• 全国中文核心期刊
  • 中国科学院引文数据库核心期刊(CSCD)
  • 中国科技核心期刊
  • F5000优秀论文来源期刊
  • 荷兰《文摘与引文数据库》(Scopus)收录期刊
  • 美国《化学文摘》收录期刊
  • 俄罗斯《文摘杂志》收录期刊
高级检索

丹江口水库土壤-底积物镉生态地球化学风险评价

徐宏林, 李梦茹, 姜华, 杨清富, 赵计伟, 胡绍祥, 周小娟

徐宏林, 李梦茹, 姜华, 杨清富, 赵计伟, 胡绍祥, 周小娟. 丹江口水库土壤-底积物镉生态地球化学风险评价[J]. 中国地质, 2021, 48(4): 1166-1176. DOI: 10.12029/gc20210413
引用本文: 徐宏林, 李梦茹, 姜华, 杨清富, 赵计伟, 胡绍祥, 周小娟. 丹江口水库土壤-底积物镉生态地球化学风险评价[J]. 中国地质, 2021, 48(4): 1166-1176. DOI: 10.12029/gc20210413
XU Honglin, LI Mengru, JIANG Hua, YANG Qingfu, ZHAO Jiwei, HU Shaoxiang, ZHOU Xiaojuan. Ecological geochemical risk assessment of cadmium in soil-sediment of Danjiangkou Reservoir[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2021, 48(4): 1166-1176. DOI: 10.12029/gc20210413
Citation: XU Honglin, LI Mengru, JIANG Hua, YANG Qingfu, ZHAO Jiwei, HU Shaoxiang, ZHOU Xiaojuan. Ecological geochemical risk assessment of cadmium in soil-sediment of Danjiangkou Reservoir[J]. GEOLOGY IN CHINA, 2021, 48(4): 1166-1176. DOI: 10.12029/gc20210413

丹江口水库土壤-底积物镉生态地球化学风险评价

基金项目: 

中国地质调查局项目 DD20190315

中国地质调查局项目 DD20190823

中国地质调查局项目 121201130012000

详细信息
    作者简介:

    徐宏林, 男, 1975年生, 硕士, 高级工程师, 从事土壤地球化学与生态地质调查与研究; E-mail: xhlingeo@qq.com

  • 中图分类号: X142;P595

Ecological geochemical risk assessment of cadmium in soil-sediment of Danjiangkou Reservoir

Funds: 

the project of China Geological Survey DD20190315

the project of China Geological Survey DD20190823

the project of China Geological Survey 121201130012000

More Information
    Author Bio:

    XU Honglin, male, born in 1975, master, senior engineer, engaged in surveying and researching of soil geochemistry and ecological geology; E-mail: xhlingeo@qq.com

  • 摘要:

    湖北省十堰—丹江口地区多目标地球化学调查由中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所2013—2015年组织实施,旨在查明测区元素地球化学分布和分配特征,开展国土资源环境评价与基础地质研究,为国家及地方经济社会科学可持续发展提供基础资料。调查发现了丹江口水库底积物及沿汉江土壤镉富集现象。为保护丹江口水源地及南水北调水质安全,系统研究了丹江口库区不同生态区土壤、底积物中镉含量特点,计算了镉含量背景值和富集因子,为水库镉污染防治和生态修复提供了依据。镉生态地球化学风险评价显示,调查的样点中,100%消落区土壤、100%汉江底积物,99.45%深层土壤和92.41%的表层土壤属于农用地镉污染风险低土壤。水库底积物样点中低、中、高潜在生态风险比例分别占15.52%、20.69%、63.79%。分析了土壤和底积物中镉含量与pH值、Corg、常量元素含量的关系;建议通过切断上游污染源,防止水土流失,防治土壤酸化,开展生态修复等措施来防治库区底积物的镉污染、降低其生态风险。

    Abstract:

    The multi-objective geochemical survey in Shiyan-Danjiangkou area of Hubei Province was organized by the Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, Chinese Academy of Geological Sciences during 2013-2015. It aimed to determine the geochemical distribution characteristics of elements in the survey area, conduct land resource environmental assessment and basic geological research, and provide basic data for the sustainable development of national and local economic and social sciences. The investigation revealed the accumulation of cadmium in the bottom sediments of Danjiangkou Reservoir and soil along the Hanjiang River. In order to protect the water source area of Danjiangkou and the water quality and safety of the South-to-North Water Transfer Project, the characteristics of cadmium content in soil and bottom sediments in different ecological areas of Danjiangkou reservoir area were systematically studied, and the background value and enrichment coefficient of cadmium content were calculated, which provided information for reservoir cadmium pollution prevention and ecological restoration. The eco-geochemical risk assessment of cadmium show that 100% of the water-fluctuating zone soil, 100% Hanjiang bottom sediment, 99.45% deep soil and 92.14% top soil belong to the agricultural land with low risk of cadmium pollution. The proportions of low, medium, and high-potential ecological risks in reservoir sediment samples account for 15.52%, 20.69%, and 63.79%, respectively. Based on the analysis of the relationship between the content of cadmium in soil and bottom product and the content of pH, Corg, and major elements, it is recommended to cut off upstream pollution sources, prevent soil erosion, prevent soil acidification, and carry out ecological restoration measures to prevent cadmium pollution of bottom sediments in the reservoir area and reduce its ecological risks.

  • 地质学家已普遍认为“现代是打开过去的钥匙”。利用比较沉积学和“将今论古”的方法论对地表沉积物展开深入研究也是国内外学者研究现代沉积的常用方法。早在20世纪60至70年代,为了深入了解湖泊沉积的沉积特征和生油能力,中国科学院下属的兰州地质研究所、微生物研究所、水生生物研究所和南京地质古生物研究所等组成青海湖综合考察队,对青海湖展开了多学科的综合研究,涉及了青海湖的地理概括、演化过程、水体的物理化学特征、水动力分带特征、微生物与有机质之间的相互关系以及湖底沉积物的地球化学特征和早成岩过程等方面(中国科学院兰州地质研究所等,1979)。

    在1989—1991年,中国科学院兰州分院和中国科学院西部资源环境研究中心组织了兰州地质研究所、兰州高原大气物理研究所、冰川冻土研究所、西北高原生物研究所、青海盐湖研究所等有关科研人员,对青海湖及其周缘地区的气象、水文、沉积、水化学、稳定同位素和生物地球化学等方面展开深入研究,对冰后期以来的青海湖环境演变过程进行了恢复,并对其今后的发展做出预测(中国科学院兰州分院等,1994)。自此以后,对青海湖现代沉积的研究多集中在单一的沉积相上(师永民等, 1996, 2008宋春晖等, 1999, 2000, 2001韩元红等,2015陈骥等,2019)。

