土壤地下水重金属污染特征与评价研究

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广州市万亩果园土壤重金属污染调查与评价

广州市万亩果园土壤重金属污染调查与评价
a d Z ol t n, a d P ol t n i sih ; I l n c l d Gu n z o a mu Or h r e e v n np l i uo n b p l i s l t n a p a al a g h u W n c a d R s r e u o g e P a n n h c ii e rh d ln s i t h e o s r ai n d sr t ft r e g a e , t e q a i f l n i g w i h d vd s o c a a d n o t r e c n e v t i i s o h e r d s h u l y o r o tc t
W a mu O c ad si, a d t d rs a s so h o tmiain a d p o ie p l t n c nrla - n rh ol n o a de sc u e fte c na n t n rvd ol i o t d r o uo o vc s T e rsl n iae a d p l t n i te motsro si h rh r ol  ̄l we y Cu ie . h eut idc td t tC ol i s h s eiu n teoc ad s i, l d b s h uo o
万亩 果 园土 壤 中 c 、c d u污染 不容 忽视 ,其 中 C d污染 最为 严 重 ,c 、z u n次 之 ,P b污染 较少 ; 在 《 州 市海珠 区果树 保 护 区总体 规划 》 划分 的不 同等 级保 护 区 中,针 对研 究 区域 ,一级 保 广
护 区土壤 重金属 综合 污染指 数 为 0 7 2 . 3 ,属较 清洁 ( 警戒 线) 等 级 ,二级保 护 区土壤 重 金属 综

研究方向 土壤重金属

研究方向 土壤重金属

研究方向土壤重金属一、引言土壤是地球表面的重要组成部分,对维持生态平衡和人类生存具有重要作用。

随着工业化和城市化的快速发展,土壤受到了严重污染,其中包括了重金属的污染。

重金属是指密度较大、原子量较大的金属元素,如铅、镉、汞等,它们在土壤中的积累和富集会对土壤生态系统和人类健康造成严重影响。

土壤重金属污染已成为当前环境科学领域中的热点问题之一,对此展开深入研究具有重要的意义。

二、土壤重金属的来源和影响1.来源土壤重金属主要来源于工业废水、废气、化肥和农药残留、城市垃圾填埋等多种渠道。

工业活动是重金属进入土壤的主要途径,而农业生产和城市化过程也会加剧重金属在土壤中的积累。

2.影响土壤重金属对作物生长、土壤微生物和生态系统的稳定性产生了严重影响。

在食物链中,重金属会从土壤逐渐积累到植物、动物和人体中,对生态环境和人类健康造成潜在威胁。

三、土壤重金属研究方向及方法1.土壤重金属的监测与评价通过对重金属在土壤中的积累情况进行监测和评价,可以及时了解土壤环境的污染状况,为土壤修复和环境保护提供依据。

2.土壤重金属的迁移与转化机理研究土壤重金属的迁移与转化机理,探究重金属在土壤中的复杂物理化学过程和生物地球化学过程,阐明其在土壤-植物系统中的行为规律。

3.土壤重金属的生物有效性通过研究土壤中重金属的形态转化和生物有效性,可以预测重金属对植物的毒性作用,并为土壤修复和植物种植提供科学依据。

4.土壤重金属的修复技术探索土壤重金属的专业修复技术,如植物修复、微生物修复、土壤改良等方法,以减轻土壤重金属污染带来的环境和健康风险。

四、土壤重金属研究的意义与展望1.意义土壤重金属研究对于保护生态环境、维护农产品安全和人类健康具有重要意义。

通过深入研究土壤重金属的来源、转化规律和修复技术,可以有效地减少重金属对环境和人体的危害。

2.展望未来的土壤重金属研究将面临更为复杂的挑战和机遇。

一方面需要加强对土壤重金属污染的监测和评估,提高数据的精准性和可靠性;另一方面需要探索新的土壤修复技术和方法,加大对土壤重金属研究的投入,为实践应用提供更为科学的技术支撑。

