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    贛江上游龍逕河水體氨氮與重金屬污染分布特征及風(fēng)險評價

    2019-09-06 02:52:24劉友存劉正芳劉基陳明張軍許燕穎劉明霞
    有色金屬科學(xué)與工程 2019年4期
    關(guān)鍵詞:氨氮河流水體

    劉友存, 劉正芳, 劉基, 陳明, 張軍, 許燕穎, 劉明霞

    (江西理工大學(xué),a.資源與環(huán)境工程學(xué)院;b.江西省礦冶環(huán)境污染控制重點(diǎn)實(shí)驗室;c.建筑與測繪工程學(xué)院,江西 贛州 341000)

    重金屬污染具有潛伏期長、毒性大、難去除和可在食物鏈中被富集吸收等特點(diǎn),重金屬的富集,對人類和動植物都有較大的危害[1].因此,國內(nèi)外學(xué)者對河流和湖泊中重金屬污染進(jìn)行了大量的研究,并取得了顯著的成果.如王漫漫等[2]對太湖典型流域太浦河和吳淞江河流重金屬污染研究表明其存在強(qiáng)潛在生態(tài)風(fēng)險且河流污染主要來自重金屬M(fèi)n;楊泉等[3]采用改進(jìn)BCR連續(xù)提取法對贛州市六大功能區(qū)土壤重金屬進(jìn)行形態(tài)分析,表明研究區(qū)都受到重金屬污染的影響;Julien Moyé等[4]發(fā)現(xiàn)摩洛哥廢棄礦井引起的地下水重金屬污染使其高于當(dāng)?shù)仫嬘盟畼?biāo)準(zhǔn)影響公眾健康;Baktybaeva ZB等[5]研究表明巴什科爾托斯坦礦石的提取和加工導(dǎo)致的重金屬廢水進(jìn)入池塘進(jìn)而污染水生生態(tài)系統(tǒng)[6].此外,離子型稀土礦運(yùn)用硫酸銨原地浸礦工藝進(jìn)行開采,使得礦區(qū)附近流域形成了酸性強(qiáng)、氨氮和重金屬離子濃度高這一獨(dú)特的水質(zhì)環(huán)境,這對河流及其沉積物重金屬的遷移轉(zhuǎn)化和流域水環(huán)境的影響是長期和持久的[7].目前對氨氮的研究主要集中于氨氮的降解與吸附等處理氨氮廢水的方法[8-9],而將氨氮與水體中重金屬離子聯(lián)合分析的成果還不多見.

    贛南是我國重要的稀土礦和鎢礦產(chǎn)區(qū),素有“稀土王國”、“世界鎢都”之稱[10-12].是我國離子吸附型稀土礦開發(fā)最早、開采最多和出口量最大的地區(qū),長期以來對礦產(chǎn)資源的開采、冶煉,以及選礦、洗礦之后廢水廢渣的排放,氨氮超標(biāo)導(dǎo)致的水體富營養(yǎng)化現(xiàn)象,使本已脆弱的水資源系統(tǒng)遭受了更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),贛江上游的生態(tài)環(huán)境遭受到較大的破壞,水體、土壤重金屬污染狀況不斷加劇[7].龍逕河作為贛江的重要支流,流域生態(tài)環(huán)境狀況不僅事關(guān)當(dāng)?shù)氐墓まr(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民的生命財產(chǎn)安全,也事關(guān)贛江流域的水環(huán)境改善和水污染防控.然而,龍逕河流域的重金屬污染尚未引起人們的足夠重視,相關(guān)研究更是未見更多報道[13].文中以龍逕河流域為對象,通過對流域水體中重金屬、pH值、氨氮、硝氮、亞硝氮的含量空間變化分析,對龍逕河流域水中重金屬污染現(xiàn)狀做出評價,不僅能夠?qū)φ麄€區(qū)域重金屬污染評價和防治提供經(jīng)驗,也能對贛江流域尤其是上游的水環(huán)境的改善和水資源的持續(xù)利用提供科學(xué)依據(jù)和數(shù)據(jù)支持.

