Ô nhiễm thủy ngân trong đất nông nghiệp ở vùng lân cận của một nhà máy hóa chất hữu cơ ở Quý Châu, Trung Quốc

Springer Science and Business Media LLC - Tập 27 - Trang 424-430 - 2008
Junfang Zhang1,2,3, Liya Qu3, Xinbin Feng1, Wei Zhang3, Yanna Guo1,2, Kai Lin3, Mei Li3
1State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, China
2Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
3Guizhou Institute of Environmental Science and Designing, Guiyang, China

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá mức độ ô nhiễm của thủy ngân (Hg) trong đất nông nghiệp dọc theo kênh tưới tiêu ở hạ lưu Nhà máy Hóa chất Hữu cơ Quý Châu (GOCF), nơi kim loại thủy ngân được sử dụng làm chất xúc tác để sản xuất axit axetic. Tổng lượng thủy ngân đưa vào môi trường, như đã thông báo bởi GOCF, là 140 tấn trong vòng 30 năm qua (1971–2000). Các điểm lấy mẫu được lựa chọn dựa trên khoảng cách từ nguồn ô nhiễm - nhà máy hóa chất. Tổng cộng có 39 mẫu được thu thập từ khu vực nghiên cứu và được phân tích để xác định nồng độ thủy ngân tổng số và nồng độ methyl thủy ngân. Đặc điểm của sự phân bố theo chiều dọc và ngang của thủy ngân tổng số và methyl thủy ngân trong khu vực nghiên cứu (đất nông nghiệp) được mô tả trong bài viết này. Nghiên cứu đã chú ý nhiều đến sự chuyển hóa của thủy ngân vô cơ thành các dạng thủy ngân hữu cơ trong đất. Kết quả cho thấy đất nông nghiệp đã bị ô nhiễm nặng nề bởi thủy ngân. Hoạt động canh tác, kiểu sử dụng đất và khoảng cách từ nguồn ô nhiễm có thể là những yếu tố chủ yếu kiểm soát sự phân bố của THg và MeHg. Ngoài ra, sự chuyển hóa tích cực của thủy ngân vô cơ thành các dạng thủy ngân hữu cơ (MeHg) thường diễn ra trong đất ruộng.

Từ khóa

#thủy ngân #ô nhiễm đất #GOCF #hóa chất hữu cơ #Quý Châu

Tài liệu tham khảo

Amirbahman A., Reid A.L., Haines T.A. et a1. (2002) Association of methylmereury with dissolved humic acids [J]. Environmental Science and Technology. 23, 690–695. Chinese National Standard Agency (1988) Determination of pH value in forest soil [S]. GB 7859-87. 171–173 (in Chinese). Gilmour C.C. and Henry E.A. (1991) Mercury methylation in aquatic systems affected by acid deposition [J]. Environmental Pollution. 71, 131–169. Qiu Guangle, Feng Xinbin, Wang Shaofeng, and Shang Lihai (2005) Mercury and methylmercury in riparian soil, sediments, mine-waste calcines, and moss from abandoned Hg mines in east Guizhou Province, southwestern China [J]. Applied Geochemistry. 20, 627–638. Horvat M., Mandic V., Liang L., Bloom N.S., Padberg S., Lee Y.H., Hintelmann H., and Benoit J. (1994) Certification of methylmercury compounds concentration in marine sediment reference material, IAEA-356 [J]. Appl Organomet Chem. 8, 533–540. Horvat M., Nolde N., Fajon V. et al. (2003) Total mercury, methylmercury and selenium in mercury polluted areas in the Province Guizhou, China [J]. Science of Total Environment. 304, 213–256. JICA (Japan International Cooperation Agency) (1999) Sino-Japan Report on Integral Environmental Mitigation Planning on Matiaohe Watershed, Guizhou, China [R]. Guiyang, Guizhou Province (in Chinese). Liang L., Bloom N., and Horvat M. (1994a) Simultaneous determination of mercury speciation in biological materials by GC/CVAFS after ethylation and room-temperature precollection [J]. Clin. Chem. 40, 602–607. Liang L., Horvat M., and Bloom N. (1994b) An improved speciation method for mercury by GC/CVAFS after aqueous phase ethylation and room temperature precollection [J]. Talanta. 41, 371–379. Liang L., Horvat M., Cemilehiari E., Gelein B., and Balogh S. (1996) Simple solvent extraction technique for elimination of matrix interferences in the determination of methylmercury in environmental and biological samples by ethylation-gas chromatography-cold vapor atomic fluorescence spectrometry [J]. Talanta. 43, 1883–1888. Porvari P. and Verta M. (1995) Methylmercury production in flooded soils: A laboratory study [J]. Water Air Soil Pollut. 80, 765–773. Yasuda Y., Matsuyama A., Yasutake M. et al. (2004) Mercury distribution in farmlands downstream from an acetaldehyde producing chemical company in Qingzhen City, Guizhou, People’s Republic of China [J]. Bull Environ Contam Toxicol. 72, 445–451. Yan Hanyu, Feng Xinbin, Jiang Hongmei, Qiu Guangle, Li Guanghui, and Shang Lihang (2005) The concentrations and distribution of mercury in aquatic ecosystem of Baihua Reservoir [J]. Chinese Journal of Geochemistry. 24, 377–381. Yin Y., AIlen H.E., Huang C.P. et a1. (1997) Interaction of Hg(II) with soil-derived humie substances [J]. Analytica Chimica Acta. 341, 73–82. US EPA (2001) Method 1630: Methyl mercury in water by distillation, aqueous ethylation, purge and trap, and CVAFS. Draft January 2001. US Environmental Protection Agency, Office of Water, Office of Science and Technology Engineering and Analysis Division (4303) [M]. pp.1–41. 1200 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC. US Salinity Laboratory Staff (1969) Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils [M]. USDA Agric Handbook No. 60 Washington, DC. Weber J.H. (1993) Review of possible paths for abiotic methylation of mercury (II) in the aquatic environment [J]. Chemosphere. 26, 2063–2077.