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公约控制的危险废物按分为18种,按成分分为27种。

包括中国在内的64个公约缔约方1994年通过一个决议,规定立即禁止向发展中国家出口以最终处置为目的的危险废物越境转移,从1998年起,以再循环利用为目的的危险废物出口也被禁止。

(3)《濒危野生动植物物种国际贸易公约》。

战后,世界范围内的野生动植物贸易不断发展,影响了生态多样性。

1973年2月签订了《濒危野生动植物物种国际贸易公约》。

按照物种的脆弱性程度,公约将受控物种分为三类列入三个附录,并对其贸易进行不同程度的控制。

附录一列入了所有受到和可能受到贸易的影响而有灭绝危险的物种800余种,基本上禁止贸易;

附录二列入所有那些目前虽未濒临灭绝,但如对其贸易不严加管理,以防止不利于其生存的利用,就可能变成有灭绝危险的35000种物种,应严格限制贸易;

附录三列入任一成员方认为属其管辖范围内,应进行管理以防止或限制开发利用,而需要其他成员国合作控制贸易的物种,应对贸易加以管理。

这三类物种不断变化,越来越多的物种被纳入第二类和第一类的范围。

许多野生动植物物种或其相关产品的贸易受到严重影响。

(4)《生物多样性公约》及《生物安全议定书》。

1992年6月5日签署的《生产多样性公约》没有直接的贸易措施条款,但一些条款对贸易有明显的影响,特别是关于遗传资源的取得、知识产权和生物安全规定与国际贸易直接有关。

2000年1月28日达成的《生物安全议定书》将对转基因产品的国际贸易和投资产生重大影响。

当然,转基因技术及其产品(GMO)飞速发展,正在成为21世纪重要的新兴产业,并对农业、医药、化工和环保等产生重大影响,为解决粮食短缺、有效药品及治理环境等问题展示了良好的前景。

目前全世界共有50多种转基因植物产品投入商品化生产。

据统计,1996年全球转基因体物商品化种植面积280万公顷,1999年达3990万公顷。

美国、阿根廷、加拿大、澳大利亚等是主要生产国。

1995~1998年,GMO作物销售收入从0.75亿美元猛增到15亿美元,1999年达23亿美元,估计到2010年将增至250亿美元。

GMO产品的国际贸易也迅猛发展。

据统计,日本1998年进口的1597.5万吨玉米、475.1万吨大豆(美国分别占进口量的87.9%和78.6%)中,GMO玉米和大豆分别为435万吨和105万吨,占进口量的27.2%和22.1%。

转基因技术及其产品迅猛发展的同时也有可能对生物多样性、生态环境和人类健康构成潜在的风险与威胁,一旦出现差错,可能造成灾难性的后果:

造成基因污染和破坏生态平衡;

产生新的毒性或过敏物质,或扩大了寄主范围,导致病毒灾难性的泛滥;

转基因活体及其产品有可能降低动物乃至人类的免疫能力,从而对其健康、安全乃至生存产生影响。

为了防范GMO产品对生物安全的影响,规范越境转移问题,国际社会于2000年1月在蒙特利尔通过《卡特赫纳生物安全议定书》。

《议定书》对转基因产品的越境转移的各个方面都作出了明确的规定。

这些规定对国际贸易和投资的影响是巨大的:

实行风险评估对国际贸易有负面影响;

提前知情同意程序规定使得进口程序更加复杂和繁琐,审批的时间较长,一般为270天,赋予进口缔约国为保护生物安全很多的权利;

资料评估为进口国控制GMOs进口提供了借口,进口方可以资料不完备或缺少可靠和充分的科学依据而拒绝进口或推迟做出进口决定;

实行GMO加贴标签制度会增加进口国公众对GMOs及其产品的心理恐惧,从而导致某些GMO产品国际贸易量的下降甚至退出国际市场。

另外,一旦采纳赔偿责任和补救措施,对进口方来说是能保护合法权益,但对出口方则是极为不利的。

预计进口国与主要出口国将在这一领域展开较量。

同时《议定书》的签订将大大促进非GMO产品有机食品的国际贸易,特别是给绿色—有机食品国际贸易的发展创造了千载难逢的机遇。

(5)《联合国气候变化框架公约》及缔约方会议。

大气中二氧化碳等温室气候的增加引起全球气候变暖,将对地球和人类产生严重的影响,1992年6月签署了该公约,并于1994年3月正式生效,到2000年共举行了6次缔约方大会。

气候变化框架公约本身并不直接限制贸易,但由于温室气候控制涉及社会和经济的方方面面,缔约方为履约采取的行动必然会对贸易有着显着的影响。

当缔约方制定国家对策时,贸易措施也将会起日益重要的作用。

特别是联合履约和清洁发展机制一旦实施,将直接用信用贸易手段实施温室气体减排的交易。

湖泊是被陆地围着的大片地面水体,而水库多是由河道筑坝而成的人工湖泊。

它们的水域广阔,贮水量大,具有提供水源、水产养殖、水上运输、观光游览、防洪灌溉及蓄水发电等多种功效。

一、湖泊(水库)水体的特征

与河流相比,通常湖泊(水库)水流迟缓,更新期比河流长得多,这有利于悬浮物的沉降和降低浑浊度,但水流不易混合。

湖泊水体较深,易出现水质成分分布的不均一性,尤其深水湖或容量大的湖泊更为显着。

水生生物因素对湖水氧平衡、富营养化污染进程等的影响较河流大。

受热条件好、矿化度小的湖泊中生物活动繁盛,往往成为水质动态变化的最重要因素之一;

而对大湖或矿化度高的湖泊,生物作用减弱甚至消失。

1. 

