郭 鑫, 高 永, 張 超, 段曉婷, 梁鈺鎂
(內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 沙漠治理學(xué)院, 內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020)
煤炭資源的開發(fā)為中國經(jīng)濟發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)的同時也產(chǎn)生了一系列環(huán)境問題[1],在倉儲、加工和運輸過程中會產(chǎn)生大量的廢棄地,其表層以煤矸石和碎石形式存在的殘渣是巨大的CO2排放源[2],會導(dǎo)致原生態(tài)系統(tǒng)碳匯功能的急劇退化或完全消失[3],致使土壤肥力下降,周圍植被無法正常生長。寶貴的土地資源遭到破壞,無法發(fā)揮正常使用價值[4]。因此,如何加快廢棄地再開發(fā),提升土地利用率成為一個重大挑戰(zhàn)。植被恢復(fù)是廢棄地生態(tài)恢復(fù)的重要解決途徑,其不僅修復(fù)成本低,而且對植物群落的構(gòu)建起著強大的作用,還能改善土壤內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu),增強土壤肥力[5]。近年來,學(xué)者們對礦區(qū)廢棄地再利用進(jìn)行了大量研究。由于廢棄地土壤結(jié)構(gòu)性差,有機質(zhì)含量及植物必需的養(yǎng)分元素缺乏[6],不利于一些植物生長,故這些研究主要集中于不同植被類型對廢棄地土壤理化性質(zhì)的改良效果,其中以喬灌草結(jié)合為最佳恢復(fù)模式[7],或是集中研究于最適廢棄地生長的本土植物,如燈芯草和莎草成為錫尾礦區(qū)廢棄地生態(tài)修復(fù)的優(yōu)勢植物[8],對土壤養(yǎng)分分布及有效性有不同程度的改變,從而達(dá)到生態(tài)修復(fù)的目的[9-10]。有學(xué)者[11]對土壤養(yǎng)分隨植被修復(fù)年限的變化進(jìn)行研究,得出土壤有機碳含量隨喬木林齡的增加顯著升高,土壤中碳儲量增加、有效氮的轉(zhuǎn)化速度加快以及可供植物吸收的磷組分提高,證實了植被恢復(fù)對土壤理化性質(zhì)存在一定的影響。因此,測定不同植被恢復(fù)類型下土壤理化性質(zhì)的改變對監(jiān)測土壤養(yǎng)分及其循環(huán)有著極為重要的作用。
煤炭物流園區(qū)廢棄地殘渣覆蓋層厚,夯實力度強,對原有土地?fù)p毀壓占的同時還易造成地表水體有機物污染和酸堿性污染[12],生態(tài)系統(tǒng)退化嚴(yán)重。目前,煤炭資源開發(fā)利用造成的土地資源破壞問題備受關(guān)注,但已有的研究多關(guān)注生產(chǎn)環(huán)節(jié)廢棄地的生態(tài)修復(fù)問題,而類似煤炭運輸、存儲造成的土地資源退化及修復(fù)的問題尚未引起足夠重視。因此本研究以呼和浩特市西南部因煤炭轉(zhuǎn)運過程而產(chǎn)生的特殊退化地為研究對象,通過野外調(diào)查取樣和室內(nèi)試驗,研究不同植被恢復(fù)類型對土壤理化性質(zhì)的影響,分析土壤理化性質(zhì)指標(biāo)之間的相關(guān)性,評價不同植被恢復(fù)類型土壤質(zhì)量,揭示不同植被恢復(fù)類型的修復(fù)成效,為類似廢棄地的生態(tài)修復(fù)提供重要的參考價值。
