郑州市郊区土壤——植物(蔬菜)系统有害元素富集规律研究

郑州市郊区土壤——植物(蔬菜)系统有害元素富集规律研究

刘建武[1]2000年在《郑州市郊区不同灌区土壤—作物系统有害元素富集规律研究》文中研究指明对郑州市郊区四类灌区(污灌区、黄灌区、井灌区及天然降水区)土壤——作物系统(水稻、小麦)的重金属污染和作物富集的特点及规律进行了研究,结果表明:郑州郊区的农田部分已受到有害元素的污染。水稻和小麦各组织富集能力为:根系>茎叶>籽粒。对水稻和小麦富集特点进行比较,水稻抗污能力优于小麦。水稻的根系对镉元素、汞元素及砷元素富集能力较高,其含量分别为2.8011mg·kg~(-1)、0.0811mg·kg~(-1)和22.5741mg·kg~(-1),分别为土壤含量的22.87倍、2.43倍和3.41倍,水稻茎叶中有害元素含量较少,籽粒中最少,籽粒中镉含量为0.0106mg·kg~(-1),汞为0.0310mg·kg~(-1),砷为0.0876mg·kg~(-1),仅为土壤含量的百分之几到千分之几。小麦根系对镉元素、铅元素及汞元素的富集能力较高,其含量分别为2.6450mg·kg~(-1)、21.7581mg·kg~(-1)和0.0998mg·kg~(-1),为土壤含量的20.46倍、1.12倍和1.51倍。小麦茎叶中有害元素的含量较少,籽粒中的含量最少,籽粒中叁种有害元素含量分别为0.1991mg·kg~(-1)、0.9986mg·kg~(-1)和0.0024mg·kg~(-1)。但小麦从根系到籽粒有害元素富集能力下降的速度小于水稻从根系到籽粒下降的速度,对于部分有害元素,小麦籽粒的富集能力高于水稻籽粒。各灌区相比,污灌区与黄灌区污染较重,井灌区与天然降水区较轻,黄河水污染不可忽视。同时提出防治污染的措施及 办法以及农田土壤有害元素污染模型和植物修复模型。

李海华[2]2001年在《郑州市郊区土壤——植物(蔬菜)系统有害元素富集规律研究》文中研究表明本文对郑州市郊区23种蔬菜对六种重金属元素的富集规律进行了研究。结果表明:郑州市北郊的蔬菜已全部受到有害元素的污染。其中,汞污染最为严重。不同类别的蔬菜对六种重金属表现出不同的富集规律。蔬菜对镉(Cd)、铬(Cr)及砷(As)的富集体现为:叶菜类>花果类>块根类,其中,叶菜类与块根类中镉(Cd)含量差异显着;蔬菜对铅(Pb)及铜(Cu)的富集表现为:花果类>叶菜类>块根类,其中,花果类与块根类的铅(Pb)含量差异显着,叶菜类、花果类与块根类的铜(Cu)含量差异均显着;而蔬菜对汞(Hg)的富集与其它略有差异,表现为:叶菜类>块根类>花果类。蔬菜对土壤中的砷(As)、汞(Hg)及铅(Pb)的富集能力较弱,其含量均低于土壤中的含量,其富集系数最高的分别为:47.1328、26.23、34.33。蔬菜对土壤中铬(Cr)、镉(Cd)及铜(Cu)却有极强的富集能力,其富集系数分别达到114.35、125.27,蔬菜中铜(Cu)的含量甚至达到土壤中铜(Cu)含量的数十倍到上百倍。用单因子污染指数法和综合污染指数法对郑州市北郊蔬菜的卫生状况进行了评价。结果表明,汞(Hg)污染最为严重,超标率达100%,其次是铜(Cu)和镉(Cd),超标率分别为86%、82%,铅(Pb)、铬(Cr)和砷(As)的污染状况相对较轻,但也达到了56%、61%和39%;用综合污染指数法进行评价,综合污染指数均大于2.4,没有一个品种符合绿色蔬菜标准。这说明郑州市北郊蔬菜的重金属污染尤其是汞污染状况极其严重。

李海华, 申灿杰, 李跃伟, 李凯慧[3]2003年在《郑州市郊区蔬菜对有害元素汞(Hg)的富集规律研究》文中研究表明对郑州市郊区23种蔬菜对汞元素的富集规律进行了研究。结果表明:郑州市北郊的蔬菜已全部受到有害元素汞的污染。不同类别的蔬菜对汞(Hg)的富集规律表现为:叶菜类>块根类>花果类。用单因子污染指数法进行了评价,没有一个品种符合绿色蔬菜标准。

廖蕾[4]2013年在《包头市及周边土壤生态地球化学环境有害组分分布特征研究》文中研究表明本文在包头市及周边农田区进行土壤、浮尘等地球化学调查的基础上,对包头市元素地球化学分布特征、周边农田土壤有害组分污染状况及质量进行综合分析和研究,力图在国家已有的评价标准框架下,进一步对包头市及周边农业区进行土壤级别划分,建立地球化学有害元素污染预警,为包头市环境保护、经济可持续发展以及未来规划提供一些科学依据。依托“内蒙古河套农业经济区生态地球化学调查”项目的子课题“包头市生态地球化学环境评价”的数据分析研究,表明包头市表层土壤元素分布具有明显的区域富集特征,大多数重金属元素、稀土元素呈富集状态,主要富集元素为汞Hg、氟F、镉Cd、铅Pb、铜Cu、锌Zn、磷P、硫S和镧La、铀U、钍Th,而浮尘中这些重金属元素含量高于土壤。其中部分重金属元素、放射性元素在土壤中的富集,从人居生态环境的角度来讲,这些富集元素与有机污染物等有害组分共同构成生态环境的污染源。特别是稀土元素和氟元素,异常区分布特征明显,应该与包钢排放大量含有多种元素的煤烟尘、粉尘等有关。经分析研究认为土壤污染区分布于包钢、包钢尾矿坝、东河区以东的包头铝厂和昆都仑河、四道沙河一带污染的局部地段。尤其是包头市包钢尾矿坝一带已形成的污染,其土壤质量级别为劣质土壤。是否对人体健康造成影响目前的尚不明了,还有待于医学观察和实验加以定论。在包头地区土壤评价过程中,使用内梅罗指数,对其进行评价。结果显示包钢厂区和包钢尾矿坝一带为严重污染区。然而对包头市周边蔬菜与根系土壤取样进行元素含量分析其特点为,根系土壤元素含量多符合Ⅰ、Ⅱ类土壤质量标准;蔬菜中元素镉Cd、锌Zn、铅Pb、铜Cu含量也低于无公害食品标准和绿色食品标准中有害元素含量的限定值。只有氟F元素含量也较高,由于国家暂无限定标准,因此无法进行定性评价。目前没有信息表明当地居民因食用该地区种植的蔬菜而出现氟中毒症状。但F元素毕竟对人体有较大危害,应严格监控其变化。在该地区放射性研究中,包钢尾矿坝和矿渣堆放处,存在放射性元素异常,且空气吸收剂量率高于本底值范围。经对包钢尾矿周边村庄调查发现,1993年至今,包钢尾矿坝的污染,已经导致居民10余年间77人死于癌症,骨质疏松症等疾病发病率明显偏高。该地区有机污染物的分析研究表明,多环芳烃主要来源于重工业企业大量燃烧的煤、石油等,其次是受工业污水排放、废物倾倒、工业渗漏、大气沉降等因素的影响。但经过对包头土壤有机物污染进行评价所得的结果,以加拿大农业区域土壤的治理标准值衡量,该地区土壤多环芳烃(Polycyclic aromatic hydrocarbons,简称PAHs),属于安全级别。本文结合国内已有的预警模型,分析研究土壤重金属元素的分布和聚集特征,并利用计算机编程处理有害元素的相关数据形成可视化趋势图像,从而获得的区域内土壤中各元素背景分布趋势特征图。该可视化趋势图件,不但在地球化学元素含量数据处理技术上有所突破,还可为管理部门做好灾前预警、定时监测,以及灾害发生时的快速应急反应提供技术支撑,有利于决策层及时制定合理预案,并全面提高土壤有害元素应急管理工作的科技水平发挥应有的作用。

