重金属污染及其生态效应课件.ppt
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1、重金属污染及其生态效应第1页,此课件共31页哦重金属污染的特点:(重金属污染的特点:(1 1)持久性;)持久性;(2 2)生物富集)生物富集来源:天然、人为(大气沉降、污灌、采来源:天然、人为(大气沉降、污灌、采矿和冶炼、农药和化肥)矿和冶炼、农药和化肥)第2页,此课件共31页哦土壤重金属污染的危害主要表现在以下几个方面:土壤重金属污染的危害主要表现在以下几个方面:(1)(1)影响植物生长。影响植物生长。影响植物生长。影响植物生长。(2)影响土壤生物群的变化及物质的转化。影响土壤生物群的变化及物质的转化。影响土壤生物群的变化及物质的转化。影响土壤生物群的变化及物质的转化。重金属离子对微生物的毒
2、性顺序为:重金属离子对微生物的毒性顺序为:重金属离子对微生物的毒性顺序为:重金属离子对微生物的毒性顺序为:HgHgCdCdCrCrPbPbCoCuCu,其中,其中,其中,其中HgHg2+2+、AgAg+对微对微对微对微生物的毒性最强。生物的毒性最强。生物的毒性最强。生物的毒性最强。(3)(3)影响人体健康影响人体健康影响人体健康影响人体健康(a)(a)通过挥发作用进入大气通过挥发作用进入大气通过挥发作用进入大气通过挥发作用进入大气 (b)(b)(b)(b)受水特别是酸雨的淋溶或地表径流作用,重金属进入地表水受水特别是酸雨的淋溶或地表径流作用,重金属进入地表水受水特别是酸雨的淋溶或地表径流作用,
3、重金属进入地表水受水特别是酸雨的淋溶或地表径流作用,重金属进入地表水和地下水,影响水生生物和地下水,影响水生生物和地下水,影响水生生物和地下水,影响水生生物 。(c)(c)(c)(c)植物吸收并积累土壤中的重金属,通过食物链进入人体。植物吸收并积累土壤中的重金属,通过食物链进入人体。植物吸收并积累土壤中的重金属,通过食物链进入人体。植物吸收并积累土壤中的重金属,通过食物链进入人体。第3页,此课件共31页哦影响土壤中重金属活性(或生态效应)的因素:影响土壤中重金属活性(或生态效应)的因素:存在形态存在形态土壤胶体的吸附:有机、无机配合物土壤胶体的吸附:有机、无机配合物土壤酸碱度土壤酸碱度微生物作
4、用:形成金属有机化合物微生物作用:形成金属有机化合物第4页,此课件共31页哦二、土壤中重金属的迁移和存在形态二、土壤中重金属的迁移和存在形态1.影响重金属在土壤影响重金属在土壤-植物系统中的迁移的因素植物系统中的迁移的因素土壤理化性质土壤理化性质土壤理化性质土壤理化性质:pH,:pH,土壤质地土壤质地土壤质地土壤质地,土壤的氧化还原电位土壤的氧化还原电位土壤的氧化还原电位土壤的氧化还原电位,土壤中有机质含量土壤中有机质含量土壤中有机质含量土壤中有机质含量、阳离子交换量、阳离子交换量、阳离子交换量、阳离子交换量(CEC)CEC)重金属的种类、浓度及存在形态重金属的种类、浓度及存在形态重金属的种类
5、、浓度及存在形态重金属的种类、浓度及存在形态植物的种类、生长发育期植物的种类、生长发育期复合污染复合污染施肥施肥施肥施肥CdAsCdAsCdAsCdAs易被植物吸收,易被植物吸收,易被植物吸收,易被植物吸收,CuMnSeZnCuMnSeZnCuMnSeZnCuMnSeZn等次之,等次之,等次之,等次之,CoPbNiCoPbNiCoPbNiCoPbNi等难于等难于等难于等难于被吸收,被吸收,被吸收,被吸收,CrCr极难被吸收。极难被吸收。第5页,此课件共31页哦2.2.重金属形态重金属形态重金属形态重金属形态定义:重金属形态是指重金属的价态、化合态、结合态和结定义:重金属形态是指重金属的价态、化
