北京某环路两侧土壤重金属污染风险评价

许柏宁, 王鹏, 王建壹, 王崇臣. 北京某环路两侧土壤重金属污染风险评价[J]. 环境化学, 2014, 33(12): 2152-2161. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2014.12.016
引用本文: 许柏宁, 王鹏, 王建壹, 王崇臣. 北京某环路两侧土壤重金属污染风险评价[J]. 环境化学, 2014, 33(12): 2152-2161. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2014.12.016
XU Boning, WANG Peng, WANG Jianyi, WANG Chongchen. Evaluation of heavy metal pollution in the soil sampled from a ring road in Beijing[J]. Environmental Chemistry, 2014, 33(12): 2152-2161. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2014.12.016
Citation: XU Boning, WANG Peng, WANG Jianyi, WANG Chongchen. Evaluation of heavy metal pollution in the soil sampled from a ring road in Beijing[J]. Environmental Chemistry, 2014, 33(12): 2152-2161. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2014.12.016

北京某环路两侧土壤重金属污染风险评价

  • 基金项目:

    环境科学与环境工程专业建设项目(PXM2013-014210-000157)

    北京市属高校高层次人才引进与培养计划和创新团队与教师职业发展计划-"青年拔尖人才培育计划(CIT&CD201404076)

    北京市优秀人才培养资助项目(2013D005017000004)

    北京建筑大学大学生科技研究项目.

Evaluation of heavy metal pollution in the soil sampled from a ring road in Beijing

  • Fund Project:
  • 摘要: 为了解北京市某环路两侧土壤重金属污染现状,对其22处采样截面的44个样品中的Cr、Ni、Cu、Zn、Cd和Pb总量进行测定,并用改进的BCR法对重金属形态进行分步提取和测定.结果表明,Cr、Pb和Cd的总量分别是北京地区土壤背景值的7.48、6.65和5.13倍;从提取形态来看,6种重金属主要以活性较低的还原态、氧化态和残渣态存在.采用4种评价方法从不同角度对研究区域土壤中重金属的污染风险进行了评价.基于总量的地累积评价结果显示,Cr、Pb和Cd污染级别最高,Ni、Cu和Zn次之;潜在生态风险指数法评价结果为Cd >Pb >Ni >Cr >Cu >Zn;基于形态学的评价方法RAC风险评价法得到生物可利用性顺序为Zn >Cd >Ni >Cu >Pb >Cr;而次生相与原生相比值法的结论是生物潜在可利用性依次为Zn>Pb >Cd >Cu >Ni >Cr.
  • 加载中
  • [1] 涂明. 纳米FeS用于土壤重金属污染修复研究[D].北京: 北京建筑工程学院硕士学位论文, 2012
    [2] 和莉莉, 李冬梅, 吴钢. 我国城市土壤重金属污染研究现状和展望[J]. 土壤通报, 2008, 39(5): 2210-2216
    [3] 崔艳芳, 滕彦国, 刘晶, 等. 生物可利用性及其重金属污染生态风险评价中的作用[J]. 环境保护科学, 2008, 34(1): 44-46

