城市工业区土壤重金属元素影响评价

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城市表层土壤重金属污染分析

城市表层土壤重金属污染分析

城市表层土壤重金属污染分析摘要:文章利用单项污染指数衡量各区域内每种重金属元素对各监测点的污染程度,由尼梅罗算法得到8种重金属元素对各区域的污染程度;用因子分析法得到各种重金属元素污染的主要原因;由重金属元素的传播特征利用优化方法确定了污染源位置。

关键词:重金属污染尼梅罗算法因子分析法1 引言在以经济建设为一切工作重心的今天,工业化进程突飞猛进的同时重金属污染问题日趋严重。

重金属一旦进入土壤很难在生物循环过程中分解,当重金属在土壤中累积量超过土壤本身的承受能力时,不仅会影响土壤动植物的生长发育,而且还会通过植物的吸收、富集,并最终通过食物链进入人体,给人体健康带来巨大的危害。

目前,关于土壤重金属污染的研究已成为一个热点问题。

本文以2011年全国大学生数学建模竞赛题为背景,就某城区As、Cd、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb、Zn八种主要重金属对土壤的污染状况展开研究。

考虑到不同的区域环境受人类活动影响的程度不同,所以按照功能,将城区划分为生活区、工业区、山区、主干道路区及公园绿地区。

研究过程中主要采用标点检测取样的办法获得各重金属的浓度数据,在此基础上给出了土壤重金属污染的研究办法。

具体做法是先由尼梅罗算法确定各区域的污染程度,同时利用因子分析法寻求污染原因,而后依据重金属的传播特征进行回溯,这样即可确定污染源的位置。

2 各区域重金属的污染程度对于重金属对土壤环境的污染程度,由于涉及多种元素,可用单项污染指数来衡量某一监测点某种元素对该点的污染程度,并用综合污染指数来衡量这八种重金属元素对该点的综合污染程度。

研究过程中,监测取样的方法获得的只是各金属在某一监测点的浓度,而通过这些数据很难直接评价污染程度,所以可选取一个统一的标准,将这些元素的浓度进行转化。

将各金属元素浓度背景值的上限作为标准,以浓度值在背景上限值中所占的比重作为污染程度。

可定义单项污染指数为:参照国家GB15618-1995《土壤环境质量标准》中对土壤质量等级给出的标准,就能得到重金属元素对各功能区的污染程度。

污染场地土壤重金属砷修复效果评估

污染场地土壤重金属砷修复效果评估

污染场地土壤重金属砷修复效果评估摘要:本文研究的某工业场地经环境评估,有一定程度的土壤重金属砷污染。

利用从该污染场地筛选到的细菌C,进行微生物修复,采样分析结果表明,经多次清理与修复后场地土壤相关验收对象的检测值满足验收标准。

利用生物修复环境友好,工艺简单,实用价值高,应用于重金属污染土壤中的活性态重金属的处理,防止重金属污染物进入生物链下游,保障人类生存安全。

关键词:污染土壤;重金属砷;微生物修复土壤是人类赖以生存的主要自然资源之一,也是人类生态环境的重要组成部分。

随着工业、城市污染的加剧和农用化学物质种类、数量的增加,土壤重金属污染日益严重,近年来我国重金属污染事件频发,严重影响广大群众的身体健康,土壤重金属污染与防治成为人们关注的环境问题之一。

土壤重金属污染具有污染物在土壤中移动性差、滞留时间长、不能被微生物降解的特点,并可经水、植物等介质最终影响人类健康。

因此,治理和恢复的难度大。

本文研究的某工业场地经环境评估,有一定程度的土壤重金属砷污染。

责任单位委托完成场地环境调查评估与修复方案编制及审查,并实施了污染土壤的治理修复工程。

现依据相关规定及技术规范要求,对该场地污染土壤的修复工程进行土壤修复效果分析评价,以判断该场地土壤修复是否符合环保验收标准要求。

1.污染场地概况1.1 土壤环境调查评估结论场地详细调查与风险评估报告经两次评审,并报市环保局备案。

场地经过共三期土壤采样调查,土壤重金属砷和铍污染物浓度超过选定筛选值(20 mg/kg、8 mg/kg),重金属砷超标率达到57.46%,最高值为81.2mg/kg,超出筛选值2.9 倍。

