NY∕T 2882.7-2016 农药登记 环境风险评估指南 第7部分:非靶标节肢动物(农业).pdf
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1、ICS 65.020 B 17 NY 中华人民共和国农业行业标准NY/T 2882.6-2016 农药登记环境风险评估指南第6部分:地下水Guidance on environmental risk assessment for pesticide registration-Part 6: Ground water 2016-05-23发布2016-10-01实施;中华人民共和国农业部发布NY / T 2882. 6-2016 目。昌NY /T 2882 (农药在记环境风险评估指南分为7部分:一一第1部分:总则;一一第2部分:水生牛态系统;一一第3部分:鸟类;一一第4部分:蜜蜂;第5部分:家蚕
2、;一一第6部分:地下水;第7部分:非靶标节肢动物。本部分是NY/T2882的第6部分。本部分按照GB/T 1. 1 2009给出的规则起草c请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本部分由农业部种植业管理司提出并归口。本部分起草单位:农业部农药检定所。本部分主要起草人:朴秀英、马晓东、李文娟、向传江、草志豪、耿岳、曲薯膏、张丽在:!i、贸然、马捕。I 1 范围农药登记环境凤险评估指南第6部分:地下水本部分规定了农药对地下本部分适用于为化学水的风阶评估。3.1 GB/T GB/ GB/ GB/ GB/ NY/ NY/ NY/ 中华4 基本原则地下水的风险评估
3、应遵循以下原则:NY /T 2882,6-2016 a) 保护日标是确保人终身直接饮用施用农药区域的地下水时不应有不利影响;b) 农药对地下水的风险评估采用分级评估方法,以风阶商值(RQ)表征风险。5 评估程序和方法5. 1 概述农药对地下水风阶评估流程应遵照图A.L5. 2 问题阐述5. 2. 1 风险估计NY /T 2882.6-2016 根据农药使用万法确定对地下水暴露的可能性.当不能排除该农药进入地下水u才.应进行风阶评估。当农药存在相关代谢物,应对呵体和相关代i射物开展风险评估。用于多种作物或多种防治对象的农药.当针对每种作物或防治对象的施药方法、施药剂量:或次数、施药时间等不同时,
4、可对其使用方法分组评估:a) 分纠1时应二号店;作物、施药剂挝、施药次数和施药时间等问素;b) 当某一分组确定为刘地下水风险的挝高情况.应先对该分组开展风险评估;c) 当风阶最高的分组对地下水的风险可接受时认为该农药对地下水的风险可接受;d) 斗风阶最高的分组对地下水的风险不可接受时,应对其他分组开展风阶评估。5. 2. 2 数据收集毛|对本部分的保护门标收集尽可能多的数据.包插农药使用方法、环境归趋及理化性质穹方面的数据,并对数据进行初步分析.以确保有充足的数据进行初级暴露分析和效应分析。5. 2. 3 计划简述根据已获得相关信息和数据拟定风险评估方案,简要说明风险评估的内容、方法和步骤。5
5、. 3 暴露分析5. 3. 1 暴露分析的一般方法暴露分析采用分级方法。初级暴露分析一般采用模型.计算顶泪IJ地下水暴露浓度;高级暴露分析可采用优化环境暴露模型多数、半田间试验数据,对于己广泛使用的农药也可采取实际监测数据获得地下水中的环境、浓度。5.3.2 暴露分析模型运用5.3.2. 1 模型选择使用模型进行暴露分析时,应吁依据不同的农药使用技术和方法、不同场景和模型参数进行.当农药用于北方早作使用时应选择China-Pearl模型斗农药用于南方水稻田时,应选择TOP-EICE院刑。5.3. 2. 2 场景点的选择根据需评估农药的登记作物和防治对象,应选择所有具有该作物生长期信息的场景点,
6、三14有资料表明该防治对象局限在某些特定场景的情况除外,本部分China-Pearl模型采用的中罔北方11作场景信息和TOP-EICE模型采用的中同南方水稻田场景信息见附及B。5. 3. 2. 3 环境归趋终点数值选择应按以下原则边抨环境归!主终点:a) 士填降解半衰期选择现有半衰期数据的几何平均筒,当不同土城降角6试验的温度和土壤湿度不同时,rtJ按附录C折算为标准条件下的半衰期后再取几何平均值;b) 土壤吸附系数选择现有吸附系数数据的几何平均值;c) 水背l于半衰Yj选择该有效成分在3种pH条件下水解半衰期的最大值:d) 环境归趋终点数据均应符合表0.1中相关标准的规定。5. 3. 2.
7、4 模型输入参数本部分China-Pearl模型和TOP-EICE模型的输入多数遵照表E.1 :fO表E.205. 3. 3 初级暴露分析在使用相关模型对地下水进行的初级暴露分析时,可选择较保守的输入参数(如实骄主环境归趋数据;)或模型住在认多数以获得初级PECo5. 3. 4 高级暴露分析主与农药无法i函过初级风险评1rli才.可进行高级暴邱分析,并用高级棋路分析结果进付高级风险评古。5.3.4. 1 优化的模型输入参数NY/T 2882.6-2016 在高级暴露分析中可采用以下输入多数:a) 田间消散数据:使用田间消散数据时-应确认柑关研究数据是再能够用f暴露分析-可按OECD化学日rli
8、1IJ试及评估导则No.232 早田田间消散试斡指南中的降解半衰期模块或其他适用的试验准则得出的DegT:;n作为土在降解半衰期(好年0;b) 冲刷因子:使用实际测定的冲刷同子进行模型运37.得到l用于高级风险评估的PEC值;c) 稻田水中半衰期施药时期为在水稻分蓝期或分蓝期前施药时.可使用水中光解半衰期代替水中半衰期,按附;SC将试验条件下的半衰期折n.为自然光照条件下的半衰期。5. 3. 4. 2 实际监测数据在高级暴露分析中,对于已有的、代表性监测数据.应优先考虑用于暴露分析电但应确认监泪IJ数据的合理性和有效性:a) 所监视IJ的地点应能代表使用该农药的脆弱地区.且尽可能在场景点或接近
9、场景点的地区采集被监测的地下水样品,所使用的分析方法其灵敏度也应满足风险评估的要求;b) 北方早,田,选择地下水埋深:;10m处地下水的监测数据;c) 南方水稻田,选择地下水埋深2m处地下水的监测数据;d) 如干早场景区无法找到地下水埋深:;lOm的li;日IJ点,可加大llE测点的深度。5. 4 效应分析5.4. 1 每日允许摄入量从NY/T 2874中获得农药每日允许摄入监(AD/).或根据中华人民共和同农业部公告2012牛第1825号制定ADI。如果尚未制定相关代谢物的ADI.则参照母体的ADL5. 4. 2 预测无效应法度预测无效应被度(PNEO按式(1)计310jVJI BW X P
10、 PNEC = ,. C-. (1) 式中:PNEC一一斗寻体或相关代谢物的预测无效应液度,单f立为王益克有效成分蝉升(mga. i. /U; ADI 一一每日允许摄入茧,单位为量克每千克体重Cmg/kgBW); BW 一一体重,单位为千克(kg),其默认值为63kg; P 一一农药来自饮用水所占的ADI比例,单位为百分率(%),其默认值为20%;C甸回饮用水消费茧,单位为升(L),其默认值为2L5. 5 风险表征以风险商值(RQ)表征农药对地下水的风阶。RQ按式(2)计算。PEC RQ=一一-气(2) Y川L式中:RQ一一风险商值;PEC一一地下水中母体或相关代谢物的预测环境被度,单位为主主
11、克有效成分每升(mga. i. /U 。当农药存在相关代谢物时,风阶商值为农药母体和相关代谢物的风阶商值之和。若RQl,风险可接受;若RQl,风险不可接受6 风险降低措施当风险评估结果表明农药对地下水的风阶不可接受时.百I采取适当的风阶降低措施以使风阶可接受,且应在农药标签上注明相应的风险降低措施。所采用的风险降低措施应保证农药的使用效果.且应具有可行性。3 NY / T 2882. 6-2016 附录A(规范性附录)地下水凤险评估流程图地下水风险评估流程见罔A.l。图A.1 地下水凤险评估流程附录B(规范性附录)北方旱作场景和南方水稻田场景信息, 1 北方旱作场景B. 1, 1 概念模型我罔
12、北方旱作a) 地下水b)林华北厌SQ华北j灭WG西北区-TX两北区-UR 老牙村淤绵士W:%lt、Ii类绵士J己NYjT 2882,6-2016 干密度O. 66 O. 61 O. 61 3 二、IY/T2882,6-2016 表82北方旱作场景的土壤机械组成和pH值七i震惊: 1支十几械组成场1;-L/t pH C盯1中Ili少价flUi少价粉(i少)仰;到,;pr。-I;1, 42 26. 62 17, % 6.9 JS-cl.j 53, 1日26. :1三21l.1) 习、Itrx:-XM 45 rq r), 7f. 2 3 二(),7!16.8 9;-110 ,2. 16 2-1, 7
13、9 2:. :;二。-1. 1 巨, 31. 211. , 1 ; , ) 2 2-3日fl. 3 16, 8 31. S 21. 1 7, 9 华北厌-矶TF38-7-1 !(), .) 2日1二1.17, 8 74-日 7.j(), 2 30. 0 2:1. 7, 8 97-120 25, -l 21. li 7, 7 ()-2日们4,4, 6 H . 5 :?O. :; 8. 4 华:It厌-SQ 20-:,8 0, 11. :l 42. ii 2. i 8. c .38-58 。.81.引10. f l!i. R 8. .t 68-100 2. 0 6日., ) 2. 3 6. ;!
14、8. .) 。- H 1. 22 H3 2. -1民8.斗1-121 1. 16 i:3. 21 2丑,叮8. () 华北立wc.;23-叮72 日口3斗3.0 2G. O, ) . 6 97-18() 2R .7口41.2 27. () ! 8. 1 180- 200 2k. k I. 06 2R. 16 (l.王。-2il2. 8 13.3 35. 2 1 ij. 8. 3 两才tr灭-TX20-1:5G 40. 7 ,6. 0 21. 1 :!. 2 8. -1 。民斗目2!1. .j ,)5. 2 2rl. .) 8. 1 自-307. 27. 8 38. 9 2.-).9 S. .j
15、 阿北!女-l之30-65 a.s 4l. 3 E可33. .1 11. , 5.)-C)() 自斗:,2.8 -!i. li.问8. 0 于支队iYT ll21.:l JI(J如J;刺刀、 J什表8.3北方旱作场景的气象条件场崇1,-1J降雨.lJ:中F均温度Illm 东北区XM7J. 7 目.6马华北I文WF59:1. 1 1. 10 华:IUx:-只Q634. IL on f在北仄-Wc.; 马90.:2 H . 21 两北仄X270. b. H7 ;同:Jtl茎LTR2S2.4 自.7; B. 2 南方水稻田场景B. 2. 1 概念模型根据我罔南方韬团及周边地在水水体情况的调册,我J:
16、E7南方稻田地下水场.lTl#r念惯型信息如下:6 a) 地下水现深为2m; b) 自然地塘面积为1hm.其同时相邻的水稻田为20hm; c) 稻田每年种植两季水稻:早和平日晚稻.1二L-T稻收获后马种植晚稻;d) 稻田水水位在1cmlO cm浮动号低于1cm EI才.向动启动灌慨币1于0cm时卢1二外溢和径流流入天然池塘;NY/T 2882.6-2016 e) 水稻分薛期后期和水稻收获前2d,排干田水,田水流入天然池塘;f) 农药进入稻田水层的途径包括飘移、施药和从作物冠一层冲刷;g) 在稻田水层农药可降解、挥发、随外溢消失、下楼至土填;h) 淋溶过程钮插对流和扩散、吸附、降解、作物摄入。B
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