付巧玲[5]2005年在《郑州市蔬菜基地的土壤资源评价》文中研究指明为了贯彻党中央提出的可持续发展和建立和谐社会的长远发展战略,必须保护耕地,实现土壤资源可持续利用,必须健全农产品质量安全体系,增强农产品在国内外市场上的竞争力,从而实现农业增效,农民增收的需要。蔬菜基地是耕地的一部分,为了生产出优质高产的无公害蔬菜,必须充分认识到蔬菜地土壤类型、肥力及环境所起的重要作用。因此进行蔬菜地质量评价是合理利用蔬菜地资源的前提,评价结果将为无公害蔬菜基地的选择和建设提供科学依据。 本论文以郑州市蔬菜基地为例,通过外业调查并结合室内分析,利用spot-5影像图、土地利用现状图、土壤类型图以及社会和经济资料。再利用数学模型进行评价,并在ArcView3.2和MAPGIS6.5等软件支持下,运用软件其强大的空间分析功能对郑州市菜地土壤质量的空间分布状况进行了评价,具体内容如下: 野外调查 于2003年10月对郑州市郊蔬菜基地共采集了105个土壤样品,每个样点都用GPS定位,并记录蔬菜地的作物、灌溉、耕作等状况。 室内分析 分析项目包括容重、有机质、pH值、有效磷、全氮、速效钾、速效磷、碱解氮、阳离子代换量、重金属元素(Cd、Hg、Pb、As、Cr)。 数据库的建立 对郑州市蔬菜基地各属性数据输入、编辑建立空间数据库和属性数据。图形资料采用的ArcView3.2和MAPGIS6.5软件进行管理,建立图形的点、线、面之间的拓扑关系,属性资料包括采样点分析项目的录入,通过一个公共项,实现空间数据和属性数据的连接。 蔬菜基地的土壤类型多样性变化研究 本文主要是对研究区域内土地利用方式的改变而造成土壤面积的减少和土壤类型多样性的变化,以此探讨土地利用变化下土壤类型分布格局与发展趋势。 蔬菜基地土壤质量评价 它主要包括两个部分,即土壤肥力质量评价和土壤环境质量评价。土壤肥力质量评价用了两种方法,第一种方法采用层次分析法确定各评价指标的权重,并通过一致性检验。然后利用蔬菜基地肥力的标准对分析数据进行级别的划分并依据级别赋值,最后用指数和法计算出其综合肥力。第二种是综合评价法,它是选取一定的参数进行标准化,然后用修正的内梅罗公式计算出研究区域的综合肥力。土壤环境质量评价采用了单因子污染指数法和内梅罗综合污染指数法,分别采用了叁种标准进行评价,一个标准是土壤环境背景值标准,另两个分别是农业部颁布的无公害食品蔬菜生产基地环境标准和绿色食品生产基地环境标准。土壤环境评价中还分别评价了距城市远近对土壤环境的影响以及研究区域的土壤环境容量。并分别对土壤肥力的两种评价的标准、方法、结果等进行了对比,对叁种标准进行的土壤环境质量评价结果也进行了对比。 评价结果: (1) 土壤肥力:郑州市郊土壤肥力中等,除速效磷含量较低外,其他养分含量中等,但是要作为蔬菜生产基地还要不断的培肥地力。 (2) 土壤环境质量:土壤中的5种重金属元素总体来说含量都不高,完全适合无公害蔬菜的种植,但是用绿色蔬菜的标准进行的评价,个别样点已经超标,部分已经不适合绿色蔬菜的种植。由

