贵州丹寨县铅锌矿区小流域土壤重金属污染特征及生态风险评价.pdf

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2 0 2 1 年第3 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 5 7 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 2 1 .0 3 .0 1 0 贵州丹寨县铅锌矿区小流域土壤 重金属污染特征及生态风险评价 江丽,钟九生,黄国金,段纪维,敖成欢 贵州师范大学地理与环境科学学院,贵阳5 5 0 0 0 1 摘要为探究贵州丹寨县铅锌矿区矿业活动对土壤系统运转对环境影响,以丹寨县兴仁镇铅锌矿区土壤 为研究对象,采集小流域内河流周边不同土地利用类型土壤表层 o ~2 0c m 的样品,分析测定土壤中 c u 、C d 、P b 、Z n 、M n 、H g 、A s7 种重金属含量。应用单因子污染指数法、内梅罗综合污染指数法、地质累 积指数法、潜在生态指数法对矿区不同土壤层重金属进行污染程度和潜在生态风险进行评价。结果表 明,o ~1 0c m 土壤中C u 、C d 、P b 、z n 、M n 、H g 、A s 含量分别是贵州省土壤背景值的o .6 5 、5 .1 3 、1 .7 4 、 2 .4 5 、O .5 9 、5 .0 8 、o .2 7 倍。1 0 ~2 0c m 土壤中c u 、c d 、P b 、Z n 、M n 、H g 、A s 含量分别是贵州省土壤背景 值的O .7 1 、3 .1 1 、1 .1 8 、2 .2 1 、O .6 5 、4 .8 8 、o .2 1 倍。不同小流域与不同深度土层危害程度有所差异,通过 评价结果得出研究区主要污染重金属元素为C d 、H g ,土壤重金属处于中等及以上潜在生态危害程度。 关键词铅锌矿区;小流域;土壤重金属;生态风险 中图分类号X 5 3文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 2 1 0 3 一0 0 5 7 一0 8 H e a V yM e t a lP o l l u t i o nC h a r a c t e r i s t i c sa n dE c O l o g i c a lR i s k A s s e s s m e n to fS o i I si nS m a l lW a t e r s h e do fL e a d Z i n cM i n e i nD a n z h a iC O u n t y ,G u i z h o uP r o V i n c e J I A N GL i ,Z H O N GJ i u s h e n g ,H U A N GG u o - j i n ,D U A NJ i w e i ,A 0C h e n g h u a n S c h o o lo fG e o g r a p h ya .1 dE n v i r o n m e n t a lS c i e n c e s ,G u i z h o uN o r m a lU n i v e r s i t y ,G u i y a n g5 5 0 0 0 1 ,C h i n a A b s t r a c t I no r d e rt oe x p l o r ei m p a c to fm i n i n ga c t i 、,i t i e so no p e r a t i o no fs o i ls y s t e mi nl e a d - z i n cm i m n ga r e ao f I a n z h a ic o u n t y ,G u i z h o up r o 、r i n c e ,s o 订o f1 e a d - z i n cm i n j n ga r e ai n Ⅺn g r e nt o w n ,I a n z h a ic o u n t yw a st a k e na s r e s e a r c ho b j e c t ,a n ds o i ls u r f a c el a y e r s O ~2 0c m o fd i “e r e n tl a n du s et y p e sa r o u n dr i v e r si ns m a Uw a t e r s h e d s w e r ec 0 1 1 e c t e d .C o n t e n t so f7h e