典型场地四氯化碳污染的健康风险评价

冯娟 | -> | 887| 0| 0.560254MB |场地,有机污染调查,四氯化碳,健康风险评价,暴露途径,致癌风险指数,非致癌风险指数

冯娟 冯娟 | 文档量 |浏览量10840

摘要:以华北某污染场地为研究区域,采集了场地内大气、土壤、地表水和地下水4 个类别共196 个样品. 分析了25 项挥发性有机物在不同区域的分布特征,探讨了超标污染物的污染来源,最后,应用美国环保局的健康风险评价方法,对场地超标污染物进行了健康风险评价. 结果表明,场地超标污染物仅为四氯化碳; 主要赋存于地下水中,其污染晕的平面分布与地下水流向显著相关,垂向分布与深度相关; 四氯化碳致癌危害程度总体表现为饮水途径> 洗浴呼吸吸入途径> 洗浴皮肤接触途径,其中饮水暴露途径致癌危害指数最大达到了3. 03 × 10 - 5 ,超出了可接受的风险水平,由此将导致每百万人30. 3 个癌症患者的可能,村民长期以目前水井作为主要的水源,身体健康将受到严重影响; 洗浴呼吸吸入途径和皮肤接触途径的致癌危害指数在( 10 - 10 ~ 10 - 7 ) 范围,在可接受风险水平之内. 四氯化碳非致癌危害指数均小于1,风险较低.
    四氯化碳毒性较高,长期接触可引起肝癌,被国际癌症研究中心IARC 列为“对人类有致癌可能”
的B2类化学物( U. S Department of Energy, 2005) . 被美国列为129 种“水中优先控制污染物黑名单”之中,同时也居于中国68 种“水中优先控制污染物黑名单”中( 傅德黔等, 1990; 韩宝平等,2004; 项玮等,2007) . 四氯化碳不但能长时间存留于土壤中,难以消除,而且会不断地扩散下渗,污染地下水源,给公众造成巨大的健康风险( 赵永胜等,1995; 刘菲等,2010) . 场地环境一旦受到四氯化碳污染,其治理和恢复十分困难( 韩宝平等,2004; 项玮等,2007,2009) .
    资料表明,国外四氯化碳污染的事例屡见不鲜. 美国汉福德( Hanford) 从1955—1973 年期间,
西部地区遭到四氯化碳严重污染,地下水中四氯化碳平均质量浓度达1 000 ~ 2 000 μg·L - 1 . 1986 年,加利福利亚地下水检测中发现38 口井受到了四氯化碳污染,质量浓度达510 μg·L - 1 . 1999 年10 月到2000 年10 月,加利福利亚州的饮用水检测中发现249 个水样的四氯化碳浓度超标. 1992 年,西班牙、芬兰,也有城市的供水系统中检测出有四氯化碳污染物( 韩宝平等, 2004; 项玮等, 2007) . 2007 年,我国北方某大型城市的岩溶含水层检测有四氯化碳污染( 项玮等,2007) ,2009 年某市供水水源地岩溶地下水也遭受四氯化碳污染( 项玮等, 2007) .
    针对包括四氯化碳在内的有机物的污染, 20 世纪80 年代以后,欧美国家先后建立起了污染场地健康风险评价体系. 美国环境保护局( USEPA) 于20世纪80 年代先后完成了法律、风险评价指南和技术细则的制定,并对典型污染场地开始了健康风险评价和治理工作( US EPA, 1992, 2002, 2005) . 欧盟16 国于1996 年完成污染场地风险评价协商行动指南,制定了污染土壤修复计划,建立国家污染场地数据库. 相对国外,国内的工作起步较晚, 2007 年1 月,北京市环保局印发了《场地环境评价导则》; 2009 年9 月,环保部颁布了《污染场地风险评估技术导则》( 征求意见稿) . 场地环境污染调查与风险评估总体计划方案,我国基本上充分借鉴国际上发达国家的风险评估方法,
结合我国实际进行集成创新,主要分为资料收集、污染调查、污染风险评估和修复方案研究4 个阶段; 其中,污染风险评估方法中人体健康风险采用美国国家环保局( EPA) 四步法,即危害鉴定、剂量-反应评价、暴露评价、风险表征四步( NEPC, 1999; 胡二邦, 2000;谌宏伟等, 2006; 韩冰等, 2006) .
    目前,国内对多环芳烃、石油烃、苯系物及重金属等的场地污染的研究较多( 张厚坚等,2010; 雷鸣等, 2010; 王东红等,2007; 谌宏伟等,2006; 韩冰等,2006) ,对于四氯化碳污染的研究有限; 本文通过对场地环境中的四氯化碳污染进行详细调查与分析,对场地四氯化碳的分布特征进行详细的研究,进行了健康风险评价,从实践方面填补相关研究样例空白. 为我国开展污染场地风险评估案例研究,科学评估场地污染风险,进行污染防治与决策提供依据.
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