楊文葉,余中娟,袁杭杰,李丹
(1.杭州市植保土肥服務(wù)總站,浙江 杭州 310020; 2.淳安縣里商鄉(xiāng)政府,浙江 淳安 311700)
近年來,隨著工業(yè)化、城市化和交通運輸業(yè)等的發(fā)展,土壤環(huán)境受到日益嚴(yán)重的重金屬污染[1]。重金屬在土壤中遷移性差,不易被微生物降解,滯留時間長,還會影響農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量,并易通過食物鏈影響人體健康,甚至通過生態(tài)系統(tǒng)的能量流動和物質(zhì)循環(huán)影響整個生態(tài)系統(tǒng)安全[2]。重金屬污染土壤的修復(fù)治理和安全利用已成為相關(guān)研究的熱點。
菜薹為十字花科蕓薹屬蕓薹種白菜亞種的一個變種,起源于廣東[3],是我國南方的特產(chǎn)蔬菜之一,一年四季均可播種,現(xiàn)世界各地均有引種栽培。菜薹品質(zhì)柔嫩,味甘苦,營養(yǎng)豐富。
凹凸棒石又稱坡縷石或坡縷縞石,是一種具鏈層狀結(jié)構(gòu)的含水富鎂鋁硅酸鹽黏土礦物,具有陽離子可交換性、吸水性、吸附脫色性和大的比表面積。腐殖酸是動植物遺骸(主要是植物遺骸)經(jīng)過微生物的分解和轉(zhuǎn)化,以及地球化學(xué)的一系列過程形成和積累起來的一類有機物質(zhì)。腐殖酸大分子的基本結(jié)構(gòu)是芳環(huán)和脂環(huán),環(huán)上連有羧基、羥基、羰基、醌基、甲氧基等官能團。研究表明,施用凹凸棒石和腐殖酸能調(diào)節(jié)并保持土壤肥力,促進植物生長[4]。但有關(guān)凹凸棒石作為重金屬原位鈍化外源修復(fù)劑的研究還較少見報道。為此,特開展試驗研究凹凸棒石和腐殖酸作為外源修復(fù)劑原位鈍化土壤重金屬鎘的效果,并分析其對菜薹生長的影響,以期為重金屬污染土壤的治理和安全利用提供參考。
杭州市位于中國東南沿海,浙江省北部,錢塘江下游,京杭大運河南端,地理坐標(biāo)為118°21′~120°30′E、29°11′~30°33′N,屬亞熱帶季風(fēng)性氣候,溫和濕潤。杭州市富陽區(qū)常安鎮(zhèn)東風(fēng)村部分土壤前幾年受小型鍍鋅廠污水污染,重金屬鎘超標(biāo)。經(jīng)檢測,灌溉水中含鎘0.31 μg·L-1,符合GB 5084—2005要求(≤5 μg·L-1)。凹凸棒石中總鎘含量0.12 mg·kg-1,腐殖酸中總鎘含量0.34 mg·kg-1,符合NY 525-2012標(biāo)準(zhǔn)(≤3 mg·kg-1)。
開展小區(qū)試驗,每小區(qū)面積1.5 m2。試驗共設(shè)4個處理:M0(對照),不加腐殖酸和凹凸棒石;M1,每小區(qū)加1 000 g腐殖酸;M2,每小區(qū)加1 000 g凹凸棒石;M3,每小區(qū)同時加750 g腐殖酸和750 g凹凸棒石。各處理隨機排列,每個處理重復(fù)2次。
試驗處理:按相應(yīng)處理加入腐殖酸、凹凸棒石,均勻撒施在土壤表面后,每個小區(qū)加復(fù)合肥(N 15%,P2O515%,K2O 15%)110 g(折每667 m250 kg),將土翻耕。
選用常豐臘菜薹一代種子。播種前把種子放在陽光充足的地方晾曬3~4 h,然后放在50 ℃溫水中浸種20~30 min,再在20~30 ℃水里浸種2~3 h,晾干后直接撒播,間隔13 cm×15 cm,不覆土,直接澆水澆透,各小區(qū)相同。在幼苗具3片真葉時結(jié)合間苗追一次肥(每小區(qū)追尿素12 g,折每667 m25 kg,尿素含N 46%),之后每隔7 d可追施一次速效性肥料,一般每667 m2可用尿素5 kg和復(fù)合肥10 kg混合施用。及時澆水,保持土壤基本濕潤。
