4.5.4 沘江流域土壤铅锌重金属的累积通量
更新于 2026年10月10日
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4.5.4 沘江流域土壤铅锌重金属的累积通量
重金属污染物通过土壤系统迁移至河流系统中,而土壤中的重金属污染物的输入途径很多,比如矿区废弃物(废矿堆、尾矿砂和冶炼矿渣等)、废气和农药化肥等。将沘江流域分为矿区和非矿区(矿区上游和矿区下游)两段进行对比分析,取各区段的Pb和Zn含量的平均值,其中矿区土壤包括采矿用地和其他土地利用类型。根据土壤累积通量计算方法(见第6章的6.2.3),结果如表4-6所示。
整体上,矿区土壤重金属Pb和Zn累积通量均远远高于非矿区,重金属Zn的累积通量高于Pb。各区域土壤Pb和Zn累积通量从大到小顺序依次为矿区>矿区下游>矿区上游。具体表现为:矿区土壤Pb和Zn累积通量分别为8.92×106 mg·m-2和4.49×107 mg·m-2,非矿区土壤Pb和Zn累积通量分别为9.27×104 mg·m-2和9.84×104 mg·m-2。矿区土壤Pb和Zn累积通量分别高于非矿区(矿区上游)约450倍和980倍。其中,矿区土壤中高的Pb和Zn累积通量主要是来自矿区采矿用地的累积。
表4-6 沘江流域各区域土壤中铅锌重金属累积通量 单位:mg·m-2
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通过计算,得到流域矿区采矿用地(矿渣、废矿堆和尾矿库)和其他土地利用中Pb和Zn累积通量所占比例,如图4-5所示。计算结果表明,矿区不同土地利用土壤中Pb和Zn累积通量对沘江流域土壤系统的贡献表现一致,且无显著差异。具体表现为:对于不同功能区土壤,废矿堆的土壤中Pb和Zn累积通量占比最大,分别为51.66%和47.9%,其次是矿渣,土壤的Pb和Zn累积通量占比分别为39.02%和40.75%,而尾矿库的土壤Pb和Zn累积通量所占比例最小。

图4-5 不同功能区土壤铅锌重金属累积通量所占比例(%)