a v ym e t a l sC u ,C d ,P b ,Z n ,M n , H g , A si ns o ns a m p l e sw e r e a n a l y z e d .P o U u t i o nd e g r e ea n dp o t e n t i a le c o l o g i c a lr i s ko fh e a v ym e t a l si nd i f f e r e n ts o i ll a y e r si nt h en l j l l i n ga r e a w e r ee v a l u a t e dt h r o u g hs i n g l e - f a c t o rp o l l u t i o ni n d e xm e t h o d ,N e m e i r oc o m p r e h e n s i v ep o l l u t i o ni n d e xm e t h o d , g e o l o g i c a la c c u m u l a t i o ni n d e xm e t h o d , a n dp o t e n t i a le c o l o g i c a li n d e xm e t h o d .T h er e s u l t ss h o wt h a tc o n t e n t so f C u ,C d ,P b ,Z n ,M n ,H ga n dA si nO 一1 0c ms o i l a r eO .6 5 ,5 .1 3 ,1 .7 4 ,2 .4 5 ,0 .5 9 ,5 .0 8 ,a n dO .2 7 t i m e so ft h es o i lb a c k g r o u n dv a l u ei nG u i z h o up r o v i n c e .C o n t e n t so fC u ,C d , P b ,Z n ,M n ,H g , a n dA si n1 0 2 0c ms o i la r e0 .7 1 ,3 .1 1 ,1 .1 8 ,2 .2 1 ,O .6 5 ,4 .8 8 ,a n d0 .2 1t i n l e so ft h es o i lb a c k g r o u n dv a l u ei nG u i z h o u p r o v i n c e .D i f f e r e n ts m a nw a t e r s h e d sa n dd i f f e r e n td e p t h so f s o i ll a y e r sh a v ed i f f e r e n tl e v e l so fd a m a g e .T h e 收稿日期2 0 2 0 一0 9 一0 8 基金项目国家自然科学基金资助项目 4 1 6 6 1 0 8 1 作者简介江丽 1 9 9 4 一 ,女,贵州遵义人,硕士研究生;通信作者钟九生 1 9 8 4 一 ,男,江西兴国人,博士,副教授 万方数据 5 8 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 2 1 年第3 期 e V a l u a t i o nr e s u l t ss h o wt h a tt h em a i np 0 1 1 u t i n gh e a v ym e t a Ie l e m e n t si ns t u d ya r e aa r e Ⅺa n dH g , h e a v ym e t a l sa r ea tam e d i u mo ra b o v ep o t e n t i a le c o I o g i c a lh a z a r dl e v e l . K e yw o r d s l e a d z i n cm i n i n ga r e a ; s m a l lw a t e r s h e d ; s o 订h e a v ym e t a l ;e c o l o g i c a lr i s k 土壤既是生产食物的场所,同时也是大量污染 物的接纳场所,污染物质进入土壤后造成土壤污染, 并在循环过程中造成水、大气和生物体污染,从而危 害人类健康[ 1 七] 。在对自然矿产资源的开采过程中 不仅给周边的环境带来各种土壤重金属污染问题, 且冶炼过程排放的工业三废也会污染周边的自然环 境L 3 j 。尾矿通过降水从而进入矿区地表径流,污染 河流水质,下游以污染的河水进行灌溉,进一步污染 土壤导致农作物减产[ 4 ] 。 