はじめに ダイオキシン類は 工業的に製造する物質ではなく ものの焼却の過程などで自然に生成してしまう物質です そのため 環境中には広く存在していますが 量は非常にわずかです ダイオキシン類は 通常の日常生活におけるばく露レベルでは健康影響は生じませんが 国民の間には様々な不安や疑問もあるため ダイオ

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注 3) 化学物質環境実態調査 ( 黒本調査 ) は 非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査 ( 平成 5 ~13 年度 ) モニタリング調査 ( 平成 14 年度 ~) のデータをまとめた 注 4) 化学物質環境実態調査 ( 黒本調査 ) 内分泌攪乱化学物質における環境実態調査 については 環境中の

リスクコミュニケーションのための化学物質ファクトシート 2012年版

資料1:地球温暖化対策基本法案(環境大臣案の概要)

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条例施行規則様式第 26 号 ( 第 46 条関係 ) ( 第 1 面 ) 産業廃棄物処理計画書 平成 30 年 6 月日 長野県知事 様 提出者 住 所 東御市下之城畔 ( 法人にあっては 主たる事業所の所在地 ) 氏 名 川西保健衛生施設組合長花岡利夫 ( 法人にあっては 名称及び代

〔表紙〕

はじめに

●アレルギー疾患対策基本法案

平成20年度 ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への蓄積量調査結果報告書

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平成 29 年度 一般廃棄物最終処分場の維持管理記録 施設の名称 : 弘前市埋立処分場第 2 次 ( 第 1 区画 第 2 区画 ) 施設の位置 : 弘前市大字十腰内字猿沢 埋立廃棄物の種類及び数量 ( 単位 :kg) 区分 種類 平成 29 年平成 30 年 4 月 5 月 6 月

資料 4 平成 26 年報告書に提言された取組のうち 回収率目標達成アクションプラン以外の取組状況について 平成 29 年 12 月 4 日 経 済 産 業 省 環 境 省

資料7 平成19年度予算(案)の概要(概算決定)


問 2 環境基本法に関する記述中 ( ア ) ( カ ) の中に挿入すべき語句 (a h) の組み合わせとして 正しいものはどれか この法律において 地球環境保全 とは 人の活動による ( ア ) 又は ( イ ) ( ウ ) ( エ ) その他の地球の全体又はその広範囲な部分の環境に影響を及ぼす事

セーレングループ環境データ集 2018

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アレルギー疾患対策基本法 ( 平成二十六年六月二十七日法律第九十八号 ) 最終改正 : 平成二六年六月一三日法律第六七号 第一章総則 ( 第一条 第十条 ) 第二章アレルギー疾患対策基本指針等 ( 第十一条 第十三条 ) 第三章基本的施策第一節アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減 ( 第十四条

Q2-4: 水銀を回収した後のガラスくず ( 破砕したもの ) や 破損した水銀使用製品 は水銀使用製品産業廃棄物になるのか 水銀使用製品産業廃棄物には卒業基 準はないのか P.3 3. 廃水銀等について P.4 Q3-1: 当社は水質汚濁防止法の特定施設からは外れているが 廃棄物処理法でも今 P.

目 次 1 計画策定の意義 1 2 基本的方向 2 3 計画期間 2 4 対象品目 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 4 6 容器包装廃棄物の排出の抑制の促進するための方策に 関する事項 5 7 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器 包装廃棄物の収集に係る

別表第 1 大気の汚染に係る環境上の基準 物質基準値対象地域 二酸化硫黄 1 時間値の1 日平均値が0.04pp m 以下であり かつ 1 時間値が0.1ppm 以下であること 一酸化炭素浮遊粒子状物質二酸化窒素光化学オキシダント 1 時間値の1 日平均値が10ppm 以下であり かつ 1 時間値の

平成 24 年度維持管理記録 ( 更新日平成 25 年 4 月 26 日 ) 1. ごみ焼却処理施設 (1) 可燃ごみ焼却量項目単位年度合計 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 A B 炉合計焼却量 t 33, ,972

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品目 1 四アルキル鉛及びこれを含有する製剤 (1) 酸化隔離法多量の次亜塩素酸塩水溶液を加えて分解させたのち 消石灰 ソーダ灰等を加えて処理し 沈殿濾過し更にセメントを加えて固化し 溶出試験を行い 溶出量が判定基準以下であることを確認して埋立処分する (2) 燃焼隔離法アフターバーナー及びスクラバ

スライド 1

子宮頸がん予防措置の実施の推進に関する法律案要綱

24 ごみ減量分野様式 2 ごみゼロをめざすまち 分野目標 1 ごみゼロ都市 なかの を実現するために 区民 事業者 区が連携して3Rの取組みを進め ごみの排出量が減少するまちをめざす 2 循環型社会を実現するために 資源の再使用 再生利用などの資源の有効利用が広がっているまちをめざす 成果指標 区

神戸製鋼グループの事業所排出データ 2017 年度 1/10 神戸製鋼の全事業所および主なグループ会社の事業所における大気 水質に関するデータをご報告します 排ガスについては 代表的な施設からの NOx ばいじんおよびダイオキシン類をいずれも規制値と共に記載しました 排水については COD( 一部

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第49回)

Microsoft Word _付着物結果概要31-61

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い さ だ く の残 銀 ご確認 水 科用 歯 に 棚 など せん ま り りは あ か 歯科用水銀 歯科用アマルガムの 使わなく なった 早期処理にご協力ください 2013年10月 採択されました 水銀含有廃棄物の適正処理を お願いいたします 適 正 な 処 理 は どうしたら い い の 歯科用

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練馬清掃工場 平成 28 年度環境測定結果 1 排ガス測定結果 1 (1) 煙突排ガス 1 (2) 煙道排ガス 2 2 排水測定結果 3 3 焼却灰等測定結果 5 (1) 主灰 ( 含有 性状試験 ) 5 (2) 飛灰処理汚泥 ( 含有 溶出試験 ) 6 (3) 汚水処理汚泥 ( 含有試験 ) 7

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の概要 目的国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため 遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ずることにより 生物多様性条約カルタヘナ議定書 ( 略称 ) 等の的確かつ円滑な実施を確保 主務大臣による基本的事項の公表 遺

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目標を達成するための指標 第 4 章計画における環境施策 一般廃棄物焼却量 ( 家庭 事業所 ) ごみ 資源物の総排出量 平成 27 年度 (2015 年度 ) までに平成 15 年度 (2003 年度 ) に比べ 30% 削減平成 27 年度 (2015 年度 ) までに平成 15 年度 (200

渋谷清掃工場 平成 28 年度環境測定結果 1 排ガス測定結果 1 (1) 煙突排ガス 1 (2) 煙道排ガス 2 2 排水測定結果 3 3 焼却灰等測定結果 5 (1) 不燃物 ( 含有 性状試験 ) 5 (2) 飛灰 ( 含有試験 ) 6 4 周辺大気環境調査結果 7 5 試料採取日一覧 8 (

2. 今後の主な検討事項 1 高濃度 PCB 廃棄物に係る行政代執行費用に対する支援の必要性 高濃度 PCB 廃棄物の処分は 排出事業者責任の観点から その保管事業者が行 うことが原則 このため 都道府県市による行政代執行に要する費用についても 保管事業者が負担することが原則 しかしながら 高濃度

様式第二号の十四 ( 第八条の十七の三関係 )( 第 1 面 ) 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 平成 30 年 7 月 20 日 広島県知事 様 提出者 住所 氏名 広島県安芸高田市甲田町下甲立 1624 湧永製薬株式会社広島事業所 代表取締役 湧永寛仁 電話番号

目 次. 計画策定の意義 2. 基本的方針 3. 計画期間 4. 対象品目 5. 各年度における容器包装廃棄物の排出量見込み ( 第 8 条第 2 項第 号 ) 2 6. 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 ( 第 8 条第 2 項第 2 号 ) 3 7. 分別収集をするものとした容

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保健機能食品制度 特定保健用食品 には その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をすることができる 栄養機能食品 には 栄養成分の機能の表示をすることができる 食品 医薬品 健康食品 栄養機能食品 栄養成分の機能の表示ができる ( 例 ) カルシウムは骨や歯の形成に 特別用途食品 特定保健用

