美国环保局多介质环境目标值(MEG)
美国AMEG标准 计算方法

化学物质在没有环境空气质量标准和居住区大气环境质量标准情况下,推荐大家采用AMEG 值,主要计算公式如下:美国环保局于1977年公布了该局工业环境实验室用模式推算出来的六百多中化学物质在各种环境介质(空气、水、土壤)中的限定值。
又于1980年对其进行了增补,并建议将其作为环境评价的依据值。
这些限定值被称为多介质环境目标值(Multimeedia Environmental Goal,MEG)。
所有目标值都是在最基本的毒性数据基础上,以统一模式推算的,系统性和可比性好。
因而,多介质环境目标值虽然不具法律效力,却可以作为环境评价的依据。
目前,它已在美国环境影响评价中广泛应用。
●以毒理学数据LD50为基础的计算公式为:AMEG=0.107×LD50/1000式中:AMEG-空气环境目标值(相当于居住区空气中日平均最高容许浓度,mg/m3)LD50-大鼠经口给毒的半数致死剂量以环氧乙烷为例,LD50--330mg/kg,计算得AMEG值= 0.04mg/m3,因此推荐居住区环境空气中环氧乙烷最高容许浓度为0.04 mg/m3(日平均值),根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ/T2.2-93)“8.1.2.5 如无法获得8.1.2.1中所述的监测资料,一次取样、日、月、季(或期)、年平均值可按1、0.33、0.20、0.14、0.12的比例关系换算”,则计算得相应1小时平均值为0.11 mg/m3。
●以阙限值为基础的计算公式为:AMEG=阙限值/420式中:AMEG-空气环境目标值(相当于居住区空气中日平均最高容许浓度,mg/m3) 阙限值-美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)制定的车间空气容许浓度,即每周工作5天,每天工作8小时条件下,成年工人可以耐受的化学物质在空气中的时间加权平均浓度,mg/m3●以健康影响为依据的空气介质排放环境目标值(DMEGAH)可按下式计算:DMEGAH (μg/m3) = 45×LD50式中:DMEGAH——允许排放浓度,LD50——化学物质的毒理数据,一般取大鼠经口给毒的LD50,若无此数据,可取与其接近的毒理学数据。
美国pm5标准值

美国pm5标准值美国pm5标准值是指美国环境保护局(EPA)规定的空气质量标准中的颗粒物(PM)5微米以下的标准值。
PM5是指直径小于5微米的颗粒物,它们可以悬浮在空气中并被人体吸入到肺部,对健康造成危害。
因此,监测和控制PM5的浓度是保护公众健康的重要举措。
根据美国EPA的规定,PM5的标准值是每立方米12微克。
这意味着在任何给定的时间和地点,空气中PM5颗粒物的浓度不应超过12微克/立方米。
这一标准值是根据对人体健康的影响进行科学评估和研究得出的,旨在保护公众免受空气污染的危害。
PM5颗粒物主要来源于汽车尾气、工业排放、建筑施工等活动。
它们可以携带有害物质,如重金属、有机化合物等,对人体的呼吸系统和心血管系统造成损害。
因此,严格控制PM5的浓度对于减少空气污染对人体健康的影响至关重要。
为了监测空气中PM5的浓度,美国各地设立了空气质量监测站,并定期发布空气质量指数(AQI)报告。
这些报告包括PM5的浓度数据,并根据EPA的标准对空气质量进行评估,提醒公众采取必要的防护措施。
此外,一些城市还采取了控制汽车尾气排放、减少工业污染等措施,以降低空气中PM5的浓度,保护公众健康。
除了对公众健康的影响,PM5颗粒物还对环境产生负面影响。
它们可以影响能见度,导致雾霾和霾的形成,影响城市景观和生态系统的平衡。
因此,控制PM5的浓度不仅是保护人体健康,也是保护环境的重要举措。
总之,美国pm5标准值的设定是为了保护公众健康和环境,它是基于科学研究和评估的结果,对于减少空气污染对人体健康和环境的影响具有重要意义。
我们每个人都应该关注空气质量,积极采取措施减少PM5颗粒物的排放,共同呵护我们的家园。
排放标准计算方法

计算环境质量标准:
按照多介质环境目标值(MEG)法估算,以毒理学数据 LD 50 为基础的计算公式为:AMEG=0.107×LD50 /1000 ; AMEG -空气环境目标值 ( 相当于居住区空气中日平均最高容许浓度, mg/m 3 ) 。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》( HJ/T 2.2-2008 )中 5.3.2.1“ 对于没有小时浓度限值的污染物取日平均浓度限值的三倍值” 。
计算排放标准:
排放浓度根据“ 多介质环境目标值估算方法” 计算而得,排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》( GB/T13201-91 )计算而得。
①多介质环境目标值估算方法计算公式 DMEG AH (μg/m 3 )=45×LD 50 其中 DMEGAH :排放环境目标值; LD 50 :半数致死量;乙醇、四氢呋喃、氯甲烷、甲基亚磷酸二乙酯、丙酮、二乙胺、环己烷、三乙胺、乙腈、 DMFLD 50 分别 7060mg/kg 、 2816mg/kg 、 1800mg/kg 、 2000mg/kg 、 5800mg/kg 、540mg/kg 、 12705mg/kg 、 460mg/kg 、 2730mg/kg 、 2800mg/kg 。
②《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》( GB/T3840-91 )计算公式 Q ( kg/h ) =CmRKc ,其中 Kc 取 1.0 ; R :排放系数,参照江苏地区、空气二类功能区、 15 米高排气筒 R=6 , 30 米高排气筒 R=32 。
Cm 为环境质量标准小时平均浓度(一次值)。
毒理算标准

