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        不同土壤改良劑對汞污染水稻-蔬菜輪作耕地安全利用效果的研究

        2022-10-31 04:30:02
        農(nóng)業(yè)與技術(shù) 2022年20期
        關(guān)鍵詞:麥飯石硅肥改良劑

        余 臻

        (福州市綠色食品發(fā)展中心,福建 福州 350026)

        土壤是農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ),由于城市化等人類活動影響,全球范圍內(nèi)約有33%的土壤發(fā)生退化或受到污染[1]。土壤重金屬可通過食物鏈危害人體健康[2]。針對重金屬污染土壤,主要的修復(fù)技術(shù)有生物法、物理修復(fù)法和化學(xué)鈍化法,化學(xué)鈍化技術(shù)具有低成本、見效快等特點(diǎn),因此從實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性考慮,原位化學(xué)鈍化技術(shù)適用于重金屬污染農(nóng)田[3]。將當(dāng)?shù)氐屠鄯e作物品種與土壤改良劑進(jìn)行綜合調(diào)控集成能夠有效降低汞生物有效性,取得進(jìn)一步降低農(nóng)作物等積累風(fēng)險顯著效果[4]。因此,選用有機(jī)鈍化劑(泥炭土,P)、吸附材料(沸石,Z;麥飯石,M)、鈣質(zhì)劑(白云石,D)、葉面硅肥、葉面硒肥、有機(jī)-吸附鈍化(泥炭土、沸石為2∶1,PZ;泥炭土、麥飯石為2∶1,PM)、有機(jī)-鈣質(zhì)鈍化(泥炭土、白云石為2∶1,PD)等9個土壤改良劑,在福建省長樂區(qū)玉田鎮(zhèn)東渡村汞污染水稻-蔬菜輪作耕地開展大田試驗(yàn),篩選出適宜汞污染水稻-蔬菜輪作耕地的土壤改良劑。

        1 材料與方法

        1.1 土壤背景值

        試驗(yàn)地位于長樂區(qū)玉田鎮(zhèn)東渡村(N25.52060°,E119.27481°),種植制度為水稻-蔬菜輪作。試驗(yàn)地效果比對小區(qū)見圖1,地塊土壤與改良劑理化性質(zhì)分析結(jié)果顯示見表1,重金屬汞含量為1.96mg·kg-1,超過《土壤環(huán)境質(zhì)量 農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB 15618-2018)篩選值,而鎘、鉛、砷、鉻則低于風(fēng)險篩選值,試驗(yàn)地地塊屬于汞單項(xiàng)安全利用類耕地。

        表1 土壤及改良劑基本理化性質(zhì)

        1.2 供試材料

        試驗(yàn)共選取9個土壤改良劑,各改良劑主要成分及用量見表2。

        表2 不同處理土壤改良劑主要成分及用量

        1.3 試驗(yàn)設(shè)計

        試驗(yàn)在農(nóng)戶常規(guī)施肥的基礎(chǔ)上,加施不同土壤改良劑。按照田間試驗(yàn)要求實(shí)施管理,效果比對區(qū)設(shè)在核心區(qū)附近(玉田鎮(zhèn)東渡村,為汞污染類型),選擇水稻-蔬菜輪作地塊,試驗(yàn)設(shè)置10個不同處理(不同技術(shù)措施),見表2,每個處理設(shè)3次重復(fù),共計30個小區(qū),所有處理小區(qū)面積均為52m2(13m×4m)。以秈粳雜交稻“甬優(yōu)1540”為對照(CK),后續(xù)開展有機(jī)調(diào)控、吸附鈍化、鈣質(zhì)定向鈍化、葉面阻控和綜合措施的安全利用模式效果比對。各水稻品種4月18號育秧,5月20日統(tǒng)一移栽,8月27日收獲。水稻小區(qū)田塊在農(nóng)民正常水分管理,秧苗移栽后自然落干,實(shí)田2d,復(fù)水施肥除草后,淺水促蘗,至有效分蘗終止期擱田,白根長出后復(fù)淺水,孕穗至揚(yáng)花結(jié)束前保持淺水層,后期薄露灌溉,干濕交替。