多硫化钙修复Cr(Ⅵ)污染土壤和地下水的研究进展

多硫化钙修复Cr(Ⅵ)污染土壤和地下水的研究进展

多硫化钙修复Cr(Ⅵ)污染土壤和地下水的研究进展1. 引言铬是一种常见的重金属元素,广泛存在于地壳中。

它的无机形态主要有Cr(Ⅲ)和Cr (Ⅵ)。

Cr(Ⅲ)是一种对生物相对较为无害的形态,而Cr(Ⅵ)则具有高度的毒性和致癌性。

由于Cr(Ⅵ)的污染已成为土壤和地下水环境中的严重问题,因此寻找高效、经济并且环境友好的修复方法成为迫切需要的任务。

2. 多硫化钙的性质多硫化钙是一种无机硫化物,化学式为CaS。

它具有良好的可溶解性和稳定性,并且具有吸附、沉淀和还原等多种与重金属元素相互作用的能力。

多硫化钙还可利用自身所含的硫化物离子与Cr(Ⅵ)发生化学反应,并将其还原为相对无毒的Cr(Ⅲ)形态。

3. Cr(Ⅵ)的污染特点Cr(Ⅵ)在土壤和地下水中具有很强的迁移能力和毒性,容易造成环境和健康风险。

它的迁移主要受土壤粒子、溶液pH值、溶液中其他离子和有机物质等因素的影响。

4. 多硫化钙修复Cr(Ⅵ)的机制多硫化钙修复Cr(Ⅵ)的机制主要涉及吸附、沉淀和还原等过程。

多硫化钙的大量添加可以增加土壤和地下水中的硫化物浓度,从而提高Cr(Ⅵ)的还原速率。

多硫化钙中的硫化物离子可以与Cr(Ⅵ)形成CrS沉淀,从而有效地去除和控制污染源。

5. 影响因素多硫化钙修复Cr(Ⅵ)的效果受多种因素的影响,包括多硫化钙用量、反应时间、溶液pH值和温度等因素。

土壤和地下水中其他离子和有机物质的存在也会对修复效果产生影响。

6. 存在的问题和展望目前,多硫化钙修复Cr(Ⅵ)的研究还存在一些问题,如多硫化钙的合成方法和修复机制的深入研究等。

今后的研究可以进一步探索多硫化钙修复Cr(Ⅵ)的优化条件和机制,以提高修复效果并减少对环境的副作用。

关于土壤中重金属污染的研究

关于土壤中重金属污染的研究

关于土壤中重金属污染的研究【摘要】本文综述了土壤中重金属污染的研究现状及相关内容。

在介绍了研究背景、研究目的和研究意义。

在详细讨论了重金属污染的来源、土壤中重金属的迁移与转化、重金属污染对生态环境的影响、重金属污染的监测方法和治理技术。

在展望了未来对土壤中重金属污染的研究方向和总结了本文的主要观点。

本文旨在为进一步研究土壤中重金属污染提供参考,希望能推动相关领域的发展,保护生态环境和人类健康。

【关键词】关键词:土壤、重金属污染、迁移与转化、生态环境、监测方法、治理技术、展望、未来研究方向、总结。

1. 引言1.1 研究背景重金属污染是指土壤中重金属元素(如铅、镉、汞等)超过环境容忍度而对生态环境和人类健康造成危害的现象。

随着工业化和城市化进程的加快,重金属污染已成为全球环境问题中的重要内容之一。

重金属污染不仅会直接影响土壤质量,影响作物生长和食品安全,还会通过食物链进入人体,对人体健康造成潜在威胁。

近年来,随着人们对环境保护意识的增强,重金属污染的研究也逐渐受到重视。

了解重金属污染的来源、迁移规律、影响和治理技术对于有效预防和治理土壤中的重金属污染至关重要。

当前,国内外学者围绕土壤中重金属污染展开了大量的研究工作,取得了丰硕的研究成果,但仍有很多问题有待深入探讨和解决。

开展本研究,深入研究土壤中重金属污染的来源、迁移与转化规律、影响及治理技术,具有重要的现实意义和深远的社会影响。

1.2 研究目的研究目的是为了深入了解土壤中重金属污染的现状和影响,探索其来源、迁移与转化规律,揭示这种污染对生态环境的潜在危害。

通过研究重金属污染的监测方法和治理技术,为有效防治土壤重金属污染提供科学依据和技术支持。

通过对土壤中重金属污染的研究展望和未来研究方向的探讨,为我国土壤环境保护和可持续发展提供战略性建议和指导,促进土壤生态环境的改善和生态文明建设。

研究的目的在于为解决土壤重金属污染问题提供理论支撑和实践指导,促进土壤环境的健康发展和生态安全保障。

某化工企业场地土壤和地下水环境调查与污染分析

某化工企业场地土壤和地下水环境调查与污染分析

ECOLOGY区域治理某化工企业场地土壤和地下水环境调查与污染分析安徽皖维高新材料股份有限公司 周杨摘要:以安徽中部地区某化工企业为研究对象,进行土壤及地下水环境调查。

本研究共采集了18件土壤样品和9件地下水样品。

通过分析,得出场地土壤中的主要关注污染物浓度均远低于第二类用地筛选值。

场地地下水的主要关注污染物为氨氮,其浓度范围在0.124mg/L—1.49mg/L。

关键词:土壤污染;地下水污染;环境调查;在产企业中图分类号:X53 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)46-0154-0001化工企业长期进行工业生产活动,在历史上可能存在环境管理方面的问题,致使土壤和地下水可能受到不同程度的污染,进而影响土地利用的功能。

加强在产企业场地的土壤和地下水污染调查分析,是《土壤污染防治行动计划》《污染地块土壤管理办法》《土壤污染防治法》的要求。

目前,我国对在产企业的土壤及地下水环境污染研究处在快速发展阶段,十分关注土壤及地下水中的重金属和有机物污染。

但是由于起步较晚,现有的技术手段和方法单一,存在很大的局限性。

为此,本文以某化工企业为研究对象,研究土壤及地下水污染特征,以期为本企业土壤及地下水污染防治提供科学依据[1]。

一、样品采集与评估方法(一)场地概况研究区域位于安徽省中部,该化工厂始建于1969年,主要是利用醋酸、甲醇等化工原料进行化工生产,产品主要有聚乙烯醇、聚酯切片等。

