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相似文献
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1.
采用东南景天单种、东南景天与香芋套种对污泥进行植物处理,将植物处理后的污泥作为肥料与上层土壤混合后种植玉米,并设不同的肥料处理来研究对玉米生长的影响。结果表明,利用植物处理后的污泥作为肥料种植玉米,玉米生长良好,且长势和产量明显优于对照和施用化肥的处理,其中单种东南景天处理后的污泥与土壤混合种植的玉米籽粒的产量最高,分别是对照和化肥处理的3.26和2.66倍;利用植物处理后的污泥作为肥料所生产的玉米籽粒中Zn、Cd、Cu、Pb的含量符合国家饲料卫生安全标准,作为饲料是安全的。  相似文献   

2.
污泥堆肥可以有效地用作土壤改良剂和肥料,通过温室盆栽文冠果试验,研究了复垦土壤添加污泥堆肥对复垦植被生长量及土壤含水量和凋萎点的影响.结果表明,污泥堆肥不仅可以促进文冠果的生长,而且可以增强栽培基质的保水性能和植物的抗旱能力.但是,污泥堆肥的用量并不是越多越好,当其用量超过60%时,继续增加污泥堆肥的比例,则植物的吸水能力反而会下降.可见,采用经过堆肥化处理的污泥作为矿区复垦植物栽培基质是可行的无害化途径.  相似文献   

3.
污泥堆肥对迎春和紫穗槐生长的影响及其施用量确定   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用盆栽土培试验的方法,研究了污泥堆肥对水土保持措施常用植物迎春(Jasminum nudiflo-rum)和紫穗槐(Amorpha fruticosa)生长的影响。结果表明,迎春和紫穗槐在污泥堆肥施用比例分别为栽培土量的0~5%和0~10%时,株高、冠幅及植物干重均随污泥堆肥施用比例的增加而增加。施用适量的污泥堆肥有利于植物的生长。并根据重金属不同形态的环境风险引入毒性响应系数,最终确定了北京市通州区污泥堆肥合理施用量为3.62 t/(hm2.a)。  相似文献   

4.
城市污泥农用的环境效应及控制标准的发展现状   总被引:10,自引:0,他引:10  
由于城市污泥中富含植物生长所需要营养元素和有机质, 城市污泥农用已成为污泥资源化进程中的重要方式之一。近十几年来, 国内外在污泥重金属的形态、生物有效性及其在污泥-土壤-植物系统中的迁移转化规律等方面进行了广泛的研究, 并取得显著进展。同时, 污泥中有机污染物质和病原体的环境效应也越来越受到关注。但是在我国, 污泥农用的环境风险评价的长期性、系统性和田间数据验证还需进一步加强, 为合理制定或修改污泥农用标准积累有效的科学数据和提供可靠的科学依据。本文简述了国内外城市污泥的理化性质、污泥农用环境效应以及我国污泥农用标准的研究现状和进展, 并对污泥农用研究进行了展望, 以期为我国污泥农用的研究和发展提供参考依据。  相似文献   

5.
城市污泥和污泥垃圾堆肥作为肥源对作物重金属积累的影响   总被引:15,自引:0,他引:15  
本利用太原市污泥和污泥堆肥分别对谷子、玉米和白菜进行了两年的盆栽和田间试验。结果表明:每公顷施污泥7.5万公斤和污泥堆肥24万公斤时,植物可食部分和茎秆中的铅、镉、汞、砷等重金属元素的含量均未超过国家食品卫生标准。影响污泥与污泥堆肥的重金属向植物体转移、积累的主要因素是:可供植物直接吸收利用的重金属形态、有机质及pH值。在一般情况下,污泥及土壤中的可给态重金属元素含量愈低,有机质和pH值愈高,其  相似文献   

6.
污泥施入土壤既有助于作物基本养分的供应,又可确保污泥处理系统不污染环境。但是由于大量工业废水排入处理系统,使污泥不但含有珍贵的植物养分,也含有有害物质,尤其是重金属对植物可能造成危害,且一旦进入食物链也可能会危及人畜。  相似文献   