孙志英[6]2004年在《城市化对土壤质量演变的影响研究——以郑州市为例》文中研究表明郑州市位于黄土丘陵与黄淮海平原的过渡带,土壤类型多样;同时处于东引西进、城市化进程快速发展的地区,城市化引发的土壤质量和环境问题十分突出。本文以郑州市下辖的金水区、中原区、管城区、二七区和邙山区为研究对象,采集了105个土壤耕层样品,分析了CEC、pH、有机质、全氮、碱解氮、速效钾(K)、速效磷(P)和缓效钾养分指标,并对其中的56个样品进行4种重金属(Cd、Hg、Pb、Cr)和类金属元素As全量指标的分析,同时结合收集到的第二次土壤普查数据资料,以GIS为平台,研究了城市化这一驱动力对土地利用方式的改变以及这种改变导致的土壤资源功能的转化、土壤肥力的时空变化和土壤环境状况。主要结论如下:(1)土壤功能的转变:在城市化发展过程中,土壤资源功能主要向承载力功能转化,其中从生产力转化的土壤面积达1377.93公顷,从生态环境功能转化的面积为142.56公顷,且主要转化为独立工矿用地。从承载力功能的土壤转向生产力功能的面积为55.82公顷,转向生态环境功能的为0.53公顷。由于承载功能实际上为城市土壤的生产力功能,城市依靠其承载力功能支持城市的发展和运行。因此,土壤这种功能的转变是符合城市发展规律的。生产力功能内部转化主要是从大田向果园和鱼塘方向转变,面积达到602.25公顷,充分体现了城市化过程对周边农业结构的影响,农业种植逐渐转向经济收益较高的产业。从具有生产力功能的土壤转向生态环境功能的面积为101.57公顷,与此同时从具有生态环境功能的土壤转向生产力功能的达到122.97公顷,且主要转化为大田。(2)肥力的时空变异:从时间变异来看,从1982年到2003年<WP=10>郑州周围土壤中有机质、全氮、碱解氮、速效钾(K)和速效磷(P)的含量普遍提高,平均增长幅度分别为7.31g/kg、0.39g/kg、11.15mg/kg、38.36mg/kg,1.55 mg/kg,土壤这些养分的提高与施肥量强度的增加、秸秆还田和农业部开展的“补钾工程”有关。从空间变异看,养分趋向均一,尤其对于速效磷和速效钾来讲更是如此。在第二次土壤普查时含量较高的区域北部的花园口和毛庄附近地区出现了下降,而含量低的区域南部的南曹、十八里河、候寨等地区则提高了一个级别。这主要是在含量低的区域使用磷肥或钾肥,增产效果比较明显,而在含量高的区域几乎没有什么效果,造成了农民施肥的差异。有机质和全氮在菜地和稻麦轮作区含量较高,体现了城市化导致的农业结构调整对土壤养分含量的影响。(3)土壤重金属状况:在分析的Cd、Hg、Pb、Cr4种重金属元素和类金属元素As中,其平均值的含量均较低,除Pb的含量略高于其环境背景值外,其他都低于其环境背景值。含量较高的区域主要分布在北部和东部的污灌区、西部和一些长时间种植蔬菜的地区。可以看出利用城市排放的生活和工业污水进行灌溉,是增加土壤中重金属含量的一个重要原因,另外农药使用强度和交通密度的加大也是导致土壤中重金属含量增加的一个原因。无论是采用单因子还是综合污染指数对研究区域内的样点进行评价分析,全区的土壤都不存在重金属污染现象,但与“九五”期间郑州市环境监测总站监测的数据相比,已略有提高,表明尽管土壤中重金属含量未达污染水平,但已在逐渐富集。

洪曾纯[7]2012年在《福建16种蔬菜土壤汞安全临界值的研究》文中研究表明本论文调查了福建省12个县(市)区的16种蔬菜品种和相应耕层土壤的汞含量状况,探讨了土壤汞的累积和有效性及其影响因素、不同蔬菜品种对土壤汞的富集规律,并推算出其中11种蔬菜土壤汞的安全临界值。主要结果如下:1、采样区菜园土壤总汞含量范围为0.038~1.807mg·kg-1,平均值为0.283mg·kg-1。土壤有效汞含量范围为0.003~0.095mg·kg-1,平均值为0.021mg·kg-1。2、供试蔬菜可食用部分汞含量(鲜基)范围为0.02~22.65μ g·kg-1,其中根菜类、绿叶菜类蔬菜汞含量较高,而薯芋类、豆类、甘蓝类蔬菜汞含量较低。蔬菜中汞的含量与土壤有效汞之间的相关性高于与土壤总汞之间的相关性。3、根菜类和部分叶菜类蔬菜对土壤汞的富集能力较强,水生蔬菜、瓜类、部分叶菜类和薯芋类对土壤汞的富集能力居中,而茄果类、甘蓝类、豆类及部分薯芋类对土壤汞的富集能力最低。4、大部分蔬菜对土壤汞的富集系数与土壤总汞或有效汞之间呈显着负相关,表明蔬菜对土壤汞的富集能力有随土壤汞含量的升高呈降低的趋势,其中有效基富集系数与土壤有效汞之间的相关性高于全量基富集系数与土壤总汞之间的相关性。5、在上述研究的基础上计算了各蔬菜品种土壤中有效汞的安全临界值(mg·kg-1),分别为:芹菜(0.06)、萝卜(0.06)、空心菜(0.06)、莴苣(0.07)、番薯(0.19)、芥菜(0.19)、上海青(0.31)、豇豆(0.65)、包菜(1.29)、西红柿(6.13)、菜椒(22.11)。相应的土壤总汞的安全临界值(mg·kg-1)分别为:芹菜(0.36)、萝卜(0.37)、空心菜(0.38)、莴苣(0.41)、番薯(0.74)、芥菜(0.74)、上海青(1.09)、豇豆(2.10)、包菜(3.97)、西红柿(18.15)、菜椒(64.97)。

