CN107235810A - 一种用于花生农田重金属镉污染的修复剂及其施用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于花生农田重金属镉污染的修复剂及其施用方法,所述修复剂包括:A包,包括以下重量份数的原料组份:可溶性腐植酸50~70份、尿素氮10~15份、水20~35份;B包,包括以下重量份数的原料组份:有机肥30~50份、草木灰10~20份、糠醛渣5~10份、硫酸钾5~8份、硼肥2~5份、蚯蚓粪5~10份、秸秆10~20份、豆饼5~10份。将A包稀释10~15倍均匀的喷洒到土壤中去,B包均匀撒施到土壤中去,然后深翻一次土壤,然后3~5天内浇一次水。本发明用于花生农田重金属镉污染的修复,不仅能有效钝化重金属镉,降低土壤中的重金属镉含量,而且能改善土壤结构,提升土壤肥力,增强土壤活性。
Description
技术领域
本发明涉及土壤修复剂技术领域,具体涉及一种用于花生农田重金属镉污染的修复剂技术。
背景技术
镉是已知重金属污染土壤中最毒的重金属元素之一,具有迁移性强、生物毒性大的特点,我国受镉污染的农田面积已达20万hm2,对土壤环境造成了极大的危害。不仅对农作物的生长有明显的副作用,并且通过食物链富集最后到达人体内后,对人体的肝肾等器官有明显的毒害作用。目前,我国的土壤镉污染也不容乐观,相关研究表明,我国每年通过农业灌溉、污泥垃圾农用、以及工业污水乱排而排放到环境中的镉含量就高达2.2万吨。
花生是豆科草本植物、富含脂肪和蛋白质,具有很高的营养价值和经济价值,中国不仅是世界上主要的花生产国,又是最大的花生出口国,作为主要的油料作物、经济作物,花生在人们的日常生活中有着举足轻重的地位。花生对土壤镉有较强的富集作用,Cd向花生根系和茎叶迁移的效率显著高于Ni、Zn、Pb和Cr。花生是我国重要的油料作物和出口创汇作物,近年来,随着国内外消费者对食品安全性的日益重视,花生Cd污染问题逐渐显现出来。中国花生出口不断受到重金属镉超标的影响,致使我国出口创汇的能力受到了严重影响。
重金属污染物对生态环境、食品安全和人体健康构成严重威胁。因此,农田土壤重金属污染己成为当前日益严重的环境问题,其污染来源和修复技术也一直是国内外研究的热点和难点。
发明内容
本发明所要解决的第一个技术问题是:针对现有技术存在的不足,提供一种用于花生农田重金属镉污染的修复剂,不仅能有效钝化重金属镉,降低土壤中的重金属镉含量,而且能改善土壤结构,提升土壤肥力,增强土壤活性。
本发明所要解决的第二个技术问题是:针对现有技术存在的不足,提供一种用于花生农田重金属镉污染的修复剂的施用方法。
为解决上述第一个技术问题,本发明的技术方案是:
一种用于花生农田重金属镉污染的修复剂,所述修复剂包括A包和B包:
所述A包为液态,包括以下重量份数的原料组份:可溶性腐植酸50~70份、尿素氮10~15份、水20~35份;
所述B包为固态,包括以下重量份数的原料组份:有机肥30~50份、草木灰10~20份、糠醛渣5~10份、硫酸钾5~8份、硼肥2~5份、蚯蚓粪5~10份、小麦和/或玉米秸秆10~20份、豆饼5~10份。
作为一种优选的技术方案,所述A包包括以下重量份数的原料组份:可溶性腐植酸60份、尿素氮12份、水28份;所述B包包括以下重量份数的原料组份:有机肥42份、草木灰15份、糠醛渣8份、硫酸钾6份、硼肥4份、蚯蚓粪7份、小麦和/或玉米秸秆15份、豆饼7份。
作为一种优选的技术方案,所述可溶性腐植酸是含有羰基、羧基、醇羟基、甲氧基的高分子聚合物。
作为进一步优选的技术方案,所述高分子聚合物中羰基、羧基、醇羟基、甲氧基占所述高分子聚合物中官能团总量的20~25%。
作为一种优选的技术方案,所述有机肥是以牛羊粪与农作物秸秆为原料经发酵堆积而成的生物有机肥。
本发明使用的可溶性腐殖酸是含有羰基、羧基、醇羟基、甲氧基等的高分子聚合物;所述高分子聚合物中羰基、羧基、醇羟基、甲氧基占官能团总量的20~25%。因而,增加了其活性官能团数量,更利于活性官能团与重金属离子尤其是重金属镉结合,生成有机-重金属络合物沉淀,将土壤中活性高的可交换态转变成活性低的有机物结合态或残渣态,达到降低重金属的生物毒性的目的。
有机肥、草木灰、豆饼、秸秆和糠醛渣等,持续性地形成高分子有机物质,增加土壤有机质,提高土壤肥力,增加土壤中团聚体含量,改善土壤结构,可发挥长期肥效的功能。
