优秀研究生学位论文题录展示

广东大宝山金属硫化物矿床开发的环境地球化学效应——兼论锌的生态环境地球化学迁移

专 业: 矿物学、岩石学、矿床学
关键词: 金属硫化物 重金属污染 矿山开采 生态系统 酸性废水 尾砂
分类号: X501  X142
形 态: 共 173 页 约 113,315 个字 约 5.42 M内容
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内容摘要


矿产开采产生的固体废弃物、酸性废水、重金属离子是矿山开发的三大环境公害。

广东大宝山地处气候温暖湿润的华南地区,是全国著名的Fe-Cu多金属含硫化物矿床,矿产开发对环境的影响有典型的区域性和代表性。

受该矿山开发的影响,下游的上坝村成为远近闻名的“癌症”村和贫困村,部分村民中出现“痛痛病”疑似症状。

本研究对大宝山矿区及其下游临区进行了系统的野外考察和采样,并在实验室较全面分析了尾矿库尾砂、采选废水、尾矿库积水、河流水、河流沉积物、土壤、可食用叶菜类蔬菜等样品;评估重金属在不同环境介质中的污染程度及潜在风险,揭示重金属在不同环境体系中的存在形态及释放、迁移、转化规律,深入剖析该矿山开发的环境地球化学效应以及重金属的生态地球化学迁移过程等。

本研究取得以下主要结论和认识:1尾砂库堆放的尾砂是下游酸性废水形成和重金属释放的主要源头。

尾砂中含有大量的黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿等金属硫化物矿物,其重金属Pb、Zn、Cd、Cu、Ni、Cr、Mn含量分别高达637.40、5330.37、17.76、421.12、61.15、67.54、1580.24 mg/kg。

它们的形态分布以残渣态和铁锰氧化态为主,其次是可交换态、碳酸盐态和有机态,后三种形态具有较强的活化迁移潜力,Pb、Zn、Cd和Cu这三种形态分别占总量的40﹪、20﹪、40﹪和32﹪。

2受尾砂库外排酸性废水的影响,大宝山流域水体具有低的pH值、高的SO<,4><’2->和重金属含量特点,且SO<,4><’2->和重金属含量与pH值呈负相关。

顺向下游地区,水体pH值逐步升高,SO<,4><’2->和重金属含量降低,明显指示它们与矿山及矿山开发的直接关系。

在风化淋滤实验中,尾砂矿物破碎细化,并释放出高浓度的重金属。

淋滤初期重金属从硫化物中释放尤其快而多,随时间增加淋滤液的pH值逐渐升高,重金属浓度逐渐降低,呈显著负相关。

3沿横石水上游顺流而下,重金属Pb、Zn、Cd、Cu在河水中的含量逐步减低,但均超标农田灌溉水质标准。

在铁龙河段,Pb、Zn、Cd、Cu超标最高分别达21倍、27倍、62倍、18倍;在槽对坑河段,超标最高分别达10倍、17倍、33倍、13倍;在横石水河段,超标最高分别达7倍、11倍、16倍、4倍。

在上坝村,其Pb、zn、Cd、Cu、Ni的超标分别达到7.0倍、5.5倍、16.2倍、4.0倍、2.8倍。

4水体的污染评价结果显示,在铁龙河段,重金属单因子污染指数均很高,并以Cd为最,综合污染指数P<,I>表现为重度污染。

在槽对坑河段,仍以Cd的污染最重,但整体污染程度低于铁龙河段,综合污染指数P<,I>显示现为中-轻度污染。

在横石水河段,单因子污染指数以Pb、Zn、Cd为最高,综合污染指数仍表现为中-轻度污染。

相比较,未受矿山污染的太平河、冷水泾、丘屋坝河段,其单因子指数和综合污染指数均显示为未污染。

5重金属离子排入下游河流后,部分会发生沉降,并在沉积物中累积。

地累积系数显示,沉积物中Pb、Zn、Cd、Cu都存在不同程度的污染,最严重的Cd甚至达到强-很强污染,Pb、Zn也分别形成了强污染和中-强污染,且上游污染明显重于下游地区。

