高子昕,劉興國(guó)
1.上海海洋大學(xué) 水產(chǎn)與生命技術(shù)學(xué)院,上海 201306;2.中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院 漁業(yè)機(jī)械儀器研究所,北京 100141
當(dāng)前,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展以及城市化進(jìn)程的大力推進(jìn),導(dǎo)致大量含氮、磷的工業(yè)廢水及生活污水進(jìn)入自然水體,造成水體氮磷元素嚴(yán)重超標(biāo),由此導(dǎo)致湖泊等自然水體富營(yíng)養(yǎng)化現(xiàn)象嚴(yán)重[1]。沉水植物作為湖泊生態(tài)系統(tǒng)的主要組成部分,運(yùn)用沉水植物治理水生態(tài)開(kāi)始被廣泛應(yīng)用[2-5]。沉水植物作為水體生態(tài)系統(tǒng)的主要初級(jí)生產(chǎn)者之一,是水體生物多樣性賴以維持的基礎(chǔ),具有氮、磷吸收能力,因此構(gòu)建沉水植物群落是預(yù)防與治理水體富營(yíng)養(yǎng)化工作的重要環(huán)節(jié)[6]。然而,沉水植物隨著時(shí)間及環(huán)境變化會(huì)開(kāi)始衰敗并釋放氮磷,可能會(huì)加重水體的富營(yíng)養(yǎng)化程度。探尋沉水植物對(duì)氮磷的吸收與釋放之間的轉(zhuǎn)換十分必要。
苦草[Vallisneria natans(Lour.) Hara],俗名面條草、扁擔(dān)草、水韭菜等,是最常見(jiàn)的沉水植物之一,廣泛分布于我國(guó)各省區(qū),在淡水湖泊、溝渠、池塘、內(nèi)河航道的靜水或流動(dòng)水體中均能很好地生長(zhǎng)[7]??嗖萆鷳B(tài)適應(yīng)性廣,能實(shí)現(xiàn)克隆生長(zhǎng),再生能力強(qiáng),群落破壞后恢復(fù)時(shí)間短,吸附污染物能力強(qiáng),是治理水體污染、降低水體富營(yíng)養(yǎng)化程度的重要沉水植物之一。研究苦草不同情況下對(duì)水體氮磷的影響,以期為沉水植物治理水質(zhì)提供一定理論依據(jù)。
1.1.1 試驗(yàn)設(shè)置 試驗(yàn)選取白洋淀水域內(nèi)存在的新鮮矮生短葉苦草,用無(wú)氨純水沖洗3次并選取大小相仿的活株定植于無(wú)氨純水玻璃缸內(nèi)備用。
選用透明干凈的4個(gè)玻璃缸(30 cm×30 cm×30 cm),用無(wú)氨純水沖洗3次,并分別用硝酸鉀(KNO3)配置總氮濃度梯度為1.0、1.5、2.0和0 mg/L的溶液20 L,并在水位線處做好標(biāo)記為后期加水做準(zhǔn)備,標(biāo)記為組A、組B、組C和對(duì)照。
試驗(yàn)開(kāi)始前,通過(guò)無(wú)粉陶瓷水草定植環(huán)(內(nèi)徑3 cm、外徑4.5 cm),將備用好的活株苦草分別定植在玻璃缸內(nèi)的對(duì)角和中心點(diǎn),保證苦草均能夠良好生長(zhǎng),每個(gè)缸的苦草總濕重設(shè)置見(jiàn)表1。
表1 總氮濃度及試驗(yàn)材料
試驗(yàn)開(kāi)始后,每14 d為1個(gè)周期,加無(wú)氨純水至原標(biāo)記水位線。
1.1.2 樣品采集與檢測(cè) 試驗(yàn)從2019年8月17日起放入樣品,穩(wěn)定一周觀測(cè)苦草無(wú)衰敗跡象后,開(kāi)始檢測(cè)水質(zhì)變化。試驗(yàn)檢測(cè)了2019年8月24—2019年11月9日,15 d的試驗(yàn)水體總氮總磷,采樣時(shí)間均為09:00。采樣時(shí),每個(gè)組采3次水樣,且分別取中心點(diǎn)、靠近角和靠近邊的3個(gè)點(diǎn)。具體參照《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法(第四版)》,總氮采用堿性過(guò)硫酸鉀消解—紫外分光光度法;總磷采用過(guò)硫酸鉀消解—鉬藍(lán)對(duì)比法[8]。
