黃棟學(xué),黃灝峰,王禮旺,南海龍,鄒大林,朱建剛,賈劍波
(1.廣西泰能工程咨詢有限公司,530023,南寧;2.北京林業(yè)大學(xué)水土保持學(xué)院,100083,北京;3.北京金五環(huán)風(fēng)景園林工程有限公司,100022,北京;4.北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司,100161,北京;5.北京市園林綠化國際合作項(xiàng)目管理辦公室,100013,北京)
煤矸石是煤炭開采、洗選及加工過程中排放的廢物,約占煤炭產(chǎn)量的15%。目前我國煤矸石的綜合利用率僅為30%,除少部分被生產(chǎn)建筑材料或用其供熱發(fā)電利用外,更多的煤矸石堆置于礦井周圍,而且以每年約1.5億~2.0億t的速度遞增,所占耕地面積以每年300萬 ~400萬 m2的速度遞增[1]。煤矸石以Si、Al為主要元素,這是發(fā)生火山灰反應(yīng)的基本條件,但其具體的化學(xué)組成與煤形成的年代地區(qū)和條件有關(guān)[2];所以,煤矸石的化學(xué)組成波動(dòng)范圍較大[3]。長期堆放后表面部分被風(fēng)化,被雨水淋洗后,產(chǎn)生酸性廢水并攜帶重金屬離子滲入地下,煤矸石中還有其他物化反應(yīng)發(fā)生以及氟、氨等成分析出,都會(huì)對(duì)土壤和地下水造成污染,同時(shí)煤矸石表面容易吸熱,造成煤矸石表面溫度升高,導(dǎo)致植被恢復(fù)困難[4-5]。煤矸石山的自燃帶來更加嚴(yán)重的環(huán)境污染,并對(duì)人的生命及財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重的危害。煤矸石已成為我國各種工業(yè)廢渣中排放量最大、占地最多、污染較嚴(yán)重的固體廢物[6];因此,煤矸石廢棄地的生態(tài)治理,不僅是珍惜和合理利用土地資源的需要,更是環(huán)境保護(hù)的要求。
在煤矸石山生態(tài)植被重建過程中,基質(zhì)改良是主要問題,也是煤矸石廢棄地生態(tài)恢復(fù)中的核心問題。目前用到的基質(zhì)改良方法主要以物理、化學(xué)和生物改良法為主。物理改良方法指在煤矸石山表面覆蓋土壤、粉煤灰或淤泥等,以隔離煤矸石毒性的上升,為植物根系的生長提供良好的環(huán)境?;瘜W(xué)改良法主要是針對(duì)煤矸石山的強(qiáng)酸或強(qiáng)堿性,施加酸性或堿性物中和,一般添加的有FeSO4、CaCO3等。生物改良法指在煤矸石山表面直接種植豆科 (Leguminosae sp.)類草本或栽植喬灌木,通過植物根系固氮作用達(dá)到改良煤矸石山基質(zhì)的目的[7-10]。但是,目前使用的基質(zhì)改良方法都存在不宜大面積推廣的缺點(diǎn):物理改良法中覆蓋基質(zhì)不易獲取,而且在工程實(shí)施中需要耗費(fèi)大量的人力和物力,綠化成本高,同時(shí)會(huì)對(duì)取土區(qū)的環(huán)境造成嚴(yán)重的破壞;化學(xué)改良法僅適合強(qiáng)酸或強(qiáng)堿的煤矸石山,如處理不當(dāng)還會(huì)造成新的污染;而生物改良法對(duì)基質(zhì)改良的效果緩慢,需要幾十年的時(shí)間,通過植被恢復(fù)達(dá)到改良基質(zhì)、改善植生環(huán)境的目的。
本試驗(yàn)中以粉碎的煤矸石粉粒為基質(zhì),針對(duì)粉碎煤矸石對(duì)植物生長的不利特性,添加土壤、保水機(jī)等材料,改善粉碎煤矸石的物理化學(xué)特性,然后在基質(zhì)中播種紫穗槐(Amorpha fruticosa L.),通過對(duì)比紫穗槐的出苗率和長勢(shì)判斷基質(zhì)的優(yōu)劣。試驗(yàn)的目的是基質(zhì)在滿足植物正常生長的前提下,降低煤矸石山基質(zhì)改良的成本,并使這種方法具有普遍意義。
