便携式重金属快速检测仪(XRF)在农用地土壤重金属调查中的运用
Application of Portable Heavy Metal Rapid Detector (XRF) in Soil Heavy Metal Investigation in Agricultural Land
DOI: 10.12677/AEP.2023.135144, PDF, HTML, XML, 下载: 136  浏览: 193 
作者: 杨晓晶, 贾志翔:云南省生态环境厅驻临沧市生态环境监测站,云南 临沧
关键词: 农用地土壤调查重金属快速检测(XRF)Agricultural Land Soil Survey Heavy Metals Rapid Detection (XRF)
摘要: 便携式重金属快速检测仪X射线荧光光谱分析在农用地土壤重金属调查初步调查阶段可以作为一种重要技术手段,为详细调查提供前期技术支持。
Abstract: X-ray fluorescence spectrometry analysis by portable heavy metal rapid detector can be used as an important technical means in the preliminary investigation stage of soil heavy metal investigation in agricultural land, providing preliminary technical support for detailed investigation.
文章引用:杨晓晶, 贾志翔. 便携式重金属快速检测仪(XRF)在农用地土壤重金属调查中的运用[J]. 环境保护前沿, 2023, 13(5): 1201-1207. https://doi.org/10.12677/AEP.2023.135144

1. 引言

便携式重金属快速检测仪X射线荧光光谱分析(X Ray Fluorescence) (以下简称XRF)在突发环境污染事故应急监测中已经得到广泛运用并发挥了很好的效果,体现了无需前处理,现场测定简便、快速、测定金属元素多、量级达到PPm级的优点,同时也有部分元素准确度不高、元素相互干扰和叠加的不足,这与XRF的特性有关,XRF是半定量和定性的测定仪器,原理为利用初级X射线光子激发待测物质的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。

针对XRF的特点,2020年我们在“临沧市重点区域(流域)农用地重金属调查”项目中给与利用,与传统的调查方式比较有很大的优势,从调查结果来看也有起到了很好的效果。

“临沧市重点区域(流域)农用地重金属调查”项目涉及调查4条河流12户企业下游,43个地块,面积9962亩,初步调查点位1222个 [1] ,土壤调查分析项目共9项:pH值、砷、镉、铬(总铬)、铜、铅、汞、镍、锌 [2] 。如果运用常规采样送化验室分析,一是初查时间太长,年内不能完成调查工作,二是经费高昂,现有255万资金还不够做初查。针对这一情况,我们制定科学、严密的技术路线和调查方案,在初步调查阶段运用XFR开展工作,在详细调查阶段采用现场采样实验室分析的传统方法进行结果判定,目前详细调查工作结束,详细调查面积为9960亩,采样点位341个,详细调查阶段地块的重金属污染状况的最终确定成果对初查阶段成果的科学性、准确性进行了充分验证。

下面就该调查项目的技术路线、运用XFR技术调查与传统采样实验室分析结果的比较、XRF技术在农用地调查中运用的优势和不足、XRF运用技术调查的展望进行论述。

2. 项目实施的技术路线

“临沧市重点区域(流域)农用地重金属调查”采用的技术路线如下图1所示。

该技术路线清晰表述在调查区域内开展的初步调查和详细调查过程(图2)。在初步调查阶段采用XRF技术在实地测定点位土壤样品,只需在现场对样品进行简单的前处理,即采取0到20 cm深度的土壤样品,除去杂质、石子等,碾磨至200目以下粉粒 [3] ,压实后用XRF仪器检测,得到该点的重金属数据;另取一份土样送实验室分析pH,根据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018生态环境部、国家市场监督管理总局发布)中pH的范围值确定 [4] ,评价初步调查每个点位、地块测得的砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌数据值,是否超过农用地土壤污染风险管控标准,以确定地块的土壤环境质量水平。

根据初步调查的成果,在超标重金属元素砷、铬、铅、铜、锌的地块,确定为开展详细采样调查的重点关注区域,设置采样点位进行采样送实验室分析 [5] ,确定的地块数39个,采样点位344个,技术路线如下图3

初步调查与详细调查实验室分析比较,重金属8个项目中汞、镉、镍的测定误差较大,铜、砷、铅、锌、铬5个元素在一个数量级内,具有可比性,在调查地块中确定的污染元素基本一致,污染水平(用风险筛选值、风险管控制判定)也基本一致。详细调查成果进一步验证了初步调查的结论。

Figure 1. Technology roadmap

图1. 技术路线图

Figure 2. Field work and quality control procedures in the preliminary investigation stage

图2. 初步调查阶段外业工作及质量控制工作程序

Figure 3. Technical roadmap of detailed investigation phase work

图3. 详细调查阶段工作技术路线图

3. 运用XRF技术初步调查评价成果与祥查实验室分析的结果评价成果比较

“临沧市重点区域(流域)农用地重金属调查”项目的调查方法是在初步调查阶段利用XRF技术确定各地块的测试分析项目与《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018生态环境部、国家市场监督管理总局)中的风险筛选值(表1)作对比,初步判定其重金属含量是否超过风险筛选值,以此作为对各个地块土壤重金属污染现状的分析评价标准,以确定地块的土壤环境质量。在此基础上确定详细调查的方案并采用传统的采样送实验室分析 [6] ,结合初步调查成果再对各地块进行最终评价。

传统的调查方法是初步调查采取实地采样送实验室分析,初步判断地块的污染区域、污染因子和程度,进行评判后制定详细调查方案,再进行二次采样送实验室分析,结合初步调查成果再对各地块进行最终评价。

