英 [prɪ'pɒnd(ə)r(ə)ns] 美 [prɪ'pɑndərəns]。
n. 优势;多数;占优势
网络释义专业释义英英释义
优势
English - Chinese Free Di... ... preplans = 预先计划 。
preponderance = 优势 preponderant = 优势 ...。
优越
托福词汇研究(推荐)_托福词汇 ... preoccupied a.被先占的;一心一意的 。
preponderance n.优势;优越 presentiment n.预感;预觉 [obs f 。
presentiment(pre-, sentiment感情;意见)] ...。
占优势
legal这个知识域目前遇到的生词 ... attorney:律师,代理 。
preponderance:优势,占优势 evidence:明显,迹象,证物 ...。
多数
梁金强 杨木壮 张光学 马胜中。
(广州海洋地质调查局,广州,510760)
受国家973项目“我国边缘海走滑拉张盆地的形成演化与油气资源效应”(编号:973—05—01)资助。
第一作者简介:梁金强,男,1967年生,高级工程师,1990年毕业于中国地质大学石油地质系,现主要从事天然气水 合物以及油气资源调查与研究工作。
摘要 本文系统分析了万安盆地中部油气藏的基本特征,并探讨了油气藏形成的地质模式。研究表明,在万安盆地中部存在构造、岩性及构造-岩性三种类型的油气藏,其中以构造油气藏占主导地位。油气藏的形成主要通过三种运聚模式,即侧向运聚(S型)、垂向运聚(V)型和阶梯式运聚(S-V、V-S和S-V-S等类型)。油气成藏模式与圈闭所处的构造位置直接相关,位于隆起上的圈闭,油气藏的形成一般以侧向运聚和阶梯式运聚为主,以垂向运聚为辅;而位于坳陷中的圈闭,油气以垂向运聚为主,以阶梯式运聚和侧向运聚为辅;在隆坳结合部则以阶梯式运聚为主,以侧向运聚和垂向运聚为辅。
关键词 万安盆地 圈闭 油气藏 成藏条件 成藏模式。
1 前言
油气勘探实践表明,油气藏特别是大型油气藏的形成必须具备如下条件:充足的油气源、大容积的有效圈闭以及有利的生储盖组合。同时,这些成藏要素不仅要在空间上匹配良好,而且要在时间上紧密衔接,才能形成良好的油气藏。近年来,在万安盆地油气勘探中,圈定了许多规模较大的局部构造。但是,通过进一步的研究发现,并非所有这些局部构造都具备形成大型油气藏的条件,仅在该盆地中部发现了若干良好的含油气构造。本文试图综合利用实际的勘探资料对万安盆地中部油气藏特征及成藏模式进行探讨。
2 地质概况
万安盆地位于南海西南部陆缘上,面积约8.5×104km2,盆地整体呈NNE走向,西部与昆仑隆起相接,西北部与湄公盆地相邻,南部和东南部分别为纳土纳隆起和曾母盆地。盆地共划分两个斜坡、两个隆起和三个坳陷共七个二级构造单元。
盆地基底由中生代花岗岩、花岗闪长岩及前第三纪变质岩构成,盖层由新生代沉积岩组成,最大沉积厚度超过10000m。上始新—渐新统(西卫组)为一套近岸湖沼相及三角洲相碎屑岩;下中新统(万安组)为一套三角洲—滨海—浅海相碎屑岩;中中新统(李准组)以滨浅海碎屑岩为主,局部发育台地灰岩;上中新统(昆仑组)由浅海碎屑岩及台地灰岩、礁灰岩构成;上新统(广雅组)及第四系为一套滨海平原—浅海—半深海相碎屑岩。
勘探证实位于该盆地北部隆起的西卫16构造,中部坳陷的西卫24、万安北31和万安西16构造,中部隆起的万安滩7和万安西18构造是该盆地最具油气潜力的构造。目前在万安盆地共发现的两个油田(大熊和兰龙油田)和四个气田(红兰花、西兰花、MT和NT气田)均位于这些构造上(图1)。
图1 万安盆地构造区划图
Fig.1 The tectonic subdivision of Wan'an Basin。
①西卫16构造(大熊油田);②西卫24构造(兰龙油田);③万安北31构造;④万安滩7构造(红兰花气田);⑤万安西18构造(西兰花气田);⑥万安西16构造(向日葵北构造)
3 油气藏特征
圈闭是油气聚集和保存的最终场所,目前在万安盆地勘探发现的各类圈闭共有二百余个,这些圈闭主要形成于渐新世—中新世。其成因各异,它们的形成与不同期次的构造运动以及不同时期的沉积作用有关,有早期断裂作用形成的基岩潜山断块以及后来在潜山基础上由于不均衡沉积作用形成的披覆背斜,也有在后期构造运动中受压扭作用而形成的背斜和断背斜,也有受活动断裂控制的断块或有褶曲与断层形成的断鼻,还有断层与岩性联合作用形成的复合圈闭以及在浅海台地上形成的生物礁圈闭等。圈闭所处的构造部位不同,圈闭类型有明显的差别,在隆起上,一般以披覆背斜、半背斜为主;在坳陷中,则以挤压背斜、断块和断鼻为主。上述不同类型的圈闭被油气所聚集便形成了不同类型的油气藏,在万安盆地中部主要以构造油气藏为主,其次为岩性油气藏和断层-岩性油气藏。据统计,与断层有关的油气藏占圈闭总数的80%以上,其次为披覆背斜、基岩潜山和礁隆型油气藏。
构造油气藏是万安盆地的主要油气藏类型,又可分为背斜型和断块型两类。背斜型油气藏是万安盆地中部重要的油气藏类型,包括简单背斜、潜山披覆背斜和断背斜三种,主要分布在中部坳陷东缘、北部隆起和中部隆起上。潜山披覆背斜是在早期礼乐运动(K1—E2)形成的断块潜山基础上,由于不均衡沉积压实作用而形成的背斜,其特点是顶薄翼厚(图2),如大熊油田下中新统油气藏;简单背斜形态比较完整,其特点是顶厚翼薄(图3),如红兰花气田上中新统油气藏;断背斜是指被断层切割复杂化的背斜(图4),如西兰花气田上中新统油气藏。上述三类背斜大多是受后期万安运动( 。
)影响,在挤压作用下形成的。断块型油气藏包括断块和断鼻两种(图5)。断块型油气藏是万安盆地的主要油气藏类型,储层主要为海相砂岩,部分为碳酸盐岩,个别为前第三纪花岗岩和花岗闪长岩风化壳,原油以高蜡低硫轻质油为主要特征,如大熊油田中—上中新统断块油气藏及前第三系古潜山断块油气藏,兰龙油田下中新统断块油气藏。一部分是受中期西卫运动(
)影响而形成的张性断块;另一部分是在万安运动作用下形成的压扭断块,个别为前第三纪古潜山断块。
图2 简单背斜油气藏(红兰花气田)
Fig.2 Simple anticlinal oil-gas reservoir。
图3 披覆背斜油气藏(大熊油田)
Fig.3 Drape-inal oil-gas reservoir。
图4 断背斜油气藏(西兰花气田)
Fig.4 Fault-anticlinal oil-gas reservoir。
图5 断块油气藏(向日葵北构造)
Fig.5 Fault-block oil-gas reservoir。
岩性油气藏是万安盆地中部的主要气藏类型,其形成主要受岩性控制,常见有礁块型油气藏(如红兰花气田和西兰花气田的上中新统顶部气藏)和上倾尖灭型油气藏(万安北31构造台地边缘碎屑灰岩油气藏)。这类气藏储层为上中新统生物礁灰岩,具有良好的储集性能,天然气储量较大。断层-岩性油气藏是受断层与岩性双重因素制约的复合油气藏,如西兰花气田上中新统顶部气藏。
万安盆地中部油气藏的分布具有明显的规律,所有被钻井证实的油气藏和良好的含油气构造主要分布在万安盆地的中部(图1),在平面上,这些油气藏环绕主力生烃凹陷(中部坳陷)分布,它们或位于坳陷内部的凸起上,或位于坳陷的边缘部位,或位于与坳陷相接的隆起带上,形成大规模的油气聚集带;在纵向上不同层位、不同类型的油气藏相互叠置,形成复式油气藏。
4 油气成藏地质模式探讨
