| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 834 |
| تعداد مقالات | 8,021 |
| تعداد مشاهده مقاله | 14,858,096 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,600,188 |
تغییرات فصلی غلظت آلودگی و ارزیابی ریسک اکولوژیک عناصر سنگین در گرد و غبار اتمسفری شهر یزد | ||
| مخاطرات محیط طبیعی | ||
| مقاله 19، دوره 14، شماره 43 - شماره پیاپی 1، فروردین 1404، صفحه 133-154 اصل مقاله (4.57 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/jneh.2024.49494.2061 | ||
| نویسنده | ||
| سمیه سلطانی گردفرامرزی* | ||
| دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران | ||
| چکیده | ||
| فرونشست گرد و غبار به طور گسترده در مناطق خشک و نیمه خشک جهان اتفاق میافتد. به دلیل ریز بودن و بالا بودن جذب سطحی ذرات گرد و غبار، امکان انتقال آلودگی بالا با اتصال فلزات سنگین به آنها وجود دارد. یزد از جمله شهرهای صنعتی ایران است که کارخانجات و صنایع مختلف فولاد و کاشی و سرامیک در اطراف آن وجود دارد. این مطالعه به منظور بررسی آلودگی عناصر سنگین در گرد و غبار اتمسفر شهر یزد انجام شد. نمونههای گرد و غبار به صورت فصلی از پائیز 1397 تا تابستان 1398 و از 30 نقطه با استفاده از تلههای رسوبگیر نصب شده در بام ساختمانهای یک طبقه جمعآوری شد. غلظت عناصر سنگین تعیین و شاخصهای ارزیابی آلودگی فلزات سنگین شامل شاخص زمین انباشتگی (Igeo)، شاخص جامع آلودگی نمرو INPI))، شاخص آلودگی تجمعی IPI)) و شاخص ریسک اکولوژیک اصلاح شده (MRI) برای ارزیابی سطح و میزان آلودگی گرد و غبار در منطقه محاسبه شدند. بر اساس نتایج شاخص آلودگی تجمعی دو فصل پائیز و زمستان دارای شاخص آلودگی زیاد و فصل بهار و تابستان دارای مقدار آلودگی متوسط است. بر اساس شاخص جامع آلودگی نمرو عناصر آرسنیک، کادمیوم و روی به ترتیب با میانگین 8/7، 7/3 و 9/6 در کلاس آلودگی شدید قرار دارند. مقادیر متوسط شاخص انباشتگی به ترتیب از بیشتر به کمتر روی>کروم> مس> سرب>آرسنیک>کبالت> آهن> نیکل> منگنز> کادمیوم میباشد. نتایج شاخص ریسک اکولوژیک اصلاح شده نیز در همه فصول بین 300 تا 600 بوده است و به همین دلیل منطقه در طبقه ریسک اکولوژیک قابل توجه قرار میگیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شاخص آلودگی؛ زمین انباشتگی؛ ریسک اکولوژیک؛ فلزات سنگین | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
|
اکبری، بهروز؛ خادمی، حسین (1402). تغییرات فصلی غلظت و شدت آلودگی برخی عناصر سنگین در گرد و غبار خیابانی اصفهان و تعدادی از شهرهای اطراف. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. 13(3): 81-98.
سامانی، مریم؛ گلچین، احمد؛ علیخانی، حسینعلی؛ بایبوردی، احمد (1400). بررسی فصلی غلظت فلز روی موجود در گرد و غبارهای اتمسفری شهر تهران و بررسی ریسک سلامت. علوم و تکنولوژی محیط زیست. 23(9): 205-221.
سلطانی گردفرامرزی، سمیه؛ قاسمی، محسن؛ قانعی بافقی، محمدجواد (1399). تغییرات مکانی و زمانی نرخ فرونشست گرد و غبار شهر یزد و ارتباط آن با برخی پارامترهای اقلیمی. محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، 37(4): 701-714.
سلطانی گردفرامرزی، سمیه؛ مروتی، مریم (1400). مهمترین ویژگی های فیزیکی، شیمیائی و کانیشناسی گرد و غبار اتمسفری شهر یزد در مرکز ایران. پژوهش های جغرافیای طبیعی. 53(1): 21-36.
سلطانی گردفرامرزی، سمیه (1403). ارزیابی میزان آلایندگی فصلی فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری شهر یزد با استفاده از شاخصهای آلودگی. جغرافیا و توسعه. در حال چاپ.
