摘要 為探究中山杉對(duì)濕地土壤及水體中氮磷消納的效果,本研究在C湖濕地中山杉種植區(qū)和對(duì)照區(qū)設(shè)置采樣點(diǎn),分別采集土壤、周邊水體及中山杉植株樣品,測(cè)定其氮磷含量,分析植株—土壤—水體系統(tǒng)中氮磷變化規(guī)律。結(jié)果表明,中山杉對(duì)土壤中硝銨態(tài)氮和有效磷均具有一定吸收作用,其中種植區(qū)土壤中的硝銨態(tài)氮和有效磷含量均低于對(duì)照區(qū);中山杉對(duì)水體中氮磷具有一定消納作用,其種植區(qū)周邊水樣中總氮、總磷含量呈現(xiàn)波動(dòng)變化,總體呈逐漸下降趨勢(shì);中山杉植株不同部位的總氮、總磷含量存在差異,總體表現(xiàn)為樹干gt;樹根gt;樹枝。該研究結(jié)果為富營(yíng)養(yǎng)化湖泊生態(tài)環(huán)境的治理和改善提供參考。
關(guān)鍵詞 中山杉;氮磷消納;富營(yíng)養(yǎng)化;湖泊生態(tài)環(huán)境
中圖分類號(hào) S791.34;X52" "文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A
文章編號(hào) 1007-7731(2024)11-0079-06
湖泊作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,具有多種生態(tài)功能,如調(diào)節(jié)區(qū)域氣候、維持生態(tài)系統(tǒng)平衡、調(diào)節(jié)河川徑流、凈化水體、保護(hù)生物多樣性及發(fā)揮人文價(jià)值等[1-2]。在湖泊保護(hù)治理領(lǐng)域,湖泊水體的富營(yíng)養(yǎng)化問題引起了廣泛關(guān)注[3]。湖泊富營(yíng)養(yǎng)化的主要表現(xiàn)為湖泊內(nèi)總氮、總磷負(fù)荷過高,超過湖體本身的自凈能力[4]。富營(yíng)養(yǎng)化會(huì)導(dǎo)致水質(zhì)惡化、溶解氧含量降低,同時(shí)可能引起藍(lán)藻爆發(fā)。當(dāng)湖泊處于缺氧狀態(tài)時(shí),大量水生動(dòng)物會(huì)因缺氧而死亡,同時(shí)藻類的過量繁殖可能會(huì)分泌和釋放神經(jīng)類毒素,可能威脅生態(tài)系統(tǒng)平衡和人類健康[5]。在富營(yíng)養(yǎng)化湖泊治理和修復(fù)方面,水生植物發(fā)揮著重要作用。水生植物能夠利用水中微弱的光照進(jìn)行光合作用,同時(shí)吸收水中溶解的氮、磷和二氧化碳等,對(duì)水體中氮、磷的富集和轉(zhuǎn)移效果明顯,可以明顯改善湖泊水體富營(yíng)養(yǎng)化問題[6]。水生植物生態(tài)修復(fù)手段為湖泊富營(yíng)養(yǎng)化的可持續(xù)治理提供了可行、有效的路徑。
中山杉是落羽杉和墨杉種間雜交種的統(tǒng)稱[7],具有生長(zhǎng)快、抗逆性強(qiáng)和耐腐性好等特點(diǎn)[8],在改善水體富營(yíng)養(yǎng)化、修復(fù)生態(tài)環(huán)境等方面表現(xiàn)出較大潛力。張鈺榮等[9]評(píng)價(jià)了中山杉人工林對(duì)徑流水中磷的截留效果,表明1 000株/hm2的中山杉林緩沖帶對(duì)截留總磷和可溶性磷均具有良好的效果。華建峰等[10]研究表明,中山杉406品種對(duì)3種不同程度富營(yíng)養(yǎng)化水體中的氮等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)有較強(qiáng)的去除能力。
本研究通過持續(xù)監(jiān)測(cè)C湖某濕地中山杉種植區(qū)土壤、水體和中山杉植株中的氮磷含量,對(duì)比分析植株—土壤—水體系統(tǒng)中氮磷含量的變化規(guī)律,評(píng)價(jià)中山杉對(duì)濕地土壤、水體中氮磷的消納效能,為富營(yíng)養(yǎng)化湖泊生態(tài)環(huán)境的治理和改善提供參考。
1 材料與方法
1.1 研究區(qū)基本情況
研究區(qū)C湖東西長(zhǎng)54.5 km,南北寬21.0 km,水域面積約779.5 km2,平均水深2.89 m,屬北亞熱帶溫潤(rùn)性季風(fēng)氣候,氣候溫和,降水量適中[11-12]。研究區(qū)采樣點(diǎn)位于濕地南側(cè),于2021年3月種植814棵中山杉,植株平均胸徑7 cm,平均株高4 m。
1.2 樣品采集