    气候指的是某一地区多年时段大气的一种状态,也是各种天气过程的综合表现。气候要素包括气温、降水、蒸发、风力等。前人(李林等, 2002, 2005李凤霞等,2008)对于青海湖地区的气候研究多集中气温、降水、蒸发等,却罕有人研究风场对青海湖现代沉积物平面展布的影响。韩元红等(2016)利用青海湖水深、地形和湖区多年的水文、气象数据资料,借助数值模拟技术,综合分析了青海湖水动力特征。陈骥等(2018)以野外地质考察和遥感影像资料为基础,引入“源-汇”体系研究思路,详细分析倒淌河流域和青海湖东岸沙丘的沉积特征和控制因素。

    笔者在青海湖现代沉积研究过程中,发现青海湖气候条件,尤其是风力变化特征对青海湖滨岸带及其周缘区域有着重要的影响。通过野外考察、遥感影像数据和气象数据的综合对比,研究环青海湖风力变化特征和控制因素,探讨风力特征与沉积体系之间的响应关系。

    青海湖是中国最大的内陆高原微咸水湖泊。青海湖地处青藏高原的东北部,位于36°32′~37°15′ N,99°36′~100°16′E。湖区四周被高山环抱:北面是近东西走向的大通山,主峰海拔4200 m以上。湖区东面是呈北—北西走向的日月山。自北向南可将日月山分为三段:北段为海拔4025 m的团保山,中段为海拔4389 m的达坂山,南段为海拔4832 m的野牛山。湖区南面是呈北西西向延伸的青海南山。自西而东可将青海南山分为三段:西段由三列平行山脉组成,它们是切十字大坂(海拔3500 m)、中吾农山(海拔3800~4300 m)和茶卡北山(4300~ 4700 m),山脉向西延伸,成为青海湖盆地与柴达木盆地的分水岭;中段是塔温山、哈堵山和龙保欠山(海拔4200~4500 m),成为青海湖盆地与南侧的共和盆地的分水岭;东段是加拉山(海拔3800~4000 m),与野牛山共同组成青海湖盆地与贵德盆地的分水岭(图 1)。青海湖的长轴方向(近东西向)约为106 km,横轴方向(近南北向)约为63 km,湖面海拔为3193~3198 m,面积为4264~4473 km2,环湖周长约360 km。湖面东西长,南北窄,呈近椭圆形,长轴北西西向约315°。湖水平均深度21 m,最大水深32 m,蓄水量达1000亿m3左右。

    图  1  青海湖地理概况简图
    Figure  1.  Geographic map of Qinghai Lake

    青海湖周缘地区有内陆封闭型河流近40条,多数属于间歇河。水系具有明显的不对称性。流量较大的河流多分布在西面和北面,如布哈河、沙柳河、泉吉河和哈尔盖河等,流量较小的河流多分布在东面和南面,如甘子河、倒淌河和黑马河等。

    发源于祁连山支脉的阿木尼尼库山的布哈河是流入青海湖的最大河流。全长约300 km,下游宽22 m,流域面积16570 km2,流向为西北向东南流入青海湖,年径流量近11亿m3,占入湖总径流量的67%以上(李岳坦等,2010)。从河口至流域最高山顶的海拔为3198~5174 m,流域内海拔4000 m以上常年被冰雪覆盖。水量主要来自冰川雪水、上游降水以及地下径流的补给,中上游有多条支流汇入布哈河主河道。

    发源于刚察县境内桑斯扎山的沙柳河,全长约106 km,流域面积约1442 km2,流向是由西北向东南流入青海湖(李岳坦等,2010)。哈尔盖河位于青海湖短轴的东北缘,是本区第三大河,河长约100 km,流域面积约1420 km2,流向为东北向西南平均流量7.67 m3/s。倒淌河位于青海湖长轴方向的东南缘,是本区唯一一条流向为东南向西北的河流,其源头为日月山和野牛山的冰雪融水,流量较小,经常季节性干涸。

    湖东岸有3个子湖,分别为尕海、新尕海和耳海。尕海位于青海湖的东北岸,地处团宝山的山前地带,面积约47.5 km2。长轴走向为近北-西向,长约12 km,短轴最宽约6 km。尕海的水深为8~9.5 m,水体性质为弱碱性,pH值为9.25,相对密度为1.0229,湖水含盐量为31.734 g/L。耳海位于青海湖东南缘,面积约8 km2,水深2~5 m,pH值为9.52,相对密度0.9983,含盐量为1.393~0.896 g/L。新尕海是近二十年由原来的沙岛闭合而形成,面积约4 km2

    本次研究以野外考察为主,并基于详细的遥感影像资料和气象资料,笔者系统地分析了青海湖的气候条件和沉积体系之间的关系。气候资料主要来自青海省气象中心的刚察县气象站和江西沟气象站以及参考部分海晏县气象站的数据;物源方面的资料主要是查阅《青海湖综合考察报告》和《青海省区域地质志》总结所得;湖滨平原及其地形方面的资料主要是基于野外测量和遥感影像资料,其中遥感影像资料主要来自Google Earth及国家地理在线网。

    青海湖的气候属典型的高寒干旱大陆性气候,虽然有湖体对气温的调节作用,但年温差大,极端最高气温为24.4~33.7℃,极端最低气温为-26.9~- 35.8℃。降水量少,年降水量平均值在291~ 579 mm,雨热同季,干湿季分明。环青海湖地区的平均气温上升幅度表现为:以南部最大,东部、西部、北部依次减小;秋冬季的平均气温增幅大于春夏季的平均气温增幅(严德行等,2011)。自20世纪70年代至今,青海湖的湿度呈现明显的下降趋势(王艳姣等,2003许何也等,2007)。青海湖流域气候的干暖化,导致青海湖蒸发量增高,水面高程不断下降。这种气候的干暖化导致环青海湖地区荒漠化严重,出现明显的草地退化、河流流量减少和湖泊水位下降。

