PM2.5重金属研分布规律研究
工业区大气PM2.5中金属元素分布特征及影响因素分析

Me t a l l i c e l e me n t s i n P M2 . 5 p a r t i c l e s a n d i n l f u e n c i n g f a c t o r s i n a n i n d u s t r i a l a r e a o f N a n j i n g , J i a n g s u WAN G Q i n g - q i n g , Z H O U L i a n ,C HE N X i ,C HE N X i a o - d o n g . J i a n g s t t P r o v i n c i a l C e n t e r f o r Di s e a s e re P v e n t i o n a n d C o n t r o l ,N a n j i n g ,
灰霾~ 轻度灰霾 ) 增 加而升高的趋势 。 结论 气金属元素含量较高 。 关键词 : P M2 . 5 ; 金属 ; 空气污染 中图分类号 : R 1 2 2 . 2 文献标志码 : A 文章编号 : 1 0 0 1 — 5 9 1 4 ( 2 0 1 3 ) 0 9 — 0 7 7 7 — 0 5 P M2 . 5中金属 质量浓度 与季节 、 P M2 . 5浓度 、 风速 、 湿度有关联 , 灰霾天气时大
测其 中铝 、 钛、 钒、 铬、 锰、 钴、 镍、 铜、 锌、 砷、 硒、 钼、 银、 镉、 锡、 锑、 钡、 铊、 铅 1 9种元素质量浓度 。结果
P M2 . 5年均浓度分别为 1 1 3 、 7 6 g / m, 。 1 9种金属元 素中 , 锌、 铝、 铅、 锰、 铬的质量浓度 占所检测金属总质量浓度 的 9 5 . 5 %,
J i a n g s u 2 1 0 0 0 9, C h i n a
长春市大气中PM(2.5)的重金属形态分析

Z n >P b >C d >C u ; C u和 Z n主 要分 布 在 酸 溶 态 , C d主 要分 布 在 酸 溶 态 和铁 锰 氧 化 物结 合 态,P b主要分布 在 酸溶 态 、 铁 锰 氧化 物结 合态和 残 渣态.
关键 词 : P M ;重 金 属 ; 连 续 提 取 法 ;形 态 分 析 中图分 类号 : X 8 3 1 文 献标 志码 : A 文章编 号 : 1 6 7 1 - 5 4 8 9 ( 2 0 1 3 ) 0 4 — 0 7 3 5 — 0 4
第5 1 卷
第 4期
吉 林 大 学 学 报 ( 理 学 版 )
J o u r n a l o f J i l i n Un i v e r s i t y( S c i e n c e E d i t i o n )
Vo L 51 No . 4
2 0 1 3年 7月
S p e c i a t i o n An a l y s i s o f He a v y Me t a l s i n PM 25 o f Cha ng c hui u,LI U Wa n — y i ,ZH ANG Zhe n - bi n,HU Yi n g,LI U Mi a o
土壤 、水 、 大气 和生物 体 系 中循 环往 复 而不 易移 除.不 同化 学形 态 的重金 属 元 素具 有 不 同的 生物 利 用
性, 所 以重 金属 长期存 在会 对环 境 产 生极 大 的潜在 威 胁 l 4 ] .重 金属 对 环 境 的危 害与 其 元 素 的化 学 活
南京市大气PM2.5中重金属分布特征及化学形态分析

PM2. 5 又称为细颗粒物ꎬ是大气中空气动力学 当量直径≤2. 5μm 的颗粒物ꎮ 富集在 PM2. 5 中具 有高毒性和持久毒性的重金属ꎬ如 Pb、Cd、As 等通 过肺部呼吸作用进入人体内并发生沉积ꎬ导致人体 机能功能性障碍和不可逆性损伤ꎬ是国内外研究的 热点[1] ꎮ 最新研究表明ꎬ环境中的重金属元素在 生物体内被吸收、积累不仅与总量有关ꎬ很大程度 上取决于其生物有效性ꎬ而重金属的活动性和生物 有效性又与形态关系密切ꎬ不同化学形态的金属元 素具有不同的生物可利用性[2] ꎮ