油气成藏模式是指能够概括和展示油气从烃源岩运移到圈闭聚集形成油气藏的地质模式。根据油气演化历史、生储盖组合形式、断裂活动期系圈闭地质发展史分析,万安盆地油气藏的形成有三种基本的运聚模式,即侧向运聚模式(S型)、垂向运聚模式(V型)和阶梯式运聚模式。①侧向运聚模式(S型):油气沿不整合面或沿储层的上倾方向作较长距离的运移和聚集,形成以侧向运移为主的成藏模式(图6)。②垂向运聚模式(V型):油气沿断面或沿储层的上倾方向运移和聚集,形成以垂向运移为主的成藏模式。来自深部强大热流产生的热力-气压-动力效应,是油气运聚成藏的内在动力(图7)。③阶梯式运聚模式(或称侧向和垂向联合运移模式):指油气在运移和聚集过程中兼有上述两种运聚模式,通常包括S-V、V-S和S-V-S等多种组合形式(图8)。
图6 油气侧向运聚模式
Fig.6 The horizontal modeling of oil-gas migration。
图7 油气垂向运聚模式
Fig.7 The vertical model of oil-gas migration。
图8 油气阶梯式运聚模式
Fig.8 The ladder model of oil-gas migration。
在大多数含油气盆地中,地层压力等值线与区域构造线平行,烃类运移的方向在绝大多数情况下与区域构造线成直角(Pratsch,1987)。根据目前的研究成果(姚伯初等,1999;金庆焕等,2000)认为,中部坳陷是万安盆地主要的烃类生成和供给中心,多个大型含油气构造环绕其分布,或位于坳陷的边缘部位,或位于坳陷与隆起的结合部上。根据油势-水势叠合图分析发现西卫16和西卫24构造各个目的层高点位置均为相对低势区,万安滩7、万安北31、万安西16和万安西18构造各个目的层圈闭高点位置均为低势区(张光学等,1998),生烃坳陷中的油气可通过有效的运移通道(断层面、不整合面和孔缝系统)从流体高势区运移到低势区内聚集成藏。根据PRES专家系统模拟结果(刘宝明等,1998),万安盆地中部各构造圈闭区基本对应为相对低势能区,处在油气运移的最佳指向上,而且在各生油坳陷中,不同时期油气运移的方向变化较小,表明生烃坳陷以继承性发育为主,油气供给稳定而且持续时间较长。同时也揭示位于万安盆地中部的西卫16、西卫24、万安滩7、万安北31、万安西16和万安西18等构造油气聚集量较大,是万安盆地油气聚集的最有利区域,具备独特的成藏条件和成藏模式。
在万安盆地中部含油气区,油气藏的形成具有以下特点:位于隆起上的圈闭,如西卫16构造中的圈闭,油气藏的形成主要以侧向运聚和阶梯式运聚为主,以垂向运聚为辅;位于坳陷中的圈闭,如万安北31、西卫24和万安西16构造中的圈闭,油气藏的形成以垂向运聚为主,以阶梯式运聚和侧向向运聚为辅;位于隆起边缘部位的圈闭,如万安滩7和万安西18构造中的圈闭,油气藏的形成以阶梯式运聚为主,以侧向运聚和垂向运聚为辅。图9为大熊油田的油气成藏模式图,该油田位于北二潜山披覆构造带的西南端,其东南部和西北部紧靠中部坳陷和北部坳陷,是一个在断块潜山基础上形成的披覆构造,由单圈闭、单高点组成,主要目的层圈闭在纵向上的组合形式为断块潜山(基岩)-披覆背斜(万安组和李准组)-岩性圈闭(昆仑组),为形成复式油气藏奠定了基础。由于该构造处在北部隆起上,生烃条件较差,油气主要来自圈闭区以外的坳陷,根据流体势分析,中部坳陷为该构造的主力供烃区,北部坳陷为次级供烃区,油气的运聚成藏主要通过S型和S-V-S两种模式,中部坳陷中的油气以S-V-S方式运聚为主,即油气首先沿不整合面和孔隙-裂缝系统作长距离的侧向运移,再沿构造的边界断垂直向上运移,然后依次进入各目的层圈闭的储层中,从而在基岩潜山中形成“新生古储”油气藏,在万安组形成“自生自储”油气藏,在李准组和昆仑组形成“古生新储”油气藏。北部坳陷中的油气兼有S和S-V-S两种运聚方式,即油气直接沿不整合面和孔隙-裂缝系统侧向运移进入基岩和万安组圈闭中,部分油气经侧向运移后,再沿断面垂直向上运移,然后进入李准组和昆仑组圈闭中聚集成藏。图10为兰龙油田的油气成藏模式图,该构造位于中部坳陷的东北部,呈鼻状向西南深入中部坳陷内,是一个典型的“坳中隆”构造,成藏条件极其优越。该油田油气成藏主要通过S、V-S和S-V-S三种运聚模式,西卫组和万安组圈闭中的油气主要由下部源岩供给,油气沿孔缝系统或者圈闭边缘断层作垂向运移,形成“自生自储”式油气藏。李准组和昆仑组中的油气主要来自中部坳陷,油气首先沿构造两侧的断面垂直向上运移,再沿不整合面运移至圈闭中,形成“下生上储”式油气藏。根据流体势分析,油气从中部坳陷分别向北和东北向的大熊油田和兰龙油田运移的趋势非常明显,油气可能沿 。
和T4两个不整合面侧向运移至兰龙油田的西卫组和万安组圈闭中。根据油气差异聚集原理,中部坳陷中的油气在向北东向运移过程中,可能首先在该构造的南高点区聚集,然后再向北高点运移和聚集。此后油气可能进一步沿断面垂直向上运移,然后进入李准组和昆仑组的圈闭中聚集成藏。
5 结论
万安盆地中部油气藏类型主要有三类,即构造油气藏、岩性油气藏和构造-岩性油气藏,其中以构造油气藏占主导地位。对大多数构造而言,在纵向上是由不同勘探目的层中不同类型的油气藏相互叠置形成的复式油气藏。
图9 西卫16构造油气成藏模式图。
Fig.9 The modeling sketch of reservoirs in Xiwei-16 structure。
1—砂岩储层;2—灰岩储层;3—风化基岩储层;4—泥岩或泥质砂岩;5—油气运移方向;
①背斜油气藏;②断块油气藏;③断鼻油气藏;④古潜山油气藏。
图10 西卫24构造油气成藏模式图。
Fig.10 The modeling sketch of reservoirs in Xiwei-24 structure。
1—砂岩储层;2—灰岩储层;3—泥岩或泥质砂岩;4—油气运移方向;
①断鼻油气藏;②断块油气藏;③断背斜油气藏。
油气藏的形成主要通过三种运聚模式,即侧向运聚(S型)、垂向运聚(V)型和阶梯式运聚(S-V、V-S和S-V-S等类型)。位于隆起上的圈闭,油气藏的形成主要以侧向运聚和阶梯式运聚为主,以垂向运聚为辅;位于坳陷中的圈闭,油气藏的形成以垂向运聚为主,以阶梯式运聚和侧向运聚为辅;位于隆起边缘部位的圈闭,油气藏的形成以阶梯式运聚为主,以侧向运聚和垂向运聚为辅。
参考文献
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Magoon L B,Wallace G D.1994.The petroleum system from source to trap.AAPG Memoir,60:3~24,51~72。
Nguyen Giao等著,吴进民译.1994.南昆仑(万安)盆地石油地质.海洋地质,(1)
Tin N T.1996.Play analysis and hydrocarbon potentil of Nam Conson Basin,30th IGC Abstract,2,829。
Characteristics of The Oil And Gas Reservoir in the Center of Wan'an Basin,South China Sea。
Liang J inqiang Yang Muzhuang Zhang Guangxue Ma Shengzhong。
(Guangzhou Marine Geological Survey,Guangzhou,510760)
