近日,《铬雾抑制剂中全氟辛基磺酸及化合物(PFOS)的测定液相色谱-三重四极杆质谱法》(T/CSEA28-2023)、《管控类化学物质潜在替代品的 PBT 特性筛选评估技术指南》(T/SSESB 12-2025)、《六价铬电镀生产线闭路循环技术规范》(T/CSEA34-2024)、《电镀行业镀铬废水中PFAS吸附去除工程技术规范》(T/GDAEPI30-2024)等4项电镀行业新污染物治理的团体标准陆续颁布实施,从检测方法、替代评估到过程控制、末端治理形成完整的技术支撑体系。
作为持久性有机污染物(POPs)的典型代表,PFOS类物质因其具备良好的热稳定性和化学稳定性,以及特殊表面活性等优点,曾广泛使用于电镀、消防、农药等众多领域。2009年PFOS类物质被增列至《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》,进行全球管控与淘汰;2022年被我国纳入《重点管控新污染物清单(2023年版)》,进一步收紧生产、使用和进出口等环节的管控要求。
为推进我国履约进程、实现国家履约目标,生态环境部环境公约履约技术中心(生态环境部对外合作与交流中心,以下简称中心)联合世界银行开发并成功实施了全球环境基金“中国PFOS优先行业削减与淘汰项目”(以下简称PFOS项目)。项目聚焦电镀、农药、消防等重点使用行业及生产企业,以可持续的方式替代和削减PFOS。
中心高级工程师陈文静向记者介绍,项目全程贯穿“源头替代—过程减排—末端治理”全链条理念,在电镀行业取得多项突破性成果,此次发布的系列标准正是项目技术成果的集中转化与落地。
具体到源头替代环节,针对替代品筛选难题,项目通过开展PFOS替代品持久性(P)、生物累积性(B)、毒性(T)特性及工艺性能测试,牵头制定《管控类化学物质潜在替代品的 PBT 特性筛选评估技术指南》(T/SSESB 12-2025),为绿色替代品筛选提供科学依据。同时,联合行业协会发布《铬雾抑制剂中全氟辛基磺酸及化合物(PFOS)的测定液相色谱—三重四极杆质谱法》(T/CSEA28-2023),建立精准检测方法,同步推出铬雾抑制剂产品正负清单,引导企业选用环境友好型产品,从源头为企业划清“安全线”。
在过程减排方面,项目在全国遴选两家示范企业,首次在国内创新开发并应用环境友好型的闭路循环电镀工艺系统,通过资源循环使用的方式,实现了水、铬酐和含PFOS铬雾抑制剂的高效收集、回收和再利用,关键指标回用率超95%,形成了《六价铬电镀生产线闭路循环技术规范》(T/CSEA34-2024),为行业清洁生产提供了可复制、可推广的最佳可行技术和最佳环境实践(BAT/BEP)。
在末端治理领域,为有效应对电镀行业中含铬废水中PFOS等全氟和多氟化合物的去除工艺技术难题,项目在广东省选取两个技术先进的电镀园区,率先在国内建立以活性炭和树脂吸附不同技术为核心的含铬废水中PFAS高效去除示范工程,PFAS去除率高达80%,累计处理废水量200多万吨,推动了PFAS治理技术的革新,成效显著。基于工程实践,牵头制定的《电镀行业镀铬废水中PFAS吸附去除工程技术规范》(T/GDAEPI30-2024),填补了电镀行业废水新污染物去除技术治理标准空白。
“系列标准的实施,不仅为电镀行业全面淘汰PFOS提供了技术保障,更推动行业污染治理从‘末端被动应对’转向‘全链条主动防控’。”武汉大学林安教授在接受采访时表示,这种治理模式可有效助力电镀行业实现更清洁、绿色、资源节约的发展目标。
世界银行高级环境专家王青对此评价道:“中国在淘汰PFOS等‘永久化学品’方面的努力,彰显了中国的国家领导力与积极推进全球合作所能带来的变革力量。PFOS项目为各国应对复杂化学品使用带来的健康环境风险提供了实用的、可推广的宝贵经验。”
中心正高级工程师彭政表示,项目积累的经验为全球提供了POPs治理的“中国方案”,这些成果不仅支撑我国PFOS类物质在2023年年底前实现全面淘汰,更为其他全氟类新污染物治理提供了可借鉴的成功案例。下一步,将持续聚焦涉全氟类新污染物的生产和应用行业绿色转型可持续发展,不断完善全氟类新污染物治理和风险管控技术和标准体系,为共创无POPs的未来贡献中国力量。
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