diperlihatkan dengan warna biru. The satellite stations provide additional detail about levels of toxics in the air around the Lakes. Stasiun satelit memberikan rincian tambahan tentang tingkat racun di udara sekitar Danau. All of the Canadian satellite stations are precipitation-only except for Egbert, which monitors in the gas phase only. Semua stasiun satelit Kanada presipitasi-hanya kecuali Egbert, yang memonitor dalam fase gas saja. The US satellite stations, IIT-Chicago on Lake Michigan and Cleveland on Lake Erie, provide the same measurements as those performed at the master stations. Stasiun satelit AS, IIT-Chicago di Danau Michigan dan Cleveland di Danau Erie, memberikan pengukuran sama seperti yang dilakukan pada stasiun master. The Chicago and Cleveland stations provide useful information about levels of toxic substances in urban air and precipitation. Chicago dan stasiun Cleveland memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat zat beracun di udara perkotaan dan curah hujan. It has been shown that cities

have a significant effect on atmospheric deposition of some of these pollutants, particularly PCBs and PAHs, to the Lakes. Telah menunjukkan bahwa kota-kota mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap deposisi atmosfer dari beberapa polutan, khususnya PCB dan PAH, ke Danau.

Pictures of two master stations are shown below. Gambar dari dua stasiun master ditunjukkan di bawah ini.

View of Lake Michigan from Sleeping Bear Dunes View of Lake Michigan dari Bear Dunes Tidur

Sampling platform at Eagle Harbor, on Lake Superior. Sampling platform di Eagle Harbor, di Danau Superior. The rectangular structures on the platform are air-sampling devices; the precipitation samplers are the two on the left. Struktur pelat pada platform adalah perangkat udara-sampling, sedangkan sampler curah hujan adalah dua di sebelah kiri. High-volume sampler (dry deposition and gas absorption) High-volume sampler (deposisi kering dan penyerapan gas)

The high volume sampler collects pollutants in the gas and particle forms. Sampler volume tinggi mengumpulkan polutan dalam bentuk gas dan partikel. A vacuum pump inside the air sampler pulls air through a filter and then through an adsorbent (resin or a foam plug) over a 24-hour period. Sebuah pompa vakum di dalam saringan udara menarik udara melalui filter dan kemudian melalui (resin atau plug busa) adsorben selama 24-jam. Both the adsorbent and filter are sent to a laboratory for analysis after the 24-hour period is over. Baik adsorben dan filter dikirim ke laboratorium untuk analisis setelah periode 24-jam di atas.

Particles are caught on the filter. Partikel ditangkap pada filter. The adsorbent captures the pollutants in the gas form. Adsorben menangkap polutan dalam bentuk gas. At the laboratory, the pollutants on the filter and in the adsorbent are measured. Di laboratorium, polutan di filter dan di adsorben diukur. The amount of each pollutant on the filter is used to determine the concentration in the air as particles. Jumlah setiap polutan pada filter digunakan untuk menentukan konsentrasi di udara sebagai partikel. The amount in the adsorbent tells us the concentration in the gas form in the air. Jumlah dalam adsorben memberitahu kita konsentrasi dalam bentuk gas di udara. These two concentrations help

determine the amount of pollutants transferred into the Great Lakes by dry deposition (particles) and gas absorption, respectively. Kedua konsentrasi membantu menentukan jumlah polutan ditransfer ke Great Lakes oleh deposisi kering (partikel) dan penyerapan gas, masing-masing.

Precipitation Sampler (wet deposition) Pengendapan Sampler (endapan basah)

When rain or snow falls, a sensor detects the moisture and the retractable roof of the precipitation sampler opens, exposing a funnel-shaped catch basin. Ketika hujan atau salju turun, sensor mendeteksi kelembaban dan atap yang bisa dibuka dari sampler presipitasi terbuka, memperlihatkan baskom menangkap berbentuk corong. Rain and snow fall into the funnel and then through the resin column. Hujan dan salju jatuh ke dalam saluran dan kemudian melalui kolom resin. The resin captures the pollutants. Resin menangkap polutan. The water, with the pollutants removed, drains into a container. Air itu, dengan polutan dihapus, mengalir ke sebuah wadah. The volume of water in the container can be measured to determine the amount of precipitation that fell during the one-month sampling period. Volume air dalam wadah dapat diukur untuk menentukan jumlah curah hujan yang jatuh selama periode sampling satu bulan. The amount of each pollutant captured on the resin is determined at the laboratory. Jumlah setiap polutan ditangkap pada resin ditentukan di laboratorium. (At the Canadian sites, no resin is used and the pollutants are separated from the rainwater in the laboratory.) The pollutant measurement, along with rainfall amounts, is used to find out how much of each pollutant enters the Lakes through precipitation, or wet deposition. (Di lokasi Kanada, resin tidak ada digunakan dan polutan dipisahkan dari air hujan di laboratorium.) Pengukuran polutan, bersama dengan jumlah

curah hujan, digunakan untuk mengetahui berapa banyak polutan masing-masing memasuki Lakes melalui pengendapan, atau basah deposisi.

Concentrations and Loadings Konsentrasi dan Muat

There are different ways to look at the impact of these air pollutants-two main pieces of information are concentrations in the air and rain and atmospheric loadings to the Lakes. Ada berbagai cara untuk melihat dampak dari polusi udara-dua lembar informasi utama adalah konsentrasi di udara dan hujan dan beban atmosfer ke Danau. Concentrations are simply the level of the pollutant found in air or rain (amount of pollutant found in the sample divided by the volume of air or rain sampled). Konsentrasi hanya tingkat polutan yang ditemukan di udara atau hujan (jumlah polutan yang ditemukan dalam sampel dibagi dengan volume udara atau hujan sampel).

Using the concentrations that IADN measures, we can calculate the total amount of each pollutant transferred from the air to each of the Great Lakes for some length of time, usually a year. Menggunakan konsentrasi yang mengukur IADN, kita dapat menghitung jumlah total setiap polutan ditransfer dari udara untuk setiap Great Lakes untuk beberapa jangka waktu, biasanya satu tahun. This is called an atmospheric loading. Ini disebut pembebanan atmosfer. Here is a visualization of the different ways a pollutant can enter or leave a body of water and how these processes contribute to the total atmospheric loading. Berikut adalah visualisasi dari cara yang berbeda polutan bisa memasuki atau meninggalkan suatu badan air dan bagaimana proses-proses ini berkontribusi pada beban total atmosfer. As explained earlier, net gas exchange may be positive (into the Lake) or negative (out of the Lake), depending on whether the amount absorbed is greater or less than the amount volatilized from the water. Seperti dijelaskan sebelumnya, pertukaran gas bersih mungkin positif (ke dalam Danau) atau negatif (dari Danau), tergantung pada apakah jumlah yang diserap lebih besar atau kurang dari jumlah volatilized dari air. For many PBTs, gas exchange is the dominant pathway of atmospheric deposition. Untuk PBTs banyak, pertukaran gas jalur dominan endapan atmosfer. Therefore, the total net loading may also be out of the Lake if enough of the pollutant is volatilized-if the air is cleaner relative to the

water. Oleh karena itu, beban bersih juga dapat keluar dari Danau jika cukup polutan adalah volatilizedjika udara bersih relatif terhadap air. Weather information, the surface areas of the Lakes, and the concentrations of pollutants in the air, rain, and lake water are among the factors used to calculate loadings. Informasi cuaca, area permukaan dari Danau, dan konsentrasi polutan di tengah hujan, udara, dan air danau merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menghitung beban.

First we will examine the concentrations of these persistent toxic substances over time. Pertama kita akan meneliti konsentrasi zat-zat beracun yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Concentrations Konsentrasi Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Poliklorinasi bifenil (PCB)

PCBs were used widely in the US for industrial purposes, including as lubricants and in electrical equipment, until the late 1970s, when manufacture ceased and uses were severely restricted. PCB digunakan secara luas di Amerika Serikat untuk keperluan industri, termasuk sebagai pelumas dan dalam peralatan listrik, sampai akhir 1970-an, ketika pembuatan berhenti dan menggunakan yang sangat terbatas. However, PCBs are still present in older electrical equipment in the US and are still being used in other countries. Namun, PCB masih ada dalam peralatan listrik yang lebih tua di AS dan masih digunakan di negara-negara lain. PCBs can be transported long distances through the air before being deposited. PCB dapat diangkut jarak panjang melalui udara sebelum disimpan.

As shown in the graph below, gas phase concentrations of PCBs in the air have generally been decreasing over time (concentrations from 1991 and earlier are non-IADN data taken from the literature). Seperti ditunjukkan dalam grafik di bawah ini, konsentrasi fasa gas PCB di udara umumnya mengalami penurunan dari waktu ke waktu (konsentrasi dari tahun 1991 dan sebelumnya data nonIADN diambil dari literatur). The Lake Erie site station (green line) has consistently shown higher concentrations compared to the master stations for the other Lakes. Danau Erie situs stasiun (jalur hijau) secara konsisten menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun master untuk Danau lainnya. Further analyses of IADN data have shown that this may be due to influences from upstate New York and the East Coast (see section on "Using IADN Data to Find Potential Source Regions" below). analisis lebih lanjut data IADN menunjukkan bahwa hal ini mungkin karena pengaruh dari bagian utara New York dan Pantai Timur (lihat bagian tentang "Menggunakan IADN Data untuk Menemukan Potensi Daerah Sumber" di bawah). Urban areas most likely contain more residual sources of PCBs from past usage than less developed areas. daerah perkotaan yang paling mungkin berisi lebih banyak sumber residu PCB dari penggunaan terakhir dibandingkan daerah-daerah yang kurang berkembang.

Sources for historical PCB data: Achman et al. Sumber data historis PCB: Achman et al. 1993; Baker and Eisenreich 1990; Cotham and Bidleman 1995; Doskey and Andren 1981; Eisenreich et al. 1993; Baker dan Eisenreich 1990; Cotham dan Bidleman 1995; Doskey dan Andren 1981; Eisenreich et al. 1981; Eisenreich 1987; Hornbuckle et al. 1981; Eisenreich 1987; Hornbuckle et al. 1993; Hornbuckle et al. 1993; Hornbuckle et al. 1994; Manchester-Neesvig and Andren 1989; Monosmith and Hermanson 1996 . 1994; Manchester-Neesvig dan 1989 Andren; Monosmith dan Hermanson 1996.

