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南通市位于江苏东南部,是上海大都市圈北翼门户,长江经济带重要组成城市。沿江地区南通市经济发展的核心地带,随着新型工业化、新型城镇化及农业现代化的深入推进[1-4],该区域生态环境压力日益显现,制约了新时期南通市经济社会高质量发展和生态文明建设。十九大以来,党中央对长江经济带的发展提出了“共抓大保护、不搞大开发”的新理念,要求探索出一条生态优先、绿色发展、人与自然和谐共生的新路,这对新时期南通市沿江地区的发展提出了更高要求。土壤是筑牢人居环境的首要基础,其环境质量直接关系到经济发展和生态安全[5-6]。土壤中可溶态重金属会随着地下水、地表泾流进入水体,而底泥对重金属有着较强的累积作用[7-8]。因此,将土壤和河流底泥作为一个整体,系统研究重金属的累积特征及超标情况有助于精准评价当地生态环境安全。目前常用的土壤重金属评价方法颇多[9-13],但各有优缺点,本文在分析已有土壤环境评价标准的基础上,以南通市沿江地区为研究对象,对研究区表层土壤和底泥中8 种重金属地球化学分布特征进行了分析,采用单因子指数评价法开展了重金属超标评价和累积性评价,可为沿江地区土壤安全利用分区及分类利用管控提供数据支撑,同时也可为沿江地区“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草”等国土空间规划提供科学依据。
南通市沿江地区土壤重金属累积特征及风险评价
Accumulation characteristics and risk assessment of heavy metals in soil along the Yangtze River in Nantong
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摘要: 为掌握南通市沿江地区土壤重金属累积特征及风险程度,在该区农用地、建设用地、沿江湿地及长江底泥等4种地类类型,采集了1114件表层样品,测定了pH及8种重金属含量,采用单因子指数法进行了重金属超标评价和累积性评价。结果表明,除Cd以外,研究区土壤和长江沉积物中重金属总体质量相对较好;局部区域存在Cd超标的现象,最大超标倍数为0.37。研究区重金属累积物主要为Cd和Hg,累积点位占比均在20%以上,但二者累积点位分布不同,表明二者来源不一。重金属Cd和Hg最大累积指数>3,应查清并管控污染源,遏止土壤污染物累积趋势,以保障农业生产和长江饮用水质安全。从全区来看,研究区土壤环境质量整体上处于安全状态,但局部区域的重金属累积问题须引起重视。Abstract: To clarify the accumulation characteristics and risk of heavy metals in the soil along the Yangtze River in Nantong, 1114 surface samples were collected from 4 lands, including agricultural land, construction land, wetland and sediment of the Yangtze River. The pH and 8 heavy metal elements were measured. The single factor index was carried out to evaluate the exceedance and accumulation. The results showed that the overall quality of heavy metals in soil and Yangtze River sediments were relatively good except Cd. Cd exceeded the standard in some areas, and the maximum exceeding multiple was 0.37. Heavy metal accumulations mainly occurred in Cd and Hg, the cumulative proportion of stations was above 20%. However, their cumulative station distribution was different, thus indicating that the two sources were different. Cd and Hg maximum cumulative index was larger than 3, and the pollution sources should be identified and controlled to prevent the accumulation trend of soil pollutants, thus ensuring the safety of agricultural production and drinking water quality. For the whole area, the soil environmental quality in the study area was generally in a safe state, while attention should be paid to the accumulation of heavy metals in local areas.
