دوره 13، شماره 1 - ( 1-1404 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 90-82 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.ABZUMS.REC.1399.77

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zarei F, Mousavifard S A, Noroozi R, Mousavi kia S F, Ahmadi S, Ahadian F. Investigating the effect of oil terminal pollutants on the level of BTEX compounds contamination between the oil terminal and the Fardis grain depot. J Environ Health Eng 2025; 13 (1) :82-90
URL: http://jehe.abzums.ac.ir/article-1-1100-fa.html
زارعی فاطمه، موسوی فرد سیده آذر، نوروزی رقیه، موسوی کیا سیده فاطمه، احمدی سکینه، احدیان فریبا. بررسی تاثیرآلاینده های انبار نفت بر میزان آلودگی ترکیبات BTEX در حد فاصل انبار نفت و انبار غله فردیس. مجله مهندسی بهداشت محیط. 1404; 13 (1) :82-90

URL: http://jehe.abzums.ac.ir/article-1-1100-fa.html


استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، البرز، ایران
چکیده:   (43 مشاهده)

زمینه وهدف: انتشار بخار بنزین در ایستگاه­های تولید وپخش فراورده­های نفتی درحین توزیع، بارگیری، تخلیه و حمل و نقل یکی از منابع اصلی آلودگی هوا به حساب می‌­آید. با توجه به نزدیکی انبار غله به انبار نفت فردیس، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آلاینده های منتشر شده از انبار نفت بر میزان آلودگی ترکیبات BTEX در حد فاصل دو انبار شکل گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ انجام گرفت. از دستگاه فوچک ساخت کشور انگلیس جهت سنجش منوآروماتیک‌ها استفاده گردید. آلاینده­‌های مورد بررسی بنزن، تولوئن،زایلن و اتیل­بنزن بود. داده‌­ها در یک ماه و به تعداد ۱۲۵ نمونه جمع‌­آوری شد. اندازه‌گیری‌ها در ساعات ۱۰-۹ صبح انجام شد.
یافته ها: نتایج اندازه­‌گیری­‌ها در محیط داخلی و محیط خارجی انبار نفت نشان دهنده تفاوت معنی­دار بین این دو محیط می باشد(۰/۰۵>P). میانگین غلظت آلاینده­های مورد بررسی در محیط خارجی انبار نفت به طور معنی­داری بالاتر گزارش شد. مقایسه انجام شده در محیط خارجی انبار نفت نشان داد که میزان بنزن برابر با ۰/۴۶ mg/m3  بود که حدود ۰/۰۹ برابر حد استاندارد زیست محیطی می‌­باشد. پس از بنزن به ترتیب زایلن، تولوئن، اتیل بنزن در مرتبه‌های پایین‌تر غلظت قراردارند.
نتیجه گیری: باتوجه به اینکه درمطالعه حاضر غلظت هیدورکربن­‌های آروماتیک در محیط خارجی انبار نفت به طور معنی­‌داری بیشتر از غلظت هیدروکربن­‌های داخل فضای انبار نفت می‌­باشد می­‌توان گفت حضور وسایل نقلیه بسیار بیشتر از وجود انبار نفت بر روی انبار غله تاثیرگذار است.

متن کامل [PDF 423 kb]   (11 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1403/11/28 | پذیرش: 1404/1/16 | انتشار: 1404/1/24

فهرست منابع
1. Maleki Zad F, Mirzahosseini A, Moattar F. Air Quality Assessment around Mehrabad Airport. Int J Environ Sci Technol 2019;21(5): 95-107.
2. Jafari AJ, Arfaeinia H, Badi MY, et al. Ozone‐Assisted photocatalytic degradation of benzene using nano‐zinc oxide impregnated granular activated carbon (ZnO-GAC) in a continuous fluidized bed reactor. Environ Prog Sustain Energy 2019;38(4): 13082. [DOI:10.1002/ep.13082]
3. Zhang W, Li G, Yin H, et al. Adsorption and desorption mechanism of aromatic VOCs onto porous carbon adsorbents for emission control and resource recovery: recent progress and challenges. Environ Sci Nano 2021. [DOI:10.1039/D1EN00929J]
4. Sarkhosh M, Mahvi A, Amoozad F, Fakhri Y. Assessment of monoaromatic compounds in Tehran in 2011. J North Khorasan Univ Med Sci 2013;5(3): 573-7. [DOI:10.29252/jnkums.5.3.573]
5. Salama KF, Omer EO, Zafar MJIJoEHE. Assessment of BTEX concentration around fuel station in Eastern Province Kingdom of Saudi Arabia. Int J Environ Health Eng 2021;10(1): 2. [DOI:10.4103/ijehe.ijehe_8_19]
6. Sutic I, Bulog A, Sutic I, et al. Changes in the concentration of BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, m/p-xylene and o-xylene) following environmental and occupational exposure to vapors. J Changes 2016;2(10).
7. Muda I, Mohammadi MJ, Sepahvad A, et al. Associated health risk assessment due to exposure to BTEX compounds in fuel station workers. Rev Environ Health 2024;39(3): 435-46. [DOI:10.1515/reveh-2023-0012]
8. Rafati A, Erfanizadeh M, Noorafshan A, Karbalay-Doust S. Effect of benzene on the cerebellar structure and behavioral characteristics in rats. Asian Pac J Trop Biomed 2015;5(7): 568-73. [DOI:10.1016/j.apjtb.2015.05.002]
9. Ehrenhauser FS, Khadapkar K, Wang Y, et al. Processing of atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons by fog in an urban environment. J Environ Monit 2012;14(10): 2566-79. [DOI:10.1039/c2em30336a]
10. Zhang Y, Mu Y, Liu J, Mellouki A. Levels, sources and health risks of carbonyls and BTEX in the ambient air of Beijing, China. J Environ Sci 2012;24(1): 124-30. [DOI:10.1016/S1001-0742(11)60735-3]
11. Mishra AK, Srivastava P, Patil R. Seasonal variation of PM10 around an upcoming airport. Int J Innov Res Sci Eng Technol 2013;2(10): 5528-33.
12. Anigilaje EA NZ, Walton C. Exposure to benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene (BTEX) at Nigeria's petrol stations: a review of current status, challenges and future directions. Front Public Health 2024;12(25): 1295758. [DOI:10.3389/fpubh.2024.1295758]
13. Ceron-Breton JG CBR, Kahl JD, Sánchez Rico G, Carranco Lozada SE, de la Luz Espinosa Fuentes M, Uc Chi MP. . Concentrations, sources, and health risk associated with exposure to BTEX at ten sites located in an urban-industrial area in the Bajio Region, Mexico. AIR QUAL ATMOS HLTH 2021;14: 741-61. [DOI:10.1007/s11869-021-00976-1]
14. Escarrone A, Caldas S, Furlong E, et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons in rice grain dried by different processes: Evaluation of a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe extraction method. Food Chem 2014;146: 597-602. [DOI:10.1016/j.foodchem.2013.09.006]
15. Kobayashi R, Okamoto RA, Maddalena RL, Kado NY. Polycyclic aromatic hydrocarbons in edible grain: A pilot study of agricultural crops as a human exposure pathway for environmental contaminants using wheat as a model crop. Environ Res 2008;107(2): 145-51. [DOI:10.1016/j.envres.2007.11.002]
16. Mousavi fard SA, Ardestani M, Mousavi kia SF, Zarei F. Health Risk Assessment: A Case StudyIn One of the Adhesives Manufacturing Industries of Alborz Province in 2020 J Environ Health Eng 2022;9(3): 333-48. [DOI:10.61186/jehe.9.3.333]
17. Mousavifard SA, Jozi SA, Zaimdar M, Rezazadeh Azari M. Estimation of the criticality of a fire incidence in the form of energy rate, burning time, and flame height in the Karaj Petroleum Depot (1399) J Environ Health Eng 2021;9(1): 85-100. [DOI:10.52547/jehe.9.1.85]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت محیط می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2025 All Rights Reserved | Journal of Environmental Health Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb