重金属污染防治对策 以辽河流域为例

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辽河流域水系表层沉积物典型重金属污染评价

辽河流域水系表层沉积物典型重金属污染评价

摘 要: 用地质 累积指数 法和 污染 负荷指数 法对辽河流域水 系表层沉积物 中典型重金属进行评价。 结果表 明. 辽 河流域水 系 表层 土壤 背景值标准的评价结果略 高于普通 页岩 背景值标准的评价结果 , 但 两者评价结果基本一致 , 无显著差异。 从 两种评价方 法的评价结果来看 , 尽管评价结果略有差别 , 但 总体上是一致的, 即辽河流域水 系沉积物 中典型重金属的污染程度较轻。 关键词 : 辽 河流域 ; 表层沉积物 ; 重金属 ; 地质 累积指数 法; 污染 负荷指数 法; 评价
A b s t r a c t : T h e g e o a c c u mu l a t i o n i n d e x a n d p o l l u t i o n l o a d i n d e x me t h o d a r e u s e d f o r e v a l u a t i n g t h e t y p i c l a h e a v y me t a l o f
分法缩分得到待测样品, 装人聚乙烯塑料袋中干燥保 存 。样品消解参照国标 四酸( H C I — H N O 一 H F — H C 1 0 )
状况 _ 4 ] 。辽河 流域 在快 速 的工业 化过 程 中遭 到严重
混合均匀后立即封存于干净的聚乙烯袋 中,分析前 于一 2 O℃冷冻保存 。
2 - 2 样 品预 处理 和分 析
采 集 的样 品常温 风干 , 除 去沙石 、 动植物 碎 片等 明显异物 , 混合均匀 , 用玛瑙研钵研细过 1 0 0目 筛, 四
各种途径进入水体的污染物 ,绝大部分会被悬浮颗 粒物吸附 , 逐渐沉降到沉积物 中, 在一定条件下污染 物又再 次 释放进 入 到水体 中 l 1 ] 。重金 属污 染物 不易 溶解 , 能迅速结合到颗粒物上[ 2 ] , 随着颗粒物沉入水 底, 使沉积物成为重金属元素最主要的富集地 l 3 ] , 沉 积物 中重金 属 的含 量可 以反 映河 流受 重金 属 污染 的

