沉积物重金属污染评价标准比较研究

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探讨适用于河流沉积物重金属污染程度的评价方法

探讨适用于河流沉积物重金属污染程度的评价方法

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l O 7 1 0 8 6
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3 结 果与讨 论
引用文献格式 :陈鑫,等.探 讨适用于河流沉积 物重金属 污染程度 的评价 方法 [ J ] .环境与可持续发展 , 2 0 1 4 , 3 9 ( 3 ) :3 7— 4 o

3 8・
环境 与 可持续 发展
2 0 1 4年 第 3期
根 据 文献 , 目前 我 国 在 沉 积 物 污 染 研 究 中 用 于 评 价 的方 法 主 要 是 地 累 积 指 数 法 和 潜 在 生 态 危 害 指 数 法 J 。地 累 积 指 数 法 是 德 国 学 者 Mu l l e r 于 1 9 7 9年 提 出的” ,在 欧 洲 被 广 泛 应 用 ,主 要 用 于 研 究 沉 积 物 中 重 金 属 的 污染 程 度 。 近 年 来 还 有 将 其 用 于 评 估 土 壤 重 金 属 污染 程 度 和 评 价 大 气 降 尘 的报 道 。 潜 在 生 态 危
2 . 2 数据来源
本文选取 同一 区域 的五条河 流 ,采集 了沉积 物表层 0~1 0 c m 的底 泥 样 品。监 测 项 目为 铜 、铅 、锌 、镉、
铬 、汞 和 砷 共 7项 指 标 。样 品 的前 处 理 方 法 和 重 金 属 含 量 测 定 的具 体 操 作 参 见 《 水和废水 监测 分析方 法 ( 第 四
E c o l o g i c a l R i s k I n d e x ) 、 回归 过 量 分 析 法 ( E x c e s s a f t e r

海洋沉积物中重金属污染的研究

海洋沉积物中重金属污染的研究

海洋沉积物中重金属污染的研究海洋,占据着地球表面约 71%的面积,是生命的摇篮,也是人类赖以生存和发展的重要资源宝库。

然而,随着工业化进程的加速和人类活动的日益频繁,海洋环境面临着越来越多的威胁,其中重金属污染成为了一个备受关注的问题。

海洋沉积物作为海洋生态系统的重要组成部分,承载着大量的重金属污染物,对海洋生态平衡和人类健康产生着潜在的危害。

重金属是指密度大于5g/cm³的金属元素,常见的如汞、镉、铅、铬、铜、锌等。

这些重金属在海洋环境中的来源广泛,包括工业废水排放、城市生活污水、农业面源污染、大气沉降以及船舶运输等。

当这些重金属进入海洋后,会通过物理、化学和生物过程在水体中迁移转化,并最终在海洋沉积物中富集。

海洋沉积物中的重金属污染具有隐蔽性和持久性的特点。

由于沉积物深埋在海底,其污染状况不易被直接察觉,往往需要通过专业的监测和分析手段才能发现。

而且,一旦沉积物受到重金属污染,其恢复过程非常缓慢,可能需要数十年甚至上百年的时间。

重金属在海洋沉积物中的存在形态对其毒性和生物可利用性有着重要的影响。

一般来说,重金属可以分为可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机结合态和残渣态等。

其中,可交换态和碳酸盐结合态的重金属活性较高,容易被生物吸收和利用,对生态系统的危害较大;而残渣态的重金属则相对稳定,不易释放到环境中。

海洋沉积物中重金属污染的程度通常采用各种化学分析方法进行测定,如原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法等。

通过对沉积物样品中重金属含量的测定,并与相应的环境质量标准进行对比,可以评估污染的程度和潜在的生态风险。

重金属污染对海洋生态系统的影响是多方面的。

首先,它会对底栖生物的生存和繁殖造成直接威胁,导致生物多样性下降。

例如,汞和镉等重金属可以损害生物的神经系统和生殖系统,影响其生长发育和繁殖能力。

其次,重金属可以通过食物链的传递在生物体内富集,进而对更高营养级的生物产生危害,甚至对人类健康构成潜在威胁。

洪泽湖沉积物中重金属的污染测定及评价

洪泽湖沉积物中重金属的污染测定及评价

1 引 言
洪 泽湖 是 中国第 4大淡 水湖 , 属于 浅水 湖泊 , 跨
洪泽 、 阴 、 阳 、 淮 泗 泗洪 和 盱眙 5 , 于北 纬 3 。6 县 位 3O

