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世界卫生组织新修订饮用水水质准则值(2011)简介(下)

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《环境卫生学杂志)2017年2月第7卷第1期Journal of Environmental Hygiene Feb.2017,Vo1.7 No.1 【卫生标准】 世界卫生组织新修订饮用水水质准则值(201 1)简介(下) 陈钰鲁波 史黎薇 摘要:本文简要介绍了世界卫生组织2011年新修订的饮用水中有关微生物、可接受性、放射性和化学品 方面的准则值。 关键词:准则值;微生物;放射性;可接受性;化学品 中图分类号:R12 DoI:10.13421/j.cnki.hjwsxzz.2017.01.014 Brief Introduction on the Guideline Values for Drinking Water Quality Updated by the WHo(2011)(Part:2) CHEN Yu,LU Bo,SHI Liwei Abstract:The authors presented the guideline values and related information on microbial,acceptability,ra— diological and chemical aspects for drinking water quality updated by the World Heahh Organization(20 1 1). Key words:guideline values;microbial aspects;radiological aspects;acceptability aspects;chemical aspects (上接2016年第六卷第5期第372页) 6化学品方面 6.1 饮用水中化学品的来源 值化学品”;其二,适用于“无阈值化学品”。大多数 基因毒性致癌剂为“无阈值化学品”。评估化学物 质潜在致癌性通常根据长期的实验室动物研究,有 时人类致癌性方面的大多数有效数据为职业暴露。 饮用水中化学污染物最合适的分类方法是考虑 污染物的主要来源,有利于履行有效的控制(表5)。 表5化学组分来源分类 国际癌症研究总局以有效证据为基础,对化学 物质潜在致癌风险分为下列几组: 组1:该化学品对人类致癌; 组2A:该化学品对人类很可能致癌; 组2B:该化学品对人类可能致癌; 组3:该化学品对人类不分类为有致癌性; 组4:该化学品对人类很可能不致癌。 来源 自然界存在的 实例 岩石、土壤及地质沉降与气候作用;富 营养水体(也受污水进入水体和农业 径流的影响) 矿业(提炼工业)及制造与加工业、污 工业源和人类居住 水(包括呈现关注的一些污染物)。固 体废物、城市径流和燃料溢漏 农业活动 水处理或接触 饮用水材料 按国际癌症研究总局,这些分类代表致癌风险 评估的第一步,在可能情况下导致第二步定量风险 评估阈值化学品。 6.2.1 阈值化学品 由下式推算有阈值化学品的 阈值: T、 一 肥料、化肥、动物饲养及农药 混凝剂、消毒副产物、管材 篓銮 曩 公 用于控制疾病的媒介昆虫杀幼虫剂 6.2推导化学品的准则值方法 NOAEL或LOAEL或BMDL UF和/或CSAF 其一,适用于“阈 采用两种方法推导准则值。 