微塑料污染研究范文

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微塑料污染研究

篇1

【關(guān)鍵詞】 醫(yī)療廢物專職人員; 醫(yī)院感染; 危險因素; 防護措施

中圖分類號 R197.3 文獻標(biāo)識碼 B 文章編號 1674-6805(2016)9-0159-02

doi:10.14033/ki.cfmr.2016.9.089

醫(yī)療廢物即醫(yī)療機構(gòu)在開展各類活動時產(chǎn)生的具有毒性、感染性等廢棄物,醫(yī)療廢物的危害是非常大的,在國外,醫(yī)療廢物被稱之為“致命殺手”,我國《國家危險廢物名錄》中也將醫(yī)療廢物列為最為危險的廢棄物。在各類因素的影響下,我國醫(yī)院中從事醫(yī)療廢物處理的工作人員綜合素質(zhì)水平并不高,并未接觸過系統(tǒng)、全面的培訓(xùn),缺乏完善的自我防護意識,在日常工作中,他們也僅僅是按照醫(yī)院要求來運輸、銷毀醫(yī)療廢物。由于醫(yī)院的科室非常多,產(chǎn)生的醫(yī)療廢物量也非常大,工作人員為了快速處理好醫(yī)療廢物,往往忽視了感染的預(yù)防。為了避免醫(yī)療廢物的處理給工作人員帶來不良影響,必須要對其感染因素進行系統(tǒng)的分析,采取合理的防護措施,最大限度的保證自身安全。

1 資料與方法

1.1 一般資料

筆者所在醫(yī)院共有醫(yī)療廢物專職人員62名,其中男38名,女24名,年齡38~57歲,平均(46.3±5.1)歲,于2014年3月實施系統(tǒng)的感染防護措施,對比實施前后醫(yī)療廢物專職人員對于相關(guān)知識的掌握程度。

1.2 實施措施

1.2.1 做好相關(guān)知識的培訓(xùn)工作 各個醫(yī)院需要根據(jù)醫(yī)療廢物專職人員的工作要求和工作內(nèi)容開展系統(tǒng)的培訓(xùn)工作,讓他們了解疾病的傳染途徑與防范措施,提升每一位專職人員的防護意識,對于所有的醫(yī)療廢物要嚴(yán)格對待,避免出現(xiàn)醫(yī)源性感染。在工作過程中,必須要嚴(yán)格遵守關(guān)于《醫(yī)院消毒技術(shù)規(guī)范》的相關(guān)流程,注意感染防護,降低感染的發(fā)生率,避免院內(nèi)感染出現(xiàn)蔓延。在日常工作中,防護人員也需要定期收集相關(guān)的防護知識,加強學(xué)習(xí),做好工作總結(jié),不斷提升自身的防護能力[1]。

1.2.2 提升職業(yè)防護意識 醫(yī)療廢物專職人員在開展工作時,必須要嚴(yán)格按照要求穿戴防護服,戴好手套、帽子以及口罩,這樣,即便是發(fā)生意外,也可以將感染率降到最低,若發(fā)現(xiàn)這些物品出現(xiàn)破損,需要在第一時間進行更換。對于運輸醫(yī)療廢物的車輛,需要定期進行消毒和清理,在配置消毒劑的過程中,需要多通風(fēng)換氣,穿戴好防護靴以及防護帽,避免消毒劑給自己的皮膚和黏膜帶來損傷。在使用消毒劑時,必須要佩戴好口罩,使用完畢后及時將蓋子蓋上。在進行紫外線照射工作時,要盡量避免燈體直射,特別是要注意保護好眼睛,在更換燈管時必須要按照要求佩戴好墨鏡,注意室內(nèi)通風(fēng),保持空氣清新,避免化學(xué)因素與物理因素對人體產(chǎn)生損害。

1.2.3 注重洗手 在日常工作中,需要嚴(yán)格按照《手衛(wèi)生規(guī)范》的要求來洗手,將衛(wèi)生管理制度深刻的落實到實處,而醫(yī)院則需要為醫(yī)療廢物專職人員配備好衛(wèi)生設(shè)施,加強相關(guān)知識的宣傳和教育,幫助專職人員掌握更多的衛(wèi)生知識。讓他們意識到,洗手是降低感染率的最有效措施,充分洗手可以有效去除手部細(xì)菌,在完成各項操作之后,都需要使用流動水仔細(xì)洗手2 min,洗手要嚴(yán)格遵循相關(guān)的方法,同時,還要避免受到二次污染[2]。

1.2.4 建立醫(yī)護人員健康檔案 醫(yī)療廢物處理專職工作人員必須維護自身健康,不能患有急慢性傳染病。為此每年定期進行健康查體一次,接種乙型肝炎疫苗,加強職業(yè)健康教育,提高工作人員免疫力與抗病毒能力。建立意外傷害的報告制度,建立登記手冊,及時分析傷害原因,以減少傷害的重復(fù)發(fā)生。

1.3 觀察指標(biāo)

對比管理措施實施后,醫(yī)療廢物專職人員對于相關(guān)知識的掌握程度,總分為100分,90分以上為優(yōu)秀,80~90分為合格,80分以下為不合格。

1.4 統(tǒng)計學(xué)處理

采用SPSS 12.0軟件對所得數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,計數(shù)資料以率(%)表示,比較采用字2檢驗,P

2 結(jié)果

結(jié)果顯示,管理模式實施后,醫(yī)療廢物專職人員相關(guān)知識掌握程度得到了顯著的提升,實施前后比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P

3 討論

醫(yī)療廢物專職人員醫(yī)院感染的危險因素是一個不容忽視的問題,這主要由幾個原因引起。

3.1 工作人員因素

醫(yī)療廢物專職人員自身因素對于感染有著直接的影響,在職業(yè)結(jié)構(gòu)的影響下,我國醫(yī)療機構(gòu)從事醫(yī)療廢物處理的工作人員綜合水平并不高,缺乏接受新知識的能力,一般情況下,他們只接受短期的培訓(xùn)就直接上崗,不了解醫(yī)院感染的深層次知識,缺乏系統(tǒng)的職業(yè)感染防控知識水平,自我防護意識差[3]。部分工作人員還簡單的認(rèn)為,其工作只是將醫(yī)療廢物簡單的收集和處理,不了解怎樣用護具來保護自己的人身安全,為了方便工作還會隨意改變工作流程,以上因素都可能給他們的人身安全帶來影響。

3.2 化學(xué)因素

在處理污染醫(yī)療器械時,往往需要使用含氯消毒劑以及戊二醛,這些試劑具有一定的刺激性、揮發(fā)性以及腐蝕性,醫(yī)療廢物工作人員在處理醫(yī)療廢物時,常常需要使用這些試劑,必定會吸入這些消毒劑,很容易損傷他們的黏膜。此外,這些試劑在揮發(fā)到空氣中后,很容易導(dǎo)致工作人員出現(xiàn)支氣管炎等一系列的呼吸系統(tǒng)疾病,對于眼睛也有著一定的刺激性[4]。

3.3 生物因素

在醫(yī)療廢物中,有相當(dāng)多的一部分屬于感染性廢物,這些是由于手術(shù)、血液等因素產(chǎn)生的病理性廢物,其中殘留著大量的病原微生物,在處理這些廢棄物的過程中,工作人員不僅需要接觸患者的引流液、血液和體液,還會接觸到針頭、刀片、縫合針等,很多病毒會通過這些器械傳染給人體,這不僅是導(dǎo)致醫(yī)療廢物專職人員感染的高危因素,也嚴(yán)重影響著他們的身心健康。

3.4 物理因素

在采用紫外線進行照射時,如果人體皮膚或者眼睛接觸到,很可能引起結(jié)膜炎、角膜炎、皮膚紅斑以及過敏性皮炎[5]。在進行操作時,污染醫(yī)療廢棄物都會導(dǎo)致醫(yī)療廢物專職人員手部與皮膚位置細(xì)菌數(shù)量增加,如果稍不注意,手與皮膚就會成為細(xì)菌的傳播媒介,引發(fā)一系列的感染。

3.5 工作環(huán)境影響

患者體液、尿液與血液在擴散到空氣中后,很容易形成氣溶膠,污染了回收間的環(huán)境,此外空氣也是傳播疾病的重要媒介,長期在受到污染的場所中工作,醫(yī)療廢物專職人員也會出現(xiàn)巨大的心理壓力。這不僅在一定程度上影響醫(yī)療防護的質(zhì)量,也會影響到醫(yī)療廢物專職人員的生活質(zhì)量[6]。

總之,醫(yī)療廢物的管理部門涉及到院辦、醫(yī)務(wù)部、護理部、后保部、感染辦、保潔公司等。人員涉及到醫(yī)務(wù)人員、患者及家屬、保潔員等,院感辦起著舉足輕重的作用。如何扮演好自己的角色,協(xié)調(diào)相關(guān)部門,督導(dǎo)各級人員落實醫(yī)療廢物的各項制度措施,考驗著院感專職人員的智慧[7-8]。按要求掌握國家關(guān)于醫(yī)療廢物相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定,熟悉本機構(gòu)制定的醫(yī)療廢物管理的規(guī)章制度、工作流程和各項工作要求;不斷加強自身業(yè)務(wù)和管理能力的培養(yǎng)和提高,日常監(jiān)管中,既講原則,又要結(jié)合醫(yī)院的具體情況。

參考文獻

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篇2

塑化劑種類很多,最常使用的是DEHP(鄰苯二甲酸酯的一種,也稱DOP),它是一種被廣泛使用的增塑劑,在塑料加工過程添加這種物質(zhì),可以使塑料柔韌性增強,容易加工,但這種物質(zhì)不允許添加到食品中。由于它有增稠、保留香味、改善口感等作用,且成本低廉,不法商家用其代替相對昂貴的棕櫚油,與阿拉伯膠、乳化劑及其他多種食品添加物混合制成有毒的“起云劑”,從而通過食品進入人體。

塑化劑是種對人體有持續(xù)性危害的有機污染物。國際研究表明,體內(nèi)長期積累高劑量DEHP,會給生殖系統(tǒng)、免疫系統(tǒng)、消化系統(tǒng)帶來慢性危害,可干擾內(nèi)分泌,造成小孩性別錯亂,使男性生殖器變短小、性征不明顯、量和數(shù)量減少等。臺灣報道指出,有在懷孕期間每天都喝珍珠奶茶的臺灣婦女稱,其8個月大的男嬰,生殖器只有1厘米長,不及同齡男嬰的三分之一,懷疑是食用含塑化劑食品所致。因此,長期攝取“塑化劑”對男性的影響較女性大。

應(yīng)對:不要用塑料容器裝含油食物

塑化劑對人體的危害程度與濃度密切相關(guān)。事實上,我們?nèi)粘I钍褂玫乃芰先萜鞫紩艹鯠EHP,但因為濃度低,它們對人體的影響是微乎其微的。專家表示,在臺灣部分食品飲料DEHP濃度尚未公布前,專家無法判斷這些食品對人體健康的危害程度。

專家指出,塑料產(chǎn)品出現(xiàn)100多年,已滲透到食品生產(chǎn)領(lǐng)域的許多環(huán)節(jié),要完全與塑料絕緣是不現(xiàn)實的,但可從細(xì)節(jié)上減少傷害。由于塑化劑易溶于油脂,請不要用塑料容器盛裝含油的食物,盡量減少保鮮膜的使用,使用時特別要注意將其與油脂隔開。此外,高溫也會促使塑化劑析出,因此,不要用微波爐加熱塑料飯盒。應(yīng)從生活細(xì)節(jié)上抵制塑化劑。同時,DEHP還含有類似女性激素的成分,小朋友應(yīng)盡量少喝含糖果汁、飲料,多喝開水:成人如果平常一兩天就有喝一瓶塑料瓶裝果汁、飲料的習(xí)慣,建議打算要孩子的時候,一定要先檢查身體,

大陸清查臺灣遭塑化劑污染產(chǎn)品

臺灣爆發(fā)“塑化劑”污染事件后,相關(guān)部門證實臺灣產(chǎn)含致癌塑化劑DEHP的部分產(chǎn)品已輸往大陸。6月3日,國家藥監(jiān)局通知,要求各地暫停生產(chǎn)銷售并下架含

“鄰苯二甲酸酯”(與中國臺灣地區(qū)檢出的塑化劑DEHP同屬“塑化劑類”)的兩種保健食品:協(xié)和牌靈芝孢子粉片和美中清素牌的多種氨基酸片。國家質(zhì)檢總局6月14日更新了暫停進口臺灣食品及食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)的名單,截至目前,所有“染毒產(chǎn)品”一共971種,所有問題產(chǎn)品都被禁止進口。

(6月14日,綜合媒體報道)

方便面或遭塑化劑污染

華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院副教授柳春紅與其同事進行實驗檢測的結(jié)果顯示,受包裝中的塑化劑溶出影響,市售方便面和方便米粉存在不同程度的塑化劑污染。在他們隨機購買的樣品中,作為樣品的方便面、方便米粉中鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)和鄰苯二甲酸二(2一乙基己基)酯(DEHP)的檢出率均超過一半。以上兩種物質(zhì)是方便面類食品塑料包裝中最常用的兩種塑化劑,添加了這兩種塑化劑的塑料,一般不能用來包裝富脂類食品,塑料包裝材料中的鄰苯二甲酸酯類容易從塑料中溶出,污染食品。

(6月3日《新快報》報道)

兒童玩具檢出有毒望化劑

一家國際環(huán)保機構(gòu)公布的抽樣調(diào)查結(jié)果顯示,國內(nèi)市場大量存在的塑料玩具含危害兒童健康的鄰苯二甲酸酯,檢出率高達70%。科學(xué)家認(rèn)為,鄰苯二甲酸酯可能影響胎兒和嬰幼兒體內(nèi)的荷爾蒙分泌,引發(fā)激素失調(diào),有可能導(dǎo)致兒童性早熟。

篇3

【摘要】

本文介紹了環(huán)境中鄰苯二甲酸酯類化合物分析方法的研究進展,對大氣、水體、土壤、植物、食品和塑料產(chǎn)品中的鄰苯二甲酸酯的樣品的預(yù)處理方法和檢測技術(shù)作了綜述,并提出了檢測中存在的問題和研究前景。

【關(guān)鍵詞】 鄰苯二甲酸酯;樣品前處理;氣相色譜法;液相色譜法

Abstract:The analysis methods of phthalate esters in environment were reviewed.The pretreatment technology and determination methods of different samples in water,soil,air and so on were compared in this paper.Furthermore,the problems in determination and research prospect were mentioned in this paper.

