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        吉林市排污河底泥的污染狀況及其生態(tài)風險評價

        2017-07-29 11:50:59李瓊張海歐和利釗董小龍鄭子健
        南水北調(diào)與水利科技 2017年4期

        李瓊+張海歐+和利釗+董小龍+鄭子健+王學(xué)東

        摘要:以吉林市排污河中底泥為主要研究對象,布置12個監(jiān)測斷面35個代表性采樣點,采集并分析了河道內(nèi)底泥樣品中8種重金屬及16種USEPA優(yōu)先控制的多環(huán)芳烴的含量,并分別采用地質(zhì)累積指數(shù)法(Igeo)、潛在生態(tài)風險評價法(PERI)、沉積物質(zhì)量基準法(SQGs)對排污河底泥中污染物進行了生態(tài)風險評價。結(jié)果表明,該排污河底泥中重金屬及多環(huán)芳烴均不同程度超過松花江水系沉積物背景值,其中Hg、Pb、Cu、As、NAP、ANT超標倍數(shù)分別為87.5、10.2、6.18、5.90、115.6和228.5;Igeo顯示Hg的生態(tài)風險最大,Igeo達到了5.82,而Cd和Ni的風險較小,這與PERI中Hg風險最大的結(jié)果一致;SQGs評價結(jié)果表明由重金屬及多環(huán)芳烴引起的污染會產(chǎn)生生物毒性,且不利生物毒性將頻繁發(fā)生;(3)以上結(jié)果說明,該排污河呈現(xiàn)以Hg為主要風險因子的重金屬與多環(huán)芳烴復(fù)合污染現(xiàn)象,在今后應(yīng)加強底泥監(jiān)測和定期清淤,從而推動區(qū)域生態(tài)環(huán)境的治理與恢復(fù)。

        關(guān)鍵詞:底泥;重金屬;多環(huán)芳烴;生態(tài)風險評價;汞

        中圖分類號:X522 文獻標識碼:A 文章編號:1672-1683(2017)04-0079-08

        Abstract:[HJ1.7mm]Jilin is one of the most important chemical industry cities located in China's northeastern old industrial base.Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) have been detected in the sediments of different regions in China,but little is known about the sewage-received river of Jilin,whose pollution was very severe owing to long-time discharge of industrial and municipal wastewater.The aim of this study was to investigate the pollution of heavy metals and PAHs in sediments and to assess their ecological risks.A total of 35 sediment samples from 12 monitoring sections along this sewage-received river were collected for determination of the concentrations of 8 heavy metals (Hg,Pb,As,Cu,Zn,Cr,Cd,Ni) and 16 USEPA priority pollutant PAHs.Geoaccumulation index,Hkanson potential ecological risk index,and sediment quality guidelines (SQGs) were respectively used to assess the pollution and potential ecological risks of these pollutants in the sediments.The concentrations of heavy metals and PAHs were higher than the background values,especially those of Hg,Pb,Cu,As,NAP,and ANT.The geoaccumulation index indicated that the ecological risks of heavy metals in the sediments from high to low were as follows: Hg>Pb>As>Cu>Zn>Cr>Cd>Ni.The Hkanson potential ecological risk indexes of heavy metals were ranked as follows: Hg>As>Cd>Pb>Cu>Ni>Zn>Cr.SQGs indicated that adverse benthic impacts would occur frequently.The sediments were polluted by PAHs and heavy metals,especially Hg.

