《表2 研究区煤层气产出水重金属相关关系》

《表2 研究区煤层气产出水重金属相关关系》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《黔西某煤层气开发区块产出水有毒有害元素污染特征及其环境效应》


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不同重金属之间的相关关系分析有助于揭示其来源和迁移过程中的地球化学行为(黄冠星等,2011;Zhou et al.,2014;郑天亮等,2017).从表2可以看出,Cr、Mo、Cd和Sb四种重金属的相关关系极为显著.应用SPSS 19.0进行Pearson聚类分析的结果也表明(图2),上述4种元素在较低的测度上具有较高的相似性.鉴于它们都具有亲硫的特性,含煤地层中的硫化物可能是其主要来源(Li et al.,2018).然而,聚类分析还表明,Mn与Cr、Mo、Cd和Sb也具有较好的相关性.Finkelman(1980)认为,Mn主要赋存在碳酸盐矿物中.因此,煤层中碳酸盐矿物也很有可能是上述4种重金属的重要来源.与此同时,Cr、Mo、Mn、Cd、Sb、Cd、Cu、Pb和Ba等多种重金属与Al均呈现良好的相关关系.而在弱碱性条件下,Al通常以氢氧化物的形式呈胶体存在.因此,这些重金属很可能是以吸附状态存在于产出水中.此外,通常情况下海水中Mo的平均浓度仅约10.5μg/L(徐林刚和Lehmann,2011),而在研究区SH9井中Mo的浓度达到1 367.7μg/L.考虑到研究区煤层气产出水的矿化度水平较高,如此高的Mo浓度很可能是离子交换反应造成的.但是,在较强的硫酸盐还原作用下,硫代钼酸盐(MoOx S2-4-x,x=0~3)和钼的金属硫化物(MoS42-)作为产出水中高浓度Mo的来源更具有说服力(Erickson and Helz,2000;徐林刚和Lehmann,2011).当然,铁锰氧化物或氢氧化物的吸附作用,也可能是其潜在的重要存在形式(Goldberg et al.,2009).