Key words:phthalate esters;sample pretreatment;gas chromatography;high performance liquid chromatography

1 前言

鄰苯二甲酸酯(Phthalic Acid Esters,簡稱PAEs,別名酞酸酯)是一類重要的有機化合物質(zhì),常見的有鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二正辛酯(DOP)、鄰苯二甲酸二異辛酯(DEHP)和鄰苯二甲酸丁基芐酯(BBP)。PAEs主要用作塑料的增塑劑,增大產(chǎn)品的可塑性和提高產(chǎn)品的強度,也可用作農(nóng)藥載體,驅(qū)蟲劑、化妝品、香味品、劑和去泡劑的生產(chǎn)原料。近年來,隨著工業(yè)生產(chǎn)和塑料制品的使用,鄰苯二甲酸酯不斷進入環(huán)境,普遍存在于土壤、底泥、水體、生物、空氣及大氣降塵物等環(huán)境樣品中,成為環(huán)境中無所不在的污染物。

PAEs對人類的危害是多種多樣的,比如致癌性、致畸性以及免疫抑制性,其中尤以造成人體生殖功能異常最為引人注目。他們在人體和動物體內(nèi),發(fā)揮著類似雌性激素的作用,干擾內(nèi)分泌,使男子量和數(shù)量減少,運動能力低下,形態(tài)異常等,現(xiàn)已將其歸為環(huán)境雌激素類物。

PAEs在環(huán)境樣品中含量較低,并且基質(zhì)復(fù)雜,所以分析測定困難。鄰苯二甲酸酯的測定,通常采用氣相色譜法(GC)或液相色譜法(HPLC)完成,分析測定的工作重點是環(huán)境樣品的前處理。本文對近十年來報道的各種環(huán)境樣品中鄰苯二甲酸酯類化合物的樣品前處理技術(shù)及檢測技術(shù)作總結(jié)回顧,比較不同的樣品預(yù)處理技術(shù)和檢測方法。

2 樣品的采集和前處理

2.1 大氣

PAEs對大氣的污染主要來源于噴涂涂料、塑料垃圾的焚燒和農(nóng)用薄膜中增塑劑的揮發(fā),其中,增塑劑對大氣污染已引起人們重視。PAEs主要以氣溶膠的形式存在于空氣中,采集方法有液體吸收法和固體吸附法。甲醇、二氯甲烷和正己烷均有較好的吸收效果,但二氯甲烷比甲醇易揮發(fā),在采樣過程中容易損失,而甲醇吸收液可以直接進樣,故常采用甲醇作吸收液[1]。常用的固體吸附劑有顆粒狀吸附劑、纖維狀濾料等。玻璃纖維濾膜能耐高溫(400~500℃),可通過加熱去除濾膜上存在的有機雜質(zhì),減少對有機化合物采集和分析的干擾,并且通氣阻力小,采樣效率高,能簡單地用有機溶劑浸泡的方法來提取采集在上面的被測物質(zhì),因此是采集固態(tài)和液態(tài)的氣溶膠的最適材料[2]。固相吸附離子交換樹脂如:XAD-2是最有效的采集半揮發(fā)性氣態(tài)有機物的方法,因此在濾膜末端連接固相吸附離子交換樹脂可以采集到大氣中總的PAEs[3]。

大氣顆粒物樣品收集后,采用索氏提取或超聲提取初步富集分離。由于索氏提取時間長,使用的溶劑量大,操作繁瑣,大多數(shù)采用超聲提取的方法。近年來,微波輔助萃取技術(shù)(MAE)受到大家關(guān)注。微波輔助萃取技術(shù)(MAE)是利用微波加熱的特性對物質(zhì)中的目標(biāo)成分進行選擇性萃取的方法。通過調(diào)節(jié)微波加熱的參數(shù),可有效加熱目標(biāo)成分,以利于目標(biāo)化合物的萃取和分離。此方法可以同時萃取多種有機物,操作簡便快速,成本低[4]。

由于大氣基質(zhì)復(fù)雜,在測定前必須對待測組分進行有效的預(yù)分離,最常用的預(yù)分離方法是雙柱層析、微型硅膠柱層析法。王西奎,王筱梅等[5]分別用氧化鋁和硅膠裝填的雙柱分離大氣樣品中鄰苯二甲酸酯,建立了雙柱層析預(yù)分離法。雙柱法溶劑用量大、操作繁鎖、易造成空白污染,精密度欠佳。由于層析柱柱效與填料粒徑平方成反比,王西奎等[6]利用小粒徑硅膠(10~40 mm)作為層析柱填料,建立了大氣中痕量鄰苯二甲酸酯的微型硅膠柱層析預(yù)分離方法,得到較高的分離效率,并使前處理操作簡便。

2.2 水樣品

地表水和地下水中的PAEs的來源主要通過兩大途徑:直接途徑是含有該類化合物工業(yè)廢水的排放,固體廢棄物的堆放和雨水淋洗以及PVC塑料的緩慢釋放;間接途徑是該類化合物排入大氣,通過干沉降或雨水淋洗而轉(zhuǎn)入水環(huán)境中。PAEs在水中不易溶解,在水環(huán)境中濃度一般只有1O-9數(shù)量級,因此,監(jiān)測水中這類物質(zhì)必須經(jīng)過預(yù)富集處理。目前,國內(nèi)外對PAEs的預(yù)富集方法主要有液-液萃取(LLE)、固相柱萃取(SPE)、固相微萃取(SPME)、固相膜萃取(SME)、棒吸附萃取法(SBSE)等。

LLE是經(jīng)典的富集方法[7],它用有機溶劑從水樣中一次或多次萃取有機物PAEs,濃縮、定容、分析。但該方法尚存在一些問題,需消耗大量的有機溶劑,并且費時,同時大量應(yīng)用有機溶劑又導(dǎo)致新的環(huán)境污染或增加處理廢水的操作和成本,而且由于分析痕量有機污染物要求使用高純度溶劑,造成分析成本較高。現(xiàn)在已經(jīng)逐漸被更加有效的、多功能的固相萃取技術(shù)所取代。

固相萃取法(Solid Phase Extraction,SPE)采用高效、高選擇性的固定相,利用吸附劑對大體積水樣中的有機污染物加以富集,具有溶劑用量少、分析時間少,回收率高、易于自動化,還可用于SPE-GC-MSE、SPE-LC-MSE在線分析。林興桃等[8]建立了以親水-親脂平衡的HLB(Hydrophilicand Lipophilic Balance)固相萃取柱萃取水中有機污染物的方法,確定固相萃取的優(yōu)化條件為:洗脫劑組成為V(甲醇):V(乙醚)=1∶19,洗脫速率為1.0 ml/min。檢出DEP、BB、DBP和DEHP4種鄰苯二甲酸酯類環(huán)境激素。L.Brossa等[9]建立了利用聚苯乙烯-二乙烯基苯多聚體(Polystyrene-pinyl Benzene,PSDVB)為固相萃取柱,在線SPE-GC-MS(固相萃取-氣相色譜-質(zhì)譜)聯(lián)用檢測水體中PAEs的新方法。

固相微萃取技術(shù)是在固相萃取的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的嶄新的萃取分離技術(shù),該裝置類似進樣器,利用暴露于樣品的纖維涂層對目標(biāo)化合物進行吸附,然后用一定的方式解吸,從而可對化合物進行分離分析。SPME集采樣、萃取和富集于一體,其優(yōu)點是:不需有機溶劑,樣品需要量少,易于自動化;適用范圍廣,氣體、固體和液體樣品以及環(huán)境、生物和食物樣品都可采用;可直接用于環(huán)境水樣的采樣。但缺點是價格比較昂貴,分析成本較高。王超英等[10]研究了固相微萃取(SPME)/高效液相色譜(HPLC)聯(lián)用測定環(huán)境中痕量鄰苯二甲酸酯的分析方法,比較了5種不同類型涂層對5種鄰苯二甲酸酯的萃取效果,采用3因素3水平正交實驗設(shè)計對SPME的條件如萃取時間,離子強度,解吸時間等進行了優(yōu)化。Penalver A等[11]做了萃取頭選擇實驗,比較了五種萃取頭對水樣中六種鄰苯二甲酸酯的萃取情況,進行了SPME條件優(yōu)化,確定65(m PDMS/DVB為鄰苯二甲酸酯的最佳萃取頭。

固相膜萃取是繼固相柱萃取后發(fā)展起來的一種新的萃取技術(shù)。由于薄膜介質(zhì)截面積大傳質(zhì)速率快,因而可以使用較大流量;膜狀介質(zhì)的吸附劑的粒徑較小且分布均勻,會使表面積增大并能改善傳質(zhì)過程。因此它可以萃取較大體積的水樣,并獲得較高的富集倍數(shù),能測到水中μg/L、ng/L級的污染物。戴樹桂等[12]以鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二辛酯(DEHP)4種化合物為代表,以C18鍵合硅膠膜為介質(zhì),研究了環(huán)境水樣中該類化合物固相膜萃取,并以實際水樣為介質(zhì),比較了固相膜萃取與液-液萃取的富集效果。固相膜萃取富集水中PAEs化合物的效果與液-液萃取相同,但溶劑用量少得多,且省時省力,因此固相膜萃取優(yōu)于液-液萃取。李碧芳[13]采用濕法制膜技術(shù)制備了聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB)新型固相微萃取膜,以掃描電鏡、紅外光譜和熱重分析等手段對自制膜的性能進行表征。考察了吸附條件、解吸條件的影響,并用于珠江水和湖水中鄰苯二甲酸酯類化合物的分離富集,回收率79.6%~112.4%,RSD 12.5%~23.8%。與固相微萃取纖維相比,固相微萃取膜制作成本低、使用方便、吸附容量大,是一種有發(fā)展前景的樣品前處理新技術(shù)。

SBSE是用涂漬聚二甲基硅氧烷(PDMS)的攪拌棒對水樣進行預(yù)處理,脫附進樣。脫附方式有熱脫附裝置及用程序升溫進樣技術(shù)(PTV)。由于攪拌棒上的PDMS較SPME上的含量高,因此具有更高的回收率和靈敏度。Pefialver等建立了SBSE和大體積進樣GC-MS測定水樣中環(huán)境激素的方法,分析靈敏度高,對PAEs的檢出限可達10 ng/L。

2.3 土壤、生物樣品、食品及其包裝材料

PAEs進入自然環(huán)境,經(jīng)淋溶、揮發(fā)和沉降等過程,在土壤、水體和大氣等環(huán)境介質(zhì)中遷移、轉(zhuǎn)化,并在土壤、沉積物中累積,并且可以進入生物體,在生物體內(nèi)蓄積,造成極大的危害。在食品包裝方面,PAEs作為軟質(zhì)塑料的增塑劑應(yīng)用特別多,各種塑料盒,塑料袋都含有PAEs。PAEs與塑料基質(zhì)之間沒有形成化學(xué)共價鍵,因而在接觸到包裝食品中所含的水、油脂等時,便會溶出,污染食品。