        Key words:sediment;heavy metal;PAHs;ecological risk assessment;Hg

        底泥一般指河流、湖泊、水庫和海灣等水體底部長期存積的沉積物,是水環(huán)境的重要組成部分。它不僅是水體中各種污染物(營養(yǎng)鹽、重金屬、難降解有機污染物等)的主要蓄積場所,也是對水質(zhì)有潛在影響的次生污染源[1-3],因此,底泥的污染狀況不僅可以反映水體的污染程度,也可對水體產(chǎn)生重要影響。底泥的污染狀況和底棲生物的分布、生長和種群組成也有密切關(guān)系[4],基于此,開展底泥污染狀況調(diào)查及生態(tài)風險評價研究具有十分重要意義[5-6]。

        作為一個城市重要的排洪泄污通道,城市排污河在城市發(fā)展過程中發(fā)揮著重要作用,然而隨著城市化進程不斷加快,城市居住人口的逐步增多,城市排污河在長期的生活污水和工業(yè)廢水排放的影響下,水環(huán)境質(zhì)量已不斷下降,嚴重影響到周圍居民的生活質(zhì)量[7]。同時,排污河底泥中的污染物含量通常較高,當外界環(huán)境條件發(fā)生變化時,污染物極有可能重新釋放回水體,對當?shù)厮|(zhì)甚至下游受納水體水質(zhì)產(chǎn)生威脅[8]。因此探明城市排污河底泥的污染狀況,明確污染特征及污染物分布,劃定底泥生態(tài)風險等級,對城市水環(huán)境保護有著重要意義。

        目前許多國家和地區(qū)已出臺水體沉積物相關(guān)標準和評價方法,如沉積物環(huán)境質(zhì)量標準[1,9-10]、地質(zhì)累積指數(shù)法[11]、沉積物質(zhì)量基準法[12]、潛在生態(tài)風險評價法[13]、污染負荷指數(shù)法[14]、次生相與原生相分布比值法[15]、臉譜圖法[16]、回歸過量分析法[17]等。許多學(xué)者利用這些方法進行了底泥沉積物等的深入研究[18-19],但很少同時涉及重金屬和有機污染物的評價分析?;诖耍狙芯窟x取東北老化工城市吉林省吉林市某排污河為研究對象,分析檢測其底泥中重金屬和多環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù),在此基礎(chǔ)上采用Igeo、PERI、SQGs對污染物生態(tài)風險進行評價,以探明該排污河污染物的空間分布特征和污染物生態(tài)風險水平,為后續(xù)綜合治理和生態(tài)功能恢復(fù)提供理論依據(jù)和數(shù)據(jù)支撐。

        1 材料與方法

        1.1 研究區(qū)域概況

        該城市排污河位于東北老工業(yè)城市吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū),自東向西匯入松花江,流域面積13.5 km2,河道長6.65 km(圖1)。該河流經(jīng)龍?zhí)秴^(qū)城鄉(xiāng)結(jié)合部,河道兩岸多為居民區(qū)及化工廠,自二十世紀五十年代始,作為城市主要納污水體,該河接收了大量生活污水和工業(yè)污水。長期的污水排放已導(dǎo)致污染物沉積、水質(zhì)下降,不斷威脅著河道水生態(tài)環(huán)境及周邊居民的生活環(huán)境質(zhì)量。

        1.2 樣品采集及地理位置

        在龍?zhí)秴^(qū)排污河各重點路橋設(shè)置監(jiān)測斷面12個,位置見圖1。利用土鉆每50 cm深度采集一個底泥混合樣品,直至河道底部,通常采集深度在50~200 cm。12個監(jiān)測斷面共計采集35個底泥樣品(表 1)。樣品采集后裝入玻璃材質(zhì)的土壤瓶中密封,低溫運至實驗室用于重金屬和多環(huán)芳烴分析檢測。

        1.3 樣品處理與分析

        底泥樣品經(jīng)冷凍干燥后剔除礫石及動植物殘體,用瑪瑙研缽研磨后過100 目尼龍篩,以備分析測試用。樣品檢測指標包括8種常見重金屬(Cu、Cr、Ni、Zn、Pb、Cd、As、Hg)和USEPA規(guī)定的16種多環(huán)芳烴,即萘(NAP)、苊烯(ANY)、苊(ANA)、芴(FLU)、菲(PHE)、蒽(ANT)、熒蒽(ALT)、芘(PYR)、苯并(a)蒽(BaA)*、世(CHR)*、苯并(b)熒蒽(BbF)*、苯并(k)熒蒽(BkF)*、苯并(a)芘(BaP)*、茚并(1,2,3-cd)芘(IPY)*、二苯并(a,h)蒽(DBA)*、苯并(g,h,i)苝(BPE),其中*號物質(zhì)具有致癌性。

