石化园区周边农田土壤重金属污染分析与评价

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铅锌矿尾矿库对周边土壤环境影响评价及污染防治措施

铅锌矿尾矿库对周边土壤环境影响评价及污染防治措施

当代化工研究丄U Modem Chentiail盘的e<w*cA环境工程2021•09铅锌矿尾矿库对周边土壤环境影响评价及污染防治措施*李杏珠(广东泓耀环保工程有限公司广东510000)摘耍:随着社会的发展与进步,铅锌矿尾矿库引发的环境与生态问题愈发得到关注.铅锌矿尾矿库为我国现代化建设提供了强有力的支持,促进了我国经济水平餉快速增长.但是,铅锌矿尾矿库也引发了多种环境问题,阻碍了生态文明建设.本文主要阐述了铅锌矿尾矿库对周边的影响,并提出了一些污染防治措施.关键词:铅锌矿尾矿库;周边影响;土壤环境;污染;防治措施中国分类•号:X文献标识码:AImpact Assessment of Lead-zinc Mine Tailing Pond on Surrounding Soil Environmentand Pollution Prevention MeasuresLi Xingzhu(Guangdong Hongyao Environmental Protection Engineering Co.,Ltd.,Guangdong,510000) Abstract z With the development and p rogress of the society,the environmental and ecological problems caused by lead-zinc mine tailings pond have attracted more and more attention.Lead-zinc mine tailing pond has provided powerful support f or China's modernization construction and p romoted the rapid growth of C hina's economic level.However,lead-zinc mine tailings pond also caused a variety of e nvironmental p roblems, hindered the construction of e cological civilization.This paper mainly expounds the influence of l ead-zinc mine tailing p ond on its surroundings,and puts f orward some p ollution prevention measures.Key words i lead-zinc mind tailings p ond;peripheral influences i针对铅锌矿尾矿库造成影响进行防治的必要性目前,由于资源开发所产生的污染问题得到了社会各界的广泛关注。

某冶炼厂周边农田土壤重金属污染特性分析及评价

某冶炼厂周边农田土壤重金属污染特性分析及评价
生 态 系统存 在 复 合 污染 的 趋 势 。
关 键 词 :冶 炼 厂 ;土壤 重 金 属 ;污染 特 性 ;评 价
中 图 分 类 号 :8 5 X 2
文 献 标 识码 : A
文 章 编 号 :0 134 (0 8 0 -0 90 10 —64 2 O )50 1 - 5
Ases n fHe v ea olt n i a mln s a o n m etr ssme to a y M tlP l i n F r a d r u d a S ley uo Z HOU Xiot S h—u HE X a gl n WANG Ja a — e , UN S i n , i q in —i g , a i
炼 厂 周 边 土壤 中除 重金 属 铅 、铬 和 砷 外 ,其他 重金 属都 超 过 了土 壤环 境 质 量标 准 , 六种 重金 属 平 均 综 合 污 染 指 数 达 到
2 8 ;对 于 稻 谷 样 本 中重 金 属 含 量 ,锌 和 铬 含 量 满足 评 价 标 准要 求 ,铜 、铅 、镉 和 砷 含 量 超 标 ,其 超 标 倍 数 范 围分 别 .9
ao nd a s l r . e r s ls i iae h tt e c ne t fZn, Cu a d Cd we eo e h nvrnme tlq aiy sa d r e e , r u met y Th e u t ndc td t a h o tn so e n r v rte e io na u lt tn a d lv l a d t e a ea e s n h szn lut n i d x o l te sx h a tl e c d 2. 9; a ot e s mplso c n h v rg y t e iig pol i n e fal h i e W me asr a he 8 o st h a e fr e, te c ne t f i h o tn so

土壤重金属污染特征、源解析与生态健康风险评价

土壤重金属污染特征、源解析与生态健康风险评价

土壤重金属污染特征、源解析与生态健康风险评价随着人类经济社会的发展,土壤重金属污染问题日益严重,对人类健康和生态环境带来了极大的威胁。

因此,研究土壤重金属污染特征、源解析以及生态健康风险评价具有重要的理论和实践意义。

一、土壤重金属污染特征土壤重金属污染的特性主要包括以下方面:1. 长期积累。

重金属具有不易降解,长时间残留在土壤中的特点,导致污染问题不易解决。

2. 空间分布不均。

土壤重金属污染具有空间分布不均的特点,不同区域的重金属含量存在明显差异。

3. 土壤pH值的影响。

土壤pH值对于重金属的迁移和转化具有重要的影响,不同pH值下重金属的生物有效性也有所不同。

4. 生物累积。

含有重金属的土壤会被植物吸收并进入食物链,从而引起生物累积和增长。

5. 健康风险。

长期暴露于含有重金属的土壤中,会对人类健康产生不良影响。

二、土壤重金属污染源解析土壤重金属污染的主要来源包括自然源和人为源两种类型。

1. 自然源。

包括岩石、土壤本身、化学物质的化学反应和气候变化等因素,这些因素可能导致一定程度的土壤重金属含量升高。

2. 人为源。

包括工业污染、城市生活污染、农业和畜牧业污染等,这些活动会释放大量的重金属进入土壤,从而导致土壤重金属含量明显增加。

三、生态健康风险评价对于评估土壤重金属污染对生态环境和人类健康的风险,主要有三个步骤:1. 确定重金属类型和含量。

通过采样和分析土壤样品中的重金属类型和含量,评估污染程度。

2. 评估生态风险。

确定重金属对生态环境的影响,主要包括植物生长、土壤呼吸、土壤微生物等方面。

3. 评估健康风险。

确定重金属对人类健康的影响,并制定相应的风险阈值,提出风险管理和预防措施。

四、结论土壤重金属污染问题是全球范围内的重要环境问题,必须引起社会各界的高度重视。

科学研究土壤重金属污染是解决此问题的关键,通过对土壤重金属污染的特征、来源和生态健康风险评价的深入研究,有助于为相关工作提供科学依据和技术支持。

重金属污染农田治理与修复案例分析

重金属污染农田治理与修复案例分析

重金属污染农田治理与修复案例分析摘要:该项目将重金属污染农田按照污染程度的不同进行分类治理,采用土壤钝化+低积累作物种植+农艺调控+种植结构调整+休耕等的综合治理修复技术。

修复工程的实施使项目范围内土壤中重金属迁移性和生物活性降低,有效阻隔了污染物的污染途径,解决了项目所在区域的农田污染问题,改善后的农田环境将能更好地改善作物种植环境,保障农产品安全。

关键词:重金属污染;农田污染;农田修复;污染治理一、项目情况本项目按照相关土壤环境监测技术规范对项目范围内农用地进行采样监测,各个监测点位采集耕地表层0~20cm土样,并分析了土壤中Hg、Cr、Cd、Cu、Pb、Zn、Ni、As等重金属的含量。

根据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)进行了评价。

评价结果显示该地农田土壤中主要存在Cd、Ni、Zn、Cu等多种重金属的复合污染,尤其以Cd、Ni的污染最为严重。

该项目农田污染面积约850亩,主要分为旱地和水田两部分,其中水田面积约450亩,旱地面积约400亩。

分析其原因主要是由于周边煤矿的开采活动对农田灌溉水造成了污染,以及区域土壤背景值偏高两种原因造成。

二、分类治理目前,农用地土壤治理与修复的目标主要有两大类:第一类是去除土壤中污染物,从而实现土壤达标;第二类是降低土壤中污染物的生物有效性,以保障农产品食用安全。

两种不同的农用地修复目标,在修复思路、修复技术、修复成本等多方面均存在较大差异。

因此,确定一个合理的、可行的农田土壤治理与修复目标极为关键。

本项目将农田土壤按照污染程度的不同进行分类治理。

主要包括优先保护区、安全利用区和严格管控区,根据不同分类进行治理与修复方案的设计。

三、修复方案设计本项目采用的修复方案为:土壤钝化+低积累作物种植+农艺调控(深翻耕、水分管理、叶面阻控、有机肥施用等)+种植结构调整+休耕等的综合治理修复技术。

图1 技术路线图(一)优先保护区加强土壤环境、灌溉水、肥料等日常监测,协同开展农产品不同生长期的动态监测,确保农作物安全生产。

农用地土壤重金属污染防治与管控措施

农用地土壤重金属污染防治与管控措施

农用地土壤重金属污染防治与管控措施作者:来源:《世界热带农业信息》2021年第06期随着城市化和现代农业的协调发展,农田土壤重金属污染问题日益严重,对农作物生产和销售及人类健康产生了负面影响。

