تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,572 |
تعداد مقالات | 71,031 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,501,295 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,764,685 |
ارزیابی و پهنه بندی خطر زیست محیطی فلزات سنگین خاک با استفاده از شاخصهای آلودگی در اراضی زراعی جنوب تهران | ||
نشریه محیط زیست طبیعی | ||
مقاله 10، دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 757-868 اصل مقاله (874.98 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jne.2017.232237.1377 | ||
نویسندگان | ||
یوسف رضا باقری* 1؛ فاطمه مسکینی ویشکایی2؛ زهرا محمداسماعیل3؛ سعید سعادت4؛ حامد رضایی4 | ||
1محقق، مؤسسة تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران. | ||
2هیئت علمی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران | ||
3محقق، مؤسسة تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران | ||
4هیئت علمی، مؤسسة تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران | ||
چکیده | ||
فلزات سنگین گروهی از عناصر هستند که در غلظتهای بالاتر از حدود استانداردهای زیست محیطی به عنوان آلاینده شناخته میشوند. شاخصهای آلودگی امکان مقایسه بین آلودگی ناشی از فلزات سنگین مختلف ناشی از فعالیتهای انسانی را فراهم مینمایند. لذا این تحقیق به منظور ارزیابی و تهیه نقشههای پراکنش مکانی خطر زیست محیطی فلزات سنگین با استفاده از شاخصهای آلودگی در اراضی زراعی جنوب تهران انجام شد. در این تحقیق از حدود 2000 هکتار از اراضی زراعی در محدوده نهر فیروزآباد در جنوب تهران، تعداد 175 نمونه خاک با فواصل 300 متر انتخاب گردید. از روش وزندهی عکس فاصله جهت پهنه بندی منطقه از لحاظ شاخصهای زمین انباشت، فاکتور آلودگی، بارآلودگی و پتانسیل خطر زیست محیطی استفاده شد. بیشترین مقدار میانگین شاخصهای زمین انباشت و فاکتور آلودگی مربوط به عنصر سرب بود. نتایج نشان داد که 86 درصد از نمونههای خاک مورد مطالعه از لحاظ شاخصهای مذکور آلوده به سرب میباشند. نقشههای پهنه بندی شاخصهای بار آلودگی و پتانسیل خطر زیست محیطی (شاخصهای جامع آلودگی خاک به تمام فلزات سنگین) مبین آلودگی تمام سطح منطقه میباشد. براساس شاخص پتانسیل خطر زیست محیطی، حدود 98 درصد از سطح منطقه مورد مطالعه (1857 هکتار) در کلاس خطر قابل توجه و حدود 2 درصد از سطح منطقه (33 هکتار) در کلاس خطر بسیار زیاد قرار گرفتند. | ||
کلیدواژهها | ||
آلایندههای خاک؛ پتانسیل خطر زیست محیطی؛ شاخص بارآلودگی؛ وزن دهی عکس فاصله | ||
مراجع | ||
Afshari, A., Khademi, H., Hojati, S., 2016. Assessment of heavy metals pollution risk in soils of central Zanjan province based on pollution indices. Journal of Water and Soil Conservation 22(6), 21-40 (in Persian). AliEhiaii, M., 1997. Methods of soil chemical analysis. Technical publication No. 1024. Soil and Water Research Institute (in Persian). Anagnostou, C., Kaberi, H., Karageorgis, A., 1997. Environmental impact on the surface sediments of the bay and the gulf of Thessaloniki (Greece) according to the geoaccumulation index classification. International Conference on Water Pollution, Slovenia. pp. 269-275. Andem, A. B., Okorafor, K. A., Oku, E. E., Ugwumba, A. A., 2015. Evaluation and characterization of trace metals contamination in the surface sediment using pollution load Index (PLI) and geo-accumulation index (Igeo) of ona River, Western Nigeria. International Journal of Scientific & Technology Research 4(1), 29-34. Angulo, E., 1996. The Tomlinson's pollution load index applied to heavy metal “Mussel- Watch” data: a useful index to assess coastal pollution. Science of the Total Environment 187, 19-56. Bagheri, Y. R., Meskini-Vishkaee, F., Mirkhani, R., 2016. Soil pollution assessment to lead, nickel and cadmium and mapping it by geostatistics in the Tehran south farms. . Journal of Environmental Science and Technology (accepted) (in Persian). Barbieri, M., 2016. The importance of enrichment factor (EF) and geoaccumulation index (Igeo) to evaluate the Soil Contamination. Journal of Geological Geophysics 5(1), 1-4. Bhuiyana, M. A. H., Parvez, L., Islam, M. A., Dampare, S. B., Suzukia, S., 2010. Heavy metal pollution of coal mine-affected agricultural soils in the northern part of Bangladesh. Journal of Hazardous Materials 173, 384–392. Dadgar, M., Shahsavar, A., Yousefzadeh, A., 2010. Evalution of Cd variation in plain absard of Tehran. International Conference of plant, water, soil and air modeling, Kerman, Iran (in Persian). Desaules, A., 2012. Critical evaluation of soil contamination assessment methods for trace metals. Science of the Total Environment 426, 120-131. Hakanson, L., 1980. An ecological risk index for aquatic pollution control: a sediment logical approach. Water Research 8, 975-1001. Harrison, R. M., Laxen, D. P. H., Wilson S. J., 1981. Chemical associations of lead, cadmium, copper, and zinc in street dusts and roadside soils. Environmental Science & Technology 15, 1378–1383. Ji, Y. Q., Feng, Y. C., Wu, J. H., Zhu, T., Bai, Z. P., Duan, C. Q., 2008. Using geo-accumulation index to study source profiles of soil dust in China. Journal of Environmental Sciences 20, 571-578. Karbassi, A. R., Nabi-Bidhendi, Gh.R., Bayati I., 2005. Environmental geochemistry of heavy metals in a sediment core off Bushehr, Persian Gulf, Iran. Journal of Environmental Health Science and