Abstract:During Januaryꎬ Aprilꎬ July and October 2017ꎬ PM2. 5 samples were collected at urban sites in Nanjingꎬ while the distribution characteristics and chemical speciation of heavy metals were analyzed by BCR extraction and ICP - MS. The results showed that the heavy metal concents were ranked as: Fe > Zn > Pb > Mn > Cu > Cr > As > Ni > Cd. Znꎬ Pbꎬ Cdꎬ Cuꎬ Mn and As in PM2. 5 existed mainly in the acid - exchangeable species. The proportion of Ni in the acid - exchangeable speciesꎬ oxidizable species and residual species were nearꎬ accounting from 26% to 37% . Approximately 71% of Fe and 54% of Cr existed in the residual species. The bioavailability coefficient ( k) of Zn in PM2. 5 were the highestꎬ indicating the strongest migration ability in the environmentꎬ while the k values of other eight heavy metals ranged from 0. 2 to 0. 8. Key words:Nanjingꎻ PM2. 5 ꎻ Heavy metalꎻ Chemical speciationꎻAtmospheric environment
《PM2.5中金属元素及PAHs的地球化学特征》范文

《PM2.5中金属元素及PAHs的地球化学特征》篇一一、引言随着工业化和城市化的快速发展,大气污染问题日益严重,其中细颗粒物(PM2.5)成为主要的大气污染物之一。
PM2.5是指空气动力学直径小于或等于 2.5微米的颗粒物,由于其粒径小、比表面积大,能够携带大量的有害物质,对环境和人体健康造成严重影响。
PM2.5中的金属元素和多环芳烃(PAHs)是主要的污染物之一,它们在大气环境中的来源、分布、迁移以及地球化学行为研究具有重要的科学意义和实际价值。
二、PM2.5中金属元素的地球化学特征1. 金属元素的来源PM2.5中的金属元素主要来源于工业排放、交通排放、自然源等。
工业排放包括钢铁、有色金属、化工等行业的生产过程,交通排放主要是汽车尾气排放,自然源则包括风蚀、火山喷发等。
这些金属元素在大气中以气态和颗粒态形式存在,通过干湿沉降等方式进入PM2.5中。
2. 金属元素的分布与迁移PM2.5中的金属元素在空间分布上具有明显的区域性和季节性特征。
城市工业区的PM2.5中金属元素浓度通常较高,而农村和偏远地区的浓度相对较低。
季节性变化则与气候条件、气象变化等因素有关。
金属元素在大气中的迁移受到多种因素的影响,如气象条件、化学反应等,部分金属元素可以发生化学反应形成二次颗粒物。
3. 地球化学行为PM2.5中的金属元素具有较高的反应活性,可以与大气中的其他物质发生化学反应,形成新的化合物。
这些化合物在大气中迁移、沉降过程中,会受到多种因素的影响,如温度、湿度、光照等。
此外,金属元素还可以通过干湿沉降等方式进入地表水、土壤等环境中,对环境和人体健康造成潜在的风险。
三、PM2.5中PAHs的地球化学特征1. PAHs的来源PAHs是含有多个苯环的有机化合物,主要来源于化石燃料的燃烧和有机物的热解等过程。
在PM2.5中,PAHs主要来源于工业排放、交通排放等。
2. PAHs的分布与迁移PAHs在大气中的分布受到多种因素的影响,如气象条件、地形地貌等。
PM2.5的分布特征及治理方法研究

PM2.5的分布特征及治理方法研究作者:谢瑞加来源:《绿色科技》2018年第04期摘要:随着中国社会经济的不断发展,人们的生活水平日益提高,社会及大众对空气环境的质量愈加重视。
PM2.5作为灰霾的主要成分,是衡量空气质量优劣的一个重要指标,越来越受到重视。
特别是2013年以来,大陆中东部反复出现灰霾天气,给工业生产、交通运输和群众的健康带来了不良的影响。
针对PM2.5的危害及相关治理方法进行了分析探讨,为治理大气污染提供可鉴之处,同时也为国家生态文明建设贡献一份力量。
关键词:细颗粒物;来源及组成;危害;治理方法中图分类号:X513文献标识码:A文章编号:1674-9944(2018)4-0127-031 引言目前,我国空气污染形势严峻,典型特征为高浓度的PM25,约有80%的城市PM2.5超标,不能达到环境空气质量新标准(GB3095 - 2012)。
观测结果表明,2013年全国74个重点监测城市PM2.5年均浓度为72μg/m3,仅拉萨、海口、舟山3个城市达标,达标比例为4.1%。
2014年74城市PM2.5年均浓度较2013年下降11.1%,但仅8个城市空气质量达标,仍有近90%城市未达标。
东部地区PMz.s污染形势尤为严峻,京津冀是PM2.5污染最严重区域。
大气细颗粒污染引起的人体健康风险引起了政府和公众的广泛关注,已然成为跨疆域尺度的社会事件。
本研究拟通过分析细颗粒物的来源、组成、时间分布特征及危害,提出治理方法,以期加深公众对PM2.5的认识,同时为PM2.5的治理提供一定参考。
2 PM2.5的来源、成分及时间分布特征2.1 PM2.5的概念PM的全称为“Particulate Matter”,也就是平时所说的颗粒物,PM2.5也称细颗粒物,指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5 μm的颗粒物[1]。
2.2 PM2.5的来源研究表明,PM2.5是由排入空气中的一次微粒和气态污染物通过化学转化而形成的二次微粒。
大气颗粒PM2.5浓度变化及其盐基离子的分布

科技论坛大气颗粒PM2.5浓度变化及其盐基离子的分布苏红鸽李凯*徐岩(吉林农业科技学院文理学院,吉林吉林132101)1材料与仪器1.1材料:PM2.5颗粒采自吉林市郊区,采样天数为30天,将PM2.5采样膜直接取下放在干燥箱中保存待用。
1.2仪器:TSP采样器、电子天平、定量滤纸、石英采样膜(玻璃纤维)等。
2引言大气细颗粒物PM2.5是指空气动力学直径小于2.5cm的颗粒物。
它含量较少,危害却巨大。
它不仅影响人体身体健康,其中的有机物增加了致癌率,而且还影响能见度和气候的变化[2]。
PM2.5在不同城市区域的浓度分布和元素组成一直是国内研究的主体、城市不同区域相比,建筑工地以及工业区PM2.5浓度较高,污染严重[1-6]。
针对目前国内大部分城市阴霾天气日益加重,相关部门和领域更加重视PM2.5的监测和研究。
PM2.5颗粒物污染是一种严重的大气污染问题,无论是来源于自然或人为活动的颗粒物,都会给动、植物及人体健康带来危害[7]。
了解更多有关大气颗粒物中浓度的季节性分布和离子组成,可为气溶胶的大气化学过程产生、组成及性质等方面的研究提供有利途径。
对于雾霾、光化学污染以及酸雨天气都有一定的研究意义3结果与讨论3.1PM2.5季节平均质量浓度变化经过统计计算后秋、冬、春三个季节的PM2.5月平均质量浓度和季节平均质量浓度的变化情况图1,可以清晰的看到,冬季的PM2.5的平均质量浓度明显的高于春、秋两个季节的,而春季的PM2.5的平均质量浓度是三个季节中最低的,由季节平均质量浓度从小到大的顺序排列为:春季(52.4ug/m3)<秋季(58.5ug/m3)<冬季(96.6ug/m3)。
而由具体的月平均质量浓度的数据来看,12月(86.4ug/m3)>11月(67.6ug/m3)>3月(55.4ug/m3)>10月(52.3ug/m3)>4月(47.6ug/m3)。
图1PM2.5的季节分布一般的研究表明,大气颗粒物PM2.5的平均质量浓度大小的季节排序为冬季>春季>秋季,但是在本次的研究中显示一年之中12月份的PM2.5的平均质量浓度最高,4月份的PM2.5的平均质量浓度最低。
钢铁企业排放的PM2.5等颗粒物中重金属元素分布的实验研究

钢铁企业排放的PM2.5等颗粒物中重金属元素分布的实验研究程永高;侯素霞;谷群广;祝邑尧【摘要】选择北京、天津、河北重点控制区的钢铁企业为样本,首先对其排放的PM2.5细颗粒物的单尘颗粒进行采样分析、处理、测定,其次重点对这些颗粒物上携带的多种重金属元素在不同粒径颗粒物中的分布进行研究,最后得出钢铁企业排放PM2.5等颗粒物中携带的K、Ca、Mn、Cu、Zn、Pb、Cr、Ni重金属元素在不同粒径颗粒物中的分布有所不同的结论,为后续治理和控制钢铁企业排放的PM2.5等颗粒物提供有力的依据.【期刊名称】《材料与冶金学报》【年(卷),期】2014(013)001【总页数】4页(P71-73,78)【关键词】钢铁企业;PM2.5;重金属;分布;实验【作者】程永高;侯素霞;谷群广;祝邑尧【作者单位】邢台职业技术学院资源与环境系,河北邢台054035;邢台职业技术学院资源与环境系,河北邢台054035;邢台职业技术学院资源与环境系,河北邢台054035;华北电力大学经济管理系,河北保定102206【正文语种】中文【中图分类】X831微量的重金属元素在生物体内具有一定的富集作用,当他们的浓度超出一定的范围时,表现强烈的毒性.环境空气中的重金属元素主要被吸附在大气中细小颗粒物的表面,例如大气中PM2.5等可吸入的细小颗粒物,其比表面积较大,携带有大量重金属元素,通过呼吸、沉降、饮水、食物链的方式进入生物体,导致人类各种疾病的发生[1].而钢铁企业是重大的污染性行业,特别是据环保部2013第14号公告,PM2.5排放控制纳入了钢铁行业,社会各界对加大整治PM2.5提出更迫切要求[2].因此测定钢铁企业周边环境空气中重金属元素的含量,在治理大气环境和控制细小颗粒物的污染方面有着很大的现实意义.京、津、冀地区钢材产量是全国的龙头,其中2012年1~12月河北省钢材产量达2.09亿t,占全国的1/4以上.