Data through 1996 showed a general decline, followed by slight increases for some Lakes during the late 1990s. Data melalui tahun 1996 menunjukkan penurunan umum, diikuti dengan sedikit kenaikan untuk beberapa Danau selama akhir 1990-an. These increases remain unexplained, although there is some evidence of connections with atmospheric circulation phenomena such as El Nino. Peningkatan ini tetap tidak dapat dijelaskan, walaupun ada beberapa bukti hubungan dengan fenomena sirkulasi atmosfer seperti El Nino. More recent data show another decline. Lebih data terakhir menunjukkan penurunan lain. Further data will confirm whether levels continue to decline and whether remaining sources of PCBs, including residual sources in the US and long-range transport from other countries, may be contributing to plateauing PCB levels in the Great Lakes region. Selanjutnya data akan mengkonfirmasi apakah tingkat terus menurun dan apakah sumber sisa PCB, termasuk sumber sisa di AS dan transportasi jangka panjang dari negara lain, dapat memberikan kontribusi ke tingkat PCB plateauing di wilayah Great Lakes.

Although levels of PCBs in Great Lakes water have also decreased since the 1970s, current levels can approach or exceed water quality standards for the Great Lakes . Meskipun tingkat PCB dalam air Danau Besar juga telah berkurang sejak tahun 1970, tingkat saat ini bisa mendekati atau melebihi standar kualitas air untuk Great Lakes . PCBs bioaccumulate up the food chain and may reach high concentrations in fish. PCB bioaccumulate Facebook rantai makanan dan dapat mencapai konsentrasi tinggi pada ikan. This has brought about fish consumption advisories in the Great Lakes since PCBs can cause reproductive problems and developmental problems in infants and children. Ini telah membawa nasihat konsumsi ikan di Great Lakes sejak PCB dapat menyebabkan masalah reproduksi dan masalah perkembangan pada bayi dan anak-anak. Pesticides Pestisida

The above graph shows concentrations of Total DDT (DDT plus its breakdown products DDE and DDD) over time. Grafik di atas menunjukkan konsentrasi Total DDT (DDT ditambah produk pemecahan yang DDE dan DDD) dari waktu ke waktu. DDT was commonly used in the US prior to domestic uses being cancelled in 1972. DDT yang umum digunakan di Amerika Serikat sebelum menggunakan domestik dibatalkan pada tahun 1972. Agricultural soils once sprayed with DDT, as well as disposal and storage sites, may still offgas DDT and therefore be a source to the environment. Pertanian tanah sekali

disemprot dengan DDT, serta tempat pembuangan dan penyimpanan, mungkin masih offgas DDT dan karena itu menjadi sumber terhadap lingkungan. Other parts of the world continue to use DDT in agricultural practices and in malaria-control programs. Bagian lain dari dunia yang terus menggunakan DDT dalam praktek pertanian dan dalam program pengendalian malaria. DDT can travel short or long distances before reaching the Great Lakes. DDT dapat melakukan perjalanan jarak pendek atau panjang sebelum mencapai Great Lakes. Harmful effects of DDT include liver damage, increased cancer risk, and reproductive problems. Berbahaya efek DDT termasuk kerusakan hati, meningkatkan risiko kanker, dan masalah reproduksi. DDT was linked to eggshell thinning in fish-eating birds like bald eagles, resulting in hindered reproduction. DDT adalah terkait dengan kulit telur menipis pada burung pemakan ikan seperti elang botak, menghasilkan reproduksi terhambat. Many other banned chlorinated pesticides also have adverse reproductive, neurological, immune system, and carcinogenic effects. Banyak lainnya pestisida klor dilarang juga memiliki merugikan reproduksi, saraf, sistem kekebalan tubuh, dan efek karsinogenik.

Other persistent pesticides monitored by IADN include alpha-HCH and gamma-HCH (lindane). pestisida persisten lainnya dipantau oleh IADN termasuk alpha-HCH dan gamma-HCH (lindane). Alpha-HCH was the main component of technical hexachlorocyclohexane (HCH), an insecticide used from the 1940s to the late 1970s, when all uses were cancelled. Alpha-HCH merupakan komponen utama dari hexachlorocyclohexane teknis (HCH), sebuah insektisida digunakan dari tahun 1940 ke tahun 1970-an, ketika semua menggunakan dibatalkan. Lindane was a lesser component of technical HCH, but it continues to be used on its own in the United States, mainly as a seed treatment for grain and feed crops, and all agricultural uses in Canada were cancelled as of the end of 2004. Lindane merupakan komponen yang lebih rendah dari HCH teknis, namun terus untuk digunakan sendiri di Amerika Serikat, terutama sebagai perlakuan benih untuk tanaman biji-bijian dan pakan, dan semua menggunakan pertanian di Kanada telah dibatalkan pada akhir 2004.

IADN data show that, in general, concentrations of banned pesticides have decreased since the early 1990s. IADN Data menunjukkan bahwa, secara umum, konsentrasi pestisida yang dilarang telah berkurang sejak awal 1990-an. Even though most of the pesticides monitored by IADN have been banned in the US and Canada, releases to the air may still occur due to emissions from remaining stockpiles, use and production in other areas of the world, and presence in soils where they were once applied and in bottom sediments of rivers and lakes. Meskipun sebagian besar pestisida dipantau oleh IADN telah dilarang di AS dan Kanada, melepaskan ke udara masih dapat terjadi karena emisi dari sisa, penggunaan stok dan produksi di daerah lain di dunia, dan kehadiran di tanah di mana mereka pernah diterapkan dan dalam sedimen dasar sungai dan danau. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Polycyclic aromatik Hidrokarbon (PAH)

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a group of compounds produced during the incomplete burning of fossil fuels, garbage, or other organic substances, such as plant material and meat. hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) adalah kelompok senyawa dihasilkan selama pembakaran tidak lengkap bahan bakar fosil, sampah, atau bahan organik lainnya, seperti bahan tanaman dan daging. They are usually released in mixtures. Mereka biasanya dirilis pada campuran. Sources of PAHs include cars and factories. Sumber PAH termasuk mobil dan pabrik. They are probable carcinogens and can have other adverse effects. Mereka adalah karsinogen mungkin dan dapat memiliki efek samping lainnya.

There has been no consistent trend in concentrations of PAHs. Tidak ada kecenderungan yang konsisten dalam konsentrasi PAH. This is shown by the graph of particulate concentrations of benzo(a)pyrene shown above. Hal ini ditunjukkan oleh grafik partikulat konsentrasi benzo (a) pyrene yang ditunjukkan di atas. The lack of a downward trend makes sense given that PAHs are still emitted in large amounts. Tidak adanya tren menurun masuk akal mengingat bahwa PAH masih dipancarkan dalam jumlah besar. IADN data have also shown that lighter PAHs are delivered to the Lakes mainly through gas absorption, whereas heavier ones are deposited on particles or in rain. IADN data juga menunjukkan bahwa PAH ringan dikirim ke Danau terutama melalui penyerapan gas, sedangkan yang lebih berat didepositkan pada partikel atau dalam hujan. The Urban Effect Pengaruh Urban

Data from the IADN satellite site in Chicago show that levels of many IADN pollutants are higher in the city than at the master stations in more remote areas. Data dari situs satelit IADN di Chicago menunjukkan bahwa tingkat polusi IADN banyak yang lebih tinggi di kota daripada di stasiun master di daerah terpencil. The graph above shows concentrations of PCBs in the gas phase. Grafik di atas menunjukkan konsentrasi PCB dalam fasa gas. Concentrations at Chicago are many times higher than at the master stations, represented by Lake names in this graph. Konsentrasi di Chicago banyak kali lebih tinggi dari pada stasiun master, diwakili oleh nama Danau dalam grafik ini. For example, PCB levels in Chicago are about 10 times higher than at the Lake Michigan master station at Sleeping Bear Dunes, on the northern part of the Lake. Sebagai contoh, tingkat PCB di Chicago adalah sekitar 10 kali lebih tinggi dari pada stasiun master Danau Michigan di Sleeping Bear Dunes, di bagian utara Danau. Scientific studies have supported this data by showing that rain contaminated by PCBs in Chicago air can increase the amount deposited to Lake Michigan via precipitation by 50 to 400 percent. Studi ilmiah telah mendukung data ini dengan menunjukkan bahwa hujan terkontaminasi dengan PCB di udara Chicago dapat meningkatkan jumlah deposit ke Danau Michigan melalui pengendapan dengan 5-40 persen. An EPA study found that the amounts of PCBs entering the Lake through gas absorption increase around Chicago. Sebuah penelitian EPA menemukan bahwa jumlah PCB memasuki Danau melalui peningkatan penyerapan gas sekitar Chicago. Rain and gases carrying pollutants from Chicago may increase deposition to the Lake up to tens of kilometers away from the urban area. Hujan dan gas membawa

polutan dari Chicago dapat meningkatkan deposisi ke Danau sampai dengan puluhan kilometer dari wilayah perkotaan.

Levels of PAHs are also higher in cities. Tingkat PAH juga lebih tinggi di kota-kota. The graph above shows that concentrations of benzo(a)pyrene on particles are 10 to 100 times higher in Chicago than at the rural master stations. Grafik di atas menunjukkan bahwa konsentrasi benzo (a) pyrene pada partikel 10 hingga 100 kali lebih tinggi di Chicago dari pada stasiun master pedesaan.

