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| 1 | 中国主要地区表层土壤多环芳烃含量及来源解析显示文摘以表层土壤多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)为研究对象,查阅2000—2016年间发表的101篇中国主要地区表层土壤多环芳烃的文献,系统分析了中国主要地区表层土壤中PAHs的含量、组分、分布特征及主要来源,为中国土壤多环芳烃污染防治提供科学依据。结果表明:中国主要地区表层土壤中16种优控多环芳烃总量(中位值)(∑PAHs)为515.70 ng·g^(-1),和其他国家相比处于中等水平。16种多环芳烃(PAHs)在表层土中以菲(Phe)、荧蒽(Fla)和萘(Nap)的含量(中位值)最高,苊烯(Acy)、苊(Ane)以及茚苯并(1,2,3,-cd)芘(Inp)含量(中位值)最低;∑PAHs含量(中位值)地域分布表现为西北地区>华北地区>东北地区>华东地区>华中地区>华南地区>西南地区。表层土壤PAHs组成以高环(4环及以上)为主,占60.06%,不同地区PAHs的组成不同;通过对16种检出PAHs进行聚类分析,得出中国主要地区PAHs主要有煤炭燃烧源、油类燃料燃烧源、焦油生产源、石油源和生物质燃烧源等5个来源。结合同分异构体比值法和污染物特征指数法,进一步对22个省区表层土壤PAHs进行聚类分析,得出新疆、天津、陕西表层土壤PAHs主要来源于液化石油燃料及原油的污染,燃料成分主要为汽油;福建、吉林、山西、贵州和江西表层土壤中PAHs主要来源于草、木材、煤炭及生物质燃烧;北京、湖北、黑龙江、安徽、西藏、江苏、广东、浙江、湖南、山东、宁夏、重庆及香港等表层土壤PAHs则主要来源于液体化石燃料、生物质及煤炭的燃烧,燃料成分为煤炭和汽油。 | 张俊叶 俞菲 俞元春 | 2017 | 生态环境学报2017,26,6: | 42 |
| 2 | 不同土地利用类型的土壤中多环芳烃的纵向迁移特征显示文摘为研究城镇化过程中不同土地利用类型土壤中多环芳烃(PAHs)的纵向迁移特征,在快速进行城镇化建设的沈阳东部地区选择了3种不同土地利用类型(城市用地、耕地及林地)的5个土壤剖面(0~1 m),分析了土壤剖面层中PAHs的残留特征,讨论了影响PAHs纵向分布和迁移的因素以及土壤PAHs的来源.结果表明,5个采样点土壤表层ΣPAHs的含量为:城市1号点513.19~12 689.04μg·kg^-1、旱田点36.18~7 196.10μg·kg^-1、水田点70.92~747.53μg·kg^-1、城市2号点19.39~636.47μg·kg^-1和林地点4.79~349.24μg·kg^-1.PAHs在城市用地和林地中主要被截留在0~30 cm浅层土壤中,在耕地可以迁移至较深的土壤层;高环数PAHs在浅层土壤层中所占比例较大,深层土壤低环数占比较高;土壤有机质与PAHs分布呈显著正相关,PAHs的理化属性对其迁移能力有一定影响;源解析表明,研究区域的PAHs主要来源于工业活动和交通等燃烧,部分低环数PAHs来自于石油产品输入. | 鲁垠涛 向鑫鑫 张士超 刘明丽 王静 李爽 姚宏 孙绍斌 | 2019 | 环境科学2019,40,7: | 19 |
| 3 | 青岛市区表层土壤多环芳烃分布特征、来源及潜在风险显示文摘对青岛市市区内54个站点表层土壤中多环芳烃的含量及其分布特征进行了研究,对其来源进行了解析,对潜在风险进行了评价。结果表明,青岛市表层土壤中16种需要优先控制的多环芳烃总量为10.28-8 925.16 ng/g,平均含量为1 081.22 ng/g,且荧蒽、苯并(a)芘的含量较高,平均含量分别为557.93 ng/g,114.90 ng/g。5个区内PAHs平均含量由高到低依次为市北区〉市南区〉四方区〉李沧区〉崂山区。与国内外多个城市表层土壤中多环芳烃污染状况比较,青岛市多环芳烃污染状况处于中等水平。运用特征比值法对多环芳烃来源进行解析发现,青岛市区内表层土壤中多环芳烃来源主要为石油燃烧源及石油源。采用效应区间低、中值法(ERL/ERM),对青岛市表层土壤中的多环芳烃进行生态风险评价表明,仅在商圈及交通稠密区个别站点超出了效应区间低值(ERL),会对生态环境产生很小负面效应。通过对16种优先控制PAHs中毒性当量因子最高、致癌性最强的苯并(a)芘的等效致癌毒性(BEQ)对人体健康构成的威胁进行评价,结果显示仅有少数站点的等效致癌毒性稍高于荷兰及加拿大标准,对人体健康存在一定潜在危害,但危害程度较低。 | 张道来 刘娜 叶青 林学辉 田洛坤 颜冬云 孟宪伟 | 2016 | 城市环境与城市生态2016,29,1: | 12 |