目前我国尚无污染物邻苯二甲酸二辛酯(DOP)的环境质量标准和排放标准,因此,可按美国环保局推荐的“多介质环境目标值(Multimedia Environmental Goals,MEG)”确定:MEG包括周围环境目标值(AMEG)和排放环境目标值(DMEG)。
以健康影响为依据的空气介质排放环境目标值(DMEGAH)可按下式计算:
DMEGAH (μg/m3) = 45× LD50
式中:DMEGAH——允许排放浓度,
LD50 ——化学物质的毒理数据,一般取大鼠经口给毒的LD50,若无此数据,可取与其接近的毒理学数据,这里取小鼠LD50为13000 mg/kg,代入计算得DMEGAH的值为585000μg /m3。
AMEG主要由经验数据推算,以对健康影响为依据的空气介质环境目标值(AMEGAH)有公式:
AMEGAH(μg/m3)=0.01×[(8×5)/(24×7)] ×阈限值(mg/m3)×103
【AMEGAH(μg/m3)=0.01×[(8×5)/(24×7)] ×阈限值(mg/m3)×103,是公式么
为什么不直接写AMEGAH(μg/m3)=0.2452×阈限值(mg/m3)】化学物质的阈限值与其DMEGAH相当,因此可将上面计算出的DMEGAH值作为阈限值带入计算,得AMEGAH的值为1400μg/m3。
环境毒理学考试资料精简

1、环境毒理学:是利用毒理学的方法研究环境,特别是空气、水体、土壤中已经存在或者即将进入的有害化学物质及其在环境中的转化产物,对人体健康的有害影响及其作用规律的一门科学。
2、生物浓缩:生物体从环境中蓄积某种污染物,使这种污染物在生物体内的浓度超过在环境中的浓度的现象。
(生物浓缩系数(BCF)=生物体内该种污染物的浓度/环境中该种污染的浓度)3、生物积累:生物个体随着其生长发育的各个阶段从环境中蓄积某种污染物,使其浓缩系数不断增大的现象。
(生物积累系数(BAF)=生长发育前阶段污染物的浓度/生长发育后阶段污染的浓度)4、生物放大:在生态系统的同一食物链上,某种污染物在生物体内的浓度随着营养级数的提高而逐步增大的现象。
(生物放大系数(BMF)=高营养级生物体内污染物的浓度/低营养级生物体内污染物的浓度)5、肝肠循环:由于肠液或细菌的酶催化,增加其脂溶性而被肠道重吸收,重新返回肝脏,形成肝肠循环,使其从肠道排泄的速度显著减慢,生物半减期延长,毒作用持续时间延长6、毒物代谢动力学:用数学方法研究毒物的吸收、分布、生物转化和排泄等随时间而发生的量变动态规律,即研究毒物代谢的量变的经时过程,目的在于了解毒物在体内消长的规律,从而对毒物安全性评价提出科学依据。
7、室:将机体视为一个系统,按动力学的特点分为若干部分,每个部分称为室。
当毒物在体内的运转速率高,体内分布迅速达到平衡时,可将其视为一室模型。
而血流量少,穿透速度慢,不能立即与血液中的毒物达到平衡的器官认为是周边室。
周边室可有一个或多个,故可将机体视为二室或多室模型。
8、生物半减期:(简称T1//2)一种毒物在体内的含量减少一半所需要的时间。
(一般指血浆半减期,即血浆浓度下降一半所需的时间。
亲水性毒物的生物半减期较短,亲脂性毒物的生物半减期较长。
)9、效应:是指一定剂量的外源化学物与机体接触后所引起的生物学变化。
10、反应:是指一定剂量的外源化学物与机体接触后,呈现某种效应并达到一定程度的比率,或产生效应的个体在群体中所占的比例。
环境毒理学PPT幻灯片

•水质污染的生物测试
•多介质环境目标值在水体有 机物环境评价的应用
•代谢组学技术在水质检测的 作用
水中有机污染物
酚类化合物、苯胺类化合物、硝基苯类、 总有机卤化物、可吸附有机卤素、石油类、 有机质挥发性和半挥发性有机污染物、苯系物、 挥发性卤代烃、氯苯化合物、邻苯二甲酸酯、 甲醛、有机氯农药、有机磷农药、阿特拉津、 丙烯腈和丙烯醛、三氯乙醛、多环芳烃、 二恶英、多氯联苯、有机锡化物
•多介质环境目标值
美国环保局于1977年公布了600多种化 学物质在各种环境介质(水、空气、土 壤)中的含量及排放量的限定量,称为 多介质环境目标值(MEG).当其含量 低于MEG时,不会对人类及生态系统造 成危害。
MEG
AMEG(周围环境目标值) DMEG(排放环境目标值)
AMEG:化学物质环境介质中可以容许的 最大浓度,生物体与这种浓度的化合物 终身接触都不会受到有害影响。
•代谢组学技术在水质监测中的作用
优点:对样品无破坏性、高通量、高灵 敏度和检测结果的高重现性
AMEG:指生物体与排放流短期接触时,其 中物质最高容许浓度,这种浓度的污染不会 对人体或生态系统产生不可逆的有害影响, 也称最小急性毒性作用排放值。
水环境影响度:水中某化合物的实际 浓度及其在水环境中的环境目标值之 比(AS)
AS =c/cA
当AS大于1时,则表明该化合物具有显著 潜在危害作用,反之,则不会对人体造 成显著危害。
•多氯联苯( PCBs )
物化性质及危害
属于半挥发或不挥发物质,具有 较强的腐蚀性。 多氯联苯是一种无色或浅黄色油 状物质,难溶于水但易溶于脂肪 和其他有机化合物中。具有良好 的阻燃性,低电导率,良好的抗 热解能力,良好的化学稳定性, 抗多种生生物的反应测定某种 污染物(或因子)的毒性或危 害,又称水污染的生物测定、 生物鉴定、生物检定、生物检 试。
第十章 水污染的环境毒理学

