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* * 1 1 保护土壤资源 中国人多地少,是土壤资源高度约束型国家,其耕地人均占有量仅为世界平均水平的42% 土壤资源合理利用是我国政府必须切实加以解决的并关系到中华民族生存和发展的重大战略问题 在保持土壤资源高强度利用的同时,又要维持和提高土壤质量,是我国今后农业可持续发展中所要解决的关键问题之一 为实现农产品的安全生产提供保障 长期监测,突出重点 政府重视,发挥部门和地方的积极性 土壤质量本底调查与长期监测 加强环保法规建设 健全管理体制和机制 制定更严格的环境标准 对水体(特别是饮用水)、土壤、空气、农产品制定标准 控制各种污染物排放 合理施用化肥和合理利用有机肥料 控制农药的选择和施用 制定适合当地发展阶段和要求的更严格的环境质量标准 开发和应用有效的污染土壤修复技术 原位修复(接菌法,生物培养法,生物通风法,土耕法) 异位修复(生物泥浆,堆腐,制备床,厌氧处理) 化学修复 物理修复 化学清洗, 超临界萃取,光化学降解,化学氧化,化学栅(沉淀栅,吸附栅,联合栅) 清洗法,蒸发法,电修复法,热修复法 挖掘添埋法,通风去污法,焚烧法 植物提取,植物富集,植物稳定 生物修复 植物修复 联合修复 污染土壤的传统修复方法不能从根本上解决问题 淋洗法修复土壤,用化学溶剂对受污染土壤进行清洗,把重金属洗去,比较彻底 耗费巨大、工作量巨大 存在二次污染的问题 超富集植物(如蜈蚣草“吃”掉土壤中的As,几年后,严重污染土壤被净化) 对重金属具有超常规吸收和富集能力 生物量不能减少,植物吸收的重金属含量应高于土壤中的含量 具有实用价值,可以推广应用 种植在污染的土壤上,让植物把土壤的污染物吸收起来,再将植物中的重金属元素加以回收利用 调整农业种植结构 不同种类的植物遗传学、形态学和解剖学特征或离子运输机制的生理学特性不同,对Pb、Cr、Hg、Cu等污染元素的吸收效应存在差异 根据不同作物对重金属元素的吸收效应的特点,针对土壤重金属污染程度的不同,有区别、有选择地种植作物,有利于降低土壤重金属对农产品的污染,使受污染的农田得到合理的开发利用 改良剂法 通过添加改良剂改变土壤性质,从而改善植物生长条件,实现污染土壤的修复是一个可行的途径 水溶态Cd 随石灰用量的增加而急剧减少,施用石灰是抑制Cd污染土壤上植株吸收Cd 的有效措施 短期 长期 改变土地利用方式 育种 改变作物种类 减少土壤盐分 品种 提高肥料质量 施用石灰 提高自然消解能力 施用锌肥 耕地土壤中镉的管理 揭示蔬菜重金属与土壤有效态重金属的空间变异密切相关,而土壤有效态重金属空间变异与土壤pH、 CEC、粘粒等有关(黄绍文等,2007) 表明通过土壤性质的调控,也可以控制农田土壤重金属有效性,减少农产品重金属的积累 r = 0.52** 土壤有效态镉 蔬菜中镉 土壤pH 土壤CEC 潮泥田 红黄泥 处理 糙米Cd (mg/kg) 处理 糙米Cd (mg/kg) CK 0.510 CK 0.338 硅酸钠 0.503 硅酸钠 0.331 石灰 0.230 石灰 0.173 铁尾渣 0.283 铁尾渣 0.236 粉煤灰 0.377 粉煤灰 0.289 纸厂滤泥 0.199 纸厂滤泥 0.130 黄磷矿渣 0.764 黄磷矿渣 0.470 钝化剂对糙米Cd含量的影响(梁永超等,2006) 石灰和纸厂滤泥2种田间Cd生态钝化剂,糙米Cd含量接近于国标0.2 mg/kg;施用石灰和纸厂滤泥增产5%左右 筛选出Cd低积累水稻品种和Cd等重金属生态钝化剂,初步形成土壤生态修复技术(梁永超等,2006) 品种 未添加钝化剂 添加钝化剂 钝化剂降低(%) 鄂糯3号 0.48 c 0.29 b 39.6 威优46 0.45 bc 0.27 ab 40.0 金优207 0.42 b 0.26 ab 38.1 湘晚籼13号 0.28 a 0.23 a 17.9 培两优981 0.27 a 0.24 a 11.1 辽粳5号 0.25 a 0.21 a 16.0 不同水稻品种Cd吸收量(mg/kg) 筛选出3个Cd低吸收水稻品种 湘晚籼13号、培两优981和辽粳5号 施用含磷物质 修复重金属污染土壤 (Chen et al, 2005) 潮土(pH 8.4)上鸡粪和猪粪中Cd对蔬菜(樱桃萝卜)影响的安全限量研究(李书田,2006) 通过鸡粪加入的 Cd ≤ 0.39 mg/kg 通过猪粪加入的 Cd ≤ 0.52 mg/kg 畜禽粪便中C

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