《表3 不同AMD污染倍数下喀斯特稻田田面水和土壤中铁、锰、铜和锌的变化趋势》

《表3 不同AMD污染倍数下喀斯特稻田田面水和土壤中铁、锰、铜和锌的变化趋势》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《煤矿酸性废水对喀斯特稻田环境污染的实验研究》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

当AMD污染倍数为0~15.0时,田面水中铁均维持在50mg/L以下明显较低的水平,仅20.0时才显著增加(p<0.05),达到630.14mg/L(见表3),此时田面水及土壤pH已接近甚至低于3.5(见表1),但仍远低于AMD中铁初始值(3.11g/L)。随着AMD污染程度的持续增加,土壤中铁均呈显著增加的趋势(p<0.05),风干土壤的颜色更加呈现铁污染的典型赭色特征,这也与VAN ROTTERDAM LOS等[29]288、BLECKER等[30]对矿业活动或废水灌溉对土壤影响的研究结果相一致。当AMD污染倍数为0~5.0时,田面水中锰维持在1mg/L以下的较低水平,10.0~15.0时急剧升高,20.0时趋于平缓,维持在明显较高的水平,已明显高于AMD中锰初始值(61.00mg/L)。当AMD污染倍数为0~5.0时,土壤中锰呈逐步增加的趋势,其后显著降低(p<0.05),10.0~20.0时已明显低于原土中锰初始值(约675mg/kg)。田面水中铜、锌在较低污染倍数下均维持在明显较低的水平,后随着AMD污染程度的增加,铜、锌显著升高(p<0.05)。整体上,随着AMD污染程度的增加,土壤中铜、锌与锰呈现基本一致的变化趋势。综上,在较低污染程度下稻田土壤系统有较好的缓冲性能,田面水中重金属污染水平较低;但在较高污染程度下将丧失缓冲性能,同时导致土壤已有组分的溶出,明显增加锰、铜、锌在田面水中的含量。