龐少東
(太原植物園,山西 太原 030000)
城市綠地系統(tǒng)是城市建設(shè)的重要組成部分,對于凈化城市空氣、降塵降噪、凈化水質(zhì)和提高土壤環(huán)境質(zhì)量有著重要作用,同時,還有助于豐富物種多樣性,調(diào)節(jié)城市氣候環(huán)境,改善城市居住環(huán)境,提高城市品位。土壤作為植被正常生長的立地條件和營養(yǎng)來源,是城市綠地生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)轉(zhuǎn)化和能量循環(huán)的重要必要環(huán)節(jié),其質(zhì)量水平直接影響植物園等綠地系統(tǒng)的園林綠化效果[1-2]。土壤是自然界各環(huán)節(jié)聯(lián)系的關(guān)鍵節(jié)點,是物質(zhì)和能量交換的主要場所,城市土壤是城市生態(tài)系統(tǒng)重要組成部分,同時,也是城市污染物的主要排放場所,直接影響土壤環(huán)境,通過食物鏈和直接接觸等方式進(jìn)入人體[3-4]。近年來,城市土壤生態(tài)系統(tǒng)的保護(hù)逐漸受到人們的普遍重視,隨著城市化的進(jìn)程,城市土壤逐漸受到了各種污染物的威脅。其中,重金屬作為一種不能降解,易對人體造成危害的土壤污染物,受到環(huán)境研究者的普遍關(guān)注。
太原作為山西省會,位于山西中部,是山西的經(jīng)濟和文化中心,土壤以堿性褐土為主,在各土壤類型中占比最大,成土母質(zhì)以沖洪積物為主。太原市是以冶金、機械、化工、煤炭為支柱,以輸出能源、原材料、礦山機械產(chǎn)品為主。作為典型的工業(yè)城市,土壤重金屬污染較重,且多種重金屬指標(biāo)均超過土壤環(huán)境質(zhì)量國家二級標(biāo)準(zhǔn),城區(qū)土壤相對污染較輕。太原植物園項目是太原市新建綠地項目,面積達(dá)180hm2,包括25 個專類園,良好的種植土壤是植物園可持續(xù)發(fā)展的有力保障。本文針對項目區(qū)前身為工商業(yè)區(qū)的地塊土壤進(jìn)行重點研究分析,以土壤重金屬污染分析研究為主,為以后的土壤污染治理、土壤改良和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作提供數(shù)據(jù)支持和參考依據(jù)。
太原植物園位于太原市西南方向,龍山東側(cè),是一個集科普、科研、觀光于一體的綜合性植物園,包括竹園、盆景園、宿根花卉園、APG 分類園等25 個專類園區(qū)。本次調(diào)查主要針對項目區(qū)范圍內(nèi)前期用地性質(zhì)為工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、苗圃地的區(qū)域進(jìn)行采樣分析,共采集混合土壤樣品15 個,其中工業(yè)區(qū)7 個樣點(編號3、5、6、7、8、12、14),商業(yè)區(qū)4 個樣點(編號10、11、13、15),苗圃地4 個樣點(編號1、2、4、9),樣點編號如圖1 所示。
通過對太原植物園專類園范圍進(jìn)行70m×70m 網(wǎng)格分區(qū),在每個網(wǎng)格區(qū)域內(nèi)進(jìn)行混合樣點的采集,并記錄每個網(wǎng)格中心區(qū)域坐標(biāo)、平均高程、地表植被、土地利用性質(zhì)、時間等基本情況;每個混合樣點采用“S”形取樣法進(jìn)行取樣,取5~7 個土壤樣品進(jìn)行混合;取樣深度為0~30cm。圖1 為各專類園內(nèi)土壤樣點。
圖1 土壤樣點位置及編號
將土壤樣品中的塊石、樹根等雜物去除,待自然風(fēng)干后用瑪瑙研缽研磨,粗磨過20 目篩,再細(xì)磨全部過100 目篩,裝袋編號備用,測定土壤重金屬。
測定指標(biāo):土壤重金屬Cr、Pb、Cd 采用硝酸-雙氧水-氫氟酸三酸聯(lián)合微波消解,Cr 采用火焰原子吸收分光光度法;Cu、Zn、Ni 采用火焰原子吸收分光光度法;Pb、Cd 采用石墨爐原子吸收分光光度法;As 采用王水水浴消解,原子熒光光度法測定。分析方法準(zhǔn)確度和精密度采用國家土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(GBW07453).