式中:TDI一每日可容许摄入剂量,mg/kg或p ̄g/kg 基金项目:中华人民共和国科学技术部科技基础性工作专项(2014FY211000) 作者简介:陈钰,公共卫生硕士,主要从事公共卫生研究 作者单位:中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 联系方式:北京市朝阳区潘家园南里7号环境所;邮编:100021;Email:grace—iehs@163.conr 通信作者:史黎薇,研究员,从事环境卫生与检测研究;Email:1097578219@qq.corn ・57・ 《环境卫生学杂志12017年2月第7卷第l期 Journal of Environmental Hygiene Feb.2017,Vo1.7 No.1 体重; NOAEL一未观察到不良效应剂量,mg/kg或  ̄g/kg体重; LOAEL一观察到不良效应的最低剂量,ms/kg 或 ̄g/kg体重; BMDL一基准剂量置信下限,mg/kg或 ̄g/kg 体重; UF不确定系数(种问差异,从实验动物到 人)1~10,人的个体差异1~10,研究或数据 库的充分程度1~10,效应性质和严重性 1~10; csAF一依据毒物动力学及毒理动态学数 据推导化学品特定的调整系数。 每天容许摄人剂量(TDI)推导准则值: GV= 式中:GV一准则值,mg/L或 g/L; Bw一体重,成人为60 kg,儿童和婴儿是高危 人群,其体重分别是10 kg和5 kg; P一饮水摄人量占总量的分数,规定为20%; C一成人每天饮水量2 L,儿童1 L,婴儿0.75 L。 6.2.2无阈值化学品 无阈值化学品的准则值常 态下用数学模型确定。1×10 的准则值是结合超 额患癌风险上限的饮水浓度确定的(以饮水70年, 每10万人增加1名癌症患者为例)。成员国可根据 不同情况设定各自的准则值,由终生暴露后增 加1/10万癌症病例确定风险值为1O一~10~。 6.3 暂行准则值 无阈值物质由于不是恰当的分析或处理技术, 患癌风险上限10 的浓度不可行,建议实行暂行准 则值(分别指明A或T)。 表6暂行准则值的应用及名称 暂行准则值应用的场合 名称 以健康为基础的准则值的 P 科学不确定性 计算的准则值低于分析定 A(准则值制定在可测的定 量浓度 量浓度) 计算的准则值低于实际处 T(准则值制定在实际处理 理方法可达到的浓度 的浓度) 计算的准则值可能超过消 D(准则值制定在健康基础 毒步骤的结果 上,但以消毒为首) 6.4按照来源分类的单个化学品准则值 6.4.1 自然界化学品 处置自然界出现化学品按 照该化学品的特征和来源而不同。来自岩石和沉 ・58・ 积物的污染物,应考察可能的水源,以确定该水源 是否需要与微生物同时去除该污染物(表7)。 表7饮水中自然界存在的未建立准则值的化学品 化学品 未建立准则值的原因备注 6.4.2 生活及工业污染来源 有其中无机物和一 种有机物(微囊藻毒素一LR)。控制蓝藻类细菌在 湖、水库、池塘等水体中繁殖极为重要(表8)。 下列无机和有机化学品由工业活动及人类居 住产生而进入水源,通常浓度较低。还应注意坑厕 或化粪池安置不当而导致硝酸盐污染饮用水(表9 和表10)。 6.4.3农业生产活动 6.4.3.1 未设定准则值的化学品 根据文献报道, 表11的化学品不可能出现在饮水中,故没有设定准 则值。表12中的化学品在饮水中的浓度远低于有 健康影响的浓度,也没有设定准则值。 ! 苎里竺竺 查 2017年2月第7卷第1期Jouma1。f Envir0nmental Hygiene F b.2017,v。1.7 N。.1 表8饮用水中自然界存在的有健康重要性 化学品的准则值 注:A,计算的准则值低于可测的定量水平时使用暂行准 则值;T,由于健康数据库方面的不确定性使用暂行准则值; P,计算的准则值低于由实际处理方法、水源保护等可达到 的水平时用暂行准则值 表9从工业来源及人类居住产生的未建立 准则值的化学品 化学品 未建立准则值的原因 铍(Beryllium) 在饮水中甚少发现有健康 影响的浓度 在饮水中出现的浓度显著 氰化物(Cyanide) 低于健康影响的浓度 除非在突发事件情况下溢 漏到水源 1,3一二氯苯 现有的数据不足以批准推 (1,3一Dichlor0benzene) 