        重金屬的消解及測定:Cu、Zn、Cr、Ni、Pb、Cd的消解采用鹽酸-硝酸-氫氟酸-高氯酸全分解法,As、Hg采用王水消解,Cu、Zn、Cr、Ni、Pb和Cd采用火焰原子吸收分光光度法,As、Hg采用原子熒光法。

        多環(huán)芳烴的提取及測定:準確稱取10 g沉積物樣品加5 g無水硫酸鈉,用二氯甲烷/丙酮溶液提取24 h,并脫硫。萃取液干燥后繼續(xù)淋洗萃取后濃縮定容,冷藏待測。采用的儀器為Agilent7890A-5795C氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀,色譜柱為HP-5MS 30×0.25 mm×0.25 μm。

        1.4 質(zhì)量控制

        重金屬的測定采用國家標準河流沉積物樣品(GBW 08301)進行分析質(zhì)量控制。平行樣相對誤差<20%,標準物重金屬回收率在95%~120%之間。多環(huán)芳烴的平行樣相對誤差<35%,加標回收率在85%~116%之間。分析中采用3個平行樣,試驗用水均為超純水,所用試劑均為優(yōu)級純。玻璃及塑料器皿在使用前均采用的HNO3 浸泡24 h以上。

        1.5 底泥中污染物的生態(tài)風險評價方法

        1.5.1 地質(zhì)累積指數(shù)法

        1.5.3 沉積物質(zhì)量基準法

        沉積物質(zhì)量基準法(Sediment Quality Guidelines,SQGs)可快速評價污染沉積物的生物毒性[12],該方法不僅可用于評價底泥中重金屬的污染程度,也可用于評價有機污染物的污染程度。目前影響最大的SQGs是Long等人[22]由北美沉積物生物效應(yīng)數(shù)據(jù)庫(The Biological Effects Database For Sediments,BEDS)導(dǎo)出的效應(yīng)范圍低值(Effects Range Low,ERL)和效應(yīng)范圍中值(Effects Range Median,ERM),當污染物質(zhì)量分數(shù)低于ERL時,不利生物毒性效應(yīng)很少發(fā)生,當污染物質(zhì)量分數(shù)高于ERM,不利生物毒性效應(yīng)將頻繁發(fā)生。此外,紐約環(huán)境保護局(NYSDEC)[9]和新澤西環(huán)保局(NJDEP)[10]以MacDonald等人[23]和Persaud等人[24]所得出的最低效應(yīng)閾值(Lowest Effects Levels,LELs)和嚴重效應(yīng)閾值(Severe Effects Levels,SELs)為基礎(chǔ),設(shè)立沉積物生態(tài)篩選標準。當污染物質(zhì)量分數(shù)低于LEL時表示表明污染物對大部分底棲生物沒有負效應(yīng),高于SEL時則說明底泥沉積物已受到嚴重污染并且會影響底棲生物的健康。該方法不僅可以評價重金屬的生態(tài)風險,同樣可以評價有機物污染的生態(tài)風險。ERL/ERM、LEL/SEL相關(guān)數(shù)值見表7。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 底泥重金屬及PAHs質(zhì)量分數(shù)

