CN101976302A - 化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法 - Google Patents
化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101976302A CN101976302A CN2010105091954A CN201010509195A CN101976302A CN 101976302 A CN101976302 A CN 101976302A CN 2010105091954 A CN2010105091954 A CN 2010105091954A CN 201010509195 A CN201010509195 A CN 201010509195A CN 101976302 A CN101976302 A CN 101976302A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- pollutant
- water quality
- list
- craft
- preferentially
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Landscapes
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
本发明涉及一种化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,包括步骤:(1)根据化工区排放的液态污染物清单和化工区现场环境水质采样调查检出的物质清单,形成环境水质优先监控的污染物的初始名单;(2)将初始名单与中国水中优先控制污染物黑名单和美国清洁水法管理的优先污染物名单比较,筛除不在所述两个名单中的污染物,形成初筛名单;(3)采用多参数综合评分法将污染物分级、评分,选择综合评分等级较高的污染物,形成精选名单;(4)根据精选名单,进一步筛选出化工区环境水质优先监控的污染物名单。该方法能够有针对性地筛选出化工区环境水质中应优先监控的污染物,降低了监测成本,提高了监测效率。
Description
技术领域
本发明涉及一种污染物的筛选方法,具体涉及一种化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,主要用于对化工区环境水质中应优先监控的有毒有害污染物进行筛选、优先监控和管理。
背景技术
随着工业的快速发展,工业污染日益严重,化工区排放的污水对人类的生活环境造成严重污染,特别是污水中的有害物质直接威胁人类的健康,因此对具有严重危害性的污染物进行优先监控非常必要。
化工区是一类特殊的化学工业生产场所,涉及的污染物种类很多,且多为易燃、易爆、有毒、有害污染物,对这些污染物进行一一监控的成本非常高,因此只能针对性的从中选择出一些重点污染物予以优先监控和管理,以尽可能地提高监控效果,节省监控成本。目前还没有这样一个有效的针对化工区环境水质的优先监控污染物筛选方法。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明提供了一种化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,采用该方法可以有效地筛选出需要优先监控的污染物,为污染物的监控提供了可靠的依据,有利于改善监控效果,降低监控成本。
本发明所采用的技术方案:一种化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,包括步骤:(1)根据化工区排放的液态污染物清单和化工区现场采样调查检出的物质清单,形成环境水质优先监控污染物的初始名单;(2)将初始名单与中国水中优先控制污染物黑名单和美国清洁水法管理的优先污染物名单比较,筛除不在所述两个名单中的污染物,并将化工区环境水质现场调查检出物质浓度与环境标准值(地表水环境质量标准(GB3838-2002)I类和集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值)比较,筛除检出浓度低于环境标准值两个数量级以上的污染物,形成环境水质优先监控污染物的初筛名单;(3)采用多参数综合评分法将污染物分级、评分,选择综合评分等级较高的污染物,形成环境水质优先监控的污染物的精选名单;(4)根据精选名单,综合考虑污染物监测控制的可行性和/或必要性,进一步筛选出化工区环境水质优先监控的污染物名单。
步骤(3)中所述的综合评分法中,可以采用下列计算公式:M=A+B+C=∑Ai·pi+∑Bj·pj+∑Ck·pk,式中各参数分别代表:M-综合积分,A-环境暴露评估,B-综合毒性评估,C-火灾、腐蚀危害性评估,Ai、Bj和Ck分别为构成环境暴露评估A、综合毒性评估B和火灾C的各影响因素,pi、pj和pk分别为Ai、Bj和Ck对应的权重系数,所述各权重系数pi、pj和pk根据相应各影响因素Ai、Bj和Ck在综合评分中的相对重要程度进行赋值,该公式所采用的计算方法为加权求和法。
所述环境暴露评估的主要影响因素通常包括废水中污染物的排放量A1、正常生产过程中污染物的使用量A2、污染物检出率A3和污染物检出浓度与环境标准值的比值A4。
综合毒性评估的主要影响因素通常包括生物蓄积性B1、水生生物急性毒性B2、哺乳动物急性毒性B3和致癌性B4,所述生物蓄积性一般以化合物的辛醇/水分配系数进行赋值,所述水生生物急性毒性一般以水生生物的半数效应浓度或半数致死浓度赋值,所述哺乳动物急性毒性一般以大鼠一次经口后的半数致死剂量进行赋值,所述致癌性可以参考IARC(Internat ional Agency for Research on Cancer)对致癌物的评价结果赋值。
所述的火灾、腐蚀危害性评估的主要影响因素通常包括污染物的燃烧性C1、反应性C2和腐蚀性C3,所述污染物的燃烧性、反应性和腐蚀性以现有化学品危险性分级标准中的危险性等级赋值。
