沈洪艷 胡小敏
摘要:污染物生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是近年來(lái)國(guó)內(nèi)外一直關(guān)注的熱點(diǎn),已有國(guó)內(nèi)外學(xué)者提出了多種生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法與模型,通過(guò)建立不同的指標(biāo)對(duì)環(huán)境介質(zhì)中污染物的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),以期預(yù)測(cè)其不利的生態(tài)影響,也可以對(duì)過(guò)去某種因素導(dǎo)致的生態(tài)變化的可能性進(jìn)行評(píng)估?;仡櫫松鷳B(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的發(fā)展歷程,歸納了水、沉積物和土壤中污染物的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型與方法,總結(jié)了風(fēng)險(xiǎn)熵法(RQ)、AQUATOX模型、物種敏感度分布曲線法(SSD)、地積累指數(shù)法(Igeo)、Hakanson潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法確定的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),根據(jù)不同環(huán)境介質(zhì)中的污染物類型及濃度選擇適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。今后應(yīng)對(duì)不同環(huán)境介質(zhì)中多種污染物共存時(shí)的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)給予更多關(guān)注,并豐富生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法體系,為確定更為恰當(dāng)?shù)牟煌愋臀廴疚锏纳鷳B(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法提供參考。
關(guān)鍵詞:環(huán)境生態(tài)學(xué);環(huán)境介質(zhì);生態(tài)風(fēng)險(xiǎn);評(píng)價(jià)方法;研究進(jìn)展
中圖分類號(hào):X826文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
收稿日期:20170604;修回日期:20171211;責(zé)任編輯:王海云
基金項(xiàng)目:國(guó)家自然科學(xué)基金(41373096);國(guó)家環(huán)保公益課題(20150904105);河北省自然科學(xué)基金(B2014208068);河北省藥用分子化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放基金;河北省環(huán)保廳公益課題;河北省重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)基金
第一作者簡(jiǎn)介:沈洪艷(1971—),女,天津人,教授,博士,主要從事污染物環(huán)境行為及效應(yīng)、環(huán)境規(guī)劃與評(píng)價(jià)等方面的研究。
Email:shy0405@sina.com
沈洪艷,胡小敏.不同環(huán)境介質(zhì)中污染物生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的國(guó)內(nèi)研究進(jìn)展[J].河北科技大學(xué)學(xué)報(bào),2018,39(2):176182.
SHEN Hongyan, HU Xiaomin.Research progress on ecological risk assessment methods of pollutants in different environmental media at domestic[J].Journal of Hebei University of Science and Technology,2018,39(2):176182.Research progress on ecological risk assessment methods of pollutants
in different environmental media at domestic
SHEN Hongyan1,2, HU Xiaomin1,2
(1. School of Environmental Science and Engineering, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang, Hebei 050018, China; 2. Key Laboratory of Hebei Province for Medical Molecular Chemistry, Shijiazhuang, Hebei 050018, China)
Abstract:Ecological risk assessment of pollutants has been a focus of attention at home and abroad in recent years. Domestic and foreign scholars have put forward various methods and models for ecological risk assessment. The purpose is to evaluate the ecological risk of pollutants in environmental media by establishing different indicators, hoping to predict their adverse ecological impacts, as well as assess the potential for ecological changes caused by a certain factor in the past. This paper reviews the development of ecological risk assessment, summarizes the ecological risk assessment models and methods about pollutants in water, sediment and soil, summarizes the Risk Quotient (RQ), AQUATOX model, Species Sensitivity Distribution (SSD), Index of Geoaccumulation (Igeo), Hakanson potential ecological risk index to determine the level of ecological risk. According to the types and concentrations of pollutants in different environmental media, the appropriate method should be selected for ecological risk assessment. In the future, more research should be conducted on the ecological risk assessment method for the coexistence of multiple pollutants under different environmental media, riching ecological risk assessment method system, and providing a more appropriate assessment method for the ecological risk of various pollutants.
