二恶英与环境污染[1]
二恶英 环境质量标准
二噁英环境质量标准
二噁英是一种有毒有害的有机污染物,属于二恶英类化合物。
它通常是农药生产、焚烧废物等过程的副产物,也可以通过工业过程、汽车尾气等排放进入大气中。
根据《环境质量标准》,对二噁英的环境质量标准进行了规定。
根据不同环境介质,二噁英的环境质量标准如下:
1. 大气环境中的二噁英质量限值为:0.2纳克/立方米,日均值。
这个标准适用于城市居住区、农村、工业区等大气环境。
2. 土壤环境中的二噁英质量限值为:0.3微克/千克,全量指数。
这个标准适用于土壤使用为建设用地、农田、林地、草地等土壤环境。
3. 水环境中的二噁英质量限值为:0.05微克/升,最大容许浓度。
这个标准适用于地表水、地下水、河流、湖泊等水环境。
根据环境质量标准,对二噁英的排放和浓度进行了限制,旨在保护人类健康和生态环境的安全。
二恶英对环境的污染及对人类的危害
二恶英对环境的污染及对人类的危害人类对二恶英的认识1999 年5 月比利时的二恶英污染事件, 引起全球震惊,美国、加拿大、中国、日本、香港等40 多个国家和地区的政府禁止进口和销售比利时、法国等四国可能受污染的食品。
这一事件造成巨大的经济损失和社会影响, 被认为是本世纪最大的化学毒物污染食品事件。
二恶英是一类有机氯化合物的俗称, 美国环保局确认的二恶英类物质有30 种, 其中包括多氯二苯二恶英(PCDDs) 7种、多氯二苯呋喃(PCDFs) 10 种、多氯联苯(PCBs) 13 种, 以毒性大、致癌作用强的2 , 3 , 7 , 82四氯双苯并二恶英( TCDD)为代表。
50 年代, 人类首次发现二恶英类化合物能引起一系列的健康问题,但那仅仅是在一些生产杀虫剂的生产工人中发现。
60~70 年代,以DD T 、六六六为代表的杀虫剂被广泛使用。
一种称为“橙剂”的化合物作为落叶剂在越南战场上使用。
然而人们很快发现由于这类化合物在环境中能长期存在, 不被破坏,对人类有难以估计的危害。
1962 年,美国的卡松女士在她的《寂静的春天》一书中叙述了这样一个事实: 美国密西根州东兰辛市为了杀灭榆树上的甲虫,用DD T 喷洒杀虫。
秋天树叶落在地上, 蠕虫吃了树叶, 来年春天, 树上的知更鸟吃了蠕虫, 一周之内, 全市的知更鸟几乎全部死光。
卡松女士描写的使用有机氯杀虫剂后荒芜、寂静的地球景象震惊了整个世界。
这一举动直接导致了美国环境保护局的成立,同时使有机氯杀虫剂被世界大多数国家禁止生产和使用。
80 年代, 人们发现二恶英不仅仅来源于杀虫剂, 而更广泛来源于其它含氯的工业品。
例如用氯漂白的纸张、妇女用卫生棉条、婴儿用纸尿布, 以及PVC(聚氯乙烯) 塑料制成的一次性输液用品、儿童玩具、餐具等等。
上述工业品使用后的废弃物,作为垃圾被焚烧时产生有强毒性和致癌性的TCDD ,污染空气、水体、土壤和野生动植物,从局部的农场到海洋深处,甚至北极,无所不在。
二恶英环境质量标准
二恶英环境质量标准
二恶英是一种极具毒性的有机污染物,对人体健康和环境造成严重危害。
为了保护环境和人民的健康,各国纷纷制定了二恶英的环境质量标准,以限制其在环境中的含量,保障环境质量。
本文将就二恶英环境质量标准进行探讨,以期加深对这一问题的认识。
首先,二恶英的环境质量标准主要包括土壤、水体和大气中的限量要求。
在土壤中,二恶英的含量应当低于一定的限量,以保证土壤的肥力和农作物的安全。
在水体中,二恶英的含量也应当严格控制,以保护水资源的安全和水生生物的生存。
在大气中,二恶英的排放量也应当受到限制,以减少对大气环境的污染。
其次,二恶英的环境质量标准还应当考虑不同环境下的特殊情况。
例如,工业区域和居民区域对二恶英的容忍度可能会有所不同,因此在制定环境质量标准时需要考虑到不同环境的特点和需求,以制定更为科学和合理的标准。
另外,二恶英的环境质量标准还应当与相关法律法规相衔接,形成一个完整的法律体系。
只有在法律的约束下,环境质量标准才能得到有效的执行和监督,才能真正起到保护环境和人民健康的作用。
此外,制定二恶英的环境质量标准还需要充分考虑科学研究的成果和国际标准的借鉴,以保证环境质量标准的科学性和先进性。
只有在不断更新和完善环境质量标准的基础上,才能更好地保护环境和人民的健康。
综上所述,二恶英的环境质量标准是保护环境和人民健康的重要举措,需要充分考虑不同环境的特点和需求,与相关法律法规相衔接,借鉴国际标准,不断完善和更新。
只有这样,才能更好地保护环境和人民的健康,实现可持续发展的目标。
食品中的二恶英及其对人体健康的危害
食品中的二噁英及其对人体健康的危害二噁英是一种广泛存在于环境中的持久性有机污染物,在食品中也发现了存在。
二噁英长期暴露于人体,有可能对人体健康产生严重的危害。
本文将会就食品中的二噁英及其对人体健康的危害进行详细的解析。
一、什么是二噁英二噁英是一种持久性有机污染物,它具有极强的自身稳定性和环境稳定性。
二噁英分子极不稳定,容易发生热分解或氧化分解,生成极为有毒的亚硝基化合物。
二噁英主要是由焚烧废物、燃油、燃料流失等过程产生的,属于一种人类活动所造成的环境污染。
二、食品中的二噁英来源食品中的二噁英存在的来源是多样的,主要如下:1.环境因素:污染水、空气和土壤等会促成食品中二噁英的产生和蓄积。