2 1 样 品 的 采 集 .
为研 究 洪 泽 湖沉 积物 中重 金属 的污 染状 况 , 于
3 。O , 经 1 8 l 1 85 水 位 1 . 7 长 34 东 1 。0 ~ 1。 2, 2 3 m,
6 . k , 均 宽 2 . 6 m , 积 15 6 9 i 平 均 5O r 平 a 42k 面 7 .k , n
水深 1 7 m, 水 量 2 . ×1 - 。全 湖 水 域 由 .7 蓄 7 9 0m。 ] 1
成子 湖湾 、 溧河 湖湾 、 淮河 湖湾 3大 湖湾 n cn d e nl y o n e i c a c o g u aoG e S e e n T h o
绦 色科 技
第 1 期 1
洪泽湖沉积物 中重金属 的污染测定及评价
刘嘉妮, 廖柏寒
( 中南林 业科技 大 学 林 学 院 , 南 长 沙 4 0 0 ) 湖 l 0 4
中, 驱赶 尽袋 内空气 后 密封 , 人便 携保 温箱 中空运 放 回实验 室 , 4 于 ℃下冷 冻保 存 。
为 水环 境 中重 金属 污 染程 度 的“ 指示 剂 ” 反 映 湖泊 , 演化 的历 史 过 程 , 映湖 泊 受 重金 属 污染 的状况 ]反 和程度 ] 。沉 积物 既 是 重 金属 污 染 物 的储 备 库 , 又
摘 要 : 取 洪 泽 湖 为研 究 对 象 , 2 0 选 于 0 8年 采 集 洪 泽 湖 沉 积 物 样 品 1 7个 , 以沉 积 物 中 6种 重金 属 ( u C 、 C 、 d P 、 n N 、 r 的 总 量 为 主要 研 究 内容 , 用 潜 在 生 态 危 害指 教 法 对 沉 积 物 中 的 重 金 属 污 染 状 况 进 行 了 b Z 、 iC ) 运

水体沉积物重金属污染分析方法研究

水体沉积物重金属污染分析方法研究
点。 1分 析 评 价方 法 及 优缺 点 1 . 1地 累积 指 数 法 ( I 一) 地 累积 指 数 ( i n d e x o f g e o a c c u m u l a t i o n , I )又称 为 M u l 1 e r 指 数 ,由德 国 海森 堡 大 学 沉 积 物研 究 所 的科 学 家 M u l l e r 于1 9 7 9年 提 出 。地 累 积 指数 通 过 计 算重 金 属 总 浓 度 与 背景 值 的 关 系 , 研 究水 环
关键 词 : 沉积物 ; 重金 属 ; 评 价 方 法
水 体 沉 积 物是 河 流 和 湖 泊 污染 物 的重 要 载体 , 污染 物 进 入 水 体 后通过水体颗粒物 的吸附 、 絮凝作用在沉积物 中沉降。水体沉积物 对进入水体 中的重金属离子具有很强的吸附作用 , 多数重金属元 素 通过 絮凝和沉降进入沉积物 中。由于重金属污染物难降解并对人体 和生态环境具有较大的危害性 , 可以作为水体污染的敏感指标。沉 积物不仅反应了水体重金属 污染 的情况 , 同时记录了水体周围人 为 活动 和 城 市经 济 发 展所 引起 的环境 变 化情 况 。 因此 对水 体 沉 积 物 中 重 金 属 污染 的分 析 可 以 了解 水 体 的 污染 程 度 , 污染 物 的 扩 散 范 围 以 及 对 污 染 物来 源 进 行追 述 , 在 水 体环 境 分 析 中具 有 重要 作 用 l l l 。 目前 , 国 内外 对 湖 泊 和河 流沉 积 物 重 金属 污染 的分 析评 价 方 法 较 多 ,本 文 结 合 作 者对 水 体 沉 积 物重 金 属 污 染 分 析 的实 践 经 验 , 对 主 要 分 析 评 价 方 法 进 行 分 析 和 研 究 ,并 提 出各 种 分 析 方 法 的 优 缺

沉积物污染风险评估及其防治对策研究

沉积物污染风险评估及其防治对策研究

沉积物污染风险评估及其防治对策研究沉积物污染是指各种有害物质在海洋、江河、湖泊和河口等水体中的底泥上积累而成的一种污染形式。

由于沉积物中吸附有机物和重金属等化学物质,这些物质不仅会对水生态环境造成危害,而且还会对人类健康产生威胁。

随着环境保护意识的不断提高,各国不断加强对沉积物污染风险的评估和防治研究。

本文将对沉积物污染风险评估及其防治对策研究进行探讨。

一、沉积物污染风险评估的现状沉积物污染风险评估是衡量底泥中有害物质、特别是重金属等对生态环境和人群健康的危害程度的一项重要手段。

目前,国际上广泛采用生物标志物法、水生生物毒性法、地理信息技术等多种方法进行沉积物污染风险评估。

生物标志物法是通过多种不同种类生物在底泥中富集、运输、分布、沉积和腐解等过程中对底泥中有害物质的自然响应进行研究,推断有害物质来源以及环境污染程度等。

水生生物毒性法通过对水生生物胚胎、幼体和成体在实验室条件下直接曝露于污染样品中,测定它们的生物毒性反应并分析危害程度。

地理信息技术则是指通过给沉积物定位,绘制分布图像,比较区域、时段的数据区别分析沉积物中特殊污染物质的变化趋势和集中区域等多种方式进行沉积物污染风险的评估。

二、沉积物污染防治对策1、加强监测与管控加强沉积物污染的监测和管控是防治沉积物污染的重要方法。

采用多种监测方法,如地下水位检测、沉积物样品采样、废水排放口检测等,提前发现沉积物污染情况得以及时进行处理。

在管控方面,制定相关监管法规、落实责任制和沉积物排放指标等措施是管控沉积物污染的关键。

同时要合理规划土地,加强农业污染防治,科学管理生态环境,确保治污治理取得实效。

2、开发新型处理技术开发新型处理技术,是防治沉积物污染的另一项重要措施。

传统的底泥处理技术包括物理化学方法和生物技术方法等,其中物理化学处理方法主要用于重金属位的处理,而生物技术方法较少用于沉积物污染的治理。

为了提高处理效果,现在逐渐引入纳米处理技术、生物降解技术、超临界萃取技术等新型处理技术,例如:通过利用基于微生物的生物修复,可以将不良物质转化为无害化物质,有效降解污染物。

水域生态系统的沉积物重金属污染与生态风险评估

水域生态系统的沉积物重金属污染与生态风险评估

水域生态系统的沉积物重金属污染与生态风险评估水域生态系统是地球上最重要的生态系统之一,不仅为人类提供水源、食物和休闲娱乐场所,还承担了许多重要的生态功能。

然而,由于人类活动的加剧和工业化进程的发展,水域生态系统面临着严重的沉积物重金属污染问题。

本文将探讨沉积物重金属污染的成因及其对水域生态系统的生态风险评估。

一、沉积物重金属污染的成因沉积物重金属污染是指水域沉积物中含有一定的重金属元素,超出了自然背景值,并对生态环境产生了不可逆转的负面影响。

沉积物重金属污染的成因主要包括以下几个方面:1. 工业废水排放:许多工业过程会产生含有重金属的废水,如果这些废水经过不合理的处理或直接排放到水域中,会导致沉积物中重金属元素的积累。

