褚丕圖 雷婧張綿綿
(1.河北省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 石家莊 050000 2.河北省環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 石家莊 050091)
不同植物對(duì)土壤中氮磷的凈化能力研究
褚丕圖1雷婧2張綿綿2
(1.河北省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 石家莊 050000 2.河北省環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 石家莊 050091)
選取黑麥草、水芹、香根草作為研究對(duì)象,對(duì)三種植物吸收和去除土壤中氨氮、總氮及總磷能力進(jìn)行了比較研究。結(jié)果表明:植物在污染物凈化過(guò)程中發(fā)揮著重要作用。其中黑麥草對(duì)氮的吸收總量最高,其氮的吸收總量達(dá)5.26~11.73g/m2,高出水芹0.4~4.9倍,高出香根草3.9~10.8倍。表明黑麥草通過(guò)自身吸收作用對(duì)土壤氮的去除能力高于水芹和香根草。三種植物對(duì)磷的吸收總量在試驗(yàn)地中也均以黑麥草最高,同一植物在3種基質(zhì)試驗(yàn)地的氮、磷吸收量則較接近。試驗(yàn)基地的黑麥草總生物量均高于水芹和香根草。
植物;土壤;氮磷含量;凈化能力
在長(zhǎng)期的土壤發(fā)育和演替過(guò)程中,當(dāng)水域受到污染后,一些污染物隨著水體通過(guò)沉淀或者由顆粒物吸附而蓄積在土壤中。土壤通常是水體內(nèi)氮磷物質(zhì)、難降解有機(jī)物、重金屬等污染物的儲(chǔ)存庫(kù),受污染土壤大都成為所在水體的主要污染源。在一定條件下,土壤中的污染物可能會(huì)釋放出來(lái)造成二次污染。目前,土壤污染已成為世界范圍內(nèi)的重要環(huán)境問(wèn)題之一。降解污染是土壤演替過(guò)程的生態(tài)功能之一,對(duì)化學(xué)物質(zhì)具有高效的處理和凈化能力。
氮素和磷素是植物生長(zhǎng)過(guò)程中的主要營(yíng)養(yǎng)元素,植物在生長(zhǎng)過(guò)程中能夠不同程度的吸收土壤中氮、磷等元素,進(jìn)而達(dá)到凈化土壤的效果,減少環(huán)境受損的程度。根據(jù)實(shí)驗(yàn)研究表明,土壤環(huán)境中的氮、磷含量可對(duì)植物體內(nèi)的氮、磷含量進(jìn)行測(cè)量,進(jìn)而可以得出植物對(duì)土壤中氮磷的吸收狀況,但當(dāng)土壤中氮、磷素富集時(shí),同樣會(huì)對(duì)土壤的造成污染[1]。已有許多關(guān)于植物對(duì)土壤氮或磷吸收的報(bào)道[2~4],但有關(guān)植物對(duì)土壤氮磷比影響的研究并不多。
本文根據(jù)對(duì)不同土壤的氮磷比的研究分析,探討不同植物對(duì)土壤的氮、磷凈化結(jié)果,為土壤凈化處理提供參考依據(jù)。此研究對(duì)于受氮、磷污染的土壤的改善有很大意義。
1.1 植物凈化試驗(yàn)
據(jù)研究表明,有80多種高等植物可以凈化土壤中氮、磷的污染,但每種植物對(duì)土壤中的氮磷吸收量各有不同,這些植物以一年生、多年生的草本植物和花卉居多。根據(jù)生態(tài)學(xué)原理,利用植物自身的凈化能力,在植物的選擇上應(yīng)該利用當(dāng)?shù)仄贩N,或者把多種不同的植物進(jìn)行組合,從而更容易保持長(zhǎng)期的穩(wěn)定性。同時(shí),此選擇對(duì)降低成本、美化環(huán)境,也有很大的優(yōu)勢(shì)[5]。
1.2 植物凈化的成果
劉淑媛等人[5]的實(shí)驗(yàn)研究用無(wú)土栽培水蕹菜、多花黑麥草和水芹等植物來(lái)凈化水體中的氮、磷含量,去除效果較好;王旭明等[6]實(shí)驗(yàn)表明,水芹對(duì)土壤中的氮、磷有較好的去除效果;由文輝等人的實(shí)驗(yàn)研究表明,對(duì)去除土壤中的氮、磷可利用水芹和水雍菜,這兩種植物具有很好的去除效果并且成本較低;同時(shí),馬立珊等人[7]的研究實(shí)驗(yàn)表明去除水體中的氮、磷含量可用浮床香根草且操作簡(jiǎn)單;楊丹箐等人[8]實(shí)驗(yàn)表明,水翁可去除富營(yíng)養(yǎng)化水體氮磷等。Nathalieeta1.等人[9]的實(shí)驗(yàn)研究利用商業(yè)化深液流(NFT)水培系統(tǒng)飄浮栽培毛曼佗羅來(lái)凈化修復(fù)城市生活污水,并取得了較好的成果。以上這些研究為修復(fù)水體、土壤氮、磷污染提供了參考和依據(jù)。