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)域概況

    龍逕河流域位于信豐縣東南部、定南縣北部地區(qū),介于 25°00′14.81"N~25°08′53.61"N 和 114°55′17.16"E~115°08′06.89"E 之間,流域面積約 570 km2.河流發(fā)源于信豐縣最高峰—虎山,流經(jīng)定南縣嶺北鎮(zhèn)、信豐縣虎山鄉(xiāng)、小江鎮(zhèn),在信豐縣鐵石口鎮(zhèn)匯入桃江,全長約50 km.流域內(nèi)以低山丘陵為主,平均海拔512.5 m(如圖1所示).流域地處亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),年平均氣溫19.4℃,熱量充足,年平均降水量為1 400~1 600 mm,受季風(fēng)的影響,降水多集中在春季和夏季[14].流域內(nèi)有豐富的稀土資源,集中分布著大小稀土礦區(qū)數(shù)10個,利潤大、埋藏淺及開采難度小等引起的無序開采、粗放式經(jīng)營和落后生產(chǎn),因而排放的廢水和廢渣造成了流域水體中的重金屬污染,生態(tài)破壞,河流中生物急劇減少,亦對流域內(nèi)和下游的居民的生活用水造成了嚴(yán)重威脅[15-17].

    圖1 研究區(qū)域概況Fig.1 Research area overview

    1.2 樣品采集及處理

    結(jié)合河流沿線居民點(diǎn)和采礦位置的實(shí)際分布狀況,在主要斷面和典型地區(qū)采集河流水樣15個,具體采樣點(diǎn)分布如表1所列.根據(jù)流域的地形狀況、干流長度、支流數(shù)量等情況,為方便分析采樣點(diǎn)污染來源,將采樣點(diǎn)1~7號、8~15號分別劃分為龍逕河的上游和下游,上游人口少但受礦區(qū)和養(yǎng)殖場影響大,而下游由于人口集中,受居民生活污水影響大.采集方式為用聚乙烯塑料瓶,采集表層水樣250 mL,利用便攜式GPS記錄每個采樣點(diǎn)位置,并拍照記錄采樣點(diǎn)周圍環(huán)境以及所處位置特點(diǎn).為測定重金屬元素含量,樣品采集后加濃硝酸將其酸化至pH<2,采用0.22 μm的針式濾頭進(jìn)行過濾,用15 mL的離心管保存并記錄水樣編號.為測試氨氮、硝氮、亞硝氮含量,過濾另一份水樣用15 mL離心管封存并編號,運(yùn)回實(shí)驗室放入冰箱以待檢測.

    表1 采樣點(diǎn)經(jīng)緯度位置及基本情況Table 1 Sample point latitude and longitude position and basic situation

    1.3 測試項目與方法

    本研究測定水體中氨氮、硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮以及嚴(yán)重污染水體的 8 種重金屬 Cr、Mn、Zn、As、Cu、Hg、Pb、Cd含量.實(shí)驗過程中所用藥品均為優(yōu)級純,所需用水為去離子水,標(biāo)準(zhǔn)曲線相關(guān)系數(shù)均達(dá)到99.9%.水中重金屬含量測試方法為電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS);利用紫外可見分光光度計測定水中氨氮含量、離子色譜法測定硝氮和亞硝氮含量;水體中重金屬污染評價采用單因子污染指數(shù)法和內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)法[18-21].

    1.4 數(shù)據(jù)分析

    采用ArcGis10.2繪制采樣點(diǎn)位置分布、pH、亞硝氮、硝氮、氨氮的沿程變化圖.用Excel2007軟件整理采樣點(diǎn)重金屬和三氮含量數(shù)據(jù)和計算平均值、超標(biāo)率、變異系數(shù)等.用0rigin9.6繪制采樣點(diǎn)重金屬含量沿程分布的折線圖.SPSS22.0對水體中8種重金屬、pH、硝氮、亞硝氮和氨氮進(jìn)行Pearson相關(guān)性分析,根據(jù)其相關(guān)程度對污染來源進(jìn)行分析.

