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| 标准编号 | HJ 682-2014 (HJ682-2014) | | 中文名称 | 污染场地术语 | | 英文名称 | Terms of Contaminated Sites | | 行业 | 环保行业标准 | | 中标分类 | Z04 | | 字数估计 | 22,217 | | 发布日期 | 2/19/2014 | | 实施日期 | 7/1/2014 | | 标准依据 | 环境保护部公告2014年第14号 | | 发布机构 | 生态环境部 | | 范围 | 本标准规定了与场地环境管理相关的名词术语与定义, 包括场地基本概念、场地污染与环境过程、场地调查与环境监测、场地环境风险评估、场地修复与管理五个方面的术语。本标准适用于污染场地环境管理中名词术语及定义的使用。本标准不适用于放射性污染场地环境管理。 |
HJ 682-2014: 污染场地术语
HJ 682-2014 英文名称: Terms of Contaminated Sites
中华人民共和国国家环境保护标准
污染场地术语
1 适用范围
本标准规定了与场地环境管理相关的名词术语与定义,包括场地基本概念、场地污染与环
境过程、场地调查与环境监测、场地环境风险评估、场地修复和管理等五个方面的术语。
本标准适用于污染场地环境管理中名词术语及定义的使用。
本标准不适用于放射性污染场地环境管理。
2 污染场地术语
2.1 场地基本概念术语
2.1.1 场地
某一地块范围内的土壤、地下水、地表水以及地块内所有构筑物、设施和生物的总和。
2.1.2 土壤
由矿物质、有机质、水、空气及生物有机体组成的地球陆地表面的疏松层。
2.1.3 地下水
以各种形式埋藏在地壳空隙中的水,含包气带和饱和带中的水。
2.1.4 地表水流过或静置在陆地表面的水。
2.1.5 室外空气一般指建筑物外部的空气,与室内空气相对应。
2.1.6 室内空气
一般指建筑物内部或其他相对比较密闭的空间内的空气,与室外空气相对应。
2.2 场地污染与环境过程术语
2.2.1 潜在污染场地
指因从事生产、经营、处理、贮存有毒有害物质,堆放或处理处置潜在危险废物,以及从
事矿山开采等活动造成污染,且对人体健康或生态环境构成潜在风险的场地。
2.2.2 污染场地
对潜在污染场地进行调查和风险评估后,确认污染危害超过人体健康或生态环境可接受风
险水平的场地,又称污染地块。
2.2.3 关注污染物
根据场地污染特征和场地利益相关方意见,确定需要进行调查和风险评估的污染物。
2.2.4 目标污染物
在场地环境中其数量或浓度已达到对生态系统和人体健康具有实际或潜在不利影响的,需
要进行修复的关注污染物。
2.2.5 场地残余废物
场地内遗留遗弃的各种与生产经营活动相关的设备、设施及其他物质,主要包括遗留的生
产原料、工业废渣、废弃化学品及其污染物、残留在废弃设施、容器及管道内的固态、半固态
及液态物质,以及其它与当地土壤有明显特征区别的固态物质。
2.2.6 挥发性有机化合物
沸点在 50~260℃之间,在标准温度和压力(20℃和 1 个大气压)下饱和蒸气压超过
133.32Pa 的有机化合物。
2.2.7 半挥发性有机化合物
沸点在 260℃~400℃之间,在标准温度和压力(20℃和 1 个大气压)下饱和蒸气压介于
1.33×10-6~1.33×102Pa 之间的有机化合物。
2.2.8 非水相液体
不能与水互相混溶的液态物质,通常是几种不同化学物质(溶剂)的混合物,又称非水溶相液体。
2.2.9 高密度非水相液体
