褐煤基改性材料对石灰性土壤团聚体及其重金属镉分布的影响.pdf
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1、生态与农村环境学报,():收稿日期:基金项目:国家自然科学基金()通信作者:赵少官,杨秋云,丁满,等褐煤基改性材料对石灰性土壤团聚体及其重金属镉分布的影响生态与农村环境学报,():,():褐煤基改性材料对石灰性土壤团聚体及其重金属镉分布的影响赵少官,杨秋云,丁 满,化党领(河南农业大学资源与环境学院,河南 郑州)摘要:为探究改性褐煤施用量对北方典型石灰性土壤团聚体及不同粒级团聚体中镉()分布的影响。向 污染土壤中加入多种褐煤基改性材料培养 后,采用干筛法和湿筛法提取不同粒级土壤团聚体,研究石灰性土壤团聚体及 在团聚体中的赋存状况对不同改性褐煤施用量(、和)的响应,探明不同形态 在土壤各粒级中的
2、分布情况。干筛和湿筛结果表明,随着不同改性材料施用量的增加,土壤中水稳性团聚体含量呈现逐渐增加趋势,褐煤()、褐煤基腐殖酸()、去矿化褐煤()、腐殖酸树脂()和腐殖酸接枝共聚体()处理水稳性团聚体含量分别增加 、和 ;施用改良剂后土壤的水稳性团聚体、平均重量直径、几何平均直径和粒径大于 团聚体含量显著提高,分形维数显著下降;各处理砂粒级大团聚体()和粉砂粒级微团聚体()各提取态富集系数较大,粗粉砂粒级微团聚体()各提取态富集系数最小。总之,施用各改性材料不仅可以有效地增加土壤水稳性团聚体含量,还可以有效地将离子交换态、碳酸盐结合态和铁锰氧化态等易效态 主要富集在 大团聚体和 水稳性微团聚体中,
3、将强有机态、弱有机态和残渣态等难效态 富集在 水稳性微团聚体中,尤其是褐煤基腐殖酸和去矿化褐煤对水稳性团聚体的形成和 的富集赋存作用较好。关键词:石灰性土壤;褐煤;水稳性团聚体;土壤粒级;富集中图分类号:;文献标志码:文章编号:(),(,):(),(,),(),(),(),(),(),()第 期 赵少官等:褐煤基改性材料对石灰性土壤团聚体及其重金属镉分布的影响 (),(),:;由于重金属在环境中的积累,铅冶炼企业周边土壤中镉()已有不同程度富集,局部区域出现严重超标。冶炼厂附近农田 种小麦品种中籽粒 含量超标率达。作为我国华北地区小麦主要产区之一,河南省济源市农产品及生态环境安全已受到国家和省
4、市政府高度关注,针对污染区农田多次进行招标以修复污染土壤。自 年起该地区开展了超富集植物修复、原位和异位稳定化修复;年最新一轮重金属污染农田土壤修复深化试点项目招标方案中设置了低积累油菜品种筛选研究及富集植物修复技术、“钝化拮抗调控”组合技术、纳米修复剂原位钝化修复技术和 低积累冬小麦品种选育技术。目前,济源冶炼企业清洁生产水平已达到国际先进水平,废气、烟粉尘可以实现稳定达标排放,而 污染控制缺失,大气降尘中 污染物量及土壤 污染速度仍然较大,可能也是造成 污染最重的原因。以降尘缸模拟土壤测算结果也表明大气降尘中 对土壤的污染速度最快、风险最大。污染区土壤属于太行山前褐土,其 值为 ,属于微碱
5、性,但小麦籽粒 含量仍然严重超标,表明土壤中 有效性很高,其在土壤中的存在形态以及修复材料对其有效性的影响值得研究。土壤团聚体是由土壤颗粒在各种有机无机胶结剂作用下黏结成的土壤基本结构单元。由于团聚体本身作为基础单元参与各种地表生态系统活动,其自身的结构组成会对土壤各种物理化学性质产生影响,不仅在调节土壤水分和气体平衡、协调土壤养分供给、调节土温和改良土壤适耕性上起到关键作用,还会由于不同粒级团聚体物理化学性质不同而对土壤重金属的生物有效性和可迁移性产生影响,进而影响重金属在各粒级团聚体中的形态分布。土壤团聚体结构易受人为、动植物活动及环境变化的影响。有研究表明利用不同种类改良剂对土壤团聚体结