    2 結(jié)果與分析

    2.1 水體中pH、亞硝氮、硝氮、氨氮的分析與評價

    圖2為龍逕河水樣中的pH、氨氮、硝氮、亞硝氮的分析結(jié)果.可以發(fā)現(xiàn),pH值介于6.04~7.33之間,平均值為6.6,其中低于7的水樣所占比例為73%,這主要是因為受成土母質(zhì)和南方紅壤的影響使水體整體上處于弱酸性水平[22-24],且下游地區(qū)pH值總體上比上游高.亞硝氮含量范圍為0~0.48 mg/L,平均值為0.08 mg/L,其中2、3、4、5號采樣點(diǎn)檢測出亞硝氮值,其余11個采樣點(diǎn)水樣的亞硝氮值低于儀器檢出限值,在圖2中表示為0,表明亞硝氮對河流基本不產(chǎn)生污染.硝氮含量范圍為0~88.34 mg/L,平均值為21.55 mg/L;最低值出現(xiàn)在1號采樣點(diǎn),最高值出現(xiàn)在2號采樣點(diǎn),這是由于該采樣點(diǎn)位于養(yǎng)豬場下游,排放的糞便污水中含有大量的碳?xì)浠衔?、含氮和含磷化合物等有機(jī)污染物[25],在水中微生物對其進(jìn)行分解的過程中,消耗大量的溶解氧,糞污中的氮磷等營養(yǎng)元素促進(jìn)低等水生植物大量繁衍,導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化,將水中溶解氧耗盡,使水體變黑變臭,造成環(huán)境污染.目前針對其污染采取的措施是改進(jìn)生產(chǎn)工藝和實(shí)現(xiàn)資源的二次利用;從沿程變化來看,養(yǎng)豬場排放的糞便污水不斷得到稀釋,所以硝氮含量從2號采樣點(diǎn)開始降低且波動較小.氨氮含量范圍為2.03~10.21 mg/L,平均值為2.92 mg/L,最高值出現(xiàn)在1號采樣點(diǎn),最低值出現(xiàn)在13號采樣點(diǎn).根據(jù)《江西省地表水(環(huán)境)功能區(qū)劃登記表》氨氮的II類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)含量為0.5mg/L,V類為2mg/L;龍逕河氨氮含量不僅超出地表II類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)率為100%,超出地表V類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)率也為100%,表明氨氮對河流產(chǎn)生嚴(yán)重的污染.這是由于上游受到離子型稀土礦浸礦使用母液的主要成分硫酸銨隨雨水直接排入河流的影響,污染嚴(yán)重;沿程不斷有支流的匯入對河流污水進(jìn)行稀釋,所以河流上游到下游氨氮含量下降.從龍逕河流域整體上看,龍逕河水中硝氮、亞硝氮、氨氮含量均上游高于下游且沿程變化基本相似,下游波動小,各采樣點(diǎn)含量較穩(wěn)定.這主要是因為上游受稀土礦開發(fā)的影響,氨氮、硝氮、亞硝氮通過雨水沖刷和地表徑流的作用下進(jìn)入河流,導(dǎo)致河流水中三氮濃度高,嚴(yán)重污染礦山周圍水環(huán)境,對周圍居民身體健康和生態(tài)安全構(gòu)成極大威脅.研究表明,環(huán)境硝酸鹽暴露不會產(chǎn)生致癌作用,但進(jìn)入人體后可被還原為亞硝酸亞被人體直接吸收,當(dāng)濃度過高時就會出現(xiàn)頭暈、惡心、心跳加速、呼吸困難等癥狀,癌癥的發(fā)病率和死亡率與飲用水中亞硝酸鹽濃度顯著相關(guān).三氮污染物通過水循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)入地表水環(huán)境中,氨氮會氧化成硝氮,消耗水體大量溶解氧,對魚類等水生動物產(chǎn)生毒害作用.目前對三氮嚴(yán)重污染的治理已有較成熟的處理技術(shù),氨氮應(yīng)用膜技術(shù)治理較多,硝酸鹽氮污染通常采用離子交換法治理.

    圖2 龍逕河流域pH、氨氮、硝氮、亞硝氮的沿程變化Fig.2 Changes of pH,nitrous oxide,nitrate nitrogen and ammonia nitrogen along the Longjing River Basin

