沱河芦岭煤矿段水体重金属污染特征与来源解析
青海沱沱河地区铅锌银矿成矿分析探讨

青海沱沱河地区铅锌银矿成矿分析探讨本文就青海沱沱河地区铅锌银矿区域地层、成矿物质来源、控矿构造及矿床类型等进行了分析探讨,对于找矿具有较强的意义和价值。
标签:沱沱河地区铅锌银矿成矿物质控矿构造主体为晚古生代-中生代-新生代的盆地沉积。
区域地层从早到晚,主要以从海相到陆相沉积的演化为主。
区内主要发育石炭纪到中新世的海相沉积岩地层和火山岩地层,缺失下-中三叠统和下侏罗统地层,其中白垩系和新生代陆相沉积地层呈不整合接触。
且未见老的变质基底。
二叠系:沱沱河地区二叠系地层划分为4个组,从下至上为:诺日巴嘠日堡组的粉砂岩、玄武岩、碎屑岩和碳酸盐岩组合,九十道班组灰岩及局部碎屑岩组合,那益雄组灰岩、碎屑岩间夹煤层组合,拉卜查日组砂岩和灰岩组合。
三叠系:本区仅发育上三叠统,与下伏二叠系地层呈不整合接触,大面积发育在沱沱河中部地区,下、中三叠统在缺失。
上三叠统地层从下至上为:甲丕拉组中基性火山岩、火山碎屑岩、砾岩、粉砂岩、灰岩,波里拉组碳酸盐岩,巴贡组细砂岩、粉砂岩、页岩、碳质页岩。
侏罗系:本区缺失上侏罗统地层。
地层岩性变化不大,主要为一套海相红色碎屑岩,其间夹灰岩和石膏层。
白垩系:本区内主要发育陆相红层沉积,上白垩统均为紫红色碎屑岩沉积。
新生代:沱沱河地区新生代地层总体为由粗到细的陆相沉积序列,底部为砾岩,向上砂岩、泥岩、灰岩、泥灰岩等。
从下至上为:古新世-始新世沱沱河组(Et)下部为红色细砂岩、粉砂质泥岩互层;上部为红色复成分砾岩,夹杂含砾粗砂岩。
始新世-渐新世雅西措组(ENy)下部为细砂岩和粉砂质泥岩夹灰岩、泥灰岩及细砂岩;中部为细砂岩、粉砂岩、泥岩夹粗砂岩;上部为粗砂岩、细砂岩及粉砂质泥岩。
雅西错组与上部五道梁组之间出现沉积间断。
渐新世-中新世五道梁组(ENw)下部为细砂岩和泥灰岩互层;中部为粉砂质泥岩和泥岩互层;上部为粉砂岩和泥岩互层,其间夹石膏层。
2成矿物质来源沱沱河地区铅锌银矿成矿期石英脉中方铅矿样品S同位素显示地幔岩浆S 来源的特点;成矿期石英脉中硫化物Pb及围岩Pb同位素组成、分布范围基本一致,且落入藏北钾质-超钾质岩石Pb同位素组成范围,区别于青藏高原新生代其他岩浆岩Pb同位素组成。
浅谈青藏高原沱沱河流域铅锌矿的成矿作用及成矿背景

浅谈青藏高原沱沱河流域铅锌矿的成矿作用及成矿背景沱沱河地区所在的羌塘地体经历了晚古生代到早中生代的各种复杂地质演化历程,如羌塘地体与松潘甘孜地体的碰撞、金沙江流域地体的南向俯冲以及印度板块与亚洲大陆板块的碰撞等。
在这个演化的过程当中,沱沱河地区逐渐的形成了各种铅锌多金属矿床,在这些众多的铅锌多金属矿床中,最具代表性的矿产类型有砂矿型、斑岩型矿床以及中低温热液脉型矿床等。
本文首先对沱沱河流域大地构造单元划分的成矿背景进行了详细的阐述,其次对该地区的斑岩型鉛锌矿进行了系统的分析与探究。
标签:沱沱河流域铅锌成矿作用成矿背景1大地构造单元划分成矿背景位于青藏高原羌塘地体之上的沱沱河地区而言,其在现有的研究成果,地质单元的组成主要包含了羌塘地体、东昆仑地体、喜马拉雅地体、拉萨地体以及巴颜喀拉-松潘-甘孜地体。
在漫长的地质演化过程当中,这些地质单元依次被班公湖-怒江缝合带、阿尼玛卿缝合带、雅鲁藏布江缝合带、班公湖-怒江缝合带以及金沙江缝合带所分割。
沱沱河地区地处喀喇昆仑-三江成矿带中的三江铜-锌-锡-钼-金-银-镍-钴成矿带上,是一个强烈碰撞、挤压的复合造山带。
下面主要对羌塘地体与巴颜喀拉-松潘甘孜地体这两种地质单元的成矿背景进行系统的分析。
1.1巴颜喀拉-松潘甘孜地体巴颜喀拉-松潘甘孜地体,南起金沙江缝合带,北至阿尼玛卿缝合带,其以三角几何的形态夹持在羌塘地体与东昆仑地体之间。
巴颜喀拉-松潘甘孜地体向东与华南板块相邻,其边界则为龙门山的山前逆冲断层,而向西则为阿尔金断裂切割。
就巴颜喀拉-松潘甘孜地体的整体来看,其西北“收敛”、东南“开阔”,长期以来西北收敛成带状的部分都被称为巴颜喀拉,而东南开阔的部分则被称作为松潘甘孜[1]。
通过相关的研究得知,松潘甘孜的南北缝合带基本都是古特提斯洋壳消亡的残迹,其必然是古特提斯洋盆所夹持的地体。
因此,松潘甘孜的南北缝合带具备了巨大的发育厚度以及分布极广的三叠纪被动陆缘复理石沉积,同时也长期遭受着强烈的冲断与褶皱作用。
青海省沱沱河地区多才玛铅锌矿床成矿规律及找矿标志