    在青海省气象局,收集了距离青海湖较近的两个代表台站(北面的刚察和南面的江西沟)的气象资料(月平均气温、月平均相对湿度、月最多风向,月平均风速、月降水量和月蒸发量)。刚察站的气象资料为从1961—2015年。江西沟的气象资料从1956—1962年和1974—1997年。另外,收集了相关年份的铁卜加和海晏气象站的风向频率资料。4个气象站的具体位置在图 1中所示。

    根据刚察站1961—2013年的气象资料:青海湖冬季的平均气温为-11.5℃,夏季平均气温10℃,春秋季气温在0℃左右波动,从整体趋势来看,青海湖地区的气温有逐年缓慢上升的趋势,其中冬季气温的上升最为明显;青海湖地区降水量的季节分配不均,冬季降水量最少,平均仅1 mm,夏季降水量最多,平均为84 mm,近50年来夏季降水量逐渐上升,冬季降水量趋于稳定;青海湖地区四季的风速较为平均,相对而言春季风速最高,近50年来这一地区的风速逐年降低,平均风速由4 m/s降至3.5 m/s左右。

    根据湖周边4个台站的风向资料的统计,计算出年的风向频率值,并绘制出风速玫瑰花图(图 2)。刚察气象站以北风为主,主要是由于此处受到行星风系(北风)的影响。江西沟气象站则常年盛行南风,主要受到青海湖的水体和青海南山山脉的影响。铁卜加气象站常年盛行北西西风,主要是北西西风在布哈河河谷的狭长地形被约束。海晏气象站位于山谷中,受到地形条件的约束,主要受到西北风和东南风(山谷风)的作用。

    图  2  青海湖4个气象站的年风向频率玫瑰花图
    a—刚察气象站;b—江西沟气象站;c—铁卜加气象站;d—海晏气象站;4个气象站的位置见图 1
    Figure  2.  Wind direction frequency rose figure of four weather stations of Qinghai Lake
    a-Gangcha weather stations; b-Jiang Xigou weather stations; c-Tie Bojia weather stations; d-Hai Yan weather stations; the four weather stations location is in the Fig. 1

    从年际气候条件来看,在1974—1997年间,江西沟气象站的月平均湿度为57%,月平均降水量34.87 mm,月平均蒸发量为113.4 mm;刚察气象站的月平均湿度54%,月平均降水量31.81 mm,月平均蒸发量为120.4 mm。结果显示刚察降雨量少,蒸发量大,湿度小,反映了南岸的气候比北岸的气候更湿润。

    为了更好地对比刚察和江西沟两个地方的同一时间段内的气候,笔者以月为单位,将从1—12月的月平均气象资料依次对比,以寻找二者的相关性。从4—10月,刚察的月平均气温要高于江西沟的月平均气温;从10—12月和1—4月,刚察的月平均气温要低于江西沟的月平均气温;整体上来看,一年内刚察的月平均气温的变化幅度大于江西沟的月平均气温的变化幅度(图 3a)。在1—4月,刚察的月平均湿度比江西沟的月平均湿度稍微高点;在4—12月,刚察的月平均湿度与江西沟的月平均湿度相差不大;整体看来,在5—8月,刚察和江西沟的月平均湿度均有突变,主要是受到整个青海湖进入雨季的影响(图 3b)。在1—5月和8—12月,刚察的月降雨量和江西沟的月降雨量基本一致;在5—8月,江西沟的月降雨量明显大于刚察的月降雨量(图 3c);说明在夏季(雨季),青海湖南部的降雨量比北部的降雨量大。在1—3月和10—12月,刚察的月小型蒸发量与江西沟的月小型蒸发量基本一致;在3—10月,刚察的月小型蒸发量明显高于江西沟的月小型蒸发量(图 3d)。由于南北岸的地形因素,江西沟比刚察更靠近青海湖,受到湖泊效应的影响也更显著,表现为较小的温差,较多的降雨。

    图  3  刚察气象站和江西沟气象站月平均气象资料对比折线图
    a—月平均气温对比;b—月平均湿度对比;c—月降水量对比;d—月小型蒸发量对比
    Figure  3.  The monthly average meteorological line chart of the Gangcha weather station and Jiang Xigou weather stations
    a- The average temperature contrast line chart; b-Monthly average humidity contrast line chart; c-Monthly rainfall contrast line chart; d-Small evaporation contrast line chart)

    青海湖周边山区主要岩性为岩浆岩及变质岩(图 4)。大通山的北部(布哈河谷北侧)出露下古生界浅变质岩和花岗岩,在刚察以西地层主要由中生界砂页岩组成,以东则出露前震旦系及震旦系变质岩(青海省地质矿产局,1991)。湖区东面的日月山由前震旦系的片麻岩、花岗岩以及花岗闪长岩等组成。湖区南面的青海南山由二叠系、三叠系灰岩、变质砂岩、板岩、花岗岩、闪长岩、片麻岩等组成(张飞,2009)。

    图  4  青海湖流域地质图(据张飞,2009
    Figure  4.  Geological map of the Qinghai Lake watershed (after Zhang Fei, 2009)

    湖盆的西北端为布哈河辫状河-曲流河-三角洲沉积体系;湖盆的北端为大通山冲积扇-扇三角洲/辫状河-曲流河三角洲沉积体系;湖盆的东北端为哈尔盖河/甘子河-三角洲-潟湖-障壁岛沉积体系;湖盆的东端为冲积扇/滨岸-风成沉积体系;湖盆的东南端为辫状河-曲流河-三角洲-潟湖-障壁岛沉积体系;湖盆的西端为冲积扇-滨岸/扇三角洲沉积体系;湖泊存在北部凹陷、南部凹陷和东南凹陷,湖底沉积物具有明显的围绕凹陷中心分布的特点(图 5)。

    图  5  青海湖沉积体系平面展布图
    Figure  5.  Plane of Qinghai Lake sedimentary system

    长轴方向西端的布哈河的上游为辫状河,河道宽,水流急,多砾石。下游为曲流河,以侧向加积为特征。布哈河作为注入青海湖的最大河流,将大量的泥砂搬运至河口处,形成一个巨大的河控朵状三角洲。三角洲平原分流河道位于曲流河段之下,地势相对平坦,河道不断进行分叉伸向湖中。三角洲前缘发育多个河口坝和水下分流河道。水下分流河道延伸距离约500 m,其发育受控于湖平面的波动。在向湖方向为一个巨大的三角洲前缘斜坡,其上多为泥质粉砂沉积,一直延伸到半深湖—深湖区。