1.2.1 土樣采集" 在中山杉種植區(qū)及周邊統(tǒng)一水平線對(duì)照區(qū)隨機(jī)選取5點(diǎn),于2021年3月至2022年3月采集土壤樣品,采集頻率為1次/月;于2022年4月至2023年2月,在中山杉種植區(qū)及周邊統(tǒng)一水平線對(duì)照區(qū)各定點(diǎn)采集10個(gè)土壤樣品,采集頻率為1次/月。
種植區(qū)土壤取樣點(diǎn)距離樹干約50 cm,除去表面雜草及覆土,用助推式柱狀土壤采樣器垂直插入土壤,深度20 cm;對(duì)照區(qū)土壤采集方法與上述一致。采集的土壤封裝于自封袋中,帶回實(shí)驗(yàn)室置于通風(fēng)陰涼處自然風(fēng)干,計(jì)算含水率,過100目篩,保存?zhèn)溆谩?/p>
1.2.2 水樣采集" 在中山杉種植區(qū)周邊統(tǒng)一水平線隨機(jī)均勻3點(diǎn)取樣,于中山杉種植區(qū)東側(cè)、南側(cè)和西側(cè)三面鄰水位置各設(shè)置1個(gè)采樣點(diǎn),每個(gè)水樣采集點(diǎn)用2 L聚乙烯水樣采集器在水平面以下20 cm處均勻5點(diǎn)采樣,混合水樣,避光保存。于2022年4月至2023年2月采集水樣,采集頻率為1次/月。
1.2.3 中山杉植株采集" 于2021年3月、2022年3月和2023年3月,在中山杉種植區(qū)隨機(jī)選取生長(zhǎng)正常的3棵中山杉,利用GPS定位和相機(jī)記錄采樣點(diǎn)選取的中山杉植株,測(cè)量記錄樹高(m)、地徑(cm)和胸徑(cm)(距地面1.2 m),隨后截成小段全部帶回實(shí)驗(yàn)室,去除葉片后分別稱量樹枝、樹干和樹根3個(gè)部分的質(zhì)量(kg)。均勻取樹枝、樹干和樹根樣品,經(jīng)電熱鼓風(fēng)干燥箱干燥,計(jì)算含水率,隨后用高速粉碎機(jī)粉碎,保存?zhèn)溆谩?/p>
1.3 樣品檢測(cè)
1.3.1 土樣檢測(cè)" 硝銨態(tài)氮檢測(cè)樣品制備方法參照HJ 634—2012《土壤 氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮的測(cè)定 氯化鉀溶液提取-分光光度法》:稱取5.0 g風(fēng)干土壤樣品于震蕩瓶中,加入50 mL 1 mol/L氯化鉀溶液,震蕩1 h,用定性濾紙過濾,濾液封裝于離心管中,于4 ℃冰箱保存。
有效磷檢測(cè)樣品制備方法參照HJ 704—2014《土壤 有效磷的測(cè)定 碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗分光光度法》,稱取2.5 g風(fēng)干土壤樣品于震蕩瓶中,加入50 mL 0.5 mol/L碳酸氫鈉溶液和0.5 g無磷活性炭,振蕩30 min,用無磷濾紙或定量濾紙過濾,濾液封裝于離心管中,于4 ℃冰箱保存。
利用Skalar San++連續(xù)流動(dòng)分析儀檢測(cè)土壤浸提液中硝銨態(tài)氮和有效磷含量,經(jīng)折算得到風(fēng)干土壤中硝銨態(tài)氮和有效磷含量。
1.3.2 水樣檢測(cè)" 總氮檢測(cè)方法參照HJ 636—2012《水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》,從采集的水體樣品中取適量樣品,使用氫氧化鈉溶液或硫酸溶液調(diào)節(jié)pH值至5~9制得試樣,并吸取10 mL水體試樣至比色管中;加入5 mL堿性過硫酸鉀溶液,塞緊磨口塞并使用尼龍繩扎緊,以防濺出;將比色管置于高壓蒸氣滅菌器中加熱,使壓力表指針在1.1~1.4 kg/cm2,溫度在120~124 ℃開始計(jì)時(shí),保持30 min;滅菌后,將比色管取出,冷卻至室溫,加入1 mL鹽酸,用無氨水稀釋至25 mL,混勻;取部分溶液至石英比色皿中,以無氨水為參比溶液,使用紫外分光光度計(jì)在220 nm和275 nm波長(zhǎng)處測(cè)定吸光度,并計(jì)算校正吸光度。
總磷檢測(cè)方法參照GB 11893—1989《水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法》,取1 mL水樣至25 mL比色管并稀釋至10 mL,加入2 mL 5%過硫酸鉀溶液按照上述條件進(jìn)行消解,消解后室溫冷卻,加入0.5 mL10%抗壞血酸溶液,混勻;30 s后加1 mL鉬酸鹽溶液,混勻;15 min后取部分溶液至10 mm玻璃比色皿,于700 nm波長(zhǎng)下測(cè)定吸光度,超純水為參比溶液。
1.3.3 中山杉植株檢測(cè)" 中山杉植株中總氮、總磷的檢測(cè)參照NY/T 2017—2011《植物中氮、磷、鉀的測(cè)定》,準(zhǔn)確稱取0.5 g干樣于100 mL消化管中,加入1 mL水潤(rùn)濕后,加入5 mL 98%濃硫酸,混勻并放置過夜,于石墨消解爐中300 ℃高溫消解,消煮管口放置一彎頸漏斗以冷凝回流,待硫酸發(fā)白煙、溶液成褐色時(shí),停止加熱。稍冷后加入10滴過氧化氫,繼續(xù)消煮5 min,冷卻,重復(fù)此操作直至溶液呈無色或清亮,繼續(xù)加熱5 min以除去多余的過氧化氫。待冷卻后,用水將消化液全部轉(zhuǎn)移到100 mL容量瓶中,定容,用濾紙過濾或放置澄清,得到待測(cè)液。分別采用凱氏定氮法、釩鉬黃吸光光度法檢測(cè)待測(cè)液中總氮和總磷含量。
2 結(jié)果與分析
2.1 土樣中的氮磷含量
由表1—2、圖1所示,2021年3月至2022年2月,研究區(qū)濕地中山杉種植區(qū)和對(duì)照區(qū)土樣中硝銨態(tài)氮風(fēng)干濃度變化范圍分別為12.14~19.92、18.88~25.6 mg/kg,有效磷風(fēng)干濃度變化范圍分別為16.55~22.43、22.12~27.22 mg/kg;2022年3月至2023年2月,研究區(qū)濕地中山杉種植區(qū)和對(duì)照區(qū)土樣中硝銨態(tài)氮風(fēng)干濃度變化范圍分別為15.77~25.75、27.27~31.37 mg/kg,有效磷風(fēng)干濃度變化范圍分別為15.38~21.07、18.4~26.32 mg/kg。從每個(gè)月份的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來看,種植區(qū)土壤中硝銨態(tài)氮和有效磷濃度均低于對(duì)照區(qū)。2022年,種植區(qū)土壤5—6月和11—12月硝銨態(tài)氮風(fēng)干濃度高于其他月份,1月和8月有效磷風(fēng)干濃度高于其他月份。
2.2 水樣中的氮磷含量
由圖2、表3所示,2022年4月至2023年2月的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)中,研究區(qū)濕地中山杉種植區(qū)周邊水樣中總氮、總磷含量呈現(xiàn)波動(dòng)變化,其中總氮呈逐漸下降趨勢(shì)。水體中總氮含量變化范圍在1.43~1.65 mg/L,總磷含量變化范圍在0.03~0.09 mg/L。研究區(qū)濕地中山杉種植區(qū)周邊水體中總氮、總磷含量的監(jiān)測(cè)與分析發(fā)現(xiàn),2022年4—6月總氮含量呈上升趨勢(shì),7—12月總氮含量呈下降趨勢(shì),2022年12月至2023年2月總氮含量呈上升趨勢(shì),總氮含量夏季較高,波動(dòng)變化,總體呈下降趨勢(shì);2022年4—5月總磷含量呈上升趨勢(shì),6—10月總磷含量總體呈下降趨勢(shì),11—12月總磷含量呈上升趨勢(shì),總磷含量春季較高,波動(dòng)變化。
2.3 中山杉植株中的氮磷含量及生長(zhǎng)情況
2021—2023年,研究區(qū)濕地中山杉總種植814棵,其中成活745棵,成活率為91.52%。如表4所示,2023年3月中山杉植株平均株高、胸徑和地徑相較于2021年3月分別增長(zhǎng)了29.02%、26.06%和25.73%;2021—2023年研究區(qū)濕地中山杉植株中的總氮、總磷含量呈逐漸上升趨勢(shì),其中植株平均總氮含量分別為37.79、57.16和99.41 g,平均總磷含量分別為1.31、2.37和4.35 g,2023年中山杉植株的總氮、總磷平均總體量較2021年分別提高了163.06%、232.06%。中山杉植株不同部位的總氮、總磷含量存在差異,總體表現(xiàn)為樹干gt;樹根gt;樹枝。
3 結(jié)論與討論
