风险控制值、风险筛选值、修复目标值、风险管制值……修复领域各种标准值是我们实施工作的基础,但这么多的“值”免不了让人眼花缭乱。小编今天就梳理了一下我国国家标准中的各个相关“值”,或许有助于大家理解清楚各“值”之间的关系。花几分钟看看这篇文章也许超“值”!
1、“值”的定义与确定
《污染场地风险评估技术导则》 HJ25.3-2014
土壤和地下水风险控制值
risk control values for soil and groundwater
定义:根据本标准规定的用地方式、暴露情景和可接受风险水平,采用本标准规定的风险评估方法和场地调查获得相关数据,计算获得的土壤污染物的含量限值和地下水中污染物的浓度限值。
计算:在风险表征的基础上,判断计算的风险值是否超过可接受风险水平。如污染场地风险评估结果未超过可接受风险水平,则结束风险评估工作;如污染场地风险评估结果超过可接受风险水平,则计算土壤、地下水中关注污染物的风险控制值;如调查结果表明,土壤中关注污染物可迁移进入地下水,则计算保护地下水的土壤风险控制值;根据计算结果,提出关注污染物的土壤和地下水风险控制值。
《污染场地土壤修复技术导则》 HJ25.4-2014
场地修复目标
site remediation goal
定义:由场地环境调查和风险评估确定的目标污染物对人体健康和生态受体不产生直接或潜在危害,或不具有环境风险的污染修复终点。
确定:分析比较按照HJ25.3计算的土壤风险控制值和场地所在区域土壤中目标污染物的背景含量和国标中规定的限值,合理提出土壤目标污染物的修复目标值。
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB 36600-2018
建设用地土壤污染风险筛选值
risk screening values for soil contamination of devolopment land
定义:指在特定土地利用方式下,建设用地土壤中污染物含量等于或者低于该值的,对人体健康的风险可以忽略;超过该值的,对人体健康可能存在风险,应当开展进一步的详细调查和风险评估,确定具体污染范围和风险水平。
建设用地土壤污染风险管制值
risk intervention values for soil contamination of deveIopment land
定义:指在特定土地利用方式下,建设用地土壤中污染物含量超过该值的,对人体健康通常存在不可接受风险,应当采取风险管控或修复措施。
土壤环境背景值
environmental background values of soil
定义:指基于土壤环境背景含量的统计值。通常以土壤环境背景含量的某一分位值表示。 其中土壤环境背景含量是指在一定时间条件下,仅受地球化学过程和非点源输入影响的土壤中元素或化合物的含量。
《土壤环境质量 农用地土壤环境质量标准(试行)》GB 15618-2018
农用地土壤污染风险筛选值
soil contamination risk of agricultural land
定义:指农用地土壤中污染物含量等于或者低于该值的,对农产品质量、农作物生长或土壤生态环境的风险低,一般情况下可以忽略;超过该值的,对农产品质量、农作物生长或土壤生态环境可能存在风险,应当加强土壤环境监测和农产品协同监测,原则上应当采取利用措施。
农用地土壤污染风险管制值
risk intervention values for soil contamination of agricultural land
定义:指农用地土壤中污染物含量超过该值的,食用农产品不符合质量标准等农用地土壤污染风险高,原则上应当采取严格管控措施。
2、各值之间的区别与联系
通过以上梳理可以发现,风险管制值是作为修复目标值的参考,但并不一定是目标值。风险筛选值则是一种类似指示剂作用的值,通过和该值的比对,来判定这块场地是否需要进行场地调查和风险评估。
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB 36600-2018
(1)污染物含量≤风险筛选值, 建设用地土壤污染风险一般情况下可以忽略。
(2)通过初步调查确定建设用地土壤中污染物含量>风险筛选值,应当依据HJ 25.1、HJ 25.2等标准及相关技术要求,开展详细调查。
(3)通过详细调查确定建设用地土壤中污染物含量≤风险管制值,应当依据HJ 25.3等标准及相关技术要求,开展风险评估,确定风险水平,判断是否需要采取风险管控或修复措施。
(4)通过详细调查确定建设用地土壤中污染物含量>风险管制值, 对人体健康通常存在不可接受风险,应当采取风险管控或修复措施。
《土壤环境质量 农用地土壤环境质量标准(试行)》GB 15618-2018
(1)农用地土壤中污染物含量等于或者低于风险筛选值的,对农产品质量、农作物生长或土壤生态环境的风险低,一般情况下可以忽略。对此类农用地,应切实加大保护力度。
(2)农用地土壤中污染物含量超过风险管制值的,食用农产品不符合质量标准等农用地土壤污染风险高,且难以通过利用措施降低食用农产品不符合质量标准等农用地土壤污染风险。对此类农用地,原则上应当采取禁止种植食用农产品、退耕还林等严格管控措施。
(3)农用地土壤污染物含量介于筛选值和管制值之间的,可能存在食用农产品不符合质量标准等风险。对此类农用地,原则上应当采取农艺调控、替代种植等利用措施,降低农产品超标风险(图片:生态环境部)。
3、各值出现冲突怎么办?
