水稻土旱化種植過程中鎘遷移特征研究
發(fā)布時間:2021-01-15 19:57
鎘作為土壤中潛在毒性非常嚴重的污染物之一,進入土壤環(huán)境很難被生物降解,在種植結(jié)構(gòu)調(diào)整中,重金屬污染較嚴重的水稻土旱化后作物類型發(fā)生根本性變化,這就需要對此過程中不同植物的吸收及遷移特征進行深入研究。選取受重金屬Cd污染較重擬棄耕的水稻土為研究材料,在室內(nèi)栽培不同的蔬菜,探討重金屬Cd在植物根、莖和葉之間的分布特征及其變化,為棄耕的水稻田修復(fù)和再利用提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。研究主要結(jié)論如下:(1)土柱淋溶試驗表明了淋溶降Cd效果不明顯。在淋溶中土壤Cd遷移量小,土壤Cd的釋放過程存在快速釋放期和穩(wěn)定平衡期。采用蒸餾水淋溶土壤的過程中,土壤Cd快速釋放期短,土壤淋溶量達到4000ml后,土壤全Cd降低小于0.05mg/kg,隨后進入穩(wěn)定平衡期。因此,可以認為通過單一的淋溶方法來降低土壤Cd含量是難以實現(xiàn)的。(2)水稻土旱化種植蔬菜,出現(xiàn)了表層土壤的土壤Cd和有效態(tài)Cd較高的現(xiàn)象,但沒有破壞土壤有機質(zhì)平衡和酸堿平衡。研究結(jié)果分析認為表層土壤的土壤Cd和有效態(tài)Cd較高與表層根系發(fā)達程度相關(guān)。結(jié)合表層土壤的土壤Cd和有效態(tài)Cd較高這一特點,在現(xiàn)實生產(chǎn)中采用深翻耕技術(shù)可以很好的平衡表層Cd含量較高的土壤。(...
【文章來源】:湖南師范大學(xué)湖南省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:59 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-3不同修復(fù)方式研究成果分布圖??Fig.?1-3?Distribution?map?of?research?results?of?different?repair?methods??
圖3-1?土柱試驗的土壤有機質(zhì)的分布圖??Fig3-1?Distribution?map?of?soil?organic?matter?in?soil?column?test??會示合比較四組試驗均值,土柱中土壤有機質(zhì)含量從底端向上呈現(xiàn)減小的變化??趨勢。土壤有機質(zhì)含量變化與土柱高度的線性回歸方程為:y?=?-0.020x?+?3.505,??R2?=?0.441,土壤有機質(zhì)含量最大值出現(xiàn)在H5處,最小值在H45處。H55處土壤??有機質(zhì)含量較高,與線性回歸方程一致性不符。四組土柱試驗中,土壤有機質(zhì)含??量最大值出現(xiàn)在淋溶2次(淋溶量2000mL)的H25處,最小值出現(xiàn)在淋溶5次(淋??溶量5000mL)的H45處。淋溶5次的土壤有機質(zhì)含量相比其他組較小,淋溶2??次的土壤有機質(zhì)含量相比其他組較大。??結(jié)合試驗過程,由于淋溶試驗過程時間較長,土柱上端與空氣接觸機會最多,??土柱上端產(chǎn)生了新的有機質(zhì)或有新的有機質(zhì)進入導(dǎo)致H55?土壤有機質(zhì)含量偏離線??性回歸方程。由于有機質(zhì)隨著淋溶的蒸餾水向下發(fā)生遷移使得下端土壤有機質(zhì)含??量高于上端。淋溶2次的土柱淋溶蒸餾水較少,土壤有機質(zhì)遷移未全到達底,??
