韋桂秋,蔡偉敘,鄭琰晶,呂向立,易斌,徐志斌,陳嘉輝
國家海洋局南海環(huán)境監(jiān)測中心,廣州 510300
超高壓工程電纜絕緣油對海洋生物的生態(tài)毒性效應
韋桂秋,蔡偉敘*,鄭琰晶,呂向立,易斌,徐志斌,陳嘉輝
國家海洋局南海環(huán)境監(jiān)測中心,廣州 510300
隨著超高壓聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè)項目不斷增多,取得巨大經(jīng)濟效益的同時,其電纜安全性日益受到關(guān)注。采用標準實驗方法,研究電纜絕緣油對8種占據(jù)不同生態(tài)位的海洋生物(費氏弧菌(Vibrio fischeri)、牟氏角毛藻(Chaetoceros muelleri)、鹵蟲(Artemia sp.)、蒙古裸腹溞(Moina mongolica)、凡納濱對蝦(Litopenaeus vannamei)、裸項櫛鰕虎魚(Ctenogobius gymnauchen)、雙齒圍沙蠶(Perinereis aibuhitensis)、菲律賓蛤仔(Ruditapes philippinarum))的急性毒性,同時進行了電纜絕緣油對裸項櫛鰕虎魚14 d延長毒性實驗和電纜絕緣油對蒙古裸腹溞的慢性毒性。結(jié)果表明,電纜絕緣油在50%飽和溶解濃度下未對費氏弧菌產(chǎn)生明顯的發(fā)光抑制作用;對牟氏角毛藻、凡納濱對蝦、裸項櫛鰕虎魚、雙齒圍沙蠶和菲律賓蛤仔等5種生物未表現(xiàn)出急性毒性影響,其LC50均大于飽和濃度;對鹵蟲的96 h-LC50為17.07%,LOEC為12.5%,NOEC為6.25%;對蒙古裸腹溞96 h-LC50為29.75%,LOEC為25.0%,NOEC為12.5%;電纜絕緣油對鹵蟲和蒙古裸腹溞有劇毒。對裸項櫛鰕虎魚成魚14 d延長毒性LC50大于500 000 mg·L-1;對蒙古裸腹溞母溞存活數(shù)的NOEC為625 μg·L-1,LOEC為1 250 μg·L-1;對母溞存活期的NOEC為312 μg·L-1,LOEC為625 μg·L-1;對產(chǎn)胎數(shù)的NOEC為625 μg·L-1,LOEC為1 250 μg·L-1;對產(chǎn)幼溞數(shù)的NOEC為625 μg·L-1,LOEC為1 250 μg·L-1。
電纜絕緣油;海洋生物;毒性
在110 kV及以上電壓等級的高壓電纜線路中,目前普遍使用的是充油電纜,如500 kV海南聯(lián)網(wǎng)工程。充油電纜主要適用于220 kV城網(wǎng)主干線、大型發(fā)電廠和樞紐變電站的進出線等重要場合,以滿足供電可靠性的要求[1]。超高壓充油電纜的重要特點是:當電纜受到外力破壞而發(fā)生少量漏油時,不必馬上進行停電處理,而只需補油設(shè)備加入一些油,使檢測故障點和修理的工作可以適當延長,從而提高聯(lián)網(wǎng)工程運行的可靠性。電纜絕緣油的主要構(gòu)成為線性烷基苯(LAB),該組分為直鏈烷基苯洗滌劑的前體。我國LAB用途主要是轉(zhuǎn)化成LAS,2004年我國LAB表觀消費量為40萬t[2]。Hansen等[3]預計每年約有200 t的LAB排入歐洲的污水處理系統(tǒng)?;瘜W物的毒性效應是所有組成物質(zhì)拮抗作用或抑制作用的綜合結(jié)果,僅依賴一種生物的毒性研究結(jié)果探討其對生態(tài)系統(tǒng)的毒性影響是片面,只有通過從生產(chǎn)者-消費者-分解者的完整的生物毒性實驗才能評價電纜絕緣油的毒性大小以及對生態(tài)功能影響的強弱。目前針對LAB的安全評估主要是采用淡水的生物種類進行,本文采用8種不同生態(tài)位的海洋生物對用于超高壓充油電纜的絕緣油開展生態(tài)毒性和評價,旨在為從海洋環(huán)境生態(tài)安全方面認識鋪裝于我國海域海底充油電纜斷裂導致的溢油可能造成的生態(tài)后果提供科學依據(jù)。
1.1受試物
電纜絕緣油,烷基苯系合成油,無色透明油性液體,密度為0.9 g·mL-1,分子量為243.165,溶解度0.041 mg·L-1,中國南方電網(wǎng)有限責任公司超高壓輸電公司廣州局提供。據(jù)氣相色譜法分析,該電纜絕緣油主要成分為十碳烷基苯各種異構(gòu)體,十一碳烷基苯各種異構(gòu)體,十二碳烷基苯各種異構(gòu)體和十三碳烷基苯各種異構(gòu)體組成(相對百分含量分別為9.04%、31.66%、30.18%、29.14%)。
1.2儀器設(shè)備
德國Dr.Lange LumiStox發(fā)光細菌毒性綜合分析系統(tǒng)、離心機(10 000 r·min-1)、電子攪拌機(IKA)、水下照度計(上海丘禾)、溶解氧測定儀(YSI)、電導率儀(METTLER TOLEDO)、pH計(METTLER TOLEDO)、電子天平(G & G)、分析天平(SARTORIUS)、高壓滅菌鍋、顯微鏡、微量移液器、水處理系統(tǒng)、充氣泵、溫度計、量筒、燒杯、玻璃缸(3 L,底面積約為300 cm2)、計時器、血球計數(shù)板、三角燒瓶、移液管、膠頭滴管、玻璃棒、手抄網(wǎng)等。