场地总占地面积约220万m2,场地东面为空地,南面为居住区,西面为居住区,北面为山林地。

(二)样品采集与分析调查采用专用汽车钻机分别对厂区设置的16个土壤监测点和8口地下水监测井进行钻探和采样,共采集了18件土壤样品和9件地下水样品。

样品采集后,土壤样品进行了制样和化学前处理,样品寄送至第三方公司检测,并选取不低于10%的样品进行质控分析,质控结果显示,数据质量符合国家规范要求。

(三)评价方法根据安徽省合肥市国土空间规划,场地为工业用地。

土壤及地下水污染研究进展

土壤及地下水污染研究进展
3.农药化肥引起的土壤污染问题
随着农业现代化的发展,化肥农药的大量使用已成为土壤环境污染的最主要因素,如氮、磷污染引起水体的富营养化,硝酸根污染地下水的问题。国内外学者对土壤中氮素转化的各种物理、化学和生物化学的作用机理进行了大量的理论和实验研究,并得到了许多有益的规律性的认识。近年来,人们已建立起各种污染物迁移模型来模拟化肥和农药及其残留物在土壤和地下水中的归趋和迁移。如武强 (1991)研究了排水条件下饱和非饱和水盐运动规律;徐玉佩(1993)对野外条件下水动力弥散系数的测定方法进行了研究;冯绍元(1995)研究了排水条件下饱和土壤中氮肥转化与运移问题;杨大文、杨诗秀(1992)在室内土柱上研究了杀虫剂在土壤中迁移及其影响因素,考虑了对流、弥散、吸附、降解四因素的影响,结果表明:对流、弥散、吸附作用对农药运移影响很大,而降解作用影响小,降解仅决定了农药在土壤中的残留量;黄元仿等人在田间条件下研究氮素运移的模拟模型时,考虑了以上各影响因素,但由于控制方程太复杂,无法在田间验证,而仅做了氮平衡计算,讨论了氮肥施入的动向。结果表明:根系吸氮总量远远大于其它一切影响因素,是氮在农田中的主要支出项。目前国外对农药引起的环境污染问题高度重视,不断淘汰对环境有害的农药,逐步推广低毒无害或生物农药。
2.污水灌溉引起的土壤污染问题
污水灌溉是解决水资源缺乏和污水资源化的重要工程措施,污水中大多含有比较丰富的有机物质,它们在一定条件下分解,能为农作物提供可利用的氮、磷等多种养分,作物增产效果明显,但是由于污水中含有不同种类的污染物质,长期利用这种污水进行灌溉已经在一定程度上造成了土壤环境的恶化。尤其是重金属污染,可在土
(三)污染物在非饱和土壤中迁移转化规律的研究
人类对污染物在非饱和土壤中迁移转化规律的研究开始于 20世纪80年代,美国、英国等西方发达国家,在研究非饱和带水分运动的基础上,开始研究污染物在非饱和土壤中的迁移规律。通过大量的室内及野外土柱试验,确定了非饱和带垂向一维弥散系数和衰减系数,此阶段的示踪剂大都采用保守性物质。随着研究工作的深入,逐步开始研究重金属在非饱和带的迁移转化规律,考虑土壤液相和固相浓度的分配系数,并借助于Henry,Freundlich和Langmuir的等温吸附模式来表示液相和固相浓度吸附和解吸问题。对于弥散系数的研究,Pickens和Grisak又将恒定常数扩展为随时空变化的

土壤重金属污染分析

土壤重金属污染分析
18000
金 属 Cd 二 维 等 浓 度 μg/g分 布 图
18000 16000 14000
20 25
300
16000 14000 12000 10000 1.4
250
1.2 1
12000 10000
Y
Y
200
0.8
Y
15
8000 6000
8000
8000
10
6000 4000
150
0.6 0.4
公园绿地
As As 1 Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
0.358 0.689 0.107 1 0.564 0.500 1 0.357 1 0.176 0.691 0.265 0.285 0.054 0.433 0.598 0.712 0.023 0.739 0.397 0.509 0.136 0.267 0.756 0.521 1 -0.048 0.389 0.063 1 0.168 0.298 1 0.748 1
城区重金的污染程度综合评价
2、土样重金属浓度的空间分布
通过matlab软件,利用griddata(),contourf() 函数作出八种重金属元素的空间分布图。具体如下:
金 属 As 二 维 等 浓 度 μg/g分 布 图 18000 16000 14000 12000 10000
城区二维等高线分布图
2
1
2
4000
31 3
2
3
2
3
1
1.4
1
2000
4
2
1 2
1
3
2
2
1
2
2

地下水污染的水质指标分析与评价

地下水污染的水质指标分析与评价

地下水污染的水质指标分析与评价地下水作为重要的水资源之一,在人类生活和工业生产中起着至关重要的作用。

然而,随着城市化进程的加快和工业化的发展,地下水污染问题已经日益凸显。

为了保护地下水资源的可持续利用,必须对地下水的水质进行指标分析与评价。

水质指标是用于描述水体性质和污染程度的一组定量或定性的参数。

对于地下水污染,常用的水质指标包括重金属含量、溶解氧、悬浮物、氨氮、硝酸盐、pH值等。

在地下水污染的水质指标分析与评价中,重金属含量是一个重要的考察指标。

重金属如铅、镉、铬等对人体健康产生严重危害,因此其含量必须控制在合理范围以内。

通过对地下水中重金属含量的分析,可以及时发现污染源,并采取相应的防治措施。

溶解氧是衡量水体中溶解氧含量的一个重要指标。

水体中溶解氧的含量直接影响着水生生物的生长和繁殖。

在地下水中,溶解氧的含量一般较低,如果低于一定范围,将导致水体富氧不足,从而影响水生态系统的健康运行。

悬浮物是指地下水中的悬浮颗粒,其含量反映了地下水的浑浊程度。

悬浮物主要包括颗粒状物质、沉淀物和悬浮微生物等。

过高的悬浮物含量不仅会导致水体变得浑浊,还会对水体中的生物产生不良影响,因此需要监测和控制悬浮物的含量。

氨氮和硝酸盐是地下水中重要的营养盐。

当氨氮和硝酸盐的含量超过一定范围时,会引起水体富营养化,促进藻类大量繁殖,导致水质恶化,甚至引发水华灾害。

因此,对地下水中氨氮和硝酸盐的含量进行监测和评价是非常必要的。

pH值是描述水体酸碱性质的一个指标。

地下水的pH值对水体中的生物生存和生长具有重要影响。

过高或过低的pH值都可能对水生生物产生毒性影响。

因此,保持适宜的pH值范围对维护地下水生态系统的稳定性至关重要。

对于地下水污染的水质指标分析与评价,我们可以通过以下方法进行:1. 采集地下水样品,并使用专业的实验设备对样品进行分析。

这些设备包括但不限于离子色谱仪、原子吸收光谱仪、pH计等。

通过对样品中各个指标的测量,可以得到地下水的水质状况。

某工业园区地块土壤和地下水环境调查与评估

某工业园区地块土壤和地下水环境调查与评估

2021年2月鎳色科仗Jo u rn al of G reen Science and T echnology第23卷第4期某工业园区地块土壤和地下水环境调查与评估梅德均(上海骄阳环境工程有限公司,上海201100)摘要:为考察某工业园区企业清拆退场后地块的环境污染状况,通过分析地块用地历史、企业生产情况等,制定了调查方案,并进行了采样和检测工作。