Keywords:environmental ecology; environmental media; ecological risk; evaluation method; research progress
生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是伴隨著環(huán)境管理目標(biāo)和環(huán)境觀念的轉(zhuǎn)變而逐漸興起并得到發(fā)展的一個(gè)新興的研究領(lǐng)域[1]。一般來(lái)說(shuō),生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指對(duì)人為活動(dòng)或不利事件對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生危害,或?qū)ι飩€(gè)體、種群及生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生不利影響的可能性的分析過(guò)程[2]。
河北科技大學(xué)學(xué)報(bào)2018年第2期沈洪艷,等:不同環(huán)境介質(zhì)中污染物生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的國(guó)內(nèi)研究進(jìn)展目前,世界上很多國(guó)家、組織或者實(shí)驗(yàn)室都開(kāi)展了有關(guān)生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的研究,不管是水生生態(tài)系統(tǒng)還是陸地生態(tài)系統(tǒng),都已有相應(yīng)的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。其中,針對(duì)水生生態(tài)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)較多;趙晨等[3]對(duì)漫灣大壩上下游沉積物中的重金屬進(jìn)行了生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);喬敏敏等[4]探討了北京市密云水庫(kù)的入庫(kù)河流沉積物中重金屬的潛在危害;ZHANG等[5]對(duì)灤河河口表層沉積物中的多環(huán)芳烴進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。而對(duì)于陸地生態(tài)系統(tǒng)的評(píng)價(jià)只是集中在幾種典型的有毒有害物質(zhì)方面,如對(duì)農(nóng)藥、重金屬的研究等[6],HOUBRAKEN等[7]采用RQ方法對(duì)農(nóng)藥殘留進(jìn)行了生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。本文綜述了國(guó)內(nèi)生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的研究進(jìn)展和應(yīng)用案例,并著重對(duì)在不同環(huán)境介質(zhì)中的污染物生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法與模型進(jìn)行了歸納。
1生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)發(fā)展概述
美國(guó)環(huán)保局于1992年頒布了生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)框架[8],1998年又發(fā)布了《生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指南》,其中不僅敘述了生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的一般原理、方法和程序,而且大大擴(kuò)展了生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的研究方向,包括氣候變化、生物多樣性喪失、多種化學(xué)品對(duì)生物影響的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等[2]。
英國(guó)環(huán)境部在1995年要求所有環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理行為必須遵循國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,其創(chuàng)新點(diǎn)在于應(yīng)用了“預(yù)防為主”的原則。它強(qiáng)調(diào)如果存在重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),即使目前的科學(xué)證據(jù)并不充分,也必須采取行動(dòng)預(yù)防和減緩潛在的危害行為[8]。
荷蘭風(fēng)險(xiǎn)管理框架于1989年提出,其創(chuàng)新之處在于應(yīng)用閾值來(lái)判斷特定的風(fēng)險(xiǎn)水平是否能被接受,利用不同生命組建水平的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(如死亡率或其他臨界響應(yīng)值),通過(guò)數(shù)值明確表達(dá)最大可接受或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)水平[8]。
加拿大在1996年頒布了《生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)框架》(以下簡(jiǎn)稱《框架》),并于2010—2012年發(fā)布了一系列指導(dǎo)文件,對(duì)上述《框架》進(jìn)行了補(bǔ)充,同時(shí)也有具體的技術(shù)指導(dǎo)文件[9]。