1.3受試生物
費氏弧菌(NRRLB-11177)LCK491凍干粉(德國Dr. Bruno Lange GmbH),實驗前按照廠商提供的菌粉復蘇液制備成菌懸液備用。
牟氏角毛藻:實驗室自行培養(yǎng)。培養(yǎng)條件為連續(xù)光照,光照強度為3 500 lx左右,溫度為26 ℃~27 ℃。采用處于指數(shù)生長期的同一瓶藻作為實驗生物。
鹵蟲:取適量鹵蟲卵,加入稀釋水,水溫25 ℃、光照2 000 lx、充氧孵化20 h~24 h。采用同一批次鹵蟲無節(jié)幼體作為實驗生物。
蒙古裸腹溞:取適量的懷卵蒙古裸腹溞在水溫22 ℃~27 ℃,鹽度26‰~30‰、自然光照條件下單獨培養(yǎng),收集蒙古裸腹溞Ⅰ齡幼體作為實驗生物。
凡納濱對蝦:取自蝦苗養(yǎng)殖場,仔蝦在實驗室馴養(yǎng)時間不少于3 d,馴養(yǎng)期間飼喂鹵蟲無節(jié)幼體。選用活力好、體色透明、大小一致的仔蝦用于實驗,仔蝦體長約1 cm,重量約6 mg。
裸項櫛鰕虎魚:廣東省實驗動物監(jiān)測所提供,采用實驗室自繁殖的同一批次(孵出時間間隔不超過24 h)6日齡仔魚作為實驗生物。
雙齒圍沙蠶:本實驗所采用成體沙蠶購自貨源穩(wěn)定、信譽較好的養(yǎng)殖場。實驗前在實驗室暫養(yǎng)1周。
菲律賓蛤仔:本實驗所采用菲律賓蛤仔取自大亞灣近岸海灘,體長3~4 cm,體重6~12 g,實驗前在實驗室暫養(yǎng)1周。
1.4實驗配置
本次實驗所采用的溶液為電纜絕緣油水溶液,其制備方法為:按10 g·L-1的比例將海纜絕緣油樣品與稀釋水混合,2 000 r·min-1~3 000 r·min-1攪拌15 h,靜置60 min,取下層水相部分作為待檢母液,由于海纜絕緣油的水溶解度較低(溶解度約為0.041 mg·L-1),因此認為該母液中海纜絕緣油含量已達到飽和溶解度,以各濃度組的海纜絕緣油濃度與母液濃度百分比表示該組濃度。另外,為了模擬溢油環(huán)境影響,取油水混和溶液作為待檢溶液,增加一組蒙古裸腹溞、鰕虎魚和蛤仔油水混和液的急性毒性實驗。電纜絕緣油生物毒性實驗溶液配置見表1。所有實驗均設(shè)1個對照組和5個濃度組。急性毒性實驗每組設(shè)置3個平行,14 d延長毒性鰕虎魚實驗每組設(shè)置2個平行,慢性毒性裸腹溞實驗每組設(shè)置10個平行。
急性毒性實驗和14 d延長毒性實驗每個實驗容器隨機分放相應的實驗生物10個,每24 h投喂1次,每24 h更換1次實驗液,每天測定實驗溶液水溫、鹽度、溶解氧和pH值,其中水溫為25 ℃±1 ℃,鹽度變化在2‰之內(nèi),溶解氧在5.4 mg·L-1以上,pH值變化不大于0.6,水質(zhì)要素符合實驗規(guī)范要求。每天觀察和記錄受試生物的死亡情況以及其他非致死效應,記錄所有可觀察效應。裸項櫛蝦虎魚、雙齒圍沙蠶、凡納濱對蝦、菲律賓蛤仔試驗前后不同濃度組受試生物死亡率為5%~15%,平均死亡率為5%;牟氏角毛藻、鹵蟲和蒙古裸腹溞實驗前后生物存活情況見圖1。
裸腹溞慢性毒性實驗每個實驗容器隨機分放1個蒙古裸腹溞Ⅰ齡幼體,實驗時間為9 d,每天投喂適量單細胞藻液,每天記錄母溞存活數(shù)和新生幼溞個數(shù),并及時移出各實驗容器內(nèi)新生的幼溞。每48 h更換實驗溶液,記錄水溫、鹽度、溶解氧和pH值。
表1 電纜絕緣油毒性實驗濃度配置(急性毒性實驗)
圖1 電纜絕緣油暴露實驗前后受試生物存活情況Fig. 1 The survival status of organisms in toxicity tests of cable insulating oil
1.5數(shù)據(jù)處理
對于急性毒性試驗數(shù)據(jù),實驗結(jié)束后根據(jù)受試生物的死亡情況,試驗結(jié)果取重復樣的平均值,按濃度對數(shù)-概率單位換算,用線性內(nèi)插法計算半數(shù)致死濃度(LC50)。
若試驗濃度組出現(xiàn)試驗生物死亡,對試驗結(jié)果進行正態(tài)分布和方差齊次檢驗,如符合正態(tài)檢驗和方差齊次檢驗則采用參數(shù)檢驗方法(Dunnett’s檢驗)判定NOEC值。如不符合正態(tài)檢驗或方差齊次檢驗則采用非參數(shù)秩檢驗方法(Steel’s多對一檢驗)判定最大無影響濃度(NOEC)值。實驗數(shù)據(jù)采用統(tǒng)計軟件SPSS17.0 for Windows軟件進行計算,采用ANOVA法和一次Dunnett’s檢測計算NOEC和最低可觀察效應濃度(LOEC)值。
實驗數(shù)據(jù)采用統(tǒng)計軟件SPSS17.0 for Windows軟件中的Probit模塊(概率單位回歸)求出LC50值,然后通過處理換算成毒性單位(TUa),進一步量化對比樣品毒性。依據(jù)美國環(huán)境保護局(USEPA)對稀釋廢水的毒性單位之計算方式(USEPA NPDES Permit Writers’ Manual, 2010)[4],使用100除以LC50時的稀釋倍率,即TUa=LC50/100,當LC50<50%時,可采用TUa=0.02×LC50。根據(jù)毒性單位TUa的計算方式,可知TUa值代表了半致死濃度相對于實驗使用液濃度的稀釋倍數(shù)。因此,TUa值越大就意味著達到半致死濃度所需要的稀釋倍數(shù)越大,毒性越強。