摘 要 :沱 沱 河 地 区地 处 三 江 源 成 矿 带 的 西 北 端 ,涵 盖 面 积 广 大 ,以铅 、锌 、银 、镉 为 主 的 地 球 化 学 异 常 带 面 积 达 到 六 万 km ,出 露 的 地 层 以 二 叠 、三 叠 灰 岩 及 火 山 碎 屑 岩 为 主 ,以 多 才 玛 铅 锌 矿 床 地 质 特 征 研 究 为 基 础 ,总结 成 矿 规 律 和 找 矿 标 志 ,对 区 内其 它 有 相 似 成 矿 地 质 背 景 矿 段 的地 质 找 矿起 到一 定 的借 鉴 作 用 。
Key words:Duocaima Pb—Zn Deposit;metallogenic regularities;prospecting criteria
喜 马 拉 雅~ 三 江 成 矿 域 Cu、Zn、Pb、Sn、Mo、 Au、Ag、Ni、Co多金 属成矿 带西 北端 ,西缘 羌塘 陆块 苟 鲁措一 杂 赤 加类 弧 后前 陆 盆地 边 缘 断裂 中,蕴含 一 处铅锌 矿床 ,即多 才玛铅 锌 矿床 (图 1),它是 沱 沱 河 地 区找 矿 潜 力 巨 大 的一 处 矿 床 ,探 明 资 源 量 达 600万 t,平均 品位 2.61 。该 矿 床 分 三个 矿 段 ,分 别 为孔 莫陇 、茶 曲帕查 和多才 玛l _】 ]。
obtained results based on the studies of the geologica1 features, m etallogenic regularities and m ineral exploration criteria of Duocaim a Pb—Zn D eposit could be the prospecting guideline in other area with the sim ilar geological setting w ithin the T uotuohe region.
青海省沱沱河雀莫错铅锌矿矿床特征及找矿潜力分析

青海省沱沱河雀莫错铅锌矿矿床特征及找矿潜力分析沱沱河雀莫错铅锌矿区是西部找矿最有可能取得突破的地区之一。
近年来发现多处具有找矿潜力的热液矿床。
由于恶劣的工作环境、复杂的地质构造等因素影响,严重制约了对矿床成因的认识和控矿因素的研究,目前找矿工作遇到了瓶颈。
在前人对沱沱河地区研究成果及自己在野外观察和室内分析的基础上,依据构造成矿学理论,结合矿床地质资料,从构造、岩浆、地层等控矿因素分析入手,利用遥感构造解译,对铅锌矿进行控矿构造研究。
标签:青海省矿床特征找矿潜力1区域地质沱沱河地区位于青海省南部,地处金沙江缝合带和龙木措、双湖缝合带夹持的北羌塘地体内。
自然环境恶劣,地质工作程度低。
该区域变质基底尚未出露,盖层主要由二叠纪至新近纪的火山、沉积岩系构成。
二叠系至侏罗系主要为海相碳酸盐和碎屑岩,其中,二叠系底部和上三叠统底部发育基性和中性火山岩。
新生代沉积主要为陆相红色碎屑岩系,并夹有石膏层。
大规模岩浆的喷(发)溢活动使岩呈岩被状整合于整个西部地区的下二叠统栖霞一茅口组灰岩面上。
岩的喷(发)溢与该地区矿床的形成在物质成分、矿床成因和时空关系上有着密切的联系,也是铅锌矿床形成的必要条件之一。
2热液矿床的分类和矿床特征根据成矿温度和压力(深度),可将岩浆热液矿床分为三类:(1)高温热液矿床:成矿温度300-600℃,成矿压力2×107-108Pa(1-4.5km)(浅成高温矿床成矿深度小于1km),如石英脉型钨、锡矿床;(2)中温热液矿床:成矿温度200-300℃,成矿压力1×107-5×108Pa (0.5-2.5km±),如自然金-多金属矿床、铅锌矿床、一些非金属矿床(石棉、水晶、萤石矿床)、放射性铀矿床等;(3)低温热液矿床:成矿温度50-200℃,成矿压力小于1×107Pa(0-0.5km),如菱铁矿、菱锰矿、菱镁矿等矿床。
3矿床成因3.1成礦物质来源成矿物质来源是判定是矿床成因的关键要素。
芦岭煤矿煤系砂岩水常规离子来源分析_陈光旭

doi:10.3969/j.issn.1673-2006.2014.10.023芦岭煤矿煤系砂岩水常规离子来源分析陈光旭,孙林华*宿州学院地球科学与工程学院,安徽宿州,234000摘要:为查明皖北芦岭煤矿矿区煤系砂岩含水层地下水中常规离子的来源,进而为水岩相互作用研究和水源识别提供信息。
对16个水样品的常规水化学组成进行了系统测试,并进行了包括密度分析、离子相关性及因子分析在内的多种数理统计分析,结果表明:砂岩水化学类型为HCO3-Na型,其化学组成(包括Na+、Ca2+、Cl-和HCO-3)主要与硅酸盐矿物的风化以及蒸发盐类的溶解有关,而Ca2+、Mg2+和HCO-3则与碳酸盐矿物的溶解有关。
关键词:煤系砂岩水;水文地球化学;数理统计分析;水岩相互作用;芦岭矿中图分类号:P595 文献标识码:A 文章编号:1673-2006(2014)10-0085-05收稿日期:2014-05-08基金项目:国家自然科学基金青年科学基金项目“含水层混合条件下地下水地球化学演变及多水源识别研究”(41302274);宿州学院大学生科研项目“数理统计在深层地下水水岩相互作用研究中的应用”(KYLXLKZD13-04)。
作者简介:陈光旭(1990-),江苏徐州人,主要研究方向:地质工程。
*通讯作者:孙林华(1981-),湖南常德人,博士,副教授,主要研究方向:地球化学。
矿井水害防治总体形势比较严峻[1-4]。
“十一五”期间,全国煤矿发生伤亡人数在10人及以上的重特大水害事故有26起,平均每年至少发生5起,死亡总人数506人[5]。
例如,2010年王家岭煤矿发生特大透水事故,造成38人死亡、115人受伤;同年,骆驼山煤矿发生重大透水事故,致31人遇难。
此外,2011年桑树坪煤矿发生重大透水事故,造成全矿井被淹,经济损失巨大。
在矿井水害防治研究中,地球化学扮演了重要的角色,最典型的应用体现在矿井突水水源识别方面[2,6-7]。
淮北芦岭瓦斯爆炸事故调查报告