Abstract:This paper analyzed the basic features of the oil-gas reservoirs in the center of Wan'an basin,discussed the geological formation model of the oil-gas reservoirs.There are three types of the oil-gas reservoir,such as tectonic,lithogenetic,and tectonic-lithogenetic,and the tectonic reservoir is the preponderant type.The oil-gas reservoirs are formed by three migration models,such as horizontal(S),vertical(v),and ladder(S-V,V-S,S-V-S).The migration models are related to the tectonic position of the trap.To the traps in the upheaval,the oil and gas reservoirs are formed mainly by horizontal and ladder models,and the vertical model is supplementary.To the traps in the depression,the oil-gas reservoirs are formed mainly by vertical model,and the ladder and horizontal model are supplementary.On the conjunctional area between upheaval and depression,the oil-gas reservoirs are formed mainly by ladder model,the horizontal and vertical model are supplementary.。
Key Words:Wan'an basin Trap Oil-gas reservoir Accumulation condition Accumulation model。
'American Pastoral' by Philip Roth。
The pastoral is one of the oldest literary forms, invented over and over since it first appeared in ancient Greece. At its most elemental, it's a story set in the wholesome healthy countryside away from the temptations and corruptions of society.。
America became the greatest pastoral setting of the Western imagination, eventually creating its own version, the Wild West of cowboys and Indians.。
The title, "American Pastoral," seems a natural, even if the setting is postwar Newark, N.J. This is Philip Roth's back yard, fictionally and autobiographically, the birthplace of both the novelist and his alter ego, Nathan Zuckerman, the priapic hero of five other novels.。
Time and his prostate have slowed Zuckerman down when the book opens at the 45th reunion of Newark's Weequahic High School class of 1950, where he learns of the death of Weequahic's greatest athlete, Seymour "Swede" Levov.。
"The name was magical; so was the anomalous face. Of the few fair-complexioned Jewish students in our preponderantly Jewish public high school, nothing possessed anything remotely like the steep-jawed, insentient Viking mask of the blue-eyed blond born into our tribe."。
Here is the classic hero of Roth's pastoral. Not only did the Swede resemble a member of the WASP ruling class, he behaved like one. "His aloofness, his seeming passivity . . . made him appear, if not divine, a distinguished cut above the more primordial humanity of just about everybody else at the school."。
There's more. Levov was wealthy, had served with distinction in the Marines and was the husband of Mary Dawn Dwyer, Miss New Jersey of 1949. Taking over his father's glove factory, the Swede was a fair employer and refused to move the plant out of Newark as the city declined in the riot-filled 1960s.。
The all-American hero with his beauty-queen wife lived in Old Rimrock, N.J., a country town of colonial homes and farms far from Newark. Mrs. Levov even raises prize cattle.。
The opening chapters contain some of Roth's best writing. With swift, sure strokes, he creates a warm, golden past of community and hope, subtly tinged with just the right dose of nostalgia. His characters are believable, interesting and full of life.。
This book is a classic pastoral in every respect, but one - it goes sour. Tragedy strikes, and it became "Paradise Lost."。
It's "the tragedy of the man not set up for tragedy - that is everyman's tragedy," says Zuckerman as he learns of Swede's fall from grace.。