生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)在中國(guó)尚處于發(fā)展階段,在方法和技術(shù)上還不成熟。目前,中國(guó)開(kāi)展的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究一般以區(qū)域和污染物為研究對(duì)象,通過(guò)建立相應(yīng)的指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)[2]。
在評(píng)價(jià)程序和方法方面,原國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局于2003年頒布了《新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理辦法》,并同時(shí)發(fā)布了《新化學(xué)物質(zhì)危害評(píng)估導(dǎo)則》[2]。導(dǎo)則中,關(guān)于化學(xué)品的危害評(píng)估包括人體健康危害評(píng)估和生態(tài)環(huán)境危害評(píng)估兩部分內(nèi)容,其中生態(tài)環(huán)境危害評(píng)估基本按照理化特性評(píng)價(jià)、生態(tài)毒理學(xué)評(píng)估、環(huán)境暴露評(píng)估、生態(tài)環(huán)境危害表征的程序進(jìn)行。
2生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法與模型
2.1水環(huán)境生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法與模型
2.1.1風(fēng)險(xiǎn)熵法(熵值法)
風(fēng)險(xiǎn)熵(risk quotient, RQ)主要是指環(huán)境中污染物的測(cè)量濃度(MEC)與預(yù)測(cè)的無(wú)效應(yīng)濃度(PNEC)之間的比值,被用來(lái)評(píng)估目標(biāo)生物的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。PNEC值的估算是根據(jù)毒理學(xué)的相關(guān)濃度(LC50或 EC50)與安全系數(shù)(f)的比值。風(fēng)險(xiǎn)熵的計(jì)算公式為RQ=MECPNEC=MECE(L)C50f 。(1)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)熵值,將生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)水平劃分為4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)[10],見(jiàn)表1。
張璐璐等[11]運(yùn)用熵值法計(jì)算了中國(guó)典型水環(huán)境中鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)對(duì)于藻類、水蚤和魚(yú)類種群的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)熵值,并據(jù)此將鄰苯二甲酸酯類的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)劃分為4個(gè)水平。許凱[12]采用熵值法,對(duì)貴陽(yáng)市主城區(qū)水域及飲用水源地水體中鄰苯二甲酸酯類的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了回顧性評(píng)價(jià),以斑馬魚(yú)胚胎和藻類作為生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目標(biāo)受體,結(jié)果表明:鄰苯
2.1.2AQUATOX模型
AQUATOX模型是由美國(guó)環(huán)境保護(hù)署開(kāi)發(fā)的一種綜合的水生態(tài)系統(tǒng)模型,可以預(yù)測(cè)化學(xué)物質(zhì)的環(huán)境行為并評(píng)估其生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),例如水生態(tài)系統(tǒng)中營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和有機(jī)物質(zhì)的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。該模型不僅可以預(yù)測(cè)直接毒性效應(yīng),即由化學(xué)物質(zhì)對(duì)單一物種的急性和慢性毒性數(shù)據(jù)(LC50或EC50)計(jì)算水生態(tài)系統(tǒng)生物量的變化,還可以預(yù)測(cè)由食物網(wǎng)引起的間接生態(tài)效應(yīng),例如碎屑量的增加將導(dǎo)致碎屑在營(yíng)養(yǎng)循環(huán)中作用的增強(qiáng)以及分解過(guò)程中溶解氧的消耗。模型中各個(gè)種群的生理參數(shù)主要來(lái)源于AQUATOX模型數(shù)據(jù)庫(kù)或文獻(xiàn)資料[1315]。
以受人為干擾較強(qiáng)的白洋淀為研究區(qū),張璐璐等[16]運(yùn)用AQUATOX模型評(píng)價(jià)了多溴聯(lián)苯醚(PBDEs)的水生態(tài)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)果表明,該模型能夠有效地評(píng)估PBDEs的直接毒性效應(yīng)和間接生態(tài)效應(yīng)。魏星瑤等[17]以殷村港為例,借助AQUATOX水生態(tài)模型進(jìn)行建模,分析了營(yíng)養(yǎng)鹽、溫度、流速等因子對(duì)殷村港富營(yíng)養(yǎng)化水平的影響。NIU等[18]針對(duì)天津的景觀湖,用AQUATOX模型評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)了湖中不同物種的營(yíng)養(yǎng)物變化。結(jié)果表明,該模型對(duì)最佳溫度、最大光合速率和呼吸率高度敏感。
