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      基于AMI的紡織產(chǎn)品化學品足跡核算與評價

      2020-12-18 02:11:14錢佳鴻田澤君徐平華王來力
      印染助劑 2020年11期
      關(guān)鍵詞:牛仔過氧化氫足跡

      冀 祥,李 一,錢佳鴻,田澤君,徐平華,王來力

      (1.浙江理工大學服裝學院,浙江杭州 310018;2.浙江省服裝工程技術(shù)研究中心,浙江杭州 310018;3.浙江省絲綢與時尚文化研究中心,浙江杭州 310018)

      印染行業(yè)作為紡織工業(yè)的重要組成部分,是紡織產(chǎn)品生產(chǎn)鏈中產(chǎn)品深加工,提升產(chǎn)品品質(zhì)、功能和價值的重要環(huán)節(jié),是高附加值面料、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品等的重要技術(shù)支撐[1]。但在染整加工過程中所使用的大量化學品會以液態(tài)、氣態(tài)、固態(tài)污染物的形式排入生態(tài)環(huán)境中,其中不乏重金屬、壬基酚等有毒有害化學物質(zhì),會對生物與生態(tài)健康造成嚴重的影響[2]。當前的化學品風險防控管理僅限于指出禁用限用化學品的危害性,并不能對化學品造成的環(huán)境影響給出定性、定量的綜合性評價[3]。因此化學品足跡作為一種足跡類指標,為化學品風險管理提供了新的思路。

      化學品足跡通過量化人類活動排放化學品對生態(tài)環(huán)境造成的壓力來表征不同時間或空間層面的環(huán)境負荷。Bg?rn 等[4]將USEtox 模型與區(qū)域稀釋能力概念運用于化學品的足跡核算,從空間上量化了歐洲2004 年排放的173 種物質(zhì)所產(chǎn)生的化學品足跡;從時間上量化了丹麥1999—2011 年農(nóng)藥使用所產(chǎn)生的化學品足跡。Roos 等[5]借助USEtox 模型,從全生命周期的角度評估了醫(yī)用長袍漂白前后的人體毒性與生態(tài)毒性。結(jié)果表明,由于漂白延長了服裝的使用壽命,使得漂白后的衣服毒性相對更低。杜翠紅等[6]提出了化學品、生態(tài)系統(tǒng)以及環(huán)境空間3 者相聯(lián)系的化學品足跡概念,并介紹了現(xiàn)有化學品足跡的計算方法以及將各種方法應(yīng)用于不同環(huán)境空間尺度下的研究案例,討論了化學品足跡研究過程中存在的問題與挑戰(zhàn)。田澤君等[7]綜述了化學品足跡概念及其研究進展,重點闡述了紡織服裝產(chǎn)品化學品足跡核算與評價中的核算邊界、核算方法、結(jié)果評價等關(guān)鍵問題并進行了展望。錢佳鴻等[8]借助USEtox 模型,對1 kg 牛仔織物染整過程中的化學品足跡進行核算與評價。結(jié)果表明:經(jīng)紗加工過程的化學品足跡高于緯紗加工過程,主要的化學品污染物是二甲基(硅氧烷與聚硅氧烷)、二氧化硅的反應(yīng)產(chǎn)物以及甲基異噻唑啉酮,污染物主要來源于消泡劑與洗滌劑。

      當前化學品足跡方法的研究主要借助USEtox 模型,然而該模型數(shù)據(jù)庫中對化學品的特征因子覆蓋率有限,難以對核算清單中的所有化學物質(zhì)進行核算,增加了產(chǎn)品化學品足跡核算與評價的不確定性。且USEtox 模型目前尚不能自定義環(huán)境參數(shù),難以體現(xiàn)高空間分辨率下地區(qū)環(huán)境的差異性[9]。

      為彌補現(xiàn)有USEtox 模型算法的不足,本研究以牛仔織物為例,基于化學品足跡理論,借助平均影響評價方法(AMI)對牛仔織物染整加工過程進行化學品足跡核算與評價示范,對結(jié)果進行逆向追溯,識別出需要優(yōu)先管控的化學品污染物,為紡織服裝產(chǎn)品化學品使用和化學品污染物排放管控提供參考。

      1 化學品足跡的核算與評價

      1.1 核算邊界

      對產(chǎn)品進行化學品足跡核算前,首先需要確定核算邊界,以確保結(jié)果的可比性[10],核算邊界如圖1所示。時間邊界為牛仔織物染整過程中主要的兩個工序段:經(jīng)紗加工與緯紗加工;空間邊界為選定工序段內(nèi)所投入與排放的化學品。

      圖1 牛仔織物化學品足跡的核算邊界

      1.2 核算方法

      化學品足跡可以理解為稀釋污染物到一定濃度所需要水的體積,而這個濃度要確保絕大部分物種不受影響,即不能超過生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)閾值。AMI 是一種用于計算生態(tài)閾值的方法,該方法綜合考慮了化學品對不同類別生物的毒性效應(yīng),可以在一定程度上體現(xiàn)化學品對生態(tài)系統(tǒng)中不同生物的平均毒性效應(yīng)[11]。基于AMI的化學品足跡核算方法如下:

      式中,ChF 表示稀釋某污染物至安全質(zhì)量濃度所需要的水體體積,L;ρwi表示i物質(zhì)通過自然歸趨后分配于環(huán)境水體中的質(zhì)量濃度,kg/L;V表示環(huán)境水體的體積,L;HC5(NOEC)i表示i物質(zhì)的水生生態(tài)系統(tǒng)安全閾值,kg/L。

      水生生態(tài)系統(tǒng)安全閾值可以通過公式(2)計算:

      式中,HC50(EC50)是根據(jù)EC50擬合得出的物種敏感度分布曲線上物種潛在影響比例為50%時對應(yīng)的質(zhì)量濃度,其對數(shù)值近似等于EC50的對數(shù)值;γ=146.97[12-13]。

      1.3 核算數(shù)據(jù)

      以1 kg 牛仔織物為功能單位,對核算邊界內(nèi)的化學品足跡進行核算?;瘜W品投入與排放物質(zhì)的數(shù)據(jù)源自參考文獻[14]。物質(zhì)的歸趨結(jié)果可以借助The Canadian Centre for Environmental Modelling and Chemistry 開發(fā)的level Ⅲ(version 2.80)得出分配于環(huán)境水體中的濃度。

      核算所建立的毒性數(shù)據(jù)庫包括排放物質(zhì)、急慢性、物種種類、物種名稱、測試效應(yīng)、測試終點[E(L)C50,NOEC]和暴露時間,物質(zhì)原始毒性數(shù)據(jù)來源于USEtox、ECOTOX、PAN Pesticide 等數(shù)據(jù)庫。每種排放物質(zhì)選擇至少3 個能代表食物鏈不同營養(yǎng)層級生物門類的毒性數(shù)據(jù),確定不同生物毒性數(shù)據(jù)的急慢性標準[15],結(jié)果如表1所示。

      表1 急慢性毒性數(shù)據(jù)標準

      借助EC50與NOEC 的外推因子,將測試終點統(tǒng)一為E(L)C50,EC50acute/NOECacute外推因子為3.3,EC50chronic/NOECchronic外推因子為4.8。將同一物種同一毒性效應(yīng)所對應(yīng)的多個E(L)C50數(shù)據(jù)取幾何均值作為該物種毒性效應(yīng)所對應(yīng)的唯一E(L)C50。對同一物種的多個毒性效應(yīng),選取最小值作為該物種對應(yīng)的唯一E(L)C50。最后將各物種的E(L)C50對數(shù)值取算數(shù)平均值作為HC50(EC50)的對數(shù)值。

      2 結(jié)果與討論

      由圖2 可知,經(jīng)紗加工產(chǎn)生的總化學品足跡為3.43×104L,其中染色工藝對經(jīng)紗加工工序的化學品足跡貢獻率為72.98%,高于其他工藝。這是由于在染色過程中使用的染料、助劑種類和用量較多且降解周期長,對生態(tài)系統(tǒng)造成持續(xù)的影響。緯紗加工工序的化學品足跡為2.81×104L,其中前處理工序的貢獻率最大,為74.38%。這是由于在緯紗加工過程中,前處理使用的堿劑與螯合劑會直接影響水的pH,對水中pH 敏感的浮游生物等造成較大的危害。

      圖2 各工藝鏈段化學品足跡

      由表2 可看出,2-甲基-4-異噻唑啉-3-酮產(chǎn)生的化學品足跡最大,為1.86×104L,對總化學品足跡的貢獻率為29.8%;其次為過氧化氫,化學品足跡為1.38×104L,占總化學品足跡的22.1%。其中,2-甲基-4-異噻唑啉-3-酮的排放量雖然只占0.06%,但由于溶解度高,在水中的半衰期長,經(jīng)過自然歸趨后分配于水中的比例高,且對藻類生長有明顯的抑制作用,在一些魚類體內(nèi)難以降解并導致胚胎畸形,對藻類、魚類表現(xiàn)為高毒性。因此該物質(zhì)產(chǎn)生的化學品足跡大[16]。因過氧化氫排放質(zhì)量最大,占總質(zhì)量的22.3%,所以對總化學品足跡貢獻較大,并且過量的過氧化氫會對生物造成一定的危害。通過對化學品污染物溯源可以發(fā)現(xiàn),對生態(tài)環(huán)境影響最明顯的物料為消泡劑和過氧化氫漂白劑,化學品足跡分別為2.23×104L和1.37×104L。其中消泡劑產(chǎn)生的污染物不僅難以降解,而且會影響水生生物的生長與發(fā)育,對生態(tài)環(huán)境造成較大威脅。過氧化氫漂白劑在水中的溶解度很高,并且過量的過氧化氫會對細胞造成損傷,加速生物老化,引發(fā)器官癌變,尤其是能產(chǎn)生過量的羥基自由基,可參與生物體內(nèi)的羥基化反應(yīng)及電子轉(zhuǎn)移,造成生物體細胞的壞死或病變,從而危害生物健康[17]。

      表2 化學品污染物來源及其化學品足跡

      3 結(jié)論

      (1)核算單元牛仔織物染整加工過程中產(chǎn)生的總化學品足跡為6.24×104L,其中經(jīng)紗加工產(chǎn)生的化學品足跡比緯紗加工高22.06%。

      (2)對化學品足跡貢獻最大的污染物是2-甲基-4-異噻唑啉-3-酮,占總化學品足跡的29.8%,其次為過氧化氫,占總化學品足跡的22.1%。

      (3)化學品足跡的污染物主要來源于物料中的消泡劑和過氧化氫漂白劑,二者共占總化學品足跡的57.7%。

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