Next, we'll look at atmospheric loadings to the Lakes. Berikutnya, kita akan melihat loadings atmosfer ke Danau. Loadings Beban

Again, an atmospheric loading is the amount of a pollutant that enters a Lake from the air via gas exchange (absorption minus volatilization), falling particles, and precipitation over some period of time, often a year. Sekali lagi, yang memuat atmosfer adalah jumlah polutan yang memasuki Danau dari udara melalui pertukaran gas (penyerapan minus penguapan), partikel jatuh, dan curah hujan selama beberapa periode waktu, sering setahun. IADN data indicate that the net loadings of PCBs and most banned organochlorine pesticides to the Great Lakes are approaching zero (equilibrium). IADN data menunjukkan bahwa beban bersih PCB dan pestisida organoklorin paling dilarang dengan Great Lakes mendekati nol (ekuilibrium). In other words, gas absorption and volatilization are near steady-state, where the amount going into the Lakes equals the amount coming out. Dengan kata lain, gas penyerapan dan penguapan berada dekat steady-state, di mana jumlah yang masuk ke Danau sama dengan nilai yang keluar. The graph below shows net gas exchange loadings (wet and dry deposition are not included) for Lake Michigan for PCBs, a-HCH, and g-HCH (lindane). Grafik di bawah menunjukkan beban pertukaran gas bersih (deposisi basah dan kering tidak termasuk) untuk Danau Michigan untuk PCB, satu-HCH, dan g-HCH (lindane). A bar pointing downward indicates that the net loading is negative, and the compound is volatilizing into the atmosphere. Sebuah bar menunjuk ke bawah menunjukkan bahwa loading bersih negatif, dan senyawa ini volatilizing ke atmosfir. The figure shows that the absolute values of the loadings (the size of the bars) are getting smaller, which indicates that the lake water and the air above it are close to being in equilibrium. Gambar ini menunjukkan bahwa nilai absolut dari beban (ukuran bar) semakin kecil, yang menunjukkan bahwa air danau dan udara di atasnya yang dekat dengan berada di ekuilibrium. When a loading nears zero, this does not mean that pollutant levels in the Lakes are at zero. Ketika loading mendekati nol, ini tidak berarti bahwa tingkat polutan di Danau berada di nol. The pollutants are still present, cycling continuously and evenly between the air and water. Polutan masih ada, bersepeda terus-menerus dan merata antara udara dan air. In the absence of new sources to the Lakes, concentrations in both air and water, and therefore also in wildlife,

will continue to decline. Dengan tidak adanya sumber-sumber baru ke Danau, konsentrasi baik di udara dan air, dan karenanya juga dalam satwa liar, akan terus menurun.

Source: Blanchard et al. Sumber: Blanchard et al. 2004 2004

A new report on atmospheric loadings of PBTs to the Great Lakes has recently been published for data through 2000. Sebuah laporan baru pada beban atmosfer PBTs dengan Great Lakes baru-baru ini dipublikasikan untuk data melalui 2000.

This IADN report states that: Laporan ini menyatakan IADN bahwa:

*

PCBs continue the trend of volatilizing out of the Lakes but tending towards equilibrium. PCB melanjutkan tren volatilizing keluar dari Danau tetapi cenderung ke arah keseimbangan. *

Loadings of banned organochlorine pesticides continue to decline. Beban pestisida organoklorin dilarang terus menurun. Current-use pesticides, such as g-HCH (lindane) and a-endosulfan, are still depositing to the Lakes from the atmosphere. Arus menggunakan pestisida, seperti g-HCH (lindane) dan endosulfan-, masih penyetoran ke Danau dari atmosfir. *

Loadings of PAHs are positive (into the Lakes) and are not decreasing over time. Pembebanan dari PAH adalah positif (ke dalam Lakes) dan tidak berkurang dari waktu ke waktu. *

In general, for trace metals (which are monitored in the IADN by Canada only) wet deposition is always more important than dry deposition and there is a lack of trend over time. Secara umum, untuk jejak logam (yang dimonitor dalam IADN oleh Kanada saja) deposisi basah selalu lebih penting daripada deposisi kering dan ada kurangnya tren dari waktu ke waktu. This is consistent with continuing emissions of trace metals. Hal ini konsisten dengan terus emisi jejak logam.

For more information on loadings to the Lakes, refer to this report and IADN's other recent loadings reports: Untuk informasi lebih lanjut tentang loadings ke Danau, lihat laporan ini dan lainnya baru-baru ini IADN's loadings laporan:

*

Atmospheric Deposition of Toxic Substances to the Great Lakes: IADN Results Through 2000 Atmosfer Deposisi Bahan Beracun dengan Great Lakes: Hasil IADN Melalui 2000 *

Atmospheric Deposition of Toxic Substances to the Great Lakes: IADN Results Through 1998 Atmosfer Deposisi Bahan Beracun dengan Great Lakes: Hasil IADN Melalui 1998 *

Atmospheric Deposition of Toxic Substances to the Great Lakes: IADN Results To 1996 Atmosfer Deposisi Bahan Beracun dengan Great Lakes: IADN Hasil Untuk 1996

Why are these chemicals still around? Mengapa bahan kimia ini masih ada?

Many of these substances do not break down easily. Banyak zat ini tidak mudah rusak. In some cases, they have been banned in the US, but are still being used in other countries. Dalam beberapa kasus, mereka telah dilarang di AS, tetapi masih digunakan di negara-negara lain. These persistent chemicals can travel long distances through the atmosphere from other areas of the world. Bahan kimia ini terus menerus bisa menempuh jarak jauh melalui atmosfer dari daerah lain di dunia. This is called long-range transport. Hal ini disebut jarak jauh transportasi. This transport often involves the grasshopper effect

(the repeated re-volatilization and deposition of pollutants) described previously. transportasi ini sering melibatkan efek belalang (diulang-ulang penguapan dan pengendapan polutan) dijelaskan sebelumnya.

Even though we may have banned a substance, that doesn't necessarily mean it has disappeared. Meskipun kami mungkin telah melarang substansi, yang tidak selalu berarti ia telah menghilang. Persistent substances can remain in the environment for decades or longer and cycle between the air, water, soil, and bottom sediments of water bodies. zat persisten dapat tetap di lingkungan selama puluhan tahun atau lebih dan siklus antara udara, air, tanah, dan sedimen dasar badan air. These substances and their breakdown products can continue to be released into the air for a long time from "reservoir" sources, such as polluted industrial sites and agricultural soils where pesticides like DDT were once applied, both here in the Great Lakes and in other places where they have remained since they were used. Zat-zat dan produk pemecahan mereka dapat terus dilepaskan ke udara untuk waktu yang lama dari sumber "reservoir", seperti situs industri tercemar dan tanah pertanian di mana pestisida seperti DDT pernah diterapkan, baik di sini di Great Lakes dan di tempat lain di mana mereka tetap sejak mereka digunakan. As a result, risks to humans and wildlife still exist. Akibatnya, risiko terhadap manusia dan satwa liar masih ada.

PCBs are still present in older electrical equipment like transformers and capacitors. PCB masih ada pada peralatan listrik yang lebih tua seperti transformer dan kapasitor. However, such equipment is being phased out. Namun, peralatan tersebut sedang dihapuskan. PAHs and metals are currently emitted by cars and industry, among other sources. PAH dan logam saat ini dipancarkan oleh mobil dan industri, antara sumber-sumber lain. Lindane is still used as a seed treatment in the United States. Lindane masih digunakan sebagai pengobatan benih di Amerika Serikat. Another pesticide that IADN monitors, endosulfan, is still used in the United States on tobacco and fruit crops. Lain pestisida yang IADN monitor, endosulfan, masih digunakan di Amerika Serikat pada tanaman tembakau dan buah. Using IADN Data to Find Potential Source Regions Menggunakan Data IADN untuk Menemukan Potensi Daerah Sumber

EPA's partners at Indiana University have used the large database of IADN data to model regions where some PBTs may be coming from. mitra EPA di Indiana University telah menggunakan database besar data IADN untuk model daerah mana beberapa PBTs bisa datang dari. A National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) model was used to produce back-trajectories that show where the air that was sampled on a certain day at an IADN station came from. A National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) model digunakan untuk menghasilkan kembali-lintasan yang menunjukkan di mana udara yang sampel pada hari tertentu di sebuah stasiun IADN berasal. Then the points along those trajectories were mapped using different colors to show areas where air that produced mostly "dirty" samples (those with higher concentrations of certain pollutants) or mostly

"clean" samples (those with lower concentrations) passed through. Kemudian titik sepanjang lintasan yang dipetakan menggunakan warna berbeda untuk menunjukkan area dengan udara yang dihasilkan kebanyakan "kotor" sampel (orang-orang dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari polutan tertentu) atau kebanyakan "bersih" sampel (orang-orang dengan konsentrasi yang lebih rendah) melewati. This produces maps that show potential source areas for different pollutants. Hal ini menghasilkan peta yang menunjukkan daerah potensi sumber polutan yang berbeda.

Examples of such maps are shown below. Contoh peta tersebut ditunjukkan di bawah ini. A star indicates the sampling station for which the potential source regions are mapped. Sebuah bintang menunjukkan stasiun sampling untuk yang daerah sumber potensial dipetakan. The first two maps are for PCBs at two master stations, Eagle Harbor on Lake Superior and Sturgeon Point on Lake Erie. Dua yang pertama peta adalah untuk PCB di dua stasiun master, Eagle Harbor di Danau Superior dan Sturgeon Point di Danau Erie. Red and pink squares show areas where more "dirty" trajectories passed through, which are potential source regions. Merah dan kotak merah muda menunjukkan wilayah mana lebih "kotor" melewati lintasan, yang merupakan daerah sumber potensial.

Potential Source Regions for PCBs at Eagle Harbor on Lake Superior Potensi Daerah Sumber PCB di Pelabuhan Eagle di Danau Superior

Potential Source Regions for PCBs at Sturgeon Point on Lake Erie Potensi Sumber Kawasan untuk PCB di Point Sturgeon di Danau Erie

The Eagle Harbor map shows the influence of Chicago-Gary and other urban areas to the south on the air at Eagle Harbor, located on the Keeweenaw Peninsula, which juts out into Lake Superior. Peta Eagle Harbor menunjukkan pengaruh Chicago-Gary dan daerah perkotaan lainnya di selatan di udara di Eagle Harbor, yang terletak di Semenanjung Keeweenaw, yang menonjol keluar ke Danau Superior. Eagle Harbor is located in a relatively rural area. Eagle Harbor terletak di daerah yang relatif pedesaan. This shows that rural air can be affected by more populated areas located further away. Hal ini menunjukkan bahwa udara pedesaan dapat dipengaruhi oleh daerah-daerah berpenduduk lebih terletak jauh. The Sturgeon Point map indicates an influence from the highly populated East Coast of the US The relatively high levels of PCBs found at the Chicago IADN site and past heavier usage of PCBs in cities support the notion that such populated areas could be sources of PCBs. Peta Sturgeon Point menunjukkan pengaruh dari Pantai Timur sangat penduduknya AS Tingkat PCB yang relatif tinggi ditemukan di lokasi IADN Chicago dan penggunaan yang lebih berat di masa lalu PCB di kota-kota mendukung gagasan bahwa daerah-daerah berpenduduk seperti itu dapat menjadi sumber PCB.

