本发明属于矿山生态环境监测,特别涉及一种铁矿矿山生态环境监控方法。
背景技术:
1、随着经济的飞速发展,人地环境关系变的越来越紧张,工矿企业的发展产生了一系列环境污染问题,产生的废弃物会经过水流搬运、大气沉降附着于地表,土壤作为污染物的主要接收者,其环境质量愈来愈差。尤其是矿山开采过程中造成的土壤重金属污染问题最为严重,如果不能进行合理有效的控制与处理,将会对人类的身体健康和生态环境产生严重的威胁。
2、铁矿是重要的矿产资源,伴随着铁矿开采产生的大量尾矿、矿渣和酸性废水等堆积于地表,重金属元素会随着地表河流下渗淋溶进入到土壤中,造成土壤中元素含量的富集。土壤中重金属的富集和空间分布特征、污染状况以及潜在的生态风险,对矿山土地的合理利用、规划和生态环境的保护具有重要的意义。
技术实现思路
1、本发明的目的是提供一种铁矿矿山生态环境监控方法,其能够对铁矿山的重金属污染情况进行综合判断,从而便于对不同监控区域的污染情况进行比较。
2、本发明提供的技术方案为:
3、一种铁矿矿山生态环境监控方法,包括如下步骤:
4、步骤一、确定监控重金属污染物的种类,以及确定每个土壤等级的各监控重金属污染物标准含量值;
5、步骤二、检测监控区域的土壤中各监控重金属污染物的含量值;
6、步骤三、根据每个土壤等级的各监控重金属污染物标准含量值和监控区域的土壤中各监控重金属污染物的含量值确定监控区域各监控重金属污染物与每个土壤等级的相似度值;
7、步骤四、计算各监控重金属污染物的权重;
8、步骤五、计算监控区域的监控重金属污染物与每个土壤等级的综合相似度,以综合相似度最大值对应的土壤等级作为监控区域土壤重金属污染综合等级。
9、优选的是,在所述步骤一中,监控重金属污染物的种类至少包括:cr、cd、pb、as和hg。
10、优选的是,所述土壤等级为三个等级,每个土壤等级的各监控重金属污染物标准含量值根据土壤环境质量标准gb15168-2018确定:
11、其中,第一等级的标准含量值采用重金属污染物的风险筛选值,第二等级标准含量值采用重金属污染物的风险筛选值与风险管控值的平均值,第三等级标准含量值采用采用重金属污染物的风险管控值。
12、优选的是,在所述步骤二中,各土壤中各监控重金属污染物的含量值的检测方法根据土壤环境质量标准gb15168-2018确定。
13、优选的是,在所述步骤三中,通过如下公式计算各监控重金属污染物与第一等级土壤的相似度值:
14、
15、通过如下公式计算各监控重金属污染物与第二等级土壤的相似度值:
16、
17、通过如下公式计算各监控重金属污染物与第三等级土壤的相似度值:
18、
19、其中,ri1、ri2、ri3分别表示监控重金属污染物i与第一等级、第二等级和第三等级土壤的相似度;ci为监控区域土壤中监控重金属污染物i的含量值,si1、si2、si3分别表示第一等级、第二等级和第三等级土壤中监控重金属污染物i的标准含量值。
20、优选的是,在所述步骤四中,通过如下公式计算各监控重金属污染物的权重:
21、
22、其中,ki表示监控重金属污染物i的权重,n表示监控重金属污染物的种类总数。
23、优选的是,在所述步骤五中,通过如下公式计算监控重金属污染物与每个土壤等级的综合相似度:
24、
25、其中,rzj为监控重金属污染物与第j等级土壤的综合相似度,rij为监控重金属污染物i与第j等级土壤的相似度;j=1,2,3分别表示第一等级、第二等级和第三等级。
26、本发明的有益效果是:
27、本发明提供的铁矿矿山生态环境监控方法,能够对铁矿山的重金属污染情况进行综合判断,从而便于对不同监控区域的污染情况进行比较。
1.一种铁矿矿山生态环境监控方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的铁矿矿山生态环境监控方法,其特征在于,在所述步骤一中,监控重金属污染物的种类至少包括:cr、cd、pb、as和hg。
3.根据权利要求2所述的铁矿矿山生态环境监控方法,其特征在于,所述土壤等级为三个等级,每个土壤等级的各监控重金属污染物标准含量值根据土壤环境质量标准gb15168-2018确定:
4.根据权利要求3所述的铁矿矿山生态环境监控方法,其特征在于,在所述步骤二中,各土壤中各监控重金属污染物的含量值的检测方法根据土壤环境质量标准gb15168-2018确定。
5.根据权利要求3或4所述的铁矿矿山生态环境监控方法,其特征在于,在所述步骤三中,通过如下公式计算各监控重金属污染物与第一等级土壤的相似度值:
6.根据权利要求5所述的铁矿矿山生态环境监控方法,其特征在于,在所述步骤四中,通过如下公式计算各监控重金属污染物的权重:
7.根据权利要求6所述的铁矿矿山生态环境监控方法,其特征在于,在所述步骤五中,通过如下公式计算监控重金属污染物与每个土壤等级的综合相似度: