某医药企业搬迁遗留场地环境调查论文_鹿守敢,孟慧芳

某医药企业搬迁遗留场地环境调查论文_鹿守敢,孟慧芳

江苏方正环保设计研究有限公司 江苏徐州 221000

摘要:以某医药企业搬迁遗留场地为研究区域,根据HJ 25.1—2014《场地环境调查技术导则》及HJ 25.2—2014《场地环境监测技术导则》进行场地环境调查。结果表明,该场地苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、苯、氯仿的检出率较高。场地主要受到多环芳烃、苯系物和氯仿的污染。

关键词:医药企业;污染场地;健康风险

0 引言

为满足城市建设用地需要,我国已逐步实施“退二进三”、“退城进园”和“产业转移”等政策,许多大中城市正面临重污染工业企业的关闭和搬迁,由此出现大量工业遗留和遗弃场地[1-2]。

针对这类污染场地再开发过程中的环境问题,环境保护部及地方环境管理部门已经出台有关政策 [3-5]。我国在污染场地管理领域起步相对较晚,但近年来,国内许多研究单位和学者开展了对医药污染场地土壤与地下水调查。

本研究以江苏徐州某医药企业遗留的污染场地为研究对象,对污染场地土壤和地下水环境进行详细调查,分析土壤中各污染物的分布特点及污染程度。

1 材料与方法

1.1 场地概况

该医药企业搬迁遗留场地位于江苏省徐州市北区,主要从事中枢神经药物制剂及原料药的生产及销售。场地最早为徐州市北郊农业用地, 该厂始建于上世纪七十年代末,占地面积约100亩,设有生产车间、仓库和办公区等。主要产品为碳酸锂、硝西泮、盐酸氯米帕明、氯硝西泮和盐酸丁螺环酮等。随着徐州市城市建设和经济的高速发展,位于徐州市的老工业区面临搬迁改造。为响应徐州市政府工业企业“退城入园”的号召,该企业于2016年开始停产搬迁,该厂区的各类生产设施及配套的管线、储罐陆续停用和拆除。

场地所在区域埋深40 m内的地层主要分布特征概述如下:埋深3 m以内主要为填筑土;3~9 m为淤泥质黏土;9~12 m为黏土;12~20 m为含沙姜黏土;20 m以下基本为石灰岩。

1.2 采样点布设和样品采集

根据HJ 25. 1—2014《场地环境调查技术导则》、HJ 25. 2—2014《场地环境监测技术导则》和《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166—2004) 等文件的相关要求,并结合潜在污染区域和潜在污染物的识别结果,对调查场地的土壤和地下水进行布点监测。采样点布设体现突出重点、兼顾均匀性原则,根据原场地使用功能和污染特征,结合场地的地形特征及现场踏勘,采用专业判断布点和分区布点相结合的布点方法,最终本项目共布设了33个土壤采样点位,5个地下水监测点位。

为了判断土壤中污染物浓度随深度的变化情况,本次采样进行了不同深度的取样。土壤垂直方向采样深度最大达到14 m,清除地表建筑垃圾后2m以内土壤的采样间隔为0.5 m,2~4 m采样间隔为1 m。地下水监测井点位在完成土壤样品采集后进行监测井安装,完成洗井24~48 h后,测定地下水埋深,进行地下水样品采集及现场常规指标的测定。

将送检的土壤和地下水样品按制样规范,装入实验室提供的样品瓶,并贴上标签纸,写上样品名称、编号和采样日期等参数,立即放置到冷藏箱中,低温保存(<4 ℃),并及时送实验室检测分析。

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1.3 检测分析项目

检测分析项目指标需涵盖该场地特征污染物,同时要对场地污染有全面的了解,既要有针对性,又要有全面性。根据该医药企业生产特点,同时考虑到场地历史资料收集的局限性、有效性和场地调查的不确定性,选择土壤检测因子包括pH、VOCs 、SVOC、TPH;地下水检测因子包括pH、TPH、氯仿、砷、苯及甲苯等。

1.4 样品分析方法

样品检测采用国家标准方法进行化学分析,部分参照美国环保署规定方法进行化学分析。土壤pH值测定方法为NY/T 1377—2007;地下水pH值测定方法为GB/T 6920—1986;土壤中 VOCs 的分析方法为 USEPA 8260 C—2006;SVOCs的分析方法为USEPA 8270 D—2007等。

染物。

2 结果与讨论

2.1场地土壤检测结果

根据污染物的浓度统计分析结果,场地土壤中超筛选值的污染物有十四种,分别为石油烃类(TPH(<C16)、多环芳烃类(菲、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)苝)、苯系物(苯和氯苯)、氯仿、亚硝基二丁胺和砷。其中,苯、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘和茚并(1,2,3-cd)芘浓度最大值分别达到13.5mg/kg、20mg/kg、29.4mg/kg、18.3mg/kg和9.1mg/kg;场地内某些点位污染非常严重,苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、苯等均具有强烈的致癌性。

从污染物的空间分布来看,土壤污染的高浓度区主要分布在二车间至三车间之间的区域,其中,整个合成车间及机修车间区域0-3m土壤基本都受到污染;3m以下污染区域集中在二车间至三车间之间,最大污染深度达10m。

2. 2 地下水检测结果

场地地下水的主要污染物包括石油烃类(TPH(<C16)和TPH(>C16)),砷、苯系物(苯、甲苯、氯苯、2-氯甲苯和4-氯甲苯),苯酚类(2-氯苯酚),氯仿,1,1,2-三氯乙烷、氯乙烯、1,3-二氯丙烷和异佛尔酮。场地地下水污染物石油烃类、砷、苯、甲苯、氯苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、2-氯苯酚、氯仿,1,1,2-三氯乙烷、氯乙烯和异佛尔酮浓度最高值分别为771400µg/L、107µg/L、10500µg/L、52100µg/L、324000µg/L、1950µg/L、1150µg/L、285µg/L、392000µg/L、8.6µg/L、13.4µg/L和218µg/L。

场地地下水污染物严重区域主要分布在合成车间北部区域,办公区和仓库区地下水污染物浓度均未超过筛选值。

参考文献:

[1] 骆永明.中国污染场地修复的研究进展、问题与展望[J].环境监测与管理,2011,23( 3) : 1-6.

[2] 钟茂生,姜林,张丽娜,等.VOCs污染场地风险管理策略的筛选及评估[J].环境科学研究,2015,28(4):596-604.

[3] 唐秋萍,张毅,王伟.医药企业拆迁场地健康风险评价[J].环境监控与预警,2010,2(4):7-11.

[4] 房吉敦,杜晓明,李政,等.某复合型化工污染场地分地层健康风险评估[J].环境工程技术学报, 2013(5):451-457.

作者简介:

鹿守敢(1985-),男,江苏徐州人,硕士研究生,主要从事污染场地调查、风险评估、污染场地修复工作.

论文作者:鹿守敢,孟慧芳

论文发表刊物:《基层建设》2017年第35期

论文发表时间:2018/3/20

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