微塑料污染的危害范例6篇

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微塑料污染的危害

微塑料污染的危害范文1

今年1月,《關于進一步加強塑料污染治理的意見》印發實施,相較于2007年的限塑政策,“新版限塑令”構建起覆蓋塑料制品生產、流通消費和末端處置全生命周期的政策體系,提出了塑料污染治理的“中國方案”,開啟了中國塑料污染治理的新征程。為進一步落實“新版限塑令”,近日國家九部門聯合了《關于扎實推進塑料污染治理工作的通知》,并對禁限管理的細化標準進行了詳細界定。

細化標準充分借鑒了國外經驗,緊抓環境泄露風險大的品種,努力尋求保護生態環境與方便群眾生活的平衡。

一、抓住痛點,重點關注環境泄露風險大的品種

當前,塑料制品種類非常龐雜,在生活中的應用也非常廣泛,小到一根吸管、大到一輛汽車,塑料的身影無處不在。近年來,隨著我國再生資源回收利用體系的不斷完善,大多數長消費周期塑料制品,如電器電子產品、汽車等所使用的塑料零部件,基本能夠得到較好的回收利用。一些短消費周期塑料制品,如飲料瓶、塑料盆、塑料玩具等再利用價值較好的品種,也基本能夠得到有效回收利用。但與此同時,再利用價值較低,或者很難進行分類利用的品種,就成為塑料污染的主要來源,也是塑料污染治理的關鍵。

細化標準緊緊抓住這些環境泄露風險大的品種,重點推動。如厚度小于0.01毫米的不可降解農用地膜,其在使用后“一扯就碎”,非常難回收。厚度達標的農用地膜回收率,在工作基礎較好的地區能達到80%左右,而超薄地膜回收率則非常低,長年累積會給耕地質量帶來危害。再如餐飲單位堂食服務中使用的一次性不可降解塑料刀、叉、勺,一次性塑料吸管,易混入餐廚垃圾,給餐廚垃圾厭氧發酵等后續資源化處置利用帶來困難。再如添加塑料微珠的淋洗類化妝品,其中的塑料微珠會隨著污水系統進入自然環境,污染量雖然不大,但可能帶來累積性的環境影響和危害。

從整體上看,廢棄塑料購物袋等塑料垃圾基本混入生活垃圾處置系統。目前,我國約有45%的生活垃圾進行焚燒處置,但仍有一半左右進入垃圾填埋場,這些隨著生活垃圾進入垃圾填埋場的塑料垃圾需要很長時間才能完全降解,存在較大的環境泄露風險。

二、對標國際,充分借鑒國外的成熟經驗和做法

2017年12月,聯合國通過了一項旨在停止扔棄塑料的決議,200多個國家對該項決議表示支持,各國政府都承認有必要清理海洋中大量的塑料垃圾,并減少進入消費系統的塑料制品數量。2018年5月,歐盟委員會通過《關于提請歐洲議會和理事會通過減少特定塑料產品對環境產生影響的指令》,對常見的一次性塑料制品提出了禁限措施,包括限制在產品中使用微塑料,降低一次性不可降解塑料袋的使用量等,涵蓋的一次性塑料制品包括一次性塑料餐具(含吸管、刀叉等)、棉簽、氣球及托架、塑料餐盒、塑料杯、塑料瓶、煙頭、塑料袋、薯片袋(含糖紙)、濕紙巾以及丟棄的漁具等。

細化標準在禁限品種的選擇、禁限范圍確定等方面,基本上與國際通行做法相當,體現塑料污染治理的中國擔當。同時,又充分考慮我國的實際國情,采取了分區域、分領域、分階段的推進模式,構建起覆蓋生產、消費流通和處置利用的全生命周期管理政策制度體系,為世界塑料污染治理提供了中國方案。

三、有抓有放,兼顧生態環境保護與群眾生活需要

塑料污染的治理既要旗幟鮮明地大力推進,也要兼顧實際生活中的可行性,循序漸進,有序開展,實現科學管理、精準管理和動態管理。

細化標準對以往政策已經明確禁止的品種進行了再次強調。如厚度小于0.025毫米的超薄塑料購物袋、厚度小于0.01毫米的農用地膜,相關國家規定和強制性標準早就明令禁止了。一次性發泡塑料餐具也已經列入《產業結構調整指導目錄》(2019版)淘汰類產品。

