龐志斌,李文彥,徐會娟,李永濤,王進(jìn)進(jìn)*
(華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 資源環(huán)境學(xué)院,廣東 廣州 510642)
自第二次工業(yè)革命以來,礦產(chǎn)資源逐漸成為人類社會發(fā)展的重要生產(chǎn)資料,如火如荼的礦業(yè)開采活動帶來工業(yè)發(fā)展的同時(shí),也產(chǎn)生了很多環(huán)境問題[1]。礦業(yè)開采活動一般是露天進(jìn)行,在開采過程中,露天采礦剝離表層,原有的地理地貌在開采過程中可能會出現(xiàn)沉降和塌陷[2],同時(shí)表面天然植被也被破壞,生物多樣性銳減[3],進(jìn)而導(dǎo)致礦區(qū)土壤的理化性質(zhì)發(fā)生劇烈變化,使礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng)功能受到了嚴(yán)重影響。因此為了緩解礦區(qū)開采帶來的危害,改善礦區(qū)生態(tài)環(huán)境,重建礦區(qū)生態(tài)系統(tǒng),改良礦區(qū)土壤情況,礦區(qū)生態(tài)修復(fù)工作開始被提出,并逐漸受到了國內(nèi)外的關(guān)注。
生態(tài)修復(fù)對于礦山生態(tài)重建意義重大,也一直是國內(nèi)外學(xué)術(shù)界關(guān)注的熱點(diǎn)[4],我國礦山生態(tài)修復(fù)工作開始的比較晚,礦山產(chǎn)生的生態(tài)問題多樣﹑情況復(fù)雜[5],許多研究者為了找到更合適的修復(fù)方法,開始運(yùn)用單一修復(fù)或多種修復(fù)方法聯(lián)用的模式對廢棄地進(jìn)行生態(tài)修復(fù)工作并對土壤的修復(fù)情況進(jìn)行了探究。楊僑等在贛南稀土尾礦中篩選合適的土壤改良劑,發(fā)現(xiàn)當(dāng)雞糞:海泡石:腐殖酸:生物炭=3∶5∶2∶2(g/kg)時(shí)效果最好,土壤有機(jī)質(zhì)﹑堿解氮及有效磷改良效果明顯[6]。李春林等在礦區(qū)使用了“穩(wěn)定化—植物富集”聯(lián)合修復(fù)技術(shù),降低了土壤容重,提高了最大持水量,氮磷鉀養(yǎng)分明顯增加,其中堿解氮增加明顯[7]。
我國幅員遼闊,氣候差異大,礦區(qū)污染成因復(fù)雜,為了達(dá)到更好的生態(tài)修復(fù)效果,應(yīng)針對礦區(qū)相關(guān)情況進(jìn)行具體分析。大寶山礦區(qū)的特殊性在于該礦區(qū)含有豐富的硫化物礦物,大量硫化物礦物的不斷氧化會導(dǎo)致礦區(qū)土壤的pH不斷降低,由于微生物的存在,即使是在20cm~40cm的深層土壤,硫化物礦物依舊能厭氧缺氧的條件繼續(xù)氧化[12],導(dǎo)致pH的不斷下降,因此在大寶山礦區(qū)進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的重要任務(wù)就是抑制土壤進(jìn)一步酸化。此外大寶山礦區(qū)開采年限久,土壤表面經(jīng)過大型礦山廢棄地的土壤一般都經(jīng)過大型機(jī)械作業(yè)的反復(fù)碾壓,土壤結(jié)構(gòu)差。因此化學(xué)基質(zhì)改良+植物修復(fù)被提出[13],利用土壤改良劑首先中和土壤pH并外源添加營養(yǎng)元素,改善植物的生長環(huán)境,使人工種植的植物能夠存活,在植物的作用下,實(shí)現(xiàn)各營養(yǎng)元素的循環(huán),改善土壤質(zhì)量,并促進(jìn)土壤團(tuán)粒的形成,可以有效加強(qiáng)土壤團(tuán)聚體穩(wěn)定性。
