吳迪+董彬+尉海東
摘 要:土壤重金屬污染現(xiàn)象日益嚴(yán)重,受到學(xué)者的重視,已成為研究的熱點(diǎn)和重要方向。該文在大量查閱相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上對土壤重金屬污染來源情況進(jìn)行了綜述,可分為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和工業(yè)生產(chǎn)2個方面,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)包括地膜、施肥和污水灌溉;工業(yè)生產(chǎn)包括工業(yè)廢渣堆放、燃煤電廠和采礦。
關(guān)鍵詞:土壤;重金屬污染;來源
中圖分類號 X53 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 1007-7731(2017)23-0058-3
Abstract:The soil heavy metal pollution is paid increasingly attention,becoming a hotspot and important direction in the research fields. In this paper,the soil heavy metal pollution situation were summarized on the basis of a large number of relevant document which is divided into two aspects:agricultural production and industrial production.The first one includes film,fertilizer and sewage irrigation while the industrial production includes industrial waste residue,coal-fired power plants and mining.
Key words:Soil;Heavy metal pollution;Sources
我國學(xué)者對土壤重金屬污染現(xiàn)狀進(jìn)行了大規(guī)模的調(diào)查研究,發(fā)現(xiàn)此污染來源范圍十分廣泛,經(jīng)進(jìn)一步分析確定人類在工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面的活動是導(dǎo)致重金屬進(jìn)入土壤的重要途徑,甚至造成土壤重金屬污染。土壤中的重金屬在一定條件下可以發(fā)生氧化還原反應(yīng),受土壤類型及其利用方式,土壤理化性質(zhì),土壤膠體的種類與含量的影響,重金屬發(fā)生價態(tài)轉(zhuǎn)化,表現(xiàn)出不同程度的活性和毒性,從而對動植物造成很大的危害[1]。本文在充分認(rèn)識不同來源的土壤重金屬污染現(xiàn)狀及其危害的基礎(chǔ)上進(jìn)行深入研究,以期更加有效地實(shí)施防治措施以保護(hù)土壤。
1 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)
1.1 地膜 在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上農(nóng)用地膜因其穩(wěn)定性得到廣泛應(yīng)用。Cd、Zn、Pb、Ba、Sn等重金屬元素的鹽類具有熱穩(wěn)定性,在地膜生產(chǎn)過程中作為熱穩(wěn)定劑加入。農(nóng)用地膜覆蓋在作物表層,長期暴露于自然環(huán)境條件下,經(jīng)過陽光照射,風(fēng)吹雨淋等過程,不斷老化至破碎。作物收獲后,破碎的地膜遺留在田間土壤,由于其難降解性,隨著地膜使用量和使用年限的不斷增加,經(jīng)過長期積累,易造成土壤重金屬的污染,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全與生態(tài)健康構(gòu)成了嚴(yán)重的威脅[2]。相關(guān)實(shí)驗(yàn)表明,土壤中大量地膜殘留會導(dǎo)致重金屬Pb、Cd的含量超標(biāo),且土壤中重金屬Pb、Cd的含量與地膜殘留量成正相關(guān)。對不同量的地膜殘留土壤中生長的植株研究發(fā)現(xiàn),生長在高倍地膜殘留量的土壤中植株中Pb和Cd的含量高于生長在低倍殘留量的土壤中的植株[2]。地膜的使用不但會使得土壤中相關(guān)重金屬元素含量的增加,而且會改變土壤中重金屬元素的生物有效性[2]。受協(xié)同作用影響,土壤中可交換態(tài)的重金屬含量增加,對土壤環(huán)境安全構(gòu)成威脅。