2. 农业活动:农业活动中使用的农药和化肥中含有一定的重金属元素,长期使用会导致农田中重金属的积累,最终通过农田径流进入水域,引发沉积物重金属污染。

3. 城市污水排放:城市污水中含有许多有机和无机物质,其中包括一定量的重金属元素。

如果城市污水处理不当或处理设施老化,重金属元素会进入水域并沉积在沉积物中。

4. 大气降尘:大气中的颗粒物和降尘中含有重金属元素,这些重金属元素经过降水沉积到水体中的沉积物中,成为水域沉积物重金属污染的重要来源。

二、沉积物重金属污染的生态风险评估为了全面评估沉积物重金属污染对水域生态系统的影响,需要进行生态风险评估。

生态风险评估是指通过对重金属元素的浓度、生物有效性和生物毒性等指标进行综合分析,评估重金属对水域生态系统的潜在风险程度。

1. 浓度分析:通过采集沉积物样品并进行分析,可以确定重金属元素的浓度。

比较沉积物中重金属元素的浓度与背景值、环境质量标准等指标,可以初步评估重金属污染的严重程度。

2. 生物有效性分析:重金属元素在沉积物中的形态和可溶性程度决定其对生物体的影响。

通过分析重金属元素在沉积物中的形态和可溶性,可以判断其在水体中的迁移和转化情况,从而评估生态系统中生物对重金属的暴露风险。

海洋沉积物重金属污染与生态风险评估

海洋沉积物重金属污染与生态风险评估

海洋沉积物重金属污染与生态风险评估海洋沉积物是海洋底部聚集的沉积物质,由岩屑、有机质和微生物残骸等组成。

然而,近年来,由于工业化和人类活动的增加,海洋沉积物中的重金属污染问题日益严重,给海洋生态系统带来了潜在的风险和威胁。

因此,对海洋沉积物中重金属的污染程度和生态风险进行评估变得非常重要。

一、海洋沉积物中的重金属污染源海洋沉积物中的重金属主要来自于以下几个污染源:1. 工业废水和污染排放物:工业活动带来的废水和污染排放物中含有大量的重金属,如铜、铅、锌等。

这些重金属通过河流、湖泊等水流进入海洋,并在海洋沉积物中沉积下来。

2. 农业和养殖业排放:农业和养殖业的废水排放中也含有一定量的重金属,特别是镉、汞等有毒重金属。

这些重金属通过农田和养殖区附近的水系进入海洋沉积物。

3. 河口和海湾的污染物输入:河口和海湾是陆地生态系统与海洋生态系统的交汇区,往往是污染物的汇集点。

这些污染物包括重金属,它们通过河流和海湾的水流进入海洋沉积物中。

4. 大气降尘:大气中的颗粒物携带着少量的重金属,例如铅和铬。

这些颗粒物在大气沉降过程中与海洋相结合,最终沉积到海洋底部的沉积物中。

二、海洋沉积物中的重金属污染评估方法在评估海洋沉积物中的重金属污染时,常用的方法包括以下几种:1. 采样和分析:通过采集海洋沉积物样品,并使用化学分析方法来测定其中的重金属含量。

2. 地球化学模型:利用地球化学模型,模拟分析污染物在海洋系统中的迁移、转化和沉积过程,从而评估重金属的空间分布和污染源。

3. 生物监测和生物标志物:通过监测海洋生物体内的重金属含量和生物标志物的变化,来评估海洋沉积物中重金属污染对生态系统的影响。

4. 数学模型和GIS技术:利用数学模型和地理信息系统(GIS)技术,结合海洋环境、气候和人类活动等因素,来模拟重金属的迁移与空间分布,进而评估其对生态系统的风险。