环境污染对食品安全造成了严重威胁,如何改善土地现状,提升土壤质量尤为重要。

因此,预防和控制土壤污染是亟待解决的重大环境问题之一。

本文总结了中国农用地土壤重金属污染狀况,并提出相应对策,从建立重金属污染监测体系、大力推广清洁农业生产理念、评估土壤修复和处理技术的机制等方面,为农业用地中重金属污染提供了预防和管理措施,以供参考。

1农用地土壤重金属来源由于生态系统的特性,土壤污染与空气污染和水污染密切相关。

土壤重金属污染主要来源于人类工业和农业生产活动,通过对农用地土壤来源分析得知,导致土壤危害的原因较多,尤其是金属矿开采和冶炼,导致周围地区重金属含量过多,长期露天堆放一些冶炼废渣,同时汽车在行驶期间的汽油燃烧将导致铅污染,离公路越近,重金属污染含量就越高[1]。

本次试验为2020年广西壮族自治区农业用地安全利用试点示范工程,在桂平市将耕地土壤环境质量归类为安全利用,通过项目实施,减少稻田土壤对人体健康的危害,并总结出安全利用农业土地的有效技术,以服务于农产品安全生产。

2农用地土壤重金属污染的危害重金属污染具备长期隐蔽性的特点,随着人们生活习惯的逐渐改变,土壤中的化合物与重金属已经严重超过了规定标准,严重破坏了生态平衡,影响了国家的生态安全,通过对现有的农用地土壤重金属危害的研究表明,重金属会直接影响生物及植物的生长,例如随着Cd浓度的增加,可溶性蛋白酶的活性会降低,最终被人体吸收[2]。

目前,农用地土壤重金属污染的危害主要为:耕作土壤水稻中重金属过量:目前项目区土壤主要为肥沃的黄泥田,肥沃的沙质泥田和肥沃的铁底田,土壤整体成熟度较高,有机质含量为3.2%~9.0%,土壤呈弱酸性至中性(pH 5.42~6.57),镉背景值高导致水稻重金属镉超过标准,同时长期过量施用碱性肥料也是重金属污染的重要来源;工矿企业污染农田:矿区周围耕地中重金属的污染程度较为严重,项目区2 km以内的农田灌溉水来自铅锌矿山,这很可能是项目地区大米中重金属镉超标的潜在原因。

《2024年我国农田土壤污染状况及防治对策》范文

《2024年我国农田土壤污染状况及防治对策》范文

《我国农田土壤污染状况及防治对策》篇一一、引言随着工业化和农业现代化的快速发展,我国农田土壤污染问题日益凸显,已成为影响农业可持续发展和人民群众健康的重要问题。

本文将就我国农田土壤污染的现状、成因及防治对策进行探讨,以期为相关政策的制定和实施提供参考。

二、我国农田土壤污染的现状1. 污染类型与分布我国农田土壤污染主要包括重金属污染、有机物污染、农药残留污染等。

其中,重金属污染以镉、铅、汞等为主,主要分布在工业发达地区及矿区周边;有机物污染以石油烃、多环芳烃等为主,主要分布在油田、化工区等地区;农药残留污染则广泛存在于全国各地。

