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GB/T 36700.4-2018 化学品水生环境危害分类指导 第4部分:降解

资料类别:行业标准

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资料语言:中文

更新时间:2023-12-19 09:24:35



推荐标签: 环境 指导 分类 化学品 部分 水生 36700

内容简介

GB/T 36700.4-2018 化学品水生环境危害分类指导 第4部分:降解 ICS 13.300 A 80
GB
中华人民共和国国家标准
GB/T36700.4—2018
化学品 水生环境危害分类指导
第4部分:降解
ChemicalsGuidance on hazard classification to the aquatic environment-
Part 4:Degradation
2019-04-01实施
2018-09-17发布
国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布 GB/T36700.4—2018
前言
GB/T36700《化学品 品水生环境危害分类指导》分为以下8个部分:
第1部分:导言;第2部分:统一分类方法;
-
-
—第3部分:水生毒性;一第4部分:降解;
第5部分:生物富集;第6部分:定量结构活性关系(QSAR);
一第7部分:金属和金属化合物分类:
第8部分:金属和金属化合物在水介质中的转化/溶解指导,本部分为GB/T36700的第4部分本部分按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本部分由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC251)提出并归口。 本部分起草单位:环境保护部固体废物与化学品管理技术中心、中华人民共和国安徽出入境检验检
疫局、中国化工经济技术发展中心、上海化工研究院有限公司、华峰集团有限公司、北京国石安康科技有限公司、清华大学、江阴澄星日化有限公司。
本部分主要起草人:卢玲、温劲松、杨琨、滕晓明、马燕、刘洪英、张蕾、田宇、聂晶磊、王馨晨、曹梦然,金昊坤、余刚、黄俊。
I GB/T36700.4—2018
化学品 品水生环境危害分类指导
第4部分:降解
1范围
GB/T36700的本部分规定了化学品水生环境危害分类涉及降解的概述、可降解性数据解释、一般解释问题和判定方法的指导。
本部分适用于化学品水生环境危害分类涉及降解的指导。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件
GB/T 15441 水质 急性毒性的测定 发光细菌法 GB/T 21795 化学品 模拟试验污水好氧处理生物膜法 GB/T 21796 化学品 活性污泥呼吸抑制试验 GB/T 21801 化学品 快速生物降解性呼吸计量法试验 GB/T 21802 化学品 快速生物降解性 改进的MITI试验(I) GB/T 21803 化学品 快速生物降解性 DOC消减试验 GB/T 21815.1 化学品 海水中的生物降解性摇瓶法试验 GB/T 21816 化学品 固有生物降解性 赞恩-惠伦斯试验 GB/T 21817 化学品 固有生物降解性 改进的半连续活性污泥试验 GB/T 21818 化学品 固有生物降解性 改进的MITI试验(Ⅱ) GB/T 21829 化学品 污水好氧处理模拟试验:活性污泥单元法 GB/T 21831 化学品 快速生物降解性密闭瓶法试验 GB/T 21855 化学品 与pH有关的水解作用试验 GB/T 21856 化学品 快速生物降解性 二氧化碳产生试验 GB/T 21857 化学品 快速生物降解性改进的OECD筛选试验 GB/T 27850 化学品快速生物降解性通则 GB30000.28 化学品分类和标签规范第28部分:对水生环境的危害 ISO9509 水质 化学物质与废水的活性污泥抑制硝化评价方法(Waterquality一Toxicitytest
for assessing the inhibition of nitrification of activated sludge microorganisms)