品川清掃工場 平成 28 年度環境測定結果 1 排ガス測定結果 1 (1) 煙突排ガス 1 (2) 煙道排ガス 2 2 排水測定結果 3 3 焼却灰等測定結果 5 (1) 主灰 ( 含有 性状試験 ) 5 (2) 飛灰処理汚泥 ( 含有 溶出試験 ) 6 (3) 汚水処理汚泥 ( 含有試験 ) 7

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第3類危険物の物質別詳細 練習問題

資料 3-1 リスク評価 ( 一次 ) 評価 Ⅱ における 1,2,4- トリメチルベンゼンの 評価結果 ( 案 ) について ( 生態影響 ) < 評価結果及び今後の対応について > 1,2,4- トリメチルベンゼン ( 以下 TMB という ) について 生態影響に係る有害性評価として 既存の有

北清掃工場 平成 28 年度環境測定結果 1 排ガス測定結果 1 (1) 煙突排ガス 1 (2) 煙道排ガス 2 2 排水測定結果 3 3 焼却灰等測定結果 5 (1) 主灰 ( 含有 性状試験 ) 5 (2) 飛灰処理汚泥 ( 含有 溶出試験 ) 6 (3) 汚水処理汚泥 ( 含有試験 ) 7 4

リスクコミュニケーションのための化学物質ファクトシート 2012年版

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様式第二号の九 ( 第八条の四の六関係 ) ( 第 1 面 ) 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 平成 30 年 6 月 27 日 広島県知事 様 提出者 住所 氏名 広島県豊田郡大崎上島町中野 977 番地 大崎工業株式会社広島工場 工場長樽本伸正 電話番号 廃棄物の処理

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産業廃棄物処理

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仮設焼却施設の運転状況(11月4日~12月26日)

別 紙 2

東洋インキグループの環境データ(2011〜2017年)

参考 < これまでの合同会合における検討経緯 > 1 第 1 回合同会合 ( 平成 15 年 1 月 21 日 ) 了承事項 1 平成 14 年末に都道府県及びインターネットを通じて行った調査で情報提供のあった資材のうち 食酢 重曹 及び 天敵 ( 使用される場所の周辺で採取されたもの ) の 3

12年~16年

参考資料

練馬清掃工場 平成 29 年度環境測定結果 1 排ガス測定結果 1 (1) 煙突排ガス 1 (2) 煙道排ガス 2 2 排水測定結果 3 3 焼却灰等測定結果 5 (1) 主灰 ( 含有 性状試験 ) 5 (2) 飛灰処理汚泥 ( 含有 溶出試験 ) 6 (3) 汚水処理汚泥 ( 含有試験 ) 7

2. 栄養管理計画のすすめ方 給食施設における栄養管理計画は, 提供する食事を中心とした計画と, 対象者を中心とした計画があります 計画を進める際は, それぞれの施設の種類や目的に応じて,PDCA サイクルに基づき行うことが重要です 1. 食事を提供する対象者の特性の把握 ( 個人のアセスメントと栄

基礎化学 Ⅰ 第 5 講原子量とモル数 第 5 講原子量とモル数 1 原子量 (1) 相対質量 まず, 大きさの復習から 原子 ピンポン玉 原子の直径は, 約 1 億分の 1cm ( 第 1 講 ) 原子とピンポン玉の関係は, ピンポン玉と地球の関係と同じくらいの大きさです 地球 では, 原子 1

足立清掃工場 平成 28 年度環境測定結果 1 排ガス測定結果 1 (1) 煙突排ガス 1 (2) 煙道排ガス 2 2 排水測定結果 3 3 焼却灰等測定結果 5 (1) 主灰 ( 含有 性状試験 ) 5 (2) 飛灰処理汚泥 ( 含有 溶出試験 ) 6 (3) 汚水処理汚泥 ( 含有試験 ) 7

施設名施設住所項目一般埋め立てた廃棄物廃棄物 (ton) 擁壁の点検 遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置 遮水工の点検 遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置 周縁地下水の水質検査結果 斜里町清掃センター最終処分場斜里町以久科北 破砕ごみ 内容 生ごみ残差 合計 点検を行った年月日

説明資料目次 1 1. ランク指針改定内容 2. 購入先様へのお願い事項

8.特集「大気汚染の現状と課題」

このような周辺状況の変化に対応し 諸課題の解決を図るべく 基本法及び第三次循環型社会形成推進基本計画に沿って 廃棄物処理法やリサイクルの推進に係る諸法等に基づく制度の適切な実施と相まって 改めて大量生産 大量消費 大量廃棄型の従来の社会の在り方や国民のライフスタイルを見直し 社会における高度な物質循

答申

大気汚染防止法の概要について 熊本県環境保全課

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栄養表示に関する調査会参考資料①

有明清掃工場 平成 28 年度環境測定結果 1 排ガス測定結果 1 (1) 煙突排ガス 1 (2) 煙道排ガス 2 2 排水測定結果 3 3 焼却灰等測定結果 5 (1) 主灰 ( 含有 性状試験 ) 5 (2) 飛灰処理汚泥 ( 含有 溶出試験 ) 6 (3) 汚水処理汚泥 ( 含有試験 ) 7

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 ( 平成十二年東京都条例第二百十五号 ) 新旧対照表 ( 抄 ) 改正案現行目次 ( 現行のとおり ) 目次 ( 略 ) 第一条から第百十二条まで ( 現行のとおり ) 第一条から第百十二条まで ( 略 ) ( 土壌汚染対策指針の作成等 ) 第百十三条知事

平成 27 年 9 月埼玉県東松山環境管理事務所 東松山工業団地における土壌 地下水汚染 平成 23~25 年度地下水モニタリングの結果について 要旨県が平成 20 年度から 23 年度まで東松山工業団地 ( 新郷公園及びその周辺 ) で実施した調査で確認された土壌 地下水汚染 ( 揮発性有機化合物

第 3 条第 2 項 農薬の登録を保留することができる場合に該当するかどうかの基準 ( 水産動植物被害に係る基準及び水質汚濁に係る基準を除く ) を設定 変更しようとするとき ( 外国製造農薬に係る登録について準用 ) 肥料取締法 ( 食品安全基本法第 24 条第 1 項第 3 号 ) 条 項 食品

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計画の策定にあたって 本計画は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第 6 条第 1 項の規定される網走市における一般廃棄物処理に関する基本計画です 網走市では 平成 4 年に策定した基本計画に基づき ごみの減量化の推進 リサイクルセンターや最終処分場を整備するとともに 平成 16 年度にはごみ処理の

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資料 3 1 ごみ減量化についての課題分析 1) 原因の抽出 課題 : どうして 家庭ごみの排出量が減らないのか? ごみが 減らな い原因 1 使い捨て製品やすぐにごみになるものが身の回りに多い 2ごみを減らしたり リサイクルについての情報が少ない 3 分別収集しているごみの品目が少なく 資源化が十

Ⅳ 第 2 次計画の目標 : 第 2 次計画で新たに設定した項目 府民主体 府民と行政と団体 行政と団体 1 内 容 新 規 栄養バランス等に配慮した食生活を送っている府民の割合 2 朝食欠食率 第 1 次計画策定時 35 現状値 第 2 次計画目標 第 2 次基本計画目標 24% 15% 60%


規制に係る事前評価に関する実施要領(仮称)

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別紙 フロン排出抑制法に基づく平成 28 年度のフロン類の再生量等及び破壊量等の集計結果について 環境省 1. 再生量等の集計結果 (1) 再生量フロン排出抑制法に基づき第一種フロン類再生業者から報告のあった平成 28 年度におけるフロン類の再生量の合計は約 1,248 トンであり 平成 27 年度

[ 廃棄物の最終処分場 ( 管理型 )] 平成 29(2017) 年度 1 施設名称 1 号管理型処分場 (1) 埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量 規則第 12 条の 7 の 2 第 8 項イ 種類汚泥燃え殻紙くずばいじん 合計 単位 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月