近年来,有不少学者开展对铅锌矿土壤重金属 生态风险评价研究。黄顺红等[ s 3 以潜在生态风险评 价湖南某铅锌冶炼厂周边土壤中的C d 、P b 、A s ;张 广胜等[ 6 ] 对广东省丰顺县尖笔岽铅锌矿还未开采的 铅锌矿周边土壤中的重金属进行生态安全评价;周 艳等[ 7 ] 对西南某铅锌矿区周边农田土壤进行生态风 险评价;陆泗进等[ 8 ] 以多种评价方法对会泽某铅锌 矿周边农田土壤环境质量进行了相关评价;吴劲楠 等[ 9 ] 基于土地利用类型对云南者海典型铅锌矿区周 边土壤重金属含量进行相关分析与评价。杨文 刚[ 1 0 ] 以小流域为研究单元对黄土丘陵沟壑区土壤 重金属的风险进行评价。 某研究区的铅锌矿厂至今仍进行开采与冶炼活 动,对其周边土壤与水体污染特征及风险目前仍未 知。因此,有必要对铅锌尾矿库周边土壤重金属的 污染程度进行评价。文中以小流域为评价单元对研 究区某铅锌矿区及周边土壤中7 种重金属污染状况 进行风险评估,探讨铅锌矿周边土壤重金属空间含 量分布特征,为铅锌矿区土壤重金属污染防治与修 复提供科学依据。 1 研究区概况及土地利用空间分布 1 .1 研究区概况 研究区位于贵州省丹寨县北部兴仁镇某铅锌矿 区,地处长江、珠江两流域的分水岭,以黄壤为主,海 拔6 0 0 ~13 2 0m 。年均气温1 2 .6 ~1 7 .2 ℃,年均 降雨量12 3 0m m ,属亚热带季风性湿润气候。其境 内分布着铅、锌、煤、铁、磷、重晶石等矿产资源n 1 | , 根据1 5 0 0 万中国铅锌矿分布图,在丹寨县兴仁镇 存储大量铅锌矿,该矿于2 0 0 5 年至今仍进行开采及 冶炼活动。 1 .2 小流域与土地里利用空间分布 以2 0 1 7 年资源3 号卫星遥感影像并参考贵州 省国情普查丹寨县数据,提取研究区土地利用现状 数据,结果得出兴仁镇土地利用空间分布以林地为 主,其面积1 1 5 .1 9k m 2 ;其次是旱地与水田,面积分 别为3 2 .1 3 、2 7 .7 7k m 2 。 以1 5 00 0 0 地形图人工提取地形图水系要素, 参照小流域划分及编码规范 S L6 5 3 ~2 0 1 3 ,以地 形图为基准结合遥感影像进行小流域勾划进行人工 划分小流域划分,将小流域划分为区间型、坡面型、完 整型小流域,对小流域进行编号,兴仁镇划分小流域 1 6 条,依次编号为1 至1 6 。采样点根据兴仁镇水流 方向及铅锌矿点所在区域结合划分的小流域,共选取 7 个具有代表性的采样点。以小流域为一个分析单 元,对铅锌矿所在小流域结合兴仁镇土地利用现状选 取采样点,S 1 是当地农业养殖区域,S 3 为尾矿堆积区 的农田,S 2 和S 4 为尾矿堆积区,S 5 为与铅锌矿相邻流 域上游,S 6 为村寨,S 7 为人口密集区河流,分析铅锌矿 开采冶炼过程中,对周边一定范围土壤污染程度,根据 水流方向采样分析河流上游土壤与下游土壤重金属含 量,探讨重金属随地表径流作用的迁移情况。 图1兴仁镇小流域与河流及采样点分布图 F i g .1 D i s t r i b u t i O nm a po fs m a l lw a t e r s h e d , r i V e r sa n ds a m p n gp O i n t si nX i n g r e nt o w n 2 土壤样品采集与处理 本研究于2 0 1 9 年4 月利用柱状采泥器在研究 区采集o ~l oc m 和1 0 ~2 0c m 深度的土壤样品;2 4h 内运回实验室自然风干后,用玻璃棒压散,剔除大小 砾石、贝壳和动植物残体等杂质,研磨过2 0 0 目筛待 万方数据 2 0 2 1 年第3 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m c n 5 9 测。采用H N 0 。一H F - H 。o 湿法消解,原子吸收法 仪器w F X 一2 1 0 测定P b 、Z n 、M n 、C u 和C d 总量, 用体积百分数5 0 %王水浸提后采用原子荧光法 仪 器A F s - 2 3 0 E 测定H g 和A s 总量[ 12 | 。进行全程试 剂空白以减少试剂误差、确保试验结果的准确性和 精密性;同批次抽取1 0 %的样品进行平行样测定, 相对标准偏差控制在≤5 %;同步分析土壤参比物质 G S 孓8 ,各元素相对误差控制在≤1 0 %[ 1 胡;重金属 的回收率为8 6 %~1 2 8 %。 3污染评价方法 分别采用单因子污染指数P ;[ 14 | 、内梅罗综合污 染指数P 。[ 15 ‘、地质累积指数J 。。[ 16 。