    长轴方向东端的倒淌河的上游为辫状河,河道较窄,水流量较小。下游为曲流河,发育有牛轭湖、决口扇等沉积微相。受到古湖堤的影响,倒淌河在注入耳海之前形成一个狭长的水道。在倒淌河河口附近发育有一个小规模的三角洲。

    短轴方向的青海南山和团保山—达坂山前多发育山麓冲积扇。这与短轴方向的高山地形较陡有关。青海南山的北端形成一个典型的靠山型扇三角洲。青海南山的中端和南端的滨岸地带多发育沿岸砾砂坝和沙嘴。大通山的山口形成以水流作用为主的刚察冲积扇和以泥石流作用为主的果洛冲积扇。刚察冲积扇向湖推进形成扇三角洲后,现今的沙柳河重新切割刚察冲积扇,形成一个曲流河三角洲。

    哈尔盖河和甘子河在入湖口处,形成三角洲-泻湖-障壁岛沉积体系和障壁岛-水道-潟湖沉积体系以及喇叭状河口。团保山的山麓冲积扇逐渐过渡为湖滨平原。大面积的风成堆积物将尕海、新尕海和海晏湾与青海湖主体分割开。达坂山的山麓地带冲积扇逐渐过渡为金字塔沙丘和新月形沙丘。

    青海湖湖流域虽然地处内陆,但由于受到来自西南方向的暖湿气流和高原季风,加上湖泊自身的湖泊效应和西风带系统的频繁过境,导致该区的降水量比其他内陆地区丰富。年降水量由湖北山区向南逐渐较小,但在黑马河的降水量为一个高值区域(图 6a)。前文地理概况中对比分析江西沟和刚察的降雨量,也指示了这一带降雨量较高的特征。而造成这种现象可能与此处地形有利于空气的抬升,从而易于形成降雨有关。

    图  6  青海湖流域多年平均降水量等值线图(a)和青海湖流域多年平均蒸发量等值线图(b)
    Figure  6.  Perennial mean precipitation contour map (a) and perennial mean evaporation contour map of Qinghai Lake Basin (b)

    蒸发量是青海湖流域内水量的主要损失途径,多年平均蒸发量1000~1800 mm(20cm口径蒸发皿观测值)。蒸发量的变化趋势与降雨量的变化趋势相反,是由北向南蒸发量逐渐增加(图 6b)。

    对比可发现,黑马河一带与湖东沙区一带的年平均蒸发量相近,但前者的年平均降水量远高于后者的年平均降水量。因此,前者的地表湿度高于后者。这一点在地表植被覆盖程度和发育也有所体现,前者多发育喜湿性的温性草原,后者多发育灌丛类和沙棘类植物。

    正是由于这种地表的干湿度和植被覆盖程度的差异性,风化剥蚀产生的沉积物也各有不同。西岸的植被覆盖率较高,较难被风化剥蚀,风化产物多为砾石;东岸的植被覆盖率较低,易于被风化剥蚀,风化产物多为砂。两种风化产物的不同,导致西岸多发育砾砂质湖滩沉积(图 7a),东岸多发育大面积的风成沙丘(图 7b)。西岸偏湿润性的气候导致泥石流沉积和滨岸沉积中普遍发育有灰黑色泥质沉积物,东岸干燥性的气候导致泥质沉积物中多以红褐色为主,可见钙质结核。

    图  7  青海湖西岸的野外照片(a)和青海湖东岸的野外照片(b)
    Figure  7.  Field photos of the western coast (a) and the eastern coast (b) of Qinghai Lake

    风场的变化除了受控于盛行风系以及季风的变化以外,还受到地貌、湖泊效应产生的湖陆风等影响。青海湖新近纪以来的新构造运动存在明显的区域差异。青海南山的隆升幅度要比团宝山—达坂山一线的隆升幅度要大的多。根据DEM高程遥感数据,编制出青海湖西岸和东岸的三维地貌图。青海湖西岸的青海南山地貌高度较高,整体形态像一堵墙(图 8a);青海湖东岸的日月山—团宝山则为区域隆升形成的层状地貌(图 8b)。

    图  8  青海湖西岸山地三维地貌(a)和青海湖东岸山地三维地貌(b)
    Figure  8.  Three-dimensional landscape of the western coast (a) and the eastern coast (b) of Qinghai Lake

    而这种地形地貌上的差异性,加上湖陆风的作用,影响了区域风场,进而影响区域降水量产生差异(图 9)。在盛行西北风的情况下,青海南山的南侧是广阔的共和盆地,受到共和盆地地形和热力作用的共同影响,南侧地面盛行偏南气流。青海南山的北侧紧邻青海湖,盛行的西北风和湖风的作用,携带着水蒸气的气流导致在江西沟—黑马河一带降雨量远高于其他地区。团宝山—日月山系多山峰,每个山峰南北侧昼间的谷风会在山峰辐合抬升,众多山峰形成的祁连山群谷风的抬升作用下容易形成沿山脊的对流云带,在高空西北气流的推动下移到西侧,是造成东侧湟水河谷的降雨量比西侧湖东沙区的降雨量大。团宝山—日月山的山前则在盛行西北风和山谷风以及湖陆风的共同作用下形成多方向的风,从而形成金字塔沙丘。

    图  9  青海湖地形云发展的模式图
    Figure  9.  Terrain cloud development pattern of Qinghai Lake

    风对于滨岸带现代沉积物的作用体现在盛行西北风和北风作用下产生长期的风生波浪和风壅水以及沿岸流。风生波浪和沿岸流将江西沟一带的沉积物搬运至一浪剑和二郎剑一带形成沙嘴。风生波浪和沿岸流作用于哈尔盖河北侧支流的河口处,形成长条状的沿岸坝和泻湖,使得哈尔盖北侧支流无法直接注入青海湖。风生波浪和风壅水作用于哈尔盖河南侧支流的河口处,形成喇叭状河口和湖水顺河而上的现象。风生波浪和风壅水作用于甘子河河口处,形成障壁岛-水道-潟湖沉积。长期的波浪和沿岸流作用使得尕海和耳海早已闭合。伴随着湖平面的下降,新尕海和海晏湾也逐渐闭合。由此看来,青海湖的东北岸-东岸-南岸普遍受到西北风和北风产生的波浪和顺时针方向的沿岸流作用。