سیاحتی اردکانی، غلامرضا؛ میرسنجری، میرمهرداد؛ عظیم زاده، حمیدرضا؛ سلگی، عیسی (1397). ارزیابی ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در خاک سطحی پیرامون صنایع اصلی در شهرستان اردکان. طلوع بهداشت یزد. 17(6): 95-110.
شجاعی برجوئی، سعید؛ عظیم زاده، حمیدرضا؛ مصلح آرانی، اصغر. (1399). ارزیابی ریسک اکولوژیکی برخی فلزات سنگین غبار انتشار یافته از صنایع غیرفلزی شهرستان اردکان یزد در تابستان سال ۱۳۹۷: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۹(۲):۱۷۳-۱۹۲.
مخفی، گلنار؛ کریمی، اکرم؛ سلگی، عیسی؛ باقرپور، سحر (1401). ارزیابی و تعیین ریسک اکولوژیک سرب، روی و کادمیوم در گرد و غبار اتمسفری شهر اصفهان. مهندسی بهداشت محیط. 9(4): 485-501.
مظلومی، سهراب؛ اسماعیلی ساری، عباس؛ بهرامی فر، نادر؛ معین الدینی، مظاهر (1399). ارزیابی میزان حضور فلزات و شبه فلزات در گرد و غبار خیابانی غرب و شرق تهران. سلامت و محیط زیست. 10(2): 281-292.
مولایی، زینب؛ اسماعیلی ساری، عباس (1399). ارزیابی ریسک اکولوژیک آلاینده های سرب و کادمیوم در گرد وغبار حیاط مدارس مناطق منتخب شهر تهران. علوم و تکنولوژی محیط زیست. 22(7): 405-413.
Alamdar, A., Eqani, S. A. M. A. S., Ali, S. W., Sohail, M., Bhowmik, A. K., Cincinelli, A., Shen, H. (2016). Human Arsenic exposure via dust across the different ecological zones of Pakistan. Ecotoxicology and environmental safety, 126, 219-227. Al-Dabbas, M. A., Ayad Abbas, M., Al-Khafaji, R. M. (2012). Dust storms loads analyses—Iraq. Arabian Journal of Geosciences, 5, 121-131. Al-Khashman O.A (2004). Heavy metal distribution in dust, street dust, and soils from the workplace in Karak Industrial Estate, Jordan. Atmospheric environment, 38(39):6803-6812. Amr, M. A., Helal, A. F. I., Al-Kinani, A. T., Balakrishnan, P (2016). Ultra-trace determination of 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239Pu, and 240Pu by triple quadruple collision/reaction cell-ICP-MS/MS: Establishing a baseline for global fallout in Qatar soil and sediments. Journal of Environmental Radioactivity, 153, 73–87. Castillo, S., Moreno, T., Querol, X., Alastuey, A., Cuevas, E., Herrmann, L., Gibbons, W. (2008). Trace element variation in size-fractionated African desert dust. Journal of Arid Environments, 72(6), 1034-1045. Chen, X., Xia, X., Zhao, Y., Zhang, P. (2010). Heavy metal concentrations in roadside soils and correlation with urban traffic in Beijing, China. Journal of hazardous materials, 181(1-3), 640-646. Chung, S. Y., Venkatramanan, S., Park, N., Ramkumar, T., Sujitha, S. B., Jonathan, M. P. (2016). Evaluation of physicochemical parameters in water and total heavy metals in sediments at Nakdong River Basin, Korea. Environmental Earth Sciences, 75, 1-12. Doabi, S.A., Karami, M., Afyuni, M., Yeganeh, M. (2018). Pollution and health risk assessment of heavy metals in agricultural soil, atmospheric dust, and major food crops in Kermanshah province, Iran. Ecotoxicology and environmental safety, 163:153-164. Duodu, G. O., Goonetilleke, A., Ayoko, G. A. (2016). Comparison of pollution indices for the assessment of heavy metal in Brisbane River sediment. Environmental pollution, 219, 1077-1091. Ginoux, P., Prospero, J. M., Gill, T. E., Hsu, N. C., Zhao, M. (2012). Global‐scale attribution of anthropogenic and natural dust sources and their emission rates based on MODIS Deep Blue aerosol products. Reviews of Geophysics, 50(3). https://doi.org/10.1029/2012RG000388. Guéguen, F., Stille, P., Geagea, M. L., Boutin, R. (2012). Atmospheric pollution in an urban environment by tree bark biomonitoring–Part I: Trace element analysis. Chemosphere, 86(10), 1013-1019. Hakanson, L. (1980). An ecological risk index for aquatic pollution control. A sedimentological approach. Water Research, 14(8), 975-1001. Haghnazar, H., Soltani-Gerdefaramarzi, S., Ghasemi, M., Johannesson, K.H (2023). Receptor model-based approach to estimate urban road dust pollution by heavy metal (loid) exposed to desert dust storms in a rapidly growing city of Iran. Environmental Earth Sciences, 82(12), 316. https://doi.org/10.1007/s12665-023-11000-3. Kamani, H., Mahvi, A.H., Seyedsalehi, M., Jaafari, J., Hoseini, M., Safari, G.H., Dalvand, A., Aslani, H., Mirzaei, N., Ashrafi, S.D., 2017. Contamination and ecological risk assessment of PTEs in street dust of Tehran. Iran. Int. J. Environ. Sci. Technol. 