1 7 ] 、潜在生态风 险系数E 和综合潜在生态风险指数R J 来评价土壤 重金属污染程度和潜在生态风险。其中,单因子污 染指数法中采用贵州省土壤重金属背景值[ 14 。,综合 潜在生态风险指数法中P b 、Z n 、M n 、C u 、C d 和H g 的毒性响应参数分别为5 .0 0 、1 .o o 、1 .o o 、5 .o o 、 4 0 .0 和3 0 .O [ 12 。,以贵州省土壤重金属背景值为参 考值[ 1 8 - 2 0 ] 。潜在生态风险分级标准见文献[ 2 1 2 2 ] 。 4 结果与分析 4 .1 土壤重金属含量统计特征 丹寨县兴仁镇铅锌矿区o ~1 0 锄和1 0 ~2 0c m 土壤中重金属含量统计结果见表1 。0 ~1 0c m 土壤 中C u 、C d 、P b 、Z n 、M n 、H g 、A s 含量分别为1 5 .2 2 ~ 3 7 .2 1 、O .8 3 ~1 0 .0 1 、2 5 .5 0 ~8 5 .9 3 、6 3 .6 7 ~4 1 9 .9 5 、 2 2 7 .2 6 ~8 1 4 .3 8 、0 .2 3 ~1 .1 3 、3 .4 8 ~1 1 .7 1m g /k g , 平均值分别为2 0 .7 8 、3 .3 9 、6 1 .2 8 、2 4 4 .0 1 、4 7 0 .6 3 、 o .5 6 、5 .4m g /k g ,分别是贵州省土壤背景值的 0 .6 5 、5 .1 3 、1 .7 4 、2 .4 5 、0 .5 9 、5 .0 8 、0 .2 7 倍。1 0 ~ 2 0c m 土壤中C u 、C d 、P b 、Z n 、M n 、H g 、A s 含量分别 为1 6 .5 7 ~3 4 .3 1 、1 .2 0 ~3 .2 9 、2 4 .4 6 ~4 6 .8 9 、 7 0 .1 3 ~4 2 2 .8 3 、2 5 2 .0 5 ~9 2 1 .7 8 、O .2 0 ~0 .9 3 、2 .3 8 ~ 8 .7 4m g /k g ,平均值分别为2 2 .6 6 、2 .0 5 、4 1 .4 6 、 2 1 9 .5 9 、5 1 5 .6 1 、o .5 4 、4 .2 6m g /k g ,分别是贵州省土 壤背景值的o .7 1 、3 .1 1 、1 .1 8 、2 .2 1 、O .6 5 、4 .8 8 、 O .2 1 倍。从表1 可见,不同小流域内土壤不同剖面 发生层与各采样点重金属浓度有一定差异;研究区 o ~1 0c m 与1 0 ~2 0c m 土壤中C u 含量较高为8 号 小流域内S 6 采样点,分别为3 7 .2 1 、3 4 .3 1m g /k g ; o ~1 0c m 与1 0 ~2 0c m 土壤中C d 含量较高为4 号 小流域内S 1 采样点,分别为1 0 .0 1 、3 .2 9m g /k g ; 0 ~1 0c m 土壤中P b 含量较高为4 号小流域内S 1 采样点8 5 .9 3m 纠k g ,1 0 ~2 0c m 土壤中P b 含量较 高为4 号小流域内s 3 采样点6 8 .3 6m 彰k g ;o ~1 0c m 与1 0 ~2 0c m 土壤中Z n 含量较高为4 号小流域内 S 3 采样点,分别为6 2 3 .9 4 、6 0 7 .9 9m g /k g ;o ~1 0c m 土壤中M n 含量较高为7 号小流域内S 7 采样点 8 1 4 .3 8m 刮k g ,1 0 ~2 0c m 土壤中M n 含量较高为4 号小流域内S 1 采样点9 2 1 .7 8n 科k g ;o ~1 0c m 土壤中 H g 含量较高为7 号小流域内S 7 采样点1 .1 3r n d k g , 1 0 ~2 0c m 土壤中H g 含量较高为4 号小流域内S 4 采样点o .9 3m g /k g ;o ~1 0c m 土壤中A s 含量较高 为4 号小流域内S 1 采样点1 1 .7 1m 彰k g ,1 0 ~2 0c m 土壤中A s 含量较高为4 号小流域内S 4 采样点 8 .7 4m g /k g 。铅锌矿所在的4 号小流域采样点土壤 中P b 含量比其他小流域采样点高,土壤中Z n 含量 在S 3 、S 2 高于其他采样点。可见,铅锌矿的开采过 程中改变土壤中P b 、Z n 含量具有小流域性质。 