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71.
某矿区土壤和地下水重金属污染调查与评价   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了解湘南某矿区土壤和地下水重金属污染状况,对该矿区东河流域附近重金属污染源进行了调查,同时,对地下水和土壤样品进行了采样分析,结果表明:(1)该矿区东河流域附近的主要污染源有18个,其中有色金属选厂、尾矿库、采矿场和冶炼厂是排放重金属较多的污染源;(2)20个采样点中土壤重金属Pb、Cd、Zn、As和Hg大部分超过国家土壤环境质量标准(GB15618-1995),综合污染指数P综〉1,该矿区主要的重金属污染元素为Cd、As和Hg,且土壤中Cd、Zn和As的含量两两之间存在着极显著的正线性相关关系;(3)重金属元素在土壤中的纵向迁移不明显,该矿区附近20个采样点的地下水并未受到污染,综合污染指数P综〈1。20个采样点地下水Pb、Cd、Zn、As、Hg浓度均能达到地下水质量标准(GB/T14848.9)中的Ⅲ类标准。  相似文献   
72.
矿区环境污染现状及防控对策——以煤矿为视角   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着城市化进程的加快,能源资源的需求呈逐年递增态势,由此引发的环境问题日趋突出.生态破坏、环境污染已成为制约经济社会发展的一个重要因素.煤炭的开采和加工所产生的大量废矸石、废气、废水给周边生态环境产生严重影响,及时掌握矿区环境污染现状,采取行之有效的防治措施,具有极其重要的现实意义.  相似文献   
73.
蓝楠 《环境保护》2014,(13):49-51
广东大宝山矿是一座以开采铁、铜等矿产资源为主的矿山。由于矿山剥采导致水土流失,另外含有大量镉、铅、砷等致癌重金属的洗矿水流入横石河,造成河水严重污染。含有剧毒物质的废水流淌了40余年,上坝村已有超过400人死于癌症。韶关市政府和大宝山矿业有限公司联合投入1431万元建上坝水库,西门子公司积极响应,投资200万元为上坝村民安装"水娃"净水设备,初步解决矿区村民饮水安全难题。但由于引水渠的保养维护、"水娃"净水设备使用电费等问题没有解决好,使得矿区村民饮水安全之路举步维艰。  相似文献   
74.
最近。兖州矿业(集团)公司设计研究院根据国内外煤矿开采塌陷区综合治理技术的发展状况,并且结合充州矿区的实际情况,就采前预防和采后治理2个方面进行了研究,对开采塌陷区在综合治理技术的可行性、可能取得的经济效益和社会效益进行了分析。  相似文献   
75.
淮南作为我国五大煤炭基地之一,在历经了上百年的开采之后,必须寻找一条新的出路。  相似文献   
76.
煤矸石堆积对地下水的无机盐污染效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对平煤矿区煤矸石堆积区地下水中无机盐成分分析,探讨了煤矸石堆积区地下水水化学类型、矿化度及水质特征和变化原因;在煤矸石动态淋溶模拟试验基础上,着重分析了煤矸石堆积区高浓度NO-3污染的来源.结果表明,平煤矿区煤矸石堆积区地下水中NO-3、SO2-4严重超标,且测定的阴、阳离子都呈现中等以上变异水平;地下水水化学类型趋于多元化和复杂化,由HCO-3型向SO2-4型转化.水质由淡水向微咸水演化;煤矸石是平煤矿区地下水中高浓度NO-3有别于其他地区的重要来源.  相似文献   
77.
铜矿区几种菊科植物的重金属含量测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
对生长在铜陵铜官山矿区的5种菊科植物,小飞蓬、艾蒿、野艾蒿、苍耳、山苦荬进行了重金属含量测定,并测定了其根部土壤中的重金属含量.结果表明,苍耳的地下部分含铜量最大,为51.28-95.35 mg/kg;山苦荬的地下部分含铜量最小,为15.44-16.60 mg/kg;苍耳体内这4种重金属的含量均较高,具有较强的吸收和富集能力.小飞蓬、艾蒿和野艾蒿样品中的重金属含量没有苍耳高,但由于这几种植物对铜有较强的转运能力,且在矿区恶劣的自然条件下仍能大量生长,所以也可作为矿区生态修复的选择物种.  相似文献   
78.
安全员被称为矿工生命的"守护神"。正是安全员尽职尽责的专业精神,保障了每一名矿工的安全,为矿区、矿工筑起一道道安全堤坝。相比"守护神"这一称号,武钢乌龙泉矿安全督查队的督查员刘昌却更喜欢别人称自己为"安全哨兵"。  相似文献   
79.
如果不是细心观察,如果不是小区居民楼后不远处隐约探出了头的井架,你可能还不知道自己已经置身于一个矿区的怀抱。王庄煤矿给人的第一印象,颠覆了人们脑海中关于煤矿的记忆。眼前的矿区,干净整洁,绿树成荫,小区街道上一行国槐,一行银杏,一行梧桐,一行紫薇……陪同记者采访的潞安集团安全社区推广部部长付永岗自豪地说,  相似文献   
80.
钼矿区周边农田土壤中重金属污染状况的分析与评价   总被引:4,自引:1,他引:3  
对钼矿区周边农田土壤重金属污染情况进行了详细研究.选择该矿区受污染农田土壤样本80个,采用HNO3-HF-HClO4混酸对土壤样品进行处理,运用欧共体参比司推荐的BCR三步连续提取法进行化学形态分析;使用等离子体发射光谱仪(ICP-AES)测定土壤样品中Mo、Pb、As、Hg、Cr、Cd、Zn、Cu、Ni的全量及各种化学形态的含量并进行评价,同时对矿区地下水进行分析;采用spas软件进行数据分析.结果表明,矿山周边农田土壤重金属主要污染物为Cd、Hg并伴有Cr污染;Nemerow综合指数6.81,综合评价结果为该区土壤已受严重污染;Cd与As污染来源基本相同,Cu、Ni、Zn污染来源基本相同,Hg有独立的污染来源;重金属中化学形态分布为残余态>有机结合态>氧化结合态>酸可提取态;重金属Cr及Hg的有效态比例较大,可能会影响农作物的正常生长;矿山周边农田土壤重金属污染的原因可能是污染地下水的浇灌,矿石的开采、运输和大气降尘等过程;有机农药及塑料农用制品的施用过程,自然成土、矿物的伴生及其转化等过程.  相似文献   
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