我国土壤重金属污染的监测与环境保护策略

杨媛媛

(四川省生态环境监测总站,四川 成都 610031)

随着人口的不断增加,经济的迅速发展,使我国的土壤环境问题日益突出,其中以重金属为主导。2020年全国土壤污染情况的分析结果表明,目前我国农田土壤中的重金属浓度已达20.1%以上,尤其是汞、砷、铅、镉等污染物浓度较高,镉是最严重的环境污染物。只有对重金属污染的现状、来源和发展趋势进行深入研究,才能更好地控制污染,从根本上降低重金属污染的危害。土壤中的重金属是一种十分复杂的物质,通过各种因素的作用,其可以在不同的环境条件下不断地积累和迁移。只有对土壤进行精确的监测,才能更好地了解重金属的污染状况,从而制定出更有针对性的治理方法。

土壤中的重金属来源主要包括自然来源和人为活动来源,其中自然来源以土壤母质为主,人为活动来源以农业、工业、生活为主。土壤中的重金属是通过各种不同的方式进入的,要对其成因进行识别与分析,从而找出其进入的主要途径。有色金属矿山开采过程中产生的重金属废气、污水通过沉淀、灌溉等方式排入土壤,而渣土等固体废物则是通过侵蚀扩散途径进入土壤。由于采矿活动造成了矿区周边及周边河道中重金属的大量积累,致使华中、西南、珠三角和长三角等区域的重金属污染比较严重[1]。中国的重金属污染类型比较集中,但各地区的重金属含量也有一定的差别,其中以镉-铜、砷-镉-铅为主要污染形式。由于社会经济的不断发展,导致了环境污染类型的不断增加,特别是矿区和耕地。中国的土壤中存在着较为严峻的环境问题,其中大部分受污染的土地是在水源较为充足的地区,对中度污染土壤进行重金属处理,能提高农作物产量,对重度污染的土壤进行修复,能恢复其生态功能。对土壤重金属污染进行治理,不仅可以提高我国的粮食生产水平,提高农民的收入,还可以有效保护受污染地区人民的身体健康[2]。

2.1 实验室监测方法

在实验室中,常规的监测方法有原子吸收法、分光光度法、原子荧光法、电化学分析法、极谱法等。电化学法是一种常用的监测手段,目前在土壤中微量元素检测中得到了广泛的应用,而电化学法需要在土壤中加入酸性物质,对土壤样品进行溶解来处理,容易引起二次污染。以特殊的化学反应为基础的土壤样本分析技术,其结果准确、成本合理,但其前期的处理过程耗时较长,精度较差。光谱分析技术由于其具备操作步骤简便、成本较低、测试条件不高等优点,因此成了实验室常规重金属检测技术,尤其在大规模土样中有着显著的优越性,然而在取样前必须进行大量的处理,整体工作效率难以保证,而且还会影响测试的精确度[3]。磁力测试在实验室中也是一种常见的检测手段,它不仅价格低廉,而且可以提供更全面的信息,在时间和成本上都有很大的优势,特别是在图像处理和空间解析方面,这种方法仅适用于磁性土壤中重金属的检测。

2.2 现场快速监测方法

实验室中对重金属的分析不仅需要大量的实验人员,更要有专业的仪器和设备,同时还必须对检测过程进行高质量的控制,这需要耗费大量的时间,同时也会造成样品的运输和配制过程中出现各种干扰因素,从而影响检测的准确性。对目前土壤环境监测技术进行分析可以发现,磁化速率监测等技术可以实时监测土壤中的重金属,从而对土壤的污染状况做出精确的评价。目前,国内外学者对快速现场监测技术进行了大量的研究,并将如何精确地进行优化监测作为研究重点方面[4]。比如,太赫兹光谱技术是一种比较成熟的现场快速检测技术,可以对各种类型的土壤进行更广泛的检测,满足现场实时分析的要求。

3.1 样品的采集

在取样前,应先进行实地考察,并将已有的数据作为试验依据,以避免试验中发生错误。除了要对布点进行科学的选择和设计外,还要考虑经济问题和操作的可行性。《土壤环境监测技术规范》建议采用三种随机抽样法,分别是简单随机抽样法、分段随机抽样法和系统随机抽样法,并在此基础上提出了一种基于系统的随机布点法,即“网格布点法”。此种取样方法可分为表层取样和分层取样,表层取样应采用木质铲子、竹片等采样工具挖取0-20厘米的土壤,以免对土壤的质地造成不良影响。

3.2 样品的制备

用白色瓷碟作容器,用木头工具将试样打碎。样品要用塑胶密封包装,并贴上标签,避光保存。

3.3 分析与测定

实验室检测方法一般包括实验室检测和实地检测。由于实验室检测精度高,不受温度、湿度等因素的限制,所以对基质的干扰很小,线性范围也很大。不过,其也有一个缺点,那就是它的检测过程非常复杂,要求非常精确,因此需要花费大量的时间和精力,同时检测费用也非常昂贵。实验室常用的检测方法有:ICP-MS、AFS、AAS、ICP-AES、ICP-AES、ICP-AES等。现场测定法具有速度快、成本低等优势,目前已被广泛使用的方法有免疫分析法、酶抑制法、X射线荧光光谱法、生物传感器分析法等[5]。