根据相关标准发规定,地方标准由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定,并报标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。通常,在规定要求不同时以严格的为准,若地方规范所要求的标准严于国标,一般在当地以地方规范为准。
曜昂环境实行“走出去”战略,融入长三角一体化发展,同时聚焦于污染场地调查、污染土壤修复及地下水修复细分领域,形成一定规模及核心技术竞争优势,成为环境修复领域的引领者。
李铁 博士 美国注册环境工程师
学士(B.S.)
硕士(M.S.)
博士(Ph.D.)
1990~1994 中国 清华大学 环境工程专业
1994~1997 中国 中国科学院生态环境研究中心 环境化学专业
1997~2001 美国 美国亚利桑那大学 环境工程专业
李铁博士毕业于美国亚利桑那大学环境工程专业。近20余年土壤/水污染修复经验,先后在世界500强AECOM(环境工程与咨询领域)、PARSONS(环保领域)和INVISTA(化工生产)任职,主持过多种高难度、复杂地形污染场地/地下水修复工程。在污染场地原位修复技术、修复技术研发、技术咨询、修复工程实施和管理、场地调查和风险评估等方面经验丰富。
1997-2001年攻读博士期间,主要开展利用“零价铁”和电化学方法去除地下水中氯化有机物和重金属的机理及“过滤性反应隔栅”在地下水修复中的应用方面的技术研究,在美国顶级的环境期刊《环境科学与技术》上发表多篇论文,包括:《使用铁和钯-铁阴极材料对三氯乙烯和四氯化碳进行还原脱氯》(2000年34卷,173-179页)、《零价铁对三氯乙烯还原脱氯作用的长期表现研究》(2000年34卷,514-521页)、《基于铁质媒介的三氯乙烯和四氯乙烯的还原脱氯的电化学和实验柱研究》(2000年34卷,2549-2556页)、《三氯乙烯和四氯化碳在铁表面还原的限速机制的电化学研究》(2001年35卷,3560-3565页)等。同时在美国化学学会主编的《环境中的化学物质》中完成第23章《铁表面含氯有机物的还原作用机理》。
2001-2014年,主导和参与了多项土壤地下水修复技术的研发与修复项目的执行,代表性的项目包括:
• 纳米零价铁在地下水中氯化有机物修复中的应用技术研发;
• 过滤性反应隔栅与电化学还原修复技术的研发;
• 陶氏化学公司(德克萨斯州及密西西比州):设计安装了两套地下水提取及处理系统,将其整合到现有的地下水处理系统;
• Eastman化工公司(德克萨斯州):进行了含氯化有机物污染地下水修复的方案研究,指导修复系统的设计安装及运行, 利用了实地生物修复技术。
• 陶氏化学德克萨斯州地下水含砷类物质的污染场地:完成场地调查,技术方案选择和实施,利用了零价铁 “过滤性反应隔栅”技术。
• 雪佛龙公司德克萨斯州汽油运送管道中转站阀门泄漏场地:对现有的地下水中汽油的收集系统提供技术优化,利用污染羽管理区及监测自然衰减法的方式形成地下水行动方案并取得当地环保局的认可,为其公司节省几百万美元的修复费用。
……
在2003年任职于AECOM期间,参与编制了美国著名出版社Amherst Scientific Publishers出版的《MTBE修复手册》,合著完成第15章《地下水抽提与修复》和第19章《美国环保署案例研究数据库中的MTBE修复案例》,成为美国MTBE污染地下水修复的经典技术参考资料。
2015-2017年在上海担任美国英威达公司亚太区环保卫生及安全(EHS)总监,主导了英威达公司在上海化工区两家化工厂(投资额5亿美元)的环保卫生及安全的行政许可工作,并指导英威达在亚太区6家生产工厂的EHS工作。
2018成立曜昂环境至今,主导及指导完成:
• 数十个企业污染场地调查项目和重点行业用地环境调查项目;
• 移动式修复设备的研发;
• 上海桃浦的一土壤修复项目,土壤污染物为挥发性有机物、多环芳烃、重金属,采用了原地异位热脱附和土壤淋洗技术;
• 上海桃浦603地块有机物污染地下水修复项目;
• 苏州市吴江区的一个土壤修复项目,土壤污染物为苯系有机物,采用了原位化学氧化技术。
于2019年获批为姑苏创新创业领军人才,苏州工业园区科技领军人才。
已成为苏州工业园区国土环保局土壤修复专家库成员。