除了生態(tài)修復(fù)方式外,修復(fù)工作的長效性也很重要。楊鑫光等在高寒煤礦區(qū)中進(jìn)行人工植被種植后,發(fā)現(xiàn)隨著修復(fù)時(shí)間的延長,土壤全磷逐漸上升,全鉀逐漸下降,全氮差異不顯著,速效磷﹑堿解氮和速效鉀則顯著下降,有機(jī)質(zhì)和pH增加趨勢也比較明顯[8]。豐菲比較了生態(tài)修復(fù)三年后的區(qū)域與自然荒草相比,土壤容重降低,各項(xiàng)理化指標(biāo)均明顯提升[9]。Zhong等選取黃土高原上進(jìn)行了修復(fù)18年和42年的人工林和天然草地,發(fā)現(xiàn)人工林能有利于氮的積累[10]。
前人對于生態(tài)修復(fù)方式的工作非常關(guān)注,但是對于生態(tài)修復(fù)工作的長效性關(guān)注較少,并且一般都是修復(fù)后某一年的采樣結(jié)果,缺乏對修復(fù)區(qū)域連續(xù)多年的監(jiān)測。本文基于大寶山排土場中五處經(jīng)過化學(xué)基質(zhì)改良+植被修復(fù)工作修復(fù)五年的場地,分析經(jīng)過多年修復(fù)后排土場植被的恢復(fù)情況以及土壤理化性質(zhì)的變化情況,探究影響大寶山排土場生態(tài)修復(fù)的關(guān)鍵因子,為后續(xù)在已進(jìn)行生態(tài)修復(fù)區(qū)域追加措施繼續(xù)改善土壤環(huán)境質(zhì)量,從而提高當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性提供理論依據(jù)和指導(dǎo)。
生態(tài)修復(fù)年限研究區(qū)域位于廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)沙溪鎮(zhèn)大寶山礦區(qū),礦區(qū)經(jīng)緯度為東經(jīng)113°41′53″~113°46′40″,北緯24°30′01″~24°35′26″,礦區(qū)總面積為665.06hm2,海拔約1000m,所處區(qū)域?qū)儆趤啛釒Ъ撅L(fēng)氣候,年平均氣溫16.8℃,全年濕潤多雨,年降雨量1973.6mm,礦區(qū)內(nèi)表層巖石風(fēng)化強(qiáng)烈,土壤類型為紅壤。因此當(dāng)?shù)仄髽I(yè)早期自發(fā)地在礦區(qū)廢棄地實(shí)施了“原位基質(zhì)改良+直接植被”生態(tài)修復(fù)模式。采樣點(diǎn)示意圖如圖1所示。
圖1 排土場礦區(qū)采樣示意圖
在大寶山礦區(qū)上實(shí)施的“原位基質(zhì)改良+植被恢復(fù)”的模式,首先施用堿性物質(zhì)(熟石灰Ca(OH)2)與酸性土壤發(fā)生中和反應(yīng),提升土壤pH,有效降低微生物活性,遏制土壤進(jìn)一步酸性,并同時(shí)施加羊糞,調(diào)控土壤營養(yǎng)指標(biāo),使礦區(qū)土壤情況初步改善,然后種植豬屎豆﹑五節(jié)芒等先鋒植物,固土防塵,防治水土流失,加快生態(tài)系統(tǒng)的群落自然演替的進(jìn)程,從而引進(jìn)更豐富的功能微生物,增加新的生態(tài)系統(tǒng)的多樣性,改善土壤性狀。