14, 2675–2682. Li, X., Gao, Y., Zhang, M., Zhang, Y., Zhou, M., Peng, L., Yu, H. (2020). In vitro lung and gastrointestinal bioaccessibility of potentially toxic metals in Pb-contaminated alkaline urban soil: The role of particle size fractions. Ecotoxicology and Environmental Safety, 190, 110151. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.110151. Liang, B., Han, G., Zeng, J., Qu, R., Liu, M., Liu, J. (2020). Spatial variation and source of dissolved heavy metals in the Lancangjiang River, Southwest China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3), 732-745. Lu, X., Wang, L., Lei, K., Huang, J., Zhai, Y. (2009). Contamination assessment of copper, lead, zinc, manganese, and nickel in street dust of Baoji, NW China. Journal of hazardous materials, 161(2-3), 1058-1062. Luo, H., Wang, Q., Guan, Q., Ma, Y., Ni, F., Yang, E., Zhang, J. (2022). Heavy metal pollution levels, source apportionment and risk assessment in dust storms in key cities in Northwest China. Journal of Hazardous Materials, 422, 126878. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126878. Modaihsh, A. S. (1997). Characteristics and composition of the falling dust sediments in Riyadh city, Saudi Arabia. J. Arid Environ. 36: 211-223. Muller, G. (1969). Index of geo-accumulation in sediments of the Rhine River. Geol J. 2: 108-118. Najafi, M. S., Khoshakhllagh, F., Zamanzadeh, S. M., Shirazi, M. H., Samadi, M., Hajikhani, S. (2014). Characteristics of TSP loads during the Middle East springtime dust storm (MESDS) in Western Iran. Arabian Journal of Geosciences, 7, 5367-5381. Nawrot, N., Wojciechowska, E., Rezania, S., Walkusz-Miotk, J., Pazdro, K. (2020). The effects of urban vehicle traffic on heavy metal contamination in road sweeping waste and bottom sediments of retention tanks. Science of the Total Environment, 749, 141511. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141511. Nazzal, Y., M. A. Rosen and A. M. Al-Rawabdeh. (2013). Assessment of metal pollution in urban road dust from selected highways of the Greater Toronto Area in Canada. Environ. Monit. Assess. 184: 1847-1858. Norouzi, S., Khademi, H., Cano, A.F. Acosta, J.A., (2015). Using plane tree leaves for biomonitoring of dust borne heavy metals: A case study from Isfahan, Central Iran. Ecological Indicators, 57:64-73. Ogundele, D. T., Adio, A. A., Oludele, O. E. (2015). Heavy metal concentrations in plants and soil along heavy traffic roads in North Central Nigeria. Journal of Environmental & Analytical Toxicology, 5(6), 1. http://dx.doi.org/10.4172/2161-0525.1000334. Pan, H., Lu, X., Lei, K. (2017). A comprehensive analysis of heavy metals in urban road dust of Xi'an, China: contamination, source apportionment and spatial distribution. Science of the Total Environment, 609, 1361-1369. Patel, P., Raju, N. J., Reddy, B. S. R., Suresh, U., Sankar, D. B., Reddy, T. V. K. (2018). Heavy metal contamination in river water and sediments of the Swarnamukhi River Basin, India: risk assessment and environmental implications. Environmental geochemistry and health, 40, 609-623. Qiang, L., W. Yang, L. Jingshuang, W. Quanying and Z. Mingying. (2015). Grain-size distribution and heavy metal contamination of road dust in urban parks and squares in Changchun, China. Environ. Geochem. Health. 37: 71-82. Qingjie, G., D. Jun, X. Yunchuan, W. Qingfei, and X. Liqiang. (2008). Calculating pollution indices by heavy metals in ecological geochemistry assessment and a case study in parks of Beijing. J. China Univ. Geosci. 