2.人类活动:在食品生产过程中,比如肉类加工、饲料制造和食品加工等过程中,可能会添加含有二噁英的化学物质,从而导致食品污染。
同时,烹饪过程中也有可能造成二噁英的生成。
3.食品存储:如果食品保存时间过长,或者存储环境不当,会增加二噁英的含量。
食品中的二噁英主要存在于肉类、鱼类、蛋类、奶制品等动物性食品中,其中鱼类是二噁英污染的较为严重的食品。
二噁英是一种极为有毒的物质,对人体健康留下了严重的后果。
二噁英具有广泛的致病性,常见的临床表现有:1.神经系统疾病:二噁英可损害神经系统的功能,导致视力模糊、头痛、疲劳等问题。
2.免疫系统疾病:二噁英可导致免疫系统消耗,人体无法应对各种外界环境威胁。
3.癌症:二噁英是人类致癌物质之一,对肝癌、胃癌、肺癌等多种癌症的发生都有一定影响。
4.生殖系统疾病:二噁英能影响人类的生殖系统功能,导致男性精子数量下降、生育能力降低等不良后果。
5.毒性作用:二噁英是一种非常有毒的物质,能在短时间内导致人体中毒,表现为头痛、呕吐、腹泻、恶心等中毒症状。
为了避免食品中的二噁英,我们可以从以下几方面入手:1.食品质量安全监管:加强食品监管,严格控制食品中添加化学物质的数量。
2.食品加工处理:尽量减少食品加工过程中炒、煎、烤等高温过程的时间,同时也尽可能避免加热过程中使用含氯漂白剂等物质。
二恶英的基本情况及危害
二恶英(Dioxin)全称分别是多氯二苯并二恶英polychlorinated dibenzo-p-dioxin自然界的微生物和水解作用对二恶英的分子结构影响较小,因此,环境中的二恶英很难自然降解消除。
它包括210种化合物。
它的毒性十分大,是砒霜的900倍,有“世纪之毒”之称。
国际癌症研究中心已将其列为人类一级致癌物。
环保专家称,“二恶英”,常以微小的颗粒存在于大气、土壤和水中,主要的污染源是化工冶金工业、垃圾焚烧、造纸以及生产杀虫剂等产业。
日常生活所用的胶袋,PVC(聚氯乙烯)软胶等物都含有氯,燃烧这些物品时便会释放出二恶英,悬浮于空气中。
另外,电视机不及时清理,电视机内堆积起来的灰尘中,通常也会检测出溴化二恶英。
而且含量较高,平均每克灰尘中,就能检测出4.1微克溴化二恶英。
大气环境中的二恶英90%来源于城市和工业垃圾焚烧。
含铅汽油、煤、防腐处理过的木材以及石油产品、各种废弃物特别是医疗废弃物在燃烧温度低于300-400℃时容易产生二恶英。
聚氯乙烯塑料、纸张、氯气以及某些农药的生产环节、钢铁冶炼、催化剂高温氯气活化等过程都可向环境中释放二恶英。
二恶英还作为杂质存在于一些农药产品如五氯酚、2,4,5-T等中。
城市工业垃圾焚烧过程中二恶英的形成机制仍在研究之中。
目前认为主要有三种途径:1.在对氯乙烯等含氯塑料的焚烧过程中,焚烧温度低于800℃,含氯垃圾不完全燃烧,极易生成二恶英。
燃烧后形成氯苯,后者成为二恶英合成的前体;2.其他含氯、含碳物质如纸张、木制品、食物残渣等经过铜、钴等金属离子的催化作用不经氯苯生成二恶英。
3.在制造包括农药在内的化学物质,尤其是氯系化学物质,象杀虫剂、除草剂、木材防腐剂、落叶剂(美军用于越战)、多氯联苯等产品的过程中派生。
二恶英是一种剧毒物质,万分之一甚至亿分之一克的二恶英就会给健康带来严重的危害。
二恶英除了具有致癌毒性以外,还具有生殖毒性和遗传毒性,直接危害子孙后代的健康和生活。
二恶英类污染物在环境中传输转化规律深入解读
二恶英类污染物在环境中传输转化规律深入解读二恶英类污染物是一类具有强烈毒性和持久性的有机污染物,对生态系统和人类健康造成严重威胁。
深入了解其在环境中的传输转化规律对于有效控制和预防二恶英类污染具有重要意义。
本文将从传输途径、转化途径和影响因素三个方面进行解读,以期为二恶英类污染物的治理提供科学依据。
一、传输途径二恶英类污染物主要通过以下途径传输到环境中:1.大气传输:二恶英类化合物可以通过气态传输到大气中,然后在大气中通过传输和降解等过程进一步传播。
大气传输是二恶英类污染物进入环境的重要途径之一。
2.水体传输:二恶英类污染物可以通过降雨或者土壤渗透进入地下水或地表水。
它们在水中具有较强的溶解性,可以远距离传输和广泛扩散。
3.食物链传输:二恶英类污染物能够通过食物链在生物体内逐级富集,进而对生态系统和人类健康造成潜在风险。
二、转化途径二恶英类污染物在环境中的转化途径一般包括降解、吸附和迁移等过程。
1.降解:二恶英类污染物可以受到光照、温度、湿度等环境因素的影响,发生光解和热解等降解反应。
这些降解反应可以分解二恶英类化合物,从而减少其毒性和影响。
2.吸附:二恶英类污染物在土壤、沉积物等固体表面有着较强的吸附能力。
当二恶英类污染物进入土壤或沉积物时,会被固体表面的吸附物吸附或结合,并随着土壤颗粒的迁移而发生迁移。
3.迁移:二恶英类污染物在土壤和水介质中通过液相迁移和气相迁移等途径进行迁移。
迁移会使得二恶英类污染物进一步传播和分布,从而增加其暴露风险。
三、影响因素二恶英类污染物在环境中的传输转化过程受到多种因素的影响:1.环境因素:包括光照、温度、湿度等因素对二恶英类污染物的降解和转化具有一定影响。
不同的环境条件会导致二恶英类污染物的降解速率和转化途径发生变化。
2.土壤特性:土壤的颗粒大小、有机质含量、 pH值等特性对二恶英类污染物的吸附和迁移有重要影响。
不同土壤特性会导致二恶英类污染物在土壤中的富集和迁移程度发生变化。
”二恶英”在哪些方面与”二恶英”相似?
