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某矿区周边土壤理化性质与重金属含量分布分析案例某矿区周边土壤理化性质与重金属含量分布分析案例 11.1土壤基本理化性质 11.1.1土壤粒度分布特征 31.1.2pH值特征 41.1.3有机质含量 41.2土壤重金属的含量与分布 41.2.1重金属总量及其空间分布特征 41.2.2剖面重金属含量及变化规律 71.2.3重金属锑的存在形态及其空间分布特征 7表1矿区周边土壤基本理化性质样品粒度分布(%)%123456789最小值最大值中位值标准差1.1.1土壤粒度分布特征粒(38.80%)>砂粒(10.34%),由此可知,锡矿山周边地区土壤的机械组成以究区土壤的平均粒度只有32.74μm,意味着研究区可能面临更高的重金属污染1.1.2pH值特征山周边地区土壤的pH值介于4.31~8.19之间(表2),平均值为6.60,约有71.88%的样点pH值低于7.5,说明该区域的土壤环境以中性为主(6.5~7.5之间),部分地区略偏酸性,变异系数为16.7%,可知研究区土壤pH值的变矿区及矿产企业所在区域的pH值明显变小,范围约介于4.40~6.30,在西南方向也有pH较低的集中分布区,分布有小型的矿产。由于多种金属元素都有酸1.1.3有机质含量约为5.59%,变异系数为45.05%,可见,研究区土壤的有机质不仅含量较高(有1.2土壤重金属的含量与分布表2研究区土壤重金属正态性检验正态性检验分析结果元素平均值标准差偏度峰度Kolmogorov-Smirnov检验Shapro-Wilk检验 0.736.3310.303统计量D值0.13p统计量W值0.75p偏态分布偏态分布偏态分布正态分布mg/kg),161.846mg/kg(54.608~525.446mg/kg),43.323mg/kg(16.963~164.079mg/kg),32.441mg/kg(8.161~117.794mg/kg),41.062mg/kg(6.351其他重金属含量最大值超标范围在2.53~6.08倍之间。六种元素的中位值均低于分布更集中于低于平均值一侧。土壤重金属含量变异系数由大到小排列依次为其中Sb的变异系数大于1,高达317.37%,反映出该元素的空间分异性较大,初研究区Cu、Pb、Zn的变异程度均超过了50%,其重金属来源具有同源性,总适用检验小样本(小于50)的S-W检验,由上表可以看出,Sb和Pb部分偏移一般情况下很难满足,如果峰度绝对值小于10并且偏度绝对值小于3,则说明数据虽然不是绝对正态,但基本可接受为正态分布,故Zn、Cu、Ni三种重金属剔除一些异常值后,在研究区西北部和东南部Sb元素的含量仍然很高,其区Sb含量还高的分布区,此外,锑矿处理工艺中产生的大量废气废水废渣处理后仍含有大量的Sb,废气中的含Sb颗粒物随该区盛行的西北一东南风向经过干湿沉降进入地表土壤,废滤液尾矿堆中的Sb也会随孔隙水渗滤进地表土壤,或用克里金插值法与反距离插值法得到的Zn空间分布图在分布规律上有较高用克里金插值法与反距离插值法得到的Pb元素空间分布图,在含量和分布规律上都有较高的一致性。与Zn元素空间分布对比发现,两种元素的富集污染Ni元素空间分布图显示,含量较高的点集中分布在东北部和东部,涟溪河1.2.2剖面重金属含量及变化规律表4剖面重金属含量及变化规律剖面1-1剖面2-1值 (N111.4786,E27.77826),从地表向下挖50cm,每10cm作为一个样品,测得面1中Cr含量高出近2倍,而剖面2中Sb元素含量高出近6.64倍,这与样点说明该区可能受到Sb元素的污染,但主要为表层土壤(0~20cm)污染,尚未渗1.2.3重金属锑的存在形态及其空间分布特征性吸附态容易被生物吸收,合称为可利用态(酸提取态),通常该相态占比大于10%时,表征重金属元素的生物有效性高、生物毒性大;无定形铁铝氧化物结合态和晶质铁铝氧化物结合态在一定条件(还原或氧化条件)下可被生物吸收,即最小值最大值中位值标准差共对32个土壤样品进行Sb元素分步提取,根据Wenzel五步连续提取结果可知,Sb元素赋存相态中,非特异性吸附态和特异性吸附态比例介于0.98%~10.18%之间,平均占比为4.94%,说明Sb的迁移能力较弱;无定形铁铝氧化物结合态和晶质铁铝氧化物结合态比例介于28.31%~68.73%之间,平均占比为48.96%,即潜在可利用态达到近一半,这意味着在某些条件(氧化或还原)效性提高;残渣态比例介于23.51%~68.44%之间,平均占比为48.08%,说明Sb可以看到有效态、潜在可利用态和残渣态占比的变异系数分别为52.64%、25.68%、26.65%,说明有效态占比存在较强的差异性,一方面,这与研究区土壤的理化性质如粒度、pH、有机质含量和当地社会生产活动有关,另一方面,公式错误!文档中没有指定样式的表6重金属元素RA
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