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はじめに ダイオキシン類は 工業的に製造する物質ではなく ものの焼却の過程などで自然に生成してしまう物質です そのため 環境中には広く存在していますが 量は非常にわずかです ダイオキシン類は 通常の日常生活におけるばく露レベルでは健康影響は生じませんが 国民の間には様々な不安や疑問もあるため ダイオキシン類対策関係省庁会議のメンバー省庁が協力して このような疑問に答えるためのパンフレットを作成しました ダイオキシン類は 国全体での取組により 日本全国の排出総量も 22 年には 9 年と比べて約 98% 削減されました また 環境の汚染状況についても 環境基準がほとんど達成されるようになりました この冊子では ダイオキシン類の性質や発生原因などについてわかりやすく説明するとともに 関係省庁会議を設置して政府が一体となってダイオキシン類対策を強力に推進している現状について簡潔に紹介しました この冊子が 皆様のダイオキシン類についての理解を深める手助けとなることを願ってやみません ダイオキシン類対策関係省庁会議の構成省庁 警察庁 消費者庁 総務省 外務省 文部科学省 厚生労働省 農林水産省 経済産業省 国土交通省 環境省 食品安全委員会事務局

1 ダイオキシン類ってなあに? 1 (1)PCDD PCDF 及びコプラナー PCB を指します 1 (2) ダイオキシン類全体の毒性の強さは毒性等量 (TEQ) で表します 2 (3) 無色で水に溶けにくい性質があります 3 (4) ごみ焼却のほか 様々な発生源から副生成物として発生します 3 2 ダイオキシン類は人に対してどんな影響があるの? 6 (1) 通常の生活の中で摂取する量では急性毒性は生じません 6 (2) ダイオキシン類のうち 2,3,7,8-TCDD は人に対して発がん性がある とされていますが 現在の我が国において 通常の環境の汚染 レベルでは危険はありません 6 (3) 多量のばく露では 発がんを促進する作用 生殖機能 甲状腺機能及び免疫機能への影響があることが動物実験で報告されています しかし 人に対しても同じような影響があるのかどうかはまだよくわかっていません (4) ダイオキシン類の安全性の評価には耐容一日摂取量 (TDI) が指標となります 6 7 3 ダイオキシン類は環境にどれだけ影響を与えているの? 9 (1) 環境中での濃度はほとんどの地点で環境基準を達成しています 9 (2) 我が国の野生生物にダイオキシン類による奇形などの外見上明らかな影響は見られませんでした 10 4 私たちはダイオキシン類をどれくらい取り込んでいるの? 11 (1) 私たちは 食事や呼吸等を通じて 毎日平均して約 0.85pg-TEQ/kg 体重のダイオキシン類を摂取しています これは 安全の目安となる指標 (TDI) を下回っています 11 (2) 脂肪組織に残留しやすいので 食品では特に魚介類 肉 乳製品 11 卵からの取り込み量が多いです

(3) 体内 特に脂肪に蓄積しやすく取り込んだ量が半減するのに約 7 年かかります (4) 安全の目安となる指標 (TDI) を上回って摂取しないようバランスのよい食事をすることが重要です 11 12 (5) 食品からの摂取量は減ってきています 13 (6) 我が国の母乳中のダイオキシン類の濃度は他の先進国とほぼ同 14 程度であり ここ30 年間に母乳中のダイオキシン類の濃度が1/5 程度に減少してきているという報告もあります 母乳栄養は 母乳ほ育が乳幼児に与える有益な影響から判断して今後とも推進されるべきものです 5 ダイオキシン類にはどんな対策が行われているの? 15 (1) ダイオキシン類を減らすために ごみ焼却施設に対する排ガス規制やごみ焼却施設の改善などの対策を 政府が一体となって推進しています 15 (2) 関係する省庁が連携して 人がばく露する量の把握 健康影響 19 の評価に関する調査研究 廃棄物の適正な処理のための技術や汚染土壌を浄化するための技術 無害化したり分解したりする技術などの調査研究や技術開発 検査体制の整備を進めています 6 ダイオキシン類の発生を抑えるために日常生活で気をつけな 21 ければならないことはどんなこと? (1) 私たち一人ひとりが ダイオキシン類の問題に関心をもって 21 ものを大切に長く使ったり 使い捨ての製品を使わないよう心がけ ごみを減らし 再利用やごみの分別 リサイクルに協力することが一番重要です (2) 野外焼却は原則禁止です また ダイオキシン類の排出ガス濃 22 度が規制されていない小型の廃棄物焼却炉にも構造上の基準などがあります 家庭ごみの処理などについては 市町村の処理計画に従って分別 排出するなど皆様のご協力をお願いします

1 ダイオキシン類ってなあに? (1)PCDD PCDF 及びコプラナー PCB を指します 一般に ポリ塩化ジベンゾ -パラ -ジオキシン (PCDD) とポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF) をまとめてダイオキシン類と呼び コプラナーポリ塩化ビフェニル ( コプラナー PCB またはダイオキシン様 PCBとも呼ばれています ) のようなダイオキシン類と同様の毒性を示す物質をダイオキシン類似化合物と呼んでいます 11 年 7 月 16 日に公布されたダイオキシン類対策特別措置法 ( 後述 ) においては PCDD 及び PCDFにコプラナー PCBを含めて ダイオキシン類 と定義されました そこで このパンフレットでは PCDD 及びPCDFにコプラナー PCBを含めて ダイオキシン類 ということにします ダイオキシン類は図 1のように 基本的には炭素で構成されるベンゼン環 ( 図 1のの部分 )2つが 酸素 ( 図 1のO) で結合したりして それに塩素が付いた構造をしています 図 1の1 ~ 9 及び2' ~ 6' の位置には塩素又は水素が付いていますが 塩素の数や付く位置によっても形が変わるので PCDDは 75 種類 PCDFは135 種類 コプラナー PCBは十数種類の仲間があります ( これらのうち毒性があるとみなされているのは 2 9 種類です ) 図 1 ダイオキシン類の構造図 *PCBs の中でべンゼン環が同一平面上にあって 平な構造を有するものを といいます なお PCBs の中には 同一平面上にない構造を有するものについてもダイオキシンと似た毒性を有するものがあり 我が国では現在 これらも せて として整理しています ( 詳細は 2 の表 1 のとおり ) 1

(2) ダイオキシン類全体の毒性の強さは毒性等量 (TEQ) で表します ダイオキシン類は 毒性の強さがそれぞれ異なっており PCDDのうち2と3と7と8の位置に塩素の付いたもの (2,3,7,8-TeCDD) がダイオキシン類の仲間の中で最も毒性が強いことが知られています そのため ダイオキシン類としての全体の毒性を評価するためには 合計した影響を考えるための手段が必要です そこで 最も毒性が強い2,3,7,8-TeCDDの毒性を1として他のダイオキシン類の仲間の毒性の強さを換算した係数が用いられています 多くのダイオキシン類の量や濃度のデータは この毒性等価係数 (TEF : Toxic Equivalency Factor) を用いてダイオキシン類の毒性を足し合わせた値 ( 通常 毒性等量 (TEQ : Toxic Equivalent ) という ) が用いられています ( 表 1) 本パンフレットでは ダイオキシン類の濃度などは全てこのTEQで表現しています なお TEFは WHO ( 世界保健機関 ) により 2006 年に改正されています 表 1 毒性等価係数 (TEF) PCDD ( ポリ塩化ジベンゾ - パラ - ジオキシン ) PCDF ( ポリ塩化ジベンゾフラン ) コプラナー PCB 化合物名 2,3,7,8-TeCDD 1,2,3,7,8-PeCDD 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD 2,3,7,8-TeCDF 1,2,3,7,8-PeCDF 2,3,4,7,8-PeCDF 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF 3,4,4,5-TeCB 3,3,4,4 -TeCB 3,3,4,4,5-PeCB 3,3,4,4,5,5 -HxCB 2,3,3,4,4 -PeCB 2,3,4,4,5-PeCB 2,3,4,4,5-PeCB 2,3,4,4,5-PeCB 2,3,3,4,4,5-HxCB 2,3,3,4,4,5 -HxCB 2,3,4,4,5,5 -HxCB 2,3,3,4,4,5,5 -HpCB (* 1 : 1997 年に WHO より提案され 1998 年に専門誌に掲載されたもの ) (* 2 : 2005 年に WHO より提案され 2006 年に専門誌に掲載されたもの ) *1 TEF 値 (WHO 1998 TEF) 1 1 0.01 0.0001 0.05 0.5 0.01 0.01 0.0001 0.0001 0.0001 0.01 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 0.0005 0.0005 0.00001 0.0001 *2 TEF 値 (WHO 2006 TEF) 1 1 0.01 0.0003 0.03 0.3 0.01 0.01 0.0003 0.0003 0.0001 0.03 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003

