PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Accumulation of Zinc in Soil in Metal Industry Area

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Akumulacja cynku w glebach terenu zakładu przemysłu metalowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The metal industry area in Zielona Góra was tested, which has been functioning continuously since 1876. In the samples taken in the years 2009 and 2010 the chemical and physico-chemical properties of the soils were identified. Zinc was found in amounts between 321–3290 mg ˙ kg–1, with an average of 1340 mg ˙ kg–1. It clearly shows an anthropogenic rise in comparison to the other parts of the urban area under research – from 11 to 110 times. These values are also higher in comparison to the average content of zinc found in soils in Poland – 30 mg ˙ kg–1. Different contents of zinc were found on the premises of the plant, which depended on the location of a particular place in the relation to the production halls and other elements of the plant’s infrastructure.
PL
Badaniom poddano obszar przemysłu metalowego w Zielonej Górze, stale funkcjonujący od roku 1876. W próbkach pobranych w latach 2009 i 2010 określono właściwości chemiczne i fizyczno-chemiczne. Stwierdzono obecność cynku w granicach 321–3290 mg ˙ kg–1 ze średnią 1340 mg ˙ kg–1. Wskazuje to wyraźne antropogenne podwyższenie względem innych terenów badanego ośrodka miejskiego – od 11 do 110 razy. Jest to także wartość wyższa w odniesieniu do średniej zawartości cynku, spotykanej w glebach Polski – zawartość 30 mg ˙ kg–1. Odnotowano zróżnicowanie zawartości cynku na terenie zakładu, co jest zależne od ulokowania względem hal produkcyjnych i innych elementów infrastruktury zakładu.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
1213--1222
Opis fizyczny
Bibliogr. 31 poz., tab., fot., wykr.
Twórcy
  • Department of Land Protection and Reclamation, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Zielona Gora, ul. prof. Z. Szafrana 15, 65–516 Zielona Góra, Poland
autor
  • Department of Land Protection and Reclamation, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Zielona Gora, ul. prof. Z. Szafrana 15, 65–516 Zielona Góra, Poland
Bibliografia
  • [1] Kabata-Pendias A, Pendias H. Biogeochemistry of trace elements. Warszawa: PWN; 1999.
  • [2] Naim S, Ozcan HK, Demir G, Nemlioglu S, Bayat C. Env Int. 2003;29:979-985. DOI: 10.1016/S0160-4120(03)00075-8.
  • [3] Mapanda F, Mangwayana EN, Nyamangara J, Giller KE. Agric Ecosyst Env. 2005;107:151-165. DOI: 10.1016/j.agee.2004.11.005.
  • [4] Skordas K, Kelepertsis A. Env Geol. 2005;48:615-624. DOI: 10.1007/s00254-005-1319-x.
  • [5] Nriagu JO. Production and uses of chromium. In: Chromium in the natural and human environments. Nriagu JO, Niebner E, editors. New York: Wiley; 1988; 81-104.
  • [6] Alloway BJ, Ayres DC. Chemical principles of environmental pollution. London: Blackie Academic and Professional, Chapman and Hall; 1997: 208-211.
  • [7] Gowd SS, Reddy RM, Govil PK. J Hazard Mater. 2010;174:113–121. DOI: 10.1016/j.jhazmat. 2009.09.024.
  • [8] Doelman P. Resistance of soil microbial communities to heavy metals. Pak J Bot. 2007;39:629-636.
  • [9] Strojan CL. The impact of zinc smelter emissions on forest litter arthropods. Oikos. 1978;31:41-46.
  • [10] Joosse ENG, Van Vliet LHH. Impact of blast-furnace plant emissions in a dune ecosystem. B Env Cont Poll. 1982;79:181-189. DOI: 10.1007/BF01706229.
  • [11] Bengtsson G, Rundgren S. Ground-living invertebrates in metal-polluted forest soils. Ambio. 1984;13:29-33.
  • [12] Hĺgvar S, Abrahamsen G. Microarthropoda and enchytraeidae (Oligochaeta) in naturally lead – contaminated soil: a gradient study. Env Ent. 1990;19:1263-1277.
