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时间:2020-03-20
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1、学校代码:]0246'7-号:09210740003AdissertationsubmittedforthedegreeofMasterFormsofreducedinorganicsulfur(RIS)andheavymentalsinsedimentsofJiangsucoastalareaDEPARTMENT:EnvironmentalScience&EngineeringMAJOR:EnvironmentalScienceCANDIDATE:HuShuSUPERVISOR:GaoXiaojiangAssociateProfessorDATE:2011-05-28指导小组成员名单高效
2、江副教授目录翻IllAbstractV第一章前言11.1沉积物中硫的生物地球化学循环11.2沉积物中无机硫的形态及研究进展41.2.1沉积物中无机硫的形态分级41.2.2沉积物中无机硫的迁移转化影响因素61.2.3国内滨岸带沉积物中无机硫研究进展71.3沉积物中重金属及其与无机硫关系研究进展81.3.1沉积物中重金属的含量分布及形态91.3.2沉积物中重金属的迁移转化机制111.3.3沉积物中重金属的生物有效性(毐性)及与AVS的关系121.3.4沉积物中重金属的污染评价141.4本文的研究目的和意义15第二章研究区域和研究方法162.1研究区域概况162.2研究方法172.2.1样品的采
3、集和预处理172.2.2沉积物中还原无机硫的分析182.2.3沉积物中重金属的分析192.2.4其他理化指标的分析212.2.5数据的分析统计21第三章江苏滨岸潮滩沉积物中无机硫的形态分布特征223.1江苏滨岸潮滩沉积物中无机硫的形态特征223.2江苏滨岸潮滩沉积物中无机硫的空间分布特征233.3江苏将滨岸潮滩沉积物中活性铁含量25第四章江苏滨岸潮滩沉积物中重金属的分布、赋存形态及其生态风险评价...284.1重金属的空间分布特征284.1.1重金属含量水平284.1.2重金属的沿岸空间分布与积累304.1.3重金属的来源与输入分析314.2重金属的赋存形态354.3重金属污染水平及生态风
4、险评价394.3.1基T?地质累积指数法的评价404.3.2基丁-潜在生态危险法的评价414.3.3沉积物中AVS和SEM的相互关系及重金属生物毐性评价434.4沉积物中SEM与重金属形态关系454.5江苏滨海潮滩环境治理的建议47第五章结论49参考文献51硕士期间论文发表情况58聽59II摘要随着作为国家战略开发区的江苏沿海地区经济的快速发展,沿海的工业企业对滨岸环境的生态威胁进一步加大,大量重金属污染物通过地表径流进入水域,大量的含硫污染物通过酸雨等形式流入水域,使人类赖以生存的滨岸地区污染严重。滨岸地区的潮滩沉积物作为无机硫和重金属“源”和“汇”,不仅是其重要的蓄积库和污染源,而且是
5、重金属和无机硫重要的反应场所。本文对江苏滨岸潮滩沉积物中无机硫的形态和重金属的含量水平、分布特征、赋存形态及生物有效性进行了研究,以了解该地区无机硫和重金属的形态特征,进而揭示重金属生物毒性和污染现状,以期为江苏滨岸地区的环境治理提供理论依据。研究结果如下:江苏滨岸潮滩沉积物中还原无机硫含量差异较大,AVS含量为0.13?3.32^mol/g,CRS含量为0.89?11.96^imol/g,ES含量为0.38?0.83
6、amol/g,RIS含量为1.61-15.22^mol/g,从含量的平均值分析三态还原无机硫含量呈现CRS>AVS>ES。所有采样点CRS含量均处于优势地位,表现出黄铁矿硫
7、在沉积物中的稳定性。除个别采样点外,大部分采样点中三态还原无机硫含量排序为:CRS>ES>AVS。江苏滨岸潮滩沉积物中活性铁浓度在13.00?81.37umol/g之间。将沉积物中AVS、CRS、ES、RIS与活性铁的含量进行相关性分析,发现AVS、ES与活性铁的含量无明显相关性,而CRS、RIS与活性铁的相关系数较高,表明该地区活性铁的含量与CRS、RIS存在显著正相关,也可推断出CRS是RIS中主要的组成成分。江苏滨岸潮滩沉积物中Cu、Cr、Pb、Zn、Cd、Ni的含量范围分别为9.56?42.79mg/kg,37.06-84.30mg/kg,41.37-144.78mg/kg,12.
8、01-36.82mg/kg,<0.02-0.22mg/kg,16.62?44.62mg/kg。各重金属元素平均含量排序为Zn>Cr>Ni>Pb>Cu>Cd,与国内外典型的河口和滨岸带相比较,江苏滨岸潮滩地区重金属含量处于相对较低的水平。重金属沿程分布特征呈现多峰值变化,表明原因较为复杂,受多种环境因素共同影响。沉积物中的Cu、Cr、Pb、Ni、Be、As和Sb两两之间具有显著的相关性,说明潮滩沉积物中这几种元素之间具有相
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