nav emailalert searchbtn searchbox tablepage yinyongbenwen piczone journalimg journalInfo journalinfonormal searchdiv searchzone qikanlogo popupnotification paper paperNew
某停用金铜矿尾矿库对下游农田土壤重金属环境影响分析
基金项目(Foundation): 江苏省省级财政(地质找矿)专项资金资助项目(HDYS-DZ002(2021))
邮箱(Email):
DOI:
发布时间: 2026-07-06
出版时间: 2026-07-06
网络发布时间: 2026-07-06
移动端阅读
摘要:

已停用金铜矿尾矿库中重金属元素相对富集且存在迁移的可能,其对下游农田土壤环境具有潜在影响风险。本文以某停用金铜尾矿库对下游耕地重金属影响范围和程度为研究目标,通过钻探查明研究区耕地岩性地层分布与地下水流向等基本情况,通过对尾矿库及其下游2 km范围以内耕地表层土壤样品重金属测试分析发现:尾矿库内土壤样品中多种重金属元素含量显著高于农用地土壤环境污染筛选值,内梅罗综合指数为5.10,为重度污染区域;尾矿库下游约1 km范围内耕地表层土壤样品中关注的9种重金属元素指标元素单项污染指标和综合多因子污染评价指数均为清洁;研究区内各重金属元素在沿河谷方向上未呈现出规律变化趋势和相关性;尾矿库下游远端2km处土壤呈轻度污染状态,污染因子为铜,综合上游地形、地下水基本情况和重金属元素分布特征推断,铜元素通过上游土壤和地下水迁移至超标点位的可能性较小,该污染区域需要加强管理并进一步开展污染溯源工作。本研究表明该金铜尾矿库停用后,在尾矿库得到规范封场管理、渗滤液收集及排水系统完善的条件下,尾矿库对下游农田土壤中造成重金属污染的风险较低。

Abstract:

Elevated heavy metal concentrations exist in decommissioned gold-copper tailings ponds and may migrate, posing a potential risk to the downstream farmland soil environment. This study focuses on the heavy metal contamination extent and degree in farmland downstream of a decommissioned gold-copper tailings pond. Strata lithological distribution and groundwater flow direction in the study area are determined via drilling exploration. Heavy metal concentrations in surface soil samples, collected from the tailings pond and downstream farmland within a 2 km radius, are analyzed. Results show that several heavy metal concentrations in tailings pond soil significantly exceed the agricultural land soil environmental pollution risk screening values, with a Nemerow composite pollution index of 5.10, and the site is classified as severely polluted. In contrast, both single-factor and comprehensive multi-factor pollution indices of nine targeted heavy metals in surface soils from downstream farmland within 1 km are categorized as "clean." No discernible spatial trends or correlations of heavy metal concentrations are observed along the valley of the study area. Mild pollution caused by Cu is detected in soils 2 km downstream of the tailings pond. Based on the assessment of upstream topography, groundwater conditions and heavy metal distribution patterns, the potential of Cu migration from upstream soil or groundwater to this exceedance site is considered low. Strengthened environmental management and further identification of pollution sources are required in this local contaminated area. This study suggests that with proper closure management after decommissioning—including leachate collection systems and improved drainage systems—the risk of heavy metal contamination to downstream farmland soils from this gold-copper tailings pond is relatively low.

参考文献

[1] 张文静, 涂志鹏, 贾媛媛.矿区重金属的释放迁移与污染预测研究进展.吉林大学学报(地球科学版) [J]. 2025, 55(6): 2001-2027.

[2] 刘思懿, 顾晓薇, 胥孝川, 等. 金属露天矿土壤重金属迁移扩散规律与防治技术研究进展[J]. 矿业研究与开发, 2025, 45(2): 195-203.

[3] VESKOVIC J, BULATOVIC S, MILETIC A, et al. Source-specific probabilistic health risk assessment of potentially toxic elements in groundwater of a copper mining and smelter area[J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2024, 38(4): 1597-1612.

[4] 王春淼. 安徽铜陵典型尾矿库重金属迁移规律研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2020.

[5] 何书海, 林彰文, 杨安福, 等. 海南昌江石碌钴铜矿尾矿库重金属污染环境现状调查[J]. 环境监测管理与技术, 2012, 24(3): 41-46.