    风不仅仅通过波浪和沿岸流以及风壅水作用于湖平面以下的滨岸带,而且风力直接作用于湖平面以上的滨岸带和山麓地带。由于长期的风力作用于团保山和达坂山的山麓地带以及山前平原地带,加上该区域的降水量较少,长期接受日照,蒸发量相对较高,地表易于被风化和吹蚀,从而形成大面积的风沙堆积。鸟岛北侧的西岸风成沙丘是由于布哈河改道以后,原本三角洲平原被废弃,三角洲平原被风吹蚀、搬运和堆积而形成。长期的风力作用和暖干化气候,导致倒淌河河谷东南缘发育以新月形沙丘为主的浪玛舍岗沙区。

    来自达坂山的哈尔盖河和甘子河以辫状河向下游推进,进入平原地带时转变成呈“L”型的曲流河。哈尔盖河北侧支流的流量相对较大,携带的泥沙沉积物也相对较多,多发育边滩。盛行西北风产生的波浪和沿岸流作用下,河流所携带的沉积物和滨岸沉积物被搬运和改造,形成一个狭长的障壁岛。障壁岛阻碍了三角洲向青海湖的进一步延伸,导致哈尔盖河北侧支流所产生的三角洲仅仅发育三角洲平原部分。在风暴浪的作用下,风暴浪侵蚀障壁岛顶部形成冲溢沟和冲越扇,大量的早期滨岸相的砾砂质沉积物被搬运至坝后潟湖中。风暴浪导致湖水越过障壁岛后溯河而上。风壅水与河流共同作用于哈尔盖河南侧支流的河口,导致其形成呈不对称形态的喇叭状河口。在风壅水的作用下,甘子河河口区除了喇叭状河口,还形成障壁坝-水道-潟湖沉积。周期性的风壅水作用将潟湖的细粒沉积物搬运至障壁坝前的滨岸带。风对青海湖东岸的山麓地带和湖滨地带的长期吹蚀、搬运和堆积作用,形成了大面积的风成沙堆积区。在盛行西北风、山谷风和湖陆风的共同作用下,在多风向的风力交汇区形成高大的金字塔沙丘。西北风产生的波浪和沿岸流作用于沙岛和海晏湾的滨岸带,导致滨浅湖的砂堆积形成沿岸沙坝。随着湖平面的下降,沿岸沙坝出露水面,并逐渐闭合形成障壁岛-潟湖沉积。日月山和野牛山的隆起,导致倒淌河的倒流和将军台冲积扇的形成。随着气候的暖干化,倒淌河的流量日趋减少,湖水位下降。在湖平面下降和盛行西北风产生的波浪及沿岸流的作用下,形成分割青海湖和耳海的第Ⅲ道湖堤,从而构成障壁岛-潟湖沉积。由此不难看出,在长期受到西北风和北风产生的波浪和沿岸流作用的青海湖东北岸-东岸-东南岸一带均发育有障壁岛-潟湖沉积(图 10)。

    图  10  青海湖东岸迎风侧沉积模式图
    Figure  10.  Windward deposition pattern of the east coast of Qinghai Lake

    (1)环青海湖地区的4个气象站指示了不同类型的风场特征。青海湖南岸的气候比北岸的气候更湿润,具有较小的温差和较多的降雨。风场的变化除了受控于盛行风系以及季风的变化以外,还受到地貌、湖泊效应产生的湖陆风等影响。

    (2)风场对青海湖沉积体系的影响体现在:局部区域气候的干湿、物源的供给量、波浪和沿岸流的强弱程度等方面。局部区域气候的干湿差异性造成地表植被覆盖率有所不同,导致地表的抗风化能力有所不同。抗风化能力较弱的地带为风砂堆积提供充足的物源。盛行风向产生的波浪和沿岸流对湖泊中的砂体产生较强的搬运和改造作用。

    致谢: 野外地质工作得到了湖北省地质调查院胡正祥、张德存教授级高级工程师等的帮助和指导,向国、覃亚雄、胡江龙等同志参加了调查采样工作;论文得到了匿名审稿专家细致的指导性建议,在此一并表示衷心的感谢。
  • 图  1   研究区地质简图

    1─第四系全新统;2─第四系更新统;3─新近系沙坪组;4─古近系玉皇顶组、大仓房组并层;5─白垩系寺沟组;6─寒武系杨家堡组、庄子沟组、冯家凹组、习家店组并层;7─震旦系灯影组;8─震旦系陡山沱组、灯影组并层;9─震旦系耀岭河组;10─中元古界武当山群、变火山碎屑-沉积岩组;11-中元古界武当山群变火山岩组;12─古生代正长斑岩;13─古生代辉岩、辉石玢岩;14─中元古代辉长辉绿岩;15─断裂

    Figure  1.   Simplified geological map of the study area

    1-Holocene; 2-Pleistocene; 3-The Shaping Formation in Neogene; 4-the Yuhuangding Formation and the Dacangfang Formation in Paleogene; 5-The Sigou Formation in cretaceous; 6-The Yangjiapao Formation and the zhuangzigou Formation and the fengjiaao Formation and the xijiadian Formation in cambrian; 7-The Dengying Formation in Sinian; 8-The Doushantuo Formation and the Dengying Formation in Sinian; 9-The Yaolinghe Formation in Sinian; 10-The Wudangshan Group and the Metavolcaniclastic-sedimentary rock group in mesoproterozoic; 11-The metavolcanic rocks of the Wudangshan Group in mesoproterozoic; 12-The syenite porphyry in Paleozoic; 13-The pyroxenite and the pyroxene porphyrite in Paleozoic; 14-The gabbro-diabase in mesoproterozoic; 15-Faults

    图  2   表层土壤及底积物镉地球化学图

    Figure  2.   Cadmium geochemical map of surface soil and sediments

    图  3   丹江口水库底积物镉富集因子箱形图

    Figure  3.   Box diagram of cadmium enrichment factor of sediment in Danjiangkou Reservoir

    图  4   水库底积物镉污染程度分级示意图

    Figure  4.   Schematic diagram of cadmium contamination degree classification of the reservoir sediment

    表  1   不同成土母质、土壤类型的表、深层土壤镉平均含量对比(mg/kg)

    Table  1   Comparison of the average content of cadmium in the superficial and deep soils of different soil parent materials and soil types (mg/kg)

