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利用不同形态硫同位素组成辨识土壤污染过程的方法初探

王明和 | -> | 1123| 2| 0.285367MB |土壤,不同形态硫,硫同位素组成,硫来源,工业场地

王明和 王明和 | 文档量 |浏览量23342

摘要: 本研究利用硫含量变化特征和不同形态硫同位素组成的变化规律,分析土壤硫源和迁移转化过程,辨识土壤污染过程. 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. 研究结果显示: 首钢工业区土壤硫含量在0. 01%和0. 69%间变化,土壤全硫在0. 001%和0. 03%间变化; 工业区附近土壤样品可溶性硫酸盐硫同位素组成、硫化物硫同位素组成( CRS) 分别在16. 6‰和31. 3‰之间和在7. 6‰到14. 0‰间变化; 而城郊土壤样品的可溶性硫酸盐硫同位素组成、硫化物硫同位素组成( CRS) 在7. 0‰和9. 2‰之间和在- 7. 1‰和5. 8‰间变化,首钢工业区和城郊土壤样品相差比较大. 煤渣和燃煤排放的烟尘颗粒物、雨水、石膏溶解等可能是工业区土壤中不同形态硫主要的来源之一,而自然剖面土壤中的不同形态硫同位素组成反映了自然演化的特征,雨水沉降和生物成因硫可能是其硫的主要来源. 本研究为工业区环境质量评价和了解环境污染硫来源、污染程度和范围等问题提供了依据.
    改革开放以来,我国经济虽然有了长足发展,但是由于传统的资源开发利用方式仍未根本转变,一些地方生态环境日趋恶化,特别是污染场地产生的大量废弃物、烟尘颗粒物、废气、废水等,通过大气、地表径流和地下水等地表地质作用,造成了许多污染场地附近的农田、生活区域、水流域的严重污染. 煤中硫化物燃烧和颗粒物严重影响了区域乃至全球环境下硫的地球化学循环,这是全球、区域和城市大气污染和酸沉降的主要原因. 自然界中硫以多种形态存在,比如硫酸盐硫、硫化物硫、有机硫等,它们的来源和迁移过程都不一样. 不同形态硫同位素组成能指示不同硫来源,也体现生物化学循环中同位素的选择性( Krouse et al. ,1992) . 输入到土壤的硫有几种可能的形式: ①大气沉降( 干湿) ;② 母质同化; ③含硫化肥的输入; ④植物和动物的残留物( Krous et al. ,1992) ; ⑤煤渣和燃煤燃烧中排放的烟尘颗粒物. 研究表明,除了浓度和来源的暴露时间( Krause et al. ,1991; 1984; Legge et al. ,1992) 、植物覆盖的数量( Krause et al. ,1989;Winner et al. ,1981) 、土壤的类型和结构( Krauseet al. ,1991; 1986) 、土壤中的硫总量( Mayer, 1993)和排水的情况等( Krause et al. ,1989) 是决定人类活动硫进入土壤深度的主要决定因素( Krauseet al.,1992) . 研究显示,硫酸盐与土壤有强烈地联系,渗入一个复杂的有机-无机土壤硫循环( Stempvoort et al. ,1992) .
    土壤保存了工业、农业和人类活动等信息. 为保障人民群众的生命安全和维护正常的生产建设
活动,防止环境污染事故发生,对污染企业场地进行污染源分析和迁移扩散过程研究已变得越来越
紧迫. 大气降水是地表水的主要来源,化石燃料燃烧释放的SO2等大量酸性气体会在地表水的硫酸盐
硫同位素组成上有所体现. 测定某种环境多种形态硫的稳定同位素组成,能够示踪物源及环境过程,
因此硫同位素已经成为环境科学研究的一种重要方法和手段( Krouse et al. ,1992; 洪业汤等, 1993;Thompson et al. , 1998; Chu et al. , 2000; Xiaoet al. ,2003; Liu et al. ,2008) . 本文将应用硫同位素来示踪污染场地土壤剖面和地表水中不同形态硫的来源、迁移过程,对比自然环境土壤剖面情况,探讨硫同位素在环境污染辨识方面的指示意义.
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