重金属污染防控措施

重金属污染防控措施

重金属污染防控措施引言:随着工业化的发展,重金属污染问题日益突出。

重金属污染不仅对环境造成长期危害,还对人类健康产生潜在风险。

为了有效防控重金属污染,保护环境和人民的健康,各国采取了一系列综合安全措施。

本文将就重金属污染防控措施展开详细阐述。

一、加强监测和评估重金属污染防控的首要工作是加强监测和评估。

针对重金属污染源,建立全面、系统的监测网络,及时掌握排放量和污染范围。

通过环境质量评估,评估重金属污染对环境和生态系统的影响,为采取科学有效的防控策略提供参考依据。

二、加强法律法规建设法律法规的制定和健全是重金属污染防控的基础。

立法部门应加强对重金属污染的研究,制定合理的排放标准和行为规范,并将其纳入环境保护相关法律体系。

同时,应建立有效的执法机构,对违反排放标准的企业进行严厉惩罚,形成强有力的法律威慑。

三、加强产业结构调整重金属污染主要来自工业生产,产业结构调整是防控重金属污染的重要手段。

政府应鼓励和支持高污染、高能耗的产业向清洁、低污染的产业转型。

同时,加强对中小企业的引导和帮助,推动其改变生产方式,减少重金属的使用量和排放。

四、加强废弃物治理和资源回收利用废弃物的不合理处理是重金属污染的主要原因之一。

加强废弃物的分类收集、储存和处理,实施分类贮存设施建设,避免重金属废弃物对环境的进一步污染。

同时,加强废弃物资源回收利用,将废弃物转化为可再利用的资源,降低对原料的需求,减少矿石开采对环境的破坏。

五、加强环境风险管理重金属污染具有严重的环境风险,因此加强环境风险管理尤为重要。

建立环境风险评估体系,对潜在重金属污染源进行评估和风险预警。

同时,加强应急预案和处置能力的建设,确保在重金属事故发生时能够及时、有效地进行应对和救援。

六、促进科研与技术创新科研和技术创新是防控重金属污染的重要支撑。

加大对重金属污染治理技术研究的投入,不断提高治理效率和效果。

同时,促进科技成果的转化和推广应用,提高重金属污染治理的技术水平和成本效益。

河水重金属污染治理方法

河水重金属污染治理方法

河水重金属污染治理方法1 引言重金属是水体中具有潜在危害的重要污染物之一.随着经济和工业的发展,城市生活、工业冶炼及农业面源污染向环境排出的重金属废水逐年增加,导致河流受到不同程度污染,危害水生生态系统结构和功能;此外,Hg、Pb、Cd等重金属不能被生物降解,参与食物链循环并在生物体内积累,通过食物链进入人体,危害人体健康.河流悬浮颗粒与重金属污染物通过吸附、络合和沉淀等作用,转移到沉积相中,使沉积物成为水体环境中重金属的“蓄积库”,当水体环境发生变化时,沉积重金属通过一系列物理、化学和生物的过程重新释放到上覆水中,造成水体“二次污染”.这种“源”和“汇”相互转化,对流域水生态系统构成严重威胁.同时,沉积物中重金属含量反映河流受污染程度,研究河流沉积物重金属污染,对开展生态风险评价具有重要意义.海河流域主要区域地处平原,工、农业发展程度高,平原区域城市行业废水和生活污水排放量逐年增加,加之流域天然径流量逐年减少,大部分河流呈现出非常规水源补给特征.河流径流补给方式变化带来的严重后果是流域重金属污染问题日益突出,重金属污染及其环境风险研究备受关注,而目前在这方面研究多集中于海河流域水生态问题,如水质评价、水体有机复合污染的研究,重金属污染问题研究也仅局限于海河流域北部地区河流,缺少对海河流域南部重污染水系子牙河沉积物重金属调查研究.滏阳河属海河流域南系的子牙河水系,两岸地区工农业比较发达,重金属污染问题突出,本文研究滏阳河沉积物中重金属含量分布特征及主要来源,开展重金属风险评价并作规律性总结,为海河流域重金属污染的风险评估和控制及河流修复、治理提供参考.2 材料与方法2.1 调查区域与点位布置滏阳河属海河流域南系,地理位置114°E~116° E、36°N~38°N,由14条支流汇流而成(图 1).滏阳河流经邯郸、邢台、衡水,于献县臧桥与滹沱河汇流后称为子牙河.滏阳河属北温带大陆性季风气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,年均气温13.4 ℃,年均降雨量550 mm,多集中于6—9月.滏阳河流域农业水资源利用量占75%,导致河流水资源补给主要以沿途接纳的城市生活污水和工业废水为主,重金属污染严重.综合考虑滏阳河干流沿岸土地利用类型、河流形态、支流汇入位置、城市上下游等因素,在滏阳河上、中、下游设置采样点15个,分别是邯郸段(1~3号样点位于邯郸段上游,4、5号样点位于邯郸段下游)、邢台段(6~8号样点位于邢台段中游,9号样点位于北澧河汇入点,10号样点位于洨河汇入点下游,11号样点为汪洋沟汇入点,12号样点为邵村排干汇入点)、衡水段(13、14号样点)和沧州段(15号样点,献县东贾庄桥村西).具体采样区域和采样点分布如图 1所示.图1 滏阳河研究区域及采样点示意图2.2 样品采集与预处理2.2.1 样品采集样品采集工作于2014年6月进行,现场采用抓斗式采样器采集河流表层沉积物样品,每个采样点采集多个点表层(0~10 cm)沉积物,混合均匀后装入聚乙烯塑料袋中密封,置于-18 ℃的车载冰箱,运回实验室分析.2.2.2 样品预处理实验室中利用FD1型真空冷冻干燥机(温度-50 ℃,真空度10 Pa)对样品进行冷冻干燥,压散后剔除砾石、贝壳及动植物残体等杂质,用玛瑙研钵研磨后过100目筛置于自封袋中-4 ℃避光、密封保存.2.3 样品分析与数据处理2.3.1 样品分析沉积物中重金属元素Cr、Ni、Cu、Zn、Cd、Pb和金属元素Fe的含量测定选用HNO3HFHClO4方法,取0.1000 g过筛后得到干样于聚四氟乙烯管中,加入6 mL王水和2 mL氢氟酸,经微波消解仪(MARS X PRESS,CEM,USA)消解,再用电热板在150 ℃下赶酸1.5 h,待消解液冷却到室温后用5%稀硝酸定容至100 mL,过0.45 μm滤膜后放入4 ℃冰箱保存待测.