研究區(qū)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗白廟子鎮(zhèn)S103省道25 km處廢棄煤炭物流園區(qū)(111°29′22.19″—111°31′47.91″E,40°33′35.77″—40°35′04.48″N),屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候,冬季寒冷、漫長,夏季炎熱且伴隨集中的降水,春季干燥少雨,秋季溫和涼爽。年均氣溫6.3 ℃;年均降水量394.5 mm;海拔981~1024 m。當(dāng)?shù)赝寥酪曰液滞翞橹鳎^貧瘠,煤質(zhì)殘渣多,植物根系深度較淺。根據(jù)2021年6月高分遙感影像數(shù)據(jù),經(jīng)目視遙感解譯分析,該區(qū)占地面積690.87 hm2,土地利用類型主要為喬木林、灌木林、草地和煤質(zhì)裸地。其中草地面積最大,為302.74 hm2,以自然恢復(fù)為主,無人為管控,有輕微放牧,主要植物種類為油蒿(Artemisiaordosica)、蒺藜(Tribulusterrestris)、豬毛菜(Salsolacollina)、砂珍棘豆(Oxytropisracemosa)等草本植物;灌木林面積最小,為21.64 hm2,主要植被種類為胡枝子(Lespedezabicolor)、檉柳(Tamarixchinensis);喬木混交林面積為92.90 hm2,以小葉楊(Populussimonii)、新疆楊(Populusalba)的人工混交林為主,還包括少量的旱柳(Salixmatsudana);裸地面積為119.80 hm2,地表無植被覆蓋,無明顯恢復(fù)痕跡。
1.2.1 試驗設(shè)計和樣品采集 本試驗采樣時間為2021年7—8月。為了使調(diào)查樣地更具有代表性,采用樣方方法進(jìn)行試驗。選取當(dāng)?shù)刂饕脖晃锓N,并按照不同植被恢復(fù)類型將當(dāng)?shù)赝寥览妙愋蛣澐譃椋簡棠净旖涣帧⒐嗄玖?、草地和裸?種樣地類型。每個樣地類型設(shè)置3個樣方,共計12個,在樣方內(nèi)進(jìn)行植物群落調(diào)查,樣方基本情況詳見表1。其中喬木混交林樣方面積20 m×20 m;灌木林樣方面積10 m×10 m;草地和裸地樣方面積均為5 m×5 m。在每個樣方內(nèi)以S形線上隨機選取3個采樣點,并在各樣點的垂直方向上采用剖面法“自下而上”分別采集3層(0—20,20—40,40—60 cm)土樣,剔除植物根系和煤質(zhì)殘渣,采用四分法稱取1 kg樣品裝入自封袋并編號,帶回實驗室自然陰干后,過2 mm土篩用于土壤理化性質(zhì)的測定。
1.2.2 試驗測定方法 選擇的土壤理化性質(zhì)指標(biāo)包括土壤容重、含水率、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、總孔隙度、有機質(zhì)、堿解氮、速效磷和速效鉀。其中,采用烘干法測定土壤含水率;環(huán)刀法分別測定土壤容重、毛管孔隙度、非毛管孔隙度;重鉻酸鉀容量法測定土壤有機質(zhì);乙酸銨浸提—火焰光度法測定土壤速效鉀;碳酸氫鈉浸提—鉬銻抗比色法測定土壤速效磷;堿解擴散法測定土壤堿解氮[13]。
1.2.3 數(shù)據(jù)處理 采用Excel 2010和 SPSS 26.0統(tǒng)計軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理;采用單因素方差分析中最小顯著差異法分析不同植被恢復(fù)類型對土壤理化性質(zhì)的影響,并利用Duncan法進(jìn)行差異顯著性檢驗;運用主成分分析法計算不同植被恢復(fù)類型土壤質(zhì)量綜合指數(shù);采用Pearson相關(guān)系數(shù)法進(jìn)行相關(guān)性分析。
由圖1可知,隨著土層深度的增加,灌木林、草地和裸地的含水量呈逐漸增大的趨勢,喬木混交林與之相反,0—20 cm土層土壤含水率最高(19.44%),與灌木林、草地和裸地土壤含水量相比顯著增加了71.13%,84.79%和214.56%。各樣地平均含水率大小分別為:喬木混交林(15.48%)>灌木林(12.86%)>草地(12.54%)>裸地(7.51%)。土壤容重在垂直剖面上均表現(xiàn)為隨土層深度增加而增大的趨勢(圖1),土壤容重變化范圍在1.32~1.72 g/cm3之間。