根据污染物的综合积分M与各污染物中积分最大的综合积分值Mmax的比值可以确定污染物危害性等级,用R表示,即:R=M/Mmax,0<R≤1,将污染物危害性分成3级:
高R≥0.70;
中等0.40≤R≤0.70;
低R≤0.40。
通常选择R≥0.70的污染物或综合积分靠前的污染物形成精选名单。
根据精选名单,经过论证,例如通过专家函调和咨询等各种适宜的方式,综合考虑污染物监测控制的可行性,进一步筛选出化工园区水环境优先监控污染物名单,以此作为实际监控的污染物名单。
本发明的有益效果:由于采用了综合评分的方式进行优先监控污染物的选择,依据现有标准或公认的评价原则,并结合了本地区的实际情况,使得评分结果具有坚实的基础,筛选出来的优先监控污染物可以很好地反映出影响本地区的主要污染情况,由此通过对这些优先污染物的监控,达到控制污染水平,保证环境质量的目的,同时由于本发明优先对筛选出的重点污染物进行监控,提高了化工区环境水质的监控效率,降低了污染物的监控成本。
附图说明
图1为本发明的流程示意图;
图2为环境暴露分级及赋值表的一个实施例;
图3为综合毒性分级及赋值表的一个实施例;
图4为火灾、腐蚀危害性分级及赋值表的一个实施例。
具体实施方式
如图1所示,本发明提供了一种化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,包括步骤:(1)根据化工区排放的液态污染物清单和化工区现场采样调查检出的物质清单,形成环境水质优先监控的污染物的初始名单;(2)将初始名单与国内外现有环境优先监控污染物名单比较,包括中国水中优先控制污染物黑名单(包括68种污染物)和美国清洁水法管理的129种优先污染物名单,筛除不在所述两个名单中的污染物,并将园区环境水质现场调查检出物质浓度与环境标准值(地表水环境质量标准(GB3838-2002)I类和集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值)比较,筛除检出浓度低于环境标准值两个数量级以上的污染物,形成环境水质优先监控污染物的初筛名单;(3)采用多参数综合评分法将污染物分级、评分,选择综合评分等级高的污染物形成环境水质优先监控的污染物的精选名单;(4)根据精选名单,综合考虑污染物监测控制的可行性和/或必要性,进一步筛选出化工园区水环境优先监控的污染物名单。
在步骤(2)中,先依据国内外已有的环境优先控制污染物名单和相关环境质量标准,对环境优先监控污染物名录进行修正。
可以先依据本地区的环境容量、环境承载能力以及相应污染物的排放总量,对环境优先监控污染物名录进行修正,以更好地适应于本区域的实际情况。
步骤(3)中所述的综合评分法的计算公式为M=A+B+C=∑Ai·pi+∑Bj·pj+∑Ck·pk,式中各参数分别代表:M-综合积分,A-环境暴露评估,B-综合毒性评估,C-火灾、腐蚀危害性评估,,Ai、Bj和Ck分别为构成环境暴露评估A、综合毒性评估B和火灾C的各影响因素,pi、pj和pk分别为Ai、Bj和Ck对应的权重系数,所述各权重系数pi、pj和pk根据相应各影响因素Ai、Bj和Ck在综合评分中的相对重要程度进行赋值,可以通过专家论证等各种适宜的方式确定和修订各权重系数,并通过各种适宜的实验或计算机模拟实验的方式验证各权重系数的合理性,为其修改和最终确定提供依据。该公式所采用的计算方法为加权求和法。
所述环境暴露评估的主要影响因素通常包括废水中污染物的排放量A1、正常生产过程中污染物的使用量A2、污染物检出率A3和污染物检出浓度与环境标准值的比值A4,所述废水中污染物的排放量、正常生产过程中污染物的使用量、污染物检出率和污染物检出浓度分别通过直接测量和现场环境水质调查结果进行赋值,参见图2。
综合毒性评估的主要影响因素通常包括生物蓄积性B1、水生生物急性毒性B2、哺乳动物急性毒性B3和致癌性B4,所述生物蓄积性一般以化合物的辛醇/水分配系数进行赋值,所述水生生物急性毒性一般以水生生物的半数效应浓度或半数致死浓度赋值,所述哺乳动物急性毒性一般以大鼠一次经口后的半数致死剂量进行赋值,所述致癌性可以参考IARC(International Agency for Research on Cancer)对致癌物的评价结果赋值,参见图3。
图3中各等级代表:1组:Carcinogenic to humans(此组内的化学品属致癌物,流行病学和暴露实验均已肯定,其致癌证据是充分的),2组:化学品可能对人体有致癌性,其中有的对人体的致癌性证据几乎是“充分的”,另一类的证据不够充分,证据程度较高的为A组,较低的为B组,2A:Probably carcinogenic to humans(对人体的致癌性至少存在有限证据),2B:Possibly carcinogenic to humans(动物试验证据充分而人体数据不充分),3组:Not classifiable as to carcinogenicity to humans(没有证据证明对人体致癌),4组:Probably not carcinogenic to humans(对人体没有致癌性)。
所述的火灾、腐蚀危害性评估的主要影响因素通常包括污染物的燃烧性C1、反应性C2和腐蚀性C3,所述污染物的燃烧性、反应性和腐蚀性以现有化学品危险性分级标准中的危险性等级赋值,参见图4。
依照图2-4中的各参数数据,根据上述计算公式计算出综合积分M和综合积分最大值Mmax,根据污染物的综合积分M与各污染物中的最大综合积分值Mmax的比值R确定污染物危害性等级,即:R=M/Mmax,0<R≤1,将污染物危害性分成3级:
高R≥0.70;
中等0.40≤R≤0.70;
低R≤0.40。
通常选择R≥0.70的污染物或综合积分靠前的污染物形成精选名单。
根据精选名单,通过适宜的论证(例如通过专家函调和咨询等各种适宜的论证方式),并综合考虑污染物监测控制的可行性,进一步筛选出化工园区水环境优先监控污染物名单,并以此作为实际监控的污染物名单。
