唐熙雯
摘 要:“VIP+n”農(nóng)田重金屬污染治理修復(fù)技術(shù)主要通過控制污染源頭、調(diào)節(jié)土壤pH值、優(yōu)化田間水分管理、推廣低累積鎘(Cd)品種加施用土壤調(diào)理劑、葉面阻控劑、植物提取、秸稈移除和生產(chǎn)改制等技術(shù)措施進行土壤重金屬治理,主要適用于南方酸性輕、中度Cd污染稻田。該文詳細闡述了“VIP+n”綜合治理技術(shù)模式在南方酸性輕、中度重金屬Cd污染稻田中的應(yīng)用實踐,分析了生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益,為后續(xù)構(gòu)建更科學(xué)精細的重金屬污染耕地修復(fù)治理體系提供參考。
關(guān)鍵詞:稻田;稻米鎘;“VIP”綜合治理技術(shù);鎘污染
中圖分類號 X53文獻標(biāo)識碼 A文章編號 1007-7731(2020)09-0145-03
耕地重金屬污染具有隱蔽性、多源性和持久性等特點,且影響農(nóng)作物吸收與積累重金屬的因素眾多,其治理修復(fù)涉及農(nóng)學(xué)、土壤、環(huán)境和食品安全等多個學(xué)科,治理難度和復(fù)雜程度遠超過工礦場地重金屬污染的修復(fù),已成為世界性的難題[1]。隨著人們對農(nóng)田土壤重金屬污染認識的深入以及對環(huán)境保護和人類健康要求的提高,人們對農(nóng)田土壤修復(fù)也提出更高的要求,單一的修復(fù)技術(shù)較難滿足對復(fù)合污染的綜合治理,如何將各項修復(fù)技術(shù)合理地結(jié)合、切實在土壤污染修復(fù)方面取得突破性的進展,成為目前乃至未來的重要發(fā)展趨勢。目前,包括物理、化學(xué)、生物學(xué)及農(nóng)藝措施在內(nèi)的諸多方法被廣泛應(yīng)用于農(nóng)田重金屬污染治理領(lǐng)域,但很多治理措施存在著成本高、操作復(fù)雜、對土壤肥力有損傷、二次污染等諸多問題,難以實現(xiàn)大面積推廣。對于輕度污染的農(nóng)田,實行單一或2~3種聯(lián)合的治理措施就能將糙米中Cd含量降至安全利用范圍內(nèi),而對于污染程度中度及以上Cd污染的農(nóng)田則無法達到理想的效果,通常需要多種措施聯(lián)合使用、相互補充才可能會取得預(yù)期效果[2]。為此,從2014年起,在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部的大力支持下,湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳于長株潭及湘江流域部分典型縣市區(qū)開展農(nóng)田重金屬污染耕地修復(fù)治理工作,形成了“以農(nóng)藝調(diào)控為主,邊生產(chǎn)、邊修復(fù)的非工程性技術(shù)路徑”,并總結(jié)、提煉出“VIP+n”土壤重金屬污染治理的創(chuàng)新技術(shù)模式。該技術(shù)模式主要適用于南方酸性輕、中度Cd污染稻田(輕度污染區(qū):土壤全Cd ≤ 0.6mg/kg,且中晚稻米Cd 0.2~0.4mg/kg的耕地;中度污染區(qū):土壤全Cd 0.6~1.5mg/kg或中晚稻米Cd 0.4~0.6mg/kg的耕地;pH值為4.5~6.5),但不適用于重度污染稻田(土壤全Cd>1.5mg/kg或中晚稻米Cd含量>0.6mg/kg的耕地)。這種技術(shù)模式不僅能有效修復(fù)治理酸性輕、中度Cd污染稻田,還能保持耕地質(zhì)量,促進食品安全。
1 技術(shù)原理
“VIP”或“VIP+n”是指在Cd低積累水稻品種(V)+優(yōu)化水分管理(I)+撒施生石灰(P)等3大調(diào)節(jié)土壤酸度(pH)的基礎(chǔ)上增施(采用)土壤調(diào)理劑、鈍化劑、葉面阻控劑、商品有機肥等降Cd產(chǎn)品或技術(shù)(n)的一種重金屬污染耕地綜合治理技術(shù)模式,主要適合于南方酸性安全利用區(qū)輕、中度Cd污染稻田修復(fù)治理,通過減少源頭輸入,提高土壤pH值,阻抗水稻對鎘的吸收與轉(zhuǎn)運,從而降低土壤重金屬鎘活性,達到減弱水稻莖葉和糙米中鎘濃度的目的,使輕、中度酸性Cd污染稻田實現(xiàn)安全生產(chǎn)。
2 關(guān)鍵技術(shù)