土壤、生物樣品、食品及其包裝材料樣品的前處理技術(shù)與大氣樣品差不多,通常采用索氏提取或超聲提取等方法初步富集分離后,再用硅膠-氧化鋁雙柱層析或微型硅膠柱層析進行預(yù)分離。曾鋒等[14]建立了硅膠-氧化鋁層析柱凈化分離,GC-MS、GC-FID定性定量分析沉積物樣品鄰苯二甲酸酯類有機污染物的方法。

3 測定方法

目前,PAEs分析檢測方法主要有氣相色譜法(GC)、液相色譜法(LC)、紅外光譜法(IR)和薄層色譜法(TLC),其中應(yīng)用最為普遍的是帶有質(zhì)譜檢測器(MSD)的氣相色譜法。隨著高效液相色譜儀和液-質(zhì)聯(lián)用儀的推廣使用,對HPLC和LC-MS的研究也越來越多。

3.1 氣相色譜法(GC)

GC法主要用DPX-35型毛細(xì)管柱或DB-17HT熔融石英毛細(xì)管柱分離PAEs化合物,對大多數(shù)化合物有較好的分離,能夠滿足分析的要求,但對于碳原子數(shù)較多的異構(gòu)體化合物(如鄰苯二甲酸二異壬酯DINP、二異癸酯DIDP等)分離效果較差,峰形重疊,檢出限較高,影響了準(zhǔn)確的定性和定量。

氣相色譜儀的檢測器應(yīng)用最為普遍的是質(zhì)譜檢測器(MSD),質(zhì)譜儀則具有靈敏度高、定性能力強的特點,尤其是采用選擇離子方式(SIM)更是提高了靈敏度,降低了檢出限[15]。曾凡剛等[16]用GC-MS對鄰苯二甲酸酯類進行定性、定量分析,檢出限1.0 pg~10 pg。除質(zhì)譜外氣相色譜的檢測器還有帶有火焰離子化檢測器(FID)、電子捕獲(ECD)。對于一些極性化合物,如直接用GC和GC-MS分析,很容易出現(xiàn)脫尾峰,檢測的重復(fù)性和靈敏性都較差,因此在進行GC和GC-MS分析前,需進行衍生化步驟,以提高分析的敏感性和選擇性。周益奇[17]利用壬基酚與N,O-雙(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺(BSTFA)之的衍生化反應(yīng)。發(fā)展了氣相色譜-質(zhì)譜同時測定水中壬基酚和鄰苯二甲酸酯類化合物的方法,能夠準(zhǔn)確測定11種壬基酚同分異構(gòu)體及4種鄰苯二甲酸酯。回收率達到78.9%±24.5%;具有較高的靈敏度。方法檢出限達到(1.9~5.5)×10-4μg/L。

3.2 液相色譜法(LC)

近年來,液相色譜和液相色譜-質(zhì)譜方法也逐漸得到應(yīng)用和發(fā)展。HPIC-UV法多采用C8或C18色譜柱,以甲醇-水或乙腈-水作為流動相進行反相梯度洗脫;電噴霧離子化LC-MS技術(shù)在PAEs的測定中可通過特征離子對C6-C10異構(gòu)體混合物進行定量,解決了GC-MS法分離異構(gòu)體混合物時出現(xiàn)的分辨率較低,異構(gòu)體基團間保留時間重疊的問題。孫震[18]采用液相-電噴霧質(zhì)譜(HPLC-ESIMS)法對聚氯乙烯玩具中的六種鄰苯二甲酸酯類增塑劑(DEHP、DNOP、BBP、DBP、DINP和DIDP)進行了測定,能較準(zhǔn)確地測定PVC中DINP和DIDP。對于一些極性化合物的檢測,液相色譜可以直接測定,不需經(jīng)過衍生化的過程,這樣就使得樣品的預(yù)處理更加簡單。

3.3 傅立葉變換紅外光譜法-ATR技術(shù)

王成云[19]利用傅立葉變換紅外光譜法-ATR技術(shù)測定樣品的紅外光譜,采用偏最小二乘法對所測紅外光譜進行分析,建立了一種無損快速分析方法,定量地測定聚氯乙烯塑料中多種鄰苯二甲酸酯類增塑劑的含量。該方法測量精密度的變異系數(shù)小于6%,測量準(zhǔn)確度的變異系數(shù)小于3%。該方法不受基體的干擾,簡單快速,適合于流水線的質(zhì)量控制,但采用紅外光譜法來定量測定DINP和DIDP的含量時,測定的是DINP中各同分異構(gòu)體的總和。

4 存在問題及研究前景

環(huán)境樣品中PAEs的分析測定主要存在三個方面的問題。①PAEs存在的廣泛性使得測定的基質(zhì)復(fù)雜多樣,為樣品的前處理帶來一定的困難,因此樣品前處理過程仍然是分析PAEs的“瓶頸”步驟。建立高通量的樣品預(yù)處理技術(shù)和在線同時處理、分離和檢測的方法,將是分析和檢測中預(yù)處理方法發(fā)展的一個趨勢。②碳原子數(shù)較多地異構(gòu)體混合物的分離檢測仍然是PAEs分析的難點,目前對于高分子量的異構(gòu)體混合物分析涉及的還很少(如DINP,DIDP),為了將多種結(jié)構(gòu)相近的有機化合物及異構(gòu)體分別測定,傳統(tǒng)的低分辨色譜(GC、LC)、色質(zhì)聯(lián)用技術(shù)(GC-MS、LC-MS)等已不能滿足具有多種異構(gòu)體化合物監(jiān)測的需要,因此高分辨色譜-高分辨質(zhì)譜(HRGCPLC-HRMS)是未來發(fā)展的一個趨勢,而多級質(zhì)譜(MS-MS)聯(lián)用儀能達到更高的靈敏度,且其選擇性也非常好,因此色譜與高分辨質(zhì)譜及多級MS-MS聯(lián)用技術(shù)將是未來監(jiān)測和分析環(huán)境中PAEs最有力的手段之一。③多組分同時與在線分析可以大大降低檢驗投入,同時可以大幅度增加對PAEs的監(jiān)控能力,因此是未來的發(fā)展的重要方向。

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篇4

【關(guān)鍵詞】綠色化學(xué)技術(shù);環(huán)境污染;治理;應(yīng)用

引言

在二十一世紀(jì),如何有效預(yù)防環(huán)境污染,確保生態(tài)環(huán)境持久平衡發(fā)展,是人類面臨的重大難題,生態(tài)環(huán)境的破壞已經(jīng)達到了難以恢復(fù)的程度。針對我國當(dāng)前國情,應(yīng)當(dāng)適當(dāng)放慢經(jīng)濟增長速度,將環(huán)境治理作為國家政府工作的重點。綠色化學(xué)是一門新型的化學(xué)種類,對污染物的處理基本實現(xiàn)了零排放,零污染,實現(xiàn)了廢物的最少排放。就目前形式來看,綠色化學(xué)技術(shù)有著十分廣闊的發(fā)展前景,國家政府需要加大研究力度,將綠色化學(xué)技術(shù)在全社會范圍內(nèi)廣泛推廣開來。

1 綠色化學(xué)技術(shù)簡介

綠色化學(xué)是指在設(shè)計研究過程中沒有或者只有盡可能小的環(huán)境負(fù)作用的、且在技術(shù)上、經(jīng)濟上具有著很強可行性的化學(xué)品或者化學(xué)過程的學(xué)科,通俗具體地講,綠色化學(xué)就是利用化學(xué)的技術(shù)方法來減少消滅那些對人類健康、環(huán)境安全和生態(tài)過程有害的產(chǎn)物。所以綠色化學(xué)又叫做環(huán)境無害化學(xué)、清潔化學(xué)或環(huán)境友好化學(xué)。綠色化學(xué)是實現(xiàn)污染預(yù)防的基本和重要的科學(xué)手段,包括合成、催化、分析等許多化學(xué)領(lǐng)域的內(nèi)容。綠色化學(xué)的主要目標(biāo)是實現(xiàn)有毒有害物質(zhì)的零產(chǎn)生,零使用,是一門能夠在源頭上阻止污染的化學(xué)門類。

2 綠色化學(xué)技術(shù)的種類

總的概括,綠色化學(xué)技術(shù)主要包括以下幾種類型:

(1)生物技術(shù)。生物技術(shù)主要包括基因工程、細(xì)胞工程、酶工程和微生物工程,其最大特點在于能充分利用生物質(zhì)資源,節(jié)約能源,實現(xiàn)清潔生產(chǎn),并且實現(xiàn)一般化工技術(shù)難以實現(xiàn)的化工過程。

(2)膜技術(shù)。膜技術(shù)通常包括膜分離技術(shù)和膜催化技術(shù)。膜分離技術(shù)包含微濾、超濾、滲析、電滲析、納濾和反滲透、滲透蒸發(fā)、液膜等。膜分離技術(shù)具有成本低、能耗少、效率高、無污染、可回收有用物質(zhì)等優(yōu)點;膜催化反應(yīng)可以“超平衡”地進行,提高反應(yīng)的選擇性和原料的轉(zhuǎn)化率,節(jié)省資源,減少污染。

(3)催化技術(shù)。催化劑是化學(xué)工藝的基礎(chǔ),是使許多化學(xué)反應(yīng)實現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵,酶的催化效率通常比無機化學(xué)催化劑高成百上千被,酶催化反應(yīng)溫和,控制比較容易,且環(huán)境污染小。

(4)高級氧化技術(shù)。高級氧化技術(shù)主要包括紫外線法、H2O2/Fe2+法、O3/H2O2法等,將有機污染物進行氧化分解,完全轉(zhuǎn)化為水和二氧化碳。

(5)超聲波降解技術(shù)。超聲波使液相分子瞬間爆炸,產(chǎn)生強大的沖擊力,使所有的有機物在空化氣泡內(nèi)發(fā)生化學(xué)鍵斷裂、高溫分解或自由基反應(yīng)而使廢水中的有機污染物降解。

(6)等離子體技術(shù)。等離子體由最清潔的高能粒子組成,不會造成環(huán)境污染,對生態(tài)系統(tǒng)無不良影響,加上等離子體反應(yīng)迅速,反應(yīng)完全,使原料的轉(zhuǎn)化率大大提高。

(7)微波技術(shù)。微波技術(shù)能夠大大加快化學(xué)反應(yīng)速率,縮短反應(yīng)時間,而且操作簡單方便,產(chǎn)率很高。

3 綠色化學(xué)技術(shù)的特點

綠色化學(xué)技術(shù)的特點主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

(1)綠色化學(xué)技術(shù)從源頭上有效防止了污染,最大限度的減少了污染的排放,甚至實現(xiàn)了零排放,采用的是無毒無害的原材料。

(2)綠色化學(xué)技術(shù)需要在無毒、安全無害的反應(yīng)條件下進行化學(xué)反應(yīng),對反應(yīng)條件的要求比較高。

(3)綠色化學(xué)反應(yīng)所產(chǎn)生的物質(zhì)對于自然環(huán)境是無污染的,能夠有效地提高資源能源的循環(huán)利用效率。

4 綠色化學(xué)技術(shù)在環(huán)境污染治理中的應(yīng)用

4.1 綠色化學(xué)技術(shù)在大氣污染治理中的應(yīng)用

大氣中的SO2 主要來自煤中含硫物經(jīng)燃燒產(chǎn)生的產(chǎn)物,綠色化的煤炭生物脫硫技術(shù)是今后脫硫技術(shù)的發(fā)展方向。常用煤炭生物脫硫方法有生物浸出法、表面處理浮選法和微生物絮凝法等。將煤炭生物技術(shù)與非生物乳化技術(shù)相結(jié)合,提出煤炭脫硫的生物非生物綜合新技術(shù),可縮短脫硫時間。在微生物菌種方面在基礎(chǔ)研究方面,一方面在采用馴化傳統(tǒng)菌種,另一方面還積極研究利用遺傳學(xué)技術(shù),對脫硫微生物進行改良。

4.2 綠色化學(xué)技術(shù)在固體廢棄物污染治理中的應(yīng)用

當(dāng)前我國城市固體垃圾的處理主要是以無害化填埋和焚燒的方式來進行,無害化填埋對于土地資源來說是一個十分巨大的浪費,而且會嚴(yán)重污染土壤環(huán)境,而焚燒則會產(chǎn)生大量的有害氣體,如果不能處理好,將會造成對環(huán)境的二次污染。當(dāng)前通過采用固體廢棄物電力氣化技術(shù),能夠有效解決固體廢棄物污染問題,而且運行成本較低,能夠節(jié)約大量的資金,還能夠?qū)崿F(xiàn)循環(huán)利用。

