王 薦,張 亞,王 輝,劉國強(qiáng),楊 敏,鄧紹坡,潘成杰,張勝田,胡 潔,吳運(yùn)金①,何 躍②
(1.生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所,江蘇 南京 210042;2.蘇州虎丘投資建設(shè)開發(fā)有限公司,江蘇 蘇州 215000;3.江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園管委會(huì),江蘇 鹽城 224555)
礦產(chǎn)資源開發(fā)對(duì)礦山及其周圍環(huán)境造成了極大污染并誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害[1-2]。據(jù)報(bào)道,我國每年因礦業(yè)開采受到污染的土壤面積正以467 km2的速度增長[3]。我國“重開發(fā)、輕保護(hù)”的不合理礦產(chǎn)資源開采利用方式產(chǎn)生了大量廢棄礦山,遺留了大量礦山生態(tài)環(huán)境問題[4-5]。金屬礦石的開采是造成土壤、水體和生物圈重金屬污染的主要人為活動(dòng)之一,其對(duì)人體健康和環(huán)境保護(hù)是一個(gè)潛在的重要威脅。強(qiáng)化此類場(chǎng)地的監(jiān)督與管理對(duì)于改善生態(tài)環(huán)境以及維護(hù)人體健康具有重要意義[6]。
自2000年以來,中國地質(zhì)調(diào)查局先后開展了2輪全國礦山環(huán)境摸底調(diào)查,基本摸清了我國廢棄礦山狀況,為下一步開展廢棄礦山生態(tài)修復(fù)奠定了基礎(chǔ)[4]。2016年國務(wù)院下發(fā)《土壤污染綜合防治行動(dòng)計(jì)劃》,將湖北省確定為國家土壤污染防治先行區(qū)之一,先行區(qū)重點(diǎn)在土壤污染源頭預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)管控、治理與修復(fù)、監(jiān)管能力建設(shè)等方面進(jìn)行探索。2018年中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù) 堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見》(中發(fā)[2018]17號(hào)),對(duì)礦山生態(tài)修復(fù)工作提出了十分必要的指導(dǎo)建議和有效的修復(fù)方法,同時(shí)也對(duì)廢棄礦山生態(tài)修復(fù)工作提出了更高的要求[2]。由此可見,開展對(duì)廢棄礦區(qū)場(chǎng)地的調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估已經(jīng)十分必要,需要引起高度重視。
該研究中黃石市鐵山區(qū)某礦區(qū)為廢棄礦區(qū),以生產(chǎn)鐵礦石聞名。礦區(qū)土地利用類型比較齊全,以建設(shè)用地為主,其次為農(nóng)用地。由于該礦區(qū)地處礦山采掘區(qū),城市建設(shè)發(fā)展及礦山采掘占用耕地較多,因而耕地面積減少較快,耕地比重逐年降低。土地利用率高達(dá)99.9%,可開發(fā)的后備土地資源十分有限,不具備成片開發(fā)的條件。若該生產(chǎn)場(chǎng)地的土壤及地下水受到污染而未進(jìn)行科學(xué)治理,則按規(guī)劃用地開發(fā)后會(huì)對(duì)周邊環(huán)境和人體健康帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此,為了防控該廢棄礦區(qū)場(chǎng)地的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),確保原場(chǎng)址在開發(fā)利用后符合規(guī)劃用地與環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求,筆者對(duì)該遺留生產(chǎn)場(chǎng)地開展了環(huán)境調(diào)查和污染場(chǎng)地風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。首先,通過現(xiàn)場(chǎng)勘查、采樣、快速檢測(cè)與實(shí)驗(yàn)室分析明確污染物清單、場(chǎng)地土壤和地下水中污染物及污染范圍等信息,隨后進(jìn)行生物毒性及生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,評(píng)價(jià)規(guī)劃用地方式下的風(fēng)險(xiǎn)水平,篩選出高風(fēng)險(xiǎn)的污染物,劃定高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,從而為黃石市鐵山區(qū)某礦區(qū)的土壤修復(fù)和土地利用規(guī)劃提供基本信息。
