蓄电池企业的土壤污染调查及分析

2024-03-20 07:33张宗文盛月慧
山西化工 2024年2期
关键词:封孔蓄电池用地

高 曦,张宗文,盛月慧

(苏州中晟环境修复有限公司,江苏 苏州 215104)

0 引言

部分特殊行业在生产作业过程中,可能会对土壤资源造成一定程度的污染,如蓄电池企业,可能会由于电解铅、铅钙合金、电解液等原料的泄漏造成土壤的重金属污染,造成地块对暴露人群风险不可接收,进而影响地块后续开发应用。基于此,本文主要以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)中第二类用地筛选值为标准,对该地块的污染状况进行调查分析。

1 蓄电池企业概况

企业类型:企业主要以电解铅、铅钙合金等原料生产蓄电池,公司行业类别为“C3843 铅蓄电池制造”。

调查方法:土壤污染调查主要分为钻探、取样、检测三部分,其中钻探环节需要架设钻机、开孔、钻进;取样环节需要对多个点位的土壤重金属样品、石油烃(C10-C40)样品进行采集;检测环节需要针对不同检测项目,使用针对性的检测方法,得出精确的检测数据。

2 土壤污染调查方法

2.1 施工过程

根据该蓄电池企业的空间分布情况,设定30 个土壤采样点(含1 个地块内对照点位),钻探深度为6.0 m,每个点位采集6 个样品,共采集198 个样品(含18 个平行样)具体采样环节如下:

1)架设钻机:钻机使用GY-60 钻机,设置开孔直径为57 mm,架设之前需要对采样点进行清洁,并铺设蛇皮塑料布[1]。

2)开孔:钻进过程中需要使用全程套管进行保护,每次钻进需要进行拍照记录和数据记录,最终岩芯平均取样率应在75%以上[2]。

3)取样:取样需要使用土壤取样器,样品应使用密封容器保存,并标注好取样时间、取样类型、取样人员等关键信息。

4)封孔:取样完成后需要进行封孔作业,恢复采样区原有地面情况,需要注意的是封孔不能使用原土回填,需要使用膨润土封孔夯实,遭遇硬化地面时,可以使用水泥封孔[3]。

2.2 土壤样品采集

土壤样品采集主要分为两类,分别是用于检测重金属的土壤样品和用于检测石油烃(C10-C40)的土壤样品,具体采集要求和流程如下:

1)采样器基本要求:使用非扰动采样器采集土壤样品。

2)采样量:每份土壤样品采集250 mL 的棕色广口玻璃瓶2 个(其中每个不少于200 g 土壤样品),采集聚乙烯自封袋1 袋(不少于1 500 g 土壤样品);另外单独采集1 瓶100 mL 不加甲醇保护剂不加转子采集满瓶土壤样品,进行含水率测定,一起送实验室检测[4]。

3)采样流程:将钻取上来存储在PVC 管中的柱状土壤样品使用剖管刀将其侧面划开,然后将其放置在已准备好的岩心箱中(注意岩心箱防止交叉污染,须在其上面铺一层塑料薄膜,一管一换)并标记深度;先采集用于检测石油烃(C10-C40)和汞的土壤样品,使用不锈钢勺将土壤切面接触PVC 管的部分剔除,然后将其原装土壤快速装入250 mL 的棕色广口玻璃瓶中,并将其填满压实,使瓶内部不留空隙,共装2瓶。用于检测重金属的土壤样品的采集:使用竹刀将其切面接触PVC 管的部分剔除,然后将取样位置的样品进行混合均匀后分装至自封袋中。

4)样品贴码:土壤装入样品瓶并封口后,将事先准备好的编码贴到样品瓶上。为了防止样品瓶上编码信息丢失,应同时在样品瓶原有标签上手写样品编码和采样日期,要求字迹清晰可辨。

5)样品临时保存:样品贴码后,将土壤样品使用锡箔纸包裹,并装入一个自封袋内,然后放入现场装有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存,保证温度在4 ℃以下[5]。

2.3 检测方法

检测方法见表1。

表1 土壤检测与分析方法一览表

3 土壤污染分析

3.1 重金属检测数据分析

重金属检测数据见表2。

表2 重金属检测数据

根据表2 可知,该蓄电池企业的土壤中重金属检测值均在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)第二类用地筛选值要求之内,其中锌和银在GB 36600—2018 中无相应标准,参照深圳市地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB 4403/T 67—2020)中第二类用地筛选值。其中铅、锑个别点位检出值较大,主要原因为含铅粉尘大气沉降、含重金属废水泄漏等情况,地块受到铅、锑、铜重金属轻度污染。

3.2 石油烃类检测数据分析

石油烃(C10-C40)的检出率约为47.4%、,其中均值为121 mg/kg、标准差为14.4、最大占标率为9.8%(筛选值为4 500 mg/kg),数据显示该蓄电池企业土地表层的石油烃含量较高,根据采样点分析,道路沿线的石油烃含量显著高于其他点位,由此可以判断,石油烃表层土壤含量普遍偏大,可能是运输车辆燃油或润滑油滴漏造成的,虽然石油烃含量较高,但根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)中第二类用地筛选值要求,其占标率仍处于安全范围,所以该区域并无污染风险。

4 结论

根据对某蓄电池企业的实际土壤调查,对该片土壤中的重金属污染情况和石油烃污染情况进行分析,得出以下结论:

1)土壤重金属污染检测中,砷、镉、汞、镍、锌、银、六价铬等7 种重金属检出值较低并与背景点数据偏差较小,地块未受到上述重金属污染;铅、锑、铜部分点位检出值较大,主要原因为含铅粉尘大气沉降、含重金属废水泄漏等情况,地块受到铅、锑、铜重金属轻度污染。

2)石油烃污染检测中,道路沿线的采样点石油烃含量较高,可能是运输车辆燃油或润滑油滴漏造成的。

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