<<
>>

10.3. Полихлорированные бифенилы

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) — это хлорпроизводные предельных углеводородов. Молекула их содержит два бензольных кольца, в которых атомы водорода полностью или частично замещены на хлор.

ПХБ синтезируются из бифенила путем хлорирования его газообразным хлором в присутствии катализатора.

В молекуле ПХБ возможно замещение хлором в десяти положениях, что обеспечивает существование 209 индивидуальных соединений (конгенеров).

Вотличиеотблизкихимпо химическому строению диоксинов, ПХБ являются целенаправленно производимыми веществами. Промыш

ленные продукты этого состава называются Арохлор, Фенохлор, Хлорофен, Канехлор, Совол и др.

Широкое применение в мире ПХБ началось с начала 1930-х гг. Эти вещества применяют при изготовлении лаков, восков, синтетических смол, смазочно-охлаждающих жидкостей, красок для подводных частей кораблей, пластификаторов и т.д. Но основная часть производимых ПХБ использовалась при производстве трансформаторов, конденсаторов и гидравлического оборудования.

Массовый выпуск трансформаторов, конденсаторов и различного гидравлического оборудования с заполнителем из совола (ПХБ) и совтола (смесь ПХБ и трихлорбифенила — ТХБ) начался в 1960-е гг. и не прекращался до 1989—1990 гг. До сих пор в энергосистемах России эксплуатируются силовые конденсаторы, заполненные ТХБ.

Мировой объем произведенных ПХБ оценивается от 1 до 2 млн т. Из них 35 % поступило в окружающую среду, из которых лишь 5 % разложилось (Erickson, 1997).

Для всего живого опасны не только сами ПХБ. При производстве этих веществ, их применении и термическом обезвреживании (при температурах ниже 1000°С) образуются диоксины.

Основное количество ПХБ после отработки попадает на свалки или сжигается.

Это один из путей попадания в атмосферу (около 50 % всех потерь). Кроме того, непосредственно в атмосферу дополнительно испаряется еще 6 % ПХБ (Ревич и др., 2004).

Миграция ПХБ в окружающей среде протекает так же, как и диоксинов, что связано с близкими свойствами этих загрязняющих веществ (липофильностью, устойчивостью к разложению и т.д.).

Непосредственно из источника загрязнения и вследствие переноса через атмосферу ПХБ поступают на поверхность почв, растительности, водоемов и могут циркулировать в наземных и водных экосистемах длительное время. В водные экосистемы ксенобиотики поступают также с твердым и жидким стоком из загрязненных почв.

Относительно низкая летучесть, малая растворимость в воде, высокая сорбционная способность ПХБ являются основными свойствами, благодаря которым ксенобиотики накапливаются в почве и донных отложениях. Наиболее прочно загрязняющие вещества сорбируются на тонких илисто-гумусовых частицах. В таком состоянии они проявляют высокую устойчивость к физико-химическому и биологическому разложению. Органические растворители, нефтепродукты, другие вещества, присутствующие вместе с ПХБ, могут, однако, увеличивать их мобильность в почвах. Период полураспада ПХБ в почве колеблется от 2,5 до 45 лет (среднее значение — около 20 лет) и зависит от климатических условий, физических, химических и биологических свойств почвы, ее ландшафтногеохимического положения и некоторых других факторов.

Миграция загрязняющих веществ в почвенном профиле и перераспределение в геохимическом ландшафте были изучены (Сево- стьянов и др., 2007) в г. Серпухове Московской области, где в течение 25 лет применяли ПХБ на заводе «Конденсатор» (в конце 1980-х гг. производство было закрыто) и в почвах уровень их содержания достигал почти 6000 ПДК.

Миграция ксенобиотиков в почвенном профиле зависит от количества и состава ПХБ, физических, химических и биологических свойств почв. Загрязнители преимущественно концентрируются на геохимических барьерах (в органогенных и иллювиальных горизонтах).

Общим является перераспределение гомологических групп ПХБ: наиболее тяжелые, токсичные высокохлорированные конгенеры сосредоточиваются в верхней части профиля, наиболее мобильные легкие низкохлорированные бифенилы мигрируют вниз по профилю (Севостьянов и др., 2007).

Особенности миграции ПХБ по элементам рельефа заключаются в обеднении ксенобиотиками почв элювиальных ландшафтов (табл. 9.17). Конгенерный состав также меняется от повышения к понижению: в почвах элювиальных ландшафтов преобладают высокохлорированные бифенилы, а в аккумулятивных — наиболее мобильные низкохлорированные бифенилы.

Таблица 10.17

Содержание ПХБ в верхнем слое (0—10 см) почв (мг/кг) профилей по элементам рельефа в г. Серпухове

(Севостьянов, Деева, Ильина, Демин, 2007)

Геохимический профиль

Повышение

Склон

Понижение

1

88,2

107,0

95,0

2

65,0

106,9

88,0

3

49,3

56,5

163,6

Растения способны поглощать ПХБ как из почвы, так и из воздуха. При корневом поглощении, которое лимитируется в основном диффузией, основная часть ксенобиотика концентрируется в корнях, причем отмечается преимущественное поглощение наиболее легких низкохлорированных конгенеров (Демин и др., 2007).

Из-за низкой растворимости и высокой сорбционной способности гидрофобные органические вещества не способны к транслокации из корневой системы в надземную часть и наоборот. Поэтому в корнеплоды ПХБ переходят практически только из почвы. В листовые овощи и другие культуры, у которых пищевое значение имеют надземные части, ксенобиотики поступают из воздуха, концентрируясь в кутикуле. Поскольку загрязненная почва служит источником вторичного загрязнения атмосферы, в районах с повышенным содержанием ПХБ в почвах обычно обнаруживаются и повышенные концентрации ксенобиотиков в атмосферном воздухе, т.е.

загрязненными бывают и подземные, и надземные части растений.

Коэффициенты перехода (КП) ПХБ из почвы в овощные культуры (табл. 10.18) позволяют оценить уровень концентрации ксенобиотиков в продуктах питания в загрязненных районах. В течение десяти лет исследования (1988—1997) тенденции к снижению накопления ПХБ растениями не обнаружено (Булгаков и др., 2004).

Таблица 10.18

Коэффициенты перехода для продукции растениеводства, выращенной

в г. Серпухове

(Булгаков, Коноплев, Бобовникова, 2004)

Продукт

КП (ЕПХБ)

Продукт

КП (ЕПХБ)

Картофель (очищенный)

1,4104—1,7*10-'

петрушка (листья)

2,810-2—1,110-'

Помидоры (плоды)

2,6*10 2

бобы

2,1 Ю 3—8,5-10 J

Репа (очищенный корнеплод)

3,710-3—8,3-Ю-2

морковь (очищенная)

2,7-Ю'2—7,1-10"2

При загрязнении почв (на примере дерново-подзолистых) ПХБ в концентрациях 15—210 мг/кг происходит снижение численности и биомассы бактерий, грибов, актиномицетов и водорослей, уменьшается интенсивность разрушения целлюлозы и накопления свободных аминокислот. При этом в бактериальном сообществе значительно возрастает доля бактерий Bacillus megaterium. Это делает возможным использовать показатель относительного содержания В. megaterium в качестве биоиндикатора загрязнения почвы ПХБ.

Что касается живых организмов, то ПХБ активно накапливаются в пищевых цепях. В длинных пищевых цепях содержание ксенобиотиков может возрастать в 107 раз по сравнению с начальным звеном. Это обусловлено их липофильностью и электронной структурой, а также малой способностью к электрофильным и радикальным атакам. Последнее обстоятельство является определяющим критерием их экотоксичности (Ившин, Полушин, 2005).

<< | >>
Источник: Мотузова Г.В., Карпова Е.А.. Химическое загрязнение биосферы и его экологические последствия. Учебник.. 2013

Еще по теме 10.3. Полихлорированные бифенилы:

  1. 5.1 ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
  2. VI. 2.4. Вопросы качества вод суши
  3. ПДК в воздушной среде
  4. 4.3. Защита гидросферы
  5. § 4. Сжигание ТБО - диоксиновая опасность
  6. З.Специфические техногенные экопатологии
  7. 2.6 Контроль воздействия ксенобиотиков
  8. 2.33. Пространственное планирование как средствоэкологического обеспечения проектов
  9. Рекультивация загрязненных и нарушенных земель
  10. Международные и российские требования к оценкам состояния окружающей среды
  11. Электронный скрап
  12. 10.3. Полихлорированные бифенилы
  13. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
  14. 5.5. Переработка и утилизация ПО по полной заводской технологии
  15. 2.2 Полициклические ароматические углеводороды, полихлорированные бифенилы хлорорганические пестициды
  16. 3.3.1 Мониторинг воздушной среды
  17. Многокомпонентность
  18. Биота
  19. Литосфера (педосфера)