不同植被恢復(fù)類型相同土層土壤容重均顯著小于裸地(p<0.05),喬木混交林土壤容重最小,0—20,20—40,40—60 cm土層容重分別為1.37,1.41,1.48 g/cm3。由圖1還可看出,各樣地土壤毛管孔隙度、非毛管孔隙度均隨著土層的加深呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢,喬木混交林在0—20,20—40,40—60 cm土層毛管孔隙度均顯著高于其他植被恢復(fù)類型(p<0.05),分別為35.23%,29.07%,26.52%。不同植被恢復(fù)類型土壤非毛管孔隙度比裸地高8.75%~61.18%,喬木混交林和草地在0—60 cm土層非毛管孔隙均值最大,分別為9.93%和9.01%。各樣地土壤總孔隙度均隨著土層的加深呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(圖1),其變化范圍為12.15%~46.75%。喬木混交林、灌木林不同土層下總孔隙度均顯著高于裸地(p<0.05),草地與裸地相比無顯著性差異(p>0.05)。土壤總孔隙度均值表現(xiàn)為:喬木混交林(40.20%)>灌木林(30.28%)>草地(20.10%)>裸地(18.68%),喬木混交林和灌木林對土壤孔隙結(jié)構(gòu)影響最大,草地最小。
由表2可知,喬木混交林、裸地土壤有機質(zhì)含量均呈現(xiàn)出隨土層深度增加而減少的趨勢,灌木林土壤有機質(zhì)含量呈現(xiàn)先減小后增加的趨勢,草地則與之相反。灌木林在0—20,20—40,40—60 cm土層中土壤有機質(zhì)含量分別為11.20,8.41和9.29 g/kg,均顯著高于其他植被恢復(fù)類型(p<0.05)。與裸地相比較,3種植被恢復(fù)類型有機質(zhì)含量增長了67.87%~160.33%。各樣地土壤有機質(zhì)平均含量為:灌木林(9.63 g/kg)>喬木混交林(6.76 g/kg)>草地(6.21 g/kg)>裸地(3.70 g/kg)。
圖1 不同植被恢復(fù)類型土壤物理性質(zhì)隨土層深度的變化
在垂直分布上土壤堿解氮、速效磷、速效鉀含量分別為1.52~5.78,0.19~2.00,1.90~32.05 mg/kg,其中速效鉀含量變化范圍較大。隨著土層深度的增加,土壤中堿解氮、速效磷整體呈現(xiàn)下降的趨勢,喬木混交林在0—20 cm土層中堿解氮、速效磷含量最大,分別為裸地的1.7和2倍;草地在20—40,40—60 cm堿解氮含量顯著高于其他植被恢復(fù)類型(p<0.05),分別為4.61和3.41 mg/kg。喬木混交林20—40 cm土層速效磷含量顯著高于其他植被恢復(fù)類型(p<0.05),在40—60 cm土層各植被恢復(fù)類型土壤速效磷含量無顯著差異(p>0.05)。各樣地土壤速效鉀平均含量表現(xiàn)為:草地(15.83 mg/kg)>灌木林(13.82 mg/kg)>裸地(11.51 mg/kg)>喬木混交林(5.76 mg/kg),喬木混交林速效鉀含量最低,為草地的36.39%。灌木林、草地、裸地在40—60 cm土層速效鉀含量出現(xiàn)急劇上升的趨勢,較20—40 cm土層分別增加了1.34,4.74,5.69倍。
表3中速效磷與容重呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系(p<0.05),與毛管孔隙度含量表現(xiàn)為顯著正相關(guān)(p<0.05),與非毛管孔隙度、總孔隙度均表現(xiàn)為極顯著正相關(guān)(p<0.01);堿解氮與非毛管孔隙度、速效磷均表現(xiàn)為極顯著正相關(guān)(r=0.72,0.74,p<0.01);有機質(zhì)與毛管孔隙度、堿解氮、速效磷均表現(xiàn)為顯著正相關(guān)(r=0.59,0.58,0.60,p<0.05);總孔隙度與容重呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系(p<0.05),與非毛管孔隙度呈顯著正相關(guān)關(guān)系(p<0.05),與毛管孔隙度表現(xiàn)為極顯著正相關(guān)(p<0.01);毛管孔隙度與含水量表現(xiàn)為顯著正相關(guān)(p<0.05),與容重呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系(p<0.05)。
