As it has shown in Fig. 1, as tends to bind to iron and manganese
oxyhydroxides, thus forming oxyanions (arsenates and arsenites) as
well as to the residual fraction. At some sites (EBR1, EBR4 and EBR10)
As values have been over or close to the benchmarks. In relation to Cr,
although this element has much more affinity for sediment organic
matter, in all sediments samples had a small but no negligible bioavailable
fraction. Various points exceed benchmarks: EBR1, EBR 4, EBR7,
EBR9 and EBR10. The Cd has been perhaps the element that has a relatively
higher bioavailable fraction, although the benchmarks were not
surpassed except for EBR1 site, where there is a specific source of contamination
by this element, maybe because of an important chemical
industrial area is located upstream. Cobalt is a relatively bioavailable
element that is associated both with the exchangeable fraction and to
iron and manganese oxyhydroxides. As Co concentration is very low
in all sampled sediments, no risks associated with this element have
been expected. Regarding to Cu, it is bound primarily to the organic
matter of the sediment, since, of all divalent cations, it forms the strongest
metal-humic acid complexes (Pandey et al., 2000). Copper concentrations
at EBR1 and EBR7 exceed the Cu benchmarks. Mercury
concentrations exceeded the benchmarks in more than half of the
sites: EBR1, EBR2, EBR3, EBR4, EBR6, EBR7 and EBR10. This indicates
that the Ebro basin may have problems due to this element, as it has
been previously revealed in other studies (Carrasco et al., 2011; Roig
et al., 2011; Soto et al., 2011). Rodríguez Martín et al. (2009) suggested
that a significant portion of the increased Hg content in the Ebro valley
probably comes from the deposition of anthropogenic atmospheric Hg
due to emissions from industrial activities. However, the present study
has detected that the concentrations of Hg in the residual fraction
of sediment are very close to the benchmarks, indicating that geological
background levels could be also very high. The analysis of 624 samples of
จะมีแสดงใน Fig. 1 เป็นมีแนวโน้มที่จะ ผูกเหล็กและแมงกานีสoxyhydroxides, oxyanions (arsenates และ arsenites) การขึ้นรูปจึง เป็นเป็นเศษเหลือดี ในบางเว็บไซต์ (EBR1, EBR4 และ EBR10)เป็นค่าที่ได้มากกว่า หรือใกล้ กับเกณฑ์มาตรฐาน เกี่ยวกับ Crแม้ว่าองค์ประกอบนี้มีความเกี่ยวข้องมากสำหรับตะกอนอินทรีย์เรื่อง ตัวอย่างตะกอนทั้งหมดมีขนาดเล็กแต่ไม่ bioavailable ระยะเศษส่วน จุดต่าง ๆ เกินเกณฑ์มาตรฐาน: EBR1, EBR 4, EBR7EBR9 และ EBR10 ซีดีแล้วบางทีองค์ประกอบที่มีตัวค่อนข้างเศษส่วนของ bioavailable สูง แม้ว่าไม่มีเกณฑ์มาตรฐานแล้วยกเว้นเว็บไซต์ EBR1 มีการระบุแหล่งที่มาของการปนเปื้อนโดยองค์ประกอบนี้ เนื่องจากสารเคมีสำคัญบางทีพื้นที่อุตสาหกรรมอยู่ต้นน้ำ โคบอลต์เป็นแบบ bioavailable ค่อนข้างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง กับเศษส่วนกำนัล และการoxyhydroxides เหล็กและแมงกานีส เป็นความเข้มข้นของ Co