本次評價采用《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 36600—2018)中二級標(biāo)準(zhǔn)(6.5<pH<7.5)作為評價標(biāo)準(zhǔn),對不同用地性質(zhì)區(qū)域土壤重金屬含量進(jìn)行環(huán)境污染評價[5]。評價方法采用內(nèi)梅羅指數(shù)法分別進(jìn)行單因子指數(shù)評價法和綜合指數(shù)評價法進(jìn)行污染評價。
單因子污染指數(shù)法是對土壤中某一重金屬元素的累積污染程度進(jìn)行評價。其計算公式如式(1)所示。
式中:Pi——重金屬元素污染指數(shù);Ci——重金屬含量實測值;Si——土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)值。
Pi≤0.7 為清潔,0.7<Pi≤1.0 為安全,1.0<Pi≤2.0 為輕污染,2.0<Pi≤3.0 為中度污染,Pi>3.0 為重污染。重金屬污染越嚴(yán)重,Pi數(shù)值越大。
內(nèi)梅羅綜合指數(shù)法是對土壤中幾種重金屬的累積污染程度進(jìn)行綜合評價,突出高濃度污染物對土壤環(huán)境質(zhì)量的影響。其計算式為:
式中:P——綜合污染指數(shù);Pimax——單項污染指數(shù)最大值;Piave——單項污染指數(shù)平均值。P≤0.7 為清潔,0.7<P≤1.0 為安全,1.0<P≤2.0 為輕污染,2.0<P≤3.0 為中污染,P>3.0 為重污染。
對不同區(qū)域重金屬含量比較發(fā)現(xiàn),工業(yè)區(qū)較其他區(qū)域各重金屬含量普遍較高,且Cu、Zn、Pb、Cd、Ni、As含量均高于國家二級標(biāo)準(zhǔn)值,依次高于標(biāo)準(zhǔn)值117.9%、25.1%、191.4%、146.7%、52.4%、47.6%;商業(yè)區(qū)較工業(yè)區(qū)各重金屬除As 外,其余重金屬含量均低于工業(yè)區(qū),Zn、Pb、Cd、As 均高于國家二級標(biāo)準(zhǔn),依次高于標(biāo)準(zhǔn)值13.7%、28.9%、23.3%、58%;苗圃區(qū)各重金屬含量最低,明顯低于其他兩個區(qū)域,且均低于國家二級標(biāo)準(zhǔn)值。工業(yè)區(qū)重金屬Cu、Pb、Cd 污染較重,可能與工業(yè)區(qū)主要以洗煤廠為主,煤矸石及煤炭等直接污染有關(guān),煤矸石中氧化物結(jié)合態(tài)及酸溶態(tài)重金屬Cu、Zn、Pb、Cr、Cd 易被溶解造成土壤重金屬的積累和污染。表1 為不同區(qū)域土壤重金屬含量。
表1 不同區(qū)域土壤重金屬含量 單位:mg·kg-1
對不同區(qū)域的重金屬含量進(jìn)行單項污染指數(shù)和綜合污染指數(shù)評價,各評價指數(shù)如表2 所示。
表2 不同區(qū)域重金屬污染指數(shù)
苗圃地土壤各金屬單項污染指數(shù)均小于1,說明土壤未受到上述7 種重金屬的污染;綜合污染指數(shù)為0.77,0.7<P綜<1,屬于尚清潔狀態(tài),但位于警戒線。工業(yè)區(qū)土壤Cu、Zn、Pb、Cd、Ni、As 單項污染指數(shù)均大于1,且Cu、Pb、Cd 單項污染指數(shù)均大于2,說明工業(yè)區(qū)土壤受到Cu、Zn、Pb、Cd、Ni、As 污染,且Cu、Pb、Cd 污染較重;綜合污染指數(shù)為2.41,2<P綜<3,屬于中度污染。商業(yè)區(qū)土壤Zn、Pb、Cd、As 單項污染指數(shù)均大于1,說明工業(yè)區(qū)土壤受到了Zn、Pb、Cd、As 污染;綜合污染指數(shù)為1.31,1<P綜<2,屬于輕污染。
在3 個區(qū)域所測土壤中,工業(yè)區(qū)土壤污染最重,受到Cu、Zn、Pb、Cd、Ni、As 污染,其中Cu、Pb、Cd 污染較重,可能與工業(yè)區(qū)前期以洗煤廠為主有關(guān),重金屬主要來源于煤矸石及煤炭。商業(yè)區(qū)重金屬污染次之,可能與前期該區(qū)域以修理廠、飯店等商業(yè)活動對土壤造成的影響有關(guān)。苗圃地未受到明顯重金屬污染。
