设施菜地土壤重金属的分布特征与生态风险评价研究

设施菜地土壤重金属的分布特征与生态风险评价研究

论文摘要

土壤重金属是土壤环境科学研究的重点领域,研究设施菜地土壤重金属的时空分布特征及其风险,对于设施菜地土壤环境安全及蔬菜清洁生产具有重要的理论与实践意义。本文以土壤环境化学的理论为指导,以寿光市为设施蔬菜栽培的典型区域,以人为高强度活动下的设施土壤为研究对象,在摸清设施菜地土壤重金属的时空分布特征的基础上,对土壤重金属进行了累积效应、污染风险、潜在生态风险的评价,明确了土壤重金属的不同形态与蔬菜累积之间的关系,确定了基于蔬菜质量安全的土壤重金属(镉、铅)限值;揭示了设施土壤环境质量的演变规律,明确了土壤重金属影响蔬菜安全的机理,为土壤重金属防控与设施蔬菜的清洁生产提供科学依据。主要结果如下:1.摸清了研究区设施菜地土壤重金属时空变化特征。随蔬菜种植年限的增长,设施土壤中的8种重金属全量、有效含量均有不同程度的增加,其活化率呈下降趋势。土壤重金属在剖面上的变化具有“表聚化”的特点,随土层深度增加,重金属全量下降,表明人为活动导致表层土壤重金属显著累积。2.明确了设施菜地重金属水平空间的变异特征。在乡镇区域尺度下,土壤重金属的变异系数为10.5%-87.7%。用半方差函数拟合8种重金属元素的理论模型分别为:As、Pb用指数模型,Cd、Hg、Zn用球状模型,Cr、Cu、Ni用高斯模型,决定系数R达极显著相关。As、Pb具有强空间相关性,反映出土壤母质、成土因素及土壤类型等结构性因素的影响。土壤中Cr、Cd、Cu、Zn为弱空间相关性,反映了设施菜地栽培过程中施肥、农药、耕作措施等人为活动的影响。Cr、Ni和Hg的为中等空间相关性,其空间变异是结构因素与随机因素共同作用的结果。利用Kringe插值与GIS相结合的方法,直观地表征了研究区土壤重金属的空间分布格局,不同元素的空间分布呈斑块状、条带状、散点状分布。3.利用重金属累积系数、污染指数对设施菜地土壤重金属进行了评价。土壤重金属的累积指数除As和Pb小于1外, Cd、Cr、Cu、Hg、Ni和Zn的单项累积指数大于1,Cd、Hg、Cu累积指数最大值分布为10.78、7.00、5.05,表现为高度积累特征。超背景值率的顺序为:Zn>Cd、Cr、Ni>Cu、Hg >As、Pb。重金属的分担率的顺序为Zn,Ni>CdCr>Hg>Cu>Pb>As。、土壤重金属的污染风险评价结果显示,Cd、Cu、Ni的超标率分别为3.31%、1.32%、22.52%,属轻度、中度污染,标率为均属轻度污染;Ni超标率为均属轻度污染。研究区151个样点中,处于清洁等级的占64.3%,处于轻、中、重度污染等级的分别占31.0 %、4.0 %、0.7%,具有土壤污染风险的占35.7%。4.设施菜地土壤重金属的潜在生态风险单因子平均属低值水平,由高到低的顺序为:Cd> Hg>Ni>As>Cu>Pb>Cr>Zn,土壤Cd超过可观级(Ⅲ级)水平的占2.65%。复合生态污染评价指数整体为低值风险水平(A级),高于A级的样点占3.31%,但均未超出中等风险等级。从生态风险与预警来看,单项生态风险指数具有预警风险的概率的顺序为:As、Pb>Hg>Cu>Cd>Zn>Cr>Ni;研究区综合指数有97.4%的样点处在无警级别,属于最低生态风险,有2.6%的预警级风险。5.采用土培和水培试验研究了设施栽培生菜和萝卜对重金属Cd、Pb的吸收和累积特征。土壤或水培溶液中的Cd和Pb对生菜和萝卜的生长具有明显的影响。随着重金属浓度的提高,生菜和萝卜的生物量表现出先升后降的趋势。土壤中Cd和Pb处于较低含量时,对蔬菜生长反而有一定的促进效果。添加外源Cd和Pb处理以后,生菜和萝卜对Cd和Pb的吸收有明显增加。生菜和萝卜可食部位的Cd含量与土壤和培养液中的Cd含量关系适宜用指数曲线进行描述;水培试验中两种蔬菜的Pb含量与培养液中的Pb含量也呈指数曲线关系,而在土培试验中生菜和萝卜可食部位Pb含量与土壤中的Pb含量只适合用线性方程表达。6.证明了用土壤全量作评价指标来评价菜地土壤重金属污染的传统方法存在一定局限性。根据土壤中不同形态重金属含量与蔬菜吸收累积的关系,提出了可以更好评价蔬菜重金属污染风险的指标。研究结果表明,采用土壤中的CaCl2浸提态Cd含量可以更好地评价生菜的Cd污染风险;而对于萝卜的安全生产评价,推荐使用水溶态Cd含量作为评价指标。当评价生菜和萝卜的Pb污染风险时可采用土壤中碳酸盐结合态Pb含量这一指标。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 第一章 引言