利用电感耦合等离子发射光谱ICPOES(OPTIMA 2000DV,Perkin Elmer,USA)测定Fe元素含量,利用电感耦合等离子体质谱仪ICPMS(7500a,Agilent Technologies,USA)测定重金属元素Cr、Ni、Cu、Zn、Cd和Pb含量.每批样品设置3个空白和4个水系沉积物成分分析标准土样GSD2a(GBW07302a,地球物理地球化学勘察研究所),控制实验准确性和精确性.每个样品平行测定3次,实验结果以均值表示.测定过程中试剂均为优级纯,所用水均来自超纯水仪(MilliQ Advantage A10 Millipore,USA).2.3.2 数据处理采样点分布图用ArcGIS 9.3制作;数据统计分析在SPSS 20上进行;数据图在Origin 8.0上完成.2.4 重金属污染评价方法2.4.1 富集系数法沉积物重金属富集系数法(Enrichment Factor,EF指数)是某种重金属元素含量对参比元素标准化比值得到重金属元素富集程度的一种方法.由于Fe具有在地壳中大量存在且稳定性好、不易迁移等特点,将Fe作为富集系数法参比元素.此外,通过EF对沉积物重金属来源进行分析,判断污染源,计算方法如下:式中,〖Me/Fe〗Sample是沉积物中金属与Fe元素含量比,〖Me/Fe〗Background是金属元素与Fe背景值含量比,采用河北省A层土壤重金属及Fe含量算术平均值数据作为背景值.EF值在0.5~1.5之间时,表明重金属完全来自自然源;EF值大于1.5时,表明人为源已经成为重金属重要来源.2.4.2 地积累指数法德国海德堡大学Muller教授提出的地积累指数(geoac cumulation index,Igeo)法是研究水体沉积物重金属污染应用比较广泛的一种方法,计算公式如下:式中,Ci是元素i在沉积物中含量(mg · kg-1);Bi是沉积岩中元素i的地球化学背景值;k 为考虑各地岩石差异可能会引起背景值的变动而取的系数(一般取值1.5).地积累指数Igeo分为7 级,通过Igeo值可以简便、直观判断重金属污染级别,并且综合考虑了人为活动的影响.Igeo 与对应的污染分级见表 1.表1 重金属污染程度与Igeo的关系本文采用河北省A层土壤重金属及Fe含量的算术平均值作为背景值,见表 2.表2 河北省A层土壤重金属及Fe含量2.4.3 潜在生态危害指数法采用瑞典科学家Hakanson潜在生态危害指数法(The Potential Ecological RiskIndex)(RI)评价滏阳河沉积物中重金属危害.该法反映沉积物中单一污染物、多种污染物的综合影响,定量划分潜在风险程度,是众多污染指数中应用最广泛的一种,且潜在生态危害指数法和地积累指数法相结合可以增加重金属污染评价可靠性.计算公式如下:1)单个重金属潜在生态风险指数,式中,Eif为第i种重金属潜在生态风险指数;Tis为第i种重金属毒性响应系数,Hakanson 重金属毒性响应系数分别为:Cd(30)> Cu(5)= Pb(5)=Ni(5)>Cr(2)> Zn(1);Cis为第i种重金属实测含量;Cin为第i种重金属背景值,取河北省A层土壤重金属及Fe含量算数平均值(表 2).2)多种重金属综合潜在生态风险指数,RI:单个重金属潜在生态风险指数Eif、重金属综合潜在生态风险指数RI和潜在生态风险等级见表 3.表3 单个及综合潜在生态风险评价指数与分级标准3 结果与讨论3.1 表层沉积物重金属含量滏阳河取样点表层沉积物重金属含量均不同程度高于河北省A层土壤重金属及Fe含量环境背景值(表 2).其中Cr含量平均值142 mg · kg-1,超标1.1倍;Ni含量平均值38.2 mg · kg-1,超标0.2倍;Cu、Zn、Cd、Pb含量平均值分别为96.2 mg · kg-1、573 mg · kg-1、0.730 mg · kg-1、89.2 mg · kg-1,分别超标3.1~7.1倍.从重金属含量空间分布(图 2)来看,污染程度呈明显的空间差异性,Pb污染最为严重,样点超标率100%,其中沧州段献县东贾庄桥村附近含量超标17倍.Cd污染次之,超标率93.3%,邢台段北澧河和邵村排干汇入点含量超标24倍和21倍.Cu和Zn超标率分别为80.0%和66.7%,其中Cu 在邯郸段上游超标20倍,沧州段的献县地区超标15倍;Zn在靠近邯郸城区(3、4号样点)、邢台段北澧河汇入点分别超标26倍、15倍和14倍.此外,从元素空间分布来看,Cr和Ni重金属元素空间变化趋势较为相似,邢台段北澧河、洨河、汪洋沟、邵村排干的汇入点含量较高;Zn和Cd 元素空间变化趋势较为相似,靠近邯郸城区以及邢台段下游各支流汇入点处含量较高.图2 滏阳河表层沉积物中重金属含量空间分布总体而言,滏阳河表层沉积物重金属分布特征表现为:在人类活动频繁的城区附近河段污染较严重,原因可能是靠近城区区域有大量工业废水排入;此外,在有受污染支流汇入的河段,邢台段北澧河、洨河、汪洋沟、邵村排干的汇入点,6种重金属均不同程度超过背景值,原因可能是支流向滏阳河干流汇入的河水中含有大量Cr 、Ni 、Cu 、Zn 、Cd 、Pb 等重金属元素,使沉积物重金属污染加重,说明支流沿途存在严重的污染源排放.3.2 沉积物重金属富集系数根据重金属富集系数(图 3),元素Ni 未发生富集现象(平均富集系数小于1),元素Cr 仅在邢台段下游和沧州段献县地区有富集,平均富集系数1.32,图3 滏阳河表层沉积物重金属富集系数表明Ni 和Cr 主要来源于地壳和天然地球化学过程.Cu 、Zn 、Cd 、Pb 元素平均富集系数分别为3.21、4.93、5.25和2.91,在河段上存在不同程度富集,其中Cu 