Potential Source Regions for Lindane at Brule River on Lake Superior Potensi Daerah Sumber Lindane di Sungai Brule di Danau Superior

Another map shows source regions for lindane (gamma-HCH) for the now-closed satellite station at Brule River, on the western end of Lake Superior near Duluth. peta daerah lain menunjukkan sumber untuk lindane (gamma-HCH) untuk stasiun satelit sekarang-ditutup pada Brule Sungai, di ujung barat Danau Superior dekat Duluth. As mentioned previously, lindane is still used in the US as a seed treatment for grain and feed crops, but all agricultural uses were cancelled in Canada in 2004. Seperti disebutkan sebelumnya, lindane masih digunakan di Amerika Serikat sebagai pengobatan untuk tanaman biji-bijian benih dan pakan, tapi semua menggunakan pertanian dibatalkan di Kanada pada tahun 2004. The map shows the influence of the agricultural prairie provinces of Canada and also some influence from farther south in the central US In fact, transport of lindane to the Great Lakes following planting of lindane-treated canola seeds in the Canadian prairies has been demonstrated by modelers from Environment Canada. Peta menunjukkan pengaruh provinsi padang rumput pertanian Kanada dan juga beberapa pengaruh dari jauh ke selatan di sentral AS Bahkan, pengangkutan lindane dengan Great Lakes berikut menanam benih canola lindane-dirawat di padang rumput Kanada telah ditunjukkan oleh pemodel dari Lingkungan Kanada.

These maps do have limitations. Peta ini memiliki keterbatasan. The trajectories produced only go back in time 4 days, so influences from further away (such as long-range transport from other countries and regions) cannot be seen. Lintasan hanya diproduksi kembali dalam waktu 4 hari, sehingga pengaruh dari lebih jauh (seperti transportasi jarak jauh dari negara lain dan daerah) tidak dapat dilihat. Also, a cluster of red squares has more credibility than a single red or pink square. Juga, sekelompok kotak merah memiliki kredibilitas lebih dari satu persegi merah atau pink tunggal.

For more information, consult Hafner and Hites 2003. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Hafner dan Hites 2003. Environmental Science and Technology 37(17): 3764-3773 . Lingkungan Sains dan Teknologi 37 (17): 3764-3773. G oals G oals

One goal for EPA is to continue to observe declines in concentrations (or for PAHs, to achieve declines in concentrations). Salah satu tujuan untuk EPA adalah untuk terus mengamati penurunan konsentrasi (atau untuk PAH, untuk mencapai penurunan konsentrasi). Another goal is set out by the US-Canada Great Lakes Binational Toxics Strategy : to "virtually eliminate" anthropogenic sources of toxic substances to the Great Lakes. Tujuan lain adalah ditetapkan oleh AS-Canada Great Lakes Binational Toxics Strategi : untuk "hampir menghilangkan" sumber antropogenik zat beracun dengan Great Lakes.

One meaning of virtual elimination is to achieve pollution levels below the concentrations that can be currently be detected using scientific techniques. Salah satu arti dari eliminasi virtual adalah untuk mencapai tingkat polusi di bawah konsentrasi yang dapat dideteksi saat ini menggunakan teknik ilmiah. A study done in the laboratory of Dr. Ron Hites at Indiana University estimated that this will take at least decades for banned substances. Sebuah studi yang dilakukan di laboratorium Dr Hites Ron di Indiana University memperkirakan bahwa ini akan memakan waktu puluhan tahun setidaknya untuk zat yang dilarang. This assumes that concentrations decline at current rates and that current inputs, including inputs due to long-range transport, do not increase. Ini mengasumsikan bahwa penurunan konsentrasi pada tingkat saat ini dan bahwa masukan saat ini, termasuk masukan karena transportasi jangka panjang, tidak meningkat. For substances that are not banned, such as PAHs, further controls are needed to achieve decreases in pollutant levels in the air. Untuk zat yang tidak dilarang, seperti PAH, pengendalian lebih lanjut diperlukan untuk mencapai penurunan tingkat polutan di udara.

PCBs are still present in old electrical equipment, contaminated sediments and soil, and disposal areas. PCB masih ada dalam peralatan listrik lama, sedimen yang terkontaminasi dan tanah, dan daerah pembuangan. These sources are difficult to pinpoint and are often in urban areas. Sumber-sumber ini sulit untuk menentukan dan sering di perkotaan. Efforts are being made to find these sources and eliminate them, including securing commitments from businesses to remove electrical equipment containing PCBs. Upaya sedang dilakukan untuk mencari sumber-sumber dan menghilangkan mereka, termasuk mengamankan komitmen dari bisnis untuk menghapus PCB peralatan listrik yang mengandung. In addition, remaining stockpiles of banned pesticides are being collected for proper disposal in "Clean Sweeps" by Great Lakes states. Selain itu, stok sisa pestisida yang dilarang sedang dikumpulkan untuk pembuangan yang tepat dalam "Bersihkan Menyapu" oleh negara-negara Danau Besar. In order to decrease air concentrations of PAHs, better emission controls, alternative fuels and energy sources, and cleaner industrial processes are needed. Dalam rangka untuk mengurangi konsentrasi udara PAH, kontrol emisi yang lebih baik, bahan bakar alternatif dan sumber energi, dan proses industri bersih yang dibutuhkan.

Since atmospheric deposition is a major source of these pollutants, reducing levels in the air is a must in order for levels to go down in the Great Lakes and in the wildlife that live in and around them. Karena deposisi atmosfer merupakan sumber utama dari polusi, mengurangi kadar di udara merupakan suatu keharusan dalam rangka untuk tingkat untuk turun di Great Lakes dan satwa liar yang hidup di dalam dan di sekitar mereka.

The Great Lakes Strategy , released in 2002, sets forward 3 key actions for the future of IADN: The Great Lakes Strategi , dirilis pada tahun 2002, set maju 3 tindakan utama untuk masa depan IADN:

1.

Integrate IADN with new regional, national, and international monitoring efforts; Mengintegrasikan IADN dengan baru upaya pemantauan regional, nasional, dan internasional; 2.

Expand at least one US IADN station to include mercury deposition monitoring and evaluate the feasibility and cost of adding additional chemicals of concern to the network, as appropriate; Expand setidaknya satu stasiun AS IADN untuk memasukkan pemantauan deposisi merkuri dan mengevaluasi kelayakan dan biaya menambahkan bahan kimia tambahan perhatian ke jaringan, yang sesuai; 3.

Expand the IADN network to include new urban sites in order to determine urban sources and evaluate current and future regulations. Memperluas jaringan IADN untuk menyertakan situs kota baru dalam rangka untuk menentukan sumber perkotaan dan mengevaluasi peraturan yang berlaku dan masa depan.

Efforts to integrate IADN with other PBT monitoring efforts are underway, including via the North American Regional Action Plan on Environmental Monitoring and Assessment . Upaya untuk mengintegrasikan IADN dengan upaya pemantauan PBT lainnya sedang dilakukan, termasuk melalui Amerika Utara Daerah Rencana Aksi Pemantauan dan Penilaian Lingkungan . Environment Canada is performing mercury monitoring at its master stations via the Mercury Deposition Network (MDN) and the Canadian Atmospheric Mercury Measurement Network (CAMNet) . Lingkungan Kanada adalah melakukan pemantauan merkuri di stasiun tuannya melalui Mercury Deposisi Network (MDN) dan Kanada Atmosfer Merkurius Pengukuran Jaringan (CAMNet) . Monitoring for dioxins and furans is done in Canada through the National Air Pollution Surveillance (NAPS) Network. Pemantauan dioxin dan furan dilakukan di Kanada melalui Pencemaran Udara Nasional Surveilans (NAP) Network. The US EPA and Indiana University are adding dioxin and furan measurements to the US stations through funding from the Great Lakes Air Deposition (GLAD) program . EPA AS dan Indiana University menambahkan dan pengukuran furan dioxin ke stasiun AS melalui pendanaan dari (SENANG) Program Air Endapan Great Lakes . The Cleveland site was initiated in December of 2002 in order to respond to the third action on urban monitoring. Situs Cleveland dimulai pada bulan Desember 2002 dalam rangka untuk menanggapi tindakan ketiga pada pemantauan perkotaan.

The IADN is also adding polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) to its list of monitored chemicals. The IADN juga menambahkan difenil eter bifenil (PBDEs) ke dalam daftar bahan kimia dipantau. PBDEs are used widely as flame retardants in furniture, computers, TVs, and other household items. PBDEs digunakan secara luas sebagai penghambat api di furnitur, komputer, TV, dan barang-barang rumah tangga lainnya. The European Union banned two types of PBDEs (penta and octa) in 2004, and California has passed a ban on the same two types that will go into effect in 2008. Uni Eropa melarang dua jenis PBDEs (penta dan Octa) pada tahun 2004, dan California telah menjatuhkan larangan pada dua jenis yang sama yang akan berlaku di 2008. The primary US manufacturer has also agreed to phase out production of penta- and octa-PBDEs. Para produsen utama AS juga telah sepakat untuk phase out produksi PBDEs Octa penta-dan-.