The source of his tragedy is his only child, Merry, whose naive act of protest in 1968 against the Vietnam War makes her a killer, a fugitive and the constant reminder of what the Swede has avoided in his golden life.。
She is "the daughter who transports him out of the longed-for American pastoral and into everything that is its antithesis and its enemy, into the fury, the violence, and the desperation of the counterpastoral - into the indigenous America berserk."。
At 16, Merry plants a homemade bomb in the village post office, a misguided attack on a symbol of the government she hates because of the war. The bomb kills the local doctor, and she disappears into something similar to the Weather Underground.。
There's a bigger pastoral scene here - confident postwar America oblivious to the coming storm of violence and betrayal of the 1960s and '70s - the "America beserk." The final section of Roth's book unfolds five years later on a summer night during the Watergate hearings, as guests gather for dinner at the Levov's 200-year-old farmhouse. It's a night of discovered betrayals (both Levovs have become adulterers) and violence.。
Merry is still underground, although the Swede has found her unrepentant, living in filth and hunger in a Newark slum. She's planted more bombs and killed more people; she's also been beaten and raped frequently; she despises her mother. It's more pain than the Swede knows how to bear, and it paralyzes him.。
The fall of the house of Levov mirrors the collapse of the American postwar dream. "The old system that made order doesn't work anymore," says the novelist.。
Roth believes that Swede Levov, who lived by the old system, was crushed by that system because he defied the rules. A Jew who married an Irish Catholic. A Jew who did not raise his daughter in the faith. A Jew who aspired to the "American way of life." A Jew who left his community to live among the gentry.。
Full of echoes from Roth's earlier novels, "American Pastoral" is his most powerful assault on the "lovely, trusting dreamy country" that has turned nightmarish.。
Sometimes, he pounds his message home with a sledgehammer, but Roth writes so well he can make even a sledge sound lyrical. This is his third novel in four years; the others were awarded major literary prizes.。
"American Pastoral" is again a triumph, the work of our best American novelist at the peak of his powers.。
不知道“太长”的定义是什么...。
两篇
George Washington。
The first president of the United States, George Washington, is often referred to as the Father of Our Country. He was known for his love of the land and farming, and his dislike of war. He was a distinguished general and commander in chief of the colonial armies in the American Revolution. He married a widow, Martha Dandridge Custis, and they lived at Mount Vernon, Washington's plantation in Virginia on the Potomac River.。
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George Washington。
On April 30, 1789, George Washington, standing on the balcony of Federal Hall on Wall Street in New York, took his oath of office as the first President of the United States. "As the first of every thing, in our situation will serve to establish a Precedent," he wrote James Madison, "it is devoutly wished on my part, that these precedents may be fixed on true principles."。