(3) 無色で水に溶けにくい性質があります ダイオキシン類は 通常は無色の固体で 水に溶けにくく 蒸発しにくい反面 脂肪などには溶けやすいという性質を持っています また ダイオキシン類は他の化学物質や酸 アルカリにも簡単に反応せず 安定した状態を保つことが多いのですが 太陽光の紫外線で徐々に分解されるといわれています (4) ごみ焼却のほか 様々な発生源から副生成物として発生します ダイオキシン類は分析のための標準品の作製などの研究目的で作られる以外には 意図的に作られることはありません ダイオキシン類は 炭素 酸素 水素 塩素を含む物質が熱せられるような過程で自然にできてしまう副生成物です 図 2 日本全国の排出総量と大気及び水質中のダイオキシン類濃度の推移

ダイオキシン類の現在の主な発生源は ごみ焼却による燃焼ですが その他に 製鋼用電気炉 たばこの煙 自動車排出ガスなどの様々な発生源があります ダイオキシン類は 主としてものを燃やすところから発生し 処理施設で取りきれなかった部分が大気中に出ます また かつて使用されていたPCBや一部の農薬に不純物として含まれていたものが底泥などの環境中に蓄積している可能性があるとの研究報告があります 環境中に出た後の動きの詳細はよくわかっていませんが 例えば 大気中の粒子などにくっついたダイオキシン類は 地上に落ちてきて土壌や水を汚染し また 様々な経路から長い年月の間に 底泥など環境中に既に蓄積されているものも含めて プランクトンや魚介類に食物連鎖を通して取り込まれていくことで 生物にも蓄積されていくと考えられています 我が国におけるダイオキシン類の 22 年の年間排出量は 約 158~160g-TEQであると推計されています ( 詳しくは表 2をごらん下さい ) また ダイオキシン類は 自然界でも発生することがあり 例えば 森林火災 火山活動等でも生じるといわれています 今後も 更にダイオキシン類の発生状況を把握することが重要です

表 2 ダイオキシン類の排出量の目録 ( インベントリー ) 発生源 9 年 10 年 11 年 12 年 13 年 排出量 (g-teq/ 年 ) 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 19 年 WHO-TEF (1998) 又は WHO-TEF (2006) を使用 20 年 21 年 22 年 1 廃棄物処理分野 7,205 ~ 7,658 3,355 ~ 3,808 2,562 ~ 2,893 2,121 ~ 2,252 1,689 ~ 1,801 748 ~ 771 219 ~ 244 215 ~ 237 213 ~ 237 193 ~ 218 182 ~ 200 132 ~ 137 102 ~ 103 95 水 5.3 5.3 5.3 2.5 1.5 0.87 0.60 0.65 0.36 0.78 1.6 0.6 0.6 0.7 一般廃棄物焼却施設 5,000 1,550 1,350 1,019 812 370 71 64 62 54 52 42 36 33 水 0.044 0.044 0.035 0.035 0.019 0.008 0.004 0.002 0.001 0.003 0.002 0.001 0.001 0.0021 産業廃棄物焼却施設 1,505 1,105 695 558 535 266 75 70 73 63 60 42 33 29 水 5.3 5.3 5.3 2.5 1.5 0.86 0.60 0.65 0.36 0.78 1.6 0.6 0.6 0.7 小型廃棄物焼却炉等 700 ~ 700 ~ 517 ~ 544 ~ 342 ~ 112 ~ 73 ~ 81 ~ 78 ~ 76 ~ 70 ~ 48 ~ 33 ~ 1,153 1,153 848 675 454 135 98 103 102 101 88 53 34 33 2 産業分野 470 335 306 268 205 189 149 125 110 93 100 80 54 61 水 6.3 5.8 5.8 5.0 1.8 1.2 0.93 1.0 1.0 0.75 0.8 0.5 0.3 0.6 製鋼用電気炉 229 140 142 131 95.3 94.8 80.3 64.0 49.6 39.5 50.2 33.0 2 3 鉄鋼業焼結施設 135 114 101 69.8 65.0 51.1 35.7 30.4 29.3 21.2 20.5 22.5 9.1 10.9 亜鉛回収施設 47.4 25.4 21.8 26.5 9.2 14.7 5.5 8.1 4.1 8.2 1.8 3.1 2.1 2.3 水 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 0.0026 0.0066 0.0047 0.0018 0.00065 0.0014 0.0006 0.0008 0.0004 アルミニウム合金 31.0 28.8 23.1 22.2 19.7 16.3 17.4 13.0 15.2 12.9 15.6 11.3 11.1 8.7 製造施設 水 0.34 0.068 0.093 0.056 0.082 0.024 0.029 0.011 0.008 0.027 0.023 0.009 0.008 0.011 銅回収施設 0.053 0.053 0.048 0.038 0.013 0.088 - - - - - - - パルプ製造施設 0.74 0.71 0.74 0.73 0.90 0.65 0.46 0.62 0.58 0.50 0.58 0.27 9 0.24 ( 漂白工程 ) 水 0.74 0.71 0.74 0.73 0.90 0.65 0.46 0.62 0.58 0.50 0.58 0.27 9 0.24 その他の施設 26.5 25.6 17.8 17.9 15.3 11.0 9.9 9.1 10.8 10.2 11.1 9.6 7.5 8.5 水 5.2 5.0 5.0 4.2 0.85 0.52 0.44 0.38 0.42 0.22 9 0.20 3 0.32 3 その他 4.8 ~ 7.4 4.9 ~ 7.6 4.9 ~ 7.7 4.9 ~ 7.6 4.7 ~ 7.5 4.3 ~ 7.2 4.4 ~ 7.3 4.2 ~ 7.2 4.2 ~ 7.2 4.0 ~ 7.0 4.2 ~ 7.3 3.6 ~ 6.3 2.4 ~ 4.0 2.5 ~ 4.3 水 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 0.53 0.56 0.37 0.47 0.24 0.29 0.20 4 0.23 火葬場 2.1 ~ 2.2 ~ 2.2 ~ 2.2 ~ 2.2 ~ 2.3 ~ 2.3 ~ 2.4 ~ 2.4 ~ 2.5 ~ 2.6 ~ 2.2 ~ 1.2 ~ 1.2 ~ 4.6 4.8 4.9 4.8 4.9 5.1 5.1 5.3 5.3 5.4 5.7 4.9 2.8 3.0 たばこの煙 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0.07 0.06 0.058 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 自動車排出ガス 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 下水道終末処理施設 1.1 1.1 1.1 1.1 0.99 0.51 0.54 0.36 0.46 0.23 0.28 9 3 0.23 水 1.1 1.1 1.1 1.1 0.99 0.51 0.54 0.36 0.46 0.23 0.28 9 3 0.23 最終処分場 0.093 0.093 0.093 0.056 0.027 0.021 0.020 0.018 0.012 0.014 0.010 0.010 0.006 0.006 水 0.093 0.093 0.093 0.056 0.027 0.021 0.020 0.018 0.012 0.014 0.010 0.010 0.006 0.006 合計 7,680 ~ 8,135 3,695 ~ 4,151 2,874 ~ 3,208 2,394 ~ 2,527 1,899 ~ 2,013 941 ~ 967 372 ~ 400 344 ~ 369 327 ~ 354 289 ~ 317 286 ~ 307 215 ~ 223 155 ~ 157 158 ~ 160 水 12.8 12.3 12.4 8.7 4.4 2.6 2.1 2.0 1.8 1.8 2.7 1.3 1.1 1.5 注 ) 表中の 水 は 水への排出 ( 内数 ) を表す