一、水体污染的来源及特点
水体污染
当污染物进入河流、湖泊、海洋或地下水等水体 后,其含量超过了水体的自然净化能力,使水体水质 和水体底质的物理、化学性质或生物群落组成发生变 化,从而降低了水体的使用价值和使用功能的现象, 被称作水体污染。
一、水体污染的来源及特点
水体污染
当污染物进入河流、湖泊、海洋或地下水等水体 后,其含量超过了水体的自然净化能力,使水体水质 和水体底质的物理、化学性质或生物群落组成发生变 化,从而降低了水体的使用价值和使用功能的现象, 被称作水体污染。
一、水体污染的来源及特点
水体污染来源
1、工业生产废水
工业生产废水具有如下特点: ➢量大、污染范围广、排放方式复杂; ➢污染物种类繁多、浓度波动幅度大; ➢ 毒性、刺激性、腐蚀性、pH变化幅度大、悬浮物和富营 养物多; ➢污染物的迁移变化规律差异大,恢复不叫困难等特点。
一、水体污染的来源及特点
水体污染来源
四、水体污染对人群健康的危害
引起急性、慢性中毒
1、酚类化合物
酚类化合物是指芳香烃苯环上的氢原子被羟基取代后所生 成的化合物。
特殊臭味,易溶于水,易被氧化,单元酚与余氯结合形成 氯酚既有特殊臭味。苯酚毒性大,易挥发。
四、水体污染对人群健康的危害
引起急性、慢性中毒
1、酚类化合物
其毒性作用主要是与细胞原浆中的蛋白质发生化学反应生成变性蛋白; 酚类化合物还可以侵犯中枢神经系统,刺激骨髓,进而导致全身中毒症 状。 进入人体后在肝脏解毒,大部分被氧化而丧失毒性,随尿液排出体外, 小部分被氧化呈多元酚。 当进入人体的量超过人体的解毒功能时,引起慢性中毒:头晕、头痛、 皮疹、皮肤瘙痒、精神不安、贫血及各种神经系统症状和食欲不振、吞咽困 难、流涎、呕吐和腹泻等慢性消化道症状。 酚为非致突变物,却是一种促癌剂。
多介质环境目标值在环境评价中的应用

多介质环境目标值在环境评价中的应用吕平毓;米武娟【摘要】对于环境中污染物对人体或生态系统的影响以及对一些尚没有环境标准值的有毒污染物质的评价,可参照美国环保局推算出来的介质环境目标值.介绍了多介质环境目标值的含义、推算模式,并将其应用到某市自来水水源的环境评价工作中.以最基础的毒性数据为依据的水体有毒有害有机物的环境安全性及污染源评价,对制定我国环境质量标准具有参考和借鉴作用,尤其在农药生产污染物排放标准的确定方面有着重要的应用价值.实例分析表明,其系统性和可比性较好.【期刊名称】《人民长江》【年(卷),期】2012(043)001【总页数】4页(P59-62)【关键词】多介质环境目标值;排放标准;环境评价;生态系统【作者】吕平毓;米武娟【作者单位】长江水利委员会长江上游水文水资源勘测局,重庆400014;中国科学院水生生物研究所,湖北武汉430072【正文语种】中文【中图分类】X821环境系统中存在着复杂的物理、化学及生物联合作用和反应过程,排放到环境中的污染物会在多种环境介质之间进行分配,同化学污染物有关的各种环境影响因素,与这些污染物在不同环境介质单元中的浓度水平和停留时间关系密切。
由于多介质环境的存在,在进行环境质量评价、污染物的危险评估及对生物体的暴露分析时,需要关注污染物排放到多介质环境中对人体及生态环境的影响。
美国环保局于1977年公布了600多种化学物质在各种环境介质(空气、水、土壤)中的含量及排放量的限定值,称为多介质环境目标值(Multimedia Environmental Goals,缩写为 MEG)。
化学物质含量低于MEG时,不会对人类及生态系统产生有害影响。
美国环保局于1980年对化学污染物名录进行了增补,目前已在美国环境影响评价中广泛应用。
本文主要介绍多介质环境目标值的推算模式及其应用。
1 多介质环境目标值推导模式MEG包括周围环境目标值(AMEG)和排放环境目标值(DMEG)。
IMC染色剂的使用对水环境质量影响的安全性评估