在邯郸段上游和沧州段献县地区富集严重,富集系数分别为16.7和10.5,Zn 在靠近邯郸城区(3、4号样点)富集严重,富集系数分别为21.7和12.3,Cd 在邯郸段上游、邢台段北澧河汇入点和邵村排干汇入点富集严重,富集系数分别为9.47、10.4和14.9,Pb 在沧州段献县地区富集严重,富集系数为11.7,表明4种重金属元素受人为输入源影响较大.3.3 重金属的相关性分析滏阳河沉积物中7种金属元素利用Pearson 相关性进行分析,结果表明,滏阳河表层沉积物中元素Cd 与其它元素(除Cu 外)都存在很好相关性,说明Cd 与其它元素(除Cu 外)具有类似地球化学特征,Cd 污染源具有多样性.Cr 、Ni 和Fe 3种元素含量呈显著相关(p<0.01),由于Fe 是参与地球化学循环主要元素,可认为Cr 和Ni 两种元素主要来自于天然地球化学过程,几乎未在沉积物中发生富集,与富集系数法结果一致.Pb 和Cu 、Zn 含量显著相关(p<0.05),且3种元素含量明显高于背景值,说明Pb 可能与Cu 和Zn具有相同来源,且受人为来源影响较大,主要来源于人类生活、生产等活动中的重金属排放.Cu 和Pb 含量显著相关(p<0.05),与其它元素无相关性,说明Cu 可能与元素Pb 具有相同来源.表4 滏阳河沉积物重金属元素之间的相关系数3.4 沉积物重金属地累积指数评价从Igeo 指数污染水平分布(图 4)可以看出,6种重金属元素均存在不同程度污染.Pb 和Cd为滏阳河中重金属主要污染物,在研究河段有不同程度污染级别,其中Cd 在邯郸段下游和邢台段洨河汇入点下游达到中等-强污染,在邯郸段上游、邢台段汪洋沟和邵村排干汇入点以及沧州段献县地区达到强污染,在邢台段北澧河汇入点达到强极严重污染;Pb 在邯郸段上游靠近邯郸城区和邢台段北澧河的汇入点达到中等-强污染,在沧州段献县地区达到强污染;另外,Cu 分别在邯郸段上游和沧州段献县地区达到强污染;Zn 在邢台段邵村排干汇入点达到中等-强污染,在邯郸段下游靠近邯郸城区、邢台段北澧河和汪洋沟汇入点以及沧州段献县地区达到强污染,在邯郸段上游靠近邯郸城区达到强极严重污染程度.根据重金属元素在不同断面的分布情况,可将滏阳河沉积物中重金属污染主要断面划分成3种类型:①Cu、Zn、Cd和Pb在靠近邯郸城区有较严重污染;②邢台段,各支流汇入点,Cr、Ni、Cu 、Zn 、Cd 和Pb 均有不同程度污染级别;③沧州段,献县地区,Cr 、Cu 、Zn 、Cd 和Pb 均有不同程度污染级别.从6种重金属元素地积累指数分级频率(表 5)来看,Pb 和Cd 污染频率最大,分别为93.3%和86.7%(以河北省A 层土壤重金属和Fe 含量统计值作为背景值,指1级及以上级别的点位个数所占的百分比,下同);其次是Cu 和Zn 污染频率,分别是66.7%和53.4%;其余2种元素污染频率大小顺序为Cr 、Ni.Cd 和Zn 污染频率出现了6.7%的强极严重污染(5级所占的百分比).表5 滏阳河沉积物重金属地积累指数分级频率分布3.5 沉积物重金属潜在生态风险评价滏阳河表层沉积物重金属元素潜在生态危害指数Eif 的均值大小(表 6)顺序为:Cd(242)>Cu(22.1)>Pb(20.8)>Zn(7.30)>Ni(6.20)>Cr(4.16).其中,Cd 污染最为严重,达到了很强风险等级,最高潜在生态危害指数达770(滏阳河邢台段北澧河的汇入点),超过严重风险等级2.3倍,这与整个海河流域沉积物调查显示Cd 污染最为严重的结果一致.重金属Cu 在邯郸段上游和沧州段献县地区处于较重污染风险等级,其余河段均为低风险等级;元素 Pb 在沧州段献县地区污染最为严重,达到较重污染风险等级,除了对Cd 的污染状况予以关注外,还应对Pb 、Cu的污染状况予以重视,避免上升为中等生态风险等级;此外,部分采样点Zn 、Ni 、Cr 含量超过河北省 A 层土壤重金属含量平均值,但生态风险指数小于40.0,处于低污染风险等级.表6 滏阳河各采样点沉积物单项潜在生态风险指数、综合潜在生态风险指数及风险分级多种重金属潜在生态风险指数RI(表 6)结果显示,在研究区域内,邢台段北澧河、邵村排干的汇入点和沧州段献县地区均处于很强的风险等级(RI≥600),RI值分别为887、714和611;邯郸段靠近城区的样点(3、4号样点)和邢台段汪洋沟的汇入点均处于强风险等级(300≤RI<600),RI值分别为460、313和474;邯郸段上游(1、2号样点)和邢台段洨河汇入点下游均处于中等风险等级(150≤RI<300),RI值分别为157、233和253.滏阳河表层沉积物RI平均值表明,沉积物中重金属污染整体上处于强风险等级,主要与Cd毒性系数过高导致潜在生态风险指数过高有关,说明毒性加权系数带有主观性,没有充分考虑水化学参数对毒性的影响(吴文星等,2012; 张鑫等,2005).总体而言,生态风险处于中等及以上等级的样点断面均处于人类活动频繁的城市近郊河段和受污染支流汇入河段,这与之前重金属含量空间分布和地积累指数法得出的结果一致,应对这些地区重金属污染加强关注和控制,重点排查、治理城区及支流重金属污染源,以减轻滏阳河干流重金属污染状况;从污染源角度看,重金属元素Cu、Zn、Cd、Pb受人类活动影响较为明显,这可能与海河流域人口密集、工业化程度较高有关,应加强这几类重金属的监测和治理;在重金属元素污染水平上,综合考虑地积累指数评价和潜在生态风险评价结果,得出Cd元素存在较严重生态风险,说明Cd含量超标已成为海河流域主要环境问题,应引起足够重视,加强排入滏阳河及支流废水中Cd元素的治理,以防发生更严重污染.滏阳河重金属生态风险评价是一种有效评价重金属污染的方法,后期还应结合重金属赋存形态研究才能更好了解滏阳河重金属污染状况和生态风险,为其河流环境修复提供基础数据,并为其它非常规水源补给重金属污染河流治理提供参考。

