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污染场地健康风险评价陈鸿汉中国地质大学(北京)chenhh@cugb.edu.cn健康风险评价基础理论前言实例主要内容全国有400多个城市开采利用地下水,在全国城市用水总量中,占30%北方城市的地下水利用比例高达66%~72%全国总人口的70%饮用地下水前言我国近30年来的经济迅猛发展和城市基础设施建设与管理的相对滞后同样带来了日益严重的环境问题。尽管没有具体的数字,但由工厂、加油站和垃圾场等场地引起的环境污染已相当广泛。工厂“三废”排放、加油站和地下储存罐的泄漏、矿山尾矿处理和垃圾废物处置等对环境的危害极为严重。供水安全保障程度降低人类健康-暴露或食物链生态环境恶化与环境安全性降低“水质型”缺水日益突出…….污染场地?污染场地风险评价是对已经或可能造成污染的工厂、加油站、地下储油罐、垃圾填埋场、废物堆放场等场地由于污染物质排放或泄漏对人体健康和生态安全的危害程度进行概率估计,并提出降低风险的方案和对策。它包括:基于人群健康的风险评价和基于生态安全的风险评价。污染场地风险评价三个发展阶段:第一阶段(20世纪30至60年代):风险评价的萌芽阶段;第二阶段(20世纪70至80年代):风险评价研究高峰期,基本形成较完整的评价体系;第三阶段(20世纪90年代后):生态风险评价成为研究热点。国内外研究进展美国法规:1980年《环境响应、补偿与义务综合法案》(超级基金);1986年《超级基金修正和授权法案》;1985、1988年《国家石油与有毒有害物质污染应急计划》。技术文件和指南:1988年《健康风险评价手册》;1989年《场地治理调查和可行性分析导则》;1992年《超级基金暴露评价手册》;1996年《土壤筛选导则》;1998年《生态风险评价指南》;2005年《铅污染场地风险评价指南》等。美国超级基金健康风险评价框架法律环境响应、补偿和义务法案超级基金修正和授权法案规章国家石油和有毒有害物质污染应急计划导则超级基金风险评价导则人体健康评估手册环境评估手册超级基金暴露评价手册欧盟1994年成立欧盟污染场地公共论坛;1996年完成污染场地风险评价协商行动指南,指南拟解决7大问题。荷兰1987年颁布《土壤保护法》;80年代设立了“国家公众健康与环境保护研究院”和“土壤保护技术委员会”。欧美国家在不断建立和完善污染场地风险评价体系的基础上,多数开展了全国性的污染场地调查,并根据不同场地条件和污染类型建立污染场地国家数据库:美国:370,000个;荷兰:300,000个。同时选择其中1000个典型的污染场地逐步开展场地污染治理。土壤油污染治理20世纪90年代,我国开始了以介绍和应用国外研究成果为主的环境风险评价研究,但大部分集中在事前风险评价。同时,我国环境保护法和环境影响评价法也只对规划和建设项目开展环境影响评价作出了规定,尚未涉及污染场地健康风险评价方面的内容。健康风险评价基础理论健康风险评价的内容主要包括估算污染物进入人体的数量、评估剂量与负面健康效应之间的关系。人体污染物摄取方式和机制剂量-反应关系毒性评估风险表征人体摄取污染物质的途径主要包括三条:口、呼吸和皮肤接触。通常采用不同类型剂量来表示污染物质进入人体各个阶段的数量人体污染物摄取方式和机制无论通过何种途径,污染物质只有最终进入到人体血液中才会对人体健康产生影响。因此,原则上估计人体污染物摄取量应以内部剂量或吸收剂量为依据污染源大气土壤水食物链呼吸途径皮肤接触食入途径人体器官污染物暴露途径污染场地健康风险评价方法数据收集和分析收集和分析相关场地数据识别潜在污染物暴露评估分析目标污染物运移情况识别暴露人群分析暴露途径估算不同暴露途径的暴露浓度估算不同暴露途径的人群摄取量毒性评估收集目标污染物的毒理学数据确定目标污染物的毒性值风险表征负面健康效应发生的可能性计算非致癌危害指数不确定性分析风险概述计算致癌风险数据收集和分析数据收集是风险评价的基础,通常需收集已有资料,开展实地调查和采样分析,并建立数据质量管理和质量控制目标体系。1资料收集1)场地背景气候与气象:温度、降雨、风速、风向;地质背景:地层、特征;植被:森林、草地、裸露;土壤类型:砂质、有机质、酸碱性等;地表水:位置和特征描述;如类型、流速、盐度。2)暴露人群人群的分布现状:如相对于场地的距离和方位;人群结构:敏感人群。3)确定土地利用现状及规划居民区;商业/工业区;娱乐区。拟解决的主要问题(1)污染源的确定;(2)包气带和饱水带污染物迁移转化模型的选择和模型参数的获取;(3)不确定性分析。数据收集和分析收集和分析相关场地数据识别潜在污染物暴露评估分析目标污染物运移情况识别暴露人群分析暴露途径估算不同暴露途径的暴露浓度估算不同暴露途径的人群摄取量毒性评估收集目标污染物的毒理学数据确定目标污染物的毒性值风险表征负面健康效应发生的可能性计算非致癌危害指数不确定性分析风险概述计算致癌风险暴露点的污染物浓度值主要根据日常监测数据确定或采用污染物迁移转化模型进行预测。呼吸途径和饮食途径一般采用潜在剂量进行估算,ATBWEDEFETIRCIntakeaATBWEDEFETIRFPCIntakeP呼吸挥发性气体呼吸可吸入颗粒物式中:Intake—单位时间单位体重污染物摄取量(mg/kg-day);Ca—空气中挥发性气体的浓度(mg/m3);IR—摄取速率(水:L/d;食物:kg/meal);ET—日暴露时间(h/d)EF—暴露频率(d/y);ED—暴露期(y);BW—人群平均体重(kg);AT—平均暴露时间(d);Cp—空气中可吸入颗粒物含量(kg/m3);FP—可吸入颗粒物中污染物含量浓度(mg/kg),对于致癌物质,为人群平均寿命,对非致癌物质,为暴露期。毒性评估是指利用场地目标污染物对暴露人群产生负面效应的可能证据,估计人群对污染物的暴露程度和产生负面效应的可能性之间的关系。毒性评估危害识别分析暴露于某种物质是否会引起负面健康效应发生率的升高。剂量-反应评估定量评估污染物毒性,描述污染物暴露剂量和暴露人群负面健康效应发生率之间的关系。