水环境化学-5-2-水环境中的界面过程(分配挥发)课件.ppt
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- 水环境 化学 中的 界面 过程 分配 挥发 课件
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1、1 5.1 天然水体中的胶体物质 5.2 固液界面的吸附过程 5.4 挥发作用 5.3 水-固体系中的分配过程第第5 5章章 水环境中的界面过程水环境中的界面过程 5.3 水水-固体系中的分配作用固体系中的分配作用(有机化合物)(有机化合物)5.3.1 分配作用分配作用5.3.2 生物生物-水间的生物浓缩系数水间的生物浓缩系数3 近年来许多研究工作发现,憎水有机物在土近年来许多研究工作发现,憎水有机物在土壤(悬浮颗粒物、沉积物)上的吸着仅仅是有机壤(悬浮颗粒物、沉积物)上的吸着仅仅是有机物移向土壤中物移向土壤中有机质有机质内的一种分配机制,如憎水内的一种分配机制,如憎水有机物在水与溶剂之间的分
2、配一样。有机物在水与溶剂之间的分配一样。而土壤中的而土壤中的无机部分无机部分对于憎水有机物表现出对于憎水有机物表现出相当的惰性。相当的惰性。分配作用是有机物通过范德华力将溶质分配分配作用是有机物通过范德华力将溶质分配到土壤或沉积物的有机质中到土壤或沉积物的有机质中。5.3.1 分配作用分配作用41、分配系数分配系数 2、标化分配系数标化分配系数 3、颗粒物大小对分配系数的影响颗粒物大小对分配系数的影响 4、Koc、Kow和和Sw(溶解度)与分配系(溶解度)与分配系数的关系数的关系 5 c cs s:有机化合物在沉积物上的平衡浓度;有机化合物在沉积物上的平衡浓度;c cw w:有机化合物在水中的
3、平衡浓度。有机化合物在水中的平衡浓度。1 1、分配系数、分配系数 wspccK 6cT:单位溶液体积内颗粒物上和水中有机化合物质量的总和,gL-1。cs:有机化合物在颗粒物上的平衡浓度gkg-1。p :单位溶液体积上颗粒物的浓度kgL-1。cw:有机化合物在水中的平衡浓度gL-1。wsTcpccwwpTcpcKcwspccK 7n 在水体中,有机化合物在颗粒物中的分配在水体中,有机化合物在颗粒物中的分配与颗粒物中的有机质含量有密切关系。与颗粒物中的有机质含量有密切关系。n 研究表明,研究表明,分配系数分配系数Kp与沉积物中的有机与沉积物中的有机碳含量成正比碳含量成正比。n 为了在类型各异、组分
4、复杂的沉积物或土为了在类型各异、组分复杂的沉积物或土壤之间找到表征吸着的常数,引入壤之间找到表征吸着的常数,引入标化的标化的分配系数分配系数。8 Koc:标化的分配系数,即以有机碳为基础表示的:标化的分配系数,即以有机碳为基础表示的分配系数。分配系数。Xoc:沉积物中有机碳的质量分数。:沉积物中有机碳的质量分数。Koc与沉积物特征无关。可对类型各异组分复杂的沉积物找到表征吸着可对类型各异组分复杂的沉积物找到表征吸着的常数,即标化的分配系数的常数,即标化的分配系数Koc。这样,对于每一。这样,对于每一种有机化合物,种有机化合物,Koc与沉积物特征无关。与沉积物特征无关。2 2、标化分配系数、标化
5、分配系数 ocpocXKK9)1(2.0focsococpfXXfKK f :细颗粒的质量分数(d 50m)。:粗沉积物组分的有机碳含量。:细沉积物组分的有机碳含量。focXsocX 进一步考虑颗粒物大小产生的影响:3 3、颗粒物大小对分配系数的影响、颗粒物大小对分配系数的影响 p 粗颗粒对有机污染物的分配能力只有细颗粒的粗颗粒对有机污染物的分配能力只有细颗粒的 。20%课本课本P144P144细颗细颗粒直径粒直径BUGBUG10 在众多的有机化合物中,逐个测定其分在众多的有机化合物中,逐个测定其分配系数配系数Kp显然不大可能,有些还不易测定。显然不大可能,有些还不易测定。4、Koc、Kow和
6、和Sw(溶解度溶解度)与分配系数的关系与分配系数的关系 11 Kow:辛醇辛醇-水分配系数水分配系数,即化学物质在正辛醇的浓度,即化学物质在正辛醇的浓度和在水中浓度的比例。和在水中浓度的比例。表示化合物分配在有机相(如鱼类、土壤)和水相之表示化合物分配在有机相(如鱼类、土壤)和水相之间的倾向。间的倾向。如具有较低如具有较低Kow值的化合物(如小于值的化合物(如小于10),可认为是),可认为是比较亲水性的,因而在土壤或沉积物中的分配系数以比较亲水性的,因而在土壤或沉积物中的分配系数以及在水生生物中的富集因子相应较小。及在水生生物中的富集因子相应较小。由于颗粒物对憎水有机物的吸着是分配机制,可通过