土壤樣品分別于種植菜薹前、后采集,按照隨機、等量和多點混合的原則,決定采樣點的數(shù)量和分布。土壤樣品以0~25 cm的表層混合土樣為主,將各采樣點的土樣混合均勻,用四分法棄取至各混合土樣保留1 kg左右。土樣經(jīng)風(fēng)干、磨碎、過篩,備用。
當(dāng)菜薹長至最高的葉片先端相等時,花蕾初開,即到采收期。各小區(qū)測產(chǎn),并分別采集菜薹植株樣品,用去離子水洗滌、擦拭干凈。菜薹植株樣地上部分約1 kg。
土樣檢測pH值,及有機質(zhì)、有效態(tài)鎘、總鎘含量;菜薹檢測全鎘含量。土壤樣品的分析化驗均嚴(yán)格按照《土壤分析技術(shù)規(guī)范》第2版的要求執(zhí)行。其中,土壤pH值采用pH計電位法測定;有機質(zhì)含量采用重鉻酸鉀容量法—外加熱法測定;有效鎘含量采用原子吸收法測定;總鎘含量采用電感耦合等離子體-質(zhì)譜(ICP-MS)法測定;植株鎘含量采用ICP-MS法測定。
如表1所示,試驗后各處理的土壤有效鎘含量均比試驗前降低了60%,各處理降幅相差不大;但各處理對土壤總鎘含量的影響不一,試驗前后變幅在-9.3%~0.6%,其中單獨加凹凸棒石的處理(M2)試驗前后土壤總鎘含量基本沒有變化,而單獨加腐殖酸的處理(M1)試驗后土壤總鎘含量下降最多,說明就降低土壤總鎘含量來說,單獨加腐殖酸的處理更加合適。對照處理試驗后土壤有機質(zhì)含量下降7.9%,單獨加凹凸棒石的處理試驗后土壤有機質(zhì)含量下降4.8%,而加腐殖酸的處理(M1、M3)試驗后土壤有機質(zhì)含量均增加,且以單獨加腐殖酸的處理試驗后土壤有機質(zhì)含量增幅最大(6.9%)。從土壤pH值來看,各處理試驗后均有所下降,而且全部是從堿性趨向中性變化,處理間變幅差異不大。
表1 不同處理對土壤pH值,及有機質(zhì)、有效鎘和總鎘含量的影響
如表2所示,各處理的菜薹植株中都能檢出Cd,從含量上來看,以同時加腐殖酸和凹凸棒石處理的植株Cd含量相對最低,符合GB 2762—2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》對葉菜類蔬菜Cd含量不超過0.2 mg·kg-1的限量要求,而其他處理的植株Cd含量相差不大,且均超出限量要求。從菜薹產(chǎn)量來看,對照處理的產(chǎn)量最低,同時加腐殖酸和凹凸棒石的處理產(chǎn)量最高。
表2 不同處理對菜薹鎘含量和產(chǎn)量的影響
本研究用小區(qū)試驗探索凹凸棒石和腐殖酸作為外源修復(fù)劑原位鈍化土壤重金屬鎘的效果,并分析其對菜薹生長的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn),試驗后,各處理的土壤有效鎘含量比試驗前降低約60%,各處理相差不多。從總鎘含量來看,單獨加腐殖酸的處理降低最多,其次是同時加腐殖酸和凹凸棒石的處理。試驗后各處理土壤有機質(zhì)含量變化不一,單獨加腐殖酸的處理對土壤有機質(zhì)含量提高最多,其次是同時加腐殖酸和凹凸棒石的處理。從土壤pH值來看,各處理試驗后都是從堿性趨向中性變化,但變化幅度不大。各處理的菜薹植株中鎘含量略有差異,但只有同時加腐殖酸和凹凸棒石處理的符合國標(biāo)限量要求,從食品安全的角度來講,說明該處理對土壤鎘的鈍化效果最好。從菜薹產(chǎn)量來看,對照處理產(chǎn)量最低,同時加腐殖酸和凹凸棒石的處理產(chǎn)量最高。綜合以上因素,本處理以同時加腐殖酸和凹凸棒石的處理效果最佳。
凹凸棒石是一種層鏈狀結(jié)構(gòu)的鎂鋁硅酸鹽黏土礦物,查閱相關(guān)文獻(xiàn)可知,不同種類重金屬離子在黏土礦物表面的吸附-解吸行為各不相同,在其他重金屬存在下,黏土礦物對某種重金屬的吸附會產(chǎn)生不同程度的下降[5]。結(jié)果表明,腐殖酸能夠強化黏土礦物對重金屬離子的吸附[6-8]。另外,腐殖酸作為一類有機物質(zhì),施用后可以提高土壤有機質(zhì)含量,也可以提高作物產(chǎn)量。因此,在本試驗條件下,同時加腐殖酸和凹凸棒石的處理對鈍化土壤Cd、保障菜薹安全生產(chǎn)的效果最佳。