Born in 1732 into a Virginia planter family, he learned the morals, manners, and body of knowledge requisite for an 18th century Virginia gentleman.。
He pursued two intertwined interests: military arts and western expansion. At 16 he helped survey Shenandoah lands for Thomas, Lord Fairfax. Commissioned a lieutenant colonel in 1754, he fought the first skirmishes of what grew into the French and Indian War. The next year, as an aide to Gen. Edward Braddock, he escaped injury although four bullets ripped his coat and two horses were shot from under him.。
President Bush Biography。
Vice President Cheney Biography。
Laura Bush Biography。
Lynne Cheney Biography。
From 1759 to the outbreak of the American Revolution, Washington managed his lands around Mount Vernon and served in the Virginia House of Burgesses. Married to a widow, Martha Dandridge Custis, he devoted himself to a busy and happy life. But like his fellow planters, Washington felt himself exploited by British merchants and hampered by British regulations. As the quarrel with the mother country grew acute, he moderately but firmly voiced his resistance to the restrictions.。
When the Second Continental Congress assembled in Philadelphia in May 1775, Washington, one of the Virginia delegates, was elected Commander in Chief of the Continental Army. On July 3, 1775, at Cambridge, Massachusetts, he took command of his ill-trained troops and embarked upon a war that was to last six grueling years.。
He realized early that the best strategy was to harass the British. He reported to Congress, "we should on all Occasions avoid a general Action, or put anything to the Risque, unless compelled by a necessity, into which we ought never to be drawn." Ensuing battles saw him fall back slowly, then strike unexpectedly. Finally in 1781 with the aid of French allies--he forced the surrender of Cornwallis at Yorktown.。
Washington longed to retire to his fields at Mount Vernon. But he soon realized that the Nation under its Articles of Confederation was not functioning well, so he became a prime mover in the steps leading to the Constitutional Convention at Philadelphia in 1787. When the new Constitution was ratified, the Electoral College unanimously elected Washington President。
He did not infringe upon the policy making powers that he felt the Constitution gave Congress. But the determination of foreign policy became preponderantly a Presidential concern. When the French Revolution led to a major war between France and England, Washington refused to accept entirely the recommendations of either his Secretary of State Thomas Jefferson, who was pro-French, or his Secretary of the Treasury Alexander Hamilton, who was pro-British. Rather, he insisted upon a neutral course until the United States could grow stronger.。
To his disappointment, two parties were developing by the end of his first term. Wearied of politics, feeling old, he retired at the end of his second. In his Farewell Address, he urged his countrymen to forswear excessive party spirit and geographical distinctions. In foreign affairs, he warned against long-term alliances.。
Washington enjoyed less than three years of retirement at Mount Vernon, for he died of a throat infection December 14, 1799. For months the Nation mourned him.。