5?15?25?35?45?55??圖3-1?土柱試驗的土壤有機質(zhì)的分布圖??Fig3-1?Distribution?map?of?soil?organic?matter?in?soil?column?test??會示合比較四組試驗均值,土柱中土壤有機質(zhì)含量從底端向上呈現(xiàn)減小的變化??趨勢。土壤有機質(zhì)含量變化與土柱高度的線性回歸方程為:y?=?-0.020x?+?3.505,??R2?=?0.441,土壤有機質(zhì)含量最大值出現(xiàn)在H5處,最小值在H45處。H55處土壤??有機質(zhì)含量較高,與線性回歸方程一致性不符。四組土柱試驗中,土壤有機質(zhì)含??量最大值出現(xiàn)在淋溶2次(淋溶量2000mL)的H25處,最小值出現(xiàn)在淋溶5次(淋??溶量5000mL)的H45處。淋溶5次的土壤有機質(zhì)含量相比其他組較小,淋溶2??次的土壤有機質(zhì)含量相比其他組較大。??結(jié)合試驗過程,由于淋溶試驗過程時間較長,土柱上端與空氣接觸機會最多,??土柱上端產(chǎn)生了新的有機質(zhì)或有新的有機質(zhì)進入導(dǎo)致H55?土壤有機質(zhì)含量偏離線??性回歸方程。由于有機質(zhì)隨著淋溶的蒸餾水向下發(fā)生遷移使得下端土壤有機質(zhì)含??量高于上端。淋溶2次的土柱淋溶蒸餾水較少
本文編號:2979421
【文章來源】:湖南師范大學(xué)湖南省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:59 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-3不同修復(fù)方式研究成果分布圖??Fig.?1-3?Distribution?map?of?research?results?of?different?repair?methods??
圖3-1?土柱試驗的土壤有機質(zhì)的分布圖??Fig3-1?Distribution?map?of?soil?organic?matter?in?soil?column?test??會示合比較四組試驗均值,土柱中土壤有機質(zhì)含量從底端向上呈現(xiàn)減小的變化??趨勢。土壤有機質(zhì)含量變化與土柱高度的線性回歸方程為:y?=?-0.020x?+?3.505,??R2?=?0.441,土壤有機質(zhì)含量最大值出現(xiàn)在H5處,最小值在H45處。H55處土壤??有機質(zhì)含量較高,與線性回歸方程一致性不符。四組土柱試驗中,土壤有機質(zhì)含??量最大值出現(xiàn)在淋溶2次(淋溶量2000mL)的H25處,最小值出現(xiàn)在淋溶5次(淋??溶量5000mL)的H45處。淋溶5次的土壤有機質(zhì)含量相比其他組較小,淋溶2??次的土壤有機質(zhì)含量相比其他組較大。??結(jié)合試驗過程,由于淋溶試驗過程時間較長,土柱上端與空氣接觸機會最多,??土柱上端產(chǎn)生了新的有機質(zhì)或有新的有機質(zhì)進入導(dǎo)致H55?土壤有機質(zhì)含量偏離線??性回歸方程。由于有機質(zhì)隨著淋溶的蒸餾水向下發(fā)生遷移使得下端土壤有機質(zhì)含??量高于上端。淋溶2次的土柱淋溶蒸餾水較少,土壤有機質(zhì)遷移未全到達底,??
5?15?25?35?45?55??圖3-1?土柱試驗的土壤有機質(zhì)的分布圖??Fig3-1?Distribution?map?of?soil?organic?matter?in?soil?column?test??會示合比較四組試驗均值,土柱中土壤有機質(zhì)含量從底端向上呈現(xiàn)減小的變化??趨勢。土壤有機質(zhì)含量變化與土柱高度的線性回歸方程為:y?=?-0.020x?+?3.505,??R2?=?0.441,土壤有機質(zhì)含量最大值出現(xiàn)在H5處,最小值在H45處。H55處土壤??有機質(zhì)含量較高,與線性回歸方程一致性不符。四組土柱試驗中,土壤有機質(zhì)含??量最大值出現(xiàn)在淋溶2次(淋溶量2000mL)的H25處,最小值出現(xiàn)在淋溶5次(淋??溶量5000mL)的H45處。淋溶5次的土壤有機質(zhì)含量相比其他組較小,淋溶2??次的土壤有機質(zhì)含量相比其他組較大。??結(jié)合試驗過程,由于淋溶試驗過程時間較長,土柱上端與空氣接觸機會最多,??土柱上端產(chǎn)生了新的有機質(zhì)或有新的有機質(zhì)進入導(dǎo)致H55?土壤有機質(zhì)含量偏離線??性回歸方程。由于有機質(zhì)隨著淋溶的蒸餾水向下發(fā)生遷移使得下端土壤有機質(zhì)含??量高于上端。淋溶2次的土柱淋溶蒸餾水較少
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