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    巢湖流域典型農(nóng)田土壤重金屬污染評價與地理探測分析

    2018-07-28 03:18:36陳翔宇
    關(guān)鍵詞:農(nóng)用地來源探測器

    肖 武 隋 濤 王 鑫 朱 琦 劉 瑞 陳翔宇

    (1.中國礦業(yè)大學(xué)(北京)土地復(fù)墾與生態(tài)重建研究所,北京 100083; 2.浙江大學(xué)公共管理學(xué)院,杭州 310058;3.安徽省土地開發(fā)復(fù)墾整理中心, 合肥 230093)

    0 引言

    土壤是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ),農(nóng)用地土壤直接影響到動物、人體的健康。農(nóng)業(yè)區(qū)土壤中重金屬的含量、特征、來源、空間分布和凈化處理等已成為相關(guān)領(lǐng)域?qū)<覍W(xué)者的重要關(guān)注內(nèi)容[1-7]。在測得土壤重金屬含量后,首先要進(jìn)行污染評價,目前的評價方法主要有單因子指數(shù)法、內(nèi)梅羅綜合指數(shù)法、地積累指數(shù)法、污染負(fù)荷指數(shù)法、潛在生態(tài)風(fēng)險指數(shù)法等[8-10],這些方法都綜合考慮多種重金屬成分,然后通過不同的加權(quán)方法得出某一指數(shù)進(jìn)行評價。其中內(nèi)梅羅污染指數(shù)法強調(diào)區(qū)域中污染因子的極值、突出最大值,克服了平均分擔(dān)各種污染物的缺陷;潛在生態(tài)風(fēng)險指數(shù)法則考慮了不同元素的毒性差別以及不同區(qū)域背景值的差別,綜合反映重金屬的潛在危害程度,且兩種方法適用普遍、簡單易行,因此廣泛應(yīng)用于土壤重金屬污染評價[11-12]。在得到污染程度后,還要明確污染來源,污染來源主要分為自然來源和人為來源,常用的方法包括主成分分析和聚類分析[13]等多元統(tǒng)計方法,進(jìn)一步可用正定矩陣因子分析模型、絕對主成分得分-多元線性回歸模型和化學(xué)質(zhì)量平衡模型等[14-15]對來源進(jìn)行定量分析。但以上研究主要集中于數(shù)據(jù)間的數(shù)學(xué)關(guān)系,忽視了數(shù)據(jù)的空間屬性,缺乏對污染來源的空間特征分析[16-17]。

    土壤重金屬污染涉及到污染源、傳播(擴(kuò)散)路徑、污染受體等多個方面,具有多元性、空間性和復(fù)雜性的特征,綜合統(tǒng)籌分析土壤重金屬含量、污染組分、污染等級和空間分布特征以及形成機(jī)理,對揭示污染的形成機(jī)理、傳播與擴(kuò)散路徑,并提出針對性的污染防控與治理具有重要意義。為了更加全面分析土壤重金屬空間分布特征與地形、土地利用、高程等自然地理影響因子之間的相關(guān)性及其交互作用,揭示農(nóng)田土壤重金屬空間分布的成因與機(jī)理,本文嘗試引入地理探測器進(jìn)行分析[18]。

    巢湖作為安徽省的重要水源地,其水體和沉積物的重金屬污染來源和特征分析等方面受到廣泛關(guān)注[12,19-20]。本文選擇巢湖西部典型村為研究區(qū)域,通過實地測定農(nóng)用地土壤的重金屬含量,并用內(nèi)梅羅指數(shù)法和潛在生態(tài)風(fēng)險指數(shù)法進(jìn)行重金屬污染評價,在評價結(jié)果的基礎(chǔ)上,利用主成分分析和聚類分析對重金屬來源進(jìn)行分類,并運用地理探測器,對污染來源的空間分布進(jìn)行探討,以期為農(nóng)田重金屬空間分布特征與來源分析,農(nóng)村用地規(guī)劃提供借鑒,為農(nóng)田環(huán)境治理提供基礎(chǔ)資料。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    采樣點位于安徽省巢湖西部某典型村落A,距離巢湖大約12 km?,F(xiàn)有村民組22個,總?cè)丝? 642人,共有土地2.44 km2,中部水庫面積約1.04 km2,西部一條貨運鐵路貫通南北,南部一條主干公路橫穿東西。該村以傳統(tǒng)農(nóng)林業(yè)為主,土質(zhì)多樣,土壤肥沃,主要生產(chǎn)蔥、黃椒、南瓜、大芋頭、辣椒、萵苣、洋菇等農(nóng)產(chǎn)品,并擁有全縣最大的苗木基地。但近年來,隨著人口的增加,土地相對缺乏,人均耕地壓力變大,農(nóng)藥、糞肥、化肥和除草劑的過量使用導(dǎo)致農(nóng)用地土壤重金屬含量急劇增加,有可能引起嚴(yán)重的環(huán)境問題。

    1.2 樣品采集及分析

    采樣時間為2017年5月,借助手持GNSS在村莊內(nèi)均勻布設(shè)采樣點,采樣點總數(shù)63個,位置分布如圖1所示。使用小木鏟進(jìn)行采集,采樣深度0~20 cm,采樣平均步長300 m,分樣點8個,四分法混合均勻后剩余約1 kg裝入聚乙烯自封袋中,低溫封裝帶回。

    圖1 采樣點分布圖Fig.1 Distribution map of sampling point

    土壤樣品經(jīng)干燥、除雜后,使用球磨機(jī)研磨過100目篩,每份土樣稱量20 g放入樣品盒,使用X-RAY熒光光譜儀(型號xSPOT,德國SPECTRO公司)測定重金屬含量,且每測5個樣品使用國家標(biāo)樣(GBW07307)進(jìn)行校準(zhǔn)。

    1.3 數(shù)據(jù)處理

    土壤重金屬值的記錄、統(tǒng)計分析、主成分分析和聚類分析采用Excel 2010和SPSS 20.0,污染評價采用單因子指數(shù)法、內(nèi)梅羅綜合指數(shù)法和潛在生態(tài)風(fēng)險指數(shù)法,來源分析采用主成分分析和聚類分析并結(jié)合地理探測器的方法,采樣點的布設(shè)采用Google Earth Pro,采樣點分布圖、重金屬插值圖、緩沖區(qū)分析、漁網(wǎng)分析、數(shù)字高程模型和農(nóng)用地類型圖使用ArcGIS 10.3制作。

    1.4 評價方法

    1.4.1單因子指數(shù)法及內(nèi)梅羅綜合指數(shù)法

    用單因子污染指數(shù)法對土壤環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行評價,指數(shù)小則表明污染物累計或污染程度較輕,指數(shù)大則表明污染物累計或污染程度較重。單因子污染指數(shù)評價法公式為

    Pi=Ci/Si

    (1)

    式中Pi——樣品中污染物i單因子污染指數(shù)

    Ci——樣品中污染物i實測濃度

    Si——污染物i的評價標(biāo)準(zhǔn)(本研究采用的評價標(biāo)準(zhǔn)是巢湖流域土壤背景值[10-12])

    先將土壤樣品的重金屬含量按照克里格法進(jìn)行插值,再計算整個研究區(qū)的Pi值,當(dāng)Pi≤1時,表示樣品重金屬含量在土壤背景含量之內(nèi),土壤環(huán)境未受污染;Pi>1時,表示樣品已超過土壤背景值,土壤環(huán)境被污染。這樣不僅可以得到研究區(qū)每個點的Pi值,還可以獲得每種元素各個污染等級的污染面積。

    在單因子指數(shù)評價基礎(chǔ)上,計算內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù),評價土壤重金屬綜合污染程度。內(nèi)梅羅指數(shù)強調(diào)了污染最嚴(yán)重的重金屬因子。計算公式為

    (2)

    式中PN——內(nèi)梅羅綜合指數(shù)

    Pavg——某樣點樣品單因子污染指數(shù)的平均值

    Pmax——某樣點樣品單因子污染指數(shù)的最大值

    內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)分級見表1[21]。

    表1 單因子及內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)分級Tab.1 Classification of single factor and Nemero integrated pollution index

    1.4.2潛在生態(tài)風(fēng)險指數(shù)法

    潛在生態(tài)風(fēng)險指數(shù)法是由HAKANSON[22]提出的定量分析污染物中特定重金屬潛在生態(tài)危害的常用指標(biāo),其根據(jù)重金屬危害等級的不同設(shè)置相應(yīng)的的毒性系數(shù),反映出多種重金屬元素的協(xié)同效應(yīng)。計算公式為