7.
选择无芒雀麦和紫花苜蓿作为修复植物,利用污泥和尾矿砂不同配比组合进行盆栽试验,探明植物-污泥系统对PAHs的修复效果。结果表明,随污泥含量增加无芒雀麦存活率基本一致,生物量却呈现出明显的上升趋势,对处理4(100%污泥)的耐受性远高于紫花苜蓿;而紫花苜蓿的存活率和生物量均呈下降趋势,仅在处理1,2(25%污泥、50%污泥)时存活良好。无芒雀麦对16种PAHs的吸收总量以处理4表现最高,且对Phe、Anth、BaP、DbA单体的吸收量优于紫花苜蓿;紫花苜蓿的吸收量以处理2为最好,且对Naph、Pyr、Chry、BaA、BbF、BkF单体的吸收量优于无芒雀麦。在不同污泥组合处理下,无芒雀麦-污泥系统以处理4对污泥16种PAHs总量的去除率最高,达84%,且对16种PAHs中的单体BaA、Chry、BkF去除效果最佳,达90%以上。而紫花苜蓿-污泥系统2,3,4处理之间的去除率差异不大,且远高于处理1,并以处理4为最高,达79%,且对单体DbA和InP的去除率最佳,达95%以上。综合考虑生长状况、吸收量以及去除率,建议将耐抗性和去除率高的无芒雀麦作为优选植物资源直接用于城市污泥PAHs的修复。紫花苜蓿修复污泥PAHs以控制污泥含量为50%,并辅以50%铁尾矿砂配料效果最佳。  相似文献   

8.
绿化植物废弃物和污泥的堆肥特性研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
绿化植物废弃物和污泥不同比例的堆肥实验显示其质量比为5∶4时堆肥升温快,高温持续时间最长;全碳和全氮含量在堆肥14 d后都有明显的降低;NO3--N的含量变化不大;NH4+-N的含量降低;堆肥的富里酸(FA)快速降低,胡敏酸(HA)先略有降低,然后快速增加;而种子发芽指数在14 d后均超过了0.8;最终腐殖质化参数(HI)为2.71,腐殖化速率(HR)为14.87%,CFA/CO=10.8;重金属的含量符合相关堆肥标准要求。绿化植物废弃物的高木质素含量决定了C/N、T值(终点C/N)/(初始C/N)、NH4+-N/NO3--N不宜作为其腐熟评价指标,但温度、NO3--N和NH4+-N、腐殖化参数、种子发芽指数可作为绿化植物废弃物和污泥混合堆肥的腐熟评价指标。绿化植物废弃物和污泥混合堆肥效果取决于污泥的添加量,含水量高的污泥用量过多会影响堆肥效果。绿化植物废弃物和污泥综合利用对控制堆肥质量,提高废弃物综合利用,促进城市节能减排有重要意义。  相似文献   

9.
污泥是污水处理的副产品,它含有植物营养成分及大量有机质,既可增加植物生产,又可改良土壤.在美国将污泥作为一种资源,广泛用于农田、林地、育苗、观赏植物、草皮、公园、高尔夫球场,并进行了大量的研究.此外还用于垦荒地、填埋矿坑、固定海滩、用于建筑供游乐的海岛等.另一方面,污泥中含有病原菌、寄生虫、重金属及有毒有机物等,应防止对食物及地下水的污染,对农田施用必须经过细心试验. 把污泥与城市垃圾、锯末、秸秆等堆制肥料的方法与效果进行了大量研究.在美国,市场上已有数十种商品污泥堆肥出售.  相似文献   

10.
下水道污泥含有许多有机物质、植物营养元素、多种污染物及大量的水分。日本年产污泥约为240万立方米,其中80%用填埋和投海等方法处置,农业利用的仅占百分之十几。投海和焚烧都存在一定问题,而填埋、污泥施入农田既利用了土壤的自净能  相似文献   