表2 不同植被恢復(fù)類型土壤化學(xué)性質(zhì)隨土層深度的變化
表3 研究區(qū)土壤理化指標(biāo)之間的相關(guān)性分析
采用單一理化性質(zhì)指標(biāo)對土壤的改良效果進(jìn)行評價具有一定的局限性,因此需要對指標(biāo)做綜合分析來評定不同植被恢復(fù)類型對土壤的綜合改良效果。對9個理化性質(zhì)指標(biāo)因子進(jìn)行降維處理,按照特征值>1的原則,提取了3個主成分變量,累計貢獻(xiàn)率共計89.00%(表4),表明所提取的指標(biāo)能夠有效代表土壤的全部信息[14]。其中,含水率、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、總孔隙度、速效磷在第一主成分中發(fā)揮了重要的作用,堿解氮、速效鉀在第二主成分中發(fā)揮了重要的作用,有機質(zhì)在第三主成分中發(fā)揮了重要的作用。將所得載荷系數(shù)除以特征值的平方根得到各成分得分系數(shù),3個主成分記作Y1,Y2,Y3,其主成分方程為:
Y1=-0.398 7X1+0.396 6X2+0.349 2X3+
0.301 3X4+0.373 9X5+0.258 3X6+
0.241 3X7+0.401 9X8-0.211 7X9
Y2=-0.079 6X1+0.145 3X2-0.312 7X3+
0.100 3X4-0.266 9X5+0.299 4X6+
0.575 2X7+0.005 9X8+0.610 6X9
Y3=0.140 4X1-0.067 3X2+0.270 1X3-
0.630 6X4+0.133 6X5+0.629 7X6-
0.184 6X7+0.130 7X8+0.199 0X9
根據(jù)主成分分析數(shù)學(xué)模型將標(biāo)準(zhǔn)化后的原始數(shù)據(jù),以每個主成分所對應(yīng)的特征值占所提取主成分總的特征值之和的比例作為權(quán)重,計算綜合主成分值作為綜合得分(表5),土壤質(zhì)量綜合得分排序為:喬木混交林(1.48)>灌木林(0.63)>草地(-0.03)>裸地(-2.07)。
表4 研究區(qū)土壤質(zhì)量各因子載荷矩陣
表5 研究區(qū)土壤質(zhì)量主成分因子得分及綜合評價指數(shù)得分
植被恢復(fù)是煤炭物流園區(qū)廢棄地生態(tài)修復(fù)的重要方法之一,對研究區(qū)進(jìn)行生態(tài)修復(fù)后,植物可以通過根系穿插作用來改變土壤的緊實度,凋落物和死亡根系的分解腐化又把大部分無機營養(yǎng)元素歸還土壤,從而改善土壤理化性質(zhì)[15]。研究區(qū)不同植被恢復(fù)類型對土壤物理性質(zhì)的影響具有顯著性差異(p<0.05),其中喬木混交林、灌木林的土壤通氣性和孔隙結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)于草地和裸地,主要是因為喬灌木林植物種類豐富,植被間郁閉度高、根系分布廣泛、地表凋落物覆蓋程度較高所致,同時也會對土壤水分涵養(yǎng)能力具有一定影響[16-20]。