杨磊[8]2009年在《郑州市城郊菜地土壤重金属环境风险研究》文中研究说明重金属累积在土壤中达到一定程度形成土壤重金属污染,蔬菜中重金属的富集会影响蔬菜的生长发育,通过食物链进入人体会对人的身体健康产生影响。土壤重金属污染问题已成为全球性环境问题,随之而来的农产品质量安全问题也令人担忧。本文以郑州市城郊蔬菜地为研究对象,分别研究了土壤和蔬菜样品中Cu、Pb、Mn、Zn、Cd、Cr、Ni的含量,对土壤和蔬菜中重金属污染状况进行分析与评价,并进一步分析了土壤中重金属含量与蔬菜中重金属含量之间的相关关系,并对蔬菜安全的健康风险进行了探讨。主要结论如下:1.研究区表层土壤pH范围5.80~6.02,属于偏酸性土壤;有机质含量范围为6.77~17.62g·kg~(-1),均值为12.71g·kg~(-1)处较低水平;有效磷含量范围是3.65~52.74g·kg~(-1),平均值为30.76g·kg~(-1),含量较高。2.研究区域表层土壤重金属含量分别为:Cu19.12mg·kg~(-1),Mn544.5mg·kg~(-1),Zn51.70mg·kg~(-1),Ni27.74mg·kg~(-1),Cr57.99mg·kg~(-1),Pb 18.50mg·kg~(-1),Cd0.156mg·kg~(-1)。其中Cd含量为河南省土壤环境背景值的2.44倍,说明该地区土壤已经遭受重金属污染。单因子污染指数顺序是Cd>Ni>Mn>Cu>Cr>Pb>Zn,Pi值分别为2.44、1.02、0.97、0.96、0.92、0.85和0.83。综合污染指数1.9,处于轻污染状态。3.土壤中的重金属元素在剖面上一般都有表聚或亚表聚特征,总体上是表层高于中层,中层高于下层,随着种植年限的延长,重金属有累积现象。Ni含量和Cu含量的相关系数最大,为0.887,其次是Cu和Pb,Ni和Pb,Mn和Ni,分别为0.789、0.768和0.727,可见Ni、Cu、Pb叁者之间的相关系数都很高,这可能与Ni、Cu、Pb存在相同的来源有关系。4.蔬菜重金属污染程度顺序为空心菜>苋菜>香菜>油麦菜>葱>丝瓜>茄子>玉米。叶类蔬菜的重金属含量明显比其他蔬菜重金属含量偏高。Pb的单因子污染指数明显高于较易被生物富集的元素Cd。部分蔬菜Pb超标明显。5.土壤重金属健康风险评价结果表明:人体摄入重会属的叁种方式摄入量排序为:直接摄入量>经皮肤吸收摄入量>呼吸系统摄入量;从人体的吸收量来看,对几种重金属吸收量的排序为Mn>Cr>Zn>Ni>Cu>Pb>Cd;从致癌风险角度看,重金属对于儿童和成人的致癌风险系数均没有超过10~(-6)的标准,在可接受范围内。6.蔬菜重金属风险评价结果表明:郑州市居民食用蔬菜途径日摄入重金属量均未超过PTDI标准。蔬菜中重金属的THQ值均小于1,说明蔬菜途径摄入重金属对郑州市居民健康风险比较低。但是Pb的THQ值达到了0.989,接近1,对人体健康风险存在一定危险,顺序为Pb>Cd>Cu>Zn>Ni>Cr。但有个别样品重金属含量较高,其健康风险仍值得关注。