11.
采用盆栽试验方法,研究了污泥改良锰矿尾渣对紫茉莉(Mirabills jdapa)、青葙(Celosia argentea)、一串红(Salviasplendens)和鸡冠花(Celosia cristata)4种花卉植物生长及其富集铅、镉、锌和锰的影响。结果表明,添加污泥增加基质的EC值、总氮、总磷、总钾和有机质含量,而降低铅、镉、锌和锰含量。紫茉莉与青葙生物量、株高和根长大于一串红和鸡冠花。紫茉莉根部铅、镉和锰含量分别为3110.93~4189.16、300.28~399.16和31100.93~36809.77mg·kg-1,都远高于其地上部分含量。青葙根部铅含量超过1000mg·kg-1,而其地上部分含量少;其地上部分镉和锰含量分别为322.13~441.88和21888.54~26511.31mg·kg-1,都大于其根部含量,青葙具有镉和锰超富集植物的特性。污泥改良锰矿尾渣促进这4种花卉植物生物量、株高和根长增加。除紫茉莉锌含量外,添加污泥改良锰矿尾渣增加这4种花卉植物的铅、镉、锌和锰含量。在锰矿尾渣污染区进行植物修复时,采用紫茉莉、青葙和添加污泥强化植物修复效率可行。  相似文献   

12.
本研究的主要目标是确定:(1)高施用量的污泥施入Sassafras砂壤土后对地下水产生的潜在威胁,(2)施用污泥后,土壤中盐分和金属的积累;(3)施用污泥后,重金属在植物组织中的积累,(4)根据对地下水污染方面的考虑,确定污泥的最大施用量。  相似文献   

13.
植物对污泥的响应及根系对重金属的活化作用   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了研究植物对污泥的改良作用及植物根系对重金属的活化作用,在温室盆栽条件下对生长于污泥中的几种耐性植物遏蓝菜属(Thlaspi goesingense),羽叶鬼针草(Bidens maximowiciana Oett),酸模(Rumex acetosa L.),紫苜蓿(Medicogo sativa L.)和印度芥茉(Indian mustard)的植物干重,体内重金属(Cu,Zn,Pb,Cd)的含量,叶片中叶绿素含量和植物根系对重金属的活化率做了决定。结果表明,生长于污泥中的植物其干重比对照均有不同程度的增加,其中羽叶鬼针草与对照组相比差异极显著;不同植物对不同重金属的吸收量亦不同;各种植物叶片中的叶绿素含量变化不同,与对照相比,差异不显著;遏蓝菜对Cu,Zn的活化率最高,印度芥茉对Cd的活化率最高。  相似文献   

14.
目前世界上对城市下水污泥用做农业土壤改良剂的有利和有害影响,进行了大量研究。污泥中的有机质对改良土壤结构起着非常重要的作用,而且还能提高土壤的含水能力。污泥中所含的植物必需的营养成分相当于低成份肥料。然而,在污泥中也可能存在着种类繁多的有毒人工合成有机物,金属及病原微生物。这些有害物质随污泥施入土  相似文献   

15.
太原市污水污泥农业利用研究   总被引:29,自引:0,他引:29  
郭Mei兰  王秀林 《农业环境保护》1993,12(6):258-262,285
太原市污水污泥中含有丰富的植物营养成分,杨家堡,北郊,镇城底,古交等污水厂污泥可供农作物安全施用。殷家堡污水厂污泥适用于园林,苗圃应用。试验证明:太原市污水污泥肥效,相当于优质的农家肥,合理施用不会造成对土壤和作物的污染。  相似文献   

16.
为探索改善沙区沙化土壤的理化性状和肥力状况、促进植物优良生长。应用特定生产工艺将天然黏土矿物、城市生活污水和污泥按一定比例加工成自制天然环保型土壤改良剂(简称环保型土壤改良剂),并采用正交试验设计盆栽法,以沙区主要造林树种紫穗槐、白榆、欧美杨108和沙柳为研究对象,通过观测植物叶片叶绿素含量和光合作用特性,研究了不同环保型土壤改良剂的应用效果。结果表明:在提高植物叶绿素含量方面,以沙柳、环保型土壤改良剂③、矿物添加量150 g、污泥添加量250 g组合效果最佳;在增强植物光合速率方面,以欧美杨108、环保型土壤改良剂①、矿物添加量250 g、污泥添加量200 g组合效果最好。该研究对我国北方干旱半干旱地区改良沙化土壤理化性质、提高植被覆盖率具有非常重要的意义。  相似文献   

