全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...

宝鸡冬季PM2.5中多环芳烃的来源解析及健康风险评估
Analysis of Source and Health Risk Assessment of PM2.5-Bound Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Winter of Baoji

DOI: 10.12677/AEP.2021.115112, PP. 926-937

Keywords: PM2.5,多环芳烃,来源分析,健康风险评价,宝鸡
PM2.5
, PAHs, Source Analysis, Health Risk Assessment, Baoji

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

通过对宝鸡市高新区冬季大气PM2.5中多环芳烃(PAHs)的研究,获得了采样期间PM2.5的昼夜质量浓度及PAHs的组分特征,PM2.5和ΣPAHs的夜间的平均质量浓度均高于白天,分别为41.7 μg?m?3、31.8 μg?m?3、62.9 ng?m?3和51.9 ng?m?3,且都以5环和4环为主,6环次之,3环所占的比例最小。通过比值法和主成分分析的来源解析表明,冬季大气PAHs的主要污染源,昼间以机动车尾气排放以及煤燃烧为主,夜间以煤燃烧和生物质燃烧为主。冬季昼夜的致癌等效平均浓度(TEQ)分别为10.3 ng?m?3和14.3 ng?m?3;致突变等效平均浓度(MEQ)分别为4.2 ng?m?3和8.9 ng?m?3,均超过国际和国家标准;终生致癌风险评价模型(ILCR)的评价结果显示,ILCR值介于10?6~10?4,宝鸡市高新区冬季大气中PAHs可能存在潜在致癌风险。
Through the study of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in atmospheric PM2.5 of Baoji High-tech Zone in winter, the day-night mass concentration of PM2.5 and the component characteristics of PAHs during the sampling period were obtained. The average mass concentration of PM2.5 and the total of PAHs at night were higher than that in the daytime. They were 41.7 μg?m?3, 31.8 μg?m?3, 62.9 ng?m?3 and 51.9 ng?m?3, respectively, and were dominated by 5-ring and 4-ring, followed by 6-ring and 3-ring. According to the ratio method and principal component analysis, the main sources of air PAHs in winter are motor vehicle exhaust emissions and coal combustion during the day, and coal combustion and biomass combustion during the night. The equivalent mean concentration (TEQ) of carcinogenesis in winter was 10.3 ng?m?3 and 14.3 ng?m?3, respectively. Mutagenic equivalent mean concentrations (MEQ) were 4.2 ng?m?3 and 8.9 ng?m?3, respectively, which exceeded international and national standards. The evaluation results of lifetime carcinogenic risk assessment model (ILCR) showed that the VALUE of ILCR was between 10?6~10?4, indicating that PAHs may have potential carcinogenic risk in winter atmosphere of Baoji High-tech Zone.

