石人嶂钨矿尾矿库生态修复实践及效果研究

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广东石人嶂钨矿床研究进展与建议

广东石人嶂钨矿床研究进展与建议

广东石人嶂钨矿床研究进展与建议近年来,广东石人嶂钨矿床的研究受到了越来越多的关注。

随着研究的深入,我们不断发现新的矿床特征和成因模式,对于这个钨矿床的未来探索和开采有着重要的参考价值。

一、矿床特征广东石人嶂钨矿床位于广东省韶关市始兴县石马镇和临江镇之间,主要分布于石人嶂石英脉和梵净山花岗岩体周围。

其矿体呈似层状分布,孔隙率大,含粗壮、肥大的石英、方解石等伴生矿物。

矿体走向主要为北北东,倾向70-80度,厚度约在2-10米之间。

目前发现矿床主要铜、钼、钨、银等多金属共生。

二、矿床成因广东石人嶂钨矿床的成因是一个复杂的问题,在此对多种成因模式进行简单介绍:1、热液矿床成因:石人嶂钨矿床成因和其他典型的热液型钨矿床相似,主要是由热液流体和富含硅的地下水在地球深层活动过程中生成,其中富含W、Cu、Au、Ag等成分靠岩浆浸润发生矿床成矿作用。

2、岩浆热液成因:石人嶂钨矿床又被认为是岩浆热液活化矿床类型之一,主要是由岩浆热液对断裂构造带造成的受热改造,以及深部岩浆热液流体对地壳构造及局部成分的替代、迁移和富集作用而形成的。

3、折返同生矿床:广东石人嶂钨矿床可能也是由折返同生矿床遗迹形成的,其成矿过程是在大规模断裂始建后在岩石圈深层地下,由于不断重叠的顶底构造力作用,使岩层产生断裂裂隙、缺口,形成一个个的矿脉,而后源自上、下两个不同的流体,在高温、高压、高Dp(即液相密度)条件下进行了多次流体活化作用,最终形成了广东石人嶂钨矿床。

三、进展与建议广东石人嶂钨矿床的研究虽已有数十年的历史,但很多工作都还处于初级探索阶段,在此,针对当前的研究进展,提出以下建议:1、在矿床形成机制研究方面,应从多角度多手段的探测,系统地研究不同类型本区矿床的形成过程,特别是在多金属成矿机理研究方面进行更深入的探索,以便更好地掌握石人嶂矿床的形成规律和开发潜力。