2.1實驗結(jié)果
表2為本次實驗所獲急性毒性和延長毒性實驗結(jié)果。不同生態(tài)位生物對電纜絕緣油敏感性差異明顯,8種實驗生物中,電纜絕緣油對牟氏角毛藻、凡納濱對蝦、裸項櫛鰕虎魚、雙齒圍沙蠶和菲律賓蛤仔等5種生物未表現(xiàn)出毒性影響,在50%飽和溶解濃度下未對費氏弧菌產(chǎn)生明顯的發(fā)光抑制作用。不同濃度電纜絕緣油水溶液未對裸項櫛鰕虎魚和菲律賓蛤仔產(chǎn)生明顯的毒性影響,在濃度分別高達22 500 mg·L-1和45 000 mg·L-1時,裸項櫛鰕虎魚和菲律賓蛤仔存活率均為100%。
相較于上述6種生物,電纜絕緣油對另外2種小型甲殼類生物則表現(xiàn)出明顯的毒性效應,對鹵蟲的96 h-LC50值為17.07%,NOEC值為6.25%;對蒙古裸腹溞的72 h-LC50值為29.75%,NOEC值為12.5%;荷載率毒性測試中電纜絕緣油對蒙古裸腹溞的72 h-EL50(EL50為半數(shù)效應載荷濃度,即海纜絕緣油與含水介質(zhì)之比)值為11.9 mg·L-1,NOEC值為5.0 mg·L-1;可見,海纜絕緣油對鹵蟲的毒性要略高于蒙古裸腹溞。鑒于電纜絕緣油的溶解度為0.041 mg·L-1,由此可知,電纜絕緣油對鹵蟲的96 h-LC50值為0.0070 mg·L-1,NOEC值為0.0026 mg·L-1;對蒙古裸腹溞的72 h-LC50值為0.0122 mg·L-1,NOEC值為0.0051 mg·L-1。
表3為裸腹溞9 d繁殖毒性實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析表。由表3可知,電纜絕緣油對蒙古裸腹溞母溞存活數(shù)的NOEC為625 μg·L-1,LOEC為1 250 μg·L-1;對母溞存活期的NOEC為312 μg·L-1,LOEC為625 μg·L-1;對產(chǎn)胎數(shù)的NOEC為625 μg·L-1,LOEC為1 250 μg·L-1;對產(chǎn)幼溞數(shù)的NOEC為625 μg·L-1,LOEC為1 250 μg·L-1。
2.2毒性分級
據(jù)有關(guān)資料,目前世界上已建的交流超高壓跨海聯(lián)網(wǎng)工程中,如加拿大溫哥華500 kV跨海聯(lián)網(wǎng)工程、歐洲西班牙至摩洛哥400 kV跨海聯(lián)網(wǎng)工程和2009年投入營運的500 kV海南聯(lián)網(wǎng)工程,使用的均為超高壓充油電纜[5-6]。目前針對超高壓充油電纜入海,國內(nèi)無相應的、統(tǒng)一的毒性分級標準。針對可能入海的油田化學劑,國內(nèi)學者根據(jù)不同的試驗樣品、試驗生物和毒性試驗結(jié)果各自提出了適用于各自研究項目的毒性分級表[7-11],目前,國內(nèi)外尚未形成統(tǒng)一的入?;瘜W劑生物毒性分級標準。綜合各家毒性分級的特點以及本研究電纜絕緣油和實驗生物特點,發(fā)光細菌的毒性分級參見MICROTOX急性毒性標準(表4[8,10-13]),暴露于電纜絕緣油水溶液的裸項櫛鰕虎魚和菲律賓蛤仔的毒性分級參見表4的EL50載荷率,其余實驗生物的急性毒性分級參見表4的TUa和表4的LC50。電纜絕緣油的生物毒性結(jié)果見表5。由此可知,電纜絕緣油對鹵蟲和蒙古裸腹溞有劇毒。
通常認為安全濃度為96 h-LC50值的0.1~0.01倍[12],本實驗采用安全系數(shù)0.10計算鹵蟲和蒙古裸腹溞的安全濃度(表6),并取電纜絕緣油對其中最敏感生物的安全濃度做為電纜絕緣油對海洋生物的安全限值,由此可知,電纜絕緣油的安全限值為0.0007 mg·L-1。
表2 電纜絕緣油生物毒性評估實驗結(jié)果(急性毒性和延長毒性)
注:電纜絕緣油組成為9.04% C10,31.66% C11,30.18% C12,29.14% C13。LC50為半致死濃度,EC50為半效應濃度,LOEC為最低可觀察效應濃度,NOEC為最大無影響濃度,EL50為半數(shù)效應載荷濃度,TUa為毒性單位。
Note: The contribution of cable insulating oil is 9.04% C10, 31.66% C11, 30.18% C12 and 29.14% C13. LC50means half lethal concentration, EC50means half effective concentration, LOEC means the lowest observed effect concentration, NOEC means no observed effect concentration, EL50means median effect load,TUa means toxic unit.