    (3)

    式中RI——綜合潛在生態(tài)風(fēng)險指數(shù)

    表2 潛在生態(tài)風(fēng)險評價指標(biāo)分級Tab.2 Classification of potential ecological risk norm

    1.4.3地理探測器

    地理探測器是一種基于變量間的空間分異性探測其內(nèi)在關(guān)聯(lián)的空間分析模型[23]。農(nóng)田重金屬污染主要來自畜禽糞肥、化肥農(nóng)藥、生活垃圾堆積、地勢遷移和污水灌溉等,土壤中的重金屬很難得到凈化,大部分都由植物吸收,然后在根、莖、葉及果實中富集,這不僅影響植物自身的生長發(fā)育,還會經(jīng)由食物鏈累積于動物和人體,農(nóng)田重金屬污染對人類的影響尤為顯著。為了分析農(nóng)田重金屬綜合污染的主要來源,結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況,以內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)作為表征指標(biāo)。

    土壤重金屬的來源主要有兩方面,一是來源于成土母質(zhì),不同的母質(zhì)、成土過程所形成的土壤,其重金屬含量差異明顯。二是來源于人類活動,當(dāng)前人類活動是土壤重金屬的最主要來源。農(nóng)田重金屬污染的來源主要包括:工礦區(qū)與工廠場地的固體廢棄物,工業(yè) “三廢”排放及大氣和酸雨沉降,長期不合理污灌,交通污染,汽車輪胎磨損及排放的尾氣,有機(jī)肥、化肥和農(nóng)藥的大量施用等。綜合而言,農(nóng)田土壤重金屬含量與人類的生產(chǎn)生活休戚相關(guān),通過分析A村自然地理條件發(fā)現(xiàn),該村土地利用主要以村莊與農(nóng)用地、水域為主,研究區(qū)西部有鐵路通過,區(qū)域內(nèi)主要的人類活動包括村莊的生產(chǎn)生活垃圾、鐵路與公路的運營車輛排放,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)擾動等。因此,選擇村莊DEM、鐵路緩沖因子、村莊緩沖因子、公路緩沖因子、水庫緩沖因子和土地利用類型作為變量因子,使用其中的因子探測器和交互作用探測器,考察重金屬污染與各種因素間的空間一致性,因子探測器的計算公式[24]為

    (4)

    式中PD,H——D因子對內(nèi)梅羅綜合污染指標(biāo)空間分布H的解釋力,值越大表示D因子對重金屬污染空間分布的影響越顯著

    n——研究區(qū)的總單元數(shù)

    nD,i——D因子中i分區(qū)的單元數(shù)

    σ——研究區(qū)污染指標(biāo)的總標(biāo)準(zhǔn)差

    σD,i——D因子中i分區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)差

    交互作用探測器則用來評價兩個因子疊加形成的新圖層對污染指標(biāo)的解釋力,值越大說明兩個因子的交互作用越明顯,分為5種情況[23]:非線性減弱:PD,H(x∩y)Max(PD,H(x),PD,H(y));非線性增強:PD,H(x∩y)>PD,H(x)+PD,H(y)。根據(jù)因子探測器和交互作用探測器的結(jié)果,可得出影響重金屬污染分布的主導(dǎo)因素。

    2 結(jié)果與評價

    2.1 土壤重金屬含量

    A村表層重金屬元素含量測定結(jié)果見表3。從樣品土壤重金屬元素含量的平均值和其對應(yīng)的巢湖流域土壤背景值相比可以發(fā)現(xiàn),Hg、Cd元素的平均含量均明顯高于其對應(yīng)的背景值,比值分別為23.00和15.25;Cu、Zn、Pb、Cr、Ni元素的平均含量與背景值的比值介于0.14~1.07之間,與成土母質(zhì)基本相同;As元素含量略高,比值為1.44。Hg、Cr、Pb的變異系數(shù)均小于0.25,說明這3種元素在研究區(qū)的含量變化極??;Cu、Zn、Ni的變異系數(shù)在0.25~0.4之間,呈現(xiàn)較均勻分布;Cd和As的變異系數(shù)分別為0.44和0.41,略大于其他元素,說明空間分布差異較大,其污染分布可能與人類活動有關(guān)[25]。從空間分布圖(圖2)也可以看出,Cd和As的空間分布不均,Cd元素在西北部濃度最高,東部和南部也可能存在污染源;As元素在南部濃度較高,同時中部也可能存在污染源;Hg污染源則主要來自西南部。