黃石市鐵山區(qū)某礦區(qū)現(xiàn)為廢棄礦區(qū),因鐵建礦(大冶鐵礦),因礦建區(qū),是典型的工礦城區(qū)。經(jīng)過大規(guī)模機(jī)械化開采,截止累計(jì)開采固體礦石量4.6億多t,形成了大量的高陡邊坡、廢石/廢土/廢渣堆集場(chǎng)地、巨大的露天采坑、深遂的地下采空區(qū)以及重金屬污染廢棄礦山用地。鐵山區(qū)遭破壞的地質(zhì)環(huán)境和生態(tài)環(huán)境面積達(dá)12.8 km2,幾乎接近其總面積的50%。該礦區(qū)分為廢石堆置區(qū)(鐵礦石為主)和碎石廠區(qū)2個(gè)區(qū)。廢石堆置區(qū)為多年的廢石堆放區(qū),區(qū)域內(nèi)有1處地面塌陷,對(duì)周圍區(qū)域造成巨大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也是重點(diǎn)的復(fù)墾區(qū)域。該礦區(qū)面積約為0.20 km2,其中廢石堆置區(qū)占地0.16 km2,碎石場(chǎng)區(qū)占地0.04 km2。
按照網(wǎng)格布點(diǎn)法在廢石堆置區(qū)和碎石區(qū)2個(gè)區(qū)域設(shè)定采樣方案。根據(jù)《場(chǎng)地環(huán)境調(diào)查技術(shù)導(dǎo)則》《場(chǎng)地環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)導(dǎo)則》《建設(shè)用地土壤環(huán)境調(diào)查評(píng)估技術(shù)指南》(2018年1月1日施行)的要求,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,在場(chǎng)地內(nèi)外總計(jì)設(shè)置41個(gè)土壤采樣點(diǎn),其中場(chǎng)地內(nèi)布設(shè)34個(gè)土壤采樣點(diǎn),包括廢石堆置區(qū)27個(gè)(TH01~TH27)和碎石場(chǎng)區(qū)7個(gè)(GC01~GC07)(圖1)。同時(shí)采集場(chǎng)地外7個(gè)土壤樣點(diǎn)(背景點(diǎn))。
圖1 環(huán)境調(diào)查采樣布點(diǎn)
場(chǎng)地內(nèi)共設(shè)3個(gè)地下水點(diǎn)位,并建立3口地下水監(jiān)測(cè)井(GW01~GW03)。根據(jù)場(chǎng)地內(nèi)環(huán)境情況,采集3處地表水(DB01~DB03)?,F(xiàn)場(chǎng)土壤采樣層高為0.0~30.0 m,點(diǎn)位深度0.3~8.0 m。地下水平均井深設(shè)置為20.6 m。共采集土壤樣品147個(gè)(含平行樣),水樣6個(gè)(含平行樣)。采集的樣品送至監(jiān)測(cè)公司與實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行關(guān)鍵污染物的檢測(cè)分析。
根據(jù)場(chǎng)地歷史資料信息以及我國生態(tài)環(huán)境部門的相關(guān)技術(shù)導(dǎo)則、標(biāo)準(zhǔn)要求建議,對(duì)檢測(cè)指標(biāo)選擇的原則為:以重金屬類為主,對(duì)采樣過程中發(fā)現(xiàn)性狀、氣味、顏色異常的樣品加測(cè)揮發(fā)性有機(jī)類污染物、半揮發(fā)性有機(jī)類污染物指標(biāo)。該次檢測(cè)指標(biāo)分為以下幾大類:(1)土壤樣品檢測(cè)指標(biāo):土壤理化性質(zhì)(pH值、有機(jī)質(zhì)含量、容重、含水率、顆粒密度)、揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)含量、半揮發(fā)性有機(jī)污染物(SVOCs)含量、重金屬(全量、有效態(tài)、浸出毒性)含量;(2)地下水樣品檢測(cè)指標(biāo):GB/T 14848—2017《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》前33項(xiàng);(3)地表水樣品檢測(cè)指標(biāo):GB/T 3838—2002《地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》常規(guī)指標(biāo)、重金屬類指標(biāo)。采集部分土壤及地下水樣品開展生物毒性測(cè)試(植物種子發(fā)芽率試驗(yàn)等),以反映土壤污染對(duì)生態(tài)物種的影響[7]。
為了解場(chǎng)地土壤對(duì)植物和地下水對(duì)發(fā)光菌的潛在風(fēng)險(xiǎn),調(diào)查選取了29個(gè)土壤樣品進(jìn)行植物(小白菜,南京農(nóng)業(yè)大學(xué)種子公司)種子發(fā)芽和根伸長抑制試驗(yàn),選取7個(gè)水體樣品進(jìn)行發(fā)光菌抑制試驗(yàn)。
種子發(fā)芽試驗(yàn):稱取50 g供試土壤和對(duì)照土壤平鋪于9 cm玻璃培養(yǎng)皿中,調(diào)節(jié)水土質(zhì)量比為1∶5(加入適量去離子水使土壤達(dá)到最大持水量的50%)。選取10粒大小均勻的種子種植其中,蓋好玻璃皿,在自然光下培養(yǎng),溫度控制為(25±1)℃[8]。每一處理濃度組和對(duì)照組設(shè)3次以上重復(fù),每一重復(fù)至少有10粒種子。當(dāng)對(duì)照組種子發(fā)芽率在65%以上,根伸長長度為20 mm時(shí)試驗(yàn)結(jié)束。隨后確定每一處理和對(duì)照種子平均發(fā)芽數(shù)量和平均根長。其中根長是指根和芽接點(diǎn)處到最長根尖的長度,當(dāng)且僅當(dāng)根長和芽長均超過3 mm時(shí),才認(rèn)為是發(fā)芽成功。