6、合态、结合态和结定义:重金属形态是指重金属的价态、化合态、结合态和结定义:重金属形态是指重金属的价态、化合态、结合态和结构态构态构态构态4 4个方面。即某一重金属元素在环境中以某种离子或分个方面。即某一重金属元素在环境中以某种离子或分个方面。即某一重金属元素在环境中以某种离子或分个方面。即某一重金属元素在环境中以某种离子或分子存在的实际形式。子存在的实际形式。子存在的实际形式。子存在的实际形式。元素活动性、迁移路径、生物有效性及毒性等主要取决于其元素活动性、迁移路径、生物有效性及毒性等主要取决于其元素活动性、迁移路径、生物有效性及毒性等主要取决于其元素活动性、迁移路径、生物有效性及毒性等主要取
7、决于其形态而不是总量。形态而不是总量。形态而不是总量。形态而不是总量。形态分析:化学形态分析、物理形态分析形态分析:化学形态分析、物理形态分析形态分析:化学形态分析、物理形态分析形态分析:化学形态分析、物理形态分析化学形态分析法化学形态分析法化学形态分析法化学形态分析法-顺序提取法:顺序提取法:顺序提取法:顺序提取法:采用适当的化学浸提剂有选择性地将与土壤固相结合的不同采用适当的化学浸提剂有选择性地将与土壤固相结合的不同采用适当的化学浸提剂有选择性地将与土壤固相结合的不同采用适当的化学浸提剂有选择性地将与土壤固相结合的不同形态的重金属浸提出来形态的重金属浸提出来形态的重金属浸提出来形态的重金属
8、浸提出来。单独提取法单独提取法:单一形态。适用于当重金属含量大大超过地球背单一形态。适用于当重金属含量大大超过地球背景值时的污染调查。景值时的污染调查。连续分级提取法连续分级提取法:多种形态多种形态。第6页,此课件共31页哦有代表性的连续分级提取法:有代表性的连续分级提取法:TessierTessier法:将沉积物或土壤中金属元素的形态分为法:将沉积物或土壤中金属元素的形态分为法:将沉积物或土壤中金属元素的形态分为法:将沉积物或土壤中金属元素的形态分为可酸可酸可酸可酸溶溶溶溶/可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机物可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机物可交换态、碳酸盐结合态
9、、铁锰氧化物结合态、有机物可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、有机物和硫化物结合态、残渣态和硫化物结合态、残渣态和硫化物结合态、残渣态和硫化物结合态、残渣态5 5种形态。种形态。种形态。种形态。BCR法(欧盟提出)法(欧盟提出):3 3种形态,种形态,种形态,种形态,弱酸提取态弱酸提取态(可酸(可酸(可酸(可酸溶溶溶溶/可交换态、碳酸盐结合态)、可交换态、碳酸盐结合态)、可交换态、碳酸盐结合态)、可交换态、碳酸盐结合态)、可还原态可还原态可还原态可还原态(铁锰氧化物(铁锰氧化物(铁锰氧化物(铁锰氧化物结合态)、结合态)、结合态)、结合态)、可氧化态可氧化态可氧化态可氧化态(有机物和硫化物
10、结合态)、(有机物和硫化物结合态)、(有机物和硫化物结合态)、(有机物和硫化物结合态)、(残渣残渣态态)第7页,此课件共31页哦目前常采用目前常采用两种方法两种方法进行土壤中重金属的生进行土壤中重金属的生物有效性研究,即测定土壤中重金属的存物有效性研究,即测定土壤中重金属的存在形态,或测定在此土壤上生长的植物中在形态,或测定在此土壤上生长的植物中的金属含量,并寻找这两者之间的相关性。的金属含量,并寻找这两者之间的相关性。重金属不能被微生物所降解,同时由于胶体重金属不能被微生物所降解,同时由于胶体对重金属离子有强烈的吸附作用等,使其对重金属离子有强烈的吸附作用等,使其不易迁移。因此,土壤一旦遭受