2. 污染程度与危害目前,我国农田土壤污染程度呈加重趋势,重金属超标、农药残留超标等现象屡见不鲜。

这些污染物进入食物链后,对农产品质量安全构成威胁,进而影响人民群众的身体健康。

此外,土壤污染还可能导致农田生态环境恶化,降低土地生产力,严重影响农业可持续发展。

三、农田土壤污染成因分析1. 工业排放工业生产过程中产生的废水、废气、废渣等污染物,通过排放、泄漏等方式进入土壤,造成土壤污染。

2. 农业生产活动过度使用化肥、农药等农业投入品,以及不合理的灌溉方式,导致土壤中重金属、有机物等污染物积累。

3. 生活垃圾与污水城市生活垃圾和污水的随意排放,导致污染物通过雨水冲刷、地下渗透等方式进入农田土壤。

四、防治对策1. 加强法律法规建设完善相关法律法规,加大执法力度,严厉打击各类土壤污染行为。

同时,制定农田土壤环境保护和治理的政策措施,为土壤污染防治提供法律保障。

2. 推广绿色农业推广有机农业、生态农业等绿色农业生产方式,减少化肥、农药等农业投入品的使用量,降低农业生产对土壤的污染。

3. 加强工业污染治理严格工业排放标准,加大对工业污染企业的治理力度,防止工业污染物对农田土壤的污染。

4. 实施土壤修复工程对已受污染的农田土壤,实施土壤修复工程,采用生物修复、化学修复、物理修复等技术手段,降低土壤中污染物含量,恢复土壤生产力。

如何进行农田土壤监测与评估

如何进行农田土壤监测与评估农田土壤的监测与评估是农业生产和环境保护的重要内容之一。

通过定期对农田土壤进行监测与评估,可以及时了解土壤的质量状况,为农业生产提供科学依据,同时也可以提高土壤健康与生态环境的保护水平。

本文将以如何进行农田土壤监测与评估为主题,从土壤采样、分析与解读以及结果应用等方面展开讨论。

一、土壤采样的方法和意义农田土壤采样是土壤监测与评估工作的基础和关键环节。

常见的土壤采样方法包括网格采样法、航测采样法和经验采样法等。

在选择合适的采样方法时,需考虑土壤类型、作物类型、地形地貌、管理方式等因素,并根据研究目的确定采样区域和采样密度。

土壤采样的意义在于获取准确的土壤样品,为后续的分析和解读提供可靠数据。

采样时应注意细节,如选择干燥的天气进行采样、使用无污染的采样工具、避免污染源干扰等。

采样深度也需根据作物根系分布和养分分布特点而定,通常深度为0-20厘米。

二、土壤分析与解读:了解土壤质量与肥力水平土壤样品采集完成后,接下来需要进行土壤分析与解读。

常见的土壤分析项目包括土壤酸碱度(pH值)、土壤有机质含量、土壤养分含量(如全氮、有效磷、速效钾)等。

这些指标可以反映土壤的肥力状况和肥料需求,为合理施肥提供科学依据。

在进行土壤分析时,需选择正规的土壤分析实验室,并按照标准的方法进行分析,以保证结果的准确性和可比性。

解读土壤分析结果时,要结合不同作物的需求特点以及土壤环境条件进行判断。

比如,对于酸性土壤,可以根据pH值和有效铝含量来调整土壤的酸碱度;对于养分含量较低的土壤,可以通过施肥来提高肥力水平。

三、结果应用:实现科学施肥和土壤环境保护农田土壤监测与评估的最终目的在于实现科学施肥和土壤环境保护。

通过对土壤肥力水平和养分状况的评估,可以制定合理的施肥方案,避免施肥不足或过量,提高养分利用率和作物产量。

同时,还可以减少土壤养分流失和农业污染的风险,保护土壤健康和生态环境。

在施肥方案的制定上,应考虑不同作物的需求特点和生长阶段的变化,合理选择肥料品种和使用方式。

《2024年我国农田土壤重金属污染现状·来源及修复技术研究综述》范文

《我国农田土壤重金属污染现状·来源及修复技术研究综述》篇一我国农田土壤重金属污染现状、来源及修复技术研究综述一、引言随着工业化和城市化的快速发展,我国农田土壤面临着日益严重的重金属污染问题。

重金属污染不仅影响土壤质量和生态环境,还会对农作物生长及人类健康造成潜在的危害。

因此,对我国农田土壤重金属污染的现状、来源及修复技术进行综述研究,具有重要的理论和实践意义。

二、我国农田土壤重金属污染现状我国农田土壤重金属污染问题日益严重,主要表现为土壤中镉、汞、铅、铬等重金属元素含量超标。

这些重金属元素主要来源于工业排放、农业活动、生活垃圾等。

由于历史原因和地域差异,我国不同地区的农田土壤重金属污染状况存在较大差异。

例如,某些老工业区由于长期接受工业“三废”的排放,农田土壤重金属污染尤为严重。

此外,由于缺乏有效的土壤环境保护措施,农田土壤重金属污染问题日益突出,已成为制约我国农业可持续发展的重要因素之一。

三、农田土壤重金属污染的来源农田土壤重金属污染的来源主要包括以下几个方面:1. 工业排放:工业生产过程中产生的废水、废气、废渣等含有大量重金属元素,这些污染物未经处理或处理不当直接排放到环境中,导致周边农田土壤重金属含量超标。

2. 农业活动:不合理的农业活动也是农田土壤重金属污染的重要来源。

例如,过量使用化肥、农药等农业投入品,以及不科学的灌溉方式等,都可能导致土壤中重金属元素含量升高。

3. 生活垃圾:城市生活垃圾中含有大量的重金属元素,这些垃圾若未经妥善处理而随意堆放或填埋,其中的重金属元素会通过雨水冲刷、地下水渗透等方式进入土壤,造成农田土壤重金属污染。