导健康基础准则值 1,1一二氯乙烷 现有的数据不足以批准推 (1,1一Dichloroethane) 导健康基础准则值 l,1一二氯乙烯 在饮水中出现的浓度显著 (1,1一Dichlor0ethene) 低于健康基础浓度 己二酸二(2一乙基丁基)酯 在饮水中出现的浓度显著 [Di(2一ethylhexy1)adipate] 低于健康基础浓度 六氯(代)苯 在饮水中出现的浓度显著 (Hexachlorobenzene) 低于健康基础浓度 甲基叔丁基醚 想要推导的任何一个准则 (Methyl tertiary—butylether) 值将会明显高于甲基叔丁 基醚气味检出的浓度 在饮水中出现的浓度显著 一氯苯 低于健康基础浓度,并且 (Monochl0r0benzene) 健康基础值将会超过最低 昧阈和嗅阈值 硝基苯 饮水中甚少发现有健康影 (Nitrobenzene) 响的浓度 石油产品 在大多数场合,味道和气 (Petroleum product) 味在浓度低于健康影响时 检出,特别是短期暴露 续表 化学品 未建立准则值的原因 在饮水中出现的浓度显著 三氯苯类(总) 低于有健康影响的浓度。 [Trichlorobenzenes(tota1)] 并且健康基础值将会超出 味觉和嗅觉阈值 1,1,1一三氯乙烷 在饮水中出现的浓度显著 (1,1,1一Trichloroethane) 低于健康基础浓度 表10从工业活动与人类居住产生的存在健康 安全性的化学品准则值 化学品 准则值(mg/L 备注 镉(Cadimium)0.003 汞(Mercury)0.006 无机汞 有机物 苯(Benzene)0.001。 化碳 (Carbon tetrachlofide)、  O.004 (1 2 Di二氯苯 ,一 chlorobenzene)、  1(c)(1 4 Di二氯苯 ,一 chlorobenzene)、  0.3(c)…、 ,2一二氯乙烷 (1,2一Dichloroethane) 、0.03" ,2一二氯乙烯 (1,2一Dichloroethene) 、0.05 三氯甲烷 (Di、chloromethane) 0.02 邻苯二甲酸二(r1 ̄1 rD 2  :/、"3一^tethylL..IhexylL 乙芋己基) pht) halat e 1 0.008TDI方法 (1,4一二嗯烷; 氧六环 O使用4一Dioxane) .05" 和线性多阶段 ,模型推导 乙二胺四乙酸 (Edetic acid) 0.6 游离酸 乙苯 (Ethylbenzene) 0.3(C) 六氯丁二烯 (Hexachlorobutadiene) 0.0006 次氨基三乙酸 0.2 (Nitrilotifacetic acid) 五氯苯酚 (Pentachloropheno1) 0.OO9 (P) 苯乙烯 (Styrene) 0.02(C) 四氯乙烯 0.04 (Tetrachlor0e ene) 甲苯 (Toluene) 0.7(C) ・59・ 《环境卫生学杂 ̄)2017年2月第7卷第l期Journal of Environmental Hygiene Feb.2017,Vol・7 No・1 续表 注:c,该物质浓度在低于健康基础准则值时可影响水的 外观、味道和气味,导致用户抱怨;P,因为健康数据库方面的 不确定性而实行的暂行准则值 无阈值化学品的准则值常态下用数学模型确定。1× 1O 的准则值是结合超额患癌风险上限的饮水浓度确定的 (以饮水7O年,每1O万人增加一名癌症患者为例)。