ต่ำมากในตะกอนตัวอย่างทั้งหมด ไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบนี้ได้การที่คาดไว้ เกี่ยวข้องกับ Cu มันถูกผูกไว้เพื่อเป็นหลักการเกษตรอินทรีย์เรื่องของตะกอน ตั้งแต่ ของทั้งหมด divalent เป็นของหายาก แบบแข็งแกร่งฮิวมิคโลหะกรดคอมเพล็กซ์ (Pandey และ al., 2000) ความเข้มข้นของทองแดงที่ EBR1 และ EBR7 เกินเกณฑ์มาตรฐาน Cu ดาวพุธความเข้มข้นเกินเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเว็บไซต์: EBR1, EBR2, EBR3, EBR4, EBR6, EBR7 และ EBR10 บ่งชี้ที่ลุ่มแม่น้ำ Ebro อาจมีปัญหาเนื่องจากองค์ประกอบนี้ มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ในการศึกษาอื่น ๆ (Carrasco et al., 2011 Roigร้อยเอ็ด al., 2011 Soto et al., 2011) Rodríguez Martín et al. (2009) แนะนำที่เป็นส่วนสำคัญของเนื้อหา Hg เพิ่มขึ้นในหุบเขา Ebroอาจมาจากการสะสมของ Hg บรรยากาศมาของมนุษย์เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันศึกษาได้ตรวจพบว่าความเข้มข้นของ Hg ในเศษเหลือของตะกอนอยู่ใกล้กับเกณฑ์มาตรฐาน ระบุที่ธรณีวิทยาระดับพื้นหลังอาจจะยังสูงมาก การวิเคราะห์ตัวอย่าง 624
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในขณะที่มันได้แสดงให้เห็นในรูป 1 ขณะที่มีแนวโน้มที่จะผูกกับเหล็กและแมงกานีส
oxyhydroxides จึงสร้าง oxyanions (arsenates และ arsenites)
เช่นเดียวกับส่วนที่เหลือ ในบางเว็บไซต์ (EBR1, EBR4 และ EBR10)
เป็นค่าที่ได้รับมากกว่าหรือใกล้เคียงกับมาตรฐาน ในความสัมพันธ์กับ Cr,
แม้ว่าองค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นสำหรับตะกอนอินทรีย์สารในตะกอนดินทุกตัวอย่างมีขนาดเล็ก แต่ไม่ bioavailable เล็กน้อยส่วน จุดต่าง ๆ เกินมาตรฐาน: EBR1, EBR 4 EBR7, EBR9 และ EBR10 แผ่นซีดีที่ได้รับอาจจะเป็นองค์ประกอบที่มีค่อนข้างส่วน bioavailable สูงขึ้นแม้ว่ามาตรฐานที่ไม่ได้ทะลุยกเว้นเว็บไซต์EBR1 ที่มีแหล่งที่มาที่เฉพาะเจาะจงของการปนเปื้อนจากองค์ประกอบนี้อาจจะเพราะของสารเคมีที่สำคัญเขตอุตสาหกรรมตั้งอยู่ต้นน้ำ โคบอลต์เป็นค่อนข้าง bioavailable องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีส่วนแลกเปลี่ยนและเหล็กและแมงกานีส oxyhydroxides ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมความเข้มข้นต่ำมากในตัวอย่างตะกอนทุกความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบนี้ได้รับการคาดหวัง ตามที่ลูกบาศ์กจะผูกพันเป็นหลักในการอินทรีย์เรื่องของตะกอนตั้งแต่ของไพเพอร์ divalent ทุกรูปแบบที่แข็งแกร่งคอมเพล็กซ์กรดฮิวมิกโลหะ(Pandey et al., 2000) ความเข้มข้นของทองแดงที่ EBR1 และ EBR7 เกินมาตรฐาน Cu ปรอทความเข้มข้นเกินมาตรฐานในกว่าครึ่งหนึ่งของเว็บไซต์: EBR1, EBR2, EBR3, EBR4, EBR6, EBR7 และ EBR10 นี้แสดงให้เห็นว่าลุ่มน้ำ Ebro อาจมีปัญหาเนื่องจากการองค์ประกอบนี้ตามที่ได้รับการเปิดเผยก่อนหน้านี้ในการศึกษาอื่นๆ (Carrasco et al, 2011;. Roig et al, 2011;.. Soto et al, 2011) MartínRodríguez et al, (2009) ชี้ให้เห็นว่าเป็นส่วนสำคัญของการเพิ่มเนื้อหาปรอทในหุบเขาEbro อาจจะมาจากการสะสมของปรอทมนุษย์บรรยากาศเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ได้ตรวจพบว่ามีความเข้มข้นของปรอทในส่วนที่เหลือของตะกอนอยู่ใกล้กับมาตรฐานที่ระบุว่าทางธรณีวิทยาที่ระดับพื้นหลังอาจจะยังสูงมาก การวิเคราะห์ 624 ตัวอย่าง
การแปล กรุณารอสักครู่..