        2020年4月18日,小區(qū)田塊整地,水稻播種育秧,5月20日秧苗移栽,6月5日、6月25日,分2次施用硫酸鉀復(fù)合肥(N-P-K=16∶16∶16,每次用量375kg·hm-2)。6月13日,改良劑撒施試驗(yàn)小區(qū)按試驗(yàn)設(shè)計要求施用相應(yīng)用量的泥炭土、白云石、麥飯石和沸石等。7月20日、7月28日,實(shí)施水稻葉面阻控措施的小區(qū),進(jìn)行2次的葉面硅肥噴施。8月27日,收獲時對每個水稻小區(qū)產(chǎn)量進(jìn)行測產(chǎn),并按照5點(diǎn)采樣法多點(diǎn)采集農(nóng)作物及對應(yīng)土壤樣品。水稻樣品經(jīng)礱谷機(jī)脫殼制作稻米樣品,烘干后保存。

        1.4 檢測方法

        土壤pH參照NY/T 1121.2-2006,用電位法(土水比例為1∶2.5)測定pH[5];土壤有效態(tài)汞參照DB35/T 1459-2014,用硫代乙醇酸-磷酸氫二鈉浸提-原子熒光法測定;稻米重金屬汞含量參照GB 5009.17-2014,用硝酸浸提-原子熒光法測定;水稻生物量將收獲的水稻置于105℃殺青30min后于60℃烘干至恒重,在電子天平上進(jìn)行稱量,并記錄下水稻籽粒干重。

        1.5 數(shù)據(jù)處理

        試驗(yàn)所得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通過Excel 2019和Sigmaplot 12.5制圖,利用SPSS 26.0軟件進(jìn)行顯著性分析,差異顯著性分析采用Duncan法,差異顯著水平為5%。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 改良劑對土壤pH影響

        由圖2可知,改良劑處理對應(yīng)土壤pH值大小為M(麥飯石,6.8)>D(白云石,6.5)=PM(泥炭+麥飯石,6.5)=PD(泥炭+白云石,6.5)>Si(葉面噴施硅肥,6.4)=Z(沸石,6.4)=P(泥炭,6.4)=Se(葉面噴施硒肥,6.4)=CK(對照,6.4)>PZ(泥炭+沸石,6.3),與對照相比,麥飯石顯著提高了土壤pH(P<0.05),而其余處理與對照pH差異并不顯著(P>0.05)。可見,相對于對照而言,施加各種改良劑后,僅泥炭加沸石處理降低了土壤pH值,降幅達(dá)1.6%,其余改良劑處理的土壤pH值增加了0.0~0.4單位,增幅為0.0%~6.3%,且麥飯石處理顯著提高了土壤pH(P<0.05)。結(jié)果表明,麥飯石可以顯著提高土壤的鹽基飽和度,有效降低土壤交換性酸和石灰需要量,顯著提高土壤pH值[6]。這與張舒予[7]、邢世和[8]等針對土壤調(diào)理劑改良酸性土壤研究結(jié)果相一致。

        圖2 改良劑對土壤pH影響

        2.2 改良劑對土壤有效汞含量影響

        由圖3可知,施加改良劑后各小區(qū)有效汞含量為(mg·kg-1),CK(對照,0.028)>PD(泥炭加白云石,0.024)>D(白云石,0.023)>PZ(泥炭加沸石,0.022)>Se(葉面噴施硒肥,0.021)=Z(沸石,0.021)>Si(葉面噴施硅肥,0.019)>M(麥飯石,0.018)=PM(泥炭加麥飯石,0.018)>P(泥炭,0.017),各處理土壤有效汞含量均低于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤重金屬污染分級指標(biāo)中汞的安全值(0.04mg·kg-1)。施加改良劑后,各處理土壤有效汞含量均低于對照組,僅泥炭加白云石和白云石處理土壤有效汞與對照相差異不顯著(P>0.05),泥炭加沸石、葉面噴施硒肥、沸石、葉面噴施硅肥、麥飯石、泥炭加麥飯石和泥炭處理均顯著降低土壤有效汞含量(P<0.05)。結(jié)果表明,泥炭加沸石、葉面噴施硒肥、沸石、葉面噴施硅肥、麥飯石、泥炭加麥飯石和泥炭處理均可以改良土壤結(jié)構(gòu),調(diào)節(jié)土壤酸堿度,吸附重金屬,阻斷土壤重金屬向食物鏈轉(zhuǎn)移,減少土壤有效汞含量,這與閆雙堆[9]、張杰[10]、馬敏[11]、狄曉穎[12]等研究結(jié)果相一致。

