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利用有机碳同位素组成辨识土壤污染过程的方法初探

康雷雷 | -> | 1030| 1| 0.293581MB |土壤,有机碳,碳同位素,碳源,工业场

康雷雷 康雷雷 | 文档量 |浏览量33390

摘要: 利用有机碳含量变化特征和有机碳同位素组成的变化规律,探寻土壤碳源和迁移转化过程. 在北京市首钢烧结厂和通州永乐店分别采集了2 条土壤剖面,对样品进行了有机碳含量和同位素组成的分析. 研究结果表明,首钢工业区烧结厂和城郊土壤样品有机碳含量相差很大,表层土最高含量分别是4. 4% 和0. 8% ; 首钢烧结厂附近土壤样品有机碳同位素组成仅在- 24. 8‰ ~ - 23. 1‰之间变化,而城郊土壤样品的有机碳同位素组成在- 26. 4‰ ~ - 20. 5‰之间变化,变化比较大. 根据有机碳同位素的研究理论和方法,对比研究表明,不同土地利用方式的土壤有机质来源不同: 首钢烧结厂的有机碳受到燃煤燃烧和煤炭废渣的影响,有机质含量高,污染影响可达地下70cm 深处,而南郊土壤有机碳主要来自自然C3 植物的枯枝落叶. 两者结果虽然具有明显的差异,但是变化趋势相似,具有土壤剖面变化规律. 本研究为首钢工业区环境质量评价和了解环境污染来源、污染程度和范围等问题提供了依据.
    城市土壤是受工业和人类活动强烈影响的一类特殊土壤,其环境质量与人体健康密切相关. 首钢地区集炼焦、发电、烧结、炼铁和炼钢等生产为一体,污染产生源比较复杂[1]. 其产生的废渣、固体废弃物、颗粒污染物等对首钢周围地区乃至北京市环境都有可能产生潜在影响. 所以对首钢工业区及其附近土壤进行研究意义不言而喻.
    土壤有机质能在一定时间内保留干湿沉降物、化石燃料燃烧物等残余物的同位素信号[2 ~ 4]. 虽然土壤有机质主要来源来自于植物,但是人类活动也会提供不同形态的有机物. 土壤有机质的矿化和腐殖化过程均伴随有同位素的分馏过程,从而导致了不同来源或产物的土壤有机碳( SOC) 具有不同的有机碳同位素组成( δ13 CSOC) [5 ~ 10]. 土壤微生物对有机质的降解,也会有同位素分馏[11]; 人类活动贡献( 比如煤燃烧、碳氢化合物产品、石油化工废弃物等)
也导致土壤碳同位素组成的差异.
    应用土壤有机质含量和同位素组成,可以作为判断不同土地利用方式土壤有机碳的来源、降解、迁移转化乃至碳循环的研究手段[8,12]. 本研究应用同位素示踪的方法探寻钢铁厂场地土壤中SOC 来源和迁移过程,及其在环境污染辨识方面的指示意义.
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