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氮磷面源污染在溝渠中的遷移轉化機理

2018-05-14 11:32:26余紅兵戴桂金
南方農業·上旬 2018年11期

余紅兵 戴桂金

摘? ?要? ?分析當前氮磷農業面源污染的現狀,簡要綜述了農田排水溝渠中氮元素的轉化機理(植物吸收、脫氮作用、沉積作用、滲透作用),磷元素的遷移轉化機理(植物吸收、底泥吸附、底泥沉降、還原產生PH3等)。

關鍵詞? ?農業面源污染;排水溝渠;氮;磷;遷移轉化

中圖分類號:X592? ? 文獻標志碼:B? ? DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2018.31.030

農業面源污染已成為水體氮、磷的重要污染源。2017年中央一號文件和政府工作報告中均指出:需加快治理農業面源污染,治理流域水污染和控制農村面源污染。農業面源污染已成為我國環境污染治理的重中之重。

1 農業面源污染現狀

農業面源污染,又稱農業非點源污染,是由農田中的土粒、氮素、磷素、農藥重金屬、農村禽畜糞便與生活垃圾等有機或無機物質,在降水和徑流沖刷作用下,通過農田地表徑流、農田排水和地下滲漏,使大量污染物進入受納水體(河流、湖泊等)所引起的污染。農業面源污染因范圍廣闊,難以控制,成為重要的污染源,是水環境污染的主要來源,其中,氮、磷營養元素是農業面源污染的主要污染物質。在我國,氮、磷富營養化已成為水污染的核心問題,有25個湖泊水體中全氮均富營養化,山東近海和太湖流域等地的污染負荷均是由農業非點源污染造成的[1-2],在其他主要湖泊和水系中,高濃度的總氮和總磷是影響水體水質的主要原因。研究表明,水體中35.7%的氮和24.7%的磷均來自農田系統的面源污染。在荷蘭,60%的氮負荷和40%~50%的磷負荷也均來自農田系統的面源污染。在法國、英國等國,氮素流失已成為水體污染的主要原因。丹麥的270條河流中來自于面源污染的氮負荷和磷負荷分別達到94%和52%。在美國,農業面源污染分別占所有湖泊和河流營養物質負荷總量的57%和64%,農業面源污染是湖泊和河流污染物的主要來源之一。

2 氮在農田排水溝渠中的轉化機理

淋溶遷移和徑流遷移是排水溝渠中氮的兩種主要遷移方式[3]。氮的淋溶遷移是指底泥中的氮向下移至根系以下,造成氮素損失,無法被植物根系吸收。氮的徑流遷移則是指通過泥沙顆粒表面吸附或直接溶解在徑流中,氮素隨徑流而損失。氮的徑流遷移主要包括懸浮態流失和淋洗態流失,它們都進入水體。降雨徑流對氮的遷移起著重要作用,其中氨態氮是降雨徑流中的主要遷移形態,硝態氮以土壤滲漏的形式迅速遷移到溝渠中[4]。在溝渠系統中,總氮的44%和15%左右分別以可溶性有機氮和顆粒態形式存在,隨著農田排水或降雨徑流,顆粒沉降在溝渠中[5]。在旱地,主要通過“化學侵蝕”和“物理侵蝕”途徑來進行氮、磷養分和表土有機物質的遷移[6]。