11、重金属污不易迁移。因此,土壤一旦遭受重金属污染,就很难予以彻底消除。土壤是重金属染,就很难予以彻底消除。土壤是重金属污染的污染的汇汇,故应积极防治土壤的重金属污,故应积极防治土壤的重金属污染。染。第8页,此课件共31页哦耕作层(耕作层(耕作层(耕作层(0 030cm30cm)土壤)土壤)土壤)土壤中残渣态的中残渣态的中残渣态的中残渣态的Cu明显多于其他明显多于其他明显多于其他明显多于其他形态的形态的形态的形态的CuCu,约占总量的,约占总量的80%80%,各形态的,各形态的,各形态的,各形态的CuCu含量大小含量大小顺序为残渣态顺序为残渣态 可氧化态可氧化态可氧化态可氧化态 可还原态可还原态
12、酸溶酸溶/可交换态。可交换态。可交换态。可交换态。实验所用实验所用实验所用实验所用堆肥污泥堆肥污泥堆肥污泥堆肥污泥呈酸性,有机质含量是土壤的呈酸性,有机质含量是土壤的4040多多多多倍,且其中的倍,且其中的倍,且其中的倍,且其中的CuCu含量低于农用污泥中含量低于农用污泥中含量低于农用污泥中含量低于农用污泥中CuCu的限制标准的限制标准的限制标准的限制标准(500mg/kg500mg/kg),适合农用。污泥中),适合农用。污泥中),适合农用。污泥中),适合农用。污泥中Cu的形态以残渣的形态以残渣的形态以残渣的形态以残渣态及可氧化态为主,两者之和占总量的态及可氧化态为主,两者之和占总量的态及可氧
13、化态为主,两者之和占总量的态及可氧化态为主,两者之和占总量的92.8%92.8%,可酸溶,可酸溶,可酸溶,可酸溶/可交换态及可还原态可交换态及可还原态可交换态及可还原态可交换态及可还原态Cu所占比例较少。所占比例较少。所占比例较少。所占比例较少。论文举例:论文举例:污泥土地利用中重金属的环境效应研究污泥土地利用中重金属的环境效应研究第9页,此课件共31页哦小白菜中小白菜中小白菜中小白菜中CuCu的含量与施泥量呈显著的正相关,且不同部的含量与施泥量呈显著的正相关,且不同部的含量与施泥量呈显著的正相关,且不同部的含量与施泥量呈显著的正相关,且不同部位对位对位对位对CuCu的吸收有所差异。的吸收有所
14、差异。的吸收有所差异。的吸收有所差异。CuCu在小白菜中的富集为根部在小白菜中的富集为根部大于茎叶,这可能与根系和大于茎叶,这可能与根系和Cu离子直接接触有关。离子直接接触有关。离子直接接触有关。离子直接接触有关。由此可见,在利用污泥堆肥时最好避开利用根部的植由此可见,在利用污泥堆肥时最好避开利用根部的植由此可见,在利用污泥堆肥时最好避开利用根部的植由此可见,在利用污泥堆肥时最好避开利用根部的植物。物。物。物。第10页,此课件共31页哦第11页,此课件共31页哦(1 1 1 1)通过短期及中期淋溶后发现,污泥土地利用会)通过短期及中期淋溶后发现,污泥土地利用会)通过短期及中期淋溶后发现,污泥土
15、地利用会)通过短期及中期淋溶后发现,污泥土地利用会增加土壤中的增加土壤中的增加土壤中的增加土壤中的CuCuCuCu含量,但主要集中在上层土壤中;而含量,但主要集中在上层土壤中;而含量,但主要集中在上层土壤中;而含量,但主要集中在上层土壤中;而长期淋溶后,各层土壤中的相对长期淋溶后,各层土壤中的相对长期淋溶后,各层土壤中的相对长期淋溶后,各层土壤中的相对CuCuCuCu含量有了明显的增含量有了明显的增加,如长期施用污泥,则加,如长期施用污泥,则CuCuCuCu在土壤中的积累是一个需在土壤中的积累是一个需在土壤中的积累是一个需在土壤中的积累是一个需要考虑的重要问题。要考虑的重要问题。要考虑的重要问
