电子废弃物拆解场地土壤多金属迁移转化规律和微生物驱动机制

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随着电子产品的数量日益增多,电子废弃物的拆解回收压力愈来愈大,粗放式拆解电子废弃物带来的重金属污染也对当地环境造成了严重的危害,同时自然降雨可能会加快重金属在土壤中的扩散,进而有可能进入当地农田生态系统,对人体健康的毒害不容小觑。本论文基于室内模拟实验,探究了降雨强度对电子废弃物回收场地不同高度土壤中多金属迁移转化的影响,同时通过盆栽实验探究多金属在土壤-植物体系中迁移转化的规律,结合土壤微生物群落的变化趋势,分析微生物群落对多金属迁移转化的驱动机制。本研究可对典型电子废弃物回收地区的土壤重金属污染治理提供一定理论研究支持。主要结论如下:(1)土壤淋溶液中Zn比Cu,Pb和Al具有更高的迁移性;小雨模式下(121.9mm),降水会加快锌在土壤溶液中的迁移,并提高土壤中Cu、Zn、Pb的稳定性,降低Al的稳定性,但是降水量高于690.0 mm(暴雨)则会提高重金属迁移的风险,同时发现放线菌门(Actinomycetes),绿弯菌门(Chloroflexi)和蓝藻门(Cyanobacteria)与土壤中的Cu,Zn,Al的残渣态呈显著正相关,与Pb的残渣态相关性不大;(2)土壤-植物体系的根际土中Cu和Al多以可氧化态存在,Zn多以可还原态存在,均易于迁移,Pb主要以残渣态存在,相对稳定。生物炭和特定植物处理后土壤多金属迁移率显著降低,同时革兰氏阴性菌(18-1ω9c,18-1ω7c)和真菌(18-2ω6c)可能与重金属的迁移转化有关,且子囊菌门(Ascomycota)与多金属残渣态呈显著正相关。
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