มันมีแสดงในรูปที่ 1 เป็นมีแนวโน้มที่จะผูกกับเหล็กและแมงกานีส oxyhydroxides
จึงสร้าง oxyanions ( arsenates และ arsenites )
ตลอดจนเศษที่เหลือ บางเว็บไซต์ที่ ( ebr1 ebr4 , และ ebr10 )
เป็นค่าได้มากกว่าหรือใกล้เคียงกับวัด ในความสัมพันธ์กับ CR ,
ถึงแม้ว่าองค์ประกอบนี้มีมากขึ้นซะอีก
ตะกอนอินทรีย์วัตถุในดินตะกอนตัวอย่างมีขนาดเล็กแต่ไม่กระจอกใน
เศษส่วน จุดต่างๆเกินมาตรฐาน : ebr1 ebr 4 ebr7
, , , และ ebr9 ebr10 . ซีดีได้รับบางทีองค์ประกอบนั้นมีค่อนข้างสูง ส่วนใน
ถึงแม้ว่ามาตรฐานไม่ได้ ยกเว้น ebr1
ทะลุเว็บไซต์ ที่เป็นแหล่งที่มาของการปนเปื้อน
โดยเฉพาะองค์ประกอบนี้อาจเป็นเพราะมีสารเคมี
เขตอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ ณ . โคบอลต์ค่อนข้างในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้ง
ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และ oxyhydroxides
เหล็กและแมงกานีส เป็น Co ความเข้มข้นต่ำมาก
ในตัวอย่างตะกอน ไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบนี้มี
ถูกคาดหวัง เกี่ยวกับทองแดงที่ถูกผูกไว้เป็นหลักให้อินทรีย์
เรื่องของตะกอน เนื่องจากขนาดของแคตไอออนทั้งหมด มันฟอร์มแข็งแกร่ง
โลหะกรดฮิวมิกคอมเพล็กซ์ ( เดย์ et al . , 2000 ) และที่ความเข้มข้นทองแดง
ebr1 ebr7 เกินทองแดงวัด ปรอท
ความเข้มข้นเกินมาตรฐานในมากกว่าครึ่งหนึ่งของเว็บไซต์ : ebr1 ebr2
, ebr3 ebr4 ebr6 , , , , และ ebr7 ebr10 . นี้บ่งชี้ว่า
ที่อ่าง Ebro อาจมีปัญหาเนื่องจากธาตุนี้มันมี
ถูกเปิดเผยก่อนหน้านี้ในการศึกษาอื่น ๆ ( คาร์รัสโค้ et al . , 2011 ; รอยก์
et al . , 2011 ; โซโต et al . , 2011 ) ลุยส์โรดรีเกซ Mart í n í et al . ( 2009 ) แนะนำ
ที่เป็นส่วนสําคัญของการเพิ่มปริมาณปรอทใน Ebro หุบเขา
อาจมาจากการสะสมของ anthropogenic บรรยากาศ HG
เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันการศึกษามีการตรวจพบว่า ความเข้มข้นของปรอทในดินตะกอนตกค้างเศษส่วน
อย่างใกล้ชิดกับ บริษัท ที่ระบุว่าระดับพื้นทางธรณีวิทยา
อาจจะสูงมากๆ การวิเคราะห์ตัวอย่าง
624
การแปล กรุณารอสักครู่..