17.
两种复配改良剂对钒污染土壤的改良效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
《土壤通报》2017,(6):1469-1474
选用聚丙烯酰胺(PAM)),海泡石,堆肥污泥作为土壤改良剂进行复配得到2种复配改良剂(1:0.02%PAM+1%海泡石+1%堆肥污泥;2:0.1%PAM+1%堆肥污泥),采用蔊菜作为指示植物进行盆栽实验,并测定植物株高、生物量干重以及植物组织中钒(V)、铬(Cr)的浓度,研究两种复配改良剂对钒污染土壤的改良效果。结果表明,两种复配改良剂均能促进植物生长,蔊菜生物量干重提高了14.75~22.18倍,而且两种复配改良剂均可降低植物组织中V/Cr浓度和植物对V/Cr的转移系数。两种复配改良剂处理后污染土壤有机质含量提高了75%以上,污染土壤碱解氮含量提高了23.44%~32.74%,污染土壤阳离子交换量提高了10.98%~37.06%。因此,两种复配改良剂均可作为重金属污染土壤的改良剂,使得改良后的土壤既适于植物生长又能降低植物组织中重金属含量。  相似文献   

18.
施污泥土壤中铜的形态分布及其生物有效性   总被引:3,自引:0,他引:3  
李云  曹慧  孙波 《土壤》2009,41(5):836-839
利用蔬菜盆栽试验研究了黄棕壤(pH 6.2)和红壤(pH 4.3)中施用污泥对土壤中Cu转化和蔬菜吸收的影响.施用污泥初期提高了土壤溶液的pH,但种植蔬菜后,降低了土壤溶液的pH,其中黄棕壤溶液pH的下降更大;施用污泥和种植蔬菜提高了土壤溶液的NO3--N含量,黄棕壤溶液中NO3--N含量的增幅高于红壤.施用污泥增加了土壤溶液中Cu的含量,特别是在酸性更强的红壤中影响更大;施用污泥的红壤中主要增加了冰醋酸溶解态Cu的比例,而黄棕壤中主要增加了铁锰氧化物结合态Cu的比例;施用污泥促进了蔬菜的生长,但对蔬菜植株中Cu含量的影响较小.土壤pH是影响污泥重金属在土壤中转化和植物吸收的主要因素,在酸性更强的红壤中施用污泥导致污泥中Cu更多地转化为植物有效性Cu,具有更高的环境风险.  相似文献   

19.
城市污泥和污泥与垃圾堆肥的农田施用对土壤性质的影响   总被引:61,自引:2,他引:61  
本利用太原市污泥和污泥堆肥分别作肥源进行了二年的盆栽试验和田间试验,结果表明:每公顷施污泥75t和污泥堆肥240t时,土壤中的Cu,Pb,Cd,Ni等有害金属含量未超过土壤的安全控制标准,随着污泥及污泥堆肥用量的增加,土壤中可供植物吸附的氮,磷,有机质等营养成分相应递增。污泥和污泥堆肥的施用不同程度的提高了土壤水分含量,田间持水量和阳离子代换量等,从而改善了土壤的物理性质  相似文献   

20.
污泥和水溶性重金属盐的植物有效性比较研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用盆栽方法研究了污泥中重金属的植物有效性,并与等量重金属盐进行了比较。结果表明,施用污泥50 g/kg土和100 g/kg土能明显增加番茄和玉米苗期地上部Zn、Cu、As的含量,对Cr、Ni、Pb含量影响不大。施用污泥可以降低玉米苗期地上部Cd的含量。施用污泥与施用等量水溶性重金属盐比较,污泥重金属有效性低于水溶性重金属盐的有效性。在土壤污泥施用量为50 g/kg时,污泥重金属在番茄苗期的Zn、Cu有效系数分别为80.9%和54.8%;玉米苗期Zn、Cu的有效系数分别为53.4%和70.3%;污泥用量为100 g/kg土时,污泥重金属在玉米苗期的Zn、As有效系数分别为74.5%和64.4%。  相似文献   

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