1.1.1 基質(zhì)材料 煤矸石取自北京市門頭溝區(qū)上辛房,其礦物組成如表1,化學(xué)特性如表2。將煤矸石粉碎后得到最大粒徑為40 mm,中值粒徑為2 mm的煤矸石粉粒,其中粒徑<0.1 mm的粉末狀煤矸石占總體積的0.86%。
表1 煤矸石的礦物組成Tab.1 Mineral composition of coal wastes %
從表1可以看出,研究區(qū)煤矸石的組成成分中Si02和Al2O3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)高出全國的平均水平[11],F(xiàn)e3O4的質(zhì)量分?jǐn)?shù)相對(duì)較低,其余幾類氧化物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)處于中等水平。同一般土壤相比較,煤矸石中養(yǎng)分離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低,缺乏植物所必須的養(yǎng)分元素,pH值較高,有機(jī)質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)低,微量元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高(表2)。
表2 門頭溝煤矸石的化學(xué)特性Tab.2 Chemical properties of coal wastes
土壤取自北京林業(yè)大學(xué)家屬樓后距地表30 cm左右處(地表是建筑垃圾),為華北平原婁壚土,土質(zhì)黏重,通氣透水性不良,基本養(yǎng)分離子組成為全氮0.15%、速效磷46.68 mg/kg、速效鉀195.11 mg/kg、有機(jī)質(zhì)1.31%;土壤pH值為8.05(土水質(zhì)量比為1∶5)[12]。緩釋肥應(yīng)用木質(zhì)素緩釋肥,保水劑應(yīng)用清華綠保水肥營養(yǎng)緩釋劑。1.1.2 植物材料 選取豆科灌木種紫穗槐,其純度100%,發(fā)芽率85%。
1.2.1 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)法 正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)是研究多因素多水平的又一種設(shè)計(jì)方法,它是根據(jù)正交性從全面試驗(yàn)中挑選出部分有代表性的點(diǎn)進(jìn)行試驗(yàn),這些有代表性的點(diǎn)具備了“均勻分散,齊整可比”的特點(diǎn),是一種高效率、快速、經(jīng)濟(jì)的試驗(yàn)設(shè)計(jì)方法,一般通過試驗(yàn)指標(biāo)值,分析因素的主次以及因素之間交互作用的關(guān)系,目的是選出較優(yōu)組合[13]。該試驗(yàn)中的各因素及水平見表3,各水平的設(shè)置參照實(shí)際生產(chǎn)中的用量。將粉粒狀的煤矸石和土壤按照不同的體積比相混合,同時(shí)在二者的混合物中添加不同質(zhì)量的保水劑、緩釋肥和菌劑,混合后的體積與花盆(30 cm×24 cm)的體積相等,選用L16(44)正交表安排試驗(yàn)并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,每類基質(zhì)的組成及各種材料的添加量見表4。設(shè)置土壤基質(zhì)作為對(duì)照,試驗(yàn)于2007年7—10月在北京林業(yè)大學(xué)水土保持與荒漠化防治教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室外進(jìn)行,試驗(yàn)設(shè)2次重復(fù)。
表3 因素水平表Tab.3 Levels and factors
表4 正交試驗(yàn)的基質(zhì)組成Tab.4 Growing medium composition of orthogonal experiment