1.3 植物凈化的研究
Shaver及Bedford等人[10]指出,植物組織中的氮/磷比化學(xué)計(jì)量特征是確定植被受氮素還是受磷素限制的指示劑,確定植物生長(zhǎng)受氮素還是磷素限制,當(dāng)?shù)?磷比計(jì)量達(dá)到合理范圍內(nèi),對(duì)植物的生長(zhǎng)、保持生物多樣性具有重要意義。
植物吸收氮、磷的量受土壤中可利用氮、磷含量的影響,因此,植物體內(nèi)氮/磷的變化直接受土壤中的氮/磷比的變化影響。從理論上推測(cè),植物體內(nèi)氮、磷比受土壤中供給氮、磷比的影響;shaver等和Mamolos[10]等的研究表明,生境中氮和磷含量的變化直接影響植物體內(nèi)的氮、磷比;Bowman[10]研究表明,土壤氮/磷比不但能夠影響植物氮、磷比,而且前者的變化幅度比后者大,這是由于植物自身存在一定的穩(wěn)態(tài)調(diào)節(jié)機(jī)制導(dǎo)致的[11]。可見(jiàn),土壤氮、磷比與植物體內(nèi)氮、磷比密切相關(guān)。
1.4 國(guó)內(nèi)外研究中存在的不足
近幾十年,國(guó)內(nèi)外利用植物凈化土壤中氮、磷的研究在理論研究和實(shí)踐應(yīng)用方面均取得了較大的進(jìn)展,但是仍有不足之處:目前我國(guó)水體修復(fù)工程的研究較多,可用于水體凈化的植物已經(jīng)有四五十種,而這些水生植物大多生長(zhǎng)較快,凈化效果各有不同。但對(duì)于去除土壤中的氮、磷研究相對(duì)較少,雖然這些研究有一定的理論價(jià)值,但仍然存在應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn),可能會(huì)帶來(lái)外來(lái)物種入侵等生態(tài)問(wèn)題[12]。
針對(duì)目前研究的不足,本文以沿江地區(qū)不同土壤中氮磷比對(duì)不同植物的影響作為研究對(duì)象,通過(guò)試驗(yàn)觀察,在不同的采樣點(diǎn)采集土壤試樣,并研究不同植物凈化土壤效果,綜合比較三種植物凈化能力的排序。
樣品采集:選取不同地段的土壤作為實(shí)驗(yàn)基地,分別對(duì)水芹、黑麥草、香根草進(jìn)行培育。
方法原理:K2S2O8氧化紫外分光光度法測(cè)定;NH4+-N采用靛酚藍(lán)比色法測(cè)定;NO3-N采用紫外分光光度法測(cè)定;TP采用K2S2O8氧化鑰藍(lán)比色法測(cè)定[13]。植物樣:全N和全P采用H2SO4-H2O2消化測(cè)定。每種植物處重復(fù)取樣5次進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)指標(biāo)主要有 TN、TP。
2.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
在深圳沿江選取不同地段的土壤作為試驗(yàn)基地,試驗(yàn)基地選自不同污染的水源地周邊。試驗(yàn)植物選取水芹、黑麥草和香根草在不同試驗(yàn)基地進(jìn)行培育種植,三個(gè)試驗(yàn)基地的N、P情況如表1所示。
表1 試驗(yàn)基地N、P情況
實(shí)驗(yàn)周期為15d,試驗(yàn)開始后,每15d取三種植物的組織,以測(cè)出植物中氮、磷含量變化的情況,本實(shí)驗(yàn)主要研究的植物種類如表2所示。
表2 植物種類
2.2 不同植物在試驗(yàn)基地的生長(zhǎng)情況
試驗(yàn)期間,在三種實(shí)驗(yàn)基地中的植物:水芹的植物增長(zhǎng)率為4.36,黑麥草的植物增長(zhǎng)率為12.00,香根草的增長(zhǎng)率為6.79,因此,黑麥草的生長(zhǎng)在三種植物中最為旺盛。植物的生長(zhǎng)會(huì)受外界環(huán)境的影響,8、9月份外界環(huán)境氣溫偏高,因?yàn)楹邴湶莺拖愀輰儆谙矞刂参?,因受外界氣溫影響,所以黑麥草和香根草的增長(zhǎng)速度較快,而水芹屬于喜涼植物,所以,受外界溫度偏高影響,其生長(zhǎng)速度較慢。因此,植物的生長(zhǎng)快慢與外界溫度有直接關(guān)系。