表3 裸腹溞9 d繁殖毒性實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析表(P值)
注:表中數(shù)值為各濃度組各個與對照組差異顯著性分析P值;“*”表示P<0.05,即差異顯著。
Note: The values in the table were the significant difference analysis value (P value) for each concentration group and the control group. “*” means significant difference and P<0.05 .
表4 電纜絕緣油急性生物毒性分級[8,10-13]
注:“-”表示無此項分級。
Note:“-” means lacking the level.
表5 電纜絕緣油的生物毒性
2.3電纜絕緣油對蒙古裸腹溞的慢性毒性
表7列出電纜絕緣油對蒙古裸腹溞的慢性毒性。由表7可知,電纜絕緣油對蒙古裸腹溞慢性毒性的LOEC為625 μg·L-1;因此可知電纜絕緣油最大允許濃度(MATC)值介于312 μg·L-1~625 μg·L-1間。電纜絕緣油的主要成分直鏈烷基苯的溶解度為0.041 mg·L-1,由此可知,電纜絕緣油是屬于不溶于水的物質(zhì),其飽和溶解度在其最大允許濃度值的范疇內(nèi)。
急性毒性實驗主要考察毒物的致死效應,慢性毒性實驗可以深入評價毒物的毒性強度,如對生長和生殖的影響[14]。兩者結(jié)合能夠更準確地反映毒物對該生物的影響。例如根據(jù)電纜絕緣油對蒙古裸腹溞急性毒性的LOEC為10 mg·L-1和慢性毒性的LOEC為1.25 mg·L-1,可計算出慢性毒作用帶即兩者比值[15]為8,該值越大表明此毒物引起慢性中毒的可能性越大。電纜絕緣油對蒙古裸腹溞為重毒,其慢性毒作用帶小于10,說明電纜絕緣油引起海洋生物慢性中毒的可能性較小。
本次實驗結(jié)果表明,電纜絕緣油對發(fā)光細菌、海洋微藻、魚類、對蝦、多毛類和貝類等生物的毒性影響甚微,對魚類和貝類載荷率指標均遠高于20 000 mg·L-1;對鹵蟲和枝角類等小型甲殼類生物表現(xiàn)出極強的毒性,對鹵蟲的無效應濃度值為0.0026 mg·L-1,屬于劇毒;對海洋生物的安全限值為0.0007 mg·L-1。當水體中電纜絕緣油濃度在0.0026 mg·L-1以下時,不會對實驗生物的存活產(chǎn)生明顯可見的毒性影響;濃度在0.0026 mg·L-1以下時,可以認為對海洋生物是安全的。有研究表明烷基化合物會破壞蛋白質(zhì)的二、三級結(jié)構(gòu)進而干擾甲殼類蛻皮、胸部分節(jié)和胸部附肢的形成,電纜絕緣油對鹵蟲等小型甲殼類動物表現(xiàn)出較強的毒性可能與此有關(guān)。
在Gledhill等[16]的研究中,在表層具有明顯的直鏈烷基苯溶液層的水體中,未見斑馬魚產(chǎn)生不良反應。本次實驗研究中,在類似的水體環(huán)境中,在表層完全覆蓋一層電纜絕緣油的水體中,載荷濃度分別高達22 500 mg·L-1和45 000 mg·L-1,未見其對裸項櫛鰕虎魚和菲律賓蛤仔產(chǎn)生可見的不良反應。表8列出其他學者或機構(gòu)開展各種直鏈烷基苯水生生物毒性實驗的結(jié)果[16-23]。由表可見,同一種受試生物,其效應濃度結(jié)果差異較大,這是因為直鏈烷基苯為難溶物質(zhì),其效應濃度可以用其載荷率進行毒性效應結(jié)果計算,也可以用飽和溶液稀釋進行毒性效應計算。對微藻而言,Gledhill等[16]的羊角月牙藻、Moreno等[21]的四尾柵藻與本次研究的牟氏角毛藻結(jié)果相似,未見直鏈烷基苯類油劑物質(zhì)產(chǎn)生的抑制效應;對甲殼類生物來說,直鏈烷基苯類油劑物質(zhì)對擬糠蝦、鉤蝦、搖蚊無明顯毒性效應,對溞類毒性結(jié)果不完全一致,大型溞和蒙古裸腹溞的均表現(xiàn)出敏感性,鹵蟲也具有敏感性;通過各個學者和本次研究結(jié)果可知,直鏈烷基苯類油劑物質(zhì)對多種魚類未產(chǎn)生致毒性,對底棲生物的搖蚊幼蟲、多毛類沙蠶和貝類蛤仔均無毒性。鹵蟲和蒙古裸腹溞均隸屬于甲殼動物的鰓足綱,是一類具扁平葉狀附肢,高度分化的小型甲殼動物,擁有悠久的演化歷史,是比較原始的類群,絕大多數(shù)生活在淡水中,僅少數(shù)分布于海洋。相對于其他受試生物,鹵蟲和蒙古裸腹溞為較為原始的小型甲殼動物,通常被認為是最敏感的受試生物之一。參照直鏈烷基苯的溶解度為0.041 mg·L-1,則表8中除了大型溞和斑馬魚,效應濃度在溶解度范圍內(nèi),其他生物毒性實驗效應濃度均遠遠高出飽和濃度。表8所列直鏈烷基苯水生生物歷史毒性實驗受試生物均為淡水生物種類,本次實驗生物均為海洋生物,并且補充了2種底棲生物,彌補了以往實驗的空缺,更具有針對性的生態(tài)毒理學意義。不同生態(tài)位生物對電纜絕緣油的敏感性差異明顯,此類差異的存在和各個種群生命結(jié)構(gòu)和直鏈烷基苯的作用機理有關(guān)。因此只有建立綜合考慮水生微生物、浮游植物、浮游動物和魚蝦類等多種海洋生物毒性數(shù)據(jù)組成的水生態(tài)基準,才能全面系統(tǒng)地了解和評價其海洋生態(tài)毒性。
