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        室內(nèi)模擬麥稈還田引水整地期間水質(zhì)變化分析

        2021-09-14 02:59:08樊冬玲王輝張敏潘洪波朱小亮蘇群蔡芮
        關(guān)鍵詞:麥稈高錳酸鹽需氧量

        樊冬玲 王輝 張敏 潘洪波 朱小亮 蘇群 蔡芮

        (江蘇省宿遷環(huán)境監(jiān)測(cè)中心,江蘇宿遷 223800)

        1 引言

        隨著現(xiàn)代化和城市化推進(jìn),廣大農(nóng)村傳統(tǒng)的收割、儲(chǔ)集秸稈用于生火做飯的方式被燃?xì)馑〈斩挸雎穯栴}浮出水面。2008 年,國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用的意見》(國(guó)辦發(fā)〔2008〕105 號(hào))以來,秸稈綜合利用工作取得了積極進(jìn)展。作為農(nóng)業(yè)大市,宿遷市農(nóng)作物秸稈資源十分豐富,當(dāng)?shù)卮罅拷斩捑C合利用主要為機(jī)械收割時(shí)粉碎旋耕、深耕原地還田,源頭上抑制了秸稈焚燒,極大降低了對(duì)大氣環(huán)境的污染,但秸稈還田對(duì)水環(huán)境的影響逐漸顯現(xiàn)出來。2020 年7 月、8 月宿遷市國(guó)、省考斷面水質(zhì)類別下降顯著,與麥稈還田引水整地、水稻種植在時(shí)間上相關(guān)性很高,有必要探討秸稈還田對(duì)地表水體的水質(zhì)影響。

        在了解秸稈還田水對(duì)地表水體影響前,需先了解秸稈還田引水整地期間水質(zhì)變化情況。本文通過室內(nèi)浸泡麥稈還田土,模擬麥稈還田引水整地,監(jiān)測(cè)5 d 內(nèi)水質(zhì)變化,分析水質(zhì)各指標(biāo)變化規(guī)律及指標(biāo)變化間內(nèi)在聯(lián)系,提出麥稈綜合利用建議。

        2 實(shí)驗(yàn)室模擬情況

        2.1 模擬情況

        從宿遷市某鄉(xiāng)鎮(zhèn)小麥?zhǔn)崭詈蟮奶锏刂胁杉湺挕Ⅺ湼绲耐?,分? 份:A 為含長(zhǎng)麥根茬土(以下簡(jiǎn)稱“A 長(zhǎng)麥根土”),麥根茬長(zhǎng)度基本大于10 cm;B為含短麥桿、麥穗土(以下簡(jiǎn)稱“B 短麥稈土”),麥稈長(zhǎng)度基本小于4 cm;C 為不含麥稈土(以下簡(jiǎn)稱“C無麥稈土”)。3 份土樣質(zhì)量均為3.2 kg,均用6 L 自來水置于不銹鋼盆中浸泡5 d,同時(shí)取2 L 自來水置于燒杯做對(duì)照。

        2.2 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目與分析方法

        浸泡5 d 期間,分別監(jiān)測(cè)浸泡水、燒杯自來水的pH、溶解氧、電導(dǎo)率、化學(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮和總磷7 項(xiàng)指標(biāo)。

        3 結(jié)果分析

        3.1 溶解氧變化規(guī)律

        浸泡水樣溶解氧均迅速降低后緩慢升高,A 長(zhǎng)麥根土浸泡水樣溶解氧降幅最大。對(duì)照自來水樣5 d內(nèi)溶解氧平穩(wěn),3 個(gè)浸泡土水樣溶解氧均急速降低,尤其是A 長(zhǎng)麥根土浸泡水樣溶解氧下降幅度最大。A 長(zhǎng)麥根土浸泡至第5 小時(shí)溶解氧降至1 mg/L,第15 小時(shí)降至0.6 mg/L,隨后緩慢升高,實(shí)驗(yàn)?zāi)M結(jié)束時(shí),溶解氧基本穩(wěn)定在地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)值(3 mg/L)左右;C 無麥稈土浸泡水樣溶解氧略有降低后回升,但始終保持在地表水Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)值(5 mg/L)以上;B 短麥稈土溶解氧始終介于A 長(zhǎng)麥根土浸泡水樣與C無麥稈土浸泡水樣之間。見圖1。