費(fèi)舍爾弧菌發(fā)光抑制試驗(yàn):在每支裝有菌種的試管中,加入310 μL Diluent稀釋液,混勻后培養(yǎng)15 min。隨后移取1 000 μL稀釋液到新的玻璃試管中,在每只試管中加入100 μL OAS滲透壓調(diào)節(jié)液,再加入1 000 μL待測(cè)樣品,混勻待測(cè)。15 min培養(yǎng)結(jié)束,將培養(yǎng)好的菌種再次混勻,移取100 μL混合液于試管中,利用便攜式毒性測(cè)定儀進(jìn)行菌種計(jì)量,測(cè)定發(fā)光菌抑制率。
為評(píng)價(jià)礦區(qū)土壤中重金屬污染狀況,采用HAKANSON提出的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù),以當(dāng)?shù)赝寥辣尘爸档淖钚聰?shù)據(jù)為參比值[9-10],評(píng)價(jià)土壤重金屬的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),計(jì)算公式如下:
(1)
(2)
(3)
表1 重金屬污染潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
2.1.1土壤
場(chǎng)地和對(duì)照點(diǎn)重金屬全量的檢出統(tǒng)計(jì)情況見表2。與《土壤環(huán)境質(zhì)量建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)》中第一、二類用地的篩選值進(jìn)行對(duì)比。結(jié)果表明,所有對(duì)照樣品重金屬濃度都未超過篩選值。但是場(chǎng)地內(nèi)分別有20個(gè)點(diǎn)位的銅和3個(gè)點(diǎn)位的鎳含量超過第一類用地篩選值,但不超過二類用地標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)據(jù)未顯示)。場(chǎng)地內(nèi)有6個(gè)點(diǎn)位的砷超過第一類用地篩選值,并且2個(gè)點(diǎn)位超過二類用地標(biāo)準(zhǔn)(表2)。
表2 土壤重金屬全量檢出情況統(tǒng)計(jì)表
場(chǎng)地和對(duì)照組重金屬有效態(tài)含量檢出統(tǒng)計(jì)情況見表3。從檢出率來看,銅的檢出率為100%,鎳、鉛、鎘部分檢出,鉻、砷、汞均未檢出。從檢出濃度來看,有效態(tài)銅的檢出含量最高,最大為183 mg·kg-1,平均含量為16 mg·kg-1(表3);其次是有效態(tài)鉛,最大為7.8 mg·kg-1。與對(duì)照點(diǎn)土壤樣品重金屬有效態(tài)結(jié)果對(duì)比,六價(jià)鉻高出的最大倍數(shù)為8.1倍,樣品數(shù)量為19個(gè);銅高出的最大倍數(shù)為25.9倍,樣品數(shù)量為143個(gè);鎳高出的最大倍數(shù)為16.7倍,樣品數(shù)量為81個(gè);鋅高出的最大倍數(shù)為5.2倍,樣品數(shù)量為143個(gè);鉛高出的最大倍數(shù)為7.3倍,樣品數(shù)量為129個(gè);鎘高出的最大倍數(shù)為4.6倍,樣品數(shù)量為116個(gè)(數(shù)據(jù)未顯示)。
表3 重金屬砷含量超過篩選值點(diǎn)位情況統(tǒng)計(jì)
同時(shí)對(duì)80份土壤樣品進(jìn)行浸出毒性測(cè)定。從檢出濃度來看,銅濃度最高,平均為613 μg·L-1,其次是砷和鎳。從檢出率來看,銅和鎳的檢出率較高,分別為95%和52%(表4)。對(duì)6個(gè)樣品進(jìn)行有機(jī)污染物檢測(cè),檢測(cè)指標(biāo)包括VOC和SVOC含量,共計(jì)114種。檢測(cè)報(bào)告顯示,所有送檢樣品的有機(jī)污染物含量均低于其相應(yīng)的檢出限(數(shù)據(jù)未顯示)。
表4 土壤有效態(tài)重金屬濃度及浸出液含量
2.1.2地下水和地表水
場(chǎng)地內(nèi)共設(shè)地下水點(diǎn)位3個(gè),編號(hào)為GW-1、GW-2和 GW-3。對(duì)樣品的感官性狀及無機(jī)化學(xué)指標(biāo)、8種重金屬(銅、鉻、鎳、鋅、鉛、鎘、砷、汞)含量進(jìn)行了檢測(cè),同時(shí)結(jié)合GB/T 14848—2017《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的要求,加測(cè)了鈹、硒、鐵、錳、鋇、鈷、鉬、六價(jià)鉻含量(表5)。其中銅、鎳、鋅、砷、硒、鐵、錳、鋇、鈷、鉬檢出率為100%,所有指標(biāo)的檢出濃度均較低。
表5 地下水和地表水感官性狀指標(biāo)檢測(cè)數(shù)據(jù)