水环境重金属污染监测及防治措施

水环境重金属污染监测及防治措施

水环境重金属污染监测及防治措施一、水环境重金属污染现状重金属是一类对环境和人体健康都具有潜在危害的物质,主要包括铅、汞、镉、铬等。

在工业、农业和日常生活中,重金属广泛使用,但往往会被排放到水体中,引起水环境污染。

水环境重金属污染主要表现为:一是对水质的直接污染,导致水质恶化,影响水生态系统的正常运行;二是对水产品的间接污染,通过水产品的摄入,对人类健康产生危害。

当前,我国水环境重金属污染已经成为一个严重的问题。

在一些地区,由于工业废水和农业面源污染的排放,水环境中重金属含量超标的情况时有发生。

据统计,我国约有三分之一的地表水已经无法达到Ⅲ类水体要求,其中重金属污染占有一定比例。

水环境重金属污染严重影响了水资源的可持续利用,也对人类健康和生态环境产生了直接的威胁。

为了及时发现和控制水环境重金属污染,必须进行定期的监测工作。

水环境重金属污染监测的主要内容包括:水体中重金属的含量、分布和迁移规律的研究;污染源的识别和排放量的统计;水生态系统、水产品和饮用水中重金属的监测等。

首先是水体中重金属的含量监测。

为了了解水体中重金属的含量,通常需要采集水样,然后对水样中重金属元素的含量进行测试。

这样的监测工作需要有标准的采样和分析方法,以保证监测结果的准确性和可比性。

其次是污染源的识别和排放量的统计。

对于环境中的重金属污染,必须了解污染源的位置和类型,以便及时采取措施进行治理。

还需要统计每个污染源的排放量,为环境保护部门提供依据,以制定相应的治理措施。

还需要对水生态系统、水产品和饮用水中重金属的含量进行监测。

水生态系统中的植物和动物对重金属的富集能力较强,通过对水生态系统中生物样本的采集和分析,可以及时掌握水环境中重金属的分布情况。

水产品和饮用水中重金属的监测也是十分重要的,因为它直接关系到人类的健康。

针对水环境重金属污染监测,必须建立健全的监测网络和技术体系,提高监测水平和能力。

还需要加强相关部门和人员的培训,使其能够熟练掌握监测方法和技术,确保水环境重金属污染监测工作的顺利进行。

重金属污染现状及新形势下的环境保护治理措施

重金属污染现状及新形势下的环境保护治理措施

重金属污染现状及新形势下的环境保护治理措施重金属污染是环境污染领域的重要问题,随着工业化的快速发展和人类活动的不断增加,重金属污染已经成为当今环境保护领域的一大难题。