土壤砷深度主要在场地第一层(0~2.5 m)和第二层(2.5~7.2 m)。

1.2土壤修复方案土壤修复范围:第二层土壤砷含量超过修复目标值,需修复该层污染土壤。

土壤修复标准(1)土壤重金属砷≤60 mg/kg。

(2)治理修复后土壤的浸出液中砷含量≤0.05 mg/L,p H=5.5~9.0。

城市工业区土壤重金属元素影响评价

城市工业区土壤重金属元素影响评价

响 ,高 于 郊 区 土 壤 。
关 键 词 :城 市 土 壤 ;重 金属 元 素 ;环 境 评 价 中图 分 类 号 :X85 2 文献 标 识 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ :A
长 期 以来 ,土壤研 究 主要 集 中在农地 和林 地研究 上 。由于城市 土壤影 响 到城市 生态 环境 和人
类健康 ,近年来 ,城市 土 壤 开始 受 到广 泛 关 注 。密集 的工 业 、频 繁 的人类 活动 和交 通 运输 的影 响 ,使 城市 土壤 遭受 强烈 的人为 干扰 ,造 成较 为严 重的重金 属污染 ,工 业活 动导致 了城市 土壤 重 金属 污染 [ ,有研究 表 明 ,老工业 区重金 属污 染严 重[— l 业 区土壤 重金属 元 素污染 研 究越 一 3 6,工
把 0 m作 为表土层 ,2~ 0c ~2c 2 m作 为深 土层 。以成都 东北 区某热 电厂新 老 区烟 囱为 中心 同点 采 集表层 土 和深层 土 ,并采 集成 都郊 区北湖 表层 土和深层 土做 对 比研 究 ,采 样按 多点 混合 法 。
()表层土采 集 :将土壤表层 的杂质清 除,用木质铲子将土壤表层 0 2c 1 ~ m的土壤装入样 品袋中。
维普资讯
2O 0 6年
广东微量元素科学 G A G O GWELA G Y A S E U U N D N IIN U N UK X E
第 1 第 1 期 3卷 1
文 章 编 号 :10 —46 (O6 1 0 4 0 06 4X 2O )1 — 04— 4
作 者 简 介 : 秀红 (93 )女 , 士 研 究生 , 要 从 事 矿 床学 校 地 球 化 学 研究 。Em i pnx @cu. uc 彭 17一 。 博 主 -al egh dte .n : d

利用单因子污染指数与内梅罗综合指数进行土壤重金属污染程度评级

利用单因子污染指数与内梅罗综合指数进行土壤重金属污染程度评级

利用单因子污染指数与内梅罗综合指数进行土壤重金属污染程度评级1. 引言1.1 背景介绍土壤是地球生态系统中最重要的组成部分之一,它承载着植物生长和人类粮食生产的重要任务。

由于工业化、城市化等活动的持续发展,土壤受到了严重的重金属污染威胁。

重金属污染不仅会影响土壤的生态功能,还会造成食物链中的污染,对人类健康和环境造成严重危害。

为了科学评估土壤重金属污染的程度,研究者们提出了各种评价方法,其中单因子污染指数和内梅罗综合指数是比较常用的两种。

单因子污染指数是通过将土壤中不同重金属元素的含量与环境质量标准进行比较,从而评估土壤中各个重金属元素的污染情况;而内梅罗综合指数则是通过综合考虑各种重金属元素的含量以及它们对环境和人体的危害性,综合评估土壤的重金属污染程度。

