2. 长春经济技术开发区卫生防疫站
长白山是由火山喷发的熔岩堆积而成的庞大山体, 是一座群峰林立, 景色绮丽的天然旅游景点。为摸清旅游区土壤中40K放射性水平, 我们于1997年对旅游区土壤进行了40K含量的调查。
1 仪器与方法6400型火焰光度计, 上海分析仪器厂生产。用火焰光度法测定土壤中天然钾, 按2.80×10-2 Bq/mg天然钾计算40K含量。
土壤的采集与制备:考虑到地理位置、土壤结构和植被情况确定采样点, 每个采样点采集若干份土壤样品, 采集每份土壤样品是在1 m2范围内, 用铁刀在四角与中心各划出10 cm×10 cm的方块, 取出垂直深5 cm的土壤, 把5块土壤混匀为1份土壤样品, 将采集的土壤样品置于110℃下烘干, 过筛, 称重。
2 结果与讨论长白山旅游区面积约2 000 km2, 海拔高度为1 500~2 691 m, 土壤类型为火山灰与岩浆土, 全区设12个采样点, 覆盖全部旅游景点, 共采集土壤样品23份。旅游区土壤中40K含量均值为(14.27±6.50)Bq/kg, 比浙江[1]、西安[2]土壤中40K含量低, 比广东[3]土壤中40K含量高。这次调查的最高采样点是天文峰, 海拔高度为2 670m, 在天文峰上分布着五色斑斓的岩浆浮石及其形成的土壤, 有砖红、蛋黄、灰、黑灰、绿、黑等6种颜色。在这一采样点中, 按颜色采集了6份土壤样品, 40K含量均值为(11.12±11.37)Bq·kg-1, 其中, 砖红色最高, 为29.49 Bq·kg-1, 蛋黄色次之, 为21.33 Bq·kg-1, 黑色最低, 为3.65 Bq·kg-1, 绿色的比黑色的稍高, 为3.85 Bq·kg-1。
长白山是一座休眠火山, 最后一次喷发距今有近300年, 在海拔高度较低的地方重新形成了植被区。本调查在非植被区设6个采样点, 土壤类型为岩浆土, 除瀑布外, 海拔高度均在2 150 m以上, 土壤中40K含量均值为(10.60±3.06)Bq·kg-1。在植被区也设6个采样点, 土壤类型为火山灰, 除天池岸边海拔高度为2 150 m外, 其余五个采样点海拔高度均低于2 150 m, 土壤中40K含量均值为(17.94±7.16) Bq·kg-1, 可见, 旅游区土壤中40K含量, 植被区高于非植被区, 二者差异有显著性(P<0.05), 这是植物中的钾进入土壤的缘故。
长白山旅游区北侧毗邻山林与农田, 土壤类型为沙壤土, 海拔高度为500~1 000 m。在约2 000 km2的范围内, 按乡镇所在地设5个采样点, 采集土壤样品6份, 土壤中40K含量均值为(52.75±20.61) Bq·kg-1, 可见, 土壤中40K含量旅游区明显低于毗邻区, 二者差异有非常显著性(P<0.01)。综上所述, 从旅游区到毗邻区, 土壤中40K含量随着海拔高度的降低而升高。
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陈生茂, 楼汝洪, 支季刚. 浙江省土壤中天然放射性[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1985, 5(5): 355. |
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庞巨丰, 郑桂芳, 张亚伟. 西安市郊土壤中放射性核素分析[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1984, 4(6): 33. |
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潘京全, 张淑蓉, 苏琼, 等. 广东高本底地区土壤中铀、镭、钍、钾含量的γ能谱分析[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1982, 2(2): 41. |