”二噁英”在哪些方面与”二恶英”相似?一、毒性效应1. "二噁英"和"二恶英"都是强烈的毒性物质,对人体健康产生严重威胁。
2. 这两种化合物都可以导致神经功能紊乱、影响生殖系统和免疫系统,以及诱发癌症等严重疾病。
二、环境污染1. "二噁英"和"二恶英"都属于常见的环境污染物,很难降解和清除。
2. 这两种化合物都可以通过空气、土壤和水源等途径进入环境,对生态系统造成巨大破坏。
三、来源和产生途径1. "二噁英"和"二恶英"都是在工业生产和废弃物处理过程中产生的。
2. 这两种有机污染物常常与燃煤、焚烧废弃物、冶炼金属等活动相关,对于工业和城市区域尤为突出。
四、远距离扩散1. "二噁英"和"二恶英"在大气中相对稳定,容易随风扩散。
2. 这两种化合物可以通过大气沉降而进入水环境,也可以被动植物生物富集,进而被人体摄取。
五、生物富集与食物链传递1. "二噁英"和"二恶英"具有生物富集的特性,易在食物链中积累。
2. 这两种有机污染物在环境中被生物摄取后,通过蓄积逐渐进入食物链顶端,对高级食肉动物和人类形成威胁。
总结:"二噁英"与"二恶英"在毒性效应、环境污染、来源和产生途径、远距离扩散、生物富集与食物链传递等方面有着相似之处。
这两种化合物对于人类和生态环境的健康产生严重威胁,需要重视并采取有效的措施来减少和防止它们的产生和释放。
我们应该加强环境监测和治理,改善工业生产过程,推动可持续发展,以保护人类和生态环境的安全与健康。
中国二恶英的污染源和排放量的调查与评估
杀钉螺(血吸虫的寄主)
15.1公斤
电解废渣
在全世界500家氯碱生产厂中,中国有230家,烧碱年产量508万吨(1998),生产1吨烧碱产生40-60公斤盐泥,盐泥中的二恶英含量为379ug/kg,I-TEQ为21.65ug/kg
21.65微克/公斤TEQ
垃圾焚烧
我国年垃圾量1.13亿吨(垃圾年增长率为6%),已累积堆存59亿吨,其中危险废物约占2-5%。中国准备在未来10年内,使垃圾焚烧达到垃圾处理总量的3%
二、中国政府对二恶英控制目前计划采取的行动:
(1)在中科院水生所投资近一千五百万元建立了二恶英实验室和国际上先进的二恶英HRGC/HRMS分析方法,并于2000年通过国家计量认证,实验室出具的数据具有法律效力;
(2)制定了生活垃圾焚烧尾气排放的二恶英控制标准;
(3)制定了危险废弃物焚烧尾气排放的二恶英控制标准;
?
化工过程副产物
染料化工、日化(牙膏中的杀菌剂)等
?
其它化工废弃物
生产三氯苯产生的废渣中二恶英的含量高达10%
?
冶金工业废弃物
?
品和飞灰的二恶英分析标准参考物;
(6)准备建立快速定量测定环境样品中的二恶英类化合物的生物测试法。
三、建议今后急需开展的工作重点:
1)建立和提高中国二恶英的分析和监测能力;
中国二恶英的其它来源可能还有染料化工、有机氯化工、纸浆漂白等行业。由此可见,在中国由于不少工业工艺落后,环境管理尚待完善,所以二恶英化合物的污染比发达国家更为严重。例如,在中国三氯苯生产残渣中二恶英含量高达10%,大小车辆尾气随意排放,不少农药、造纸工业采用落后生产工艺,80%以上三废未经处理就排入江河湖泊。中国的吸血虫防区曾大量使用的杀钉螺剂五氯酚钠也将其中的副产物二恶英带入水环境。在二恶英的污染调查、监测及生态效应研究方面,从总体上已远远落在发达国家后面。特别在“比利时二恶英事件”发生后,二恶英的污染问题已成为广大人民群众十分关注的话题。查明中国二恶英的主要污染源和排放量,建立二恶英污染数据库。通过本研究可加速推动中国对二恶英污染监控能力,为进一步制定中国二恶英的各种环境标准、人体的安全摄入浓度及制定中国二恶英污染控制决策和防治措施的提供科学根据。为了保护中国的生态环境,保障人民身体健康,对中国散布广、危害大的二恶英类污染物实行污染控制和环境治理已迫在眉睫。
二恶英毒性及污染
PCDFs) 在学术界喜欢简称为 PCDD/ Fs。 PCDD 和 PCDF 是两组化合物 , 由于
取代氯原子的数量和位置不同 ,它们各有 75 个和 135 个同族体 (congener) 。凡是在 2 ,3 ,7 ,8 位置有氯原子的 17 种二恶英是 有毒的 ,例如 2 ,3 ,7 ,8 - TCDD 和 2 ,3 ,7 ,8 - TCDF 是最毒的二恶英 。其化学结构如 下:
二 、毒性当量 十七种有毒的二恶英对动物体的毒性 各不相同 ,例如 2 ,3 ,7 ,8 —TCDD 比 OCDD 毒 1000 倍 。受污染样品中都含有多种有 毒二恶英化合物 。为了表征此样品中的二
因出片时排版软件故障 ,本文中“二 ”“、二 ”应为“二恶英”(同“二 ”) ,
特此更正 。谨向读者表示歉意 。
中国环保产业 CEPI 1999 10
恶英 总 毒 性 , 国 际 上 通 用 以 2 , 3 , 7 , 8 — TCDD 毒性当量 ( TEQ) 来定量表示该样品 的毒性 (将各种二恶英同族体含量乘以其 相应的毒性当量因子后 ,再加和) 。17 种 有毒二恶英的毒性当量因子见下页表示 。
三 、毒性 二恶英是对人体最毒的化合物之一 。 由于人体受伤害的数据较少 ,各种动物对 它的剂量反应也不相同 ,毒性研究还在进 行 ,但是无人怀疑它是对人类健康极具威 胁的环境污染物 。 对大鼠的半致死毒性 (LD50) : 皮肤接触 :1~100μg/ kg 体重 (比 DD T 农药毒 2 万倍) 。 摄入 : 10 ~ 20μg/ kg 体重 (比 DD T 农 药毒 4000 倍) 。 2 ,3 ,7 ,8 - TCDD 在人体中的半衰期 约 7~10 年 。 四 、二恶英的可能来源 自然界在森林大火等事件中也会少量 形成二恶英 。但是和其它工业污染物不同 的是 ,它从未被人为地大量合成 、生产和应 用过 。作为环境污染物 ,它是在七十年代 后才受到环境科学家重视的 。其来源是 : 11 以微量杂质形式存在于含氯芳香 族工业化学品中 (工业合成中的副产物) 。 