淮北芦岭瓦斯爆炸事故调查报告篇一:淮北芦岭煤矿发生特大瓦斯爆炸事故淮北芦岭煤矿发生特大瓦斯爆炸事故2003年5月13日16时许,安徽省淮北矿业集团公司芦岭煤矿二水平104采区104工作面发生特大瓦斯爆炸事故,当时井下灾区有作业人员114人,经抢救28人生还, 6名矿工遇难。
直接经济损失1940. 6万元,影响恶劣,教训极为深刻事故发生经过、原因分析:由于通风系统被破坏, 1048掘进工作面一氧化碳和瓦斯浓度及温度偏高,与之相邻的1046采煤工作面机巷有积水,抢救工作受阻。
先期赶赴现场的国家安全生产监督管理局副局长赵铁锤批示,全力以赴抢---------- 精选公文范文------------救下落不明人员,并确保受伤人员的及时治疗。
“5・矿隹,是2003年以来最大的一次煤炭安全特大事故。
目前,我国煤矿事故中80%以上为瓦斯爆炸事故,次死亡10人以上的特大事故中,瓦斯爆炸事故又占90%以上。
总结经验和教训:、深刻反思和牢牢记取“5 13”事故的惨痛教训安全第一的思想不牢固,没有真正树立起生命至上、安全为天的责任意识面对无可挽回的职工生命和国家财产损失,我们深感愧疚,难以自谅。
近年来,尽管我们对安全生产问题逢会必讲,部署检查也不少;企业的安全设施投这次事故夺去了6名矿工宝贵的生命,入也有所增加,但在思想上安全责任重于泰山”的观念不够牢固,安全生产这根弦绷得不紧,长期作战、常抓不懈的意识不强,在工作指导上存在着时紧时松的问题。
从根本上讲,还没有真正------ 精选公文范文把人民群众的生命财产安全、人民的利益放在高于一切的位置,与全心全意为人民服务的宗旨存在很大差距。
安全监管不严,部分企业存在着重生产、轻安全,重效益、轻安全”的错误倾向。
前些年,煤炭行业普遍不景气,历史包袱较重,许多企业在安全生产方面投入欠账较多。
这几年,煤炭市场形势好转后,少数企业片面追求产量和经济效益的思想抬头,出现了大矿超能力突击生产、小矿无视禁令要钱不要命拼命生产的现象。
芦河煤矿矿井水文地质特征与充水因素研究

Hy d r o g e o l o g y a n d W a t e r - il f l i n g Fa c t o r s o f Lu he Co a l Mi n e
要: 对芦河煤矿矿井水 文地质和充水 因素 开展 了深入 的研究 , 查 明了井 田各边界 的水 力性质 , 明确 了
主要 的含水层 和隔水层 , 分 析了充水水源和 充水通 道 , 划分 了矿井水 文地质 类型 。对 于预 防水害 、 保 障矿
井安全生 产具有重要意 义。
关键词 : 水 文地质; 含水 层; 隔水层 ; 充水 因素 ; 煤 矿水害 ; 芦河煤矿
深 部地 层接 受地 下水 下 渗补 给条 件差 , 水力 联 系弱 。
2 . 1 . 2 井田 西边界
1 区域地质概况
井 田西 边界 北 段 和 中段 , 松 散 地 层 含 水 层 通 过
芦 河煤 矿 井 田位 于 山 西 省 阳城 县 城 东 北 , 沁水 裂 隙补 给下 的风 化裂 隙含 水层 , 水 力联 系较 好 。 矿井 盆 地东 南缘 . 沁水 煤 田晋 城 国家 规 划 矿 区 阳 城矿 区 及周 边 的 3号煤 层 形 成 大 面 积 采 空 区 . 排 泄 疏 干 造
的 中部 , 上 黄 崖 精 查 勘 探 质为 中等。南段 的地形复杂 。
9. 2 k m 。
含 水层 地下 水 与 矿井 涌水 水 力 联 系 较 差 , 水 力 性 质
2 . 1 . 3 井 田 东边界
典型矿区深层地下水重金属含量特征及健康风险评价——以皖北矿区为例

2) School of Earth and Environment, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001
Abstract: Six heavy metals(Cd, Cr, Cu, Zn, Pb and Ni)in deep groundwater from four aquifers (unconsolidated formation, coal-bearing series, limestone water in Taiyuan Formation and Ordovician limestone water) were monitored in a coal mining area of northern Anhui Province, and their content characteristics and health risk assessment were analyzed. The research result shows that the content orders of heavy metals from the four aquifers were different from each other. In the whole study area, the order of heavy metals content is the same as that of the groundwater samples from limestone water in Taiyuan Formation aquifer, with the order being Ni>Zn>Pb>Cu >Cd>Cr. A comparison with China’s quality standard for groundwater(GB/T14848—93 Ⅲ)shows that the concentrations of Cr, Cu and Zn are below GB/T14848—93 Ⅲ, while the concentrations of Cd, Pb and Ni in some
朱仙庄和芦岭煤矿土壤重金属污染评价

(.c o l f at ce c s n n ie r g S z o nv r t, u h u An m 4 0 0 C i : 1 h o E r S i e dE gn ei , u h uU ies y S z o , h 2 3 0 , h a S o h n a n i n
文章编号 :17 —0 52 1)5 0 3 — 5 648 8 (0 20— 0 9 0
朱仙庄和 芦岭煤矿 土壤重金属污染评价
孟 雷 , 袁新 田 ,张春丽 2 ,杜尊龙 ,许
(. 州学 院地球 科 学与 工程 学 院,安 徽 ,宿州 1 宿
龙 ,袁 高昂
24 0 30 )
2 4 0 . 州 学院化 学与 生命科 学学 院 ,安徽 ,宿 州 3 0 ;2 宿
Ab t a t T e c n e t f h a y mea s i h u r u d n o l o h x a z u n n n u i g m n s r c : h o t n s o e v t l n t e s r o n i g s i f Z u i n h a g mi e a d L l n i e i cu n , n Cu Z , , n b a e d t r n d T ep l to e r e wa v l a e y sn l a t ri d x n l d g Cr M , , n As a d P , r e e mi e . h o l i n d g e se a u t db i g e f co e , i u n Ne r w o r h n i e p l to n e n e a c ml t n i d x h v l t n r s l ft e t o m e me o c mp e e sv o l i n i d x a d g o c u a i n e .T e e au i e u t o wo f r r u o a o s h m eh d d c t h tCu Z n b h v c i v d si h l o l t d d g e n e r l d r ci n d p n e t t o si i a et a , n a d P a ea h e e l t p l e e e a d t y a e al i t . e e d n . n g y u r h e o
沱沱河整装勘查区发现铅锌富矿体

沱沱河整装勘查区发现铅锌富矿体
佚名
【期刊名称】《矿产勘查》
【年(卷),期】2012(003)001
【摘要】2011年11月29—30日,150多名地质工作者聚集广西梧州市,围绕钦杭成矿带广西段构造岩浆演化与成矿作用及矿产勘查工作部署展开研讨,会议明确主攻构造蚀变岩型金等7个目标。
【总页数】2页(P3-4)
【正文语种】中文
【中图分类】P62
【相关文献】
1.相山铀矿整装勘查区典型矿床矿体空间展布特征分析及应用 [J], 姚亦军;姜国华
2.地电提取法在青藏高原冻土区寻找隐伏多金属矿的初探——以沱沱河茶曲怕查铅锌矿为例 [J], 金永明;邱炜;王生林;李燕;汪元奎
3.藏南扎西康整装勘查区成矿体系初探 [J], 吴建阳;李光明;周清;董随亮;夏祥标;李应栩
4.青海省牛苦头铁矿区滩间山群火山沉积岩中层状富铅锌矿体的发现及其地质意义[J], 坚润堂;赵献昆;杨帆;李加多;;;;
5.西藏多龙整装勘查区新发现富铜金矿体 [J],
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浅析青海省沱沱河地区黑牛岭——沙水沟一带Au多金属矿元素化探异常

