張婷婷,吳祥云,孫允聰,李廣芬
(遼寧工程技術(shù)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,遼寧阜新 123000)
煤炭的開采和利用引發(fā)了一系列的生態(tài)環(huán)境問(wèn)題,煤礦區(qū)已經(jīng)成為典型的嚴(yán)重受損生態(tài)系統(tǒng)[1]。礦山開采極大地改變了原生景觀生態(tài)系統(tǒng),導(dǎo)致礦區(qū)生態(tài)退化與環(huán)境污染。其主要表現(xiàn)為地表景觀破壞、誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害、水文干擾與水質(zhì)污染、大氣污染與微氣候擾動(dòng)、土地資源破壞與占用、土壤退化與污染、水土流失加劇、生物多樣性損失等,影響最深刻的是礦區(qū)的土壤環(huán)境[2]。土壤是生態(tài)系統(tǒng)的基質(zhì)與生物多樣性的載體,是礦區(qū)土地恢復(fù)與生態(tài)重建的基礎(chǔ),有研究表明,極端pH值、基質(zhì)養(yǎng)分貧瘠和持水能力差等都是矸石廢棄地植被恢復(fù)的重要限制因素[3-5]。因此,要想成功地修復(fù)矸石山環(huán)境,必須首先解決土壤問(wèn)題[6]。
針對(duì)矸石廢棄地基質(zhì)改良,國(guó)內(nèi)外已經(jīng)展開了一系列研究。通過(guò)施用化學(xué)物質(zhì)、表土覆蓋[7-8]、施用有機(jī)肥料[9-10]以及引入微生物[11]等方式進(jìn)行改良,均取得了一定效果。但是由于土源缺乏、投資過(guò)大、技術(shù)難度較高等原因,造成這些方式的推廣、使用受限。
本研究選擇利用農(nóng)田耕層黃土和有機(jī)肥作為基質(zhì)改良的添加劑,可以合理改善基質(zhì)理化性質(zhì),有效降低改良成本,提高植被恢復(fù)速度,為當(dāng)?shù)貛?lái)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益,具有廣闊的應(yīng)用前景。
以山西省長(zhǎng)治市潞安煤礦矸石山為研究對(duì)象。潞安礦區(qū)位于山西省東南部,太行山中段西側(cè)、長(zhǎng)治盆地西部,地理坐標(biāo)東經(jīng)112°32′53″~113°16′35″,北緯 35°50′9″~36°33′49″,南北平均長(zhǎng)約65km,東西平均寬約60km,總面積4 015 km2。從地形地貌上來(lái)說(shuō),潞安礦區(qū)東南部和西南部地形多為低山、丘陵,中東部為河谷、平原。潞安礦區(qū)地處內(nèi)陸,氣候?qū)倥瘻貛О霛駶?rùn)區(qū),為暖溫帶大陸性氣候;年平均氣溫8~9℃,年平均蒸發(fā)量為1 731.84 mm,年平均降雨量583.9 mm(夏季占50%~60%)。潞安礦區(qū)的主風(fēng)向?yàn)槲鞅憋L(fēng),最大風(fēng)速為14~16 m/s。潞安礦區(qū)土壤主要有棕壤、褐土、草甸土和水稻土4個(gè)種類,有機(jī)質(zhì)含量在0.7%~1.6%之間。
1.2.1 樣品采集 基質(zhì)改良盆栽試驗(yàn)所用矸石風(fēng)化物取自山西省潞安集團(tuán)王莊煤礦北矸石山,農(nóng)田耕層黃土、有機(jī)肥來(lái)源于礦區(qū)周邊農(nóng)田和農(nóng)田間堆砌放置的農(nóng)家糞肥。將采集樣品帶回實(shí)驗(yàn)室,進(jìn)行通風(fēng)陰干,研磨,按照不同比例混合配成基質(zhì)改良劑,裝入容器內(nèi)。
1.2.2 基質(zhì)配比 以100%矸石表層風(fēng)化物作為對(duì)照,將耕層黃土、有機(jī)肥和矸石風(fēng)化物按設(shè)計(jì)比例(體積比例)混合成4種不同配比的基質(zhì)改良方案。即A.100%矸石風(fēng)化物(CK);B.70%矸石風(fēng)化物+30%黃土;C.70%矸石風(fēng)化物+20%黃土+10%有機(jī)肥;D.70%矸石風(fēng)化物+10%黃土+20%有機(jī)肥;E.70%矸石風(fēng)化物+15%黃土+15%有機(jī)肥。
