NYT 4196.1-2022 农药登记环境风险评估标准场景 第1部分:场景构建方法

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20221111发布--20230301--实施农药登记环境风险评估标准场景第1部分:场景构建方法17中华人民共和国农业行业标准备案号:XXXX-XXXXICS65.020CCSB4196.1—2022Standardscenariosofenvironmentalriskassessmentforpesticideregistration—Part1:ScenariodevelopmentmethodNY/T中华人民共和国农业农村部发布NY/T4196􀆰1—2022前  言本文件按照GB/T1􀆰1—2020«标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则»的规定起草.NY/T4196«农药登记环境风险评估标准场景»分为3个部分:———第1部分:场景构建方法;———第2部分:水稻田标准场景;———第3部分:旱作地下水标准场景.本文件是NY/T4196«农药登记环境风险评估标准场景»的第1部分.请注意本文件的某些内容可能涉及专利.本文件的发布机构不承担识别专利的责任.本文件由农业农村部种植业管理司提出并归口.本文件起草单位:农业农村部农药检定所、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所.本文件主要起草人:李文娟、单炜力、袁善奎、陈长利、周艳明、龙翊岚、周欣欣、冀建华、王寿山.ⅠNY/T4196􀆰1—2022农药登记环境风险评估标准场景第1部分:场景构建方法1 范围本文件规定了化学农药环境风险评估标准场景的构建方法.本文件适用于露地用农药的环境风险评估.2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款.其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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.LY/T1225 森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定NY/T1121􀆰2 土壤检测 第2部分:土壤pH的测定NY/T1121􀆰2 土壤检测 第4部分:土壤容重的测定NY/T1121􀆰6 土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定NY/T2882􀆰1 农药登记 环境风险评估指南 第1部分:总则3 术语和定义NY/T2882􀆰1界定的术语和定义适用于本文件.3􀆰1标准场景 standardscenario农药环境风险评估时,输入到农药暴露模型中的、能代表现实中最糟糕情况的参数,包括土壤、气候、水体、作物参数等.3􀆰2场景区 scenariozone综合考虑农药使用和农业生产中存在的纬度地带性、经度地带性和垂直地带性差异,依据区内同质性和区际差异性原则划分的用于构建不同类型标准场景的区域.3􀆰3场景点 scenariosite通过空间定量分析选出的现实中的具体地点,或根据现实中多个地点具体数据组合而成的虚拟地点.该地点的气候、地貌和土壤类型具有“现实中最糟糕情况”发生的条件.4 标准场景的场景区划分4􀆰1 地下水场景区的划分依据根据全国气象站点多年气象数据的每日降水量和每日平均气温,计算得到每个站点的多年平均气温和多年平均降水量.对这些站点数据进行空间插值计算,得到全国范围的多年平均气温和多年平均降水量分布图.按400mm、1000mm等值线将全国多年平均降水量分布图分成3个区域.按8℃,12℃、16℃和20℃等温线将全国多年平均气温分布图分成5个区域.4􀆰2 地表水场景区的划分依据利用全国气象站点多年气象数据的每日降水量,计算出每个站点每年的最大日降水量,得到每个站点多年的最大日降水量,取每个站点年最大日降水量的第80百分位作为基础数据,对这些站点数据进行插1NY/T4196􀆰1—2022值,得到全国范围的多年最大日降水量分布图.4􀆰3 场景区划分场景区划分的依据和要求应符合附录A规定.5 标准场景构建5􀆰1 旱作地下水标准场景5􀆰1􀆰1 保护目标旱作地下水的保护目标是作为饮用水源的地下水,以确保人长期饮用无不利影响.