本研究旨在利用单因子污染指数与内梅罗综合指数相结合的方法,对土壤中的重金属污染程度进行评定,为有效管理和保护土壤生态环境提供科学依据。

1.2 研究意义土壤是地球上非常重要的自然资源之一,对于维持生态环境平衡和人类生存发展具有至关重要的作用。

随着工业化的快速发展和人类活动的增加,土壤重金属污染问题也日益严重,给生态环境和人类健康带来了巨大的威胁。

对土壤重金属污染程度进行评判和监测显得尤为重要。

利用单因子污染指数与内梅罗综合指数进行土壤重金属污染程度评级,不仅可以帮助我们更加准确地了解土壤中重金属元素的污染情况,还可以为相关的环境保护工作提供科学依据。

通过对土壤中重金属元素的污染程度进行评定,可以及时采取有效的措施来减轻土壤污染对生态环境和人类健康造成的损害,保护好我们赖以生存的这片土地。

本研究具有重要的实践意义和科学价值。

通过对土壤重金属污染程度进行评级,可以为环境监测和土壤保护工作提供参考,有助于改善土壤质量,保护生态环境,促进可持续发展。

希望本研究能够为解决土壤重金属污染问题提供一定的科学数据支持,为环境保护事业做出贡献。

1.3 研究目的研究目的是通过利用单因子污染指数与内梅罗综合指数相结合的方法,对土壤中重金属污染程度进行评级,为土壤环境质量的监测和评价提供科学依据。

洛阳市工业区及郊区土壤的重金属含量分析与评价

洛阳市工业区及郊区土壤的重金属含量分析与评价
白世 强 ,卢升 高
( 浙江大学环境与资源学 院 , 污染环境修复与生态学健康教育部 重点实验室 , 浙江 杭州 3 0 2 ) 10 9

要: 通过现场采样及室 内分析测试 , 对洛 阳城市工业 区及郊 区农 田表土 中重金属 ( bz 、 u c 、 eMn 的含量及分布进行 了 P 、n c 、 rF 、 )
B h-in , US e gg o AIS i a g L h n - a q
(o eeo ni n e t n eore, Z ei gU ie i , teK yLb r oyo olt n i n e t e dao n clg a C l g f vr m n dR sucs hj n nvrt l E o a a sy h e aoa r f l e E v m n R mei i adE ooi l t P ud o r tn c Hel , iir d c i , a gh u 0 9 C ia ah M ns o E ua o H nzo 1 2 , hn) t t f y t n 30
l n rl . h v rg o c n r t n b Z , u C , ea d Mn i d sr i rcswee hg e a o ei u u b c p a d b t h i a i T e a e a e c n e t i so P , n C , r F n ni u ti d s t mi y ao f n l a t i r ih r h nt s ns b r r l , u e t h o n t c n e t t n o a e st a a u u bc o ln . i ei c e i go e dsa c o i d s i ra t e c n e t t n e o c nr i f ao Mn w s s n t ti s b r rp a d W t t n r a n t itn e f m u t a ae , h o c n r i s t l h h n hh s fh r n rl ao oh f

黄山城市土壤重金属污染及其潜在生态风险评价

黄山城市土壤重金属污染及其潜在生态风险评价

黄山城市土壤重金属污染及其潜在生态风险评价黄山市作为世界文化和自然遗产的重要景点之一,在旅游业的带动下迅速发展,但与此同时,城市化进程带来的环境污染问题也日益突出。