表6 電纜絕緣油對鹵蟲和蒙古裸腹溞的安全濃度
表7電纜絕緣油對蒙古裸腹溞的慢性毒性
Table 7The chronic toxicity of cable insulating oil to Moina mongolica
受試生物TestorganismsNOEC/(μg·L-1)LOEC/(μg·L-1)存活Survival生殖Reproduction生長Growth存活Survival生殖Reproduction生長Growth蒙古裸腹溞(Moinamongolica)62562531212501250625
表8 直鏈烷基苯水生生物毒性實驗結(jié)果[16-23]
將本研究結(jié)果直接用于500 kV海南聯(lián)網(wǎng)工程溢油生態(tài)安全評價中。海洋生物食物鏈是捕食生物與被捕食生物之間一個錯綜復雜的關(guān)系,電纜絕緣油的泄露產(chǎn)生的污染可能會以某種方式破壞或消除這一食物鏈中一個重要組成部分,從而使生態(tài)平衡失調(diào)。枝角類是海洋生物的主要生物類群,亦是經(jīng)濟魚類的主要餌料來源,是海洋生態(tài)系統(tǒng)中物質(zhì)和能量傳遞重要環(huán)節(jié)。
根據(jù)聯(lián)網(wǎng)工程的環(huán)境影響報告書[24]:溢油事故發(fā)生后,溢油漂移擴散基本沿主要漲落潮流方向東-西向分布,溢油點濃度沿路由方向擴散范圍基本控制在路由附近海域,最高油濃度主要集中在溢油口附近,約為0.045 mg·L-1;隨著時間的變化,表、底層油濃度擴散到0.02 mg·L-1的范圍均在500 m以內(nèi);擴散到0.01 mg·L-1的范圍在950 m以內(nèi)。通過本次研究可知,溢油事故發(fā)生后溢油點(位于海床)附近海域浮游植物、游泳生物和底棲生物受到的影響不大,水體中海纜絕緣油含量達到0.01 mg·L-1則會引起枝角類死亡,溢油點1 000 m范圍內(nèi)的枝角類無法存活;海纜絕緣油不溶于水且比重比水小,很快就在海水表面形成油膜層,油膜層隨著風海流轉(zhuǎn)移,其附近水層中枝角類無法生存。
根據(jù)電纜路由海區(qū)浮游動物調(diào)查[24-25]結(jié)果可知:2004年8月底到9月初電纜路由海區(qū)僅在漲潮時澄邁灣口的一個調(diào)查站檢出一種枝角類,即鳥喙尖頭溞,其個體數(shù)量為8.46個·m-3,占浮游動物總個體數(shù)量的1.9%,漲潮時其余5個調(diào)查站和落潮時所有浮游動物調(diào)查站均未檢出枝角類。
2009年2月底至3月初電纜路由海區(qū)設(shè)置了8個浮游動物調(diào)查站,獲得浮游動物13類71種,平均密度為134.8個·m-3,未檢出枝角類。
由此可知,電纜路由海區(qū)浮游動物中枝角類僅占極小的比例。僅從瓊州海峽北岸海事部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,2011年瓊州海峽備案水域共發(fā)生水上交通事故9起(小事故8起,一般事故1起),其中碰撞事故5起,擱淺事故3起,自沉事故1起,事故導致2艘船舶沉沒。由此可見,瓊州海峽通航環(huán)境復雜,水上交通事故易發(fā)。若海底電纜發(fā)生突發(fā)性事故致使電纜絕緣油排放至電纜路由海區(qū)中,由于海區(qū)中對電纜絕緣油極其敏感的枝角類占有的比例較小,在短時間內(nèi)對海區(qū)水生生物種類組成和數(shù)量水平的影響不大。目前研究結(jié)果可知,電纜絕緣油對小型甲殼動物鰓足綱的鹵蟲和溞類毒性大,電纜絕緣油對浮游動物的鉤蝦和糠蝦無急性毒性,若發(fā)生溢油,需要密切關(guān)注海區(qū)浮游動物小型甲殼類種類和數(shù)量的變化,建立相應的應急機制。
綜上所述,隨著用電需求量的逐漸增加,電線電纜市場需求量大大增加,其中高壓和超高壓電纜的使用比例越來越大。各種類型的電纜中,以填充絕緣油作為絕緣介質(zhì)的充油終端在高壓電纜終端中占有相當大的使用比例。我國海域有6 000多個島嶼,1萬多公里的海岸線,島嶼之間電力的傳輸,國家之間的通信,離不開海底的電纜。岑貞錦等[26]、趙剛等[27]對超高壓充油電纜絕緣油的生態(tài)毒性進行了初步研究,本研究成果與其部分水生生物急性毒性成果相一致,本研究為進一步深入開展電纜絕緣油海洋生物毒性測試,完善電纜絕緣油的生物毒性數(shù)據(jù)庫,為日益增加的超高壓和特高壓跨海電力聯(lián)網(wǎng)工程提供技術(shù)指標服務,保護海洋生態(tài)環(huán)境具有重要的意義。
致謝:感謝廣東省實驗動物監(jiān)測所李建軍及其團隊人員對本項目生物毒性實驗提供的幫助和支持;感謝國家海洋局南海環(huán)境監(jiān)測中心呂意華博士在文章修改中給予的幫助。
通訊作者簡介:蔡偉敘(1967—),男,海洋工程碩士,教授級高工,主要研究方向海洋物理和生態(tài)環(huán)境分析。
