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        商洛金鳳山不同林地土壤重金屬含量研究

        2021-09-13 06:53:08楊維鴿岳軍偉張雁
        商洛學(xué)院學(xué)報(bào) 2021年4期
        關(guān)鍵詞:污染生態(tài)

        楊維鴿,岳軍偉,張雁

        (商洛學(xué)院 城鄉(xiāng)規(guī)劃與建筑工程學(xué)院,陜西商洛 726000)

        重金屬難以被微生物直接分解,難以移動(dòng),導(dǎo)致污染生態(tài)系統(tǒng),并且通過食物鏈危害人類健康[1-2]。由于森林土壤中的重金屬元素進(jìn)入到人類食物鏈的可能性遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于農(nóng)業(yè)土壤中的重金屬元素,因此對森林土壤中重金屬元素污染的研究較少[3-9]。目前,關(guān)于森林土壤重金屬的研究聚焦在城市、郊區(qū)和典型污染區(qū)[10-12]。如方晰等[13]調(diào)查了長沙市6種森林類型土壤重金屬,結(jié)果表明總潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)達(dá)到了中等程度的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。Hansen等[14]發(fā)現(xiàn)法國城市森林土壤中重金屬含量Cr>Zn>Pb>Ni>Cu>Co>Cd。杜俊平等[15]分析了太白山土壤中6種重金屬元素的含量和特征。寧曉波等[16]研究了典型石灰土林地土壤重金屬污染特征。研究表明由于大氣沉降和其他人類活動(dòng)等原因,遠(yuǎn)離城市的森林土壤也會(huì)出現(xiàn)大量重金屬元素的累積[17-19]。秦嶺地處陜西南部、渭河與漢水之間,境內(nèi)山體高大、山巒重疊、溝壑縱橫。秦嶺不僅地理區(qū)位優(yōu)勢明顯,而且在我國的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展方面起著比較重要的作用[20]。隨著陜西省生態(tài)旅游的發(fā)展,秦嶺在吸引了很多游客的同時(shí),其自然生態(tài)環(huán)境質(zhì)量也被越來越多的人們關(guān)注。目前關(guān)于秦嶺山區(qū)環(huán)境質(zhì)量的研究較少。鑒于此,本文以秦嶺南麓的陜西省商洛市商州區(qū)金鳳山為研究區(qū),以4種典型的人工林地土壤為研究對象,采用土壤重金屬污染評估的方法,分析4種人工林地土壤中重金屬的含量和污染特征,為研究秦嶺人工林土壤中重金屬元素的變化和累積規(guī)律提供參考依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 研究區(qū)概況

        商洛市商州區(qū)金鳳山位于商洛市北部,地處秦嶺腹地,109°56'~109°57'E,33°52'~33°53'N,海拔約為930 m,東接?xùn)|龍山,西至二龍山,北靠戴云山,南臨丹江,因?yàn)樗牡匦尉拖袷菑堥_翅膀的鳳凰,被人們稱為金鳳山。以暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候?yàn)橹?,年平均氣溫?1~14℃,最高氣溫為37~40.8 ℃,最低氣溫為-11.8~-21.6 ℃,年平均降水量710~930 mm,呈現(xiàn)出四季分明、雨熱同期的氣候特征。土壤以黃棕壤、棕壤為主,呈酸性或微酸性反應(yīng)。土地利用主要以林地為主,森林植被以喜濕性針闊葉樹為主,混生有少量常綠闊葉樹種。

        1.2 樣品的采集

        林地的選取和土壤樣品采集于2020年。通過調(diào)查商州區(qū)的植被分布和長勢,確定了生長旺盛且能代表本區(qū)域人工林的金鳳山作為研究區(qū)。3月底,在同一坡向沿著徑流的方向,選擇兩個(gè)間距50 m的縱斷面進(jìn)行采樣,每個(gè)縱斷面樣點(diǎn)間20 m。共采集了25份土壤樣品,分別采自于核桃(Juglandis)(5份)、刺槐(Robinia pseudoacacia)(13 份)、構(gòu)樹(Broussonetia papyrifera)(4份)和橡樹(Quercus palustris Münchh)(3份)林地土壤。采樣土層深度為0~20 cm。采樣時(shí),首先清除地表上的雜物碎屑,然后在距每個(gè)采樣點(diǎn)1 m的距離內(nèi)的4個(gè)點(diǎn)采集土壤樣品,攪拌混合均勻,取約1 kg裝入塑料袋中,并對所采集的土樣進(jìn)行編號(hào),并帶回實(shí)驗(yàn)室,將土壤樣品自然風(fēng)干后,去除土塊中的草根和小石塊等。土樣研磨后通過100目尼龍篩,存儲(chǔ)在自封袋中待測。