例如 , 多 氯 联 苯 ( PCBs) , 五 氯 酚 钠 ( Na2 PCP) ,有机氯农药和除草剂等化学品中含 有微量二恶英 。 21 热反应过程中生成 。科学家证实 : 当焚烧物中含有石油产品 、塑料 、纤维素和 煤炭等 ,在 300 ℃含无机氯时很容易生成 二恶英 。其过程为 :金属离子 (铜 、铁等) 作 为催化剂 ,导致氧在焚烧飞灰 (颗粒物) 表 面生成 CO2 ,芳香化合物被氯化成各种氯 代芳香物而成为二恶英化合物的前体 。 五 、对人类的毒害 普通人群是不可能接触到二恶英纯品 的 ,所以 ,急性中毒致死的可能性几乎没 有 。一般人群只可能受到低剂量的暴露 , 毒理研究已经针对长期低剂量暴露时对人 体的可能损伤进行研究 。慢性中毒症状 为 :体重减轻 ,胸腺萎缩 ,免疫系统受损 ,肝 损伤 、卟啉病 、氯痤疮 、生殖发育和智力影 响 ,及致畸 、致癌 、致突变等 。 二恶英已被公认是干扰人类内分泌系 统的类雌激素中的一种 。内分泌干扰剂是
二恶英超标分析及整改方案
二恶英超标分析及整改方案二恶英是指具有高度毒性的有机化合物,对环境和健康具有严重危害。
为了保护环境和公众健康,各国普遍设立了相应的二恶英排放标准。
然而,尽管我国也有相关标准,但在实际执行中仍存在一些问题。
本文将对我国目前的二恶英超标情况进行分析,并提出相应的整改方案。
一、二恶英超标情况分析1. 现状描述及数据统计根据相关监测数据,我国部分地区的二恶英排放超标情况普遍存在。
例如,某工业区域在过去一年中连续检测到二恶英排放超标的情况,其中XX公司的排放量更是超过国家标准的两倍以上。
这种超标情况不仅对当地环境造成污染,还可能对周边居民的健康产生潜在威胁。
2. 超标原因分析二恶英超标的原因多种多样,主要包括以下几个方面:(1)排放设备老化或不完善。
一些企业由于资金等原因没有对排放设备进行及时更新或维护,导致排放控制不达标。
(2)生产过程不规范。
部分企业在生产过程中没有严格遵守相关操作规程,未正确配置防护设施或排放控制措施。
(3)管理不到位。
监管部门在日常监督管理中存在不足,对于超标企业的处罚力度较小,导致企业没有足够的动力进行整改。
二、整改方案针对当前的二恶英超标情况,提出以下整改方案,以确保我国的环境质量和公众健康安全。
1. 强化法律法规及标准的制定与执行(1)加大对二恶英排放的监管力度,明确责任部门和责任人,加强对企业的监督检查。
(2)加快制定完善的二恶英排放标准,提高排放限值,并明确处罚措施和力度,以增加违规企业的整改压力。
2. 提升企业的自律与责任感(1)加强企业的环保教育与培训,提高员工的环保意识,确保员工按照规定的操作流程进行工作。
(2)鼓励企业主动进行技术改造,降低二恶英排放风险,同时提高企业的环保竞争力。
3. 加大科技创新与支持力度(1)加大对环保技术的研发投入,推动新技术的应用,降低排放污染物的风险和数量。
(2)鼓励企业进行绿色设计,并提供相应的政策支持和经济激励,以引导企业更好地实施环保措施。
二恶英的污染及其危害[1]
・专题笔谈・二恶英的污染及其危害黄士雄 (安徽省卫生防疫站 230061) 今年以来比利时国发生二恶英污染禽、畜肉类及有关产品引起恐慌,许多国家禁止该类产品进口,我国卫生部也发布同样禁令,因而引起人们对二恶英的关注。
现就二恶英的污染及其危害的有关问题介绍如后。
1 什么是二恶英二恶英(dioxin)是一大类多氯芳香化合物,指含有氯原子联结两个苯环类物质的总称。
其同类物包括以下三类:多氯二苯并对—二恶英(Polychlorinatedibenzodioxins PCDD S),按氯原子多少及位置变化有75种。
其中毒性最大的是2.4.7.8—四氯二苯并对—二恶英(2.4.7.8-Tetrachlorodibonzo-P-dioxin,TCDD)。
多氯二苯并呋喃(Polychlorinate dibenzofuransPCDF S)有135种,如八氯二苯并呋喃。
多氯联苯(PCB S)有209种。
PCB S也可以转化为PCDD S。
二恶英类化学性质稳定,不燃烧,挥发性低,环境中不易分解;不溶于水,脂溶性,有生物蓄积性。
工业用途广,是环境毒性污染物。
国际癌症研究所于1997年宣布为对人类确认的致癌物。
(2.4.7.8-TCDD) (PCDF) (PCB)2 二恶英类的发生和来源2.1 除草剂和杀菌剂的副产品 除草剂2.4.5-T(2.4.5—三氯苯氧基醋酸)和2.4-D(2.4-二氯苯氧基醋酸)在生产过程中有TCDD。
在生产杀菌剂三氯酚(TCP)和五氯酚(PCP)过程中也可产生PCDD S。
这类产品中可存在10-1000ppm的TCDD、HCDD或七氯、八氯二恶英。
使用这类药剂就会使环境受到污染。
2.2 垃圾焚烧 垃圾中含有机氯物质燃烧时可产生PCDD S及PCDF S,特别是城市垃圾混有塑料,纸张及其它含氯废物;PCP处理过木材在300°C燃烧时能形六氯、八氯二恶英,然后随燃烧灰尘降落于作物表面、土壤及水体中。
危险的环境污染物——二恶英
危险的环境污染物——二恶英波及全球的比利时“鸡污染”事件起源于今年二月。
当时比利时养鸡业者发现饲养的母鸡精神越来越差,产蛋量急剧下降,鸡蛋孵化率也越来越低,一些鸡雏无力破壳窒息而死。
同时一些准备出栏的肉鸡出现病态反应,也相继死去。
通过一系列的调查、化验,发现是饲料有问题。
据专家介绍,人工生产的动物饲料一般由谷物、豆粉、维生素和矿物质等成分组成,其中也含有一定量的鱼粉和抗菌素。
为了使饲料具有粘性和减少粉尘,以防止家禽患眼病和呼吸道疾病,一般还要再添加一定比例的植物油或动物油脂。
一些饲料生产企业为了获取高额利润,则非法使用报废的、不利于禽畜健康的植物或动物油脂,甚至使用工业废油作为饲料的粘合剂。
经过仔细调查,发现专门向生产动物饲料企业提供油脂的福格拉公司,它在装有废植物油的油罐中注入了大量废机油,两种油脂混合后产生了有害的二恶英(Dioxin)成分,并将这含有二恶英的油脂提供给比利时的韦尔克斯特饲料厂,使该厂1999年1月15日以来误用其混掺在饲料中出售。