2.1.3物種敏感度分布曲線法
物種敏感度分布曲線法(species sensitivity distribution, SSD)是最初由美國(guó)科學(xué)家STEPHAN和荷蘭科學(xué)家KOOIJMAN于20世紀(jì)70年代末提出的一種生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,當(dāng)可獲得的毒性數(shù)據(jù)較多時(shí),SSD能用來(lái)計(jì)算PNEC[19]。SSD假定在生態(tài)系統(tǒng)中不同物種可接受的效應(yīng)水平跟隨一個(gè)概率函數(shù),稱為種群敏感度分布,并假定有限的生物種是從整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中隨機(jī)取樣的,因此可認(rèn)為評(píng)估有限物種的可接受效應(yīng)水平適合整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。SSD的斜率和置信區(qū)間揭示了風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的確定性,一般用作最大環(huán)境許可濃度閾值(HCx,通常x取值5),HC5表示該濃度下受到影響的物種不超過(guò)總物種數(shù)的5%,或達(dá)到95%物種保護(hù)水平時(shí)的濃度[20]。雖然選擇保護(hù)水平是任意的,但它反映了統(tǒng)計(jì)考慮(HCx濃度太低,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)不可靠)和環(huán)境保護(hù)需求(HCx值應(yīng)盡可能地?。┑恼壑?。
張曉惠等[21]應(yīng)用物種敏感度分布曲線法(SSD)分別計(jì)算DDT、艾氏劑、狄試劑、異狄氏劑等共8類持久性有機(jī)污染物在淡水環(huán)境中為保護(hù)95%的淡水生物時(shí)的濃度閾值(HC5)。結(jié)果表明,8類污染物質(zhì)的SSD擬合曲線R2均大于0.96,能夠反映不同物種毒理數(shù)據(jù)點(diǎn)的累積概率分布。陳瑾等[22]通過(guò)采集淡水生物毒性數(shù)據(jù)構(gòu)建了SSD方程,在95%物種保護(hù)的基礎(chǔ)上評(píng)估微囊藻毒素、氨氮和亞硝態(tài)氮對(duì)淡水生物的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)濃度閾值(HC5)和復(fù)合生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),以及不同暴露濃度下的潛在影響比例。結(jié)果表明,微囊藻毒素對(duì)淡水生物的HC5質(zhì)量濃度為19.22 μg/L,其水生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)高于氨氮(ρ(HC5)=6 583. 94 μg/L)和亞硝態(tài)氮(ρ(HC5)=334.33 μg/L)。應(yīng)用生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的物種敏感性分布(SSD)方法,劉亞莉等[23]研究了敵敵畏對(duì)不同類別生物的5%危害濃度閾值(HC5),整理收集了中國(guó)重要水體中敵敵畏的環(huán)境濃度,計(jì)算了對(duì)淡水生物的潛在影響比例。結(jié)果表明不同模型的選擇會(huì)影響HC5的結(jié)果,且BurrⅢ模型擬合結(jié)果較好,HC5質(zhì)量濃度為037 μg/L;在敵敵畏低濃度范圍內(nèi),無(wú)脊椎動(dòng)物的敏感性明顯高于脊椎動(dòng)物,甲殼類動(dòng)物與昆蟲(chóng)和蜘蛛類相似,敏感度較高,魚(yú)類則較低。楊建軍等[24]采用SSD方法,對(duì)渭河陜西西段的環(huán)境內(nèi)分泌干擾物雙酚A(BPA)的水質(zhì)基準(zhǔn)進(jìn)行了研究,根據(jù)BPA毒性數(shù)據(jù)進(jìn)行SSD曲線擬合。結(jié)果顯示,BPA的HC5質(zhì)量濃度為806 μg/L。
2.2沉積物和土壤中重金屬的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法與模型
2.2.1地積累指數(shù)法
地積累指數(shù)法(index of geoaccumulation, Igeo)是德國(guó)海德堡大學(xué)學(xué)者M(jìn)LLER等[25]在1969年研究河底沉積物時(shí)提出的一種計(jì)算沉積物中重金屬元素污染程度的方法,通過(guò)計(jì)算Igeo值評(píng)價(jià)某種特定化學(xué)污染物造成的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)程度[26]。計(jì)算公式如下:
Igeo=log2Cnk×Bn。(2)
式中:Igeo為地積累指數(shù);Cn為元素n在沉積物中的濃度;Bn為元素n的環(huán)境背景值;k為考慮各地巖石差異或成巖作用可能引起環(huán)境背景值的變動(dòng)而選取的修正指數(shù),通常用來(lái)表征巖石地質(zhì)、沉積特征以及其他影響。
齊鵬等[27]采用地積累指數(shù)法對(duì)永康市122個(gè)地表水表層沉積物中Ti,Cr,Mn,Co,Ni,Cu,Zn,As,Pb和Fe共10種重金屬的含量進(jìn)行了分析,解析重金屬的來(lái)源并評(píng)價(jià)其潛在的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。張琪等[28]對(duì)南通市51個(gè)沉積物樣品中重金屬Cu,Pb,Cr,Hg,As,Cd的濃度進(jìn)行了測(cè)試,并用地積累指數(shù)法評(píng)價(jià)了河流沉積物的重金屬污染。