        圖3 改良劑對土壤有效汞含量影響

        2.3 改良劑對稻谷產(chǎn)量影響

        施加改良劑后各小區(qū)的產(chǎn)量為(kg·hm-2),PD(泥炭加白云石,8730)>D(白云石,8550)>P(泥炭,8280)>Si(葉面噴施硅肥,8175)>CK(對照,8085)>Se(葉面噴施硒肥,8040)>Z(沸石,7995)>PZ(泥炭加沸石,7965)>PM(泥炭加麥飯石,7905)=M(麥飯石,7905)。相對于對照而言,泥炭加白云石、白云石、泥炭、葉面噴施硅肥處理提高了水稻產(chǎn)量,增加產(chǎn)量90~645kg·hm-2,增幅1.1%~8.0%,其中泥炭加白云石和白云石顯著提高水稻稻谷產(chǎn)量(P<0.05)。而葉面噴硒施肥、沸石、泥炭加沸石、泥炭加麥飯石、麥飯石處理則略微降低水稻產(chǎn)量,降低產(chǎn)量45~180kg·hm-2,降幅0.6%~2.2%,并未達(dá)到顯著下降(P>0.05)。結(jié)果表明,泥炭加白云石、白云石、泥炭、葉面噴施硅肥處理可以改良水稻土壤理化性狀,促進(jìn)水稻根系發(fā)育,具有一定增產(chǎn)效果,這與吳宏濤[13]、閆晗[14]、趙琦[15]等研究結(jié)果相一致。

        2.4 改良劑對稻米汞含量影響

        由圖4可知,未進(jìn)行改良處理前稻米汞含量為0.010mg·kg-1,未超過國家食品安全限值。與對照組相比,添加改良劑后稻米汞含量并未改變,各處理下稻米汞含量均為0.010mg·kg-1。可見,“甬優(yōu)1540”屬于汞低富集水稻,對照和添加改良劑處理的“甬優(yōu)1540”稻米汞含量均低于(食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)中大米的汞限量為0.02mg·kg-1)的限值。

        圖4 改良劑對稻谷汞含量影響

        3 結(jié)論

        稻米汞含量在國家食品安全限值之內(nèi),施加改良劑后,“甬優(yōu)1540”屬于汞低富集水稻,對照和添加改良劑處理的“甬優(yōu)1540”稻米汞含量均低于檢出限。

        泥炭加白云石和白云石顯著提高水稻稻谷產(chǎn)量(P<0.05),其余處理與對照稻谷產(chǎn)量無顯著差異(P>0.05)。

        與對照相比,泥炭加沸石處理降低了土壤pH值,降幅達(dá)1.6%,其余改良劑土壤pH值增加了0.0~0.4單位,且麥飯石處理顯著提高了土壤pH(P<0.05)。

        泥炭加白云石和白云石處理土壤有效汞與對照相差異不顯著(P>0.05),泥炭加沸石、葉面噴施硒肥、沸石、葉面噴施硅肥、麥飯石、泥炭加麥飯石和泥炭處理均顯著降低土壤有效汞含量(P<0.05)。

        本次田間試驗(yàn)僅在長樂區(qū)玉田鎮(zhèn)東渡村的1個試驗(yàn)地開展,在其他不同立地條件下的施用效果,尚有待于今后進(jìn)一步田間驗(yàn)證。

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