細化標準對部分品種的禁限范圍進行了具體界定。如含塑料微珠的日化產品,主要是指沐浴劑、潔面乳、磨砂膏、洗發水等淋洗類化妝品和牙膏、牙粉,暫不具備禁止條件的駐留類化妝品尚未納入禁限范圍。不可降解塑料袋,主要是指不可降解塑料購物袋,不包括盛裝散裝食品、熟食、面食等商品的塑料預包裝袋、連卷袋、保鮮袋等。在范圍上,2020年底主要是在商場、超市、藥店、書店、餐飲打包外賣服務、展會活動等場景禁止使用一次性不可降解塑料袋,暫不涵蓋其他使用場景。

四、特殊豁免,考慮特殊時期、特殊場景的特殊需要

塑料制品具有方便實用的特點,在一些特殊時期或特定場景下,具有一定的不可替代性。因此,限塑工作也不能不顧實際情況搞“一刀切”,需要對特殊情況進行適當豁免。

微塑料污染的危害范文2

膠帶捆菜是通行做法

“蔬菜粘有膠帶的部分不能吃。”不少網友稱,超市的蔬菜用膠帶捆綁,撕膠帶的時候,殘留物黏在蔬菜上,擔心洗不干凈,吃了對身體有害。

在湖南長沙韶山南路的幾家大型超市里,用膠帶捆綁蔬菜的現象極為普遍。芹菜、生菜、地瓜葉、小白菜、上海青等都被藍色或綠色的膠帶打包,整整齊齊地放在貨架上進行銷售。

這些捆扎蔬菜的膠帶寬約1厘米,上面還印有一些文字。一位選購蔬菜的女士表示:“每次洗菜時,都會把外面一層剝掉,一是怕農藥,二是怕膠帶上的殘留物?!?/p>

是否有毒待標準解答

依據《農產品質量安全法》規定,農產品在包裝、保鮮、貯存、運輸中所使用的保鮮劑、防腐劑等材料,必須符合國家有關強制性技術規范。而《農產品包裝和標識管理辦法》規定,包裝農產品應當防止機械損傷和二次污染。

據介紹,捆綁蔬菜的膠帶一般用一種叫壓敏膠的化學材料做粘著劑。浙江大學化學工程與生物工程學系教授單國榮表示,使用壓敏膠的粘膠帶對食物的安全應該不會產生影響。原因是壓敏膠無毒,而且這種膠質更容易粘在背襯帶上,而不是蔬菜上。

也有觀點認為,粘膠帶存在一定的食品安全隱患。浙江工業大學食品研究所所長丁玉庭認為,粘膠帶中最為關鍵的化學成分是膠粘劑,它可能含有塑化劑等影響人體健康的有害物質。而且這種膠粘劑是非水溶性的,一旦粘在菜上無法用水洗掉。所以粘膠帶的安全性需要進行評估。

不過,專家們都建議超市改用繩子捆扎蔬菜:“用塑料帶或者玻璃絲帶取代粘膠帶,成本還低一些,而且還從根源上消除了消費者的擔憂?!?/p>

多地叫?!笆卟四z帶”

微塑料污染的危害范文3

關鍵詞:鄰苯二甲酸酯;土壤;生物修復

中圖分類號 S154.2 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2016)06-25-03

Bioremediation Techlology of Phthalic Acid Esters in Soil

Lu Liqing et al.

(Patent Examination Cooperation Center of the Patent Office,Sipo,Guangdong,Guangzhou510530,China)

Abstract:Phthalic acid esters(PAEs)are commonly used organic substances,mainly used as plasticizer. Due to their teratogenicity,mutagenicity and carcinogenicity,PAEs have been received considerable attention recently. As the widespread use of agricultural of plastic film,agriculture soil is polluted to different degrees by PAEs.In this paper,the study and progress of bioremediation of PAEs in soil are included,and the main types of bioremediation including bacteria,fungi,plant and combination bioremediation are summarized.

Key words:Phthalic acid esters;Soil;Bioremediation

鄰苯二甲酸酯(phthalic aicd esters,PAEs),又稱酞酸酯,是廣泛應用的塑料增塑劑和軟化劑,在終產品中含量可達40%~60%。PAEs是一類環境內分泌干擾物,近年來獲得了極大地關注,研究表明PAEs及其代謝產物具有致畸性、致突變、致癌性,并顯示出較強的雌激素效應,可通過呼吸、飲食和皮膚接觸進入人和動物體內,干擾內分泌從而影響生殖,威脅人類的健康[1],因而成為優先控制的有毒污染物。

土壤中的PAEs通常來自農田塑料薄膜、垃圾滲濾液和污水灌溉。PAEs在各類塑料薄膜制品中呈游離態,主要依靠氫鍵和范德華力結合而不是共價鍵,因而不能在塑料中穩定存在,隨著時間的推移,PAEs不斷從地膜中釋放出,經過不斷遷移,最終在土壤中形成累積。近年來,國內外對PAEs在土壤中的生物有效性、污染分布特點等方面作了一些研究,表明我國典型城市群土壤、典型農業土壤大多遭受了一定程度的PAEs污染[2]。