(一)评价指示作物
作为区域性评价方法,农业地质地球化学评价要求指示作物在某一地区具有广泛代表性,以使评价结果具有区域可对比性和实用性。因此,选择的指示作物应为种植前景好的大宗农产品。
图4-1 我国专用小麦优势区域布局示意图。
Fig.4-1 Layout sketch map of special wheat preponderant region in China。
我国是一个拥有13亿人口的大国,任何时候粮食安全都是国家安全的重要组成部分。《优势农产品区域布局规划(2003~2007)》,在综合考虑自然条件、生产规模、产业化基础、区位优势等因素基础上,优选了专用小麦、专用玉米、高油大豆、棉花、“双低”油菜、“双高”甘蔗、柑橘、苹果、肉牛、肉羊、牛奶、水产品等11 种优势农产品(我国水稻在世界上已具有比较优势,故未列入此规划)。专用小麦优势产区(图4-1)包括大兴安岭沿麓强筋小麦带(内蒙古、黑龙江)、长江下游弱筋小麦带(河南、湖北、安徽、江苏)和黄淮海强筋小麦带(河北、河南、山东、山西、陕西、安徽、江苏);专用玉米优势产区(图4-2)包括东北内蒙古专用玉米区(内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁)和黄淮海专用玉米区(河北、河南、山东);高油大豆优势产区(图4-3)包括内蒙古东四盟优势区(内蒙古)、松嫩平原优势区(黑龙江)、三江平原优势区(黑龙江)、吉林中部优势区(吉林)和辽河平原优势区(辽宁)。这些农产品,国内消费需求量大,生产有潜力,通过实施数量与质量同步扩张,稳住国内存量市场,可有效抵御进口产品的冲击。
图4-2 我国专用玉米优势区域布局示意图。
Fig.4-2 Layout sketch map of special corn preponderant region in China。
小麦、水稻、玉米、大豆是我国四大粮食作物,也是我国农业补贴政策和农机具补贴政策覆盖范围,是我国重点扶持发展的作物品种。因此,选择小麦、水稻、玉米、大豆四大粮食作物作为评价指示作物,评价结果具有很强的实用性。
图4-3 我国高油大豆优势区域布局示意图。
Fig.4-3 Layout sketch map of soy with high-oil preponderant region in China。
区域农业地质环境调查主要布置在平原盆地区,取得的1个样/4km2的海量区域调查数据,更适合开展以大宗农作物为指示作物的区域性评价,而不是仅在局部地区种植的名特优农产品。
综上所述,农业地质地球化学评价选择种植面积广的主要粮食作物,包括水稻、小麦、玉米、大豆等作为评价指示作物。
(二)评价指标
1.评价指标的选择
根据农业地质地球化学评价方法原理和工作思路,所选择评价指标应符合以下原则:①须在本次农业地质环境调查的54项指标之内,以确保可利用区域农业地质环境调查数据进行区域评价;②评价指示作物中的指标元素含量主要来源于土壤,而不是来源于大气中或人工叶面喷肥;③须有国家食品卫生标准,并作为源标准以便从土壤-籽实响应模型中确定评价标准值;④有国内外土壤环境质量标准可对比参考。
本次农业地质环境调查包括Ag、Al、As、Au、B、Ba、Be、Bi、Br、C、Ca、Cd、Ce、Cl、Co、Cr、Cu、F、Fe、Ga、Ge、Hg、I、K、La、Li、Mg、Mn、Mo、N、Na、Nb、Ni、P、Pb、Rb、S、Sb、Sc、Se、Si、Sn、Sr、Th、Ti、Tl、U、V、W、Y、Zn、Zr等52种元素和pH值、OrgC值共54 项指标,既包括了对人体有毒有害的重金属元素如Cd、Hg、Pb等,也包括了一些重要的生命元素如Se、F、I等,但未包括有机污染物,如六六六、DDT等。
大量研究表明,土壤中元素的来源包括自然来源、工业污染、污水灌溉、施用化肥和农药等。但关于农作物籽实中元素的来源研究较少,一般认为食物链镉、铅的来源主要是农作物通过根系被动地从土壤环境中吸收的。而且,国内外普遍关注的无机污染指标,主要是重金属元素,生物毒性比较明确,具有较好的研究基础。其中部分重金属元素在农产品籽实或食品中已有食品卫生限量标准。我国国家食品卫生标准规定了多种食品中10余种元素的最高限量,包括Cd、Hg、As、Cu、Pb、Cr、Zn、F、Se等元素指标。
我国在1995年颁布了土壤环境质量标准(GB15618—1995),包括了Cd、Hg、As、Cu、Pb、Cr、Zn、Ni共8种指标。约有十几个国家或地区对土壤中的有害物质(主要是重金属)作了最高允许浓度或最大允许容量的规定(表4-1),包括了Cd、Hg、Pb、As、Cr、Cu、Zn、Ni、Co等指标。
综合起来考虑,本书选择了Cd、Hg、Pb、As、Cr、Cu、Zn、Se等8种元素作为评价指标。
表4-1 部分国家和地区土壤中有害物质最高允许浓度 Table 4-1 Highest concentration permitted of nocuousness elements in soil in some countries and regions (mg/kg)。
2.评价指标的研究概述
有关Cd、Hg、Pb、As、Cr、Cu、Zn、Se 等8 种元素的研究,已经积累了许多成果,可以作为确定评价指标标准值的参考。
(1)Cd
镉是在1817年由德国人特罗迈厄发现的。1847年,在煤中发现了镉,1931年Fox和Ramage从动物中检出镉。
表生带风化作用过程中,Cd比Zn稳定,氧化较慢,而且更不易活动,较快地进行沉淀。但在酸性环境中Cd显示比 Zn 具更高的活动性。土壤中镉以CdCO3、Cd3(PO4)2及Cd(OH)2的形态存在,其中以CdCO3为主,尤其是在pH值>7的石灰性土壤中。Cd的土壤阀值随pH而定。Cd污染的土壤改良技术是提高土壤pH值和阳离子交换容量,如施用石灰提高土壤pH值以减少植物对Cd的吸收。
决定土壤中Cd含量的主要因素是母岩化学成分。土壤中Cd平均含量为0.07~1.1mg/kg。在潮湿气候下发育的土壤,Cd易向土壤剖面下部迁移,因此,表土Cd的富集可能与遭受污染有关。
镉是植物体不需要的元素,但许多植物均能从水和土壤中摄取镉,并在体内累积。累积量取决于环境中镉的含量和形态、镉在土壤中的活性及植物种属等。廖自基根据北京、上海、沈阳、西安等地100多个样点统计,土壤镉含量与粮食Cd含量呈显著正相关关系。蔬菜的叶子食用部分的含Cd量,随土壤镉量的增加而增加。植物组织中含Cd量随土壤pH值的增加而降低。同一作物的叶片和籽粒含Cd量,随土壤pH值的不同而有差异(表4-2)。土壤pH值由7.3降到4.6时,各种作物的叶片和籽粒含Cd量都有不同程度的增高,小麦叶片和籽粒增高1.7和1.2倍,大麦叶片和籽粒增高2.2倍和2.0倍,玉米叶片和籽粒增高幅度不大。
另外,植物不同部位吸收和累积的Cd量也存在差异。其分布规律是:根>叶>枝的杆、皮 >花、果、籽粒。对水稻的研究表明,Cd 主要在根部累积,为总累积量的82.5%,地上部分仅占17.5%,其顺序为根>茎叶>稻壳>糙米。沈阳西郊的张土灌区土壤含Cd量为0.62~9.38mg/kg,其上生长的糙米含Cd量达0.02~3.7mg/kg。
表4-2 土壤pH值对几种作物Cd含量的影响 Table 4-2 the influence of soils’pH on Cd content in some crops (mg/kg)。
(据廖自基,1989)
(2)Hg
汞元素是在古代发现的。1934年,Stock和Cucuel从植物和动物中检出汞。