1.2.2 播種方法 將混合好的各基質(zhì)裝入花盆,種子在播前用60~70℃的溫水浸泡24 h,每盆中均勻撒播100粒紫穗槐種子,播后用基質(zhì)覆蓋,覆蓋厚度2 cm左右,澆透水,3 d后紫穗槐開始出苗,2周后出苗數(shù)基本穩(wěn)定。
1.2.3 植物觀測(cè)指標(biāo) 出苗穩(wěn)定后統(tǒng)計(jì)成活的苗木數(shù)量,苗齡在2個(gè)月時(shí),從每類基質(zhì)中隨機(jī)選取具有代表性的5株紫穗槐,測(cè)量其株高和地徑,再分別取紫穗槐的地上部分和地下部分,地上部分置于烘箱內(nèi)105℃殺青15 min,在75℃恒溫條件下烘48 h,稱其干質(zhì)量,地下部分從基質(zhì)中取出后洗凈然后在75℃恒溫條件下烘48 h,稱其干質(zhì)量。
通過測(cè)定紫穗槐的地上生長高度、地徑以及地上和地下生物量的干質(zhì)量,應(yīng)用式(1)計(jì)算其壯苗指數(shù),壯苗指數(shù)是一個(gè)廣泛應(yīng)用于衡量幼苗生長狀況的指數(shù),可以比較全面反映苗木的生長狀況,常用于苗木質(zhì)量的評(píng)價(jià)[14];出苗率用式(2)計(jì)算,出苗率說明紫穗槐從發(fā)芽到出苗穩(wěn)定期間對(duì)基質(zhì)的適宜性[15]。壯苗指數(shù)和出苗率可以全面反映植物在基質(zhì)中生長的優(yōu)劣,通過這2個(gè)指標(biāo)可以間接分析各基質(zhì)對(duì)植物生長的影響。計(jì)算結(jié)果見表5。
式中:I為壯苗指數(shù);mg為地下部干質(zhì)量,g;mu為地上部干質(zhì)量,g;Hg為莖粗,mm;H為株高,mm;m為全株干質(zhì)量,g;R為出苗率,%;A為成活數(shù);S為播種數(shù)。
表5 試驗(yàn)結(jié)果Tab.5 Experimental results
2.2.1 極差分析 在出苗率作極差分析表(表6)中,比較各因素不同水平下對(duì)應(yīng)的試驗(yàn)指標(biāo)和K值可以得出,因素A對(duì)應(yīng)的第3個(gè)水平的試驗(yàn)指指標(biāo)和K3值最大,B因素對(duì)應(yīng)的K3值最大,C因素對(duì)應(yīng)的第4個(gè)水平的試驗(yàn)指標(biāo)和K4值最大,D因素對(duì)應(yīng)的第2個(gè)水平的試驗(yàn)指標(biāo)和K2值最大,各基質(zhì)中的較優(yōu)組合為A3B3C4D2,同樣對(duì)比壯苗指數(shù)的K值,可以得出基質(zhì)的較優(yōu)組合為A3B3C4D2。因此在設(shè)置驗(yàn)證性試驗(yàn)時(shí),應(yīng)增加處理組合A3B3C4D2進(jìn)行試驗(yàn),通過比較A3B3C4D2與A3B3C1D2的試驗(yàn)結(jié)果確定試驗(yàn)較優(yōu)的基質(zhì)類型,或通過方差分析判別緩釋肥對(duì)觀測(cè)指標(biāo)是否具有顯著性影響,以確定較優(yōu)的基質(zhì)配方。
分析試驗(yàn)結(jié)果,得到不同指標(biāo)下各因素的極差值:一般情況極差越大,說明該因素的水平變化對(duì)指標(biāo)的影響越大,因而這個(gè)因素越重要;反之,極差越小,說明這個(gè)因子越不重要。從表6極差分析結(jié)果可以看出,基質(zhì)中各因素對(duì)出苗率影響的主次順序即重要性依次為:A→B→C→D,即:土壤→保水劑→緩釋肥→菌劑。各因子對(duì)紫穗槐壯苗指數(shù)的影響順序由高到低依次為:A→D→B→C,即:土壤→菌劑→緩釋肥→保水劑。
表6 極差分析結(jié)果Tab.6 Results of range calculation
2.2.2 方差分析 對(duì)試驗(yàn)中除對(duì)照外的正交設(shè)計(jì)部分的出苗率和壯苗指數(shù)分別作方差分析,其結(jié)果如表7和表8。