四、农田土壤重金属污染修复技术研究针对农田土壤重金属污染问题,国内外学者进行了大量的研究,提出了一系列修复技术。

这些技术主要包括物理修复技术、化学修复技术和生物修复技术等。

1. 物理修复技术:物理修复技术主要包括排土换土、客土覆盖等。

这些技术通过将受污染的土壤移除或覆盖新土来降低土壤中重金属元素的含量。

耕地土壤重金属污染成因排查工作指南

耕地土壤重金属污染成因排查工作指南
耕地土壤重金属污染成因排查工作指南
田园景色秀丽,耕地土壤重金属污染是许多农民朋友面临的严重问题。

为了有效排查耕地土壤重金属污染的成因,以下是工作指南供大家参考。

第一,了解污染物的来源。

耕地土壤重金属污染的成因,往往是来自石油、煤炭、化学活性剂、肥料、医药产品、汽车机油、汽油和水泥等源的污染物。

第二,进行大气浓度监测。

通过对空气的检测可以得出大气重金属污染的来源,那些重金属会与飞尘一起飘落到耕地土壤中,从而造成土壤重金属污染。

第三,通过水质监测排查污染源。

不仅要研究土壤重金属污染源,还要监测上游水源中的重金属浓度,以便及早发现污染源。

第四,加强环保规划审计。

审计耕地周边的工矿企业,检查其污染物排放情况,如有违法行为,应及时提出整改措施,以保护耕地土壤不受重金属污染。

第五,在重大工程建设排查污染源。

在重大工程建设过程中,应重视对可能造成土壤重金属污染的源进行检测,发现问题及时处理,确保耕地土壤保持质量。

以上内容即是对耕地土壤重金属污染成因排查工作指南的总结,希望能给大家带来帮助。

只有合理的土壤重金属污染排查,才能使耕地土壤水平保持在正常范围内,给农业生产提供更好的条件。

磷化工区农田土壤重金属的空间变化与源解析

杨光,唐翔宇,关卓,等.磷化工区农田土壤重金属的空间变化与源解析[J].农业环境科学学报,2023,42(10):2220-2230.YANG G,TANG X Y,GUAN Z,et al.Spatial distribution pattern and sources of metal pollutants in farmland soils near a phosphorus chemical industrial zone [J].Journal of Agro-Environment Science ,2023,42(10):2220-2230.磷化工区农田土壤重金属的空间变化与源解析杨光1,2,唐翔宇1,3*,关卓1,崔俊芳1,程建华3(1.中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所,成都610299;2.中国科学院大学,北京100049;3.浙江农林大学亚热带森林培育国家重点实验室,杭州311300)Spatial distribution pattern and sources of metal pollutants in farmland soils near a phosphorus chemicalindustrial zoneYANG Guang 1,2,TANG Xiangyu 1,3*,GUAN Zhuo 1,CUI Junfang 1,CHENG Jianhua 3(1.Institute of Mountain Hazards and Environment,Chinese Academy of Sciences,Chengdu 610299,China;2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;3.State Key Laboratory of Subtropical Silviculture,Zhejiang A&F University,Hangzhou 311300,China )Abstract :Identifying spatial distribution characteristics,ecological risks,and pollutant sources in farmland soils near a phosphorus chemical industrial zone is critical to pollution control and the safe utilization of contaminated farmland.Soil samples were obtained from the downwind farmland of the phosphorus chemical industrial zone and evaluated for metal pollutant concentration and major pollutant speciation.The degree of pollution in soil samples was evaluated using a pollution index and a potential ecological risk index.Source apportionment of pollutants in soil samples was performed by positive matrix factorization (PMF ).The results revealed that the primary heavy metal pollutants in farmland soils were Cd and Zn,where Cd was the pollutant that seriously exceeded the standard.The closer the soil sampling site was to the phosphorus chemical industrial zone,the greater the soil Cd contamination.The content of exchangeable Cddeclined rapidly as one moved away from the phosphorus chemical industrial zone,but residual Cd rose generally.The amounts of soil Cdcontamination and ecological risk at sampling points within 500m of the phosphorus chemical industrial zone were relatively high.Industrial pollution sources contributed 56.2%of Cd,with the highest soil contamination level,whereas atmospheric deposition and exhaust收稿日期:2022-12-05录用日期:2023-03-10作者简介:杨光(1993—),男,辽宁沈阳人,博士,主要研究方向为土壤重金属污染。

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