尹 肅 李智芹 吳悅菡 徐 薇 馬俊偉 劉靜玲 馮成洪#
(1.北京師范大學(xué)環(huán)境學(xué)院,水沙科學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100875;2.北京師范大學(xué)環(huán)境學(xué)院,水環(huán)境模擬國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100875;3.首都醫(yī)科大學(xué)燕京醫(yī)學(xué)院,北京 100069)
多氯聯(lián)苯(PCBs)是一種典型的持久性有機(jī)污染物,在環(huán)境中廣泛存在,具有“致畸、致癌、致突變”作用[1]。《關(guān)于持久性有機(jī)污染物的斯德哥爾摩公約》已將PCBs列為首批控制對(duì)象[2]。美國(guó)環(huán)境保護(hù)署(USEPA)也將PCBs列入優(yōu)先控制有機(jī)污染物“黑名單”[3]。
我國(guó)對(duì)天然水體中PCBs污染特征及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的研究起步相對(duì)較晚[4]。海河流域由于北京、天津兩大直轄市快速工業(yè)化和城市化發(fā)展,以及流域降水量較少,因此其污染水平居全國(guó)各大流域之首,“有河皆干、有水皆污”是該流域水環(huán)境的最突出特點(diǎn)[5]。海河流域PCBs歷史排放量較大,已有很多研究探討了海河流域內(nèi)白洋淀、灤河、海河等水體PCBs污染特征[6-7],但還沒(méi)有從全流域?qū)用嫦到y(tǒng)研究水體沉積物中PCBs污染現(xiàn)狀,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究不足。
本研究基于國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)對(duì)海河流域PCBs的調(diào)研數(shù)據(jù),系統(tǒng)分析了海河流域內(nèi)7大河系以及白洋淀、官?gòu)d水庫(kù)等典型湖庫(kù)水體沉積物中PCBs空間分布和組成特征,并利用潛在生態(tài)危害指數(shù)法和毒性當(dāng)量法評(píng)價(jià)了PCBs的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。
海河流域7大河系及典型湖庫(kù)PCBs數(shù)據(jù)來(lái)源如表1所示。其中,海河共有115個(gè)采樣點(diǎn),徒駭河、馬頰河、漳衛(wèi)新河、南排河、子牙新河、子牙河、薊運(yùn)河各83個(gè)采樣點(diǎn),永定河125個(gè)采樣點(diǎn),潮白河123個(gè)采樣點(diǎn),灤河、大清河、南運(yùn)河各66個(gè)采樣點(diǎn),白洋淀85個(gè)采樣點(diǎn),官?gòu)d水庫(kù)4個(gè)采樣點(diǎn)。各個(gè)水體沉積物中二氯聯(lián)苯、三氯聯(lián)苯、四氯聯(lián)苯、五氯聯(lián)苯、六氯聯(lián)苯、七氯聯(lián)苯、八氯聯(lián)苯、九氯聯(lián)苯、十氯聯(lián)苯和總PCBs通過(guò)每個(gè)采樣點(diǎn)的化合物濃度加和并取幾何平均值得到。
表1 數(shù)據(jù)來(lái)源情況
分別采用潛在生態(tài)危害指數(shù)法和毒性當(dāng)量法對(duì)海河流域沉積物中PCBs的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
潛在生態(tài)危害指數(shù)法計(jì)算公式[17]如下:
(1)
式中:E為總PCBs的潛在生態(tài)危害指數(shù);T為總PCBs的毒性響應(yīng)系數(shù),取40;c為沉積物中總PCBs的質(zhì)量濃度,ng/g;cn為全球工業(yè)化前沉積物中總PCBs的質(zhì)量濃度,取10 ng/g[18]。當(dāng)E<40、40≤E<80、80≤E<160、160≤E<320、E≥320時(shí),潛在生態(tài)危害分別為輕微生態(tài)危害、中等生態(tài)危害、強(qiáng)生態(tài)危害、很強(qiáng)生態(tài)危害和極強(qiáng)生態(tài)危害。