根據(jù)場(chǎng)地內(nèi)環(huán)境情況,取了3個(gè)地表水樣,編號(hào)為DB-1、DB-2和DB-3,其中重金屬普遍有檢出,但濃度較低(表6~7)。
表6 地下水和地表水無機(jī)化學(xué)指標(biāo)檢測(cè)數(shù)據(jù)
表7 地下水和地表水重金屬指標(biāo)檢測(cè)數(shù)據(jù)
土壤樣品對(duì)小白菜種子發(fā)芽與生長抑制試驗(yàn)結(jié)果如表8所示。
表8 土壤各點(diǎn)位植物根長抑制和發(fā)芽率結(jié)果
TH08點(diǎn)位1.8~4.0 m深度土壤對(duì)植物根伸長有一定的抑制作用,其中2.3~2.5 m深度土壤對(duì)種子發(fā)芽率產(chǎn)生一定抑制作用。其余所有點(diǎn)位包括TH08(0~1.5、4.0~6.0 m深度)以及TH018、TH021和TH011點(diǎn)位土壤對(duì)植物發(fā)芽和根伸長的抑制作用較低。
對(duì)水體而言,地下水皆未對(duì)發(fā)光菌造成發(fā)光抑制作用(表9),說明地下水對(duì)發(fā)光菌的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)較低。
表9 地下水和地表水樣品中發(fā)光菌發(fā)光促進(jìn)率和抑制率
依據(jù)場(chǎng)地地形分布、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、調(diào)查樣品空間分布繪制場(chǎng)地的土壤重金屬綜合生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域(圖3)。由圖3可知,在第二類用地(非敏感用地)方式下超風(fēng)險(xiǎn)篩選值的區(qū)域面積為2 307 m2。重金屬有效態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí)及以上和生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)為C級(jí)及以上的存在較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn),高有效態(tài)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域面積為48 642 m2,高生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域面積為49 135 m2。
重金屬全量檢測(cè)結(jié)果表明,該場(chǎng)地砷存在嚴(yán)重污染。重金屬有效態(tài)是指金屬能被植物吸收的形態(tài)。測(cè)定金屬有效態(tài)含量可進(jìn)一步判斷礦區(qū)土壤受重金屬污染的程度[11]。有效態(tài)重金屬含量檢測(cè)結(jié)果表明,場(chǎng)地銅的污染嚴(yán)重,鎳、鉛、鎘部分污染。結(jié)合GB 36600—2018《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 浸出毒性鑒別》,所有土壤樣品的浸出濃度均遠(yuǎn)低于浸出毒性鑒別標(biāo)準(zhǔn)值。盡管浸出濃度不是衡量危險(xiǎn)廢物的唯一標(biāo)準(zhǔn),但通過此標(biāo)準(zhǔn)可初步判斷礦區(qū)土壤的危害?;谏鲜鼋龆拘詳?shù)據(jù),當(dāng)前礦區(qū)土壤不屬于危險(xiǎn)廢物。
基于GB/T 14848—2017《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,場(chǎng)地內(nèi)3個(gè)地下水樣均為Ⅴ類,Ⅴ類指標(biāo)為總硬度和硫酸鹽,常規(guī)8種重金屬檢出濃度均滿足Ⅴ類水標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)GB 3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,地表水為Ⅲ類水,Ⅲ類指標(biāo)為氟化物。
基于國際標(biāo)準(zhǔn)組織(ISO)對(duì)種子發(fā)芽率、根伸長抑制率標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生物毒性等級(jí)的劃分[12]以及Bulish提出的方法[13],利用費(fèi)舍爾弧菌的發(fā)光抑制率對(duì)Microtox急性毒性等級(jí)進(jìn)行劃分。對(duì)土壤而言,TH08點(diǎn)位1.8~2.0、2.3~2.5、2.8~3.0、3.3~3.5、3.8~4.0 m深度土壤對(duì)小白菜為中毒水平,其余點(diǎn)位對(duì)植物發(fā)芽的生物毒性為低毒及以下。對(duì)水體而言,所有水體樣品存在較低的生物毒性風(fēng)險(xiǎn)。因此需要重點(diǎn)關(guān)注的土樣為TH08點(diǎn)位1.8~4.0 m深度土壤,可能存在一定的生物毒性。
