【摘 要】
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如今,温室气体增加导致全球气候变暖,对农业生产及可持续发展产生巨大的影响,而农田温室气体排放则是造成温室效应的重要原因之一,同时,我国农田重金属污染日益严峻,导致农产品质量安全受到巨大威胁,进而危害人体健康。因此,针对调节土壤性质、修复土壤重金属污染和缓解温室气体排放的研究已迫在眉睫。本研究以猪粪生物炭、玉米秸秆生物炭及松木块生物炭为试验材料,通过室内土壤培养试验研究了不同原料生物炭施用量(质量比
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如今,温室气体增加导致全球气候变暖,对农业生产及可持续发展产生巨大的影响,而农田温室气体排放则是造成温室效应的重要原因之一,同时,我国农田重金属污染日益严峻,导致农产品质量安全受到巨大威胁,进而危害人体健康。因此,针对调节土壤性质、修复土壤重金属污染和缓解温室气体排放的研究已迫在眉睫。本研究以猪粪生物炭、玉米秸秆生物炭及松木块生物炭为试验材料,通过室内土壤培养试验研究了不同原料生物炭施用量(质量比为1%、2%)对不同类型镉污染土壤(水稻土、黄壤、紫色土)化学性质(p H、阳离子交换量、有机质、速效磷、速效钾、全氮、铵态氮、硝态氮、脲酶及蔗糖酶)、温室气体排放及镉含量的影响,进而探讨生物炭对镉污染土壤修复以及固碳减排的效果,以期为生物炭用于污染土壤改良修复提供理论参考依据。主要研究结果如下:(1)总体上看,三种生物炭均能在一定程度上优化土壤性质。与未施加生物炭处理土壤性质相比,猪粪生物炭、玉米秸秆生物炭及松木块生物炭均能提高未添加外源镉水稻土及黄壤p H值,降低添加外源镉污染水稻土p H值,未添加外源镉紫色土p H值变化不大,添加外源镉污染紫色土除2%玉米秸秆生物炭处理(ZY2Cd)的p H值小幅度降低外,其他处理p H值均增大。各处理对土壤阳离子交换量(CEC)影响不大,能提高土壤有机质含量。施加猪粪生物炭能大幅度提高土壤速效磷及速效钾含量。三种生物炭均能提高水稻土及黄壤全氮含量,对紫色土全氮含量影响较小。(2)与未施加生物炭处理土壤酶活性相比,土壤脲酶活性变化无明显规律,在水稻土中猪粪生物炭处理脲酶活性相对较强;在未添加外源镉黄壤中,1%玉米秸秆生物炭处理(HY1)脲酶活性较强,在添加外源镉污染黄壤中,2%松木块生物炭处理(HS2Cd)脲酶活性较强;在未添加外源镉紫色土中,2%玉米秸秆生物炭处理(ZY2)脲酶活性较强,在添加外源镉污染紫色土中,所有生物炭处理脲酶活性均降低。然而,添加外源镉污染土壤中,三种生物炭均能提高水稻土、黄壤及紫色土蔗糖酶活性;未添加外源镉土壤中,生物炭能降低水稻土蔗糖酶活性,提高黄壤蔗糖酶活性,在紫色土中除1%猪粪生物炭处理(ZZ1)有小幅度提高外,其余处理蔗糖酶活性均降低。(3)与未施加生物炭处理气体累计排放量相比,三种生物炭减缓水稻土温室气体排放效果最佳。与未施加生物炭处理全球增温潜势(GWP)相比,三种生物炭均能降低未添加外源镉水稻土GWP值,提高添加外源镉污染黄壤、未添加外源镉黄壤及未添加外源镉紫色土GWP值,玉米秸秆生物炭及1%松木块生物炭能降低添加外源镉污染水稻土GWP值,玉米秸秆生物炭及2%松木块生物炭能降低添加外源镉污染紫色土GWP值。松木块生物炭对低浓度镉水稻土全球增温潜势(GWP)降低最明显。(4)三种生物炭均能不同程度降低土壤有效态镉含量,总镉含量变化不大。猪粪生物炭对水稻土及添加外源镉污染紫色土钝化效果较好,松木块生物炭对未添加外源镉黄壤钝化效果较好,玉米秸秆生物炭对添加外源镉污染黄壤及未添加外源镉紫色土钝化效果较好。(5)松木块生物炭对未添加外源镉水稻土具有较好的修复作用及减排效益,尤以质量比为1%的松木块生物炭最佳。此外,添加外源镉污染土壤全球增温潜势(GWP)普遍高于未添加外源镉土壤。
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