国际一般标准为每克动物脂肪中二恶英的含量不超过5微微克,每克鸡蛋油脂中不超过20微微克。
此次比利时污染鸡中二恶英的含量是每克脂肪中700-800微克,有的鸡体内二恶英的含量高于正常极限的1000倍。
我国卫生部于6月9日宣布,全面禁销比利时、荷兰、法国、德国受“二恶英”污染的乳肉食品。
“二恶英”为何物?它对人体健康有何影响?二恶英是多氯代三环氧杂芳烃类有毒化学品的俗称(原结构为1,4-二氧杂环已二烯),实际上包括了当今世界上两类最危险的环境污染物──多氯代二苯并二恶英(Poly-o-chlorinated dibenzodioxin,PCDD)和多氯代二苯并呋喃(Poly-o-chlorinated dibenzofuran,PCDF)。
由于每个氯原子可以占据其化学结构中八个取代位臵中的任何一个,因此含有一定数目氯原子的PCDD和PCDF可以有若干个异构体。
重要环境污染物——二恶英介绍
发展趋势预测
环保意识提高
随着人们对环境保护意识的提高,对二恶英等污染物的关注度将 不断增加。
治理技术不断创新
未来将有更多针对二恶英治理技术的研究和创新,推动治理技术的 不断发展和进步。
政策法规逐步完善
政府将加强对二恶英等污染物的监管力度,逐步完善相关法规和政 策,推动环境治理工作的深入开展。
科技创新需求
生物监测方法探讨
生物标志物监测
通过检测生物体内与二恶英暴露相关的生物标志物,如某些 酶活性、蛋白质表达等,来评估二恶英的暴露水平和健康风 险。
生物毒性监测
利用生物毒性试验方法,如细胞毒性试验、微生物毒性试验 等,来评估二恶英的毒性效应和环境风险。
监测数据质量控制
实验室内部质量控制
通过制定严格的实验室操作规程、使用标准物质和校准仪器等方法,确保实验室内数据的准确性和可靠性。
物质。
优化生产工艺和设备
02
改进生产工艺,减少生产过程中的高温、高氯环境,降低二恶
英的生成条件。
加强废弃物管理和资源化利用
03
对废弃物进行分类、回收和处理,减少废弃物焚烧过程中二恶
英的排放。
过程减排技术应用
采用先进的燃烧技术
如采用流化床燃烧技术、高温燃烧技术等,提高燃烧效率,减少 二恶英的生成。
加入抑制剂
土壤和沉积物中
二恶英在土壤和沉积物中 的含量较高,且难以被降 解和去除,对生态系统和 人体健康构成长期威胁。
02 二恶英毒性作用与危害
急性毒性表现
皮肤接触
可能导致皮肤红肿、疼痛 、水疱及溃疡等症状。
眼睛接触
可能引发眼睛疼痛、流泪 、视力模糊等眼部刺激症 状。
吸入或食入
可能导致呼吸道、消化道 等系统急性损伤,出现咳 嗽、呼吸困难、恶心、呕 吐等症状。
二恶英的危害及防治
烹饪油烟
高温烹饪过程中,油脂和 食物中的某些成分可能发 生热解反应,产生二恶英 。
家庭燃烧
家庭燃烧废弃物、煤炭等 也可能产生二恶英。
暴露途径及人群分布
空气吸入
二恶英主要通过空气传播,人体通过呼吸将二恶 英吸入体内。
皮肤接触
二恶英也可通过皮肤接触进入人体,但此途径相 对较少。
定。
土壤监测
采集土壤样品,采用加速色谱-质谱联用技术进
行定性和定量分析。
生物监测方法
生物标志物监测
通过检测人体或动物体内特定的 生物标志物,如酶活性、蛋白质 表达等,来评估二恶英暴露水平 和健康风险。
生物效应监测
观察生物体在二恶英暴露下产生 的生理、生化或行为变化,如生 殖毒性、免疫毒性等,以评估二 恶英的毒性作用。
监管与执法
环保部门加强了对二恶英等持久性有机污染物的监管和执法力度,严 厉打击违法排污行为,保障环境安全。
标准体系建设与完善
01
国家标准与行业标准
国家和行业层面制定了一系列与二恶英防治相关的标准和规范,如排放
标准、监测方法、治理技术等。
02
地方标准与企业标准
地方政府和企业也根据自身实际情况制定了相应的二恶英防治标准和规
工业来源
01
02
03
04
垃圾焚烧
垃圾焚烧过程中,不完全燃烧 或燃烧温度过低会产生二恶英
。
钢铁冶炼
在钢铁冶炼过程中,废气中可 能含有二恶英。
有色金属冶炼
铜、铝等有色金属的冶炼过程 中也可能产生二恶英。
化工生产
某些化工产品的生产过程中, 如氯碱工业、农药生产等,可
二恶英类的毒性及预防措施
二恶英类的毒性及预防措施二恶英类化合物是一类具有极高毒性和持久性的环境污染物质,它们主要来源于垃圾焚烧、工业生产和某些化工过程。
这类物质对环境和人体健康造成的危害不容忽视,长期暴露于二恶英类化合物的环境中可能导致多种健康问题。
1. 健康危害二恶英类化合物进入人体后,可在脂肪组织中积累,并逐渐释放出毒性。
短期暴露可能导致头痛、恶心、呕吐等症状,而长期暴露则可能引发更为严重的健康问题,如免疫系统紊乱、生殖系统问题等。
2. 致癌风险研究表明,二恶英类化合物具有强烈的致癌性,长期暴露于这类物质的环境中,可显著增加患癌症的风险,特别是肺癌和皮肤癌。
3. 生殖毒性二恶英类化合物对生殖系统有明显的毒性作用,可能影响男性的精子生成和质量,增加女性患不孕症的风险,同时还可能导致胎儿发育异常和出生缺陷。
4. 免疫毒性暴露于二恶英类化合物的环境中,人体的免疫系统可能受到损害,导致免疫功能下降,增加感染各种疾病的风险。
5. 环境污染二恶英类化合物在环境中的持久性非常强,它们可以在土壤、水源和空气中长时间存在,并通过食物链进入生物体内,对生态环境造成长期污染。
6. 食品安全问题由于二恶英类化合物在环境中的广泛存在,它们可能通过食物链进入食品中,如污染的乳制品、肉类和鱼类等,从而引发食品安全问题。
7. 长期影响研究长期暴露于二恶英类化合物的环境中,对人体的影响是复杂而深远的。
研究显示,长期暴露可能导致多种慢性疾病的发生,如心血管疾病、神经系统疾病等。
8. 毒性预防措施为减少二恶英类化合物对环境和人体的危害,应采取以下预防措施:●严格控制工业生产和垃圾焚烧过程中的排放,减少二恶英类化合物的产生。