7、由于颗粒物对憎水有机物的吸着是分配机制,可通过运用与水运用与水-有机溶剂间的分配系数的相关关系获取有机溶剂间的分配系数的相关关系获取Koc。owocKK63.012Kow:辛醇辛醇-水分配系数水分配系数,即化学物质在正辛醇的浓度,即化学物质在正辛醇的浓度和在水中浓度的比例。和在水中浓度的比例。注意:注意:Kow值不同于某化合物在正辛醇中的溶解度与值不同于某化合物在正辛醇中的溶解度与其在水中的溶解度之比。因为在平衡条件下,其在水中的溶解度之比。因为在平衡条件下,正辛醇相含有正辛醇相含有2.3mol/L的水,而水相则含有的水,而水相则含有4.510-3mol/L的正辛醇。的正辛醇。13 辛醇辛醇-
8、水被认为是研究分配系数比较好的组合,水被认为是研究分配系数比较好的组合,因为正辛醇分子本身含有一个极性羟基和一个非极因为正辛醇分子本身含有一个极性羟基和一个非极性的脂肪烃链。另外,绝大部分有机物都溶解于辛性的脂肪烃链。另外,绝大部分有机物都溶解于辛醇。醇。Kow已成为环境科学的一个重要参数,它是目前已成为环境科学的一个重要参数,它是目前应用最广泛的宏观结构参数之一,能够表征化学污应用最广泛的宏观结构参数之一,能够表征化学污染物在水环境中的分布和迁移特性、污染物在生物染物在水环境中的分布和迁移特性、污染物在生物体内的富集和累积以及污染物分子本身的聚合和卷体内的富集和累积以及污染物分子本身的聚合和
9、卷曲特性,显示了与生物活性的较好联系。曲特性,显示了与生物活性的较好联系。14 Kow(辛醇辛醇-水分配系数水分配系数)与溶解度的关系与溶解度的关系)/10lg(67.000.5lg3MSKwowSw:有机物在水中的溶解度,有机物在水中的溶解度,mg/L。M:有机物的分子量。有机物的分子量。15)/10lg(67.000.5lg3MSKwow 所以可从以下过程求得某一种有机污染物的分所以可从以下过程求得某一种有机污染物的分配系数:配系数:owocKK63.0)1(2.0focsococpfXXfKKpocowwKKKS16例:例:某有机物的分子量为某有机物的分子量为192,溶解在含有悬浮物的水
10、,溶解在含有悬浮物的水体中,若悬浮物中体中,若悬浮物中85%为细颗粒,有机碳含量为为细颗粒,有机碳含量为5%,其余粗颗粒物有机碳含量为其余粗颗粒物有机碳含量为1%,已知该有机物,已知该有机物在水中溶解度为在水中溶解度为0.05mg/L,求其分配系数,求其分配系数Kp。Kow=2.46105 Koc=0.632.46105=1.55105 Kp=1.551050.2(1-0.85)(0.01)+0.850.05=6.63103)/10lg(67.000.5lg3MSKwowowocKK63.0)1(2.0focsococpfXXfKK17 18u SOM:Soil Organic Matters
11、,土壤,土壤/沉积物有机质沉积物有机质u FA:Fulvic Acid,富里酸,富里酸u HA:Humic Acid,腐殖酸,腐殖酸u HM:Humin Matter,胡敏质,胡敏质19 u对吸附机理的研究已经从探讨有机质含量与吸附之对吸附机理的研究已经从探讨有机质含量与吸附之间的关系发展到了建立有机质形态和化学组分与吸间的关系发展到了建立有机质形态和化学组分与吸附之间的关系。附之间的关系。20 21有机化合物在土壤中的有机化合物在土壤中的吸着作用(吸着作用(sorption)主要主要是两种机制:是两种机制:一是一是分配作用(分配作用(partition),),即在水溶液中,沉积物即在水溶液中
12、,沉积物(土壤)有机质对有机化合物的溶解作用。(土壤)有机质对有机化合物的溶解作用。二是二是吸附作用(吸附作用(adsorption),),即在疏水性有机溶剂中,即在疏水性有机溶剂中,土壤矿物质对有机化合物的表面吸附作用。土壤矿物质对有机化合物的表面吸附作用。疏水性有机化合物从水到土壤的吸着作用疏水性有机化合物从水到土壤的吸着作用主要是溶主要是溶质的分配(溶解)过程,即溶解到土壤有机质中质的分配(溶解)过程,即溶解到土壤有机质中。22“分配作用分配作用”与与“吸附作用吸附作用”的比较的比较分配作用是有机物通过分子间作用力将溶分配作用是有机物通过分子间作用力将溶质分配到沉积物(土壤)的有机质中。