此次调查工作布设34个土壤点位、设置10 口地下水监测井,采集108个土壤样品、11套水样品,检测因子主要为p H值、重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油 烃。

结果表明:土壤样品中各检测因子检出浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(G B36600 — 2018)第二类用地筛选值,地下水样品中各检测因子检出浓度均低于《地下水质量标准K G B/T 14848 —2017)中]V类水限值。

根据地块土壤和地下水检测结果,该地块满足第二类用地要求,无需进行进一步的环境详细调查和人体健康风险评估工作。

关键词:土壤;地下水;环境调查;工业园区中图分类号:X820 文献标识码:A文章编号:1674-9944(2021)04-0068-031引言近年来,工业园区企业搬迁退场后,遗留生产场地的环境污染问题日益受到人们的关注,为了加强工业企 业清拆退场后场地环境的监督管理,预防和控制污染地 块在后期再开发利用对环境和人体健康的危害[1]。

近 年来,国家连续出台了《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规,生态环境部先后发布了《建设用地土壤 污染状况调查技术导则K H J 25. 1—2019)、《建设用地 土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25. 2 —2019)等多项技术导则[2’3],由此可见,为保障人体健康免受污染地块的影响,对企业清拆后遗留的生产地块,开展调查并进行风险评估显得尤为重要。

本文以某退役工业园区地块为例,根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》、《建设用地土壤污染状况 调查技术导则》等文件的规定,同时结合地方环保要求,对疑似污染地块开展调查评估工作[«,以确定本地块是 否属于污染地块,并对地块后续开发利用提出建议。

污染水体底泥中重金属治理研究现状

污染水体底泥中重金属治理研究现状

几乎大小河流都受到重金属污染。方盛荣 …等研究 了南京市莫愁湖 、 玄武湖 、 秦淮河等 1 3 个底泥样品 中的重 金 属 的形 态 分 布情 况 ,结 果表 明底 泥 中 P b , c u , Z n , N i , c r 主要 以有机结合态 和残渣态 存在 ; 万 金柱 E 2 ] 对广州市 3 1 条 内河 涌底 泥性 质 进 行 了较 为 系统 的 调查 研究 ,广州 市河 涌底 泥 中重金 属含 量水
的影 响 , 对 底 泥重金 属 的治理 研究 相对 较少 。 本文 分 析 了底泥 中重金属 的释放 机理 ,简单介 绍 治理 底 泥
污染 已相 当严重 ; 刘志彦 E 3 3 等以辽 宁省沈阳市细河 河道底泥为研究对象 ,发现 c d 富集程度达 6级 , 为 严重污染 ; 张兴梅 [ ] 等 以三峡库 区重庆主城区段水
平远 远超 过 土壤 背 景水 平 , 多处 在 中至 重污 染 水平 ,
物、 鱼类和微生物等都有不同程度的危害; 刘艳平 _ 7 _ s l
等研 究河 流 底 泥重金 属 污染 对鳙 鱼 血细 胞微 核率 和
水生生物遗传物质的影响, 结果表明, 河流底泥重金 属c d 污染对细胞遗传物质有损伤作用 。 目 前 国内对河流 、湖泊底泥重金属的研究偏重 于重金属的分布 、 污染特征以及重金属对生物 、 生态
国 内对 河 流底 泥 重金 属 的研究 不 少 ,文 献显 示
差不大 ; 彭涛 _ 5 等对扬州古运河底泥重金属污染潜 在生态危害进行 了调查与评价 , 结果表明 , 古运河各 监测断面的潜在生态危害指数等级 为轻微至强 , 下 游因曾经有工厂聚集 , 污染程度高于上游 , 毒性系数 较大的 c d 和H g 的潜在生态危害始终排在首位。 也有学者研究底泥重金属会对水体生态系统造 成 的影 响 。 张 文强 [ 6 ] 等研 究 发现 , 水体 底泥 重金 属污 染对水生生态系统中如大型水生植物 、藻类 、底栖动

土壤与地下水污染特征及风险评价研究

土壤与地下水污染特征及风险评价研究

土壤与地下水污染特征及风险评价研究摘要:本文系统研究了土壤与地下水污染的特征及其风险评价方法,旨在为环境保护和可持续发展提供科学支持。

分析了污染的多样性、扩散途径、长期性等特征。

综述了概率论、地统计学、模拟模型、比较毒性学等风险评价方法的应用,强调方法的综合性。

以实例分析为例,探讨了数据收集、模拟、风险分析和不确定性分析等步骤。

提出了源头控制、污染修复、监测体系建设、风险沟通、跨部门合作和法律法规等管理策略,以降低污染风险。

强调了可持续发展的迫切需求和继续深化研究的重要性。

关键词:土壤与地下水污染、特征分析、风险评价一、引言在现代工业和城市化的背景下,土壤与地下水污染已经成为严重的环境问题,对人类健康、生态系统和可持续发展造成了巨大的威胁。

