新建铅蓄电池集聚区对周边土壤环境的影响:基于重金属空间特征

新建铅蓄电池集聚区对周边土壤环境的影响:基于重金属空间特征

论文摘要

为探明浙北某乡镇经提升改造后一新建铅蓄电池集聚区运行7a后是否对周边土壤环境存在影响,采集该铅蓄电池集聚区周边表层土壤(0~20 cm) 76份,测定了土壤中汞(Hg)、砷(As)、铜(Cu)、锌(Zn)、铅(Pb)、镉(Cd)、镍(Ni)和铬(Cr)这8种重金属含量,并基于集聚区内、距集聚区边界50、450和850 m的空间距离,采用单因子指数法、内梅罗综合污染指数法及潜在生态风险指数法对土壤环境质量进行了评价,然后利用地统计方法分析了重金属空间分布特征,并结合相关性分析确定了对土壤环境造成影响的重金属的来源.结果表明,与当地平均背景值相比,8种重金属元素中Hg、Zn和Pb在所有空间尺度下的平均含量均高于其对应背景值,对Cd而言,除集聚区内,其余空间尺度下的Cd平均含量均大于其背景值,As只有距边界50m处的平均含量大于其背景值,而其他元素在所有空间距离下的平均含量均低于其对应背景值,其中Hg和Cd存在高度空间变异,而其他元素含量空间变异不明显,说明区域活动的影响主要集中在Hg和Cd上,且两者的含量随集聚区距离外延而增加.出现超出农用地土壤污染风险筛选值点位的元素主要为Hg和Cd,其主要分布在集聚区外450 m和850 m处,其中Hg在对应距离下超出风险筛选值的点位占33. 33%和38. 89%,Cd分别占27. 78%和55. 56%,且两者的空间分布特征与其含量一致,而其他元素中仅有Zn和Pb存在零星点位超出风险筛选值,且总体上无明显空间特征.由8种重金属元素对土壤的综合污染风险分析可知,Cd是造成土壤综合污染风险的主要来源,由于其贡献使850 m处土壤处于警戒状态(贡献率为36. 73%).土壤的生态风险主要出现在集聚区外450 m和850 m处,处于中等生态风险水平,其中生态风险主要来自Hg和Cd,Hg在对应距离下的贡献率分别为46. 30%和39. 37%,Cd分别为38. 98%和49. 30%,说明区域活动使Hg和Cd成为影响研究区土壤质量的主要元素.经地统计和多元统计分析表明,Hg和Cd含量呈现出在当地主风向(东北-西南)轴上由集聚区外围向内扩散的特征,且两者的主要来源为集聚区外围企业的燃煤活动.因此,新建的铅蓄电池集聚区运行7a后并未对集聚区及周边土壤重金属的集聚造成明显影响.

论文目录

  • 1 材料与方法
  •   1.1 研究区概况
  •   1.2 样品采集与数据处理
  •     1.2.1 采样与测定
  •     1.2.2 数据预处理
  •   1.3 评价方法
  •     1.3.1 单因子指数法
  •     1.3.2 内梅罗综合指数法
  •     1.3.3 潜在生态危害指数法
  • 2 结果与讨论
  •   2.1 土壤重金属含量的特征分析
  •   2.2 土壤重金属污染及生态风险特征分析
  •   2.3 土壤重金属Hg和Cd的空间变异特征分析及源解析
  •     2.3.1 Hg和Cd的半方差函数理论模型分析
  •     2.3.2 Hg和Cd的空间分布格局与源解析
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 丁亚丽,廖敏,方至萍,陈树森,张云,郭佳雯,梁雨琦

    关键词: 铅蓄电池集聚区,土壤重金属,污染评价,空间分布,源解析

    来源: 环境科学 2019年09期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 环境科学与资源利用

    单位: 浙江大学环境与资源学院,浙江省农业资源与环境实验室

    基金: 国家自然科学基金项目(41571226),国家重点研发计划项目(2018YFC1800403)