上坝村灌溉主渠Pb、zn、Cd、Cu也形成中.强污染,仍以Cd为最严重。

6农业生态系统受影响最严重是污灌土壤。

表层土壤重金属含量普遍高于国家土壤二级标准,但近年来灌溉水源的替代改变了纵向变化格局。

地累积系数显示,Cd污染最为严重,污染等级甚至达到强-很强污染,Pb、Zn也分别形成了强污染和中-强污染。

上坝村Pb、zn、Cd、Cu也形成不同程度的污染,仍以Cd为最严重,达到强污染。

7在整个流域,土壤重金属单因子污染指数均异常高,仍以Cd最为严重,综合污染指数P<,I>显示为中度污染,内梅罗综合指数P<,N>为重度污染。

若以未受矿山废水影响的陈公湾表土为评价基准时,Cd单因子污染贡献有所降低,而Pb、zn、Cu、Ni、Cr则有很大程度的增加,P<,I> 和P<,N>仍异常高,分别显示为中度和重度污染,污染情况与河流水体及河流沉积物类似。

这表明,污染表征显然和大宝山开采矿种及伴生元素种类有关,但Cd还与当地的高背景密切相关。

8重金属可交换态是植物吸收利用主要形态,该区表层土壤具有较高的可交换态含量,并随总量的增加而增加,与土壤pH值表现为负相关。

在土壤剖面上,重金属可交换态含量向下迅速降低,并逐渐趋于稳定,应和耕作有关。

除Pb在铁龙库口、水楼下村和上坝村表层土中,可交换态含量所占比例异常大之外,整个剖面上全部元素均以残渣态和铁锰氧化态为主,可交换态、有机态和碳酸盐态次之。

但可交换态、有机态和碳酸盐态生物有效性较高。

元素活性以Pb、Cd最高。

9重金属在蔬菜中含量与根系土总量未表现出显著相关性,根系土Pb含量未超出国家土壤二级标准,但叶菜类蔬菜中Pb却全部超出食品卫生限量标准,超标倍数在1.5-4倍之间;根系土Cd总量超出国家土壤二级标准,但蔬菜并未全部超标。

Zn、Cu、Ni则在根系土和蔬菜中均仅有少数样品轻微超标。

该地区土壤Pb具有较高的活性,更利于生物的吸收利用。

10潜在生态风险评价显示,整个流域存在着高的潜在生态风险,其平均潜在生态风险指数彤为704.9,显示为强风险。

上坝村3块水田潜在生态风险指数彤均接近600,近强风险,而其余表层土彤均高于600,为强风险。

陈公湾因Cd的拉高,潜在生态风险指数彤达到365.3,显示为中等风险。

根系土潜在生态风险指数RI在华屋村、凉桥村、水楼下村显示强风险,上坝村显示为中等风险,风险危害向下游呈降低趋势。

11从尾砂向生命系统释放迁移过程的4个重要的反应界面控制了重金属的生态环境地球化学迁移。

尾砂/水反应界面,控制重金属从源头尾砂中的释放;水/沉积物反应界面,控制重金属在水体中与河流沉积物的沉淀与释放的平衡;土壤/间隙水溶液界面,控制土壤生物有效性;土壤/植物界面,控制生物对重金属的吸收与利用。

通过调节反应界面的环境条件,可以阻止反应的发生,为环境治理修复的提供参考依据。

12各介质间的相互作用较好地刻画大宝山矿区因为矿产开采,重金属元素从内生环境中曝露,然后在表生环境中释放、迁移、转化、归宿的迁移模式。

矿区重金属元素的迁移,导致了矿区周围及下游地区环境中重金属显著积累,生态压力不断加剧,并以食物链的方式进入植物和动物体内,最后通过多种途径进入人体,危害生命健康和生态安全。

本研究的创新之处主要体现在:1选取危害严重、代表性强的大宝山矿为研究对象,剖析其开发引起的环境地球化学效应,对其它热湿地区金属硫化物矿山研究和污染治理提供示范意义。

2对大宝山矿生态系统进行深入剖析,揭示大宝山周边及下游地区的污染表征与矿山开采矿种及伴生元素种类有关,且Cd还与当地的高背景密切相关。

3剖析重要介质间的相互作用,揭示尾砂/水界面、河底沉积物/水界面、土壤/间隙水溶液界面及土壤/植物界面等4个重要界面交互作用控制重金属从矿山尾砂向生命系统转移的生态环境地球化学迁移图像:

尾砂/水反应界面,决定重金属从源头尾砂中的释放;水/沉积物反应界面,决定重金属在水体中与河流沉积物的沉淀与释放的平衡;土壤/间隙水溶液界面,决定土壤生物有效性;土壤/植物界面,决定生物对重金属的吸收与利用。