随着工业生产、农业活动、废弃物处理等人类活动的不断增加,大量的有害物质被排放到环境中,导致土壤与地下水的污染现象逐渐加剧。

深入了解土壤与地下水污染的特征以及如何进行有效的风险评价,对于保护环境、维护人类健康和推动可持续发展具有重要意义。

二、土壤与地下水污染特征分析土壤与地下水污染具有多样性和复杂性,其特征受到污染源、环境条件、污染物性质等多种因素的影响。

为深入了解污染的本质和影响,有必要对土壤与地下水污染的主要特征进行分析。

1.污染源的多样性:土壤与地下水污染的来源多种多样,包括工业废物排放、农药和化肥的使用、生活污水、交通尾气等。

不同的污染源会导致不同种类的污染物输入环境,进而影响土壤与地下水的质量。

2.污染物的种类与性质:污染物的种类和性质对土壤与地下水污染的影响至关重要。

有机污染物如挥发性有机化合物(VOCs)、多环芳烃(PAHs)等,以及无机污染物如重金属(铅、镉、铬等)等,都对环境和生态系统造成严重损害。

不同污染物具有不同的迁移、转化和积累特性,进一步增加了污染评价的复杂性。

3.污染的扩散途径:污染物通过多种途径进入土壤和地下水体,如大气降沉、地表径流、渗漏等。

土壤重金属分布特征及生态风险评价

土壤重金属分布特征及生态风险评价

土壤重金属分布特征及生态风险评价重金属是指相对密度大于5g/cm3的金属元素,如铅(Pb)、铬(Cr)、镉(Cd)、汞(Hg)等。

在自然界中,重金属广泛存在于土壤中,其分布特征与土壤类型、地质特征、人类活动等因素密切相关。

土壤重金属分布特征主要表现为以下几个方面:1.地域差异:不同地区的土壤中重金属含量存在显著差异,主要受地质背景和气候条件的影响。

一般来说,地壳中重金属含量高的地区,土壤中重金属含量也较高。

2.土壤类型差异:不同土壤类型对重金属的吸附和释放能力不同,从而导致土壤中重金属含量的差异。

粘土矿物对重金属有较强的吸附能力,可以减少重金属的迁移和扩散;而砂土和砾石土则对重金属的吸附能力较弱,容易导致重金属的富集。

3.人类活动影响:人类活动(如农业、工业、交通等)是重金属在土壤中的重要来源。

大量利用化肥、农药等化学物质,以及工业废水、废气的排放,会使得土壤中重金属含量增加。

交通流量大的地区,道路上机动车尾气中的重金属会沉积在土壤中。

土壤中重金属的生态风险评价是评估土壤重金属对生态环境和人体健康的潜在风险。

常用的评价指标包括重金属含量、生物有效性、迁移性和毒性等。

通过对土壤中重金属含量的分析,可以了解土壤重金属的污染程度。

通常以国家土壤质量标准为参考,对土壤中重金属含量进行比较和评价,判断是否超过了安全标准。

生物有效性是评价土壤中重金属对生物(包括植物和动物)的毒性的重要指标。

通过测定土壤中重金属的易交换态和可溶态含量,可以评估其对植物的吸收和转移能力,以及生物累积的潜力。

重金属的迁移性是评价其对地下水和地表水的潜在影响的指标。

迁移性较高的重金属可以随降水和地下水流动而迁移至水体中,从而对水生生物产生毒害。

重金属的毒性评价通常通过生物监测和毒性试验来进行。

通过对生态系统中的生物样本(如植物、动物)进行采样和分析,可以评估重金属对生物的生长、发育和繁殖的影响。

土壤地下水重金属污染特征与评价研究

土壤地下水重金属污染特征与评价研究

土壤地下水重金属污染特征与评价研究【摘要】本文针对土壤和地下水中重金属污染进行了系统研究和评价。

在我们介绍了研究背景,阐明了研究目的和意义。

在我们分析了土壤和地下水中重金属污染的特征,并探讨了评价方法。

通过案例分析,我们展示了实际情况并提出未来研究方向。

在我们总结了重金属污染对土壤和地下水的影响,并提出了建议和措施。

本研究旨在为重金属污染防治提供科学依据,并促进环境保护工作的开展。

【关键词】土壤,地下水,重金属污染,特征分析,评价方法,案例分析,未来研究方向,影响,建议,措施,研究总结1. 引言1.1 研究背景重金属污染是当前土壤和地下水环境面临的重要环境问题之一。

随着工业化和城市化进程的加快,工业废水、垃圾填埋、化肥农药以及交通尾气等生活和生产活动所排放的重金属已经严重污染了土壤和地下水资源。

重金属在环境中具有较强的残留性和生物富集性,一旦进入土壤和地下水中,不仅会对植物和水生生物造成危害,还会通过食物链传递给人类,对人体健康产生潜在威胁。

过去的研究多集中在单一环境介质的重金属污染状况,对于土壤和地下水的重金属污染特征及其影响的关联性研究相对较少。

有必要开展土壤地下水重金属污染特征与评价研究,深入探讨重金属在土壤和地下水中的行为规律及相互作用,为有效治理重金属污染提供科学依据。

本研究旨在通过分析土壤和地下水中重金属的分布特征、评价方法的应用以及案例分析,全面了解重金属污染的状况,为未来的研究方向提供参考,并提出相应的建议和措施,促进环境质量的改善和可持续发展。

1.2 研究目的本研究的目的是通过分析土壤和地下水中重金属污染的特征,探讨重金属污染评价方法,并进行案例分析,以揭示重金属污染对土壤和地下水的影响,为相关领域的污染治理和环境保护提供科学依据和参考。

通过本研究,希望能够实现以下目标:深入了解土壤和地下水中重金属污染的来源和分布规律,为未来的污染防治提供数据支持;探讨重金属污染评价方法的优缺点,为环境监测提供指导;通过案例分析,总结重金属污染的影响及其治理措施,为相关行业提供实用建议;最终,为未来研究提供新的研究思路和方向,推动重金属污染防治的进一步发展和完善。

农业用地土壤重金属污染特征分析与评价

农业用地土壤重金属污染特征分析与评价

农业用地土壤重金属污染特征分析与评价作者:李忠宝来源:《南方农业·中旬》2018年第11期摘要黄泛冲积平原为例展开调查,将功能区进行布点分区,以农用地安全利用、农产品使用安全为目标,调查土内是否含有8项重金属(镍、镉、砷、汞、铜、铅、铬、锌)、有机质、滴滴涕、苯并(a)芘、六六六、氨氮、阳离子交换量、速效钾和总磷含量,并评估土壤的重金属污染风险,分析土壤是否存在重金属镉超标。

