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酒泉城區街道灰塵中鉻含量分布特征分析

2018-12-19 09:19:08張春玲許新兵任小娜
綠色科技 2018年20期

張春玲,許新兵,任小娜,趙 麗

(酒泉職業技術學院 化學工程系,甘肅 酒泉 735000)

1 引言

城市是人口集聚形成的較大居民點,而城市環境對人體的健康有著至關重要的影響。作為城市環境中大氣圈、水圈、生物圈之間的過渡帶,地表灰塵中污染物質的含量有著舉足輕重的作用[1]。鉻是生物體所必需的微量元素之一。鉻的毒性與其存在價態有關,六價鉻具有強毒性,有很強的致癌突變作用,已確認為致癌物,對皮膚有刺激性,并易被人體吸收而在體內蓄積。三價鉻毒性較低,有弱的蓄積作用,對魚類的毒性比六價鉻高,二者在一定條件下可以轉換。所以近來傾向于研究鉻的總含量[2]。

2 材料與方法

2.1 土樣的消解

稱取已經過風干、過篩處理好的土樣0.2 g于聚四氟乙烯坩堝中,加少量水潤濕,加入10 mL濃鹽酸,于電熱板上低溫加熱,蒸發至約剩5 mL時加入10 mL濃硝酸,繼續加熱至近黏稠狀,再加入10 mL氫氟酸并繼續加熱,同時不斷搖動坩堝;最后,加入5 mL高氯酸并加熱至白煙冒盡。消解好的樣品要求:樣品呈白色或淡黃色,傾斜坩堝時呈不流動的粘稠狀。用水沖洗坩堝內壁,溫熱溶解殘渣,冷卻后定容至100 mL容量瓶中,待測。

2.2 樣品的測定-分光光度法

首先用高錳酸鉀將水樣中的三價鉻氧化為六價,然后在酸性溶液中,六價鉻離子與二苯碳酰二肼反應,生成紫紅色化合物,其最大吸收波長為540 nm,吸光度與濃度的關系符合朗伯比爾定律。

2.3 實驗方法及測定

標準曲線的繪制如圖1所示。

取9支50 mL比色管,依次加入0、0.20、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00和10.00 mL鉻標準使用液,用水稀釋至標線,加入1+1硫酸0.5 mL和1+1磷酸0.5 mL,搖勻。加入2 mL顯色劑溶液,搖勻。5~10 min后,于540 nm波長處,用1 cm比色皿,以水為參比,測定吸光度并作空白校正。以吸光度為縱坐標,相應六價鉻含量為橫坐標繪出標準曲線。

圖1 標準曲線

水樣的測定:取適量經預處理的水樣與50 mL比色管中,用水稀釋至標線,以下步驟同標準溶液測定。進行空白校正后根據所測吸光度從標準曲線上查的Cr6+含量。

3 測定結果

鉻位于元素周期表第四周期第Ⅵ副族中,鉻的原子序數為24,外層電子構型為3d54s1。鉻的原子價分比為2+、3+、6+。鉻屬于親石元素,容易電離成離子或形成穩定的含氧酸陰離子,并主要以氧化物形式存在。鉻礦物不超過十種,分別為氧化物、氫氧化物、硫化物和硅酸鹽四大類。土壤中鉻含量取決于母質、氣候、生物以及土壤有機質含量等條件[3]。世界范圍內土壤鉻背景值為70 μg/g,變化范圍為5~1500 μg/g。我國土壤鉻元素背景值為57.3 μg/g,變幅為17.4~118.8 μg/g[4]。

由表1中可以看出,酒泉市區灰塵中鉻元素的分布呈現由城郊向城區下降的趨勢,但變化較小。酒泉市區灰塵中鉻元素的含量與土壤背景值相差不大,分布也相對均勻。酒泉是一個農業城市,除自然因素外,含鉻污水灌溉和化肥的大量使用是土壤中鉻的重要來源。含鉻灌溉水中的鉻只有0.28%~15%為作物吸收,而85%~95%累積于土壤中,并幾乎全部集中于土表[5];而長期大量使用氮肥特別是大量施用銨肥,會使土壤逐漸酸化,造成土壤顆粒分散[6]。同時磷肥中含有較多的有害重金屬,其中Cr元素的含量較高。且土壤的環境容量(Cr)又較低,因而施用這些肥料會引起土壤中Cr的較快積累,引起土壤中重金屬鉻的污染[7]。在氣候干旱的條件下,土壤中的固體小顆粒物質會隨著氣流卷入空中,把大量沙粒等吹入城市近地層,在自身重力的作用下,降至路面,成為城市灰塵污染的主要方式[1]。

表1 各路段地表灰塵含鉻量 μg/g

4 結論

通過實驗,研究了酒泉市城區街道灰塵中鉻含量的分布情況,結果表明:酒泉市區灰塵中鉻元素的分布呈現由城郊向城區下降的趨勢,但變化較小。酒泉市區灰塵中鉻元素的含量與土壤背景值相差不大,分布也相對均勻。

酒泉是以農業為主的城市,除自然因素外,含鉻污水灌溉和化肥的大量使用是導致土壤污染的主要原因,破壞了生態環境[8]。隨著農田土壤顆粒分散的進行和鉻元素的快速積累,最終引起土壤鉻污染。而后農田地表土經過大氣運輸等過程,沉降落在城市地表,進入城市生態循環體系,引起城市環境污染。

AnalysisofDistributionCharacteristicsofChromiumContentinStreetDustofJiuquanCity

Zhang Chunling, Xu Xinbing, Ren Xiaona, Zhao Li

(DepartmentofChemicalEngineering,JiuquanInstituteofTechnology,Jiuquan,Gansu, 735000,China)

Abstract: The chromium content of the main street dust in Jiuquan is analyzed. The results show that the chromium content in urban street dust is relatively stable, with a mean value of 159.5ug/g. The content is little different from the soil background value and the distribution is decreasing from the suburb to the urban area.But the change is small.

Keywords: urban environmental; surface dust; chromium content

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