本发明能够针对化工区的特点,科学、有效地筛选出化工区环境水质中应优先监控的污染物,实施方便、过程简单,降低了化工区环境水质的监测成本,提高了监测效率,具有广阔的应用前景。
Claims (10)
1.一种化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,其特征在于包括如下步骤:
(1)根据化工区排放的液态污染物清单和化工区环境水质现场采样调查检出的污染物清单,形成环境水质优先监控污染物的初始名单;
(2)将初始名单与中国水中优先控制污染物黑名单和美国清洁水法管理的优先污染物名单比较,筛除不在所述两个名单中的污染物,并将化工区环境水质现场调查检出物质浓度与环境标准值(地表水环境质量标准(GB3838-2002)I类和集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值)比较,筛除检出浓度低于环境标准值两个数量级以上的污染物,形成环境水质优先监控污染物的初筛名单;
(3)采用多参数综合评分法将污染物分级、评分,选择综合评分等级较高的污染物,形成化工区环境水质优先监控污染物的精选名单;
(4)根据精选名单,综合考虑污染物监测控制的可行性和/或必要性,进一步筛选出化工区环境水质优先监控污染物名单。
2.如权利要求1所述的化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,其特征在于在步骤(2)中,先依据国内外已有的环境优先控制污染物名单和相关环境质量标准,对环境优先监控污染物初始名单进行修正。
3.如权利要求1或2所述的化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,其特征在于步骤(3)中所述的综合评分法的计算公式为M=A+B+C=∑Ai·pi+∑Bj·pj+∑Ck·pk,式中各参数分别代表:M-综合积分,A-环境暴露评估,B-综合毒性评估,C-火灾、腐蚀危害性评估,Ai、Bj和Ck分别为构成环境暴露评估A、综合毒性评估B和火灾、腐蚀危害性评估C的各影响因素,pi、pj和pk分别为Ai、Bj和Ck对应的权重系数,所述各权重系数pi、pj和pk根据相应各影响因素Ai、Bj和Ck在综合评分中的相对重要程度进行赋值,该公式所采用的计算方法为加权求和法。
4.如权利要求3所述的化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,其特征在于所述环境暴露评估的主要影响因素包括废水中污染物的排放量A1、正常生产过程中污染物的使用量A2、污染物检出率A3和污染物检出浓度与环境标准值的比值A4。
5.如权利要求3所述的化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,其特征在于综合毒性评估的主要影响因素应包括生物蓄积性B1、水生生物急性毒性B2、哺乳动物急性毒性B3和致癌性B4。
6.如权利要求5所述的化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,其特征在于所述生物蓄积性以化合物的辛醇/水分配系数赋值,所述水生生物急性毒性以水生生物的半数效应浓度或半数致死浓度赋值,所述哺乳动物急性毒性以大鼠一次经口后的半数致死剂量赋值,所述致癌性参考IARC对致癌物的评价结果赋值。
7.如权利要求3所述的化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,其特征在于所述的火灾、腐蚀危害性评估的主要影响因素应包括污染物的燃烧性C1、反应性C2和腐蚀性C3,所述污染物的燃烧性、反应性和腐蚀性以现有化学品危险性分级标准中的危险性等级赋值。
8.如权利要求3-8所述的任一化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,其特征在于根据污染物的综合积分M与各污染物中最大的综合积分值Mmax的比值R确定污染物危害性等级,即:R=M/Mmax,0<R≤1,将污染物危害性分成3级:
高R≥0.70;
中等0.40≤R≤0.70;
低R≤0.40。
9.如权利要求8所述的化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,其特征在于选择R≥0.70的污染物或综合积分靠前的污染物形成精选名单。
10.如权利要求9所述的化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法,其特征在于根据精选名单,通过专家函调和咨询等各种适宜的论证方式,综合考虑污染物监测控制的可行性,进一步筛选出化工区环境水质优先监控污染物名单,以此作为实际监控的污染物名单。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010105091954A CN101976302A (zh) | 2010-10-11 | 2010-10-11 | 化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010105091954A CN101976302A (zh) | 2010-10-11 | 2010-10-11 | 化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101976302A true CN101976302A (zh) | 2011-02-16 |
Family
ID=43576187