IMC染色剂的使用对水环境质量影响的安全性评估第2l卷第5期2005年1O月中国环境监测EnvironmentalMonitoringinChinaV01.21No.5Oct.20o5IMC染色剂的使用对水环境质量影响的安全性评估王莉,王玉平,宋云横,华晓晶,温娜(沈阳市环境监测中心站,辽宁沈阳110016)摘要:依据美国环境保护局工业环境实验室提出的多介质环境目标值(MEG)及其综合排放指数,对IMC一401染色剂在使用过程中一旦泄漏或排放,可能对水环境质量,人体健康和生态系统产生的影响进行了安全性评估.关键词:染色剂;MEG;水环境;安全性;评估中图分类号:X824文献标识码:A文章编号:1002.6002(2005)05.0052.03 SecurityevaluationfortheeffectofwaterquailtyusingIMC?401stainingagentW ANGLi,etal(ShenyangEnvironmentalMonitoringCentre,Shenyang110016,China) Abstract:ThispaperreferredtoEnvironmentalProtectionAgencyindustryenvironmentalla boratorythatadvancedMultimediaEnvironmentalGoals(MEG)andGeneralEmissionIndex.I11ensecurityevaluationforthep otentialeffectofwaterquality,human healthandecosystemonceleakordrainduringusingIMC?401stainingagent.Keywords~stainingagent;MEG;water;securityevaluationIMC染色剂是由特种染料,调整剂,强力溶剂,高性能色泽稳定剂和分散剂等组成的带颜色的液体.主要用于输送及封存海水,淡水介质的染色,还可作为供热系统控制人为放水的加色剂,防止水丢失.由于目前国内还没有IMC染色剂中主要成分的排放标准,所以用美国环境保护局工业环境实验室提出的多介质环境目标值,对该染色剂在使用过程中,一旦泄漏或排放可能对水环境质量,人体健康和生态系统产生的影响,进行了安全性评估.lIMC染色剂的性质理化性质:密度(20℃)为0.9~1.1g/ml;在海水及淡水中的溶解度大于lOOg/L;原液的pH值为6.0~8.5;不燃;闪点>30℃;在常温,常压下稳定,不会发生聚合.染色性能和使用浓度:于每升水中添加该染色剂300毫克,即可将水染成较深的颜色.根据染色剂中添加的染料种类不同,可使水呈现不同的颜色.禁忌物:还原剂,强碱(可能使混合溶液发生沉淀或褪色).潜在的健康危害:原液及高浓度对眼睛,皮肤,黏膜和呼吸道有刺激作用,中毒表现为灼烧感.所用原料的毒理学数据及危险特性见表l.为保守配方机密,原料名称用代号表示.表1IMC染色剂主要成分的毒理学数据收稿日期:2004.03.29作者简介:王莉(1964一),女,辽宁沈阳人,高级工程师王莉等:IMC染色剂的使用对水环境质量影响的安全性评估2检测项目和检测方法pH值:玻璃电极法GB11914—89;化学需氧量(COD):重铬酸钾法GB11914—89;总有机碳(TOC):燃烧氧化非分散红外吸收法GB13193—91.3评估依据和方法pH值,COD和TOC的排放,依据GB8978—1996(污水综合排放标准》评估.但对于染色剂中的特征污染物,目前国内还没有排放标准,所以采用多介质环境目标值及其综合排放指数法评估.3.1多介质环境目标值(MEG)多介质环境目标值(MultimediaEnVironmental Goals)是美国环保局工业环境实验室推算出的各种化学物质或其降解产物在环境介质(空气,水, 土)中的含量及排放量的限定值.所有的目标值都是在最基本的毒理学数据基础之上用统一的模式推算出来的,系统性强,可比性好.虽然不像环境质量基准那样具有法律效力,却可以作为环境评价的依据.MEG包括周围环境目标值(AMEG)和排放环境目标值(DMEG).AMEG表示化学物质在环境介质中可以容许的最大浓度(估计生物体与这种浓度的化合物终生接触都不会受其有害影响). DMEG是指生物体与排放流短期接触时,排放流中化学物质的容许浓度.在该浓度下,化学物质不会对人或生态系统产生不可逆转的有害影响(急性毒性),也叫最小急性毒性作用排放值.表2MEG的表示方法和意义3.2用毒理学资料估算AMEG的模式AMEG值可由化合物的毒理学资料估算出来,推导AMEG的模式是MEG法的核心,其它项目的MEG推导模式都是在此基础上扩展得到的.(1)估算AMEG的模式有两种估算AMEG的方法:第一种方法是由阈限值或推荐值进行推算.AMEG的单位为/tg/m3,用阈限值推算AMEG的模式为: AMEGAH(/tg/m3)=阈限值×10/420估算AMEG的第二种方法是在没有阈限值和推荐值的情况下,通过LD5.估算化学物质的AMEG值.基本上以大鼠经口给毒的LD∞为依据.用u推算AMEG的模式为:AMEGAH(/tg/m3)=0.107×LD50(2)估算AMEG的模式:AMEGwH(ttg/L)=15×AMEGAH(3)估算DMEG的模式:DMEGAH(/tg/m~)=45×LD50(4)估算DMEG的模式:DMEGwH(p.g/L)=15×DMEGAH(5)估算AMEG的模式:AMEG(mg/L)=LC50×0.01(生物半衰期小于4天,选0.05)(6)估算DMEG的模式:DMEGwE(mg/L)=0.1×LC503.3排放指数(D)如果排放浓度(C)与水环境排放目标值(C)之比小于1,则液体的排放不会发生明显危害,该比值称为排放指数.即:D=C/C..3.4综合排放指数(D)评估时假定所有化合物只要其水环境的排放指数(D)值相同,则对人体健康和环境的危害相同,此外还假定D值的大小与潜在危害呈线性关系,而且各种化合物之间无协同效应,它们的毒性效应是可加合的.这样,某一水体的综合排放指数就可用水体中各组分的D值之和近似地表示. 即:D=∑D当D小于1时,说明液体中某一化合物的泄漏和排放可能是无害的;但如果综合排放指数(D)大于1,则可认为该液体的排放对水环境具有潜在危害.中国环境监测第2l卷第4期2005年8月3.5污染指数(P)和综合污染指数()略.4检测结果取IMC一401染色剂原液(紫色)用水稀释至使用浓度300mg/L.分别测定pH值,COD和TOC,检测结果见表3.表3IMC-401染色剂(紫色)使用液pH值,COD和TOC检测结果5安全性评估5.1推算的结果见表4~表6.5.2评估结论由染料一紫配制的IMC一401染色剂,在使用浓度下pH值,COD和TOC的浓度,符合GB8978 —1996{污水综合排放标准》一级标准要求(见表3).该产品中主要成分的使用浓度,低于保护人体健康的水排放环境目标值(见表5),其综合排放指数为0.020,小于1(见表6).可以认为,产品在使用过程中一旦泄漏,不会对人体健康产生不可逆转的有害影响.但由于该产品使用浓度下的DMEG综合污染指数为7.78,对人体健康有害,使用时应谨慎,必须有严格的防护措施和应急措施.由染料~黄和染料一绿配制的IMC一402和IMC一403染色剂,在使用浓度下主要成分的浓度高于保护生态系统的水排放环境目标值(见表4),其综合排放指数分别为40.1和1333.1,远远大于1(见表6).产品在使用过程中一旦泄漏,会对水中生态系统产生不可逆转的有害影响.所以不可将该产品泄漏或直接排放到海水和淡水水体中.表4染色剂中主要成分的AMEG和DMEG及其污染指数和排放指数染色剂型号DMEGwH综合污染指数DMEGwH综合排放指数DMEGwE综合污染指数DMEGwE综合排放指数。
WHO以及几个有代表性的国家的PM2.5标准