表l O ~l Oc m 和l O ~2 0c m 土壤中重金属含量统计表 T a b l e1S t a t i s t i c a lt a b l eo fh 明v ym e t a l si nO l Oc ma n d1 0 一2 0c ms o i l /‘m g k g 一1 万方数据 6 0 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 2 1 年第3 期 4 .2 土壤重金属相关相关性分析 为能判定土壤中不同重金属的来源是否相似,对 土壤中重金属元素含量进行相关性分析[ 23 。。通过对 采样点土壤中o ~1 0c m 与1 0 ~2 0c m 重金属元素含 量进行相关性分析,得出C u 和P b 呈负相关,A s 与 C d 呈正相关 表2 ;M n 与C d 呈正相关 表3 。 4 .3 单因子与内梅罗指数法评价 表4 为O ~1 0c m 和1 0 ~2 0c m 土壤重金属单 因子污染指数评价结果。在0 ~1 0c m 土壤层C u 的只值在0 .4 8 ~1 .1 6 ,其中S 6 为轻度污染,其余采 样点属清洁;C d 的P ;值在1 .2 6 ~1 5 .1 7 ,其中S 1 、 S 4 、S 6 为重度污染,其余采样点属中污染;P b 的P , 值在o .7 2 ~2 .4 4 ,其中4 号小流域3 的采样点位重 度污染,其余采样点属轻度污染;Z n 的只值在o .6 4 ~ 表2O ~1 0c m 土壤重金属元素之间的 p e r S 蚰相关性系数 T .a b l e2P e r s o nc o r r e l a t i o nc o e f f i c i e n tb e t w e e n h 的V ym e t a Ie l e m e n t sO fO l Oc ms o 订 注* 在o .0 5 水平 双侧 上显著相关,* * 在o .0 1 水平 双侧 上显 著相关 表31 0 ~2 0c m 土壤重金属元素之间的 p e r s 蚰相关性系数 T a b l e3P e r s o nc o r r e l a t i O nc O e f f i c i e n tb e t w e e n h e a V ym e t a Ie l e m 蚰t so fl O 一2 0c ms o n 注* 在O .0 5 水平 双侧 上显著相关 6 .2 7 ,S 2 、S 3 重度污染,S 7 中度污染,S 4 、S 6 轻度污 染,S 1 、S 5 清洁;M n 的P ;值在0 .2 6 ~1 .0 3 ,其中S 7 轻度污染,其余采样点属清洁;H g 的只值在2 .1 4 ~ 1 0 .2 8 ,S 5 为中度污染,其余采样点为重度污染;A s 的P 值在o .1 5 ~o .5 9 ,所有采样点都属清洁。1 0 ~ 2 0c m 土壤层各重金属的只平均值C u 、M n 比o ~ 1 0c m 的P t 平均值高,其余重金属的只平均值低于 O ~1 0c m 的P i 平均值。 表5 为土壤重金属内梅罗污染指数评价结果。 从表5 可以看出,土壤中7 种重金属的P 。平均值在 0 .4 0 ~7 .7 5 ,其中C d 、Z n 、H g 为重度污染,P b 为轻 度污染,C u 、M n 为尚清洁,A s 为清洁。由单因子及 内梅罗指数法都得出应加强对研究区土壤中C d 、 P b 、Z n 、H g 的综合治理与防治。 表4O ~l Oc m 和l O ~2 0c m 土壤重金属单因子污染指数评价 T a b l e4 S i n g l ef 扯t o rp o l l u t i 蚰i n d e xe v a I u a t i o no fO 一1 0c ma n dl O 一2 0c ms o i Ih e a v ym e t a l s 里望里兰 竺旦墨垒 采样点 O ~1 0 ~o ~1 0 ~o ~1 0 ~ o ~1 0 ~o ~l o ~O ~1 0 ~o ~l o ~ 1 0c m 2 0c m1 0c m2 0c m1 0c m2 0c m1 0c m2 0c m1 0c m2 0c ml Oc m 2 0c m1 0c m2 0c m 平均值 o .6 5o .7 l 5 .1 3 3 .1 l 1 .7 41 .1 82 .4 52 .2 1O .5 9O .6 55 .0 84 .8 8O .2 7 O .2 l 危害程度清洁清洁 嘉羹嘉蓁凳萎凳蓁妻蓁妻羹 清洁清洁 蓁蓁嘉萎 清洁清洁 万方数据 2 0 2 1 年第3 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y Lb g r i m m .c n 6 1 4 .4 地质累积指数法 以地质累积指数法采样点不同土壤层o ~1 0c m 与1 0 ~2 0c m 土壤重金属进行评价,结果见表6 。 在o ~1 0c m 土壤层中J 。