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氧化物型礦山重金屬環境地球化學研究:以攀枝花釩鈦磁鐵礦為例(簡體書)
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氧化物型礦山重金屬環境地球化學研究:以攀枝花釩鈦磁鐵礦為例(簡體書)

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《氧化物型礦山重金屬環境地球化學研究:以攀枝花釩鈦磁鐵礦為例》以攀枝花釩鈦磁鐵礦礦業活動過程中產生的重金屬環境問題為主線,以礦區周圍土壤、水環境(水體、水系沉積物、懸浮物)、大氣塵、植物、固體廢棄物(廢石、尾礦、廢渣)等不同介質中重金屬為研究對象,全面、系統地研究了攀枝花釩鈦磁鐵礦的環境地球化學特徵、重金屬的表生地球化學行為以及存在形式,進行了生態環境的評價。

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《氧化物型礦山重金屬環境地球化學研究:以攀枝花釩鈦磁鐵礦為例》可作為礦山環境保護領域有關技術人員的參考書,也可供礦山重金屬環境地球化學,特別是氧化物型金屬礦山重金屬環境地球化學研究人員及高等院校師生使用。

書摘/試閱



本章從區域和礦區兩個層次研究了攀枝花水環境重金屬地球化學特征,得到如下結論。
4.8.1區域水環境
1.區域水系沉積物礦物組成及形貌特征
金沙江攀枝花段水系沉積物的礦物組成以石英為主,黏土礦物次之。礦物組成依次為:石英>伊利石>綠NN>方解石>長石。另有少量白云石和鈉閃石。細粒樣品中的黏土礦物高于粗粒樣品。
沉積物以礦物幾何體形式存在,呈不規則狀,棱角明顯,磨圓度差。60—120目樣品中,沉積物粒度一般為100~25 um,120+目樣品中沉積物粒度絕大部分小于100 um,有的樣品大部分小于50 μm。水系沉積物的組成以自然風化沖刷物為主,同時夾雜有人為的工業活動產物。
2.區域水環境重金屬特征
攀枝花市區水體呈弱堿性,金沙江干流pH最大為8.57,最小為7.05,Eh最大為—94.8mV,最小為一5.9 mV,其中最小點位于尾礦壩廢水與干流交匯下游處。其原因是該流域上游有大量的碳酸鹽巖存在,00—V游有出露許多中一基性巖漿巖,并且產有氧化礦產,NN并不存在礦山酸性水的問題。
從重金屬的平面分布特征來看,Ti和V的分布特征相同,主要集中在尾礦壩、選礦廠、硫磺溝口和安寧選礦廠一帶。Cr和Mn的分布特征相同,主要集中在硫磺溝到攀鋼冶煉廠一帶,煤礦區較低。Zn和As的分布特征相同,主要分布在西區到煤礦區、冷扎廠、攀鋼冶煉廠、硫磺溝到選礦廠、采礦區、安寧選礦廠。Cu和C0的分布特征相同,主要集中在硫磺溝、冷扎廠、選礦廠到尾礦壩一帶。Pb與Zn的分布特征相近,主要分布在尾礦壩到選礦廠、西區到煤礦區、冷扎廠到清香坪、安寧選礦廠到金江車站一帶。
從重金屬的沿江分布特征來看,在金沙江干流,除Zn、Pb外,其他元素具有相同的變化特征,即各種重金屬在空間分布上具有高值點與低值點相間的特點,這是由于高值點采樣位于支流與干流交匯點靠下游處,而低值點采樣位于交匯點靠上游處。這也說明一方面支流對干流的影響很大,另一方面干流具有一定的自凈化能力。除仁和溝和亞羊河外,重金屬含量在其他支流大部分都從上游到下游呈現上升趨勢。
從剖面上來看,重金屬除Zn和Pb外所有元素總體趨勢為表層高于底層,說明污染有一定加重。
粒度對重金屬有重要的影響,重金屬在細粒中的含量除V外都高于粗粒,且變化趨勢相同。同一重金屬在不同粒度樣品中的相關系數高。
重金屬的相互關系分析發現,重金屬在兩種樣品中的相關系數變化基本一致。除Pb、Zn外,其他元素之間呈較明顯的正相關。而Pb和Zn之問呈正相關之外,與其他元素呈弱負相關或不相關。聚類分析表明重金屬的類型為Ti—V—As—Cu—Co—Cr—Mn、Pb—Zn型;而因子分析表明重金屬的來源受基性一超基性巖等巖石背景有關。

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