【摘 要】
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近年来,随着我国工农业和城市化的快速发展,大量的污染物被排放到土壤环境当中,土壤重金属的累积和超标问题日益凸显。当污染土壤受到降雨过程的侵袭,会对周围环境以及人类自身造成巨大的威胁。生物炭作为一种高效钝化剂在土壤重金属治理方面受到高度关注。目前相关研究表明,生物炭对改善土壤结构和养分方面具有显著作用,但这些研究忽略了生物炭对于实际环境的影响,并且会改变降雨条件下土壤的流失特征。本研究以酸性红壤为研
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近年来,随着我国工农业和城市化的快速发展,大量的污染物被排放到土壤环境当中,土壤重金属的累积和超标问题日益凸显。当污染土壤受到降雨过程的侵袭,会对周围环境以及人类自身造成巨大的威胁。生物炭作为一种高效钝化剂在土壤重金属治理方面受到高度关注。目前相关研究表明,生物炭对改善土壤结构和养分方面具有显著作用,但这些研究忽略了生物炭对于实际环境的影响,并且会改变降雨条件下土壤的流失特征。本研究以酸性红壤为研究对象,通过吸附解吸实验、土壤疏水性实验和模拟降雨试验,研究了生物炭对土壤团聚体吸附Cd能力、土壤团聚体稳定性、Cd有效性、径流和泥沙流失特征以及Cd运移的影响;分析了不同粒径团聚体对Cd的吸附特征,以及生物炭添加量、p H对吸附性能的影响;探讨了两种降雨强度(60 mm h-1和120 mm h-1)和不同的生物炭施用量(0%、1%、3%、5%和7%)下,径流量、泥沙量以及Cd迁移的变化特征,以及生物炭添加对Cd迁移的影响。研究结果如下:1)添加生物炭能明显增加红壤中有机质、CEC以及游离氧化铁的含量;随生物炭添加量的增加,Cd在土壤中的吸附量也显著增加,但过高的生物炭投加量会降低生物炭的利用效率,单位比例生物炭添加下其对Cd吸附能力大小顺序为:1%生物炭>3%生物炭>7%生物炭>5%生物炭;Langmuir和Freundlich模型都能很好描述生物炭添加前后红壤团聚体中Cd的等温吸附特性(0.958≤R~2≤0.974),生物炭添加对增加不同粒径团聚体吸附Cd能力的大小不同,总体上,土壤颗粒粒径越小对Cd的吸附能力越强,但是Cd在>1 mm团聚体中的吸附量相对增加量最大(42.9%);生物炭的添加能降低不同团聚体中Cd的解吸量,大粒径(>1 mm)团聚体中Cd的解吸量降低最为明显;同时,生物炭添加使团聚体Cd吸附量在较高p H情况下仍能有效增加,不同p H条件下,<0.05 mm的团聚体无论在生物炭添加前后均表现出最高的Cd吸附量,总体上,生物炭对于花岗岩发育的酸性红壤团聚体中的Cd具有较好的固定作用。2)土壤疏水性影响土壤结构、团聚体稳定性以及土壤水分蒸发量等。不同比例生物炭添加对土壤疏水性的影响研究表明:土壤疏水性随着生物炭添加量的增加显著增加,当生物炭添加比例达到7%时土壤属于轻微疏水性(水滴渗透时间>5 s);生物炭添加量越多的处理在老化过程中疏水性增加量更大。3)在模拟降雨试验中,两种降雨强度下径流产量均随着生物炭添加量的增加而降低,而在120 mm h-1降雨强度下,降雨侵蚀产生的泥沙随着生物炭的增加而普遍减少。在60 mm h-1降雨强度下,生物炭添加使径流泥沙倾向于增加中等尺寸(1-0.05 mm)团聚体的流失,而在120 mm h-1降雨强度下减少此类团聚体的流失。在大多数情况下,生物炭添加可以明显降低径流中Cd的浓度,并减少Cd的总损失量(沉积物+径流)。在土壤修复实践中应避免采用过高水平(7%)的生物炭添加,因为过高添加量可能会加剧水土流失并导致更多的Cd流失。
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