●加强环境监测和食品安全检测,确保环境中二恶英类化合物的浓度低于安全标准。
●提高公众对二恶英类化合物的认识和警惕性,加强宣传教育,增强自我防护意识。
●对于已经受到二恶英类化合物污染的环境和食品,应采取有效的治理措施,降低其对环境和人体的危害。
二恶英生成条件
二噁英生成条件摘要:一、二噁英的定义和背景二、二噁英的生成条件1.化学反应2.反应物3.环境条件三、二噁英的危害四、减少二噁英生成的措施正文:二噁英是一类具有持久性有机污染特性的化学物质,其对人体和生态环境具有极高的毒性。
在过去的几十年里,二噁英的生成与排放问题引起了全球的广泛关注。
本文将详细介绍二噁英的生成条件以及减少其生成的措施。
首先,二噁英的生成需要满足一定的化学反应条件。
在有氧环境中,有机物质经过不完全燃烧或化学还原过程,可生成二噁英。
此外,当有机物质接触到氯或含氯物质时,也容易产生二噁英。
其次,二噁英的生成物主要包括碳、氢、氧和氯。
这些反应物在特定的环境条件下,如高温、高压和缺氧状态,容易发生化学反应,生成二噁英。
再者,环境条件对二噁英的生成具有重要影响。
例如,燃烧过程中,燃烧温度、燃烧时间和燃料类型等因素均会影响二噁英的生成。
同时,排放到大气中的二噁英还会受到气象条件和大气化学反应的影响,从而影响其在大气中的分布和传输。
二噁英对人体和生态环境具有极大的危害。
长期暴露于二噁英的环境中,可能导致免疫系统损害、内分泌紊乱、生殖系统损害等健康问题。
此外,二噁英还具有致癌、致畸、致突变等毒性作用。
因此,减少二噁英的生成和排放至关重要。
为了减少二噁英的生成,政府和相关部门可以采取一系列措施。
例如,加强环保法规的制定和执行,限制二噁英排放;推广清洁能源,减少化石燃料的使用;优化燃烧技术,提高燃烧效率,降低不完全燃烧产生的二噁英;在生产过程中,尽量减少有机氯化物的使用,从源头上减少二噁英的生成。
总之,二噁英的生成条件包括化学反应、反应物和环境条件。
二恶英的危害及治理对策
一、二恶英的定义、理化性质与毒性
1.2理化性质 二恶英类化合物在常温下为固体、熔点较高、在强酸强碱中保持稳定,化学 稳定性强,在环境中能长时间残留,随着氯化程度的增强,PCDD/Fs的溶 解度和挥发性减小; 分解温度大于700℃,极难溶于水,可溶于大部分有机溶剂,自然环境中的 微生物降解、水解及光分解作用对二恶英分子结构的影响均很小。二恶英性 质稳定,对理化因素和生物降解都有抵抗作用,具有高度亲脂性,可以在食 物链中通过脂质发生转移和生物富集,因此二恶英易在生物体内积累。 例如,TCDD(共有22个异构体)具有很低的蒸发压,25℃时仅为2.3×10-4Pa, 熔点305℃,在水中的溶解度仅为0.2g/L,且热稳定性好,即使温度高达 700℃也不会分解。
三、二恶英的来源及分布
3.2分布
• 尽管二恶英来源于本地,但环境分布是全球性的。世界上几乎所有媒 介上都被发现有二恶英。这些化合物聚积最严重的地方是在土壤、沉 淀物和食品,特别是乳制品、肉类、鱼类和贝壳类食品中。其在植物、 水和空气中的含量非常低。
• PCB工业废油的大量储存,其中许多含有高浓度的PCDFs,这种现象 遍及全球。长期储存以及不当处置这种材料可能导致二恶英泄漏到环 境中,导致人类和动物食物污染。PCB废物很难做到在不污染环境和 人类的情况下处理掉。这种材料需要被视为危险废物并且最好通过高 温焚烧处理。
人体内二恶英的半衰期为1-10年,平均为7年,2,3,7,8TCDD二恶英的半衰期约为5.8年。尽管紫外线可以很快破 坏二恶英,但在大气中由于主要吸附在气溶胶颗粒上,可 以抵挡紫外线;一旦进入土壤,二恶英可以存在达10a之 久,对含PCDD/Fs污泥作为肥料返田的研究结果表明,二 恶英的半衰期一般可达数十年或更长。
二恶英污染产生的危害及治理 对策
二恶英污染环境下的有机蒸发控制技术研究
二噁英污染环境下的有机蒸发控制技术研究二噁英作为环境中的一种有害物质,给我们的环境和健康带来了很大的威胁。
由于二噁英的挥发性和毒性很强,因此,在掌握了二噁英对环境的影响后,如何控制它的范围是非常重要的。
本文从有机蒸发控制技术的角度来探讨如何在二噁英污染环境下控制有机蒸发。
一、二噁英污染环境的危害二噁英是指2,3,7,8-四氯联苯的简称,它是一种有机化合物,常见于一些工业废气和废水中。
二噁英是一种强烈的神经毒素,对神经系统、免疫系统、内分泌系统均有影响。
二噁英在空气中的挥发性很强,因此一旦进入我们的呼吸系统,会对健康造成非常严重的损害,严重时会导致癌症、免疫力下降等多种疾病。
在土壤和水体当中,二噁英有可能会对生态环境进行长期的污染。
二、有机蒸发技术控制二噁英污染的传统方法包括物理、化学、生物等多种方法,但是这些传统方法往往会有它们各自的局限性。
其中有机蒸发技术是一种非常有效的控制有机污染物的技术,它可以有效地控制污染物的挥发,减少污染物对环境带来的影响。
有机蒸发技术的基本原理是通过将这些污染物固化或转化成更稳定的化合物,从而降低污染物的挥发性。
三、有机蒸发技术的应用有机蒸发技术在工业生产中有广泛的应用。
例如,有机蒸发技术可以用来固化废水中的有机物质,减少废水的排放对环境的污染。
工业废气中存在大量的二噁英,通过有机蒸发技术,可以有效地将这些有机物质从废气中去除。
此外,有机蒸发技术也可以用于处理库存的废弃物和化学品等有机物质,从而起到控制环境中二噁英的作用。
四、有机蒸发技术的发展趋势有机蒸发技术的发展趋势是在提高治理质量的同时,去掉杂质,降低造价,降低使用成本,使这种技术得到广泛应用。
为了实现这一目标,科学家和工程师们在生产中不断优化工艺和设备,使用更加先进的材料和技术。
总之,在二噁英污染环境中,有机蒸发技术是一种非常重要的污染控制技术,可以有效控制有机污染物的挥发,减少污染对环境和人体的影响。
随着技术的不断发展,相信有机蒸发技术必将在未来的环保领域中发挥更加重要的作用。
二恶英都是如何进入海洋环境中的
二噁英都是如何进入海洋环境中的?