        圖1 麥稈還田土浸泡水溶解氧變化趨勢(shì)

        3.2 化學(xué)需氧量變化規(guī)律

        浸泡水樣化學(xué)需氧量均迅速上升,A 長(zhǎng)麥根土浸泡水樣化學(xué)需氧量遠(yuǎn)超地表水Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)照自來水樣5 d 內(nèi)化學(xué)需氧量持續(xù)低于檢出限4.0 mg/L,A 長(zhǎng)麥根土與B 短麥稈土浸泡水樣化學(xué)需氧量迅速升高并持續(xù)高于地表水Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn)值(40 mg/L),最高值分別超地表水Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)值6.75,5.30 倍;C 無麥稈土浸泡水樣化學(xué)需氧量在地表水Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)值(20 mg/L)與Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)值(30 mg/L)之間波動(dòng)。見圖2。

        圖2 麥稈還田土浸泡水化學(xué)需氧量變化趨勢(shì)

        3.3 高錳酸鹽指數(shù)變化規(guī)律

        浸泡水樣高錳酸鹽指數(shù)上升后持續(xù)保持高位,A長(zhǎng)麥根土浸泡水樣高錳酸鹽指數(shù)持續(xù)為Ⅴ類。對(duì)照自來水樣5 d 內(nèi)高錳酸鹽指數(shù)持續(xù)低于檢出限1.5 mg/L,A 長(zhǎng)麥根土浸泡水樣高錳酸鹽指數(shù)上升后持續(xù)穩(wěn)定在地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)值(10 mg/L)以上,水質(zhì)為Ⅴ類;B 短麥稈土與C 無麥稈土浸泡水樣高錳酸鹽指數(shù)上升后持續(xù)保持在地表水Ⅲ類(6 mg/L)、Ⅳ類(10 mg/L)標(biāo)準(zhǔn)值之間。見圖3。

        圖3 麥稈還田土浸泡水高錳酸鹽指數(shù)變化趨勢(shì)

        3.4 總磷變化規(guī)律

        浸泡水樣總磷含量整體升高,A 長(zhǎng)麥根土浸泡水樣總磷持續(xù)劣于Ⅴ類(0.4 mg/L)。對(duì)照自來水樣5 d 內(nèi)總磷持續(xù)低于檢出限0.01 mg/L,A 長(zhǎng)麥根土與B 短麥稈土浸泡水樣總磷雖有波動(dòng),但總體呈上升趨勢(shì),至實(shí)驗(yàn)?zāi)M結(jié)束時(shí),均劣于Ⅴ類,超地表水Ⅲ類(0.2 mg/L)標(biāo)準(zhǔn)5.30,3.25 倍;C 無麥稈土浸泡水樣總磷整體含量提升,但總體低于A 長(zhǎng)麥根土與B 短麥稈土浸泡水樣總磷濃度。見圖4。

        圖4 麥稈還田土浸泡水總磷變化趨勢(shì)

        3.5 電導(dǎo)率、pH、氨氮變化規(guī)律

        浸泡水樣電導(dǎo)率均持續(xù)升高,電導(dǎo)率大小順序始終表現(xiàn)為:A 長(zhǎng)麥根土浸泡水樣>B 短麥稈土浸泡水樣>C 無麥稈土浸泡水樣;對(duì)照自來水樣5 d 內(nèi)電導(dǎo)率曲線平穩(wěn),變化不明顯。見圖5。

        圖5 麥稈還田土浸泡水電導(dǎo)率變化趨勢(shì)

        pH 短時(shí)間內(nèi)快速下降,逐漸恢復(fù)至原水平。對(duì)照自來水樣5 d 內(nèi)pH 曲線波動(dòng)不明顯,在浸泡后1 h,A 長(zhǎng)麥根土、B 短麥稈土、C 無麥稈土浸泡水樣pH 均降低,pH 從7.45 分別降至6.12,6.22,6.33,隨后逐漸回升,至第48 小時(shí),均基本回升至原浸泡自來水的pH 水平,隨后曲線基本平穩(wěn)。見圖6。