煤、木材、石油等有機高分子化合物,當(dāng)不完全燃燒時就會產(chǎn)生揮發(fā)性碳?xì)浠衔?,也就是多環(huán)芳烴(PAHs),這是環(huán)境和食品的重要污染物來源之一。在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的200 多種PAHs 中,絕大部分都具有致癌性,如苯并α 芘,苯并α 蒽等。
多環(huán)芳烴主要是自然源和人為源。自然源一般是森林火災(zāi)、火山爆發(fā)等燃燒以及沉積物成巖過程、生物轉(zhuǎn)化過程和焦油礦坑內(nèi)氣體等生物合成情況。同時在原煤石油中也存在大量的多環(huán)芳烴。人為源則是通過工業(yè)工藝過程、不完全燃燒、垃圾焚燒填埋或者直接交通排放、輪胎磨損等形式產(chǎn)生。同時隨著工業(yè)生產(chǎn)的大力發(fā)展,人為源成為環(huán)境中PAHs 總量的大部分。溢油事件也成為PAHs 人為源的一部分。
2.3.1 采樣方法及采樣點
由于項目區(qū)范圍內(nèi)多處為洗煤廠及儲煤場等煤炭工業(yè)用地,且周圍分布多個汽車修理廠、木材廠等工廠,緊挨太古公路和舊晉祠路,交通繁忙,車流量大,可能存在較大的多環(huán)芳烴潛在污染,所以,本次多環(huán)芳烴調(diào)查同重金屬污染調(diào)查采樣區(qū)域一致,主要針對項目區(qū)范圍內(nèi)前期用地性質(zhì)為工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、苗圃地的區(qū)域進(jìn)行采樣分析,共采集混合土壤樣品15 個,其中工業(yè)區(qū)7 個樣點(編號3、5、6、7、8、12、14),商業(yè)區(qū)4 個樣點(編號10、11、13、15),苗圃地4 個樣點(編號1、2、4、9),樣點編號如圖1 所示。
2.3.2 各區(qū)域多環(huán)芳烴污染評價
此次評價采用荷蘭科學(xué)家MaliszewskaˉKordybach提出的PAHs 污染分級方法,將PAHs 質(zhì)量分?jǐn)?shù)<200μg/kg、200 ~600μg/kg、600 ~1000μg/kg、>1000μg/kg分別劃分為不同污染區(qū)間[6],如表3 所示。
表3 PAHs 污染分級
通過對不同區(qū)域PAHs 平均值的計算,按照污染分級標(biāo)準(zhǔn)對各區(qū)域進(jìn)行多環(huán)芳烴污染評價,如表4 所示。
表4 不同區(qū)域污染評價
通過對不同區(qū)域PAHs 評價可知,工業(yè)區(qū)和商業(yè)區(qū)污染最重,可能與該區(qū)域的土地利用性質(zhì)有關(guān),洗煤廠、修理廠等產(chǎn)生的有機污染物對本區(qū)域造成了較嚴(yán)重的污染;苗圃區(qū)輕度污染可能由該區(qū)域臨近交通要道有關(guān),汽車尾氣、周邊環(huán)境產(chǎn)生的污染物對本區(qū)域造成一定污染,大氣中有機污染物沉降也可能造成一定污染。
(1)太原植物園項目區(qū)域不同利用性質(zhì)土地土壤重金屬含量有較明顯差異。
(2)工業(yè)區(qū)較其他區(qū)域各重金屬含量普遍較高,且Cu、Zn、Pb、Cd、Ni、As 含量均高于國家二級標(biāo)準(zhǔn)值;商業(yè)區(qū)Zn、Pb、Cd、As 含量均高于國家二級標(biāo)準(zhǔn);苗圃區(qū)各重金屬含量最低,明顯低于其他兩個區(qū)域,且均低于國家二級標(biāo)準(zhǔn)值。
(3)通過對不同區(qū)域重金屬污染評價,工業(yè)區(qū)土壤污染最重,屬于中度污染,其中,Cu、Pb、Cd 污染較重,可能與工業(yè)區(qū)前期以洗煤廠為主有關(guān),重金屬主要來源于煤矸石及煤炭;商業(yè)區(qū)重金屬污染次之,屬于輕污染,可能與前期該區(qū)域商業(yè)活動對土壤造成的影響有關(guān);苗圃地未受到明顯重金屬污染,屬于尚清潔狀態(tài)。
(4)土壤重金屬超過國家二級標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域,建議采取客土方式結(jié)合種植土各肥力指標(biāo)進(jìn)行改良。