综述:印度恒河沉积物重金属污染评估与启示:来源、趋势及生态影响

【字体: 时间:2025年09月02日 来源:Soil and Sediment Contamination: An International Journal 1.6

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  这篇综述系统整合了40年(1980–2025)恒河沉积物重金属污染研究,揭示了镉(Cd)、铅(Pb)和铬(Cr)的生态风险(Cd风险2015年后激增230%),指出城市工业区(如坎普尔、瓦拉纳西)为污染热点,强调沉积物既是污染物汇又是二次释放源,其迁移性与生物有效性受沉积物分馏和有机质(OM)调控。对比全球河流,Mn和Pb呈现中度至高度富集,而Zn、Ni、Cu水平较低,反映自然与人为混合输入。研究呼吁加强废水处理与监管以保障生态及公共健康。

  

重金属污染的时空格局

恒河沉积物中Cd、Pb、Cr的长期监测数据显示,其空间分布与工业-城市密集区高度重合,下游坎普尔至巴特纳段污染负荷显著高于上游。时间趋势上,Cd的生态风险指数(ERI)在2015年后飙升230%,可能与电子废弃物拆解和化肥滥用相关。Pb的富集因子(EF)在雨季因地表径流输入而升高,而Cr的形态分析表明其氧化态(Cr6+)占比与纺织业废水排放呈正相关。

沉积物的双重角色

粒径<63 μm的细颗粒沉积物吸附了70%以上的重金属,但有机质(OM)含量>5%时,Cd和Pb的酸可提取态(F1)比例增加,暗示其在厌氧条件下可能重新释放。Mn的次生相富集系数(RSP)揭示其与铁锰氧化物共沉淀的天然来源特性,而PbEF>2.5的异常值直接指向燃煤和电池工业的人为输入。

全球对比与治理启示

与长江、密西西比河相比,恒河的Zn、Ni、Cu污染较轻(EF<1.5),但PbEF达3.2,接近莱茵河水平。研究指出,现有治理计划(如"Namami Gange")因污水处理厂(WWTPs)效率不足(仅处理45%工业废水)而收效有限,建议引入沉积物钝化技术(如羟基磷灰石固定Cd)并建立动态生物监测网络(以底栖无脊椎动物为指示物种)。

生态与健康关联

沉积物-水界面的金属迁移模型显示,Cd的生物浓缩因子(BCF)在水稻种植区超标8倍,可能通过食物链威胁居民健康。未来研究需结合宏基因组学解析微生物介导的金属转化机制,并为WHO饮用水指南(如Pb<10 μg/L)的本地化实施提供数据支撑。

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