1.2.3 盆栽試驗(yàn)設(shè)計(jì) 將風(fēng)干后的樣品按設(shè)計(jì)比例混合后裝盆。所選擇容器規(guī)格為:盆高11 cm、直徑8 cm的硬質(zhì)塑料花盆,每個(gè)處理設(shè)10個(gè)重復(fù),選取紫穗槐進(jìn)行盆栽試驗(yàn),共有50盆。每盆按隨機(jī)方式在試驗(yàn)場(chǎng)地放置。采用播種育苗方式種植,每盆播種5粒,苗木長(zhǎng)出真葉后每盆定苗2株。
1.2.4 種子處理與苗期管理 對(duì)試驗(yàn)所用種子進(jìn)行選種、消毒、催芽及播種4步處理。播種后2周內(nèi)每3 d澆水1次,使基質(zhì)保持濕潤(rùn)。苗木長(zhǎng)出真葉后進(jìn)行間苗,每個(gè)容器保留2株健壯苗,定苗后及時(shí)澆水,每7 d澆水1次,以保證幼苗根系與土壤的緊密結(jié)合。
1.2.5 數(shù)據(jù)處理 利用Excel 2003和SPSS 18.0數(shù)學(xué)分析軟件進(jìn)行方差分析及多重比較。
土壤酸堿度是土壤重要的基本理化性質(zhì)之一,是土壤形成過(guò)程和熟化培肥過(guò)程的一個(gè)指標(biāo)。其對(duì)土壤中養(yǎng)分存在的形態(tài)和有效性,對(duì)土壤的理化性狀、微生物活動(dòng)以及植物生長(zhǎng)發(fā)育都有著很大的影響[12-14]。由于大多數(shù)植物所必需的營(yíng)養(yǎng)元素的有效性與pH值有關(guān),所以,土壤pH值又是估計(jì)植物所需營(yíng)養(yǎng)元素相對(duì)有效性的指標(biāo)。不同基質(zhì)改良措施的pH值測(cè)定結(jié)果如表1所示。
表1 不同基質(zhì)處理的pH值
從表1可以看出,矸石風(fēng)化物基質(zhì)pH值為6.23,為弱酸性,對(duì)植物的穩(wěn)定生長(zhǎng)有一定的抑制作用。pH值接近中性的黃土和偏堿性的有機(jī)肥的混合添加,有效地提高了矸石風(fēng)化物的pH值,使改良基質(zhì)的pH值基本都接近中性,有利于植物的穩(wěn)定生長(zhǎng)。
全效性養(yǎng)分測(cè)定結(jié)果(表2)表明,矸石風(fēng)化物基質(zhì)中全氮含量為0.072%,低于土壤養(yǎng)分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的4級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[12](表3),缺乏;全磷含量為0.019%,低于養(yǎng)分分級(jí)的最低標(biāo)準(zhǔn),極度缺乏;全鉀含量為1.94%,屬于土壤養(yǎng)分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的3級(jí)正常標(biāo)準(zhǔn)。由于矸石風(fēng)化物自身組成元素包括碳、氫、氧、硫、氮、磷、灰分等高分子化合物難以被植物直接利用,這會(huì)對(duì)測(cè)定結(jié)果造成干擾,因此,測(cè)定結(jié)果顯示的矸石風(fēng)化物基質(zhì)中的全量養(yǎng)分值并不一定代表其實(shí)際狀況。有機(jī)肥中所含有的全量養(yǎng)分元素基本上都處于土壤養(yǎng)分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的全效性養(yǎng)分含量,含量豐富或極豐富且能夠直接被植物吸收利用;有機(jī)肥中含有的高全氮含量,添加后對(duì)矸石風(fēng)化物基質(zhì)中全量養(yǎng)分具有極強(qiáng)的補(bǔ)充作用。
改良后基質(zhì)全效性養(yǎng)分含量普遍有所提高,全氮、全磷、全鉀含量平均值分別為0.108%,0.047%,2.175%,分別達(dá)到土壤養(yǎng)分分級(jí)的3級(jí)、5級(jí)和3級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。全氮、全磷、全鉀含量的均值分別達(dá)到對(duì)照矸石風(fēng)化物的1.50,2.47,1.12倍,最高值分別達(dá)到對(duì)照矸石風(fēng)化物的1.96,2.95,1.42倍。基質(zhì)B至基質(zhì)E處理的全效性養(yǎng)分狀況改善效果明顯,與對(duì)照100%矸石風(fēng)化物相比差異顯著。其中,基質(zhì)E的養(yǎng)分含量改良效果最明顯。
