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化学物质环境风险评价原理、方法与实践
  • 王德高,王莹著 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:9787030442307
  • 出版时间:2015
  • 标注页数:299页
  • 文件大小:122MB
  • 文件页数:315页
  • 主题词:化学物质-环境质量评价-风险评价-评估方法

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图书目录

第1章 环境风险评价发展1

1.1风险评价的定义1

1.2环境风险评价的定义1

1.3风险管理过程2

1.4风险表达和认知2

1.5世界主要国家和地区化学品管理和风险评价的发展3

1.5.1美国工业化学品管理发展3

1.5.2加拿大工业化学品管理发展6

1.5.3欧盟工业化学品管理发展8

1.5.4国际组织化学品管理10

1.6我国化学品管理的发展11

1.6.1化学品管理机构11

1.6.2有关化学品管理的国家法律12

1.63化学品国际公约13

1.7我国化学品风险评价的发展13

1.7.1我国化学品的人体健康和生态风险评价发展13

1.7.2我国新兴化学物质的环境风险评价发展14

第2章 人体健康风险评价方法16

2.1风险评价概述17

2.2危害性评估17

2.3剂量-效应关系评估19

2.3.1剂量-效应关系定义19

2.3.2有阈值化学物质安全值评估19

2.3.3无阈值化学物质剂量-效应关系评估25

2.3.4预期寿命损失评价法28

2.4暴露评价28

2.4.1污染源的描述和暴露人群分析28

2.4.2暴露途径分析28

2.4.3估算暴露浓度29

2.4.4综合暴露量分析29

2.4.5暴露量计算30

2.5风险分析32

2.5.1定性估算32

2.5.2定量估算与表达有害因子的风险大小32

2.5.3评价的不确定性分析33

2.5.4敏感度分析36

2.5.5多种物质的暴露风险分析36

参考文献38

第3章 生态风险评价方法40

3.1生态风险评价步骤40

3.2生态风险评价终点42

3.3个体水平上的生态风险评价42

3.4生态风险表征43

3.4.1商值法43

3.4.2概率法44

3.4.3物种敏感性分析47

3.5不确定性分析48

参考文献50

第4章 氯系阻燃剂得克隆的职业暴露风险评价53

4.1得克隆简介53

4.2环境分布和污染来源54

4.3研究地点和人群概况分析56

4.4得克隆危害性评估57

4.5得克隆剂量-效应关系57

4.6暴露量评估58

4.6.1暴露数据的获取58

4.6.2暴露假设63

4.6.3人体通过呼吸暴露剂量63

4.6.4人体通过皮肤接触土壤暴露剂量65

4.6.5人体通过饮食摄入65

4.7风险分析66

4.8不确定性分析66

4.9敏感性分析67

参考文献68

第5章 有机氯农药硫丹的职业暴露风险评价72

5.1硫丹简介72

5.2环境分布和污染来源74

5.3研究地点和人群概况分析74

5.4危害性评估75

5.4.1急性毒性75

5.4.2亚急性毒性75

5.4.3慢性毒性75

5.4.4影响水生生物76

5.4.5影响蛋白质代谢76

5.4.6母婴传播76

5.4.7硫丹基因毒理76

5.5硫丹剂量-效应关系76

5.6暴露量评估77

5.6.1暴露数据的获取77

5.6.2暴露假设81

5.6.3人体通过呼吸暴露剂量82

5.6.4人体通过皮肤接触土壤暴露剂量82

5.6.5人体通过饮食摄入83

5.7风险分析83

5.8不确定性分析84

5.9敏感性分析85

参考文献85

第6章 有机磷阻燃剂和增塑剂的人体健康风险评价88

6.1有机磷阻燃剂和增塑剂介绍90

6.1.1环境介质和人体分布90

6.1.2环境来源90

6.1.3环境特征91

6.2危害性评估91

6.3剂量-效应关系评估92

6.4研究地点和人群概况分析92

6.5数据获得92

6.5.1样品采集和分析92

6.5.2生物样品前处理93

6.5.3气相色谱/质谱分析93

6.5.4质量保证/质量控制94

6.5.5生物样品浓度94

6.6暴露量评估96

6.7风险分析96

6.8不确定性分析97

6.9敏感性分析99

参考文献99

第7章 有机硅氧烷的人体健康风险评价103

7.1有机硅氧烷简介104

7.2环境分布和污染来源105

7.3研究人群概况分析106

7.4危害性评估107