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2010105091954A Pending CN101976302A (zh) | 2010-10-11 | 2010-10-11 | 化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101976302A (zh) |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102867116A (zh) * | 2012-08-30 | 2013-01-09 | 常州大学 | 基于健康风险的区域水环境优先控制污染物筛选方法 |
CN102880800A (zh) * | 2012-09-25 | 2013-01-16 | 常州大学 | 基于健康风险的区域土壤环境优先控制污染物筛选方法 |
CN105279356A (zh) * | 2014-07-04 | 2016-01-27 | 中国环境科学研究院 | 获取水环境基准优先研究污染物的方法及装置 |
CN105303015A (zh) * | 2014-07-04 | 2016-02-03 | 中国环境科学研究院 | 优化污染场地土壤生态毒性诊断结果的方法及装置 |
CN105303016A (zh) * | 2014-07-04 | 2016-02-03 | 中国环境科学研究院 | 确定区域性水生生物基准阈值的方法 |
CN107764962A (zh) * | 2017-10-12 | 2018-03-06 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 一种引水工程湖泊水生态效应敏感理化指标筛选技术方法 |
CN110232528A (zh) * | 2019-06-21 | 2019-09-13 | 江苏省环境科学研究院 | 省级范围内所辖园区及企业产排废水污染物监控方法及装置 |
CN110245804A (zh) * | 2019-06-21 | 2019-09-17 | 江苏省环境科学研究院 | 区域及其所属单体优控特征废水污染物筛查的方法及装置 |
CN111353720A (zh) * | 2020-03-13 | 2020-06-30 | 南京大学 | 一种区域土壤环境中高风险污染物的识别方法 |
CN112884268A (zh) * | 2020-11-30 | 2021-06-01 | 生态环境部固体废物与化学品管理技术中心 | 一种有毒有害大气污染物的筛选方法 |
CN114720629A (zh) * | 2020-12-22 | 2022-07-08 | 中国石油化工股份有限公司 | 重点挥发性污染物筛选方法及系统 |
-
2010
- 2010-10-11 CN CN2010105091954A patent/CN101976302A/zh active Pending
Cited By (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102867116A (zh) * | 2012-08-30 | 2013-01-09 | 常州大学 | 基于健康风险的区域水环境优先控制污染物筛选方法 |
CN102880800B (zh) * | 2012-09-25 | 2016-02-24 | 常州大学 | 基于健康风险的区域土壤环境优先控制污染物筛选方法 |
CN102880800A (zh) * | 2012-09-25 | 2013-01-16 | 常州大学 | 基于健康风险的区域土壤环境优先控制污染物筛选方法 |
CN105303016B (zh) * | 2014-07-04 | 2018-06-29 | 中国环境科学研究院 | 确定区域性水生生物基准阈值的方法 |
CN105303016A (zh) * | 2014-07-04 | 2016-02-03 | 中国环境科学研究院 | 确定区域性水生生物基准阈值的方法 |
CN105303015A (zh) * | 2014-07-04 | 2016-02-03 | 中国环境科学研究院 | 优化污染场地土壤生态毒性诊断结果的方法及装置 |
CN105303015B (zh) * | 2014-07-04 | 2018-04-10 | 中国环境科学研究院 | 优化污染场地土壤生态毒性诊断结果的方法及装置 |
CN105279356A (zh) * | 2014-07-04 | 2016-01-27 | 中国环境科学研究院 | 获取水环境基准优先研究污染物的方法及装置 |
CN107764962A (zh) * | 2017-10-12 | 2018-03-06 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 一种引水工程湖泊水生态效应敏感理化指标筛选技术方法 |
CN110245804A (zh) * | 2019-06-21 | 2019-09-17 | 江苏省环境科学研究院 | 区域及其所属单体优控特征废水污染物筛查的方法及装置 |
CN110232528A (zh) * | 2019-06-21 | 2019-09-13 | 江苏省环境科学研究院 | 省级范围内所辖园区及企业产排废水污染物监控方法及装置 |
CN110232528B (zh) * | 2019-06-21 | 2022-06-17 | 江苏省环境科学研究院 | 省级范围内所辖园区及企业产排废水污染物监控方法及装置 |
CN110245804B (zh) * | 2019-06-21 | 2022-07-05 | 江苏省环境科学研究院 | 区域及其所属单体优控特征废水污染物筛查的方法及装置 |
CN111353720A (zh) * | 2020-03-13 | 2020-06-30 | 南京大学 | 一种区域土壤环境中高风险污染物的识别方法 |
CN111353720B (zh) * | 2020-03-13 | 2021-02-05 | 南京大学 | 一种区域土壤环境中高风险污染物的识别方法 |