WHO以及几个有代表性的国家的PM2.5标准
美国环保局在1997年制定世界上第一部PM2.5
许多国家陆续将PM2.5纳入监测指标。
然而,由于各国的污染现状和经济发展水平不同,其制定的标准也有所不同。
WHO设立3个过渡期目标值
世界卫生组织(WHO)根据美国癌症协会和哈佛大学的研究
结果,于2005年制定了PM2.5的准则值;同时,还设立了3个过渡
期目标值,为目前还无法一步到位的地区提供了阶段性目标,其中目
标—1的标准最为宽松,目标—3最严格。
当PM2.5的质量浓度高于
准则值时,死亡风险就会显著上升。
空气质量越好,标准越严格
2016年中国全面实施的标准与WHO过渡期目标-1相同。
美
国和日本的标准一样,与目标-3基本一致。
欧盟的标准略微宽松,与
目标-2一致。
澳大利亚的标准最为严格,年均标准比WHO的准则值还
低。
标准的宽严程度基本反映了各国的空气质量情况,空气质量越好
的国家就越有能力制定和实施更为严格的标准。
十个国家的pm2.5标准

十个国家的pm2.5标准各国对空气质量的监测和管理都制定了一系列的标准和规定,以保护公众的健康和环境的可持续发展。
其中,PM2.5标准被广泛认可和采用,因其对人类健康的影响较大。
本文将以十个国家的PM2.5标准为主题,逐步分析这些国家的标准和相关的政策措施。
首先,我们来了解一下PM2.5是什么。
PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也被称为可入侵颗粒。
这些颗粒物主要由燃烧排放物、工业废气、交通尾气和自然源等产生。
由于其微小的粒径,PM2.5具有较长的停留时间和较大的表面积,可以携带着有害物质进入人体呼吸道,对健康造成潜在风险。
以下是十个国家的PM2.5标准和相关政策:1. 美国:美国环境保护署(EPA)制定了国家级的PM2.5标准。
根据该标准,日均PM2.5浓度不能超过12微克/立方米,年均浓度不能超过年均10微克/立方米。
各州和地区可以制定更严格的标准。
EPA实施了一系列的控制措施,包括加强车辆尾气排放控制、减少工业排放和推广清洁能源等。
2. 加拿大:加拿大环境和气候变化部制定了国家级的PM2.5标准。
根据该标准,日均PM2.5浓度不能超过30微克/立方米,年均浓度不能超过10微克/立方米。
各省份可以制定更严格的标准。
加拿大政府采取了类似美国的措施,加强车辆排放控制和工业减排,同时鼓励可再生能源的使用。
3. 英国:英国环境署制定了国家级的PM2.5标准。
根据该标准,年均PM2.5浓度不能超过年均25微克/立方米,同时设有对小时平均值和24小时平均值的限制。
英国政府实施了严格的空气质量监测和源头控制措施,同时加强了公众意识和参与。
4. 德国:德国联邦环境署制定了国家级的PM2.5标准。
根据该标准,年均PM2.5浓度不能超过年均25微克/立方米,同时设有对小时平均值和24小时平均值的限制。
德国政府在减少工业排放和加强交通尾气控制方面取得了显著成效。
5. 法国:法国环境部制定了国家级的PM2.5标准。
环境影响评价技术导则制药建设项目