7.4.1急性毒性107

7.4.2短期重复剂量毒性107

7.4.3亚慢性毒性107

7.4.4慢性毒性108

7.4.5发育毒性108

7.4.6繁殖毒性108

7.4.7内分泌干扰毒性108

7.4.8基因毒性108

7.5剂量-效应关系评估108

7.6暴露量评估109

7.6.1暴露数据的获取109

7.6.2暴露假设112

7.6.3人体通过呼吸暴露剂量113

7.6.4人体通过食物和饮用水摄入113

7.6.5人体通过土壤摄食114

7.6.6人体通过皮肤接触润肤液暴露剂量114

7.7风险分析115

7.8不确定性分析116

7.8.1蒙特卡罗分析116

7.8.2模型参数敏感性分析117

参考文献119

第8章 大连地区多环芳烃致癌性人体健康风险评价及源识别防治对策研究124

8.1 PAHs简介124

8.1.1 PAHs的物化性质124

8.1.2环境来源126

8.1.3毒理学性质126

8.2大气和土壤浓度测定127

8.2.1研究地点和人群概况分析127

8.2.2样品采集和分析128

8.2.3气相色谱/质谱分析129

8.2.4质量保证/质量控制129

8.2.5大气浓度129

8.2.6土壤和灰尘浓度130

8.3 PAHs危害性评估方法131

8.3.1 PAHs的致癌等效浓度131

8.3.2大气PAHs终身致癌超额危险度131

8.3.3预期寿命损失132

8.4暴露量评估132

8.4.1人体通过呼吸摄入133

8.4.2人体通过皮肤接触134

8.4.3人体通过土壤摄食134

8.5风险分析134

8.6不确定性分析135

8.7敏感性分析136

8.8源识别138

8.8.1排放因子特征138

8.8.2正矩阵因子模型土壤中PAHs的污染来源139

参考文献142

第9章 全氟辛烷磺酸/全氟辛酸的水环境生态安全阈值及生态风险评价145

9.1全氟类化合物简介145

9.2 ICE模型简介146

9.3应用ICE模型推导生态安全阈值146

9.3.1毒理学数据的收集和筛选146

9.3.2毒理学数据的处理147

9.3.3阈值推导方法148

9.3.4 log-triangular和FACR方法149

9.3.5 ICE方法150

9.3.6应用不同方法推导并比较PFOS的PNEC151

9.3.7应用不同方法推导并比较PFOA的PNEC152

9.3.8 PNEC与微宇宙研究结果比较154

9.4暴露评估155

9.5 PFOS和PFOA的初步生态风险评价156

参考文献156

第10章 硝基苯的水环境生态安全阈值及其生态风险159

10.1硝基苯简介159

10.2生态安全阈值推导160

10.2.1毒理学数据的收集和筛选160

10.2.2阈值推导方法160

10.2.3硝基苯对水生生物的毒性数据161

10.2.4硝基苯海水环境生态安全阈值的确定164

10.3暴露评估165

10.3.1硝基苯的监测数据的评估、筛选和收集165

10.3.2硝基苯的暴露评估165

10.4我国地表水中硝基苯的生态风险166

10.5椒江口海水中硝基苯的生态风险167

10.5.1概率生态风险评估方法介绍167

10.5.2硝基苯在椒江口的概率生态风险评估167

10.5.3生态风险的不确定性分析169

参考文献170

第11章 渤海辽东湾海水中PAHs的生态安全阈值及生态风险评价172

11.1 PAHs类化合物简介172

11.2渤海及其石油污染172

11.3暴露评估173

11.3.1 PAHs的样品采集和分析173

11.3.2 PAHs的暴露评估173

11.4水环境中PAHs的生态安全阈值推导177

11.4.1毒理学数据的收集和筛选177

11.4.2阈值推导方法178

11.4.3 8种PAHs对水生生物的毒性数据178

11.4.4 PAHs海水环境生态安全阈值的确定183

11.5生态风险表征184

11.5.1商值法184

11.5.2商值概率分布法185

11.5.3联合概率曲线法186

参考文献187

第12章 应用QSAR模型预测PAHs的水环境生态安全阈值及其联合生态风险190

12.1 QSAR简介190

12.2暴露评估191

12.2.1 PAHs的样品采集和分析191

12.2.2 PAHs的暴露评估191

12.3应用QSAR推导水环境中PAHs的生态安全阈值194

12.3.1阈值推导方法194

12.3.2 QSAR模型194

12.3.3 PAHs海水环境生态安全阈值的确定196

12.4生态风险表征198

12.4.1商值法198

12.4.2商值概率分布法199