2、在矿床勘查方面,矿床赋存特点的研究是为矿床勘查提供了重要的指导思路。

要进一步完善矿床勘查体系,逐步建立科学、高效的地学勘查体系,以便更准确地绘制矿床三维模型和实现矿床准确定位。

石人嶂钨矿尾矿库生态修复实践及效果研究

石人嶂钨矿尾矿库生态修复实践及效果研究

石人嶂钨矿尾矿库生态修复实践及效果研究石人嶂钨矿是中国重要的钨资源基地之一,位于湖南省郴州市资兴市。

钨矿在开采过程中会产生大量的尾矿,这些尾矿含有有害物质,容易对周围环境造成污染。

随着对环境保护意识的增强和法律法规的加强,钨矿尾矿库的生态修复已成为亟待解决的问题。

本文将针对石人嶂钨矿尾矿库进行生态修复实践及效果研究,探讨在保护环境的同时实现资源的可持续利用。

一、尾矿库对生态环境的影响钨矿尾矿库是矿山开采和选矿过程中产生的废弃物堆积区。

尾矿中含有砷、铊、铬等重金属元素,具有较强的毒性和腐蚀性,对地表水、土壤和植被造成严重污染。

尾矿库的存在及其对周围环境的影响已经引起了社会的广泛关注。

二、生态修复的必要性钨矿的开采与尾矿排放对周围的土地和水资源造成了严重的影响,必须对尾矿库进行生态修复。

生态修复旨在恢复被矿山开采破坏的自然生态系统,最大限度地减少对环境的负面影响。

通过生态修复,可以有效防止有毒物质的渗漏和扩散,保护周围的生态系统,使其得到恢复和重建。

三、生态修复实践方法1. 土壤修复钨矿尾矿库中的有害物质对土壤造成了严重的污染,需要进行土壤修复。

通过物理、化学和生物等手段对受损土壤进行修复,以减少有害物质对土壤的影响。

采用生物修复技术,引入具有生物修复能力的植物或微生物,通过吸附、解毒或降解作用,减少土壤中有害物质的含量,从而恢复土壤的生态功能。

2. 植被恢复在尾矿库周围种植具有良好生态适应性的植物,促进土壤团聚和改善土壤肥力,提高土壤的保水和保肥能力。

通过植被恢复,可以有效减少尾矿对土壤和地下水的污染,保护生态系统的稳定性,促进生态环境的恢复。

3. 水体治理钨矿尾矿库周围的地表水和地下水也受到了严重的污染,需要进行水体治理。

采用物理、化学和生物综合治理技术,净化和净化尾矿对水体的影响,保护水资源的可持续利用。

在生态修复实践中,水体治理是保护生态环境的重要环节,对于恢复生态系统和保护生物多样性具有重要意义。

广东韶关石人嶂钨矿床地质特征分析

广东韶关石人嶂钨矿床地质特征分析

广东韶关石人嶂钨矿床地质特征分析作者:胡孝奎江舒芳邹志友来源:《现代商贸工业》2011年第19期摘要:石人嶂钨矿属于石英型脉钨矿,典型的五层楼模式,矿区矿脉复合分支较为频繁,钨矿化富集规律突出。

根据矿脉穿插关系和相关资料,初步确认石人嶂钨矿存在3个成矿期和5个成矿阶段。

通过对矿床伴生组分试验分析认为,伴生Ag矿化与金属硫化物矿化尤其和铋矿化关系密切,可以对Ag进行回收利用。

关键词:石人嶂钨矿;五层楼模式;富集;矿化;回收利用中图分类号:TB 文献标识码:A 文章编号:1672-3198(2011)19-0076-02作者简介:胡孝奎(1984-),2008年毕业于广西桂林工学院,助理工程师;江舒芳(1987-),2010年毕业于成都理工大学,助理工程师;邹志友(1984-),2010年毕业于长江大学,助理工程师。

0 前言石人嶂矿区发现于1917年,位于湘粤赣三省交界处的广东省韶关市始兴县,地理坐标是:东经114°07′07″,北纬24°48′24″,行政区划属于始兴县的深渡水乡。

石人嶂钨矿作为五层楼模式的发源地,研究该矿区矿床地质特征、矿化特征、共伴生元素赋存情况等,对矿区矿产的开发利用起指导作用,对勘查和利用该类钨矿床有极为重要的意义。

1 矿区地质特征本区地处我国乃至全世界最主要的钨矿成矿区—华南湘赣粤钨矿成矿区的南部成矿带,其北部、东部、南部分别有瑶岗仙、大吉山、岿美山、锯板坑等著名的钨矿床。

位于该钨成矿区带西南段的瑶岭复背斜核部的一个钨矿床(矿点)集中产出区(见图1)。

石人嶂矿区地表出露地层主要是寒武系与奥陶系浅变质碎屑岩系的变质砂岩以及砂质板岩。

石人嶂矿区位于瑶岭复背斜的东段,复背斜核部为寒武系、奥陶系地层,在加里东期经历了强烈的褶皱,后又经印支、燕山运动的构造叠置,形成了一系列紧密直立、倒转的复杂线状褶皱。

褶皱走向以北北东向或近南北向为主,如石人嶂矿区的黄草山向斜、琯坑-莲花山背斜、刀背山向斜等等。

有色金属矿山尾矿库复垦与生态恢复技术

有色金属矿山尾矿库复垦与生态恢复技术

有色金属矿山尾矿库复垦与生态恢复技术适用范围有色金属和其它矿山尾矿库、排土场、渣场、露天采矿坑等被破坏、损毁土地使用价值的恢复。

主要技术内容一、基本原理对矿业开发形成的尾矿库、排土场、渣场、露天采矿坑等损毁压占的土地,采取综合整治措施,经过工程复垦、生物复垦和监测、管理、修复三个阶段,使其变成农田、林地、草场、鱼塘,恢复土地的使用价值和环境生态。

二、技术关键该技术突破单一覆土工程和植被的传统复垦模式,以安全、稳定、可持续利用和生态恢复为目标组织水工、土工、农业、植被、环境监测、社区发展和公众健康等专业联合投入形成彻底解决矿山环境影响的新的复垦模式。

场地稳定技术尾矿库坝墙、排土场堆稳定性评估、加固设计和库面排水。

污染防治技术渗流水污染预测及防治、粉尘控制。

土壤熟化技术土壤培肥、菌根接种、微生物移植和生物酶平衡。

农业种植及生物多样性技术适生品种筛选、互生植物配置。

以尾矿砂作为主要生长基质的尾砂直接植被技术。

典型规模场地可大可小、各形各异,均能实施该技术。

主要技术指标有土复垦农业种植技术,复垦后23年成为有持续农业生产力的农田,其农作物产量达到或超过当地平均水平。

粮食作物无污染,可以食用。

无土复垦生态恢复技术,使复垦后的土地具有自我维持和发展能力,植被覆盖率可达到95%以上。

达到生物多样目标,草坪、灌木、乔木多品种互生,昆虫小鸟等小动物在此栖息。

投资分析一、经济效益有土复垦农业种植采用本节约土源1.2万立方米,节约覆土费用24万元,即每亩节约200立方米覆盖用土壤,覆土费用4000元。

创造农业用地地价60万元。

农作物年产值32309元,折合538元/亩。

无土复垦生态恢复采用该技术可节约土源51000立方米,节约覆土费用102万元。

即每亩节约覆盖用土壤200立方米,覆土费用4000元。

创造城市用地价值1020万元。

二、环境效益无土复垦生态恢复示范场把过去寸草不生的尾矿变成郁郁葱葱的城市绿地,生态环境明显改善,成为人们乐于光顾的休闲地。

尾矿库生态修复实践及效果分析

尾矿库生态修复实践及效果分析

世界有色金属 2021年 7月上174尾矿库生态修复实践及效果分析张计武,王秀梅,马文强(天津华勘环保科技有限公司,天津 300171)摘 要:为了解决尾矿库生态污染问题,开展了尾矿库生态修复实践及效果分析的研究,通过采集区域地质环境样本、导出生态修复干扰因子、选择覆盖植被种类等措施,确保对尾矿库生态的有效修复。

并选择某尾矿库作为此次实践的试点研究场所,应用设计的生态修复方法,证明设计的生态修复方法,对于区域生态环境具有较好的恢复能力。

关键词:尾矿库;生态;修复方法;效果中图分类号:X171 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)12-0174-2Practice and effect analysis of ecological restoration of tailings pondZHANG Ji-wu, WANG Xiu-mei, MA Wen-qiang(Tianjin huakan Environmental Protection Technology Co., Ltd., Tianjin 300171, Tianjin)Abstract: In order to solve the ecological pollution problem of tailing pond, the research on ecological restoration practice and effect analysis of tailing pond was carried out. By collecting regional geological environment samples, deriving ecological restoration interference factors, selecting vegetation types and other measures, the effective ecological restoration of tailing pond was ensured. A tailing pond is selected as the experimental research site of this practice, and the ecological restoration method is applied to prove that the ecological restoration method has good restoration ability for the regional ecological environment.Keywords: tailings pond; Ecology; Repair method; effect尾矿库主要是由拦截的筑坝与围地圈成,地区主要用于存放周边及附近矿山开发的金属矿与非金属矿,经过筛选与初步处理后,被丢弃的矿渣,或用于堆放工业生产废渣的场所。