在纽瓦克,帕塞伊克河进入纽瓦克湾之前有一处典型的受二噁英污染的河口(沼泽环境)。
越南战争期间,钻石三叶草公司在此地制造除草剂“橙剂”,并将生产过程中的副产品二噁英直接排放到环境中。
纽瓦克湾和帕塞伊克河下游沉积物受到污染,使得当地的蓝蟹、鱼类和食鱼鸟类体内的二噁英含量都达到了危险水平。
在帕塞伊瓦河和纽瓦克湾的蓝蟹体内测得的二噁英含量是目前已知水生动物中含量最高的。
因为这种污染具有很高的致癌性,所以当地严禁捕蟹。
纽瓦克湾底泥中二噁英的存在,使得处置纽瓦克港口航道中的疏浚材料这件事变得充满争议。
美国环境保护署在2004年2月认定,纽瓦克湾中的污染物对人类健康和环境造成了巨大威胁,并明确提出,造成污染的公司有责任和义务在环境保护署的监督下制定出清洁方案并将帕塞伊克河下游的污染物清理干净。
在此处和其他许多需要修复的污染点中,人们都存在着“对水底污染物的清除会不会搅动沉积物,从而导致沉积物和与其紧密结合的污染物分离,进而对水生生物造成更严重污染”的担忧。
在“超级基金”的赞助下,帕塞伊克河下游的清理工作终于在2012年正式开始了。
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二恶英与环境污染张 洁 沈 骎 朱传征(华东师范大学化学系 上海 200062) 摘要 二恶英是人类目前所知的最为剧毒的有机化合物之一。
本文介绍了二恶英的化学结构及其分析方法,阐述二恶英的毒性及致毒机理,讨论环境中二恶英的主要来源,并提出了二恶英的若干预防和消除措施。
关键词 二恶英 化学结构 毒性 预防 1999年5月,比利时在鸡肉和鸡蛋中发现了致癌物质二恶英,从而爆发了震惊世界的“污染鸡事件”,随后荷兰、法国、德国也相继发生因二恶英污染饲料而造成的乳制品、畜禽产品被污染事故。
一时间人心惶惶,二恶英成了家喻户晓的污染物。
许多相关国家(包括我国在内)立即采取了控制措施,加强检疫,暂停进口这些国家生产的乳制品、畜禽类产品。
二恶英究竟为何物,竟然能在世界范围内掀起如此轩然大波?1 二恶英的化学结构及分析方法二恶英(Dioxins )包括多氯二苯并二恶英(poly 2chlorinated dibenzo -p -dioxin ,简称PC DD )和多氯二苯并呋喃(polychlorinated dibenzofuran ,简称PC DF )这两类化合物。
PC DD 和PC DF 分别由75个和135个同族体构成,它们的化学结构相似,常简写为PC DD ΠFs 。
化学结构如图1所示。
由于Cl 原子取代数目不同而使它们各有8个同系物,每个同系物随着Cl 原子取代位置的不同而存在众多异构体。
例如:四氯二苯并呋喃(T C DF )共有38个异构体。
图1 二恶英的化学结构二恶英的检测是现代有机分析的难点。
其分析过程要求十分严格,如:采样应具有代表性,化学前处理要有较好的选择性、回收率,测定的分离度、灵敏度、准确度、可重复性要高。
美国采用1613方法来进行二恶英分析,蒋可[1]详细介绍了该方法。
1613方法规定用同位素稀释毛细管色谱Π高分辨质谱(HRG C ΠHRMS )方法测定水和固体样品中4至8个氯取代的二恶英。
其中同位素稀释G C ΠMS 法是测定的关键。
HRMS 测定虽可减少样品前处理步骤,提高灵敏度,但由于仪器昂贵,大多数实验室仍使用HRG C ΠLRMS 测定,后者对样品的淋洗要求高,容易受干扰使定量值偏高。
但LRMS 的检测限比HRMS 高10倍,可以测定浓度较高的样品。
最近有报道正在研究一种简化的分析方法,借助测定二恶英类化合物的前身苯酚类化合物来推测二恶英的含量。
2 二恶英的毒性和致毒机理二恶英是迄今所知的最具毒性的有机化合物之一,其致癌毒性比已知的致癌物质黄曲霉素高10倍,比3,4-苯并芘、多氯联苯和亚硝胺还要高数倍。
二恶英的毒性与氯原子的取代位置紧密相关,其中2-,3-,7-,8-,4个共平面取代位置上均有氯原子的二恶英类化合物是有毒的,而2378-T C DD 是最毒也是研究最多的二恶英。
二恶英各同族体的毒性可用2378-T C DD 毒性当量(TE Q )表示。
人体暴露于二恶英的极限值(不受伤害的安全系数为100)为10×10-12gI -TE Q Πkg ・day [2]。
二恶英不仅能扰乱生物的内分泌系统,影响生殖功能,而且对人类的智商构成危害。
荷兰学者研究发现,孕妇接触现・5・2000年第6期 化 学 教 育 今规定范围内的二恶英,也会使体内孩子的甲状腺受损而影响智力。
出生前后那段时间接触二恶英的孩子,智力发育出现畸形的可能性最大。
二恶英的稳定性高,不易代谢,容易在各种生物体内富积,从而引起食道、胃、肝等癌症。
不仅如此,它还具有一系列与氯代芳烃类似的中毒症状,如:免疫系统受损,胸腺萎缩,以及致癌、致畸、致突变等。
科学家对二恶英的致毒机理进行了广泛的研究。
研究表明,二恶英可通过多种途径致毒。
如肝脏中的二恶英随着胆汁排出到十二指肠后,又被小肠吸收而进入人体,形成肠肝循环,这样二恶英难以排出体外,致使二恶英在人体内汇聚而造成危害。
毒理学家提出,二恶英可能通过芳香烃受体蛋白中介而致毒。
由于二恶英具有高度的脂溶性,当它进入生物体后,首先溶解于脂肪,渗入细胞后附着于芳香烃受体蛋白,这种受体在细胞中起接受二恶英的作用。
据分析,二恶英粘附芳香受体后,渗入到细胞核中,与Arnt 蛋白质结合后,改变DNA 的正常遗传功能,控制相应的基因活动,从而表现出致癌作用和扰乱内分泌作用。
上述结论是基于小鼠实验得出的。
带有这种芳香烃受体的小鼠接触二恶英后全部产生腭裂,绝大多数产生肾脏畸形,而不带该受体的小鼠接触二恶英后均未出现畸形。
但是,这种以动物实验为基础而得出的人类对二恶英的敏感程度的结论受到了质疑。
因为不同种类的生物对二恶英毒性的敏感度存在明显差异。