        表4中列出了該排污河底泥中8 種重金屬和16 種多環(huán)芳烴的質(zhì)量分數(shù)水平、不同監(jiān)測斷面各污染物質(zhì)量分數(shù)均值。從表4可以看出,底泥樣品中重金屬和多環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù)變化較大,8種重金屬變異系數(shù)在0.41~1.07之間,其中Cd、Cu質(zhì)量分數(shù)變化最為顯著,最大值與最小值之間分別相差69.67、55.30倍,這表明不同點位重金屬富集情況不同。有機污染物的變異系數(shù)在0.33~2.86之間, NAP、PHE、ANT的質(zhì)量分數(shù)變化最為明顯,最大值與最小值相差倍數(shù)分別達到2 784.23、1 166.32、1 105.10倍。可能原因是這3種多環(huán)芳烴均為低環(huán),易揮發(fā)和生物降解[25],從而導(dǎo)致沉積物中質(zhì)量分數(shù)差別較大。同佘中盛等[26]、聶海峰等[27]對排污河底泥背景值調(diào)查結(jié)果比較,取樣點重金屬及多環(huán)[HJ2.3mm]芳烴均不同程度超過背景值,8 種重金屬平均值超標倍數(shù)在0.30~87.47之間,多環(huán)芳烴超標倍數(shù)在-0.04~228.45之間,其中Hg、Pb、Cu、As、NAP、ANT等平均值已分別超背景值87.47、10.21、6.18、5.90、115.55、228.45倍,這表明多年的污水排放已導(dǎo)致上述物質(zhì)在沉積物中大量累積。具有致癌效應(yīng)的BaP在35 個樣品中檢出率達65.71%,平均值超背景值1.05倍。從污染物的沿程分布來看,8 種重金屬在不同位置的富集情況不同,質(zhì)量分數(shù)最高點主要集中在B8、B7和B4,這可能與排污河兩側(cè)的化工企業(yè)排污歷史相關(guān)。在20世紀50年代至80年代,該排污河是吉化染料廠和吉化電石廠兩個企業(yè)的排污渠道,直至20世紀80年代初吉化公司才建成污水處理廠。但20世紀80年代后居民產(chǎn)生的生活污水仍舊直排入該河道,故其接納污水來源廣,污染成分復(fù)雜。

        2.2 底泥中污染物的生態(tài)風險評價

        2.2.1 地質(zhì)累積指數(shù)法

        為真實反映該排污河底泥重金屬的積累及變化,選擇佘中盛等[24]測得的松花江水系沉積物地球化學(xué)背景值計算了12個監(jiān)測斷面的地質(zhì)累積指數(shù)并分級,結(jié)果列于表5。8種重金屬中,Hg的Igeo平均值最高(5.82),污染等級在4~6之間,處于偏重-嚴重污染水平。其次為Pb(2.64),污染等級在1~5之間,B4~B6、B10~B12兩段處于偏重污染水平。As的Igeo平均值為1.96,污染等級在1~4之間,處于輕度-偏重污染水平。Cu的Igeo平均值為1.72,污染等級在0~4之間,處于清潔-偏重污染水平,B4、B8位置為偏重污染。Zn、Cr、Cd的大部分點位處于輕度-中度污染水平。Ni的Igeo平均值為-0.31,為清潔狀態(tài)。8種重金屬Igeo的均值排序為Hg(5.82)>Pb(2.64)>As(1.96)>Cu(1.72)>Zn(1.63)>Cr(0.54)>Cd(-0.04)>Ni(-0.31)的特征。這表明,該排污河底泥Hg的生態(tài)風險最大,Cd和Ni的風險較小。Hg的嚴重污染可能與排污河沉積物中有機物累積較多相關(guān),Hg易于富集在有機相以有機結(jié)合態(tài)沉降滯留在底泥中[28]。