硼肥,可促进植株生长发育,提高荚果产量,改善作物品质。
蚯蚓粪,可改善土壤结构,输送土壤,增加土壤微生物的含量。
A包的整体作用是,络合降低土壤中重金属镉的含量。
B包的整体作用是,持续性地形成高分子有机物质,对修复与稳定土壤重金属起辅助作用;同时,具有改良土壤性状、增加土壤各种营养成分,提高土壤肥力的作用。
同时,本发明的A包和B包又能相互互补,共同协同来改善土壤性状。
为解决上述第二个技术问题,本发明的技术方案是:
用于花生农田重金属镉污染的修复剂的施用方法:将所述A包稀释10~15倍均匀的喷洒到土壤中去,B包均匀撒施到土壤中去,然后使用旋耕机深翻一次土壤,使所述修复剂与土壤充分混合;然后3~5天内浇一次水。
作为一种优选的技术方案,所述A包的用量为3L/1000m2,所述B包的用量为200kg/1000m2。
由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
本发明的用于花生农田重金属镉污染的修复剂包括A包和B包:A包包括以下重量份数的原料组份:可溶性腐植酸50~70份、尿素氮10~15份、水20~35份;B包包括以下重量份数的原料组份:有机肥30~50份、草木灰10~20份、糠醛渣5~10份、硫酸钾5~8份、硼肥2~5份、蚯蚓粪5~10份、小麦和/或玉米秸秆10~20份、豆饼5~10份。其中可溶性腐植酸具有最优化的分子结构以及多种活性功能团,可以与土壤中的有害重金属镉离子发生螯合、络合、氧化还原等反应,生成有机-重金属络合物沉淀,将土壤中活性高的可交换态转变成活性低的有机物及硫化物结合态或残渣态,从而达到钝化重金属镉,降低重金属镉的生物有效性的目的,进而减少花生对镉的吸收与积累。同时,各种有机物质作用于土壤,提高土壤中团聚体含量,改善土壤结构,创造新鲜土壤有机质,提升土壤肥力,增强土壤活性,从而增加作物产量。
具体实施方式
下面结合具体的实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
实施例1
一种用于花生农田重金属镉污染的修复剂,所述修复剂包括A包和B包:
所述A包为液态,包括以下重量份数的原料组份:可溶性腐植酸50份、尿素氮15份、水35份;所述B包为固态,包括以下重量份数的原料组份:有机肥40份、草木灰10份、糠醛渣5份、硫酸钾6份、硼肥3份、蚯蚓粪10份、小麦秸秆20份、豆饼10份。
实施例2
一种用于花生农田重金属镉污染的修复剂,所述修复剂包括A包和B包:
所述A包为液态,包括以下重量份数的原料组份:可溶性腐植酸65份、尿素氮10份、水30份;所述B包为固态,包括以下重量份数的原料组份:有机肥50份、草木灰10份、糠醛渣5份、硫酸钾7份、硼肥4份、蚯蚓粪6份、玉米秸秆18份、豆饼8份,所述高分子聚合物中羰基、羧基、醇羟基、甲氧基占所述高分子聚合物中官能团总量的25%。
实施例3
一种用于花生农田重金属镉污染的修复剂,所述修复剂包括A包和B包:
所述A包包括以下重量份数的原料组份:可溶性腐植酸60份、尿素氮12份、水28份;所述B包包括以下重量份数的原料组份:有机肥42份、草木灰15份、糠醛渣8份、硫酸钾6份、硼肥4份、蚯蚓粪7份、小麦和玉米秸秆15份、豆饼7份。所述可溶性腐植酸是含有羰基、羧基、醇羟基、甲氧基的高分子聚合物,所述高分子聚合物中羰基、羧基、醇羟基、甲氧基占所述高分子聚合物中官能团总量的24.5%,所述有机肥是以牛羊粪与农作物秸秆为原料经发酵堆积而成的生物有机肥。
实施例4
一种用于花生农田重金属镉污染的修复剂,所述修复剂包括A包和B包:
A包包括以下重量份数的原料组份:可溶性腐植酸70份、尿素氮10份、水20份;B包包括以下重量份数的原料组份:有机肥50份、草木灰10份、糠醛渣5份、硫酸钾5份、硼肥2份、蚯蚓粪5份、玉米秸秆10份、豆饼10份,所述可溶性腐植酸是含有羰基、羧基、醇羟基、甲氧基的高分子聚合物,所述高分子聚合物中羰基、羧基、醇羟基、甲氧基占所述高分子聚合物中官能团总量的22%。
实验例1
选取山东省潍坊市安丘市某受重金属镉污染的地块,试验面积300平米,土壤性状pH值为7.3,土壤中镉浓度0.50mg/kg。将实施例2的A包1L稀释12倍均匀的喷洒到实验地块中的土壤中,B包50kg均匀撒施到地面,然后使用旋耕机深翻一次土壤,使所述修复剂与土壤充分混合;然后3天内浇一次水,然后种植花生,平时正常养护。