針對白色污染問題,通過燃燒等方法的處理會造成對空氣環(huán)境的污染,將綠色化學(xué)技術(shù)應(yīng)用到塑料生產(chǎn)過程中,改善塑料結(jié)構(gòu),實現(xiàn)可降解生物塑料的生產(chǎn)是未來發(fā)展趨勢。

4.3 綠色化學(xué)技術(shù)在水污染治理中的應(yīng)用

工業(yè)污水和城市生活污水是最重要的水環(huán)境污染源之一,利用綠色化學(xué)理念,實現(xiàn)對污水的零排處理,是未來的發(fā)展趨勢,當(dāng)前我國自主研發(fā)的熱水鍋爐零排污技術(shù)在對污水處理的過程中有效地避免了可再生廢鹽水、煮爐水、沖洗水等廢水的排放,實現(xiàn)了廢水處理零排放。在對化學(xué)實驗廢液進行處理時,利用綠色化學(xué)技術(shù),能夠?qū)U液進行有效中和,產(chǎn)生易處理、無污染的生成物,有效地減少了對環(huán)境的污染。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中農(nóng)藥化肥對于自然水體的污染也十分地嚴(yán)重,通過采用新型的綠色農(nóng)藥,比如生物農(nóng)藥、光活化農(nóng)藥、現(xiàn)代化學(xué)農(nóng)藥等,在保證使用效果的前提下能夠有效地減少環(huán)境污染,改善當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境。

5 結(jié)束語

針對當(dāng)前我國環(huán)境污染日益嚴(yán)重的狀況,需要采取必要的治理措施,來改善自然環(huán)境,綠色化學(xué)技術(shù)以其獨特的優(yōu)勢,在未來環(huán)境污染治理中會有很廣闊的發(fā)展前景。

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篇5

[關(guān)鍵詞]果實品質(zhì) 套袋

套袋技術(shù)是我國果樹生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用的提高果實品質(zhì)的栽培措施,由于套袋栽培技術(shù)能夠改變果實生長發(fā)育的微域環(huán)境,具有控制病蟲危害,降低化學(xué)農(nóng)藥污染,并可使果實著色均勻艷麗等特點而廣泛應(yīng)用于幾乎所有果樹,特別是在蘋果、梨、桃、葡萄、枇杷等果樹上應(yīng)用較多,套袋栽培技術(shù)是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無公害果品、提高果實品質(zhì)的有效途徑之一。

蔬菜套袋栽培技術(shù)是一項可以有效降低農(nóng)藥殘留、提高蔬菜商品價值的保護性生產(chǎn)技術(shù),具有投資小、易操作,效益好等特點,可有效防止蔬菜生產(chǎn)中因噴施農(nóng)藥及蚜蟲、白粉虱等排泄物而造成的果實污染,并可減輕病蟲害侵染,對發(fā)展無公害蔬菜生產(chǎn)具有積極的作用。近年來,在果實內(nèi)在品質(zhì)形成的機制以及套袋對果實品質(zhì)的影響方面的研究取得了一些進展,現(xiàn)綜述如下。

一、不同果袋材料在不同蔬菜上的應(yīng)用研究

不同果袋材料對不同蔬菜果實生長發(fā)育和品質(zhì)的影響不同。陳志杰等研究了聚乙烯膜袋和灰白紙袋對不同蔬菜的套袋效果,結(jié)果表明聚乙烯膜袋對黃瓜、番茄、西葫蘆、茄子套均有顯著增產(chǎn)效果且降低了農(nóng)藥殘留量,但其效果比灰白袋要好,灰白袋對番茄沒有增產(chǎn)效果。趙英等以“東圣一號”番茄品種為試材研究不同果袋對番茄果實生長發(fā)育和品質(zhì)的影響,表明不同栽培季節(jié)應(yīng)選用不同聚乙烯塑料薄膜袋果袋對番茄果實進行套袋,冬春季節(jié)應(yīng)首選白膜袋,次選紫膜袋,春夏季節(jié)應(yīng)首選紫膜袋,次選白膜袋;秋冬季節(jié)首紅膜袋,次選白膜袋。選用的果袋大小以長30Cm寬25cm為宜,袋體底部兩端及中間應(yīng)有長1.5cm左右的滲水孔,在袋體頂部的中間應(yīng)適當(dāng)開口并扎口袋,袋體上開設(shè)一些通氣孔有利于通風(fēng)換氣降低袋內(nèi)相對濕度。目前茄子套袋栽培中使用較多的為具有防水、防曬、防菌、防蟲性能的紅色紙袋和聚乙烯膜袋,但對兩者的對比實驗還未見報道,王儀嵐等研究了不同顏色的聚乙烯膜袋對茄子果實農(nóng)藥殘留量及產(chǎn)量和品質(zhì)的影響,表明紫色聚乙烯膜袋效果最好。高艷明等在不同套袋方式對長茄生育和品質(zhì)的影響試驗中研究發(fā)現(xiàn)正反套袋都會增加長茄的長度、直徑、單果重且反套袋比正套袋對于長茄的品質(zhì)影響更好。綜上所述,番茄套袋應(yīng)根據(jù)不同栽培季節(jié)選用不同顏色的聚乙烯膜,茄子套袋應(yīng)選用紫色聚乙烯膜進行反套袋,但聚乙烯膜與紙袋在茄子套袋中的效果比較還需做進一步研究。

二、不同茄果類蔬菜套袋時間的研究

不同的茄果類蔬菜具有不同的套袋時間,套袋的時間不當(dāng)有可能導(dǎo)致袋內(nèi)果實多種細(xì)菌性病害甚至果實腐爛,套袋過早有可能使幼嫩果柄受損傷導(dǎo)致生理落果影響果實的生長發(fā)育,套袋過晚會影響果型并增加了套袋的難度,影響其產(chǎn)量和品質(zhì)。

套袋栽培在番茄上的應(yīng)用應(yīng)在番茄幼果直徑為1.5~2.5厘米時對其進行疏花疏果,確定所留的果實后進行多果套袋,開花坐果后較為適宜。套袋時應(yīng)先進行疏果,摘除畸形果,每穗保留3~5個果,用塑料套袋將保留果套好,再用細(xì)鐵絲或曲別針固定,每袋只套一個果。

番茄在生長開花坐果后經(jīng)過疏花疏果確定所留的果實后進行套袋。袋的大小為長220mm,寬200mm厚度0.008mm無色透明的聚乙烯薄膜袋(亦可多果套袋,多果套袋的缺點是果實之間易感染病蟲害),將薄膜袋套在果上,然后將薄膜袋口在果柄部用線繩扎在一起,但不能過緊,以免影響果柄橫向生長,同時可保持一定的通氣性或用橡皮筋將袋口套住,橡皮筋具有一定的松緊度可以隨果柄的增長而擴大,套袋后,待達到上市標(biāo)準(zhǔn),果實帶袋上市。

番茄套袋后可促進果體生長,并使果實色澤新鮮,單果套袋后比套袋前果體橫向平均增長14mm,豎向平均增長12.8mm,對照(果不套袋)果體橫向平均增長13.2mm,豎向平均增長10.8mm,轉(zhuǎn)紅時間處理比對照提前5~7天。

田間系統(tǒng)研究了不同袋型的套袋效果及不同果實類蔬菜最佳套袋的時期.室內(nèi)測定分析了套袋果實蔬菜的營養(yǎng)物含量及農(nóng)藥殘留量.結(jié)果表明:黃瓜、番茄、西葫蘆、茄子套膜袋均有顯著的增產(chǎn)效果,分別為16.4%、11.6%、10.1%、13.7%.套紙袋除番茄外亦均有明顯增產(chǎn)效果.套膜袋Vc含量增加22.0%~152.9%.畸形瓜(果)降低11.5%一32.3%,袋體有效阻隔了化學(xué)農(nóng)藥對果實類蔬菜直接接觸污染.套膜袋黃瓜、番茄、茄子、西葫蘆中農(nóng)藥殘留量分別降低83,3%、84.5%、79.7%、85.7%,套紙袋依次降低73.2%、79,9%、70.9%、83.1%.套袋栽培協(xié)調(diào)了病蟲防治與綠色食品蔬菜生產(chǎn)的矛盾。

以‘Harvest’硬肉番茄為試材,研究了4種材質(zhì)果袋內(nèi)微環(huán)境的變化以及對硬肉番茄果實生長發(fā)育、商品品質(zhì)和病害的影響。結(jié)果表明:不同材質(zhì)的袋內(nèi)相對濕度和溫度均比對照有不同程度的提高,袋內(nèi)光照強度較對照顯著減弱;白膜袋和白紙貼膜袋處理的果實果徑增長率、單果重有顯著增加;果實固形物含量、果實硬度均無顯著變化;套袋促進了番茄果實的提早成熟,著色級數(shù)提高,果實表面光潔無污垢。綜合比較,白紙貼膜袋處理的果實綜合評價指數(shù)高于其他3種材質(zhì)的果袋,在番茄果徑為2-3cm時套袋最為適宜,果實生長發(fā)育最快。

果袋長30~35cm,寬28cm,果袋底部和兩側(cè)封口頂部開口,在果袋的兩側(cè)留有2排各4對通氣孔,各排距離封底4cm,距袋兩側(cè)3cm,每個通氣孔直徑8mm,孔間距20mm。

番茄果實套袋采用規(guī)格為190毫米×160毫米×0.0015毫米的無色透明聚乙烯袋最好。

以中雜九號番茄為試材,試驗分析了番茄果穗套袋對袋內(nèi)微環(huán)境、果實發(fā)育及品質(zhì)的影響。結(jié)果表明,套袋對番茄果實發(fā)育影響不大;套袋后果實微環(huán)境溫度升高2.3℃,光照減弱11.1%,成熟果實表面潔凈,無農(nóng)藥、泥水和塵埃污染,維生素C含量提高7.93%,可溶性糖含量提高8.20%,但套袋果實可溶性蛋白質(zhì)含量顯著降低,果實表面銹斑率和裂果率增加。

膜袋可選用0.00]~0.005mm厚的聚乙烯轉(zhuǎn)光無滴透氣微膜制作的專用袋,膜口預(yù)留約10mm寬綁扎帶;紙袋選用柔韌性好、透氣性強的食品包裝紙或果品套袋專用紙,袋的一端為套入口,另一端有滲水孔。黃瓜袋體長30~32cm,直徑7~7.5cm,西葫蘆袋體長20—25cm,直徑15~16cm;茄子袋體長為18~20cm,直徑10~12cm;番茄袋規(guī)格為12×15cm。生產(chǎn)中進行果菜套袋時一般要求冬季、早春弱光下選用膜袋,春季強光高溫下選用紙袋。

茄子套袋一般選擇具有防水、防曬、防菌、防蟲性能的紅色紙袋,以提高果面光潔度。套袋時期選在茄子瞪眼期,套袋時間應(yīng)在晴天上午8時以后到下午5時以前進行。套袋方法:套袋前將整捆紙袋放于潮濕處,達到潮潤柔韌,使用方便;在套袋過程中,盡量讓幼果在袋內(nèi)懸空,捆扎不要過緊,否則影響其生長。

正套袋為袋口朝上扎緊袋底部右下方留出氣口反套袋為袋口朝下,上部挖洞套在長紫圓茄上,下部不扎口。本試驗利用聚乙烯塑料袋對長茄進行正套袋和反套袋,結(jié)果表明正反套袋對長茄的長度、直徑、單果重都會增加,反套袋對其品質(zhì)較對照都明顯增加,尤其瞪眼期套袋效果更為顯著,長紫圓茄瞪眼期為其最佳套袋時期,從套袋方式來看反套袋比正套袋對于長茄的品質(zhì)影響較好。

選擇果型端正、長勢良好的幼果進行套袋,去除病蟲果、畸形果。套紙袋時,先將袋體和通氣孔撐開,手執(zhí)袋口下2-3cm處,然后將果袋套在果實上,折全袋口,于絲口上方從連接處撕開將捆扎絲沿袋口旋轉(zhuǎn)一周,扎緊袋口,捆扎時應(yīng)往意把幼果放在袋子的中央,使袋體保持寬松狀態(tài),以利于果實生長發(fā)育。套微膜袋時,先把袋子吹鼓,將果放入袋中央,套口緊貼果臺,左手捏住袋口的一邊和果柄,右手把袋口折皺起來,用膜袋預(yù)留的綁扎帶扎緊袋口。注意套袋時不能捏傷幼果或果柄。

套袋可以顯著降低茄子的農(nóng)藥殘留,提高茄子的產(chǎn)量,改善茄子的光潔度等外觀品質(zhì);套袋處理極顯著降低茄子的硬度和纖維素含量;套袋處理茄子果實的坐果率、商品率、含水量、可溶性糖、vc、蛋白質(zhì)和維生素P含量處理和對照之間差異不顯著;不同袋子對花青素含量的影響不同,套紫色聚乙烯塑料薄膜袋的茄子花青素含量與對照無顯著差異,其它處理花青素的含量顯著低于對照。因此,應(yīng)選用紫色聚乙烯塑料薄膜作為茄子套袋材料。

茄子單果套袋后比套袋前,橫向平均增長27.9mm、豎向平均增長44.4mm,對照(不套袋)橫向平均增長29.1,豎向平均增長42,說明果實套袋后不影響其生長,并可起到促進作用。

篇6

2010年6月,家住合肥的王女士在百盛超市內(nèi)購買了康師傅茉莉清茶的瓶裝飲料,打開后卻發(fā)現(xiàn)瓶蓋內(nèi)壁布滿了黑色的霉類物質(zhì)。廠家對此的解釋是“以前也遇到過這樣的問題,可能是在超市倉庫受潮所致”。

2011年12月,可口可樂旗下美汁源果粒奶優(yōu)中毒事件被警方初步認(rèn)定系“投毒案”。受害者家屬說:“案發(fā)以來,我們先后到不同的商店買過同款商品。在比對時發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致中毒的飲料瓶口與瓶蓋處存有較為明顯的黃色污漬。這與我們后來購買的產(chǎn)品有明顯的區(qū)別。”此案件至今塵埃未定。

“飲料瓶口”、“霉變、細(xì)菌”、“中毒”,這些看似無關(guān)的詞匯,卻在上述飲料瓶口污染事件中形成了一定的邏輯聯(lián)系。問題究竟源自何處呢?一位飲料生產(chǎn)及包裝行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士給出了答案:“都是由于封口結(jié)構(gòu)存在缺陷而導(dǎo)致的。”

非密封,易污染,憂!

