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文档简介

1、,元素赋存状态评价,由于土壤在位置上较水体和大气相对稳定,往往造成污染物易于积聚,一旦污染物在土壤中持续累积到一定程度,并表现出明显的生态效应和环境效应,即产生土壤环境容量。 在这一累积过程中,还存在污染物的输入与输出、固定与释放、累积与降解的动态平衡作用。,需要特别强调的是,调查结果中有毒有害元素含量的高低,不是直接判定土壤环境质量优劣乃至土壤生态效应的唯一标志。,往往极端的情况是: 一种元素含量高并不一定有害, 而一种元素含量低却并不一定无害。 关键问题是要揭示这些重金属在土壤中与各种无机矿物之间具有怎样的赋存状态与环境平衡关系。,复杂而繁多的土壤矿物组成 硅酸盐、氧化物、硫化物、磷酸盐、

2、卤化物、碳酸盐、硫酸盐: 钾长石、钠长石、钙长石、白云母、黑云母、金云母、钠云母、锂云母、橄榄石、辉石、角闪石、蓝晶石、锆石、电气石、沸石、石英、蛋白石、水铝英石、金红石、钛铁矿、锐钛矿、赤铁矿、黄铁矿、氟磷灰石、氯磷灰石、食盐、钾盐、水氯镁石、方解石、白云石、苏打石、天然碱、碱、石膏、黄钾铁矾、泻盐、芒硝等。 粘土矿物:高岭石、埃洛石、叶腊石、滑石、蛭石、蒙脱石、伊利石、绿泥石等。 铁锰铝氧化物及氢氧化物:赤铁矿、针铁矿、纤铁矿、磁赤铁矿、水成铁矿、磁铁矿、锂硬锰矿、锰钡矿、软锰矿、水钠锰矿、锰钾矿、三水铝石、软水铝石、水铝石、刚玉等。,只有在土壤系统中加强矿物学层次上的污染物与多种矿物之间

3、的环境平衡关系评价,才能彻底查明污染物的存在方式与危害程度,进而才能有效防治污染物的活化迁移,最大限度地降低污染物进入食物链,最终才能为农业土壤质量改良、种植品种改变、耕作方式改进以及农产品质改善提供科学决策依据,真正提高农业地质环境调查质量与服务水平。,本评价方法旨在充分利用环境矿物学理论和方法,在生态地球化学方法所完成的元素总量、元素有效态和有机污染物分析等调查成果的基础上,开展单元性与剖面性元素赋存状态评价,揭示无机元素在土壤介质中的赋存形态以及影响它们环境行为内在因素。,根据地质背景、土壤类型和区域调查资料,结合实际需要,合理划分评价单元。,每个单元内选定4个样品。利用前期土壤调查副样

4、,应用粉晶X射线法,鉴定各个样品矿物组成和含量。取得单元中平均矿物组成和含量。,利用酸性、中性和碱性条件下各个矿物及有机质分别对各个调查元素的饱和吸附量参数库资料(包含元素赋存状态),结合单元中矿物组成和含量,一一获得酸性、中性和碱性条件下各个单元对调查元素的饱和吸附量,即单元计算量。,利用前期土壤调查数据,计算调查元素在各个单元中的平均含量,获得单元实测量。,根据公式获得元素生态效应值: 单元实测量单元计算量 100 单元计算量,对所获得生态效应值进行分级, 可确定单元污染度。 依据各个单元污染度,绘出区域性相关图件。,根据单元评价结果,对单元污染度较高的重点污染区段开展剖面性评价,获得重金属污染的立体分布特征,预测其对地下水及作物的危害程度。并提出建立和保护土壤中重金属与矿物之间

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