矸石山周边土壤中镉元素迁移...矿矸石山和朱村矿矸石山为例_逯晓喻.pdf
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1、矸石山周边土壤中镉元素迁移特征分析 以焦作九里山矿矸石山和朱村矿矸石山为例逯晓喻,李 喆,张月阳,(河南省自然资源监测院,河南郑州;河南省地质灾害防治重点实验室,河南郑州)摘要 焦作市矿山地质环境监测网络常年对九里山矿矸石山和朱村矿矸石山周边土壤重金属进行监测,采用传统统计学方法对 年土壤中 检测数据进行处理并分析其动态变化特征。结果表明,矿区周边土壤呈碱性,均可检出 元素;矸石山周边土壤中 含量均超出当地背景值,煤矸石不断析出的 造成周边土壤 污染持续增大,部分监测点位土壤达到 轻度污染等级。土壤中 含量随着埋深加大呈现出减小趋势。矸石山周边土壤剖面中 含量变化的影响因素主要包括当地主风向、
2、土地利用类型、化肥施用等,但是地下水流方向的影响相对微弱。关键词 矸石山;土壤;元素;影响因素;迁移特征中图分类号 文献标识码 文章编号():开放科学(资源服务)标识码():,(,;,),;基金项目 年国家级地质环境监测与预报项目()。作者简介 逯晓喻(),女,山西盂县人,工程师,博士,从事国土空间生态修复方面的研究。收稿日期;修回日期 焦作市矿山地质环境监测网络自 年建立以来,按照设计要求每年对矸石山附近土壤环境质量进行监测,土壤环境及重金属含量作为其重要监测内容,已积累了大量的监测数据。作为矸石山附近土壤重金属监测的重要组成部分,具有较强的生物毒性。经过矸石自燃、风化和雨水淋溶等作用,煤矸
3、石中的 发生迁移,进入周边水土环境,被土壤中的黏土矿物和有机物吸附或固定而富集于土壤中,造成了土壤和水体污染。土壤 污染具有不可逆性,当 积累到一定程度不仅会抑制植物的正常生长,还会被植物吸收通过食物链进入人体,威胁到人类健康。因此,研究矸石山附近土壤中的 分布特征对防治土壤 污染和保护人体健康具有重要的现实意义。该研究以焦作九里山矿和朱村矿矸石山周边土壤为研究对象,分析 年土壤监测数据,揭示矸石山周边土壤中 含量变化趋势的影响因素,以期为减缓煤矸石周边土壤重金属污染、开展有效生态修复工程提供科学依据。材料与方法 研究区概况 九里山矿位于焦作矿区东部,于 年建井,年开始投产,设计产煤能力为 ;
4、多年的煤炭开采和洗选,产生大量的煤矸石堆积形成矸石山;目前矸石山占地面积约 万,矸石堆存量约 万,堆存最高处达 。朱村矿位于焦作市区西南部 ,于 年建井,年开始投产,设计产煤能力为 ,矸石山占地面积约 万。此次研究对九里山矿矸石山附近不同路径中的土壤 含量进行分析,分别为矸石山脚下 内垂直方向、该区主风向下风向以及地下水流方向,采取朱村矸石山同路径土壤样品作为平行对照组,探究不同条件下土壤中 的富集效应。选取的矸石山沿主风向下风向和地下水流向布设的采样点土地利用类型主要为林地和耕地,耕地主要农作物为夏玉米和冬小麦,林地种植树种主要为国槐和杨树。样品采集 焦作市矿山地质环境监测网络样品监测点位于
5、九里山矿和朱村矿 个煤矿矸石山附近。垂直剖面采样在矸石山坡脚 内进行,开挖深度为 ,埋深以 为间隔,采样深度依次为、,取剖面土样 件。根据焦作市气候特征,其主风向为北东向,沿着北东向下风向取样剖面布设,按、的间距布设取样点,采样深度 ,采用多点取样混合成一个代表样的方法采集样品。焦作地下水流向为南东向,具体布设时充分考虑了现场的实际条件,沿着南东地下水流向布设采样剖面,采样线上按、的间距进行采样,采样深度。单个矸石 安徽农业科学,():山每年共取土壤样品 件。此次研究涵盖 年共计 个样品,其中九里山矿矸石山和朱村矿矸石山各 个。样品质量控制 取样点位质量控制。根据焦作市矿山地质环境监测网络设计
6、书中标明的土壤取样起点、终点坐标,将取样点位置标注在谷歌卫星地图上,确定土壤取样的具体位置,现场利用 定位,保证土质取样点点位的准确性。土壤取样质量控制。严格控制土质取样深度,用铁锹挖坑到取样深度,然后用木铲清理取土工作面,将取样深度内的土壤进行充分混合后,采取混合后的土壤样。土质取样过程中,由一名技术人员负责监测点位的寻找,一名技术人员负责现场取样工作,另一名技术人员负责填写土壤样品采集记录表,记录影像资料,每位技术人员同时对其他技术人员的工作进行认真监督,严格按设计要求完成土质取样工作。内业资料检查。技术人员对当天的影像资料和原始记录表资料进行自检整改,修改后再次进行检查和复查。土质取样工
7、作完成后,由负责人再次检查是否符合设计要求。样品检测 土壤带回实验室后经过处理,按照常规方法进行土壤理化性质、水溶性盐、土壤微量元素和重金属元素等测试。重金属含量检测仪器为 电感耦合等离子体质谱仪,检测仪器为 数字酸度计。此次研究样品来自煤矿矸石山周边的土壤,主要分析土壤样品中 含量的分布特征。土地利用类型主要为农田和林地,为类土壤,因此采用土壤环境质量标准()中三级标准值(表)作为土壤等级质量划分依据,采用检出率、单项污染指数进行土壤重金属污染等级评价(表)。其中单项污染指数 ,式中,为污染物实测值,为污染物评价标准。表 土壤环境质量标准值 级别镉含量 一级 自然背景二级 三级 表 农田土壤
8、重金属污染等级标准 土壤等级单项污染指数()污染等级污染水平 安全级土壤未受到某重金属污染轻度污染土壤受到某重金属轻度污染中度污染土壤受到某重金属中度污染重度污染土壤受到某重金属严重污染极严重污染 土壤受到某重金属极严重污染 结果与分析 矸石山周边土壤质量评价从表 可以看出,年九里山矿矸石山周边 个土壤样品 为,均为碱性土壤;检出率为,且均高于河南省土壤环境背景值(),类土壤超标率呈波动式增大,样品 含量最大值也呈增大趋势。朱村矿矸石山周边 个土壤样品 为 ,土壤呈碱性;检出率为,均高于河南省土壤环境背景值;除 年单个样品超标外,其余样品 含量均未超标,含量最大值无明显趋势。两地矸石山周边土壤
9、 检出率说明矸石山的堆积对周边土壤中 含量造成了影响,均高于环境背景值,且持续时间较长。表 矸石山周边土壤 数据统计 采样点年份样本数检出率 含量 最大值最小值平均值最大值最小值类土壤超标率 九里山矿矸石山周边 朱村矿矸石山周边 垂直方向土壤中 含量变化 从图 可以看出,除个别点外,多数样品 含量均小于二级土壤环境质量标准值(),单项污染指数均小于,土壤重金属污染等级为安全级,土壤未受到重金属污染。随着埋深的加大,雨水的淋溶作用减弱,九里山矿矸石山山脚下垂直样品中 含量随着取样深度增加呈现出减小趋势。图 显示九里山矿矸石山山脚下 处垂直样品中 含量于 年达到最大值,之后表现出下降趋势,究其原因
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