結(jié)合不同點(diǎn)位重金屬有效態(tài)含量數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn),部分金屬如鉻、銅和鎳在中間層區(qū)域具有更高的有效態(tài)含量,其他金屬有效態(tài)含量差異較小。該結(jié)果和植物種子發(fā)芽與根伸長抑制結(jié)果相似,說明重金屬污染確實(shí)導(dǎo)致了土壤樣品的生物風(fēng)險(xiǎn),主要是因
為高濃度有效態(tài)重金屬更易被植物根系吸收,進(jìn)而抑制了植物根的發(fā)芽與生長。上述結(jié)果說明中間層土壤具有一定的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),其他取樣點(diǎn)土壤生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)可忽略不計(jì)。但是由于生物效應(yīng)實(shí)驗(yàn)中對(duì)照組選用表層土壤,表層土和深層土除了金屬污染特征差異外,兩者間有機(jī)質(zhì)/土壤質(zhì)地也可能不同,因此深層土土壤組分可能是引起上述生物效應(yīng)差異的另一原因,針對(duì)該土壤組分引起的生物效應(yīng)需要進(jìn)一步深入探討。
表10 綜合風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域統(tǒng)計(jì)
生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表明,接近70%點(diǎn)位具有中等及以上的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),和重金屬全量結(jié)果具有一定的差異性(絕大多數(shù)點(diǎn)位的重金屬含量并未超過篩選值)(表2)。該差異主要是由于潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)模型綜合考慮了礦區(qū)內(nèi)點(diǎn)位和礦區(qū)外對(duì)照點(diǎn)背景重金屬含量。也就是說,盡管礦區(qū)內(nèi)某點(diǎn)位重金屬含量較低,但是如果該點(diǎn)位重金屬含量超過礦區(qū)外對(duì)照點(diǎn)背景金屬含量,那么計(jì)算出的IR值極有可能較高,具有一定的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)??偟膩碚f,大部分樣點(diǎn)處于輕微或中等風(fēng)險(xiǎn),只有少數(shù)樣點(diǎn)處于很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。
該場(chǎng)地調(diào)查評(píng)估結(jié)論為基于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取樣、檢測(cè)分析所獲得的結(jié)果,僅能代表調(diào)查點(diǎn)位處及調(diào)查深度范圍內(nèi)土壤及地下水污染情況。調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)該場(chǎng)地部分點(diǎn)位土壤存在重金屬含量超標(biāo),一些點(diǎn)位土壤存在較高的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和高有效態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。
(1)場(chǎng)地污染調(diào)查結(jié)果顯示,該礦區(qū)土壤存在一定的砷污染,不存在有機(jī)物污染;地表水和地下水重金屬普遍有檢出,但濃度較低;地下水質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果為V類,地表水質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果為Ⅲ類,2種水體常規(guī)8種重金屬均滿足Ⅰ類水標(biāo)準(zhǔn)。
(2)生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的評(píng)估結(jié)果表明,大部分點(diǎn)位具有中等及以上的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn);按重金屬類型,鎘的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)程度較高,達(dá)到中等風(fēng)險(xiǎn)水平,其次是銅和汞,其他重金屬的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)較低。
(3)該礦區(qū)場(chǎng)地部分點(diǎn)位土壤存在重金屬含量超標(biāo),一些點(diǎn)位土壤存在較高的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和高有效態(tài)風(fēng)險(xiǎn),建議通過覆土阻隔、修建監(jiān)測(cè)井和生態(tài)截洪溝渠及定期監(jiān)測(cè)等措施,開展場(chǎng)地污染修復(fù)和風(fēng)險(xiǎn)管控工作。