任军,石遥,刘方,田蓉,刘兴
(1.贵州大学资源与环境工程学院,贵州贵阳550025;2.贵州师范学院地理与资源学院,贵州 贵阳550018)
锰矿开采产生了大量的固体废弃物,包括矿井废渣、尾矿渣、电解锰渣、旧尾矿等废渣,对环境造成了严重危害[1]。锰矿区露天堆放的废矿、尾矿经过长期的侵蚀和风化,被自然雨水淋滤后,矿渣中所含的重金属元素将不断进入周边的地表水、地下水、土壤等生态环境,对矿区周边的生态环境造成严重的影响[2-4]。黄海燕[5]分析了贵州遵义地区锰矿开采对周边土壤的影响,结果发现矿区周边土壤中的锰含量高达115051.10 mg∙kg-1,达到了重度污染,同时Cd也达重度污染,其次是Cu中度污染。杨爱江等[6]研究了贵州铜仁市电解锰废渣对周边环境的影响,发现降水的淋溶和浸沥作用将电解锰废渣中的重金属不断地释放至周围的水体、土壤等生态环境中,导致周边农田土壤中受到严重的重金属污染。蒋宗宏等[7]对贵州铜仁典型锰矿区土壤进行了分析,发现矿区土壤Mn、Hg平均含量分别为贵州省土壤背景值的2.56、1.55倍,Cd超出了《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)中限值的2.20倍,锰矿区土壤已受到不同程度的重金属污染。锰矿废渣堆场周边水体重金属污染严重,其中锰污染最严重,锰污染不仅对地表水造成严重影响,而且还会对地下水造成影响[8]。
植物修复技术是土壤重金属污染修复技术之一,是利用植物吸收、累积、固定、净化等作用去除土壤中的重金属污染物,并逐步改善土壤养分状况,同时恢复土壤原有地貌,促使局部气候改善、微环境得以优化的环境治理技术[9]。……