為清楚了解飲料在生產(chǎn)、流通過程中,瓶口如何在“不經(jīng)意間”被污染了,我們不妨走進一家飲料生產(chǎn)企業(yè)的車間,追溯源頭。

“洗瓶”是飲料生產(chǎn)企業(yè)重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié),即一臺漏斗式的設(shè)備上堆放大量的空飲料瓶,在經(jīng)過高溫消毒后進入無菌灌裝室。灌裝完成后,盛滿液體的飲料瓶進入下一個工序,此工序的傳輸帶兩側(cè)有一段3~5厘米噴水裝置,經(jīng)過處理后的水從兩側(cè)小孔噴射出來,對瓶口進行清洗。當(dāng)飲料瓶離開灌裝室時,一瓶封蓋成品飲料已經(jīng)完整地呈現(xiàn)在面前,整個流程快速而有序。

根據(jù)上述生產(chǎn)過程以及飲料的流通鏈,飲料界內(nèi)部人士對于瓶口污染給出了兩個可能的原因:一是灌裝過程中,因飲料溢出且未在瓶口清洗環(huán)節(jié)中處理干凈,導(dǎo)致瓶口部位殘留飲料發(fā)生霉變;二是飲料出廠后,在運輸、儲藏等過程中,污染物進入瓶口處的螺旋部位。而后者是造成所有問題的根源。

據(jù)調(diào)查,在飲料界有一個“公開的秘密”,即目前塑料飲料瓶的封口結(jié)構(gòu),并不能保護瓶口螺紋部分的衛(wèi)生,因為瓶口螺紋部分是非密封保護的。

針對此,有人做了這樣的實驗。

首先,準(zhǔn)備一瓶未開封的瓶裝飲料,一只裝滿清水的水桶,一瓶黑墨水。將墨水倒入水桶中,均勻攪拌,再把未開封的飲料放入水桶中。1分鐘后,將飲料從桶中取出,擦拭干凈瓶體外部的墨水,擺放在桌上。打開飲料后會發(fā)現(xiàn),在密封完好的飲料瓶瓶口螺紋部分均已沾上墨水。實驗說明,瓶口部分只是被瓶蓋遮住了而已,其間仍能夠進入空氣和水。

但為何墨水僅存在于瓶口處,未進入瓶體內(nèi)的飲料呢?實驗還在繼續(xù)。將瓶蓋沿直徑方向一切為二,并將切開后的二分之一瓶蓋重新扣在瓶口螺紋處,原因一目了然:瓶蓋僅有瓶口頂部與瓶蓋膠墊處一處密封,這層密封是為了保護瓶裝飲料不受外界污染;瓶蓋螺紋與瓶口螺紋部分存在較大的縫隙,瓶蓋與瓶頸處沒有任何密封保護的措施。就是這難以發(fā)現(xiàn)的縫隙,讓墨水“悄悄地”浸了進去。

許多業(yè)界人士表示,由于飲料瓶蓋與瓶嘴之間的“螺旋部位”不密封,將直接導(dǎo)致瓶口部分易在流通、銷售過程中受到塵埃、病菌的污染。所以,目前市場上旋蓋式塑料瓶飲料事實上都存在著嚴(yán)重的衛(wèi)生安全隱患,不適宜用口部對著瓶口直接飲用。

改技術(shù),除問題,難!

既然已經(jīng)認(rèn)識到螺紋結(jié)構(gòu)的非密封性是“罪魁禍?zhǔn)住保秋嬃鲜称钒踩谋∪醐h(huán)節(jié),但為何飲料行業(yè)遲遲不攻堅解決呢?其間有著“三宗罪”。

第一宗罪:擔(dān)心成本提高,生產(chǎn)企業(yè)并無強烈動力解決問題

“飲料螺旋部位非密封,我們也知道存在安全隱患。”業(yè)內(nèi)人士坦露實情的同時,也表達了自己的苦衷。國內(nèi)采用的是國際通行的飲料包裝標(biāo)準(zhǔn),在其他企業(yè)不進行改造的情況下,企業(yè)單獨進行技術(shù)改造,只會增加成本。行業(yè)改革的“大氣候”缺失,靠“單打獨斗”進行瓶口技術(shù)改造的企業(yè)倍感心有余而力不足。

經(jīng)了解,在中小飲料生產(chǎn)企業(yè),一條普通的自動化生產(chǎn)線每天生產(chǎn)20萬個瓶坯(瓶裝飲料的原始瓶體)。如果要修改瓶蓋,每個瓶蓋的成本將上漲5厘錢。“小本生意能省則省”,在這種想法的驅(qū)動下,中小企業(yè)老板愿意改進模具的意識微乎其微。對于大型飲料生產(chǎn)企業(yè)而言,瓶坯與瓶蓋的生產(chǎn)設(shè)備一體化,一臺機器造價高達千萬元人民幣。若要改動一個小小的瓶蓋設(shè)計,則需要重新購進一臺千萬元的機器,這對精打細(xì)算的生產(chǎn)商們而言,著實覺得“不劃算”。

再加之,近年來石油價格的上漲帶動了塑料制品價格上升,對瓶蓋的技術(shù)改造也要增加原材料的使用量。在市場競爭激烈的情況下,沒有一個企業(yè)敢于冒險增加成本來進行技術(shù)改造。因此,生產(chǎn)商寧愿以賠償幾箱飲料的“小犧牲”給“受害”顧客,也不愿以增加成本的“大代價”來解決瓶口處的安全隱患。

第二宗罪:標(biāo)準(zhǔn)缺失,規(guī)范空白

目前,我國出臺的飲料產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),包括聚酯飲料瓶衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、飲料瓶蓋墊片密封衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)以及飲料內(nèi)溶物衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等。但對飲料瓶口與瓶嘴螺紋處的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)卻始終缺失。另外,在《食品容器及包裝材料用聚對苯二甲酸乙二醇酯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中,也未明確提出密封狀態(tài)應(yīng)包括飲料包裝的哪些部分。不僅國內(nèi)如此,在國際上確實也沒有標(biāo)準(zhǔn)要求飲料瓶的螺旋部位必須是密封的,許多國際飲料巨頭全球統(tǒng)一的飲料包裝也如出一轍。

多項塑料制品國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)起草人之一、中國輕工業(yè)塑料加工應(yīng)用研究所專家陳家琪說:“在國家的相關(guān)規(guī)定中,主要是檢測飲料漏不漏,也就是瓶蓋和瓶身的結(jié)合部位是否密封,并不會檢查螺紋這個地方。”“現(xiàn)在食品的外包裝只要求密封度的標(biāo)準(zhǔn)。只要內(nèi)溶物細(xì)菌不超標(biāo),就沒人在意你用什么方法去包裝,即使包裝瓶體有問題,那也是規(guī)范的空白。”這是一位經(jīng)營飲料包裝行業(yè)多年的生產(chǎn)者的坦述。標(biāo)準(zhǔn)的缺失、規(guī)范的空白,都使得生產(chǎn)商很難自覺去考慮運輸流通中會出現(xiàn)在瓶口螺紋處的二次污染、塵埃污染、冷凍液污染等問題。“既然沒有政府的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范,也就只能從道德層面上進行補償了。所以我們并不擔(dān)心這一位置出現(xiàn)問題的飲料,需要我們承擔(dān)何種責(zé)任。”有飲料生產(chǎn)企業(yè)如是表示。

第三宗罪:消費者不知情,飲用習(xí)慣使然

篇7

引言

農(nóng)用地膜覆蓋技術(shù)在應(yīng)對農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害、擴大農(nóng)作物的種植區(qū)域以及提高作物產(chǎn)量等方面的效果顯著[1]。同時,隨著塑料地膜的大面積推廣應(yīng)用,塑料殘留物對環(huán)境的危害也日益加劇。因此,研發(fā)利于推廣應(yīng)用的可降解地膜對促進農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要的作用。目前,可完全降解的塑料主要以淀粉、纖維素、糖和有機酸的一種或幾種為基本原料,經(jīng)過物理、化學(xué)或生物學(xué)方法加工而成的。受原材料成本、膜材料價格以及推廣應(yīng)用的影響,農(nóng)用地膜仍然較多采用纖維素或淀粉為基本原料,包括淀粉基地膜和紙地膜等。其中,紙地膜以造紙工藝為基礎(chǔ),以植物纖維為基本原料,在植物紙漿的基礎(chǔ)上,通過添加濕強劑、防腐劑和透明劑等化學(xué)助劑,采用常規(guī)造紙工藝抄制出原紙,然后對其進行加工處理,使紙張具有農(nóng)用地膜所要求的機械強度和透光、透水、保溫、增溫、保墑性或其他增肥和除草功能[2-4]。

1助劑選擇及工藝

1.1纖維類型及制漿方法

纖維素屬于多羥基葡萄糖聚合物,是無水葡萄糖殘基通過β-1和4苷鍵連接而成的立體規(guī)整性高分子。從化學(xué)結(jié)構(gòu)上看,天然纖維素高分子內(nèi)含有許多親水性的羥基集團;從物理構(gòu)造上,纖維素又是一種纖維狀、多毛細(xì)管的高分子聚合物,具有多孔和大表面積的特性,因此纖維素具有一定的親和吸附性[5]。目前,在造紙工藝中所選擇的纖維素原料類型較多,包括雜草纖維如龍須草、荻、葦,農(nóng)業(yè)秸稈纖維如玉米稈、棉稈[6]等,也有采用麻類[7-9]、木材、廢紙等纖維素原料[10-11]。不同類型的纖維直接影響最終產(chǎn)品的性能和價格,如草纖維和農(nóng)業(yè)秸稈纖維,不但來源豐富而且價格便宜,但是纖維強度較低,不利于提高增強紙地膜的機械強度,不利于機械化操作。麻類纖維的纖維長度和強度均好于普通秸稈纖維,但是原材料來源和成本是限制其推廣應(yīng)用的基本因素。在造紙工藝中,制漿方法包括化學(xué)漿法、機械制漿和生物制漿等。其中,較多采用化學(xué)漿法,包括燒堿法、硫酸鹽法、亞硫酸鹽法等[10,12],為減少在生產(chǎn)過程中采用強酸、強堿而產(chǎn)生的污染,專利200710123115.5[6]采用“浸漬氧化催解”法制漿,生產(chǎn)過程中不用高溫高壓蒸煮,不用強堿,用無機和有機鹽以及有機溶劑配制而成的浸漬劑,使用0.4~0.6MPa的氧壓,制成漿的纖維不受破壞,木質(zhì)素得到改性,膠體灰分得到分解,生產(chǎn)過程不產(chǎn)生黑液,無污染;機械制漿包括磨石磨木漿、盤磨機械漿和熱磨機械漿等,在生產(chǎn)過程中不添加任何化學(xué)物質(zhì),采用揉搓、擠壓、自然爆破撕裂獲得,無污染物產(chǎn)生[13];生物制漿技術(shù)在紙漿過程中,添加一定量的生物制劑,通過微生物酶降解非纖維素,以獲得純纖維素纖維用作造紙原料,工藝輔料減少,產(chǎn)生的工業(yè)廢水易處理[14]。