2.1 推廣種植低Cd積累水稻品種(V) 不同水稻品種間吸收和積累重金屬的能力存在差異,主要表現(xiàn)在不同水稻品種對Cd的耐性和分配比例上不同[2-4],一般雜交稻富集程度高于常規(guī)稻、秈稻高于粳稻 [3],且不同地域和遺傳背景差異較大的水稻品種稻米Cd含量不同[4]。從2007年開始,湘科研單位在湖南地區(qū)采用水培、盆栽、小區(qū)試驗和大田示范等方法,最終篩選出49個早、中、晚季Cd積累相對較低的水稻品種,即低Cd積累水稻品種,早稻季主要包括湘早秈32號、湘早秈45號、中嘉早17、株兩優(yōu)189和株兩優(yōu)819等,晚稻主要包括湘晚秈12號、湘晚秈13號、H優(yōu)518、H優(yōu)159、金優(yōu)498和金優(yōu)59等,中稻主要包括Y兩優(yōu)2108、Y兩優(yōu)488和Y兩優(yōu)9918等?;鶎愚r(nóng)業(yè)部門或新型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟組織應(yīng)參考當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境條件,按照“一村一品”和“農(nóng)戶自愿”的原則,采購低Cd積累水稻品種并發(fā)放至農(nóng)戶手中,并簽訂種植承諾書,確保農(nóng)戶在治理區(qū)域內(nèi)種植低鎘品種。種植Cd低累積水稻品種是解決稻米Cd污染問題最直接、最經(jīng)濟、最有效的根本途徑之一[5],該技術(shù)簡單適用,不增加農(nóng)民工序與勞動強度,且易落實到位,在大面積應(yīng)用中效果理想。
2.2 優(yōu)化水分管理(I) 不同水分管理條件下稻米Cd含量大小表現(xiàn)為全生育期淹水灌溉<乳熟期曬田<分蘗期曬田<濕潤灌溉<分蘗至乳熟期2次曬田[6]。大量研究表明,稻田采用全生育期淹水灌溉技術(shù)可大幅減少稻米Cd的積累,使輕、中度酸性Cd污染稻田實現(xiàn)安全生產(chǎn)[7]。全生育期淹水灌溉(自秧苗移栽時起至完熟期間整個生長時期),即根據(jù)水稻不同生育期保持田間水層深度至少3cm,直至收割前10d左右自然落干,尤其是在孕穗期到灌漿期確保田間有3~5cm水層。進行農(nóng)田水分管理時,首先要保障灌溉水源的質(zhì)量,按照“分村分組”的原則或根據(jù)灌溉水源的分布情況聘請管水員負責(zé)優(yōu)化水分管理工作,規(guī)范相關(guān)職責(zé)并簽訂合同;優(yōu)化水分管理的過程中,盡量不曬田、少曬田,確因特殊情況需要曬田的丘塊可實行放水露田,降低曬田程度和時間。
2.3 撒施石灰(P) 施用石灰可提高土壤pH值、降低土壤Cd的活性,從而降低水稻莖葉和糙米中Cd的濃度[8] 。石灰材料主要選擇生石灰,生石灰產(chǎn)品中CaO含量≥70%,施用量可根據(jù)土壤pH值和土壤質(zhì)地確定,以調(diào)控土壤pH值至7.0為目標(biāo)。當(dāng)施用石灰后當(dāng)季農(nóng)作物收獲土壤pH值達7.0時需停施1年。雙季稻區(qū)1年施用2次效果最佳,早稻施用時間為水稻移栽前20d,晚稻施用時間為水稻移栽前3~5d(根據(jù)實際情況調(diào)整);一季稻區(qū)施用1次,時間為水稻移栽前20d。生石灰的施用可采用人工撒施的方式,將石灰均勻地撒施在土壤的表面,然后進行翻耕,翻耕深度至少應(yīng)在15cm以上,也可配合石灰撒播機進行撒施,然后進行翻耕或旋耕,使石灰與土壤充分混勻。在撒施過程中注意做好防護工作,確保附近農(nóng)作物和人員的安全,做到均勻撒施,以防止局部土壤堿性過大而影響到作物生長,嚴禁迎風(fēng)撒施;此外不能與化肥和農(nóng)藥同時使用。
2.4 施用土壤調(diào)理劑(n1) 按降鎘功能物質(zhì)的主要成分進行分類,土壤調(diào)理劑可分為粘土礦物類土壤鈍化劑、石灰質(zhì)類土壤鈍化劑、功能元素類土壤鈍化劑、有機物類土壤鈍化劑、微生物類土壤鈍化劑、有機無機復(fù)混類土壤鈍化劑共6類產(chǎn)品,例如“天脊”土壤調(diào)理劑、阿姆斯微生物菌劑(生物改良劑)等產(chǎn)品,施用后,早稻的平均降鎘效果為44.8%,晚稻為38.3%,平均降鎘率為41.55%。一般1年施用1次,施用標(biāo)準(zhǔn)為1500~3750kg/hm2,可在生石灰施用7d后撒施,早稻施用時間為水稻移栽前20d,晚稻施用時間為水稻移栽前3~5d(根據(jù)實際情況調(diào)整),一季稻區(qū)施用時間為水稻移栽前20d,施用后間隔1~2d后施基肥或商品有機肥,隨后翻耕或旋耕,使調(diào)理劑與土壤混合均勻,即可進行正常拋、插秧。
2.5 噴施葉面阻控劑(n2) 通過噴施葉面阻控劑阻抗水稻對鎘的吸收與轉(zhuǎn)運,強化降鎘效果。葉面阻控劑分為粉劑和水劑,每季的噴施標(biāo)準(zhǔn)為1875~3750mL/hm2或3000g/hm2,在早、中、晚稻季可以選擇一次性噴施或分2次噴施,一般在水稻分蘗盛期后段和孕穗期后段的無風(fēng)或微風(fēng)多云天實施。此類產(chǎn)品的具體施用方法:將葉面阻控劑粉劑或水劑按1∶1000~1∶500的比例進行兌水稀釋,采用人工或無人機噴劑并結(jié)合病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治工作共同開展。葉面阻控劑的最佳噴施時間宜在10∶00前或16∶00以后,應(yīng)避免烈日與高溫、刮大風(fēng)、雨天或高濕等極端天氣噴施葉面阻控劑。
