三江平原不同土地利用类型土壤重金属元素集散规律及生物地球化学过程研究

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:weilijay
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三江平原是我国最大的淡水沼泽集中分布区之一。近50年来,三江平原经历数次大规模的垦殖活动,湿地大面积萎缩,耕地面积大幅度增加。景观基质与土地类型均发生了深刻变化,这必将影响到湿地生态系统中元素的集散规律及生物地球化学过程。本论文研究了三江平原土壤中元素的分布规律,探讨了重金属元素在不同土地类型中的集散规律、赋存特征及影响因素,初步分析了重金属元素在沼泽食物链中的传递过程。论文主要得到以下几个结论:   三江平原小叶章湿地、旱田、水稻田、岛状林湿地及人工杨树林中土壤pH、有机质含量、可溶性有机碳、硫、Al、Fe、Hg、Pb、Cu、Mn含量均存在较大差异。土地利用方式改变导致土壤pH和有机质含量变化,可能是引起土壤中其它元素含量及分布特征发生变化的主导因素。四种微量金属元素中,锰含量在不同土地类型中存在显著性差异,在水稻田中,锰流失强烈。   三江平原土壤Hg、Pb、Cu、Mn的元素地球化学基线值分别为0.039mg/kg、20.47mg/kg、19.15mg/kg和326.70mg/kg。不同土地类型中,元素的集散特征存在很大差异。Hg、Cu、Pb、Mn四种重金属元素中,Mn在不同土地类型中集散状态波动最大。土壤中微量元素集散规律的改变,导致土壤作为微量元素“源”或者“汇”的功能的变化。在湿地陆化与陆地湿化两种不同的演变过程中,土壤中汞经历了由分散到富集的过程,锰经历了由富集到分散的过程,土壤中铅经历了由分散到富集的过程,铜则变化不大。   三江平原土壤中锰形态表现出残渣态>可还原态>酸可提取态≈可氧化态的特征,土壤中的锰主要以矿物态或者铁锰氧化物形式存在,铅含量主要以残渣态为主,可氧化态与可还原态次之,酸可提取态最低;土壤中铜含量表现出残渣态>可氧化态>可还原态>酸可提取态的规律。残渣态与可氧化态占土壤中铜的绝大部分,可还原态铜的波动,是导致土壤中铜可利用性变化的主要因素。pH对于重金属元素在土壤中的赋存形态起到决定作用。   三江平原地表水体中重金属含量要远高于世界河流的平均含量,其中锰含量最高,铅、铜含量次之,汞含量最低。三江平原植物汞含量表现出苔藓>乌拉苔草>小叶章>毛果苔草>杨树叶的规律,苔藓对汞具有较高的富集能力。所研究的生物中,蜈蚣体内汞含量最高。三江平原陆生食物链中肉食性昆虫体内汞含量平均为141.66ng/g,植食性昆虫体内汞含量平均为28.24ng/g,汞的生物放大倍数约为5.02。
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