相關(guān)重金屬通過質(zhì)流、擴(kuò)散、截獲作用到達(dá)作物根部,作物通過主動吸收、被動吸收等方式吸收重金屬,通過食物鏈重金屬隨之進(jìn)入人體。隨著地膜在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上的廣泛應(yīng)用,由于地膜使用而造成的土壤重金屬污染現(xiàn)象日益受到重視,地膜中重金屬對土壤-作物系統(tǒng)影響的研究將成為一個重要的研究課題。
1.2 施肥 在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,為達(dá)到高產(chǎn),施肥量日益增加,除了以磷肥為代表的化肥中含有重金屬,日益興起的垃圾肥、污泥肥也是土壤重金屬污染的重要來源[3],土壤環(huán)境對重金屬元素的容量是有限的,受過量、短周期等不合理施肥因素的影響,土壤中重金屬迅速富集,甚至污染土壤[3]。同時,由于化肥的過量使用導(dǎo)致土壤的酸化,而對處于酸性條件下的土壤重金屬離子活性提高,毒性效應(yīng)則加強(qiáng)。因此,由施肥引起的土壤重金屬污染問題受到中外學(xué)著的廣泛關(guān)注[4]。
1.2.1 磷肥 由于磷礦石中含有一定量的重金屬元素,多數(shù)磷礦石含鎘5~100mg/kg,在將其用作生產(chǎn)磷肥的原料時,重金屬大部分或全部進(jìn)入肥料中。一方面,施肥導(dǎo)致重金屬隨進(jìn)入土壤生態(tài)系統(tǒng)。另一方面,氮、磷和有機(jī)肥配施后,作物生長明顯改善,作物對Cd、Cr的吸收能力增強(qiáng);土壤中增加的有機(jī)質(zhì)與重金屬作用形成絡(luò)合物,重金屬的生物有效性得以提高[5-6]。相關(guān)研究表明,土壤中有效態(tài)Cd的含量受磷肥及復(fù)合肥施用量的影響,與肥料用量呈正相關(guān);同時,此環(huán)境下生長的作物中Cd元素含量增加。
1.2.2 垃圾肥 生活垃圾堆肥中含有大量的氮、磷、鉀等營養(yǎng)元素[7]以及重金屬元素,相關(guān)成分會隨施肥過程進(jìn)入土壤。由于大量施用垃圾堆肥,重金屬在土壤中大量富集甚至土壤承受力達(dá)到自身的限度,將導(dǎo)致作物和蔬菜產(chǎn)量減少[8]。楊新華等對在連續(xù)2年使用垃圾堆肥的土壤中種植的玉米進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)在玉米籽粒中的重金屬含量較低,不會導(dǎo)致玉米產(chǎn)量顯著降低或者對人體造成威脅[9]。因?yàn)橥寥乐兄亟饘俚亩拘允艽嬖谛螒B(tài)的影響,而存在形態(tài)又與土壤理化性質(zhì)有關(guān),可交換態(tài)重金屬(遷移能力較強(qiáng))隨pH升高而減少,而碳酸鹽結(jié)合態(tài)鐵、錳化合物結(jié)合態(tài)重金屬(遷移能力較弱)隨pH升高而增加[10],故在堿性土壤中重金屬表現(xiàn)的毒性低于酸性土壤的,而試驗(yàn)區(qū)土壤pH恰在8.0左右。對于垃圾肥進(jìn)行農(nóng)業(yè)推廣利用需要針對不同類型的土壤[11],而且考慮到重金屬的富集性及難降解性,所以還要進(jìn)一步對不同類型土壤進(jìn)行短期及長期肥效實(shí)驗(yàn)。
1.2.3 污泥肥 施用污泥堆肥的土壤Cr和Hg含量雖顯著增加,但均低于“GB15618-1995(《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》)”的一級標(biāo)準(zhǔn),因而也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于農(nóng)業(yè)用地二級標(biāo)準(zhǔn)[11]。短期內(nèi)施入污泥堆肥后,對相關(guān)土壤和在施用污泥肥的土壤中收獲的作物籽粒進(jìn)行重金屬含量分析[12],結(jié)果顯示,土壤未受相關(guān)重金屬的污染。若長期將污泥肥農(nóng)用是否會造成土壤重金屬污染則要考慮污泥肥中重金屬的含量[11],還需開展進(jìn)一步的相關(guān)研究。
1.3 污水灌溉 中國是貧水大國之一,同時也是水污染現(xiàn)象較為嚴(yán)重的國家。重金屬相關(guān)工業(yè)生產(chǎn)是污灌水中重金屬的來源,不合理的無水灌溉措施為土壤重金屬污染埋下隱患。在我國北方地區(qū)普遍引污水灌溉農(nóng)田,以緩解農(nóng)業(yè)用水短缺現(xiàn)象[13],而且污灌能顯著提高土壤肥力、促進(jìn)糧食生產(chǎn)。但與此同時,伴隨污灌產(chǎn)生的是各種重金屬元素在土壤中富集問題,重金屬通過土壤-作物系統(tǒng)遷移和食物鏈傳輸作用[14],對人體健康構(gòu)成嚴(yán)重威脅[15-17]。實(shí)驗(yàn)表明,土壤受重金屬污染的程度受污水灌溉歷史的影響,并且距離灌溉渠道愈近受污染現(xiàn)象愈嚴(yán)重及潛在土壤環(huán)境風(fēng)險構(gòu)成顯著影響。鑒于污水灌溉區(qū)土壤重金屬表現(xiàn)出的較強(qiáng)的生態(tài)危害性,應(yīng)及時采取必要防治措施,調(diào)整土壤利用結(jié)構(gòu),確保農(nóng)田環(huán)境及農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)[18]。