氮循環的幾個主要環節包括硝化作用、氨化作用、固氮、脫氮和礦化作用[7]。農田排水溝渠中氮主要通過四種機制遷移轉化:植物吸收、脫氮作用、沉積作用和滲透作用等。

人工濕地和天然濕地對氮的去除率可達到79%。據研究報道,濕地對氨態氮的吸收率可達14%~98%,對硝態氮的吸收率為96%,且濕地內硝態氮的轉化率高于95%。由于溝渠具有排水和濕地系統的雙重功效,干燥和濕潤交替,且有植被存在,溝渠系統中存在好氧區和厭氧區。土壤表面會在堿性條件下吸附有機氮,使微生物發生氨化作用或礦化作用,形成氨態氮,并被植物吸收或揮發。同時,在好氧環境中,即在植物的根部區域,由于微生物硝化細菌的存在,氨態氮通過硝化作用轉化為硝態氮,主要被植物吸收,是植物吸收的另一種無機氮。楊林章等研究表明,植物不僅可以通過吸收來去除水中的部分氮和磷,還能產生有利于去除氮和磷的環境,即厭氧-好氧環境,而且由于溝渠植物根系發達,底層植物降低了水的流動速度而使顆粒物沉淀[8]。植物系統與無植物系統相比,微生物含量更多[9]。水生植物香蒲和蘆葦具有明顯的根際效應,且根際微生物活性比非根際微生物活性高,而且蘆葦與香蒲相比,凈化效果更好,是因為蘆葦根際亞硝酸細菌數量更多[10]。植物吸收在人工濕地中處理富營養化水的氮發揮了重要作用[11]。也有研究表明可通過選擇光合能力強的植物來構建溝渠,可間接影響氨態氮的硝化作用,從而增強溝渠的脫氮效果[12]。其實,反硝化作用是氮遷移去除的主要方式,因地上部分向根部輸送的氧氣,在植物的根區形成好氧環境,發生硝化作用,相反,在根部周圍形成厭氧環境發生反硝化作用,產生N2和N2O,以氣體的形式揮發,反硝化作用是溝渠系統能永久去除氮污染的唯一自然過程[13],也是氨態氮去除的主要途徑。另外,氮的遷移去除的另一種方式是通過下滲作用去除硝態氮。因此,去除排水溝渠氮的主要途徑主要靠硝化-反硝化作用,而植物根區的好氧環境及植物吸收能力是影響氮遷移的關鍵因素。

3 磷在農田排水溝渠中的轉化機理

在地表徑流中,磷主要以溶解態和吸附態形式存在于排水溝渠中[3],磷通過排水或徑流形式以溶解態向水體遷移,或者通過泥土顆粒形式進行遷移。其中,90%的磷負荷通過泥土顆粒態遷移。溶解態磷是農田溝渠中磷流失的主要途徑。溶解態磷和吸附態磷可以相互交換,吸附和解吸處于動態平衡。當降雨發生時,溝渠中的顆粒態磷與水流量變化一致,隨水流量增加而增加[7]。溝渠系統中磷遷移轉化機理主要包括以下幾個方面:植物吸收、底泥吸附、底泥沉降、還原產生PH3等。植物通過生物、物理、化學吸收等作用來實現對磷的去除。還原產生PH3不是去除磷的主要機制,因為生成的PH3量不高。在處理污水的人工濕地系統中,通過植物吸收除磷的效果是有限的。在濕地生態系統研究中,磷主要被土壤吸附和截留,植物吸收很少,并不是除磷的主要途徑[14]。但是,植物對除磷有很大的助力,一方面,植物根區的微氧化環境,有利于有機磷被微生物降解[15],成為可被植物吸收的無機磷;另一方面,由于植物龐大的根系,磷通過底泥吸附可以沉淀。研究表明,磷去除的主要機制是底泥沉降和底泥吸附,這是磷含量下降的主要原因。泥砂沉降是磷截留固持的重要過程,溝渠中的水流速度會影響泥砂沉降,流速越慢,就越有利于泥砂沉降,但太快會造成顆粒懸浮。據研究報告,磷的最大吸附率可達99%,這意味著大多數可溶性磷可以被底泥吸附,因為底泥中非晶體型鋁、鐵氧化物與磷結合形成磷酸鋁或磷酸鐵,由于溶解度低而沉積于底泥中。底泥在需氧環境中對磷的吸附性比厭氧環境好,吸附量大。底泥中磷含量、季節變化、沉降作用和積水時間等都會影響磷的截留率[16]。

總之,溝渠系統中的氮、磷污染物通過徑流遷移、底泥吸附、植物吸收和微生物作用等一系列遷移和轉化過程,降低了氮、磷污染物的濃度,減少了氮、磷污染的負荷,從而降低水富營養化的風險。

參考文獻:

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