    分类号: X53;X76

    DOI: 10.13227/j.hjkx.201901095

    页码: 4244-4252

    总页数: 9

    文件大小: 334K

    下载量: 238

    相关论文文献

    • [1].铅蓄电池行业绿色工厂评价方法研究[J]. 蓄电池 2019(06)
    • [2].废铅蓄电池收集和转移管理制度创新研究[J]. 绿色科技 2019(24)
    • [3].山东省废铅蓄电池收集和转运体系建设的实践探索[J]. 山东化工 2020(03)
    • [4].回收环节“正规军”干不过“游击队”,冶炼环节正规企业“吃不饱”、成本高 铅蓄电池产业痛点转移至回收和再生环节[J]. 环境经济 2020(11)
    • [5].关于《铅蓄电池回收利用管理暂行办法》《饮料纸基复合包装生产者责任延伸制度实施办法(试行)》公开征求意见的公告[J]. 再生资源与循环经济 2020(06)
    • [6].废旧铅蓄电池回收“求规范”[J]. 资源再生 2020(06)
    • [7].发改委:国家实行铅蓄电池回收目标责任制 2025年底铅蓄电池回收率要达70%以上[J]. 资源再生 2020(06)
    • [8].以信息化手段管住废铅蓄电池——生产者责任延伸制度推进基金试点项目启动[J]. 资源再生 2020(08)
    • [9].中国废铅蓄电池产生及利用处置现状分析[J]. 电池工业 2020(04)
    • [10].河南试点废铅蓄电池处理制度[J]. 再生资源与循环经济 2018(11)
    • [11].废旧铅蓄电池回收现状及问题解决方案[J]. 节能与环保 2018(12)
    • [12].非法拆解铅蓄电池暴利背后是土地寸草不生 集中打击难掩制度缺位[J]. 资源再生 2019(01)
    • [13].废铅蓄电池污染防治行动方案[J]. 有色冶金节能 2019(01)
    • [14].废旧铅蓄电池的生态危害[J]. 生态经济 2019(04)
    • [15].广西废铅蓄电池回收利用现状及对策建议[J]. 大众科技 2019(03)
    • [16].废铅蓄电池的去向[J]. 能源研究与利用 2019(02)
    • [17].生态环境部严厉打击非法收集处理废铅蓄电池行为[J]. 有色冶金节能 2019(02)
    • [18].9部委共同发布《废铅蓄电池污染防治行动方案》[J]. 商用汽车 2019(Z1)
    • [19].山东探索构建规范有序的废铅蓄电池收集处理体系[J]. 有色冶金节能 2019(03)
    • [20].发改委印发关于《铅蓄电池回收利用管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见的公告[J]. 资源再生 2019(08)
    • [21].直击回收痛点 铅蓄电池利用有了目标责任制[J]. 能源研究与利用 2019(05)
    • [22].四川省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运试点工作全面启动[J]. 中国资源综合利用 2019(11)
    • [23].环保部解读《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》[J]. 资源再生 2017(02)
    • [24].关于废铅蓄电池回收、利用的管理问题分析和政策建议[J]. 环境保护 2015(24)
    • [25].铅蓄电池行业清洁生产审核技术的探讨[J]. 现代盐化工 2016(04)
    • [26].铅蓄电池经常充电的操作方法(1)[J]. 摩托车技术 2016(10)
    • [27].议中国废铅蓄电池回收与再生铅生产[J]. 广东科技 2014(24)
    • [28].农用运输车铅蓄电池的正确使用[J]. 农机使用与维修 2015(01)
    • [29].废铅蓄电池是宝藏 看看国外怎么挖[J]. 中国资源综合利用 2015(04)
    • [30].我国成最大铅蓄电池市场 废铅蓄电池回收市场潜力巨大[J]. 电源世界 2015(07)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    新建铅蓄电池集聚区对周边土壤环境的影响:基于重金属空间特征
    下载Doc文档

    猜你喜欢