京、津、冀钢铁企业具有一定的代表性,因此笔者通过对京、津、冀的重点控制区内钢铁企业排放的PM2.5细颗粒物的单尘颗粒进行研究,分析PM2.5等颗粒物中重金属的质量分数随颗粒物粒径的分布变化,找出不同的金属元素会被携带在什么类型的细小颗粒物上,以便钢铁企业生产过程中对细小颗粒物排放控制与治理,具有一定的普适性和现实性.本研究从2012年7月至2013年4月,在京、津、冀(天津:天津钢管、天钢、天铁、荣程;石家庄:石家庄钢铁、河北敬业辛集奥森;唐山:京唐、唐钢、河北津西、德龙、河北港陆、国丰、首钢迁钢)的重点控制区的钢铁企业厂区附近采集PM2.5颗粒物样品[3].采样设备有美国Tisch,TE-20-800,八级撞击式气溶胶采样器.该采样器最大特点是能同时测定出气溶胶的数量及其粒子大小分布,捕获率高,结构牢固,性能稳定,使用方便[4].采样器设定额定流量为28.3 ALPM,颗粒范围9 μm>dp>0.3 μm,根据华北地区大气颗粒物排放分类和气体排放重金属污染物种类的调查分析,将所研究的重金属元素确定为 K、Ca、Mn、Cu、Zn、Pb、Cr、Ni.参考国家环境空气质量标准和相关金属的测试标准选择连续监测法,续采样10 d,每次采集时间设定为全天24 h,总共100个样品.采样前后样品收集在直径10 cm 的玻璃纤维滤膜上,滤膜均匀恒温恒湿48 h(温度25℃,湿度50%)并称重以确定PM2.5颗粒物的质量.样品前处理采用密闭微波消解体系法消解样品[5],将采集样品放入消解瓶内,加入6 mL HNO3,3 mL HClO4.瓶口放置小玻璃漏斗,放置在电板上加热至微干,取下小玻璃漏斗.电板上再加热至HClO4耗尽,取下样品冷却.用10 mL左右的1%HNO3淋洗瓶壁,继续于电板上加热,保持微沸10 min,取下冷却,微孔滤纸过滤,用1%HNO3定容至25 mL容量瓶中,摇匀待测.取同批号,等面积空白滤膜按样品超声波提取及消解过程消解,测定空白值.待测样品中K、Ca、Mn、Cu、Zn、Pb、Cr、Ni采用原子吸收光谱(AAS)法测定. 在图1、图2、图3中,可见,在PM0.5颗粒物中K、Ca、Mn的质量分数分别约为0.24×10-3、` 0.1×10-3、2×10-3;在PM1.5中K、Ca、Mn的质量分数分别约为0.5×10-3、0.2×10-3、3×10-3;在PM2.5中 K、Ca、Mn的质量分数分别约为2.0×10-3、16.0×10-3、5×10-3;在PM7.5颗粒物中K、Ca、Mn的质量分数分别约为16×10-3、18×10-3、16×10-3;在PM10中K、Ca、Mn的质量分数分别约为30×10-3、140×10-3、33×10-3,通过分析可以得出:K、Ca、Mn等金属元素的分布总体是随颗粒物粒径增大而增大,携带在PM2.5颗粒物的重金属元素相对较少,携带在PM10颗粒物的重金属元素相对较多.在图4、图5、图6中,可以看出,在PM0.5中Cu、Zn、Pb的质量分数分别约为10.5×10-4、2.7×10-2、8.8×10-3;在PM1.5中Cu、Zn、Pb的质量分数分别约为8.7×10-4、2.5×10-2、3.6×10-3;在PM2.5中Cu、Zn、Pb的质量分数分别约为6.5×10-4、1.6×10-2、4.2×10-3;在PM7.5中 Cu、Zn、Pb 的质量分数分别约为10.1×10-4、1.1×10-2、5.0×10-3;在 PM10中Cu、Zn、Pb的质量分数约为 7.2×10-4、0.8×10-2、6.3×10-3.通过分析可以得出:Cu金属元素分布总体是随颗粒物粒径先减小、增大、再减小的趋势,携带在PM2.5~4、PM10颗粒物的重金属元素相对较少,携带在PM0.5~1.5、PM8颗粒物的重金属元素相对较多;Zn金属元素分布总体是随颗粒物粒径逐渐减小趋势,携带在PM0.5~1.5颗粒物的重金属元素相对较多,PM10颗粒物的重金属元素相对较少;Pb金属元素分布总体是随颗粒物粒径先减少后增大趋势,携带在PM2.5~4颗粒物的重金属元素相对较少,PM0.5~1.5、PM10颗粒物的重金属元素相对较多.在图7、图8中,可以看出,在PM0.5中Cr、Ni的质量分数分别约为1×10-3、0.3×10-3;在PM1.5中Cr、Ni的质量分数分别约为1×10-3、0.1×10-3;在PM2.5中Cr、Ni的质量分数分别约为24×10-3、4.0×10-3;在PM7.5中Cr、Ni的质量分数分别约为17.5×10-3、1.8×10-3;在PM10中Cr、Ni的质量分数分别约为6.1×10-3、1.9×10-3.Cr、Ni金属元素的分布总体是随颗粒物粒径先增大后减小,在PM2.5~4颗粒物之间携带的重金属元素有个峰值.通过本文的分析、研究并结合相关文献资料的对比,主要有如下结语和建议: (1)钢铁企业排放PM2.5等颗粒物的排放物料流程复杂.