包括评价时段内以生产车间(或装置)和辅助设施为单位的给水、排水情况, 给排水平衡图或表,计算出企业的水资源重复利用率,说明其水资源利用水平。 6.2.3 污染源分析 6.2.3.1 废气排放情况
调查每个排气筒或烟囱的废气排放量(m3/h),主要污染物的排放浓度 (mg/m3)和速率(kg/h),排气筒或烟囱高度(m)、内径(m)、排气温度 (℃),废气排放规律(连续或间断;间断排放的,要给出单位时间内排放次数, 每次持续时间);无组织排放废气排放特征及污染物全年排放总量(t/a)、特 征污染物在厂界监测点浓度(mg/m3);对照执行的排放标准分析达标排放情况。
6 企业现状调查
6.1 调查范围 调查范围包括建设单位所属的、与制药建设项目位于同一区域的生产装置、
辅助设施相关内容,还包括环境保护行政主管部门下达总量指标所涵盖的建设单 位排污总量。 6.2 调查内容 6.2.1 企业基本概况
包括企业生产车间(或装置)、辅助设施组成;各生产车间(或装置)的产 品种类及其生产方法、生产规模;评价时段的产品种类及产量,使用的原料和辅 料种类及其消耗;评价时段的各生产车间(或装置)和辅助设施的水、电、蒸汽 等公用工程消耗。 6.2.2 水资源利用情况
d)评价标准须由有关环境保护部门主管部门书面确认。
4.5 评价工作等级 4.5.1 大气、地表水、声环境评价等级
分别按照HJ2.2、HJ/T2.3和HJ2.4中的规定执行。 4.5.2 地下水、土壤环境评价等级
美国环保局在制定允许残留量时必需的残留化学资料

美国环保局在制定允许残留量时必需的残留化学资料
钱传范
【期刊名称】《农药科学与管理》
【年(卷),期】1990(000)003
【摘要】美国环保局(EPA)负责所有在美国销售的农药登记,并要求在食用和饲料作物上使用的农药,必须制订允许残留量。
允许残留量是农药在食品或饲料中法定的最大残留浓度,以mg/kg或ppm表示。
它的数值应该远大于按该农药登记时推荐的剂量和方法使用于作物后测得的所有残留值。
具有低于允许残留量的食品是安全的,超过允许残留量的食品,美国食品药物管理署(FDA)、农业部(USDA)或各州政府可以采取措施。
EPA是制订允许残留量的,但并无执行的任务。
由FDA、USDA 和各州政府来执行。
【总页数】3页(P13-15)
【作者】钱传范
【作者单位】北京农业大学农业应用化学系
【正文语种】中文
【中图分类】S48
【相关文献】
1.中药制剂设备清洗允许残留量及验证方案探讨 [J], 冯天炯;冯剑川
2.制药设备清洁后最大允许残留量的计算方法 [J], 李步良
3.加拿大允许孔雀石绿残留量为十亿分之一 [J], 无
4.美国环保局对禁止使用农药的最大允许残留量撤除的声明 [J],
5.欧盟降低11种农药的最大允许残留量 [J], FJ
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
美国AMEG标准 计算方法

化学物质在没有环境空气质量标准和居住区大气环境质量标准情况下,推荐大家采用AMEG 值,主要计算公式如下:美国环保局于1977年公布了该局工业环境实验室用模式推算出来的六百多中化学物质在各种环境介质(空气、水、土壤)中的限定值。
又于1980年对其进行了增补,并建议将其作为环境评价的依据值。
这些限定值被称为多介质环境目标值(Multimeedia Environmental Goal,MEG)。
所有目标值都是在最基本的毒性数据基础上,以统一模式推算的,系统性和可比性好。
因而,多介质环境目标值虽然不具法律效力,却可以作为环境评价的依据。
目前,它已在美国环境影响评价中广泛应用。
●以毒理学数据LD50为基础的计算公式为:AMEG=0.107×LD50/1000式中:AMEG-空气环境目标值(相当于居住区空气中日平均最高容许浓度,mg/m3)LD50-大鼠经口给毒的半数致死剂量以环氧乙烷为例,LD50--330mg/kg,计算得AMEG值= 0.04mg/m3,因此推荐居住区环境空气中环氧乙烷最高容许浓度为0.04 mg/m3(日平均值),根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ/T2.2-93)“8.1.2.5 如无法获得8.1.2.1中所述的监测资料,一次取样、日、月、季(或期)、年平均值可按1、0.33、0.20、0.14、0.12的比例关系换算”,则计算得相应1小时平均值为0.11 mg/m3。
●以阙限值为基础的计算公式为:AMEG=阙限值/420式中:AMEG-空气环境目标值(相当于居住区空气中日平均最高容许浓度,mg/m3) 阙限值-美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)制定的车间空气容许浓度,即每周工作5天,每天工作8小时条件下,成年工人可以耐受的化学物质在空气中的时间加权平均浓度,mg/m3●以健康影响为依据的空气介质排放环境目标值(DMEGAH)可按下式计算:DMEGAH (μg/m3) = 45×LD50式中:DMEGAH——允许排放浓度,LD50——化学物质的毒理数据,一般取大鼠经口给毒的LD50,若无此数据,可取与其接近的毒理学数据。
doe 和epa 参考的法规 -回复

doe 和epa 参考的法规-回复Doe 和EPA 参考的法规是美国环境保护局(Environmental Protection Agency,EPA)和美国能源部(Department of Energy,DoE)所参考的法规。
这些法规目的在于监管和保护美国的环境和能源资源。
本文将一步一步回答关于这些法规的问题,并探讨其对于环境保护和能源领域的影响。
第一步:理解Doe 和EPA在深入探讨Doe 和EPA 参考的法规之前,我们首先需要了解这两个机构。
1. 美国环境保护局(EPA):EPA 是联邦政府的一个机构,成立于1970年。
其任务是保护和改善美国的环境质量,并确保公众的健康和福祉。
EPA 负责制定并执行环境法规,监测环境质量,并提供环境保护方面的指导和信息。
2. 美国能源部(DoE):DoE 是联邦政府的另一个机构,成立于1977年。
其任务是保障美国的能源安全,提高能源效率,并推动能源科学和技术的创新。
DoE 负责制定并执行能源法规,进行能源研究和开发,并提供能源政策和战略建议。
第二步:了解Doe 和EPA 参考的法规Doe 和EPA 参考的法规是一系列环境和能源法规的总称,这些法规旨在保护环境、提高能源效率和推动可持续发展。
下面是一些重要的Doe 和EPA 参考的法规:1. Clean Air Act(清洁空气法):这是EPA 最重要的法规之一,旨在保护大气环境并减少空气污染物排放。
它要求工业和交通部门采取措施以减少二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物等温室气体的排放。
2. Clean Water Act(清洁水法):这是EPA 另外一个重要的法规,旨在保护美国的水资源,减少污染物进入水环境。
它要求工业和农业部门采取措施以减少水污染,同时保护湖泊、河流和湿地等水域环境。
3. Energy Policy and Conservation Act(能源政策和节约法):这是DoE 参考的法规之一,旨在提高能源效率,并推动可再生能源的使用。
美国的pm5标准值

