土壤污染状况初步调查研究——以某“三旧”改造地块为例.pdf
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1、2023年 第16期广东化工第50卷 总第498期125土壤污染状况初步调查研究土壤污染状况初步调查研究以某“三旧”改造地块为例以某“三旧”改造地块为例黄德标(广东顺天生态环境有限公司,广东 广州511441)摘要本文介绍了在广东省“三旧”改造政策背景下,广州市某“三旧”改造地块的土壤污染状况调查工作。该地块现状为办公楼、绿化用途,用地规划为二类居住用地(R2)、中小学用地(A33)等,地块历史上存在过工业生产活动。监测点位布设采用系统布点法与专业判断布点法,共设置土壤采样点50个、底泥采样点2个、地下水采样点6个、地表水采样点2个。样品检测结果表明该地块各检测指标检出值低于相应的筛选值要求,
2、地块的环境风险可以接受,满足后续开发利用要求。关键词“三旧”改造;土壤污染状况调查;污染识别;砷;六价铬中图分类号TQ文献标识码A文章编号1007-1865(2023)16-0125-03Study on the Preliminary Investigation on Soil ContaminationTaking a“Three Old”Reconstruction Plot as an ExampleHuang Debiao(Guangdong Shuntian Ecological Environment Co.,Ltd.,Guangzhou 511441,China)Abstrac
3、t:This paper introduces the investigation on soil contamination of a“three old”reconstruction plot in Guangzhou under the background of the“threeold”reconstruction policy in Guangdong Province.The plot is currently used for office building and greening.The land is planned to be Class II residential
4、land(R2),primary and secondary school land(A33),etc.Industrial production activities have existed in the history of this plot.The monitoring points are arranged by systemand professional judgment,and 50 soil sampling points,2 sediment sampling points,6 groundwater sampling points and 2 surface water
5、 sampling points were set upin the plot.The sample detection results show that each detection index of the plot is lower than the risk screening values,and the environmental risk of the plot isacceptable,meeting the requirements for subsequent development and utilization.Keywords:“Three Old”Reconstr
6、uction;investigation on soil contamination;pollution identification;arsenic;hexavalent chromium1背景背景近年来,随着广东省逐步落实2009年提出的“三旧”改造政策,大量的旧城镇、旧村庄、旧厂房升级改造项目涌现。“三旧”改造所涉及的地块,往往使用历史较为复杂,原有工业企业基本进行的是粗放式的生产活动,甚至有些属于工用、商用、居住混用的地块。企业所涉及的行业种类繁多,排放的污染物也是复杂多样,其污染治理设施和环保手续不一定完善1。企业迁出后,地块原址土壤和地下水均可能受到不同程度的污染。因此,为了确保地
7、块的安全合理利用,切实保障人民群众身体健康,针对地块的再开发利用,尤其是用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,其土壤污染状况调查工作尤为重要。本文以广州市某“三旧”改造地块为例,调查其土壤和地下水环境质量。通过对地块历史经营活动和自然环境的调查,针对潜在污染源开展现场钻探、采样分析和实验室检测等,初步确定调查地块土壤和地下水中主要的污染物种类、水平和分布的范围与深度,以利于必要的土壤污染状况采样调查和风险评估、土壤修复工作及管理部门的监督工作,为后期地块开发利用决策提供依据。2调查内容与方法调查内容与方法2.1地块概况地块位于广州市中南部,占地面积212258.26 m2,历史沿革较为清晰
8、。地块在1987建厂,直至2009年一直为电子产品加工厂(以下简称“电子厂”),2010年成为房地产企业集团总部,现状主要为办公楼、绿化。现场踏勘显示,地块建筑物集中在地块东部,西部主要为绿化苗场。地块现状主要包括办公楼、接待中心、食堂、宿舍楼、绿化苗场(包括各种绿植、池塘)、运动场、停车场、绿地等,现场未发现刺激性气味和区域,也无污染和腐蚀的痕迹。此外,地块变电房和备用发电机房均为钢筋水泥专用房,地面防渗情况良好,地面未见裂痕;污水处理站已停用,污水在东北角汇集后接驳市政污水管网送城市污水处理厂处理。根据现场踏勘,相邻地块主要为学校、道路、荒地和少量工业厂房,厂房主要涉及金属制品和塑料制品企
9、业。2.2污染识别虽然地块现状为办公、绿化功能,对土壤和地下水污染的影响轻微。但土壤和地下水的污染具有持久性和累积性,我们进行污染情况分析时,必须要追溯地块所有的开发利用历史,一般宜追溯至农用地或荒地时期。因此,本地块污染识别重点在1987年至2009年之间的电子厂时期。电子厂生产电脑磁头、汽车CD机等产品,生产工艺较为简单,主要包括陶瓷片开界并清洗、磁头研磨、磁头清洗、装配、测试、包装等工序。此外,该厂自行通过机加工工序生产磁头装配时需要用到的工模夹具。该厂生产过程主要发生物理变化,没有化学或生物变化过程,且生产车间保持恒温恒湿,工人需穿防静电防尘服工作。其中,陶粒清洗和磁头清洗均使用自来水