浅析青海省沱沱河地区黑牛岭—沙水沟一带Au多金属矿元素化探异常江 宜(湖北永业地矿评估咨询有限公司,湖北 武汉 430061)摘 要:青海省沱沱河地区在1:5万的区调过程中作了化探采样及矿点检查,圈定了两处化探异常区,主要异常元素为Au、Ag等,根据已知找矿线索及地化剖面分析结果,各元素的含量分布与地层、构造、岩浆岩具有较强的相关连特征。
关键词:沱沱河;Au;Ag;成矿远景区;地化异常中图分类号:P632 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2018)06-0251-2Elemental geochemical anomalies of Au polymetallic depositin the black cow ridge shahegutu area, Qinghai ProvinceJIANG Yi(Hubei Yong Ye geology and mineral assessment consulting Co., Ltd., Wuhan 430061,China)Abstract: In the region of the Qinghai province of the Qinghai Province, geochemical exploration sampling and ore spot examination were made during the region adjustment process of the 1:5 million. The anomaly areas were delineated. The main abnormal elements were Au and Ag. According to the known prospecting clues and geochemical profiles, the content distribution of each element was strongly associated with the formation, structure and magmatic rock. Features。
青海沱沱河那日尼亚铅锌矿床构造特征及矿床成因

青海沱沱河那日尼亚铅锌矿床构造特征及矿床成因新生代印- 亚大陆碰撞造导致大量金属矿床的形成。
前期研究识别出的矿床类型主要有斑岩型和矽卡岩型矿床、造山型Au 矿床、沉积岩容矿的铅锌矿床、中低温热液脉型铅锌矿床等,还发育有大量新生代火山岩,其中,钾质- 超钾质火山岩分布十分广泛,并在查保玛组粗面岩内发现了那日尼亚铅锌矿床,本次工作,主要对该矿床地质背景、矿石特征、构造特征开展了研究,以此来讨论矿床的成因及找矿标志。
1 区域地质概况矿区位于北羌塘-昌都陆块,地处开心岭〜杂多岛弧带和雁石坪弧后前陆盆地中,在构造演化上,经历了海西―印支期主造山、燕山期伸展成盆、新生代板内成山、成盆及高原隆升三大演化阶段,筑就了区内不同时代、不同构造属性的各类地质体。
区内地层发育,晚古生代至第四纪均有不同程度分布,以中、新生代地层为主,次为晚古生代地层,其中晚古生代及三叠纪、侏罗纪地层多呈北西向展布,并构成普查区区域的主要山体。
白垩纪、古近纪、新近纪地层总体近东西向展布于矿区的广大地区,第四纪地层分布于山间盆地及沟谷、河谷之中。
2矿区地质背景区内的地层主要以古近纪和新近纪为主,其它地层分布零星。
岩浆岩较发育,以碱长正长斑岩体规模最大,展布于区内中部。
构造线主体北西西向,少为北东向,早期以北西西向的构造与成矿关系密切,目前发现的矿体或矿化体即产于其中。
2.1 地层矿区主要地层为古近纪的沱沱河组、新近纪的查保马组及中晚侏罗世雁石坪群的雪山组,地层间多为不整合接触,少为断层接触,总体呈近东西向延伸。
雪山组:岩性为砖红色中厚层状长石石英砂岩、岩屑石英砂岩、岩屑砂岩夹粉砂岩及少量灰岩,与查保马组呈角度不整合接触。
沱沱河组:岩性为砖红色、紫红色、褐黄色复成份砾岩、含砾砂岩、砂岩及粉砂岩,局部夹泥岩、泥灰岩,矿区以紫红色中一细粒长石石英砂岩和砾岩为主。
2.2 构造区内构造主要发育于新近纪查保马组地层中的断裂,萨保地区的断裂F1,这条断层呈北西南东向延伸,倾向北东,倾角50° 其在矿区形成了较大的破碎蚀变带,与铅锌矿体的产出有密切的联系。
安徽省沱河沿河地区地下水水质现状

安徽省沱河沿河地区地下水水质现状
地下水是地球上最重要的水资源之一,然而,沱河沿河地区的地下水质量已经受到了极大的损害。
随着经济和人口的增长,工业和农业活动的井喷,这个地区的地下水质量已经出现了严重的问题。
首先,整个地区的地下水质量普遍较差,水质受到了很大程度的负面影响,因为这个地区是一个农业和工业的集中区域,化肥、农药、工业废水等排放物质已经污染了地下水。
其次,地下水中含有较高的硝酸盐、砷、铅等物质,这些重金属物质对人体健康有非常严重的危害,如果长期饮用污染的地下水,将很大程度上影响身体健康。
此外,由于地下水被过度开采,导致水位持续下降,对周边的环境造成了巨大的压力,具体表现为土地沙漠化、泉水干涸等等。
如果不加以解决和治理,这些问题将会严重影响到周围居民和企业的健康和生产,还将可能引发水资源供应的紧张。
为了改善当前的水质现状,我们应该采取一系列的措施,如:减少农药、化肥的使用,加强工业废水处理的力度,加强监测,防止非法排放等。
加强环保宣传也非常重要,提醒人们注意水资源的保护和节约。
综上所述,地下水是中国最宝贵的自然资源之一,也是衡量一个地区经济和社会发展水平的重要指标,地下水污染和过度开
采对人类的危害也越来越明显。
因此,我们必须采取有效的措施来缓解和解决这些问题,并保护我们的地下水资源。
芦岭煤矿煤系砂岩水常规离子来源分析