(1) 通常の生活の中で摂取する量では急性毒性は生じません ダイオキシン類は 青酸カリよりも毒性が強く 人工物質としては最も強い毒性を持つ物質である といわれることがありますが これは 日常の生活の中で摂取する量の数十万倍の量を摂取した場合の急性毒性のことです しかしながら ダイオキシン類は意図的に作られる物質ではなく 実際に環境中や食品中に含まれる量は超微量ですので 私たちが日常の生活の中で摂取する量により急性毒性が生じることはないと考えられます (2) ダイオキシン類のうち 2,3,7,8-TCDD は 人に対して発がん性があるとされていますが 現在の我が国において 通常の環境の汚染レベルでは危険はありません WHO( 世界保健機関 ) の国際がん研究機関 (IARC) の報告によると ダイオキシン類の中でも 最も毒性が強いとされる 2,3,7,8-TeCDD は 事故などの高濃度ばく露の知見から人に対する発がん性 があるとされています しかし ダイオキシン類自体の発がん性は比較的弱く 遺伝子に直接作用し て発がんを引き起こすのではなく 他の発がん物質による遺伝子への直接作用を受けた細胞のがん化 を促進する作用 ( プロモーション作用 ) であるとされています しかし 現在の我が国において 通常の環境の汚染レベルではダイオキシン類によって がんにな るリスクはほとんどないと考えられます (3) 多量のばく露では 発がんを促進する作用 生殖機能 甲状腺機能及び免疫機能への影響があることが動物実験で報告されています しかし 人に対しても同じような影響があるのかどうかはまだよくわかっていません ダイオキシン類は 発がんを促進する作用 甲状腺機能の低下 生殖器官の重量や精子形成の減少 免疫機能の低下を引き起こすことが報告されています しかしながら 人に対しても同じような影響があるのかどうかについては まだよくわかっていな いため 人の健康影響に対する研究を引き続き実施していくこととしています

(4) ダイオキシン類の安全性の評価には耐容一日摂取量 (TDI) が指標となります 我が国では 最新の科学的知見をもとに 11 年 6 月にダイオキシン類の耐容一日摂取量 (TDI: 長期にわたり体内に取り込むことにより人への健康影響が懸念される化学物質について そ の量までは人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される 1 日体重 1kg 当たりの摂取量 ) を 4pg-TEQ と設定しています 私たちが体内に取り込んでいるダイオキシン類の総量の安全性の評価は この数値との比較により 行います 臭素系ダイオキシンについて臭素系ダイオキシンは 図 1(1ページ ) の1~9 及び2' ~6' の位置にいくつか臭素が付いたものです ( その他に塩素が付いているものも含みます ) 国際機関などの調査によると 臭素系難燃剤が含まれているプラスチックなどを燃やすと発生するといわれていますが 発生源などについてさらに調査研究が必要です また 臭素系ダイオキシンによる人の健康や生態系への影響等については あまり詳しくわかっていません そのため 環境省では 臭素系ダイオキシンの毒性や暴露実態 分析法に関する情報を収集 整理するとともに 環境や排ガス 排水中の臭素系ダイオキシンの実態把握に努めるなど 臭素系ダイオキシンに関する調査研究を推進しています

ダイオキシン類の耐容一日摂取量 (TDI) 中央環境審議会並びに生活環境審議会及び食品衛生調査会において 合同で科学的見地からの検討が行われ 11 年 6 月 21 日にその報告書がとりまとめられ 同 25 日のダイオキシン対策関係閣僚会議で了承されました その結論の要点は ダイオキシン類の当面の耐容一日摂取量 (TDI) を これまでのダイオキシン類 (PCDD 及び PCDF) のほかにコプラナー PCB を含め 4 pg-teq/kg 体重 / 日とする (1 日体重 1kg 当たり4 pg- TEQ ) なお 動物試験では TDI の算定根拠とした試験結果の水準以下でも微細な影響が認められていることから 今後とも調査研究を推進していくことが重要である というものです なお この耐容一日摂取量 (TDI) は 生涯にわたって摂取し続けた場合の健康影響を指標とした値であり 一時的にこの値を多少超過しても健康を損なうものではありません また ダイオキシン類の耐容一日摂取量 (TDI) は 最も感受性の高いと考えられる胎児期におけるばく露による影響を踏まえて設定されています 発がんなどの影響についてはより高いばく露でないと観察されません 4pg-TEQ のTDI は 動物実験で得られた結果を人に当てはめる際に 不確実性を見込んでさらに10 分の1 の数値に設定しています 微量物質のための単位 重さを測る単位 kg ( キログラム ) g ( グラム ) mg ( ミリグラム ) = 10-3 g ( 千分の 1 グラム ) µg ( マイクログラム ) = 10-6 g (100 万分の 1 グラム ) ng ( ナノグラム ) = 10-9 g (10 億分の 1 グラム ) pg ( ピコグラム ) = 10-12 g (1 兆分の 1 グラム ) 東京ドームに相当する体積の入れ物を水でいっぱいにした場合の重さが約 10 12 g です このため 東京ドームに相当する入れ物に水を満たして角砂糖 1 個 (1g) を溶かした場合を想定すると その水 1cc に含まれている砂糖が 1pg( ピコグラム ) になります

(1) 環境中での濃度はほとんどの地点で環境基準を達成しています 全国的なダイオキシン類の汚染実態を把握するため ダイオキシン類対策特別措置法に基づき 大気 水質 ( 水底の底質を含む ) 土壌の汚染の状況が地方公共団体によって監視されています 22 年度の調査によれば 我が国のダイオキシン類の環境中での平均的な濃度は 大気中では0.032 pg-teq/m 3 公共用水域の水質では9pg-TEQ/L 底質では6.9pg-TEQ/g 地下水質では0.048 pg-teq/l 土壌中では3.0pg-TEQ/gです( 表 3) また 22 年度の環境基準の達成率は 大気 地下水 土壌では100% 公共用水域の水質では98.4% 底質では99.5% と ほとんどの地点で環境基準を達成しています 表 3 環境中のダイオキシン類濃度の推移 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 大気 平均値 0.55 0.23 8 5 3 0.093 0.068 0.059 0.052 0.050 0.041 0.036 0.032 0.032 濃度範囲 0.010 ~ 1.4 0.0 ~ 0.96 0.0065 ~ 1.1 0.0073 ~ 1.0 0.0090 ~ 1.7 0.0066 ~ 0.84 0.0066 ~ 0.72 0.0083 ~ 0.55 0.0039 ~ 0.61 0.0053 ~ 0.40 0.0042 ~ 0.58 0.0032 ~ 0.26 0.0049 ~ 0.37 0.0054 ~ 0.32 地点数 68 458 463 920 979 966 913 892 825 763 740 721 712 691 公共用水域水質 平均値 - 0.50 0.24 0.31 0.25 0.24 0.24 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 9 9 濃度範囲 - 0.065 ~ 13 0.054 ~ 14 0.012 ~ 48 0.0028 ~ 27 0.010 ~ 2.7 0.020 ~ 11 0.0069 ~ 4.6 0.0070 ~ 5.6 0.014 ~ 3.2 0.0097 ~ 3.0 地点数 - 204 568 2,116 2,213 2,207 2,126 2,057 1,912 1,870 1,818 1,714 1,617 1,610 平均値 - 8.3 5.4 9.6 8.5 9.8 7.4 7.5 6.4 6.7 7.4 7.2 7.1 6.9 底質濃度範囲 - 0 0.066 0.0011 0.012 0.0087 0.057 0.050 0.045 0.056 0.044 0.067 0.059 0.054 ~ 260 ~ 230 ~ 1,400 ~ 540 ~ 640 ~ 420 ~ 1,300 ~ 510 ~ 750 ~ 290 ~ 540 ~ 390 ~ 320 地点数 - 205 542 1,836 1,813 1,784 1,825 1,740 1,623 1,548 1,505 1,398 1,316 1,328 平均値 - 7 0.096 0.092 0.074 0.066 0.059 0.063 0.047 0.056 0.055 0.048 0.055 0.048 地下水質 濃度範囲 - 0.046 ~ 5.5 0.062 0.00081 0.00020 ~ 0.55 ~ 0.89 ~ 0.92 0.011 ~ 2.0 0.00032 ~ 0.67 0.0079 ~ 3.2 0.0088 ~ 0.72 0.013 ~ 2.2 0.0076 ~ 2.4 0.013 ~ 3.0 0.010 ~ 0.38 0.011 ~ 3.1 0.011 ~ 0.88 0.010 ~ 2.1 0.0098 ~ 0.44 地点数 - 188 296 1,479 1,473 1,310 1,200 1,101 922 878 759 634 608 590 平均値 - 6.5-6.9 6.2 3.8 4.4 3.1 5.9 2.6 3.1 3.1 2.5 3.0 土壌 濃度範囲 - 0.0015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ~ 61 ~ 1,200 ~ 4,600 ~ 250 ~ 1,400 ~ 250 ~ 2,800 ~ 330 ~ 170 ~ 190 ~ 85 ~ 94 地点数 - 286-3,031 3,735 3,300 3,059 2,618 1,782 1,505 1,285 1,073 976 998 平均値 濃度範囲の単位は 大気 pg-teq/m 3 水質 pg-teq/l 底質 pg-teq/g 土壌 pg-teq/g 大気については 10 年度以前は I-TEF(1988) 11 年度から 19 年度はWHO-TEF(1998) 20 年度以降はWHO- TEF(2006) を用いている 公共用水域 地下水質 土壌については 19 年度まではWHO-TEF(1998) 20 年度以降はWHO-TEF(2006) を用いている

