Cd>Pb。關(guān)鍵詞:礦區(qū)土壤;重金屬;遷移;富集中圖分類號(hào) X53文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A文章編號(hào) 1007-7731(2020)05-009"/>
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鋁土礦區(qū)土壤中Cd、Pb、Ni的遷移與富集研究

2020-04-09 08:18:03顧俐俐滕崢袁輝梁玉祥楊翠鳳
安徽農(nóng)學(xué)通報(bào) 2020年5期

顧俐俐 滕崢 袁輝 梁玉祥 楊翠鳳

摘 要:以靖西鋁土礦區(qū)為中心,采集不同水平方向和不同深度的土壤,測(cè)定土壤中Cd、Pb、Ni的含量,探討土壤中Cd、Pb、Ni的富集特征和遷移規(guī)律。結(jié)果表明:Cd、Pb、Ni在水平和垂直方向均有不同程度的遷移和富集,水平方向表現(xiàn)為距離礦區(qū)中心越遠(yuǎn),重金屬含量逐漸降低;垂直方向均呈現(xiàn)出先增加后降低的趨勢(shì),遷移難易程度表現(xiàn)為Ni>Cd>Pb。

關(guān)鍵詞:礦區(qū)土壤;重金屬;遷移;富集

中圖分類號(hào) X53文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A文章編號(hào) 1007-7731(2020)05-0095-02

在礦產(chǎn)資源的開(kāi)采、篩選及精煉過(guò)程中,所產(chǎn)生的帶有重金屬的物質(zhì)會(huì)通過(guò)各種途徑進(jìn)入到土壤環(huán)境中,造成不同程度的環(huán)境污染。Niu等[1]研究表明,重金屬在土壤中的遷移模式可分為物理遷移、物理化學(xué)遷移和生物遷移3種。Jones等[2]研究表明,游離重金屬離子可能會(huì)使得本來(lái)難溶的重金屬鹽生成絡(luò)合物和鰲合物,增大其在水中的溶解度,從而加強(qiáng)難溶解重金屬在土壤環(huán)境中的遷移能力,使其污染范圍增大。Wichard等[3]研究表明,植物根部的結(jié)構(gòu)裂縫可以形成主要的循環(huán)通道,而這些通道會(huì)加速重金屬的遷移行為。一直以來(lái),重金屬的空間分布特征和遷移富集規(guī)律是學(xué)者們關(guān)注的研究問(wèn)題[4-6],例如,熊霜等[7]以淮北煤田臨渙礦區(qū)為研究對(duì)象,分析了重金屬垂向方向的遷移難易程度,發(fā)現(xiàn)鎳遷移難度大于銅,鋅大于鉻,鎘大于鉛;鄧冰超等[8]研究表明,礦區(qū)水田鉛、銅、鎘和鋅在土層20~180cm,各重金屬含量先升高后降低,向下遷移到60~120cm出現(xiàn)最高濃度。為此,筆者以靖西鋁土礦區(qū)土壤為研究對(duì)象,分析了重金屬Cd、Pb、Ni在土壤中富集特征和遷移規(guī)律,以期為礦區(qū)生態(tài)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)健康發(fā)展提供理論參考。

1 材料與方法

1.1 樣品采集 以礦區(qū)為中心點(diǎn)C向東南北3個(gè)方向各延伸2km,每隔1km為1個(gè)采樣點(diǎn)(表1),每個(gè)采樣點(diǎn)縱向采集4個(gè)土壤樣品(0~10cm、10~20cm、20~30cm、30~40cm)。采樣方法參考邢立騰[9]方法。

1.2 實(shí)驗(yàn)藥品與儀器設(shè)備 藥品主要有65%濃硝酸、38%濃鹽酸、70%高氯酸、2%硝酸溶液,主要儀器設(shè)備有AAS-5000型原子吸收分光光度計(jì)、DS-360石墨消煮儀、YP1002電子分析天平。

1.3 土壤樣品消煮 所有樣品土壤均自然風(fēng)干,10目篩后裝袋置于干燥器中保存?zhèn)溆谩⒖缄悵芍荹10]的方法對(duì)樣品進(jìn)行消煮:稱取0.5g樣品放入消煮管中,去離子水潤(rùn)濕,加入5mL王水、2~4mL高氯酸,置于已預(yù)熱的石墨消煮儀上,再將溫度設(shè)置為260℃、時(shí)間設(shè)置3h進(jìn)行消煮,消煮至冒白煙、土壤變成灰白色后停止加熱。待其冷卻后,將多余的高氯酸趕出,加入2%硝酸5mL,溫度設(shè)置在140℃加熱3min,待其冷卻后進(jìn)行過(guò)濾至澄清,轉(zhuǎn)入容量瓶中加入2%硝酸定容至50mL,裝至消煮瓶中保存待測(cè)。

1.4 數(shù)據(jù)處理 利用Excel表格進(jìn)行圖表繪制,使用SPSS17.0統(tǒng)計(jì)分析軟件進(jìn)行差異顯著性分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 重金屬在水平方向的含量和遷移規(guī)律 由表2可知,各采樣點(diǎn)土壤中的Cd、Pb、Ni富集量以礦區(qū)中心點(diǎn)最大,CBA(東,上游)、CDE(南,下游)、CEF(北)方向均呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢(shì),即距離礦區(qū)中心越遠(yuǎn),重金屬含量越低。這表明,Cd、Pb、Ni往不同的水平方向均存在不同程度的富集和遷移,遷移的難易程度從大到小依次為Ni>Cd>Pb。

2.2 重金屬在垂直方向的含量和遷移規(guī)律 由表3可知,垂直方向土壤中Cd、Pb、Ni含量均表現(xiàn)為先上升后下降趨勢(shì),最大值均出現(xiàn)在10~20cm土層,其中Ni含量變化幅度最大,各土層之間差異達(dá)到顯著性水平,而Pb含量變化幅度最小,各土層間含量差不顯著,垂直方向遷移難易程度表現(xiàn)為Ni>Cd>Pb。

3 討論與結(jié)論

重金屬污染主要影響地表土壤,而對(duì)下層土壤的影響較小[11]。研究表明,在農(nóng)業(yè)活動(dòng)和浸出的雙重影響下,重金屬可持續(xù)地向下移動(dòng),從而導(dǎo)致土壤環(huán)境的持續(xù)污染[12]。重金屬的分布除受土壤自身數(shù)理性質(zhì)的影響外,還會(huì)受到了其他外界條件的影響[13-16]。因此,掌握不同重金屬在土壤中的富集和遷移規(guī)律,對(duì)于礦區(qū)的生態(tài)保護(hù)具有重要的意義。本研究中,Cd、Pb、Ni往水平和垂直方向均存在不同程度的富集和遷移,遷移難易程度均表現(xiàn)為Ni>Cd>Pb。重金屬的遷移是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程,隨著時(shí)間推移,其遷移速度、遷移范圍也將不斷發(fā)生變化,后續(xù)仍需定期跟蹤調(diào)查。

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(責(zé)編:張宏民)

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