金屬污染現(xiàn)狀研究及其污染源的識別_圖文_第1頁
金屬污染現(xiàn)狀研究及其污染源的識別_圖文_第2頁
金屬污染現(xiàn)狀研究及其污染源的識別_圖文_第3頁
金屬污染現(xiàn)狀研究及其污染源的識別_圖文_第4頁
金屬污染現(xiàn)狀研究及其污染源的識別_圖文_第5頁
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文檔簡介

1、 表層沉積物采樣點的標(biāo)注H取用r命名方式中的數(shù)字后綴,柱狀沉積物中D1、D2采自同一區(qū)域標(biāo)注為“短柱樣”,z標(biāo)注為“長柱樣”附表中有各個采樣點的詳細(xì)坐標(biāo)可供參考圖2一l:研究區(qū)域采樣點分布圖 表35:GsD一9的標(biāo)準(zhǔn)值、實測值和回收率(單位:g/g,n=10兀東推薦值實測值回收率 (a元素推薦值與實測值的對比(汴:白色柱代表標(biāo)準(zhǔn)推薦值,灰色柱代表實測值,誤差棒為各元素的標(biāo)準(zhǔn)偏差,n=lo (b元素回收率(注:誤差棒是刨收率的標(biāo)準(zhǔn)偏差,n=10圖3.1:標(biāo)準(zhǔn)樣品GsD.9中元素的實測值和回收率 圖4一l:長江口潮灘沉積物重金屬元素區(qū)域分布狀況最大值i=現(xiàn)在杭州灣,從圖中可以看出,在長汀口各個島嶼

2、中鉻含量的起伏性不大,長江口南岸各L存在明顯差片,在朝陽農(nóng)場、杭州灣和老港的采樣點巾含量 采集的一些樣品的中值粒徑遠(yuǎn)高于平均粒徑,這是因為采樣點的位置位于低潮灘,樣品的沙含量較高造成的??偟膩砜囱芯繕悠返牧6冉M成在大體上具有相似性,但是也存在小范圍的波動,因此粒度對金屬含量的影響也應(yīng)該考慮。 圖42:表層沉積物粒徑分布圖 圖4-3:表層沉積物粘土、粉砂和沙百分含量分布圖 1820年以來歐洲燃煤量的變化曲線有很好的對應(yīng)關(guān)系,磁化率與cu、zn、Pb 等元素高度相關(guān)(willams,1991。對希臘Elefsis海灣懸浮顆粒物的研究揭示, sIRM與Fe、zn呈高度線性相關(guān)性(scoullous et a1.,1979。Oldfield and Yu(1994曾指出磁性參數(shù)ARM及ARM/x與細(xì)粒級組分含量有很好的相關(guān)性,可以作為細(xì)粒級組分含量的代用指標(biāo)。對長江口潮灘沉積物得研究也證實,xafm與細(xì)粒級組分也存在很好的相關(guān)性(張衛(wèi)國,2001。這些都顯示了磁性參數(shù)作為污染物含量替代指標(biāo)的潛在價值,但是,磁性參數(shù)與污染物含量之間的關(guān)系較復(fù)雜(Charleswonh a11d kes,2001,在實際研究中直接將磁性參數(shù)作為污染物含量代用指標(biāo),需要慎重對待

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