成员国 可根据不同情况设定各自的准则值,由终生暴露后增加1/ 10万癌症病例确定风险值为1O~~10 表l1 准则值中不包含的农药类化学品 化学品 排除的原因 阿米曲土;虫螨味 在环境迅速降解和在饮用供 (Amitrax) 水中预期未检出 乙酯杀螨醇 饮水中不可能出现 (Chlorobenzilate) 四氯二氰苯;百菌清 饮水中不可能出现 (Chl0r0thalonil) 苯醚氰菊酯 饮水中不可能出现 (Cypermethrin) 溴氰菊酯 饮水中不可能出现 (Dehamethrin) 二嗪磷;敌匹硫磷 饮水中不可能出现 (Diazinon) 地乐酚;二硝丁酚 饮水中不可能出现 (Dinoseb) 亚乙基硫脲;2一硫代眯 唑啉(Ethylene thiourea) 饮水中不可能出现 苯线磷;克线磷 (Fenamiphos) 饮水中不可能出现 安果(Formothion) 饮水中不可能出现 六六六,六氯化苯(混合 异构体) [ Hexachlorocyclohexanes 饮水中不可能出现 (mixed isomers)] 4(4一氯一。一甲苯氧基) 饮水中不可能出现 丁酸(MCPB) 甲胺磷 (Methamidophos) 饮水中不可能出现 灭多虫;甲氨灭威;灭多 威(Methomy1) 饮水中不可能出现 灭蚁灵;全氯五环癸烷 (Mirex) 饮水中不可能出现 久效磷 在许多国家中已撤销使用, (Monocrotophos) 饮水中不可能出现 ・60・ 续表 化学品 排除的原因 草氨酰;氨基乙二酰 (Oxamy1) 饮水中不可能出现 甲拌磷;3911(Phornte) 饮水中不可能出现 残杀灭(Propoxur) 饮水中不可能出现 达草止(Pyridate) 饮水中不可能出现 蚊蝇醚(Pyriproxyfen) 饮水中不可能出现 五氯硝基苯(Qutozene) 饮水中不可能出现 毒杀芬(Toxaphene) 饮水中不可能出现 三唑磷(Trizophos) 饮水中不可能出现 氧化三丁(基)锡 (Tributyhin oxide) 饮水中不可能出现 敌百虫(Trichlorfon) 饮水中不可能出现 注: 4一(4一氯一。一甲苯氧基)丁酸[4一(4一Chloro—o —tolyloxy)butylic acid] 表12农业活动未设定准则值的化学品 化学品 未指定准则值的原因 饮水中浓度显著低于健康影 响的浓度 苯达松;噻草平(Benta— 饮水中浓度显著低于健康影 zone) 响的浓度 甲萘威;卡巴士;甲氨甲 在饮水中出现的浓度显著低 酸萘酯(Carbary1) 于健康影响的浓度 1,3一二氯丙烷 现有的资料不足以批准推导 (1,3一Dich1oropr0pane) 健康基础准则值 可用于池塘湖和灌溉渠中控 敌草快;杀草快(Diquat) 制自由漂浮和浸入水中杂草 的水中除草剂,但饮水中甚 少发现 硫丹(Endosulfan) 在饮水中出现的浓度显著低 于健康影响的浓度 杀螟松;杀螟硫磷 在饮水中出现的浓度显著低 (Fenitrothion) 于健康影响的浓度 草甘膦;甘安磷和氨基甲 基膦酸(Glyphosate and 在饮水中出现的浓度显著低 AMPA) 于健康影响的浓度 七氯和七氯环氧化物 (Heptachlor and hepta— 在饮水中出现的浓度显著低 chlor epoxide) 于健康影响的浓度 马拉硫磷(Malathion) 在饮水中出现的浓度显著低 于健康影响的浓度 甲基对硫磷 在饮水中出现的浓度显著低 (Methyl parathion) 于健康影响的浓度 对硫磷;E一605;1605 在饮水中出现的浓度显著低 (Parathion) 于健康影响的浓度 2一邻苯基苯酚及其钠盐 f2一Phenyl—phenol and 在饮水中出现的浓度显著低 its sodium salt) 于健康影响的浓度 《环境卫生学杂志)2017年2月第7卷第1期Journal of Environmental Hygiene Feb.2017,Vo1.7 No.1 续表 续表 化学品 未指定准则值的原因 迅速转变为更大程度毒理代 谢物;认为对母化合物不适 宜制定准则值,以及没有足 够资料可能推导代谢物的准 则值 敌稗(Propanil) 注: 氨基甲基膦酸(Aminomethyl phosphonic acid) 6.4.3.2设定准则值的化学品 由于农业活动中 化肥和多种农药的使用,下列化学品对健康有影 响,故制定了准则值(表13)。 