[6] 马晓红, 冯晓倩, 邵转玲, 等. 某铅锌尾矿库周边农田土壤重金属累积特征及特定源风险评估[J]. 环境化学, 2025, 44(3): 949-961.

[7] 郭钰颖, 陈鑫, 王树全. 某金矿尾矿库土壤污染现状调查及发展趋势分析[J]. 矿产勘查, 2019, 10(11): 2740-2745.

[8] 王志楼, 谢学辉, 王慧萍, 等. 典型铜尾矿库周边土壤重金属复合污染特征[J]. 生态环境学报, 2010,19(1):113-117.

[9] 马晓红, 杨松, 温静, 等. 金尾矿库土壤重金属污染特征及生态健康风险评估[J]. 西北师范大学学报(自然科学版), 2025, 61(03): 43-54.

[10] JIANG H H,CAI L M,WEN H H, et al. An integrated approach to quantifying ecological and human health risks from different sources of soil heavy metals[J]. Sci Total Environ, 2020, 701: 134466.

[11] 左正贵, 郑玉虎, 吴明洲. 某有色金属尾矿库复垦对下游耕地及农产品的影响及污染防治措施探讨[J]. 地下水, 2019, 41(6): 51-54.

[12] 靳文娟, 魏忠义. 有色金属尾矿库土地复垦与环境治理效益估算研究进展[J]. 环境科学研究, 2019, 32(8): 1304-1313.

[13] 李青, 周连碧, 祝怡斌. 金属矿山尾矿库区土壤与水环评重点探析[J]. 环境影响评价, 2015, 37(1): 15-19.

[14] 徐勇, 张晓团, 杨志东, 等. 某钒尾矿库周边土壤重金属污染评价[J]. 有色金属(矿山部分), 2021, 73(6): 125-129.

[15] 高丽坤, 邹芝红, 李书春. 宁芜盆地热液脉型金铜矿床地质特征--以江苏铜井金铜矿床为例[J]. 地质与资源, 2015, 24(2): 117-123.

[16] 刘良轩, 张胜利, 张文铎,等. 《江苏省金源黄金有限责任公司尾矿库安全现状评价报告》[R]. 内蒙古兴安泰安全科技有限公司, 2020.

[17] 生态环境部, 国家市场监管理总局. 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行) (GB15618-2018)[S]. 北京: 中国环境出版社, 2019.

[18] 杨维鸽, 赵培, 李美兰,等. 秦岭山区尾矿库周边耕地土壤重金属污染特征研究[J]. 辽宁农业科学, 2021(3): 16-21.

[19] 易敏, 容学军, 邓冬梅. 广西元宝山矿区周边农田土壤重金属富集特征及污染评价[J]. 广西科技大学学报, 2015, 26(2): 93-98.

[20] 徐卫娟, 陈俊, 冯可, 等. 马鞍山某已闭库尾矿库下游农田重金属污染状况调查与评估[J]. 现代矿业, 2022, 6(6): 230-233.

[21] 孙丰瑞, 杨海兵, 张文国, 等. 南京市江宁区典型尾矿库区生态地质环境调查与评价报告[R]. 南京: 江苏华东新能源勘探有限公司, 2023.

[22] 章新荣, 周玲玲, 卜争军等. 江苏省金源黄金有限责任公司铜井金矿矿山地质环境保护与土地复垦方案[R]. 南京:江苏南京地质工程勘察院, 2017.

[23] 王铁柱. 宁芜盆地梅山铁金多金属矿床和铜井铜金矿床成矿作用研究[D]. 北京: 中国地质科学院, 2016.

[24] 平智岚. 江苏省南京市铜井金(铜)矿床地质特征及成因探讨.[D]. 吉林: 吉林大学, 2019.

基本信息:

中图分类号:X753;X825

引用信息:

[1]孙丰瑞,于正茂,张文国,等.某停用金铜矿尾矿库对下游农田土壤重金属环境影响分析[J].南通大学学报(自然科学版)().

基金信息:

江苏省省级财政(地质找矿)专项资金资助项目(HDYS-DZ002(2021))

发布时间:

2026-07-06

出版时间:

2026-07-06

网络发布时间:

2026-07-06

检 索 高级检索

引用

GB/T 7714-2015 格式引文
MLA格式引文
APA格式引文