重金属污染不仅对生态环境产生了严重的影响,同时也对人类的健康构成了威胁。

为了做好重金属污染的环境保护治理工作,需要采取一系列有效的措施,加强监管与管理,推动生产与生活方式的变革,共同保护地球的环境资源。

一、重金属污染现状重金属是指相对密度高于5g/cm3的金属元素,包括汞、铅、镉、铬、镍、铜、锌等。

在自然界中,重金属是不可再生的资源,生物体和人类在一定程度上需要重金属元素来维持生命活动,但如果重金属在环境中积累超过了环境容忍的水平,就会对生物体、生态系统和人类健康产生危害。

目前,我国的重金属污染情况比较严重,主要表现在以下几个方面:1. 工业排放:工业生产是重金属污染的主要来源之一,包括工矿、电镀、化工等行业的废水、废气排放。

2. 农业活动:农业生产中使用的农药、化肥和畜禽粪便中的重金属物质会渗入土壤和地下水中,造成土壤和地下水的重金属污染。

3. 城市垃圾:城市生活垃圾中的化学废物、旧电池、废弃药品等含有大量的重金属物质,若随意处理会对环境造成严重影响。

4. 气溶胶沉降:大气中的重金属元素通过气溶胶的形式沉积到地表,也是环境重金属污染的重要途径。

5. 污染食品与饮用水:重金属污染使得蔬菜、水果、水产产品、饮用水等成为重金属污染的介质,危害食品供应安全与人们的健康。

以上种种重金属污染的现状,都对环境与人类健康造成了严重威胁,必须引起社会各界的高度重视。

二、新形势下的环境保护治理措施面对重金属污染问题,我们应该采取有效的措施,着力推动环境保护治理工作的深入开展,维护生态环境的稳定与可持续发展。

1.加强立法与监管在重金属污染治理工作中,国家应加大立法力度,健全相关法律法规体系,完善重金属排放标准,建立有效的监测与监管机制,加强对污染源的监管与惩治。

水体的重金属污染与防治

水体的重金属污染与防治

水体的重金属污染与防治摘要:近年来江河湖泊重金属含量呈逐年上升趋势,同时累积于蔬菜、肉类、鱼类、海鲜中,富集于动植物体内,已严重威胁着人们的健康,水体重金属污染已成为全球性的环境问题。

本文主要介绍了水体重金属污染的来源,水体重金属污染对水生植物、水生动物的致毒作用和人体健康的危害,同时探讨相应的防治对策,为保持和重建健康水生生态系统及保障人体健康提供参考依据。

水体重金属污染的防治途径主要包括两方面,即:源头控制和污染修复。

污染修复的方法主要有河流稀释法,化学混凝、吸附法,离子还原、交换法,生物修复法,电动力学修复法,生物膜修复法,其中生物膜修复法具有较好的应用前景。

一、国内水体的重金属污染现状中国水体重金属污染问题十分突出,江河湖库底质的污染率高达80.1%。

黄河、淮河、松花江、辽河等十大流域的流域片,重金属超标断面的污染程度均为Ⅴ类;太湖底泥中TPb,TCd含量均处于轻度污染水平;黄浦江干流表层沉积物中,Cd超背景值2倍、Pb超1倍;苏州河中,Pb全部超标、Cd为75%超标、Hg为62.5%超标。

城市河流有35.11%的河段出现THg超地表水Ⅲ类水体标准,18.46%的河段TCd超过Ⅲ类水体标准,25%的河段TPb有超标的样本出现。

由长江、珠江、黄河等河流携带入海的重金属污染物总量约为3.4万,对海洋水体的污染危害巨大。

在全国近岸海域海水采样的样品中,Pb的超标率达62.9%,最大值超一类海水标准49.0倍。

大连湾60%测站沉积物的Cd含量超标,锦州湾部分测站排污口邻近海域沉积Cd、Pb的含量超过第三类海洋沉积物质量标二、水体中重金属污染的来源(一)工业污染源排放据研究,煤、石油中含有Ce、Cr、Pb、Hg、Ti等金属,因此,火力发电厂排放的废气和汽车排放的尾气中含有大量的重金属,随烟尘进入大气,其中10%~30%沉降在距排放源十数公里的范围内。

