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目的通过检测包头市不同城市功能分区(工业区、生活区、商业区、郊区)在采暖期、非采暖期和风沙期大气可吸入颗粒物(PM10)中多环芳烃(PAHs)的总浓度、PAHs单体以及不同环数PAHs的污染状况,初步探讨本市大气PM10中PAHs的污染特征,为该地区居民健康风险评价及污染治理提供依据。方法利用KB-1000型大流量采样器,分别于采暖期、非采暖期和风沙期连续24小时采集包头市工业区、生活区、商业区、郊区的PM10样品,采用色质联用(GC-MS)分析法对样品中的16种PAHs进行定性和定量检测,利用特征比值法探讨其来源,并用毒性等效浓度法,运用以BaP为参照的总致癌等效浓度(BaP-TEQ)、总致突变等效浓度(BaP-MEQ)、人群终身致癌超额危险度(R)、预期寿命损失(LL)等指标对居民的健康风险进行评估。结果四个采样区三个采样时期大气PM10中均检测出美国EPA优先控制污染物名单中的16种PAHs。(1)采暖期PAHs的总含量高于非采暖期和风沙期,三组比较差异有统计学意义(P<0.05),BaP的含量采暖期也高于非采暖期和风沙期,三组比较差异有统计学意义(P<0.05),三个采样区(除商业区)PM10中PAHs含量变化趋势为:采暖期>非采暖期>风沙期,商业区PM10中PAHs含量变化趋势为:采暖期>风沙期>非采暖期;(2)工业区PAHs的总含量高于郊区、商业区和生活区,四组比较差异有统计学意义(P<0.05),BaP的含量工业区也高于郊区、商业区和生活区,四组比较差异有统计学意义(P<0.05),采暖期PM10中PAHs含量变化趋势为:工业区>郊区>生活区>商业区。非采暖期PM10中PAHs含量变化趋势为:工业区>郊区>商业区>生活区。风沙期PM10中PAHs含量变化趋势为:工业区>商业区>生活区>郊区。(3)本实验检测的PAHs以4环和5环为主,且中高环PAHs的总含量采暖期高于非采暖期和风沙期。(4)PM10中PAHs主要来源于燃煤排放。(5)三个时期四个采样区检测的PAHs以BaP为参照的总致癌等效浓度(BaP-TEQ)、总致突变等效浓度(Ba P-MEQ)均超标。结论本次调查的包头市四个采样区三个采样时期大气PM10中PAHs污染较为严重,对居民的健康造成较大威胁,PAHs以中高环为主,主要来源于燃煤排放。