其中,重金属污染是较为常见和严重的问题之一。

因此,对黄山市城市土壤中的重金属污染进行评价至关重要。

首先,黄山市的工业发展较为快速,重金属含量较高的废水和废气排放成为了一个主要源头。

其次,农业的超量施肥和农药使用也会导致土壤重金属含量的升高。

同时,城市垃圾处理中心和建筑垃圾处理场等也会对周围土壤造成污染。

根据研究数据显示,黄山市城市区域的重金属污染主要集中在铅、镉、铜、锌等有毒金属上。

其中,一些城市公园、河道、道路两侧的土壤重金属含量较高。

而这些区域常常是人们出行活动的地方,长期暴露在这些环境中可能会对人的健康造成潜在威胁。

对于黄山市土壤重金属污染的潜在生态风险评价,需要综合考虑洁净土壤面积、土壤生态分类和植被覆盖率等因素。

通过对黄山市多个点位的调查和分析,得出土壤重金属污染的生态风险等级可分为3级,其中以城市公园、河道、道路两侧的土壤重金属风险程度最高。

为了减少黄山市土壤重金属污染所带来的生态风险,政府部门应该加强监测和治理工作,避免化肥、农药和工业废弃物的随意排放和投放。

加强城市废弃物的分类和处理,降低绿化和建筑垃圾对周围土壤造成的污染。

同时,也需要对已存在的污染进行修复,减少对人类和生态环境的危害。

综上所述,黄山市土壤重金属污染问题已经引起了广泛的关注,评估其潜在生态风险对于环境保护和可持续发展具有重要意义。

政府和社会各界应加强合作,共同保护黄山这一独特的生态环境,为后代留下一片更加美好的土地。

山东省沂南县东部土壤重金属生态健康风险评价

山东省沂南县东部土壤重金属生态健康风险评价山东省沂南县东部土壤重金属生态健康风险评价随着城市化进程的加快和工业化的不断发展,土壤重金属污染已成为严重威胁人类生态健康的问题之一。

山东省沂南县东部作为一个工业发达地区,长期以来受到大量工业废气和废水的排放,土壤重金属污染程度较高。

因此,对该区域土壤重金属生态健康风险进行评价具有重要意义。

首先,评价过程应包括对土壤重金属来源的调查和分析。

通过对沂南县东部工业企业的调查,了解不同行业工业废气和废水对土壤重金属的污染贡献。

并对污染贡献量进行数量化分析,为后续评价提供数据依据。

其次,评价过程中还需对重金属污染物的迁移规律进行研究。

通过对土壤样品的采集和分析,确定沂南县东部土壤中重金属的分布情况。

利用地理信息系统(GIS)技术,对土壤重金属的空间分布图进行绘制,从而揭示不同区域重金属污染的程度和范围。

此外,还需要评估土壤重金属对生态系统的潜在风险。

根据调查和分析结果,确定不同重金属对土壤、水体和植物等生态环境的影响程度,并进行综合评估。

通过建立重金属迁移途径、积累和生物有效性的模型,定量评估重金属对生态系统的损害程度和风险水平。

最后,根据评价结果提出相应的控制策略和治理建议。

通过对沂南县东部土壤重金属生态健康风险的评价,及时发现重点污染区域,制定合理的风险管理措施。

例如,可以对重金属污染源进行治理,限制工业废水和废气的排放;加强土壤修复和植被恢复,提高土壤的抗重金属污染能力。

综上所述,山东省沂南县东部土壤重金属生态健康风险的评价是一个复杂的过程,需要从重金属来源、迁移规律、对生态系统的潜在风险等多个方面进行综合研究。

只有通过全面评估,才能更好地指导相关部门制定科学的防治策略,保护人们的生态健康综合研究指出,山东省沂南县东部土壤重金属生态健康风险评价是一个复杂而重要的过程。

通过研究重金属的来源、迁移规律以及对生态系统的潜在风险,可以揭示不同区域重金属污染的程度和范围,并定量评估重金属对生态系统的损害程度和风险水平。

首钢地区表层土壤重金属的分布特征及污染评价

首钢地区表层土壤重金属的分布特征及污染评价首钢地区是以北京首钢集团为中心的工业区域,位于北京市城六区西南部。

该地区的工业发展已经历50多年,陆续形成了一系列的工业厂房、车间和配套设施,产生了大量的废弃物和污染物。

这些废弃物和污染物的排放、运输和处理过程中会产生大量的重金属,对周围环境产生严重的污染。

因此,对首钢地区表层土壤重金属的分布特征及污染评价,具有重要的科学意义和现实意义。

一、首钢地区表层土壤重金属的分布特征通过对首钢地区表层土壤重金属的采样和检测,可以发现该地区表层土壤中多种重金属元素的含量普遍较高,如铜、铅、锌、镉、汞等元素的含量均高于国家土壤环境质量标准的限值。

其中,镉元素的含量最高,平均含量达到19.17mg/kg,是国家土壤环境质量标准的7倍以上;其次是铜和铅元素的含量,分别为105.63mg/kg和101.33mg/kg。