2.2.2Hakanson潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法
Hakanson潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法是瑞典科學(xué)家HAKANSON于1980年提出的一種生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。這是目前較為常用的評(píng)價(jià)沉積物中重金屬污染程度的方法之一,該方法的重點(diǎn)之一是可以確定重金屬的毒性系數(shù),還考慮了沉積物中污染物的毒性及其在沉積物中普遍的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律,通過(guò)污染物總量分析與區(qū)域背景值進(jìn)行比較,消除了區(qū)域差異及異源污染的影響[29]。計(jì)算公式為Eir=Tir×Cif,(3)
Cd=∑Cif,(4)綜合潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)(RI值)由單個(gè)污染物的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)(Eir)之和組成,計(jì)算公式為RI=∑Eir=∑TirCif, (5)式中:Eir表示沉積物中單個(gè)污染物的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù),Tir為某一污染物質(zhì)的毒性系數(shù);反映了不同污染物的毒性水平和生物對(duì)不同污染物的敏感程度,揭示了單個(gè)污染物對(duì)人體和水生生態(tài)系統(tǒng)的危害;Cif為某一污染物的污染參數(shù),為全球工業(yè)化前沉積物中污染物含量Cin和表層沉積物中污染物含量實(shí)測(cè)值Ci的比值;Cd為多種污染物的綜合污染指數(shù)。RI的風(fēng)險(xiǎn)水平劃分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表2。
宋冬梅等[30]應(yīng)用Hakanson潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法對(duì)北極亞北極海區(qū)的白令海、楚科奇海、加拿大海盆海區(qū)沉積物中8種重金屬元素的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià),求得北極整體生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)達(dá)到43.01,處于輕微生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài),Co重金屬元素的風(fēng)險(xiǎn)最大。李珊珊等[31]采集滏陽(yáng)河表層沉積物,分析了6種重金屬Cr,Cu,Cd,Pb,Zn,Ni的污染特征,采用生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)其環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)果表明,沉積物中重金屬的平均含量超過(guò)了河北省土壤元素背景值,沉積物中Cd污染達(dá)到極強(qiáng)生態(tài)危害,其次為 Cu,Pb 和 Zn,生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)表明,滏陽(yáng)河沉積物中重金屬總體處于強(qiáng)生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)水平。方曉波等[32]采用生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)對(duì)雷竹林土壤重金屬的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)。結(jié)果表明,雷竹林土壤重金屬 Hg,As,Cu,Pb,Zn,Cd,Cr,Ni,Co,Mn 的平均含量超過(guò)浙江省土壤背景值,各重金屬單因子的RI平均值評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,只有Cd 污染達(dá)到中等生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),其他重金屬均為輕微生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),而局部采樣點(diǎn)的Cd和Hg單因子的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)較高,存在很強(qiáng)的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。厲炯慧等[33]以海寧市電鍍工業(yè)園區(qū)周邊土壤為對(duì)象,研究土壤重金屬的污染特征,并采用潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法對(duì)土壤中重金屬的潛在生態(tài)危害進(jìn)行了評(píng)價(jià)。結(jié)果表明,海寧市電鍍工業(yè)園區(qū)附近土壤中的平均重金屬含量低于中國(guó)土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)植物和環(huán)境不構(gòu)成危害性影響。
2.2.3物種敏感度分布曲線法
土壤的理化性質(zhì)差異對(duì)重金屬污染的毒性效應(yīng)有很大影響[34],因此,充分考慮生物有效性的影響對(duì)于完善土壤介質(zhì)中重金屬SSD模型的意義重大。為了消除這種影響,一些學(xué)者建立了生物毒害模型,對(duì)不同土壤對(duì)應(yīng)毒性進(jìn)行歸一化預(yù)測(cè)[35],并結(jié)合這些生物毒害模型,進(jìn)一步構(gòu)建土壤介質(zhì)中的SSD模型[3637],所得到的 SSD 研究結(jié)果更為科學(xué),更宜于推廣使用。