1.2化學(xué)助劑選擇

1.2.1制漿添加劑

制漿工藝中添加化學(xué)助劑的主要目的是提高得漿率,改善紙漿的物理強度、柔韌性,提高透明度,增強其防腐和抗分解能力。在目前紙基地膜的加工處理中,除使用部分已經(jīng)加工好的具有良好韌性及較薄的白紙,如拷貝紙、美濃紙等薄型白紙[15]以外,一般都需要對紙漿進行處理,例如為提高得率,一般會添加一定量的蒽醌(0.05%)[10,12];為增加紙基地膜的干濕強度、干裂斷長和撕裂指數(shù)等基本指標(biāo),在打漿過程中一般會添加濕強劑或其他合成纖維素。例如在打漿度52~58°SR的條件下,周景輝和朱宏偉[2]通過試驗確定了聚酰胺環(huán)氧氯丙烷樹脂(PAE)、羥甲基纖維素(CMC)、水溶性聚乙烯醇纖維(PVA)和聚丙烯纖維的用量,用量比例分別為1.5%,0.1%,1%和5%。結(jié)果表明,紙基地膜的各項指標(biāo)滿足地膜覆蓋的要求,可替代塑料地膜。為提高紙漿的透明度,打漿時采用次氯酸鹽和過氧化氫的一種或混合為漂白劑,一般加入量為植物纖維原料量的1.5%~12%[10];為了提高纖維的柔軟性和強度,在打漿過程中可以加入1.5%的羧甲基纖維素鈉(CMC)作為纖維的潤漲劑,當(dāng)打漿度達到53°SR時,加入1%的水溶性聚乙烯醇(PVA),以增強其吸濕性;為了提高紙基地膜的抗降解程度,在紙漿中加入5%~8%的防水劑,4%~6%的增強劑[6]或0.05%~1.5%的8-羥基喹啉酮用以增強其防腐作用[10]。

1.2.2涂布助劑

在制造出一定規(guī)格的原紙基礎(chǔ)上,為使紙基地膜的基本性能達到普通塑料地膜所要求的機械性能、透水性、保溫、保濕和抗分解的能力,通常在紙張表層涂布一定量化學(xué)助劑。涂布方法通常采用浸泡、滾涂、噴涂、刷涂等技術(shù)方法,涂布助劑類型相對較多。例如,段蘊華等[10]在紙張表面涂布有機硅油、聚丙烯酸乙二酸丙三酯、石蠟系聚合物、生物膠等化學(xué)助劑,以提高紙基地膜的防水性能、撕裂指數(shù)等。劉正初等[14]選擇醇酸清漆和200#汽油的混合液(8:2)作為涂布劑,其中醇酸清漆是由動植物油煉制而成,可以被微生物分解,不會產(chǎn)生二次污染。楮全慧[6]在紙張表面施加1.5%的殼聚糖濕強劑(20℃,pH=7),紙的強度可以增加40%左右。同時,為制造復(fù)合多功能地膜,徐華[11]在紙基地膜的表面噴淋不干膠,然后涂布一層粘蟲劑,用來防止爬蟲和飛蟲侵入,同時需要額外的薄膜對粘蟲劑進行保護。段蘊華等[9]在涂布液中添加肥料或除草劑,制作出具有肥效或除草功能的紙基地膜。

1.2.3生產(chǎn)工藝特征

紙基地膜生產(chǎn)過程一般采用常規(guī)抄紙、分切原紙、涂布助劑、烘干等基本加工工藝,其中涂布采用的方法包括浸漬、滾筒式單面涂布、噴涂、刷涂等涂布方法[10,15-16]。另外,專利(01127449.2)在兩層纖維原紙中間噴涂麥飯石(長石質(zhì)飯狀安山巖,粒度為100~6000目粉末),經(jīng)壓榨合成,壓光打孔,切割成能夠改良土壤的紙地膜,而且因為麥飯石能夠釋放多種養(yǎng)分,因此該紙基地膜具有改良土壤的作用[17]。為了提高普通紙的伸長率,韓紹娟等[18]提出了一種物理方法,即在造紙生產(chǎn)工藝上增加一個后烘缸(生產(chǎn)工藝類似于皺紋紙),后烘缸的溫度控制在95~105℃,壓力為2個大氣壓,能夠增加普通紙的伸長率,生產(chǎn)的紙基地膜有利于機械鋪設(shè),同時地膜的透氣率有一定的改善。

2田間效果驗證

與塑料地膜相比,紙基地膜具有一定的透氣性,主要因為在紙膜浸涂過程中,由于涂料液的粘度以及各種浸漬阻力、溶劑揮發(fā)等因素的影響,紙頁內(nèi)部的纖維孔隙不可能被完全填充,從而保留一定的空隙。其次,纖維本身具有一定的顏色和較低的透明度,在不進行處理的條件下,紙基地膜的透明度較低。紙地膜覆蓋的土壤,由于其較高的透氣性增大了夜間長波輻射的熱量散失[19]。同時,透明度降低了白天太陽輻射的透射,導(dǎo)致紙地膜的平均地溫略低于塑料地膜。然而,雖然太陽輻射的透射率降低,由于紙基地膜本身可以吸收更多的太陽輻射,并以熱傳導(dǎo)的形式將熱量傳導(dǎo)給土壤,因此紙基地膜覆蓋的土壤溫度僅略低于塑料地膜覆蓋的土壤溫度。研究結(jié)果表明,最終的作物產(chǎn)量要高于塑料地膜,表現(xiàn)出了較好的經(jīng)濟價值和環(huán)保價值。傅玉全[20]使用丹江口第一造紙廠生產(chǎn)的紙地膜,主要技術(shù)指標(biāo)為:原紙定量35±5g/m2,原紙斷裂長(縱橫平均)3600~3700m,原紙濕強度20%,涂布量8~10g/m2,透明度65%~70%。與裸地栽培的對照試驗結(jié)果表明,作物的光合作用有明顯改善,土壤溫度增加,土壤含水量狀況較好,具有抑制雜草和增產(chǎn)的優(yōu)勢。同時,與普通塑料薄膜相比除雨天保溫效果略差外,其增產(chǎn)效果好,抑制雜草能力強,可以有效防止土壤板結(jié)。而且,紙基地膜60天基本降解,不但減少農(nóng)田污染,而且可以增加土壤有機質(zhì)。另外,紙基地膜的纖維素材料具有一定的吸濕性能,不但具有調(diào)節(jié)土壤濕度的作用,而且空氣濕度也有一定的調(diào)節(jié)作用,可以有效抑制大棚中因過度潮濕而帶來的菌核病和灰霉病等病害的發(fā)生和傳播。因此,與普通塑料地膜相比,紙地膜能夠更好地協(xié)調(diào)保水性與透氣性之間的矛盾,具有較好的保溫效果,具有抑制雜草、減少“白色污染”和提高土壤質(zhì)量的作用,有利于降低空氣環(huán)境的相對濕度,降低病蟲害的發(fā)生概率,從而提高作物的光合作用,有利于作物的持續(xù)增產(chǎn)。

3存在問題

1)田間試驗結(jié)果表明,與露天及普通塑料地膜相比,紙地膜具有減少“白色污染”、改良土壤微環(huán)境、培肥土壤、改善植物光合作用、提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)的優(yōu)勢。但是,目前田間的實際應(yīng)用仍然較少,這與紙地膜的干濕強度和斷裂強度較低有直接關(guān)系,這使得紙地膜在人工或機械鋪設(shè)過程中,容易破碎,從而不利于機械化作業(yè)。2)紙地膜成本較高是限制大規(guī)模推廣應(yīng)用的重要原因[4,20]。目前也有研究表明,紙地膜的成本可以有效降低,如專利00125308.5[11]采用較為低廉的普通農(nóng)作物秸稈纖維,可以降低成本,使其成本低于聚乙烯地膜成本,從而有利于紙地膜的推廣應(yīng)用。3)紙地膜受到太陽輻射、風(fēng)力侵蝕、降雨侵蝕及微生物分解等一系列破壞作用,容易發(fā)生分解、破碎,紙地膜持續(xù)時間較短[3],影響了保溫保濕的效果。4)與塑料地膜生產(chǎn)中各項指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系相比,紙地膜的各項指標(biāo)體系尚沒有建立,不利于紙地膜的生產(chǎn)和推廣。

篇8

關(guān)鍵詞:原水工程 微污染原水 生物接觸氧化 試運行

0 前言

東江-深圳供水工程是向香港、深圳和東莞鄉(xiāng)鎮(zhèn)供應(yīng)原水的跨流域大型引水工程。從工程建成投產(chǎn)的1965年初至1998年底,已累計向香港供水108.35億m3 ,向深圳市供水27.52億m3,為香港的繁榮穩(wěn)定和深圳特區(qū)經(jīng)濟的高速發(fā)展作出了重要貢獻。

80年代初期,東深供水水質(zhì)仍保持了東江原水的較高質(zhì)量水平。進入90年代以后,隨著流域經(jīng)濟從過去以農(nóng)業(yè)為主逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐匀齺硪谎a的工業(yè)為主,外來人口急劇增加,污水排放量逐年遞增,東深工程原水的污染速度加快。面對水質(zhì)日益惡化,近年來東深局會同有關(guān)科研院所開展了多項采用生物措施改善供水水質(zhì)的科研項目,并進行實地考察。試驗研究和現(xiàn)場調(diào)研結(jié)果表明,采用生物接觸氧化工藝處理微污染原水是切實可行的,是適用于處理東深原水微污染要求的。

1997年廣東省計委、建委先后組織和通過了該工程的項目可行性研究和初步設(shè)計評審,經(jīng)省政府批準(zhǔn),決定興建東深供水原水生物硝化工程。1998年1月5日工程正式開工,經(jīng)過全體建設(shè)者日以繼夜的奮戰(zhàn),工程于1998年12月28日通過省水利廳組織的驗收,實現(xiàn)了當(dāng)年開工、當(dāng)年建成、當(dāng)年投產(chǎn)的建設(shè)目標(biāo)。

1 生物硝化工程概況

本工程位于深圳水庫庫尾,設(shè)計處理規(guī)模為400萬m3/d,即設(shè)計流量為46.3m3/s,按生物處理池24h運行,流量為16.7萬m3/h。工藝流程如下:

東深原水經(jīng)沉砂區(qū)去除大的砂粒,再由粗格柵攔截大的漂浮物,細(xì)格柵攔截小的漂浮物及懸浮物后,進入該工藝的主體--生物處理池,使有機污染物和氨氮因氧化作用而得到降解。詳見東深供水原水生物處理工程工藝流程(圖1)。

生物處理池最大外形尺寸為316.5m×200m,面積約6.33萬m2,屬砼和鋼筋砼結(jié)構(gòu),設(shè)6條寬25m,長27m過水廊道,生物池底坡降采用2.5‰,進出水口分別設(shè)進水閘門和出水閘門,處理池頂垂直于廊道隔墻設(shè)三座人行橋,在處理池的中央隔墻頂設(shè)61m×10m鼓風(fēng)機房一座。詳見東深供水原水生物處理工程總平面布置圖(圖2)。

泄洪閘及填筑壩并排設(shè)在生物處理池右側(cè),總長188m,其中水閘總長41m,寬60.2m,分5 孔,每孔凈寬10m,高6.5m。變電站配電廠房布置在生物池的左岸,長46.64m寬19.0m。

生物處理池工藝部分主要設(shè)計參數(shù):

水力停留時間:55.40min;

填料接觸時間:39.3min;

有效水深:3.8m;

填料高度:3.0m;

氣水比:1∶1。

本工程填料支架采用固定式不銹鋼支架,為便于安裝和管理,支架由多種構(gòu)件拼裝成一個方陣,每個方陣尺寸為:長×寬×高=12.0m×25.0m×3.7m,每條廊道安裝20個,6條廊道120個方陣,共安裝不銹鋼1400t。

根據(jù)東深原水工藝優(yōu)化試驗,YDT彈性立體填料掛膜、脫膜容易,使用壽命長,處理效果好,運輸和安裝也較為方便,因此綜合填料比表面積、價格和試驗結(jié)果,確定本工程選用 YDT彈性立體填料。填料在現(xiàn)場加工后,安裝在不銹鋼支架上,填料體積占生物池體積的71.1%,共安裝填料10.7萬m3。

