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堆肥对重金属污染土壤Cu_Cd形态变化的影响

古平安 | -> | 593| 1| 0.639944MB |堆肥,重金属,形态分析

古平安 古平安 | 文档量 |浏览量12751

摘要: 通过盆栽茼蒿试验研究了不同堆肥用量对重金属C u、C d污染土壤根际土和非根际土中Cu、Cd 形态变化的影响. 结果表明, 随着堆肥用量的增加, 非根际土和根际土交换态(含水溶态) Cu 含量显著增加, 最大值是对照的6. 0 倍; 有机结合态C u含量在非根际土中显著升高, 而在根际土中则先显著升高后降低, 两者最大值是对照处理的1. 1倍; 非根际土中无机结合态C u含量先降低后升高; 非根际土和根际土残渣态Cu含量都先显著增加后基本不变. 随着堆肥用量增加, 非根际土中交换态(含水溶态) Cd含量显著降低, 有机结合态和残渣态Cd含量显著升高,无机结合态C d含量变化不明显; 根际土中, 交换态(含水溶态) Cd含量先降低后升高, 有机结合态C d含量显著上升, 无机结合态和残渣态Cd先上升后下降. 因此, 供试堆肥可作为修复剂减弱Cd的危害, 但长期施用会造成Cu的累积, 应慎重考虑.
     重金属污染是土壤污染的主要类型之一. 据统计, 全世界平均每年排放的H g 约1. 5 @ 104 t、Cu3. 4 @ 106 t、Pb 5. 0 @ 106 t、Mn 1. 5 @ 107 t、N i 1. 0 @ 106 t(李法云等, 2005) . 我国很多省份土壤受重金属污染较严重, 受污染耕地面积约2. 0 @ 107 hm2, 约占全国耕地面积的1 /5(韦朝阳等, 2001) . 同时, 重金属可通过多种途径进入人体, 影响人类健康, 目前已成为环境污染治理的重点.
    重金属常根据提取的试剂来定义成几种形态(Huang et al. , 2004 ). 水溶态金属不稳定, 易被植物吸收, 并且易随雨水等渗滤迁移而污染地下水;交换态金属位于粘粒矿物或腐殖质等活性组分的交换位上, 对植物的有效性或活性影响较大; 有机结合态通常不参与对植物的供给; 而无机结合态金属或被吸持于碳酸盐表面, 或以共沉淀存在( A lvaetal. , 2000) . 研究表明, 重金属化学形态分级法中的交换态含量比重金属总量能更好地反映土壤重金属的生物有效性和移动性(章明奎等, 2006) . 通超过一定限度时, 也会对土壤造成污染, 进而影响作物的正常生长和品质(任顺荣等, 2005).
    如何减少土壤重金属含量或降低植物对土壤中有毒重金属的吸收, 已成为当今土壤环境领域研
究的热点. 研究发现, 在堆肥和生物固废修复过的土壤中, Cu 比Zn 有更高的吸附力( Zhe ljazkov
et al. , 2004) . 施用猪粪、家禽等堆肥可促进土壤对铜的吸附和络合, 这些堆肥降低Cu的植物有效性的效果在Cu 添加水平较高的处理中更为明显( Bolan etal. , 2003a) . 同时, 堆肥可减少土壤中的可交换态金属含量, 使其转化为有机结合态(OcDe lletal. , 2007). 而关于堆肥应用研究方面, 目前国内主要集中在如何固定堆肥本身的重金属, 以减少其作为有机肥施用时给土壤-植物系统造成的重金属污染. 国外已较多地将重金属含量较少或经处理的堆肥作为土壤修复剂来固定土壤重金属( Bo lanet al. , 2003b; C lemente et al. , 2003). 但是, 现在堆肥对重金属的固定研究一般是人为污染土壤之后再进行修复, 对实际重金属污染土壤修复研究比较少. 因此本文在相关研究基础上, 在重金属Cu、Cd污染的土壤中, 通过施用堆肥种植茼蒿, 分析根际和非根际土中Cu、Cd 形态的变化, 以期为经济、有效地治理土壤重金属污染提供科学依据.
过分析不同条件下土壤中Cd有效态含量与全量的
相关性, 发现土壤中Cd 有效态含量与全量之间存在显著相关性, 这表明土壤重金属的生物有效性和
移动性因形态不同而存在差异(高怀友等, 2005) .Cu是植物生长必需微量元素, 但当土壤中Cu含量
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