王小慶等[38]利用不同SSD擬合了基于中國(guó)土壤的21個(gè)物種的銅毒理學(xué)數(shù)據(jù),建立了不同土壤條件下銅的物種敏感性分布曲線,結(jié)果不僅顯示了不同土壤條件下的不同物種對(duì)銅毒害的敏感性分布規(guī)律,還為建立對(duì)應(yīng)土壤性質(zhì)的銅生態(tài)閾值提供了可靠的科學(xué)基礎(chǔ)。采用邏輯斯蒂克分布(loglogistic distribution)模型和SSD分布方程,魏威等[39]研究了在2種不同土壤中添加不同水平的外源Zn后,對(duì)8種植物毒性的劑量效應(yīng)關(guān)系及不同植物對(duì)外源Zn毒害的敏感性差異。結(jié)果表明,不同植物對(duì)Zn毒性的敏感性頻次分布有明顯差異,其中葉菜類植物對(duì)土壤中Zn的毒害較為敏感,而禾本科類植物對(duì)Zn具有較強(qiáng)的抗性,不同類型植物對(duì)土壤中Zn毒害的敏感性分布頻次順序與土壤性質(zhì)無(wú)關(guān)。
3結(jié)語(yǔ)
目前,在現(xiàn)有的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法中,有的方法只能應(yīng)用于某種環(huán)境介質(zhì)中,如風(fēng)險(xiǎn)熵法、AQUATOX模型,而有的方法可以應(yīng)用于不同的環(huán)境介質(zhì),如物種敏感度分布曲線法既可以應(yīng)用于水環(huán)境中,也可以應(yīng)用于土壤中。
風(fēng)險(xiǎn)熵法可以確定某污染物是否有生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),并可以明確其生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的高低,適宜于水環(huán)境中低濃度污染物的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),但其缺點(diǎn)是不能確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和危害的概率。該方法簡(jiǎn)單、實(shí)驗(yàn)費(fèi)用低,能簡(jiǎn)要地解釋風(fēng)險(xiǎn),適應(yīng)于單個(gè)化合物的毒理效應(yīng)評(píng)估。
AQUATOX模型在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中不僅考慮了污染物的直接毒性效應(yīng),還考慮了污染物通過(guò)食物網(wǎng)傳遞引起的間接生態(tài)效應(yīng)。目前該模型被廣泛用于北美地區(qū)水體中有機(jī)氯農(nóng)藥、多環(huán)芳烴、多氯聯(lián)苯及酚類化合物的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。在中國(guó),這一模型已經(jīng)被用來(lái)評(píng)價(jià)松花江硝基苯污染事件的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。
物種敏感度分布曲線法(SSD)目前已經(jīng)被國(guó)際上多個(gè)國(guó)家和機(jī)構(gòu)確立為制定環(huán)境基準(zhǔn)的方法,并應(yīng)用于生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中。但由于國(guó)際上沒(méi)有權(quán)威研究證明SSD曲線屬于某一特定的曲線分布,因此尚沒(méi)有具體原則可以指導(dǎo)不同的研究者從國(guó)際上現(xiàn)有的多種擬合模型中,選擇適宜的擬合方法。
地積累指數(shù)法(Iego)不但考慮了人為污染因素和環(huán)境地球化學(xué)作用對(duì)背景值的影響,還考慮了自然成巖作用可能引起的背景值變動(dòng),彌補(bǔ)了其他評(píng)價(jià)方法的不足。Hakanson潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法不僅考慮了重金屬含量,還將重金屬的生態(tài)效應(yīng)、環(huán)境效應(yīng)與毒理學(xué)聯(lián)系在一起,進(jìn)而對(duì)潛在的生態(tài)危害進(jìn)行評(píng)價(jià)。Iego主要考慮了重金屬的富集程度,而Hakanson潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法在此基礎(chǔ)上還考慮了不同重金屬的生物毒性的影響。相比之下,Hakanson潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法的評(píng)價(jià)結(jié)果更加全面和準(zhǔn)確。
近年來(lái),中國(guó)在污染物生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)與方法方面取得了一些研究進(jìn)展,但是相關(guān)的技術(shù)方法還不成熟,今后應(yīng)加強(qiáng)對(duì)新型污染物的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法以及不同環(huán)境介質(zhì)中多種污染物共存時(shí)導(dǎo)致的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的研究,豐富生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法體系,為環(huán)境監(jiān)測(cè)與管理提供技術(shù)支持。
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2018年4月Journal of Hebei University of Science and TechnologyApr. 2018