曝氣方式采用穿孔管曝氣。曝氣管道系統(tǒng)中的主干管及干管布置在地面上或隔墻中,采用鋼制管道,其防腐要求為埋管部分涂瀝青漆及兩層以上瀝青玻璃絲布,外露部分涂環(huán)氧防銹底漆和面漆,干膜厚度不少于250μm。管道布置形式為在生物池的每條廊道內(nèi)布置一套穿孔曝氣系統(tǒng),DN50穿孔曝氣管相鄰水平間距為0.7m。其穿孔管孔口同側(cè)孔距為200mm,異側(cè)孔距100mm。曝氣支管采用ABS工程塑料管。

鼓風(fēng)機采用丹麥HVTURBO公司生產(chǎn)的6臺KA44SVGL225型機組,每臺電機功率為550kW,設(shè)計單機風(fēng)量為555.6m3/min,6臺機組總裝機容量為3300kW。

2 生物硝化工程運行情況

2.1 工藝啟動過程

自1998年11月24日生物池通水以來,東深供水原水生物處理工程已進入工藝啟動試運行階段,從11月24日至12月1日,基本處理完與連續(xù)過水及均勻曝氣密切相關(guān)的工程有關(guān)問題,1 2月2日完成6條生物池的曝氣均勻性的初步調(diào)試。12月1日開始對已過水曝氣的處理池進、出水進行現(xiàn)場人工采樣與監(jiān)測,共采樣8個點,每天對水溫、DO、pH、NH3-N、NO3-N、CODMn、SS、濁度等8個項目進行監(jiān)測。

2.1.1 工藝條件的控制

在試運行階段,工藝啟動過程的主要任務(wù)是培養(yǎng)生物膜。通過控制生物池過水流量為320 萬m3/d(即13.33萬m3/h)和各池的水位能保證淹沒池體前、后端的填料和支架,以及通過大、小閥門調(diào)節(jié)使曝氣均勻等措施,維持良好的工藝條件保證生物池發(fā)揮正常處理功能。

從1998年12月12日開始,生物處理池基本能夠按照試運行程序中規(guī)定的工藝條件穩(wěn)定運行。

2.1.2 工藝啟動過程運行狀況分析

本工程工藝啟動過程采用自然接種方式,通過培養(yǎng)馴化,使填料掛膜,形成系統(tǒng)的生物硝化能力。啟動過程完成的主要標(biāo)志是處理系統(tǒng)形成穩(wěn)定的氨氮去除率和硝酸鹽生成率。

由于本工程試運行處于冬季,低水溫的環(huán)境條件對工藝啟動過程是不利的,另外工藝啟動工程中,機電設(shè)備等還處于調(diào)試狀態(tài),水量、氣量和水位等工藝運行條件的波動對填料的掛膜也有一定程度的影響。

2.1.3 生物硝化效果的變化

本工程采用生物接觸氧化工藝處理微污染原水中的氨氮,硝化是該工藝最主要的生化過程,故下面分析主要圍繞氨氮去除效果。為簡化數(shù)據(jù)分析,將6條處理池作為一個處理系統(tǒng),考察工藝啟動過程中整個處理系統(tǒng)運行狀態(tài)的變化,下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)均采用6條生物池的總體平均值。

2.1.3.1 氨氮去除效果的變化

1998年12月1日~27日,處理系統(tǒng)氨氮去除率的歷時變化如表1和圖3所示。

篇9

Pollution, by definition, is something introduced into the environment that harmfully disrupts it. While nature sometimes produces its own damaging contaminants1)―wildfires send up billows of smoke and ash, volcanoes belch2) noxious gases―humans are responsible for the lion’s share3) of the pollution plaguing the planet today.

Wherever we go, we seem to have a knack4) for leaving our rubbish and waste behind. Visit even the most remote outpost on the planet and you will witness this first hand5). Still, the world is a big place. Might there be some last holdouts free from the taint of our pollution? Answering that question works best if we break down the environment into6) four realms―the sky, land, freshwater and ocean.

Sky and Land

Air pollution comes in many forms. Smog is mostly composed of particulate matter7) and ozone. And its impact on human health and the environment can be severe. In India alone, ozone pollution causes crop losses equivalent to $1.2 billion per year. In terms of human health, outdoor air pollution costs an estimated one million lives per year, while air pollution produced in homes―usually a by-product of cooking fires―kills around two million people annually.

When carbon monoxide, nitrogen dioxide and other primary pollutants (those that are injected directly into the atmosphere) find their way high into the atmosphere, they often get transformed through chemical reactions into what scientists refer to as secondary pollutants. Some of these pollutants can linger for months. Others, like methane8), are less reactive and may circulate the globe for years until they are eventually broken down or find their way to the ground via snow or rain.

Pollution expelled into the air gets transported vast distances by winds and atmospheric currents. For instance, Indonesia has recently been clearing large tracts of forest with fire to create new palm oil plantations―and Singapore now contends with significant haze9) problems due to its neighbour’s slash-and-burn tendencies. Smoke pollution can travel even further than that, however: Fires used for farming in South America and southern Africa are a major source of air pollution for the entire southern hemisphere. On occasions, pollution emitted from one source region can find its way around the globe more than once.

So based on what we know about atmospheric currents and pollution distribution, it’s safe to say that there are no places on the planet guaranteed to be fully free from air pollution. And therefore that goes for the land surface too.

That said, however, there are places where the air is cleaner. In general, the Southern Hemisphere’s air is better than the Northern Hemisphere’s, just by virtue of10) the fact that fewer people live there. While pollution does move around the world, there is less mixing between the hemispheres due to barrier-like wind patterns. The South Pole, therefore, probably contains the cleanest air on Earth given its remoteness. But as Helen ApSimon, a professor of air pollution studies points out, there’s still a massive pollution-caused hole in the ozone layer hovering over Antarctica, and deposits of black carbon can be readily spotted on that continent’s snow.

Water

Air pollution, unfortunately, also affects water, and therefore cancels out hope that perfectly clean freshwater bodies exist. But while pollution from the air does settle in water, it’s actually pollution from land that acts as the primary contaminant for freshwater resources. Chemicals, fertilisers11) and waste seep into groundwater and wash into lakes, streams and rivers, often winding up12) in the ocean. The result is dead zones―swathes13) of fresh or saltwater devoid of life. Dead zones occur when nutrient loads from land cause massive microbial14) blooms, which in turn deplete the water of oxygen. These tubs of death are found all over the world, but the Gulf of Mexico’s Mississippi River Delta is perhaps the most infamous example.

Raw sewage15) and industrial waste are primary culprits wreaking havoc16) on freshwater. In many countries, “sanitation” refers only to removing waste from homes―not treating it before returning it to the environment. By some estimates, 80% of wastewater generated in developing countries is discharged directly into local waterways. That figure can be worse on a case-to-case basis: New Delhi dumps 99% of its wastewater into the Yamuna River, for example, while Mexico City pumps all of its liquid refuse17) into the Mezquital Valley. That is the main source of pollution all over the world.

According to Asit Biswas18)’s research, none of South Asia’s 1.65 billion people have access to clean, safe tap water; more than half of China’s rivers and lakes are too polluted to drink; and 72% of samples collected from Pakistan’s water supply system were found to be unfit for human consumption.

As with the air, freshwater bodies furthest from humans are probably also the cleanest. Canada’s far northern lakes and rivers, along with the Arctic and Antarctic’s freshwater are likely candidates for least-polluted bodies of water. Glacial layers that formed prior to the Industrial Revolution as well as sub-glacier lakes trapped far below the surface could in fact be pristine. Antarctica’s Lake Vostok, for instance, is buried under ice that is 400,000 years old. But these water bodies are clean because humans cannot physically get to them―other than by using drills.

Ocean

Even the oceans, which remain largely unexplored and occupy a whopping19) 70% of the Earth’s surface, have not escaped our pollution’s reaches. Today, an estimated 60%~80% of marine pollution originates from land, reaching the water through harbours, dirty beaches and polluted waterways that drain into the sea. Of that pollution, plastic is the most pervasive20). That’s because most plastic takes centuries―perhaps even longer―to completely disappear.

Surprisingly, some of the remotest places in the ocean are also some of the most polluted, thanks to the patterns of the currents. Midway Atoll, a speck21) of land in the middle of the North Pacific, for example, is uninhabited save22) for scientists who visit for a few weeks at a time. But it’s covered in washed up debris, which often fatally finds its way into the digestive system of seabirds living there.

Likewise, the deep sea was once thought to be largely cut off from the human world, but the more we explore, the more we are coming to terms with the fact that that is not the case. “I’ve done a lot of work on the bottom of the ocean with submarines and ROVs [remote operated vehicles], and there’s human debris everywhere,” says Lisa Levin, a biological oceanographer at Scripps Institution of Oceanography in San Diego, California. “It brings home23) the fact that human beings are an integral part of marine ecosystems now.”

On the deep-sea floor, the most readily identifiable pollution tends to be cans and bottles, though discarded fishing gear, ropes, metal objects, military ammunition24) and even old shoes regularly turn up, too. The diversity of garbage represents the fact that, historically, “people used the ocean as a dumping ground,” Levin says. In addition to the things we can see, much more is likely buried under the sediment25), she adds, while other forms of pollution cannot be spotted by the human eye, such as microplastic―former bottles and bags that have broken down into ever smaller particles. Those tiny plastic pieces fill the ocean and “are probably impossible to ever clean up,” says Jenni Brandon, a graduate student in biological oceanography at the Scripps Institution.

Plastic pollution is not the only man-made waste contaminating the ocean, however. Oil spills regularly occur all over the world, even if the majority of them escape the notice of Western media. Persistent chemicals such as polychlorinated biphenyls (PCBs) also leach into the water from land, and then travel up the marine food chain.

And not all marine pollution is physical. Noise pollution caused by things like ship engine noise and sonar26) is becoming an increasing problem that has been implicated in whale, dolphin and squid deaths. “There are some places that don’t have physical debris―or at least where we haven’t found physical debris,” Brandon says. “But it would be hard to find anywhere that hasn’t had any human impacts.”

Some human impacts on the marine realm can also be completely unexpected. In 2007, for example, several amphipod crustaceans scooped up from water 11 km below the surface of the Pacific Ocean turned out to have cow DNA within their guts. “How do you get cow to the bottom of the Kermadec Trench?” Levin says. “I’m sure it was just a ship dumping its leftovers.”

While a burger for lunch may or may not harm those trench-dwelling creatures, it does demonstrate just how deeply our influence on the planet reaches. Whether our contaminants take the form of a discarded lunch, human excrement27) or billions of metric tonnes of airborne pollutants, we’re left with an unfortunate but clear answer: There probably is no place on Earth without pollution. In other words, as Biswas says, “We human beings have done a wonderful job of contaminating the environment around us.”

污染,就其定義而言,是指某些物質(zhì)進入環(huán)境并對其造成有害的破壞。大自然有時會自發(fā)生成破壞性污染物,比如野火會產(chǎn)生滾滾的濃煙和灰燼,火山會噴射出有毒的氣體。然而,對當(dāng)今全球蔓延的大部分污染負(fù)有責(zé)任的都是人類。

無論走到哪里,我們似乎都習(xí)慣于留下垃圾和廢棄物。即使前往地球上最偏遠(yuǎn)的邊區(qū)村落,你都能親眼看到這一點。然而,地球是一個廣袤之地,是否還有未被人類污染的最后陣地呢?要想完滿地回答這個問題,我們可以將環(huán)境劃分為四個領(lǐng)域―天空、陸地、淡水和海洋。

天空和陸地

空氣污染的形式多種多樣。灰霾主要由顆粒物和臭氧組成,會對人類健康和環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。僅在印度,臭氧污染每年給農(nóng)作物造成的損失就相當(dāng)于12億美元。就人類健康而言,室外空氣污染預(yù)計每年導(dǎo)致一百萬人喪生,而主要由烹飪用火引起的室內(nèi)空氣污染每年會導(dǎo)致約兩百萬人喪生。

當(dāng)一氧化碳、二氧化氮和其他原生污染物(指那些直接排放到大氣中的污染物)進入高空大氣的時候,它們通常會經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)轉(zhuǎn)化成科學(xué)家們所說的次生污染物。這類污染物中,有一些可以在空中停留幾個月,而像甲烷等另一些不易發(fā)生反應(yīng)的污染物則有可能會在地球上循環(huán)流通多年,直到最終被分解,或通過雪或雨落到地面。

排放到空氣中的污染物可以被風(fēng)和氣流帶到很遠(yuǎn)的地方。例如,印度尼西亞最近一直在火燒大片森林,以開辟新的棕櫚油種植園,而新加坡目前全力應(yīng)對的嚴(yán)重?zé)燊矄栴}就源于與它相鄰的印度尼西亞這種刀耕火種的態(tài)勢。然而,煙塵污染傳播的距離更遠(yuǎn):南美洲和非洲南部為耕作而燃燒的大火就是整個南半球空氣污染的主要來源。有時,某污染發(fā)源地排放的污染物會不止一次地擴散到全球。