现代钢铁联合企业是复杂的铁-煤化工生产系统,组成钢铁产品生产过程;以煤为主的能源经过一系列加工、转换、改质后成为能源产品供生产使用,同时产生各种细小颗粒物并携带K、Ca、Mn、Cu、Zn、Pb、Cr、Ni等重金属元素.(2)钢铁企业PM2.5等颗粒物中重金属元素在不同粒径颗粒物中的分布有所不同.K、Ca、Mn平均含量随着细颗粒物的粒径增加而增加,总体变化趋势是基本一致的,PM2.5细颗粒物含量相对较小;Cu、Zn、Pb随着颗粒粒径减小含量增加,即PM2.5较高;Cr、Ni含量在2.0~5.0 μm有一峰值,表明:钢铁工业尘中重金属元素聚集在小颗粒中.基于以上状况,钢铁企业的污染治理应该从以下几个方面进行改善:(1)目前在钢铁企业排放的可吸入颗粒物中含有大量危害环境和人体健康的微量元素,甚至部分元素有较大的危害性,但国内对于这部分领域的研究较少.在以后的研究中我们应该强化对可吸入颗粒物中微量元素的探讨,进一步了解钢铁行业微量元素的排放规律,这也有利于钢铁企业工艺的改进.(2)通过细分钢铁企业PM2.5等颗粒物中重金属元素分布,完善单位产品产生量和排放量的计算时,应该进一步关注不同粒径的颗粒物的排放量,以便提供更全面的治理方案.[1]杜涛.关于钢铁企业气体污染物减量化研究[D].东北大学,2005,10:17-18.(Du Tao.Study on dematerialization of gas pollutant fro iron&steel enterprise[D].Journal of Northeastern University,2005,10:17-18.) [2]张承中,段娟.钢铁企业大气污染控制设施投资费用函数的研究[J].西安建筑科技大学学报,2010,12(6):58-59.(Zhang Chengzhong,Duan Juan. Study on atmospheric pollution control facilities investment cost function of iron and steel enterprises[J] .JournalofXi'an University of Architecture and Technology,2010,12(6):58-59.)[3]马京华.钢铁企业典型生产工艺颗粒物排放特征研究[J].西南大学,2009,25(75):54-55.(Ma Jinghua.Study on emission characteristics of typical production process of particulate iron and steel enterprises[J]. Southwestern University,2009,25(75):54-55.)[4]云慧,何凌燕,黄晓锋,等.深圳市PM2.5化学组成与时空分布特征[J].环境科学,2013(4):58-62.(Yun Hui,He Lingyan,Huang Xiaofeng,et position and distribution in Shenzhen city PM2.5 chemical[J]. Environmental Science,2013(4):58-62.)[5]谭吉华,段菁春.中国大气颗粒物重金属污染、来源及控制建议[J].中国科学院研究生院学报,2013(2):47-51.(Tan Jihua,Duan Jingchun.China atmospheric particulate matter,heavy metal pollution source and control suggestions[J].Journal of Graduate University of Chinese Academy of Sciences,2013(2):47-51.)【相关文献】[1]杜涛.关于钢铁企业气体污染物减量化研究[D].东北大学,2005,10:17-18.(Du Tao.Study on dematerialization of gas pollutant fro iron&steel enterprise[D].Journal of Northeastern University,2005,10:17-18.)[2]张承中,段娟.钢铁企业大气污染控制设施投资费用函数的研究[J].西安建筑科技大学学报,2010,12(6):58-59.(Zhang Chengzhong,Duan Juan. Study on atmospheric pollution control facilities investment cost function of iron and steel enterprises[J] .JournalofXi'an University of Architecture and Technology,2010,12(6):58-59.)