    下载: 导出CSV

    表  2   丹江口水库Cd地球化学参数

    Table  2   Cd geochemical parameters of Danjiangkou Reservoir

    下载: 导出CSV

    表  3   研究区镉富集因子

    Table  3   Cadmium enrichment factors in the study area

    下载: 导出CSV

    表  4   研究区沉积物镉环境质量分级

    Table  4   Environmental quality classification of cadmium in the study area

    下载: 导出CSV

    表  5   重金属污染程度及潜在生态危害等级划分标准

    Table  5   Heavy metal pollution degree and potential ecological hazard classification standard

    下载: 导出CSV

    表  6   丹江口水库镉污染系数及潜在生态风险指数

    Table  6   Cadmium pollution coefficient and potential ecological risk index of Danjiangkou Reservoir

    下载: 导出CSV

    表  7   镉元素与pH值、有机质、氧化物之间的Pearson相关系数

    Table  7   Pearson correlation coefficients between cadmium and pH, organic matter and oxides

    下载: 导出CSV
  • Bao Liran, Deng Hai, Jia Zhongmin, Li Yu, Dong Jinxiu, Yan Mingshu, Zhang Fenglei. 2020. Ecological and health risk assessment of heavy metals in farmland soil of northwest Xiushan, Chongqing[J]. Geology in China, 47(6): 1625-1636(in Chinese with English abstract).

    Cheng Hangxin, Yang Zhongfang, Xi Xiaohuan, Zhao Chuandong, Wu Xinmin, Zhuang Guangmin, Liu Yinghan, Chen Guoguang. 2005. A research framework for source tracking and quantitative assessment of the Cd anomalies along the Yangtze River Basin[J]. Earth Science Frontiers, 12(1): 261-272(in Chinses with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dxqy200501035

    Cheng Hangxin, Yang Zhongfang, Xi Xiaohuan, Zhao Chuandong, Zhao Hecang, Zhang Jianxin, Luo Jianlan, Tang Jiang, Liu Yinghan, Zhuang Guangmin, Wang Wendong. 2005. Strategy and tactics for tracing and source tracking of Cd anomalies along The Changjiang River Basin[J]. Quaternary Sciences, 25(3): 285-291(in Chinses with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-DSJJ200503002.htm

    Cheng Hangxin, Liu Yinghan, Nie Haifeng, Sun Zekun, Fu Qihong, Zhao Juan, Xie Lijuan. 2008. The Cd geochemical province in the source area of the Yangtze River and the output fluxes of Cd for its major water systems[J]. Earth Science Frontiers, 15(5): 203-211(in Chinese with English abstract). http://www.researchgate.net/publication/285130010_The_Cd_geochemical_province_in_the_source_area_of_the_Yangtze_River_and_the_output_fluxes_of_Cd_for_its_major_water_systems

    Cheng Hangxin, Li Kuo, Li Min, Yang Ke, Liu Fei, Cheng Xiaomeng. 2014. Geochemical background and baseline value of chemical elements in urban soil in China[J]. Earth Science Frontiers, 21(3): 265-305(in Chinese with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-DXQY201403035.htm

    Du Fuzhi, Fu Wali, Zhen Xiaojun, Duan Zhengfeng, Wang Sufang. 2008. Modes of occurrence and bioavailability of Cd in soils of the urban-rural integration area[J]. Geology in China, 36(6): 1413-1418(in Chinses with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-DIZI200906025.htm

    Hakanson L. 1980. An ecological risk index for aquatic pollution con-trol: A sedimentological approach[J]. Water Research, 14(8): 975-1001. doi: 10.1016/0043-1354(80)90143-8

    He Jun, Pei Laizheng, Li Dingyuan, Lei Tianci, Xu Honglin, Li Peng. 2019. Potential ecological risk assessment of heavy metals in surface soil of a new planning urban districts[J]. Geology and Mineral Resources of South China, 35(4): 457-462(in Chinses with English abstract).

    Hubei Bureau of Geology and Mineral Resources. 1990. Regional Geology of Hubei Province[M]. Beijing: Geological Publishing House(in Chinses).

    Lei Pei, Zhang Hong, Shan Baoqing. 2013. Analysis of heavy metals pollution and ecological risk assessment in the sediments from the representative river mouths and tributaries of the Danjiangkou reservoir[J]. Resources and Environment in theYangtza Basin, 22(1): 110-117(in Chinses with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-CJLY201301018.htm

    Li Bing, Wang Ya, Zheng Zhao, Xu Xin, Xin Yingdu, Huang Jin, Guo Shijun, Bi Shengge, Hu Lanqun, Chen Zhaojin, Li Yuying. 2018. Temporal and spatial changes in sediment nutrients and heavy metals of the Danjiangkou Reservoir before and after water division of the mid-route project[J]. Environmental Science, 39(8): 3591-3600(in Chinses with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/326902971_Temporal_and_Spatial_Changes_in_Sediment_Nutrients_and_Heavy_Metals_of_the_Danjiangkou_Reservoir_Before_and_After_Water_Division_of_the_Mid-route_Project

    Li Jialu, Jiang Xia, Wang Shuhang, Wang Wenwen, Chen Junli. 2016. Heavy metal in sediment of Danjiangkou Reservoir: Chemical speciation and mobility[J]. China Environmental Science, 36(4): 1207-1217(in Chinses with English abstract). http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/zghjkx201604037

    Liao Qilin, Huang Shunsheng, Lin Renzhang, Fan Difu, Jin Yang, Zhu Baiwan. 2008. Element distribution characteristics of Cd-rich soils and their pollution remediation test in the lower reaches of the Yangtze River[J]. Geology in China, 35(3): 514-523(in Chinses with English abstract). http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgdizhi200803016

    Ma Zhendong, Zhang Decun, Bi Xiangyang, Liu Guangqiang, Ren Limin, Quan Haoli. 2005. Origin of cadmium high-value zones along the Yangtze River and Hanjiang River in Wuhan, Hubei, China[J]. Geological Bulletin of China, 24(8): 740-743(in Chinses with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-ZQYD200508012.htm

    National Market Supervision Administration of the Ministry of Ecology and Environment. 2018. GB 15618-2018 Soil Environmental Quality Standards for Soil Pollution Risk Control of Agricultural Land(pilot edition)[Z] (in Chinses).

    Ren Jun, Tao Ling, Shang Zhen, Hao Jianxiu. 2017. Heavy Metal Content Analysis and Risk Assessment of Sediments in the Typical Area of the Upper Yellow River[M]. Beijing, Science Press, (in Chinses).