矿井 水害 防治 总体 形势 比较 严 峻[ 1 ] 。 “ 十一 五”
为芦 岭 煤矿 涌 ( 突) 水水 源识 别提供 信息 。
期间, 全 国煤 矿发 生伤亡 人 数在 1 0人 及 以上 的重 特
大水 害事 故有 2 6起 , 平 均每 年 至少 发 生 5起 , 死 亡 总人数 5 0 6人 [ 5 ] 。例 如 , 2 0 1 0年王 家 岭煤 矿 发生 特 大透水事故, 造成 3 8人 死 亡 、 1 1 5人 受 伤 ; 同年 , 骆
学 在水 源识 别 上 的应 用 开 展 了研 究 , 并 取 得 了一 系 列 的 研究 成果 [ 8 。然 而 , 前人 研 究表 明 , 水 源判 别
隆起, 南与 蚌埠 隆起 , 与 固镇 断层相 接 ( 图1 ) 。矿井 构 造受 区域构 造 的 严格 控制 , 煤 田 内北 西 向或 近 东 西 向的 断裂对 矿 区划 分起 了 重要 的作 用 , 宿东 向斜 北受 宿 北断 裂控 制 , 南 有光武 固镇 断裂 , 西南 有西 寺
芦岭煤矿煤 系砂岩水常规离子来 源分析
陈光旭 , 孙 林 华
宿州 学 院地球 科 学与工程 学 院 , 安 徽宿 州 , 2 3 4 0 0 0
摘要: 为查 明 皖 北 芦 岭 煤 矿 矿 区 煤 系砂 岩 含 水 层 地 下 水 中 常规 离子 的 来 源 , 进 而 为 水 岩 相 互作 用研 究 和 水 源 识 别 提供 信息。对 1 6个 水 样 品 的 常规 水化 学组 成进 行 了 系统 测 试 , 并 进 行 了 包括 密度 分 析 、 离子 相 关性 及 因 子 分 析 在 内 的 多种 数 理 统 计 分 析 , 结果表明 : 砂 岩水化 学类型为 H C O。 一 Na型 , 其 化 学组 成 ( 包括 Na 、 C a ”、 C 1 一 和 HC 0 )
芦河煤矿矿井水文地质特征与充水因素研究

芦河煤矿矿井水文地质特征与充水因素研究郭晶亮【摘要】The hydrogeology and water - filling factors of Luhe coal mine was studied. We have investigatedhydraulic properties of each boundary,defined every water - bearing beds and water - resisting beds,analyzed the sources and passages of water﹣filling,and finally defined the hydrogeology type. The results are of significance to prevent flood accidents and ensure safety in coal mining.%对芦河煤矿矿井水文地质和充水因素开展了深入的研究,查明了井田各边界的水力性质,明确了主要的含水层和隔水层,分析了充水水源和充水通道,划分了矿井水文地质类型。
对于预防水害、保障矿井安全生产具有重要意义。
【期刊名称】《煤》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】3页(P1-3)【关键词】水文地质;含水层;隔水层;充水因素;煤矿水害;芦河煤矿【作者】郭晶亮【作者单位】山西兰花集团芦河煤业有限公司,山西晋城 048114【正文语种】中文【中图分类】TD741水害是威胁矿工生命安全和煤矿安全的重大隐患,加强煤矿矿井水文地质基础研究对于预防水害事故、保障煤矿安全生产具有重大意义[1-4]。
芦河煤矿井田位于山西省阳城县城东北,沁水盆地东南缘,沁水煤田晋城国家规划矿区阳城矿区的中部,上黄崖精查勘探区东南部,井田面积约9.2 km2。
井田内发育中奥陶统下马家沟组、中奥陶统上马家沟组、上石炭统太原组、下二叠统山西组、中-上更新统和全新统。
沱江流域上游水系沉积物重金属元素空间分布特征及环境质量评价

沱江流域上游水系沉积物重金属元素空间分布特征及环境质量评价林清;施泽明;王新宇【摘要】沱江流域上游储有丰富的磷矿资源,开发利用的同时会产生一系列的污染物,并通过表水冲刷等途径进入水体,最终富集于沉积物中,对沱江流域沿岸产生重要的影响.以沱江流域上游表层沉积物为研究对象,查明了沉积物中重金属元素的含量及空间分布特征,探讨重金属来源,对重金属元素进行潜在生态风险评价和地累积指数评价.RI值显示,流域整体属于中等潜在生态危害.5、15号点处于很强的潜在生态危害,6、9、11号点为强的潜在生态危害.地累积指数结果表明绵远河中Pb、Cd 为轻微-中度污染.【期刊名称】《四川环境》【年(卷),期】2016(035)004【总页数】7页(P29-35)【关键词】沱江;重金属;分布特征;环境评价【作者】林清;施泽明;王新宇【作者单位】成都理工大学地球化学系,成都610059;成都理工大学地球化学系,成都610059;地学核技术四川省重点实验室,成都610059;成都理工大学地球化学系,成都610059;地学核技术四川省重点实验室,成都610059【正文语种】中文【中图分类】X522沉积物是水体中重金属的源和汇,是水环境重金属污染的指示剂[1]。
进入水体中的重金属元素大部分都会从液相转为固相,从而富集到悬浮物或沉积物中,积累在沉积物或悬浮物中的重金属并不是固定不变的,当水体的物理化学等条件发生改变时,重金属元素则可能从沉积物中释放出来,对水体造成二次污染[2-3]。
重金属元素由于其难降解、毒性大、易生物富集等特点,国内外学者针对重金属元素环境评价提出了众多方法。
德国学者G.Muller(1969)年提出了地质累积指数法 [4],Zoller W(1974)提出了富集因子法 [5],瑞典地球化学家Hakanson L(1980)年提出了潜在生态风险系数法 [6],同年,英国学者Tomlinson提出了污染负荷指数法[7],国内专家陈静生于1987年在基于重金属赋存形态的潜在风险评价方法的基础上提出了次生相与原生相分布比值法(RSP)[8],1997年霍文毅在RSP基础上引出了次生相富集系数法(PEF)[9]。
淮北矿区芦岭煤矿微量元素地球化学特征

淮北矿区芦岭煤矿微量元素地球化学特征李影影;刘桂建;陈冰宇;丁典识【摘要】为研究淮北矿区芦岭煤矿微量元素地球化学特征,系统采集了芦岭煤矿主采煤层8、9、10煤层各5个原煤样品,采用ICP-MS和ICP-AES测定样品中39种微量元素的含量,分析了不同煤层的元素分布特征,并与华北和中国煤以及地壳中元素含量进行了对比.结果表明:芦岭煤矿山西组煤层煤中微量元素含量要高于下石盒子组煤层;与华北和中国煤中微量元素含量进行比较,芦岭煤矿主采煤层煤中主量元素Fe和微量元素U明显亏损,而微量元素Ga、Li和Pb显著富集;与地壳中元素含量相比,芦岭煤矿煤中亏损型元素较多.【期刊名称】《中国煤炭地质》【年(卷),期】2018(030)010【总页数】5页(P15-19)【关键词】煤;微量元素;芦岭煤矿;含量分布;淮北矿区【作者】李影影;刘桂建;陈冰宇;丁典识【作者单位】江西省大气污染成因与控制重点实验室东华理工大学地球科学学院,南昌 330013;中国科学院壳幔物质与环境重点实验室中国科学技术大学地球和空间科学学院,合肥 230026;中国科学院壳幔物质与环境重点实验室中国科学技术大学地球和空间科学学院,合肥 230026;中国科学院壳幔物质与环境重点实验室中国科学技术大学地球和空间科学学院,合肥 230026【正文语种】中文【中图分类】P595煤炭是我国的重要能源之一,在丰富的煤炭资源中富含着大量的微量元素,可供开发利用[1]。
煤的成分极其复杂,前人研究发现在煤的样品中可检测出86种元素,其中,包括C,H,O,N,S,Al,Si,Fe,Mg,Na,K,Ca等12种主要元素,而其余74种元素因在煤中的平均丰度低于0.1%,则被称为微量元素[2-4]。
煤中微量元素作为煤田地质学、煤地球化学以及环境科学等多学科的主要研究对象,多应用于煤田地质(如Ba、Sr等具有成煤环境指向意义)、资源综合利用(如Ga、Ge、V等富集提取回收利用)和环境污染(如As、Pb、F等对环境的影响)等研究方向[5]。
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沱河芦岭煤矿段水体重金属污染特征与来源解析作者:张勇李月月来源:《赤峰学院学报·自然科学版》2020年第02期摘要:为了解淮河水系的沱河水体重金属的污染特征,在分析Zn,Cu,Pb和Cd四种重金属含量及空间分布特征的基础上,采用单因子污染指数和内梅罗综合污染指数对重金属污染程度进行评价,运用健康风险指数法分析重金属健康风险水平,运用相关性分析法和主成分分析法探讨重金属的来源.结果表明,沱河芦岭煤矿段水体重金属Zn,Cu,Pb和Cd的含量分别为5.07±1.17,22.55±13.85,5.25±2.05,0.51±0.35?g/L.单因子污染指数和内梅罗综合污染指数评价结果表明,4种重金属元素均为无污染状态,污染程度为Pb>Cd>Zn>Cu.健康风险系数评价结果表明通过饮水途径引起的个人年均健康风险系数较小,属于低健康风险.主成分分析和相关性分析表明,Cu和Cd的污染源可能主要来自洗煤废水、堆积废弃物和污水灌溉以及生活污水的影响;Pb可能主要来源于沉积物中重金属的二次释放以及岩石的自然风化和侵蚀,也有工业以及生活污水排放汇入河流;Zn的污染源可能是工业生产活动以及人为活动的影响.关键词:沱河;重金属;内梅罗综合污染指数;健康风险评价;来源中图分类号:X24; 文献标识码:A; 文章编号:1673-260X(2020)02-0009-06随着经济的快速发展以及工业化进程的加快,生活污水和工业废水的排放,导致其携带的重金属污染物通过直接排放,地表徑流等生物地球化学过程进入水环境中[1-2],造成了严重的后果,破坏生态平衡,危害生存环境,还会对人体健康带来负面影响.研究表明,重金属的生物降解性很小,并且具有累积性,能通过饮水和食物链富集在人体器官中[3],也能与人体内某些蛋白质以及各种酶相互作用,而且大多重金属具有致癌性,会严重损害人体肝、肾、消化系统和神经系统等[4-5],当超过人体所能耐受的限度,会损害人体健康,产生各种毒性效应[6].研究也证实,重金属进入水体后,绝大部分可以通过与沉积物中的腐殖质、黏土矿物和硫化物等的络合螯合作用吸附于沉积物中,当环境因素(如pH、温度、氧化还原电位等)发生变化时,沉积物中重金属会释放进入水环境中,造成水体二次污染[7].目前有很多学者和专家从不同角度就重金属污染问题进行了研究,并给出了可行的对策.例如,张莉等人[8]利用主成分分析法并结合健康风险评价模型分析了重金属的主要来源并评价其对人体健康的威胁.孙健雄、罗婷等人[9]采用相关性分析和主成分分析对盐城滨海地表水体重金属的来源进行了分析并结合综合污染指数法对其污染现状进行评价表明盐城滨海水体污染较为严重.王辉等人[10]对浑河水环境健康风险特征分析表明化学致癌物重金属Cr,为主要风险因子.本研究以淮河重要水系的宿州沱河芦岭煤矿段为研究区域,分析沱河芦岭煤矿段水体中重金属的污染现状,并进行健康风险评价及对污染来源进行解析,以期为芦岭煤矿段地表水体环境综合治理提供理论基础和技术支持.1 材料与方法1.1 研究区概况宿州市位于安徽省东北部,地势较为平缓,大部为平原洼地.四季鲜明,冬季寒冷干燥,夏季炎热,梅雨期持续较长.属暖温带半湿润气候,年均气温在15°C左右,年降水量维持在774~895毫米.矿产资源储量丰富,分布较广,煤、煤层气居全省前列.沱河是宿州一条主要河流,属于淮河左岸主要支流,发源于河南省商丘市李堤口西,流经夏邑和永城,途经安徽濉溪、宿州、灵璧、泗县,至江苏泗洪注入洪泽湖.本研究区域坐落于芦岭镇,该镇在宿州东南方向,南邻固镇,东接灵璧.芦岭煤矿位于其中,该矿生产各种煤炭产品,在煤矿开采处理过程中,可能导致重金属随地表径流汇入沱河,从而改变河流中重金属的含量水平以及环境行为.1.2 样品采集与分析在沱河芦岭煤矿段水体布设10个监测断面,共10个采样点进行地表水样品采集(见图1),采样点的编号为1-10,每个采样点采集3个平行样.采集的水样用聚四氟乙烯塑料瓶采集1L.采样时先用采样点处水清洗3次,采集后加入硝酸酸化,将pH值调至2以下,经0.45μm滤膜过滤后收集滤液,密封保存,然后对水样进行分析测定.