16、题。要考虑的重要问题。(2 2 2 2)添加堆肥污泥后耕作层土壤中)添加堆肥污泥后耕作层土壤中)添加堆肥污泥后耕作层土壤中)添加堆肥污泥后耕作层土壤中CuCu的形态百分含量的形态百分含量的形态百分含量的形态百分含量也发生了变化,但仍然以残渣态为主,占也发生了变化,但仍然以残渣态为主,占也发生了变化,但仍然以残渣态为主,占也发生了变化,但仍然以残渣态为主,占50%50%50%50%以上;易以上;易以上;易以上;易被植物利用的酸溶被植物利用的酸溶被植物利用的酸溶被植物利用的酸溶/可交换态和可还原态可交换态和可还原态CuCu有了明显有了明显有了明显有了明显的增加,且越靠近污泥的土层增幅越大。的增加,
17、且越靠近污泥的土层增幅越大。的增加,且越靠近污泥的土层增幅越大。的增加,且越靠近污泥的土层增幅越大。第12页,此课件共31页哦(3 3)与去离子水相比,酸雨作用会促使污泥中)与去离子水相比,酸雨作用会促使污泥中)与去离子水相比,酸雨作用会促使污泥中)与去离子水相比,酸雨作用会促使污泥中CuCu离子离子离子离子淋溶强度的增加淋溶强度的增加淋溶强度的增加淋溶强度的增加,并能促使土壤中易迁移态并能促使土壤中易迁移态CuCu的百分含的百分含的百分含的百分含量有所增加,在一定程度上增强了量有所增加,在一定程度上增强了量有所增加,在一定程度上增强了量有所增加,在一定程度上增强了Cu污染土壤及地下水污染土壤
18、及地下水污染土壤及地下水污染土壤及地下水的风险。因此在进行堆肥污泥对土地利用后的风险。因此在进行堆肥污泥对土地利用后的风险。因此在进行堆肥污泥对土地利用后的风险。因此在进行堆肥污泥对土地利用后CuCu的迁移的迁移的迁移的迁移性风险评价时性风险评价时性风险评价时性风险评价时,不仅要考虑土壤的性质不仅要考虑土壤的性质,还应充分考虑还应充分考虑还应充分考虑还应充分考虑外界条件变化所引起的土壤中外界条件变化所引起的土壤中外界条件变化所引起的土壤中外界条件变化所引起的土壤中CuCu性质的改变。性质的改变。(4)通过淋溶可以发现,污泥中)通过淋溶可以发现,污泥中)通过淋溶可以发现,污泥中)通过淋溶可以发现
19、,污泥中CuCu的释放分为两个阶的释放分为两个阶的释放分为两个阶的释放分为两个阶段:前期稳定性较差的酸溶段:前期稳定性较差的酸溶段:前期稳定性较差的酸溶段:前期稳定性较差的酸溶/可交换态易随淋溶液进入可交换态易随淋溶液进入可交换态易随淋溶液进入可交换态易随淋溶液进入土壤中,后期可还原态、可氧化态甚至残渣态土壤中,后期可还原态、可氧化态甚至残渣态土壤中,后期可还原态、可氧化态甚至残渣态土壤中,后期可还原态、可氧化态甚至残渣态Cu开开开开始缓慢的释放出来,并在土壤中进行迁移转化的过程。始缓慢的释放出来,并在土壤中进行迁移转化的过程。始缓慢的释放出来,并在土壤中进行迁移转化的过程。始缓慢的释放出来,
20、并在土壤中进行迁移转化的过程。第13页,此课件共31页哦(5 5)通过长期的淋溶实验可以看出,只有很小部分)通过长期的淋溶实验可以看出,只有很小部分的的CuCuCuCu随淋溶液淋出,且随淋溶时间的延长,淋出液中随淋溶液淋出,且随淋溶时间的延长,淋出液中随淋溶液淋出,且随淋溶时间的延长,淋出液中随淋溶液淋出,且随淋溶时间的延长,淋出液中CuCuCuCu的含量有逐渐降低且趋于平缓的趋势。淋出液中的含量有逐渐降低且趋于平缓的趋势。淋出液中的含量有逐渐降低且趋于平缓的趋势。淋出液中的含量有逐渐降低且趋于平缓的趋势。淋出液中CuCu的含的含的含的含量量量量0.08mg/l0.08mg/l,远低于地下水,
