溴代阻燃剂(BFRs)具有毒性、生物累积性和难降解性,大气BFRs中对人体健康造成危害越来越受到学者们和普通民众的广泛关注。然而,现有对大气中BFRs健康暴露评估工作主要停留在监测层面,仅有较少学者利用气/粒分配理论对大气中BFRs健康暴露进行预测评估,且均是将颗粒态BFRs作为整体考虑,未能考虑不同粒径区间BFRs的暴露摄入量。本研究探究了不同粒径颗粒物有机质含量(
fOMi)与颗粒物粒径分布的关系(显著性正相关,
r = 0.805,
p < 0.01,见图1),证明了
fOMi是决定颗粒物吸收气态污染物的重要因素;阐明了不同粒径区间气粒分配配额(
KPi)是基于全颗粒态BFRs气/粒分配配额的偏离;建立了基于
fOMi的不同粒径区间BFRs的恒稳态气粒分配模型(
KPS-OMi)
log
KPS-OMi = log
KPS + 0.52 × log
fOMi + 0.56 (1)
式中
KPS是全颗粒态BFRs的恒稳态气粒分配配额。该公式很好地预测了我国哈尔滨、广州、新乡上海以及希腊萨塞洛尼基、捷克布鲁等城市监测数据(>80%)。基于公式(1)和当前BFRs呼吸和皮肤摄入量评估方法,构建了基于颗粒物粒径分布的颗粒态呼吸(
DIP)和皮肤摄入量(
DDP)预测公式:
(2)
(3)
通过哈尔滨、上海和广州的气态BFRs浓度数据,并应用
KPS-di准确预测了上述城市粒径影响下BFRs的
DIP和
DDP。研究了环境温度、
KOA和
TSP对大气中BFRs健康暴露的影响,确定了在低于特定环境温度和log
KOA > 12.5时,BFRs的
DIP和
DDP均可达到最大值,log
KOA < 11.2时呼吸暴露以气态为主,log
KOA > 11.2时,呼吸暴露以颗粒态为主(见图1);皮肤暴露基本以气态暴露为主。
重要日期
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会议日期
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03月01日
2023
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06月16日
2023
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06月18日
2023