        2.2.2 潛在生態(tài)風險評價法

        采用佘中盛等[26]人測得的松花江水系沉積物地球化學(xué)背景值計算了排污河重金屬的生態(tài)風險,評價結(jié)果見表6。8種重金屬Eir均值排序為Hg>As>Cd>Pb>Cu>Ni>Zn>Cr。研究區(qū)域中Hg的Eir平均值最高(4 145.78),范圍在575.76~7 016.06之間,均處于極強生態(tài)風險級別。其次為As和Cd,其Eir平均值分別為70.28和62.96,生態(tài)風險級別在輕微生態(tài)風險與很強生態(tài)風險之間。Pb和Cu的Eir平均值分別為58.29和37.42,風險級別均在輕微生態(tài)風險-強生態(tài)風險之間。Ni、Zn、Cr的Eir平均值分別為6.42、5.22、4.64,均屬于輕微生態(tài)風險級別。從多種重金屬綜合生態(tài)風險(RI)角度來看,RI值范圍為634.16~7 523.77,均處于極強生態(tài)風險水平,原因是Hg的單因子生態(tài)風險極高,對RI值產(chǎn)生顯著影響。從空間分布來看,8種重金屬的潛在生態(tài)風險等級在監(jiān)測斷面B1、B2位置低于其他監(jiān)測斷面,B4、B7、B8、B10則明顯高于其他監(jiān)測斷面。

        2.2.3 沉積物質(zhì)量基準法

        ERL/ERM、LEL/SEL相關(guān)數(shù)值及35個底泥樣品的SQGs評價結(jié)果列于表7。除Cd以外,其余重金屬的ERL超標率均高于60%,LEL超標率均高于80%,可能因為重金屬質(zhì)量分數(shù)的地區(qū)差異導(dǎo)致部分背景值已高于ERL和LEL,且重金屬質(zhì)量分數(shù)實測值較高。生物毒性較大的Hg的ERM和SEL超標率已超過60%,說明由Hg引起的不利生物效應(yīng)將頻繁發(fā)生,底泥已受到嚴重污染并且影響底棲生物的健康。16種PAHs也不同程度超ERL、LEL、ERM, ANY和ANA超過SEL,這是因為與ERM相比,SEL標準值過高,兩者最大相差已達924倍(BaA)。從空間分布來看,Hg、Zn在B3-B12的平均質(zhì)量分數(shù)均超過ERM,說明在上述斷面由Hg、Zn引起的不利生物毒性效應(yīng)將頻繁發(fā)生。

        As、Hg在B4-B12的平均質(zhì)量分數(shù)超過SEL。NAP、ANA、FLU、PHE、ANT在B4-B12的平均質(zhì)量分數(shù)已超ERM,BaP在B11的平均質(zhì)量分數(shù)超過ERM。SQGs分析結(jié)果表明,該排污河底泥的生態(tài)風險主要由Hg引起和多環(huán)芳烴引起,其不利生物毒性將頻繁發(fā)生。

        2.2.4 評價結(jié)果比較

        綜合比較Igeo、PERI、SQGs三種方法,結(jié)果均顯示Hg是主要的風險因子,一方面是因為Hg的背景值較低,另一方面是因為其生物毒性系數(shù)極高,是Ni的8倍,Cr的20倍。

        Igeo和PERI中8種重金屬的生態(tài)風險級別排序有所不同,這是因為Eif值不僅與背景值有關(guān),還與重金屬的種類和生物毒性效應(yīng)有關(guān),比如Igeo的排序結(jié)果中Cd處于第7位,而在Eif結(jié)果中Cd處于第3位。PERI考慮了Cd的生物毒性效應(yīng),且其生物毒性系數(shù)較大,僅次于Hg,致使其排序發(fā)生前移。

        兩套SQGs(ERL/ERM和LEL/SEL)的結(jié)果均表明該排污河底泥中多環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù)已超ERL和LEL,多環(huán)芳烴已經(jīng)開始對底泥產(chǎn)生不良影響,需要對其生態(tài)風險進行關(guān)注。

        3 結(jié)論

        (1)該排污河底泥中8種重金屬及16種多環(huán)芳烴均不同程度超松花江沉積物環(huán)境背景值。重金屬污染物在監(jiān)測斷面B4、B7、B8、B12的質(zhì)量分數(shù)較高,4環(huán)及以上多環(huán)芳烴多集中于監(jiān)測斷面B11。