    , 56

    [4] 雷鸣, 廖柏寒, 秦普丰. 土壤重金属化学形态的生物可利用性评价[J]. 生态环境, 2007, 16(5): 1551-1556
    [5] 黄光明, 周康民, 汤志云,等. 土壤和沉积物中重金属形态分析[J]. 土壤, 2009, 41(2): 201-205
    [6] Davidson C M, Thomas R P, Mcvey S E, et al. Evaluation of a sequential extraction procedure for the speciation of heavy metals in sediments[J]. Analytica Chimica Acta, 1994, 291(3): 277-286
    [7] 牟树森,青长乐,王力军. 酸沉降物致酸土壤及其危害的研究[J]. 农业环境科学学报,1990,06:1-6,49
    [8] 王崇臣, 王鹏. pH对土壤中Pb、Cd释放量的影响[J]. 安徽农业科学, 2009, 37(5), 2170-2171
    [9] 王崇臣,王鹏,刘铮. 北京地区公路两侧土壤pH分布情况调查[J]. 中国农学通报, 2010,1:121-125
    [10] 王崇臣,李曙光,黄忠臣. 公路两侧土壤中铅和镉污染以及存在形态分布的分析[J]. 环境污染与防治,2009,5:80-82
    [11] 陈同斌, 郑袁明, 陈煌, 等. 北京市土壤重金属含量背景值的系统研究[J]. 环境科学, 2004, 25(1): 117-122
    [12] 黄忠臣,王崇臣,王鹏,等. 北京地区部分公路两侧土壤中铅和镉的污染现状与评价[J]. 环境化学,2008,27(2):267-268
    [13] 王鹏,贾学秀,涂明,等. 北京某道路外侧土壤重金属形态特征与污染评价[J]. 环境科学与技术,2012,6:165-172
    [14] 贾学秀,涂明,王鹏,等. 北京部分地区降雪重金属污染现状分析[J]. 环境科学与技术,2013,4:92-96
    [15] 王崇臣,黄忠臣,王鹏. 北京四环公路两侧植物铅、镉污染现状调查[J]. 环境化学,2009,28(4):604-605
    [16] 郭广慧, 雷梅, 陈同斌, 等. 交通活动对公路两侧土壤和灰尘中重金属含量的影响[J]. 环境科学学报, 2008, 28 (10):1937-1945
    [17] 刘坤, 李光德, 张中文, 等. 城市道路土壤重金属污染及潜在生态危害评价[J]. 环境科学与技术, 2008, 31(2): 124-127
    [18] 魏树和,周启星. 重金属污染土壤植物修复基本原理及强化措施探讨[J]. 生态学杂志,2004,1:65-72
    [19] 吴攀,刘丛强,张国平,等. 碳酸盐岩矿区河流沉积物中重金属的形态特征及潜在生态风险[J]. 农村生态环境, 2004,03:28-31,36
    [20] Muller G. Index of geoaccumulation in sediments of Rhine River[J]. Geo J, 1969, (2): 108-118
    [21] Hakanson L. An ecological risk index for aquatic pollution control: A sediment logical approach[J]. Water Research, 1980, 14(1): 975-1001
    [22] Tomlinson D L, Wilson J G, Harris C R, et al. Problems in the assessment of heavy-metal levels in estuaries and the formation of a pollution index[J]. Helgolander Meeresunters, 1980,33:566-575
    [23] Eduardo A. The tomlinson pollution load index applied to heavy metal, 'Mussel-Watch' data: A useful index to assess coastal pollution[J].Science of the Total Environment, 1996,187: 19-56
    [24] 徐争启, 倪师军, 张成江, 等. 应用污染负荷指数法评价攀枝花地区金沙江水系沉积物中的重金属[J]. 四川环境, 2004, 23(3): 64-67
    [25] 赵晶, 范必威, 武仕忠. 攀枝花市攀钢工业区土壤重金属污染特征及评价[J]. 四川环境, 2007, 26(3): 67-70
    [26] Jain C K. Metal fractionation study on bed sediments of river Yamuna, India[J]. Water Research, 2004, 38(3):569-578
    [27] Singh K P, Mohan D, Singh V K, et al. Studies on distribution and fractionation of heavy metals in Gomti river sediments: A tributary of the Ganges, India[J]. Journal of Hydrology, 2005, 312(1): 14-27
    [28] 郭朝晖,肖细元,陈同斌,等.湘江中下游农田土壤和蔬菜的重金属污染[J].地理学报,2008,63(1):3-11
    [29] 李海燕,黄延,王崇臣. 北京西城区雨水管道沉积物中重金属污染风险评价[J]. 环境污染与防治,2010,3:28-33
    [30] 王崇臣, 刘阳春, 王鹏,等. 通惠河某段沉积物污染特征研究与评价[J]. 环境科学与技术, 2011, 34(7):186-190
    [31] 徐争启, 倪师军, 庹先国. 潜在生态危害指数法评价中重金属毒性系数计算[J]. 环境科学与技术, 2008, 31(2): 112-115
    [32] Tessier A, Campbell P G C, Bisson M. Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals[J]. Analytical Chemistry, 1979, 51(7): 844-851
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  1188
  • HTML全文浏览数:  1029
  • PDF下载数:  434
  • 施引文献:  0
出版历程
  • 收稿日期:  2014-03-17
许柏宁, 王鹏, 王建壹, 王崇臣. 北京某环路两侧土壤重金属污染风险评价[J]. 环境化学, 2014, 33(12): 2152-2161. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2014.12.016
引用本文: 许柏宁, 王鹏, 王建壹, 王崇臣. 北京某环路两侧土壤重金属污染风险评价[J]. 环境化学, 2014, 33(12): 2152-2161. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2014.12.016
XU Boning, WANG Peng, WANG Jianyi, WANG Chongchen. Evaluation of heavy metal pollution in the soil sampled from a ring road in Beijing[J]. Environmental Chemistry, 2014, 33(12): 2152-2161. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2014.12.016
Citation: XU Boning, WANG Peng, WANG Jianyi, WANG Chongchen. Evaluation of heavy metal pollution in the soil sampled from a ring road in Beijing[J]. Environmental Chemistry, 2014, 33(12): 2152-2161. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2014.12.016

北京某环路两侧土壤重金属污染风险评价

  • 1.  北京建筑大学城市雨水系统与水环境省部共建教育部重点实验室, 北京, 100044;
  • 2.  北京建筑大学北京应对气候变化研究和人才培养基地, 北京, 100044
基金项目:

环境科学与环境工程专业建设项目(PXM2013-014210-000157)

北京市属高校高层次人才引进与培养计划和创新团队与教师职业发展计划-"青年拔尖人才培育计划(CIT&CD201404076)

北京市优秀人才培养资助项目(2013D005017000004)

北京建筑大学大学生科技研究项目.

摘要: 为了解北京市某环路两侧土壤重金属污染现状,对其22处采样截面的44个样品中的Cr、Ni、Cu、Zn、Cd和Pb总量进行测定,并用改进的BCR法对重金属形态进行分步提取和测定.结果表明,Cr、Pb和Cd的总量分别是北京地区土壤背景值的7.48、6.65和5.13倍;从提取形态来看,6种重金属主要以活性较低的还原态、氧化态和残渣态存在.采用4种评价方法从不同角度对研究区域土壤中重金属的污染风险进行了评价.基于总量的地累积评价结果显示,Cr、Pb和Cd污染级别最高,Ni、Cu和Zn次之;潜在生态风险指数法评价结果为Cd >Pb >Ni >Cr >Cu >Zn;基于形态学的评价方法RAC风险评价法得到生物可利用性顺序为Zn >Cd >Ni >Cu >Pb >Cr;而次生相与原生相比值法的结论是生物潜在可利用性依次为Zn>Pb >Cd >Cu >Ni >Cr.

English Abstract

参考文献 (32)

返回顶部

目录

/

返回文章
返回