Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Metal pollution attracts growing interest mainly due to their toxic effects on the entire natural environment. It is therefore necessary to monitor, not to exceed acceptable standards of elements in ecosystems. Heavy metals in soils are derived from natural and anthropogenic sources. The purpose of this article is to present the contents of copper and nickel in agricultural soils within the Vistula river catchment based on research carried out by the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in the period since 1995 to 2010. The assessment of a degree of soil contamination by these elements according to standards has been also performed. It has been proven that about 91% of agricultural soils in Vistula river catchment shows natural (0°), while approximately 9% higher (Io) copper concentrations. It was found that in the total agricultural area of the Vistula river catchment, soils not contaminated with nickel (0°), with elevated (Io), and weakly contaminated soils (IIo) are respectively 85%, 11%, 4% of the analyzed soils area. There was a significant relationship between the content of copper and nickel in soils and such features as organic matter and pH. Analysis of results confirmed that the highly developed industrial activity affects the increased amount of pollutants in soils; the greatest accumulation occurred in soils of the upper Vistula river catchment, which is caused primarily by interaction of the Upper Silesian Industrial District.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
53--59
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
- Department of Technology in Engineering and Environmental Protection, Technical University in Bialystok, Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland
autor
- Department of Technology in Engineering and Environmental Protection, Technical University in Bialystok, Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland
Bibliografia
- 1. Cngole V.M., Ekosse G.I.E., 2012. Copper, nickel and zinc contamination in soils within the precincts of mining and landfilling environments. Int. J. Environ. Sci. Technol., 9: 485-494
- 2. Gray C.W., Mclaren R.G., 2005. Soil factors affecting heavy etal solubility in some New Zeland. Agriculture and Life Sciences Division, Lincoln University, Canterbury, New Zealand; Agriculture and Environment Division, Rothamsted Research, Harpenden, Herts, AL5 2JQ, UK.
- 3. Gruca-Krulikowska S., Wacławek W., 2006. Metale w środowisku. Cz. II. Wpływ metali ciężkich na rośliny. Chemia. Dydaktyka. Ekologia. Meteorologia 11, nr 1-2.
- 4. Hsiao M.C., Wang H.P., Huag C.H., Chang J., Wei Y., 2007. Tracking of copper in contaminated soils. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 156–158, 208-210.
- 5. Jakovljevic M.D., Kostic N.M., Stevanovic D., Blagojevic S., 1996. Factors infkuencing the dis-tribution of heavy metals in the alluvial soils of the Velika Morava valley, Serbia, Faculty of Agrivulture, Nemanjina 6.
- 6. Jaremko D., Kalembasa D., 2011. Specjacja niklu w ornych glebach płowych opadowo-glejowych wysoczyzny siedleckiej, Inżynieria Ekologiczna, nr 27, 19-24.
- 7. Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa.
- 8. Kabata-Pendias A., Matowicka-Terelak T., Piotrowska M., 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką, Bib. Monitoringu Środowiska, Warszawa.
- 9. Karczewska A., 2002. Metale ciężkie w glebach zanieczyszczonych emisjami hut miedzi – formy i rozpuszczalność, Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Wrocław.
- 10. Kaszubkiewicz J., Kawałko D., 2009, Total content of heavy metals in soils and plant sat the area of Jeleniagóra district, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009, 177-189,
- 11. Kożuchowski K., 2011. Klimat Polski, Nowe spojrzenie, wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
- 12. Lu S.G., Bai S.Q., 2006. Study on the correlation of magnetic properties and heavy metals conent in urban soils of Hangzhou City, China. Journal of Applied Geophysics 60, 1-12.
- 13. Ottosen L.M., Hansen H.K., Ribeiro A.B., Villumsen A., 2001. Removal of Cu, Pb and Zn in applied electric field in calcareous and non-calcareous soils. Journal of Hazardous Materials B85, 291-299.
- 14. Pasieczna A., 2003. atlas zanieczyszczań gleb miejskich w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
- 15. Pasieczna A., 2011. Naturalne i antropogeniczne czynniki zanieczyszczenia środowiska. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy.
- 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
- 17. Siebielec G., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B., Terelak H., Koza P., Hryńczuk B., Łysiak M., Miturski T., Gałązka R., Suszek B., 2012. Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012. IUNG.
- 18. Terelak H., 2005. Metale ciężkie i siarka w glebach użytków rolnych Polski. Problemy Ekologii, tom 9, nr 5, 259-264.
- 19. Terelak H., Motowicka-Telerak T., Stuczyński T., Pietruch C., 2000. Pierwiastki śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w glebach użytków rolnych Polski. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
- 20. Skorbiłowicz E., 2012. Studia nad rozmieszczeniem niektórych metali w środowisku wodnym zlewni górnej Narwi. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, rozprawy naukowe Nr 222.
- 21. Zawadzki J., 2002. Badania korelacji przestrzennych zawartości wybranych pierwiastków śladowych w glebach Warszawy i okolic. Ochrona Środowiska nr 4.
- 22. Zgłobicki W., Rodzik J., 2007. Heavy metals in the slope deposits of loess areas of the Lublin Upland (E Poland). Science Direct, Catena 71, 84-95.
- 23. http://raportroczny.lotos.pl/zrownowazony-rozwoj/ srodowisko/ograniczanie-wplywu-na-srodowisko.
- 24. Monitoring Chemizmu Gleb Ornych w Polsce. http: //www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/ (16.12.2013 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d431d4f4-24f4-4ff4-a536-875bf69ac5e9