一般污染土壤的修復方法可以采用物理化學修復和生物修復兩大類。物理化學修復包括客土法、化學固定、電動修復、土壤淋洗等,這些技術不僅費用非常昂貴、難以大規模治理,而且會導致土壤結構破壞和肥力下降等。生物修復技術因其二次污染少、效果好以及費用低等特點成為治理PAEs污染的主要方法。目前,生物治理修復鄰苯二甲酸酯污染土壤的技術主要分為幾個方面:

1 細菌降解

國內外在好氧和厭氧的條件下對PAEs的生物降解進行了大量的研究。PAEs的生物降解首先在生物體脫脂酶作用下水解形成酞酸單酯,再進一步降解為酞酸和相應的醇。酞酸在好氧或厭氧條件下分別進入不同的代謝循環,最終氧化成CO2和H2O。從現有技術看,能夠降解PAEs的細菌是非常廣泛的,包括好氧菌和厭氧菌。Chang等[3]從河底沉積物和石化淤泥中分離出DK4和O18這2種菌株,研究了在不同溫度(20~40℃),pH(5.0~9.0)下,DK4和O18這2種菌株在7d內分別將DEP、DPrP、DBP、DHP、DEHP、DCP、BBP和DPP(質量濃度分別為5mg/L)完全降解。Chao等[4]研究了紫紅紅球菌(Rhodococcus rhodochrous)的DEHP降解能力,發現紫紅紅球菌3d可以降解97%的DEHP。張付海等[5]從巢湖底泥中篩選出皮氏伯克霍爾德氏菌(Burkholderia piekettii),可同時降解DMP、DEP、DBP和DEHP。金雷等[6]從長期受垃圾污染的土壤中分離到一株能以DBP為唯一碳源生長的類芽胞桿菌菌株S-3,結果表明,菌株S-3在5d內對濃度為100mg/L DBP的降解率可達82.7%。王志剛等[7]采用無機鹽培養基從長期覆蓋農膜的黑土土壤中分離鑒定了一株主要以DMP作為碳源生長的芽抱桿菌屬菌株:QD-9-10。QD-9-10菌株具有降解DMP和其它常見PAEs的能力,在降解PAEs污染物和修復土壤PAEs污染方面有一定應用前景。趙海明等[8]從污水處理廠的活性污泥中分離出一株對多種PAEs具有高效降解能力的微桿菌J-1,并研究其在多種PAEs污染土壤中的修復效果,結果表明,該菌可有效降低土壤中的PAEs污染,且其在自然界中分布廣泛,適應能力強,是理想的土壤環境污染修復微生物。

2 真菌降解

除細菌外,還有真菌和藻類去除PAEs的研究。Pradeep等[9]從被塑料嚴重污染的土壤中分離了3株真菌,分別為寄生曲霉(Aspergillus parasiticus)、亞黏團串珠鐮孢(Fusariumsubglutinans)和繩狀青霉(Penicillium funiculosum),這3株真菌都能徹底降解DEHP。CHai等[10]測試了14種真菌對DEHP的降解能力,其中9種真菌可在液體中將初始濃度為40mg/L的DEHP降解50%以上,鐮刀菌屬真菌可將DEHP降解98%以上。蔡信德等[11]發現一株能同時降解鄰苯二甲酸酷和農藥的真菌,名稱為地霉屬DY4(Geotrichum sp.DY4),用于土壤生物修復,該真菌在純培養條件下7d內對DMP、DBP、DEHP 3種PAEs的混合體系的總降解率為63.5%~90.9%。

3 植物修復

植物修復是利用植物及其根際微生物的共存體系來吸收、轉移、容納或轉化污染物使其對環境無害。通過植物的吸收、揮發、根濾、降解、穩定等作用,可以凈化土壤或水體中的污染物,實現部分或完全修復污染環境的原位治理技術。Ma等[12]通過豆莢-麥草農間混作修復PAEs污染土壤,實驗結果表明其能夠除去土壤中80%以上PAEs,指出植物修復對PAEs污染土壤具有潛在能力。楊彥等[13]提出利用大生物量非超富集蔬菜修復治理Cd、DEHP復合污染土壤的方法,種植富集系數小于1的蔬菜吸收富集復合污染土壤中的Cd、DEHP,并向上轉運到地上部,當蔬菜生長到成熟期將蔬菜整體移除并作為日常食用蔬菜使用,從而達到保證蔬菜品種的同時治理污染土壤。蔡全英等[14]通過在PAEs污染土壤種植不同玉米品種,考察了8個玉米品種對鄰苯二甲酸酯的吸收積累量,玉米生長快,根系發達,通過玉米根系與根際微生物聯合,能夠實現土壤中鄰苯二甲酸酯去除率達86%,收割的玉米莖葉可作為飼料。不同玉米品種的吸收累積量略有差異,優選的玉米品種為萬青品種。