    Sheng Weikang, Hou Qingye, Yang Zhongfang, Yu Tao, Yuan Jiaxin, Dai Gaole, Tang Zhimin. 2019. Distribution characteristics and ecological risk assessment of heavy metals in sediments from Xiang River[J]. China Environmental Science, 39(5): 2230-2240(in Chinses with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-ZGHJ201905058.htm

    Shi Chang Yi, Liang Meng, Feng Bin. 2016. Average background values of 39 chemical elements in stream sediments of China[J]. Earth Science, 41(2): 234-251(in Chinses with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-DQKX201602005.htm

    Sutherland R A. 2000. Bed sediment-associated trace metals in an urban stream, Oahu, Hawaii[J]. Environmental Geology, 39(6): 611-627. doi: 10.1007/s002540050473

    Tang Jiang, Liu Anyun, Deng Fuyin, Lei Jiali. 2005. Geochemical characteristics of cadmium in soils and stream sediments in the Three Gorges reservoir area, China[J]. Geological Bulletin of China, 24(8): 750-754 (in Chinses with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-ZQYD200508014.htm

    Taylor S R, Mclennan S M. 1985. The continental crust: Its composition and evolution[J]. The Journal of Geology, 94(4): 57-72. https://www.osti.gov/biblio/6582885-continental-crust-its-composition-evolution

    Wang Jian, Yin Wei, Qiang Xiaoyan, Zhu Dun, Shi Zhihua. 2015. Ecological risk assessment of heavy metals in farmland soil from new submerged area around Danjiangkou reservoir[J]. Research of Environmental Sciences, 28(4): 568-574(in Chinses with English abstract). http://www.researchgate.net/publication/281961911_Ecological_risk_assessment_of_heavy_metals_in_farmland_soil_from_new_submerged_area_around_Danjiangkou_Reservoir

    Wang Lishe, Zhang Fuxin, Hou Junfu, Fang Bo, Zhou Yan. 2012. Trace element geochemical of the Shuigoukou Formation black rock series in Shanyang area of the Qinling Mountains and their indication significance for sedimentation-mineralization[J]. Geology in China, 39(2): 311-325(in Chinses with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-DIZI201202004.htm

    Wilding L P. 1985. Spatial variability: Its documentation, accommodation and implication to soil survey[C]//Soil Spatial Varibility, 166-194.

    Xi Xiaohuan. 2006. A discussion on the geochemical standards and grade division of soil pollution[J]. Geophysical and Geochemical exploration, 30(6): 471-474(in Chinses with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-WTYH200606000.htm

    Yan Baixing, He Yan. 1996. The geochemical feature of elements in sediment in The Han river[J]. Scientia Geographica Sinica, 16(4): 312-316(in Chinses with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-DLKX199604003.htm

    Yan Guangsheng, Xie Xuejin. 2001. Chemical time bomb and Chinese environment for sustainable development[J]. Geology in China, 28(1): 13-18(in Chinses with English abstract).

    Zhang Decun, Yang Mingyin, Yu Gangjian, Quan Haoli. 2017. Research on migration patterns of components in river systems in Hubei[J]. Resources Environment & Engineering, 31(S): 19-25(in Chinses with English abstract). http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-HBDK2017S1004.htm

    Zhang Decun, Yang Jun, Li Jinping, Yang Mingyin, Li Dingyun, Qi Shihua, Hu Shaoxiang, Xiang Jianqiao, Hu Yikeng, Xu Honglin, Hu Ruichun, Shen Ruili, Zhou Xiaojuan, Li Fanglin, Long Yu, Ren Limin, Hu Fei. 2015. Agricultural Geological Survey of Jianghan River Basin Economic Zone in Hubei Province[R]. Hubei Geological Survey Institute(in Chinses).

    Zhang Lei, Qin Yanwen, Zheng Binghui, Shi Yao, Han Chaonan. 2013. Distribution and pollution assessment of heavy metals in soil of relocation areas from the Danjiangkou reservoir[J]. Chinese Journal of Environmental Science, 34(1): 108-115(in Chinses with English abstract). http://www.oalib.com/paper/1587593

    Zhang Ming, Chen Guoguang, Gao Chao, Yang Hui, Liu Hongying, Liang Xiaohong, Yin Aijing, Zhang Xu. 2014. Geochemical characteristics of macro elements in soils in the region covered by multi-purpose geochemical survey in Eastern China[J]. Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 44(3): 995-1002(in Chinses with English abstract). https://www.researchgate.net/publication/270609835_Geochemical_characteristics_of_late_Quaternary_sediments_from_the_southern_Aegean_Sea_Eastern_Mediterranean

    Zhao Li, Wang Wenwen, Jiang Xia, Wang Shuhang, Li Jialu, Chen Junyi. 2016. Determination of background value and potential ecological risk assessment of heavy metals in sediments of the Danjiangkou reservoir[J]. Environmental Science, 37(6): 2113-2119(in Chinses with English abstract). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29964876

    Zoller W H, Gladney E S, Duce R A. 1974. Atmospheric concentrations and sources of trace metals at the South pole[J]. Science, 183(4121): 198-200. doi: 10.1126/science.183.4121.198

