土壤中重金属的污染与危害

作者:              发布时间:2008-07-31


分享到:0

↑↑ ↑ ↑

污染土壤的无机物中以重金属比较突出,主要是由于重金属不能为土壤微生物所分解,而易于积累,转化为毒性更大的甲基化合物,甚至有的通过食物链在人体内蓄积,严重危害人体健康。↑↑↑ ↑

    ↑↑↑↑污染土壤的重金属主要有汞、镉、铅、铬、砷、铜、镍、铁、锰、锌等,砷虽不属于重金属,但因其来源以及危害作用都与重金属相似,故通常将其列入重金属类。就对植物的需要而言,土壤中的重金属主要可分为两类:一类是植物生长发育不需要的金属元素,因而对人体健康危害比较明显,如镉、汞、铅等;另一类是植物正常生长发育所需金属元素,且对人体又有一定生理功能,如铜、锌等,但此类金属过多会影响植物生长,污染土壤。↑↑↑ ↑

    ↑↑↑↑同种金属,由于它们在土壤中存在形态不同,其迁移转化特点和污染性质也不同,因此在研究土壤中重金属的危害时,不仅要注意它们的总含量,还必须注意各种形态的含量。↑↑↑ ↑

 ↑↑↑↑ ↑

汞↑↑↑ ↑

土壤的汞污染主要来自于汞冶炼厂、汞制剂厂↑↑(↑↑↑仪表、电气、氯碱工业↑↑)↑↑↑的排放。此外,热电站废物、含汞颜料的应用、用汞做原料的工厂、含汞农药的施用等也是重要的汞污染来源。↑↑↑ ↑

    ↑↑↑↑土壤中汞的存在形态有无机态与有机态,并在一定的条件下互相转化。无机汞因溶解度低,在土壤中迁移转化能力很弱,但在土壤微生物作用下,汞可向甲基化方向转化。微生物合成甲基汞在富氧或厌氧条件下都可以进行。在富氧条件下主要形成脂溶性的甲基汞,可被微生物吸收、积累,而转入食物链造成对人体的危害;在厌氧条件下,主要形成二甲基汞,在微酸性环境下,二甲基汞可转化为甲基汞。↑↑↑ ↑

    ↑↑↑↑汞对植物的危害因作物的种类而不同。一定浓度下使作物减产,在较高浓度下甚至使作物死亡。不同植物对汞的吸收能力依次为:针叶植物、落叶植物、水稻、玉米、高梁、小麦、叶菜类、根菜类、果菜类。↑↑↑ ↑

    ↑↑↑↑镉↑↑↑ ↑

土壤的镉污染主要来源于镉矿、镉冶炼厂。因镉与锌同族,常与锌共生,所以冶炼锌的排放物中也有镉,土壤中镉的存在形态大致可分为水溶性镉和非水溶性镉两大类。离子态和络合态的水溶性镉能被作物吸收,对生物危害大,而非水溶性镉不易迁移,不易被作物吸收,但随环境条件的改变二者可互相转化。如土壤偏酸性时,镉溶解度增高,在土壤中易于迁移:土壤处于氧化条件下,镉也易变成可溶性,被植物吸收也多。↑↑    ↑↑↑↑↑ ↑

镉进入人体后会使人得骨痛病,另外,镉会损伤肾小管,出现糖尿病,也有镉引起血压升高、出现心血管病甚至还有致癌、致畸的报道。↑↑↑ ↑

铅↑↑↑↑↑ ↑

铅是污染土壤较普遍的元素,污染源主要来自汽油里添加抗爆剂烷基铅,随汽油燃↑↑    ↑↑↑↑烧后的尾气而积存公路两侧百米范围内的土壤中,另外,铅冶炼厂、铅字印刷厂、铅采矿场等也是重要的污染源。↑↑↑ ↑

一般进入土壤中的铅在土壤中易与有机物结合,极不易溶解,土壤铅大多发现在表↑↑    ↑↑↑↑土层,表土铅在土壤中几乎不向下移动。↑↑↑ ↑

铅对植物的危害表现为叶绿素下降,阻碍植物的呼吸及光合作用。谷类作物吸铅量↑↑    ↑↑↑↑较大,但多数集中在根部,茎秆次之,籽实中较少。铅对动物的危害则是累积中毒。人体中铅能与多种酶结合从而干扰有机体多方面的生理活动,导致对全身器官产生危害。↑↑↑ ↑

   ↑↑ ↑↑↑↑铬↑↑↑ ↑

铬的污染源主要来自电镀、制革废水、铬渣等。铬在土壤中主要有两种形态:六价铬和三价铬。两种形态的性质极为不同,前者活性低而毒性高,后者恰恰相反。三价铬主要存在于土壤与沉积物中,三价铬主要存在于水中,但易被二价铁和有机物等还原。↑↑↑ ↑

    ↑↑↑↑植物吸收铬约↑↑95↑↑↑%留在根部。据研究,低浓度的六价铬能提高植物体内酶活性与葡萄糖含量,高浓度时则阻碍水分和营养向上部输送,并破坏代谢作用。铬对人体与动物也是有利有弊。人体中含铬过低会产生食欲减退症状,但饮水中铬含量严重超标时,会使人发生口角糜烂、腹泻、消化紊乱等症状。↑↑↑ ↑

砷↑↑↑ ↑

土壤砷污染主要来自大气降尘与含砷农药、燃煤是大气中砷的主要污染源。土壤中砷大部分为胶体吸收或和有机物络合,形成难溶化合物,或与铁、铝等氢氧化物发生共沉淀。↑↑PH↑↑↑值会影响土壤对砷的吸附,↑↑PH↑↑↑值高土壤砷吸附呈减少而水溶性砷增加。土壤的氧化条件下,大部是砷酸,砷酸易被胶体吸附,而增加土壤砷含量。砷酸易被胶体吸附,而增加土壤砷含量。砷对植物危害的最初症状是叶片卷曲枯萎,进一步是根系发育受阻,最后是植物根、茎、叶全部枯死。砷对人体危害很大,它能使红血球溶解,破坏正常生理功能,甚至致癌等。↑↑↑