为提高数据的精确性,设有1个空白样和3个平行样,误差控制在10%以内,检测指标为Cu、Zn、Pb、Cd.1.3 数据处理本研究中的监测数据均为3个平行样品的均值,并采用SPSS 19对沱河芦岭煤矿段水体中4种金属进行主成分和相关性分析识别该水体中重金属污染物的主要来源,通过Excel软件处理重金属含量数据并绘制相应图表.2 评价模型2.1 单因子污染指数法单因子污染指数法是以污染因子的环境质量标准为基准的一种评价方法,该方法针对单一重金属污染因子进行评价,可用于评价水体中某一重金属元素污染水平,不能反映多个污染因子导致的整体污染水平,是其他污染物评价方法的基础.单因子污染指数是污染物的实测浓度与该污染物对应评价标准的比值[11].其计算公式如下[12]:式中:Pi—第i种污染物的单项污染指数即重金属元素i的环境质量指数;Ci—水体中重金属元素i的实测值(μg/L);Si—选取的第i种污染物的环境质量标准值即水体中重金属i的评价标准(μg/L),取地表水环境质量标准GB3838-2002 Ⅲ级标准为评价标准值[13].Pi>1表示污染,Pi≤1表示未污染,Pi值越大表示污染越严重.2.2 内梅罗综合污染指数法当水体或土壤中等研究区域同时被多种重金属污染时,应将单因子污染指数按一定方法进行综合污染评价.内梅罗综合污染指数法就是由单因子污染指数法发展而来,将其最大值与平均值的平方和整合到一起进行计算,评估其综合污染的方法[14-16],是目前进行重金属综合污染指数评估的普遍方法,并且兼顾极值或突出最大值的计权型多因子环境质量指数,能够较系统全面地评价金属污染因子的污染程度从而反映各污染物的平均污染水平[17-18],其计算公式[19]为:式中:PN—污染物的综合污染指数;(Ci/Si)ave—各污染因子的指数平均值;(Ci/Si)max—所有污染物的污染指数最大值.内梅罗综合污染指数、污染等级以及污染程度划分见表1.2.3 水体重金属健康风险评价模型健康风险评价主要是评估危害环境的污染因子与人体危害程度关系.以风险性为评价指标,描述人体健康暴露在污染环境的风险程度.本研究采用USEPA健康风险评价模型对非致癌和致癌重金属计算健康风险指数.重金属主要通过直接饮用、呼吸摄入以及皮肤接触方式进入人体[20].由于饮用途径是个重要的直接暴露方式,此次主要研究饮水途径对人体的健康风险[8],包括非致癌化学物和致癌化学物两种污染物.其中Cu、Zn、Pb为非致癌污染物,Cd为致癌污染物.重金属经饮水途径的日均暴露量CDI计算公式为[21]:3 结果与讨论3.1 重金属含量水平特征分析宿州市沱河芦岭煤矿段水体中Cu,Zn,Pb和Cd 4种重金属含量统计情况见表2.从表2可以看出,4种重金属Cu,Zn,Pb和Cd的含量范围分别是3.4~7.29,10.36~56.39,3.25~9.42和0.122~1.233μg/L,其平均含量分别为5.07,22.55,5.25和0.51μg/L,各元素浓度从高到低依次为Zn>Pb>Cu>Cd.参考地表水环境质量标准(GB3838-2002)Ⅲ类标准限值,研究区各采样点重金属Cu,Zn,Pb和Cd含量都远低于地表水环境质量标准Ⅲ类标准,超标率也均为0,说明沱河芦岭煤矿段水体没受到重金属元素Cu,Zn,Pb和Cd的污染,这可能是由于重金属随着水流迁移到底泥中,也可能和有机物结合通过吸附、络合、螯合、氧化还原等作用形成沉淀進入沉积物中,从而使水体中溶解态重金属含量降低.另外变异系数可以表示水体中重金属浓度的变异程度[20],变异系数在50%以下为中等程度变异,变异系数在50%~100%为高等程度变异,变异系数大于100%为极高程度变异[9].各采样点重金属变异系数大小关系为:Cd(68%)>Zn(61%)>Pb(39%)>Cu(23%).其中,Zn和Cd的变异系数超过60%,为高等程度变异,说明它们变化幅度大,其空间分布受到外界干扰明显,元素含量分布不均匀,空间分布差异大,Pb和Cu的变异系数均低于50%,属中等变异程度,说明这两种元素的含量在沱河芦岭煤矿段水体分布相对均匀,变化幅度小.3.2 重金属含量的空间特征分析宿州市沱河芦岭煤矿段水体重金属的含量空间分布见图2.从图2可以看出,各采样点重金属含量差异较为明显.Zn在采样点1的含量最高为56.39μg/L,在采样点3含量最低为10.36μg/L;Cu在采样点5的含量最高为7.29μg/L,在采样点6含量最低为3.4μg/L;Pb在采样点2含量最高为9.42μg/L,在采样点7含量最低为3.25μg/L;Cd在采样点10含量最高为1.233μg/L,在采样点2含量最低为0.122μg/L.总体来说,各元素在采样点1、5、7、8、9、10的含量普遍较高,在采样点6的含量普遍较低.其中Cu和Cd的分布较为均匀,并且两种元素含量分布趋势大致相似,都是在采样点5和采样点10达到一个相对峰值,分别是7.29、6.59μg/L和0.544、1.233μg/L,而在采样点2和采样点6含量相对较低,说明这两种重金属元素的空间累积呈正相关,也说明他们可能有相同的来源,即可能来自河流上游洗煤水的污染,或者也可能来自贮灰场煤的扬尘和贬灰场的淋溶以及携带重金属的扬尘进入水体,也有可能来自农业生产活动和生活污水排放.Pb在各个采样点含量相差不大,空间分布较为均匀,而Zn在各个采样点含量相差较大,空间分布较不均匀.3.3 重金属污染评价根据重金属的监测数据和单因子污染评价以及内梅罗污染综合评价模型,计算出的各个采样点单项污染系数以及内梅罗综合污染指数,计算结果见表3.由表3可以看出,重金属Cu的单因子污染指数Pi在0.0034-0.0073之间,Zn在0.0104-0.0564之间,Pb在0.0650-0.1884,Cd在0.0122-0.1233之间,这四种重金属单因子污染指数的平均值均小于0.2,这说明水体处于清洁状态.各元素污染程度为Pb(0.1525)>Cd(0.0943)>Zn(0.0430)>Cu(0.0063).另外根据表1的评价标准,由内梅罗污染综合指数PN可知研究区重金属Cu,Zn,Pb和Cd的内梅罗污染指数均在0.7之下,都属于未污染状态.从不同重金属的内梅罗综合污染指数来看,金属Pb的内梅罗综合指数PN最大为0.1525,Cu的PN最小为0.0063,其污染程度大小顺序为Pb>Cd>Zn>Cu,这与单因子污染指数污染程度大小一致.从各个元素污染角度来看,研究区受这4种重金属的污染小,水体较为清洁.由表3可得,各个采样点内梅罗综合污染指数PN均在0.7以下,在采样点2的PN值最大,为0.1388,在采样点1的PN值最小,为0.0515.根据评价标准,各个采样点都属于无污染状态.