毒性當(dāng)量法主要針對(duì)12種二噁英類似物的PCBs,計(jì)算公式[19]1504如下:
Q=∑Qi=∑Fi×ci
(2)
式中:Q為12種二噁英類似物的PCBs總毒性當(dāng)量,pg/g;Qi為PCB-i的毒性當(dāng)量,pg/g;Fi為PCB-i的毒性當(dāng)量因子,選用世界衛(wèi)生組織(WHO)2005年修訂值[20];ci為PCB-i的質(zhì)量濃度,pg/g。
海河流域內(nèi)不同水體沉積物中總PCBs分布特征如圖1所示。海河流域水體沉積物中總PCBs質(zhì)量濃度為0.41~58.99 ng/g,與珠江口的6.58~47.46 ng/g較為接近[21],低于長(zhǎng)江口的18.66~87.31 ng/g[19]1501,高于黃河中下游的ND(未檢出)~5.98 ng/g[22]。由圖1可以看出,不同水體沉積物中總PCBs濃度具有明顯的空間分布特征。整體上,呈現(xiàn)出“北高南低”的分布趨勢(shì)。白洋淀、大清河、海河一線及其以北的水體總PCBs明顯高于該線以南的水體。主要原因可能是由于海河、永定河、大清河等北部河流流經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的北京、天津城市群,大量生活污水及工業(yè)廢水排放致使水體沉積物中PCBs污染加重。其中,白洋淀沉積物中總PCBs質(zhì)量濃度最高,為58.99 ng/g。白洋淀是華北地區(qū)最大的淡水湖,接納了大量周邊的工業(yè)污水、生活污水和農(nóng)田地表徑流[23]。北部的官?gòu)d水庫(kù)沉積物總PCBs較低主要是因?yàn)楣購(gòu)d水庫(kù)位于北京西北部永定河上游,受污染水平相對(duì)較低,同時(shí)環(huán)境保護(hù)部門(mén)對(duì)其的保護(hù)措施也比較有力。不同水體沉積物中總PCBs濃度由高到低為白洋淀>海河>永定河>大清河>灤河>馬頰河>官?gòu)d水庫(kù)>子牙新河>漳衛(wèi)新河>徒駭河>南排河>南運(yùn)河>子牙河>潮白河>薊運(yùn)河。
圖1 海河流域沉積物中總PCBs質(zhì)量濃度分布Fig.1 Distribution of total PCBs mass concentrations in the sediments of Haihe River Basin
圖2 海河流域沉積物中PCBs的組成特征Fig.2 Composition of PCBs in the sediments of Haihe River Basin
海河流域沉積物中PCBs組成情況如圖2所示。由圖2可知,二氯聯(lián)苯至十氯聯(lián)苯在海河流域中都有不同程度的檢出,主要以低氯原子數(shù)的二氯聯(lián)苯至五氯聯(lián)苯為主,八氯聯(lián)苯、九氯聯(lián)苯和十氯聯(lián)苯僅在少數(shù)水體沉積物中檢出,與國(guó)內(nèi)其它水體沉積物中的PCBs組成基本一致,但與國(guó)外不同[24],主要原因是由于國(guó)外高氯化學(xué)品生產(chǎn)和使用較多,而我國(guó)多使用低氯化學(xué)品[25]。
流域內(nèi)不同水體沉積物中PCBs組分也存在較大差異。漳衛(wèi)新河、官?gòu)d水庫(kù)、永定河、灤河和大清河沉積物中高氯聯(lián)苯比例較高,六氯聯(lián)苯至十氯聯(lián)苯總的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到了35%~50%。通常,高氯聯(lián)苯與工業(yè)污染有直接關(guān)系[26]。這5條河流沉積物中高氯聯(lián)苯含量普遍偏高,與這些河流都流經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的核心地帶,接納大量工業(yè)廢水有關(guān)。