通過對(duì)研究區(qū)濕地中山杉種植區(qū)及對(duì)照區(qū)土壤中硝銨態(tài)氮、有效磷含量的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)與分析,發(fā)現(xiàn)種植區(qū)土壤中的硝銨態(tài)氮、有效磷含量均低于對(duì)照區(qū),表明中山杉對(duì)土壤中硝銨態(tài)氮和有效磷具有一定吸收作用。自2022年4月至2023年2月,研究區(qū)濕地中山杉種植區(qū)周邊水樣中總氮、總磷含量總體下降,表明中山杉對(duì)周邊水體中總氮、總磷具有一定消納作用。韓路彎等[3]研究表明,4個(gè)中山杉品種特別是中山杉406對(duì)富營(yíng)養(yǎng)化水體中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)有較強(qiáng)的去除能力;張鈺榮等[9]研究發(fā)現(xiàn),中山杉經(jīng)過合理的配置可以作為河岸緩沖帶,起到去除徑流水中磷的作用。以上研究結(jié)果與本研究結(jié)果一致,中山杉不僅對(duì)濕地土壤中的氮磷具有一定吸收作用,還對(duì)濕地周邊水體中氮磷具有一定消納作用,其成活率較高,比較適合在濕地合適區(qū)域推廣種植。
本研究通過在研究區(qū)濕地中山杉種植區(qū)和對(duì)照區(qū)設(shè)置采樣區(qū),分別采集土壤、周邊水體及中山杉植株樣品,測(cè)定其氮磷含量,分析植株—土壤—水體中氮磷變化規(guī)律,結(jié)合其他研究成果[13-14],初步探明中山杉適合在淺水湖泊或富營(yíng)養(yǎng)化湖泊推廣種植,后期可通過比較中山杉、雜交柳等植物的消納能力,探索出適宜富營(yíng)養(yǎng)化湖泊生長(zhǎng)的植株。
參考文獻(xiàn)
[1] 張忠義,徐望朋,孫凌凱,等. 多目標(biāo)協(xié)同視角下城市湖泊綜合治理策略研究:以蕪湖市鳳鳴湖為例[J]. 水利發(fā)展研究,2023,23(12):57-65.
[2] 孟博,付琦皓,袁萍洋. 強(qiáng)化河湖長(zhǎng)制背景下湖泊協(xié)同治理管護(hù)模式研究[J]. 水利發(fā)展研究,2023,23(10):12-16.
[3] 韓路彎,華建峰,殷云龍,等. 4個(gè)中山杉品種對(duì)富營(yíng)養(yǎng)化水體的凈化作用[J]. 環(huán)境工程學(xué)報(bào),2015,9(7):3311-3318.
[4] 王興順. 湖泊富營(yíng)養(yǎng)化治理及EM技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 皮革制作與環(huán)保科技,2023,4(20):39-41.
[5] 于洋. 湖泊富營(yíng)養(yǎng)化的危害及其生態(tài)修復(fù)技術(shù)研究[J]. 皮革制作與環(huán)保科技,2023,4(5):108-110,116.
[6] 沈洋,李亮,羅輝. 淺析水生植物在改善湖泊富營(yíng)養(yǎng)化中的作用[J]. 資源節(jié)約與環(huán)保,2023(3):40-44.
[7] 謝榮秀. 低磷脅迫下不同基因型中山杉及親本根系形態(tài)和生理機(jī)制研究[D].南京:南京林業(yè)大學(xué),2023.
[8] 阮宇,胡景濤,肖國(guó)生,等. 中山杉功能性狀適應(yīng)三峽庫(kù)區(qū)消落帶研究[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào),2022,42(7):2921-2930.
[9] 張鈺榮,吳永波,茆安敏. 兩種河岸緩沖帶對(duì)徑流水中磷的截留效果[J]. 森林與環(huán)境學(xué)報(bào),2023,43(2):139-144.
[10] 華建峰,莫海波,於朝廣,等. 中山杉406對(duì)富營(yíng)養(yǎng)化水體營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)去除效能的研究[J]. 安全與環(huán)境學(xué)報(bào),2012,12(4):99-104.
[11] 熊竹陽(yáng),崔力鵬. 1962—2019年巢湖流域土地利用變化遙感監(jiān)測(cè)及驅(qū)動(dòng)因素分析[J]. 中國(guó)防汛抗旱,2024,34(3):55-59.
[12] 金曉龍,鄧學(xué)良,戴睿,等. 基于多源數(shù)據(jù)的巢湖藍(lán)藻水華時(shí)空分布及驅(qū)動(dòng)因素分析[J]. 環(huán)境科學(xué),2024,45(5):2694-2706.
[13] 黃賽鳳,吳永波,茆安敏. 河岸緩沖帶植被配置對(duì)徑流水中磷的截留效果[J]. 林業(yè)科學(xué)研究,2024,37(1):73-81.
[14] 孫曼,郭麗娟,楊陽(yáng),等. 中山杉302號(hào)在黃河鄭州段引種試驗(yàn)初報(bào)[J]. 河南林業(yè)科技,2023,43(4):8-10,46.
(責(zé)編:何 艷)