比重大于 1.0 的非水相液体,如三氯乙烯(TCE)、三氯乙烷(TCA)、四氯乙烯(PCE)等。
2.2.10 低密度非水相液体比重小于 1.0 的非水相液体,如汽油、柴油等烃类油品物质。
2.2.11 地下储罐
一个或多个固定的装置或储藏系统,包括与其直接相连接的地下管道,其体积(含地下管
道的体积)有 90%或超过 90%位于地面以下,通常含有可能对土壤和地下水造成污染的液相有害物质。
2.2.12 地上储罐
一个或多个固定的装置或储藏系统,包括与其直接相连接的地上管道,其体积(含地上管
道的体积)有 90%或超过 90%位于地面以上,通常含有可能对土壤和地下水造成污染的液相有害物质。
2.2.13 土壤质地 按土壤中不同粒径颗粒相对含量的组成而区分的粗细度。
2.2.14 土壤土壤溶液中氢离子浓度的负对数。
2.2.15 土壤密度单位容积土壤的质量,又称土壤容重。
2.2.16 土壤孔隙度单位土壤总容积中的孔隙容积。
2.2.17 土壤有机质
土壤有机质是土壤中形成的和外部加入的所有动、植物残体不同分解阶段的各种产物和合
成产物的总称,而进入土壤的各种动植物残体、微生物体及其分解、合成的有机物质中的碳则
称之为土壤有机碳(soil organic carbon)。土壤有机碳是土壤有机质的一部分。
2.2.18 土壤含水量单位体积土壤中水分的体积或单位重量土壤中水分的重量。
2.2.19 阳离子交换量
每千克土壤或胶体,吸附或代换周围溶液中的阳离子的厘摩尔数。
2.2.20 地层结构
岩层或土层的成因、形成的年代、名称、岩性、颜色、主要矿物成分、结构和构造、地层
的厚度及其变化、沉积顺序等。
2.2.21 表层土
位于场地土壤的最上部,从地面至地下一定深度(一般为 0~0.2 米)的土壤层,主要指
场地中与人体直接接触密切相关的土层。
2.2.22 亚表层土
表层土以下一定深度(一般为 0.2 至数米)的土壤,主要指场地中可能受到污染物迁移扩散影响的土层。
2.2.23 水文地质条件
地下水埋藏、分布、补给、径流和排泄条件,水质和水量及其形成地质条件等的总称。
2.2.24 地下水污染羽
污染物随地下水移动从污染源向周边移动和扩散时所形成的污染区域。
2.2.25 地下水埋深 从地表到地下水潜水面或承压水面的垂直深度。
2.2.26 水力梯度沿渗透途径水头损失与相应渗透途径长度的比值。
2.2.27 渗透系数
饱和土壤中,在单位水压梯度下,水分通过垂直于水流方向的单位截面的速度。
2.2.28 潜水层
地表以下第一个稳定水层,有自由水面,以上没有连续的隔水层,不承压或仅局部承压。
2.2.29 含水层能够透过并给出相当数量水的岩层。
2.2.30 隔水层 不能透过与给出水,或者透过与给出的水量微不足道的岩层。
2.2.31 透水层透水而不饱水的岩层。
2.2.32 非饱和带又称包气带,是指地表面与地下水面之间与大气相通的,含有气体的地带。
2.2.33 饱水带地下水面以下,土层或岩层的空隙全部被水充满的地带。
2.2.34 潜水 地表以下第一个稳定隔水层以上具有自由水面的地下水。
2.2.35 承压水充满于上下两个隔水层之间的地下水,其承受压力大于大气压力。
2.3 场地调查与环境监测术语
2.3.1 场地概念模型
用文字、图、表等方式来综合描述污染源、污染物迁移途径、人体或生态受体接触污染介
质的过程和接触方式等。
2.3.2 场地环境调查 采用系统的调查方法,确定场地是否被污染以及污染程度和范围的过程。
2.3.3 场地历史调查
对场地历史事件、场地用途变更、场地生产经营活动,以及场地中与危险废物处理处置等
相关的历史资料进行系统的收集、整理、分类和分析,以明确场地可能发生污染的历史及成因。
2.3.4 场地特征参数
能代表或近似反映场地现实环境条件,用来描述场地土壤、水文地质、气象等特征的参数。
2.3.5 现场快速监测
采用现场快速检测设备对场地潜在污染物进行定性或定量分析。
2.3.6 场地环境监测
连续或间断地测定场地环境中污染物的浓度及其空间分布,观察、分析其变化及其对环境影响的过程。
2.3.7 污染场地环境调查监测
在场地环境调查和风险评估过程中,采用监测手段识别土壤、地下水、地表水、环境空气
及残余废物中的关注污染物及土壤理化特征,并全面分析场地污染特征,确定场地的污染物种
类、污染程度和污染范围。
2.3.8 污染场地治理修复监测
在污染场地治理修复过程中,针对各项治理修复技术措施的实施效果所开展的相关监测,
包括治理修复过程中涉及环境保护的工程质量监测和二次污染物排放监测。
2.3.9 污染场地修复工程验收监测
在污染场地治理修复工程完成后,考核和评价场地是否达到风险评估所确定的修复目标及
工程设计所提出的相关要求。
2.3.10 污染场地回顾性评估监测
在污染场地治理修复工程验收后,特定时间范围内,为评价治理修复后场地对地下水、地
表水及环境空气的环境影响所进行的监测,同时也包括针对场地长期原位治理修复工程措施效
果开展的验证性监测。
2.3.11 系统布点采样法
将场地分成面积相等的若干小区,在每个小区的中心位置或网格的交叉点处布设一个采样点进行采样。
2.3.12 系统随机布点采样法
将监测区域分成面积相等的若干小区,从中随机抽取一定数量的小区,在每个小区内布设一个采样点。
2.3.13 专业判断布点采样法
根据已经掌握的场地污染分布信息及专家经验来判断和选择采样位点。
2.3.14 分层布点采样法
将场地划分成不同的(层次)区域,根据各区域的面积或污染特点分层次布点采样的方法。
2.3.15 对照采样点
在场地外非污染区域的同类土壤中布设的一个或多个采样点。
2.3.16 质量保证和质量控制 quality assurance and quality control, QA/QC
质量保证是指为保证场地环境监测数据的代表性、准确性、精密性、可比性、可靠性和完
整性等而采取的各项措施。质量控制是指为达到场地监测计划所规定的监测质量而对监测过程
采用的控制方法,是环境监测质量保证的一个部分。
2.4 场地环境风险评估术语
2.4.1 致癌风险人群暴露于致癌效应污染物,诱发致癌性疾病或损伤的概率。
2.4.2 非致癌风险
污染物每日摄入剂量与参考剂量的比值,用来表征人体经单一途径暴露于非致癌污染物而
受到危害的水平,通常用危害商值来表示。
2.4.3 污染场地健康风险评估
在场地环境调查的基础上,分析污染场地土壤和地下水中污染物对人群的主要暴露途径,
评估污染物对人体健康的致癌风险或危害水平。
2.4.4 污染场地生态风险评估
对场地各环境介质中的污染物危害动物、植物、微生物和其他生态系统过程与功能的概率
或水平与程度进行评估的过程。
2.4.5 危害识别
根据场地环境调查获取的资料,结合场地土地(规划)利用方式,确定污染场地的关注污
染物、场地内污染物的空间分布和可能的敏感受体,如儿童、成人、生态系统、地下水体等。
2.4.6 暴露评估
在危害识别的工作基础上,分析场地土壤中关注污染物进入并危害敏感受体的情景,确定
场地土壤污染物对敏感人群的暴露途径,确定污染物在环境介质中的迁移模型和敏感人群的暴
露模型,确定与场地污染状况、土壤性质、地下水特征、敏感人群和关注污染物性质等相关的
模型参数值,计算敏感人群摄入来自土壤和地下水的污染物所对应的暴露量。
2.4.7 受体
一般指场地及其周边环境中可能受到污染物影响的人群或生物类群,也可泛指场地周边受
影响的功能水体(如地表水、地下水等)和自然及人文景观(区域)等(如居民区、商业区、
学校、医院、饮用水源保护区等公共场所)。
2.4.8 敏感受体
受场地污染物影响的潜在生物类群中,在生物学上对污染物反应最敏感的群体(如人群或
某些特定类群的生态受体)、某些特定年龄的群体(如老年人)或处于某些特定发育阶段的人
群(如 0~6 岁的儿童)。
2.4.9 关键受体 经场地风险评估确定的,对污染物的暴露风险已超过可接受风险水平的人群或生态受体。
2.4.10 暴露情景特定土地利用方式下,场地污染物经由不同方式迁移并到达受体的一种假设性场景描述,
即关于场地污染暴露如何发生的一系列事实、推定和假设。
2.4.11 暴露路径污染物从污染源经由各种途径到达被暴露受体的路线。
2.4.12 暴露途径 场地土壤和浅层地下水中污染物迁移到达和暴露于人体的方式,如经口摄入、皮肤接触、呼吸吸入等。
2.4.13 暴露评估模型
描述人体对污染物的暴露过程,预测和估算暴露量的概念模型及数学模拟方法。
2.4.14 污染物迁移转化模型
描述污染物在土壤和地下水中扩散、迁移、衰减和转化等环境行为,预测污染物时空变化
规律、瞬时动态及扩散和影响范围的数学模型及模拟方法。
2.4.15 暴露量 人体或生态受体经各种途径(如口、呼吸系统和皮肤)摄入污染物的量。
2.4.16 暴露参数
与人群行为相关的,用于反映场地污染物人体暴露特点的参数,如敏感人群结构特征(年
龄、体重等)和人群通过各种环境介质暴露于污染物的时间、频率、周期等。
2.4.17 暴露期
人群停留于污染区域或接触污染物的时间长度,在假设性未来场景中也可指污染区域保持
污染状态的时间长度。
2.4.18 暴露频率特定人群(受体)年平均暴露于污染环境(介质)的天数。
2.4.19 毒性评估
在危害识别的工作基础上,分析关注污染物对人体健康的危害效应,包括致癌效应和非致
癌效应,确定与关注污染物相关的的毒性参数,包括参考剂量、参考浓度、致癌斜率因子、单
位致癌因子、毒性当量、血铅含量等。
2.4.20 致癌斜率因子
人体终生暴露于剂量为每日每公斤体重 1mg 化学致癌物时的终生超额致癌风险度。
2.4.21 吸入单位风险人体终生暴露在含有污染物浓度为 1mg/m3的空气中的致癌风险值。
2.4.22 参考剂量
参考剂量是一种日平均剂量的估计值,当人体终身暴露于该水平时,预期发生有害效应的
危险度很低,或者实际上检测不到。吸入暴露的参考剂量称为参考浓度。
2.4.23 土壤筛选值基于保守情景确定的,用于判定是否启动场地风险评估的参考值。
2.4.24 风险表征
综合暴露评估与毒性评估的结果,对风险进行量化计算和空间表征,并讨论评估中所使用
的假设、参数与模型的不确定性的过程。
2.4.25 可接受风险水平
对暴露人群不会产生不良或有害健康效应的风险水平,包括致癌物的可接受致癌风险水平
和非致癌物的可接受危害商。
2.4.26 危害商
污染物每日摄入量与参考剂量的比值,用来表征人体经单一途径暴露于非致癌污染物而受到危害的水平。
2.4.27 危害指数
人群经多种途径暴露于单一污染物的危害商之和,用于表征人体暴露于非致癌污染物受到危害的水平。
2.4.28 不确定性分析
对风险评估过程的不确定性因素进行综合分析评价,称为不确定性分析。场地风险评估结
果的不确定性分析,主要是对场地风险评估过程中由输入参数误差和模型本身不确定性所引起
的模型模拟结果的不确定性进行定性或定量分析,包括风险贡献率分析和参数敏感性分析等。
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