关键词某疑似污染;农用地地块;土壤调查;评价中图分类号:X53 文献标志码:B DOI:10.19415/ki.1673-890x.2018.32.092我国实际的耕地面积是1.35×108 hm2,且人均耕地面积不断减少,目前已不足全球平均水平的50%。

目前,我国农业用地有机物、重金属等污染已从开始的局部扩散呈现全球扩散的趋势,农用地地块土壤的的污染率从20世纪80年代不到5%增长至现如今的20%,很多经济发达地区的农用地地块土壤污染非常严重。

在这种情况下,国家发布了《土壤环境质量农用土地土壤污染风险管理标准(试行)》和《农用地土壤环境管理办法(试行)》,对农用地展开调查,不仅可以为农产品安全与质量提供保证,且能为农业污染地的修复处理和管控提供参考。

按照《土壤环境质量农用地土壤污染危险管理标准》来评价土壤质量,评估土壤风险,能够及时发现不合格土壤,并及时采取有效方法进行修复。

1 地块环境背景与污染特性1.1 地块环境背景黄泛冲积平原将地块分为水产养殖区、传统农作物种植区、生猪养殖区、果树林苗种植区和蔬菜种植区5个地块,面积约为98.67 hm2。

研究这块土地属于河间侵蚀平原,这类土地比较肥沃,土层较厚,因为土壤上有较多冲积物[1]。

土壤还可以分为3种土类,即潮土、棕土壤、砂姜黑土,潮土的分布区域以洼蓄洪区为主,占比为30%左右,棕土壤分布区域以坡地为主,占比为32%左右,砂姜黑土分布区域主要为北岗地和中岗地,占比为46%左右。

《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

《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。

重金属污染不仅对农产品质量安全构成威胁,而且对生态环境和人类健康造成潜在危害。

因此,了解我国农田土壤重金属污染的现状、污染来源以及修复技术的研究进展,对于保护农田生态环境、保障农产品质量安全具有重要意义。

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,主要污染元素包括镉、铅、汞、砷等。

这些重金属元素主要来源于工业排放、农业活动、城市生活垃圾等。

污染范围广泛,涉及多个省份和地区,给农业生产和生态环境带来严重影响。

三、农田土壤重金属污染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重金属废水、废气、废渣等,通过排放和降雨等途径进入农田土壤。

2. 农业活动:过度使用化肥、农药等农业投入品,以及污水灌溉等农业活动,导致重金属在土壤中积累。

3. 城市生活垃圾:城市生活垃圾中的重金属通过降雨、地下水等途径进入农田土壤。

四、农田土壤重金属污染修复技术研究进展针对农田土壤重金属污染问题,学者们提出了多种修复技术,包括物理修复、化学修复和生物修复等。

1. 物理修复技术:主要包括客土法、排土法等。

通过将受污染的土壤去除或替换,达到修复目的。

该技术适用于污染较为严重的地区,但成本较高。

2. 化学修复技术:包括淋洗法、钝化法等。

通过向土壤中添加化学物质,使重金属元素发生沉淀、吸附或转化等作用,降低其在土壤中的活性。

该技术具有一定的效果,但需谨慎选择化学物质,避免引发二次污染。

3. 生物修复技术:包括植物修复、微生物修复等。

利用植物或微生物的吸收、转化等作用,降低土壤中重金属的含量。

该技术具有成本低、环保等优点,是目前研究的热点。

五、结论与展望当前,我国农田土壤重金属污染问题亟待解决。

土壤、地下水中重金属和多环芳烃复合污染及修复研究进展

土壤、地下水中重金属和多环芳烃复合污染及修复研究进展

土壤、地下水中重金属和多环芳烃复合污染及修复研究进展杨悦锁;陈煜;李盼盼;武宇辉;赵传起【摘要】随着人们对环境污染调查研究的不断深入,对其认识也不断加深.目前,仅对某单一污染物的研究已经无法解决日趋复杂的环境污染问题,多种污染物的复合污染得到越来越多的关注.重金属和多环芳烃是环境中常见的污染物,其复合污染的情况在环境中广泛存在,而且二者之间复杂的相互作用,增加了复合污染的修复难度.土壤和地下水是重金属和多环芳烃的主要富集场所,同时也是生物生存的重要依托,一旦被污染将严重威胁人类及其他生物的生存.对重金属和多环芳烃复合污染的来源、分布、迁移、转化及其生态毒性进行了介绍,简要概括了重金属和多环芳烃复合污染之间的相互作用机理及其修复方法,并对重金属和多环芳烃复合污染的进一步研究提出展望.%The understanding of environmental contamination is gradually improved as better investigation and research are achieved. Previous study on single contaminants was no longer adequate in coping with the increasing occurrences of complex environmental co-contaminations, which have been addressed more and more. Heavy metals (HMs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are ubiquitous contaminants in the environment, whose co-contaminations are frequently detected in the environment and their interactions have often made the remediation problematic. Soil and groundwater, the major bio-habitats, are the venues where such co-contaminations of HMs and PAHs occur. The co-contaminations of soil and groundwater will seriously threaten human and other ecological health. This paper hence reviews the source, distribution, migration, transformation and eco-toxicity of the co-contaminations of HMs and PAHs. It also briefly summarizes the interactions between contaminants and potential remediation technologies of the co-contaminations. The perspective research directions of such co-contaminations are proposed based upon the literature review.【期刊名称】《化工学报》【年(卷),期】2017(068)006【总页数】14页(P2219-2232)【关键词】重金属;多环芳烃;复合污染;降解;修复;相互作用【作者】杨悦锁;陈煜;李盼盼;武宇辉;赵传起【作者单位】吉林大学地下水资源与环境教育部重点实验室,吉林长春 130021;沈阳大学区域污染环境生态修复教育部重点实验室,辽宁沈阳 110044;吉林大学地下水资源与环境教育部重点实验室,吉林长春 130021;吉林大学地下水资源与环境教育部重点实验室,吉林长春 130021;吉林大学地下水资源与环境教育部重点实验室,吉林长春 130021;沈阳大学区域污染环境生态修复教育部重点实验室,辽宁沈阳110044【正文语种】中文【中图分类】X53复合污染是指生态系统中多种化学污染物同时存在,且各污染物之间发生相互作用或反应,从而影响它们在环境中的各种行为及毒性的污染现象[1]。