6、构进行改良,通过改善土壤结构性状优化团聚体的粒径分布和稳定性。还有研究表明重金属在土壤中的分布很大程度上受土壤不同粒级团聚体组成的影响。不同粒级团聚体具有不同的比表面积、有机质含量和其他土壤性质,因此团聚体与重金属离子的结合方式、对重金属离子的吸附能力和对有毒物质的束缚力大小在不同粒级团聚体之间有着显著性差异。以往研究大多只是对重金属污染的原状土壤进行修复,忽视了不同粒径土壤团聚体对重金属离子的吸附和滞留污染物的能力。了解区域范围内土壤重金属的空间分布、赋存形式和富集特征等因素是制定有效治理方法的关键点。因此,研究不同粒径土壤团聚体组成对重金属离子赋存形态的影响很有必要。褐煤是一种天然的腐殖酸
7、类物质,储量丰富,价格便宜,有着较强的吸附能力,但褐煤有着比表面积小、氮含量低、比值高和酸性大等缺点,必须经过改性才能更好地发挥其吸附性能。对蕴藏丰富的自然资源进行改性,可以通过改变材料的物理和化学表面特性,使其具有不同的期望形式,从而提高其对重金属离子的吸附能力。目前对褐煤的开发利用还不够完善,褐煤不应只作为提取腐植酸的原料和肥料使用。腐植酸含量丰富的褐煤不仅能很好地用于改善土壤结构,还可作为性能良好的重金属污染石灰性土壤的修复材料。笔者通过研究褐煤基不同改良剂对北方 污染的石灰性土壤中不同粒级团聚体组成及重金属赋存形态和含量的影响,为采用性质稳定、量大易得的自然材料修复重金属污染土壤提供科
8、学依据。材料与方法 供试材料供试土壤为河南省济源市克井镇青多村某铅冶炼企业周围 处重金属污染 土壤,土壤污染主要由多年来铅冶炼大气重金属沉降引起,铅冶炼企业对大气降尘中铅()、砷()含量影响显著。表层土壤监测结果:土壤 ,(全)为 ,(全)为 ,(全)为 ,(有机碳)为 ,(有效铁)为 生 态 与 农 村 环 境 学 报第 卷,(有效锰)为 ,()为 ,()为 ,()为 ,()为 ,为 ,土壤电导率为 。褐煤及其改性材料制备过程因使用酸、碱而产生的洗涤水,可倒入专用废液收集桶待收集处理。所有待改性处理的粉状褐煤全部进入改性流程并形成改性产品。洗涤至中性过程中由于颗粒细小,需要进行真空抽滤。褐煤
9、():置于阴凉处摊开晾干,破碎研磨并过 孔径筛,在电热鼓风机中于 条件下烘干。将褐煤作为试验样品置于玻璃储物罐中储存备用。供试褐煤样品为云南昭通褐煤,具有较高的腐植酸质量分数,其平均值为 。褐煤基腐植酸():取褐煤和氢氧化钠按质量比 混合,加适量蒸馏水,用玻璃棒搅拌混合均匀,静置 。取上清液,用质量分数 的盐酸调节溶液 值为,用玻璃棒搅拌,静置。用真空泵抽滤,得滤渣,用蒸馏水反复洗涤抽滤至溶液呈中性,抽滤后得滤渣,滤渣在电热鼓风机中于 条件下烘干至恒重。有研究表明,腐植酸含有大量功能基团,能够与二价或三价金属形成螯合态复合体。对 的红外分析结果表明在含氧功能团区,腐植酸功能团,羰基、羧基和醚氧