1.2.1 試驗(yàn)設(shè)置 備用新鮮矮生短葉苦草同1.1.1。
選用7個(gè)透明干凈的300 mL具塞磨口錐形瓶,用無(wú)氨純水沖洗3次,標(biāo)記為空白、組Ⅰ、組Ⅱ、組Ⅲ、組Ⅳ、組Ⅴ和組Ⅳ備用。
將備用好的苦草分組放入塑封袋中,密封放置于設(shè)定水溫為50 ℃的恒溫水箱內(nèi),用夾子固定于水中水浴30 min。用干凈的剪刀處理苦草后,將整株的苦草、剪碎的苦草、僅根部和葉部分別放入準(zhǔn)備好的錐形瓶中,加入300 mL無(wú)氨純水,并塞緊錐形瓶瓶塞,置于避免太陽(yáng)光直射的環(huán)境(表2)。
表2 關(guān)于苦草不同部位相關(guān)試驗(yàn)
1.2.2 試驗(yàn)采樣 試驗(yàn)從2019年10月24—2019年11月26日,歷時(shí)1個(gè)月,每2 d測(cè)1次水體總氮總磷,采樣時(shí)間均為14:00。測(cè)定方法同1.1.2。
根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù),采用Excel軟件計(jì)算其平均值和標(biāo)準(zhǔn)差,并用Origin 2018作圖。通過(guò)SPSS軟件采用單因素方差分析法,組間P<0.05為差異性顯著,P<0.01為差異性極顯著。
2.1.1 不同氮濃度下苦草對(duì)氮磷的吸收效果 在試驗(yàn)開(kāi)始后的半個(gè)月中,組A第一次取樣的總氮去除率為54%,第二次取樣為第一次取樣后氮濃度的64%;組B第一次取樣的總氮去除率為24%,第二次取樣為第一次取樣后氮濃度的59%;組C第一次取樣的總氮去除率為29%,第二次取樣為第一次取樣后氮濃度的66%;由于苦草在水體具有釋放氮營(yíng)養(yǎng)元素的能力且苦草表面可能附著一定的氮元素,導(dǎo)致對(duì)照組的第一次取樣總氮上升2%,但是由于苦草去除水中氮營(yíng)養(yǎng)鹽的功能大于釋放氮營(yíng)養(yǎng)鹽的功能,所以第二次取樣的去除率為第一次取樣后氮濃度的50%(圖1a)。
圖1 苦草對(duì)氮磷的吸收效果
在苦草氮吸收能力大于釋放能力時(shí),在氮濃度為1.0、1.5 mg/L的兩組苦草在試驗(yàn)開(kāi)始至第二次取樣都在釋放磷,而后水體磷濃度開(kāi)始緩緩降低至接近0 mg/L,其中在氮濃度分別為1.0、1.5 mg/L時(shí),苦草的磷吸收率分別為69%、34%。而在氮濃度為2.0 mg/L時(shí),苦草的磷吸收率為26%(圖1b)。
2.1.2 不同氮濃度下苦草對(duì)氮磷的釋放效果 研究表明,苦草對(duì)水質(zhì)凈化的快速作用時(shí)期為試驗(yàn)開(kāi)始的前半月內(nèi),在苦草放入試驗(yàn)水體半月后,水體溶解氧含量低于第一次取樣時(shí)的溶解氧含量時(shí),氮濃度也在一個(gè)月開(kāi)始緩慢上升,說(shuō)明苦草的釋放氮的能力開(kāi)始大于吸收氮的能力[9](圖2a)。
A、B、C組試驗(yàn)水體的磷濃度都呈波動(dòng)性周期,分別在第18天、第36天、第50天和第60天,磷濃度分別呈現(xiàn)增長(zhǎng)、減至無(wú)、再增長(zhǎng)、又減至無(wú)的規(guī)律(圖2b)。