实验例2
选取山东省烟台市栖霞某受重金属镉污染的地块,试验面积600平米,土壤性状pH值为7.1,土壤中镉浓度0.62mg/kg。将实施例4的A包2L稀释10倍均匀的喷洒到实验地块中的土壤中,B包100kg均匀撒施到地面,然后使用旋耕机深翻一次土壤,使所述修复剂与土壤充分混合;然后3天内浇一次水,然后种植花生,平时正常养护。
对比实验例1
选用实验例1的同样土壤性状的试验地块,不使用修复剂进行土壤修复,直接种植花生,平时正常养护。
对比实验例2
选用实验例1的同样土壤性状的试验地块,将实施例4的A包1L稀释10倍均匀的喷洒到实验地块中的土壤中,然后使用旋耕机深翻一次土壤,使所述修复剂与土壤充分混合;然后3天内浇一次水,然后种植花生,平时正常养护。
对比实验例3
选用实验例1的同样土壤性状的试验地块,将实施例4的B包50kg均匀撒施到地面,然后使用旋耕机深翻一次土壤,使所述修复剂与土壤充分混合;然后3天内浇一次水,然后种植花生,平时正常养护。
对比实验例4
选用实验例1的同样土壤性状的试验地块,使用市面上销售的农田重金属修复剂(农田土壤多重金属污染钝化剂-新土地),将土壤修复剂50kg均匀撒施到地面,然后使用旋耕机深翻一次土壤,使所述修复剂与土壤充分混合;然后3天内浇一次水,然后种植花生,平时正常养护。
将实验例1-2、对比实验例1-4的试验地块,在花生收获时测定花生籽粒中重金属镉的含量变化情况见表1。
表1
项目 | 花生中镉含量(mg/kg) | 固化率(%) |
实验例1 | 0.139 | 71.57 |
实验例2 | 0.135 | 72.39 |
对比实验例1 | 0.489 | 0 |
对比实验例2 | 0.237 | 51.53 |
对比实验例3 | 0.358 | 26.79 |
对比实验例4 | 0.327 | 33.13 |
由表1可以看出,施用本发明的修复剂之后,试验地块花生收获时,可以有效固定土壤中的重金属镉离子,较大幅度的降低花生对重金属镉的吸收,可使花生从土壤中吸收镉的质量下降达70%以上,比施用正常市售重金属修复剂修复效果明显。
将实验例1-2、对比实验例1-4的试验地块在花生收获时测定试验地块土壤中土壤容重、有机质含量、重金属镉的含量以及pH值情况见表2。
表2
由表2可以看出,施用本发明的修复剂后,在花生收获时,土壤有机质含量得到一定的提升,土壤容重也有所改善,相比其他修复剂,该发明的产品在改良土壤性状上也有一定的作用。
只施用A包或者B包时,都达不到同时施用A包和B包的花生籽粒镉去除效果和土壤改良效果,证明他们相互之间确实存在相互协同的作用。
Claims (6)
1.一种用于花生农田重金属镉污染的修复剂,其特征在于所述修复剂包括A包和B包:
所述A包为液态,包括以下重量份数的原料组份:可溶性腐植酸50~70份、尿素氮10~15份、水20~35份;
所述B包为固态,包括以下重量份数的原料组份:有机肥30~50份、草木灰10~20份、糠醛渣5~10份、硫酸钾5~8份、硼肥2~5份、蚯蚓粪5~10份、小麦和/或玉米秸秆10~20份、豆饼5~10份。
2.如权利要求1所述的用于花生农田重金属镉污染的修复剂,其特征在于:所述A包包括以下重量份数的原料组份:可溶性腐植酸60份、尿素氮12份、水28份;所述B包包括以下重量份数的原料组份:有机肥42份、草木灰15份、糠醛渣8份、硫酸钾6份、硼肥4份、蚯蚓粪7份、小麦和/或玉米秸秆15份、豆饼7份。
3.如权利要求1或2所述的用于花生农田重金属镉污染的修复剂,其特征在于:所述可溶性腐植酸是含有羰基、羧基、醇羟基、甲氧基的高分子聚合物。
4.如权利要求3所述的用于花生农田重金属镉污染的修复剂,其特征在于:所述高分子聚合物中羰基、羧基、醇羟基、甲氧基占所述高分子聚合物中官能团总量的20~25%。
5.如权利要求1或2所述的用于花生农田重金属镉污染的修复剂,其特征在于:所述有机肥是以牛羊粪与农作物秸秆为原料经发酵堆积而成的生物有机肥。
6.如权利要求1所述的用于花生农田重金属镉污染的修复剂的施用方法,其特征在于:将所述A包稀释10~15倍均匀的喷洒到土壤中去,B包均匀撒施到土壤中去,然后深翻一次土壤,使所述修复剂与土壤充分混合;然后3~5天内浇一次水。
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