2014年仁寿县农村土壤铅、铬和镉含量调查与分析
镉污染处理和分析

镉污染处理和分析随着现代工农业生产的发展,“三废”的排放、污水灌溉及农药、除草剂和化肥的使用越来越多,土壤-植物-环境系统中的Cd污染问题日趋严峻。
镉类化合物具有较大的脂溶性、生物富集性和毒性,并能在动物、植物和水生生物体内蓄积。
据报道,90%镉的应用于电镀、颜料、合金及电池行业。
但是,由于行业设备和技术问题、法律制度的不完善、责任者意识欠缺,污染事故时有发生。
例如震惊世界的二十世纪八大公害事件之一的日本富山县神通川流域“痛痛病事件”,和我国05年发生在北江的镉污染事件。
1960年以前骨痛病患者就开始出现,直到1961年才有人查明,日本神通川两岸骨痛病患者与三井金属矿业公司神冈炼锌厂的废水有关。
该公司把炼锌过程中未经处理净化的含镉废水连年累月地排放到神通川中,两岸居民引水灌溉农田,使土地含镉量高达(7-8)ug/g,居民食用的稻米含铜量达(l-2)ug/g。
饮用含镉的水,久而久之体内积累大量的镉毒而生骨痛病。
进入体内的镉首先破坏了骨骼内的钙质,进而肾脏发病,内分泌失调,骨骼软化,身体萎缩,骨骼出项严重畸形,经过10多年后进入晚期而死亡。
1963年至1979年3月共有患者130人,其中死亡81人。
日本痛痛病事件,给了全世界敲响了警钟。
一些关于镉污染事件的处理方案也在这件事以后形成,并得到发展和完善。
2005年我国北江镉污染事件采取了及时的应急预案,成功地将事故的危害降到最低程度。
2005年12月北江韶关河段河水镉含量超标,达到0.05 mg/L,即为标准限制的10倍。
利用北江上游锦江、南水、孟洲坝、蒙里、白石窑、长湖、飞来峡等主要水库实施应急调度,调用清水6亿m3稀释污水,实现了飞来峡水库出库水质基本达标的总目标,成功地避免了事故的扩大影响。
污染了一方水,需要用九方清水去稀释,代价是巨大的[1]。
北江镉污染事件的应急措施分为四个阶段。
第一阶段利用北江上游水库截污调度阶段。
采取这一措施的目的是拦截污染水团,在孟洲坝水库滞留较长时间,以减缓超标污水团到达英德城区河段的时间。
福建省耕地重金属污染状况调查

福建省耕地重金属污染状况调查郑海峰(福建省农业厅土肥站 350003) 收稿日期:2003-09-12摘 要 福建省耕地重金属污染状况调查结果,全省耕地砷、铬含量基本保持其自然背景值;汞含量超标的土样比率最大,尤以莆田菜地最为严重;全省各地铅污染较为普遍,污染土样比率福州最大,但全省铅含量主要在二级标准内,含量超标的情况并不多见;镉污染主要在闽东南一带,也以福州点比率最大,大部分为轻度污染。
关键词 重金属 污染 耕地 福建省 随着工农业的发展,“三废”排放量日益增加,并通过各种途径进入耕地,其中以重金属污染尤为严重。
目前我国受重金属污染的耕地面积2000万hm 2,每年经济损失至少200亿元,同时,重金属通过接触、食物链等途径直接或间接地对人体及其它生物产生危害。
研究耕地重金属含量水平,防治污染,实现耕地可持续利用,确保农产品质量安全,杜绝餐桌污染,已成为刻不容缓的问题。
本文通过对福建省耕地重金属砷、汞、铅、镉、铬含量调查,了解耕地重金属污染现状,分析污染原因,探讨防治方法。
1 材料与方法111 调查对象与分析方法 在广泛调查的基础上,于省内8个地市32个县区选取耕地耕作层土样367个,其中水田180个,菜地187个。
分析方法:土壤砷用氢化物非色散原子荧光法,汞用冷原子吸收分光光度法,铅、铬用火焰原子吸收分光光度法,镉用石墨炉原子吸收分光光度法。
112 评价标准 引用G B15618-1995对检测结果进行环境质量分级(p H <615):土壤环境质量一级标准(表1)即土壤原有自然背景值,重金属含量低,土壤清洁;二级标准,土壤已受人为地质作用影响,开始出现重金属累积,有轻度污染,但其总量并不大,尚未构成危害,可作为一般农田、菜地、茶园、果园等;重金属含量大于二级标准(即超标),土壤已受污染,不能用于种植食用作物。