表3 不同植物增長(zhǎng)率平均值
2.3 植物生物量的測(cè)定
經(jīng)過(guò)2個(gè)月的試驗(yàn),測(cè)量生長(zhǎng)在試驗(yàn)基地內(nèi)三種植物的總生物量在121.8~557.4g/m2之間,試驗(yàn)基地的黑麥草總生物量均高于水芹和香根草。同一植物在不同生長(zhǎng)系統(tǒng)中的總生物量存在差異,因此,引起植物生物量間差異的主要原因是植物種類和生長(zhǎng)環(huán)境的不同。
三塊試驗(yàn)基地中黑麥草、水芹和香根草的生物量分配也明顯不同。水芹的地上生物量比平均為143;黑麥草的地上生物量比平均為427;香根草與其他兩種植物相比較有更為發(fā)達(dá)的根系,所以其地上生物量比其他兩種植物低,平均值為3.3。
表4 試驗(yàn)基地內(nèi)各植物的生物量干重
2.4 試驗(yàn)基地中植物的N、P含量
表5的數(shù)據(jù)為實(shí)驗(yàn)基地內(nèi)8、9月份各植物地上部分的氮、磷含量。經(jīng)過(guò)對(duì)各試驗(yàn)基地中植物地上部分的氮、磷含量測(cè)量,并對(duì)其計(jì)算氮、磷含量的平均值。由表5可知,在不同的月份,受氣溫、水溫等環(huán)境變化的影響,黑麥草、水芹和香根草地上部的氮、磷含量不同。受不同氣溫、環(huán)境等變化影響,各實(shí)驗(yàn)基地黑麥草地上部磷含量處升高的態(tài)勢(shì),而水芹的磷含量處于降低態(tài)勢(shì)。
在三種試驗(yàn)地內(nèi)植物地上部分的氮、磷含量均是水芹>黑麥草>香根草。水芹、黑麥草和香根草在三種試驗(yàn)基地內(nèi)的氮、磷平均 含 量 分 別 為 26.33mg/g,3.33mg/g;24.34mg/g,2.64mg/g 和12.39mg/g,1.41mg/g。因此,不同植物的氮、磷含量有所不同,與植物自身的生理特性和生長(zhǎng)環(huán)境有關(guān)。
表5 試驗(yàn)基地內(nèi)各植物地上部分的N、P含量
2.5 試驗(yàn)基地中植物N、P的吸收量
依據(jù)各試驗(yàn)基地不同植物生物量和植物體內(nèi)氮、磷含量的測(cè)定,計(jì)算三種植物中的氮、磷吸收量,并相加求得各植物的氮、磷吸收總量。各實(shí)驗(yàn)基地中,黑麥草對(duì)氮的吸收總量最高,其氮的吸收總量達(dá) 5.26~11.73g/m2,高出水芹 0.4~4.9 倍,高出香根草 3.9~10.8倍。表明黑麥草通過(guò)自身吸收作用對(duì)土壤氮的去除能力高于水芹和香根草。三種植物對(duì)磷的吸收總量在試驗(yàn)地中也均以黑麥草最高,同一植物在三種基質(zhì)試驗(yàn)地的氮、磷吸收量則較接近。
表6 試驗(yàn)基地內(nèi)各植物的N、P吸收量
2.6 試驗(yàn)基地中對(duì)土壤N、P的去除
圖1所示為黑麥草、水芹和香根草三種植物的吸收作用對(duì)各試驗(yàn)基地中N,P的去除貢獻(xiàn)。黑麥草自身吸收的N分別約占1、2、3基地TN去除量的59.4%,56.2%和39.3%;實(shí)驗(yàn)表明。黑麥草吸收的磷占各系統(tǒng)TP去除量的比率均高達(dá)88.0%以上。因此,種植黑麥草的各實(shí)驗(yàn)基地,土壤的氮、磷去除效果較好,所以,植物的吸收作用為土壤中去除氮、磷的做了重大貢獻(xiàn),也成為去除氮、磷的主要機(jī)制。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,水芹吸收的氮量占總?cè)コ康谋嚷蕿?0.2~37.6%。因此,水芹吸收土壤中氮的含量不多,效果不佳。水芹吸收的磷量占總?cè)コ康谋嚷蕿?6.8~34.5%,水芹吸收土壤中磷的含量不多,效果一般;所以,水芹的去除貢獻(xiàn)并不大。香根草在各基地中吸收的氮量占總?cè)コ康谋嚷?.8~17.6%,其對(duì)土壤中氮的吸收也不能起到主要去除作用。有數(shù)據(jù)可知,香根草對(duì)土壤中磷的去除率也很小。
圖1 3種植物的吸收作用對(duì)各試驗(yàn)基地中N,P的去除貢獻(xiàn)
2.7 結(jié)果與討論
