有机污染物在水环境中的迁移转化取决于有机污染物的自身课件.ppt
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1、2022-3-241 有机污染物在水环境中的迁移,转化取决于有机污染物的自身性质和环境水体条件 迁移转化主要方式有: 吸附、挥发、 水解、光解、生物富集、生物降解等第三节第三节 水中有机污染物的迁移转化水中有机污染物的迁移转化2022-3-242一、分配作用(吸附与解吸) 1 分配理论分配理论 吸着(sorption)指有化合物在土壤(沉积物)中的吸着存在,可以用二种机理来描述有机污染物和土壤质点表面间物理化学作用的范围。n 分配作用(partition) n 吸附作用(adsorption) 2022-3-243 吸附作用(吸附作用(adsorption) 在非极性有机溶剂中,土壤矿物质对有
2、机化合物的表面吸附作用,或干土壤矿物质对有机化合物的表面吸附作用。前者靠范德华力,后者是化学键力,如氢键、离子偶极键、配位键、键等。2022-3-244吸附作用(吸附作用(adsorption) 吸附等温线非线性,并存在竞争吸附作用,有放热现象。 Lambert 研究了农药在土壤水间的分配,认为当土壤有机质含量在0.5-40%范围内其分配系数与有机质的含量成正比其分配系数与有机质的含量成正比2022-3-245 Karickhoff 研究了芳烃和氯代烃在水中沉积物中的吸着现象,发现当颗粒物大小一致时其分配系数与有机质的含量其分配系数与有机质的含量成正相关成正相关 Chiou 进一步发现有机物的
3、土壤水土壤水分配系数与溶质在水中的溶解度成反比分配系数与溶质在水中的溶解度成反比(图3-27)吸附作用(吸附作用(adsorption)2022-3-2462022-3-2472022-3-248 分配理论认为分配理论认为,土壤(或沉积物)对有机化合物的吸着主要是溶质的分配过程(溶解),即有机化合物通过溶解作用分配到土壤有机质中,并经过一定时间达到分配平衡。 分配分配作用(作用(partition)2022-3-249分配作用(分配作用(partition) 颗粒物从水中吸着有机物的量,与颗粒物中有机质的含量密切相关,而有机化合物在土壤有机质和水中含量的比值称为分配系数分配系数(Kp)。202
4、2-3-2410根据上述讨论可以得出以下结论:非离子性有机化合物可通过溶解作用分配到土壤有机质中,并经过一定时间达到分配平衡。在溶质的整个溶解范围内,吸附等温线都是线性的,与表面吸附位无关,与土壤有机质的含量(SOM)有关。水-土的分配系数与溶质(有机化合物)的溶解度成反比。2022-3-24112标化分配系数标化分配系数(Koc) 有机物在沉积物(土壤)与水之间的分配系数Kp CwCsKp Cs、Cw表示有机物在沉积物和水中的平衡浓度。2022-3-2412WPSTCCCCCp 表示单位溶液体积上颗粒物的浓度 (kg/L) 。2标化分配系数标化分配系数(Koc) 为了引入悬浮物的浓度,有机物
5、在沉积物和水之间平衡时的总浓度为CT ( g/Kg ) 可表示为:2022-3-24132.标化分配系数(Koc) (II)n n CT 表示单位溶液体积中颗粒物上和水中有机物质量总和,水中有机物浓度为: WWPPTCCCKC 1PPTWCKCC2022-3-24142标化分配系数标化分配系数(Koc)n 从温度关系看,有机物在土壤中吸着时,热墒变化不大,而活性炭上吸附热墒变化大。因此认为,憎水有机物在土壤上吸着仅仅是有机物移向土壤有机质的分配机制。2022-3-2415标化分配系数 (Koc) (III) 根据这一认识,可以在类型各异组分复杂的土壤或沉积物之间找到表征吸着的常数,即标化的分配
6、系数Koc,以有机碳为基础的分配系数 Xoc表示沉积物中有机碳的质量分数 OCPOCXKK2022-3-24162标化分配系数标化分配系数(Koc) 若进一步扩展到考虑颗粒物大小影响 f 表示细颗粒(d50m)质量分数,Xsoc、 Xfoc 分别表示粗、细颗粒组分有机碳的含量OCfOCSOCPfXXfKK)1 (2 . 02022-3-2417标化分配系数 (Koc) (IV) 此外,还可以进一步得到Koc与辛醇水分配系数Kow以及与有机物在水中溶解度的关系。 Kow化学物质在平衡状态时在辛醇中的浓度和水中浓度之比。 2022-3-24182标化分配系数标化分配系数(Koc) Co为有机化合物