平均值在一2 .6 1 ~1 .5 8 , 其中C d 、H g 为轻度污染,P b 、z n 为轻微污染,c u 、 M n 、A s 为无污染。在1 0 ~2 0c m 土壤层中I 。。。平均 值在一2 .9 3 ~1 .5 0 ,其中H g 为轻度污染,C d 、Z n 为 轻微污染,C u 、P b 、M n 、A s 为无污染。可见,不同土 壤层中o ~1 0c m 各重金属L 。平均值低于1 0 ~2 0c m , 在铅锌矿区土壤中各重金属元素出现不断累积。4 号小流域内S 1 ~S 4 采样点土壤层中P b 在o ~1 0c m 都出现不同程度的污染,在1 0 ~2 0c m 中只有S 3 采 样点出现污染。C d 是典型的分散元素,通常伴生在 铅锌矿床中,其具有亲疏性,常被固定或吸附在土壤 的固相中[ 2 “,在铅锌矿不合理的开采过程是导致土 壤中C d 污染的直接因素。因铅锌矿开采,在流水 作用和土壤侵蚀、搬运、沉积过程,导致采样点C d 、 P b 重金属元素的j 。值o ~1 0c m 高于1 0 ~2 0c m 。 表6O ~1 0c m 和1 0 ~2 0c m 铅锌矿区土壤重金属地质累积指数法评价 T a b l e6 G e o l o g i c a la c c u m u l a t i o ni n d e xe V a l u a t i o no fs o i lh e a V ym e t a l s i nO 一1 0c ma n d1 0 - 2 0c ml e a d - z i n cm i n ea r e a 4 .5 采用潜在生态指数 R J 法 表7 为o ~1 0c m 和1 0 ~2 0c m 铅锌矿区土壤 重金属潜在生态风险评价结果。从表7 可见,根据 E 值,0 ~1 0c m 所有采样点附近的土壤单项潜在生 态风险系数为C d H g P b M n A s Z n C u 。 C d 的单项潜在风险最大,S 1 、S 6 单项潜在生态风险 处于高生态风险等级,其次H g 的潜在生态风险程度 较高,s 3 、S 4 、S 7 处于高生态风险等级。1 0 ~2 0c m 所 有采样点附近的土壤单项潜在生态风险系数H g C d P b M n Z n A s C u 。H g 的单项潜在风 险最大,S 3 、S 4 、S 7 单项潜在生态风险处于高生态风 险等级,其次C d 的潜在生态风险程度较高,S 1 、S 7 处于高生态风险等级。 土壤中O ~1 0c m 的S 1 采样点R I 6 0 0 ,表现 出较高的潜在生态风险趋势,土壤中1 0 ~2 0c m 的 所有采样点R f 6 0 0 ,没有较高的潜在生态风险趋 势采样点。从不同采样点区域的单项潜在生态风险 与综合潜在生态风险结果来看,应加强对研究区域 的H g 、C d 重点治理,铅锌矿所在的小流域内P b 、Z n 的重点治理,加强对S 1 采样点周边土壤中重金属的 综合治理,及其他采样点小流域内土壤重金属综合 治理与防治。 万方数据 6 2 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y I .b g r i m m .c n 2 0 2 1 年第3 期 5结论 在铅锌矿区o ~1 0c m 与1 0 ~2 0c m 土壤中层 中,C u 、C d 、P b 、Z n 、M n 、H g 、A s 平均含量差异较大, 其中C d 、P b 、Z n 、H g 的平均含量均显著高于贵州土 壤背景值。不同深度土壤层评价结果表明,不同小 流域与不同土壤层危害程度有所差异。单因子与内梅 罗综合污染指数法评价结果表明,o ~1 0c m 与1 0 ~ 2 0c m 土壤层中C d 、H g 重污染,P b 轻污染;Z n 单 因子评价为中污染,内梅罗综合污染指数评价为重 污染。地质累积指数法评价结果表明,o ~1 0c m 土 壤层C d 、H g 为轻度污染,P b 、Z n 为轻微污染,在1 0 ~ 2 0c m 土壤层中H g 为轻度污染,C d 、Z n 为轻微污 染。潜在风险生态指数法评价发现,铅锌矿区土壤 中C d 、H g 潜在风险最大,为最高生态风险等级,其 余土壤重金属处于中等及以上潜在生态危害程度。 [ 1 ] [ 2 ] 参考文献 叶俊,任大军,张晓晴,等.中国部分林地土壤重金属含 量特征及污染评价[ J ] .科学技术与工程,2 0 2 0 ,2 0 6 2 S 0 7 2 5 1 4 . 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