| 4 | 武汉市远城区农田土壤中多环芳烃的分布特征、来源和风险评价显示文摘采用加速溶剂萃取-高效液相色谱法测定了武汉市6个远城区(蔡甸、东西湖、汉南、黄陂、江夏、新洲)农田土壤样品中16种多环芳烃(PAHs)的含量.结果表明,研究区土壤中16种PAHs总量范围为12.86—876.82μg·kg-1,平均含量为122.64μg·kg-1,土壤中PAHs以中高环PAHs为主.通过因子分析法和异构体比值法分析,研究区土壤中PAHs主要为化石燃烧来源(包括汽油燃烧和柴油燃烧)、生物质或煤炭燃烧来源.采用毒性当量评价方法对研究区土壤PAHs进行潜在致癌性分析,结果表明土壤中PAHs潜在致癌性较低. | 贺小敏 李爱民 吴昊 施敏芳 陈浩 | 2015 | 环境化学2015,34,11: | 9 |
| 5 | 南宁市土壤中PAHs的环境地球化学特征显示文摘为了了解南宁市不同功能区以及不同深度土壤中多环芳烃(PAHs)的环境地球化学特征,本文按照0~20cm和20~40 cm土壤深度分为A、B两层采集南宁市不同功能区的土壤样品,联合运用高效液相色谱仪荧光检测器和紫外检测器定量分析了土壤样品中PAHs的浓度,并研究了PAHs的浓度分布特征及其来源.结果表明:①土壤中PAHs大量富集在0~20 cm层位,20 cm以下锐减至背景值,说明南宁市较厚的第四系黏土层对PAHs的垂直迁移起到了重要的阻隔作用;②不同功能区表层土壤中PAHs的浓度分布呈现:工业区>堆填区>交通区>农业区的特征;③土壤中PAHs来源以燃烧源为主,尤其是煤的不完全燃烧.总体上看南宁市土壤中PAHs的含量尚处于较低的污染水平,现状良好. | 苗迎 孔祥胜 邹胜章 尹雅芳 卢海平 刘德深 | 2013 | 安全与环境工程2013,20,6: | 9 |
| 6 | 滇池湖滨农业土壤中PAHs分布特征及来源显示文摘研究分析了滇池湖滨3种土地土壤中多环芳烃(PAHs)的含量及剖面分布,结果表明:大棚、露地和撂荒地土壤中PAHs含量范围分别为499.72~1 075.76 ng/g,759.40~1 461.06 ng/g和677.38~1 267.00 ng/g,表明当地土壤存在一定的PAHs污染,大棚集约化的种植方式对土壤中PAHs的积累无显著影响。土壤剖面中PAHs含量随深度增加而减少,但最表层土壤由于光解等因素影响PAHs含量较低。PAHs在土壤剖面的分布受到土壤中TOC含量、土壤粒度、人为扰动等因素的影响。通过比值法对表层土壤中PAHs来源进行分析,该地区土壤中PAHs主要来自于燃烧源。 | 李婧 杨浩 谢标 孙盼盼 周迪 宋一民 王延华 | 2015 | 环境科学与技术2015,38,12: | 6 |
| 7 | 湛江市区不同利用类型土壤的PAHs污染特征和来源显示文摘多环芳烃(PolycyclicAromaticHydrocarbons,简称PAHs)由于具有致癌、致畸、致突变等特性,以及存在较大的健康风险而成为国内外重点研究的污染物之一。土壤作为一种重要的环境介质,是PAHs的重要储库和中转站,承担着90%以上的PAHs环境负荷。近年来,我国土壤PAHs的研究指出,随着工业的快速发展,城市、工业区、农业等土壤PAHs污染日益严重,对人群健康存在较大风险。 | 赵利容 孙省利 柯盛 | 2012 | 土壤学报2012,49,4: | 2 |
| 8 | 固体废物集中处置场周边土壤多环芳烃特性显示文摘选取湖北省8家不同类型的固体废物集中处置场周边土壤作为研究对象,测定样品中16种多环芳烃的含量。结果表明,各企业周边土壤中16种PAHs的总含量范围为2.01~667.14μg/kg,其中主要处置方式为焚烧的固体废物集中处置场周边土壤中PAHs的含量相对较高。通过多环芳烃的组成特征和异构体比值法分析,固体废物集中处置场周边土壤中PAHs的来源可能与企业所处位置,自身和周围工业燃煤有关,而与企业固体废物处置方式无直接联系,大部分固体废物集中处置场周边的PAHs污染主要来源于生物质或煤炭的燃烧。按照《污染场地风险评估技术导则》计算所有PAHs累积引起的最大致癌风险,其低于USEPA推荐的一般可接受的致癌风险值,致癌风险较小,且主要由经口摄入贡献。 | 李桦欣 施敏芳 贺小敏 李爱民 刘宗林 杨金泉 | 2017 | 环境科学与技术2017,40,S2: | 1 |