ICS13.020.10CCSZ04团体标准T/CSES21—2021水环境化学污染物生态风险评估技术指南总纲Technicalguidelinesforaquaticecologicalriskassessmentofchemicalpollutants—Generalprogramme2021-07-15发布2021-07-15实施中国环境科学学会发布T/CSES21—2021I目次前言................................................................................II引言...............................................................................III1范围..............................................................................12规范性引用文件....................................................................13术语和定义........................................................................14生态风险评估总则..................................................................35评估方案制定......................................................................46风险识别..........................................................................57风险评估..........................................................................58不确定性分析......................................................................79风险评估结论......................................................................7附录A(资料性)矩阵法风险分级......................................................8附录B(资料性)公式法风险等级计算..................................................9参考文献............................................................................10T/CSES21—2021II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。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。本文件由中国环境科学研究院提出。本文件由中国环境科学学会归口。本文件起草单位:中国环境科学研究院、中国科学院生态环境研究中心。本文件主要起草人:冯承莲、符志友、王宇、刘新妹、孙宇巍。T/CSES21—2021III引言我国近年来尽管水质持续改善,但生态风险防控形势仍然严峻,水环境污染事件频发。生态风险评估是定量评估污染物对水生态系统可能产生不利影响的一种手段,能够定量表征风险大小,为提前防范化解重大环境风险提供支持。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《水污染防治行动计划》,规范和指导水生态风险评估工作,推进水环境风险管理,特制定本文件。T/CSES21—20211水环境化学污染物生态风险评估技术指南总纲1范围本文件规定了地表水中化学污染物生态风险评估的原则和程序、评估方案制定、风险识别、风险评估、不确定性分析、风险评估结论。本文件适用于指导地表水中化学污染物水生态风险评估。本文件不适用于因核与辐射导致的生态风险以及沉积物的生态风险评估。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。GB/T34708化学品风险评估通则HJ2.3环境影响评价技术导则地表水环境HJ/T91地表水和污水监测技术规范HJ831淡水水生生物水质基准制定技术指南HJ941—2018企业突发环境事件风险分级方法3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1水生态风险评估aquaticecologicalriskassessment评价发生不利于水生态效应可能性的过程,即在生态系统受一个或多个化学污染物影响后,对不利的生态效应出现的可能性予以评估。注:本文件中“生态风险评估”是指狭义的生态风险评估,即仅考虑化学污染物对水生生物的影响,不考虑生态系统服务功能等生态因素。3.2突发型风险评估accidentalriskassessment评估由于突发污染事故引起大量污染物短时间内进入水体,对水生态系统产生不利效应的可能性。3.3累积型风险评估chronicriskassessment评估水环境中长期累积的化学污染物对水生态系统产生不利效应的可能性。T/CSES21—202123.4风险识别riskidentification对水环境化学污染的风险源、风险受体、风险情景模式的识别。3.5暴露评估exposureassessment对风险受体暴露环境中化学污染物的暴露量、频率及持续时间的估计或测定过程。