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区域土壤重金属元素有效量评价标准

2022-04-06 15:27:37 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:115

如何用土壤重金属元素背景值和临界含量确定评价标准

土壤对重金属的吸附是因为重金属大多是阳离子,二土壤颗粒为带负电荷的粒子对金属粒子具有吸附作用。要想从土壤中解析出重金属粒子,必须使用一些能够使金属离子从突然颗粒UxMhUxLeXv中置换下来。
这种做法是错误的。
你看的那篇文献中引用的文献是1993年的,1995年的标准还没出来,应该以95年的标准为准

土壤重金属污染等级 国家标准具体数据

根据土壤应用功能和保护目标,划分为三类:

1、I类为主要适用于国家规定的自然保护区(原有背景重金属含量高的除外)、集中式生活饮用水源地、茶园、牧场和其他保护地区的土壤,土壤质量基本上保持自然背景水平。

2、Ⅱ类主要适用于一般农田、蔬菜地、茶园果园、牧场等到土壤,土壤质量基本上对植物和环境不造成危害和污染。

3、Ⅲ类主要适用于林地土壤及污染物容量较大的高背景值土壤和矿产附近等地的农田土壤(蔬菜地除外)。土壤质量基本上对植物和环境不造成危害和污染。

注:

1、重金属(铬主要是三价)和砷均按元素量计,适用于阳离子交换量>125cmol(+)/kg的土壤,若≤125cmol(+)/kg,其标准值为表内数值的半数。

2、六六六为四种异构体总量,滴滴涕为四种衍生物总量医学教育网整理。

3、水旱轮作地的土壤环境质量标准,砷采用水田值,铬采用旱地值。

扩展资料

土壤污染类型:

1、大气污染型

大气污染物通过干、湿沉降过程污染土壤。如大气气溶胶的重金属、放射性元素、酸性物质等土壤的污染作用。其特点是污染土壤以大气污染源为中心呈扇形、椭圆形或条带状分布。长轴沿主风向伸长,其污染面积和扩散距离,取决于污染物的性质、排放量和排放形式。大气型土壤污染物主要集中于土壤表层。

2、水质污染型

主要是工业废水、城市生活污水和受污染的地表水,经由灌溉而造成的土壤污染。此类污染约占土壤污染面积的80%。其特点是污染物集中于土壤表层,但随着时间的延长,某些可溶性污染物可由表层渐次向心土层、底土层扩展,甚至通过渗透到达地下潜水层。污染土壤一般沿河流、灌溉干、支渠呈树枝状或片状分布。

3、固体废物污染型

固体废物包括工矿业废弃物 (矿渣、煤矸石、粉煤灰等)、城市生活垃圾、污泥等;固体废物的堆积、掩埋、处理不仅直接占用大量耕地,而且通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等污染周围地区的土壤。属点源型土壤污染,其污染物的种类和性质都较复杂,且随着工业化和城市化的发展,有日渐扩大之势。

4、农业污染型

农业污染型是指由于农业生产需要,在化肥、农药、垃圾堆肥、污泥长期施用过程中造成的土壤污染。主要污染物为化学农药、重金属,以及N、P富营养化污染物等。属于面污染,污染物集中于耕作表层。

5、综合污染型

土壤污染往往是多污染源和污染途径同时造成的,即某地区的土壤污染可能受大气、水体、农药、化肥和污泥施用的综合影响所致。其中以某一或两种污染源污染影响为主。

参考资料来源:百度百科——土壤环境质量标准

根据土壤应用功能和保护目标,划分为三类:

1、I类为主要适用于国家规定的自然保护区(原有背景重金属含量高的除外)、集中式生活饮用水源地、茶园、牧场和其他保护地区的土壤,土壤质量基本上保持自然背景水平。

2、Ⅱ类主要适用于一般农田、蔬菜地、茶园果园、牧场等到土壤,土壤质量基本上对植物和环境不造成危害和污染。

3、Ⅲ类主要适用于林地土壤及污染物容量较大的高背景值土壤和矿产附近等地的农田土壤(蔬菜地除外)。土壤质量基本上对植物和环境不造成危害和污染。

注:

1、重金属(铬主要是三价)和砷均按元素量计,适用于阳离子交换量>125cmol(+)/kg的土壤,若≤125cmol(+)/kg,其标准值为表内数值的半数。

2、六六六为四种异构体总量,滴滴涕为四种衍生物总量医学教育网整理。

3、水旱轮作地的土壤环境质量标准,砷采用水田值,铬采用旱地值。

扩展资料

土壤污染类型:

1、大气污染型

大气污染物通过干、湿沉降过程污染土壤。如大气气溶胶的重金属、放射性元素、酸性物质等土壤的污染作用。其特点是污染土壤以大气污染源为中心呈扇形、椭圆形或条带状分布。长轴沿主风向伸长,其污染面积和扩散距离,取决于污染物的性质、排放量和排放形式。大气型土壤污染物主要集中于土壤表层。

2、水质污染型

主要是工业废水、城市生活污水和受污染的地表水,经由灌溉而造成的土壤污染。此类污染约占土壤污染面积的80%。其特点是污染物集中于土壤表层,但随着时间的延长,某些可溶性污染物可由表层渐次向心土层、底土层扩展,甚至通过渗透到达地下潜水层。污染土壤一般沿河流、灌溉干、支渠呈树枝状或片状分布。

3、固体废物污染型

固体废物包括工矿业废弃物 (矿渣、煤矸石、粉煤灰等)、城市生活垃圾、污泥等;固体废物的堆积、掩埋、处理不仅直接占用大量耕地,而且通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等污染周围地区的土壤。属点源型土壤污染,其污染物的种类和性质都较复杂,且随着工业化和城市化的发展,有日渐扩大之势。

4、农业污染型

农业污染型是指由于农业生产需要,在化肥、农药、垃圾堆肥、污泥长期施用过程中造成的土壤污染。主要污染物为化学农药、重金属,以及N、P富营养化污染物等。属于面污染,污染物集中于耕作表层。

5、综合污染型

土壤污染往往是多污染源和污染途径同时造成的,即某地区的土壤污染可

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区域土壤重金属元素异常评价标准研制方法

(一)标准等级的初步划分

为了保障农作物的食用安全,我国相继制定了As、Cd、Hg、Pb4个重金属元素的绿色食品卫生标准和无公害食品卫生标准,以及Cu、Zn、Cr等元素的国家食品卫生标准(见表6-8)。针对这一情况,在制定元素评价标准体系过程中,首先根据区域土壤中重金属元素含量状况,按研究区采用地球化学法将土壤中元素含量划分出Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个评价标准等级http://www.rixia.cc。其中,Ⅰ级界限值为研究区土壤中元素的背景含量(通过各研究区的区域多目标地球化学调查数据统计得到);Ⅱ级介于背景值和95百分位值之间(95百分位值:将土壤中某重金属元素全部分析数据从低到高进行排列,位于第95%位置上的元素含量值);Ⅲ级下限界限值是95百分位值。这样,针对某个元素而言,初步划分的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个评价标准等级的含义是:

Ⅰ级:小于等于某研究区土壤中该元素的背景值。

Ⅱ级:大于某研究区土壤中元素的背景值,小于等于该元素的95百分位值。

Ⅲ级:大于某研究区土壤中元素的95百分位值。

(二)初步划分标准等级限量值的调整

在初步划定了土壤中元素含量等级之后,需要根据某些限定标准或准则对初步划分的元素含量等级限量值进行适当调整,以使其符合生态效应实际。研究中,选择根系土-农作物体系作为基准体系,将农作物籽实中元素的含量作为判别指标。因此,As、Cd、Hg、Pb元素含量的限定标准就采用各自的绿色食品卫生标准和无公害食品卫生标准,Cu、Zn、Cr则采用相应的国家食品卫生标准;而对于其他没有相关食品卫生标准可参照的元素,则需要看根系土元素累积情况以及农作物籽实中元素含量随根系土中元素含量的变化情况。

在农作物中重金属元素含量及食品卫生质量介绍中已经知道,对照供试农作物中不同重金属元素的绿色食品卫生标准、无公害食品卫生标准或国家食品卫生标准,不是每种农作物中每个元素均出现超标现象日夏养花网,实际上仅有个别农作物中的少数元素出现含量超标现象。对大多数农作物中的大部分元素而言,其含量都低于或远低于食品卫生标准,也就是没有出现超标现象。此外,在影响农作物中元素含量的因素探讨一节中发现,农作物中元素含量不总是与对应根系土中相应元素的含量正相关。换句话说,也就是某些农作物中元素含量超标并非根系土中该元素含量一定出现过量累积,既便是有些农作物中元素含量超标与根系土中该元素的含量有一定关系,这种关系也可能不是线性相关,只是总体趋势上的相关。针对这种情况,试验研究中视不同情况制定了相应的限量值调整原则、方案和试验步骤。