表生带风化作用过程中,由于汞的主要矿物辰砂是稳定矿物,Hg释放困难,但也会发生缓慢变化,被淋滤、流失。汞化合物溶解度很低,且许多物质对Hg都有很高的吸附能力,故一般地下水中的Hg含量都很低。表生带风化产物再沉积作用,常引起Hg的某种富集。
土壤中Hg的聚集主要受有机络合物形成和沉淀控制。有机汞化合物的转变,特别是元素Hg的甲基化,是环境中Hg循环的最主要形式。甲基化的Hg容易活动,也易被生物有机体吸收。
未开发的土壤剖面Hg含量,大多继承母质。Hg的聚集通常与土壤中有机碳和硫水平有关,故表土中Hg含量是底土的几倍。土壤Hg的背景含量大致估算为0.xmg/kg,超过这个值的地区,应认为是人类经济活动造成的或其他来源的污染。土壤Hg的污染源主要是冶炼厂、有色金属加工业、某些化工厂(特别是氯化烷—碱)以及含Hg的杀虫剂。垃圾和其他废物也可能是Hg的污染源。
各种化合物中的Hg2+也可被土壤微生物转化还原为金属汞,并由于汞的挥发而向大气中迁移。汞的Hg0→Hg2+→HgS转化使其在土壤中持留。土壤中汞的化合物还可被微生物作用转化成甲基汞,它可通过食物链的作用进入人体,也可自行挥发使汞由土壤向大气迁移。
土壤中的汞按其形态可分为金属汞、无机化合态汞和有机化合态汞。在正常的土壤Eh和pH范围内,汞能以零价状态存在是土壤中汞的重要特点。植物能直接通过根系吸收汞,在很多情况下,汞化合物可能是在土壤中先转化为金属汞或甲基汞后才被植物吸收的。植物吸收和累积汞同样与汞的形态有关,其顺序是:氯化甲基汞>氯化乙基汞>醋酸苯汞>氯化汞>氧化汞>硫化汞。从这个顺序也可看出,挥发性高、溶解度大的汞化合物容易被植物吸收。
汞是有毒元素。当土壤是Hg的唯一来源时,植物中Hg含量增加比率最高的是根,但叶与谷粒也聚集很多汞。汞在植物各部分的分布是根>茎、叶>籽实。这表明汞容易被根系吸收并且在植物体内迁移。随着土壤中Hg含量的增加,相应地植物体内Hg也有所增加。
对大多数植物来讲,其体内汞背景含量为0.01~0.2mg/kg,而在汞矿附近生长的植物,含汞量可高达0.5~3.5mg/kg。
(3)Pb
铅是在古代发现和利用的一种元素。
表生带风化作用过程中,由于Pb主要富集在钾长石和云母中,除云母外,其他含Pb矿物抗风化能力强,Pb不易释放出来。即使产生一些活动性Pb,又因这些铅化合物溶解度较低,以及迁移过程中被次生粘土矿物吸附,所以Pb的迁移力较小。土壤中铅主要以Pb(OH)2、PbCO3和PbSO4固体形式存在,土壤溶液中可溶性铅含量极低,Pb2+也可置换粘土矿物上吸附的Ca2+,因此Pb在土中很少移动。但高pH值的土壤变酸时,可使部分固定的Pb变得较易活动。
土壤Pb含量,取决于基岩。Pb在表生带主要与粘土矿物、锰氧化物、铁和铝氢氧化物和有机质伴生,有时集中在碳酸钙或磷酸盐富集处。土壤施石灰可降低Pb的溶解度,高pH值条件下,Pb可作为氢氧化物、磷酸盐或碳酸盐沉淀以及有机络合物的形态存在。随着人类生产力的提高,特别是有色金属矿山的开采,有色金属冶炼、化工原料生产等部门的工业三废排放,使自然生态系统中Pb污染日益严重。大气污染特别是使用含Pb汽油使Pb随汽车尾气排放而进入土壤中,常常也是土壤Pb含量高的原因。土壤受到Pb污染后,一般情况下,很难治理和消除。因为Pb在土壤中较稳定。
土壤中含Pb 100~400mg/kg,对植物可能是有毒的。虽然土壤中Pb不易溶解,可是Pb主要由根毛吸收,并在细胞壁上储存到可观的程度。尽管植物器官中Pb含量不同,但总体上是生长在矿区的植物Pb含量较高。大气沉降的Pb,也易被植物通过叶片吸收。
自然界中Pb通过食物链的传递和生物循环(岩石—土壤(水、空气)—植物—动物—人类)最终危害人体健康。但Zimdahl等人认为,Pb从土壤源迁移到植物的可食用部分的数量是有限的。易累积 Pb 的植物为紫穗槐(Amorpha canescens)、高山漆姑草(Minuartia Uerna)。
(4)As
砷元素是在1250年由德国人马格耐斯发现的。1838年,Orfila从植物中检出砷,同年,他又从动物中检出砷。
表生带风化作用,使岩石或矿物中的As被溶解或释放出来。由于常被粘土、氢氧化物和有机质强烈吸附,使As迁移受限而富集于泥质沉积物及表土中。此外,火山喷发和工业三废污染也是重要的As来源。
虽然超过岩石中含量的数倍,但表层土壤 As 的背景含量一般仍然是低的(0.1~69mg/kg)。一般土壤中强烈吸附的As,通常会被土壤保留多年而不易被解吸。As含量最低的土壤是砂质土壤,特别是由花岗岩风化形成的土壤;而As含量较高的土壤,多为冲积土和富含有机质的土壤。据日本土壤研究,水稻土常聚集相当数量的As。
土壤中As活动性与As的增加成正比,而与时间和Fe、Al含量成反比。由于土壤中Ca、Fe、Al均可固定As,因而通常As集中在表土层10cm内,只有在某些情况下可淋洗至较深土层,如施磷肥可稍增加As的移动性。
若按植物吸收的难易程度划分,土壤中As形态可分为水溶性砷、吸附性砷和难溶性砷。通常把水溶性砷和吸附性砷总称为可给性砷,是可被植物吸收利用的部分。植物在生长过程中,可从外界环境吸收砷,并且有机态砷被植物吸收后,可在体内逐渐降解为无机态砷。As毒性取决于可溶As含量。增加灌溉(水稻)土壤的氧化状态,可限制As生物可利用性。给植物提供充分的P,有助于减小As的毒性。而植物生长敏感,可能与土壤全As含量有关。
有关植物中As含量,及土壤As全量与可溶态As含量之间的线性关系的研究,提供了植物借助水流被动地吸收As的资料。随着土壤As含量的增加,最高As含量总被记录在老叶和根中。黄杉属植物比许多伴生植物具有显著的吸收As的能力,常作为指示植物用于寻找有色金属矿床。另外,已发现蕈(Mushrooms)是As的聚集者。
砷可通过植物根系及叶片的吸收转移至体内各部分,砷主要集中在生长旺盛的器官。不同含砷量小区栽培试验表明,作物根、茎叶、籽实中含砷量差异很大,如水稻含砷量分布顺序是稻根>茎叶>谷壳>糙米,呈现自下而上递降的变化规律。据报道,水稻土中As的最大容许极限为15mg/kg。
(5)Cr
铬元素是在1798年由法国的沃克兰发现的。1900年,Dernarcay 从植物中检出铬;1930年,Zbinden从动物中检出铬。
表生带风化作用中,在强氧化条件下(碱性介质),Cr3+氧化成Cr6+,形成铬酸根离子,不活动的铬离子变为易溶的铬阴离子发生迁移。在酸性介质中 。
占优势,在碱性介质中
占优势,在中性溶液中二者相当。在有机质丰富的介质中,由于腐殖酸的作用,铬可从含Cr硅酸盐矿物中被溶解出来,经胶体搬运并由离子吸附而富集在细粒的粘土里。土壤中Cr含量为200×10-6(维氏值,1962)。土壤含Cr量与形成土壤的母岩的Cr含量有对应关系。例如,铬铁矿区或蛇纹岩上部的土壤Cr含量高。
Cr在土壤中的性状与Eh值、pH值、有机质和细菌的氧化还原作用有密切关系。三价铬化合物进入土壤后,90%以上迅速被土壤吸附固定,在土壤中难以再迁移。土壤胶体对三价铬有强烈的吸附作用,并随pH值的升高而增强。土壤对六价铬的吸附固定能力较低,仅有8.5%~36.2%。不过普通土壤中可溶性六价铬的含量很小,因为六价铬很容易被还原成三价铬,其中有机质起着重要作用,且这种还原作用随pH值的升高而降低。值得注意的是,实验已证明,在 pH 为6.5~8.5 的条件下,土壤的铬能被氧化成六价铬(其反应式为 。
);同时,土壤中存在氧化锰也能使三价铬氧化成六价铬。因此,三价铬转化成六价铬的潜在危害不容忽视。
Cr对植物是否必需尚未证实。植物在生长发育过程中,可从外界环境中吸收铬,通过根和叶进入植物体内。小麦则通过根冠吸收三价铬,而不需要通过根毛。植物从土壤中吸收铬绝大部分累积在根中,作物吸收转移系数很低,可能是由于:①三价铬还原成二价铬再被植物吸收的过程在土壤-植物体系中难以发生。三价铬的化学性质和三价铁相似,但Fe3+还原成Fe2+比Cr3+还原为Cr2+容易得多,因此,植物中铁含量比铬高几百倍。②六价铬是有效铬,但植物吸收六价铬时受到硫酸根等阴离子的强烈抑制,所以铬是重金属元素中最难被吸收的元素之一。