PBDE data for IADN samples collected during 1997 through 1999 indicate relatively constant levels during that time period. Data PBDE untuk contoh IADN dikumpulkan selama tahun 1997 sampai tahun 1999 menunjukkan tingkat yang relatif konstan selama jangka waktu tersebut. However, an analysis of PBDE concentrations in different parts of the environment (fish, people, etc.) worldwide revealed increasing concentrations that have been doubling about every 4-6 years, with higher levels in North America than in Europe. Namun, analisis konsentrasi PBDE di berbagai lingkungan (ikan, orang, dll) di seluruh dunia menunjukkan peningkatan konsentrasi yang telah dua kali lipat sekitar setiap 4-6 tahun, dengan tingkat lebih tinggi di Amerika Utara daripada di Eropa. This implies that air concentrations in the Great Lakes may also be increasing; such a trend would be revealed once more data are collected in the basin. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi udara di Great Lakes mungkin juga meningkat; kecenderungan itu akan terungkap sekali lagi data yang dikumpulkan dalam baskom. However, once bans go into effect, concentrations may decrease like levels of PCBs and DDT did after bans in the late 1970s and 1980s. Namun, setelah larangan masuk ke efek, konsentrasi dapat menurunkan tingkat seperti PCB dan DDT lakukan setelah larangan di akhir 1970-an dan 1980-an.

Data courtesy of Hites laboratory, Indiana University. Data milik laboratorium Hites, Indiana University. Adapted from Strandberg et al. Diadaptasi dari Strandberg et al. 2001. 2001. Environmental Science and Technology 35 (6): 1078-1083. Lingkungan Sains dan Teknologi 35 (6): 1078-1083.

Click here to find more information on an Indiana University study on PBDEs in farmed salmon . Klik di sini untuk mencari informasi lebih lanjut tentang studi Universitas Indiana pada PBDEs di salmon ternak .

For More Information, see: Untuk Informasi Lebih Lanjut, lihat:

*

IADN Network Website IADN Jaringan Website *

US EPA's IADN Resource Page US EPA's IADN Resource Page

Mulailah Situs Footer

EPA Home | Privacy and Security Notice | EPA Home | Privasi dan Pemberitahuan Keamanan | Contact Us Hubungi Kami

Last updated on Tuesday, June 7th, 2011 URL: http:///home/user/Documents/aslin.%2520monev%25202/translate_files/translate_p_data/translate_p _data/translate_p.htmlLast updated on Friday, January 8th, 2010 URL: http://translate.googleusercontent.com/translate_c

Jalur atmosfer adalah penting bagi banyak zat beracun karena mereka dapat tetap berada di lingkungan lama setelah mereka telah diproduksi atau digunakan. Since these pollutants do not break down easily, they can travel long distances in the air before depositing onto land or water. Karena polusi tidak mudah rusak, mereka bisa menempuh jarak jauh di udara sebelum penyetoran ke tanah atau air. These chemicals can deposit to the ground or bodies of water, and if it's warm enough they can then revolatilize back into the air. Bahan kimia ini dapat deposit ke tanah atau badan air, dan jika itu cukup hangat mereka kemudian dapat revolatilize kembali ke udara. This cycle can occur numerous times, with the chemicals traveling to cooler places until the air is not warm enough for revolatilization to occur. Siklus ini dapat terjadi beberapa kali, dengan bahan kimia bepergian ke tempat dingin sampai udara tidak cukup hangat untuk revolatilization terjadi. This is sometimes called the "grasshopper effect" or global distillation. Hal ini kadang-kadang disebut "efek belalang" atau penyulingan global. This is why high levels of PBTs can be found in the cold Arctic, far away from cities and factories. Inilah sebabnya mengapa tingkat tinggi PBTs dapat ditemukan di Kutub Utara dingin, jauh dari kota dan pabrik.

Types of Atmospheric Deposition Jenis Atmospheric Deposition

Pollutants are transferred from the air to the water through: Polutan ditransfer dari udara ke air melalui:

1. wet deposition (rain or snow), deposisi basah (hujan atau salju), 2. dry deposition (falling particles), and deposisi kering (partikel jatuh), dan 3. gas absorption. penyerapan gas.

ATMOSPHERIC DEPOSITION Atmosfer ENDAPAN DEFINITION DEFINISI Atmospheric deposition is the result of airborne deposisi Atmosfer adalah hasil dari udara chemical compounds settling onto the land or senyawa kimia penyelesaian ke tanah atau water surface. air permukaan. Some of the most important Beberapa yang paling penting chemical contaminants are those containing kontaminan kimia yang mengandung nitrogen or phosphorus. nitrogen atau fosfor. Nitrogen compounds Senyawa Nitrogen are involved in acid rain, and both nitrogen and hujan asam terlibat dalam, dan nitrogen baik dan phosphorus compounds contribute to nutrient senyawa fosfor berkontribusi dengan unsur hara loadings. beban. Nitrogen compounds can be deposited senyawa Nitrogen dapat disimpan onto water and land surfaces through both wet ke permukaan dan tanah air melalui kedua basah and dry deposition mechanisms. dan mekanisme deposisi kering. Wet deposition Deposisi basah occurs through the absorption of compounds by terjadi melalui penyerapan senyawa dengan rain as it falls, while dry deposition is the direct hujan karena jatuh, sedangkan deposisi kering langsung adsorption of compounds to water or land adsorpsi senyawa terhadap air atau tanah surfaces. permukaan. One group of nitrogen-containing compounds, Satu kelompok senyawa yang mengandung nitrogen, nitrogen oxides, is produced during high- oksida nitrogen, yang dihasilkan selama tinggi

temperature burning of fuels. suhu pembakaran bahan bakar. Sources include Sumber termasuk fossil-fuel power plants, industrial boilers, and bahan bakar fosil pembangkit listrik, boiler industri, dan motor vehicles. kendaraan bermotor. WATER QUALITY IMPACTS & DAMPAK KUALITAS AIR & TYPICAL LOADINGS TIPIKAL BEBAN The relative contribution of atmospheric Kontribusi relatif dari atmosfer deposition to total nutrient loadings is difficult deposisi terhadap total beban gizi sulit to measure or estimate, and many deposition untuk mengukur atau perkiraan, dan banyak deposisi mechanisms are not fully understood. mekanisme tidak sepenuhnya dipahami. Research Penelitian continues in these areas. terus di daerah-daerah. Most studies have Kebanyakan penelitian memiliki focused on wet deposition of nitrate; dry difokuskan pada deposisi basah nitrat; kering deposition rates are not well defined. tingkat deposisi tidak didefinisikan dengan baik. Phosphorus loadings due to atmospheric beban Fosfor karena atmosfer deposition have not been extensively studied. pengendapan belum dipelajari secara ekstensif. MANAGEMENT TECHNIQUES & MANAJEMEN TEKNIK & TYPICAL REDUCTIONS TIPIKAL Penurunan Computer models such as the Regional Acid Komputer model seperti Asam Daerah Deposition Model can be used to relate Deposisi Model dapat digunakan untuk berhubungan pollutant emissions to deposition rates. emisi pencemar untuk deposisi tingkat. Most Sebagian besar of the modeling work has focused on the pekerjaan model telah difokuskan pada Chesapeake Bay watershed, but may also be

DAS Chesapeake Bay, tetapi bisa juga applicable to the Nanticoke. berlaku untuk Nanticoke. The latest Terbaru

estimates of nitrate deposition reductions to the perkiraan pengurangan pengendapan nitrat ke Chesapeake Bay due to the implementation of Chesapeake Bay akibat pelaksanaan the Clean Air Act Amendments of 1990 are Perubahan UU Udara Bersih tahun 1990 adalah approximately 11% (Robin Dennis, US sekitar 11% (Robin Dennis, AS National Nasional Oceanic Kelautan && Atmospheric Udara Administration, Chesapeake Bay Program Air Administrasi, Program Air Chesapeake Bay Subcommittee Meeting, Feb. 29, 2000). Rapat subkomite, 29 Februari 2000). IMPLEMENTATION ISSUES IMPLEMENTASI ISU Sources of emissions that impact the Nanticoke Sumber emisi yang dampak Nanticoke River come from a large region, including other Sungai berasal dari kawasan yang luas, termasuk lainnya states. negara. State regulations, therefore, are of peraturan Negara, oleh karena itu, dari limited use in improving deposition rates. terbatas menggunakan tingkat deposisi membaik. On-going national and regional efforts to On-pergi dan regional upaya nasional untuk reduce nitrogen oxides to address other mengurangi oksida nitrogen untuk alamat lain environmental health concerns will also reduce masalah kesehatan lingkungan juga akan mengurangi atmospheric deposition as a nutrient-loading atmosfer deposisi sebagai loading-hara source. sumber. Author : Air Quality Management Section Pengarang: Kualitas Udara Bagian Manajemen (302.739.3791) (302.739.3791) NANTICOKE WATERSHED NANTICOKE DAS This fact sheet was prepared by the Delaware Department of Natural Lembar fakta ini disusun oleh Departemen Delaware Alam

Resources and Environmental Control's Whole Basin Team for citizens Sumber dan Pengendalian's Whole Lingkungan Tim Cekungan warga and stakeholders interested in one of Delaware's most environmentally dan pemangku kepentingan di salah satu Delaware paling lingkungan and economically attractive areas the Nanticoke River and its dan ekonomis menarik daerah-Sungai Nanticoke serta surrounding lands, surface and ground waters. sekitar tanah, permukaan dan air tanah. For additional information, contact the: Untuk informasi tambahan, hubungi: Watershed Assessment Section Bagian Penilaian DAS Department of Natural Resources and Environmental Control Departemen Sumber Daya Alam dan Pengendalian Lingkungan Bagian Penilaian DAS Department of Natural Resources and Environmental Control Departemen Sumber Daya Alam dan Pengendalian Lingkungan 820 Silver Lake Blvd., Suite 220 Silver Lake Blvd 820 220., Suite Dover, Delaware 19904-2464 Dover, Delaware 19904-2464 (302) 739-4590 (302) 739-459

2.1 Pengertian Polusi Air

Salah satu dampak negative dari kemjuan ilmu dan teknologi yang tidak digunakan dengan benar adalah terjadinya polusi. Polusi adalah peristiwa masuknya zat, unsure, zat atau komponen lain yang merugikan ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alami. Segala sesuatu yang menyebabkan polusi disebut polutan.

