《表3 底泥样品矿物组成:石煤矿山酸性废水自净化机理及防治对策》

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《石煤矿山酸性废水自净化机理及防治对策》


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第2阶段为地表富氧环境下AMD流动阶段。期间大部分镉元素以水溶态形式迁移。AMD在地表流动过程中与空气接触,较为充足的氧气使得AMD中二价铁元素逐渐氧化并以水铁矿的形式大量沉淀。距离矿硐口约50 m处天然蓄水池(WC3点位)内AMD因富含三价铁元素而变为浅黄褐色[41],池底堆积有约20 cm厚的黄褐色水铁矿、针铁矿沉淀物(表3)。从蓄水池(WC3点位)流出的AMD的p H≈3.6,镉元素和铁元素含量分别下降至39.80μg/L和2 789.17μg/L(表2)。相比较刚进入地表富氧环境的WC2点位,此时AMD中铁元素含量因氧化、沉淀含量下降了43%,沉淀的水铁矿吸附了AMD中29.18%镉元素。在此阶段,AMD自净化过程已经开始,但受限于p H≈3的酸性条件下沉淀的铁元素对镉元素吸附质量比值仅为500∶1(表1),而沉淀的铁元素(4 940.19μg/L(WC2点位)-2 789.17μg/L(WC3点位)=2 151.02μg/L)和AMD中镉元素质量(56.2μg/L(WC2点位))比值只有约38.27∶1,不足以吸附所有水溶态镉元素,约70.8%的镉元素仍然以水溶态形式随AMD向下游快速迁移。