植物中含Cr量主要受土壤中可溶态Cr含量控制。土壤中可溶性的Cr6+对动植物是有毒的。大多数土壤中含一定量有效态的Cr,但植物可利用性有限。一般而言,土壤中Cr的长期污染会使作物中可食部分Cr含量明显增高(表4-3)。一般根系比叶或枝含Cr量高,最低的为谷粒。
表4-3 土壤与作物中铬含量的比较 Table 4-3 the comparing of concentration of Cd in soil and crops (mg/kg)。
(据王纬,1988)
(6)Cu
铜元素是人类发现和利用较早的元素。1814年John 从植物中检出铜,1807年Vauquelin从动物中检出铜。
在强氧化作用下,才能形成Cu2+。在地表或近地表的自然水中,富氧及高硫条件下都能形成Cu2+。土壤剖面中,Cu聚集在顶层,这是Cu的生物聚集和近期人类活动污染的反映。土壤中Cu是迁移最少的重金属,但在各种类型的土壤溶液中Cu是丰富的。土壤溶液中Cu最通常的形态是可溶有机螯合物,估计它占可溶态Cu的大约80%。对受Cu污染的土壤改良,施石灰是常用的方法。
植物体中,铜是多酚氧化酶、乳糖酶、抗坏血酸氧化酶等多种氧化酶的组成部分,它们在植物生理过程中起着重要作用。缺Cu是由于Cu被大量的有机质固定,有机质来不及矿化,Cu不能被植物吸收利用。麦类作物对Cu最敏感,烟草一般不出现病状,但燕麦和小麦很敏感。敏感性强的植物可作为 Cu 缺乏的指示植物。一般土壤中含 Cu 量大于100~200mg/kg时就可能产生毒害作用。水稻对Cu过剩敏感,抵抗力小。
植物可从土壤中吸收铜,但作物中铜的累积与土壤中总铜无明显相关性,而与有效态铜含量密切相关(表4-4)。土壤中铜一般呈现六种形态,即水溶态铜,交换态铜,铁、锰氧化物结合态铜,有机质结合态铜,碳酸盐结合态铜和残渣态铜。有效态铜主要指能为植物直接吸收利用的水溶态铜和交换态铜。铜的有效性随土壤pH的降低而增加,这是由于低pH值时铜离子的活性增加以及有机质吸着铜的能力下降,使铜易呈离子状态而被植物吸收。铜在植物各部分的累积分布多数是根>茎、叶>果实。
表4-4 土壤及粮食中的含铜量 Table 4-4 The content of copper in soil and foodstuff (mg/kg)。
(转自廖自基,1989)
(7)Zn
锌元素早在古代就被发现和利用了。1860年,Forchhammer从植物中检出锌。
表生带风化作用过程中,含Zn矿物被破坏后Zn可进入溶液中,Zn在溶液中的浓度及搬运的距离,受吸附作用以及碳酸锌、氧化锌及磷酸锌等溶解度的控制。由于造岩矿物分解所经历的阶段不同,其风化产物中锌浓度也不同。Zn在表生带趋向于分散。粘土和土壤有机质能强烈地固定Zn。土壤中Zn的吸附作用机制有两种:一种是在酸性介质中与阳离子交换位置有关;另一种是在碱性介质中,受有机配位基体强烈影响的化学吸附作用。
正常土壤含Zn量为10~300mg/kg,平均为30~50mg/kg。锌主要以Zn2+形态进入土壤,也可能以配合离子Zn(OH)+、ZnCl+、Zn(NO3)+等形态进入土壤,并被土壤表层的粘土矿物所吸附,参与土壤中的代换反应而发生固定累积,有时则形成氢氧化物、碳酸盐、磷酸盐、硫酸盐和硫化物沉淀,或与土壤中的有机质结合,使锌在表土层富集。土壤中锌的迁移取决于土壤的pH值。锌在酸性土壤中容易发生迁移,当土壤为酸性时被吸附的锌易解吸,不溶的氢氧化锌可和酸作用转变成可溶的Zn2+状态,致使土壤中锌以Zn2+形态被植物吸收或淋失。
植物吸收利用可溶态的Zn,其吸收量与营养液和土壤中的浓度呈线性关系。不同植物种和生长介质中,Zn吸收比率大不相同。植物根部比顶部含有更多的Zn,特别是当植物生长在富Zn土壤中的时候。对锌缺乏敏感的植物有菜豆、大豆、啤酒花、亚麻、蓖麻等;中等敏感的植物有马铃薯、番茄、洋葱、苜蓿、苏丹草、甜菜、红三叶草等;不敏感的植物有薄荷、豌豆、石刁柏、芥菜、胡萝卜与一般禾本科作物等。禾谷类植物缺Zn的典型症状是“白苗”,最先是在玉米上发现的,许多植物都表现出锌缺乏症状。谷物颗粒和牧场中牧草的Zn含量相差不大。植物中Zn缺乏时其含量为10~20mg/kg。植物体内锌的累积与土壤锌的含量密切相关。锌在植物体内各部分的分布也存在着差异,对于水稻、小麦而言,锌含量为根>茎>果实。
(8)Se
硒元素是在1818年由瑞典人贝采里乌斯发现的。1817年,Berzelius从植物中检出硒。
表生带Se的生物甲基化作用常常产生易挥发的Se化合物,在Se的地球化学循环中起到特殊意义的作用。由氧化作用过程引起的亚硒酸盐离子是稳定的和易迁移的,直到其被吸附在矿物和有机颗粒上。故一些煤和粘土沉积物中常富含Se。
Se的性状倾向于特殊的土壤环境。在碱性和氧化环境的土壤中,硒酸盐可能出现,它们是容易吸收的,且不大可能被Fe氧化物所固定,而可能高度活动,易为植物所吸收。
在盐渍土壤中,全Se及水溶性Se含量可能提高。土壤中富含水溶性Se,会增加Se的生物可利用性。
大多数土壤中Se溶解度相当低,因此许多农业区生产的庄稼作物和饲料含Se量低。然而,在天然富Se土壤中,在排水不好的或钙质土壤中,在干旱地带的土壤中,以及在含有垃圾或烟灰改良的土壤中,Se可能被植物聚集,其含量足以对放牧家畜产生毒害。Dorsl等人报道,植物的Se含量和土壤溶液中硒酸盐离子浓度之间,密切地正相关。
植物中Se的生理功能作用尚不太清楚。当Se以可溶态存在时,容易为植物所吸收,但不同植物种吸收程度有很大差异。土壤Se的可利用性也受一些土壤因素所控制,其中以pH最主要。植物组织中的Se和土壤中的Se含量之间呈正线性关系。Sippola指出,土壤全Se量给出的一个植物特征曲线比其可溶系数更好。
一般植物吸收土壤中的Se取决于气候条件、土壤的水状态、氧化-还原电位、pH和土壤中的倍半氧化物含量。Ehlig等人报道,除硒指示植物黄芪属能浓集非常高的Se(达到约1000mg/kg)外,植物从低Se土壤中聚集Se的能力差异不大。干燥地带的植物中Se含量比潮湿地带的植物中要高。植物中的 Se 与土壤 pH、浓度(盐度)和 CaCO3呈正相关。
Se是植物和人体生长必需的微量元素,缺硒或富硒都会对动植物及人体带来危害。土壤中硒浓度为0.1~2.0mg/kg,与土壤发育的母岩密切相关。硒一般以亚硒酸铁形态在富铁层中累积并降低了硒的活性。在碱性土壤中,
+O2→
的反应很容易发生,硒氧化成较易溶的硒酸,可以通过淋溶作用而迁移或从土壤中排出,所以碱性较强的土壤含硒量较少。
硒是以硒酸盐、亚硒酸盐或有机态被植物吸收,水溶态硒并不能很好反映各类土壤的有效态。已有实验证明,植物吸收的硒主要结合在植物蛋白中,并以硒氨酸形态为主。当有各种微生物存在时,某些不易被植物吸收的硒往往被转化为可吸收的形态。硒在植物体内的分布是根>茎、叶>果实。
(三)源标准
为了建立适于农业地质地球化学评价方法的评价标准值,根据评价方法的基本思路,需要首先确定评价指示作物的籽实中含量标准,即源标准。尽管国内外关于食品中元素的含量有多种标准,但为了统一和有效保障食品安全性,本书选择我国现有的食品卫生标准作为源标准。由于食品品种不同,其中金属元素限量标准也可能不同。水稻、小麦、玉米、大豆或粮食等4种指示作物的8种评价指标在食品中的限量卫生标准见表4-5。
表4-5 我国食品中8种评价指标的限量卫生标准一览表 Table 4-5 National Tolerance Limit of 8 indexes in foods。