诸卫平[9]2012年在《水稻秸秆烟雾灰分对蔬菜生长和品质及体内多环芳烃含量影响的研究》文中认为水稻秸秆是最主要的农作物秸秆之一,焚烧农作物秸秆会产生烟雾和灰分。通过焚烧农作物秸秆获取草木灰作为农家肥进行农业生产,是我国传统农业的生产方式。至今,我国许多农村地区还保留着这种传统生产的方式。焚烧农作物秸秆的现象在我国广大农村地区依然普遍存在;露天焚烧农作物秸秆所产生的烟雾等污染物是多环芳烃(PAHs)的主要来源之一,由于PAHs对环境和人体造成的危害极大而引起世人对它的关注。本文对用焚烧水稻秸秆产生的烟雾和灰分中的PAHs种类及含量和亚硝酸盐含量进行分析,研究了水稻秸秆烟雾及其烟雾溶解液和稻草灰对蔬菜生长和品质及蔬菜体内PAHs种类及含量的影响,并初步探讨了几种中草药对用烟雾溶解液制成的人工模拟酸雨酸度的中和作用和对土壤中PAHs净化作用的效果。主要研究结果如下:1.将焚烧水稻秸秆产生的烟雾溶解于蒸馏水中,制成烟雾溶解液,烟雾溶解液呈酸性,其酸度随烟雾含量的增加而增强。烟雾溶解液和稻草灰中均含有萘、苊烯、菲、芴、苊、葸、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、屈、苯并(b)荧葸、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-c,d)芘及苯并(g,h,i)二萘嵌苯等15种PAHs,且稻草灰中还含有亚硝酸盐(以NaNO2计),含量为13.9mg/kg。烟雾溶解液中多数PAHs挥发或降解速度较快,尤其是苯并(b)荧葸、苯并(k)荧蒽、茚并(1,2,3-c,d)芘及苯并(g,h,i)二萘嵌苯等4种PAHs的挥发或降解速度特别快。2.在实验室条件下,研究了焚烧水稻秸秆产生的烟雾的不同的熏蒸时间(0、2、4、6、8h/d对豌豆芽生长、品质及其体内PAHs种类及含量的影响。结果表明:所有烟雾熏蒸的豌豆芽的株高均显着矮于CK,表明烟雾熏蒸明显抑制豌豆芽的伸长生长。烟雾熏蒸处理对豌豆芽的单株重没有明显的影响;所有烟雾熏蒸时间处理的豌豆芽体内的总糖和蛋白质含量均比CK的高,表明在一定的烟雾熏蒸时间内,烟雾熏蒸在一定程度上能提高豌豆芽体内的总糖和蛋白质的含量。豌豆芽体内粗脂肪含量随着烟雾熏蒸时间的增加而呈减少的趋势;所有烟雾熏蒸处理对豌豆芽粗纤维含量没有明显的影响;较短时间(2、4、6h/d)的烟雾熏蒸有利于豌豆芽体内可溶性固形物含量的提高,较长时间(8h/d)的烟雾熏蒸则抑制豌豆芽体内可溶性固形物的形成。所有烟雾熏蒸处理的豌豆芽中,都检测到15种PAHs,而在CK中只检测到7种PAHs的存在,豌豆芽体内的PAHs总含量和平均PAHs含量随烟雾熏蒸时间的增加呈增加的趋势,表明在烟雾熏蒸胁迫下,有利于豌豆芽对PAHs的吸收,最终导致豌豆芽内PAHs的积累,造成豌豆芽PAHs污染。3.在实验室和盆栽试验条件下,研究稻草灰不同施用量对绿豆芽(2、4、6、8g/盘)和菜心(90、180、270、360g/盆)生长、品质及其体内PAHs种类及含量的影响。结果表明:稻草灰施用量能在一定程度上促进绿豆芽的伸长生长,而抑制其增粗生长。随着稻草灰施用量的增大,一定程度上抑制了绿豆芽体内总糖的合成。在稻草灰处理的绿豆芽体内共检测出11种PAHs。稻草灰处理能使绿豆芽体内的菲、芴、苊、葸、荧葸、芘、苯并(a)葸及屈等含量显着增加,使绿豆芽受到PAHs的污染。稻草灰施用量对绿豆芽体内PAHs的总量有显着的影响,当稻草灰施用量为2g/盘时,绿豆芽吸收的PAHs总量最高(37.77μg/kg),而随着稻草灰施用量的增加,绿豆芽体内的PAHs总含量逐渐减少,但仍显着高于CK;稻草灰施用量一定程度上促进菜心的伸长生长,而抑制其增粗生长;随着稻草灰施用量的增大,一定程度上抑制了菜心体内总糖的合成。在稻草灰处理的菜心体内共检测出12种PAHs。稻草灰施用量对菜心体内PAHs的总含量有明显的影响,随着稻草灰施用量增加,菜心体内PAHs的总含量先升后降,当稻草灰施用量为360g/时,菜心体内PAHs的总含量仅为3.22μg/kg,明显低于CK (18.34μg/kg)。以上研究结果表明当土壤中的PAHs的总含量增大到一定限度时,反而阻碍了菜心对PAHs的吸收。4.在实验室和盆栽试验条件下,研究水稻秸秆烟雾溶解液浓度对绿豆芽和菜心生长、品质及其体内PAHs种类及含量的影响。结果表明:烟雾溶解液浓度对绿豆芽的生长没有显着影响。当用烟雾溶解液原液处理时,菜心单株重、根重及根冠比与CK呈显着性差异,烟雾溶解液浓度对菜心的茎径和株高无明显影响。所有烟雾溶解液浓度处理的绿豆芽的粗脂肪含量均比CK的高;烟雾溶解液不同浓度能一定程度地增加绿豆芽体内的粗纤维含量。烟雾溶解液浓度对绿豆芽的蛋白质和可溶性固形物等含量无显着影响;烟雾溶解液浓度对绿豆芽体内PAHs的总含量有显着影响,其中以2倍稀释液处理时,绿豆芽体内的PAHs总含量最高(5.96μg/kg)。烟雾溶解液浓度一定程度上抑制菜心体内总糖和粗脂肪的合成,烟雾溶解液不同浓度处理的菜心对各种PAHs的吸收量无明显规律。5.在实验室条件下,探讨了中草药对用烟雾溶解液制成的人工模拟酸雨的酸度中和作用和对土壤中PAHs净化作用的效果。对人工模拟酸雨酸度中和作用的试验表明,大青叶煎煮液对人工模拟酸雨的酸度有很好的中和作用,其处理从第0d开始,pH值(6.5)就明显高于CK的pH值(5.2),第4d时的pH值为7.1,达到中性水平,随后逐渐变成弱碱性,第8d到第40d,pH值均维持在7.8左右的弱碱性水平;板蓝根煎煮液对人工模拟酸雨的酸度不但没有中和作用,反而加剧了人工模拟酸雨的酸化,处理过后pH值反而降低,从第O d到第6d,pH值由4.6降到4.1;甘草煎煮液对人工模拟酸雨酸度的中和作用较板蓝根煎煮液的强,但比大青叶煎煮液的弱,且需要较长时间,效果缓慢,处理后40d,pH值才上升到中性状态。研究结果表明大青叶煎煮液能有效中和人工模拟酸雨的酸度,并在短时间内使人工模拟酸雨达到弱碱性状态,是改良和治理酸性土壤的途径之一。对土壤中PAHs净化作用的试验结果表明,在金银花煎煮液处理的土壤中,在被检测到的16种PAHs含量中,有11种PAHs均低于CK的含量,这11种PAHs总含量和平均PAHs含量都低于CK,且差异显着,16种PAHs总含量和平均PAHs含量比CK的低,但差异不显着;在丁香煎煮液处理的土壤中,在被检测到的15种PAHs中,有7种PAHs含量明显低于CK,这7种PAHs总含量和平均PAHs含量都比CK的低,且差异显着,16种PAHs总含量和平均PAHs含量比CK的低,但差异不显着。在蒸馏水浸泡处理的土壤中,除3种PAHs的含量低于CK外,其余13种PAHs的含量均等于或高于CK的含量,PAHs总含量和平均PAHs含量均高于CK。研究结果表明,金银花和丁香的煎煮液对土壤中的PAHs有明显的降解和净化作用,而蒸馏水的作用效果则不明显。本研究首次开展了利用中草药煎煮液对人工模拟酸雨的酸度的中和作用和对土壤中PAHs净化作用的研究,并发现有明显的效果,开启了综合治理土壤PAHs污染的新途径和新思路。