10、清洗,主要为了清洗陶粒和磁头上的杂物、碎屑、灰尘等,不需添加有机溶剂,无化学反应。因此,生产上主要关注机器设备作业时机油跑冒滴漏可能产生的石油烃污染。电子厂为了正常生产运行,配套设置有变电房和发电机房。其中,在厂房一变电房有1台变压器,厂房二变电房有2台变压器,厂房三北侧变电房有1台变压器,共3处变电房,4台变压器。在厂房二北侧发电机房设1台备用柴油发电机。其中厂房一和厂房二的变电房于80年代末建成使用,变压油的跑冒滴漏可能会引起石油烃、多氯联苯污染;厂房三的变电房在90年代末建成使用,变压油的跑冒滴漏可能会引起石油烃污染(此处不考虑多氯联苯污染2-3);发电机房使用柴油作为发电机燃料,柴油跑
11、冒滴漏可能会引起石油烃和多环芳烃污染。因建厂较早,电子厂自建地埋式污水处理站处理生活污水及少量清洗废水,处理规模为600 t/d,采用二级生化处理工艺。由于污水处理站主要处理生活污水,而清洗废水主要污染物为悬浮物和石油烃,不涉及有机溶剂,因此污水处理站主要关注污染物为石油烃。收稿日期2023-03-10作者简介黄德标(1989-),男,广东阳春人,工程师,本科,主要研究方向为土壤调查,环境影响评价。广东化工2023年 第16期第50卷 总第498期考虑到相邻地块厂房主要涉及金属制品和塑料制品企业,因此考虑相邻企业在金属制品生产时可能发生的石油烃污染、在塑料加热成型时可能引发的酞酸酯类污染。综上
12、所述,拟确定石油烃(C10-C40)、多氯联苯(总量)、多环芳烃8项(苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘)、酞酸酯6项(邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二正丁酯)为地块潜在污染物。2.3采样方案图图1地块内点位布设情况地块内点位布设情况Fig.1Layout of points in the plot点位布设和样品数量参考 建设用地土壤污染状况调查技术导则(HJ 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
13、25.2-2019)、建设用地土壤污染防治 第1部分:污染状况调查技术规范(DB 4401/T 102.1-2020)4-6,采用系统布点法与专业判断布点法相结合的方法。重点区域每个采样单元面积不大于1600 m2;非重点区域每个采样单元面积不超过10000 m2,同时结合专业判断布点法在将网格内的点位布设在疑似污染区域。地块内共设置土壤采样钻孔点50个,采集土壤样品205个;设置底泥采样点2个,采集底泥样品2个;设置地下水采样点6个(与地块内的6个土壤点位共位),采集地下水样品6个;设置地表水采样点2个,采集地表水样品2个。点位示意图见图1。2.4检测项目及分析方法土壤和底泥检测项目包括pH
14、、土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB 36600-2018)7表1规定的45项基本项目、酞酸酯类(6项)、石油烃(C10-C40)、多氯联苯(总量)。地下水检测项目包括pH、浑浊度、重金属7项、多环芳烃8项、酞酸酯6项、石油烃(C10-C40)、多氯联苯(总量)。地表水检测项目除了不检测浑浊度外,其余检测项目与地下水一致。检测分析方法与评价标准规定的检测方法相一致;未列入的污染物项目,优先采用国家标准(GB)或环保行业标准(HJ)。3结果分析与评价结果分析与评价3.1评价标准地块规划为二类居住用地(R2)、中小学用地(A33)、环境卫生设施用地(U4)、公共绿地(G1)、
15、生产防护绿地(G2)与城市道路用地,以二类居住用地(R2)和中小学用地(A33)为主。基于保守原则,调查范围内土壤和底泥全部采用第一类用地筛选值进行评价,即选用土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB 36600-2018)第一类用地风险筛选值。地块所在区域地下水污染羽不涉及地下水饮用水源(在用、备用、应急、规划水源)补给径流区和保护区,采用地下水质量标准(GB/T 14848-2017)类标准评价。地块内的水塘用于植物浇灌蓄水,按 地表水环境质量标准(GB 3838-2002)中V类水体评价。以上标准未列入的污染物项目,依据 建设用地土壤污染风险评估技术导则(HJ 25.3-
16、2019)等标准及相关技术要求开展风险评估,推导其风险筛选值。3.2土壤检测结果分析土壤样品检测结果统计表见表1。地块土壤pH值在4.1410.65之间,占比最大的为酸性土壤(4.5pH5.5);7项重金属中铅、铜、汞、砷全部检出,镉、镍、六价铬不同程度检出;46项有机物污染物,37项未检出,9项检出,各检出项的检出值均较低,均满足GB 36600-2018第一类用地筛选值或HJ25.3风险推导值要求。表表1土壤样品检测结果统计表土壤样品检测结果统计表Tab.1Statistical table of soil sample detection results检测项目单位检出限最小值最大值筛选
17、值达标情况理化性质pH无量纲/4.1410.65/重金属镍mg/kg3ND38150达标铅mg/kg1019233400达标六价铬mg/kg0.5ND0.93.0达标铜mg/kg146082000达标汞mg/kg0.0020.011.178达标镉mg/kg0.01ND0.6120达标砷mg/kg0.011.2356.5060达标SVOCs苯并a蒽mg/kg0.1ND0.15.5达标mg/kg0.1ND0.6490达标苯并b荧蒽mg/kg0.2ND0.85.5达标苯并k荧蒽mg/kg0.1ND0.155达标苯并a芘mg/kg0.1ND0.30.55达标茚并1,2,3-cd芘mg/kg0.1ND0
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