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  此外,尽管“臭氧洞”已经开始修复,但此前平流层臭氧损耗带来的极地涡旋、南极涛动的变化,以及由此引发的降雨、气温和洋流等整个气候地理系统的变化,影响仍在持续。而它们彼此之间错综复杂的关系和影响机理仍有待科学家进一步探索。

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  近3年,成都通过持续开展臭氧形成机制和本地化防控策略研究,实施夏季臭氧专项防控行动,臭氧污染趋势总体放缓,污染天持续减少,浓度呈下降趋势。“早在5年前,成都就开始着手臭氧污染防控工作,2017年将研究成果转化为行动决策,近几年,行动速度一年比一年提前,措施力度一年比一年加大。”该负责人透露,今年的臭氧对策已基本形成:“2019年,我市臭氧污染防治行动仍在继续,3月份已基本完成方案编制,同时配套非道路移动机械监督管理、在用柴油车监督抽检、加油站油气回收专项检测等系列污染防治手段严控臭氧污染。预计四五月份方案通过,就将实施。”

  会进一步转化成NO2--N和NO3--N。根据生化反应计量关系,1gNH4+-N氧化成NO2--N消耗氧气3.43g,氧化成NO3--N耗氧4.57g。(2)水中氮素含量太多会导致水体富营养化,进而造成一系列的严重后果。由于氮的存在,致使光合微生物(大多数为藻类)的数量增加,即水体发生富营养化现象,结果造成:堵塞滤池,造成滤池运转周期缩短,从而增加了水处理的费用;妨碍水上运动;藻类代谢的最终产物可产生引起有色度和味道的化合物;由于蓝-绿藻类产生的,家畜损伤,鱼类死亡;由于藻类的腐烂,使水体现氧亏现象。(3)水中的NO2--N和NO3--N对人和水生生物有较大的危害作用。长期饮用NO3--N含量超过10mg/L的水。

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