有研究表明,低氯聯(lián)苯比高氯聯(lián)苯容易長(zhǎng)距離輸送,非直接納污地區(qū)的PCBs主要以二氯聯(lián)苯和三氯聯(lián)苯為主[27]。由圖2可見(jiàn),薊運(yùn)河、馬頰河、南排河、子牙新河、子牙河、南運(yùn)河、徒駭河和潮白河等水體沉積物主要以五氯及以下的低氯聯(lián)苯為主,六氯及以上的高氯聯(lián)苯的比例低于20%,而且這些水體總PCBs濃度很低,說(shuō)明這些水體的PCBs可能與PCBs的遷移有密切關(guān)系,而不是本地污染導(dǎo)致。然而,白洋淀與海河沉積物雖然也以五氯及以下的低氯聯(lián)苯為主,但其總PCBs濃度遠(yuǎn)高于其它水體,顯然不是PCBs的長(zhǎng)距離遷移導(dǎo)致。此外,有機(jī)質(zhì)對(duì)PCBs 的吸附解吸過(guò)程也有一定的影響。有研究表明,沉積物有機(jī)質(zhì)含量的增加能使PCBs的吸附能力增強(qiáng),而隨著氯原子數(shù)的增多,其增強(qiáng)程度逐漸減弱[28]。白洋淀與海河都處于污染嚴(yán)重區(qū)域,有機(jī)質(zhì)含量高導(dǎo)致沉積物中低氯聯(lián)苯的比例增大。
潛在生態(tài)危害指數(shù)法主要用于表征沉積物中總PCBs的綜合風(fēng)險(xiǎn),其優(yōu)點(diǎn)是可以定量劃分出潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。由圖3可以看出,海河和白洋淀的總PCBs潛在生態(tài)危害處于很強(qiáng)生態(tài)危害水平,尤其是白洋淀,E達(dá)到235.97。永定河和大清河的總PCBs潛在生態(tài)危害處于強(qiáng)生態(tài)危害水平。灤河處于中等生態(tài)危害水平。其他水體則處于輕微生態(tài)危害水平,生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)不大。
由表2可以看出,海河流域沉積物中12種二噁英類似物的PCBs總毒性當(dāng)量為28.62~2 347.58 pg/g,差異較大。海河的毒性當(dāng)量最高,其次是子牙新河,這兩條河的毒性當(dāng)量達(dá)到103pg/g數(shù)量級(jí);潮白河、子牙河、永定河的毒性當(dāng)量為102pg/g數(shù)量級(jí);其它水體的毒性當(dāng)量為10pg/g數(shù)量級(jí)。與我國(guó)其它流域相比,海河流域沉積物中12種二噁英類似物的PCBs毒性當(dāng)量明顯偏高,遠(yuǎn)高于長(zhǎng)江口的0.06~0.46 pg/g[19]1504,太湖的5.34×10-3~22.80×10-3pg/g[29],膠州灣的0.179×10-3~0.472×10-3pg/g)[30],甬江口的0.004~0.077 pg/g[31]。
pg/g
分析不同PCBs的毒性當(dāng)量對(duì)總毒性當(dāng)量的貢獻(xiàn)發(fā)現(xiàn),PCB-126和PCB-169的毒性當(dāng)量顯著高于其它10種PCBs,這主要是因?yàn)檫@兩種化合物的毒性當(dāng)量因子高。由此可知,海河流域沉積物中PCBs的毒性主要是由PCB-126和PCB-169引起的。
兩種生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法各有優(yōu)劣,存在一定的不確定度。以白洋淀為例,毒性當(dāng)量很低,但其潛在生態(tài)危害指數(shù)很高。毒性當(dāng)量結(jié)果可能低估了白洋淀沉積物中PCBs的實(shí)際毒性,但是潛在生態(tài)危害指數(shù)法計(jì)算的是總PCBs生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),是將不同PCBs的風(fēng)險(xiǎn)視為一致的,顯然也會(huì)高估由毒性較低的二氯聯(lián)苯為主的白洋淀沉積物中總PCBs的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。因此,在具體生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),需兩種方法相結(jié)合,進(jìn)行綜合判斷。
海河流域沉積物總PCBs質(zhì)量濃度為0.41~58.99 ng/g,空間分布上呈現(xiàn)“北高南低”的特征。沉積物中PCBs的主要成分為二氯聯(lián)苯至五氯聯(lián)苯,但不同水體之間也存在較大差異。潛在生態(tài)危害指數(shù)法與毒性當(dāng)量法評(píng)價(jià)結(jié)果存在一定差異,兩種方法均有一定的不確定性,應(yīng)綜合考慮。
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