13、这质分配到沉积物(土壤)的有机质中。这种作用主要靠范德华力。种作用主要靠范德华力。吸附作用包括通常物理吸附和化学吸附,吸附作用包括通常物理吸附和化学吸附,作用力有氢键、分子间力、配位键等。作用力有氢键、分子间力、配位键等。23 由于由于多氯联苯多氯联苯的高度的高度憎水性憎水性,它们的环境行为将强烈地它们的环境行为将强烈地依赖于吸附现象。依赖于吸附现象。1)在水体中大多数的多氯联苯将在水体中大多数的多氯联苯将被底泥吸附或主要通过水中被底泥吸附或主要通过水中的悬浮颗粒物迁移的悬浮颗粒物迁移,被传输到远离发生源的区域。被传输到远离发生源的区域。由于多氯联由于多氯联苯与苯与黏土颗粒中有机质黏土颗粒中有
14、机质的结合的结合,这些有机黏土对多氯联苯的滞这些有机黏土对多氯联苯的滞留和传输影响很大。留和传输影响很大。2)在河口附近的在河口附近的沉积物沉积物中中PCBs 的含量可高达的含量可高达20005000 mg/kg。在严重污染的水体中。在严重污染的水体中PCBs 的浓度可比其溶解度高数的浓度可比其溶解度高数倍倍,这也是由于多氯联苯与固体颗粒物相互作用的缘故这也是由于多氯联苯与固体颗粒物相互作用的缘故。参考文献参考文献:孟庆昱,储少岗,徐晓白.多氯联苯的环境吸附行为研究进展J.科学通报,2000,45(15):1572-1583.24 20世纪世纪60年代和年代和70年代初,人们已经发现,有年代初
15、,人们已经发现,有些有机化合物如些有机化合物如DDT和和PCBs易易从环境中积累到鸟类从环境中积累到鸟类和鱼类等生物体内和鱼类等生物体内,由于这类化合物的生物积累最终,由于这类化合物的生物积累最终将导致化合物由环境通过食物网进入到更高级的生物将导致化合物由环境通过食物网进入到更高级的生物体内,其中包括人类,因此,对引起化合物积累性质体内,其中包括人类,因此,对引起化合物积累性质的研究越来越重要。的研究越来越重要。5.3.2 生物生物-水间的生物浓缩系数水间的生物浓缩系数(KB或或BCF)25DDT在食物链中富集在食物链中富集26 生物体吸收环境中物质的途径大致有以下几种:生物体吸收环境中物质的
16、途径大致有以下几种:一是各种藻类、菌类和各种原生动物等主要靠一是各种藻类、菌类和各种原生动物等主要靠体体表表直接吸收;直接吸收;二是高等植物主要靠根系吸收,叶表面和茎表面二是高等植物主要靠根系吸收,叶表面和茎表面也有一定的吸收能力;也有一定的吸收能力;三是大多数动物主要靠三是大多数动物主要靠吞食吞食,对于鱼来说,对于鱼来说,呼吸呼吸也是一种途径。也是一种途径。27 1、生物浓缩、积累与放大生物浓缩、积累与放大 生物浓缩生物浓缩指生物机体或处于同一营养级上的许多指生物机体或处于同一营养级上的许多生物种群,从周围环境中蓄积某种元素或难分解的化生物种群,从周围环境中蓄积某种元素或难分解的化合物,使生
17、物体内该物质的浓度超过环境中的浓度的合物,使生物体内该物质的浓度超过环境中的浓度的现象,又称现象,又称生物学富集生物学富集。28 生物积累生物积累:是指生物在其整个代谢活跃期通过吸收、吸附、吞是指生物在其整个代谢活跃期通过吸收、吸附、吞食等各种过程,从周围环境中蓄积有些元素或难分食等各种过程,从周围环境中蓄积有些元素或难分解的化合物,以致随着解的化合物,以致随着生长发育生长发育,浓缩系数不断增,浓缩系数不断增大的现象,又称生物学积累。大的现象,又称生物学积累。29 生物放大生物放大:是指在生态系统中,由于高营养级生物以低营养级生物为食物,某种元素或难分解化合物在生物机体中的浓度随着营养级的提高
18、而逐步增大的现象,又称为生物学放大。生物放大的结果使食物链上高营养及生物机体中这种物质的浓度显著地超过环境浓度。30生物浓缩系数:有机物在生物体某一器官内的浓度与生物浓缩系数:有机物在生物体某一器官内的浓度与水中该有机物浓度之比,用符号水中该有机物浓度之比,用符号BCF或或KB表示。表示。BCF值的范围从值的范围从1到到106以上。以上。2、生物浓缩系数ebccBCF cb:某元素或难降解物在机体中浓度 ce:某元素或难降解物在周围环境浓度31BCF的大小与物质本身的性质以及生物和环境等因素有关。同一生物对不同物质的浓缩因子会有很大差别。例如褐藻对钼的浓缩因子是11,对铅的浓缩因子却高达700
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