《表5 4个工业区表层土壤中SOM与PAHs相关性分析1)》

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《典型工业区土壤多环芳烃污染特征及影响因素》


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1)**表示双侧检验,相关显著性小于0.01,*表示双侧检验,相关显著性小于0.05

土壤有机类指标如总有机碳(TOC)是环境介质中PAHs吸附、富集和迁移转化的重要因素,并且对于预测PAHs污染具有重要意义[25].利用SPSS“双变量相关分析”对不同研究地块中表层土壤TPAH、低、中、高环PAHs及SOM之间的相关关系进行分析,分析结果见表5.4个研究地块中,TPAH、低环PAHs、中环PAHs和高环PAHs彼此呈正相关(r为0.457~0.999),其中高环PAHs与TPAH显著正相关(r为0.994~0.999,P<0.01),表明高环PAHs含量最大程度地受TPAH含量的影响,因此通过分析土壤TPAH含量可间接表征由7种致癌性PAHs(均为高环PAHs)含量决定的土壤PAHs致癌性.此外,观察土壤SOM与PAHs之间的相关性可以发现,润滑油厂1表层土壤中低环、中环和高环PAHs均与SOM呈正相关关系(r为0.808~0.933),其中低环PAHs与SOM显著正相关(r为0.933,P<0.05),本研究结果与众多已有报道的结果类似[26,27].PAHs与SOM之间较强的相关性表明SOM是城市土壤中PAHs富集的重要因素,这也与以往由于PAHs是非极性疏水性化合物,易吸附在土壤有机质中的观点相吻合.润滑油厂2表层土壤中PAHs与SOM之间没有较强的相关性,可能是因为其土壤PAHs含量较低,且表层土壤PAHs易挥发和降解,而土壤SOM性质比较稳定,其含量不会与PAHs含量相应降低[26,28].此外,沥青厂1和沥青厂2表层土壤中PAHs与SOM之间无显著相关性,且点位PAHs含量与SOM之间大致呈现负相关关系,其中沥青厂1:r为-0.431~-0.263,沥青厂2:r为-0.853~-0.439.这与润滑油厂1的研究结果及常规观点相违背,推测是由于润滑剂厂1生产过程中含油废水及油品桶不正规堆放导致污染物就地富集,而沥青厂1和沥青厂2中PAHs主要源自沥青烟气及油品挥发,主要通过远距离输送,共同迁移后通过大气沉降在地表富集,导致两个地块表层土壤PAHs含量较低,这与Brndli等[29]的研究结果类似.从而也证实了高含量的PAHs污染区域往往与SOM表现出更强的相关性[30],当土壤中的PAHs含量较低时,由于受到自然环境和污染源强度的干扰,可能导致土壤SOM与PAHs两者不相关甚至呈现负相关关系.