[1]李祥忠, 王夏慧, 蔡興波. 高壓充油電纜與交聯(lián)聚乙烯電纜的比較[J]. 廣東電力, 1996(2): 31-34
[2]白子武, 趙玲, 姜天英. 直鏈烷基苯市場情況及發(fā)展預測[J]. 日用化學品科學, 2006, 29(8): 1-3
Bai Z W, Zhao L, Jiang T Y. Market situation and development of linear - alkybenzene [J]. Detergent & Cosmetics, 2006, 29(8): 1-3 (in Chinese)
[3]Hansen B G, Munn S J, Schoening G, et al. European Union Risk Assessment Report: Benzene C10-13 Alkyl Derivs [R]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Environment and Quality of Life, 2000
[4]U. S. Environmental Protection Agency. NPDES Permit Writers’ Manual [S]. Washington DC: U. S. Environmental Protection Agency, 2010
[5]陳凌云, 朱熙樵. 加拿大本土至溫哥華島500kV交流海底電纜工程[J]. 國際電力, 2005, 9(1): 48-50
Chen L Y, Zhu X Q. 500kV AC submarine cable link from mainland Canada to Vancouver Island [J]. International Electric Power for China, 2005, 9(1): 48-50 (in Chinese)
[6]陳凌云, 朱熙樵, 李泰軍. 海南聯(lián)網(wǎng)工程海底電纜的選擇[J]. 高電壓技術(shù), 2006, 32(7): 39-42
Chen L Y, Zhu X Q, Li T J. Choice of submarine cable of Hainan Interconnection Project [J]. High Voltage Engineering, 2006, 32(7): 39-42 (in Chinese)
[7]易紹金, 向興金, 肖穩(wěn)發(fā), 等. 油田化學劑生物毒性的測定及其分級標準[J]. 油氣田環(huán)境保護, 1996, 6(3): 45-49
Yi S J, Xiang X J, Xiao W F, et al. Determination of biological toxicity of oil field chemicals and its classification standard [J]. Environmental Protection on Oil & Gas Fields, 1996, 6(3): 45-49 (in Chinese)
[8]楊曉霞, 周啟星, 王鐵良. 海上石油生產(chǎn)水的水生生態(tài)毒性[J]. 環(huán)境科學學報, 2008, 28(3): 544-549
Yang X X, Zhou Q X, Wang T L. Biomonitoring of the aquatic ecotoxicity of marine oil production effluent [J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2008, 28(3): 544-549 (in Chinese)
[9]李秀珍, 李斌蓮, 范俊欣, 等. 油田化學劑和鉆井液生物毒性檢測新方法及毒性分級標準研究[J]. 鉆井液與完井液, 2004, 21(6): 44-46
Li X Z, Li B L, Fan J X, et al. A new testing method of biotoxicity and toxicity grading standard for oilfield chemicals and drilling fluids [J]. Drilling Fluid & Completion Fluid, 2004, 21(6): 44-46 (in Chinese)
[10]居蔭誠, 解世文, 呂剛. 應用發(fā)光細菌檢測潤滑油急性生物毒性評定方法的研究[J]. 潤滑與密封, 2005(5): 129-132
Ju Y C, Xie S W, Lv G. Studies on evaluating approach by applying luminescent bacteria to inspect acute toxicity of lubricants [J]. Lubrication Engineering, 2005(5): 129-132 (in Chinese)