21、远低于地下水,远低于地下水,远低于地下水类标准及生活饮用水类标准及生活饮用水卫生标准中卫生标准中CuCuCuCu的限制指标(的限制指标(1.0mg/l1.0mg/l1.0mg/l1.0mg/l),因此污泥农用),因此污泥农用),因此污泥农用),因此污泥农用后后后后CuCuCuCu对地下水的污染风险较小。对地下水的污染风险较小。对地下水的污染风险较小。对地下水的污染风险较小。第14页,此课件共31页哦三、五种重金属在土壤中的迁移转化及其生物效应三、五种重金属在土壤中的迁移转化及其生物效应1.镉镉来源:来源:来源:来源:土壤中镉污染主要来自矿山、冶炼、污灌及土壤中镉污染主要来自矿山、冶炼、污灌及污
22、泥的施用。镉还可伴随磷矿渣和过磷酸钙的使用污泥的施用。镉还可伴随磷矿渣和过磷酸钙的使用而进入土壤。在风力作用下,工业废气中镉扩散并而进入土壤。在风力作用下,工业废气中镉扩散并沉降至土壤中。交通繁忙的路边土壤常发现有镉污沉降至土壤中。交通繁忙的路边土壤常发现有镉污染。染。第15页,此课件共31页哦迁移转化:迁移转化:土壤中的镉可被胶体吸附。被吸附的镉一土壤中的镉可被胶体吸附。被吸附的镉一土壤中的镉可被胶体吸附。被吸附的镉一土壤中的镉可被胶体吸附。被吸附的镉一般在般在般在般在0 015 cm15 cm15 cm15 cm的土壤表层累积,的土壤表层累积,的土壤表层累积,的土壤表层累积,15 cm15
23、 cm15 cm15 cm以下含量显著以下含量显著减少。大多数土壤对镉的吸附率在减少。大多数土壤对镉的吸附率在80%80%80%80%90%90%。土壤。土壤对镉的吸附同对镉的吸附同pHpHpHpH值呈正相关;被吸附的镉可被水所溶值呈正相关;被吸附的镉可被水所溶值呈正相关;被吸附的镉可被水所溶值呈正相关;被吸附的镉可被水所溶出而迁移,出而迁移,出而迁移,出而迁移,pHpHpHpH越低,镉的溶出率越大。如越低,镉的溶出率越大。如越低,镉的溶出率越大。如越低,镉的溶出率越大。如pH 4pH 4时,镉时,镉时,镉时,镉的溶出率超过的溶出率超过的溶出率超过的溶出率超过50%50%50%50%;pH 7
24、.5pH 7.5pH 7.5pH 7.5时,镉很难溶出。时,镉很难溶出。时,镉很难溶出。时,镉很难溶出。水稻田在淹水条件下,形成了还原性环境,镉主要以水稻田在淹水条件下,形成了还原性环境,镉主要以水稻田在淹水条件下,形成了还原性环境,镉主要以水稻田在淹水条件下,形成了还原性环境,镉主要以CdSCdSCdSCdS形式存在,抑制了形式存在,抑制了形式存在,抑制了形式存在,抑制了CdCdCdCd2+2+2+2+的迁移,难以被植物所吸收。的迁移,难以被植物所吸收。的迁移,难以被植物所吸收。的迁移,难以被植物所吸收。当排水时造成氧化淋溶环境,当排水时造成氧化淋溶环境,当排水时造成氧化淋溶环境,当排水时造
25、成氧化淋溶环境,S S S S2-2-氧化或氧化或氧化或氧化或SOSOSOSO4 4 4 42-2-2-2-,引起,引起,引起,引起pHpH降降降降低,镉溶解在土壤中,易被植物吸收。土壤中低,镉溶解在土壤中,易被植物吸收。土壤中低,镉溶解在土壤中,易被植物吸收。土壤中低,镉溶解在土壤中,易被植物吸收。土壤中POPOPOPO4 4 4 43-3-3-3-等离子等离子等离子等离子均能影响镉的迁移转化;如均能影响镉的迁移转化;如均能影响镉的迁移转化;如均能影响镉的迁移转化;如CdCdCdCd2+2+和和和和POPOPOPO4 4 4 43-3-形成难溶形成难溶形成难溶形成难溶CdCd3 3 3 3(
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