ISO11348水质水样对费氏弧菌光发射抑制作用测定(发光细菌试验)[Waterquality一Deter mination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test)]
3术语和定义、缩略语
3.1术语和定义
GB30000.28界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
1 GB/T36700.4—2018
3.1.1
初级生物降解 primarybiodegradation 在生物作用下,受试物质化学结构发生变化致使某特性丧失的过程。
3.1.2
快速生物降解性 readybiodegradability 受试物在限定时间内与接种物接触表现出的生物降解能力
3.1.3
固有生物降解性 inherent biodegradability 最佳试验条件下,受试物长时间与接种物接触表现出的生物降解潜力。
3.1.4
10d观察期 10 d window 生物降解率达到10%之后的10d试验时间。
3.1.5
证据权重法 weight of evidence approach 综合考虑影响分类的所有可用信息,评估其质量和可靠性,并依据证据的总权重进行判定。
3.1.6
理论需氧量 theoretical oxygen demand; ThOD 根据分子式计算得到的受试物完全被氧化需要的氧的总量,可表示为每毫克受试物消耗的氧气毫
克数。 3.2缩略语
下列缩略语适用于本文件。 BOD;:5日生化需氧量(Biochemicaloxygendemandof5d) COD:化学需氧量(Chemicaloxygendemand) DOC:溶解性有机碳(Dissolvedorganiccarbon) QSAR:定量结构活性关系(Quantitativestructure-activityrelationship) ThOD:理论需氧量(Theoreticaloxygendemand)
4概述
4.1降解性是判定物质对环境潜在危害的重要固有特性。对物质分类应主要依据固有特性进行。但物质的降解程度不仅取决于分子结构的固有降解性特性,还取决于接收环境的实际条件,如氧化还原电势、PH值、合适的微生物存在、物质浓度以及其他物质的存在和浓度。因此,水生危害分类关于降解性的解释,应有详细具体标准,以综合考虑物质的固有特性和占主导地位的环境条件,并得出潜在长期危害的适当结论。本部分目的在于对有机物质降解数据解释提供指导,分析有关物质在水生环境的降解性,提出利用现有降解数据进行分类的方案。适用于有机化合物的可降解概念对于无机化合物和金属而言基本不适用,因此部分相关指导仅涉及有机物质和有机金属类化合物。 4.2关于物质的降解性数据,可从标准化试验或其他相关研究结果得出,或根据分子结构进行估算。 为分类目的对降解性数据进行解释,通常应对试验数据进行详细评估,本部分对相关数据解释提供指导,参见附录A、附录B和附录C。 4.3物质的水生环境危害分类通常依据现有环境特性数据,但为分类目的而产生测试数据的情况较少。通常可获得各种各样的试验数据,但数据大多不可直接适用分类标准。因此,应指导说明如何从水生环境危害分类角度对现有降解性试验数据进行解释。
2 GB/T36700.4—2018
5可降解性数据解释
5.1 快速生物降解性
5.1.1数据有效性分析
GB/T27850对快速生物降解性进行了定义。所有有机化合物的降解率达到标准快速生物降解性
试验或类似试验的降解通过水平或更高一级水平,均应视为具有快速生物降解能力,即具有可快速降解性。然而,较多文献试验数据并未具体说明所有试验条件,而这些条件应进行评价,以证明试验是否符合快速生物降解试验要求。因此将数据用于分类前应对数据有效性进行专家判断。在对物质快速生物降解性做出结论之前,至少应考虑受试物浓度、观察期等参数。 5.1.2受试物浓度
在GB/T27850等快速生物降解性试验中,受试物浓度相对较高(2mg/L~100mg/L)。然而,在高浓度下,许多物质可能对接种物具有毒性,导致在试验中降解缓慢,尽管物质在较低的非毒性浓度下可能快速降解。GB/T21796、GB/T15441、ISO9509或ISO11348等利用微生物进行的毒性试验,可证实受试物的毒性。如果抑制是物质不可降解的原因,且有低毒性受试物浓度的测定结果,则应使用该测试结果。应根据具体情况具体分析考虑将此类测试结果用于快速降解物质分类标准,但在条件具备情况下,最好使用利用环境允许的微生物量和非毒性低浓度受试物所做的地表水降解试验数据。