    2.2 重金屬分析評價

    2.2.1 重金屬含量與分布

    對龍逕河水中 8 種重金屬 Cr、As、Mn、Pb、Cu、Zn、Hg、Cd進(jìn)行分析測試.Cr背景值低或外源進(jìn)入很少[13],在各個采樣點(diǎn)的含量均低于檢出限值(10-12μg/L),故在龍逕河水環(huán)境研究中表現(xiàn)為無Cr污染.河流水體中其他7種重金屬含量分布狀況如圖3所示:As、Mn、Pb、Cu、Zn、Hg、Cd 的含量范圍分別是 0.2~13.6 μg/L、44.8~1 941 μg/L、0~10.5 μg/L、0~1.06 μg/L、8.36~140 μg/L、0~0.27 μg/L、0~2.92 μg/L. 根 據(jù)《江西省地表水(環(huán)境)功能區(qū)劃登記表》對江西省內(nèi)河流水質(zhì)的劃分,龍逕河的目標(biāo)水質(zhì)范圍為IIIII類水,采用GB 3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中II類水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)對龍逕河水質(zhì)進(jìn)行評價.重金屬 Cu、Zn、As、Cd含量的平均值和最高值分別為0.44 μg/L、31.34 μg/L、1.69 μg/L、0.42 μg/L 和1.06 μg/L、140.0μg/L、13.6μg/L、2.92μg/L,均未超出地表II類水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn).Mn、Hg、Pb均有超標(biāo)現(xiàn)象,其中Mn的含量在 44.8~1 941 μg/L,平均值 544.12 μg/L,最高值為1 941 μg/L出現(xiàn)在1號采樣點(diǎn),93%個采樣點(diǎn)超出國家地表水限值(100 μg/L),表明Mn對河流產(chǎn)生嚴(yán)重污染,且容易被植物富集吸收,導(dǎo)致農(nóng)作物Mn超標(biāo),影響人體健康.Hg含量范圍為 0~0.27 μg/L,平均值為0.04 μg/L,3個采樣點(diǎn)檢測出Hg的含量且全部超標(biāo),最高值出現(xiàn)在8號采樣點(diǎn).Pb的含量范圍為 0~10.5 μg/L,平均值 2.16 μg/L,最高值出現(xiàn)在 1號采樣點(diǎn),超標(biāo)率為6.7%.Cu含量遠(yuǎn)低于地表II類水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),最大值出現(xiàn)在7號采樣點(diǎn),其他采樣點(diǎn)含量穩(wěn)定、變化幅度較小.Zn含量最高值出現(xiàn)在1號采樣點(diǎn),從沿程變化上看,Zn含量從1號采樣點(diǎn)開始下降,1~3號變化劇烈,4號采樣點(diǎn)開始Zn含量波動不大,變化穩(wěn)定.從沿程變化上來看,Mn、Zn、As、Cd、Pb表現(xiàn)出一定的相似性,從4號采樣點(diǎn)開始,其含量較穩(wěn)定,波動小.上游嶺北鎮(zhèn)、虎山鄉(xiāng)重金屬含量都高于下游小江鎮(zhèn)和鐵石口鎮(zhèn),但隨著人們環(huán)保意識的不斷增強(qiáng)和對礦區(qū)環(huán)境的不斷修復(fù),重金屬含量會不斷的降低并達(dá)到安全用水標(biāo)準(zhǔn).

    圖3 龍逕河水中重金屬的沿程分布Fig.3 Distribution of heavy metals in longjing River water

    2.2.2 龍逕河水體中重金屬與pH、氨氮、硝氮、亞硝氮的相關(guān)關(guān)系

    采用pearson相關(guān)分析對龍逕河水體重金屬和pH、氨氮、硝氮、亞硝氮間進(jìn)行了相關(guān)分析,并解析其可能來源.由表 2 可見, 重金屬 Mn、Cu、Zn、As、Cd、Hg、Pb與水體中pH、硝氮、亞硝氮之間無顯著性相關(guān)關(guān)系,說明pH、硝氮、亞硝氮不是影響重金屬分布的主要影響因子.重金屬 Mn、Zn、As、Cd、Pb 與氨氮之間有顯著的正相關(guān)性(p<0.01),表明重金屬 Mn、Zn、As、Cd、Pb的含量受到水體中氨氮的較大影響,在龍逕河水體中的分布存在著較為密切的關(guān)系[26-27],氨氮與重金屬 Mn、Zn、As、Cd、Pb 都來源于稀土礦區(qū)且相互影響,離子型稀土礦淋出液中含有大量的重金屬離子,Pb在廢水中易形成碳酸鹽化合物膠體,經(jīng)黏土礦物吸附后沉淀.重金屬M(fèi)n、Zn、Cd的化學(xué)形態(tài)和遷移能力與水中氨氮離子的活度及它們各自的氨絡(luò)合離子穩(wěn)定常數(shù)密切相關(guān),氨氮的大量存在容易使Mn、Zn、Cd 產(chǎn)生再生污染.重金屬 Mn、Zn、As、Cd、Pb兩兩之間均呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)性,表明這5種重金屬其來源可能相似.重金屬Cu、Hg之間無顯著性相關(guān)關(guān)系且與其他重金屬無顯著性相關(guān)關(guān)系,表明重金屬Cu、Hg其他重金屬來源不同.硝氮和亞硝氮之間有顯著的正相關(guān)關(guān)系.