    表3 土壤重金屬含量測定結(jié)果Tab.3 Determination result of heavy metals in soil

    2.2 單因子評價及內(nèi)梅羅綜合污染評價結(jié)果

    從單因子污染指數(shù)分布情況(圖3)可以看出,Hg(Pi>17.2)、Cd(Pi>10.3)在整個研究區(qū)都處于嚴(yán)重污染水平,其中Hg污染最嚴(yán)重區(qū)域集中于西南部,Cd污染最嚴(yán)重區(qū)域集中于西北部;Cu、Zn、Pb、As、Ni的單因子指數(shù)均介于0~2.0之間,僅在局部區(qū)域受到輕微污染,其中Cu、Ni的輕污染區(qū)位于北部,Pb、Zn的輕污染區(qū)位于東部,As的輕污染區(qū)則主要位于南部;Cr的含量相對較低,未形成污染。

    因此,研究區(qū)主要受Hg、Cd污染,從內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)的分布情況也可看出,污染最嚴(yán)重區(qū)域集中在西部,同時東部也存在集中污染區(qū),這些區(qū)域可能存在污染源,應(yīng)引起有關(guān)部門重視。并且由于Hg、Cd的重污染影響,整個研究區(qū)的內(nèi)梅羅污染指數(shù)介于12.63~15.63之間,均處于重污染級別。

    2.3 潛在生態(tài)風(fēng)險評價

    圖2 重金屬含量空間分布Fig.2 Spatial distribution maps of heavy metal content

    圖3 污染指數(shù)分布Fig.3 Distribution maps of pollution index

    2.4 主成分及聚類分析

    對8種重金屬元素含量進(jìn)行主成分分析和聚類分析,以便進(jìn)一步對重金屬來源進(jìn)行分類。主成分分析結(jié)果(表5和表6)表明,大于1的特征值有3個,分別為3.106、1.845和1.385,累計貢獻(xiàn)率達(dá)79.188%,可提取3個主成分,成分f1中Pb、Cu、Zn、Ni的載荷較高,其方差貢獻(xiàn)率為38.82%,研究表明Zn、Ni主要為自然來源[2],因此成分f1中的重金屬主要來自成土母質(zhì)。Hg、Cr在成分f2中的載荷較高,貢獻(xiàn)率為23.06%;Cd、As在成分f3中載荷較高,貢獻(xiàn)率為17.307%,說明f2和f3為人為污染來源,但具體污染物有所差別。借助主成分得分對8種重金屬來源進(jìn)行聚類分析(圖4),主要可分為3類:①Pb、Cu、Zn、Ni。②Hg、Cr。③Cd、As。其中Pb可以進(jìn)一步細(xì)分為一類,同時又與Cu、Zn、Ni關(guān)系密切,說明Pb存在多種來源。綜上,主成分分析和聚類分析在重金屬來源的分類結(jié)果方面具有一致性。

    2.5 地理探測器分析

    環(huán)境因子包括高程、距鐵路距離、距村莊距離、距公路距離、距水庫距離和農(nóng)用地類型,數(shù)據(jù)來自安徽省土地勘測規(guī)劃院地形圖,輔以2016年4月的GF-2衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)和前期實地調(diào)查數(shù)據(jù)。高程數(shù)據(jù)和農(nóng)用地類型從地形圖提取,距鐵路、村莊、公路和水庫距離使用ArcGIS 10.3中的緩沖區(qū)分析完成,然后將所有數(shù)據(jù)投影到Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_39坐標(biāo)系,并處理成50 m×50 m的漁網(wǎng)數(shù)據(jù)(圖5),以便地理探測器的分析。