表1 土壤重金属含量分级标准(适合土壤p H <615,单位:mg/kg )重金属一级≤二级≤超标>砷153030汞011501300130铅35250250镉012001300130铬901501502 结果与分析211 福建耕地重金属含量状况21111 从全省范围看 结果(表1)显示:全省耕地土壤砷、铬基本保持其自然背景值,所调查的367个土样超标者均为零,99%土样砷和98%土样铬符合土壤环境质量一级标准,仅有莆田1个(指土壤样品,下同)、龙岩2个土壤砷和泉州1个、三明5个、南平2个土壤铬出现累积。
凉山州土壤重金属污染现状调查及改良对策探究

凉山州土壤重金属污染现状调查及改良对策探究凉山州位于中国四川省西南部,是一个多山区域。
由于长期的不合理开发和使用土地,土壤重金属污染问题日益严重。
本文将对凉山州土壤重金属污染现状进行调查并提出改良对策。
我们将进行凉山州土壤重金属污染现状的调查。
我们可以选择区域性的代表性农田和林地进行采样分析。
采样时应严格按照标准方法采集土壤样品,并选择合适的试剂进行分析。
测试过程中应注意保持样品的原样性,避免外界污染。
通过实验室分析得出土壤重金属含量的情况,比如铅、镉、汞等。
通过调查发现,凉山州的土壤重金属污染现状非常严重。
农田土壤和林地土壤中常见重金属元素的含量超过了国家土壤环境标准规定的限值。
这可能是由于农业生产中的过量使用化肥和农药、工业废水的排放、矿区开采等原因导致的。
在农田中,重金属元素的超标情况严重影响了农作物的生长和品质,而在林地中,重金属元素的超标则威胁到了生态系统的稳定性。
针对凉山州土壤重金属污染的改良对策,我们可以采取以下措施。
加强农业生产管理,减少化肥和农药的使用量。
合理施肥、轮作种植、有机农业等措施可以减少土壤中重金属元素的积累,提高土壤质量。
加强工业废水处理,减少重金属元素的排放。
建立和完善工业废水处理厂,加强对污水排放的监管力度,实施严格的污水处理措施。
加强矿区的环境保护,减少矿区开采对土壤的影响。
加强监测和管理矿区废弃物的排放,防止重金属元素的渗透和污染。
应加强土壤污染的监测和管理。
建立土壤污染监测网络,密切关注土壤重金属污染的动态变化,及时采取措施进行管理。
加大宣传和教育力度,提高人们对土壤污染的认识和环境保护意识。
凉山州土壤重金属污染问题严重,需要采取有效的改良对策。
加强农业生产管理、工业废水处理和矿区环境保护,加强土壤污染的监测和管理,可以有效降低土壤重金属污染的风险,保护土壤环境。
希望通过我们的努力,凉山州的土壤质量得到明显改善,为农田生产和生态系统的恢复提供良好的土壤基础。
环境重金属污染现状调查

环境重金属污染现状调查 [摘要] 目的 了解新都区环境重金属污染状况,为制定区域防控措施提供科学依据。方法 运用分层随机抽样的方法,依据不同水系和地貌,在辖区内选择4个镇作为项目监测镇,每个镇分东西南北中选择5个行政村作为监测点;每个监测点采集土壤样2份、饮水样2份、食品样3份,每个镇采集尿样80份,按照国标方法检测铅、镉、铬、汞、砷5类重金属指标,依据相应国标对结果进行评价分析。结果 土壤中镉含量超标50%,各镇间差异无统计学意义(χ2=1.6,P>0.05);饮水中五类重金属含量均符合国家标准且低于最低检出限;农作物中主要是大米中镉含量超标50%;对土壤和大米中镉超标率与人群尿镉含量的分析未发现相关关系(土壤与尿样r=0.58,P>0.05;大米与尿样r=0.77,P>0.05)。结论 调查区域内的农田土壤和自产大米中存在重金属镉污染,需高度重视。 随着社会的不断进步,科学技术不断发展,人类的物质生活和精神文明得到不断提高,然而,在我们自身发展的同时,也面临一系列诸如环境污染等严重的问题。其中由人为活动和自然灾害带给环境的重金属污染,特别是土壤的重金属污染会通过食物链、水体、大气对居民身体健康产生直接或间接的影响[1-2]。为了解新都区环境重金属污染状况,于2012-07/2013-06在本辖区内开展了环境重金属污染现状专项调查工作。