综合各种元素和各个采样点的内梅罗综合污染指数计算,得到整个研究区水体内梅罗综合污染指数PN为0.1207.这也低于内梅罗综合污染I级标准限值0.7,表明整个研究区水体未受到污染,水体为清洁状态.3.4 重金属健康风险评价根据研究区4种重金属的监测数据和健康风险评价模型,计算出沱河芦岭煤矿段水体中重金属通过饮水途径所产生的平均个人年健康风险系数,计算结果见表4.由表4可知,Cu的平均个人年均健康风险系数是4.54816E-07,在采样点5的健康风险系数最大为6.54612E-07,在采样点6的健康风险系数最小为3.05306E-07.Zn的平均个人年均健康风险系数是4.82183E-07,在采样点1的健康风险系数最大为1.20562E-06,在采样点3的健康风险系数最小为2.21497E-07.Pb的平均个人年均健康风险系数是1.04227E-07,在采样点10的健康风险系数最大为1.87673E-05,在采样点7的健康风险系数最小为1.04227E-07.Cd的平均个人年均健康风险系数是4.54816E-07,在采样点2的健康风险系数最大为6.95383E-11,在采样点10的健康风险系数最小为2.187E-103.在非致癌物Cu、Zn和Pb中,通过饮水途径所引起的各个采样点健康风险系数平均值可得,其健康危害大小依次为Pb﹥Zn﹥Cu.根据ICRP (国际放射防护委员会)推荐的标准限值(5.0×10-5 a-1)[10],高于5.0×10-5 a-1健康风险较大,低于5.0×10-5 a-1属于低健康风险.各元素对人体健康的个人年风险主要集中在10-6~10-7 a-1,并且在所有监测断面健康风险系数均未超过标准,这表明这3种非致癌重金属物质不会通过饮用水途径对人体健康产生较大伤害,风险较小.致癌物Cd个人年均健康风险系数数量级达到10-12 a-1,这远远低于ICRP推荐的标准,这说明致癌物Cd通过饮水途径对人体危害较小,所产生的致癌风险也较小.总体来看,研究区水体中这4种重金属所产生的健康风险都较小,水体中这些金属的含量较少,这可能是水流的稀释,也有可能是重金属通过各种作用沉积到底泥中或者被吸附在水体悬浮物中.3.5 重金属的污染来源分析主成分分析主要运用数据降维的思想,将多指标(变量)转化为具有共同特征的少数几个综合指标(主成分),评估这些变量之间关系,从而解析重金属的可能来源[23].相关性分析也可用于重金属的来源分析,衡量两个或两个以上具有相关性变量因素的相关密切程度.对沱河芦岭煤矿段水体4种重金属含量进行主成分分析和Pearson相关性分析,结果见表5.从表5中,可知只有Cu与Cd之间呈正相关性,表明二者重金属元素的来源、迁移和沉积过程可能相似,也反映出水体中这两种重金属含量比有相对的稳定性;Zn、Pb与其他金属之间的相关性不显著,表明Zn和Pb可能与其他金属的来源不一致.利用主成分分析法沱河芦岭煤矿段水体重金属的来源进行进一步分析,由表5可以得出,本研究对4种重金属元素进行的主成分分析共提取2个初始特征值大于1的主成分,这2个主成分的方差贡献率分别40.716%、40.716%,累积贡献率为66.808%,这能解释多数重金属的来源差异.主成分1的方差贡献率为40.716%,Cu、Cd在成分1上有较高的正荷载(>0.44).其中Cd的荷载为0.544,一般而言,Cu和Cd的污染主要可能是来自上游洗煤水,含重金属的废弃物堆积、污水灌溉随地表径流汇入河流以及生活污水的污染.主成分2的方差贡献率为40.716%,其中载荷最高的是Pb和Zn,载荷值分别为0.788和0.531,其他因子荷载相对较少.由地表水重金属空间分布可知,Pb的空间分布相对均匀,各采样点的差异较小,说明自然影响因素较大,可能主要来源于沉积物中重金属的二次释放以及岩石的自然风化和侵蚀,也有工业以及生活污水的污染.Zn的空间分布较不均匀,可能受人为影响较大.由于宿州芦岭的煤矿资源较为丰富,煤炭采掘和其他工业以及生活污水排放汇入河流,由此推测Zn的污染源可能是工业以及人为活动的影响.4 结论(1)沱河芦岭煤矿段水体中4种重金属的平均含量介于0.51~22.55μg/L,各重金属的含量为5.07±1.17、22.55±13.85、5.25±2.05、0.51±0.35μg/L.依据我国地表水水环境质量Ⅲ类标准(GB3838-2002),该研究区流域水体中各个采样点,Cu,Zn,Pb和Cd均未超过其对应的标准限值.总体来说,研究区未受到这四种金属的污染,水质良好.(2)沱河蘆岭煤矿段水体重金属含量的空间分布表明,水体中Cu和Cd含量分布趋势较为相似,都是在采样点5和采样点10达到一个相对峰值,在采样点2和采样点6含量相对较低.Pb的空间分布相对比较均匀,而Zn的空间分布较不均匀.(3)以地表水环境质量标准三级标准为背景值所做的评价的单因子指数结果表明,Cu,Zn,Pb和Cd在所有采样点的单项污染指数都小于0.2,均为未污染状态.内梅罗综合污染指数PN评价结果表明,Zn,Pb,Cd和Cu的PN都较小,均低于内梅罗综合污染Ⅰ级标准0.7,污染程度较小,处于未污染状态,研究区未受到这四种金属的污染.以健康风险危害指数来看,非致癌物Cu,Zn,Pb和致癌物Cd在各个采样点通过饮水途径所引起的个人年均健康风险系数都较小,远低于ICRP推荐的标准,属于低健康风险.(4)运用主成分分析法和Pearson相关系数法对沱河芦岭煤矿段表层水体中重金属进行污染源解析.Cu和Cd的污染主要可能是因为洗煤水的污染,含重金属的废弃物堆积和污水灌溉以及生活污水的影响.Pb可能主要来源于沉积物中重金属的二次释放以及岩石的自然风化和侵蚀,也有工业以及生活污水排放汇入河流.Zn的污染源可能是工业生产活动以及人为活动的影响.参考文献:〔1〕王祖伟,王袆玮,侯迎迎,等.于桥水库水源地水体沉积物重金属空间分异与景观格局的关系[J].环境科学,2016,37(9):3423-3429.〔2〕季斌,杭小帅,梁斌,等.湖泊沉积物重金属污染研究进展[J].污染防治技术,2013(5):33-40.〔3〕梁雅雅,易筱筠,党志,等.某铅锌尾矿库周边农田土壤重金属污染状况及风险评价[J].农业环境科学学报,2019,38(1):103-110.〔4〕Eleonora Wcislo, Dawn Ioven, Rafal Kucharski, et al. 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