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Key words:
- area along the Yangtze River /
- soil /
- heavy metal /
- risk assessment /
- Nantong
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表 1 土壤污染风险筛选值
Table 1. Risk screening values for soil contamination
mg·kg−1 污染物 农用地 建设用地 pH≤5.5 5.5<pH≤6.5 6.5<pH≤7.5 pH>7.5 镉(Cd) 0.3 0.3 0.3 0.6 20 汞(Hg) 0.5 0.5 0.6 1 8 砷(As) 30 30 25 20 20 铅(Pb) 70 90 120 170 400 铬(Cr) 150 150 200 250 Cr6+ 铜(Cu) 50 50 100 100 2 000 镍(Ni) 60 70 100 190 150 锌(Zn) 200 200 250 300 − 表 2 土壤及底泥重金属背景值计算结果统计
Table 2. Calculation results of background values of heavy metals in soil and sediment
类别 土壤 底泥 砷 10.30 11.70 镉 0.22 0.20 铬 80.00 86.00 铜 36.00 28.00 汞 0.10 0.06 镍 40.00 39.00 铅 31.00 25.00 锌 99.00 87.00 表 3 重金属超标等级分级
Table 3. Classification of exceeding the standard
超标等级 Pi 描述 Ⅰ ≤1 未超标 Ⅱ 1~2 轻微超标 Ⅲ 2~3 轻度超标 Ⅳ 3~5 中度超标 Ⅴ >5 重度超标 表 4 重金属累积等级分级
Table 4. Classification of heavy metal accumulation
超标等级 Ai值 描述 Ⅰ Ai≤1 无累积 Ⅱ 1<Ai≤2 轻度累积 Ⅲ 2<Ai≤3 中度累积 Ⅳ Ai>3 重度累积 表 5 土壤环境质量综合评价分类
Table 5. Classification of comprehensive assessment
累积性评价 未超标 超标 无明显累积 Ⅰ类 Ⅲ类 有明显累积 Ⅱ类 Ⅳ类 表 6 研究区表层土壤和河流底泥样品测试结果统计
Table 6. Statistical test results of surface soil and sediment
mg·kg−1 类型
(样品数)指标 pH As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 农用地
(764)含量范围 6.1~9.2 2.28~17.90 0.08~0.76 29.7~142 7.2~61.3 0.01~0.50 16.1~69.0 10~54 32~149 平均值 8.1 7.82 0.20 65.2 22.5 0.08 27.7 20 72 标准差 0.3 2.30 0.08 13.9 7.2 0.05 6.1 5 17 变异系数 3.89 29.40 40.55 21.30 31.93 67.84 22.13 23.62 23.15 建设用地
(100)含量范围 6.8~8.9 2.67~16.60 0.08~0.52 28.0~132 6.5~60.2 0.01~0.30 16.2~51.9 10~41 40~153 平均值 8.2 6.97 0.17 63.7 19.6 0.08 25.9 20 66 标准差 0.3 2.25 0.07 12.9 9.8 0.05 6.5 6 20 变异系数 3.54 32.34 39.53 20.26 49.94 61.00 25.23 29.55 30.53 沿江湿地
(130)含量范围 7.5~9.1 3.49~17.30 0.05~0.76 22~105 6.1~70.6 0.01~0.29 21.0~62.9 15~66 44~203 平均值 8.3 8.10 0.21 49.8 25.6 0.08 31.8 26 87 标准差 0.3 3.03 0.16 18.7 13.9 0.06 8.3 10 33 变异系数 3.58 37.45 74.16 37.46 54.54 70.82 26.16 37.35 37.38 长江底泥
(120)含量范围 8.0~9.2 4.05~12.38 0.07~0.82 39.5~110 5.5~40.6 0.01~0.38 17.0~59.9 12~36 44~94 平均值 8.7 6.92 0.21 63.4 11.4 0.04 22.7 17 57 标准差 0.3 2.18 0.15 13.2 6.6 0.05 5.2 3 9 变异系数 3.64 31.50 68.53 20.83 57.74 138.08 22.78 20.60 16.59 全区
(1114)含量范围 6.1~9.2 2.28~17.90 0.05~0.82 21.9~142 5.5~70.6 0.01~0.50 16~69 10~66 32~203 平均值 8.2 7.68 0.20 63.0 21.4 0.08 27.5 20 71 标准差 0.4 2.41 0.10 15.1 9.2 0.06 6.7 6 20 变异系数 4.27 31.34 50.64 24.02 43.06 73.42 24.48 29.60 28.45 注:变异系数单位为%。 表 7 研究区表层土壤重金属富集指数
Table 7. Enrichment indices of heavy metals in surface soil
类型 As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 农用地 0.76 0.98 0.81 0.80 0.81 0.69 0.81 0.82 建设用地 0.68 0.85 0.80 0.70 0.82 0.65 0.78 0.76 沿江湿地 0.69 1.05 0.62 0.91 0.79 0.79 1.05 1.00 长江底泥 0.59 1.07 0.79 0.41 0.59 0.57 0.67 0.65 -
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