重金屬在城市工業(yè)區(qū)土壤_植物環(huán)境中分布特征及污染評價

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1、《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技》2009年第5期工作研究重金屬在城市工業(yè)區(qū)土壤—植物環(huán)境中分布特征及污染評價123456781*郭勝強周利峰王紅強郝軍浩上官鵬張敏鋒李軍懷趙敏哲李小平(1陜西師范大學(xué)旅游與環(huán)境學(xué)院環(huán)境科學(xué)系,陜西西安710062;2眉縣齊鎮(zhèn)中學(xué);3扶風(fēng)降帳高級中學(xué);4西安市含光中學(xué);5岐山縣祝家莊中學(xué);6岐山縣第二初級中學(xué);7岐山縣蔡家坡一中;8扶風(fēng)法門美陽高中)摘要對某工業(yè)區(qū)大型蓄電池廠周圍土壤-植物中重金屬鉛、鋅、銅、鉻、鎳含量分布、遷移和累積進行了研究,并利用內(nèi)梅羅綜合污染評價指數(shù)法和地質(zhì)累積指數(shù)法對重金屬污染進行了評價,結(jié)果表明土壤中重金屬鉛、鋅、銅、鉻、鎳污染具有相似的污染源和

2、途徑,蓄電池工業(yè)生產(chǎn)是導(dǎo)致工業(yè)區(qū)污染的主要原因,建議在工業(yè)區(qū)種植能對重金屬污染修復(fù)和累積的超富集植物。關(guān)鍵詞土壤-植物;重金屬;分布特征;污染評價;城市工業(yè)區(qū)中圖分類號X131;X513文獻標識碼A文章編號1007-5739(2009)05-0257-04近年來,城市土壤污染逐漸成了研究的熱點。工業(yè)化和交換器;GSD01-12、GSS01-16和GBW070041-070046標城市化是造成土壤中重金屬積累的重要因素,尤其是工業(yè)生準樣品(地球物理地球化學(xué)勘查研究所,中國廊坊);TAS-產(chǎn)活動使得大量重金屬等污染物進入了城市土壤,打破了土990原子吸收分光光度計(普析通用);ETHOSPL

3、USMIL-壤環(huán)境的生態(tài)平衡,造成了土壤的嚴重污染。ESTONE微波消解系統(tǒng)(意大利);High-TOCⅡElementar重金屬鉛、鉻等作為環(huán)境激素物質(zhì),由于大型工業(yè)廢(德國);PHSJ-4A型pH酸度計(上海雷磁)。所有的試劑氣、廢渣的排放,富集在土壤中,它們不是作物生長的必需均為分析純。元素,而是一種對植物有積累性危害的污染物質(zhì)。特別是重1.3樣品處理與分析金屬鉛進入環(huán)境后不能被微生物降解,一方面在土壤中殘土壤樣品經(jīng)風(fēng)干后,去除沙礫植物碎屑等,用瑪瑙研留、富集;另一方面被作物吸收,表現(xiàn)出毒害效應(yīng)[1,2],進入缽研磨,過直徑為2mm的土篩,再研磨全部過100目篩備農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的鉛參

4、與農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)循環(huán),通過土用。稱取樣品4g放入模具中用硼酸鑲邊墊底,在30t壓力壤-植物系統(tǒng)進入食物鏈,危害人體健康[3]。然而,重金屬卻下,壓成直徑為32mm的樣片。利用PhlipsPW2403X射線可以明顯地示蹤城市土壤的污染,許多文獻都報道了來自熒光光譜儀[13-15]測定重金屬元素銅、鋅、鉻、鉛、鎳的含量。工業(yè)活動所產(chǎn)生的重金屬污染物對城市土壤、植物、水體的植物樣品用蒸餾水洗凈,而后烘干、粉碎,全部過0.5mm污染[4-12]。在我國,初期的城市規(guī)劃和城市功能定位滿足不尼龍篩,根據(jù)ETHOSPLUS微波消解系統(tǒng)提供的環(huán)境樣品了現(xiàn)在日益加劇的城市化進程,使得這些大型的企業(yè)都被

5、消解方法(USEPAMETHOD3052)對植物的根、莖、葉進行包圍在現(xiàn)在的都市中,這樣重金屬的污染物就很容易隨著企消解。利用原子吸收分光光度法對銅(GB/T5009.13-1996)、鋅業(yè)的生產(chǎn)活動進入城市的土壤、大氣、水、植物系統(tǒng)等環(huán)境,(GB/T5009.14-1996)、鉻(GB/T14962-94)、鉛(GB/T5009.12-從而進一步危害到周圍居民的健康。因此,筆者及時就地監(jiān)1996)和鎳(GB/T16343-1996)進行測定。測和研究某市大型城市工業(yè)區(qū)———蓄電池廠周圍土壤-植2結(jié)果與分析物中重金屬的分布、污染、遷移和積累規(guī)律,從而對估計工2.1土壤中重金屬含量分布業(yè)生

6、產(chǎn)對環(huán)境影響程度、城市建設(shè)功能規(guī)劃的重新定位、避重金屬含量在土壤和植物中的分布見表1和圖1。由免城市居民健康受到危害和進一步深入地從污染源頭進行表1和圖1可知,各采樣點土壤重金屬含量變化很大,并且綜合治理和修復(fù)重金屬污染等都具有重要的意義。變化以元素不同而異。比如鉛的含量在所有采樣區(qū)土壤中1材料與方法最大,為2682.00~76979.42mg/kg,是相應(yīng)環(huán)境背景值的108~1.1樣品采集3113倍,環(huán)境質(zhì)量標準值的9~257倍;鋅的含量為169.30~在調(diào)查城市工業(yè)區(qū)重點污染源的基礎(chǔ)上,把工業(yè)區(qū)分8288.58mg/kg,是環(huán)境背景值的2.5~120.0倍,環(huán)境質(zhì)量標為A、B、C、D

7、、E等5個區(qū),其中中心位置D為某蓄電池廠;準值的0.7~33.0倍等。如此高含量的重金屬無疑對廠區(qū)的在樣區(qū)進行土壤樣品采集,深度0~10cm,采用多點取樣組土壤環(huán)境產(chǎn)生明顯的污染。合分析,每個區(qū)域的代表性土壤混合樣品均由該區(qū)域的102.2植物中重金屬含量的分布個分樣品組成,采集的土壤樣品按照區(qū)域的劃分標記為SA、從工業(yè)廠區(qū)采集具有代表性的3種植物樣品:牛筋草SB、SC、SD和SE;并在相應(yīng)的區(qū)域采集地面的草本植物,每(Eleusin

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