19: 230-241. Safe, Y. L., Palenzona, M., Lucchi, L. D., Domini, C. E., Pereyra, M. T. (2023). Multi-year monitoring of atmospheric dust falls as a sink for lead in an agro-industrial and petrochemical city of Argentina. Geo-accumulation and ecological risk assessment. Environmental Geochemistry and Health, 45(7), 4817-4835. Schiavo, B., Meza-Figueroa, D., Morton-Bermea, O., Vizuete-Jaramillo, E., Robles-Morua, A. (2023). Seasonal variation of mercury in settled dust from brick kiln pollution in Sonora, Mexico: Ecological risk and human health implication. Atmospheric Pollution Research, 14(7), 101787. http://dx.doi.org/10.1016/j.apr.2023.101787. Soltani-Gerdefaramarzi, S., Ghasemi, M., Gheysouri, M., (2021a). Pollution, human health risk assessment and spatial distribution of toxic metals in urban soil of Yazd City, Iran. Environmental Geochemistry and Health,43(9):3469-3484. Soltani-Gerdefaramarzi, S., Ghasemi, M., Ghanbarian, B., (2021b). Geogenic and anthropogenic sources identification and ecological risk assessment of heavy metals in the urban soil of Yazd, central Iran. Plos one, 16(11): p.e0260418. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260418. Yang, Z. P., Lu, W. X., Long, Y. Q., Liu, X. R. (2010). Prediction and precaution of heavy metal pollution trend in urban soils of Changchun City, Urban Environ. Urban Ecol, 23, 1-4. Tang, R., Ma, K., Zhang, Y., Mao, Q. (2013). The spatial characteristics and pollution levels of metals in urban street dust of Beijing, China. Appl. Geochem. 35: 88-98. Taylor, M., Kruger, N. (2020). Tyre weights an overlooked diffuse source of lead and antimony to road runoff. Sustainability, 12(17), 6790-6810. Vaezi, A., Shahbazi, R., Lak, R., Ahmadi, N., Sheikh, M., Gol, A. R. M. (2023). Assessment of potentially toxic elements in atmospheric dust and associated health risks in Zahedan City, Iran. Environmental Geochemistry and Health, 45(11), 7759-7773. Vaezi, A., Shahbazi, R., Sheikh, M., Lak, R., Ahmadi, N., Kaskaoutis, D.G., Behrooz, R.D., Sotiropoulou, R.E.P. Tagaris, E., (2024). Environmental pollution and human health risks associated with atmospheric dust in Zabol City, Iran. Air Quality, Atmosphere & Health, pp.1-23. http://dx.doi.org/10.1007/s11869-024-01582-7. Wang, H., Maqbool, A., Xiao, X., Yang, H., Bi, W., Bian, Z. (2022). Seasonal pollution and risk assessment of heavy metals in atmospheric dust from coal mining area. International Journal of Environmental Science and Technology, 19(12), 11963-11972. Wei, B., Yang, L. (2010). A review of heavy metal contaminations in urban soils, urban road dust, and agricultural soils from China. Microchem. J. 94: 99-107. Xiao, Q., Zong, Y., Malik, Z., Lu, S. (2020). Source identification and risk assessment of heavy metals in road dust of steel industrial city (Anshan), Liaoning, Northeast China. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 26(5), 1359-1378. Xiao, Q., Zong, Y., Malik, Z., Lu, S. (2020). Source identification and risk assessment of heavy metals in road dust of steel industrial city (Anshan), Liaoning, Northeast China. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 26(5), 1359-1378. Yang, Z. P., Lu, W. X., Long, Y. Q., Liu, X. R. (2010). Prediction and precaution of heavy metal pollution trend in urban soils of Changchun City, Urban Environ. Urban Ecol, 23, 1-4. Yang, Y., Lu, X., Yu, B., Wang, Z., Wang, L., Lei, K., Liang, T. (2024). Exploring the environmental risks and seasonal variations of potentially toxic elements (PTEs) in fine road dust in resource-based cities based on Monte Carlo simulation, geo-detector, and random forest model. Journal of Hazardous Materials, 473, 134708. Zeng, J., Han, G., Wu, Q., Tang, Y. (2019). Geochemical characteristics of dissolved heavy metals in Zhujiang River, Southwest China: spatial-temporal distribution, source, export flux estimation, and a water quality assessment. PeerJ, 7, e6578. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.6578. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 604 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 345 |
||