速效性養(yǎng)分測(cè)定結(jié)果(表2)表明,按照土壤養(yǎng)分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(表3),從速效性養(yǎng)分含量分析,矸石風(fēng)化物中速效氮含量為8.96 mg/kg,遠(yuǎn)低于最低標(biāo)準(zhǔn)(極度缺乏);速效磷含量為3.22 mg/kg,屬于5級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(嚴(yán)重缺乏);速效鉀含量達(dá)到148.59 mg/kg,屬于2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(豐富)。速效氮和速效磷的嚴(yán)重缺乏對(duì)矸石風(fēng)化物基質(zhì)的植被生長(zhǎng)造成影響。黃土和有機(jī)肥的速效氮含量分別達(dá)到矸石風(fēng)化物的6.02,16.03倍,速效磷含量分別達(dá)到4.29,7.53倍,速效鉀含量也較高。添加有機(jī)肥后,養(yǎng)分改善效果極其顯著,改良后基質(zhì)的速效氮、速效磷、速效鉀含量最高值分別為41.36,10.25,458.01 mg/kg,分別達(dá)到土壤養(yǎng)分分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的5級(jí)、3級(jí)和1級(jí)標(biāo)準(zhǔn),速效氮、速效磷和速效鉀含量最高,分別達(dá)對(duì)照矸石風(fēng)化物的4.62,3.18,3.08倍,與對(duì)照100%矸石風(fēng)化物相比,差異顯著。改良劑的添加顯著改善了矸石風(fēng)化物基質(zhì)速效氮和速效磷嚴(yán)重缺乏的狀況,使速效性養(yǎng)分達(dá)到平衡狀態(tài),有利于促進(jìn)植物的生長(zhǎng)。其中,基質(zhì)D的養(yǎng)分含量改良效果最明顯。
表2 不同基質(zhì)改良方式的養(yǎng)分變化狀況
表3 土壤養(yǎng)分含量分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)[15]
本試驗(yàn)測(cè)定了紫穗槐苗木幼苗期的生長(zhǎng)指標(biāo):苗高、地徑、高徑比、冠幅、主根長(zhǎng)、根幅、根冠比、葉綠素含量(表4)。
表4 不同基質(zhì)處理的紫穗槐生長(zhǎng)指標(biāo)測(cè)定結(jié)果
每個(gè)處理的各個(gè)生長(zhǎng)形態(tài)指標(biāo)分別隨機(jī)抽取10個(gè)數(shù)據(jù),用Excel 2003數(shù)學(xué)軟件進(jìn)行了方差分析,其結(jié)果列于表5。
從表5可以看出,不同基質(zhì)改良措施對(duì)紫穗槐苗木幼苗期的地徑、冠幅、主根長(zhǎng)、葉綠素含量的影響差異達(dá)顯著水平,而對(duì)苗高、高徑比、根幅的影響差異不顯著。
表5 不同基質(zhì)處理紫穗槐生長(zhǎng)指標(biāo)測(cè)定結(jié)果的方差分析
進(jìn)一步對(duì)地徑、冠幅、主根長(zhǎng)、葉綠素含量利用SPSS18.0數(shù)學(xué)分析軟件進(jìn)行多重比較。
由表6可知,不同基質(zhì)改良措施的紫穗槐苗木地徑由大到小的順序?yàn)榛|(zhì)B>基質(zhì)E>基質(zhì)D>基質(zhì)C>基質(zhì)A。其中,基質(zhì)B,D,E顯著大于基質(zhì)A和基質(zhì)C;同時(shí)基質(zhì)C又顯著大于基質(zhì)A;基質(zhì)E與基質(zhì)B,D之間存在極顯著差異。
從表7可以看出,對(duì)于紫穗槐冠幅,基質(zhì)E極顯著大于基質(zhì)A,顯著大于基質(zhì)D,同時(shí)基質(zhì)D和基質(zhì)A又顯著大于基質(zhì)B,基質(zhì)C顯著大于基質(zhì)A?;|(zhì)A與D之間差異不顯著,基質(zhì)B,C和基質(zhì)E兩兩之間差異不顯著。
表6 不同基質(zhì)紫穗槐苗木地徑的多重比較(LSD法)
表7 不同基質(zhì)紫穗槐苗木冠幅的多重比較(LSD法)
由表8可知,紫穗槐的主根長(zhǎng)在不同基質(zhì)改良措施中由大到小的順序?yàn)椋夯|(zhì)E>基質(zhì)C>基質(zhì)D>基質(zhì)B>基質(zhì)A。通過(guò)多重比較得出,基質(zhì)E,C,D和基質(zhì)B均顯著大于基質(zhì)A;基質(zhì)E,C,D顯著大于基質(zhì)B;同時(shí)基質(zhì)E顯著大于基質(zhì)D,C,但基質(zhì)C和D之間沒(méi)有顯著性差異。
表8 不同基質(zhì)紫穗槐苗木主根長(zhǎng)的多重比較(LSD法)
從表9可以看出,不同基質(zhì)處理紫穗槐苗木的葉綠素含量由大到小的順序?yàn)椋夯|(zhì)E>基質(zhì)C>基質(zhì)B>基質(zhì)D>基質(zhì)A。多重比較的結(jié)果為:基質(zhì)E極顯著大于基質(zhì)A,顯著大于基質(zhì)D,與其他基質(zhì)間沒(méi)有顯著性差異。
表9 不同基質(zhì)紫穗槐苗木葉綠素含量的多重比較(LSD法)
由以上分析可知,5種不同基質(zhì)對(duì)紫穗槐苗木形態(tài)指標(biāo)的影響表現(xiàn)為:地徑、冠幅、葉綠素含量均達(dá)到顯著差異水平,主根長(zhǎng)則達(dá)到極顯著差異水平,而對(duì)于苗高、高徑比和根幅的影響不顯著。對(duì)于冠幅和葉綠素含量來(lái)說(shuō),基質(zhì)E最好,這與基質(zhì)E的速效氮含量相對(duì)偏高有一定的關(guān)系,因?yàn)榈厥侨~綠素形成和植物生長(zhǎng)的必需元素。對(duì)于地徑來(lái)說(shuō),基質(zhì)B的生長(zhǎng)狀況最好,基質(zhì)E的生長(zhǎng)狀況次之,可能是由于基質(zhì)B和E處理接受光照時(shí)間比較長(zhǎng),比較有利于植物在速生期的生物量增加迅速,有利于地徑的生長(zhǎng)。對(duì)于紫穗槐的主根長(zhǎng),依然是基質(zhì)E效果最好,主要由于基質(zhì)E的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好,有利于植物的生長(zhǎng)。
綜合上述紫穗槐形態(tài)指標(biāo)的分析結(jié)果,同時(shí)結(jié)合苗木生長(zhǎng)期間的環(huán)境條件差異和一些人為因素的影響,不同基質(zhì)改良措施對(duì)紫穗槐苗木形態(tài)指標(biāo)的影響可以總結(jié)為,基質(zhì)E處理最利于紫穗槐的生長(zhǎng),基質(zhì)C處理的效果僅次于基質(zhì)E,對(duì)照處理基質(zhì)A苗木的生長(zhǎng)狀況最不理想,而基質(zhì)B和D改良措施對(duì)紫穗槐苗木形態(tài)指標(biāo)的影響接近。
將農(nóng)田耕層黃土、有機(jī)肥和矸石風(fēng)化物按設(shè)計(jì)比例配比進(jìn)行矸石風(fēng)化物基質(zhì)改良,可改善矸石風(fēng)化物基質(zhì)的pH值、養(yǎng)分缺乏狀況,通過(guò)合理調(diào)整矸石風(fēng)化物基質(zhì)的養(yǎng)分結(jié)構(gòu),對(duì)植物的生長(zhǎng)有不同程度促進(jìn)作用。
基質(zhì)C和E的綜合改良效果表現(xiàn)突出,但綜合分析認(rèn)為,采用基質(zhì)E(70%矸石風(fēng)化物+15%黃土+15%有機(jī)肥)進(jìn)行矸石山植被恢復(fù)更具有較廣泛的適用性,更有利于實(shí)際生產(chǎn)中應(yīng)用,便于推廣和普及,能有效地促進(jìn)矸石山植被的穩(wěn)定生長(zhǎng)。
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