Suatu benda dapat dikatakan polutan bila kadarnya melebihi batas normal, berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Polutan dapat berupa suara, panas, radiasi, debu, bahan kimia, zat- zat yang dihasilkan makhluk hidup dan sebagainya. Adanya polutan dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan lingkungan tidak dapat mengadakan pembersihan sendiri ( regenerasi). Oleh karena itu, polusi terhadap lingkungan perlu dideteksi secara dini dan ditangani segera.

Polusi air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsure atau komponen lainnya ke dalam air, sehingga kualitas air terganggu yang ditandai dengan perubahan warna, baud an rasa. Beberapa contoh polutan antara lain: Fosfat yang berasal dari penggunaan pupuk buatan dan detergen, Poliklorin Bifenil (PCB) senyawa ini berasal dari pemanfaatan bahan- bahan peluma dan plastic, Minyak dan Hidrokarbon dapat berasal dari kebocoran pada roda dan kapal pengangkut minyak, logam- logam berat berasal dari industri bahan kimia dan bensin, Limbah Pertanian berasal dari kotoran hewana dan tempat penyimpanan makanan ternak, Kotoran Manusia berasal dari saluran pembuangan tinja manusia.( Djambur, 1993 )

2.2 Macam- Macam Sumber Polusi Air

Sumber polusi air antara lain sampah masyarakat, limbah industri, limbah pertanian dan limah rumah tangga. Ada beberapa tipe polutan yang dapat merusak perairan yaitu; bahan- bahan yang mengandung bibit penyakit, bahan- bahan yang banyak membutuhakan oksigen untuk penguraiannya, bahan- bhan kimia organic dari industri atau limbah pupuk pertanian, bahan- bahan yang tidak sediment, bahanbahan yang mengandung radioaktif dan panas.

Pembuangan sampah dapat mengakibatkan kadar O2 terlarut dalam air semakin berkurang karena sebagian besar dipergunakan oleh bakteri pembusuk. Pembuangan sampah organic maupun anorganik yang dibuang kesungai terus- menerus, selain menemari air, terutama di musim hujan akan mengakibatkan banjir.

Air adalah unsure alam yang penting bagi mahluk hidup dengan sifat mengalir dan meresap. Apabila jalur aliran- alirannya tersumbat akan mengakibatkan banjir. Polusi air terjadi karena kurangnya rasa disiplian masyarakat, misalnya dalam kebersihan lingkungan dan membuang sampah sembarangan.

Musibah banjir terbagi menjadi dua macam yaitu banjir banding ( besar) dan banjir genangan.

*

Banjir banding terjadi akibat air meluap dari jaur- jalur aliran (sungai) dengan volume air yang besar

*

Banjir genangan terjadi tergenangnya air hujan disuatu daerah yang saluran air dan daya seraonya terbatas. ( Salman, 1993 )

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Bahaya dari Polusi Air

Bibit- bibit penyakit berbagai zat yang bersifat racun dan bahan radioaktif dapat merugikan manusia. Berbagai polutan memerlukan O2 untuk penguraiannya. Jika O2 kurang, penguraiannya tidak sempurna dan menyebabkan air berubah warnanya dan berbau busuk. Bahan atau logam yang berbahaya seperti arsenat, uradium, krom, timah, air raksa, benzon, tetraklorida, karbon dan lain- lain dapat merusak organ tubuh manusia atau dapatmenyebabkan kanker. Sejumlah besar limbah dari sungai akan masuk ke laut.

Polutan ini dapat merusak kehidupan air sekitar muara sungai dan sebagian kecil laut muara. Bahanbahan yang berbahaya masuk ke laut atau samudera mempunyai akibat jangka panjang yang belum diketahui. Banyak jenis kerang- kerangan yang mungin mengandung zat- zat yang berbahaya untuk dimakan. Laut dapat pula tercemar oleh yang asalnya mungkin dari pemukiman, pabrik, melalui sungai, atau dari kapal tanker yang rusak. Minyak dapat mematikan burung dan hewan laut lainnya, sebagai contoh efek keracunan dapat dilihat di Jepang. Merkuri yang dibuang oleh sebuah industri ke teluk minamata terakumulasi di jaringan tubuh ikan dan masyarakat yang mengkonsumsinya menderita cacat dan meninggal.

Banyak akibat yang ditimbulkan oleh polusi air, diantaranya:

1.

Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen 2.

Terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air 3.

Pendangkalan dasar perairan 4.

Tersumbatnya penyaring reservoir, dan menyebabkan perubahan ekologi 5.

Dalam jangka panjang mengakibatkan kanker dan kelahiran cacat 6.

Akibat penggunaan pestisida yang berlebihan selain membunuh hama dan penyakit, juga membunuh serangga dan makhluk yang berguna terutama predator 7.

Kematian biota kuno, seperti plankton, ikan bahkan burung 8.

Dapat mengakibatkan mutasi sel kanker dan leukemia

3.2 Usaha- Usaha untuk Mencegah dan Mengatasi Polusi Air

Pengenceran dan penguraian polutan air tanah sulit sekali karena airnya tidak mengalir dan tidak mengandung bakteri pengurai yang aerob, jadi air tanah yang tercemar akan tetap tercemar dalam waktu yang lama, walau tidak ada bahan pencemaran yang masuk. Oleh karena itu banyak usaha untuk menjaga agar tanah tetap bersih, misalnya:

1.

Menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah pemukiman atau perumahan 2.

Pembuangan limbah industri diatur sehinga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem 3.

Pengawasan terhadap penggunaan jenis- jenis pestisida dan zat zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran 4.

Memperluas gerakan penghijauan 5.

Tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran lingkungan 6.

Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungannya 7.

Melakukan intensifikasi pertanian

Adapun cara lain untuk mengatasi polusi air atau yang dikenal dengan sebutan banjir. Banjir ada dua macam yaitu banjir banding dan banjir genangan.

1.

Banjir banding dapat diatasi secar meluas dengan didukung berbagai disiplin ilmu 2.

Banjir genangan dapat diatasi dengan memebersihakan air dari penyumbatan yang mengakibatkan air meluap

Banyak orang mengatakan lebih baik mencegah dari pada mengatasi , hal ini berlaku pula pada banjir genangan. Ada beberapa langkah- langkah yang dilakukan untuk mencegak banjir genangan yaitu:

1.

Dalam perencanaan jalan- jalan lingkungan baik program pemerintah maupun swadaya masyarakat sebaiknya memilih material bahan yang menyerap air misalnya penggunaan bahan dari pavling blok ( blok- blok adukan beton yang disusun denagn rongga- rongga resapan air disela- selanya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penataan saluran lingkungan, pembuatannyapun harus bersamaan dengan pembuatan jalan tersebut 2.

Apabila di halaman pekarangan- pekarangan rumah kita masih terdapat ruang- ruang terbuka, buatlah sumur- sumur resapan air hujan sebanyak- banyaknya. Fungsi sumur resapan air ini untuk mempercepat air meresapke dalam tanah. Dengan membuat sumur resapan air tersebut, sebenarnya kita dapat memperoleh manfaat seperti berikut:

*

Persediaan air bersih dalam tanah disekitar rumah kita cukup baik dan banyak *

Tanah bekas galian sumur dapat dipergunakan untuk menimbun lahan- lahan yang rendah atau meninggikan lantai rumah *

Apabila air hujan tidak tertampung oleh selokan- selokan rumah, dapat dialirkan ke sumur- sumur resapan. Jangan membuang sampah atau mengeluarkan air limbah rumah tangga (air bekas mandi, cucian dan sebagainya) ke dalam sumur resapan karena bias mencemari kandungan air tanah *

Apabila air banjir masuk ke rumah menapai ketinggian 20- 50 cm, satu- satunya jalan adalah meninggikan lantai rumah kita di atas ambang permukaan air banjir. *

Cara lain adalah membuat tanggul di depan pintu masuk rumah kita. Cara ini sudah umum dilakukan orang, hanya saja teknisnya sering kurang terencana secara mendetail.

Nonpoint source (NPS) pencemaran mengacu pada baik air dan pencemaran udara dari sumber menyebar. Nonpoint source water pollution affects a water body from sources such as polluted runoff from agricultural areas draining into a river, or wind-borne debris blowing out to sea. Nonpoint sumber polusi air mempengaruhi tubuh air dari sumber seperti tercemar limpasan dari pertanian daerah mengalir ke sungai, atau-borne puing-puing angin bertiup ke laut. Nonpoint source air pollution affects air quality from sources such as smokestacks or car tailpipes. Nonpoint sumber polusi udara mempengaruhi kualitas udara dari sumber seperti cerobong asap atau tailpipes mobil. Although these pollutants have originated from a point source, the long-range transport ability and multiple sources of the pollutant make it a nonpoint source of pollution. Meskipun polutan berasal dari sumber titik,

kemampuan transportasi jarak jauh dan beberapa sumber polutan membuatnya menjadi sumber pencemaran nonpoint. Nonpoint source pollution can be contrasted with point source pollution, where discharges occur to a body of water or into the atmosphere at a single location. Nonpoint sumber pencemaran dapat dibandingkan dengan titik sumber pencemaran, dimana pembuangan terjadi pada badan air atau ke atmosfer di satu lokasi.