(2) 我が国の野生生物にダイオキシン類による奇形などの外見上明らかな影響は見られませんでした 野生生物の病気や生息数の減少などとダイオキシン類汚染との因果関係を明らかにすることは難し いところがあります 野生生物は ダイオキシン類だけでなく様々な化学物質にさらされており そ の他の様々な要因 ( 生息地の消失や人間活動の影響 ) などが影響し得るからです 日本の野生生物におけるダイオキシン類の蓄積状況等の調査を行ったところ 蓄積濃度の範囲は 脂肪 1g 当たり0.21~41,000 pg-teqであり 人と比べると高濃度に蓄積している種類もありましたが 北米の五大湖など 過去に野生生物で異常が認められた地域のものと比較すると 全体として低い濃度でした また この調査では 甲状腺機能の低下等が認められましたが 奇形などの外見上の明らかな影響は見られませんでした

(1) 私たちは 食事や呼吸等を通じて 毎日平均して約 0.85pg-TEQ/kg 体重のダイオキシン類を摂取しています これは 安全の目安となる指標 (TDI) を下回っています 日本人の一般的な食生活で取り込まれるダイオキシン類の量は 厚生労働省の 21 年度の調査 ( 一日摂取量調査 ) では 人の平均体重を50kgと仮定して体重 1kg 当たり約 0.84pg-TEQと推定されています その他 呼吸により空気から取り込む量が約 0.0090pg-TEQ 手についた土が口に入るなどして取り込まれる量が約 0.0042pg-TEQと推定され 人が1 日に平均的に摂取するダイオキシン類の量は合計で 体重 1kg 当たり約 0.85pg-TEQと推定されます ( 図 3) この水準は 耐容一日摂取量(TDI) を下回っており 健康に影響を与えるものではありません (2) 脂肪組織に残留しやすいので 食品では特に魚介類 肉 乳製品 卵からの取り込み量が多いです ダイオキシン類は脂肪組織に溶けやすく残留しやすいので 魚介類 肉 乳製品 卵などに含まれ やすくなっています 食生活の違いから 我が国では魚介類から 欧米では肉や乳製品等の動物性食 品からの取り込み量が多くなっています いずれの国でも 魚介類 肉 乳製品 卵で 7~9 割程度を占めるようです また 魚介類や肉などに比べれば 野菜などから取り込むダイオキシン類は非常に少ないものと考 えられます (3) 体内 特に脂肪に蓄積しやすく取り込んだ量が半減するのに約 7 年かかります ダイオキシン類がひとたび体内に入ると その大部分は脂肪に蓄積されて体内にとどまります 分解されたりして体外に排出される速度は非常に遅く 人の場合は半分の量になるのに約 7 年かかる とされています

(4) 安全の目安となる指標 (TDI) を上回って摂取しないようバランスのよい食事をすることが重要です 食品に含まれるダイオキシン類の量は 食品の種類によっても異なり 同じ種類の食品でもとれた場所や時期によっても異なります このため ある1 日の食事をとれば TDIの4pg-TEQ/kg 体重 / 日を超えることがあったとしても 一般的な食生活においては長期間平均すればこれを下回っていると考えられ 問題はありません 厚生労働省が実施したダイオキシン類の一日摂取量調査の結果において 国民栄養調査による国民の平均的な食品の摂取量は TDIの4pg-TEQ/kg 体重 / 日を下回ることがわかっています 各種の食品に含まれる栄養素は健康のために大切ですので たくさんの種類の食品をバランス良く食べるよう心がけることが大切です 図 3 我が国におけるダイオキシン類の 1 人 1 日摂取量 ( 21 年度 TEF-WHO(2006))

(5) 食品からの摂取量は減ってきています ダイオキシン類の排出削減対策の推進により 食品からの摂取量は減ってきています ( 図 4) 厚生労働省において 保存されていた関西地区の過去の一日摂取量調査の試料についてダイオキシン類の濃度を測定したところ この20 年間で3 分の1 程度にまで減少していることがわかっています 図 4 ダイオキシン類の一日摂取量の経年変化 ( 表の数値算出に使用する毒性等価係数 (TEF) は 20 年度以降変更されています ) 出典 : 厚生労働省 食品からのダイオキシン類一日摂取量調査

(6) 我が国の母乳中のダイオキシン類の濃度は他の先進国とほぼ同程度であり ここ 30 年間に母乳中のダイオキシン類の濃度が 1/5 程度に減少しているという報告もあります 母乳栄養は 母乳ほ育が乳幼児に与える有益な影響から判断して今後とも推進されるべきものです 我が国における母乳中のダイオキシン類濃度については 10 年に全国 21 地域における合計 415 名の初産婦の出産後 30 日目の母乳について調査し 脂肪 1g 当たり平均 25.2pg-TEQとの結果が得られており 他の国とほぼ同程度の濃度と考えられています また その後地域を定めて継続的に測定したデータでは母乳中の濃度は低下傾向にあり 22 年度には脂肪 1g 当たり平均 12.8pg-TEQに減少しています さらに 母乳中のダイオキシン類による1 歳児の感染に対する抵抗性 アレルギー 甲状腺機能及び発育発達への影響などはみられませんでした また 保存されていた母乳中のダイオキシン類濃度を経年的に測定した研究では 昭和 48 年度以降ダイオキシン類濃度は減少を続けており 最近ではダイオキシン類の構成成分にもよりますがその濃度は概ね1/3~1/10になっています ( 図 5) 母乳を介して乳児が取り込むダイオキシン類の影響については 引き続き研究を行うこととしていますが 母乳栄養は 母乳ほ育が乳幼児に与える有益な影響から判断し 今後とも推進されるべきものです このことは WHO ( 世界保健機関 ) の専門家会合でも同様の結論が得られています 図 5 母乳中のダイオキシン濃度 出典 : 22 年度厚生労働科学研究 母乳のダイオキシン類汚染の実態調査と乳幼児の発達への影響に関する研究

(1) ダイオキシン類を減らすために ごみ焼却施設に対する排ガス規制やごみ焼却施設の改善などの対策を 政府が一体となって推進しています 日本の場合 ダイオキシン類の排出量のうち 特に PCDD 及び PCDF については その約 9 割が身 の回りのごみや産業廃棄物を焼却する時に出ると推定されています そこで 9 年 12 月から 大 気汚染防止法や廃棄物処理法によって 焼却施設の煙突などから排出されるダイオキシン類の規制や ごみ焼却施設の改善等の対策を進めてきていました 政府は 11 年 3 月 30 日に開催されたダイオキシン対策関係閣僚会議において ダイオキシン対策 推進基本指針 を策定 ( 同 9 月 28 日改定 ) し 政府一体となってダイオキシン類の排出量を大幅に下 げる等の各種対策を鋭意推進しています 11 年 7 月にはダイオキシン類対策特別措置法が成立し 12 年 1 月 15 日から運用されています この法律は ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去などをするため ダイオキシン類 に関する施策の基本となる基準を定めるとともに 必要な規制 汚染土壌に対する対策を定めていま す 現在のダイオキシン類対策は この法律により強力に推進されています この結果 既にみたように ダイオキシン類の排出量は着実に減少し 大気や水質のダイオキシン 類濃度は ほぼ全国的に環境基準を達成し 人の平均的な蓄積量も基準値を下回るなど ダイオキシ ン類汚染の改善が進んでいます - ダイオキシン対策推進基本指針の概要 - 今後 4 年以内に全国のダイオキシン類の排出総量を 9 年に比べ約 9 割削減する 国は 11 年 7 月に制定されたダイオキシン類対策特別措置法を円滑に施行するとともに 本指針に従い 地方公共団体 事業者及び国民と連携して 次の施策を強力に推進する 1 耐容一日摂取量 (TDI) を始め各種基準等作り 2 ダイオキシン類の排出削減対策等の推進 3 ダイオキシン類に関する検査体制の整備 4 健康及び環境への影響の実態把握 5 調査研究及び技術開発の推進 6 廃棄物処理及びリサイクル対策の推進 7 国民への的確な情報提供と情報公開 8 国際貢献