10、数量多达 个,多于(个)。去矿化褐煤():将 褐煤加入到 盐酸中,摇动 ,过滤,用蒸馏水洗涤至中性,条件下真空中干燥。将经盐酸处理过的褐煤加入到 的 溶液中,摇动,过滤。用蒸馏水洗涤至中性,条件下真空中干燥。褐煤去矿化后 键(酚、醚)和 芳香键增加。腐植酸树脂():向装有回流冷凝管的 三口烧瓶中加入 环己烷,开始搅拌并加热,加入定量的三硬脂山梨坦(,),升温至 ,搅拌 ,待溶液呈透明油状时,加入中和好的丙烯酸、腐植酸混合液,然后滴加过硫酸钾和,亚甲基双丙烯酰胺混合溶液,条件下反应 ,得到黑色黏性物质,取出产物,冷却至室温,并于烘箱内在 条件下烘干,待冷却后研碎备用。腐植酸接枝共聚体():在烧杯
11、中加入 腐植酸钠溶液,搅拌,再加入 丙烯酸溶液和 ,亚甲基双丙烯酰胺,最后加入含有 过硫酸钾的氢氧化钠溶液 (氢氧化钠质量分数为),水浴温度恒定在 ,反应一定时间直至混合物形成黏团物质无法搅拌时停止,取出产物,冷却至室温,条件下干燥。研究方法以济源市重金属重度污染的 土壤为研究对象,土壤风干过 孔径筛,称量土壤,向其中加入褐煤及褐煤基腐植酸、去矿化褐煤、腐植酸树脂、腐植酸接枝共聚体 种材料。农业生产中常用有机肥用量为 ,其中,有机质质量分数为 ,改良剂施用量根据有机肥中有机质含量确定。有研究表明,褐煤改良土壤的建议施用量为 ,按耕作层厚度为 来计算,其施用量约占土壤质量的 。试验设置 个梯度,
12、所加入材料质量分别占土壤质量的、和,将改性材料和土壤混匀,随机装盆。每种处理设置 个重复,同时以不添加褐煤及改性材料的土壤作为空白对照。保持田间持水量 ,培养 。采用干筛法和湿筛法相结合的萨维诺夫法提取 、和 粒级团聚体,其中,用改进 修正法对施加 各改性材料的、和 粒级水稳性团聚体中 含量进行分级(六步法)。指标测定和计算()土壤团聚体提取采用萨维诺夫法测定的土壤结构分为干筛法和湿筛法两个部分。()重金属 的测定镉离 子 含 量 均 采 用 原 子 吸 收 分 光 光 度 计()测定,的弱有机结合态和强有机结合态含量采用石墨炉原子吸收光度法测定,其他状态采用火焰原子吸收光度法测定。()相关指
13、标的计算方法分布因子法能用于评价每个粒径土壤颗粒中重金属元素的富集情况,富集系数()计算公式为。()式()中,为不同粒径不同形态重金属元素质量含量,;为本土中相应形态重金属元素质量含量,。团聚体稳定性采用平均重量直径(,)、几何平均直径(,)、团聚体含量()来描述,计算公式分别为,(),()第 期 赵少官等:褐煤基改性材料对石灰性土壤团聚体及其重金属镉分布的影响,()。()式()()中,为 粒级团聚体平均直径,;为 粒级团聚体质量所占比例;为土壤不同粒级团聚体质量,;和 分别为 团聚体质量和团聚体总质量,。分形维数()计算公式为()。()对式()两边取对数可得:()()。()利用式()或式()
14、,通过数据拟合,可求得 。其中,为 粒级团聚体平均直径,;()为粒径小于 的团聚体质量,;为团聚体最大粒径,。数据处理采用双因素方差分析检验改性褐煤施用量和不同改性材料对土壤团聚体粒级分布和稳定性以及重金属 在各粒级中赋存形态的影响。采用 和 制作图表。结果与分析 褐煤基改良剂对土壤 的影响表 显示,空白对照 为 ,随着改良剂用量的增加,和 处理 值逐渐提升,而、和 处理土壤 值降低。表 褐煤基改良剂对土壤 值的影响 改良剂不同改良剂质量分数条件下 值空白对照()褐煤()褐煤基腐殖酸()去矿化褐煤()腐殖酸树脂()腐殖酸接枝共聚体()同一列数据后英文小写字母不同表示同一改良剂施用量条件下不同处
15、理间土壤 差异显著()。土壤改良剂对不同粒径机械稳定性土壤团聚体的影响 采用干筛法对土壤团聚体进行分级通常可指示土壤团聚体的机械稳定性。土壤团聚体的稳定性反映了其结构的持水能力、抗侵蚀能力和通透性。了解土壤团聚体的组分和稳定性对改善土壤结构和性能至关重要。不同改性褐煤施用量的团聚体粒级分布见图。在 施用量下,与 相比,施用 和 显著增加粒径 土壤团聚体含量(,下同),显著降低 粒径团聚体含量,但是施用 可增加 粒径团聚体含量,施用 可降低该粒径团聚体含量。施用 和 能显著增加 团聚体含量,显著降低 团聚体含量,但对于 团聚体含量变化,处理显著增加,处理没有显著变化;就其他粒径团聚体含量而言,和
16、 处理与 相比均无显著变化。施用 能够显著增加 团聚体含量,显著降低 团聚体含量,而 团聚体含量则没有显著变化。与 施用量相比,施加、各褐煤基改性材料的处理均显著降低 粒级微团聚体含量,在 施用量条件下,和 处理降幅显著大于其他处理,该粒级团聚体含量接近于。随着改良剂施用量的增加,各处理团聚体的各粒级含量也表现出一定的变化趋势。对于 团聚体,随着各褐煤基改性材料施用量的增加,该粒级团聚体含量逐渐增加,当施用量达到 时,在所有处理中、处理团聚体含量增幅较大,达 和 ;对于 和 团聚体,处理该粒级团聚体含量显著增加 和 ;处理 粒级团聚体含量逐渐增加,增幅达 ;而对于 粒 级 微 团 聚 体,处
17、理 含 量 增 幅 达;对于 微团聚体含量,所有处理均降低,且均达显著水平。生 态 与 农 村 环 境 学 报第 卷、和 含义见表。同一幅图中同一组柱子上方英文小写字母不同表示相同团聚体粒径的不同改良剂处理间团聚体质量分数差异显著()。图 土壤改良剂对不同粒径机械稳定性土壤团聚体含量的影响 土壤改良剂对不同粒径水稳性土壤团聚体的影响 水稳性团聚体对保持土壤结构的稳定性具有重要贡献,同时其组成也是衡量土壤抗水蚀能力的重要指标。由图 所示,与 相比,施用 改良剂时,和 处理 粒径水稳性团聚体含量显著增加,粒径水稳性团聚体含量显著减少。施用 显著增加 水稳性团聚体含量,显著降低 水稳性团聚体含量,就
18、其他粒径而言,该处理没有显著改变。施用 和 显著减少 水稳性团聚体含量,就 粒径团聚体含量而言,和 处理均无显著变化。处理显著降低 水稳性团聚体含量,显著增加 水稳性团聚体含量,处理显著增加 水稳性团聚体含量,处理 水稳性团聚体含量则无显著变化。当改良剂施用量由 增加到、时,、和 处理 粒级水稳性团聚体含量逐渐增加,并达到显著水平,在 施用量条件下与 相比 增 幅 分 别 达 到 、和 ;对于 粒级水稳性团聚体含量,、和 处理显著增加,施 用 量 条 件 下,增 幅 分 别 为 、第 期 赵少官等:褐煤基改性材料对石灰性土壤团聚体及其重金属镉分布的影响、和 ;对于 粒级水稳性团聚体含量,、处理
19、显著增加,施用量条件下增幅分别达到 、;和 处理 粒级水稳性团聚体含量分别增加 和 ,且达到显著水平;对于 粒级水稳性团聚体含量,和 处理变化不显著;而对于 粒级水稳性团聚体,各改良剂均显著减少该粒级含量,且均达显著水平。、和 含义见表。同一幅图中同一组柱子上方英文小写字母不同表示相同团聚体粒径的不同改良剂处理间团聚体质量分数差异显著()。图 土壤改良剂对不同粒径水稳性土壤团聚体含量的影响 为了更加明确各处理对土壤稳定性的影响,采用平均重量直径()、几何平均直径()、分形维数()和直径 团聚体含量()评价土壤水稳性团聚体稳定性。由表 可知,与 相比,施加 改良剂,、和 处理 值均显著增加,并且
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