广东石人樟钨矿矿山采矿塌陷区提取及成果应用

广东石人樟钨矿矿山采矿塌陷区提取及成果应用

区的范围及发展趋势ꎬ力求全面、较真实的反应矿
地裂缝、积水坑等地质环境破坏ꎬ已成为影响矿山
山塌陷区ꎬ为政府相关部门对该矿山环境治理提
及附近村民健康、生活、经济发展的突出问题ꎬ引
供基础数据与科学依据ꎮ
起国家及地方政府部门的重视ꎬ积极投入人力、物
力、财力开展研究与治理ꎬ塌陷区作为矿山地质生
2 研究区概况
感影像建立三维视图ꎬ直观展示塌陷坑、地裂缝ꎬ通过对比两期影像圈定的图斑ꎬ计算出塌陷坑
面积、地裂缝长度及其变化ꎬ综合分析塌陷发展趋势ꎬ圈定该矿山塌陷区范围ꎬ及时为有关部门
对矿山环境进行整治提供依据和技术支撑ꎬ同时也为该矿区生态环境的综合治理提供基础数据
和科学依据ꎮ
[ 关键词] 遥感影像ꎻ塌陷区ꎻ塌陷坑ꎻ地裂缝ꎻ三维模型
态环境的重要组成部分ꎬ国家颁布了« 矿山地质环
境保护规定» ꎬ实施« 矿山地质环境保护与治理规
广东省韶关市石人嶂钨矿矿山位于韶关市始
划» ꎬ推动了矿山环境恢复治理ꎬ一定程度上改善
兴县深渡水乡下村ꎬ矿区总面积为 2 816 2 km 2 ꎬ
应新形势要求ꎬ特别是地下开采引起的塌陷、地裂
采矿山ꎬ矿权范围东经 114°06来自31″[ 中图分类号] P631 2ꎻP631 8+2 [文献标识码]A [文章编号]1000-5943(2020) -02-221-04
1 引言
译ꎬ然后圈划塌陷区范围ꎬ即解译采矿引起的塌
陷、地裂缝等地质灾害ꎬ在充分对比两年度的各种
灾害图斑变化情况及分析ꎬ从而圈定该矿山塌陷
地下开采矿山在采矿过程中造成的塌陷坑、
2017 年总长度 1 365 49 mꎬ2018 年总长度较 2017
地对遥感信息进行多层次技术筛选、信息综合分

广东石人嶂-梅子窝钨矿研究新进展

广东石人嶂-梅子窝钨矿研究新进展

广东石人嶂-梅子窝钨矿研究新进展韦龙明;邓红卫;汪劲草;朱文凤;林锦富;金凌志;冯日照;周莉莉;何勇华;张少琴【摘要】在前人工作基础上,通过系统的野外观察,深入细致地对比研究发现,钨矿脉的"五层楼"模式在纵剖面上具正扇形结构,横剖面上具树形分叉结构,平面上沿构造带呈定向脉组(群)分布.矿区深部存在有两期隐伏花岗岩侵入活动,分别形成了两期石英脉型钨矿化,它们在空间上互相叠置,纵向上"五层楼"相互错位,构成"五层楼"叠加,这对矿区深部找矿具有重大指导意义.伴生组分查定发现,Ag含量>10-6的样品占57%,最高达2 584.7×10-6,普遍达到综合利用要求,可以提高矿山经济效益,为缓解矿山资源危机开辟新途径.【期刊名称】《桂林理工大学学报》【年(卷),期】2008(028)002【总页数】6页(P151-156)【关键词】钨矿床;石英脉;"五层楼"叠加;银矿化;伴生组分;石人嶂;梅子窝【作者】韦龙明;邓红卫;汪劲草;朱文凤;林锦富;金凌志;冯日照;周莉莉;何勇华;张少琴【作者单位】桂林工学院,广西地质工程中心重点实验室,广西,桂林,541004;桂林工学院,资源与环境工程系,广西,桂林,541004;桂林工学院,资源与环境工程系,广西,桂林,541004;桂林工学院,广西地质工程中心重点实验室,广西,桂林,541004;桂林工学院,资源与环境工程系,广西,桂林,541004;桂林工学院,材料与化学工程系,广西,桂林,541004;桂林工学院,广西地质工程中心重点实验室,广西,桂林,541004;桂林工学院,资源与环境工程系,广西,桂林,541004;桂林工学院,土木工程系,广西,桂林,541004;桂林工学院,资源与环境工程系,广西,桂林,541004;桂林工学院,资源与环境工程系,广西,桂林,541004;桂林工学院,资源与环境工程系,广西,桂林,541004;桂林工学院,资源与环境工程系,广西,桂林,541004【正文语种】中文【中图分类】P618.67石人嶂和梅子窝钨矿位于广东北部韶关市始兴县城南部,平距分别为20和34 km,两矿区分属深渡水乡和罗坝镇,相距37 km,之间有公路相通。