1 材料与方法 1.1 采样、检测及评价方法 运用分层随机抽样的方法,在新都区内依据平原、丘陵地貌和毗河、青白江水系,选择4个镇作为项目镇,每个镇分东西南北中选择5个行政村作为监测点,共20个监测点。采集监测点土壤、自备饮水、食品及人群尿样样品(表1),按照国标方法检测铅、镉、铬、汞、砷5项重金属指标,依据相应国标对结果进行评价分析 [3-4]。 1.1.1 土壤监测 每个监测点采集2户农户农田土壤样品各1份,共计40份。采集5~20cm浅表层土壤,在1m×1m范围内,去除土表植被及根系,按照5分法采集混合土样,每个样重约1000g,土壤样品采集后装入采样袋。 样品风干后,粉碎,过20目筛,按照GB/T17135、17136、17141的方法上机测定。 依据《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)Ⅱ类土壤环境质量二级标准进行评价,铅、镉、铬、汞、砷限量分别为300、0.30、200、0.50、30 mg/ kg。 1.1.2 饮水监测 对应土壤采集点农户,采集自备钢管井水水样各1份,共计40份。按照《生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》(GB/T 5750.2),用聚乙烯塑料桶采集农户厨房出水口水样约500ml。 检验方法按照《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T5750.6)进行。 依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行评价,铅、镉、铬、汞、砷限量分别为0.01、0.005、0.05、0.001、0.01 mg/ L。 1.1.3 食品监测 任意选择土壤采集点农户1户,采集自产大米1份、蔬菜2份,共计60份。每个样约500g,放入封口采样袋中。 样品粉碎后,按照GB5009.11、12、15、17、123的方法上机测定。 依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2012)进行评价,大米中铅、镉、铬、汞、砷限量分别为0.2、0.2、1.0、0.02、0.5 mg/ kg,蔬菜中铅、镉、铬、汞、砷限量分别为0.3、0.2、0.5、0.01、0.5 mg/ kg。 1.1.4 尿样监测 每个项目镇随机选择一所托幼机构或小学,在校学生(3~12岁)40名和对应家长(父亲或母亲)40名,采集晨尿尿样80份,放入封盖尿杯中,共计320份。 检测参照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2007)进行。 1.2 实验室质量控制 采样过程严格按照国家标准进行。实验室所用仪器均在检定周期内,标准物质及标准样品均在有效期内。每份样品测定值均为2次测定平均值,检验过程中同时做标准样品,测定值在给定值范围内。 1.3 数据分析 采用Epidata3.1建立数据库,使用Spss18.0进行数据清洗和统计分析。
土壤中铬形态分析及其影响因素

土壤中铬形态分析及其影响因素刘毅勐(陕西科技大学,陕西西安710021)摘要:土壤中铬的含量受环境本底值和人为排放的影响,不同价态,不同存在形态的铬对于环境的影响是大大不同的,研究其存在形态和影响因素就有了很大的意义,本文从铬在土壤中的存在形态入手,简述了其影响因素。