那么,基于我們對氣流和污染傳播的了解,我們可以有把握地說,這個星球上沒有任何地方可以保證完全沒有空氣污染。由此說來,陸地表面的情況也是如此。

不過,就算這樣,還是有些地方的空氣更潔凈些。大體來說,南半球的空氣質(zhì)量要優(yōu)于北半球,原因就在于那里的人口更少。雖然污染會在全球流動,但由于像屏障似的風(fēng)帶的存在,南北半球之間很少交互污染。因此,鑒于南極遠(yuǎn)離人煙,那里很可能擁有地球上最潔凈的空氣。但是,正如從事空氣污染研究的海倫?艾普西蒙教授指出的那樣,懸浮在南極洲上空的臭氧層中仍有一個由污染造成的巨大的臭氧空洞,在那片陸地的積雪上很容易看到黑碳沉積物。

淡水

很不幸,空氣污染也會波及淡水,所以別指望有絕對干凈的淡水水體存在了。不過,盡管空氣中的污染物的確會融入淡水中,但淡水資源的首要污染源實際上是陸地。化學(xué)物質(zhì)、肥料和廢水會滲入地下水,被沖入湖泊、溪流和河流中,最終通常會以匯入海洋而告終。污染的結(jié)果就是出現(xiàn)死亡水域―無生命存在的淡水或咸水區(qū)域。死亡水域之所以會出現(xiàn),是因為大量來自陸地的營養(yǎng)性污染物引起微生物的大量繁殖,從而耗盡了水域中的氧氣。這些盆狀死亡水域遍布全球,但墨西哥灣的密西西比河三角洲或許是最為臭名昭著的例子。

未經(jīng)處理的污水和工業(yè)廢水是造成淡水嚴(yán)重污染的罪魁禍?zhǔn)住T谠S多國家,“環(huán)境衛(wèi)生”僅指將垃圾從家里清除出去―不做任何處理就讓其返回到環(huán)境中。根據(jù)一些估算,發(fā)展中國家產(chǎn)生的80%的污水都被直接排放到了當(dāng)?shù)厮乐小>蛡€案來說,數(shù)據(jù)可能更糟糕。例如,新德里將99%的廢水排入了亞穆納河,而墨西哥城將其所有液態(tài)垃圾倒進了梅茲奎塔爾河谷。這就是全球的主要污染源。

根據(jù)阿西特.比斯瓦斯的研究,南亞的16.5億人中無人能喝到干凈、安全的自來水;中國半數(shù)以上的河流和湖泊因污染嚴(yán)重而無法飲用;巴基斯坦供水系統(tǒng)的采樣中有72%經(jīng)測試發(fā)現(xiàn)不適合人類飲用。

和空氣一樣,距離人類最遠(yuǎn)的淡水水體很可能也是最干凈的。加拿大最北端的湖泊和河流以及北極和南極的淡水很可能就屬于污染最少的淡水水體之列。事實上,工業(yè)革命之前形成的冰層和深埋于冰面以下的冰下湖可能都是純凈的。例如,南極洲的福斯多克湖被埋在冰層下長達40萬年。但是,這些水體純凈的原因是人類無法真正接觸到它們―除非使用鉆孔機。

海洋

海洋覆蓋了地球表面的70%之多,其絕大部分區(qū)域尚未被人類勘探,即便如此,它也未能逃過人類的污染。目前,預(yù)計有60%~80%的海洋污染源于陸地,污染物通過港口、骯臟的海灘以及與海洋相通的水道進入海域。塑料制品在海洋污染中最為普遍,因為絕大多數(shù)塑料制品需要幾百年―甚至可能需要更長的時間―才能完全消失。

不可思議的是,因為洋流模式的影響,海洋中某些最為偏遠(yuǎn)的地方也是污染最嚴(yán)重的一些地方。例如,中途島環(huán)礁是北太平洋中部的一個小島,那里沒有居民居住,只有科學(xué)家會前往調(diào)研,每次調(diào)研持續(xù)幾周。但是島上覆蓋著被沖上岸的垃圾。這些垃圾通常會進入當(dāng)?shù)睾xB的消化系統(tǒng)中,具有致命的作用。

同樣,人們曾認(rèn)為深海的大部分區(qū)域都與人類世界隔絕,但是我們探測得越深入,我們就越是不得不接受一個現(xiàn)實:事實并非如此。“我曾利用潛水艇和水下機器人(遙控操作裝置)對海底做了大量的研究,發(fā)現(xiàn)那里到處都是人類的垃圾,”加州圣迭哥市斯克利普斯海洋研究所的海洋生物學(xué)家麗莎?萊文說道,“這清楚地表明,人類目前已經(jīng)是海洋生態(tài)系統(tǒng)中一個不可分割的組成部分了。”

在深海的海床上,最容易識別的污染物往往是金屬罐和瓶子,不過廢棄漁具、繩子、金屬物體、軍事裝備甚至舊鞋子也會不時地出現(xiàn)。萊文說,垃圾的多樣性表明,從歷史上看,“人們都把海洋當(dāng)做了傾倒垃圾的場所”。除了我們可以看到的這些東西,可能還有更多污染物被埋在沉積物的下面,她補充說道,而還有一些形式的污染是人類肉眼無法看到的,比如微塑料,它是由被丟棄的瓶子和袋子分解而成的更小的顆粒。那些微小的塑料碎片遍布海洋,并且“可能永遠(yuǎn)無法清除干凈”,斯克利普斯研究所海洋生物學(xué)專業(yè)研究生詹尼?布蘭登說。

然而,塑料污染并不是污染海洋的唯一人造垃圾。石油泄漏事故在世界各地經(jīng)常發(fā)生,盡管其中大部分事故都逃過了西方媒體的關(guān)注。多氯聯(lián)苯等持久性化學(xué)物質(zhì)也會從陸地流入海洋,隨后往上進入海洋食物鏈。

海洋污染并不都是有形的。由輪船發(fā)動機和聲吶造成的噪音污染已成為一個日益嚴(yán)重的問題,鯨魚、海豚和魷魚的死亡可能都與此有關(guān)。“有些地方確實沒有有形的垃圾―或者至少是我們沒在那里發(fā)現(xiàn)有形垃圾,”布蘭登說,“但是我們很難找到一個未受人類影響的地方。”

人類對海洋領(lǐng)域的某些影響也可能完全出人意料。例如,在2007年,人們在太平洋水下11公里處撈出很多端足目甲殼動物,結(jié)果發(fā)現(xiàn)它們的內(nèi)臟中竟含有奶牛的DNA。“人類是如何把奶牛帶到克馬德克海溝的底部呢?”萊文說,“我敢肯定這是輪船傾倒殘羹剩菜引起的。”

午餐吃的漢堡也許不一定會傷害到那些生存在海溝里的生物,但這的確表明了我們對地球的影響有多深。無論我們的污染物是以丟棄的午餐、人類排泄物還是以數(shù)十億噸的空氣污染物的形式存在,我們都面臨一個不幸而明確的回答:地球上可能已經(jīng)沒有未被污染的地方了。換言之,正如比斯瓦斯所說:“在污染周遭環(huán)境方面,我們?nèi)祟愓媸浅煽冏恐!?/p>

17. refuse [?refju?s] n. 廢料,廢物;垃圾

18. Asit Biswas:阿西特.比斯瓦斯,印度環(huán)境學(xué)家,因?qū)W⒂谒Y源管理研究而聞名,是第三世界水管理中心的創(chuàng)始人。

19. whopping [?w?p??] adj. 巨大的,龐大的

20. pervasive [p?(r)?ve?s?v] adj. 遍布的;流行的,普遍的

21. speck [spek] n. 一點點

22. save [se?v] prep. 除……之外

23. bring home:以強調(diào)的形式清楚地顯示(或證實),(向……)活生生地揭示

24. ammunition [??mj??n??(?)n] n. 軍事裝備

25. sediment [?sed?m?nt] n. 沉積物

篇10

苯胺又稱為氨基苯,是苯環(huán)中一個氫原子被氨基取代生成的化合物。苯胺常溫條件下是無色或微黃色的油狀液體。接觸空氣和光線后變黑,有強烈刺激性氣味,微溶于水,易溶于乙醇、苯、乙醚、氯仿等有機溶劑。苯胺在有機合成和化工產(chǎn)品領(lǐng)域用途十分廣泛。苯胺是染料工業(yè)中最重要的中間體之一,用于多種有機顏料的合成;在農(nóng)藥工業(yè)中是多種殺蟲劑的生產(chǎn)原料;是橡膠助劑生產(chǎn)的重要原料,用于制造系列防老劑和促進劑;還可作為醫(yī)用磺胺藥的原料,也用于香料、塑料、清漆、膠片等產(chǎn)品的生產(chǎn)。

苯胺可以經(jīng)過皮膚、消化道和呼吸道進人體。其急性毒性實驗結(jié)果屬于中等毒性,大鼠經(jīng)口的半數(shù)致死劑量為442mg/kg。短時間攝入較大劑量苯胺可以導(dǎo)致急性中毒。由于苯胺將人體紅細(xì)胞中血紅蛋白的二價鐵氧化為三價鐵,突出表現(xiàn)為高鐵血蛋白血癥,使人體紅細(xì)胞失去攜氧能力,患者出現(xiàn)不同程度的紫紺,嚴(yán)重者會因為缺氧而死亡。苯胺能引起紅細(xì)胞內(nèi)珠蛋白變性,使紅細(xì)胞膜脆性增加,細(xì)胞易于崩解,可在中毒4天左右發(fā)生溶血性貧血:中毒后2~7天發(fā)生中毒性肝病。

苯胺容易揮發(fā)到空氣中形成蒸氣,進入水體的苯胺,由于分子結(jié)構(gòu)非常穩(wěn)定,容易導(dǎo)致持久的環(huán)境污染。苯胺在常溫條件下是油狀液體,土壤對其有良好的吸收作用,混入土壤中的苯胺在短時間內(nèi)很難分解,半衰期在350天左右,且目前缺乏有效的治理辦法。苯胺在氧含量充足的水體中可降解,半衰期為5~25天;進入水體的苯胺,使水體和底泥的物理、化學(xué)性質(zhì)和生物種群發(fā)生變化,造成水質(zhì)惡化,從而影響水資源的有效利用,給人體健康帶來潛在的危害并破壞生態(tài)環(huán)境。當(dāng)水中排入大量苯胺時,水面會出現(xiàn)漂浮污染物,并有刺激性氣味,伴隨出現(xiàn)魚蝦等水生生物死亡,如果沒有大量水源的補充和稀釋,污染水系的生態(tài)平衡會被破壞并且短時間難以恢復(fù)。

關(guān)于水體中的低濃度苯胺,一旦被人體攝入,會產(chǎn)生何種健康損害,尚缺乏科學(xué)研究證據(jù)加以證實。有研究者認(rèn)為,藻類結(jié)構(gòu)簡單,生長繁殖速度快,生活周期短,對環(huán)境反應(yīng)靈敏,且同高等生物有相似的物理化學(xué)特性和酶作用過程。近年來,我國科技工作者以水生態(tài)毒理學(xué)研究方法,觀察苯胺對水生藻類的毒性效應(yīng),發(fā)現(xiàn)不同種類的淡水藻類,在每升水中1~70mg苯胺的濃度作用條件下,苯胺不但可以抑制藻類生長,還能夠破壞其細(xì)胞形態(tài)與結(jié)構(gòu)。國內(nèi)研究人員采用植物細(xì)胞核畸變技術(shù),研究了苯胺對大蒜根尖細(xì)胞的遺傳毒性效應(yīng),當(dāng)苯胺溶液濃度為1m/g時,大蒜根尖細(xì)胞分裂指數(shù)降為對照的84%,反映出顯著的抑制作用;當(dāng)苯胺溶液濃度達3mg/g以上時,則抑制作用極為顯著。由于苯胺能抑制大蒜根尖細(xì)胞有絲分裂,具有直接和間接的DNA損傷作用,能引發(fā)較高頻率的細(xì)胞核畸變,表現(xiàn)出一定的遺傳毒性,研究者認(rèn)為可以為苯胺環(huán)境污染的質(zhì)量評估提供技術(shù)參考。

鑒于在人類與動物實驗領(lǐng)域,都缺乏低劑量苯胺接觸后致畸、致癌等方面的長期危害效應(yīng)研究資料,苯胺泄漏的實際危害,連同工業(yè)發(fā)展過程中其他的苯胺環(huán)境排放現(xiàn)象,對人類的具體危害結(jié)果還有待進一步的研究和探討。