土壤中重金属污染现状与防治研究

土壤中重金属污染现状与防治研究

土壤中重金属污染现状与防治研究1. 背景介绍土壤重金属污染问题已经成为全球范围内广泛关注的环境问题之一。

随着工业的发展和城市化进程的加快,土壤中的重金属污染日益严重。

据我国农业部进行的全国污灌区调查显示,在约140万公顷的污水灌区中,遭受重金属污染的土地面积占污水灌区面积的8,其中轻度污染的占7,中度污染的占7,严重污染的占4。

这表明我国土壤受重金属污染的情况较为严峻。

在环境污染研究中,重金属通常指的是汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)以及类金属砷(As)等具有显著生物毒性的元素,也包括有一定毒性的一般元素,如锌(Zn)、铜(Cu)、镍(Ni)、钴(Co)、锡(Sn)等。

土壤重金属污染主要是由这些元素引起的,它们通过大气沉降、污水灌溉、工业废弃物排放等多种途径进入土壤。

土壤是人类赖以生存的重要自然资源,也是生态环境的重要组成部分。

土壤被重金属污染后,会直接导致粮食、蔬菜、瓜果等农作物的重金属含量增加,并通过食物链进入人体,严重危害人体健康。

重金属在土壤中难以被分解、转化或吸收,具有长期性和累积性的特点,因此土壤重金属污染的防治和治理任务十分艰巨。

土壤重金属污染问题关系到人类的健康和可持续发展,因此开展相关研究,探索有效的防治措施,具有重要的现实意义和紧迫性。

2. 问题陈述随着工业化和城市化的快速发展,土壤重金属污染问题日益凸显,成为全球性的环境问题。

土壤中的重金属,如铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)等,由于其生物富集性和不易降解性,能通过食物链累积并对人类健康构成严重威胁。

特别是在农业土壤中,重金属污染不仅影响作物生长,还可能通过作物进入人体,引发各种疾病。

土壤重金属污染还可能导致生物多样性下降和生态系统服务功能退化。

当前,尽管各国政府和环保机构已经采取了一系列防治措施,如制定排放标准、推广清洁生产技术、实施土壤修复项目等,但这些措施在实际操作中仍面临诸多挑战。

例如,部分地区由于经济和技术限制,难以有效执行这些措施土壤修复技术成本高昂,且周期长,难以在短期内实现大规模应用。

地下水的重金属污染与修复研究

地下水的重金属污染与修复研究

地下水的重金属污染与修复研究地下水的重金属污染是一个长期存在的问题,对环境和人类健康造成不可忽视的影响。

重金属是指比铁、铜、铝、锌等元素密度更大、原子量较大的金属元素,如铬、镉、铅等。

这些重金属常常被污染物质释放到周围的环境中,进而污染了地下水,形成了“地下水重金属污染”的问题。

因此,对地下水的重金属污染研究与修复,是一项十分重要的研究。

一、地下水重金属污染的来源地下水重金属污染是因为重金属的过量排放所致,主要来源分为三类:(1)工业污染源发展工业是现代社会的重要标志,但工业居民地区化、多样化、集群化的发展模式也催生了大量的环境问题,其中地下水重金属污染是重要的一类。

比如,金属制品加工、有色金属冶炼和电镀等工业,是重金属污染源的主要来源。

(2)生活污染源人们日常的生活垃圾堆积,居民小区污水排放等也会给地下水带来污染。

(3)自然污染源天然重金属含量高的地表水、地下水和土壤也是一种来源,比如,自然水体中的钴、铜、锌、镍、铅都可能超标。

二、地下水重金属污染对环境和人体的影响地下水重金属污染会给环境和人体健康造成很大的影响,主要表现为以下三点。

(1)土壤污染重金属通过地下水渗透到土壤中,肆意侵蚀着土壤的肥力。

导致土地失去肥力,土地面积被破坏,影响国计民生。

(2)水体污染地下水作为重要的自然资源,在供人们饮用和生活用水上起着重要作用,但地下水重金属污染导致地下水中的污染物浓度升高,导致供水量的减少,影响人们的日常生活。