2.6 施用商品有機肥(n3) 商品有機肥不僅可以改善土壤的理化性質(zhì),還可以增加土壤的肥力、活化土壤、增強作用抗性,而且有機肥中的有益微生物對重金屬有很強的親和性,可通過形成不溶性的金屬—有機復(fù)合物、增加土壤陽離子交換量,降低土壤中重金屬的水溶態(tài)及可交換態(tài)組分,降低其生物有效性[9]。一般1年施用1次,施用標(biāo)準(zhǔn)為750~2250kg/hm2,最好在早稻或中稻(含一季晚稻)翻耕前結(jié)合基肥撒施,也就是施用土壤調(diào)理劑后間隔1~2d實施。如果遇到治理面積大、廠家產(chǎn)能不足、人力不夠、組織調(diào)度貨物時間長、雨天延期施工等因素,一般在撒施完石灰和土壤調(diào)理劑后來不及施用商品有機肥,則可延后施工時間,最遲可以在早稻移栽返青后撒施。
3 效益分析
該項技術(shù)模式在南方酸性輕中度Cd污染稻田中示范推廣后效果顯著,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:在社會效益方面,一是保障了糧食安全生產(chǎn),加快建立健全了耕地重金屬污染修復(fù)治理和糧食安全利用體系;二是保障了糧食數(shù)量,經(jīng)過“VIP+n”安全生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)修復(fù)治理過的耕地,土壤有效態(tài)鎘的活性大大降低,該耕地能夠在未來連續(xù)產(chǎn)出鎘含量達標(biāo)的大米;三是輻射和示范周邊效應(yīng)明顯,增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機會,能夠間接或直接增加當(dāng)?shù)匦滦娃r(nóng)業(yè)經(jīng)濟組織、大戶或農(nóng)戶收入,并衍生物資人工撒施或機械施用、管水員服務(wù)組織、物資發(fā)放專業(yè)化隊伍等新興產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)濟效益方面,一是減少了農(nóng)戶種植成本3450元/hm2,主要包括向農(nóng)戶發(fā)放鎘低積累水稻品種1~6kg并提供種植技術(shù)指導(dǎo),每年減少種子成本2250元/hm2;施用商品有機肥1500~3000kg/hm2等“VIP”或“VIP+n”組合技術(shù),農(nóng)戶減少了化肥施用量,每年降低肥料投入300元/hm2;采用“VIP”或“VIP+n”關(guān)鍵技術(shù),病蟲害發(fā)生頻率減輕,農(nóng)戶每季可以節(jié)約用藥1次,1年節(jié)約用藥2次,早稻420元/hm2、晚稻480元/hm2,全年節(jié)約900元/hm2;二是稻米質(zhì)量好、產(chǎn)量高,打通市場流通環(huán)節(jié),農(nóng)戶年經(jīng)濟收入達38517.45元/hm2。根據(jù)測產(chǎn)報告顯示,“VIP+n”安全生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)實施區(qū)域比周邊非實施區(qū)域普遍高出2.73%的產(chǎn)量。實施區(qū)域治理過的耕地產(chǎn)出的稻米在送檢時基本都能達標(biāo),但是在周邊的非治理區(qū),稻米則出現(xiàn)了較多因鎘超標(biāo)、糧站拒收的情況,并且大部分群眾表示鎘低積累水稻種子不僅質(zhì)量好、產(chǎn)量高,而且口感好,這些好的口碑促使項目區(qū)農(nóng)民能夠?qū)⒆约掖竺赘哂谑袌鰞r并優(yōu)先非治理區(qū)農(nóng)戶賣出,從而大大增加了農(nóng)戶的經(jīng)濟收入。在生態(tài)效益方面,一是通過采用鎘污染稻田“VIP+n”安全生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)稻米平均降鎘效果在80%以上,達到國家標(biāo)準(zhǔn)水平(稻米鎘含量≤0.2mg/kg);二是提升了pH值,減輕了土壤酸化;三是增加土壤有機質(zhì)含量,改變了土壤板結(jié)的狀況;四是減少了農(nóng)藥用量,降低了有毒物資二次污染的機率;五是大大降低了土壤有效態(tài)鎘的活性,阻止了土壤中有效態(tài)鎘向農(nóng)作物富集。
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(責(zé)編:王慧晴)