1)当农作物中某元素含量超标,而且其含量与根系土中该元素含量呈现明显正相关时,直接采用农作物食品卫生标准作为限定标准对含量等级划分结果进行调整。具体方案如下。

Ⅰ级上限:农作物籽实中某元素含量低于绿色食品卫生标准,或超出绿色食品卫生标准的样品数量小于总样品数的10%但不超出无公害食品卫生标准时,Ⅰ级上限值取对应根系土中该元素含量的最大值。

Ⅱ级上限(Ⅲ级下限):农作物籽实中某元素含量低于无公害食品卫生标准(或国家食品卫生标准),或超过无公害食品卫生标准(或国家食品卫生标准)的样品数量小于总样品数的10%时,Ⅱ级上限(Ⅲ级下限)取对应根系土中该元素含量的最大值。

2)当农作物中某元素含量超标,其含量与根系土中该元素含量没有明显正相关性,或农作物中不存在元素含量超标现象时,依据地球化学方法进行调整。Ⅰ级仍然采用背景值作为上限,Ⅱ级上限(Ⅲ级下限)原则上采用供试根系土样品中该元素含量剔除个别离散的高值数据之后的最大值。对生态效应不敏感的元素,还需要在供试根系土样品中该元素含量最大值基础上适当上调。

按照以上原则和方案调整后最终得到的土壤中元素含量等级标准的含义如下。

Ⅰ级:土壤中某元素含量小于该元素的背景值,种植的农作物籽实中元素含量符合绿色食品卫生标准,或超过绿色食品卫生标准的农作物占统计总数的10%以下,农作物中不存在超出无公害食品卫生标准的现象,不存在食品安全问题。

Ⅱ级:土壤中某元素出现了一定程度的累积,但不致产生明显的生态毒害。种植的农作物籽实中该元素的含量可以高于绿色食品卫生标准,但是不超过无公害食品卫生标准,或超过无公害食品卫生标准的农作物占统计总数的10%以下,基本不存在食品安全问题,这一等级的上限值就是安全指标。

Ⅲ级:土壤中某元素发生显著累积,种植的农作物籽实中有10%以上超出无公害食品卫生标准或国家食品卫生标准,存在食品安全隐患,已经不适宜用来生产农产品,这一等级的下限值就是预警指日夏养花网标。

在第六章中已经知道,农作物籽实中元素的含量与根系土中元素含量的相关关系受土壤理化性质、农作物类型等因素的影响;为此,在制定元素的评价标准体系时,还要综合考虑上述因素的影响。在影响程度达到显著的情况下,还需要根据这些影响因素对评价标准体系进行更详细的划分、调整、补充和完善。

以下即按照上述试验研究方法,详细介绍各研究区的区域土壤重金属元素异常评价标准体系的研制过程及结果。

元素有效量评价标准制定思路

土壤中元素有效量评价标准值的制定,采用与土壤中元素全量相同的原则及划分方法,分为3级。每一级所蕴含的地球化学和生态效应含义也与元素全量标准对应:

Ⅰ级:元素含量小于等于背景值的根系土中元素的有效量。

Ⅱ级:介于Ⅰ级与导致农作物籽实中元素含量达到(无公害)食品卫生标准时对应的土壤中元素有效量。

Ⅲ级:大于导致农作物籽实中元素含量达到食品卫生标准时对应的土壤中元素有效量。

与土壤中元素全量评价标准相比,土壤中元素有效量Ⅱ级标准界限值的制定更容易一些。因为从原理上讲,土壤中元素有效量提取剂已经基本消除了自然景观条件、土壤类型、理化性质以及由此决定的元素存在形态的影响,提取出来的组分基本上就是农作物能够直接吸收利用的部分。理想条件下,土壤中元素的有效量与农作物吸收量之间能够满足很好的正相关关系,这样在已知农作物籽实中某元素含量的情况下,就可以通过回归方程求得相应的土壤中元素的有效量。当农作物籽实中元素含量为无公害食品卫生标准限量值(As、Cd、Hg、Pb)或国家食品卫生标准限量值(Cr、Cu、ZnUxMhUxLeXv)时,利用回归方程计算出的对应土壤中元素的有效量,就应该是Ⅱ级标准的界限值。按照这样的思路,在具体制定有效量评价标准界限值之前,首先需要探讨根系土中元素有效量与农作物吸收量之间的相关关系,目的是为制定有效态评价标准的界限值奠定理论和试验基础。

土壤中重金属含量测定方法及其评价

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你是学环境的同学吧?我是你们学院的张老师,土壤中重金属含量的测定已经在上学期讲过了,请你回去好好阅读,在星期五的时候把预习报告交上来。

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