比较方法为采用《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018生态环境部、国家市场监督管理总局)中的风险筛选值《表1 农用地土壤污染风险筛选值(基本项目)》(以下简称为风险筛选值)进行评价,即同时用风险筛选值对运用XRF技术初步调查结果和祥查实验室分析的结果进行评价,有一个及其以上的重金属项目超过风险筛选值的地块就判定为该地块为污染地块。现就本次调查项目两种调查方法在调查区域各地块污染判别的差异程度进行比较。

文中采用“临沧市重点区域(流域)农用地重金属调查”项目的43个地块进行比较,土壤调查分析项目共9项:pH值、砷、镉、铬(总铬)、铜、铅、汞、镍、锌。见表1

Table 1. Comparison of the differences in pollution discrimination between the two survey methods in various areas of the survey area

表1. 两种调查方法在调查区域各地块污染判别的差异程度比较

表1数据比较,共43个地块中运用XRF技术初步调查有31个地块在风险筛选值以上,详细调查实验室分析的评价结果有33个地块在风险筛选值以上,总体上二者具有一定的可比性。根据本次的调查分析来看,砷、铬、锌、铜可比性较强,汞、铅可比性次之,镉、镍没有可比性;XRF技术的运用具有一定的局限性,如对镉、镍的测定由于其它元素的干扰和叠加的影响,测定数据完全失真,不能用于指导镉、镍调查。

二者的效益比较见下表2

Table 2. Comparison of cost and efficiency of two survey methods

表2. 两种调查方法的成本及效率比较

为方便表述,设“初步调查XRF技术 + 详细调查采样送实验室分析”调查方法为A,“初步调查和详细调查均采样送实验室分析”调查方法为B。

由此可见A调查方法节约资金成本和时间,B调查方法资金消耗太大(是A调查方法的3.1倍),时间过长(是A调查方法的1.75倍)。

4. XRF技术在农用地调查中运用的优势和不足

就“临沧市重点区域(流域)农用地重金属调查”项目而言,调查区域广(5个县2个流域3条河流),地块数多(43个)、面积大(9962亩)、初步调查点位量大(1222个点位)、资金紧缺(259万),要完成这项调查任务,有很大的困难,如果采用传统的调查方法是无法完成的。我们对调查区域内污染企业及其特征污染因子进行认真分析,采用XRF技术做初步调查、采样送实验室分析做详细调查的方案,开展调查工作,目前该调查工作已基本结束,取得了很好的效果。下面就XRF技术在农用地调查中的运用优缺点进行分析:

4.1. 优势方面

适用于大区域范围的初步调查,能充分体现操作简便、测定项目多、快速读取数据、调查时间短、效率高、成本低的优势。XRF对砷、铬、锌、铜测定与实验室分析比较具有可比性,对详细调查具有很好的指导作用。在2020年云南省重点行业企业场地调查中也使用XRF现场指导采样,充分发挥XRF技术的作用。

4.2. 不足方面

受样品物理状态的影响较大,如样品的湿度、粗细程度、压实程度、含有机物多少都会影响测定结果,测定人员要经过一定的培训,熟练掌握测定技能,才能测定出相对准确的数据;如果土壤样品湿度较大,需采样风干后测定;受测定时间的影响也较大,多数元素测定时间在60秒就基本出稳定数据,少部分元素要120秒才能稳定出数据,个别元素如铊要10分钟才能稳定出数据;XRF对土壤中低浓度镉、镍的测定基本不感应,不具有参考价值。对汞、铅的测定只是半定量的,有参考价值,但不具有指导作用。

5. XRF技术在农用地调查中运用的展望

在国内XRF技术20年前已经广泛运用在地质勘探上,作为协助手段被地质部门高度认可,XRF已经是各地质勘探部门必备的仪器 [7] 。生态环境部门为加强对土壤、固体废物的调查,也在近10年陆续配备XRF仪器,一般只是作为突发环境事故的应急监测的设备使用,运用在土壤调查中还很少,主要是受XRF仪器局限性限制。但是作为被地质勘探部门认可的XRF仪器,在生态环境领域土壤调查中XRF技术运用的恰当也是能发挥很大作用的。

近几年生态环境部门加大了对土壤环境管理的力度,但是对土壤环境质量的情况掌握还不全面,主要受限于人员、资金的不足,短期内这些是无法改善的,就目前情况,我们只能在技术上进行改进。

在涉重企业及其周边、下游区域土壤重金属调查中采取运用XRF技术开展初步调查,再根据初步调查成果制定详细调查方案,进行采样送实验室分析,最后形成调查成果,运用这种方式可以最大程度节约时间、成本,最终调查成果也是科学、准确的。该调查方法在今后农用地土壤重金属调查中应该具有很好的前景。

参考文献

[1] 李明辉, 高海英, 赵恒. 农用地土壤污染调查中采样和布点方法[J]. 农业与技术, 2023, 43(11): 31-33.
[2] 国家环境保护总局. HJ/T166-2004土壤环境监测技术规范[S]. 北京: 中国环境出版社, 2004.
[3] 周渊海, 章程, 等. 农用地土壤环境监测、现场采样、制备及注意事项分析[J]. 科技与创新, 2021(6): 136-137.
https://doi.org/10.15913/j.cnki.kjycx.2021.06.055
[4] 国家市场监督管理总局生态环境部. GB 15618-2018土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行) [S]. 2018.
[5] 云南省环境保护厅. 云南省农用地土壤污染状况详细调查作业指导书[Z]. 2018-01-15.
[6] 刘家存. 农用地土壤污染详查外部质量控制与质量备注[J]. 山西农经, 2020(7): 103-104.
https://doi.org/10.16675/j.cnki.cn14-1065/f.2020.07.053
[7] 杨迎康, 饶正华, 李淑慧, 等. 农业现场快速检测仪器的研究与应用[J]. 农业工程, 2020, 10(2): 21-25.