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环境污染与防治第32卷第ll期2010年儿月
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图7地下5m处土样DDT浓度空间变异性Fig.7SemivariogramofDDTconcentrationin5mdepthundergroundsoilofchemicalplant
从表3可知,表层和地下5m处DDT半变异函数理论模型的R2分别为0.8973和0.9348,说明高斯模型能较好地拟合半变异函数,能很好地体现DDT浓度在整个污染场地的空间变异性。从C0/(C0+C)可以看出,表层土样中,影响DDT浓度空间分布的总变异性中,由随机部分引起的空间变异性占系统总变异性的0.89%,则由空间自相关引起的空间变异性占系统总变异性的99.11%,这表明表层土样DDT浓度具有强烈的空间相关性。地下5m处影响DDT空间分布的总变异性中,随机部分引起的空间变异性占系统总变异性的16.88%,而由空间自相关引起的空间变异性占系统总变异性的83.12%。与表层土样相比,地下5m处由空间自相关引起的空间变异性有所下降,但仍占主要地位。2.3污染场地中DDT浓度的空间分布
在空间变异性分析的基础上,用克里格插值法对未测点的参数进行最优内插估值。图8、图9分别为运用克里格插值法绘制的表层和地下5m处土样DDT质量浓度分布等值线图。等值线间距越小,或等值线越密,则表示DDT浓度空间变异性越大;间距越大,则表示DDT浓度空间变异性越小。DDT浓度的空间分布格局进一步表明,土样DDT浓度具有高度的空间变异性,并决定了空间格局的存在。从图8、图9可方便地了解到DDT浓度由高到低的分布梯度具有明显的规律性。
从图8可知,污染场地表层土样DDT污染以原粉生产车间为中心向四周扩散,最大残留质量浓度达14271.90mg/kg,随着扩散距离的增大,DDT浓度逐渐降低。当地常年风向以西北风和东南风为?16?主,污染范围跟风向呈现一定相关性。分析原因可能是由于该企业以生产DDT粉剂为主,DDT粉剂随风飘洒所致。葛成军等[171研究南京某地土壤中有机污染物的分布也得出了污染扩散与风向的显著相关关系。原粉生产车间较可湿剂生产车间污染严重,这主要是与污染场地的遗洒状况和地面硬化保护措施有关。原粉生产车间建成较早,地面缺乏必要的防护措施,使得遗洒的DDT残留在土壤中,造成了土壤的严重污染。可湿剂生产车间投产较晚,地面硬化较好,对土壤起到了一定的保护作用。
图8表层土样DDT质量浓度分布等值线图Fig.8SpatialdistributionofDDTconcentrationin
topsoilofchemicalplant
图9地下5m处土样DDT质量浓度分布等值线图Fig.9SpatialdistributionofDD’i’concentrationin5mdepthundergroundsoilofchemicalplant
从图9可知,虽然DDT污染主要集中在表层,地下5m处土样DDT浓度迅速降低,但仍有一定的检出,最大检出值为8.18mg/kg,高浓度处与表层高浓度处相对应。有研究表明,农药更深层的迁移主要是通过水分的淋溶。CATERcl8]和VOER—
MAN[1们曾证明,大多数有机氯杀虫剂难以向下淋
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典型污染场地中滴滴涕浓度空间变异性研究
作者:刘敏, 马运, LIU Min, MA Yun
作者单位:刘敏,LIU Min(重庆市环境科学研究院,重庆,401147), 马运,MA Yun(中国环境科学研究院,北京,100012)
刊名:
环境污染与防治
英文刊名:ENVIRONMENTAL POLLUTION AND CONTROL
年,卷(期):2010,32(11)
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本文链接:https://www.wendangku.net/doc/7d16975220.html,/Periodical_hjwryfz201011004.aspx