锌元素的含量相对较低,平均含量为66.84mg/kg。

此外,首钢地区表层土壤中汞元素的含量也较高,平均含量为0.36mg/kg。

在空间分布上,首钢地区表层土壤中各种重金属元素的含量存在明显的空间差异,不同区块、不同地段的含量差异较大。

重工业区、工业边缘区和周边生活区的表层土壤中重金属元素的含量大都高于其他区域,尤其是重工业区的土壤污染程度最为严重。

此外,与风向和地形相关的土壤污染也比较明显,如风向偏向东北的地段、地势低洼的区域等土壤污染程度相对较高。

二、首钢地区表层土壤重金属的污染评价由于土壤中的重金属不容易挥发和分解,因此其污染效应作用时间较长,对人体健康和周围环境影响也较为持久。

因此,对首钢地区表层土壤重金属的污染评价至关重要。

根据国家土壤质量标准,以及对首钢地区表层土壤中各种重金属元素含量的检测结果,可以得出:首钢地区表层土壤中重金属元素的污染程度普遍较高,且存在多种元素的叠加污染现象。

其中,镉元素的污染程度最为严重,超过了国家土壤环境质量标准的限值,属于严重污染。

泉州市主要工业区土壤重金属健康风险评价

区, 对城 市 的环 境 质量 产 生着 严 重 的影 响。在 借 鉴
收 稿 日期 项 目 : 家 自然科 学 基 金 资 助 项 目 (0 7 0 1 ; 境 地 球 化 学 国 46 3 6 ) 环
泉 州 市 主 要 工 业 区 土 壤 重 金 属 健 康风 险 评 价
林 晓峰 , 恭 任 , 瑞 莲 , 阳 胡 于 赵
( 华侨 大学 环境 科 学 与工程 系 , 福建 厦 门 3 1 2 ) 6 1 0
摘 要 : 了解 泉 州 市 工 业 区土 壤 重 金 属 的 污 染 程 度 , 用 现 场 采 样 及 室 内 测 试 方 法 对 泉 州 市 主要 工 业 区 土 壤 中 c 、 、 为 采 d As P 、n C 、 、 和 c 等 重 金 属 的含 量 进 行 测 定 分 析 , 用 健 康 风 险 评 价 模 型 对 这 些 工 业 区 土 壤 重 金 属 通 过 皮 肤 暴 露 途 径 所 引 b z 、 u HgNi r 应 起 的健 康 风险 作 出评 价 。结 果 表 明 , 业 区 土 壤 已 受 到 不 同 程 度 的重 金 属 污 染 , 中 以 z 、 u P 工 其 n c 、 b污 染 最 为严 重 。 土 壤 重 金 属 的
国 内外 土壤 重 金 属 污 染 健 康 风 险评 价 经 验 的基 础
上, 在泉 州市 具有 代表 性 的工业 区里 布点 采样 分析 ,
对其 进行 健康 风 险 评 价 , 期 为泉 州 市 的环 境 决策 以
污染 物之 中对 人体 健 康 产 生 的危 害 , 从 污 染 物 来 是 源一 接触 途 径 一受 体~ 风 险 层 次 上 构 建 的 评 价 体
1 材 料 与 方 法

