《表2 青狮潭库区沉积物/稻田土壤中OCPs的残留量 (ng·g-1)》
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《青狮潭库区沉积物/稻田土壤中有机氯农药残留与释放规律》
注:*代表物质的方法检出限;ΣHCHs=(α-HCH+β-HCH+γ-HCH+δ-HCH);ΣDDTs=(p,p′-DDT+p,p′-DDD+p,p′-DDE)。
上覆水为超纯水时,静置组与扰动组上覆水中总OCPs浓度随时间的变化如图3所示。从图中可以看出,静置组与扰动组上覆水中总OCPs浓度在加入超纯水后均有一个快速增加的过程,表明巨大的浓度梯度使底物微孔外OCPs迅速向上覆水体扩散,这与其他疏水性有机污染物释放特征一致[7,11]。在底物相同的情况下,扰动组上覆水OCPs浓度达到稳定的时间均低于静置组,表明扰动可促进OCPs在底物与上覆水中达到吸附与解吸附的平衡;扰动组上覆水中OCPs浓度明显高于静置组,说明扰动对底物中污染物向上覆水释放具有明显的促进作用。实验进行至第40 d,静置条件下池塘沉积物和稻田土壤上覆水中总OCPs浓度依然在缓慢上升。这可能与池塘沉积物和稻田土壤中黏粒和粉粒所占比重较大且有机质含量较高(表1)有关。相关研究表明,农药在土壤中的迁移性与土壤中黏粒含量有关,在黏粒含量高的土壤中,农药的迁移速率慢[25],其原因可能是底物中孔隙被小粒径的黏粒和粉粒填充,使其更为密实,孔隙水流速下降,导致底物中OCPs向上覆水释放更缓慢。在静置和扰动两种情形下4种底物上覆水中总OCPs浓度达到稳定时均呈现出稻田土壤>池塘沉积物>水库沉积物>河流沉积物,这与自身的OCPs残留量正相关(表2),而且在扰动情形下,这种释放差异和规律更加明显。
图表编号 | XD0071312700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.20 |
作者 | 梁延鹏、符鑫、曾鸿鹄、覃礼堂、莫凌云 |
绘制单位 | 桂林理工大学环境科学与工程学院、桂林理工大学广西环境污染控制理论与技术重点实验室、桂林理工大学岩溶地区水污染控制与用水安全保障协同创新中心、桂林理工大学环境科学与工程学院、桂林理工大学环境科学与工程学院、桂林理工大学广西环境污染控制理论与技术重点实验室、桂林理工大学岩溶地区水污染控制与用水安全保障协同创新中心、桂林理工大学环境科学与工程学院、桂林理工大学广西环境污染控制理论与技术重点实验室、桂林理工大学岩溶地区水污染控制与用水安全保障协同创新中心、桂林理工大学广西环境污染控制理论与技术重点实验室、桂林理工 |
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