(3)对人体健康的危害人体摄入过量的重金属,可能产生不同程度的危害,如慢性中毒、神经功能障碍、器官损伤等。

三、地下水重金属污染修复技术目前,针对地下水重金属污染,已经发展了多种修复技术,主要包括吸附剂、电化学、生物修复等。

(1)吸附剂修复技术吸附剂是用于修复污染物的天然或人造物质,其通过物化吸附和化学反应吞噬重金属污染物。

吸附材料的类型多种多样,如废弃物、天然矿物等,广泛适用于水处理、土壤修复等领域。

土壤地下水重金属污染特征与评价研究

土壤地下水重金属污染特征与评价研究

土壤地下水重金属污染特征与评价研究土壤和地下水是自然界中重要的资源,对于人类的生存和发展具有重要意义。

随着工业化进程的加快和人类活动的日益增多,土壤和地下水污染问题也日益突出,其中重金属污染是一个严重的环境问题。

重金属具有毒性和非可降解性的特点,在土壤和地下水中积累会对生态环境和人类健康造成严重危害。

对土壤地下水中重金属的污染特征和评价研究具有重要意义。

1、重金属的来源重金属主要来源于工业废水排放、农药和化肥的使用、矿产资源开采等人类活动,以及自然界中的火山喷发、岩浆活动等。

这些活动会使重金属进入土壤和地下水中,造成污染。

2、重金属的种类常见的土壤和地下水中的重金属污染主要包括铅、汞、镉、铬、镍等。

这些重金属对生态环境和人类健康产生较大的威胁。

3、重金属的迁移规律重金属在土壤和地下水中的迁移是一个复杂的过程,受到土壤类型、地下水流动速度、化学性质等因素的影响。

一般来说,重金属在土壤中的迁移速度较慢,但一旦进入地下水,就会随地下水的流动迁移至较远的地方。

1、评价方法评价土壤地下水中重金属污染的方法主要包括采样分析、地球化学模型模拟、环境质量标准评价等。

通过这些方法,可以比较准确地评价土壤和地下水中重金属的污染程度。

2、影响因素土壤和地下水中重金属污染受到多种因素的影响,如土壤类型、地下水流动速度、降水量等。

这些因素会影响重金属的迁移规律和积累程度,需要综合考虑。

3、生态环境风险评价重金属污染对生态环境造成的影响是一个重要的评价指标。

通过对土壤和地下水中重金属污染的评价,可以评估其对生态环境的风险程度,为环境保护和治理提供科学依据。

三、结论与展望。

闵行高尔夫球场土壤及地下水中重金属分析和研究

闵行高尔夫球场土壤及地下水中重金属分析和研究

闵行高尔夫球场土壤及地下水中重金属分析和研究发布时间:2021-10-27T06:43:11.592Z 来源:《科学与技术》2021年6月第16期作者:皇甫兴琦,杜庆璋,陈晓峰[导读] 以闵行区内一高尔夫球场的土壤和地下水为研究对象皇甫兴琦,杜庆璋,陈晓峰(上海市闵行区环境监测站,上海 201199)摘要:以闵行区内一高尔夫球场的土壤和地下水为研究对象,分析土壤和地下水中的铜、镉、汞、砷、铅、锌六中重金属含量并进行相关评估。

从结果中可以发现土壤中锌、铅和铜的含量较高,根据标准进行风险评估,这三种重金属也存在一定的风险值。

在高尔夫球场同点位的地下水中,除了汞未检出外,其他重金属元素也都有检出含量,其中镉、砷、锌对地下水的污染较为严重。

分析土壤和地下水的重金属含量可以发现两者之间具有一定的相关性。

关键词:重金属、土壤、地下水、风险评估1 前言高尔夫球运动起源于15世纪的苏格兰,至20世纪,其比赛规则与制度的建立,国际性的高尔夫赛事得以广泛开展。

1896年,高尔夫球传入中国[1]。

高尔夫球场建造过程需要整地造型为了获得良好的草坪质量,在种植和养护过程中必然要进行施肥,使用杀虫剂,杀菌齐和除草判,要消耗水资,这随之而产生的生态环境问一直受到社会各界的质和关注,尤其是其施用农药、化肥对坏境的影响。

本文通过分析闵行区内一个高尔夫球场三年中土壤中的重金属含量和球场土壤下地下水中的重金属含量,分析重金属污染因子对土壤和地下水的影响以及两者之间的关系,对高尔夫球场生态环境中存在的问题进行分析,使人们对高尔夫球场的土壤和地下水体重金属有一个更为客观的认识,为高尔夫球场的生态环境研究提供科学依据。

2 球场概述和采样方案2.1 球场概述该球场分为东、西两个部分,占地面积约30公顷,草坪绿化面积约26公顷,内湖面积约3.3公顷,无其他土地利用情况。

建造前土地利用情况为耕地和居民住宅,主要土质为轻壤土;定期对草坪、树林根部、球道、果岭等地,施用有机肥、氮肥、钾肥、复合肥、杀虫剂、杀菌剂、除草剂等化肥和农药。

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土壤地下水重金属污染特征与评价研究
土壤和地下水是人类生活不可缺少的重要资源,但是由于人类不合理的活动以及工业
化进程中的种种原因,土壤和地下水的污染问题日益严重。

尤其是重金属污染,由于重金
属具有很强的毒性和慢性累积性,一旦进入人体,即可能对人体产生严重的健康危害。

因此,对土壤地下水重金属污染的特征和评价进行研究是十分必要的。

首先,重金属的来源因素一般可分为自然因素和人为因素两类。

自然因素包括地球物
理学、地球化学作用等,如岩石、土壤及底土的成分和地球化学反应等;人为因素则包括
废弃的农药、肥料、化工厂、废水及电厂等对环境的污染。

人为因素是造成土壤和地下水
重金属污染的主要原因。

其次,重金属污染的特征主要表现在以下几个方面。

首先,重金属具有慢性累积的特性,长期的生物和环境接触会导致其在人体内不断积累和危害。

其次,重金属具有很强的
毒性,人体内摄入过多的重金属会对器官和细胞造成损害,对健康产生不良影响。

第三,
重金属物质多难以分解,它们具有极强的持久性,向环境的稳定释放会导致它们长期存在,对土壤和地下水资源的挥发和水循环形成影响。

第四,重金属具有生物富集性,特别取决
于土地)的耕作和作物的生长,重金属可通过食物链聚集到人体内,直接危害人体健康。

最后,针对土壤地下水重金属污染的评价和治理方法也有多种。

评价方法在很大程度
上可以采用重金属的污染程度和周围环境的情况作为研究指标,主要由土壤和地下水样品
的采集、处理、分析和信号处理等多个步骤组成。

治理方法主要包括化学方法、物理方法
和生物方法。

其中,化学方法是利用化学剂来加速污染物的分解或转化降解为无害物质;
物理方法是通过物理作用,如吸附、离子交换、电渗析等,去除含有污染物的水或土壤中
的污染物;生物方法是利用微生物或植物来降解污染物或去除污染物。

综合而言,加强土壤地下水重金属污染的特征和评价研究,可以为制定相关环保政策
和治理措施提供科学依据,保护人类健康和生态环境安全。

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