城市土壤重金属污染现状及其生态风险评价

城市土壤重金属污染现状及其生态风险评价随着经济的快速发展和城市化进程的不断加速,城市面积不断扩大,城市化水平不断提高,城市土地利用的强度也越来越大。

城市建设过程中,土地资源的不断推进和利用,也导致了城市土壤重金属污染。

城市土壤重金属污染的影响面广泛,不仅对人类的健康和生命安全产生了一定的威胁,而且还会对城市营造生态环境产生重要的影响。

一、城市土壤重金属污染现状城市土壤重金属是指重金属元素在城市土壤中的积累量超过了浅表土壤中该类元素的含量,这种元素还会有生物、化学、地理学和物理等方面的毒性。

目前,我国城市土壤重金属污染的状况比较严重。

城市土地的使用不规范,工业、交通、垃圾处理等各种行业的产生的废物都是导致城市土壤污染的重要原因。

调查显示,我国大部分城市土壤重金属污染程度都比较严重,表现出污染程度以沿海及工业密集区为重,而内陆城市也逐渐受到污染的影响。

二、生态风险评价城市土壤重金属污染大大降低人类的健康水平,这也需要对其进行生态风险评价。

生态风险评价是指一种量化评价技术,利用有限的数据评价毒物的危险程度和生态风险水平,确保工业受到控制,保护人们的健康。

评价城市土壤的生态风险,需要采取一系列的评价指标、评价标准以及相应的评价方法。

评价指标涉及到土壤级别、土壤环境、土壤重金属含量等方面。

评价标准就是根据土壤重金属特性和污染程度,参考国家和地方政策法规,制定生态风险标准。

评价方法包括物理、化学、数学和地理等多个方面,这些方法可以帮助人们了解土壤污染的程度和对人类健康和生态环境的影响。

通过生态风险评价,可以对城市土壤重金属进行有效的防治。

三、防治城市土壤重金属污染城市土壤重金属污染治理需要深入评估污染情况,制定系列的污染防治手段。

首先,需要增强立法力度,完善相应的法律法规,加强对城市土壤重金属污染的监督和控制。

其次,需要从源头上进行防治措施,加强工业污染防治,加大废弃物的收集和处理力度,减少垃圾的堆放量,以减少城市土壤的污染。

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文章编号:1006-446X(2006)11-0044-04城市工业区土壤重金属元素影响评价彭秀红 倪师军 方 敏(成都理工大学地球化学系,四川 成都610059)摘 要:选择成都某热电厂,利用X荧光分析法对其表层土、深层土四种重金属元素进行了定量分析,并与成都郊区北湖周边土壤和2004年同点采集土壤对比。

研究表明,热电厂表层土存在重金属污染,且某些重金属含量有逐年增加的趋势;另外,土壤中Pb、Zn含量明显受工业活动影响,高于郊区土壤。

关键词:城市土壤;重金属元素;环境评价中图分类号:X825 文献标识码:A长期以来,土壤研究主要集中在农地和林地研究上。

由于城市土壤影响到城市生态环境和人类健康,近年来,城市土壤开始受到广泛关注。

密集的工业、频繁的人类活动和交通运输的影响,使城市土壤遭受强烈的人为干扰,造成较为严重的重金属污染,工业活动导致了城市土壤重金属污染[1-2],有研究表明,老工业区重金属污染严重[3-6],工业区土壤重金属元素污染研究越来越受到重视。

1 实验部分1 1 样品采集及制备成都市位于四川省中部、四川盆地西部、成都平原腹地。

城市功能分区明显,东北区是主城区内主要的工业区。

1 1 1 样品的采集 由于0~2cm土壤中游离态、置换态和水溶态金属含量的增加,此次采样把0~2cm作为表土层,2~20cm作为深土层。

以成都东北区某热电厂新老区烟囱为中心同点采集表层土和深层土,并采集成都郊区北湖表层土和深层土做对比研究,采样按多点混合法。

(1)表层土采集:将土壤表层的杂质清除,用木质铲子将土壤表层0~2cm的土壤装入样品袋中。

(2)深层土采集:用木质铲子挖掘土壤至2~20cm,均匀土壤后,采集土壤样。

1 12 样品的制备 首先将采集到的土样剔除土壤以外的侵入物(如植物残根、昆虫尸体和砖头、石块等)和新生物(如铁、锰结核和石灰结核等),并及时将土样洗净、烘干、磨细、过筛。

烘干:洗净的土样尽快烘干。

将土样放置到烘干炉内,保持60 ,烘烤24~36h。

土样严禁曝晒,并防止灰尘等杂质的污染。

磨细过筛:烘干后的土样用玛瑙研钵进行碾磨,过120目尼龙筛。

1 2 测定方法仪器为:Si-PIN型X荧光分析仪。

测量元素为:Cr、Cu、Zn、Pb,用同元素的标准样品(即收稿日期:2006-08-01基金项目:中国地质调查局地质调查项目 四川省成都经济区生态地球化学评价(200314200015)作者简介:彭秀红(1973 ),女,博士研究生,主要从事矿床学校地球化学研究。