2 工業(yè)生產(chǎn)
2.1 工業(yè)廢渣 工業(yè)廢渣中富集有大量重金屬元素,長期露天堆放于空地上,經(jīng)過大氣沉降、雨雪淋溶、浸透等方式可溶成分隨水向土壤遷移轉(zhuǎn)化,致使廢渣堆放及其周邊地區(qū)的土壤受到不同程度的重金屬污染[19]。對長期堆放工業(yè)廢渣的周邊土壤進(jìn)行檢測發(fā)現(xiàn),Cr、Zn、Pb、Cu等4種重金屬含量均高于監(jiān)測當(dāng)?shù)赝寥辣尘爸?倍以上[13],表明長期堆放的工業(yè)廢渣經(jīng)過一系列的遷移轉(zhuǎn)化,會對土壤造成重金屬污染。
2.2 燃煤電廠 劉雯等對電廠周圍的土壤進(jìn)行重金屬含量及污染程度2項(xiàng)指標(biāo)的監(jiān)測,數(shù)據(jù)顯示燃煤電廠周圍Cu、Pb、Zn等典型重金屬的含量均高于當(dāng)?shù)赝寥辣尘爸礫20],且土壤中相關(guān)重金屬的含量與低頻和高頻磁化率呈現(xiàn)顯著的正相關(guān),與頻率磁化率成明顯的負(fù)相關(guān)[21]故提出用磁化率反映土壤中重金屬含量,此指標(biāo)為環(huán)境磁學(xué)方法監(jiān)測土壤重金屬污染提供科學(xué)依據(jù)[22]。由于環(huán)境磁學(xué)方法簡便、快速,不會對研究土壤造成破壞,成為研究土壤重金屬污染問題的新手段[22]。利用磁學(xué)方法,監(jiān)測土壤重金屬污染的分布、范圍、程度和來源,分析污染成因和發(fā)展趨勢,篩選重金屬污染高風(fēng)險區(qū)域[23],為政府部門提供環(huán)境管理和士壤污染治理的科學(xué)依據(jù)。此外,以各種工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程等人類活動引起污染的重金屬載體磁性氧化鐵為中心[24],探索各種成因的重金屬污染過程和污染機(jī)理、遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律及其環(huán)境行為等,將成為今后研究重點(diǎn)內(nèi)容[25]。
2.3 采礦 礦物中富含有重金屬元素,尾礦處理不當(dāng)會對周邊土壤生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)成威脅。龍健等通過對礦區(qū)微生物(學(xué)術(shù)界公認(rèn)的最有潛力的用于評價土壤環(huán)境質(zhì)量的重要指標(biāo))特征進(jìn)行深入研究發(fā)現(xiàn),礦區(qū)微生物受重金屬污染的影響表現(xiàn)出呼吸速率減弱、qCO2值明顯升高、生物量顯著降低、酶活性多被抑制的生理現(xiàn)象[26],從而確定了實(shí)驗(yàn)所在礦區(qū)土壤受到重金屬污染的狀況。
3 結(jié)語
土壤污染現(xiàn)象被形象的描述為“化學(xué)定時炸彈”,我國土壤污染日益嚴(yán)重,通過制定相關(guān)的法律法規(guī)來防范土壤重金屬污染,將此項(xiàng)工作步入法制化軌道已是刻不容緩[26]。防止污染是防治污染的重要手段,找出一切可能造成土壤重金屬污染的途徑,從源頭上控制污染物的不達(dá)標(biāo)排放,切斷污染源,防止重金屬對土壤造成污染[1]。規(guī)范污水灌溉標(biāo)準(zhǔn),確保灌溉農(nóng)田用水符合《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》;合理使用化肥、農(nóng)藥和地膜,將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)措施規(guī)范化管理;對有關(guān)重金屬的工廠企業(yè)的“三廢”排放進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控等,建立起“源頭監(jiān)控”的機(jī)制,從而有效緩解我國的土壤重金屬污染的程度,最終使得土壤重金屬污染問題從根本上得到解決[1]。
參考文獻(xiàn)
[1]謝博文,王藝,趙晟文,等.土壤重金屬污染綜述[J].廣州化工,2016,44(1):22-23.
[2]于立紅,王鵬,于立河,等.地膜中重金屬對土壤大豆系統(tǒng)污染的試驗(yàn)研究[J].水土保持通報,2013,33(3):1-4.
[3]郎家慶,王穎,劉順國,等.施肥對土壤重金屬污染的影響[J].農(nóng)業(yè)科技與裝備,2014,242(8):1.