根據(jù)出苗率方差(表7)分析,A(土壤)和B(保水劑)對(duì)出苗率有極顯著性影響,C(緩釋肥)和D(菌劑)對(duì)紫穗槐出苗率影響不顯著。由表8可以看出,A(土壤)和D(菌劑)對(duì)壯苗指數(shù)的影響達(dá)到極顯著水平,B(保水劑)和C(緩釋肥)對(duì)壯苗指數(shù)的影響不顯著。對(duì)觀測(cè)指標(biāo)影響不顯著的因子,理論上可以在試驗(yàn)允許的范圍內(nèi)選取任意水平。
表7 出苗率方差分析Tab.7 Variance analysis of emergence rate
表8 壯苗指數(shù)方差分析Tab.8 Variance analysis of healthy seedling index
2.2.3 綜合分析
1)由方差分析可知,緩釋肥對(duì)于出苗率和壯苗指數(shù)均沒有顯著影響,在理論上可以取任意水平,結(jié)合直觀分析的結(jié)果,試驗(yàn)基質(zhì)A3B3C4D2應(yīng)為較優(yōu)基質(zhì),而緩釋肥對(duì)紫穗槐觀測(cè)指標(biāo)的影響均不顯著;因此可以用試驗(yàn)基質(zhì)A3B3C1D2代替,即11號(hào)試驗(yàn)為較優(yōu)的基質(zhì)類型,其次從經(jīng)濟(jì)角度考慮,選取水平低的緩釋肥為佳。因此,可以確定最佳的試驗(yàn)方案為11號(hào)試驗(yàn)。這和最終的試驗(yàn)結(jié)果一致。在11號(hào)試驗(yàn)中出苗率和壯苗指數(shù)的平均值均最大,最佳基質(zhì)的試驗(yàn)配方為土壤占基質(zhì)總體積的33%,即煤矸石粉粒和土壤的體積比為2∶1,添加保水劑、緩釋肥和菌劑的質(zhì)量分別為15、0和5 g。該基質(zhì)中紫穗槐的出苗率分別比1號(hào)試驗(yàn)高15% ~17%、壯苗指數(shù)高1.96~2.11。
2)土壤對(duì)紫穗槐的各觀測(cè)指標(biāo)均有非常顯著的影響,從試驗(yàn)結(jié)果看,土壤體積比增大,紫穗槐生長狀況越好,出苗率提高。在1~8號(hào)試驗(yàn)基質(zhì)中,土壤體積分?jǐn)?shù)小于25%,紫穗槐的壯苗指數(shù)小于CK(對(duì)照)基質(zhì)中的壯苗指數(shù);在9~16號(hào)試驗(yàn)中,土壤體積分?jǐn)?shù)大于25%,紫穗槐的壯苗指數(shù)大于CK(對(duì)照)。CK(對(duì)照)中紫穗槐的出苗率最低,其原因主要是土壤質(zhì)地不良,澆水后易板結(jié),而且透氣性差,導(dǎo)致部分種子沒有萌發(fā)或出苗后由于土壤質(zhì)地不良而逐漸死亡。但壯苗指數(shù)相對(duì)較高,成活的植株生長比較旺盛。
3)在溫度和氧氣適宜的條件下,水分成為限制種子萌發(fā)和生長的主要因子[16]。在苗木生長的初期,由于保水劑具有減緩蒸發(fā)、保持基質(zhì)中水分的作用;因此,保水劑對(duì)出苗率表現(xiàn)出非常顯著的影響,而保水劑對(duì)苗木的后期生長影響不顯著。
較優(yōu)的基質(zhì)組合為A3B3C1D2,即煤矸石粉?!猛寥?2∶1,每m3的煤矸石粉粒和土壤中添加的保水劑和菌肥的質(zhì)量分別為2 kg和680 g,無須添加緩釋肥;但在實(shí)際生產(chǎn)中,施加一定量的緩釋肥后,植物在后期的生長加快,長勢(shì)較好[17]。緩釋肥的添加量和次數(shù)要根據(jù)實(shí)際情況確定。由于降雨和澆水等外界條件的影響,緩釋肥會(huì)有部分流失,因此植物在一段時(shí)期內(nèi)會(huì)由于缺乏養(yǎng)分離子而長勢(shì)變?nèi)跎踔了劳?。為了避免該情況的發(fā)生,緩釋肥的施用可以改用多次少施的施肥方法,同時(shí)為植物后期生長提供足夠的養(yǎng)分。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,菌肥對(duì)紫穗槐的后期生長有明顯的促進(jìn)作用,因?yàn)槲⑸锞士梢酝ㄟ^各種有益菌代謝作用產(chǎn)生大量酸性物質(zhì),促進(jìn)土壤中難溶性養(yǎng)分的溶解和釋放,同時(shí)也促進(jìn)土壤中微量元素銅、鐵、鎂、錳、鋅等的釋放及螯合[18],為紫穗槐的生長提供了微量元素和更多的養(yǎng)分。