4 聯合修復

聯合修復是將細菌、真菌、植物或其它修復方式組合起來治理土壤污染的方式,聯合修復在針對PAEs的土壤修復研究較少。郭楊等[15]通過3種PAEs復合物梯度馴化,從PAEs污染的農田土壤中篩選出降解真菌FZ為尖孢鐮刀菌,F3為棒束梗霉屬,采用3種PAEs復合污染土壤接種真菌后種植不同根型植物番茄、大豆、香根草,試驗初步對真菌-植物聯合修復模式進行了探索,通過實驗提出了真菌-植物聯合修復模式。郭楊的實驗顯示真菌與植物在PAEs降解過程中有一定的協同作用。刁曉君等[16]選擇C3植物綠豆和C4植物玉米作為修復植物,以DEHP為目標污染物,探索增施CO2對植物修復土壤DEHP污染的影響。結果表明:DEHP對2種植物生長和根際微環境都產生了抑制性影響。增施CO2對促進植物生長、增強植物抗DEHP脅迫能力、改善根際微環境有積極作用,增施CO2還促進了2種植物對DEHP的吸收,特別是植物地下部分。這些共同作用導致增施CO2后的兩種植物根際DEHP殘留濃度明顯下降,土壤污染植物修復效率提高。

5 結語

PAEs是環境中重要的有機污染物之一,它是人類大量、長期使用造成的。目前人們雖然已經認識到PAEs 的危害,但由于其在工農業生產和生活中的不可替代性,暫時還不能停止生產、合成和使用,在實際生產和生活中仍然離不開它。塑料地膜造成的土壤PAEs污染是個長期而復雜的過程,生物修復過程也是個長期的過程,仍須不斷探尋最佳、最有效果的PAEs降解方式。

參考文獻

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[3]Chang BV,Yang CM,Cheng CH,et al.Biodegradation of phthalate esters by two bacteria strains[J].Chemosphere,2004,55(4):533-538.

[4]CHAO W L,C Y CHENG.Effect of introduced phthalate-degrading bacteria on the diversity of indigenous bacterial communities during di-(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP)degradation in a soil microcosm[J].Chemosphere,2007,67(3):482-488.

[5]張付海,岳永德,花日茂,等.一株鄰苯二甲酸酯降解菌降解特性研究[J].農業環境科學學報,2007,26(增刊):79-83.

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[9]PRADEEP S,S BENJAMIN.Mycelial fungi completely remediate di(2-ethylhexyl)phthalate,the hazardous plasticizer in PVC blood storage bag[J].Journal of Hazardous Materials,2012,235-236(0):69-77. (下轉42頁)

(上接26頁)

[10]Chai W,Suzuki M,Handa Y,et al.Biodegradation of Di-(2-ethylhexyl)Phthalate by Fungi[J].Report of National Food Research Institute,2008,72:83-87.

[11]蔡信德,等.一株能同時降解鄰苯二甲酸醋和農藥的真菌及其應用.CN:104087517[P].2014-10-28.

[12]Ma TingTing,et al.Legume-grass intercropping phytoremediation of phthalic acid esters in soil near an electronic waste recycling site:a field study[J].International Journal of Phytoremediation,2012,15(2):154-167.

[13]楊彥,等.一種利用大生物量非超富集蔬菜修復治理Cd、DEHP復合污染土壤的方法.CN:102989751[P].2013-03-27.

[14]一種鄰苯二甲酸酯污染土壤的植物修復方法.CN:103752594[P].2013-03-27.

微塑料污染的危害范文4

陶瓷餐具:用劣質產品小心鉛中毒

陶瓷餐具的優點是不生銹、不腐朽、不吸水,表面堅硬光滑,易于洗滌,但是陶瓷中含鉛是無法避免的問題。國家質量監督部門的抽查表明,鉛溶出量超標,已成為劣質陶瓷餐具的普遍問題。人們用這種餐具盛放水果、蔬菜、牛奶等含有有機酸的食品時,餐具中的鉛等重金屬就會溶出,并隨食品一起進入人的腸胃肝腎等器官和組織。久而久之,當蓄積量達到一定程度時,就會引發鉛中毒。

在使用新購買的陶瓷餐具前,可用食醋浸泡以溶出大部分的鉛;在使用時則不要用彩色陶瓷餐具盛放酸性食品。

塑料餐具:圖案簡單、顏色素凈為好

光滑圓潤的塑料微波爐餐具、美觀耐高低溫的密胺餐具,已成為消費者家中的常備餐具。那么,這些塑料餐具安全嗎?

科研人員認為,只要是按照國家標準生產的塑料餐具,都是無毒的。但一些餐具的裝飾圖案及一些色彩鮮艷的塑料餐具則存在著安全隱患。因此,人們在選購塑料餐具時,最好還是以圖案簡單、顏色素凈為好。消費者在挑選塑料餐具時,應盡量選擇沒有裝飾圖案,或圖案較少且圖案不在餐具內壁的產品。

不銹鋼餐具:使用方法要得當

不銹鋼是由鐵鉻合金再摻入一些微量元素制成的,因其金屬性能良好,并且比其他金屬耐腐蝕,制成的器皿又美觀耐用,因此,不銹鋼餐具越來越多地進入家庭。專家介紹說,餐具上印有“13―0”、“18―0”、“18―8”3種代號的是用不銹鋼生產的餐具,代號前面的數字表示含鉻量,材料中的鉻使產品“不銹”;后面的數字則代表鎳含量,從性能上說,產品的鎳含量越高,耐腐蝕性越好。但由于鎳鉻等重金屬對人體有害,因此國家對其溶出量又有相關的衛生標準。一般來說,正規商場出售的名牌企業生產的產品,不論從質量性能來說,還是從衛生指標來看,都應該是沒有問題的。但是,不銹鋼餐具如果使用不當,產品中的有害金屬元素同樣會在人體中慢慢蓄積,當達到一定限度時,就會危害人體健康。因此在使用不銹鋼餐具時,尤其是在烹制和盛放兒童食品時,應該注意以下幾點:

1.不可長時間地盛放鹽、醬油、菜湯等。因為這些食品中含有許多電解質,如果長時間盛放,不銹鋼同樣會像其他金屬一樣,與這些電解質起化學反應,使有毒金屬元素被溶解出來。2.不能用不銹鋼器皿煎熬中藥。因為中藥中含有很多生物堿、有機酸等成分,特別是在加熱條件下,很難避免與之發生化學反應而使藥物失效,甚至會生成某些毒性更大的化合物質。3.切勿用強堿性或強氧化性的化學藥劑如蘇打、漂白粉、次氯酸鈉等進行洗滌,因為這些物質都會與不銹鋼起化學反應。

餐具交替使用有益健康

不同的餐具和廚具在烹飪過程會釋放出不同的元素,這些元素對身體會有不同的作用。其中任何一種元素過量都會對人體造成損害,因此,各種餐、廚具應交替使用,可起到互補作用,有益人體健康。

鋁制餐具:無毒,輕巧耐用,價廉物美。但鋁在人體內積累過多,有加快衰老的作用,對人的記憶力也有一定不良影響。

鐵制餐具:毒性不大,但切忌使用生銹的鐵制餐具,因為它可引起嘔吐、腹瀉、食欲減退等消化道病癥狀。

陶瓷餐具:在餐具中雖毒性最小,但許多陶瓷中的釉含鉛,而鉛是有毒的。

搪瓷餐具:無毒,但是如果加工不精細就可能污染,應選購質量好的產品。

銅制餐具:毒性不大,正常人每天要補充5毫克銅以滿足人體需要,但含銅量高也會對人體造成危害。

微塑料污染的危害范文5

1.甲醛

1.1室內空氣中的甲醛來源

(1)用作室內裝飾的膠合板、細木工板、中密度纖維板和刨花板等人造板材中含有甲醛。因為甲醛具有較強的粘和性,還具有加強板材的硬度及防蟲、防腐的功能,所以用來合成多種粘和劑,如脲醛樹酯、三聚氰氨甲醛、氨基甲醛樹脂,酚醛樹脂等。目前生產人造板使用的膠粘劑是以甲醛為主要成分的脲醛樹脂。板材中殘留的和未參與反應的甲醛會逐漸向周圍環境釋放,是形成室內空氣中甲醛的主體,而脲醛樹脂(UF)被認為是甲醛釋放量最高的粘合劑原料。

(2)含有甲醛成分并可能向外界散發的其他各類裝飾建筑材料,比如用脲醛泡沫樹酯作為隔熱材料的預制板、貼面板、萜墻布、貼墻紙、化纖地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等。

(3)生活用品,如液化石油氣、消毒劑、清洗劑等也會是室內甲醛釋放源,但比起室內家裝建材而言,生活用品的甲醛釋放量就微乎其微了。

1.2甲醛的化學性能及危害性

甲醛(HCHO)是一種無色易溶的刺激性氣體,甲醛可經呼吸道吸收,其水溶液“福爾馬林”可經消化道吸收?,F代科學研究表明,甲醛對人體健康有負面影響。當室內空氣中含量為0.1mg/m3時就有異味和不適感;0.5mg/m3可刺激眼睛引起流淚;0.6mg/m3時引起咽喉不適或疼痛;濃度隨著升高還可引起惡心、嘔吐、咳嗽、胸悶、氣喘;當大于65 mg/m3甚至可以引起肺炎、肺水腫等損傷,甚至導致死亡。

長期接觸低劑量甲醛(0.017mg/m3-0.068mg/m3)可以引起慢性呼吸道疾病、引起新生兒體質降低、染色體異常等,甚至引起鼻咽癌。高濃度的甲醛對神經系統、免疫系統、肝臟等都有毒害,長期接觸較高濃度的甲醛會出現急性精神抑郁癥。甲醛還有致畸、致癌作用,據流行病學調查,長期接觸甲醛的人,可引起鼻腔、口腔、鼻咽、咽喉、皮膚和消化道的癌癥,國際癌癥研究所已建議將其作為可疑致癌物對待。

1.3室內空氣中甲醛濃度的高低與以下因素密切相關

(1)室內溫度、相對濕度。

(2)室內建材散發率指標。

(3)室內建材裝載度。

(4)室內建材的源強度指標。

(5)室內換氣數(即室內空氣流通量)。

1.4室內空氣中甲醛濃度的限值

我國于1996年頒布了《居室內空氣中|甲醛的衛生標準》。明確規定居室空氣中的最高允許濃度為0.08mg/m3。世界上不少國家對人造板的甲醛散發值作了嚴格的規定,國際標準是穿孔測試值必須小于10mg甲醛/100g板。我國在國家標準(GB/T11718-1999)中規定A級中密度纖維板的甲醛釋放指標小于等于9mg甲醛/100g板;B級中密度纖維板的甲醛釋放指標大于9mg甲醛/100g板且小于等于40mg甲醛/100g板。國家環??偩?999年頒布的人造木質板材環境標志產品技術要求中,規定人造板材中的甲醛釋放量應小于0.2mg/m3。

2.氨

2.1室內空氣中氨的來源

主要來自建筑施工中使用的混凝土外加劑,特別是在冬季施工過程中,在混凝土墻體中加入尿素和氨水為主要原料的混凝土防凍劑。這些含有大量氨類物質的外加劑在墻體中隨著溫度等環境因素的變化而還原成氨氣從墻體中緩慢釋放出來,造成室內空氣中氨的濃度大量增加。

另外,室內空氣中的氨也可來自室內裝飾材料中的添加劑和增白劑。

2.2氨的化學性質及對人體的危害

氨是一種無色而具有強烈刺激性臭味的氣體,比空氣輕(比重為0.5),可感覺最低濃度為5.3ppm。氨是一種堿性物質,它對接觸的皮膚組織都有腐蝕和刺激作用,可以吸收皮膚組織中的水分,使組織蛋白變性,并使組織脂肪皂化,破壞細胞膜結構。氨的溶解度極高,所以主要對動物或人體的上呼吸道有刺激和腐蝕作用,減弱人體對疾病的抵抗力。氨通常以氣體形式吸人人體。進入肺泡內的氨,少部分為二氧化碳所中和,余下被吸收至血液,少量的氨可隨汗液、尿或呼吸排出體外。

2.3國家關于室內空氣中氨的標準和有關規定

微塑料污染的危害范文6

【摘要】 目的:了解南通市地表水中鄰苯二甲酸酯類(PAEs)污染水平和特征。方法:采集市區河水和市郊魚塘水,固相萃取法富集水樣,氣-質聯機(GC-MS)測定水樣中PAEs濃度。結果:所測地表水樣中均含有鄰苯二甲酸酯類(PAEs),主要為鄰苯二甲酸二異辛酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)和鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP),濃度為1.27~20.40μg/L。市區河水中PAEs含量高于市郊魚塘。結論:南通市地表水中普遍存在一定程度的鄰苯二甲酸酯類。

【關鍵詞】 地表水;鄰苯二甲酸酯類;南通市區

[Abstract] Objective: To investigate pollution levels and characteristics of Phthalate esters(PAEs) in surface water in Nantong city. Methods: By using solid phase extraction and gas chromatography/mass spectroscope(GC-MS) ,main Phthalate esters in surface water samples from the urban rivers and ponds in suburb were determined. Results: Phthalate esters were detected in all surface water samples, mainly being Di-2-exthlhexl phthatalte(DEHP)、dibutylphalate(DBP) and diisobutyl phatel(DIBP), ranged from 1.27 to 20.40μg/L. PAEs levels in the urban rivers were higher than those in the suburban. Conclusion: Phthalate esters do exist in surface water in Nantong city.

[Key words] Surface water;Phthalate esters; Nantong city鄰苯二甲酸酯類(Phthalate esters,PAEs)是一類重要的有機化合物,主要用作塑料增塑劑。環境中微量PAEs可產生擾亂動物內分泌的生化和整體效應,是環境內分泌干擾化合物中的一類[1]。研究發現鄰苯二甲酸酯類在小型湖泊表面微層中存在富集現象[2],地面水中的PAEs性質穩定,不易降解,且能在水生生物體內富集。南通市地處水網地帶,本研究旨在了解該市地表水中鄰苯二甲酸酯類的濃度水平,為進一步評價其對水生生態環境的影響提供依據。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 試劑 正己烷,二氯甲烷,無水硫酸鈉,甲醇(分析純)(汕頭市西隴化工廠);鄰苯二甲酸酯單標,甲醇(色譜純)(國藥集團上?;瘜W試劑有限公司)。

1.1.2 儀器 Waters Oasis HLB固相萃取柱(6cc,200mg)(美國Waters公司);PL 5242超純水器(美國PALL公司);Trace DSQ 氣質聯用儀(美國Finnigin公司);DB-5MS毛細管柱(30m×0.25mm×0.25μm)。

1.2 方法

1.2.1 實驗準備 為避免塑料儀器引起的干擾,本實驗中所用器皿均為玻璃容器。實驗前用玻璃器皿清洗劑浸泡數小時,再用自來水、蒸餾水沖洗干凈,180℃烘干。使用前再用重蒸正己烷淋洗2次,采樣時先用被采水樣洗滌2~3次。

正己烷、二氯甲烷、甲醇(分析純)使用前在全玻璃蒸餾器中重蒸。無水硫酸鈉在350℃馬弗爐中烘4h,在馬弗爐中冷卻至100℃左右,轉置干燥器中保存備用。

1.2.2 水樣采集 所采地表水樣分為兩類,市區濠河水樣和市郊西亭鎮魚塘水樣。在濠河上、中、下游選取采樣點:BHQ(進水口)、YYQ、XLQ、WHG、TYGC(出水口);魚塘采樣點分別位于西亭鎮的東,南,西首。采樣時間為2006年4月中旬,采樣前數日及采樣時避開雨天。每個采樣點以三點四分法采集距水面20~30cm處的表層水樣1L于棕色玻璃瓶中,4℃避光保存。

1.2.3 樣品前處理 采用固相萃取法濃縮水樣,萃取柱活化條件:6ml二氯甲烷,6ml甲醇,6ml超純水依次通過固相萃取柱,加液后保持5min。水樣抽濾后用濃鹽酸調節pH至2~3,通過固相萃取柱,過柱流速控制在5ml/min。洗脫條件:5ml二氯甲烷,5ml正己烷。洗脫液通過裝有1g無水硫酸鈉的漏斗過濾脫水,柔和高純氮氣流吹干,殘渣用正己烷定容至1ml,-20℃保存待測??瞻捉M(超純水1L)也按上述方法處理。

1.2.4 樣品測定 根據色譜峰的相對保留時間及質譜圖的計算機檢索定性。根據峰面積定量。氣相色譜條件:分流進樣,分流比30∶1,進樣量1μl。進樣口溫度240℃,進樣口壓力:67.6MPa。載氣:He,載氣流量:1.0ml/min。

轉貼于

色譜柱程序升溫:120℃,1min;30℃/min到230℃,保持1min;15℃/min到280℃,保持5min。

質譜條件:采用SCAN方式掃描,掃描范圍40~500m/z。離子源EI(70ev),源溫250℃。

2 結

2.1 標準品GC-MS測定結果 鄰苯二甲酸酯類單標濃度:鄰苯二甲酸二異丁酯104.4mg/L,鄰苯二甲酸二丙酯105.8mg/L,鄰苯二甲酸二乙酯119.1mg/L,鄰苯二甲酸二甲酯111.3mg/L,鄰苯二甲酸二異辛酯125.3mg/L,鄰苯二甲酸二丁酯109.6mg/L,鄰苯二甲酸二正辛酯112.3mg/L,鄰苯二甲酸二正戊酯113.7mg/L。

