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相山铀矿区是我国规模最大的火山岩型铀矿区,矿区规模大,主要农作物为水稻。铀矿山在开采的过程中产生的废水和废渣中不仅含有大量的放射性核素、氡气等有毒物质,还同时会产生大量的重金属元素。重金属元素可以通过水体、大气及土壤等各种环境进入人体对生命健康造成危害。因此,我们对铀矿区的环境治理问题不仅仅只是放射性核素的影响,重金属污染也要引起一定的注意。其中重金属元素Cd对人类的肝脏等器官有一定伤害,且对人类的呼吸系统有很大的伤害。通过总结分析研究区中各分区子区域水稻土中Cd含量以及地表水中Cd含量得出:(1)整个研究区237个土壤样品中Cd含量最低值为0.05mg/kg,最高值为1.81mg/kg,几何平均值为0.21mg/kg。整个研究区中59个地表水样品中Cd含量最小值是<0.002ug/kg,最大值是0.511ug/kg,几何平均值是0.487ug/kg。含矿未采区水稻土样品中Cd含量的几何平均值是0.15mg/kg,地表水样品中Cd含量的几何平均值是0.195ug/kg。对照区水稻土中Cd含量的几何平均值是0.133mg/kg。地表水样品中Cd含量的几何平均值是0.142ug/kg。研究区水稻土和地表水中Cd含量高的样品主要分布于正在采矿区,正在采矿区水稻土和地表水中Cd含量大于含矿未采区中水稻土和地表水中Cd含量。正在采矿区水稻土与地表水中Cd含量受采矿和矿石运输的干扰作用但影响不大。尾矿库内地表水超过地表水环境质量标准,其余地表水样品均未超过地表水环境质量标准。(2)正在采矿区水稻土中Cd含量的范围是0.05mg/kg-0.516mg/kg,平均含量是0.23mg/kg,分别是江西省土壤背景值(0.10mg/kg)和国家土壤背景值(0.074mg/kg)的2.3倍和3.11倍。正在采矿区地表水中Cd含量的范围是0.002ug/kg-1.09ug/kg,平均含量是0.178ug/kg,是含矿未采区地表水中Cd含量平均值的1.08倍,但未超过地表水环境质量标准(GB3838-2002)中Ⅰ类标准,基本没有受到污染。正在采矿区水稻土中Cd含量受采矿、水稻种植、农业生产以及矿石运输的干扰作用较大;地表水中Cd含量受采矿、水稻种植以及矿石运输的影响不大。研究区各分区水稻土中Cd平均含量高低顺序为沙洲村>尾矿库>莲塘村>杨家村>丁垅村。(3)4个土壤剖面中表层土壤中Cd含量明显高于底层土壤中Cd含量,底层土壤中Cd含量高于江西省土壤背景值与国家土壤背景值,底层土壤中Cd含量偏高表明本区域土壤中Cd含量背景值较高。(4)根据单因子污染指数评价法得出:整个研究区237个土壤样品中,45.15%的样品属于轻度污染,35.86%的样品属于中度污染,11.39%的样品属于重度污染。正在采矿区大部分样品属于轻度污染,36.29%的样品轻度度污染,32.07%的样品中度污染,7.59%的样品有重度污染。含矿未采区30个样品均有轻度污染。对照区属轻度污染。各区域水稻土中Cd污染指数大小分别是正在采矿区>整个矿区>含矿未采区>对照区。4个土壤剖面12个土壤样品中:尾矿库2个土壤样品均为重度污染;其余三个土壤剖面中表层土壤为中度污染,底层土壤为轻度污染。(5)通过分析研究区水稻土中Cd含量与地表水中Cd含量的耦合关系发现研究区水稻土中Cd含量与地表水中Cd含量具有紧密的关系,一般水稻土中Cd含量较高地区,地表水中Cd含量也有所增加。(6)各区域水稻土中Cd含量以及污染程度可能受到采矿活动产生的Cd、水稻种植使用含镉的肥料以及交通运输掉落的矿石、矿渣形成的Cd污染这三个因素影响。