亚热带地区高尔夫球场化肥农药残留量的监测研究

亚热带地区高尔夫球场化肥农药残留量的监测研究

论文摘要

高尔夫球场施肥、施药对环境的污染近年来一直是各界争议的热点问题。国际国内在高尔夫球场污染方面的研究不多,深度也不够。尤其是有关监测的方法一直采用农田的方法。高尔夫球场本质上不同农田,采用农田的研究方法考量高尔夫球场施肥、施药对环境的污染可能存在准确性的缺陷。为此,本研究以亚热带地区深圳某高尔夫球场为例,并以农田、工业污染地两种前人做过的研究成果作为对照,通过研究背景、技术路线、样点布设及测试指标四个方面的不同对监测结果的影响进行对比分析,并采取在垂直和水平方向定位监测的方法对高尔夫球场土壤、水体及毗邻的水库水质进行监测,同时对长时间溶解状态下高尔夫球场土壤中氮磷溶出情况进行了模拟实验,从而提出了高尔夫球场施用化肥农药残留的较为合理的监测方法。本研究主要结果为:1.农田和高尔夫球场是两个有着本质区别的生态系统,主要体现在土壤和植被类型上,简单的把农田中化肥农药残留的监测方法运用于高尔夫球场不科学,使其监测结果偏低,有些土层实际残留的有农药但未采样进行检测。2.在调查过程中所采取的技术路线不同其反应的真实性程度差异很大。本研究表明:高尔夫球场土壤、果岭淋溶水、内湖水、球场外围水体(水库)之间其成分含量对照能明确的说明球场养护产品对环境的影响程度,淋溶水中总磷、总氮含量是水库边沿其含量的1.1~2.7、1.0~21倍;土壤中氮磷含量的溶出实验说明了其淹没状态下对水环境的潜在风险程度。农田中采取的调查施肥施药量与推荐量对照并随机采样监测一次的技术路线致使其监测结果偏高。3.在采样设计方法上,在垂直和水平方向上布设采样点和确定土壤取样深度、层次关系到能否查明化肥农药在球场土壤中的迁移情况。本研究表明:高尔夫球场常用农药残留常分布在地表土层10cm内, 20cm内, 30cm内,因农药种类而异,没有外迁现象;果岭表土层0~10cm和10~20cm有效磷含量为20~30cm土层有效磷含量的2~8倍,高草区内有效磷含量随土壤深度增加递减;硝酸盐在表土层和非饱和层的含量变化不大,有外迁现象。前人研究表明:化工厂污染场地地下4m处有有机污染检出并超标。4.农药监测指标筛选遵循被调查球会使用农药现状与农药物理化学性质相结合,选择球场常用的、水溶解性大,土壤吸附能力低,残效期长、高毒或中毒的农药作为监测因子的原则即可。5.经综合分析,在高尔夫球场化肥农药残留监测中,四个影响因子对监测结果影响程度从大到小排序依次为样点布设、技术路线、测试指标、研究背景。

论文目录

  • 摘要
  • SUMMARY
  • 1 绪论
  • 1.1 问题的提出
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 国外研究进展
  • 1.2.1.1 使用化肥对环境的影响
  • 1.2.1.2 使用农药对环境的影响
  • 1.2.2 国内研究进展
  • 1.2.2.1 使用化肥对环境的影响
  • 1.2.2.2 使用农药对环境的影响
  • 1.3 研究意义、目标
  • 1.3.1 研究意义
  • 1.3.2 研究目标
  • 2 研究背景
  • 2.1 研究区区位条件
  • 2.1.1 深圳某高尔夫球场
  • 2.1.2 典型农业区域(以东南丘陵区为例)
  • 2.1.3 工业污染场地(以南京某化工厂污染场地为例)
  • 2.2 研究区气候特点
  • 2.2.1 深圳市
  • 2.2.2 典型农业区域(以东南丘陵区为例)
  • 2.2.3 工业污染场地(以南京某化工厂污染场地为例)
  • 2.3 土壤及植被概况
  • 2.3.1 深圳某高尔夫球场
  • 2.3.2 典型农业区域(以东南丘陵区为例)
  • 2.4 地形条件
  • 2.4.1 高尔夫球场
  • 2.4.2 典型农业区域(以东南丘陵区为例)
  • 2.4.3 工业污染场地(以南京某化工厂污染场地为例)
  • 2.5 管理与养护水平
  • 2.5.1 高尔夫球场
  • 2.5.1.1 使用化肥情况
  • 2.5.1.2 使用农药情况
  • 2.5.2 典型农业区域(以东南丘陵区为例)
  • 2.5.2.1 化肥使用情况
  • 2.5.2.2 农药使用情况
  • 2.5.3 工业污染场地(以南京某化工厂污染场地为例)
  • 3 研究技术路线
  • 3.1 采取的研究方法
  • 3.2 研究内容
  • 3.3 技术路线图
  • 3.3.1 高尔夫球场
  • 3.3.2 典型农业区域(以东南丘陵区为例)
  • 3.3.3 工业污染场地(以南京某化工厂污染场地为例)
  • 4 实验方案设计
  • 4.1 取样区域设计
  • 4.2 采样点布设
  • 4.2.1 球场
  • 4.2.1.1 土壤采样点的布设
  • 4.2.1.2 水样采样点的布设
  • 4.2.2 典型农业区域(以东南丘陵区为例)
  • 4.2.3 工业污染场地(以南京某化工厂污染场地为例)
  • 4.3 样品采集设计
  • 4.3.1 球场
  • 4.3.1.1 土样的采集
  • 4.3.1.2 水样的采集
  • 4.3.2 工业污染场地(以南京某化工厂污染场地为例)
  • 4.4 采样时间设计
  • 4.5 高尔夫球场土壤中氮磷溶出模拟实验设计
  • 4.5.1 土壤样品的采集
  • 4.5.2 实验土壤样品的制备与分析
  • 4.5.3 模拟实验装置设计
  • 4.5.4 模拟水样的配制
  • 4.5.5 模拟实验取样设计
  • 4.6 测试指标设计
  • 4.6.1 球场
  • 4.6.1.1 化肥测试指标和方法
  • 4.6.1.2 农药残留测试指标和方法
  • 4.6.2 典型农业区域(以东南丘陵区为例)
  • 4.6.3 污染场地(以南京某化工厂污染场地为例)
  • 5 结果分析
  • 5.1 不同研究背景对监测结果的影响
  • 5.1.1 不同土壤类型对监测结果的影响
  • 5.1.2 不同植被类型对监测结果的影响
  • 5.1.3 不同管理水平对监测结果的影响
  • 5.2 不同技术路线对研究结果的影响
  • 5.3 不同采样点布设对研究结果的影响
  • 5.3.1 不同采样点布设对研究结果的影响
  • 5.3.1.1 不同土壤采样点布设对研究结果的影响
  • 5.3.1.2 不同水样采样点布设对研究结果的影响
  • 5.3.2 不同采样深度对研究结果的影响
  • 5.4 不同测试指标对结果的影响
  • 6 讨论
  • 7 结论与展望
  • 7.1 结论
  • 7.2 本项研究的主要创新点
  • 7.3 存在问题及展望
  • 参考文献
  • 附表
  • 附图
  • 致谢
  • 个人简介
  • 导师简介
  • 相关论文文献

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