湖水的分层作用与翻腾

空气温度改变会引起水温改变,而水温的变化会造成湖水密度的不同,于是在温带几乎所有的湖泊在夏天会发生分层现象而秋天会发生翻腾。

此外,在寒冷气候下的湖泊中也会发生冬天分层与春天翻腾的现象。

这种物理现象的发生与水质无关,然而却影响水质。

夏天湖泊表面的水被阳光直接加热,也被暖空气间接加热,水的密度比冷水低,因此温水多停留在水面上,直到由于风力、波浪或其他作用力使其向下混合。

由于这样的紊流仅延伸至水面下一定距离,因而形成混合良好的温水表水层浮于混合不良的冷水下水层之上的分层现象。

表水层由于混合良好而处于好氧状态,下水层溶解氧较低可能为厌氧状态。

表水层深度与湖泊大小有关,在小湖可能仅lm而在大湖可深至20m或更深。

表水层深度也与春天的暴雨活动有关。

在春天表水层正在形成,暴雨会使温水混合至较深处。

表水层一旦形成,湖泊分层会相当稳定,只有非常强的暴雨才可能打破它。

事实上,在夏天接近时,表水层持续变暖而稳定度不断增加,此时下水层温度会保持相当稳定。

秋天温度下降,表水层开始冷却,当它的密度比下水层高时,表水便开始下沉,于是发生翻腾现象。

下水层的水因而升至表面,在表面被冷却后而下沉。

此时湖泊中发生完全混合作用。

如果气候寒冷,当温度达4℃时,翻腾现象即停止,因为4℃是水的密度最高时的温度。

表水进一步冷冻时,由于表层水的密度会小于深层处4℃水的密度,于是产生冬天分层现象。

当春天来临,湖水开始变暖,湖泊又开始翻腾而完全混合。

因此,在温带湖泊中每年至少有一次分层与翻腾现象发生。

 

生物层

由于不同水深处接受阳光辐照量和溶氧浓度的不同,可在湖泊中形成几个不同的生物活性层。

最重要的是透光层、沿岸层与湖底层。

(1)透光层

阳光可以穿透的上层区域称为透光层,所有植物生长均在此层。

较深处的重要植物为藻类,而有根植物则生长在浅水靠岸处。

透光层的深度取决于干扰透光的浊度。

虽然在某些湖泊中悬浮的泥土也会大量降低透光,但在大部分湖泊中,浊度主要源于藻类的生长。

在透光层,植物光合作用所产生的氧比其呼吸作用用去的多。

(2)沿岸层

有根植物生长的浅水沿岸区域称为沿岸层。

沿岸层的范围取决于湖底的坡度和透光层的深度,其深度不会超过透光层。

(3)湖底层

底部沉积物组成湖底层。

当湖泊生物死亡时,会沉积至该层并被分解,细菌可存在于此层。

至于蠕虫、昆虫、甲壳类动物等较高等生物是否存在,则依具氧是否存在而定。

二、湖泊的污染及其特点

湖泊(水库)规模的大小不仅影响其水量调节性能,而且也影响水质的污染与自净。

人类活动对湖泊污染的途径主要有:

(1)受污染的河水、渠水流入湖泊;

(2)工业废水、生活污水直接排入湖泊;

(3)农田施肥、施药后的排水及降雨径流流入湖泊。

引起湖泊污染的污染物种类繁多,而且污染负荷往往比较集中,这对于相对静止和稳定的湖水来说,可能会引起局部严重污染的状况,如富营养化污染、重金属污染物在底泥和水生生物中的积累、底泥的厌氧分解等。

富营养化是湖泊分类和演化学的一个概念,它指的是当湖泊水中的N、P等植物营养物(如氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、尿素、磷酸盐)的浓度超过一定数值时,引起湖泊生态系统发生恶性循环的现象。

地面天然水体中的总氮和总磷含量一般都较低,因而湖泊生态系统的生产能力被限制在一个较低的水平。

然而,当大量含有氮、磷的污水进入一个湖泊时会大大提高湖水中氮和磷的浓度,充足的氮、磷供应造成湖泊中的主要生产者藻类的快速生长,藻类的死亡则为湖泊微生物提供了充足的养料,它们也因而大量繁殖并快速消耗水中的溶解氧。

由于微生物集中于底泥之中,结果造成水的底层缺氧。

随着这种情况的继续,缺氧层的厚度越来越大,从而把好氧微生物的活动范围更加限制在表层,直到最后,只有水面薄薄的一层还有藻类生长,其他需氧生物统统死亡。

藻类生长会进一步限制阳光的入射深度和氧气补充速度,更加剧了这一过程。

最后系统终于崩溃,藻类也由于缺氧而开始大量死亡,形成“赤潮”。

这样的生态循环过程是湖泊富营养化的主要标志。

造成这种情况的因素,除了植物营养物太多以外,还有湖泊的水力条件──水流缓慢、阳光照射造成水温的垂直分布从而阻碍水的垂直混合等等。

到了富营养化阶段,湖泊就进入了老化阶段,开始走向消亡-湖底逐渐升高,以至于变成沼泽,最后变为陆地。

水污染对湖泊的危害就在于使水中的植物营养物过快积累起来,

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