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探究肥料生产场地的 NH3-N(氨氮)分布特征及环境风险,以我国某肥料生产场地为研究对象,在场地调查基础上,对场地土壤和地下水 NH3-N 的空间分布进行分析,并以人体健康和场地地下水为保护对象分别讨论了土壤 NH3-N 风险控制目标值的计算方法. 结果表明:①目标场地土壤 w(NH3-N)为0.03~1.50×104 mg/kg,水平上高值区集中分布于核心生产区及原辅料堆场,垂向上总体表现为由上至下随深度增加呈先逐步升高后降低的趋势,且富集于人工填土与原状粉质黏土交界处,粉质黏土阻碍 NH3-N 向下迁移,并随地层结构变化其迁移深度不同. ②场地上层滞水和潜水 ρ(NH3-N)分别为 19.10~3.32×103和0.03~2.19×102 mg/L,超标率分别为 100%和 57.89%,且地下水与土壤的 NH3-N 在水平空间分布上具有重叠特征. ③因 NH3-N 主要通过呼吸吸入挥发性气体产生暴露,且仅有经呼吸暴露的毒性参数,故采用《污染场地风险评估技术导则》中经呼吸暴露途径的非致癌效应风险控制值计算模型来计算土壤 NH3-N 的控制目标,通过代入场地实测土壤 Kd,得到居住用地下的土壤 NH3-N 控制目标值为 9 195 mg/kg;若考虑保护地下水水质安全,据三相或两相平衡模型耦合 NH3-N 在包气带衰减和地下水稀释作用,当目标场地地表无积水的入渗条件下得到的控制目标值为 6 203 mg/kg;当地层从上至下呈饱和含水条件时,土壤 NH3-N 控制目标为 811 mg/kg. 计算值可用作不同场地进行土壤 NH3-N 风险管控的参考目标,实际应用中可结合不同地块环境条件、不同受体和保护目标,选择相应的风险控制值对场地进行风险管控. 此外,土壤和地下水的 NH3-N 污染控制均可考虑采用工程措施和制度控制来进行.