[3]马京华.钢铁企业典型生产工艺颗粒物排放特征研究[J].西南大学,2009,25(75):54-55. (Ma Jinghua.Study on emission characteristics of typical production process of particulate iron and steel enterprises[J]. Southwestern University,2009,25(75):54-55.)[4]云慧,何凌燕,黄晓锋,等.深圳市PM2.5化学组成与时空分布特征[J].环境科学,2013(4):58-62.(Yun Hui,He Lingyan,Huang Xiaofeng,et position and distribution in Shenzhen city PM2.5 chemical[J]. Environmental Science,2013(4):58-62.)[5]谭吉华,段菁春.中国大气颗粒物重金属污染、来源及控制建议[J].中国科学院研究生院学报,2013(2):47-51.(Tan Jihua,Duan Jingchun.China atmospheric particulate matter,heavy metal pollution source and control suggestions[J].Journal of Graduate University of Chinese Academyof Sciences,2013(2):47-51.)Experimental study on distributions of heavy metal elements in PM2.5 particles from iron and steel enterprises。
PM 2.5的研究进展

PM 2.5的研究进展摘要:近年来,随着经济的发展,环境污染问题日益加重,一些河流污染严重,部分省市自治区出现雾霾现象,冬季尤为突出。
大气污染防治中,PM2.5为其中一个重要监测因子,对PM2.5的监测有利于区域环境空气质量评价体系的建立。
关键词:PM2.5 研究进展一、前言随着工业的发展,空气污染问题变得越来越突出,部分城市经常出现雾霾等恶劣天气[1-3]。
颗粒物(PM )污染是空气中最常见的一种污染物,也是我国大部分地区空气首要污染物。
国家环保部颁发的《环境空气质量标准》提出,在基本项目中增设PM2.5年、日均浓度限值。
二、PM2.5概念及其来源PM2.5指空气动力学直径小于2.5mm的颗粒物,通常也叫细颗粒物。
PM2.5来源广泛[3]、成因复杂,主要为人为排放,包括燃煤、烧秸秆、烧烤、机动车出行、餐饮油烟、建筑施工扬尘、喷涂喷漆装修等。
三、PM2.5对人体的危害PM2.5表面吸附有很多有毒有害物质,重金属如Pb、Cd、Cu、Ni、NO3,多环芳烃类,甲醛等[4,5]。
这些物质通过人体呼吸作用进入机体后,随着血液循环进入人体其他组织器官,引起呼吸系统疾病、循环系统、中枢神经系统等疾病[6]。
由于PM2.5对人类健康的影响,世界上一些国家已经对其进行监测和控制,如美国PM2.5年、日均标准浓度限值分别为为0.015mg/m3、0.035mg/m3,世界卫生组织PM2.5年、日均标准浓度限值分别为为0.010mg/m3、0.025mg/m3[7,8]。
1. PM2.5对人体呼吸系统的危害细颗粒物直径在2.5至10微米的通过呼吸可以进入呼吸道,一部分被鼻腔绒毛阻拦,而直径小于 2.5微米的颗粒物进入人体肺部,研究显示[9]:PM2.5可引起大鼠呼吸系统显著的免疫损伤,其中以高剂量的PM2.5染毒对机体的损伤尤为显著,机体暴露于高剂量沙尘暴细颗粒物PM2.5环境可增加呼吸系统疾病发生的危险。
2. PM2.5对人体遗传方面的影响些PM2.5颗粒上吸附有重金属、多环芳烃类等有毒物质,有些研究发现,颗粒物粒径越小,致突变作用就越强[10,11]。
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PM2.5重金属研分布规律研究作者:蔡庆用来源:《科技风》2016年第18期摘要:PM2.5是空气污染物的最重要的组成部分。
它也是国内外最密切关注的焦点之一。
基于它的体积小,成分复杂,和强烈的环境活动,它可以作为一个载体附着化学物质,重金属,细菌,毒素和致癌物进入人体。
导致的结果是它会影响人体健康。
重金属是PM2.5的重要组成部分,在PM2.5中重金属长期积累对人类健康和环境构成了巨大的威胁。
本文综述了来源、分配方法、化学形态,检测方法,处理的方式,PM2.5中重金属的分布研究。
并为今后的深入研究提供了参考依据。
关键词:PM2.5;重金属;分布规律一、简介PM2.5指的是颗粒物的空气动力学当量直径小于或等于2.5μm的微小颗粒物(世界卫生组织)称之为颗粒物可直接进入肺泡。
由于其粒径小,比PM10(其空气动力学当量直径小于或等于10微米的颗粒物)和其它大颗粒,其表面积越大,活动区域大环境能力强。
它很容易作为某些化学物质,重金属,细菌,有毒物质和致癌物的载体。
二、PM2.5中重金属的影响A.PM2.5中重金属对人体的影响PM2.5难以被鼻子和喉咙所截获,因此可以通过呼吸系统直接进入肺泡,甚至可以通过肺进入其他器官,引起如哮喘、支气管炎和心血管疾病。
大量的实验结果和流行病学学调查资料显示,证实在各方面,PM2.5毒性比PM10更强。
对人体健康有害的重金属附着在PM2.5上,包括铅、锌、铬、钛、铜、钒、锰等。
研究认为,大约75% ~ 90%重金属分布在PM10,且粒径越小,原子质量越重的金属在PM2.5上对人体的危害更大。
B.环境中PM2.5的影响PM2.5会吸收和散射太阳辐射能量。
它改变了云的厚度和反照率,影响了地表大气系统的能量交换。
它直接或间接地影响了全球气候变化。
同时,可入肺颗粒物重金属也会通过空气冷凝沉降或雨和雪落在地上,它会对土壤、建筑等进行二次污染。
因此,分析PM2.5可入肺颗粒物的成分和重金属特征迫在眉睫。
三、PM2.5中重金属的来源随着工业化和城市化的进程,大量的人口迁移到城市,城市住房建设和汽车数量的不断增加,市民的消费提高保暖和活动频繁,造成大量的烟尘,增加粉煤灰、粉尘、废气等,导致在PM2.5中重金属含量很高。
在大气颗粒物中重金属的研究中,有一些重要的国内外方法包括化学质量平衡(CMB)、因子分析(FA)、聚类分析(HCA)分析、多元线性回归(MLR)、富集因子(EF)等聚类分析和富集因子法常见的分析方法。
聚类分析是一种多元统计方法,也称为群分析,聚类分析。
聚类分析方法是根据亲疏不同样本之间关系的观察量被分为不同的类型,并最终成为有序的分类系统。
元春环等采用富集因子法研究哈尔滨大气颗粒物重金属,发现重金属如镉、铅、锌、铜、镍、铬、钒、等,主要来自于车辆排放等,和重金属如锰、铁、钴,主要来自于自然因素等研究西安南郊PM2.5中重金属分布规律,发现PM2.5重金属污染在西安南郊是显而易见的,Cr、Pb、As和Hg主要来自人类活动的污染,其中Cr有一部分来源人类活动的,但主要还是来源于自然因素。
四、PM2.5中重金属的分布(一)可入肺颗粒物重金属空间分布特征在北方城市,冬季取暖煤的燃烧是铅的重要来源,如天津,铅在冬季PM10浓度高达741.3 。
研究表明汽油共振后,其他来源的贡献率也会上升。
因此,减少铅、工业废气的排放是降低颗粒物铅含量的重要措施之一。
王文全以乌鲁木齐市五个功能区可入肺颗粒物样品(农业、工业区、交通区、居住区、商业交通混合区)进行分析,并对Pb、Cu、Cd、Ni、Mn含量等分析。
结果表明,在不同季节大气可入肺颗粒物重金属含量在不同质量浓度水平。
采暖的重金属元素(铅、铜、镉、锰)的平均质量浓度高于非采暖期,采暖期重金属镍的平均质量浓度也要高于非采暖期。
王菁等研究了近地面PM10 可入肺颗粒物和贵阳市重金属污染。
研究发现,PM10可入肺颗粒物,Pb和Zn的含量最高,其他元素的含量相对较低。
这表明,铅仍是在表面的颗粒主要的重金属污染物,以及铅和钍毒性比其他元素更为严重;重金属附着在可入肺颗粒物浓度比PM10的高很多,这证明了微小的颗粒,对人体健康具有更大的潜在危害。
可入肺颗粒物可以进入人体呼吸道,在肺部沉积,甚至通过肺泡进入血液流。
它对人体,特别是对正在生长期儿童的肺功能具有非常严重损害。
(二)可入肺颗粒物重金属分布特征在上海市可入肺颗粒物主要重金属污染元素的质量浓度的情况如下,冬季>春季>夏季;在西安市,长春市,佛山市南郊冬季可入肺颗粒物重金属含量高,深圳市冬季可入肺颗粒物重金属含量明显大于其他季节。
大气颗粒物中重金属的时空分布具有明显的季节变化和变化规律,主要涉及气象因子和源排放量。
志刚对鞍山市大气颗粒物中重金属进行的研究。
研究发现大气颗粒物中重金属含量与季节变化密切相关,冬季颗粒物中重金属含量比其他三个季节变化更高。
这一现象的原因可能是逆温天气出现在中国北方城市有相关。
同时,它可以要求冬季供暖的人有关,结果在一个很大的增长大部分地区的煤炭燃烧,与空气污染加重。
最终,它使金属在冬季颗粒物质含量高于其他三季。
刘教授等对图们、吉林大气颗粒物中重金属进行了的研究图们、吉林。
研究发现,不仅不同季节的重金属含量不同,而且重金属含量在白天也有变化。
冬季重金属含量较其他季节高。
在上午的重金属高于下午和晚上,它可以通过大量的冬季燃煤引起,在早上出现温度反演。
Mmunirh、Shah等研究了重金属含量在伊斯兰堡,巴基斯坦大气颗粒物。
研究表明,冬季大气颗粒物中重金属含量明显高于夏季,且有明显的季节变化。
Zhang等对北京大气颗粒物的研究发现,由于弹簧的灰尘影响重金属的研究,在春季沙尘天气可入肺颗粒物重金属元素的平均含量约为非沙尘天气的四倍,而且由于冬季相对较高的污染比其他三个季节,在冬天在可入肺颗粒物重金属元素的平均含量高于夏季。