廢棄地的極端理化性質(zhì)以及地理災(zāi)害頻發(fā)的情況下,大寶山礦業(yè)公司自發(fā)地在礦區(qū)廢棄地實(shí)施了化學(xué)基質(zhì)改良+植被修復(fù)的方法進(jìn)行生態(tài)修復(fù),利用空間代替時(shí)間的方式,根據(jù)修復(fù)年限不同,在5個(gè)區(qū)域(修復(fù)時(shí)長分別為5年,4年,3年,2年,1年)進(jìn)行了采樣,按梅花布點(diǎn)法取5個(gè)樣品,每個(gè)樣品取兩個(gè)不同的取樣深度(0~20cm,20cm~40cm)共30個(gè)樣品,采集量大約為1kg,在實(shí)驗(yàn)室風(fēng)干,過2mm篩測試土壤pH﹑全鉀﹑全磷,過1mm篩測試堿解氮﹑速效鉀,過0.15mm篩測試全氮。
土壤pH值的測定使用電位法測定,水土比5∶1;土壤水穩(wěn)定性團(tuán)聚體使用濕篩法測定;全氮(TN)使用了半微量開氏法測定;堿解氮(AN)使用了有機(jī)碳使用了重鉻酸鉀容量法-外加熱法測定;土壤全鉀(TK)使用了氫氧化鈉熔融火焰光度法測試;土壤速效鉀(AK)使用了1mol·L-1醋酸銨浸提-土火焰光度法測定;土壤全磷(TP)使用了高氯酸-硫酸法測試;土壤有機(jī)碳使用了重鉻酸鉀容量法-外加熱法測定。
實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)先用Excel 2021進(jìn)行初步整理,使用SPSS 25進(jìn)行單因素ANOVA檢驗(yàn)分析組間顯著性,運(yùn)用Origin 2021進(jìn)行主成分分析和相關(guān)性分析,并利用Origin 2021進(jìn)行做圖。
不同修復(fù)年限區(qū)域植物多樣性:從土壤pH值看,修復(fù)區(qū)域的0~20cm的土壤pH隨時(shí)間升高,在修復(fù)五年的區(qū)域pH最高,雖然五年內(nèi)土壤pH沒有顯著性差異,但相較于未經(jīng)修復(fù)的區(qū)域的土壤pH均有顯著性差異,修復(fù)區(qū)域的20cm~40cm的土壤則呈現(xiàn)了相反的趨勢,土壤pH逐年下降,但修復(fù)五年區(qū)域的pH仍然遠(yuǎn)高于原土的pH,與未經(jīng)過修復(fù)的土壤存在顯著差異。
不同修復(fù)年份的區(qū)域0~20cm和20cm~40cm的土壤有機(jī)質(zhì)則呈現(xiàn)相同的趨勢,經(jīng)過修復(fù)的土壤的有機(jī)質(zhì)隨修復(fù)時(shí)間延長先上升然后下降,但在這個(gè)過程中,20cm~40cm土壤的有機(jī)質(zhì)始終高于0~20cm的土壤,在修復(fù)時(shí)長為第二年時(shí)最高值,在該區(qū)域的三個(gè)樣方中均發(fā)現(xiàn)有油菜這一油料作物,可能是使該區(qū)域有機(jī)質(zhì)較高的原因,到第五年時(shí),0~20cm的表層土比20cm~40cm土壤稍高一點(diǎn)。
從土壤的氮元素來看,0~20cm和20cm~40cm的土壤全氮明顯地呈現(xiàn)了逐年增長的趨勢,但是0~20cm土壤全氮的累積量比較明顯,其中修復(fù)四年和修復(fù)五年的區(qū)域相較于其他區(qū)域存在顯著差異,而20cm~40cm土壤的累積量相對不明顯,五年間全氮的累積量沒有顯著差異。而堿解氮則呈現(xiàn)著不同的趨勢,在修復(fù)第三年達(dá)到最大值后,修復(fù)四年和修復(fù)五年的堿解氮顯著減少但是0~20cm土壤中要比20cm~40cm土壤中稍高一些。
