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生物标记物指纹
二恶英“指纹识别”是一种通过分析 17 种二恶英的同系物的分布来判断二恶英来源的方法。如果某地环境中被选定的生物标记物(如本研究中的鸡蛋和草)的二恶英指纹与附近某排放源的二恶英指纹相似,那么很可能这个这些生物标记物中的二恶英就来自这个排放源。
下图表明,焚烧厂周围 2 公里半径内收集的鸡蛋的二恶英指纹(n = 6),半径 1 公里内采集的草样(n= 12)二恶英指纹和焚烧厂烟气样品 (n = 15)二恶英指纹是匹配的。
图 9:散养鸡蛋、草和从哈林根焚烧厂排放的烟气的二恶英的同系物分布
其他持久性有机污染物
研究人员发现,哈灵根焚烧厂的烟道气中的类二恶英多氯联苯(dlPCBs) 占二恶英和类二恶英多氯联苯总浓度中的百分比高达 33%。即使在正常条件下(n=15),哈灵根焚烧厂也可产生 10%-15% TEQ 的多氯联苯(PCB)。而在文献中(Weber等,2014),类二恶英多氯联苯在烟气总毒性当量中的贡献仅为 3%。
研究人员分析较高浓度的多氯联苯可能是由于燃烧温度过低、垃圾燃烧不完全、燃烧区停留时间短、或者由于垃圾过载导致的燃烧不均匀所造成的。相对高百分比的类二恶英多氯联苯的发现可能表明,焚烧炉的有效燃烧温度达不到 850℃/1100℃ 持续 2 秒钟的要求。
DR CALUX® 这种生物分析方法还检测出了其他持久性有机污染物(POPs)的影响。在一些研究报告中,用 DR CALUX® 方法测出的结果明显比化学分析方法的高得多。因为化学分析只能确定和量化单一的二恶英化合物,而 DR CALUX® 还能测出对毒性当量有影响的类二恶英化合物例如多氯联苯、溴化和氟化化合物这些其他持久性有机污染物。
由于PBDD/F前体(多溴二苯醚和其他溴化芳香化合物)的数量不断增加,而阻燃性废物的热处理(焚化)也越来越多,这些持久性有机污染物对总的二恶英毒性有了相当的影响。
研究人员的建议
研究人员指出,无论是逻辑上、科学上还是焚烧厂的表现上来说,当前的污染物排放监测方案必须被废除,应采用更全面的监测方案——要么是一个长得多的连续采样方案,要么是一个合适的时域复合采样方案,或者两者都有,这样的话更多细节能够得以呈现。
研究人员还指出,当前的持久性有机污染物的管理需要修订,应将多氯联苯、溴代或混合卤代二恶英纳入排放标准中,并且在制定法规的时候,应考虑对食品、污水污泥、土壤或焚烧炉的烟气中的多溴化,或混合卤代二恶英和呋喃这些其他持久性有机污染物进行管制。
文献:A Arkenbout, K H Esbensen. Sampling, monitoring and source tracking of dioxins in the environment of an incinerator in the Netherlands. Eighth World Conference on Sampling and Blending/ Perth, WA, 9-11 MAY 2017.
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