        1.3 土壤重金屬含量的測定

        土壤樣品中的重金屬元素測定選用火焰原子吸收分光度光法[21]。

        1.4 評價(jià)方法

        以陜西省土壤背景值[22-23]作為土壤重金屬的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),采用地積累指數(shù)法、內(nèi)梅羅指數(shù)法和潛在生態(tài)危害指數(shù)法分析金鳳山不同林地土壤重金屬污染水平和潛在的生態(tài)危害。

        1.4.1 地積累污染指數(shù)法

        地積累污染指數(shù)引入背景值作為標(biāo)準(zhǔn),對實(shí)測的重金屬含量進(jìn)行歸一化處理。計(jì)算公式為:

        式(1)中,Cn為土壤實(shí)測的重金屬含量,Bn為陜西省土壤重金屬含量背景值,K=1.5。地積累指數(shù)法分級標(biāo)準(zhǔn)見表1。

        表1 地積累指數(shù)法分級標(biāo)準(zhǔn)

        1.4.2 內(nèi)梅羅污染指數(shù)法

        采用內(nèi)梅羅(Nemerow)污染指數(shù)法計(jì)算綜合污染指數(shù),用于評價(jià)土壤重金屬污染程度。計(jì)算公式為:

        式(2)中,Pi為綜合污染指數(shù),(Ci/Si)max為土壤重金屬元素中污染指數(shù)的最大值,(Ci/Si)ave為土壤各污染指數(shù)的平均值,Ci為第i個(gè)土壤樣品重金屬含量的實(shí)測值,Si為陜西省土壤重金屬背景值。根據(jù)內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)可將土壤綜合污染劃分為5個(gè)等級,劃分標(biāo)準(zhǔn)見表2。

        表2 土壤綜合污染等級劃分標(biāo)準(zhǔn)

        1.4.3 潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

        參考Hakanson[24]提出的潛在生態(tài)危害指數(shù)分析法。潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)計(jì)算公式為:

        表3 潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法分級標(biāo)準(zhǔn)

        1.5 數(shù)據(jù)處理

        運(yùn)用Excel2007軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和制圖。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 林地土壤重金屬的含量

        如表4所示,4種林地的土壤重金屬元素Cu、Pb、Ni、Cr、Zn 平均含量均低于陜西省背景值。土壤重金屬含量差異較大,Cu、Pb、Ni、Cr、Zn 的含量分別介于2.30~35.41,4.04~54.18,7.19~63.02,4.88~44.11,20.08~283.67 mg·kg-1, 平均值分別為 9.53,13.7,16.4,11.56,57.3 mg·kg-1,5 種重金屬平均值由大到小依次為 Zn>Cr>Pb>Ni>Cu。 變異系數(shù)是表征樣本變異程度的重要指標(biāo),可以在一定程度上反映人為因素影響的程度,變異系數(shù)CV<0.10為弱變異,0.10≤CV≤0.30為中等變異,CV>0.30為強(qiáng)變異。5種重金屬平均變異程度按從大到小排序?yàn)?Ni>Pb>Cr>Cu>Zn, 重金屬Cu、Pb、Ni、Cr、Zn 的變異系數(shù)均大于 0.5,表明這5種重金屬元素均為強(qiáng)變異。由此可見,金鳳山土壤中的這5種重金屬受外界干擾的影響較顯著,具有很大的空間變異性,其主要可能是由工業(yè)、交通、農(nóng)業(yè)化肥和旅游業(yè)等人類活動(dòng)引起的。土壤中重金屬元素的來源分為天然來源和人工來源。自然原因主要是來自地球內(nèi)部的地質(zhì)和化學(xué)過程,大氣重金屬粉塵和自然土壤污染的影響。人為原因主要包括人類工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)。金鳳山靠近商州區(qū)北環(huán)公路,受汽車尾氣排放的影響,重金屬元素經(jīng)大氣自然遷移和沉降作用進(jìn)入土壤并累積,這可能是重金屬污染林地土壤的原因之一。此外,金鳳山位于商州區(qū),離居民點(diǎn)密集區(qū)較近,人類的生產(chǎn)生活也會(huì)導(dǎo)致土壤重金屬含量變異。