土壤的鉀元素﹑磷元素則有類似的趨勢,無論是未經(jīng)修復(fù)區(qū)域還是修復(fù)區(qū)域的土壤鉀和磷的含量都不低。其中修復(fù)區(qū)域中全鉀的增加是顯著的,0~20cm和20cm~40cm的土壤全鉀都呈現(xiàn)了逐年增長的趨勢,但是五年間的差異并不明顯,其中修復(fù)二年﹑三年﹑四年﹑五年的土壤無論是0~20cm還是20cm~40cm都沒有顯著差異。全磷也有類似趨勢,并且所有區(qū)域都沒有顯著差異。而有效磷則比較特殊,在這些土壤中幾乎都低于NH4F-HCl浸提法的檢測限。
圖2 不同修復(fù)年限區(qū)域土壤理化指標(biāo)情況
氮﹑磷﹑鉀都是植物生長的重要營養(yǎng)元素,對于植物的生長有重要作用,尤其是在礦山廢棄地養(yǎng)分貧瘠,能否在礦區(qū)增加營養(yǎng)元素含量,對植物群落的恢復(fù)有重要意義[11]。參考全國第二次土壤普查的標(biāo)準(zhǔn),在經(jīng)過修復(fù)后,修復(fù)三年的區(qū)域效果最好,其中速效鉀和全鉀﹑全磷的都提升到了等級4,屬于中等水平,堿解氮和有機(jī)質(zhì)則提升到了等級5,屬于低等水平。而肥力提升相對不明顯的其他年份,在土壤的全氮和全鉀呈現(xiàn)了相同的趨勢,總量在逐年增加,而且表層0~20cm的土壤營養(yǎng)元素的積累比20cm~40cm的趨勢要更加明顯,而土壤的堿解氮和速效鉀則呈現(xiàn)了先增加后減少的情況,但是仍然比未修復(fù)的土壤高,存在顯著性差異,修復(fù)四年﹑五年區(qū)域的堿解氮和速效鉀偏低。磷元素的分布則比較特殊,雖然全磷數(shù)據(jù)較高,但是有效態(tài)含量卻極低,這是因?yàn)榇髮毶降V區(qū)的土壤屬于紅壤[12],含有豐富的鐵鋁化合物,有效磷含量較低[13]??傮w而言,進(jìn)行生態(tài)修復(fù)工作的區(qū)域相較于修復(fù)的區(qū)域營養(yǎng)元素含量都有一定的增加,其中營養(yǎng)元素的全量在逐年增加,而營養(yǎng)元素出現(xiàn)一定程度的下降,但是全部均優(yōu)于未經(jīng)修復(fù)的區(qū)域,修復(fù)措施對于提高土壤營養(yǎng)元素有一定效果,并且能持續(xù)較長時(shí)間。
土壤營養(yǎng)元素的速效成分如堿解氮和速效鉀則出現(xiàn)了先上升后下降的趨勢,這可能是因?yàn)橹参锏纳L吸收了大量的速效成分,這個(gè)結(jié)果與楊鑫光的發(fā)現(xiàn)類似[14]。磷元素的分布則比較特殊,雖然全磷數(shù)據(jù)較高,但是有效態(tài)含量卻極低,這是因?yàn)榇髮毶降V區(qū)的土壤屬于紅壤,含有豐富的鐵鋁化合物,有效磷含量較低[13]。馬寧等人[15]的發(fā)現(xiàn)也表明,適時(shí)追加相關(guān)措施能使土壤環(huán)境質(zhì)量不退化。
(1)在大寶山礦區(qū)采用的土壤基質(zhì)改良+植物修復(fù)的技術(shù)組合模式取得了一定成效。土壤結(jié)構(gòu)得到改善,土壤中的營養(yǎng)元素的總量也出現(xiàn)上升,同時(shí)土壤pH顯著上升,礦區(qū)土壤酸化得到了遏制,土壤環(huán)境質(zhì)量明顯改善人工種植的植物存活,修復(fù)區(qū)域的生物量逐漸增加。
(2)對生態(tài)修復(fù)年限較長的土壤需要加強(qiáng)監(jiān)測,及時(shí)進(jìn)行追加措施,保護(hù)前期的工作成果。