        (2)Igeo評價結(jié)果顯示,不同重金屬污染程度按Igeo從大到小排序為Hg>Pb>As>Cu>Zn>Cr>Cd>Ni。PERI結(jié)果顯示,各重金屬生態(tài)風險危害依次為Hg>As>Cd>Pb>Cu>Ni>Zn>Cr,兩種評價結(jié)果均顯示Hg的生態(tài)風險最高,底泥呈現(xiàn)出以Hg為主的多種重金屬復(fù)合污染特征。SQGs評價結(jié)果顯示,重金屬及多環(huán)芳烴均不同程度超過ERL、LEL,說明污染物已經(jīng)開始對底泥產(chǎn)生不良影響。

        (3)該排污河底泥中Hg的風險水平遠高于其它元素,是構(gòu)成了潛在的生態(tài)危害的主要因素。在今后區(qū)域生態(tài)環(huán)境的治理與恢復(fù)工程中,應(yīng)特別關(guān)注Hg對生態(tài)環(huán)境影響。

        參考文獻(References):

        [1] 陳靜生,洪松,范文宏,等.各國水體沉積物重金屬質(zhì)量基準的差異及原因分析[J].環(huán)境化學(xué),2001,20(5):417-424.(CHEN Jing-sheng,HONG Song,F(xiàn)AN Wen-hong,et al.The difference and the cause analyses of the aquatic sediment quality guidelines for heavy metals[J].Environment Chemistry,2001,20(5):417-424.DOI:10.3321/j.issn:0254-6108.2001.05.001.(in Chinese))

        [2] 張伯鎮(zhèn),雷沛,潘延安,等.重慶主城區(qū)次級河流表層沉積物重金屬污染特征及風險評價[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2015,35(7):2185-2192.(ZHANG Bo-zhen,LEI Pei,PAN Yan-an,et al.pollution and ecological risk assessment of heavy metals in the surface sediments from the tributaries in the main urban districts,Chongqing City[J].Acta Scientiae Circumstantiae,2015,35(7):2185-2192.(in Chinese))DOI:10.13671/j.hjkxxb.2014.0935.

        [3] 陳文松,寧尋安,李萍,等.底泥污染物的環(huán)境行為研究進展[J].水資源保護,2007,23(4):1-5.(CHEN Wen-song,NING Xun-an,LI Ping,et al.Environmental behavior of pollutants in sediments[J].Water Resources Protection,2007,23(4):1-5.(in Chinese))DOI:10.3969/j.issn.1004-6933.2007.04.001.

        [4] 王健康,高博,周懷東,等.三峽庫區(qū)蓄水運用期表層沉積物重金屬污染及其潛在生態(tài)風險評價[J].環(huán)境科學(xué),2012,33(5):1693-1699.(WANG Jian-kang,GAO Bo,ZHOU Huai-dong,et al.Heavy metals pollution and its potential ecological risk of the sediments in three gorges reservoir during its impounding period[J].Environmental Science,2012,33(5):1693-1699.(in Chinese))DOI:10.13227/j.hjkx.2012.05.047.

        [5] Hu C,Deng Z M,Xie Y H,et al.The Risk Assessment of Sediment Heavy Metal Pollution in the East Dongting Lake Wetland[J].Journal of Chemistry,2015,2015(15):1-8.

        [6] Liang T,Jia Z B,Lam K,et al.Study on Heavy Metal Contamination and Potential Ecological Risk in Hong Kong Rivers[J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis,1997,33(4):485-492.

        [7] 吳光紅,朱兆洲,劉二保,等.天津城市排污河道沉積物中重金屬含量及分布特征[J].環(huán)境科學(xué),2008,29(2):2413-2420.(WU Guang-hong,ZHU Zhao-zhou,LIU Er-bao,et al.Concentrations and distribution of heavy metals in urban sewage discharge channel of Tianjin[J].Environmental Science,2008,29(2):2413-2420.(in Chinese))DOI:10.13227/j.hjkx.2008.02.021.