    2.5.1因子探測器

    因子探測器揭示了各個環(huán)境因子對內(nèi)梅羅污染指數(shù)空間分布的解釋力,各環(huán)境因子按PD,H由大到小為:農(nóng)用地類型(0.405)、距鐵路距離(0.362)、距水庫距離(0.057)、高程(0.036)、距公路距離(0.017)、距村莊距離(0.010),說明農(nóng)用地類型和距鐵路距離對重金屬污染分布的影響是比較顯著的,污染最嚴(yán)重的西部區(qū)域?qū)?yīng)的耕地、畜禽飼養(yǎng)地和鐵路是Hg、Cd污染的重要來源。調(diào)查發(fā)現(xiàn),耕地周邊散落許多丟棄的除草劑、農(nóng)藥瓶和化肥袋,水田中普遍存在油狀污染現(xiàn)象,從而引起Cd濃度的上升;畜禽糞的堆積也會造成Cd污染[2];鐵路為貨運鐵路,主要運輸煤炭和金屬礦物,遭遇雨雪天氣可能會造成Cd的溶出[26],同時鐵路的高程低于周圍環(huán)境5~6 m,燃煤列車產(chǎn)生的大量廢氣會沉降到周圍環(huán)境中,從而造成Hg污染[27]。

    表4 土壤重金屬潛在生態(tài)風(fēng)險系數(shù)與風(fēng)險指數(shù)(RI)Tab.4 Potential ecological risk factor and risk index (RI) of heavy metals in soil

    表5 特征值及累計貢獻(xiàn)率Tab.5 Characteristic values and accumulative contributions

    表6 旋轉(zhuǎn)前后因子載荷矩陣Tab.6 Factor load matrix before and after rotation

    圖5 綜合污染指數(shù)及環(huán)境因子分布圖Fig.5 Distribution maps of Nemero integrated pollution index and environmental factors

    圖4 土壤重金屬聚類分析結(jié)果Fig.4 Cluster analysis result of heavy metals in soil

    2.5.2交互作用探測器

    交互作用探測器可用來檢驗環(huán)境因子是獨立作用還是相互作用,若是相互作用,是相互增強還是相互減弱[28]。表7顯示了兩種環(huán)境因子疊加后的PD,H,值越大表明交互作用越強。模型結(jié)果表明,除距鐵路距離和農(nóng)用地類型是雙因子增強外,其他均為非線性增強,表明各環(huán)境因子的交互作用大于單獨作用,雖農(nóng)用地類型和距鐵路距離對重金屬污染分布起主導(dǎo)作用(交互解釋力達(dá)0.676),但高程、村莊、水庫和公路的分布也會增強農(nóng)用地類型和距鐵路距離對污染分布的影響程度[29],其中高程和距水庫距離對各環(huán)境因子的解釋力都有顯著的增強作用,說明污染來源可能與灌溉污水存在一定關(guān)聯(lián)。

    表7 環(huán)境因子對污染分布的交互作用Tab.7 Interaction of environmental factors on pollution distribution

    3 結(jié)論

    (1)研究區(qū)農(nóng)用地土壤重金屬污染以Hg、Cd污染為主,平均含量超過背景值23.00、15.25倍,其余6種重金屬含量小于或接近背景值(比值小于等于1.44),潛在生態(tài)風(fēng)險程度由大到小為:Hg、Cd、As、Pb、Ni、Cu、Zn、Cr,Hg、Cd為極強潛在生態(tài)風(fēng)險程度,其余重金屬為微弱的潛在生態(tài)風(fēng)險程度,Hg、Cd污染是導(dǎo)致整個研究區(qū)處于極強潛在生態(tài)風(fēng)險的主要原因。

    (2)Pb、Cu、Zn、Ni主要來源于成土母質(zhì),Hg、Cr和Cd、As兩類污染均來源于人為因素,但具體污染源存在差別,Pb有多重來源。

    (3)Cd最嚴(yán)重污染區(qū)(Pi>30)位于西北部,Hg最嚴(yán)重污染區(qū)(Pi>30)位于西南部,導(dǎo)致研究區(qū)西部成為最嚴(yán)重的綜合污染區(qū)(PN>14.77)。經(jīng)地理探測器分析可知,農(nóng)用地類型和距鐵路距離對污染分布的解釋力最強,PD,H分別為0.405和0.362,交互作用解釋力可達(dá)0.676,說明Hg、Cd污染可能來自耕地、畜禽飼養(yǎng)地和鐵路,同時高程、水庫對各環(huán)境因子有顯著的增強作用,說明污水灌溉會對重金屬污染空間分布產(chǎn)生一定的影響。

    (4)Cu、Zn、Pb、As、Ni由于重金屬之間的協(xié)同作用,在局部區(qū)域土壤開始產(chǎn)生污染,應(yīng)注意防范。

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