土壤有機質(zhì)的增加對改善土壤理化性質(zhì),促進(jìn)土壤營養(yǎng)元素的分解轉(zhuǎn)化,提高土壤保肥性和緩沖性,對植物生長有促進(jìn)作用。本研究結(jié)果表明,與裸地相比,植被恢復(fù)區(qū)有機質(zhì)含量增長了67.87%~160.33%,與趙同謙等[16]和王巖等[17]的研究結(jié)果基本一致,主要因為植被有較為穩(wěn)定的林分結(jié)構(gòu),且積累了豐富的枯落層,為有機質(zhì)的積累提供了重要的來源。相關(guān)性分析表明,有機質(zhì)與堿解氮、速效磷和毛管孔隙度均表現(xiàn)為顯著正相關(guān)(圖2),該結(jié)果與諸多學(xué)者研究結(jié)果一致[16-17]。有機質(zhì)與理化指標(biāo)因子聯(lián)系緊密,可作為植被恢復(fù)過程中土壤質(zhì)量變化的重要指示性指標(biāo),因此在進(jìn)行植被恢復(fù)時要尊重自然演替規(guī)律,盡量減少人為干擾,采用適度的管理措施改善凋落物組成及其性質(zhì),提高土壤有機質(zhì)含量,進(jìn)而達(dá)到改良土壤,提高土壤質(zhì)量的效果[21]。
土壤中堿解氮、速效磷和速效鉀可供植物直接吸收利用,是反映土壤肥力高低的重要指標(biāo)。不同植被恢復(fù)類型土壤養(yǎng)分含量在不同土層之間存在顯著差異(p<0.05),草地在0—60 cm土層中堿解氮、速效鉀均值含量最高,這可能是因為在生態(tài)恢復(fù)初期草本植物的發(fā)展是凈初級生產(chǎn)力的重要組成部分,其快速的生長和死亡造成了土壤養(yǎng)分高的現(xiàn)象[22]。各樣地土壤堿解氮和速效磷含量均呈現(xiàn)表層顯著高于深層的特點(p<0.05),這與前人研究結(jié)果一致[18-20],主要是因為植被枯落物多集中于土壤表層,隨著退化程度加深,歸還于土壤的凋落物逐漸減少,使得養(yǎng)分隨土層深度的增加逐漸減小。速效鉀含量在土壤深層出現(xiàn)明顯的聚集,魏光普等[23]的研究結(jié)果與本文研究相悖,這可能是因為煤質(zhì)礦物風(fēng)化使鉀離子濃度升高,降低了鉀的有效性,導(dǎo)致土壤鉀素的固定從而避免鉀的流失以及植被對鉀的奢侈吸收,土壤鉀素固定的同時也是土壤速效鉀的潛在來源[24-25]。此外,研究區(qū)保水保肥能力低,而鉀的遷移性較強,因此會出現(xiàn)養(yǎng)分淋失的現(xiàn)象[21,26]。
研究區(qū)地表結(jié)構(gòu)松散,養(yǎng)分貧瘠,需要經(jīng)過一個漫長的過程土壤生態(tài)系統(tǒng)才能恢復(fù)。3種不同植被恢復(fù)類型土壤質(zhì)量綜合評價結(jié)果表明人工喬木混交林對土壤的改良效果最優(yōu),人工灌木林次之,而天然草地對土壤的改良效果較小。這與劉暢[14]的研究結(jié)果相似,同時人工配置的植被恢復(fù)模式比自然恢復(fù)更有利于土壤理化性質(zhì)的改善[27]。本研究僅對不同植被恢復(fù)類型土壤理化性質(zhì)進(jìn)行了土壤質(zhì)量評價,而植物根系與土壤微生物對地下生態(tài)系統(tǒng)的影響也是必不可少的,今后還須在不同植被搭配模式下土壤根系、微生物共同成土機制方面進(jìn)行深入研究,以期完善該區(qū)域不同植被類型土壤質(zhì)量評價體系。
(1) 植被恢復(fù)對煤炭物流園區(qū)廢棄地土壤理化性質(zhì)有明顯改善作用,對土壤的改善效果與植被類型有關(guān)。
(2) 喬木混交林和灌木林的種植使得土壤質(zhì)地疏松,持水能力強,孔隙結(jié)構(gòu)良好,土壤中有機質(zhì)含量明顯增加,草地對土壤中堿解氮、速效鉀的積累有顯著促進(jìn)作用,但土壤營養(yǎng)元素依舊匱乏,氮、磷和鉀元素處于較低水平。
(3) 土壤養(yǎng)分在土層垂直分布上差異顯著(p<0.05),堿解氮、速效磷表現(xiàn)為“表聚性”,而速效鉀呈現(xiàn)深層聚集的特點。
(4) 土壤綜合評價結(jié)果表明,喬木混交林對土壤的改良效果最優(yōu),灌木林次之,而天然草地對土壤的改良效果較小,因此在進(jìn)行植被恢復(fù)時,要根據(jù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境條件,合理配置喬、灌、草比例,進(jìn)而達(dá)到土壤質(zhì)量提升的效果。