关键词:铬形态土壤影响因素提取方法在冶金、电镀、印染、皮革等行业蓬勃发展之时,这些工业排放出了大量的含铬污泥或者是铬渣,由于对于含铬污泥的处理不到位,多年来,含铬污泥和铬渣被堆放,或者像很多制革污泥一样被当作农肥施用到土壤中,造成铬在土壤中的富集。
铬本身在自然界广泛存在,铬是VIB族元素,它在土壤中的含量一般为10一1501119/kg,但在某些蛇纹岩发育的土壤中,铬含量可高达12.5%[1]。
铬在土壤中主要以三价铬和六价铬两种形态存在,而六价铬主要以Cr042-、Cr2072-、Cr04-,三价铬主要以cr3+和cro2-等形式存在。
在土壤中,铬的形态受很多因素的影响。
本文将简述铬在土壤中的形态及其分类方法,以及各种影响因素对于铬形态的影响。
1铬在土壤中的形态分布及提取方法土壤中重金属形态的提取或分离主要依赖于化学试剂对不同结合态的金属元素溶解能力,这些化学试剂也就称之为提取剂。
在选择提取剂时,研究者都试图模拟自然环境中的或一些人为因素引起改变的环境条件[2]。
常用的提取剂有中性的电解质,如MgCl2、CaCl2;弱酸的缓冲溶液,如醋酸或草酸;螯合试剂,如EDTA、DTPA:还原性试剂;如NH20H·HCI:氧化性试剂,H202;以及强酸,如HCl、HN03、HCl04、I-tF。
电解质、弱酸以及螯合试剂主要以离子交换的方式将金属元素释放出来,而强酸和氧化剂则以破坏土壤基质的方式释放出金属元素。
自二十世纪的七八十年代以来许多学者针对沉积物和土壤中重金属形态的提取和分离,建立了大量的方法。
根据其操作的过程,可将其分为单一形态的单独提取法和多种形态的连续提取法。
2014~2016年赣南地区大米中铅、镉的污染状况调查

2014~2016年赣南地区大米中铅、镉的污染状况调查刘贤标;李枝明;黄赤忠;付志明【摘要】随着社会工业化的快速发展,大米中的重金属污染日趋严重,引发了政府和公众对大米重金属污染问题的普遍关注.本文主要是通过对赣南地区各县市大米铅、镉的有效测定,分析赣南地区大米中铅、镉污染的情况,介绍并讨论了大米中铅、镉的主要检测方法与新技术,对赣南地区大米铅、镉污染来源进行调查与分析.只有有效控制污染来源,市场监管检验部门加强大米中的重金属检测,才能确保大米的质量安全.【期刊名称】《食品安全导刊》【年(卷),期】2017(000)024【总页数】3页(P106-108)【关键词】赣南地区;大米;检测技术【作者】刘贤标;李枝明;黄赤忠;付志明【作者单位】江西省油茶产品质量监督检验中心;江西省油茶产品质量监督检验中心;江西省油茶产品质量监督检验中心;江西省油茶产品质量监督检验中心【正文语种】中文赣州市位于江西省南部,地处赣江上游,北纬24°29′~27°09′,东经113°54′~116°38′,辖2区16个县(市)。
赣州市总人口约954万,其中农业人口约650万,现有耕地面积1 150万亩。
然而,赣州市是我国重点有色金属基地之一,素有“世界钨都”“稀土王国”之美誉,矿产资源丰富,这些丰富的矿产资源在服务社会、为社会带来巨大利润的同时,也带来了严重的环境污染,造成水质、耕地和农田林地等污染[1-3]。
农田耕地重金属污染的面积越来越大,严重影响了赣南地区大米的质量安全。
大米是人类的衣食之源、生存之本,随着人们生活水平的不断提高和农产品市场竞争的加剧,大米质量安全的要求越来越高。
2016年9月10日,湖南省衡东县稻农汤冬华起诉湖南创大钒钨有限公司环境污染责任纠纷一案,这是国内第一起因为镉大米超标而提起诉讼的先例,被民间称为“中国镉米第一案”,虽然以败诉告终,但它开启了我国因镉大米超标而提起诉讼的先河,同时也引发了政府和公众对大米重金属污染问题的普遍关注[4-6]。
土壤铅镉石墨炉测定

土壤污染与疾病
土壤污染(Soil pollution)
各种污染物污染土壤的方式
水型污染 固体废弃物污染 气型污染
土壤污染与疾病
土壤污染对健康的危害
生物性污染的危害:可引起肠道传染病和寄生虫病的发生
化学性污染的危害: (1)重金属污染的危害 镉污染:痛痛病 铅污染:对儿童智力和肾的损害 铬污染:六价铬可致突变 (2)农药污染的危害
铅
非污染表土铅含量一般约3~189 mg·kg-1,多 数在10 ~67 mg·kg-1。
高浓度铅除使幼苗萎缩、生长缓慢,产量下 降。土壤铅含量大于50mg·kg-1,作物根系已 受到可观察影响;污灌区蔬菜可能产生过量 的铅积累。土壤铅大于100mg·kg-1,铅在谷 物中的累积量可能超过食品卫生标准(特别是 常年污灌区),作物产量可减产10%以上。
1、工作面板选材不 锈钢,有优越的抗腐 蚀性能, 工作面温 度均匀 ;
2、LED显示微电脑 控温,300℃,精 度0.1℃ 。
温度设定、 数显
上排显示红色数字为实测温度, 下排绿色数字为设定温度
土壤样品消化
1、准确称量0.1~0.3g试样,于聚四氟乙烯坩埚中,用水润 湿,加入5mL盐酸,低温加热,当蒸发至约2~3mL时取 下,稍冷。
性胃病,并具有不可逆性很难治疗。
这学期开学以来 患病学 一名被检测出血铅超标的 生郭磊只上过一天课 儿童在领药前接受诊断
镉
表土含镉(Cd) 0.07 mg·kg-1~1.1 mg·kg-1,土壤背景 值一般不超过0.5 mg·kg-1,若土壤中Cd1 mg·kg-1为土 壤镉污染临界值。
ICP-AES法测定土壤中镉、铬、铜、镍、铅、锌

管理及其他M anagement and other ICP-AES法测定土壤中镉、铬、铜、镍、铅、锌朱咏花(中国建筑材料工业地质勘查中心广西总队,广西 桂林 541002)摘 要:利用王水回流和HCl-HNO3-HF-HClO4两种消化体系分别溶解土壤标准物质GBW07410与GBW07429,用ICP-AES同时测定土壤中的Cd、Cr、Cu、Ni、Pb、Zn元素,测定值与给定的标准值吻合,加标回收率均在90%~105%之间。
关键词:ICP-AES法;土壤中图分类号:X833 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2018)06-0189-2土壤中Cd、Cr、Cu、Ni、Pb、Zn等元素的测定,有国家标准分析方法。
综合国家标准方法分析这几种元素时大多需要单独消解单元素原子吸收分析或原子荧光分析或石墨炉分析,检验手续繁琐,样品的前处理费时费力,分析周期长。
为了准确快速测定土壤中杂质元素,本文研究了用ICP-AES法同时测定土壤中杂质元素的方法[1]。
利用该方法,样品只须一次处理,同一样液中同时测Cd、Cr、Cu、Ni、Pb、Zn等杂质元素。
操作简便、快捷准确,能够满足实际样品的分析要求[2]。
1 实验部分1.1 仪器及工作条件仪器:电感耦合等离子体发射光谱仪Thermo Fisher的ICP6300。
工作条件:RF功率1150W,泵速50rpm,等离子气流量12L/min,辅助气流量0.7L/min,雾化器的压力始终处于0.3MPa,积分时间长波15S,短波10S,垂直观测高度12mm。
1.2 试剂金属元素标准溶液(1000mg/L)、土壤标准物质GBW07410和GBW074290均从国家标准物质研究中心采购;盐酸、氢氟酸、高氯酸、硝酸均为优级纯,实验用水为超纯水(18.25MΩ/cm)。
所用器皿均用20%硝酸浸泡24h,用超纯水洗净后使用。
1.3 工作曲线配制Cd、Cr、Cu、Ni、Pb和Zn的混合标准溶液及As元素标准溶液(见表1)。
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2014年仁寿县农村土壤铅、铬和镉含量调查与分析
目的 了解仁寿县农村土壤中铅、镉、铬的含量状况,为有关部门采取措施
加强土壤监测和防控,提供科学依据。方法 根据《土壤环境监测技术规范
(HJ/T166-2004)》分层随机抽取9个乡镇20个行政村采集土壤样品进行检测,
石墨炉原子吸收分光光度法测定土壤中铅、镉含量,火焰原子吸收分光光度法测
定土壤中铬含量,并对样品进行单因子指数评价和内梅罗指数综合评价。结果 60
份样品中,土壤铬含量均未超标,土壤镉有48份样品含量超标,超标率为80%,
有22份土壤铅含量超标,占36.7%;内梅罗指数综合评价,55.5%左右的乡镇处
于重金属轻度污染状态。结论 本次调查四川省仁寿县的土壤铬含量均未超标,
但铅、镉超标较严重,应采取相应措施,防止铅、镉污染的加重。
标签: 土壤污染;重金属;评价
[Abstract] Objective To understand the status of soil lead ,cadmium and
chromium content in Renshou city,and to provide scientific basis for related
departments to take steps to monitor and control soil pollution. Methods According to
The Technical Specification for soil Environmental monitoring (HJ/T166-2004). The
concents of Pb,Cr and Cd in soil samples from 20 Administrative villages of 9
townships were determined ,so as to were assessed by the single factor index
evaluation and Nemerow index comprehensive evaluation.Results The Cr content in
all of the 60 soil samples did not reached the soil environmental standard limits,
while Cd content in 48 soil samples were higher than the soil environmenta1
standardlimits ,the disqualified rate is 80%. As for Pb.in all of the 60 soil samples,
22 were over the soil environmenta1 standardlimits (the rate was up to 36.7% ). Bv
Nemerow index comprehensive evaluation.5 in 9 townships were polluted,the
disqualified rate is 55.5%. Conclusion The content of Gr in the soil in Renshou iS
1ower.while the pollution of Pb ,Gd iS relatively severe.Measures to contro1 the
pollution of Cd and Pb in soil should be carried out.
