Page 305 - 《环境工程技术学报》2023年第1期
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第 1 期               耿治鹏等:污染场地土壤重金属污染空间特征分析—以某搬迁电镀厂为例                                       · 301 ·
























                                                图 5    超标重金属局部自相关图
                                    Fig.5    Local autocorrelation diagram of over-standard heavy metals

             3 结论                                                   health risk in different functional areas of Shanghai City based on
                                                                    GIS[J].  Journal  of  Environmental  Engineering  Technology,
                (1)研究区电镀厂部分点位重金              属  Ni、Cr、Cu、           2022,12(4):1226-1236.
            Z 浓度超     过  GB 15618—201 中标准限值,对研究               [  2  ]   ZHUANG  W,  ZHOU  F  X.  Distribution,  source  and  pollution
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            区造成污染,其       中  Ni、C 超标点位较多。                           assessment  of  heavy  metals  in  the  surface  sediments  of  the
                                 u
                (2)电镀生产区      是  Ni、Cr、Cu、Z 浓度超标的共                  Yangtze River Estuary and its adjacent East China Sea[J]. Marine
                                            n
                                                                    Pollution Bulletin,2021,164:112002.
            同区域,有可能是电镀生产或遗留污染物的泄露导
                                                              [  3  ]   陈洁, 施维林, 张一梅, 等.电镀厂遗留场地污染分析及健康风
            致的。 种重金属浓度在场地的分布特征不同,
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                                                                    险空间分布评价[J]. 环境工程,2018,36(4):153-159.
            N 在厂区北高南低;C 只在东北角区域浓度超标;                                CHEN J, SHI W L, ZHANG Y M, et al. Pollution analysis and
                                 r
              i
            Z 属于中间高四周低;N 和         i   C 高值分布区域均在                   spatial  distribution  of  health  risk  in  electroplating  abandoned
                                        r
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            北侧电镀区厂区边界中间处。                                           site[J]. Environmental Engineering,2018,36(4):153-159.
                (3)相关性分析表明,N 与       i   C 浓度在厂区的空            [  4  ]   MI H C, YI L S, WU Q, et al. Preparation and optimization of a
                                          r
                                                                    low-cost  adsorbent  for  heavy  metal  ions  from  red  mud  using
            间分布上具有较强的相关性,相关系数                  为  0.68,其余
                                                                    fraction   factorial   design   and   Box-Behnken   response
            重金属间的相关性较弱。研究区内土壤 Ni、C 浓度
                                                     r
                                                                    methodology[J].  Colloids  and  Surfaces  A:Physicochemical  and
            呈现空间正相关,Cu、Z 浓度呈现空间负相关,                                 Engineering Aspects,2021,627:127198.
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            C 浓度空间分布上存在明显的聚类特征。                               [  5  ]   苏智杰, 赵中秋, 祝培甜, 等.X市土壤重金属污染空间特性分
              r
                (4)从局部冷热点分析的结果可知, 种重金属                              析与风险评价[J]. 环境污染与防治,2019,41(6):714-719.
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                                                                    SU Z J, ZHAO Z Q, ZHU P T, et al. Spatial characteristics and
            均存在空间聚集特征。高值点可能是电镀生产或残
                                                                    risk  assessment  of  heavy  metal  pollution  in  soil  of  X  City[J].
            留污染物泄露导致的,低值点可能由于位于边角区
                                                                    Environmental Pollution & Control,2019,41(6):714-719.
            域,故未产生污染。                                         [  6  ]   XIAO  H,  SHAHAB  A,  XI  B  D,  et  al.  Heavy  metal  pollution,
                (5)本研究的不足之处在于受限于场地的调查                               ecological  risk,  spatial  distribution,  and  source  identification  in
            数据,未获得场外的土壤重金属数据,进行的分布预                                 sediments  of  the  Lijiang  River,  China[J]. Environmental
            测存在误差;重金属的分布预测只按照浓度进行预                                  Pollution,2021,269:116189.
                                                              [  7  ]   LIU D X, MA J H, SUN Y L, et al. Spatial distribution of soil
            测,并未和生态、健康风险关联,预计在后续的研究
                                                                    magnetic  susceptibility  and  correlation  with  heavy  metal
            中补充。
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                                                              [  8  ]   谢桂生.耕地土壤重金属污染综合防治分析[J]. 环境与发展,
            参考文献                                                    2019,31(8):46.
            [  1  ]   张施阳.基于GIS的上海市不同功能区土壤重金属污染评价及                  XIE G S. Comprehensive prevention and control of heavy metal
                  健康风险评估[J]. 环境工程技术学报,2022,12(4):1226-              pollution  in  cultivated  soil[J].  Environment  and  Development,
                  1236.                                             2019,31(8):46.
                  ZHANG  S  Y.  Assessment  of  soil  heavy  metal  pollution  and  [  9  ]   MAPANDA F, MANGWAYANA E N, NYAMANGARA J, et al.
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