Engineering 2(4), 225-260. Kartal, S., Aydin, Z., Takalioglu, S., 2006. Fractionation of metals in street sediment samples by using the BCR sequential extraction procedure and multivariate statistical elucidation of the data. Journal of Hazardous Materials 132, 80-89. Kharat Sadeghi, M., Karbasi, A.R., 2008. Estimation of environmental pollution EF and Igeo indices Shirud river in order to maintain sustainable development criteria. Journal of Environmental Science and Technology 1, 29-39 (in Persian). Mardani, G, Sadeghi, M., Ahankoob, M., 2010. Soil Pollution along the Surface Runoff in Southern Tehran. Journal of Water and Wastewater 3, 108-113 (in Persian) Mirzaii, R., Seifi, Y., 2016. Comparison of spatial interpolation for zoning concentrations of heavy metals in surface soil of Aran Bidgol city. Journal of Environmental Science and Technology (online) (in Persian). MollaHosseini, H., Baghouri, A., 2002. Evaluation of intensively and extent of the contamination of soils to heavy metals and determination of their value in plants irrigated with sullage. Final report of Soil and Water Research Institute (in Persian). Morton-Bermea, O., Hernández-Álvarez, E., González-Hernández, G., Romero, F., Lozano, R. and Beramendi-Orosco, L. E., 2009. Assessment of heavy metal pollution in urban topsoils from the metropolitan area of Mexico City. Journal of Geochemical Exploration 101, 218-224. Nayanaka, V. G. D., Vitharana, W. A. U., Mapa, R. B., 2010. Geostatistical Analysis of Soil Properties to Support Spatial Sampling in a Paddy Growing Alfisol. Tropical Agricultural Research 22, 34-44. Rahimpour, F., Ali Abaspour, R., 2014. Mapping concentrations of heavy metals in soils using Kriging and RBF Case study: Harris Township. Journal Management system 23, 55-67 (in Persian). Ravankhah, N., Mirzaei, R., Masoum, S., 2015. Evaluation of Geoaccumulation Index, Contamination Factor, and Principal Component Analysis for Estimating Soil Contamination. Iranian Journal of Health & Environment 8(3), 345-356 (in Persian). Reimann, C., Caritat, P. D., 2000. Intrinsic flaws of element enrichment factors (EFs) in environmental geochemistry. Environmental Science & Technology 34(24), 5084-5091. Romic, M., Hengl, T., Romic, D., Husnjak, S., 2007. Representing soil pollution by heavy metals using continuous limitation scores. Computers & Geosciences 33, 1316-1326. Safari, Y., Delavar, M. A., Esfandiarpour Borujeni, I., Salehi, M. H., Owliaie, H. R., 2016. Assessment of heavy metals using pollution load index in Zanjan Zinc Industrial Town area. Journal of Soil Management and Sustainable Production 6(2), 119-133 (in Persian). Sekabira, K., Oryem Origa, H., Basamba, T.A., Mutumba, G. and Kakudidi, E., 2010. Assessment of heavy metal pollution in the urban stream sediments and its tributaries. Journal of Environmental Science and Technology 7, 435-446. Shahbazi, A., Safianian, A., Mir Ghafari, N., Ein Ghalaii, M.R., 2012. Evaluation soil heavy metal contamination using by contamination factor, geoaccumulation and comprehensive pollution factor indices (Case study: Nahavand). Environment and development Journal 5, 31-38 (in Persian). Shariati, M., Sabagh Farshi, R., Ghorghani Nezhad, A., 1989. Evaluation heavy metal concentration in crops and land south of Tehran. Technical Publications of Soil and Water Research institute. 5, 3-4 (in Persian). Sun, Y., Zhou, Q., Xie, X., Liu, R., 2010. Spatial, sources and risk assessment of heavy metal contamination of urban soils in typical regions of Shenyang, China. Journal of Hazardous Materials 174, 455-462. Tokalioglu, S., Kartal, S., Birol, G., 2003. Application of a three-stage sequential extraction procedure for the determination of extractable metal contents in highway soils. Turkish Journal of Chemistry 27, 333-346. Tomlinson, D. C., Wilson, J. G., Harris, C. R., Jeffrey, D. W., 1980. Problems in the assessment of heavy metal levels in estuaries and the formation of a pollution index. Helgolander Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen 33, 566-575. Torabian, A., Baghouri, A., 1997. Study of pollution caused by the use of municipal and industrial wastes on agricultural lands south of Tehran. Journal of Environmental Studies 18. (in Persian). Wei, B., Linsheng, Y., 2010. A review of heavy metal contamination in urban soils, urban road dusts and agricultural soils from China. Microchemical Journal 94, 99-107. Wu, J., Teng, Y., Lu, S., Wang, Y., Jiao, X., 2014. Evaluation of soil contamination indices in a mining area of Jiangxi, China. PLoS One 9(11), e112917. Yang, P., Mao, R., Shao, H., Gao, Y., 2009. The spatial variability of heavy metal distribution in the suburban farmland of Taihang Piedmont Plain, China. Comptes Rendus Biologies 332, 558-566. Zhang, X. Y., Sui, Y. Y., Zhang, X. D., Herbert, K. S. J., 2007. Spatial variability of nutrient properties in black soil of northeast China. Pedosphere 17(1), 19–29. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,252 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,533 |