12.4.3联合概率曲线法200

12.4.4联合生态风险201

12.4.5不确定性分析202

参考文献204

第13章 我国近海典型航线水体中PAHs生态风险评价206

13.1海洋环境中的PAHs207

13.2 PAHs生态风险发展207

13.3 PAHs的调查209

13.3.1采样航线和时间209

13.3.2海水样品前处理211

13.3.3气相色谱/质谱分析212

13.3.4质量保证/质量控制212

13.3.5船舶航线中PAHs的含量分布特征分析213

13.4 PAHs的毒理学评估214

13.4.1剂量-效应评估214

13.4.2毒性数据选择215

13.4.3数据分组和处理215

13.4.4 SSD曲线拟合215

13.4.5评价终点值NOEcMs和PNEC计算217

13.5风险表征218

13.5.1商值法218

13.5.2商值法概率分布法219

参考文献221

第14章 大连近海沉积物环境中多溴联苯醚生态风险评价225

14.1 PBDEs简介226

14.2环境来源和归趋226

14.2.1环境污染源226

14.2.2环境介质分布227

14.2.3环境转化和归趋228

14.3研究地点230

14.4危害性鉴定230

14.5剂量-效应关系评估231

14.6暴露量评估232

14.6.1暴露数据的获取232

14.6.2前处理234

14.6.3仪器分析234

14.6.4质量控制/保证235

14.6.5 PBDEs浓度235

14.6.6 PBDEs空间分布236

14.6.7有机质含量对PBDEs浓度影响236

14.7风险分析237

参考文献239

第15章 大连城市环境土壤中多氯联苯生态风险评价243

15.1 PCBs简介243

15.2危害性鉴定244

15.3 PCBs的环境风险评价研究进展245

15.3.1潜在生态危害指数法245

15.3.2环境质量标准中的风险评价值246

15.3.3毒性当量因子方法247

15.4土壤浓度分析248

15.4.1土壤采样方法248

15.4.2样品前处理250

15.4.3仪器分析251

15.4.4质量控制/保证251

15.4.5含水率和有机质含量测定252

15.5土壤中PCBs的浓度和分布252

15.5.1夏、冬两季土壤中PCBs的浓度和分布252

15.5.2 PCBs组成特征255

15.5.3有机质含量对PCBs浓度影响258

15.6风险分析258

15.6.1环境风险质量评价标准方法258

15.6.2潜在生态危害指数法259

15.6.3毒性当量因子方法260

参考文献262

第16章 有机硅氧烷在市政污水处理厂的归趋及生态风险评价265

16.1市政污水工厂介绍266

16.1.1污水处理厂规模和服务范围266

16.1.2处理工艺和效果266

16.1.3工艺优点267

16.1.4工艺设备和运行过程267

16.1.5污水处理厂工艺设备参数269

16.2采样和样品分析270

16.2.1水和污泥样品270

16.2.2样品前处理270

16.2.3气相色谱/质谱分析272

16.2.4质量保证/质量控制273

16.3浓度分析273

16.3.1水样品浓度和分布273

16.3.2污泥样品浓度275

16.4基于逸度的市政污水处理厂模型模拟有机硅氧烷归趋275

16.4.1逸度介绍275

16.4.2多介质环境模型介绍275

16.4.3模型参数276

16.4.4 CWSBR逸度模型276

16.4.5逸度模型的不确定性和敏感性分析281

16.4.6模型结果同实验测定结果比较283

16.5有机硅氧烷生态危害性评估284

16.6生态风险表征285

参考文献286

第17章 新型有机氯阻燃剂的食物链生物蓄积性评价289

17.1研究地点介绍290

17.2环境中生物样品前处理和分析290

17.2.1采样方法291

17.2.2样品前处理291

17.2.3气相色谱/质谱分析291

17.2.4稳定同位素分析和生物链放大因子计算292

17.2.5质量保证/质量控制(QA/QC)293

17.3生物样品浓度293

17.3.1 DP和脱氯产物293

17.3.2灭蚁灵294

17.3.3 DPMA294

17.3.4 chlordeneplus294

17.3.5 Dec 602、 Dec 603和Dec 604295

17.4食物链营养级放大因子295

参考文献297

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