美国的pm5标准值美国的PM2.5标准值。
美国的PM2.5标准值是指空气中可吸入颗粒物(PM2.5)的浓度限制,是衡量空气质量的重要指标。
PM2.5是指直径小于等于2.5微米的颗粒物,它能够悬浮在空气中并被人体吸入,对健康造成危害。
因此,美国对PM2.5的标准值进行了严格的监测和控制。
根据美国环保局(EPA)的规定,美国的PM2.5标准值为每立方米12微克。
这意味着,空气中PM2.5的浓度不应超过12微克/立方米,以保障公众健康。
超过这个标准值的空气被认为是污染的,可能对人体健康产生不良影响。
美国的PM2.5标准值的设定是基于大量的科学研究和流行病学调查。
研究表明,长期暴露在高浓度的PM2.5下会增加患心血管疾病、呼吸道疾病和肺部疾病的风险,甚至可能导致死亡。
因此,设定严格的PM2.5标准值是保护公众健康的重要举措。
为了监测和控制空气中PM2.5的浓度,美国在各个城市和地区建立了大量的监测站点,并定期发布空气质量报告。
一旦空气质量达到或超过规定的标准值,相关部门将采取相应的措施,如限制工厂排放、减少交通量等,以改善空气质量。
除了政府的监测和控制措施,个人也可以采取一些措施来降低暴露在高浓度PM2.5下的风险。
例如,避免在空气污染严重的日子户外运动,佩戴口罩,保持室内空气清新等。
这些措施可以帮助个人减少对PM2.5的暴露,保护自己的健康。
总的来说,美国的PM2.5标准值是严格的,旨在保护公众健康。
监测和控制空气中PM2.5的浓度是保障公众健康的重要举措,需要政府、企业和个人共同努力。
希望通过大家的努力,空气质量能够持续改善,人们能够呼吸到更加清新的空气,健康得到更好的保障。
大气环境质量标准计算方法

大气环境质量标准计算方法化学物质在没有环境空气质量标准和居住区大气环境质量标准情况下,推荐大家采用AMEG值,主要计算公式如下:美国环保局于1977年公布了该局工业环境实验室用模式推算出来的六百多中化学物质在各种环境介质(空气、水、土壤)中的限定值。
又于1980年对其进行了增补,并建议将其作为环境评价的依据值。
这些限定值被称为多介质环境目标值(Multimeedia Environmental Goal,MEG)。
所有目标值都是在最基本的毒性数据基础上,以统一模式推算的,系统性和可比性好。
因而,多介质环境目标值虽然不具法律效力,却可以作为环境评价的依据。
目前,它已在美国环境影响评价中广泛应用。
●以毒理学数据LD50为基础的计算公式为:AMEG=0.107×LD50/1000式中:AMEG-空气环境目标值(相当于居住区空气中日平均最高容许浓度,mg/m3)LD50-大鼠经口给毒的半数致死剂量以环氧乙烷为例,LD50--330mg/kg,计算得AMEG值= 0.04mg/m3,因此推荐居住区环境空气中环氧乙烷最高容许浓度为0.04 mg/m3(日平均值),根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ/T2.2-93)“8.1.2.5 如无法获得8.1.2.1中所述的监测资料,一次取样、日、月、季(或期)、年平均值可按1、0.33、0.20、0.14、0.12的比例关系换算”,则计算得相应1小时平均值为0.11 mg/m3。
●以阙限值为基础的计算公式为:AMEG=阙限值/420式中:AMEG-空气环境目标值(相当于居住区空气中日平均最高容许浓度,mg/m3) 阙限值-美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)制定的车间空气容许浓度,即每周工作5天,每天工作8小时条件下,成年工人可以耐受的化学物质在空气中的时间加权平均浓度,mg/m3●以健康影响为依据的空气介质排放环境目标值(DMEGAH)可按下式计算:DMEGAH (μg/m3) = 45×LD50式中:DMEGAH——允许排放浓度,LD50——化学物质的毒理数据,一般取大鼠经口给毒的LD50,若无此数据,可取与其接近的毒理学数据。
多介质环境目标值(MEG)

