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矿业开发和金属冶炼活动往往会造成严重的环境污染,这在矿山城市中尤为突出。探讨重金属的来源是目前研究的热点。
杨元根等(2004)对贵州榨子厂附近一个废弃多年的炼锌点的土壤和河流沉积物进行了Pb、S同位素示踪研究,结果如图16-26所示。土壤和沉积物样品的207Pb/204Pb比值通常小于15.8,在中国大陆铅矿床的变化范围15.4~15.8内(陈毓蔚等,1980),也在本地铅锌矿的207Pb/204Pb比值范围内。206Pb/207Pb比值为1.1823~1.1853,平均为1.1839,与本地矿石的206Pb/207Pb比值1.1736~1.1870非常一致,表明土壤和沉积物中Pb来自矿山。
图16-26 样品的208Pb/206Pb-206Pb/207Pb图解(据杨元根等,2004)
研究区土壤和沉积物中的δ34S值为+7.13~+10.30,榨子厂矿坑水的δ34S值为+7.80,二者接近一致,都落在矿石的硫同位素组成范围内,暗示土壤和沉积物中硫主要来源于矿山。
Marguí等(2006)在西班牙两个废弃的Pb-Zn矿山分别采集了尾矿、土壤样品、植物(Buddleia)样、汽油铅样和远离矿业活动的土壤样品进行铅同位素研究,发现尾矿、天然土壤和汽油铅的同位素组成在208Pb/207Pb-206Pb/207Pb图中分别集中于3个区域。相关结果如图16-27所示。
Vald'Aran尾矿铅同位素组成:206Pb/207Pb为1.153~1.159,208Pb/207Pb为2.436~2.441;Qsor尾矿铅同位素组成:206Pb/207Pb为1.182~1.186,208Pb/207Pb为2.447~2.484。受污染的土壤样品铅同位素组成与尾矿类似。表明土壤中的铅污染是来自矿山。
植物样品(Buddleia)的铅同位素组成接近尾矿,不同于汽油铅,说明植物的铅来自矿山,与汽油铅无关。
值得注意的是,控制点土壤铅的同位素组成与两个矿区样品铅同位素组成并不一致,而与自然土壤样品同位素组成相似。
将尾矿、土壤及对应植物样品(果和叶)206Pb/207的对比示于图16-28。由图可见,在矿区土壤与植物铅同位素组成十分相似,而在控制区土壤中铅并不是植物中铅的主要来源。
图16-27 所有采样点206Pb/207Pb与208Pb/207Pb关系图(据Marguí等,2006)
图16-28 尾矿、土壤及对应植物样品(果和叶)206Pb/207的对比(据Marguí等,2006)
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