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时间:2020-04-30
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1、第27卷第9期环境科学研究Vo1.27,No.92014年9月ResearchofEnvironmentalSciencesSep.,2014郑玫,闫才青,杨巧云,等.北京市公共交通环境多环芳烃的个体暴露特征[J].环境科学研究,2014,27(9):965.974.ZHENGMei,YANCaiqing,YANGQiaoyun,eta1.Characteristicsofpersonalexposuretopolycyclicaromatichydrocarbonsinpublictranspor
2、tationenvironmentsinBeijing[J].ResearchofEnvironmentalSciences,2014,27(9):965-974.北京市公共交通环境多环芳烃的个体暴露特征郑玫,闰才青,杨巧云,邱兴华,付怀于,李小滢,朱彤北京大学环境科学与工程学院,环境模拟与污染控制国家重点联合实验室,北京100871摘要:对北京市3种典型交通环境下PM中PAHs(多环芳烃)的污染水平、来源及其暴露健康风险进行了研究.于2011年12月利用颗粒物个体暴露采样器采集北京市道路边、公共汽
3、车、地铁等不同交通环境下的PM样品,采用GC—MS测定P(PAHs),结合PAHs组成特征以及特征化合物比值等鉴别PAHs来源,根据苯并[a]芘等效毒性(BEQ)、等效致癌浓度(BaPE)及致癌风险等参数评估PAHs呼吸暴露的健康风险.结果显示:①观测期间,北京市道路边、公共汽车和地铁内P(∑PAHs)平均值分别为(120±119)、(1014-46.6)、(50.8±25.6)ng/m;②3种交通环境下PAHs特征成分谱相似,P(荧蒽)/Iv(荧蒽)p(芘)]、p(茚并[1,2,3-cd]芘)/[
4、P(茚并[1,2,3一cd]芘)+P(苯并[g,h,i]茈)]均大于0.5,P(苯并[a]蒽)/[P(苯并[a]蒽)P(茁)]大于0.35,表明机动车尾气和燃煤排放是北京冬季3种交通环境下PAHs的重要贡献源;③分别采用美国加州环境保护局(CaliforniaEnvironmentProtectionAgency,CalEPA)和世界卫生组织(WorldHealthOrganization,WHO)方法计算致癌风险可知,2种方法计算的道路边PAHs的致癌风险(19.8x10~、15.6x10I4)最
5、高,约为公共汽车及地铁内的1.4和3.6倍;④道路边与公共汽车内的PAHs在PM中更为富集,道路边PAHs污染水平及健康风险在高P(PM)环境下增加显著.关键词:PM;多环芳烃;来源;个体暴露;道路边;公交汽车;地铁;北京市中图分类号:X51文章编号:1001—6929(2014)09—0965—10文献标志码:ADOI:10.13198/j.issn.1001—6929.2014.09.04CharacteristicsofPersonalExposuretoPolycyclicAromaticH
6、ydrocarbonsinPublicTransportationEnvironmentsinBeijingZHENGMei,YANCai—qing,YANGQiao—yun,QIUXing—hua,FUHuai—yu,LIXiao—ying,ZHUTongStateKeyJointLaboratoryofEnvironmentalSimulationandPollutionControl,CollegeofEnvironmentalSciencesandEngineering,PekingUniv
7、ersity,Beijing100871,ChinaAbstract:Characteristicsandsourcesofparticle—boundpolycyclicaromatichydrocarbons(PAHs)inPM25inthreetypicaltransportationmieroenvironmentswereinvestigated,andthehealthriskswereassessed.Fineparticleexposurebypedestriansandcommut
8、erstakingbusesandsubwayswerecollectedusingpersonalexposuresamplersinDecember201linBeijing.ConcentrationsofmultiplePAHsweremeasuredbygaschromat0graphy—massspectrometry(GC—MS).SourcesofPAHswereidentifiedbydistributionpatternsandratiosofdi
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