[Key words] Soil pollution;Heavy metals;Evaluation
仁寿县隶属于四川省眉山市,地处四川盆地中南部,川中丘陵地区,总人口
162万人。近年来,随着仁寿县的经济强势发展,乡镇企业的不断增多,农业集
中化规模化发展,家禽牲畜的养殖,大量的重金属进入土壤,造成污染。重金属
通过这些人类工农业生产活动对大气、水体和土壤造成污染。生物毒性显著的重
金属铅、镉、铬等在土壤中的积累迁移,会通过食物链进入人体,导致一些慢性
病、畸形、癌症等发生[1]。为了了解仁寿县农村土壤环境的污染状况,该研究
采集9个乡镇的农田土壤进行监测,分析土壤中重金属的含量,并进行评价。
1 资料与方法
1.1 样品
该研究参照《四川省2014年农村环境卫生监测技术方案》,根据仁寿县的经
济水平、地理环境、人口等因素按照分层随机的方法随机抽取9个乡镇20个行
政村,每个行政村采集3份农田土壤,共采取土样60份。将采集的土壤样品混
匀后用四分法缩分至约1000 g,缩分后的土样经风干后,除去土样中石子和动植
物残体等异物,研压,通过 2 mm尼龙筛,混匀。用玻璃瓶将通过 2 mm尼龙
筛的土样研磨至全部通过 100 目尼龙筛,混匀后备用。
1.2 方法
按照《土壤铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(GB/T 17141—1997)》
进和《土壤总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ491-2009)》[2]标准进行
检测。
1.3 评价
根据《土壤环境质量标准(GB 15618-2008)》[3]二级标准[评价标准,用单
因子指数法和内梅罗综合污染指数法[4]进行评价。
1.4 统计方法
实验结果采用Excel和SPASS 17.0进行统计分析。
2 结果
2.1 全县土壤污染物含量水平
本次调查的60个土壤样品,其酸碱度及铅、铬、镉的含量结果显示,所采
集的60个样品均呈酸性,pH的平均值为4.76。调查区域的重金属铅、镉、铬的
平均含量分别是74.90 mg/kg、0.33 mg/kg、86.65 mg/kg。将检测结果与《土壤环
境质量标准(GB 15618-2008)》二级标准进行比较,发现铅和镉的超标率明显,
分别为36.7% 和80%,而铬没有超标。2.2 全县土壤污染物污染评价
研究表明,土壤受到镉的污染最为严重,平均污染指数为1.30,有80%的监
测点位受到镉的污染;36.7%的监测点位受到铅的污染,但所检测的土样中铬均
未超标。按土壤污染分担率[6](土壤中某项污染指数占各项污染指数之和的比
例)分析 ,铅、镉和铬三项污染物的分担率分别为39.3%、49.4%和14.8%,可
见三项污染物中,其中镉是最大污染物。
研究表明,所监测的乡镇中有5个乡镇受到重金属的轻度污染,污染比例达
到55.5%,另外33.3%的土壤处于污染警戒线,只有1个乡镇处于安全级别,土
壤未受到污染。从全县整体水平来看,其内梅罗综合指数大于1,全县农村土壤
整体水平处于轻度污染状态。
3 结论
本次对四川仁寿县农村土壤重金属污染调查发现,全县农村土壤重金属综合
污染指数大于1,处于轻度污染水平。就单项污染物来说,土壤铅和铬单项污染
指数评价为安全,但土壤镉单项污染指数大于1,属轻度污染。所检测的样本中,
全县境内土壤的铬均未超标。综合污染来看,各乡镇土壤中铅的单项评价指数为
0.95,表示土壤为清洁状态,但是各乡镇的铅污染差异较大,一些乡镇所检土样
铅超标率为100%,但是一些乡镇的铅和镉均未超标。可能是未超标的乡镇地处
山区,经济发展水平落后、污染的工矿企业较少,而污染严重的乡镇都是县内经
济实力较强的镇。参照2011年潘大志等2006年对南充市区土壤中重金属含量进
行的调查、林俞凡2011年调查研究成都平原地区土壤重金属的分布和金立坚,
李向龙[5]等2011年四川省农村土壤中铅和镉含量调查。仁寿县的铅污染水平与
全省其他地区水平基本一致,处于清洁的水平。全县土壤约80%镉超标,有55.5%
的乡镇处于轻度污染状态,其结果与省内和国内文献资料调查结果一致,表明县
境内土壤镉的污染不容忽视,应采取必要措施防止土壤镉的进一步污染。
本次调查是为关于本县农村土壤重金属含量现状摸底调查,意在弥补该方面
的资料欠缺,为进一步开展相关调查提供参考。但有一定局限性,所涉及的重金
属种类少,未对土壤进行分层分析,也没有进行污染来源的调查。有待进一步完
善。
[参考文献]
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(收稿日期:2015-01-15)