  • 1.1 研究背景与意义
  • 1.2 国内外研究进展
  • 1.2.1 农业土壤中重金属的来源
  • 1.2.2 土壤重金属的化学行为
  • 1.2.3 土壤重金属的空间变异
  • 1.2.4 土壤重金属污染评价
  • 1.2.5 土壤重金属与蔬菜质量安全
  • 1.3 研究内容与技术路线
  • 1.3.1 研究内容
  • 1.3.2 技术路线
  • 第二章 设施菜地土壤重金属的时空分布特征
  • 2.1 材料与方法
  • 2.1.1 研究区概况
  • 2.1.2 采样点的布设与采样方法
  • 2.1.3 样品分析与测定方法
  • 2.1.4 数据处理
  • 2.2 土壤重金属含量的时间变化
  • 2.2.1 不同种植年限土壤重金属含量的变化
  • 2.2.2 不同种植年限土壤重金属有效态含量变化
  • 2.2.3 不同种植年限土壤重金属的活化率
  • 2.3 土壤剖面的重金属分布
  • 2.4 土壤重金属的空间分布特征
  • 2.4.1 土壤重金属含量状况
  • 2.4.2 土壤重金属含量的描述统计
  • 2.4.3 土壤重金属含量的半方差函数拟合特征
  • 2.5 土壤重金属含量的组合特征
  • 2.5.1 土壤重金属含量的相关分析
  • 2.5.2 土壤重金属含量的主成分分析
  • 2.5.3 土壤重金属含量特征的聚类分析
  • 2.6 小结
  • 第三章 设施菜地土壤重金属潜在风险评价
  • 3.1 材料与方法
  • 3.1.1 土壤采样方法与和测定方法
  • 3.1.2 评价模型及计算方法
  • 3.1.3 评价标准及参数选择
  • 3.2 土壤重金属的累积状况评价
  • 3.2.1 土壤重金属的累积指数
  • 3.2.2 土壤重金属的累积分担率
  • 3.2.3 土壤重金属的累积程度评价
  • 3.3 土壤重金属的污染风险评价
  • 3.3.1 土壤重金属污染超标率
  • 3.3.2 土壤重金属单项污染评价
  • 3.3.3 土壤重金属综合污染评价
  • 3.4 土壤重金属潜在生态风险评价
  • 3.4.1 土壤重金属单因子生态危害系数
  • 3.4.2 土壤重金属复合生态风险指数
  • 3.5 设施菜地土壤重金属生态风险预警评估
  • 3.5.1 生态风险预警评估方法
  • 3.5.2 生态风险预警评估标准与等级
  • 3.5.3 研究区生态风险分级评价及预警
  • 3.6 小结
  • 第四章 设施土壤重金属污染对蔬菜安全性的影响
  • 4.1 材料与方法
  • 4.1.1 供试材料
  • 4.1.2 试验设计与实施
  • 4.1.3 土壤与植物样品的测定
  • 4.1.4 数据处理
  • 4.2 Cd 和Pb 对生菜和萝卜生物量的影响
  • 4.2.1 Cd 和Pb 对生菜生物量的影响
  • 4.2.2 Cd 和Pb 对萝卜生物量的影响
  • 4.3 生菜和萝卜可食部位对Cd、Pb 的累积特征
  • 4.3.1 生菜可食部位对Cd 的吸收和累积
  • 4.3.2 生菜可食部位对Pb 的吸收和累积
  • 4.3.3 萝卜可食部位对Cd、Pb 的吸收和累积
  • 4.3.4 土壤Cd、Pb 供应强度与生菜和萝卜安全性的关系
  • 4.4 土壤中不同形态重金属含量与蔬菜安全性的关系
  • 4.4.1 土壤中不同提取形态Cd、Pb 含量与全量的关系
  • 4.4.2 不同提取形态Cd、Pb 含量与供应强度的关系
  • 4.4.3 基于生菜和萝卜质量安全的土壤Cd、Pb 限值
  • 4.5 小结
  • 第五章 设施栽培蔬菜Cd、Pb 污染风险评价与安全
  • 5.1 材料与方法
  • 5.1.1 样品的采集与处理
  • 5.1.2 测定方法
  • 5.1.3 数据处理
  • 5.2 土壤重金属对蔬菜可食部位Cd、Pb 含量的影响
  • 5.3 设施栽培生菜和萝卜的Cd、Pb 污染风险与安全性评价
  • 5.4 设施菜地土壤的Cd、Pb 活度模型
  • 5.5 小结
  • 第六章 讨论与结论
  • 6.1 讨论
  • 6.2 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表论文情况
  • 相关论文文献

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