包括:风险估算不确定性分析风险概述风险表征在暴露评估和毒性评估的基础上表征人群健康风险以致癌风险和非致癌危害指数表示。目前国外通常采用单污染物风险和多污染物总风险以及多暴露途径综合健康风险三种方式表示。1)风险估算SFCDIRiskSF)CDI(exp1RiskDose/RfDAbsorbedorIntakeHQ单污染物风险:各暴露途径中单个污染物的健康风险。当Risk0.01时致癌风险:当Risk0.01时非致癌危害指数Risk为致癌风险,表示人群癌症发生的概率,通常以一定数量人口出现癌症患者的个体数表示;CDI为人体终生暴露于致癌物质单位时间单位体重的平均日摄取量(mg/kg/d);SF为斜率因子((mg/kg/d)-1);RfD—非致癌参考剂量。iT)(Risk(Risk)iHQHI致癌总风险:非致癌总危害指数HQ和HI分别为单污染物和多污染物的非致癌危害指数,其数值的大小,表示风险的大小。当小于1时,认为风险较小或可以忽略,大于1时,认为存在风险。综合健康风险:各暴露途径总风险之和。多污染物总风险:为某一暴露途径各污染物风险之和。不确定性来源于风险评价的各个阶段,野外取样、实验分析、模型参数获取、模型的适用性和假设、毒理学数据等均存在客观和主观的不确定因素。2)不确定性分析USEPACMTP模型模拟污染物在包气带和饱水带中的迁移转化过程时充分考虑到各种模型参数的可变性,引入蒙特卡罗模型,计算出暴露点污染物浓度的概率分布,不失为降低模型不确定性的有效方法。客观地表述场地风险,充分分析风险评价的不确定性程度,承认风险的相对性,科学地指导场地污染防治决策。3)风险概述公路铁路研究区边界工厂1000m00取样点N5003厂2厂1厂4厂5厂B411B2302B2303A110A435B408B230A457A448A442A449图3-1重点区范围图重点区范围图实例——北方某工厂健康风险评价场地概况34.2m25m55.34m44.96m砂砾石细砂填土亚粘土钻孔1钻孔2土壤污染状况2cm10cm20cm40cm60cm80cm120cmK1-1K1-2K1-3K1-4K1-5K1-6K1-72cm10cm20cm40cm60cm80cm120cmK2-1K2-2K2-3K2-4K2-5K2-6K2-7钻孔1钻孔2地表1[1()]renmsrmS11mnVG模型:吸力(cmHO)2体积含水量0.080.120.160.2002000400060008000样品2-6R=0.99752拟合线试测线R=0.99412拟合线试测线吸力(cmHO)2体积含水量0200040006000800000.050.10.152.0样品2-8mnmrsreS])(1[1nm11其中:ψm—土壤基质势(压力单位);Se—有效饱和度;θ—土壤含水量(%);θr—土壤残余含水量(%);θs—土壤饱和含水量(%);α、n和m为经验参数。包气带土层的特征参数水分特征曲线拟合参数列表样号αnmθrθs2-60.03171.1460.1270.0010.462-80.00462.0150.5040.03780.51土壤剖面取样分析成果表钻孔编号取样编号取样深度(cm)分析项目(mg/kg)二氯甲烷三氯甲烷四氯化碳二氯乙烯三氯乙烯四氯乙烯二氯乙烷二氯丙烷K1K1-120.0005.62044.7900.000NDND0.0000.007K1-2100.000ND184.5200.0000.3904.2100.0000.000K1-3200.000ND215.2000.0000.8804.0100.0000.000K1-4400.0000.850191.6540.0000.7783.6040.0000.009K1-5600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000K1-6800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000K1-71200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.009K2K2-120.000ND87.4400.000NDND0.0000.000K2-2100.00010.18021.6600.000NDND0.0000.000K2-3200.0004.98077.0500.0000.0551.5500.0000.000K2-4400.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000K2-5600.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.009K2-6800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.007K2-71200.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000注:ND表示未检出续表钻孔编号样品编号取样深度(cm)分析项目(mg/kg)萘亚二氢苊二氢苊芴菲蒽荧芘K1K1-120.2260.5700.1100.0630.4091.3720.1721.443K1-2100.169NDNDND2.0130.2070.015NDK1-3200.2180.9410.0750.1620.2860.1240.2780.017K1-4400.530ND0.0260.2360.2350.0390.0240.050K1-5600.6540.3070.0840.2710.4850.0380.0760.074K1-6800.4940.4160.1030.3460.5920.0400.0910.029K1-71200.0840.0470.0210.1010.1710.0390.0300.018K2K2-120.4800.6300.5413.5592.994ND0
本文标题:污染场地健康风险评价.
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