通过调节反应界面的环境条件,可以阻止反应的发生,为环境治理修复的提供参考依据..……

全文目录


文摘
英文文摘
第1章 绪论
1.1引言
1.2矿山开发与重金属污染
1.3选题依据和意义
1.4研究目的与内容
1.5完成的工作量
第2章 硫化物矿山环境地球化学述评
2.1矿山环境与环境地球化学
2.2固体废弃物
2.2.1尾矿及其氧化反应
2.2.2尾矿管理
2.2.3尾矿资源化
2.3酸性矿山排水AMD
2.3.1 AMD形成的重要因素
2.3.2 AMD的生态污染
2.3.3 AMD处理技术
2.4重金属
2.4.1重金属迁移控制作用
2.4.2重金属的沉淀
2.4.3重金属污染对人体健康的影响
2.5大宝山地区矿山环境研究现状
2.6小结
第3章 大宝山自然地理和地质特征
3.1自然地理
3.2矿区地质
3.3矿床成因与成矿期
3.4矿床地质地球化学特征
3.4.1矿体产状及规模
3.4.2矿石矿物及其物质组分
3.5小结
第4章 样品采集及实验
4.1野外考察及样品采集
4.1.1尾砂
4.1.2水样
4.1.3土壤
4.1.4河流沉积物底泥
4.1.5可食用叶菜类蔬菜
4.2样品处理
4.2.1土壤、尾砂、河流底泥
4.2.2水样
4.2.3叶菜类蔬菜样
4.3实验与测试
4.3.1土壤含水率的测定
4.3.2土壤pH值的测定
4.3.3土壤、底泥、尾砂组成
4.3.4尾砂表面形貌测定
4.3.5土壤、沉积物、尾砂重金属含量测定
4.3.6蔬菜样品总量
4.3.7重金属形态提取
4.3.8土壤有机质测定
4.3.9尾砂风化淋滤模拟
4.4小结
第5章 尾矿重金属含量及环境地球化学效应
5.1尾砂组成
5.2尾砂重金属含量状况
5.3尾砂形态分布规律
5.4尾砂风化淋滤模拟
5.5小结
第6章 水体及沉积物的环境地球化学响应
6.1水体
6.1.1阴离子含量
6.1.2重金属离子含量
6.1.3 pH值改变对重金属浓度的影响
6.1.4水体单因子与综合污染指数评价
6.2河流沉积物底泥
6.2.1物质组成
6.2.2重金属含量
6.2.3地累积系数污染评价
6.3小结
第7章 土壤的环境地球化学响应
7.1土壤组成
7.2土壤重金属空间分布
7.3土壤重金属形态分布特征
7.3.1形态分析定义
7.3.2大宝山流域土壤重金属形态纵向分布规律
7.3.3表层土重金属形态分布特征
7.3.4土壤pH值对重金属形态的影响
7.4土壤重金属污染评价
7.4.1土壤重金属的地累积系数
7.4.2土壤污染单因子与内梅罗综合指数评价
7.5土壤有机质
7.6小结
第8章 生物重金属含量及土壤潜在生态风险
8.1叶菜类蔬菜重金属含量
8.2生物蓄积
8.3土壤重金属潜在生态风险评价
8.3.1潜在生态风险指数评价方法
8.3.2潜在生态风险评价
8.4小结
第9章 矿山元素生态-环境地球化学迁移
9.1矿山元素迁移界面
9.1.1尾砂/水反应界面—释放和迁移
9.1.2水/沉积物反应界面—沉淀与释放平衡
9.1.3土壤/空隙水溶液界面—重金属生物有效性
9.1.4土壤/植物界面—生物的吸收与利用
9.2污染矿山的重金属元素生态-环境地球化学迁移
9.3污染治理对策
9.3.1大宝山矿区及下游存在的环境问题
9.3.2污染治理:矿山元素迁移阻断途径
9.4小结
第10章 结论与展望
10.1结论
10.2展望
参考文献
附 图
附 表

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中图分类: > X501 > 环境科学、安全科学 > 环境污染及其防治 > 一般性问题 > 环境污染源
其他分类: > X142 > 环境科学、安全科学 > 环境科学基础理论 > 环境地学 > 环境地球化学

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