《百草枯农药生产污染物排放标准》编制说明1.生产工艺、污染物排放分析1.1 氰化物工艺氰化物工艺是标准制定的主要基础,主要指标的设定也是依据氰化物法工艺确定的。
1.1.1 工艺废水氰化物工艺在过滤工段产生工艺废水。
废水中含有吡啶、百草枯、氰根离子、氨态氮、氯化钠、醇、有机溶剂等。
废水呈强碱性,色度很高。
1.1.2 生产过程排放的废气氰化物法生产过程中,涉及到氯气、液氨、吡啶、氯甲烷等原料的使用过程中,产生尾气的排放。
1.1.3 废水的焚烧处理废水经焚烧处理后,由排气筒排放入大气的排放流中含有水蒸气、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。
焚烧过程排放的烧残渣中则含有氰根离子。
1.2钠法工艺钠法工艺包括中/高温钠法和低温钠法,中/高温钠法已被严格禁止使用。
中/高温钠法工艺过程中产生特征的三联吡啶异构体,其中主要是2,2’∶6’,2’’-三联吡啶,将其设为控制项目,可以从环保的角度禁止中/高温钠法的使用。
2. 污染物排放控制指标的确定2.1 控制指标的确定原则根据农药行业的特点,本排放标准除控制常规因子外,还要针对农药生产的特点,对特征污染因子加以控制。
这些特征污染因子可能是农药生产的中间体,也可能是最终产品。
这些特征污染因子的毒性与危害性往往很大,如不加以控制,则将对生态环境、食品安全和人体健康造成严重威胁。
特征污染因子的筛选将综合考虑以下几方面因素:(1)产生量大;(2)对人体、环境生物毒性强或对生态环境危害大;(3)易于控制;(4)具备有效的检测与监测方法。
(5) 刚开始时设置的控制因子不宜太多,以后可不断调整或增加控制因子。
2.2 控制指标的确定以上对目前国内百草枯生产工艺流程及三废排放情况调查进行了分析。
在此基础上,根据前述控制指标的确定原则,确定了百草枯农药生产污染物排放的控制指标,见表1。
表1 百草枯农药生产污染物排放标准控制指标2.3控制指标的适用性从实际调查的结果看,国内目前没有采用低温钠法工艺的生产装置。
美国环保局多介质环境目标值(MEG)

对于目前尚无污染物的环境质量标准和排放标准,可采用美国环保局推荐的“多介质环境目标值(Multimedia Environmental Goals, MEG)”确定:MEG包括周围环境目标值(AMEG)和排放环境目标值(DMEG)。
以健康影响为依据的空气介质排放环境目标值(DMEGAH)可按下式计算:DMEGAH(μg/m3)=45×LD50式中:DMEGAH——允许排放浓度;LD50——化学物质的毒理数据,一般取大鼠经口给毒的LD50,若无此数据,可取与其接近的毒理学数据,AMEG主要由经验数据推算,以对健康影响为依据的空气介质环境目标值(AMEGAH)有公式:AMEGAH(μg/m3)=0.01×[(8×5)/(24×7)]×阈限值(mg/m3)×103即:AMEGAH(μg/m3)=2.38×阈限值(mg/m3)式中:化学物质的阈限值与其DMEGAH相当因此可将上面计算的DMEGAH值作为阈限值带入计算,得出AMEGAH值。
附:μg,微克。
1,000 微克= 1毫克例:目前我国尚无甲基丙烯酸的环境质量标准和排放标准,而且国际上多数国家也没有相关标准,因此,可采用“多介质环境目标值(Multimedia Environmental Goals, MEG)”确定。
已知甲基丙烯酸LD50为1600mg/kg(小鼠经口),则计算得:DMEGAH的值为72000μg/m3,即排放标准为72mg/m3;将上面计算出的DMEGAH值作为阈限值带入计算,得:AMEGAH的值为0.17g/m3,即环境质量标准为0.17g/m3。
经本人对若干已有标准的污染物进行计算,然后与其环境质量标准对比,得出:多数污染物AMEGAH计算值较小,即计算确定的环境质量标准比现有标准严格,但也有不少污染物AMEGAH计算值比现有标准值要大。
毕竟MEG仅以LD50一项为参考计算标准,难以衡量污染物对健康的综合危害程度,因此,此法仅做参考。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
对于目前尚无污染物的环境质量标准和排放标准,可采用美国环保局推荐的“多介质环境目标值(Multimedia Environmental Goals, MEG)”确定:MEG包括周围环境目标值(AMEG)和排放环境目标值(DMEG)。
以健康影响为依据的空气介质排放环境目标值(DMEGAH)可按下式计算:
DMEGAH(μg/m3)=45×LD50
式中:DMEGAH——允许排放浓度;
LD50——化学物质的毒理数据,一般取大鼠经口给毒的LD50,若无此数据,
可取与其接近的毒理学数据,
AMEG主要由经验数据推算,以对健康影响为依据的空气介质环境目标值(AMEGAH)有公式:
AMEGAH(μg/m3)=0.01×[(8×5)/(24×7)]×阈限值(mg/m3)×103
即:AMEGAH(μg/m3)=2.38×阈限值(mg/m3)
式中:化学物质的阈限值与其DMEGAH相当
因此可将上面计算的DMEGAH值作为阈限值带入计算,得出AMEGAH值。
附:μg,微克。
1,000 微克= 1毫克
例:目前我国尚无甲基丙烯酸的环境质量标准和排放标准,而且国际上多数国家也没有相关标准,因此,可采用“多介质环境目标值(Multimedia Environmental Goals, MEG)”确定。
已知甲基丙烯酸LD50为1600mg/kg(小鼠经口),则计算得:
DMEGAH的值为72000μg/m3,即排放标准为72mg/m3;
将上面计算出的DMEGAH值作为阈限值带入计算,得:
AMEGAH的值为0.17g/m3,即环境质量标准为0.17g/m3。
经本人对若干已有标准的污染物进行计算,然后与其环境质量标准对比,得出:多数污染物AMEGAH计算值较小,即计算确定的环境质量标准比现有标准严格,但也有不少污染物AMEGAH计算值比现有标准值要大。
毕竟MEG仅以LD50一项为参考计算标准,难以衡量污染物对健康的综合危害程度,因此,此法仅做参考。