[4]黃國秦,王興祥,錢海燕,等.施用化學(xué)肥料對農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響與對策[J].生態(tài)環(huán)境,2004,13(4):656-660.
[5]朱偉,邊博,阮愛東.鎮(zhèn)江城市道路沉積物中重金屬污染的來源分析[J].環(huán)境科學(xué),2007,28(7):1584-1589.
[6]曾昭華.寧夏自治區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)地質(zhì)研究所及其前景[J].西北地質(zhì),2005,38(3):111-118.
[7]邵華偉,徐萬里,孔江江,等.烏魯木齊市生活垃圾調(diào)查及評價[J].環(huán)境衛(wèi)生工程,2009(5):102-105.
[8]安勝姬,張?zhí)m英,宋松志,等.生活垃圾轉(zhuǎn)化高效生物有機(jī)肥料的肥效研究[J].環(huán)境科學(xué)研究,2000,13(3):47-50.
[9]楊新華,孫九勝,王新勇,等.生活垃圾堆肥對土壤重金屬含量及玉米產(chǎn)量、品質(zhì)的影響[J].新疆農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,49(11):1-6.
[10]劉霞,劉樹慶,王勝愛,等.河北主要土壤中Cd和Pb的形態(tài)及其影響因素[J].土壤學(xué)報,2003,40(3):393-401.
[11]康少杰,劉善江,鄒國元,等.污泥肥和生活垃圾肥對小麥-玉米重金屬積累及產(chǎn)量的影響[J].土壤通報,2011,42(3):753-757.
[12]于薇,許修宏,孫瑜,等.污泥堆肥對咪唑乙煙酸污染土壤重金屬吸收及評價[J].水土保持學(xué)報,2013,27(5):90-102.
[13]辛術(shù)貞,李花粉,蘇德純,等.我國污灌污水中重金屬含量特征及年代變化規(guī)律[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2011,30(11):2271-2278.
[14]Rattan R K,Datta S P,Chhonkar P K,et al. Long-term impact of irriga-tion with sewage effluents on heavy metal content in soils,crops and groundwater:A case study[J].Agriculture,Ecosystems & Environment,2005,109(3-4):310-322.
[15]郭軍玲,張春梅,盧升高,等.城市污染土壤中磁性物質(zhì)對重金屬的富集作用[J].土壤通報,2009,40(6):1422-1425.
[16]龍健,黃昌勇,滕應(yīng),等.礦區(qū)重金屬污染對土壤環(huán)境質(zhì)量微生物學(xué)指標(biāo)[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2003,22(1):60-63.
[17]Angelakisa A N,Bontouxc B L.Waste water reclamation and reuse in Europe countries[J].Water Policy,2001,3:47-59.
[18]楊陽,茹廣欣,朱秀紅,等.義馬市某工業(yè)廢渣堆積場土壤重金屬污染狀況研究[J].安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2013,40(6):1049-1053.
[19]劉雯,盧新衛(wèi),陳燦燦,等.電廠周圍土壤磁化率對重金屬污染的指示意義[J].土壤通報,2013,44(4):994-996.
[20]宋玉芳,周啟星,宋雪英,等.沈陽西部污灌渠沉積物中污染物積累與生態(tài)毒性研究[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報,2004,15(10):1926-1930.
[21]Rattan R K,Datta S P,Chhonkar P K,et al. Long-term impact of irriga-tion with sewage effluents on heavy metal content in soils,crops and groundwater:A case study[J].Agriculture,Ecosystems & Environment,2005,109(3-4):310-322.
[22]Pradip B,Subhasish T,Kalyan C,et al. Fractionation and bioavailabili-ty of metals andtheir impacts on microbial properties in sewage irrigat-ed soil[J].Chemosphere,2008,72(4):543-550.
[23]Rattan R K,Datta S P,Chhonkar P K,et al. Long-term impact of irriga-tion with sewage effluents on heavy metal content in soils,crops and groundwater:A case study[J]. Agriculture,Ecosystems & Environment,2005,109(3-4):310-322.
[24]Pradip B,Subhasish T,Kalyan C,et al. Fractionation and bioavailabili-ty of metals and their impacts on microbial properties in sewage irrigat-ed soil[J].Chemosphere,2008,72(4):543-550.
[25]Sridhara C N,Kamala C T,Samuel S R. Assessing risk of heavy metalsfrom consuming food grown on sewage irrigated soils and food chain transfer[J].Ecotoxicology and Environmental Safety,2008,69(3):513-524.
[26]周啟星.土壤健康質(zhì)量與農(nóng)產(chǎn)品安全[M].北京:科學(xué)出版社,2005:344-360.
(責(zé)編:張宏民)