注:本文件中的“暴露”是指化学污染物在水中的含量和分布测量过程。3.6效应评估effectassessment对污染物所造成的环境污染和环境破坏、引起生态系统结构和功能的变化程度所进行的评估。注:本文件中的“效应”仅考虑化学污染物对水生生物产生的毒性效应。3.7最低观察效应浓度lowestobservedeffectconcentration;LOEC在规定的暴露条件下,通过实验和观察,一种外源污染物引起生物某种有害作用的最低浓度。[来源:HJ831—2017,3.13,有修改]3.8预测无效应浓度predictednoeffectconcentration;PNEC化学污染物对生物不会产生不良效应的最大浓度。3.9风险表征riskcharacterization综合风险识别、暴露评估和效应评估,对风险进行定性和定量计算的过程。3.10商值法riskquotientmethod将污染物环境暴露浓度与该污染物的毒性效应浓度相比较计算得到风险商值的方法。3.11概率法probabilisticmethod通过对暴露和效应数据进行统计模拟,以概率的形式来表征污染物对水生生物产生不利影响可能性的方法。3.12环境暴露浓度environmentalexposureconcentration;EEC污染物在水环境中的实际浓度。包括测定环境浓度(measuredenvironmentalconcentration,MEC)和预测环境浓度(predictedenvironmentalconcentration,PEC)。T/CSES21—202133.13暴露浓度分布exposureconcentrationdistribution;ECD污染物在水环境中浓度的数据分布情况。3.14物种敏感度分布speciessensitivitydistribution;SSD描述不同物种对环境因子敏感性相互关系的数据分布,本文件采用环境因子的效应浓度与受影响物种累积概率之间的关系曲线来表示。[来源:HJ831—2017,3.6,有修改]3.15安全阈值marginofsafety;MOS10物种敏感度分布曲线上10%处的效应浓度与环境暴露浓度分布曲线上90%处暴露浓度的比值。3.16复合污染combinedpollution多种污染物在水环境中共存的污染状态。3.17毒性单位toxicunit;TU某种污染物的毒性标准化浓度,等于复合污染环境样品中该污染物的环境浓度除以其毒性阈值(如半数致死浓度等)。4生态风险评估总则4.1生态风险评估原则4.1.1科学合理生态风险评估工作应制定科学、合理、可操作的工作方案。工作方案中应包含严格的质量控制和质量保证措施。4.1.2信息有效评估前应广泛收集相关信息,评估时应使用现有可获取的最合理可信的科学信息,并确保信息可靠、相关、实用和及时。4.1.3过程可溯对风险评估的整个过程应进行完整且系统的记录。其中,应特别注意记录评估的制约因素、不确定性和假设及其处理方法、评估中的不同意见和观点、直接影响风险评估结果的重大决策等内容。4.2生态风险评估技术指南体系生态风险评估技术指南体系由总纲、基础方法类技术指南和专项技术指南组成:a)总纲规定生态风险评估的一般性原则、工作程序、评估内容、评估方法和技术要求;T/CSES21—20214b)基础方法类技术指南是针对生态风险评估工作程序的某些环节或其中某项评估内容的通用技术和方法而制定的技术指南,在一定范围内可作为其他指南的依据和基础;c)专项技术指南是针对特定污染物类别、特定生态环境管理需要而制定的专项技术指南。4.3生态风险评估程序化学污染物水生态风险评估程序包括评估方案制定、风险识别、风险评估、不确定性分析和风险评估结论等五个步骤,评估程序见图1。图1化学污染物水生态风险评估程序5评估方案制定生态风险评估前首先应明确评估对象、评估目的和评估类别(比如,是突发型风险还是累积型风险,是单一污染还是复合污染等)。通过数据调研和分析,确定评估范围(如时间范围、空间范围等)和评估内容(明确风险识别、暴露评估、效应评估和风险表征各过程的评估内容、方法)(参照《化学物质存在风险突发型评估方案制定风险类别确定事故概率评估复合污染物风险污染物识别风险表征单一污染物累积型是否不确定性分析事故危害评估暴露评估效应评估识别风险源组成识别污染物组成风险评估结论风险表征风险表征效应评估结束风险评估暴露评估风险识别风险评估T/CSES21—20215环境风险评估技术方法框架性指南(试行)》四步法),选择可行的评估方法,制定详细的风险评估方案。6风险识别6.1突发型风险识别突发型风险识别主要识别风险源的组成,判断风险源对受体产生风险的具体模式。根据资料收集和实地调研信息,了解风险源和敏感受体的地理位置、空间距离、污染物进入水体的途径以及水体的水文特征等信息,确定污染物可能对目标水体产生风险的情景模式。6.2累积型风险识别累积型风险识别主要识别污染物的组成,判断污染物对受体产生的危害。通过资料收集和实地调研信息,识别环境中污染物的类别,分析污染物产生的危害和污染特征,以及可能影响的敏感受体及区域,明确产生生态危害的作用模式和机制。7风险评估7.1突发型风险评估7.1.1事故危害评估根据风险源不同种类风险物质的数量与其临界量的比值之和,评估风险源可能产生的事故的危害(风险物质临界量的确定可参照HJ941—2018)。7.1.2事故概率评估根据风险源的风险管理制度、设施、突发水环境事件发生记录等风险控制水平指标,建立风险源风险控制水平指标与赋值体系(见附录A)。通过指标赋值与指标总分的比值,计算评估风险源发生风险的概率。7.1.3风险分级风险分级方法主要包括矩阵分级法和公式分级法:a)矩阵分级法根据事故危害水平和风险控制水平(即风险事故概率)分别进行分级,用矩阵表(见附录A)表示综合风险源分级,分为一般风险、较大风险、重大风险三级。b)公式分级法根据事故危害与事故概率、敏感受体的距离系数相乘获得风险值(见附录B),数值