[11]張聰, 陳聚法, 趙俊, 等. 乍得油區(qū)環(huán)保鉆井液的水生生態(tài)毒性評價[J]. 漁業(yè)科學進展, 2011, 32(6): 128-134
Zhang C, Chen J F, Zhao J, et al. Assessment on aquatic eco-toxicity of environment friendly drilling fluid in Chad Lake oildom [J]. Progress in Fishery Sciences, 2011, 32(6): 128-134 (in Chinese)
[12]周永欣, 章宗涉. 水生生物毒性實驗方法[M]. 北京: 農(nóng)業(yè)出版社, 1989
[13]國家環(huán)境保護總局, 國家技術(shù)監(jiān)督局. 水質(zhì) 急性毒性的測定 發(fā)光細菌法[S]. 北京: 中國標準出版社, 1996: 1-7
[14]國家環(huán)境保護局. 水生生物監(jiān)測手冊[M]. 南京: 東南大學出版社, 1993
[15]孔志明, 許超. 環(huán)境毒理學[M]. 南京: 南京大學出版社, 1995
[16]Gledhill W E, Saeger V W, Trehy M L. An aquatic environmental safety assessment of linear alkylbenzene [J]. Envornmental Toxicology and Chemistry, 1991, 10: 169-178
[17]Calcinai D, Cavalli L. Aquatic toxicity of linear alkylbenzene [J]. Tenside Surfactant Detergent, 2001, 38: 52-54
[18]Huls A G. Modified Sturm Test N. 29. [R]. Marl, Germany, 1987
[19]Fernandez C, Alonso C. Prolonged acute toxicity study on zebrafish (Danio rerio) exposed to linear alkyl benzenes (LAB) [R]. Madrid, Spain: Laboratory for Ecotoxicology, 2000
[20]Verge C, Bravo J. Acute toxicity of linear alkylbenzene (LAB) to Daphina magna [J]. Tenside Surfactant Detergent, 1999, 36: 127-129
[21]Moreno A, Verge C. Assessment of aquatic solubility and ecotoxicity of LAB (linear alkylbenzene) on different organisms [C]. Milano, Italy, Proceedings of the CESIO 5th World Surfactants Congress, 2000
[22]RBM (Istitudo di Ricerche Biomediche A, Marxer RBM). European Commercial Linear Alkylbenzene (LAB), CAS No. 67774-74-7, Acute immobilization study in Daphia magna (C. 2 EEC G. L.), Report Esp. 960803, June 9, 1997 [R]. RBM, 1997
[23]TNO, Environmental and energy research. The acute aquatic toxicity of alkylbenzenes, Progress report No. 1 for 1990 and 1991, Nov. 18, 1991
[24]國家海洋局南海海洋工程勘察與環(huán)境研究院. 南方電網(wǎng)與海南電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)工程(海底電纜部分)海洋環(huán)境影響報告書(報批稿)[R]. 廣州: 國家海洋局南海海洋工程勘察與環(huán)境研究院, 2005
[25]國家海洋局南海工程勘察中心. 南方電網(wǎng)與海南電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)海底電纜保護施工海洋環(huán)境影響專題報告(報批稿)[R]. 廣州: 國家海洋局南海工程勘察中心, 2009
[26]岑貞錦, 趙剛, 張宇鑫. 一種超高壓自容式海底充油電纜絕緣油的毒性研究[J]. 電子世界, 2014(12): 461-463
[27]趙剛, 岑貞錦, 何才豪. 超高壓海底充油電纜絕緣油的生物安全性研究[J]. 機電信息, 2014(15): 173-174