表13农业活动中与健康有关的化学品准则值 甲草胺;草不绿(Alachlor)0.02。 涕灭威(Aldicarb)0.01 适用于涕灭威亚 砜及涕灭威砜 ( Al氏剂和狄氏剂 drin and dieldrin ) o.00。。3 。 混合的狄氏剂 和艾氏剂 莠去津及其氯一S一三嗪 谢物(Atrazine an0i ..o.1 chloro—s—trizine metabo— lites) (C喃丹;卡 呋喃;克百威0.arbofuran) 007 氯丹(Chlordane)0.0002 绿表隆(Chlorotoluron)0.03 毒死稗(Chlorpyrifos)0.03 氰乙酰肼(Cyanazine)0.0006 2,4一滴(2,4一D) 0.03 游离酸 2,4一滴丁酸(2,4一DB) 0.09 1,2一二溴一3一氯丙烷 (1,2一Dibromo一3一Chlo一0.001 ropropane) 1,2一二溴乙烷(1,2一Di.0.0004 bromoethane) (P) ,chloropropane) 2一二氯丙l烷( ,2一卟0.04(P) 2,4一滴丙酸(Dichlorprop)0.02 注:P,因为健康数据的不确定性为暂行准则值。。认为是 致癌物,1×10 的准则值是结合超额患癌风险上限的饮水 浓度确定的(以饮水70年,每lO万人增加一名癌症患者为 例)。成员国可根据不同情况设定各自的准则值,由终生暴 露后增加1/10万癌症病例确定风险值为10一一10~; 2,4 一二氯苯氧基乙酸; 2,4一二氯苯氧基丁酸; 4一(2~甲基 一4一氯苯氧基)乙酸;。2,4,5一三氯苯氧基乙酸 滴滴涕及其代谢物(DDT and metabolites)在过去 用于饮水中,目前已停用,但有些地区重新用于控制携 带疟原虫而不是用于饮水,其准则值为0.001 mg/L。 世界卫生组织农药评价规划提醒各国控制储水容 器繁殖的蚊幼虫时必须严格按照农药配方标签说 明和在国家管理机构允准下进行。其他以公共卫 生为目的而未设定准则值的农药见表l4。 表14 以公共卫生为目的的未制定准则值的农药 农药 未指定准则值的理由 [B云烹芽.a nus出 ngi孢_杆菌以ensis(m  1亚种 舂曩 一 器”  ・61・ 《环境卫生学杂志)2017年2月第7卷第1期Journal of Envionmentral Hygiene Feb.2017,Vo1.7 No.1 续表 农药 未测定准则值的理由 饮水中控制媒介生物 伏虫脲;二氟脲(Dilfubenzuron) 使用的农药不考虑制 定准则值 甲氧普烯;甲氧普林(Metho— 饮水中控制媒介生物 prene) 使用的农药不考虑制 定准则值 饮水中控制媒介生物 氟酰脲(Novaluron) 使用的农药不考虑制 定准则值 扑灭司林;二氯苯醚菊脂(Per- 作为WHO方针之一, methrin) 不推荐直接加入饮 水中 甲基虫螨磷;甲基安定磷(Pirimi- 饮水中控制媒介生 phos—methy1) 物,不制定准则值 饮水中控制媒介生物 蚊蝇醚(Pyriproxyfcn) 使用的农药不考虑制 定准则值 饮水中控制媒介生物 多杀菌素(Spinosad) 使用的农药不考虑制 定准则值 饮水中控制媒介生物 双硫磷(Temephos) 使用的农药不考虑制 定准则值 6.4.4水处理有关的化学品 表15列出了饮水、 消毒剂、消毒副产物和化学处理剂和管材及配件中 的化学品尚未制定准则值。 