E mail:pengxh@cdut edu cn已知元素含量的纯样品)标定仪器。

将土壤标准样放到探头上测量,使用238Pu作放射源,测量时间为600s,标定好仪器。

将制备好的土样放入样品杯中,经手动铺平,压实,放置在干燥处待测。

在制样过程中,应将样品杯中的土样压实至饱和厚度,以提高样品测量的精确度。

将样品放到探头上测量,测量时间200s。

测量两次,并记录数据,计算平均值。

2 结果与讨论2 1 结 果见表1~表3,图1~图3。

2 2 讨 论通过图1可见,表层土中的Cu、Zn、Pb元素含量明显高于深层土中的含量。

说明了在热电厂周围存在着重金属污染,表层土可能受到工业燃煤产生的降尘而污染,而通过雨水等作用,深层土也受到污染。

表1 2006年成都某热电厂表、深层土壤中Cu、Cr、Zn、Pb含量单位:mg kg-1序号样品名Cu Zn Cr Pb1A1表层土43 06268 8068 13226 30 A1深层土43 06180 4058 69183 002A2表层土45 70308 2050 94159 10 A2深层土35 39159 7063 3882 493A4表层土44 15480 9066 14250 50 A4深层土42 66310 7068 94164 304B1表层土47 54569 1063 88105 60 B1深层土48 80135 4072 1446 325B3表层土50 87213 5059 02104 60 B3深层土40 11195 6071 80112 70表2 2006年成都郊区北湖表、深层土壤中Cu、Cr、Zn、Pb含量单位:10-6序号样品名Cu Zn Cr Pb1C1表层土58 29116 9080 7681 99 C1深层土56 6488 9387 6872 452C2表层土41 93115 3069 0472 27 C2深层土50 19138 9047 3372 633C3表层土47 8792 5060 1064 52 C3深层土47 8383 1267 1387 214C4表层土58 63126 0079 5275 93 C4深层土56 89133 0066 2390 895C5表层土53 36180 4090 7046 53 C5深层土50 70124 90110 7082 33表3 2004年热电厂表、深层土壤中的Cu 、Cr 、Zn 、Pb 含量单位:mg kg -1序号样品名Cu Zn Cr Pb 12表层土112 24246 7850 65121 983深层土117 63243 9853 08134 8125表层土132 17398 1853 93160 816深层土119 33174 2455 3097 4838表层土107 92213 1051 0499 569深层土114 46148 6146 9684 21411表层土102 75230 3846 93100 4312深层土97 64159 6441 1690 82514表层土94 60292 0648 60137 3615深层土98 36198 9251 9493 24注:据作者2004年数据,采集点在同一位置。

图1 表层土、深层土重金属元素含量对比图图2表明,热电厂周围表层土和深层土中Zn 、Pb 元素的含量明显高于成都郊区北湖含量,可见热电厂Zn 、Pb 元素的污染是相当明显的。

而从表1、表2可知成都郊区北湖周围表层土和深层土中Cu 元素含量略高于热电厂Cu 元素含量,表明Cu 元素对热电厂土壤的污染不是很严重,而北湖周围土壤中铜元素含量过高的原因可能来自农业污染。

图2 成都某热电厂与郊区Zn 、Pb 元素在表层土(a,b)和深层土(c,d)中含量对比Cu (表)Cr (表)Cu (深)Cr (深)图3 2006年与2004年表层土、深层土重金属元素含量对比从图3可见,热电厂周围表层土、深层土中Cr 元素含量2006年高于2004年,表明热电厂对周围土壤的Cr 元素污染在加重,而C u 元素2006年明显低于2004年,这是否是与燃煤种类有关或与其它污染有关,有待今后继续研究。

3 结 语通过对成都工业区某热电厂表层土、深层土的四种重金属元素的含量分析,得出以下结论和建议:热电厂表层土中的重金属含量明显高于深层土中的含量,说明了在热电厂周围表层土存在着重金属污染,且某些重金属元素有逐年增加的趋势。

另外,土壤中Pb 、Zn 元素含量明显受工业活动影响,含量高于郊区土壤。

因此,加强对企业环境监管,促使企业采用先进的环保技术,限期降低 三废 的排放量,及加强对燃料煤的质量监督,采用低重金属含量的优质煤,对降低工业活动造成的城市土壤重金属污染具有重要意义。

致谢:对参与本研究工作的成都理工大学地球化学2002级王全涛、郝以泽和蒋宏同学表示感谢。

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