NPS may derive from many different sources with no specific solution to rectify the problem, making it difficult to regulate. NPS dapat berasal dari berbagai sumber tanpa solusi khusus untuk memperbaiki masalah, sehingga sulit untuk mengatur. It is the leading cause of water pollution in the United States today, with polluted runoff from agriculture the primary cause. [ 1 ] [ 2 ] Ini adalah penyebab utama pencemaran air di Amerika Serikat hari ini, dengan limpasan tercemar dari pertanian penyebab utama. [1] [2]

Other significant sources of runoff include hydrological and habitat modification , and silviculture (forestry). [ 3 ] [ 4 ] Sumber penting lainnya limpasan termasuk hidrologi dan modifikasi habitat , dan silvikultur (kehutanan). [3] [4]

Contaminated stormwater washed off of parking lots , roads and highways , and lawns (often containing fertilizers and pesticides ) is called urban runoff . stormwater Terkontaminasi dicuci off dari tempat parkir , jalan dan jalan raya , dan halaman rumput (seringkali mengandung pupuk dan pestisida ) disebut limpasan perkotaan . This runoff is often classified as a type of NPS pollution. limpasan ini sering diklasifikasikan sebagai jenis pencemaran NPS. Some people may also consider it a point source because many times it is channeled into municipal storm drain systems and discharged through pipes to nearby surface waters . Beberapa orang mungkin juga menganggapnya sebagai sumber titik karena berkali-kali itu disalurkan ke dalam sistem saluran badai kota dan dibuang melalui pipa ke dekat permukaan air . However, not all urban runoff flows through storm drain systems before entering waterbodies. Namun, tidak semua aliran limpasan perkotaan melalui sistem pembuangan badai sebelum memasuki badan air. Some may flow directly into waterbodies, especially in developing and suburban areas. Beberapa mungkin mengalir langsung ke badan air, terutama di daerah mengembangkan dan pinggiran kota. Also, unlike other types of point sources, such as industrial discharge, wastewater plants and other operations, pollution in urban runoff cannot be attributed to one activity or even group of activities. Juga, tidak seperti jenis lain dari sumber titik, seperti limbah industri, limbah pabrik dan operasi lainnya, polusi dalam limpasan perkotaan tidak dapat dikaitkan dengan satu kegiatan atau bahkan kelompok kegiatan. Therefore, because it is not caused by an easily identified and regulated activity, urban runoff pollution sources are also often treated as true nonpoint sources as municipalities work to abate them. Oleh karena itu, karena tidak disebabkan oleh mudah diidentifikasi dan diatur aktivitas, sumber-sumber pencemaran limpasan perkotaan juga sering diperlakukan sebagai sumber nonpoint benar sebagai kota bekerja untuk memperbaikinya.

Contents Isi

* 1 Principal types of nonpoint source pollution 1 Pokok jenis sumber pencemaran nonpoint o 1.1 Sediment 1.1 Sedimen o 1.2 Nutrients 1.2 Nutrisi o 1.3 Toxic contaminants and chemicals 1.3 Beracun kontaminan dan bahan kimia o 1.4 Pathogens 1.4 Patogen * 2 Principal sources of nonpoint source pollution 2 Pokok sumber sumber pencemaran nonpoint o 2.1 Urban and suburban areas 2.1 perkotaan dan daerah pinggiran kota o 2.2 Agricultural operations 2.2 Pertanian operasi o 2.3 Atmospheric inputs 2.3 Atmosfer masukan o 2.4 Forestry and mining operations 2.4 Kehutanan dan operasi penambangan + 2.4.1 Forestry 2.4.1 Kehutanan + 2.4.2 Mining 2.4.2 Pertambangan o 2.5 Marinas and boating activities 2,5 marina dan kegiatan berperahu * 3 Control of nonpoint source pollution 3 Pengendalian sumber pencemaran nonpoint o 3.1 Urban and suburban areas 3.1 perkotaan dan daerah pinggiran kota o 3.2 Agricultural operations 3.2 Pertanian operasi o 3.3 Forestry operations 3.3 Kehutanan operasi o 3.4 Marinas 3.4 marina * 4 See also 4 Lihat juga * 5 References 5 Referensi * 6 External links 6 Pranala luar

Principal types of nonpoint source pollution Pokok jenis nonpoint sumber polusi

Runoff of soil and fertilizer during a rain storm. Limpasan dari tanah dan pupuk selama badai hujan. Sediment Endapan

Sediment (loose soil ) includes silt (fine particles) and suspended solids (larger particles). Sedimen (longgar tanah ) termasuk lumpur (partikel halus) dan padatan tersuspensi (partikel yang lebih besar). Sediment may enter surface waters from eroding stream banks, and from surface runoff due to improper plant cover on urban and rural land [ 5 ] Sediment creates turbidity (cloudiness) in water bodies, reducing the amount of light reaching lower depths, which can inhibit growth of submerged aquatic plants and consequently affect species which are dependent on them, such as fish and shellfish . [ 6 ] High turbidity levels also inhibit drinking water purification systems. Sedimen dapat memasukkan air permukaan dari bank sungai mengikis, dan dari aliran permukaan akibat tanaman yang tidak benar penutup perkotaan dan pedesaan tanah [5] Sedimen menciptakan kekeruhan (mendung) di dalam tubuh air, mengurangi jumlah cahaya yang mencapai kedalaman lebih rendah, yang dapat menghambat pertumbuhan dari terendam tanaman air dan akibatnya mempengaruhi spesies yang tergantung pada mereka, seperti ikan dan kerang . [6] High tingkat kekeruhan juga menghambat minum air pemurnian sistem.

Sediment can also be discharged from multiple different sources. Sedimen juga dapat dilepaskan dari berbagai sumber yang berbeda. Sources include construction sites (although these are point sources, which can be managed with erosion controls and sediment controls ), agricultural fields, stream banks, and highly disturbed areas. [ 7 ] Sumber meliputi konstruksi situs (meskipun ini merupakan sumber titik, yang dapat dikelola dengan pengendalian erosi dan kontrol sedimen ), bidang pertanian, bank sungai, dan sangat terganggu daerah. [7] Nutrients Nutrisi

Nutrients mainly refers to organic matter from runoffs, landfill, livestock operation and corp lands, etc. It mainly include Phosphorus and Nitrogen. [ 8 ] Nutrisi terutama mengacu pada bahan organik dari runoffs, TPA, ternak operasi dan corp tanah, dll Ini terutama mencakup fosfor dan Nitrogen. [8]

Phosphorus is a nutrient that occurs in many forms that are bioavailable . Fosfor adalah nutrisi yang terjadi dalam berbagai bentuk yang Ketersediaan hayati . It is a main ingredient in many fertilizers used for agriculture as well as on residential and commercial properties, and may become a limiting nutrient in freshwater systems. Ini adalah bahan utama dalam banyak pupuk yang digunakan untuk pertanian serta pada properti perumahan dan komersial, dan dapat menjadi nutrisi membatasi dalam sistem air tawar. Excess amounts of phosphorus in these systems lead to algae blooms and consequently hypoxia

(in saltwater bodies) and eutrophication (in freshwater bodies). Kelebihan jumlah fosfor dalam sistem ini menyebabkan ganggang mekar dan akibatnya hipoksia (dalam tubuh air asin) dan eutrofikasi (dalam badan air tawar). Phosphorus is most often transported to water bodies via soil erosion forms of phosphorus tend to be adsorbed to soil particles. Fosfor yang paling sering diangkut ke badan air melalui erosi tanah bentuk fosfor cenderung terserap untuk partikel tanah.

Nitrogen is the other key ingredient in fertilizers, and it becomes a pollutant in saltwater systems where nitrogen is a limiting nutrient. Nitrogen adalah bahan utama lainnya di pupuk, dan itu menjadi polutan dalam sistem air asin mana nitrogen adalah nutrisi membatasi. Excess amounts of bioavailable nitrogen in these systems lead to a bloom of algae and diatoms. Kelebihan jumlah nitrogen biologis dalam sistem ini mengakibatkan mekar dari alga dan diatom. When the excessively large population of autotrophs reach the end of their life cycles, the process of decomposition consumes oxygen. Ketika besar populasi berlebihan dari autotroph mencapai akhir dari siklus hidup mereka, proses dekomposisi mengkonsumsi oksigen. The result is very suppressed levels of dissolved oxygen in the water, otherwise known as hypoxia . Hasilnya sangat ditekan tingkat oksigen terlarut dalam air, atau dikenal sebagai hipoksia .

Nitrogen is most often transported by water as nitrate (NO 3 ). Nitrogen yang paling sering diangkut oleh air sebagai nitrat (NO 3). The nitrogen is usually added to a watershed as organic-N or ammonia (NH 3 ), so nitrogen stays attached to the soil until oxidation converts it into nitrate. Nitrogen biasanya ditambahkan ke DAS sebagai organik-N atau amonia (NH 3), sehingga nitrogen tetap melekat ke tanah sampai oksidasi mengubahnya menjadi nitrat. Since the nitrate is generally already incorporated into the soil, the water traveling through the soil (ie, interflow and tile drainage ) is the most likely to transport it, rather than surface runoff. Karena nitrat umumnya sudah dimasukkan ke dalam tanah, air perjalanan melalui tanah (yaitu, bersatu dan drainase ubin ) adalah yang paling mungkin untuk mengangkut itu, daripada aliran permukaan. Toxic contaminants and chemicals Kontaminan dan bahan kimia beracun

Compounds including heavy metals like lead , mercury , zinc , and cadmium , organics like polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), fire retardants, and other substances are resistant to breakdown. [ 7 ] These contaminants can come from a variety of sources including mining operations, vehicle emissions, fossil fuel combustion, urban runoff, industrial operations and landfills . [ 8 ] Senyawa termasuk logam berat seperti timah , merkuri , seng , dan kadmium , organik seperti poliklorinasi bifenil (PCB) dan hidrokarbon polisiklik aromatik (PAH), retardants api, dan zat lainnya tahan terhadap kerusakan. [7] kontaminan ini bisa berasal dari suatu varietas sumber termasuk pertambangan operasi, emisi kendaraan, bahan bakar fosil pembakaran, limpasan perkotaan, operasi industri dan tempat pembuangan sampah . [8]

Toxic chemicals mainly include organic compounds and inorganic compounds . bahan kimia beracun terutama mencakup senyawa organik dan senyawa anorganik . These compounds include pesticides like DDT , acids, and salts that have severe effects to the ecosystem and waterbodies. Senyawa ini termasuk pestisida seperti DDT , asam, dan garam yang memiliki efek parah pada ekosistem dan badan air. These compounds can threaten the health of both humans and aquatic species while being resistant to environmental breakdown, thus allowing them to persist in the environment. [ 7 ] These toxic chemicals could come from croplands, nurseries, orchards, building sites, gardens, lawns and landfills. [ 8 ] Senyawa ini dapat mengancam kesehatan manusia dan spesies air sambil tahan terhadap kerusakan lingkungan, sehingga memungkinkan mereka untuk bertahan dalam lingkungan. [7] Zat kimia beracun dapat berasal dari lahan pertanian, pembibitan, kebun, membangun situs, taman, rumput dan tempat pembuangan sampah. [8]

Acids and salts mainly are inorganic pollutants from irrigated lands, mining operations, urban runoffs, industrial sites and landfills. [ 8 ] Asam dan garam terutama adalah polutan anorganik dari lahan irigasi, operasi penambangan, runoffs perkotaan, lokasi industri dan tempat pembuangan sampah. [8] Pathogens Patogen

Pathogens are bacteria and viruses that can be found in water and cause diseases in humans. [ 7 ] Typically, pathogens cause disease when they are present in public drinking water supplies. Patogen adalah bakteri dan virus yang dapat ditemukan di air dan menyebabkan penyakit pada manusia. [7] Biasanya, patogen menyebabkan penyakit ketika mereka berada di dalam pasokan air minum publik. Pathogens found in contaminated runoff may include: Patogen ditemukan di limpasan terkontaminasi dapat mencakup:

* Cryptosporidium parvum Cryptosporidium parvum * Giardia lamblia Giardia lamblia * Salmonella Salmonella * Novovirus and other viruses Novovirus dan lainnya virus * Parasitic worms (helminths). Cacing parasit (cacing).