Lesa Aylward [3]提出:在小鼠实验中,小鼠接触二恶英后4个月,二恶英在其体内的浓度就达到了一种稳定的状态,而对5000多名1950至1980年期间接触二恶英的工人的研究结果表明,人类即使在接触二恶英数年后,体内的二恶英浓度也未能达到一种稳定状态,如图2所示。
因此,动物比人类对于二恶英要敏感得多,而人类对于二恶英的敏感度大约比基于小鼠实验得出的结论低90倍。
图2血脂中TCDD 浓度(ppt )对时间关系图Enan [4]认为,二恶英在生物体内不仅破坏基因的正常活性,还直接影响到细胞核外细胞物质的活性。
在雄性体内比在雌性体内更容易通过这种途径而致毒。
二恶英的多种致毒作用都与细胞核内基因活性受到影响密切相关。
对2,3,7,8-四氯二苯并二恶英(2,3,7,8-tetrachlorodibenzo -p -dioxin ,简称T C DD )的研究证实,在雄性体内,T C DD 抑制磷合成细胞核中的蛋白质,却促进了其在细胞核外的合成;而在雌性体内却产生相反的效果。
因此,二恶英的毒性作用机理由于生物性别的不同而存在差异。
在雄性体内是细胞核外的某种物质引起的,在雌性体内则是由细胞核内的物质引起。
3 二恶英的来源二恶英是伴随着众多工业处理和制造过程。
诸如杀虫剂生产、垃圾焚化、纸张漂白等出现的污染物。
二恶英的形成和释放入环境主要是通过燃烧过程和氯代芳香族化合物的生产、使用和处理。
燃烧过程包括生成二恶英的热反应以及城市废弃物的焚烧、金属的熔炼、。
氯代芳香族化合物如:氯酚(CPs )、氯苯(C Bs )、多氯代联苯(PC Bs )及氯苯氧基除草剂等,它们的生产均会产生二恶英。
这些氯代芳香族化合物在使用、暴露于空气中或燃烧时就进入到环境中。
二恶英的其他来源在英国被认为是次要的[5]。
它们包括纸浆的制备、回收工厂的排放及经酶催化中介与堆肥或污泥中的氯酚(CPs )反应生成的二恶英。
H MIP [6]估计,工业过程中产生的二恶英类化合物占总量的90%,通过工业和非工业过程排放入空气的二恶英约560至1100g ΣTE Q Πyear 。
城市固体废弃物(MSW )的焚化燃烧是主要来源,其产生的二恶英约占整个工业排放量的70%(460至580gΣTE Q Πyear )。
钢铁冶炼被认为是二恶英的第二大来源。
其余的30%主要来自煤和医院废弃物的燃烧排放,钢铁冶炼以及有色金属的加工。
除了工业排放外,余下10%的二恶英来源于家用木柴和煤炭的燃烧、焚尸炉、交通工具的尾气排放以及自然火灾等。
荷兰和澳大利亚的政府报告得出了类似的结论,美国的城市废弃物(MSW )的焚烧也被认为是空气中二恶英的主要来源[7]。
此外,R.Duarte -Davids on [5]等人指出二恶英还有一些可能的来源:(1)偶然的释放,如失火会导致二恶英从各种包含氯代芳香族化合物的材料中释放出来。
(2)用氯代芳香族化合物处理过的木材的挥发。
(3)挥发过程和环境中的二恶英的再循环。
空气中二恶英可能的一・6・ 化 学 教 育 2000年第6期个重要来源是原先排放并沉积于土壤层中的二恶英在环境中的再循环。
这可能采取2种方式:气相二恶英的挥发或者土壤尘粒的再悬浮。
目前所知的空气中二恶英的来源有很多,实际情况是相当复杂的。
因为这些可能的来源有些现在还难以定量,将来可能也很难准确测定,而且不同的来源对于毒性当量因子表示的不同化合物来说重要性也不同。
美国Indiana大学研究人员对二恶英的全球质量平衡做了研究[8]。
文中主要考虑的二恶英来源是城市废弃物、医院废弃物的焚烧,钢和铜矿的冶炼,水泥窑的排放,汽车尾气的排放等。
这些排放的总量为3000±600kgΠyear,而估算出的从大气沉降到地面和海洋中的二恶英全球总量约为13100±2000kgΠyear。
这显然比二恶英的排放总量约大4倍,误差很大。
其可能的原因是二恶英的排放源未完全查明,而且缺少大量可靠的排放因子数据及导入大气中的速率数据。
John I.Baker[9]等人对远北大西洋海洋空气中的二恶英做了研究。
用巴巴多斯和夏季百慕大群岛的二恶英浓度代替全球平均值可估算出:干沉降到海洋中的二恶英为200±80kgΠyear,湿沉降到海洋中的二恶英为900±300kgΠyear。
因此,湿沉降是二恶英从空气沉降到海洋中的主要方式。
二恶英沉降到海洋中的全球总量为1±0.4tΠyear。
Brzazy等人估计二恶英沉降到陆地的全球总量为12tΠyear。
计算结果表明沉降到海洋中的二恶英不到全球年沉降总量的10%。
这是由二恶英的来源及与沉降过程密切相关的化合物所致。
由于计算中必须假定海洋及其上空大气均处于平衡状态且不能可靠测定远洋中海水的二恶英浓度,所以这类计算还存在一些问题。
4 二恶英的预防和消除对于二恶英的危害的预防和消除,科学家提出了一些方案和设想。
二恶英最主要的来源是焚化炉等污染源,控制好这些污染源意义重大。
美国国家环保局(EPA)中试反应器焚化实验表明,焚化过程中加入硫可大大降低二恶英类化合物的形成。
用天然气焚烧时以S O2的方式加入硫,可以减少二恶英的排放。
用含硫煤焚烧城市废弃物不仅有助于减少二恶英类化合物的生成,而且也可降低S O2的排放。
并提出了可能的机理[10]:(1)通过气相反应除去Cl2Cl2+S O2+H2O=HCl+S O3(2)硫的存在降低了Deacon铜催化剂的活性,它与CuO反应生成CuS O4,而CuS O4不利于二恶英类化合物的生成。
(3)S生成S O2与二恶英类化合物的前身苯酚类化合物发生磺化反应,阻碍了生成二苯并二恶英及二苯并呋喃,防止了进一步氯化作用。
二恶英在水中的溶解度极低,具有高度的脂溶性,所以容易积存在人体内脂肪多的部位。
日本专家研究认为,富含纤维素和叶绿素的食物如菠菜、萝卜叶等有助于消除体内富积的二恶英。
其原理是反利用肠肝循环,在二恶英被小肠吸收前,使其附着在食物纤维上,然后排出体外而解毒。
当自来水用Cl2消毒时,在紫外线催化下,易使水中微量的苯酚发生氯代和脱氢反应,生成剧毒致癌物质如四氯代二恶英(T C DD)和多氯代二恶英(PC DD)。