西北、华北和东北3个场景区内的保护目标为埋深≥10m的地下水,长江流域和华南场景区的保护目标为埋深≥2m的地下水.5􀆰1􀆰2 确定脆弱性使用第10百分位的土壤有机质含量(第90百分位的土壤因素)与第90百分位的多年平均降水量,叠加确定第99百分位源于环境因素的地下水脆弱性.5􀆰2 水稻田地下水标准场景5􀆰2􀆰1 保护目标水稻田地下水的保护目标是作为饮用水源的地下水,以确保人长期饮用无不利影响.保护目标为埋深≥2m的地下水.5􀆰2􀆰2 确定脆弱性使用第10百分位的土壤有机质含量(第90百分位的土壤因素)与第90百分位的多年平均降水量,叠加确定第99百分位源于环境因素的地下水脆弱性.5􀆰3 水稻田地表水标准场景构建5􀆰3􀆰1 保护目标水稻田地表水的保护目标是地表水体中的水生生态系统.5􀆰3􀆰2 确定脆弱性使用第90百分位的降水因素和第50百分位的稻田漫溢发生率确定第90百分位的水稻田地表水脆弱性.6 数据收集与处理6􀆰1 气象数据收集与处理应至少收集20年气象数据日值,包括最高气温、最低气温、相对湿度、气压、降水、风速、日照时数、蒸腾量.太阳辐射能量Rs根据公式(1)计算.Rs=as+bsnNæèçöø÷Ra(1)􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺式中:Rs———太阳辐射能量,单位为千焦每平方米每天[kJ/(m2􀅰d)];as———按公式(2)计算;bs———按公式(3)计算;n———实际日照时间,单位为小时(h);N———最大可能日照时间,单位为小时(h),按公式(4)计算;Ra———大气顶层太阳辐射能量,单位为千焦每平方米每天[kJ/(m2􀅰d)],按公式(6)计算.as由公式(2)计算.as=0􀆰4885-0􀆰0052φdeg-0􀆰06(2)􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺式中:2NY/T4196􀆰1—2022φdeg———场景点所在地的纬度,以角度表示.bs由公式(3)计算.bs=0􀆰1563+0􀆰0074φdeg+0􀆰06(3)􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺N按公式(4)计算.N=24πωs(4)􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺式中:ωs———日落时角,单位为度,按公式(5)计算.ωs按公式(5)计算.ωs=arccos-tan(φrad)tanδ()[](5)􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺式中:φrad———场景点所在地的纬度,以弧度表示;δ———太阳赤纬,按公式(7)计算.Ra=Gscπdrωssinφrad()sinδ()+cosφrad()cosδ()sinωs()[](6)􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺式中:GSC———太阳常数,0􀆰11808×106kJ/(m2􀅰d);dr———地G日反相对距离,按公式(8)计算.δ=0􀆰409sin2π365J-1􀆰39æèçöø÷(7)􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺式中:J———当年自然天的序数,J=1~365或J=1~366.dr=1+0􀆰033cos2π365Jæèçöø÷(8)􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺实际蒸汽压按公式(9)计算.ea=esw×RH(9)􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺式中:ea ———实际蒸汽压,单位为百帕(hPa);esw———饱和蒸汽压,单位为百帕(hPa);RH———相对湿度,单位为百分号(%).风速从实际观测高度换算成2m高度的风速,见公式(10).u2=4􀆰87uzln67􀆰8×Z-5􀆰42()(10)􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺式中:u2———地表以上2m的风速,单位为米/秒(m/s);uz———地表以上Zm处的观测风速,单位为米/秒(m/s);Z———观测高度,单位为米(m).6􀆰2 土壤数据收集与处理应收集场景点典型土种土壤剖面数据,包括土层厚度、土壤容重、pH、有机质含量、土壤质地和机械组成.pH按NY/T1121􀆰2测定.土壤容重按NY/T1121􀆰4测定.有机质含量按NY/T1121􀆰6测定.土壤质地和机械组成按LY/T1225测定.应将中国土壤分类的4级粒径(2mm~0􀆰2mm,0􀆰2mm~0􀆰02mm,0􀆰02mm~0􀆰002mm,<0􀆰002mm)按公式(11)转换为3级粒径(2mm~0􀆰05mm,0􀆰05mm~0􀆰002mm,<0􀆰002mm):3NY/T4196􀆰1—2022CPn=CPn-1+(-φn)-(-φn-1)(-φn+1)-(-φn-1)(CPn+1)-(CPn-1)(11)􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺􀆺式中:CP ———粒径分布曲线上的累积百分数;-φ———粒径临界值的log2数值;n———缺失粒径临界值;n-1———缺失粒径的上级临界值;n+1———缺失粒径的下级临界值.6􀆰3 作物数据收集与处理6􀆰3􀆰1 作物日历一年生作物应收集典型的播种、出苗、成熟、收获日期.多年生落叶作物应收集典型的发芽、落叶日期.6􀆰3􀆰2 作物数据与测定方法6􀆰3􀆰2􀆰1 一年生作物数据应收集物候期和不同生育期的叶面积指数、株高、最大根深.6􀆰3􀆰2􀆰2 多年生落叶作物数据应收集作物日历和不同生育期的叶面积指数、株高、最大根深.6􀆰3􀆰2􀆰3 常绿作物数据应收集从1月1日到12月31日期间,不同时期的叶面积指数、株高、最大根深.6􀆰3􀆰2􀆰4 测定方法叶面积指数测定按附录B规定方法执行;根深测定方法按附录C规定执行.6􀆰4 农事操作数据收集与处理应收集典型耕作制度的农事操作信息.a) 旱地农作物的典型农事操作信息至少包括:1) 首次和末次灌溉日期;2) 秸秆处理方式;3) 翻耕或免耕方式.b) 水稻田的典型农事操作信息至少包括:1) 补水;2) 排水;3) 晒田.4NY/T4196􀆰1—2022附 录 A(规范性)附录2场景区划分 根据场景区划分依据,把全国多年平均气温、多年平均降水量分布、第80百分位多年最大日降雨量的空间插值数据进行叠加,形成各级降水量和平均气温的组合区域,然后结合农作物分布特征、地形特征,调整组合,叠加后的结果经过合并、调整,最终划分出能代表全国主要气候特征和农业生产条件的6个场景区,见图A􀆰1.图A􀆰1 农药环境风险评估场景区A􀆰1 东北区纬度高,积温低,年降水量400mm~800mm,作物生长期短;土壤有机质含量较高;耕地主要分布在三江平原、松嫩平原、辽河平原等地区;地下水、地表水丰富,适宜灌溉.主要作物为玉米、大豆、春小麦、水稻和高粱,一年一熟.A􀆰2 西北区属于半干旱、干旱气候区,积温低,年降水量低于400mm,地表蒸散强烈;草原面积大,畜牧业发达;地表水稀少,地表蒸发强烈,主要作物为玉米、马铃薯、春小麦、冬小麦、大豆、谷子、高粱、棉花、春油菜等,一年一熟.A􀆰3 华北区属于暖温带气候区,可分为东部的黄淮海平原和西部的黄土高原:a) 黄淮海平原地势平坦,土层深厚,年降水量500mm~1000mm,但降水和地表径流分布不均;主要作物为冬小麦、玉米、大豆、烟草、花生、油菜、向日葵等,两年三熟或一年两熟.b) 黄土高原年降水量400mm~600mm,但年内和年际间分布不均;土壤肥沃,但土质疏松,地表无植被保护,水土流失严重;地下水水位较深;主要作物为冬小麦、玉米、马铃薯、黍子、谷子、大豆、芝麻、高粱等,南部两年三熟,北部一年一熟.5NY/T4196􀆰1—2022A􀆰4 长江流域区属于亚热带气候区,积温高,无霜期210d~340d,雨季长,雨量充沛;东部多平原宜耕地面积大,西部山多丘陵多;主要作物为水稻、玉米、冬小麦、烟草、冬油菜、花生、芝麻、大豆、甘薯、马铃薯、甘蔗、亚麻、西瓜、苹果、梨、葡萄、柑橘等,一年两熟或一年三熟.A􀆰5 华南区属于亚热带和热带地区,高温多雨,水热资源极其丰富,但各季节降水

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