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Toxicity of Insulating Oil to Marine Organisms
Wei Guiqiu, Cai Weixu*, Zheng Yanjing, Lv Xiangli, Yi Bin, Xu Zhibin, Chen Jiahui
South China Sea Environmental Monitoring Center, SOA, Guangzhou 510300, China
16 April 2015accepted 10 July 2015
The tremendous economic benefit was achieved with the construction of extra high voltage cable net. However, the public suffered the increasing environmental risk. In order to find out the potential effect of insulating oil to the ecosystem, standard tests were applied to study the acute toxicity of insulating oil to Vibrio fischeri, Chaetoceros muelleri, Artemia sp., Moina mongolica, Litopenaeus vannamei, Ctenogobius gymnauchen, Perinereis aibuhitensis, Ruditapes philippinarum. The 14 days prolonged acute toxicity to Ctenogobius gymnauchen and the chronic toxicity to Moina mongolica were tested at the same time. The results showed that there was no significant inhibition of bioluminescence to Vibrio fischeri, and no obvious acute toxicity to Chaetoceros muelleri, Litopenaeus vannamei, Ctenogobius gymnauchen, Perinereis aibuhitensis, Ruditapes philippinarum. The LC50, LOEC, NOEC to Artemia sp. were 17.07%, 12.5%, 6.25% after 96 h exposure to insulating oil and 29.75%, 25.0%, 12.5% to Moina mongolica respectively. It is revealed that the cable insulating oil had extreme toxicity to Artemia sp. and Moina mongolica. The NOEC, LOEC for survival rate as well as the birth rate of female Moina mongolica were 625 μg·L-1and 1 250 μg·L-1. The NOEC, LOEC for survival time of female Moina mongolica were 312 μg·L-1and 625 μg·L-1.
insulating oil; marine organisms; toxicity
南海分局海洋科學技術(shù)局長基金研究項目(1428);海洋公益性行業(yè)科研專項(201102001)
韋桂秋(1977-),女,工程師,研究方向為海洋生態(tài)毒理學和海洋環(huán)境分析,E-mail: weiguiqiu@126.com
Corresponding author), E-mail: scsemc@163.com
10.7524/AJE.1673-5897.20150416004
2015-04-16 錄用日期:2015-07-10
1673-5897(2015)6-253-11
X171.5
A
韋桂秋, 蔡偉敘, 鄭琰晶, 等. 超高壓工程電纜絕緣油對海洋生物的生態(tài)毒性效應[J]. 生態(tài)毒理學報,2015, 10(6): 253-263
Wei G Q, Cai W X, Zheng Y J, et al. Toxicity of insulating oil to marine organisms [J]. Asian Journal of Ecotoxicology, 2015, 10(6): 253-263 (in Chinese)