ダイオキシン類対策特別措置法について [ 11 年 7 月 12 日成立 11 年 7 月 16 日公布 12 年 1 月 15 日施行 ] 法律の概要 1 法律制定の目的 ( 第 1 条 ) 2 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準 1 耐容一日摂取量 [TDI]( 第 6 条 ) 2 大気 水質 ( 水底の底質を含む ) 及び土壌の環境基準 ( 第 7 条 ) 3 排出ガス及び排出水に関する規制 1 特定施設 2 排出基準 ( 第 8 条 ) 3 大気総量規制基準 ( 第 10 条 ) 4 特定施設の設置の届出 計画変更命令 ( 第 12 条 第 16 条 ) 5 排出の制限 改善命令 ( 第 20 条 第 22 条 ) 4 廃棄物焼却炉に係るばいじん 焼却灰等の処理等 1 ばいじん 焼却灰中の濃度基準 ( 第 24 条 ) 2 廃棄物最終処分場の維持管理基準 ( 第 25 条 ) 5 汚染土壌に係る措置 ( 第 29 条 ~ 第 32 条 ) 1 ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定 ( 第 29 条 ) 2 ダイオキシン類土壌汚染対策計画の策定 ( 第 31 条 ) 6 国の計画 ( 第 33 条 ) 7 汚染状況の調査 測定義務 1 都道府県による常時監視 ( 第 26 条 ) 2 特定施設の設置者による測定 ( 第 28 条 ) 8 施行期日 ( 附則第 1 条 ) 9 検討 ( 附則第 2 条 第 3 条 ) 臭素系ダイオキシンに関する調査研究の推進 健康被害の状況 食品への蓄積状況を勘案して科学的知見に基づく検討 小規模な廃棄物焼却炉等に関する規制の在り方についての検討等 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準 ダイオキシン類対策特別措置法では 施策の基本とすべき基準として 耐容一日摂取量 [TDI] と 環境基準を定めています 耐容一日摂取量 [TDI] 4pg-TEQ/ 体重 kg/ 日環境基準大気 年平均値 0.6pg-TEQ/m 3 以下水質 年平均値 1pg-TEQ/L 以下底質 150pg-TEQ/g 以下土壌 1,000pg-TEQ/g 以下 ( 調査指標 250pg-TEQ/g) 土壌にあっては 調査指標以上の場合には必要な調査を実施することとしています 16

排出ガス及び排出水に関する規制 ダイオキシン類については 大気 水質ともに ダイオキシン類対策特別措置法の中で 現在とりうる限りの厳しい規制基準を定めています 1) 排出ガス特定施設及び排出基準値 ( 単位 :ng-teq/m 3 N) 特定施設種類施設規模 ( 焼却能力 ) 新設施設基準既設施設基準 廃棄物焼却炉 4t/h 以上 1 ( 火床面積が 0.5m 2 以上 又は焼却能 2t/h-4t/h 1 5 力が 50kg/h 以上 ) 2t/h 未満 5 10 製鋼用電気炉 0.5 5 鉄鋼業焼結施設 1 亜鉛回収施設 1 10 アルミニウム合金製造施設 1 5 注 : ダイオキシン類対策特別措置法施行時に大気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用されていた廃棄物 焼却炉 ( 火格子面積が 2 m2以上 焼却能力が 200kg/h 以上 ) 及び製鋼用電気炉については 上表の新設施設の排出 基準が適用されている 2) 排出水特定施設及び排出基準値 ( 単位 :pg-teq/l) 特定施設種類 硫酸塩パルプ ( クラフトパルプ ) 又は亜硫酸パルプ ( サルファイトパルプ ) の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち 廃ガス洗浄施設 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち 廃ガス洗浄施設 担体付き触媒の製造 ( 塩素又は塩素化合物を使用するものに限る ) の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち 廃ガス洗浄施設 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 カプロラクタムの製造 ( 塩化ニトロシルを使用するものに限る ) の用に供する施設のうち 硫酸濃縮施設 シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち 水洗施設及び廃ガス洗浄施設 4- クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち ろ過施設 乾燥施設及び廃ガス洗浄施設 2,3- ジクロロ -1,4- ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち ろ過施設及び廃ガス洗浄施設 ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉 溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち 廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 亜鉛の回収 ( 製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって 集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る ) の用に供する施設のうち 精製施設 廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 担体付き触媒 ( 使用済みのものに限る ) からの金属の回収 ( ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法 ( 焙焼炉で処理しないものに限る ) によるものを除く ) の用に供する施設のうち ろ過施設 精製施設及び廃ガス洗浄施設 廃棄物焼却炉 ( 火床面積 0.5m 2 以上又は焼却能力 50kg/h 以上 ) に係る廃ガス洗浄施設 湿式集じん施設及び汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設 廃 PCB 等又は PCB 処理物の分解施設及び PCB 汚染物又は PCB 処理物の洗浄施設及び分離施設 フロン類 (CFC 及び HCFC) の破壊 ( プラズマ反応法 廃棄物混焼法 液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるものに限る ) の用に供する施設のうち プラズマ反応施設 廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 水質基準対象施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設 水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設 排出基準 10 廃棄物の最終処分場の放流水に関する基準は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく維持管理基準を定める命令により 10pg-TEQ/L

国の計画政府は 12 年 9 月 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき 我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画 を策定し 総排出量を 9 年比で概ね9 割削減することを目指し 14 年度末のダイオキシン類の削減目標量 (843~891g-TEQ/ 年 ) 及びその事業分野別の削減目標量を設定しました 15 年のダイオキシン類の推計排出量は 9 年比で約 95 % 削減したことが確認され 政策目標が達成されました しかしながら 中央環境審議会 ( 16 年 11 月 12 日 ) において ダイオキシン類は環境中で分解しにくく 一度排出されたダイオキシン類は環境中に蓄積されていくことなどから 長期的にそのリスクの管理をしていくことが必要であるとの提言がなされました これを踏まえ 政府は 17 年 6 月に国の計画の変更を行い 新たな削減目標量として 22 年のダイオキシン類の排出総量としては 315~343 g-teq/ 年を設定しました これは 循環型社会形成のための各種施策 ( 循環型社会形成推進基本計画に基づく施策 各種リサイクル法に基づく措置 3R 発生抑制 再使用 再生利用 の推進など ) を通じた廃棄物の減量化などによって 廃棄物焼却施設からの排出量を約 25% 削減し 産業系施設からの排出量を現状値以下に抑制することにより 15 年比で約 15% 削減するとするものでした 今般 まとまった 22 年のダイオキシン類の排出量は この 22 年の削減目標量を 排出総量 (158 ~160g) で見ても 事業分野ごとの目標量で見ても下回っており 目標が達成されました 最新の国内排出総量は 9 年比では 約 98% の削減となっており 近年は大気環境基準の達成状況も 100% の状態が継続しています 今後 24 年内に 新たな削減計画の策定を行う予定ですが 新たな削減目標量としては 現状の状態を悪化させないための当面の目標値を設定するとともに POPs 条約の国内実施計画のレビューと同期して 5 年ごとに状況を評価することを規定する方針です 第 1 我が国におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量第 2 削減目標量を達成するため事業者が講ずべき措置に関する事項第 3 資源の再生利用の推進その他のダイオキシン類の発生の原因となる廃棄物の減量化を図るため国及び地方公共団体が講ずべき施策に関する事項第 4 その他我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の削減に関し必要な事項