以上方法可以相互补充和验证,从不同角度对海洋沉积物中的重金属污染进行评估,提高评估结果的准确性和可靠性。

海洋沉积物中重金属的来源分析与污染评估

海洋沉积物中重金属的来源分析与污染评估

海洋沉积物中重金属的来源分析与污染评估引言:海洋是地球上最大的生态系统之一,拥有着丰富的自然资源和生物多样性。

然而,随着工业化的快速发展和人类活动的增加,海洋环境也日渐受到重金属污染的威胁。

重金属是一类具有高毒性的有害物质,对生态系统和人类健康产生潜在的风险。

因此,准确分析海洋沉积物中重金属的来源,评估其污染程度,对于保护海洋环境具有重要意义。

一、重金属在海洋沉积物中的来源分析:1. 自然来源:(1)岩石风化:岩石中的矿物质在风化过程中释放出重金属元素,进入河流输送至海洋,沉积于海底形成沉积物。

(2)火山喷发:火山喷发释放出大量的气体和岩浆,其中包含着大量的重金属元素,随着气体和岩浆降落到海洋中,重金属沉积于海底沉积物中。

(3)地壳运动:地壳运动(如地震活动、板块运动)会使得地壳中富含的重金属元素进入海洋。

2. 人为来源:(1)工业排放:工业活动中产生的废水和废气中含有大量重金属元素,其中一部分通过河流和大气传输至海洋沉积物中。

(2)农业和畜牧业:农业和畜牧业使用的化肥和农药中含有重金属元素,通过农田和农产品的径流进入河流和海洋。

(3)城市污染:城市的废水和垃圾处理不当会导致重金属元素进入海洋环境。

(4)海洋交通:船只的废水和油污会污染海洋环境,其中也包括重金属元素的排放。

二、海洋沉积物中重金属的污染评估:1. 监测方法:(1)采样分析:通过在海洋沉积物中采集样本,并进行实验室分析,可以得到沉积物中重金属元素的含量和分布情况。

(2)遥感监测:利用卫星遥感技术,通过测量海洋表面的物理和光学特征,间接推断沉积物中重金属的存在与分布情况。

2. 评估标准:(1)国家标准:不同国家和地区制定了各自的海洋环境标准,对重金属元素的含量设有限制值和参考值,以评估海洋沉积物的污染程度。

(2)生态风险评估:通过研究重金属在海洋生态系统中的生物富集和生态效应,评估其对生态系统的风险影响。

3. 污染评估结果:(1)污染源定位:通过对重金属元素的分布和含量进行分析,可以确定主要的污染源,为制定污染治理策略提供依据。

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c h ra a c t e r i s t i c s o f he a v y me t a l p o l l u t i o n. The c o nc e n t r a t i o n s o f s e v e n h e a v y me t a l s i nc l u di ng Cu ,Pb ,Zn Cd,
V0 】 34 No . 3 Ma y , 2 01 5
文章编 号 : 1 0 0 8 — 8 3 0 X( 2 0 1 5 ) 0 3 — 0 2 4 9 - 0 6
沉积物重金属污 染评价标 准 比较研 究
倪 刚 , 朱望远 z , 王柳柱 2 , 桂 峰2
( 1 .定海区农林与海洋渔业局 , 浙江 舟山 3 1 6 0 0 0 ; 2 . 浙江海洋学院海洋科学与技术学院,浙江舟 山 3 1 6 0 2 2 )
分辨可 能的污染 源位置; ( 3 ) 国家标准值具有更好 的获取优势 , 特别是缺乏基准值的区域。此外 , 应用国家标 准便 于开展 区域 之 间的比较研究 。 关键词 : 重金属: 沉积物: 污染评价: 标准
中 图分 类 号 :P 7 6 文献 标 识 码 :A
S e d i me n t He a v y Me t a l s Po l l u t i o n As s e s s me n t : A Co mp a r i s o n S t u d y‘ b e t we e n Two Cr i t e r i a

要: 沉积物重金属污染 中广泛应用指数 法 ,评价标准 的不 同会导致评价结果的显著差异。依据区域地球化学基准
值 和 国家标准值 , 采用 内梅 罗综合 污染指 数法 、 反距离加权插值法 , 对舟山港 海域 3 5个表层沉积物 中的重 金属污染特征进 行 比较研究。结果表明 : ( 1 ) 两种标准所揭示的污染 水平基本一 致, 舟山港表层沉积物重金属的污染水平仍处于较低水平 , 污 染最严 重的区域靠近码头 和船 厂 ; ( 2 ) 依据 区域地球化学基准值 的评价 结果 更为严格 , 污染空 间分异 更大 , 能够更加 精确的
We i g h t e d i n t e r p o l a t i o n w a s u s e d , s a w e l l s a t W o e v a l u a t i o n c i r t e r i a( r e g i o n a l g e o c h e mi c a l r e f e r e n c e v a l u e a n d
Ab s t r a c t :Va r i o u s i n d e x e s we r e wi d e l y u s e d i n h e a v y me t a l p o l l u t i o n a s s e s s me n t . Ev a l u a t i o n s t a n d a r d s ma y l e a d t o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e i n r e s u l t s a n d p l a y a c r u c i a l r o l e i n t h e s e s t u d i e s .I n o u r s t u d y ,Z h o u s h a n Ha r b o r w a s c h o s e n a s t h e s t u d y a r e a a n d t h i r t y i f v e S U l  ̄ a c e s e d i me n t s a mp l e s we r e c o l l e c t e d t o u n d e r s t a n d t h e

Hg ,A s a n d Cr we r e me a s u r e d .Ne me r o w S y n t h e t i c a l P o l l u t i o n I n d e x e s w e r e c a l c u l a t e d 。I n v e r s e Di s t a n c e
第 3 4卷 第 3期
2 0 1 5年 5月
浙江 海洋 学院 学报 ( 自然科 学版)
J o u ma l o f Z h e j i a n g O c e a n U n i v e r s i t y ( Na t u I a l S c i e n c e )
2 . Ma r i n e S c i e n c e a n d T e c h n o l o j i a n g O c e a n U n i v e r s i t y , Z h o u s h a n 3 1 6 0 2 2 , C h i n a )
NI Ga n g , ZHU Wa n g — y u a n , W ANG L i u — z h u 2 , e t a l
( 1 . D i n g h a i d i s t r i c t A g r i c u l t u r e& F o r e s t r y a n d N MF S , Z h o u s h a n 3 1 6 0 0 0 ;
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