Coliform bacteria and fecal matter may also be detected in runoff. [ 7 ] These bacteria are a commonly used indicator of water pollution, but not an actual cause of disease. [ 9 ] bakteri Coliform dan kotoran

juga dapat terdeteksi dalam limpasan. [7] Ini bakteri yang umum digunakan adalah indikator pencemaran air, tetapi bukan sebenarnya penyebab penyakit. [9]

Pathogens may contaminate runoff due to poorly managed livestock operations, faulty septic systems , improper handling of pet waste, contaminated storm sewers, and sewer overflow. [ 5 ] [ 7 ] Patogen dapat mencemari limpasan akibat buruk dikelola ternak operasi, kesalahan sistem septik , penanganan yang tidak tepat limbah hewan peliharaan, got badai terkontaminasi, dan selokan meluap. [5] [7] Principal sources of nonpoint source pollution Sumber utama pencemaran nonpoint sumber Urban and suburban areas Perkotaan dan daerah pinggiran kota

Urban and Suburban Areas are a main sources of nonpoint source pollution due to the amount of runoff that is produced due to the large amount of paved surfaces. Perkotaan dan Daerah Suburban merupakan sumber utama pencemaran sumber nonpoint karena jumlah debit yang dihasilkan karena jumlah besar permukaan diaspal. Paved surfaces, such as asphalt and concrete are impervious to water penetrating them. permukaan Beraspal, seperti aspal dan beton yang tahan terhadap air menembus mereka. Any water that is on contact with these surfaces will run off and be absorbed by the surrounding environment. Setiap air yang ada di kontak dengan permukaan akan berjalan off dan diserap oleh lingkungan sekitarnya. These surfaces make it easier for stormwater to carry pollutants into the surrounding soil. [ 10 ] Permukaan ini memudahkan stormwater untuk membawa polutan ke tanah sekitarnya. [10]

Construction sites located in urban and suburban areas tend to have disturbed soil that is easily eroded by precipitation like rain , snow , and hail . Konstruksi situs yang berlokasi di perkotaan dan daerah pinggiran kota cenderung memiliki tanah terganggu yang mudah terkikis oleh hujan seperti hujan , salju , dan hujan es . Additionally, discarded debris on the site can be carried away by runoff waters and enter the aquatic environment. [ 10 ] Selain itu, puing dibuang di situs tersebut dapat dibawa pergi oleh air limpasan dan memasuki lingkungan perairan. [10]

Typically, in suburban areas , chemicals are used for lawn care. Biasanya, di daerah pinggiran kota , bahan kimia yang digunakan untuk perawatan rumput. These chemicals can end up in runoff and enter the surrounding environment via storm drains in the city. Bahan kimia ini bisa berakhir di limpasan dan memasuki lingkungan sekitarnya melalui badai saluran di kota. Since the water in storm drains is not treated before flowing into surrounding waterbodies, the chemicals enter the water directly. Karena air di saluran badai tidak diobati sebelum mengalir ke badan air sekitarnya, bahan kimia masuk ke air langsung.

Agricultural operations Pertanian operasi

Agricultural operations account for a large percentage of all nonpoint source pollution in the United States. Pertanian operasi rekening untuk persentase besar dari semua sumber polusi nonpoint di Amerika Serikat. When large tracts of land are plowed to grow crops , it exposes and loosens soil that was once buried. Ketika saluran besar tanah dibajak untuk tumbuh tanaman , karena menghadapkan dan mengendur tanah yang pernah terkubur. This makes the exposed soil more vulnerable to erosion during rainstorms . Hal ini membuat tanah terkena lebih rentan terhadap erosi selama badai hujan . It also can increase the amount of fertilizer and pesticides carried into nearby bodies of water. [ 10 ] Hal ini juga dapat meningkatkan jumlah pupuk dan pestisida dibawa ke badan air terdekat. [10] Atmospheric inputs Atmosfer masukan

Atmospheric inputs of pollution into the air can come from multiple sources. Atmosfer masukan dari polusi ke udara dapat berasal dari berbagai sumber. Typically, industrial facilities, like factories , discharge pollution via a smokestack . Biasanya, fasilitas industri, seperti pabrik-pabrik , pembuangan polusi melalui cerobong asap . Although this is a point source of pollution , due to the distributional nature, long-rage transport, and multiple sources of the pollution, it is considered a nonpoint source. Walaupun ini merupakan titik sumber pencemaran , karena sifat distribusi, transportasi panjang-marah, dan beberapa sumber pencemaran, itu dianggap sebagai sumber nonpoint. Additionally, atmospheric pollution can become water pollution by being washed out of the atmosphere in the form of rain or snow . [ 10 ] Selain itu, polusi udara bisa menjadi polusi air dengan menjadi dicuci keluar dari atmosfer dalam bentuk hujan atau salju . [10] Forestry and mining operations Kehutanan dan operasi penambangan

Forestry and mining operations can have significant inputs to nonpoint source pollution. Kehutanan dan pertambangan operasi dapat memiliki masukan penting bagi nonpoint sumber polusi. Forestry Kehutanan

Forestry operations reduce the number of trees in a given area, thus reducing the soil stability in that area as well. Kehutanan operasi mengurangi jumlah pohon di daerah tertentu, sehingga mengurangi tanah stabilitas di daerah itu juga. This action, coupled with the heavy machinery rolling over the soil increases the risk of erosion . Tindakan ini, ditambah dengan mesin berat berguling tanah meningkatkan risiko erosi . Mining Pertambangan

Active mining operations are considered point sources of pollution , however runoff from abandoned mining operations contribute to nonpoint source pollution. operasi penambangan aktif dianggap titik sumber pencemaran , namun limpasan dari operasi penambangan ditinggalkan berkontribusi nonpoint sumber polusi. In strip mining operations, the top of the mountain is removed to expose the desired ore . Dalam pertambangan strip operasi, puncak gunung akan dihapus untuk mengekspos yang diinginkan bijih . If this area is not properly reclaimed once the mining has finished, soil erosion can occur. Jika kawasan ini tidak benar direklamasi setelah pertambangan selesai, erosi tanah dapat terjadi. Additionally, there can be chemical reactions with the air and newly exposed rock to create acidic runoff . Selain itu, akan ada reaksi kimia dengan udara dan terkena batu yang baru untuk membuat asam limpasan . Water that seeps out of abandoned subsurface mines can also be highly acidic. Air yang merembes keluar dari ditinggalkan tambang bawah permukaan juga dapat sangat asam. This can seep into the nearest body of water and change the pH in the aquatic environment. [ 10 ] Hal ini dapat meresap ke dalam tubuh air terdekat dan perubahan pH dalam lingkungan perairan. [10] Marinas and boating activities Marina dan kegiatan berperahu

Chemicals used for boat maintenance, like paint , solvents , and oils find their way into water through runoff. Bahan kimia yang digunakan untuk pemeliharaan kapal, seperti cat , pelarut , dan minyak menemukan jalan mereka ke dalam air melalui limpasan. Additionally, spilling fuels or leaking fuels directly into the water from boats contribute to nonpoint source pollution. Nutrient and bacteria levels are increased by poorly maintained sanitary waste receptacles on the boat and pump-out stations. [ 10 ] Selain itu, menumpahkan bahan bakar atau kebocoran bahan bakar langsung ke air dari perahu berkontribusi nonpoint sumber polusi. hara dan bakteri tingkat yang meningkat sebesar kurang terpelihara wadah sampah sanitasi di perahu dan-out stasiun pompa. [10] Control of nonpoint source pollution Pengendalian sumber pencemaran nonpoint Contour buffer strips used to retain soil and reduce erosion . Contour strip buffer digunakan untuk mempertahankan tanah dan mengurangi erosi . Main articles: Agricultural wastewater treatment and Erosion control Artikel utama: pengolahan air limbah Pertanian dan kontrol Erosi Urban and suburban areas Perkotaan dan daerah pinggiran kota

To control for nonpoint source pollution, many different approaches can be undertaken in both urban and suburban areas. Buffer strips provide a barrier of grass in between impervious paving material like parking lots and roads, and the closest body of water. Untuk mengendalikan sumber pencemaran nonpoint, berbagai pendekatan dapat dilakukan di kedua daerah perkotaan dan pinggiran kota. Buffer

strip memberikan penghalang rumput di antara bahan paving tahan seperti tempat parkir dan jalan, dan badan air terdekat. This allows the soil to absorb any pollution before it enters the local aquatic system. Retention ponds can be built in drainage areas to create an aquatic buffer between runoff pollution and the aquatic environment. Runoff and storm water drain into the retention pond allowing for the contaminates to settle out and become trapped in the pond. Hal ini memungkinkan tanah untuk menyerap polusi sebelum memasuki sistem akuatik lokal. Retensi kolam dapat dibangun di daerah drainase untuk membuat buffer air antara limpasan polusi dan lingkungan perairan. debit aliran dan badai air mengalir ke kolam retensi memungkinkan untuk mencemari untuk menyelesaikan keluar dan terjebak di dalam kolam. The use of porous pavement allows for rain and storm water to drain into the ground beneath the pavement, reducing the amount of runoff that drain directly into the water body. Penggunaan perkerasan porus memungkinkan untuk hujan dan air hujan