据估算,全世界约有1600t/a的Hg通过煤和其他石化燃料的燃烧而排放到大气中。

大伙房水库表层沉积物重金属污染及潜在生态风险评价

大伙房水库表层沉积物重金属污染及潜在生态风险评价

引 言
量与分布进行研究, 并对污染 的潜在生态风险进行定
量评价 , 以期为保障大伙房水库饮用水安全和制定污 目前 , 国内外关于水体沉积物重金 属污染方面 染防治措施及流域综合治理规划提供科学依据。 的研究 多集 中于海湾、 河 流 和湖? 白 等水 体 , 如林建
杰_ l 分析了罗源湾海域表层沉积物的重金属含量 以
任 泓泉 胡成
( 1 .辽宁大学环境 学院 , 辽宁 沈 阳 1 1 0 0 3 6 ; 2 .辽宁省环境科 学研究 院 , 辽宁 沈 阳 1 1 0 0 3 1 )
摘 要: 大伙房水库是辽河流域典型水库饮用水源地。 由于汇水 区周 边工矿废水 的排 放 , 重金 属 污染 问题 一直 比较 突 出。
第2 9卷 第 1 期
2 0 1 3年 2月
气 象 与 环 境 学 报
J OU RN AL 0F M ETEOROLOGY A ND EN VI RO NM EN T
VO l _ 2 9 NO.1 Fe b r ua r y 2 01 3
任泓泉 , 胡成. 大伙 房水库 表层 沉积物重金属 污染及潜 在生态风险评 价[ J ] . 气象与环境学报 , 2 0 1 3 , 2 9 ( 1 ) : 1 0 8 — 1 1 2 .
1 资料与方法
. 1 大伙房 水库 概况 及分布 。D a u v a l t e r _ 2 采用 潜在 生态 风 险指 数 法对 1 大伙房水库位于辽宁省东北部 , 距抚顺 市 中心 K o l a 半岛湖泊 中沉积物分析表 明, C d的 值可 以 1 8 k m, 地理坐标为 1 2 3 。 3 9 4 2 E 一1 2 5 。 2 8 5 8 E, 对沉积物污染的情况以及湖泊的生态状况进行很好

重金属污染及其防治措施

重金属污染及其防治措施

重金属污染及其防治措施重金属污染是指土壤、水体、大气中存在过量的重金属元素,对环境和人类健康造成不可忽视的危害。

重金属污染主要来自于工业生产、废弃物处理、农药使用和汽车尾气排放等人类活动。

以下是有关重金属污染及其防治措施的详细讨论。

重金属的主要危害在于其毒性和生物积累性。

重金属如铅、汞、镉、铬等对生物体具有广谱的毒性,可以累积在食物链中,引发一系列健康问题,包括损害神经系统、破坏免疫系统、引起癌症等。

为了有效防止和治理重金属污染,需采取以下措施:1.监测与评估:建立全面的重金属污染监测和评估体系,包括对工业废水、农药残留和土壤、水体和大气中重金属含量的定期检测和评估。

及时发现污染源和受污染区域,及早采取措施进行治理。

2.政策与法规:加强重金属污染的立法和执行力度,建立良好的政策和法规框架,明确责任、权力和监管机构,加大对污染源的处罚力度,促进企业和个人履行环境保护义务。

3.减少排放:采取有效的措施减少重金属的排放,包括改进工业工艺、使用低污染材料、提高废物处理和回收利用水平等。

同时,鼓励企业采用清洁生产技术,减少污染物的产生和排放。

4.废物处理:加强对废弃物的管理和处理,确保废弃物不对环境和人类健康造成污染。

可通过合理分类、回收利用、焚烧和掩埋等方式进行废物处理。

5.土壤修复:针对受重金属污染的土壤,采取适当的修复措施。

例如,使用生物修复技术,通过采用植物吸附和分解重金属,以及添加微生物促进土壤自净化能力。

6.饮用水安全:重视饮用水中重金属的监测和处理,建立水源保护区,加强水库和水源地的监测和保护。

开展水源地水质监测,提供高效而安全的饮用水。

7.宣传与教育:加强对重金属污染的宣传与教育,提高公众和企业对重金属污染的认知和意识,提倡绿色生活方式,促进可持续发展。

总之,重金属污染对环境和人类健康造成严重威胁,需要采取行之有效的措施进行预防和治理。

只有通过加强监测与评估、完善政策和法规、减少排放、加强废物处理、土壤修复、饮用水安全和宣传与教育等多方面综合措施,才能有效减少重金属污染,保护环境和人类健康。

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重金属污染防治对策以辽河流域为例
摘要:通过分析辽河流域重金属污染程度,提出重金属污染防治对策建议,遵循源头预防、末端治理的防控理念,加大监管力度、严格设定环保准入门槛以及建立和完善矿业开发环境管理体系,有效遏制和减少辽河流域重金属污染,进一步改善水体环境。

关键词:辽河流域重金属污染防治
辽河流域在快速的工业化过程中遭到严重污染,流域水资源匮乏,过度的水资源开发利用,水环境功能下降。

因此,本文主要针对辽河流域中典型重金属的污染程度较轻,少数地段达到强污染的现状,提出了辽河流域重金属污染防治对策,主要有以下几个方面。

1 改善生态环境
在控制重金属污染源的同时,对辽河流域的生态环境必须进行综合治理。

只有生态环境得到恢复,辽河流域的水环境也会得到改善和提高。

重点放在扩大地表植被的覆盖率,对矿区己经破坏的土地进行复垦、进行生态恢复和重建。

这样就可以尽可能少地减少水土流失,进而减少地质背景对水环境的影响。

2 加强源头预防,推进末端治理
通过生态恢复与重建可以有效减少自然因素对环境的影响,但是在人类活动频繁的今天,人为因素是环境污染的主要原因。

因此,要加
大对污染企业的治理,标本兼治,从源头上切断人为污染源,从而有效遏制和改善环境质量。

由于辽河流域受地形的限制,许多厂矿建立在河边,其排出的废水等污染物对水环境产生的影响是巨大的。

近年来,我省许多大型企业投入巨资,改进了相关工艺流程,提高了废水循环利用率,剩余排放废水也达到了相应标准,大大减少了重金属废水入河量,使得辽河流域的水质较以前有所改善。