混標中8種物質在同一根色譜柱中能有效分離,見圖1。

2.2 樣本GC-MS測定結果

2.2.1 市區濠河水樣測定結果 市區濠河水樣GC-MS測定結果如圖所示,見圖2。計算樣品中三種主要鄰苯二甲酸酯類濃度如下,見表1。

2.2.2 市郊西亭鎮魚塘水樣測定結果 市郊西亭鎮魚塘水樣GC-MS測定結果如圖所示,見圖3。計算樣品中3種主要鄰苯二甲酸酯類濃度如下,見表2。

3 討

鄰苯二甲酸酯類主要用于塑料的改性添加劑,用于增大塑料的可塑性和提高塑料的強度,在塑料中的含量為30%~50%,少量用于農藥、涂料、印染、化妝品、油漆和香料的生產,是環境中常見的有機污染物。特別是作為塑料增塑劑,由于未聚合到塑料基質中,隨著使用時間的推移,可由塑料中轉移到環境中去,造成對水體等的污染。同時PAEs對大氣的污染主要來源于噴涂涂料、塑料垃圾的焚燒和農用薄膜中增塑劑的揮發,這些污染物又以固體廢棄物的形態溶于水體,導致水體中含量的進一步增加。

現有資料表明,鄰苯二甲酸酯類已成為全球性污染物,許多國家的大氣、水體和土壤中均含有PAEs。美國環保局已將鄰苯二甲酸二異辛酯、鄰苯二甲酸二正辛酯、鄰苯二甲酸丁基芐基酯、鄰苯二甲酸二正丁酯、鄰苯二甲酸二乙酯、鄰苯二甲酸甲酯6種PAEs列為優先控制的有毒污染物[3]。我國大的江河湖泊、水庫、飲用水、大氣、土壤底泥中均不同程度地檢出PAEs,其中最為普遍的是鄰苯二甲酸二丁酯和鄰苯二甲酸二異辛酯[1],與這兩種物質在增塑劑中用量大有關。本次研究發現地表水中普遍存在這兩種物質,與文獻報道一致。鄰苯二甲酸二異丁酯與鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二異辛酯相比具有優良的溶解性、分散性和粘著性,且與顏料的相溶性好,現已作為鄰苯二甲酸二丁酯的代替品廣泛用于著色薄膜、人造革和塑料制品。本次還檢測到地表水中存在一定量的鄰苯二甲酸二異丁酯。

目前全球地表水中PAEs的含量一般為μg/L 水平,在接近工業區的水域含量較高。本次測得地表水中幾種主要的PAEs為1.27~20.40μg/L,略低于國內北京等地檢測結果[1]。我國地表水環境質量標準(GB3838-2002 )規定,鄰苯二甲二丁酯的標準限值為3μg/L,鄰苯二甲酸二異辛酯的標準限值為8μg/L[4]。本次測定顯示除個別地點外,兩者基本未超標,說明南通市地表水受PAEs污染狀況尚不嚴重。但Magliulo等[5]指出環境中內分泌干擾物含量往往較低,符合當前環境質量標準或者尚未進入監測范圍,但其對人類及生物乃至他們后代的內分泌系統的影響卻是潛在和顯著的,即使在“可接受”的低濃度下,這些化合物仍對生態系統造成顯著影響。而且目前我國PAEs使用范圍廣,用量大且逐年增長,北京市對四條主要河流的監測就發現PAEs對于水環境的污染明顯高于五年前[1]。所以對于該類污染物的環境行為、動態變化和健康危害仍應予以足夠重視。

濠河是南通市環城的景觀河,游客眾多,一些游客直接將塑料制品如塑料袋、飲料瓶棄入河中。檢測發現市區濠河PAEs的含量明顯高于市郊西亭鎮魚塘,提示固體廢棄物棄置和生活污水的排放可能是造成市區地表水中鄰苯二甲酸酯類含量高的原因。另外,濠河XLQ河段PAEs的濃度高于其他河段,此段水域徑流相對較小、水體自凈能力相對較差;且此河段緊鄰學校塑膠操場,雨水沖刷塑膠跑道所產生的城市徑流可能會增加水中的PAEs含量。另外作為濠河出水口的TYGC河段因污染物的富集也檢測出較高濃度的PAEs。

參考文獻

[1] 胡曉宇,張克榮,孫俊紅. 中國環境中鄰苯二甲酸酯類化合物污染的研究[J]. 中國衛生檢驗雜志,2003,13(l):4.

[2] 孫紅文. 有機污染物在水體表面微層的富集行為[J]. 環境科學,1999,20(4):15-17.

[3] WHO/IPCS global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors[M]. Geneva: World Health Organi- zation, 2002.

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