實(shí)驗(yàn)研究表明,植物生物量差異主要取決于植物自身的生理特性、對(duì)環(huán)境營(yíng)養(yǎng)的吸收及對(duì)周圍生長(zhǎng)環(huán)境的適應(yīng)性。試驗(yàn)期間,對(duì)黑麥草進(jìn)行了兩次收割后,黑麥草的生物量明顯增加。所以,兩次收割刺激了其自身的生長(zhǎng)。黑麥草、水芹和香根草在各試驗(yàn)基地不同土壤內(nèi)的正常生長(zhǎng)也說(shuō)明了三種植物對(duì)生長(zhǎng)環(huán)境有很好的適應(yīng)性。
本文針對(duì)目前研究的不足,以深圳沿江地區(qū)土壤中N、P比對(duì)不同植物的影響作為研究對(duì)象,通過(guò)觀察分析,在不同的土壤中N、P比情況,針對(duì)不同種植物凈化土壤效果,綜合比較植物凈化能力序列。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:黑麥草對(duì)土壤中的氨氮、總氮及總磷的去除效果明顯,水芹其次,而香根草的效果最差。其次三種植物對(duì)土壤中的的總磷去除效果不明顯。
[1]史家梁,徐亞同,張圣章.環(huán)境微生物學(xué)[M].上海:華東大學(xué)出版社,1995.
[2]韓瀟源,畢繼勝,宋志文.水生植物在水污染控制中的應(yīng)用與發(fā)展[J].青島理工大學(xué)學(xué)報(bào),2005,26(6):88~91.
[3]孫軍,劉東艷,陳宗濤,等.不同氮磷比率對(duì)青島大扁藻、新月柱鞘藻和米氏凱倫藻生長(zhǎng)影響及其生存策略研究[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2004,5(11):2122~2126.
[4]Drenovsky R E,Richards J H.Critical N:Pvalues:Predicting nutrient deficieneie shrublands[J].Plantandsoil,2004,259:59~69.
[5]劉淑媛,任久長(zhǎng),由文輝.利用人工基質(zhì)栽培經(jīng)濟(jì)植物凈化富營(yíng)養(yǎng)化水體的研究[J].北京大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),1999,35(4):518~521.
[6]王旭明,匡 晶.水芹菜對(duì)污水凈化的研究[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù),1999,18(1):34~35.
[7]唐世榮.污染環(huán)境植物修復(fù)的原理與方法[M].北京:科學(xué)出版社,2006:70~99.
[8]袁東海,高士祥,任全進(jìn),等.幾種植物凈化污染源中總氮和總磷效果的研究[J].水土保持學(xué)報(bào),2004,18(4):77~80.
[9]楊玉海,陳亞寧,李衛(wèi)紅,等.準(zhǔn)噶爾盆地西北緣新墾綠洲土地利用對(duì)土壤養(yǎng)分變化的影響[J].中國(guó)沙漠,2008,28(1):94~100.
[10]Nathalie V,F(xiàn)abien M,Huguete S,et al.Treatment of domestic waste water by an hydroponic NET system[J].C hem osphere.2003,50:121~129.
[11]王曉月,常杰.不同程度富營(yíng)養(yǎng)化對(duì)植物凈化能力比較研究[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),1999,19(6):690~692.
[12]王秉璽,曹先.西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)土壤養(yǎng)分特征的初步研究[J].中國(guó)沙漠,2008,28(1):137~141.
[13]閻恩榮,王希華,周武.天童常綠闊葉林演替系列植物群落的N:P化學(xué)計(jì)量特征[J].植物生態(tài)學(xué)報(bào),2008,32(1):13~22.
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1005-7897(2016)16-0094-03
2016-8-13