表15消毒剂、消毒副产物、化学处理剂和管材及 配件中未制定准则值的化学品 化学品 未测定准则值的理由 消毒剂 迅速分解为亚氯酸 二氧化氯(Chlorine dioxide) 盐,亚氯酸盐的暂行 准则值是防止二氧化 氯的潜在毒性 二氯胺(Dichloramine) 现有的数据不足以得 出健康基础准则值 现有的数据不足以得 碘(Iodine) 出健康基础准则值, 且终生由水消毒暴露 碘是不可能的 银(Silver) 现有的数据不足以得 出健康基础准则值 三氯胺(Trichloramine) 现有的数据不足以得 出健康基础准则值 消毒副产物 溴氯乙酸盐(Bromochloroacetate) 现有的数据不足以得 出健康基础准则值 ・62・ 续表 化学品 未测定准则值的理由 溴氯乙腈(Bromochloroacetoni. 现有的数据不足以得 trile) 出健康基础准则值 水合氯醛(Chloral hydrate) 饮水中的浓度显著低 于健康影响的浓度 氯丙酮类(Chloroacetones) 饮水中的浓度显著低 于健康影响的浓度 2一氯苯酚(2一Chloropheno1) 饮水中的浓度显著低 于健康影响的浓度 氯化苦(Chloropicrin) 饮水中的浓度显著低 于健康影响的浓度 氯化氰(Cyanogen chloirde) 饮水中的浓度显著低 于健康影响的浓度 二溴乙酸盐(Dibromoacetate) 现有的数据不足以得 出健康基础准则值 2,4一二氯苯酚(2,4一Dichloro- 现有的数据不足以得 pheno1) 出健康基础准则值 甲醛(Formaldehyde) 饮用水中的浓度显著 低于健康影响的浓度 tate) 现有的数据不足以得 一溴乙酸盐(Monobromoace出健康基础准则值 3一氯一4(二氯甲基)5一羟基一 饮水中的浓度充分低 2(5H)一呋喃酮(MX) 于健康影响的浓度 三氯乙腈(Trichloroacetonitrile) 现有的数据不足以得 出健康基础准则值 水处理剂 健康基础准则值为 0.9 mg/L,但此值超 过水厂以铝为基础混 铝(Aluminium) 凝剂混凝过程的实际 水平:大型处理设施 为0.1 ms/L或以下, 小型设备为0.2 ms/L 或以下 管材及配件 石棉(Asbestoes) 摄人石棉对健康有害 没有统一的证据 任何二烃基锡的有效 二烃基锡(Dialkyhins) 数据不足以得出健康 基础准则值 荧葱(Fluranthene) 饮水中的浓度远低于 健康影响的浓度 无机锡(Inorganic tin) 饮水中的浓度远低于 健康影响的浓度 锌(Zinc) 饮水中的浓度远低于 健康影响的浓度 注: 3一氯一4一二氯甲基一5一羟基一2(5H)一呋喃酮[3 一Chloro一4一diehloromethyl一5一hydroxy一2(514)一fura— none]; 可影响饮水的可接受性 《环境卫生学杂志)2017年2月第7卷第l期Journal of Environmental Hygiene Feb.2017.Vo1.7 No.1 表16列出了饮水、消毒剂、消毒副产物、化学处 理剂和管材及配件中设定准则值的化学品。 表16设定准则值的消毒剂、消毒副产物、化学处理剂和 管材及配件中的化学品 续表 注:A,为暂行准则值,计算的准则值低于可测定的定量水 平;C,该物质的浓度小于等于健康基础准则值时可影响水 的外观、味觉和嗅觉,引起用户抱怨;D,因为健康数据库方 面的不确定性为暂行准则值;T,计算的准则值低于由实际 处理水源水的控制方法等方面可达到的水平,暂行准则值 。认为是致癌物,1×10。的准则值是结合超额患癌风 险上限的饮水浓度确定的(以饮水70年,每10万人增加一 名癌症患者为例)。成员国可根据不同情况设定各自的准 则值,由终生暴露后增加1/10万癌症病例确定风险值为 10一 l0一 本文摘自WHO,Guidelinesfor Drinking—water Quality,4 Ed. (责任编辑:鲁波) ・63・ 

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