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实验结果呈现出焚烧厂周边高度系统化的二恶英污染分布模式。在哈灵根地区,焚烧厂半径 2 公里内(n = 11)的所有样品均高于 DR CALUX® 筛查设定的行动限值 1.7 pg BEQ/g 脂质二恶英和限值 3.3 pg BEQ/g 脂质。研究人员又用化学方法分析了一遍,结果有 8 个点的化学分析结果验证了其生物分析结果。化学分析法确认了散养鸡蛋的二恶英含量高于限值; 并且,离焚烧厂越近,二恶英和类二恶英多氯联苯的水平越高。
图 5:鸡蛋二恶英超标的散养鸡
草
下图是2014年和2015年的草样采样点和焚烧厂(蓝色箭头处)的相对位置图。研究人员都是在3月份采的草样,因为这时候一来刚过了一个累积条件最佳的冬天,二来又避免了放牧和修剪的影响。
图 6:2014年和2015年,哈灵根焚烧厂附近的草样二恶英累积浓度
2014年在焚烧厂附近的草样中测得的二恶英沉积量较高,达到了 1.2pgTEQ/ g。
2015年,67% 的草样二恶英含量超过了欧盟规定的牛饲料二恶英的最高限值(0.75 pg TEQ/g)。
焚烧厂附近的草样二恶英浓度是参照点(距离焚烧厂1.5-11km)的 2-4 倍,参照点没有一个超过 0.75pgTEQ/g.。
2015年12月,与参照点相比,焚烧厂附近所有草样的二恶英浓度都升高了 3 倍。这个浓度太高了,因为这些草样才生长了 6 周(从10月28日起)。10月份出了一次巨大的二恶英排放事故,但是大多数都被东北风吹到了瓦登海上去了。
很明显,哈灵根焚烧厂是所发现的草的二恶英沉积最可能的来源。
烟气
荷兰政府为计算焚烧厂年度二恶英排放量,规定了焚烧厂一年测 2 次二恶英,一次采样 6 小时。这 12 个小时占焚烧厂年运行时间的比例仅为 0.1%。
有研究表明焚烧厂启停炉时的二恶英的排放量很高,因此任何短期监测的结果只有在预设的稳定状态下才具有代表性,却不能代表启停炉阶段的排放情况。
下图显示了根据规定进行的短期抽样结果(4 年内 8 次,每次 6 小时)。很明显,这种短期采样方法得出的结果并没有表现出一致的模式,因为很多关键的同系物都在检测限以下。即使焚烧条件很好(高热值的垃圾,无沼液),焚烧厂也不能产生一致的短期二恶英采样结果。
图 7:短期采样二恶英分析结果(2012年3月- 2015年3月)
相比之下,8 个连续采样(650-692小时)的样品其二恶英和类二恶英多氯联苯的指纹一致得多(图 8)。并且,结果还显示类二恶英多氯联苯对总毒性当量影响较大。长期采样给出的排放情景比短期抽样更接近实际情况,并可以提供更加真实的关于燃烧过程、非正常工况和启停炉状况下烟气净化装置的运行状况的信息。长期采样法是真正能够达到《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所要求的——减少或最小化二恶英的排放至零排放。
图8:长期采样二恶英分析结果(2015年8月- 2016年3月)
一次故障,几小时内排放的二恶英毒性当量就能超过二恶英年度允许排放总量的 2 倍,或者达到了正常运行工况下排放浓度的 1000 倍。而焚烧故障时的高排放却并没有纳入到官方的短期监测中来。并且焚烧炉运行出现故障并不需要报备,这就使得二恶英排放的披露有了一个巨大的漏洞。
2015年10月,28 天(672小时)的连续采样发现,一系列的事故导致了二恶英浓度达到了0.17 ngTEQ/Nm3,超过了欧盟通用标准 0.1 ngTEQ/Nm3,是地方许可标准(0.01 ng TEQ/Nm3)的 17 倍。
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