        圖6 麥稈還田土浸泡水pH 變化趨勢(shì)

        氨氮含量升高后迅速降至0 點(diǎn),A 長(zhǎng)麥根土浸泡水樣氨氮含量增加值最大。見圖7。

        圖7 麥稈還田土浸泡水氨氮變化趨勢(shì)

        4 討論

        模擬麥稈還田浸泡水的水質(zhì)極差,綜合分析各項(xiàng)指標(biāo)可以看出,含麥稈土浸泡水樣化學(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)、總磷、電導(dǎo)率均升高,溶解氧、pH 降低后逐漸回升,其中,A 長(zhǎng)麥根土浸泡水樣溶解氧降幅最大、pH 降低明顯,水質(zhì)總體劣于Ⅴ類。各指標(biāo)變化情況與秸稈入土后降解過程緊密相關(guān),秸稈埋入土壤后,在土壤中微生物作用下,秸稈組織迅速分解釋放出單糖、二糖等簡(jiǎn)單有機(jī)物[1],氮、磷等元素,表現(xiàn)為浸泡水樣中化學(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)、總磷、電導(dǎo)率升高;微生物降解消耗氧,表現(xiàn)為浸泡水樣中溶解氧降低;單糖、二糖等有機(jī)物進(jìn)一步被氧化成二氧化碳和水[1],表現(xiàn)為浸泡水樣中pH 降低。C 無麥稈土雖不含長(zhǎng)麥根茬、短麥稈、細(xì)麥穗,但浸泡水樣的7 項(xiàng)指標(biāo)變化呈現(xiàn)出與A 長(zhǎng)麥根土和B 短麥稈土浸泡水樣相似的變化規(guī)律,與土壤有機(jī)質(zhì)礦化有關(guān)。

        此次模擬實(shí)驗(yàn)時(shí)長(zhǎng)主要根據(jù)宿遷市大部分地區(qū)種植習(xí)慣確定,即在小麥?zhǔn)崭詈?,麥稈還田并引水泡田整地一周左右開始種植水稻。水稻種植后,還田麥稈在土壤中仍持續(xù)降解,因?qū)嶒?yàn)室不具備水稻種植模擬條件,未能持續(xù)模擬水稻生長(zhǎng)期的田間水變化情況,但還田麥稈持續(xù)降解對(duì)地表水潛在影響仍存在,如有條件可跟蹤實(shí)際地塊進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)。

        5 結(jié)論與建議

        通過室內(nèi)模擬麥稈還田引水整地,監(jiān)測(cè)5 d 內(nèi)麥稈還田浸泡水質(zhì)變化,可以得出以下結(jié)論:(1)A長(zhǎng)麥根土、B 短麥稈土、C 無麥稈土3 種浸泡土水樣的溶解氧、化學(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)、總磷、氨氮、pH、電導(dǎo)率變化規(guī)律相似,其中,化學(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)、總磷、電導(dǎo)率升高,溶解氧、pH 降低后逐漸回升,氨氮升高后迅速回落;(2)A 長(zhǎng)麥根土浸泡水樣在3 種浸泡土水樣中,水質(zhì)變化最為顯著,水質(zhì)最差;(3)麥稈土浸泡水水質(zhì)整體較差。

        結(jié)合實(shí)驗(yàn)?zāi)M水質(zhì)結(jié)果,關(guān)聯(lián)分析宿遷市每年麥?zhǔn)盏痉N時(shí)出現(xiàn)黑水在時(shí)間上呈現(xiàn)一致性,說明秸稈還田持續(xù)劣于Ⅴ類水與河湖水質(zhì)惡化有一定相關(guān)性,為降低秸稈還田水對(duì)河湖水質(zhì)惡化影響,建議:(1)逐步推進(jìn)秸稈離田;(2)加快構(gòu)建秸稈收集貯運(yùn)體系,推進(jìn)秸稈產(chǎn)業(yè)化利用;(3)建設(shè)秸稈發(fā)電項(xiàng)目,推進(jìn)能源化利用;(4)實(shí)施中小規(guī)模秸稈綜合利用項(xiàng)目,推進(jìn)燃料化、飼料化、基料化等多途徑利用項(xiàng)目。

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