某钨矿一号尾矿库的渗流稳定分析及其治理方案

某钨矿一号尾矿库的渗流稳定分析及其治理方案

2 尾矿库治理基本 方案 溃坝事 故后 ,该钨矿 重修和恢 复了库西拦洪 坝和库北
环 山 排 洪 沟 , 基 本 消 除 了 库 西 山 谷 洪 水 进 库 、 漫 顶 的 危
险 。但因残余 尾矿 陡坎 高度大 、坡度 陡,极易发 生崩塌 ,
对 下基 本 坝 和 泥 茅 河 下 游 的 安 全 和 环 境 仍 又 明显 的 威 胁 。
该 尾 矿 库 是 截 河 型 尾 矿 库 (图 1 ) , 面 积 为 总 18 m,库 区 地 层 为 中 下 石炭 统 桂 头群 碎 屑岩 , 断裂 节理 不 . h 甚 发 育 ,岩 石 较 完 整 。 上 游 和 下 游 两 基 本 坝 均 为 半 透 水 浆 砌 石 坝 ,建 基 面 为 中 风 化 岩 石 ,坝 顶 标 高 分 别 为 5 2 5 和 6 .m
图2 某 尾 矿库 治 理 工 程基 本 方 案 示 意 图
m ・d 一;
3 渗流稳定分析 目的及其方法

() 尾 砂 堆 积 体 渗 透 系 数 ,各 向 同 性 、取 :0 3 m・ 一 2 .7 d

3 1渗流稳定分析的 目的 . ()上 、下 砌石 基本坝 体 渗透 系数 , 向 同性 、取 : 3 各
5 7 8 和 54 6 。 6 . m 6 . m
尾矿 堆积体 修整 设计坡度 为13 :。
收稿 日 :2 0 — 2 2 修 回 日 :2 0 — 3 1 期 08 0 — 4 期 080— 0
作者简介:陆惠娣 ( 9 3 ) 15 - ,女 ,1 7年毕业于 中国地质大学 ( 98 原武汉地质学院 ) ,工程师 ,研究方向为堤坝安全。

要 :本文是 某鸪矿 病态尾矿库 治理设 计的一个部 分,主要 内容是在尾砂 堆积体 渗流稳 定分析的基础上 ,确 定治理 工
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石人嶂钨矿尾矿库生态修复实践及效果研究作者:杨涛涛来源:《环境与发展》2020年第04期摘要:采用直接植被技术对石人嶂钨矿尾矿库进行了生态修复。

研究结果表明:(1)生态修复对重金属污染控制效果显著,修复尾矿砷的有效态系数相比原始尾矿下降了38%,外排水的锌、铜、镉、砷含量均在执行标準值范围以内,与原水相比均降低了90%以上;(2)修复尾矿的营养条件得到明显改善,有机质和全氮含量显著提升;(3)修复区域植被恢复效果良好,覆盖度高达94%,植物种类达14种。

本研究可为国内同类型矿业废弃地的生态修复工作提供参考。

关键词:钨尾矿;重金属污染;生态修复中图分类号:X53 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2020)04-0-03DOI:10.16647/15-1369/X.2020.04.115Abstract:Ecological restoration of the Shirenzhang tungsten mine tailings pond was carried out using direct vegetation technology. As the results indicate.(1) Significant control effect on heavy metal pollution were achieved after ecological restoration, with the effective state coefficient of arsenic in the reclaimed tailings decreasing by 38% compared with the original tailings. The content of zinc, copper, cadmium, and arsenic in the discharged water conformed to the national standard, which had been reduced by more than 90% compared with the raw water.(2) The nutritional conditions of reclaimed tailings were obviously improved, and the organic matter and total nitrogen contents increased significantly.(3) The vegetation recovery effect was notable,with a coverage of 94% and fourteen plant species. This study may offer some references for the ecological restoration of tungsten mine tailings in China.Key words:Tungsten mine tailings;Heavy metal pollution;Ecological restoration尾矿库是由选矿过程中产生的废渣堆存形成的典型矿业废弃地[1]。

随着国民经济和现代工业化生产的不断发展,采矿活动呈上升趋势,由此产生的尾矿废渣也在不断增加,不仅占用了大量土地,同时也造成了土壤和水体的重金属污染[2]。

尾矿库内尾砂干燥,呈砂粒状,团粒大小不一,营养贫瘠,不利于保水保肥,不利于植物生长,造成生态系统极度退化,给生态环境和经济都带来了严重影响[3]。

其中,钨尾矿库是一类特殊的尾矿废弃地。

钨尾矿的产率和堆存量巨大,其粒度细、泥化严重,镉、砷含量高,潜在危害严重[4]。

据统计,我国每年排放的钨尾矿量在40万t以上,选矿中尾矿的产率多达95%,堆存量已经高达1000多万吨,由此带来的土地占用和环境污染均十分严重[5]。

因此,钨尾矿库的生态修复是矿山可持续发展的重点难点问题。

近年来,国家对矿区生态修复工作高度重视。

2013年,环境保护部颁发了《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》,规范了矿产资源开发过程中的生态环境保护与治理工作[6~7]。

一大批科研工作者先后对矿区生态修复进行了系统的理论研究,并且在实验室或者不同的野外中试试验中取得了良好的修复效果[8~11]。

叶鑫等对紫金山金铜矿实施了一系列生态保护与植被恢复措施,矿区生态环境得到有效改善[12]。

陈波采用“原位基质改良+直接植被”的模式在德兴铜矿排土场的生态修复中也获得了初步成功[13]。

本研究对韶关石人嶂钨矿尾矿库进行了生态修复,并对生态修复前后尾矿和外排水的理化指标变化进行了监测分析,同时对修复后的植被情况进行了调查,以期为国内同类矿业废弃地的生态修复工作提供参考。

1 材料与方法1.1 研究地点概况研究地点位于广东省北部韶关市始兴县石人嶂钨矿尾矿库区(24°49′28″N,114°07′21″E)。

该区域属于亚热带季风气候,光照充足,雨量充沛,年平均气温19.6 ℃,年平均降雨量为1 514~1 682mm。

石人嶂钨矿于1953年成立,1966年建成投产,2014年开始实施尾矿库闭库工程。

该尾矿库位于强烈切割的中低山区,为一山谷型尾矿库,库区沟谷蜿延曲折,地形坡度大,在暴雨诱发下,容易产生坝体崩塌,导致泥石流。

由于早期选矿产生的废水、尾砂全部排入石人嶂尾矿库,造成库区渗排水砷含量较高,对周边生态环境造成了污染。

1.2 生态修复工程实施及样品采集2017年10月采用直接植被技术对已退役的石人嶂钨矿尾矿库Ⅰ、Ⅱ区进行生态修复,治理总面积为33 335 m2。

主要步骤包括:(1)修筑排水沟:设置外围排水土沟,用于减少外部雨水进入场地内,项目区域内排水沟结合实际建设,形成人行便道兼具排水功能;(2)尾矿备耕:采用人工开垄,同时翻松表层0~20cm尾矿;(3)尾矿改良:采用原位基质改良方法,对翻松的表层尾矿进行改良,改良材料用量如下:石灰4kg·m-2,土壤有机改良基质8 kg·m-2,微生物菌剂0.2kg·m-2,磷肥0.1 kg·m-2,改良完成后平衡1周;(4)植物种植:种植刺槐、小叶女贞营养袋苗(按1株·m-2的密度交替种植),混播狗牙根、百喜草、宽叶雀稗、黑麦草、斑茅、木豆、猪屎豆、田菁、胡枝子、盐肤木、合欢、苎麻等植物种子,用量为50 g·m-2,覆盖稻草以辅助植物种子萌发;(5)后期养护:主要包括浇水、补种、补加改良剂等措施,养护周期为3个月,之后不再进行任何养护。