        [8] 朱程,馬陶武,周科,等.湘西河流表層沉積物重金屬污染特征及其潛在生態(tài)毒性風險[J].生態(tài)學(xué)報,2010,30(15):3982-3993.(ZHU Cheng,MA Tao-wu,ZHOU Ke,et al.Pollution characteristics and potential ecotoxicity risk of heavy metals in surface river sediments of western Hunan[J].Acta Ecologica Sinica,2010,30(15):3982-3993.(in Chinese))

        [9] New York State Department of Environment Conservation,Division of Fish,Wildlife and Marine Resources,Bureau of Habitat.Screening and Assessment of Contaminated Sediment[EB/OL].[2014-06-24].http://www.dec.ny.gov/docs/fish_marine_pdf/screenasssedfin.pdf

        [10] The New Jersey Department of Environmental Protection,Site Remediation Program(SRP),Environmental Toxicology and Risk Assessment(ETRA)Unit.Ecological Screening Criteria (ESC)[EB/OL].[2009-03-10].http://www.nj.gov/dep/srp/guidance/ecoscreening/

        [11] Müller G.Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine River[J].Geojournal,1969,2(3):108-118.

        [12] 范文宏,張博,陳靜生,等.錦州灣沉積物中重金屬污染的潛在生物毒性風險評價[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2006,26(6):1000-1005.(FAN Wen-hong,ZHAGN Bo,CHEN Jing-sheng,et al.Pollution and potential biological toxicity assessmen using heavy metals from surface sediments of Jinzhou Bay[J].Acta Scientiae Circumstantiae,2006,26(6):1000-1005.(in Chinese))DOI:10.3321/j.issn:0253-2468.2006.06.021

        [13] H kanson L.An ecological risk index for aquatic pollution control.A Sediment ecological approach[J].Water Research,1980,14(8):975-1001.

        [14] 徐爭啟,倪師軍,張成江,等.應(yīng)用污染負荷指數(shù)法評價攀枝花地區(qū)金沙江水系沉積物中的重金屬[J].四川環(huán)境,2004,23(3):64-67.(XU Zheng-qi,NI Shi-jun,ZHANG Cheng-jiang,et al.Assessment on heavy metals in the sediments of Jinsha River in Panzhihua area by pollution load index[J].Sichuan Environment,2004,23(3):64-67.(in Chinese))DOI:10.3969/j.issn.1001-3644.2004.03.019.

        [15] Zhu H N,Yuan X Z,Zeng G M,et al.Ecological risk assessment of heavy metals in sediments of Xiawan Port based on modified potential ecological risk index[J].Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2012,22(6):1470-1477.DOI:10.1016/S1003-6326(11)61343-5.

        [16] 賈振邦,汪安,吳平,等.用臉譜圖對太子河本溪市區(qū)段河流沉積物中重金屬污染進行評價的研究[J].北京大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,1993,29(6):736-744.(JIA Zhen-bang,WANG An,WU Ping,et al.Use the faces graph to evaluate heavy metal pollution in sediment at Benxi section of Taizi River[J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis,1993,29(6):736-744.DOI:10.13209/j.0479-8023.1993.097 (in Chinese))

        [17] 賈振邦,于澎濤.應(yīng)用回歸過量分析法評價太子河沉積物中重金屬污染的研究[J].北京大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,1995,31(4):451-459.(JIA Zhen-bang,YU Peng-tao.Using excess after regression analysis(ERA)method to evaluate heavy metal pollution in the Taizi River of Benxi City[J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis,1995,31(4):451-459.(in Chinese))DOI:10.13209/j.0479-8023.1995.059

        [18] 賈振邦,霍文毅,趙智杰,等.應(yīng)用次生相富集系數(shù)評價柴河沉積物重金屬污染[J].北京大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué)版,2000,36(6):808-812.(JIA Zhen-bang,HUO Wen-yi,ZHAO Zhi-jie,et al.Secondary phase enrichment factor for evaluation of heavy metal pollution of sediment in the Chai River[J].Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis,2000,36(6):808-812.(in Chinese))DOI:10.3321/j.issn:0479-8023.2000.06.012.