    2.3 重金屬污染評價方法

    內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)法廣泛應(yīng)用于流域水環(huán)境評價,該方法不僅能夠得出單個重金屬元素的污染指數(shù),而且能夠得到整個流域采樣點(diǎn)不同重金屬的綜合污染指數(shù),反映流域整體重金屬的綜合污染狀況[16-17],計算公式如下:

    內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù):

    式(1)、式(2)中:Ii和Ii,max分別為重金屬i污染指數(shù)和最大污染指數(shù);Ci為重金屬i實(shí)測質(zhì)量濃度,μg/L;Coi為重金屬i的評價標(biāo)準(zhǔn)值,μg/L;k為污染因子個數(shù);S為水環(huán)境質(zhì)量綜合污染指數(shù).

    表2 龍逕河水中重金屬與pH、硝氮、亞硝氮、氨氮相關(guān)系數(shù)Table 2 Correlation coefficient between heavy metals and pH,nitrate nitrogen,nitrous oxide and ammonia nitrogen in Longjing River

    計算單項污染指數(shù),將各重金屬污染程度分為4個等級:①Ii<1,清潔;②1≤Ii<2,較清潔;③2≤Ii<3,受污染;④3≤Ii,重污染.

    根據(jù)綜合污染指數(shù)計算結(jié)果將水質(zhì)分為5個等級:①S<0.80,優(yōu)良;②0.81≤S<2.50,良好;③2.50≤S<4.25,較好;④4.25≤S<7.20,較差;⑤S≥7.20,極差.

    通過計算單項污染指數(shù),評價單個重金屬對水環(huán)境污染的影響程度,結(jié)果見表3.結(jié)果表明,重金屬污染指數(shù)程度為:Mn>Hg>Zn>Cd>Pb>Cu>As.河流受到重金屬M(fèi)n、Hg、Zn和Cd不同程度的污染,其中Mn、Hg污染指數(shù)最高,對龍逕河水環(huán)境造成的污染影響最大.As的含量在水環(huán)境中處于清潔狀態(tài),對河流水環(huán)境基本不造成污染[28].

    表3 龍逕河水中重金屬含量及單項因子污染指數(shù)分析Table 3 Analysis of heavy metal content and single factor pollution index in Longjing River

    表4 龍逕河水環(huán)境質(zhì)量綜合污染指數(shù)評價結(jié)果Table 4 Evaluation results of comprehensive pollution index of Longjing River water environment quality