随着科学技术的发展,各种新型的测试技术不断涌现并被应用,各监测单位都在不断地研究和开发新的检测手段,其发展方向如下:

4.1 监测设备智能化

由于土壤中重金属的主要污染因子和组成日趋复杂,常规的检测手段难以对各类污染物进行精确的检测。传统的实验室检测方法需要对土壤进行干燥、去杂、分解等一系列的预处理,这需要耗费很多的时间和精力,而且还不能对土壤中的重金属进行有效的检测,从而影响到监测工作的顺利进行。为了满足环境保护的需求,确保检测工作的快速、精确,节约人力和物力,未来对土壤中的重金属污染检测仪器的需求将不断提高。

4.2 监测结果精准化

从20世纪中叶起,我国的环境监测与测试技术不断革新,各种仪器设备已被广泛应用于土壤样品的检测工作中,但由于耗时太久,精度不能得到保障。20世纪80、90年代,信息技术全面影响了实验室测试技术,使测试的精确率由 mg提高到了ng。由此可以看出,随着检测产业的不断发展,尤其是科技仪器的研制,使检验的准确度得到了大大提高。在不久的将来,高光谱遥感技术的开发和应用将会进一步改善检测的准确性,并能对土壤中的重金属进行更加准确的分析[6]。

4.3 监测技术联动化

常规的土壤重金属测试技术有设备昂贵、维护成本高等缺点,而简单、快捷的方法其测试结果精度较低,无法满足现阶段土壤中重金属的测试要求。未来,应将各种探测技术有机地整合,实现监测技术的协同发展。

5.1 增大环境监管治理力度

土壤中的重金属污染严重影响着人们的生产、生活和生存环境,因此,国家在治理和综合治理中扮演着重要角色,通过制定相关的政策和法规,可以对环境治理工作进行指导和规范。在环境污染方面,应加大对工业企业的监管力度,加大对矿山开采、工业污染的监测力度,对污染物进行有效的监控,并组织专项执法,重点包括存储设施、治污设施、周边环境管理等。

通过加强对未受污染的土地的保护和对该地区的环境准入管理,防止新一轮的污染。在土壤污染防治上,要针对不同类型的土壤污染采取不同的分类处理策略,对轻度重金属污染的土地采取非粮修复或农业调节,对污染严重的土壤采取物理、化学修复或种植结构调整等方法。通过分类处理,不仅可以达到治理重金属污染的目的,还可以降低生产成本。政府各相关单位要加大与科研机构、企业的合作力度,把最新的重金属污染防治技术与土壤修复技术推广到实践中来,通过采取有力的政策,充分发挥社会资金的积极作用,进而强化土壤重金属污染的防治[7]。

5.2 强化技术集成

土壤重金属污染必须从源头上对废水、废渣进行综合处理,将其与资源综合利用技术相结合,并根据不同项目的具体情况进行有效的处理。目前的生物、化学、工程等技术还不够完善,必须不断完善现有技术,并与国外的先进技术与经验相结合,达到综合利用的目的,以提高土壤重金属污染治理的效果。技术整合和创新应针对不同地区的不同特点,建立起分区、分级的环境质量管理体系,进行环境风险评价,为环境恢复提供技术支撑。

5.3 构建防治示范区

土壤重金属污染治理既要有国家的政策扶持,又要有法律、法规的指导,要有当地政府、环保部门的紧密配合,还要有社会企业和公众的积极参与,最后才能组成一个联盟,要借助联合的力量进行区域管理和污染防治恢复。鉴于当前的污染状况及治理状况,必须建立监测、生产、治理相协调的治理方式,并将区域的规划与治理相融合,重点关注广西环江、湖南石门、株洲等区域,在这三个区域大规模应用了先进的监测和治理技术,逐步建立起了规模化的工程示范基地,通过加强对土壤重金属的监测和技术成果的全方位显示,实现了经济效益、生态和社会效益的有机结合。基于试验结果,根据不同区域的具体情况,建立一套适合我国国情的综合防治体系,并在全国范围内进行推广和应用。

5.4 探索产业防治

当前,中国的土壤重金属防治工作还很繁重,在生态修复领域有着巨大的发展潜力,特别是在地区范围内的重金属污染防治方面,应以现代科技和产业发展为依托,提高产品技术水平和服务水平,这也是治理土壤重金属污染的重要环节,特别是稳定固化、低成本、高效修复、生物治理、二次污染治理和资源回收利用等方面,都将成为治理土壤重金属污染的关键[8]。针对土壤重金属污染问题开展产业化创新探索,逐步实现项目示范推广,指导环境保护相关部门和企业开发可靠性、稳定性好的修复产品,这对整个产业发展起着至关重要的作用。

今后要明确工业化的发展方向,要把各行业、各方面资源整合起来,发展具有市场竞争力和低成本的修复技术,政府及相关单位应采取扶持措施,引导民间资本投入,联合治理,并探讨可操作的经营方式,将科技成果转变成多种效益,逐步改善我国土壤重金属的环境质量。

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