(三)在可入肺颗粒物重金属化学形态分析近年来,国内外学者热衷于与形式的可入肺颗粒物重金属的量的研究,通过对总结果的研究,分析了重金属的效果,在一定程度上空气污染。
基于不同的化学形态、生物有效性、毒性和在可入肺颗粒物重金属环境活性并不相同,因此分析方法及在可入肺颗粒物描述重金属化学形态是不同的。
最广泛使用的分析方法中重金属化学形态可入肺颗粒物是Tessier等,它采用多级连续提取(萃取,SEP)。
这种方法是将不同的金属元素中的吸附在不同的基板成各种化学形式,如交换态,碳酸盐有界形式,铁锰氧化态,有机结合态和残留状态。
它使用的选择性和活性增加萃取剂的特异性不同金属的物理和化学形态分布特征,研究各种有效的状态一步一步。
这种方法使用几种典型的萃取剂,以取代在自然界中的化合物的数目,并模拟在自然条件下,金属和周围环境的各种反应。
它将简化复杂的问题。
因此,它被广泛应用于诸如环境各个领域;张美秀等[利用tseeier连续提取法测定Cu、Zn、Gd、长春市大气可入肺颗粒物铅,并分析了在酸溶态各元素的分布特点、铁锰氧化物结合模式、有机结合态和残渣态。
结果表明,四种元素的质量浓度被布置为锌>铅>镉>铜。
铜、锌主要分布于酸溶态,镉主要分布于酸溶态和铁锰氧化物结合态,铅主要分布于酸溶态、铁锰氧化物结合态和残留态。
有人用SMT(欧洲共同体的标准测量型砂试验程序)的分类方法,把现有研究重金属为七种形式,如水溶态、可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合模式、有机物、硫化物结合态和残渣态;冯素萍等对济南研究TSP提取不同样品中的研究。
结果表明,这些提取物可分为水溶态(B0),醋酸提取态(B1),还原态(B2),氧化态和残渣态(B3)(B4);李现房等用连续提取法将铅总量为3种形式,如环境迁移状态,碳酸盐和物质的氧化态、有机物和残渣态;冯continuousextraction黔单等方法将重金属微粒进入F1(可溶性和可交换态)、F2(碳酸盐态、氧化态、reductionstate)、F3(有机物、氧化物和硫化物结合态)、F4(残余形式);F1形成的重金属主要是吸附在苏在一个相对较弱的静电相互作用的微粒物质的晶格面。
这是很容易通过离子交换作用进入环境才能被植物吸收和人体;F2和F3形成重金属相对稳定。
但是,当外部条件发生变化时,(如pH值较低的氧化还原条件的变化),F2和F3形成重金属容易变换,其活性增加,从而增加了重金属的生物有效性;F4形成重金属很稳定,不易发生迁移和转化沉淀到表面后,不影响周围的空气。
戴个联用化学连续浸提取法分析。
研究表明,铅元素主要存在于残余形式和铁mncombination状态。
水溶态,在矿物质的形式存在,可交换态和有机结合态。
研究表明,重金属的粒径越小,环境活性越大。
(四)在可入肺颗粒物重金属的生物效应在可入肺颗粒物重金属的生物效应是指度被吸收的重金属积累和毒性。
化学形态和粒径是影响重金属生物效应的重要因素。
在化学组成、重金属inpm2.5的生物学效应主要是由两种形式的影响,一个是F1(水溶态和交换态)和其他F2(碳酸盐态、氧化态、还原态)。
通常情况下,其效果可以通过计算生物有效性系数来评价。
这样,冯小丹等[ 3 ]发现广州空气中可入肺颗粒物中重金属的生物有效性为:镉锌铅铜>锰钼镍钴>铝铁。
在这,我们可以得出结论,Cd、Zn、Pb等元素,都可以使用生物而Mn、Cu、Mo、Co、Ni、Cr元素的潜在生物有效Fe、Al元素生物无效。
Hu等有注意到在对南京地区空气中可入肺颗粒物重金属的溶解度进行对比表面积的方法可入肺颗粒物空气中重金属的生物效应的研究。
研究结果表明,南京市的锌、锰、铅具有较高的生物效应。
对生物影响的粒径在可入肺颗粒物重金属、牛等进行了研究生物效应的渥太华纳米细微量元素显示区域的微量元素的生物效应随粒径减小而高生物效应的纳米颗粒有Mn、Cu颗粒,锌有较小的变化趋势。
毒理学试验结果表明,重金属在环境和生物中的溶解和吸收很大程度上取决于它的生物效应,主要依赖于其溶解性(尤其是其在水中的溶解度)。
研究人员通常对土壤中重金属的生物效应进行评价,其可交换形态、碳酸盐有界形态和全量之比。
五、总结可入肺颗粒物在大气颗粒物已成为一个热点问题,与世界各国对人类和环境的可入肺颗粒物重金属的影响和困难尤其令人担忧。
1)鼓励植树造林,绿色出行,促进无污染或少污染运输的使用。
促进步行,骑自行车,公共汽车等。
2)处理施工现场所产生的粉尘,并积极使用符合环保标准的材料。
及时清理道路上的灰尘,并在恐惧中喷雾,以风的大规模污染。
利用现代电子设备,为了及时获得污染信息减少时间暴露于环境污染。
3)减少污染源。
促进环境友好产品的使用。
利用政府补贴的形式促进和鼓励环保产品的使用。
团结政府和人民,互相监督、互相鼓励,共同发展。