夏辉[10]2011年在《郑州市不同功能区表层土壤铅铜铬锌锰污染状况研究及评价》文中研究说明随着人类社会工业化进程加速,生活水平不断提高,人们的物质生活和精神生活极大丰富。但是随之而来的环境污染问题也越来越严重,尤其是与人类生活息息相关的城市环境的恶化。而城市土壤环境是城市环境的重要组成部分,目前,大量的重金属进入城市土壤中,造成了城市土壤重金属污染,对人体健康构成威胁。近几年,很多学者对城市土壤重金属污染进行了研究和环境影响评价,结果表明城市不同功能区土壤重金属分布不均匀,含量变化幅度很大,工业区和交通区的重金属含量普遍高于其他区域,而其他区域重金属含量也存在差异。对于郑州市,学者一般将研究区域集中在菜地或者郊区。而郑州市市区的重金属污染情况研究较少,尤其对于郑州市市区按功能区的分类进行重金属污染研究和环境影响分级评价,尚没有发现文献报道。本课题依据郑州市城市土壤功能的不同,把其分成工业区、绿化区、交通区和居民区。然后对每个功能区土壤的重金属污染情况进行分析研究,并进行了环境影响评价。具体研究内容如下:(1)利用原子吸收分光光谱仪对不同功能区的Pb、Cu、Cr、Zn、Mn含量进行分析研究。(2)通过与土壤背景值相比较,来研究人类活动对郑州市不同功能区的表层土壤的影响。与郑州以外的城市做比较,评价郑州市功能区重金属污染情况。(3)利用单因子污染指数法对郑州市不同功能区重金属进行环境影响评价,研究其污染程度和分布情况。(4)利用尼梅罗综合污染指数法对郑州市功能区重金属进行环境影响评价。(5)利用地质积累指数法对郑州市功能区重金属进行坏境影响评价。(6)最后,对单因子指数法、尼梅罗综合污染指数法、地质积累指数法叁种评价方法的评价结果进行比较。

