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贵阳市花溪区 垃圾填埋场 土壤污染特征

  • 张立中
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文档简介:

第32卷第10期2013年10月环境化学ENVIRONMENTALCHEMISTRYVol.32,No.10October20132013年3月22日收稿.*贵州省地质矿产勘查开发局地质科研项目(黔地矿科(2010)7号)资助.**通讯联系人,E-mail:9367991@qq.comDOI:10.7524/j.issn.0254-6108.2013.10.026贵阳市花溪区垃圾填埋场土壤污染特征*于晓红**赵宾任明强(贵州省地质环境监测院,贵阳,550004)随着我国城市化的快速发展,垃圾处理已成为一个突出问题.我国城市生活垃圾年产量约1.3亿吨,生活垃圾的不合理处置会加剧环境污染.贵阳市日产垃圾量约为2100t·d-1,贵阳市大多数垃圾填埋场为简易的垃圾填埋场,垃圾渗滤液导致垃圾填埋场周边的土壤和地下水受到污染,危害当地居民健康.本文对贵阳市花溪区垃圾填埋场的土壤污染特征进行分析,为贵阳市垃圾填埋场选址以及污染防治提供科学依据.1材料与方法1.1垃圾填埋场概况贵阳市花溪区垃圾填埋场位于贵阳市花溪区,是一个简易城市生活垃圾填埋场,没有任何污染防治措施.垃圾填埋场建于1985年,占地面积约300m2,目前堆放垃圾约70000m3.垃圾填埋场处于东西向展布缓坡谷地中,地势较为平缓.缓坡及谷地地带为农田,土壤以黄壤、水稻土为主,垃圾场前缘土壤覆盖厚度较大,厚度为3—5m.1.2样品采集方法在垃圾填埋场的西侧沿地下水主径流带布设了9眼钻孔,间距为50m,钻孔深度为30m.在每个钻孔中采集土壤样品,平均采样深度为0.6—2.2m,采样土柱最长不超过1.2m.在垃圾填场西侧距离垃圾填埋场30m处挖3个3.0m深的浅井,分别在不同深度采集垂直剖面样品,采样量≥2.5kg.选取垃圾场北东侧150m处地势较高山顶,地质、地貌、水文地质条件相近处采集土壤样品作为对照组.1.3分析方法土壤样品中的重金属元素用等离子发射光谱(ICP-AES)方法测定,仪器型号IRISIntrepidⅡS-92.土壤浸出液中各项指标依据HJ/T299-2007测定,毒性浸出液按液固比10∶1(L·kg-1)制备浸出液.用等离子质谱(ICP-MS,S-227)方法测定.2结果与讨论2.1垃圾填埋场土壤重金属、土壤浸出液的污染特征垃圾填埋场土壤中重金属含量以及土壤浸出液中各项指标分析含量如表1所示.垃圾填埋场土壤中Mn、Cu、Cd含量超出对照值较多,最高分别可达对照值的6.95、11.84和7倍.垃圾填埋场土壤中重金属的污染顺序为:Cu>Cd>Mn>Pb>Ni>Zn>As>Hg>Fe.根据我国土壤环境质量标准(GB15618-1995),垃圾填埋场钻孔中土壤符合土壤环境三级质量标准(Cu、As、Ni).可见垃圾填埋场土壤中Cu、As、Ni3种重金属污染较严重.因我国土壤环境质量标准中不包含Mn含量的限值,但是Mn污染也较严重.垃圾填埋场土壤浸出液中NH+4、PO3-4、CN-、挥发性酚(表中未列)均低于分析方法的检出限.部分点位中TK、TS、NO-3、NO-2、SO2-4、F-、CODMn含量超过对照值较多,最高值分别达到对照值的2.17、1.87、2.30、3.97、2.37、115.3和4.17倍.垃圾填埋场土壤浸出液中各项分析指标的污染顺序为:F->CODMn>NO-2>SO2-4>NO-3>TK>TS.土壤浸出液中F-的含量高可能与红黏土对F的强烈吸附作用有关.2.2垃圾填埋场土壤中重金属、浸出液中各项指标含量随距离的变化特征从表1中可以看出,随着与垃圾场距离增加,Cu含量逐渐增加;Hg含量随距离增加先降低(前50m内)后增加;Zn含量在前50m内基本不变,50m后先增加后降低,然后缓慢增加.其余重金属含量都是在一定距离内先增加后降低,然后再缓慢增加.随着与垃圾场距离增加,NO-3、NO-2、TK含量随距离增加降至最低值(迁移距离分别为100m、150m、200m),然后逐渐增加至最大值后再逐渐降低.TS含量先增加后降低,F-含量先增加后降低,至350m处出现最大值,然后逐渐降低.SO2-4含量在22.47—33.32mg·L-1之间波动.CODMn含量总体上呈衰减趋势.NO-3、NO-2、TK等污染物含量在200—300m环卫科技网www.cn-hw.net1994环境化学32卷范围内有所增加可能是因为有地表溪流流经垃圾填埋场前缘的扇形谷地,地表溪流上游流经居民区及大面积农田,带来生活污水以及化肥等农业污染所致.表1垃圾填埋场土壤重金属含量(mg·kg-1)和土壤浸出液中各项指标含量(mg·L-1)样品编号T09T08T07T06T05T04T03T02T01距离/m050100150200250300350400对照值样品编号T09T08T07T06T05T

张立中
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