    通過對采樣點(diǎn)重金屬綜合污染指數(shù)的計算,得到龍逕河水環(huán)境質(zhì)量綜合污染指數(shù)評價結(jié)果 (見表4).結(jié)果表明,8號采樣點(diǎn)污染最嚴(yán)重,綜合污染指數(shù)為37.4.1、2、5號采樣點(diǎn)水環(huán)境質(zhì)量綜合污染指數(shù)分別為13.99、27.40和25.80,其污染指數(shù)值遠(yuǎn)超于7.20.表明1、2、5、8號采樣點(diǎn)污染嚴(yán)重,水質(zhì)極差.13號采樣點(diǎn)污染指數(shù)介于4.25~7.20之間,表明其水質(zhì)較差.3、4、10、11 和 12 號采樣點(diǎn)污染指數(shù)都介于 2.50~4.25之間,表明其水質(zhì)較好.6、7、9和15號采樣點(diǎn)污染指數(shù)介于0.81~2.50之間,表明其水質(zhì)良好.14號采樣點(diǎn)污染指數(shù)小于0.80,表明該采樣點(diǎn)水質(zhì)優(yōu)良,其水體基本沒有受到重金屬污染.分析統(tǒng)計結(jié)果可知,龍逕河水質(zhì)優(yōu)良、良好、較好、較差和極差的采樣點(diǎn)數(shù)占總采樣點(diǎn)數(shù)的6.67%、26.67%、33.33%、6.67%和26.67%.總體表明,龍逕河受到較重的重金屬污染.1、2號采樣點(diǎn)周邊遍布多個稀土礦區(qū),在稀土開采過程中,氨氮廢水對環(huán)境造成嚴(yán)重污染,且2號采樣點(diǎn)上游有大型養(yǎng)豬場分布,養(yǎng)豬場未經(jīng)處理排放的廢水,是河流的主要污染源,受到稀土礦區(qū)和養(yǎng)豬場排放污水的雙重影響,導(dǎo)致2號采樣點(diǎn)水體污染較1號采樣點(diǎn)水質(zhì)嚴(yán)重的多.5、8號采樣點(diǎn)重金屬污染嚴(yán)重,水質(zhì)極差,主要是重金屬Hg毒性系數(shù)大且超標(biāo)嚴(yán)重.2、5、8號采樣點(diǎn)Hg含量分別為地表Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(<0.05 μg/L)的 3.8、3.6、5.4 倍;Hg 空間變異性較大,說明Hg超標(biāo)的原因受到人為的影響大[29],5、8號采樣點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi),正進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),大量塑膠和油漆等化學(xué)用品的使用,通過大氣沉降和雨水沖刷進(jìn)入水體,且Hg不易被有機(jī)物吸附,導(dǎo)致其超標(biāo)嚴(yán)重.3、4、6、7號采樣點(diǎn)有支流匯入,對干流中重金屬起到了稀釋作用,重金屬含量降低,水質(zhì)為較好和良好.13號采樣點(diǎn)水質(zhì)較差,可能的原因是13號采樣點(diǎn)位于鐵石口鎮(zhèn)人口密集區(qū),受居民生活污水集中排放的影響,水中重金屬含量較高.14號采樣點(diǎn)位于河流支流上游地區(qū),遠(yuǎn)離礦區(qū)和居民點(diǎn),基本沒有受到重金屬污染,水質(zhì)優(yōu)良.

    3 結(jié) 論

    1)龍逕河水pH平均值為6.6,下游地區(qū)pH值較上游高,流域內(nèi)水質(zhì)整體屬于弱酸性水平.亞硝氮含量低,對河流基本不產(chǎn)生污染;由于上游養(yǎng)豬場排放的含氮廢水,硝氮含量高,對流經(jīng)嶺北鎮(zhèn)的河段造成污染,下游由于水體自凈能力和支流的匯入,硝氮含量降低.離子型稀土礦的影響,河流中氨氮超標(biāo)嚴(yán)重,均值為2.92 mg/L,超出地表II類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)率為100%,對河流產(chǎn)生嚴(yán)重污染.亞硝氮、硝氮和氨氮沿程變化相似,上游高于下游.

    2)Cr在各個采樣點(diǎn)的含量均低于檢出限值范圍,故在本研究中認(rèn)為Cr在龍逕河水環(huán)境中無污染.重金屬 Cu、Zn、As、Cd含量均未超出地表水 II類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),對河流基本不產(chǎn)生污染.重金屬M(fèi)n、Hg、Pb分別超出表水II類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)93%、20%和6.7%.重金屬 Zn、Mn、As、Cd、Pb 含量在沿程變化上有相似性,上游高于下游.

    3)重金屬 Mn、Cu、Zn、As、Cd、Hg、Pb 與水體中 pH、硝氮、亞硝氮兩兩之間無顯著性相關(guān)關(guān)系,重金屬M(fèi)n、Zn、As、Cd、Pb 與氨氮之間有顯著的正相關(guān)性,表明其在河流水環(huán)境中的分布有密切的相關(guān)關(guān)系.Mn、Zn、As、Cd、Pb 5種重金屬兩兩之間均呈現(xiàn)顯著的正相關(guān)性,表明其來源具有相似性.重金屬Cu、Hg之間無顯著性相關(guān)關(guān)系且與其他重金屬無顯著性相關(guān)關(guān)系,表明重金屬Cu、Hg其他重金屬來源不同.

    4)龍逕河重金屬污染指數(shù)在采樣點(diǎn)上表現(xiàn)為8>2>5>1>13>4>3>10>12>11>6>7>15>9>14.龍逕河上游重金屬污染較下游嚴(yán)重.上游受到稀土礦區(qū)和養(yǎng)殖場的影響大,且水量較小,重金屬稀釋和自凈能力都較弱.地勢高差較下游大,流速快,重金屬被有機(jī)物吸收和沉積于底泥少.下游水環(huán)境中重金屬污染主要是受到人類影響大.

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