7、在正辛醇中的初始浓度(g/ml), Vo为正辛醇相的体积(ml), Cw为达到平衡时有机物在水中的浓度(g/ml),Vw为水相的体积。WOWCCKWWWWOOOWVCVCVCK2022-3-24192标化分配系数标化分配系数(Koc)nKareckhoff and Chiou 等曾广泛地研究了化学物质包括脂肪烃、芳烃、芳香酸、有机氯和有机磷农药等的辛醇水分配系数Kow和Koc以及有机物在水中的溶解度Sw的关系,得到: nKoc = 0.63Kow2022-3-2420 lgKow = 5.00 - 0.670 lg(Sw103/M) (图p163) 根据这一关系,通过已知条件可以计算有机化合物
8、的 Kp 或 Koc。 (见p163)2标化分配系数标化分配系数(Koc)2022-3-24212022-3-24223. 生物浓缩因子 (BCF) 有机毒物在生物群-水之间的分配称为生物浓缩或生物积累。 生物浓缩因子(KB)定义: 有机体在生物体某一器官内的浓度有机体在生物体某一器官内的浓度与水中该有机物浓度之比,用与水中该有机物浓度之比,用BCF或或KB表示表示。2022-3-2423生物浓缩因子 (BCF)测量技术上的麻烦: 化合物的浓度因其他过程如水解、微生物降解、挥发等随时间而变化; 生物体中有机物的扩散速度(慢)以及体内有机物的代谢作用,使平衡难以到达。2022-3-2424生物浓
9、缩因子 (BCF) 但可以在控制某些条件下,用所得平衡来判断不同有机物向各种生物内浓缩的相对趋势,采用动力学方法求得。2022-3-2425生物浓缩因子 (BCF) 如有人测量了生物摄取有机毒物速率常数 K1与生物释放有机毒物的速率常数K2 BCF = K1 / K2 而且发现一些稳定的化合物在虹鳟鱼肌肉中累计lgKB 与lgKow有关:2022-3-2426生物浓缩因子 (BCF) lg(BCF) = 0.542 lgKow + 0.124 n=8 r=0.948 lg(BCF) = 0.980 lgKow - 0.063 n=5 r=0.991 将生物的类脂含量加以标化,两个方程的差别将减
10、少。2022-3-2427生物浓缩因子 (BCF)n 同Koc的相关性一样,lg(BCF)也与溶解度相关。n 根据上述方程,作者对虹鳟鱼又得到下列相关方程: lg(BCF) = -0.802 lgSw - 0.497 n = 7 r = 0.9772022-3-2428生物浓缩因子 (BCF)n 上述结果是对较高等生物而言,对占水体生物量大部分的微生物也可获得类似的相关方程。2022-3-2429二、挥发作用(略) 挥发作用是指有机物质从溶解态转向气态的过程。挥发速率与有毒物的性质和水体特征有关 有机污染物的挥发速率( )及挥发速率常数( )的关系:CKtCv/tc /Kv2022-3-243
11、0三、水解作用(简述)三、水解作用(简述) 有机毒物与水的反应是X-基团与OH-基团交换的过程: 在水体环境条件下,可能发生水解的官能团有烷基卤、酰胺、胺、氨基甲酸脂羧酸脂、环氧化物、腈、磷酸脂、 磺酸脂、硫酸脂等。 HXROHOHRX2 2022-3-2431三、水解作用(简述)三、水解作用(简述) 水解反应的结果改变了原有化合物水解反应的结果改变了原有化合物的化学结构,的化学结构,水解产物的毒性、挥发性和生物或化学降解性均可能发生变化。(p169170)2022-3-2432水解作用 水解速率 水环境中有机物水解通常为一级反应,RX的消失速率正比于RX,即 Kh表示水解速率常数 / RXK
12、dtRXdh 2022-3-2433三、水解作用(简述)三、水解作用(简述) 水解速率与pH有关, Mabey等学者将水解速率归结为由酸性催化、碱酸性催化、碱性催化和中性过程性催化和中性过程三个部分,因而水解速率可表示为在某一pH条件下的准一级反应。2022-3-2434水解作用n 则水解速率常数为 KA、KB、KN分别表示酸性、碱性催化和中性过程的二级反应水解速率常数,可以从实验求得。COHKKHKCKRBNAhHHKKKHKKWBNAh2022-3-2435水解作用 改变 pH 可得一系列 Kh,作Kh-pH图可得三个相应的方程:n (略去KB KN项) 酸性 n (略去 KA KB项)
13、中性n (略去KA KN项) 碱性 三线相交处,得到三个pH值IAN、INB、IAB pHKKAh lglgNhKKlglgpHKKKWBh lglg2022-3-2436水解作用由三式计算KA、 KB、KN ANANKKIlgNWBNBKKKIlogAWBABKKKIlog212022-3-24372022-3-2438水解作用n 水解速率曲线呈U、V型,水解过程中的三个速率常数并不总是同时出现,如当KN=0,只出现点 n 如果考虑到吸附作用的影响,则水解速率常数可写为: - 有机化合物溶解态的分数 )(OHKHKKKBAWNhWABI2022-3-2439水解作用 两点值得注意的是:两点值
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