        表4 金鳳山林地土壤重金屬的平均含量

        不同林地的土壤重金屬含量如表5所示,盡管所有樣點(diǎn)土壤重金屬 Cu、Pb、Ni、Cr、Zn 平均含量均低于陜西省背景值,但不同林地土壤重金屬含量差異明顯。不同林地5種重金屬含量的變異系數(shù)變化很大,其中Zn和Cu含量的變異系數(shù)較高,分別為0.369~0.980和0.232~0.921,其次是Pb含量的變異系數(shù),為0.355~0.783,Cr和Ni含量的變異系數(shù)較小,分別為0.344~0.684和0.309~0.690。表明不同林地重金屬Zn和Cu空間分布差異最明顯,Pb、Ni、Cr空間分布差異較明顯。構(gòu)樹林和橡樹林土壤重金屬元素Pb平均含量分別為23.41 mg·kg-1和26.41 mg·kg-1,分別超過陜西省背景值9.40%和23.41%。刺槐林土壤重金屬元素Zn平均含量為77.38 mg·kg-1,超過陜西省背景值11.50%。土壤中重金屬元素Pb含量較高的主要原因是林地分布在商州區(qū)北環(huán)公路和高速公路附近,機(jī)動(dòng)車使用的燃料含防抗劑四乙基鉛,燃料燃燒后Pb隨汽車尾氣排放,在周圍林地土壤中積累,造成污染。土壤中重金屬元素Zn主要來源于銅鋅礦開采和冶煉排放的電鍍、煙塵、顏料及化工部門排放的廢水等。本研究中,重金屬元素Zn含量較高主要是因?yàn)榱值鼐喑鞘泄I(yè)區(qū)較近,Zn的積累受工業(yè)生產(chǎn)影響較大。因此,土壤重金屬元素Pb和Zn是金鳳山土壤重金屬治理的主要元素。此外,部分不同林地土壤重金屬元素含量最大值超過陜西省背景值。刺槐林和橡樹林土壤重金屬元素Cu含量最大值分別為 35.41 mg·kg-1和 27.00 mg·kg-1, 分別超過陜西省背景值11.50%和26.17%。核桃林、刺槐林、構(gòu)樹林和橡樹林土壤重金屬元素Pb含量最大值分別為 41.52,53.18,31.54,48.69 mg·kg-1,分別超過陜西省背景值 94.02%,154.40%,47.38%,127.52%。刺槐林和構(gòu)樹林土壤重金屬元素Cr含量最大值分別為63.62 mg·kg-1和68.35 mg·kg-1,分別超過陜西省背景值1.79%和9.36%。刺槐林和橡樹林土壤重金屬元素Ni平均含量分別為 44.11 mg·kg-1和 42.50 mg·kg-1,分別超過陜西省背景值53.72%和48.07%。核桃林、刺槐林、構(gòu)樹林和橡樹林土壤重金屬元素Zn含量最大值分別為 103.04,283.67,95.13,137.89 mg·kg-1,分別超過陜西省背景值48.47%,308.75%,37.07%,98.69%??傊?,金鳳山土壤重金屬元素治理應(yīng)該 因林而異,因地而異。

        表5 不同林地土壤重金屬的含量

        2.2 土壤重金屬污染程度評價(jià)

        2.2.1 林地土壤重金屬的地積累指數(shù)污染評價(jià)

        圖1為土壤重金屬含量地積累指數(shù)評價(jià)。如圖1所示,25個(gè)土壤樣點(diǎn)重金屬元素Cu、Pb、Ni、Cr、Zn的地積累指數(shù)Igeo均小于0,地積累指數(shù)的等級為無污染-輕度污染等級,表明土壤沒有受到污染。核桃、刺槐、構(gòu)樹和橡樹4種林地土壤重金屬元素 Cu、Pb、Ni、Cr、Zn 的地積累指數(shù)均小于0,4種林地土壤重金屬地積累指數(shù)的等級均為無污染-輕度污染等級,土壤沒有受到污染??梢?,地積累污染指數(shù)表明4種林地的土壤沒有受到重金屬元素的污染。

        圖1 金鳳山林地土壤重金屬地積累指數(shù)污染

        2.2.2 林地土壤重金屬的內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)評價(jià)

