研究结果显示,从空间变化来看,由于受南亚汞排放影响显著和大气汞湿沉降通量较大,季风主导冰川区的冰尘汞浓度水平普遍高于西风主导冰川区。从海拔高度变化来看,西风区冰尘汞浓度高值主要出现在较低海拔的冰川消融区,这主要是由于低海拔消融区冰尘对气温变化更为敏感,能够加速冰尘对颗粒态汞污染物的富集。此外,我们发现甲基汞浓度和比值在冰尘中均出现高值,这表明低温环境下的冰尘积聚区极有可能是以往研究中尚没有被发现的汞甲基化新场所。更为重要的是,我们通过定量估算了冰尘汞富集过程中对冰川汞储量贡献,结果表明我国西部冰川区每年冰尘形成将产生约34.3kg总汞和 0.65kg甲基汞,冰尘总汞年产量甚至占到每年冰川融水释汞量(62.5kg)的一半以上。然而过去对冰川汞储量和释放均基于雪或冰汞浓度获取,并没有考虑到冰尘汞的贡献,因此本研究揭示出我国西部冰川区对大气汞污染物的存储和释放将远超过以往估算的量值。在周边地区人类活动释汞量持续走高和气候变暖加速冰川消融的背景之下,冰尘汞污染物的二次释放对受融水补给下游地区生态环境的潜在影响值得深入关注。
本研究得到国家自然科学基金委、中国科学院青年创新促进会和中国科学院战略性先导专项《泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设》资助。上述研究成果已发表于Environmental Science & Technology (黄杰为第一作者,论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b06575 :Huang, J., Kang, S., Ma, M., Guo, J., Cong, Z., Dong, Z., Yin, R., Xu, J., Tripathee, L., Ram, K., Wang, F., 2019. Accumulation of Atmospheric Mercury in Glacier Cryoconite over Western China. Environmental Science & Technology, doi: 10.1021/acs.est.8b06575)。


图1消融季冰川表面出现冰尘聚集(a)和野外冰尘采样(b)

图2 在我国西部冰冻圈采集冰尘样品的冰川位置图