觀察發(fā)現(xiàn),基質(zhì)中煤矸石的粒徑大小也是紫穗槐成活的主要限制性因子。下一步試驗(yàn)中,可將煤矸石的粒徑作為試驗(yàn)因子進(jìn)行對(duì)比研究,篩選不同粒徑煤矸石基質(zhì)中保水保肥能力最好的中值粒徑。
[1] 畢銀麗,柳博會(huì).煤矸石微生物脫硫試驗(yàn)研究[J].環(huán)境污染與防治,2007,29(3):161-164
[2] 劉寧,劉開平,榮麗娟,等.煤矸石及其在建筑材料中的應(yīng)用研究[J].混凝土與水泥制品,2012,9(9):74-76
[3] 徐林.煤矸石的物理化學(xué)性能與煤矸石燒結(jié)磚的產(chǎn)品質(zhì)量[J].磚瓦,2010(2):28-30
[4] 畢銀麗,胡振琪,劉杰,等.粉煤灰和煤矸石長期浸水后pH的動(dòng)態(tài)變化[J].能源環(huán)境保護(hù),2003,17(3):20-21
[5] 王國強(qiáng),趙華宏,吳道祥,等.兩淮礦區(qū)煤矸石的衛(wèi)生填埋與生態(tài)恢復(fù)[J].煤炭學(xué)報(bào),2001,26(4):428-431
[6] 呂英.抓住機(jī)遇,促進(jìn)發(fā)展,努力做好煤矸石綜合利用工作[J].煤炭加工與綜合利用,2005(4):6-8
[7] 王志宏,李愛國.礦山廢棄地生態(tài)恢復(fù)基質(zhì)改良研究[J].中國礦業(yè),2005,14(3):22-23
[8] 范英宏,陸兆華,程建龍,等.中國煤礦區(qū)主要生態(tài)環(huán)境問題及生態(tài)重建技術(shù)[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2003,23(10):2144-2152
[9] 許麗,周心澄,王冬梅.煤矸石廢棄地復(fù)墾研究進(jìn)展[J].水土保持學(xué)報(bào),2005,3(3):117-122
[10]隋淑梅,徐穎.對(duì)礦區(qū)煤矸石山植被恢復(fù)限制性條件的研究[J].能源與環(huán)境2006(5):50-51
[11]時(shí)鵬輝,李多松,萬田英,等.煤矸石的綜合利用及其技術(shù)要求[J]. 山東煤炭科技,2006,10(1):65-67
[12]中國科學(xué)院南京土壤研究所.土壤理化分析[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1980:181-251
[13]洪偉,吳承禎.試驗(yàn)設(shè)計(jì)與分析[J].北京:中國林業(yè)出版社,2004:95-96
[14]韓素芹,王秀峰,魏珉.甜椒穴盤苗壯苗指數(shù)及其與苗期性狀的相關(guān)性研究[J].山東農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2004,35(2):187-190
[15]趙庚義,車力華,孟淑娥.茄果類蔬菜前期產(chǎn)量與秧苗質(zhì)量關(guān)系的研究[J].園藝學(xué)報(bào),1992,19(2):157-160
[16]曾彥軍,王彥榮,莊光輝,等.紅砂和霸王種子萌發(fā)對(duì)干旱與播深條件的響應(yīng)[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2004,24(8):1629-1634
[17]朱雨薇,卜崇興,朱月林,等.有機(jī)緩釋肥與蛭石的配比對(duì)黃瓜生長和產(chǎn)量的影響[J].沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2006,37(3):509-512
[18]陳勁憬,高麗紅,曹之富.施肥對(duì)設(shè)施土壤及作物生育的影響研究進(jìn)展[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2005,21(增刊):16-20