6個(gè)分組的總氮含量最大分別為1.35、1.04、0.92、1.07、0.52和0.81 mg,由于各組之間的苦草樣品存在一定的質(zhì)量差異,為更科學(xué)地體現(xiàn)苦草各部分與水中釋放影響氮營(yíng)養(yǎng)元素的關(guān)系,故將總氮含量的數(shù)據(jù)處理為總氮含量/濕重。得出結(jié)論:整體處理過(guò)的苦草在水中釋放的總氮約為0.52 mg/g,剪碎后處理的苦草在水中釋放的總氮約為0.45 mg/g,僅處理苦草根部的苦草根在水中釋放的總氮約為0.33 mg/g,僅處理苦草葉部的苦草葉在水中釋放的總氮約為0.50 mg/g。總體而言,剪碎后處理的苦草在水中釋放的氮元素小于整體處理后的,苦草莖葉部分處理后在水中釋放的氮元素較根枝部分多。
在一段時(shí)間后,苦草對(duì)氮的吸收逐漸大于釋放,說(shuō)明苦草恢復(fù)活力,且整體與根、葉都具備吸收氮的能力,在試驗(yàn)開(kāi)始的1個(gè)月后,根的總氮去除率約為66.42%;葉的總氮去除率約為56.58%(圖3a)。
圖3 不同部位苦草對(duì)水體氮磷濃度的影響
6個(gè)分組的總磷含量最大分別為2.46、2.66、2.59、1.07、2.31和2.36 mg,同理,由于各組之間的苦草樣品存在質(zhì)量差異,將總磷含量的數(shù)據(jù)處理為總磷含量/濕重。得出結(jié)論:整體處理過(guò)的苦草在水中釋放的總磷約為1.14 mg/g,剪碎后處理的苦草在水中釋放的總磷約為0.79 mg/g,單苦草根部處理的苦草根在水中釋放的總磷約為1.44 mg/g,單苦草葉部處理的苦草葉在水中釋放的總磷約為1.47 mg/g。綜上,剪碎后處理的苦草在水中釋放的磷元素和氮元素一樣,小于整體處理后的,且相較氮元素的更小,苦草莖葉部分處理后在水中釋放的氮元素較根枝部分多(圖3b)。
苦草對(duì)磷的吸收大于釋放能力的時(shí)間與總氮的時(shí)間相仿,進(jìn)一步論證了苦草具有良好的修復(fù)能力,根與葉也都具備吸收磷的能力,在試驗(yàn)開(kāi)始的1個(gè)月后,根的總磷去除率約為74.79%,而葉的總磷去除率約為73.47%,相較于總氮兩者相差不大。
(1)在總氮濃度為1.0~2.0 mg/L時(shí),在總氮濃度為2.0 mg/L時(shí)苦草在水體釋放磷最高,且波動(dòng)幅度最大,在總氮濃度為1.0 和1.5 mg/L濃度時(shí),水體中磷的濃度變化波動(dòng)小且相近。綜上,水體氮濃度的變化會(huì)引起苦草釋放吸收磷的變化,且苦草對(duì)磷的吸收呈波動(dòng)性,開(kāi)始在無(wú)磷的水體中磷濃度由于苦草釋放磷的速率大于吸收的速率,隨著時(shí)間推移而到達(dá)一個(gè)小高峰,而后苦草吸收磷的速率開(kāi)始大于釋放的速率,水體中的磷濃度又會(huì)逐漸減小至無(wú)的水平。根據(jù)此現(xiàn)象,建議通過(guò)合理加大前期苦草種植量,以達(dá)到快速控制水體氮,進(jìn)而積極影響水體中磷的吸收。
(2)苦草具有良好的自我修復(fù)能力,處于非健康狀態(tài)的苦草釋放氮磷的能力遠(yuǎn)大于吸收氮磷的能力,整株的苦草釋放率為1.10 mg/g(氮)和2.20 mg/g(磷),其中根的釋放率為0.52 mg/g(氮)和2.31 mg/g(磷),葉的釋放率為0.81 mg/g(氮)和2.36 mg/g(磷)。在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,苦草恢復(fù)一定吸收氮磷的能力,其根的總氮去除率約為66.42%,總磷去除率約為74.79%;葉的總氮去除率約為56.58%,總磷去除率約為73.47%。根據(jù)其恢復(fù)特性,建議在前期合理大量種植苦草后半個(gè)月左右,分批清理苦草,以延長(zhǎng)苦草對(duì)水體氮磷控制的有效時(shí)間并進(jìn)一步減少水環(huán)境治理的經(jīng)濟(jì)成本。