CN112884268A (zh) * | 2020-11-30 | 2021-06-01 | 生态环境部固体废物与化学品管理技术中心 | 一种有毒有害大气污染物的筛选方法 |
CN114720629A (zh) * | 2020-12-22 | 2022-07-08 | 中国石油化工股份有限公司 | 重点挥发性污染物筛选方法及系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101976302A (zh) | 化工区环境水质优先监控污染物的筛选方法 | |
Zhu et al. | Airborne microplastic concentrations in five megacities of northern and southeast China | |
CN102880800B (zh) | 基于健康风险的区域土壤环境优先控制污染物筛选方法 | |
Posthuma et al. | Eco-epidemiology of aquatic ecosystems: Separating chemicals from multiple stressors | |
CN111222803B (zh) | 基于环境风险系统的企业累积性环境风险评估系统及方法 | |
Proshad et al. | Receptor model-oriented sources and risks evaluation of metals in sediments of an industrial affected riverine system in Bangladesh | |
Powell et al. | Does disposing of construction and demolition debris in unlined landfills impact groundwater quality? Evidence from 91 landfill sites in Florida | |
CN107422088A (zh) | 一种污水监测管理方法及装置 | |
de Zwart et al. | Aquatic exposures of chemical mixtures in urban environments: Approaches to impact assessment | |
CN101706904A (zh) | 我国近岸海域优先控制污染物名录确定方法 | |
Finney et al. | Compost biofilters for highway stormwater runoff treatment | |
CN116559148A (zh) | 土壤污染物溯源方法 | |
Heise et al. | Risk assessment of contaminated sediments in river basins—theoretical considerations and pragmatic approach | |
Tsihrintzis | Integrated water resources management, efficient and sustainable water systems, protection and restoration of the environment | |
Council | Greymouth Petroleum Limited Turangi Production Station Monitoring Programme Annual Report 2015-2016 | |
CN212621666U (zh) | 一种污水检测用分层取样装置 | |
Parr | Water quality monitoring | |
Cherqui et al. | Indicators related to BMP performances: operational monitoring propositions | |
Miguntanna | Determining a set of surrogate parameters to evaluate urban stormwater quality | |
Kardos et al. | Development and testing of an efficient micropollutant monitoring strategy across a large watershed | |
Geltman | ENV Roundtable 1 | |
Muanda et al. | Investigating Greywater Disposal Options in an Informal Settlement | |
Medupin | The impact of point source pollution on an urban river, the River Medlock, Greater Manchester | |
Bateman | Meeting the regulatory challenge: The effect of TMDLs on municipal stormwater permits and watershed management | |
Liu et al. | Characteristics of metal enrichment in Deep Bay, Hong Kong |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C12 | Rejection of a patent application after its publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20110216 |