参考文献:

[1]. 郑州市郊区不同灌区土壤—作物系统有害元素富集规律研究[D]. 刘建武. 河南农业大学. 2000

[2]. 郑州市郊区土壤——植物(蔬菜)系统有害元素富集规律研究[D]. 李海华. 河南农业大学. 2001

[3]. 郑州市郊区蔬菜对有害元素汞(Hg)的富集规律研究[J]. 李海华, 申灿杰, 李跃伟, 李凯慧. 河南科学. 2003

[4]. 包头市及周边土壤生态地球化学环境有害组分分布特征研究[D]. 廖蕾. 中国地质大学(北京). 2013

[5]. 郑州市蔬菜基地的土壤资源评价[D]. 付巧玲. 河南农业大学. 2005

[6]. 城市化对土壤质量演变的影响研究——以郑州市为例[D]. 孙志英. 河南农业大学. 2004

[7]. 福建16种蔬菜土壤汞安全临界值的研究[D]. 洪曾纯. 福建农林大学. 2012

[8]. 郑州市城郊菜地土壤重金属环境风险研究[D]. 杨磊. 郑州大学. 2009

[9]. 水稻秸秆烟雾灰分对蔬菜生长和品质及体内多环芳烃含量影响的研究[D]. 诸卫平. 广西大学. 2012

[10]. 郑州市不同功能区表层土壤铅铜铬锌锰污染状况研究及评价[D]. 夏辉. 郑州大学. 2011

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

郑州市郊区土壤——植物(蔬菜)系统有害元素富集规律研究
下载Doc文档

猜你喜欢