References

[1]  胡锋, 王兴磊, 刘云庆, 等. 伊宁市夏季大气PM2.5中多环芳烃污染特征及健康风险评价[J]. 环境与健康杂志, 2017, 34(6): 533-535.
[2]  赵岩, 冯利红, 李建平, 王玉雯, 刘洪亮, 等. 天津市冬季PM2.5中多环芳烃来源及健康险评[J]. 价华南预防医学, 2016, 42(1): 25-31.
[3]  赵雪艳, 任丽红, 姬亚芹, 等. 重庆主城区春季大气PM10及PM2.5中多环芳烃来源解析[J]. 环境科学研究, 2014, 27(12): 1395-1402.
[4]  郑元铸, 葛琳琳, 郑旭军, 朱川. 温州城区大气PM2.5中多环芳烃的污染特征与来源解析[J]. 环境污染与防治, 2017, 39(5): 534-539.
[5]  张承中, 陈静, 刘立忠, 等. 西安市大气中多环芳烃的季节变化及健康风险评价[J]. 环境工程学报, 2012, 6(12): 4579-4584.
[6]  王群, 郭月, 姜楠, 等. 郑州市PM10和PM2.5中多环芳烃污染特征及健康风险评价[J]. 郑州大学学报(理学版), 2016, 48(2): 84-89.
[7]  刘聪聪, 杨新亚, 宋睿, 等. 金华市冬季大气颗粒物PM2.5中多环芳烃的污染现状及健康风险评价[J]. 科学通报, 2017, 62(12): 1285-1291.
[8]  冯利红, 赵岩, 李建, 等. 天津市部分地区冬季大气PM2.5中多环芳烃污染特征分析[J]. 环境与健康杂志, 2015, 32(9): 802-804.
[9]  郭利利, 崔阳, 张桂香, 等. 太原市采暖期大气PM2.5中多环芳烃的污染特征[J]. 地球与环境, 2015, 43(2): 1672-9250.
[10]  蒋少杰, 薛银刚, 滕加泉, 等. 常州市秋季大气PM2.5中多环芳烃污染水平及来源[J]. 中国环境监测, 2015, 31(5): 40-44.
[11]  史纯珍, 屈瑶, 毛旭. 大气细颗粒物PM2.5中多环芳烃的分析测定与污染特征[J]. 环境化学, 2015, 34(8): 1417-1423.
[12]  吴健, 沙晨燕, 李大雁, 等. 稳定碳同位素技术在多环芳烃源解析中的应用进展[J]. 环境科学与技术, 2021, 44(3): 170-179.
[13]  李盛, 王金玉, 李普, 等. 兰州市某工业区大气PM2.5中多环芳烃污染特征及健康风险评估[J]. 环境与职业医学, 2021, 38(2): 137-141.
[14]  傅银银, 文浩哲, 王向华, 等. 南京市大气细颗粒物PM2.5中硝基多环芳烃污染特征与风险评估[J]. 环境科学, 2021, 42(6): 2626-2633.
[15]  夏冰心, 吉正元, 韩新宇, 等. 玉溪市大气颗粒物中PAHs污染特征与健康风险评估[J]. 环境化学, 2020, 39(8): 2093-2104.
[16]  李大雁, 齐晓宝, 吴健, 等. 大型石化企业邻近区域大气沉降中多环芳烃赋存特征及源解析[J]. 环境科学, 2021, 42(1): 106-113.
[17]  薛国艳, 王格慧, 吴灿, 等. 长三角背景点夏季大气PM2.5中正构烷烃和多环芳烃的污染特征和来源解析[J]. 环境科学, 2020, 41(2): 554-563.
[18]  张艺璇, 曹芳, 郑涵, 等. 2017年秋季长春市PM2.5中多环芳烃的污染来源及健康风险评价[J]. 环境科学, 2020, 41(2): 564-573.
[19]  周变红, 张承中, 王格慧, 等. 西安城区大气中多环芳烃的季节变化特征及健康风险评价[J]. 环境科学学报, 2012, 32(9): 2324-2331.
[20]  孟庆紫, 樊曙先, 何佳宝, 等. 南京北郊冬季大气粗细颗粒物中PAHs来源解析[J]. 环境化学, 2015, 34(3): 417-424.
[21]  段二红, 张微微, 李璇, 等. 石家庄市采暖期大气细颗粒物中PAHs污染特征[J]. 环境科学研究, 2017, 30(2): 193-201.
[22]  李英红, 谭吉华, 段菁春, 等. 兰州大气细颗粒物中多环芳烃污染特征及来源分析[J]. 环境科学, 2016, 37(7): 2429-2435.
[23]  马社霞, 张啸, 陈来国, 等. 海南五指山背景点PM2.5中多环芳烃的污染特征[J]. 中国环境科学, 2013, 33(S1): 103-107.
[24]  陶志华, 谢松青, 何微娜, 等. 台州市大气PM2.5中PAHs的污染特征与毒性评价[J]. 环境工程, 2017, 35(7): 152-156.
[25]  毕丽玫, 郝吉明, 宁平, 等. 昆明城区大气PM2.5中PAHs的污染特征及来源分析[J]. 中国环境科学, 2015, 35(3): 659-667.
[26]  刘国卿, 张干, 刘德全, 等. 深圳南头半岛冬季大气中PAHs的分布特征与来源[J]. 中国环境科学, 2008, 28(7): 588-592.
[27]  张莉, 张原, 李绘, 等. 武汉市洪山区春季PM2.5浓度及多环芳烃组成特征[J]. 中国环境科学, 2015, 35(8): 2319-2325.
[28]  Yunker, M.B., Macdonald, R.W., Vingarzan, R., et al. (2002) PAHs in the Fraser River Basin: A Critical Appraisal of PAH Ratios as Indicators of PAH Source and Composition. Organic Geochemistry, 33, 489-515.
https://doi.org/10.1016/S0146-6380(02)00002-5
[29]  中国人民共和国环境保护部. 环境空气质量标准(GB 3095-2012) [S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2012.
[30]  Finley, B., Proctor, D., Scott, P., et al. (1994) Recom-mended Distributions for Exposure Factors Frequently Used in Health Risk Assessment. Risk Analysis, 14, 533-553.
https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.1994.tb00269.x
[31]  宋劭萌. 某高新园区空气PAHs污染及人体健康风险评价[D]: [硕士学位论文]. 大连: 大连理工大学, 2015.
[32]  中华人民共和国卫生部. 2006中国卫生统计年鉴[M]. 北京: 协和医学大学出版社, 2006.
[33]  Wang, Z., Chen, J.W., Yang, P., et al. (2007) Polycyclic Aromatic Hydrocar-bons in Dalian Soils: Distribution and Toxicity Assessment. Journal of Environmental Monitoring, 9, 199-204.
https://doi.org/10.1039/B617338C
[34]  Chen, S.C. and Liao, C.M. (2006) Health Risk Assessment on Human Exposed to Environmental Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Pollution Sources. Science of the Total Environment, 366, 112-123.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.08.047

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133