尾矿样品采集分两次进行。

第一次是修复前(2017年10月),经实地考察评估后,在显著异质性的代表性地段取得样品,共采集3个原始尾矿样品,分别编号:原始尾矿-1,原始尾矿-2,原始尾矿-3。

第二次是修复1年后(2018年11月),采集了3个修复后的尾矿样品,分别编号:修复尾矿-1,修复尾矿-2,修复尾矿-3。

以上每个样品均由3~5个子样品混合而成,采集深度为0~20 cm,采样量为1 kg左右。

尾矿样品采集完成后,立即运回实验室,于干燥通风处风干,剔除石头和植物残体,分别过20目和100目筛,贮存在干燥通风处用于后续的理化分析。

此外,第二次采集尾矿样品时,同时分别在未修复尾矿库区域的排水渠和修复后项目区域的新建排水沟采集了水样,采样量为1L,并分别标记为:原水和修复水。

1.3 理化指标分析1.3.1 尾矿理化指标分析尾矿样品分析的理化指标包括pH、总铅、总锌、总铜、总镉、总砷、有效镉、有效砷、有机质、全氮等。

(1)pH:依据《土壤环境监测技术规范》(HJ/T66-2004),采用玻璃电极进行测定。

(2)重金属总量:总铅、总镉的测定参考《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》(GB/T 17141-1997);总锌、总铜的测定参考《土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法》(GB/T 17138-1997);总砷的测定参考《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法》(GB/T 22105.1-2008)。

(3)有效镉参考《土壤质量有效态铅和镉的测定原子吸收法》(GB/T 23739-2009)的方法进行浸提和测定,有效砷采用原子荧光法进行测定。

(4)有机质的测定采用重铬酸钾氧化-外加热法,全氮的测定采用凯氏定氮法。

1.3.2 水样理化指标分析水样分析的理化指标包括pH、铅、锌、铜、镉、砷等。

(1)pH:依据《水质 pH值的测定玻璃电极法》(GB6920-1986),采用玻璃电极测定水样pH值。

(2)铅、锌、铜、镉、砷:依据《水质 65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ700-2014),样品消解后使用ICP-MS测定含量。

1.4 植被盖度及种类调查于2018年11月进行了植被调查。

植被盖度采用目测法。

植物种类调查是在项目区域设置前中后三个区块,各区块随机设置3个10 m × 10 m样方,对样方内所有占一定优势的植物进行调查并记录,同时拍摄每种植物的照片并制作标本,对照《中国植物科属检索表》最终确定植物种类名称,最后对所有样方的调查情况进行汇总,统计区域内总的植物种类数目。

2 结果与讨论2.1 尾矿重金属污染控制效果分析对生态修复前后的尾矿样品进行了采集和理化分析,结果见表1。

可以看出,石人嶂尾矿库原始尾矿的pH均值为6.28,表现为弱酸性,对植物生长影响较小,但尾矿通常含有一定量的金属硫化物,这些金属硫化物在氧化和水的作用下能够氧化产酸,影响植物生长并导致重金属溶出造成环境污染[14]。

修复工程实施后,采集的修复尾矿pH均值由修复前的6.28上升至7.59,从弱酸性变为弱碱性。

在重金属总量方面,原始尾矿的总铅含量均值为224 mg·kg-1,总锌含量为94.6 mg·kg-1,总铜含量为204 mg·kg-1,总镉含量为4.27 mg·kg-1,总砷(砷为类金属)含量为4310 mg·kg-1。

在重金属有效态含量上,原始尾矿的有效镉含量为0.39 mg·kg-1,有效砷含量为14.6 mg·kg-1。

对比《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》第一类用地风险管制值,可以看出,原始尾矿总砷含量超标严重,达到风险管制值的35.9倍,可能会对环境和植物生长产生严重影响,总铅、总铜、总镉含量则在风险管制值范围以内。

修复工程实施后,虽然采集的修复尾矿总砷含量仍超出风险管制值,但重金属总量相比修复前均有所降低,其中总砷含量降低37%。

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