《表4 地下水理化性质与荧光组分间相关性分析1) (n=25) Table 4 Correlation matrix between groundwater physico-chemical pro

《表4 地下水理化性质与荧光组分间相关性分析1)  (n=25) Table 4 Correlation matrix between groundwater physico-chemical pro   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《垃圾填埋场地下水溶解性有机物光谱特征》


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1) *表示相关显著(P<0.05),**表示相关极显著 (P<0.01)

地下水是个复杂的体系,其有机物的组成和转化特征可能对无机盐组成和地下水其他理化性质具有重要影响.本研究中地下水三氮中硝态氮含量最高,氨氮和亚硝态氮只有部分点位有检出,且浓度较低(数据未列出).在自然条件下氨氮易被土壤黏土团粒吸附、固化,在土壤厌氧条件下通过微生物的硝化作用转化为稳定的硝态氮进入地下水[8],因此硝态氮在地下水中通常累积过多.对地下水中不同理化指标进行相关分析显示(表4),地下水中硝态氮、硫酸根离子及氯离子浓度两两间呈显著相关(P<0.05)或极显著相关(P<0.01),表明这3种阴离子具有类似的迁移特性.当填埋场渗滤液中的有机物进入地下环境后,在厌氧微生物作用下被转化为蛋白类、小分子酸及离子.表4显示,terr∶micro比值均与高锰酸盐指数、硝态氮、氯离子呈现极显著相关,同时这些理化指标均与大分子C4、C2组分呈显著或极显著正相关,而与小分子类蛋白C6均呈不同程度负相关.以上结果显示,进入地下水中的有机物存在强烈的微生物转化过程,其中易降解的类蛋白物质被逐渐消耗,大分子相对稳定的陆源胡敏酸发生累积,该过程与异养微生物的硝化反应密切相关.