    鲍丽然, 邓海, 贾中民, 李瑜, 董金秀, 严明书, 张风雷. 2020. 重庆秀山西北部农田土壤重金属生态健康风险评价[J]. 中国地质, 47(6): 1625-1636. http://geochina.cgs.gov.cn/geochina/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200602&flag=1
    成杭新, 杨忠芳, 奚小环, 赵传冬, 吴新民, 庄广民, 刘英汉, 陈国光. 2005. 长江流域沿江镉异常源追踪与定量评估的研究框架[J]. 地学前缘, 12(1): 261-272. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2005.01.035
    成杭新, 杨忠芳, 奚小环, 赵传冬, 赵和苍, 张建新, 骆剑兰, 唐将, 刘英汉, 庄广民, 王文栋. 2005. 长江流域沿江镉异常示踪与追源的战略与战术[J]. 第四纪研究, 25(3): 285-291. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2005.03.003
    成杭新, 刘英汉, 聂海峰, 孙泽昆, 付启宏, 赵娟, 谢丽娟. 2008. 长江源区Cd地球化学省与主要水系的Cd输出通量[J]. 地学前缘, 15(5): 203-211. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2008.05.021
    成杭新, 李括, 李敏, 杨柯, 刘飞, 成晓梦. 2014. 中国城市土壤化学元素的背景值与基准值[J]. 地学前缘, 21(3): 265-305. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXQY201403035.htm
    杜富芝, 傅瓦利, 甄晓君, 段正锋, 王素芳. 2008. 城乡交错区土壤中镉的赋存形态及其生物有效性研究[J]. 中国地质, 36(6): 1413-1418. http://geochina.cgs.gov.cn/geochina/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20090623&flag=1
    何军, 裴来政, 李定远, 雷天赐, 徐宏林, 李朋. 2019. 某城市规划新区表层土壤重金属潜在生态风险评价[J]. 华南地质与矿产, 35(4): 457-462. doi: 10.3969/j.issn.1007-3701.2019.04.007
    湖北省地质矿产局. 1990. 湖北省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社.
    雷沛, 张洪, 单保庆. 2013. 丹江口水库典型库湾及支流沉积物重金属污染分析及生态风险评价[J]. 长江流域资源与环境, 22(1): 110-117. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CJLY201301018.htm
    李冰, 王亚, 郑钊, 许信, 辛英督, 黄进, 郭诗君, 毕升阁, 胡兰群, 陈兆进, 李玉英. 2018. 丹江口水库调水前后表层沉积物营养盐和重金属时空变化[J]. 环境科学, 39(8): 3591-3600. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HJKZ201808018.htm
    李佳璐, 姜霞, 王书航, 王雯雯, 陈俊伊. 2016. 丹江口水库沉积物重金属形态分布特征及其迁移能力[J]. 中国环境科学, 36(4): 1207-1217. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2016.04.037
    廖启林, 黄顺生, 林仁漳, 范迪富, 金洋, 朱伯万. 2008. 长江下游富镉土壤元素分布特征及其污染修复试验[J]. 中国地质, 35(3): 514-523. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2008.03.016
    马振东, 张德存, 闭向阳, 刘光强, 任利民, 全浩理. 2005. 武汉沿长江、汉江Cd高值带成因初探[J]. 地质通报, 24(8): 740-743. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2005.08.011
    任珺, 陶玲, 尚桢, 郝建秀. 2017. 黄河上游典型区域底泥重金属的含量分析与风险评价[M]. 北京: 科学出版社.
    生态环境部国家市场监督管理局. 2018. GB 15618-2018土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)[Z].
    盛维康, 侯青叶, 杨忠芳, 余涛, 袁嘉欣, 戴高乐, 唐志敏. 2019. 湘江水系沉积物重金属元素分布特征及风险评价[J]. 中国环境科学, 39(5): 2230-2240. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2019.05.052
    史长义, 梁萌, 冯斌. 2016. 中国水系沉积物39种元素系列背景值[J]. 地球科学, 41(2): 234-251. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX201602005.htm
    唐将, 刘安云, 邓富银, 雷家立. 2005. 长江三峡库区土壤与水系沉积物Cd地球化学特征[J]. 地质通报, 24(8): 750-754. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2005.08.013
    王剑, 尹炜, 强小燕, 朱惇, 史志华. 2015. 丹江口水库新增淹没区农田土壤重金属生态危害评价[J]. 环境科学研究, 28(4): 568-574. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HJKX201504012.htm
    王立社, 张复新, 侯俊富, 房波, 周燕. 2012. 秦岭山阳水沟口组黑色岩系微量元素地球化学及其沉积成矿背景的指示意义[J]. 中国地质, 39(2): 311-325. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2012.02.005
    奚小环. 2006. 土壤污染地球化学标准及等级划分问题讨论[J]. 物探与化探, 30(6): 471-474. doi: 10.3969/j.issn.1000-8918.2006.06.001
    闫百兴, 何岩. 1996. 汉水沉积物中元素的地球化学特征[J]. 地理科学, 16(4): 312-316. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DLKX199604003.htm
    严光生, 谢学锦. 2001. "化学定时炸弹"与可可续发展[J]. 中国地质, 28(1): 13-18.
    张德存, 杨明银, 虞刚箭, 全浩理. 2017. 湖北境内长江河流系统物质组分迁移模式研究[J]. 资源环境与工程, 31(S): 19-25. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HBDK2017S1004.htm
    张德存, 杨军, 李金平, 杨明银, 李定远, 祁士华, 胡绍祥, 项剑桥, 胡以铿, 徐宏林, 胡瑞春, 申锐莉, 周小娟, 李方林, 龙昱, 任利民, 胡飞. 2011. 湖北省江汉流域经济区农业地质调查[P]. 湖北省地质调查院.
    张雷, 秦延文, 郑丙辉, 时瑶, 韩超男. 2013. 丹江口水库迁建区土壤重金属分布及污染评价[J]. 环境科学, 34(1): 108-115. doi: 10.3969/j.issn.1673-9655.2013.01.030
    张明, 陈国光, 高超, 杨辉, 刘红樱, 梁晓红, 尹爱经, 张徐. 2014. 华东多目标区域地球化学调查区土壤常量元素地球化学特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 44(3): 995-1002. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CCDZ201403029.htm
    赵丽, 王雯雯, 姜霞, 王书航, 李佳璐, 陈俊伊. 2016. 丹江口水库沉积物重金属背景值的确定及潜在生态风险评估[J]. 环境科学, 37(6): 2113-2119. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HJKZ201606014.htm
  • 期刊类型引用(3)

    1. 刘珉,周玉,苏飞,袁彦伟,朱永胜,邢建磊,杨鱼帆. 东准噶尔三塘湖盆地中侏罗统砂岩碎屑锆石U-Pb年龄、Hf同位素特征及对铀成矿的意义. 地质论评. 2024(02): 742-758 . 百度学术
    2. 邹国庆,余牛奔,孙国庆,黄修保,尼加提·阿布都逊,卢观送. 东准噶尔奥依托浪格地区石炭纪双峰式火山岩地球化学特征及其构造意义. 吉林大学学报(地球科学版). 2021(02): 455-472 . 百度学术
    3. 勾永东,舒石,张伟,曾华栋,殷长江. 东准噶尔喀拉托别地区火山岩地质特征及地层厘定. 四川地质学报. 2021(S2): 12-20 . 百度学术

    其他类型引用(0)

图(4)  /  表(7)
计量
  • 文章访问数:  2310
  • HTML全文浏览量:  823
  • PDF下载量:  4001
  • 被引次数: 3
出版历程
  • 收稿日期:  2020-06-08
  • 修回日期:  2020-10-23
  • 网络出版日期:  2023-09-25
  • 刊出日期:  2021-08-24

目录

/

返回文章
返回
x 关闭 永久关闭