目前有许多方法可以用来探索治理重金属污染,如:地球化学工程学,利用物质之间的自然的物理化学作用,将有害物质转化为无害物质甚至有用物质;水浴热处理可替代铅浴炉生产工艺,处理后理化性能与铅浴热处理后相当,可从根本上解决重金属污染问题;生态方法修复,碱性稳定是将碱性材料加到处理的污泥中,通过提高污泥的pH,达到无害化,实现污泥资源化的目的;生物浸沥过程中起作用的是硫杆菌属类细菌,一种较新的能够经济有效去除污泥中重金属的方法。

地下水污染治理技术,屏蔽法是在地下建立各种物理屏障,将受污染水体圈闭起来,以防止污染物进一步扩散蔓延;原位处理法是地下水污染治理技术研究的热点,不但处理费用低,还可减少地表处理设施,最大限度地减少污染物的暴露,减少对环境的扰动。

今后要继续加大投入力度,进行改造升级,使得废水的排放回收利用达到更高的水平。

全面提高污水处理再生水利用水平,选择条件成熟,中水用量较大的典型企业,全面推行再生水利用。

3 加大监管力度,严格设定环保准入门槛
全面开展重金属污染防治执法大检查,集中检查重点区域、重点行业,特别是对工业落后、污染严重的铅酸蓄电池、铅冶炼等企业的环境安全隐患认真进行排查,坚决把污染隐患消灭在萌芽状态。

对未进行环评和“三同时”验收的企业一律停产整改,对位于饮用水水源地的企业一律停产关闭,对污染治理设施不正常运行、长期超标排放的企业一律停产治理,对发现重大环境安全隐患的企业一律停产整改,对整改不到位的企业坚决予以关闭,对有环境劣迹的公司上市或再融资,两年内各级环保部门一律不得出具同意其通过上市核查的文件等。

调整重金属企业环境安全防护距离,严格设定环保准入门槛,禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标区域新建相关项目,提出禁止进入流域的重金属重污染工业行业名单,对允许进入流域的行业提出环保要求。

实行淘汰制度,加大产业结构调整力度,积极推进清洁生产工程。

对工业污染源集中地成片区域,把重金属污染物总量分解落实到各工业污染源,整体设计清洁生产和循环经济方案。

4 有序推进重金属在线监测,建立预警体系
河流水质随着时间地点在不断的发生改变,环境监测是了解水质的有效方式。

辽河流域已经设立了许多水质自动监测站,通过自动监测,对辽河流域的水环境质量有了一定的了解,但是目前针对于重金属方面的水质自动监测甚微,因此需要进一步加大对重金属方面的自动监测,严控水体中重金属的变化情况,及时反映,及时解决。

同时,要建立
水环境质量预警体系,根据监测结果,通过预警体系随时通报水体中重金属情况。

当水环境的物理化学条件发生改变或水中的有毒有害物质超过警戒线时,要及时发布预告,并通知有关部门采取紧急措施进行应对。

5 建立和完善矿业开发环境管理体系
矿业开发环境管理体系是国外在矿业开发过程中建立起来的一套完整的有关环境保护、管理、评价的科学体系,由六个子系统组成,分别是矿业开发环境管理目标规划和环境计划子系统、矿业开发环境影响评价子系统、矿业开发环境审核评议系统、矿业开发环境监测和环境模拟仿真预测系统、矿业开发环境治理恢复系统、矿业开发环境信息发布系统[1~3]。

我国也借鉴国外的做法,建立了自己的矿业开发环境管理体系,但是有的企业未能建立或执行该标准,总体来说,实施效果不明显,矿山地质环境保护与恢复治理滞后,矿产资源开发过程中,重开发、轻保护,只开采、不治理的情况比较普遍,不规范的矿产勘查开发活动造成的矿山地质环境破坏问题突出。

部分矿产企业位于辽河流域附近,不规范的矿产开采生产和重金属超标排放等造成的生态环境破坏问题严重。

因此要建立和完善环境管理体系,并且严格执行,只有这样才能从根本上遏制环境的恶化。

参考文献
[1] 倪师军,滕彦国,张成江.浅议矿业开发中的环境管理体系[J].
地址科技管理,1999(5):35-41.
[2] 滕彦国,倪师军,张成江,等.攀枝花钢铁基地矿业开发过程中减轻环境影响的对策[J].中国矿业,2000,9(4):95-98.
[3] 滕彦国,倪师军,张成江,等.攀枝花钢铁基地环境恢复与生态重建的对策[J].四川环境,2001,20(1):31-34.。

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