(2) 関係する省庁が連携して 人がばく露する量の把握 健康影響の評価に関する調査研究 廃棄物の適正な処理のための技術や汚染土壌を浄化するための技術 無害化したり分解したりする技術などの調査研究や技術開発 検査体制の整備を進めています 政府は ダイオキシン類の環境中での挙動 ( 発生してから人が摂取するまでの動向 ) や人のばく露 評価 ( 人がどこからどのくらいの量を摂取するか ) に関する調査研究 健康影響の評価や生物への影 響などに関する調査研究を実施するとともに 廃棄物の適正な焼却技術などや汚染土壌の浄化技術に 関する技術開発 ダイオキシン類の無害化 分解技術 簡易測定分析などに関する技術開発などを実 施しています また ダイオキシン類分析における的確な精度管理を実現し 検査体制の整備を進めるために 分 析機関が自ら実施する指針と 国内の外部機関や海外施設に委託する場合の信頼性を確保するため 委託を行う者が実施する指針をまとめています これら調査研究や技術開発については 関係省庁が連携を取って総合的に推進するとともに これ らの成果についても ダイオキシン類削減対策に資するよう広く活用していきます ごみ焼却施設に関連する労働者のための対策ごみ焼却施設で働く人やごみ焼却施設の解体工事を行う人々の健康影響を未然に防止する観点から 労働者に対する特別教育の実施 作業指揮者の選任 湿潤化 適切な保護具の使用及び作業場のダイオキシン類の濃度測定等 様々な対策を講じており その周知 徹底に努めているところです ダイオキシン類の簡易測定ごく微量に存在するダイオキシン類の測定は 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計を用いて行いますが 時間と費用がかかります このため 低廉で迅速な簡易測定法の開発 適用が課題となっていました 17 年 9 月より 廃棄物焼却炉からの排出ガス ( 焼却能力 2,000kg/ 時未満の廃棄物焼却炉に限る ) 及びばいじん並びに燃え殻の一部の測定には 四種類の簡易測定法を用いることができるようになりました

油症とPCB/ ダイオキシン類について昭和 43 年に九州を中心に発生した油症は 当初は その原因として PCBが考えられていました しかしその後の研究により PCB 以外にも PCDFやPCDDなど 複数の化合物が混入していることが判明しました 現在では ダイオキシン類の研究が進み PCBには209 種類 PCDFには135 種類 そしてPCDDには75 種類の化合物が含まれていることが知られています しかし昭和 40 年代には ダイオキシンとしてテトラ塩化ジベンゾジオキシン (TeCDD) の研究はされていましたが まだダイオキシン類の概念はなく PCDF 等の毒性の性質や強さについてはほとんど分かっていない状況でした 昭和 63 年には北大西洋条約機構 (NATO) によって 2 年には世界保健機関 (WHO) によって 毒性の指標としてPCDD PCDFの一部に対して毒性等価係数 (TEF) を設定し これらの合計量がダイオキシン毒性等量 (TEQ) といわれるようになりました すなわちPCDD PCDFの一部がダイオキシン類と正式に認識されたことになります PCBの一群であるコプラナー PCBにもダイオキシン類と同様の毒性があることも分かってきましたので 6 年 WHOは13 種類のPCBにもTEFを設定しました こうしてPCBの一部もダイオキシン類として国際的にも認められるようになってきたわけです 我が国でも 8 年にPCDD PCDFの一部がダイオキシン類として 11 年にはPCBの一部もダイオキシン類として認められるようになりました 油症患者の体内に吸収されたこれらのPCBやダイオキシン類は 腸管 皮膚 母乳 たんなどを通してゆっくりと排泄されるため 体内濃度は低下してきています 体内のダイオキシン類は微量であるため 精度よく測定することが困難でしたが 研究班の努力により比較的少ない採血量で測定することが可能となってきました このため 16 年には2,3,4,7,8-PeCDFの血中濃度が診断基準に追加されました 今後は さらに治療法の開発などを積極的に推進していきます 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 ( 通称 P ポップス OPs 条約 ) 我々の体に有害な影響を及ぼす化学物質の中には 環境中で分解されにくく 生物の体内に蓄積されやすいという性質を持つ物質があります このような性質を持った有害な化学物質は POPs( ポップス ) と呼ばれます POPs は地球のあちこちへ移動し 様々な国の環境に影響を及ぼしていることが分かってきたため 地球上の各国が協力して POPs 対策に取り組むことが必要となりました 13 年 5 月には 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 ( 通称 POPs 条約 ) が採択され 我が国は 14 年 8 月にこの条約に加入しました その後 16 年 5 月にこの条約が発効しました POPs 条約では 意図的でなく生成されるダイオキシン ジベンゾフラン ヘキサクロロベンゼン ペンタクロロベンゼン PCB の5 物質は可能な範囲で廃絶することを目標として削減することとされています また 17 年 6 月には 本条約に基づく義務を履行するための国内実施計画が 地球環境保全に関する関係閣僚会議において了承されました 国内実施計画には 意図的でなく生成される POPs の削減のための行動計画が含まれており 我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画 に沿った内容となっています この国内実施計画は 24 年内に改訂が予定されており 同時期に改訂される 我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画 の内容が反映されたものとなる予定です

(1) 私たち一人ひとりが ダイオキシン類の問題に関心をもって ものを大切に長く使ったり 使い捨ての製品を使わないよう心がけ ごみを減らし 再利用やごみの分別 リサイクルに協力することが一番重要です ダイオキシン類は ものを燃焼する過程などで発生するので ごみの量を減らすことが ダイオキ シン類の発生量を抑制する上でも効果的です このため 循環型社会形成推進基本法を始め 容器包装リサイクル法などが施行されています こ れらの法律では まず 何よりごみを出さないこと 出たごみはできるだけ資源として利用すること 資源としてどうしても使えないごみは ダイオキシン類などが出ないようにきちんと処分することと しています 今後は 私たち一人ひとりが ダイオキシン類の問題に関心を持って ものを大切に長 く使ったり 使い捨て製品を使わないよう心がけ ごみを減らし 再利用やごみの分別 リサイクル に協力することがとても重要です なお 塩化ビニルなどの塩素を含むごみの焼却とダイオキシン類の発生に関しては 適切な管理が なされていない焼却の場合にはダイオキシン類の濃度が高くなる恐れがあるという報告があります しかしながら 適切な対策や管理を行っている場合には 塩化ビニルなどの塩素を含むごみの影響は 相対的に少なく 燃焼状態や排ガス処理の状況などの方がダイオキシン類濃度に大きな影響を及ぼす と考えられ 適切な対策や管理により排出濃度を抑えることができます

(2) 野外焼却は原則禁止です また ダイオキシン類の排出ガス濃度が規制されていない小型の廃棄物焼却炉にも構造上の基準などがあります 家庭ごみの処理などについては 市町村の処理計画に従って分別 排出するなど皆様のご協力をお願いします 13 年 4 月の廃棄物処理法改正から 風俗慣習上の行事や 農業で直接必要な場合など 必要な 焼却の例外を除いて 野外焼却は禁止され 罰則の対象となっています また ダイオキシン類の排出ガス濃度が規制されていない小型の廃棄物焼却炉についても 800 度 以上でごみを燃焼でき 温度計や助燃装置等を備えた構造をもつ焼却炉であることが必要です なお 構造基準に適合した家庭用の小型の廃棄物焼却炉によるごみの焼却については ダイオキシ ン類の発生量を総量として削減する観点からは 法の基準に適合した市町村のごみ焼却施設によって 焼却することが望ましいと考えられます このため 家庭ごみの処理については 分別収集など市町 村ごとのごみ処理の計画に従ってごみを排出するなど 国民の皆様のご協力をお願いします 廃棄物を焼却する焼却設備の構造基準 ( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 1 条の 7 ( 概要 )) 一空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく 燃焼室において発生するガス ( 以下 燃焼ガス という ) の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること 二燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること 三外気と遮断された状態で 定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること ( ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く ) 四燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること 五燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること