log-triangular分布的敏感度模型中只有累积概率接近0.05的4个毒性值可影响到最后水质基准的定值,即USEPA认为毒性值积累概率接近0.05的毒性值较之其他的毒性值更能为推导基准值提供更多的信息,因而这些毒性值在基准的定值上占据了很大的权重。值得指出的是,在毒性数据个数少于20个(USEPA规定的为59)时,只能选择4个数值最小的毒性数据用于推导基准值,这在数理上并不能保证基准值可确保生境中95%的生物安全。与此相反,在log-normal分布的敏感度模型中,每一毒性数据都参与了水质基准的定值,这在某种程度上减轻了个别异常低值对最后水质基准定值的影响。
由于log-triangular分布和log-normal分布的理论基础都是物种敏感度分布,只是在拟合方法上存在差异,这很难说哪种拟合方法更优。然而,考虑到对现有毒性数据的充分利用,即减轻异常低值可能对最后水质基准的影响,以及正态分布的应用范围较之三角分布的应用广泛,本文在此采用log-normal拟合结果275µg/L作为铅海水水质基准高值。
3、铅海水水质基准低值推导
(1)评价因子法
设置水质基准低值的目的在于考虑低浓度污染物长期作用对水生生物所产生非致命效应的影响,这些非致命效应包括水生生物的生长、繁殖、畸变。因此应以海生生物的慢性毒性值推导海水水质基准低值(LSWCbio)。
根据表2.1,由所收集慢性毒性数据,因只具备特定污染物对鱼类的毒性数据,根据欧盟水质基准推导导则--评价因子选择为1000,以半滑舌鳎(CynoglossussemilaeνisGűnther)慢性毒性值0.500mg/l计算。因此,应用评价因子法所推导的铅的LSWCbio值为0.500µg/L。
(2)模型外推法
由表2,可用毒性数据只有3组、两个门类的生物慢性毒性数据,用lognormal分布的敏感度模型进行拟合,所得LSWCbio值为66.2µg/L。由于毒性数据量较少,代表性较差,LSWCbio定值为66.2µg/L存疑较大。在此,出于充分利用现有毒性数据的基础考量,引用美国EPA提出的另一非经验类评价因子—急慢性毒性比(ACR)用于推导LSWCbio。其推导公式如式2所示。
式中:ACR为急慢性比(Acute-ChronicRatio)。ACR为特定污染物对同一生物的急性毒性与慢性毒性关系的一种反映:其为鱼类、无脊椎动物和另一敏感水生生物的急慢性毒性比值的几何均值。
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