        如圖2所示,4種林地的土壤多因子內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)均值為1.14,為輕度污染狀態(tài)。核桃林和構(gòu)樹林土壤的綜合污染指數(shù)分別為0.85和0.85,表明金鳳山核桃林和構(gòu)樹林土壤重金屬污染程度屬于第2級,為尚清潔(警戒線)狀態(tài);橡樹林和刺槐林土壤的綜合污染指數(shù)分別為1.28和1.62,屬于第3級,為土壤輕度污染。可知,金鳳山這4種人工林地土壤重金屬量比陜西省重金屬背景高,因此,需加強(qiáng)重金屬的監(jiān)測,采取一定的防護(hù)與治理措施,防止重金屬繼續(xù)積累和林地土壤質(zhì)量環(huán)境繼續(xù)惡化。

        圖2 金鳳山林地土壤內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)

        圖3為4種林地的5種土壤重金屬元素內(nèi)梅羅污染指數(shù)圖。如圖3所示,僅刺槐林土壤重金屬元素Zn污染程度明顯,為中度污染;核桃林土壤重金屬元素Pb、Zn和刺槐林土壤重金屬元素Cu、Pb、Ni以及橡樹林和構(gòu)樹林土壤重金屬元素 Cu、Pb、Ni、Zn的指數(shù)介于1.0~2.0,重金屬污染程度屬于第3級,為輕污染;核桃林土壤重金屬元素Ni和刺槐林、橡樹林土壤重金屬元素Cr指數(shù)介于0.7~1.0,重金屬污染程度屬于第2級,尚清潔(警戒線)狀態(tài);核桃林地土壤重金屬元素Cu和Cr,為清潔(安全)狀態(tài)。

        圖3 金鳳山林地土壤不同重金屬元素內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)

        2.2.3 林地土壤重金屬潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)評價(jià)

        以陜西省土壤背景值為標(biāo)準(zhǔn),林地土壤重金屬潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)如圖4和圖5所示。如圖4所示,4種林地的土壤重金屬的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)排序?yàn)椋捍袒绷郑竞颂伊郑鞠饦淞郑緲?gòu)樹林,刺槐林土壤重金屬綜合生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為169.03,總的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)程度為中度,核桃林、橡樹林和構(gòu)樹林土壤的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)值均小于150,表明4種林地的土壤重金屬總的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)程度為輕度。

        圖4 金鳳山林地土壤潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

        圖5 金鳳山林地土壤不同重金屬元素潛在風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

        如圖5所示,林地土壤不同重金屬元素潛在風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)差異較大,橡樹林土壤重金屬元素Cu、Ni和刺槐林土壤重金屬元素Pb、Ni潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為40~80,生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)污染程度為中度。橡樹林土壤重金屬元素Pb潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)為80~160,生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)污染程度為強(qiáng)度。其它重金屬元素潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)小于40,生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)程度為輕度。因此應(yīng)查明各類型林地生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)大的重金屬元素的污染來源,采取有效措施防治外 源重金屬元素繼續(xù)向林地土壤流入。

        3 討論和結(jié)論

        本研究發(fā)現(xiàn),金鳳山林地的土壤重金屬元素Cu、Pb、Ni、Cr、Zn 的含量平均值分別為 9.53、13.7、16.4、11.56、57.3 mg·kg-1, 參照陜西土壤重金屬背景含量值的標(biāo)準(zhǔn)可知,4種林地的土壤中重金屬元素 Cu、Pb、Ni、Cr、Zn 的含量均小于背景值。此外,構(gòu)樹林和橡樹林土壤重金屬元素Pb平均含量分別超過陜西省背景值9.40%和23.41%,刺槐林土壤重金屬元素Zn平均含量超過陜西省背景值11.50%。因此,需要進(jìn)一步開展該地區(qū)不同樹種對重金屬的富集特征研究,初步篩選出適合該地區(qū)土壤的超富集植物或耐性植物。為利用植物對土壤重金屬的凈化提供可以選用的植物材料。

        本研究對重金屬污染采用不同評價(jià)方法,結(jié)果存在一定的差異。地積累污染指數(shù)表明4種林地的土壤沒有受到重金屬污染,多因子內(nèi)梅羅綜合污染指數(shù)表明4種林地的土壤重金屬污染程度為輕度,而潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)結(jié)果表明僅刺槐林土壤總的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)程度為中度,核桃林、橡樹林和構(gòu)樹林土壤總的潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)程度為輕度。因此,為了全面客觀地反映評價(jià)土壤中重金屬的含量狀況和評價(jià)重金屬污染等級,一方面需要綜合考慮各方面因素,另一方面需要開展林地重金屬生態(tài)閾值及環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的研究工作。

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