5.1.3观察期
GB30000.28规定了快速生物降解试验在10d内达到降解通过水平的一般要求。GB/T27850规定快速生物降解性试验适用为期10d的观察期,但MITI试验(I)(GB/T21802)除外。在密闭瓶试验 (GB/T21831)中,如果在第10天不进行测定,可采用为期14d的观察期。此外,生物降解试验的参考信息中通常只提供有限信息。因此,从注重实效出发,如果没有10d观察期信息,可将28d降解百分比数据直接用于评估快速生物降解性。但仅针对现有试验数据且数据不适用10d观察期试验时,方可接受。
如果理由充分,对于复杂或多组分物质可直接采用28d通过水平。此类物质的成分,即使是市售
纯品,仍可能存在不同的链长、等级和/或分支节点或立体异构体。对每一单组分进行测试,可能既昂贵又难以操作。如果对复杂的多组分物质进行测试,并预计单个结构发生了有序生物降解,则不应将10d 的观察期条件用于解释试验结果,而应具体情况具体评估,判定该物质进行生物降解试验是否能得到关于降解性的重要信息(例如关于所有组分的降解性信息),还是应对复杂多组分物质的单个组分,明确其降解性。
5.2BODs/COD
只有当没有其他有关降解性测试数据可供使用时,方可将BOD信息用于分类。因此,应优先使用快速生物降解试验和水生环境相关降解性模拟研究得到的数据。BOD,试验是一种传统的生物降解试验,现已被快速生物降解性试验替代。因此,现已不能为评价物质的快速生物降解性而进行该项试验,但在没有其他降解数据可供使用的情况下,仍可使用过去的试验数据。对于化学结构已知的物质,可以计算ThOD,并将计算结果代替COD
3 GB/T36700.4—2018
5.3其他令人信服的科学证据 5.3.1数据要求 5.3.1.1GB30000.28规定了物质在环境中快速降解的标准。判定水生环境中的快速降解性,也可使用其他数据,包括生物和/或非生物降解数据。只有证明降解产物不具有水生环境危害性时,即不符合分类标准时,方可使用初级降解数据。 5.3.1.2按照GB30000.28所规定的标准,要求物质在水生环境中28d降解率达到70%的水平。如果假设符合一级动力学一一在大多数水生环境中常见的低受试浓度下为合理的假设,则降解速率在28d 试验期内将保持相对稳定。这样,当平均降解速率常数k>一[1n(一0.3)~ln1]/28=0.043d-1时,可满足降解要求。这相当于降解半衰期t 水生环境模拟试验虽在实验室中进行,但其模拟环境条件且使用环境样本进行接种。水生环境模拟试验结果可直接用于分类,如果模拟的是地表水中实际的环境条件,即:
a) 物质浓度符合一般水生环境中的实际浓度,通常在ug/L; b) 来自相关水生环境的接种物; c) 符合实际的接种物浓度,细胞数为103个/mL~10°个/mL; d) 符合实际的温度,如5℃~25℃; e) 确定最终降解率,即确定生物降解过程中的矿化率或各组分的降解率。 在这些条件下,物质在28d内至少降解70%,即半衰期小于16d,视为具有快速降解性。
5.3.2.2现场调查
与实验室模拟试验相对应的是实地调查或中宇宙试验,可考察化学品在环境或环境封闭区域内的
转归过程和/或效应,测试数据可用于评价快速降解潜力。然而,这通常比较困难,因其要求能够证实最终的降解情况,通过质量平衡方式可以证明,未形成不可降解中间产物,及由于沉积物吸附或挥发等因素导致的受试物从水生环境去除的量。
5.3.2.3监测数据
监测数据可证实污染物从水生环境中去除的情况。但此类数据很难用于分类,使用该类数据前,应考虑以下几个方面:
a)去除原因在于降解结果,还是其他过程导致,例如稀释或在环境介质之间的吸附、挥发; b)是否排除了不可降解中间产物的生成。 只有能够证明最终降解结果满足快速降解标准时,方可考虑将此类数据用于分类目的。一般而言,
监测数据只能作为证明水生环境中的长期存在或者快速降解的支持证据使用,
4
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