        [19] 胡彥兵,趙海峰,許慶,等.沂河小埠東橡膠壩蓄水段表層沉積物中重金屬的分布及生態(tài)風險評價[J].環(huán)境科學(xué)研究,2012,25(3):304-310.(HU Yan-bing,ZHAO Hai-feng,XU Qing,et al.distribution and ecological risk assessment of heavy metals in the surface sediment of Xiaobudong Rubber Dam in the Yihe River[J].Research of environment Sciences,2012,25(3):304-310.(in Chinese))DOI:10.13198/j.res.2012.03.63.huyb.013.

        [20] 周家義,陳靜生.中國水環(huán)境重金屬研究[M].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,1992:168-169.(ZHOU Jia-yi,CHEN Jing-sheng.Research on heavy metals in water ecological environment[M].Beijing:China Environmental Science Press,1992:168-169.(in Chinese))

        [21] 徐爭啟,倪師軍,庹先國,等.潛在生態(tài)危害指數(shù)法評價中重金屬毒性系數(shù)計算[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2008,31(2):112-115.(XU Zheng-qi,NI Shi-jun,TUO Xian-guo,et al.Calculation of heavy metals′toxicity coefficient in the evaluation of potential ecological risk index[J].Environmental Science&Technology,2008,31(2):112-115.(in Chinese))DOI:10.3969/j.issn.1003-6504.2008.02.030.

        [22] Long E R,Macdonald D D,Smith S L,et al.Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments[J].Environmental Management,1995,19(1):81-97.

        [23] Macdonald D D,Ingersoll C G,Berger T A.Development and evaluation of consensus-based sediment quality guidelines for freshwater ecosystems[J].Archives of Environmental Contamination & Toxicology,2000,39(1):20-31.

        [24] Persaud D,Jaagumagi R,Hayton A.Guidelines for the protection and management of aquatic sediment quality in Ontario[J].International & Comparative Law Quarterly,1969(2):494-495.

        [25] Mackay D,Shiu W Y,Ma K C,et al.Polynuclear Aromatic Hydrocarbons(PAHs)and Related Aromatic Hydrocarbons[M],Mackay D,Shiu W Y,Ma K C,et al.Handbook of Physical-Chemical Properties and Environmental Fate for Organic Chemicals.Second Edition.America:CRC Press,2006,620-900.

        [26] 佘中盛,王曉君,劉玉青,等.松花江水系沉積物中重金屬元素背景值[M]//中國科學(xué)院.松花江流域環(huán)境問題研究.北京:科學(xué)出版社,1992:67-74.YU Zhong-sheng,WANG Xiao-jun,LIU Yu-qing,et al.Research on background value of Songhua River[M]//Chinese Academy of Science.Environmental Problems of Songhua River.Beijing:Science Press,1992:67-74.

        [27] 聶海峰,李括,彭敏,等.松花江底積物中多環(huán)芳烴生態(tài)風險評價[J].中國地質(zhì),2011,38(4):1102-1110.(NIE Hai-feng,LI Kuo,PENG Min,et al.A discussion on ecological risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in some bottom sediments of the Songhua River[J].Geology in China,2011,38(4):1102-1110.(in Chinese))DOI:10.3969/j.issn.1000-3657.2011.04.028

        [28] Chen,C W,Kao,C M,Chen,C F,et al.Distribution and accumulation of heavy metals in the sediments of Kaohsiung Harbor,Taiwan[J].Chemosphere,2007,66(8):1431-1440.DOI:10.1016/j.chemosphere.2006.09.030.

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