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秸秆还田对铜陵矿区土壤Cd形态及生物有效性的影响机理

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 13:18:20
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秸秆还田对铜陵矿区土壤Cd形态及生物有效性的影响机理【摘要】:土壤镉污染对生态系统、粮食安全及人体健康具有巨大的潜在危害,已成为当今全球共同关注的重大环境问题。我国秸秆资源丰富,通

【摘要】:土壤镉污染对生态系统、粮食安全及人体健康具有巨大的潜在危害,已成为当今全球共同关注的重大环境问题。我国秸秆资源丰富,通过秸秆还田降低污染土壤Cd危害,既可以消除Cd污染影响,又解决了秸秆难以无害化处置的普遍难题,符合农业可持续发展的规律。在对铜陵地区地质背景和地理及生态环境特征全面了解的基础上,本研究选取铜陵有色金属矿区的农田土壤,开展了静态吸附、动力学吸附、土壤培养和盆栽模拟试验研究,研究结果不仅对寻求有效的控制土壤中Cd的环境行为的对策措施具有重要意义,而且对于实现秸秆循环利用以及农产品安全生产等方面具有实际应用价值。 动力学吸附及静态吸附试验结果表明,粉碎处理的水稻、油菜秸秆对Cd2+的吸附过程符合准一级动力学方程,其等温吸附曲线符合Langmuir方程,其吸附过程可能以化学吸附为主。随着秸秆投加量的增加,2种秸秆对Cd2+的去除率逐渐增加,单位质量吸附剂吸附量逐渐减小,本次试验的秸秆最佳投加量为10g/L;2种秸秆在初始pH2.0-7.0的范围内,吸附量随pH值的升高而升高,在pH值为6.0时,水稻和油菜秸秆吸附量达到最高,分别为13.30mg/g和13.64mg/g;秸秆对Cd2+的吸附试验中,最佳振荡速率为150rmp。因此,把秸秆用作吸附材料处理废水重金属Cd2+时,可控制废水pH值为6.0,振荡速率为150rmp,秸秆投加量为10g/L,将获得最佳处理效果,且油菜秸秆对Cd2+的去除效果优于水稻秸秆。 利用吸附-解吸试验研究了秸秆还田对镉在土壤中的吸附-解吸特性的影响。研究发现,Langmuir模型拟合土壤上Cd2+的吸附特征效果最佳,而添加秸秆后,水稻土的Cd2+吸附特征以Temkin模型拟合效果更佳。秸秆还田促进土壤Cd2+的吸附,降低了土壤Cd2+的解吸量,水稻秸秆处理对土壤解吸Cd2+的影响大于油菜秸秆处理。因此,在高浓度Cd污染的土壤上施用秸秆可以有效地降低Cd的生态风险性。 采用土壤培养试验研究了施用未腐熟秸秆对土壤性质及镉形态的动态影响。结果表明,淹水培养与旱作培养模式下,秸秆还田均提高了红壤和水稻土的土壤pH值、降低了土壤Eh值、提高了土壤DOC浓度。内源Cd污染土壤中,土壤Cd主要以残渣态Cd形式存在,当土壤添加外源Cd时,土壤Cd形态以交换态Cd最高,残渣态Cd的比例随外源加入Cd的增加而显著降低。与对照相比,添加秸秆处理显著提高了土壤水溶态Cd、EDTA结合态Cd含量及残渣态Cd含量,而降低了交换态Cd含量,且在前30d内变化比较剧烈。秸秆提取的DOM富含羧基、醛基、酮基等不饱和度高的物质,经过土壤腐解后,提取的DOM脂族性降低,芳香性趋于升高和增强。应是导致土壤EDTA结合态Cd及残渣态Cd含量增加的原因。在模拟污染的土壤上,秸秆还田引起土壤pH、Eh和DOC的变化与各形态Cd变化间达到显著相关。 利用油菜和水稻进行盆栽试验研究了粉碎的油菜秸秆或水稻秸秆还田后对镉生物有效性的影响和机理。结果表明,随着Cd污染程度的增加,油菜、水稻生长受抑制程度相应增加(P0.05),秸秆还田在一定程度上缓解了Cd对植物生长的毒害,但是在生物量、经济性状、光合作用、生理性状各指标间并未达到显著差异水平。油菜、水稻各器官Cd浓度亦随着土壤Cd污染程度的增加相应增加(P0.05),秸秆还田后,显著降低了油菜、水稻各部位中的Cd浓度及其生物富集系数,尤其以高浓度Cd污染的土壤上效果最显著,且全量秸秆还田处理有较好的降低Cd吸收的作用。秸秆还田主要通过改变土壤Cd形态分布情况来影响植株Cd吸收。在外源添加Cd的情况下,植物体内的Cd含量主要与交换态Cd含量有关(P0.05),秸秆还田促进土壤Cd由活性大的交换态向活性较弱的EDTA结合态及残渣态转化,降低了Cd的生物有效性。 综上所述,秸秆还田可有效促进污染土壤Cd2+吸附,降低土壤Cd2+解吸,通过降低土壤交换态Cd含量,显著降低了作物各部位的生物富集系数及Cd浓度,减少了Cd向环境中的迁移和在食物链中的传递。在红壤区水旱轮作体制下,推荐油菜秸秆全量还田,可以较好地钝化土壤Cd,减少水稻吸收,避免镉米的生产。 【关键词】:铜陵矿区 土壤 秸秆 镉形态 生物有效性
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:X53;X71
【目录】:
  • 摘要8-10
  • Abstract10-12
  • 致谢12-16
  • 表格清单16-17
  • 插图清单17-18
  • 第一章 绪论18-52
  • 1.1 土壤镉来源及其污染现状18-22
  • 1.1.1 土壤镉来源18-20
  • 1.1.2 土壤镉污染现状20-22
  • 1.2 土壤镉污染的危害22-33
  • 1.2.1 镉对植物的影响22-31
  • 1.2.2 镉对人和动物的影响31-32
  • 1.2.3 镉对土壤微生物的影响32-33
  • 1.3 土壤中镉的赋存形态及生物有效性33-43
  • 1.3.1 土壤中镉的赋存形态34-35
  • 1.3.2 土壤中镉的生物有效性35-36
  • 1.3.3 影响土壤镉赋存形态及生物有效性的因素36-43
  • 1.4 秸秆还田应用及其对镉污染土壤防治研究现状43-46
  • 1.4.1 秸秆还田应用现状43-44
  • 1.4.2 秸秆还田对镉污染土壤防治研究现状44-46
  • 1.5 选题依据46-47
  • 1.6 工作方案47-50
  • 1.6.1 研究内容47
  • 1.6.2 研究方法47-48
  • 1.6.3 技术路线48-50
  • 1.7 完成工作量及研究进展50-52
  • 1.7.1 完成工作量50-51
  • 1.7.2 研究进展51-52
  • 第二章 研究区地质地球化学背景及地理农业概况52-60
  • 2.1 研究区地质地球化学背景52-57
  • 2.1.1 地质背景52-55
  • 2.1.2 地球化学背景55-57
  • 2.2 地理概况57-58
  • 2.2.1 地理位置57-58
  • 2.2.2 气候条件58
  • 2.3 农业概况58-60
  • 2.3.1 土壤类型58-59
  • 2.3.2 农作物种类59-60
  • 第三章 秸秆对镉离子吸附特征及其影响因子60-70
  • 3.1 材料与方法60-62
  • 3.1.1 供试材料60-61
  • 3.1.2 主要仪器61
  • 3.1.3 试验设置61-62
  • 3.1.4 样品分析方法62
  • 3.1.5 数据处理62
  • 3.2 结果与分析62-68
  • 3.2.1 秸秆吸附镉动力学行为62-65
  • 3.2.2 秸秆对镉的等温吸附65-66
  • 3.2.3 影响秸秆吸附镉的因素66-68
  • 3.3 小结68-70
  • 第四章 秸秆还田对土壤镉吸附性的影响70-85
  • 4.1 材料与方法70-73
  • 4.1.1 供试材料70-71
  • 4.1.2 主要仪器71
  • 4.1.3 试验设置71-72
  • 4.1.4 样品分析方法72-73
  • 4.2 结果与分析73-83
  • 4.2.1 土壤镉的等温吸附73-75
  • 4.2.2 添加秸秆土壤对镉的吸附75-79
  • 4.2.3 土壤和添加秸秆土壤吸附镉的解吸79-83
  • 4.3 小结83-85
  • 第五章 秸秆还田对土壤镉形态转化的影响85-112
  • 5.1 材料与方法85-87
  • 5.1.1 供试材料85-86
  • 5.1.2 主要仪器86
  • 5.1.3 试验设置86
  • 5.1.4 样品分析方法86-87
  • 5.2 结果与分析87-110
  • 5.2.1 秸秆还田对土壤pH的影响87-93
  • 5.2.2 秸秆还田对土壤Eh的影响93-96
  • 5.2.3 秸秆还田对土壤DOC的影响96-103
  • 5.2.4 秸秆还田对土壤镉溶出的影响103-106
  • 5.2.5 秸秆还田对土壤镉形态转化的影响106-110
  • 5.3 小结110-112
  • 第六章 秸秆还田对土壤镉生物有效性的影响112-128
  • 6.1 材料与方法113-114
  • 6.1.1 供试材料113
  • 6.1.2 主要仪器113
  • 6.1.3 试验设置113-114
  • 6.1.4 样品分析方法114
  • 6.1.5 数据处理114
  • 6.2 结果与分析114-126
  • 6.2.1 秸秆还田对油菜生长的影响114-116
  • 6.2.2 秸秆还田对水稻生长的影响116-120
  • 6.2.3 秸秆还田对油菜镉浓度及生物富集系数的影响120-122
  • 6.2.4 秸秆还田对水稻镉浓度及生物富集系数的影响122-123
  • 6.2.5 镉形态分布与镉生物有效性之间的关系123-126
  • 6.3 小结126-128
  • 第七章 结论128-130
  • 参考文献130-162
  • 攻读博士学位期间发表的论文162-163


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