  • [13] Spurgeon DJ, Hopkin SP. The effects of metal contamination on earthworm populations around a smelting works: quantifying species effects. App Soil Eco. 1996;4:147-160. DOI: 10.1016/0929-1393(96)00109-6.
  • [14] Kuznetsova NA, Potapov MB. Changes in structure of communities of soil springtails (Hexapoda: Collembola) under industrial pollution of the south-taiga bilberry pine forests. Russ J Ecol. 1997;28:386-392.
  • [15] Juvanovic S, Carrot F, Deschamps N, Vukotic P. A study of the air pollution in the surroundings of an aluminum smelter using Epiphytic and Lithophytic Lichens. J Trace Microprobe Techn. 1995;13:463-471.
  • [16] Arslan H. Heavy metals in street dust in Bursa, Turkey. J Trace and Microprobe Techn. 2001;19:439-445. DOI: 10.1081/TMA-100105058.
  • [17] Eckert M. Zastal 1876–1976. Zielona Góra: WSP; 1980: 276.
  • [18] Borkowski W, Fedorowicz C, Kapała J, Koziorowski A, Łuczkiewicz Z, Rutkowski H. Zastal 1945–1985. Zielona Góra: Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego im M Nowotki Zastal; 1985.
  • [19] Greinert A. Studia nad glebami obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; 2003: 167.
  • [20] Gibson MG, Farmer JG. Multi-step chemical extraction of heavy metals from urban soil. Env Poll B. 1986;11:117-135. DOI: 10.1016/0143-148X(86)90039-X.
  • [21] Thornton I. Metal contamination of soils in urban areas. In: Soils in the Urban Environment. Bullock P, Gregory PJ, editors. Blackwell; 1991: 47-75.
  • [22] Wong WH, Chen TB, Wong JWC. Trace Metal Contamination of the Hong Kong Soil Environment: A Review. Contaminants and the Soil Environment in the Australia–Pacific Region. Dordrecht; 1997;96:501–511.
  • [23] Machender G, Dhakate R, Prasanna L, Govil PK. Assessment of heavy metal contamination in soil around Balanagar industrial area, Hyderadab, India. Env Earth Sci. 2011;63:945-953. DOI: 10.1007/s12665-010-0763-4.
  • [24] Strallen NM, Butovsky RO, Pokarzevski AD, Zaitsev AS, Verhoef SC. Metal concentrations in soil and invertebrates in the vicinity of a metallurgical factory near Tula, Russia. Pedobiologia. 2001;45:451-466. DOI: 10.1078/0031-4056-00099.
  • [25] Lu SG, Bai SQ. Contamination and potential mobility assessment of heavy metals in urban soils of Hangzhou, China: relationship with defferent land uses. Env Earth Sci. 2010;60:1481-1490. DOI: 10.1007/s12665-009-0283-2.
  • [26] Wilcke W, Müller S, Kanchanakool N, Zech W. Urban soil contamination in Bangkok: heavy metal and aluminum partitioning in topsoils. Geoderm. 1998;86:211-228. DOI: 10.1016/S0016-7061(98)00045-7.
  • [27] Lux W. Schwermetallgehalte und -isoplethen in Böden, subhydrischen Ablagerung und Pflanzen im Südosten Hamburgs. Hamburger Bodenkundliche Arbeiten. 1986;5:249.
  • [28] Pfeiffer EM, Freytag J, Scharpenseel HW, Miehlich G, Vicente V. Trace elements and heavy metals in soils and plants of the southeast Asian metropolis Metro Manila and of some rice cultivation provinces in Luzon. Philippines. Hamburger Bodenkundliche Arbeiten. 1988;11:264.
  • [29] Wilkens BJ, Loch JPG. Accumulation of cadmium and zinc from diffuse immission on acid sandy soils, as a function of soil composition. Water, Air Soil Poll. 1997;96:1-16. DOI: 10.1007/BF02407193.
  • [30] Al-Khashaman OA. Heavy metal distribution in dust, street dust and soils from the work place in Karak Industrial Estate, Jordan Atm Env. 2004;38:6803-6812. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2004.09.011.
  • [31] Brady NC. The Nature and Properties of Soil. New York: Macmillan Publishing Company;1984.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-bf8066cd-340b-487c-8b0e-386f3411a12c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.