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應用案例 :污泥土地利用對土壤溫室氣體排放的影響_abio生物試劑品牌網

abiopp9個月前 (03-28)技術87
 

原文以Greenhouse gas emissions of sewage sludge land application in urban green space: a field experiment in a Bermuda grassland 為標題發表在Science of The Total EnvironmentIF=8.2

作者 | 楊航等

2024年5月,上海勘測設計研究院有限公司的楊航博士,聯合同濟大學、上海城市水資源開發利用國家工程中心有限公司的研究者們,在《Science of The Total Environment》期刊上發表了題為“Greenhouse gas emissions of sewage sludge land application in urban green space: a field experiment in a Bermuda grassland的研究論文。該研究發現,施肥顯著促進了土壤N2OCO2的排放,同時輕微降低了土壤對CH4的吸收。基肥旋耕的土壤N2O排放顯著低于追肥處理。研究還發現,氮輸入量與肥料誘導產生的N2O排放存在對數響應關系,表明在氮素含量一樣的情況下,污泥土地利用,特別是堆肥污泥,可產生比化肥更低的肥料誘導N2O排放。 

泥作為廢水處理過程的副產物,如何對其進一步處置已成為日益突出的城市環境問題。實現污泥減量化、無害化及資源化是當前污泥管理的核心目標。目前,已開發出多種污泥處理技術,包括熱干化與焚燒、厭氧消化與堆肥,以及建材化利用等。

污泥土地利用作為一種潛在的資源化途徑,可實現氮(N)、磷(P)等營養元素的土壤回用。研究表明,污泥中的營養成分與有機肥料具有相似性,可部分替代化肥用于農業生產,在提高作物產量的同時還能改善土壤肥力。在城市綠地生態系統中,污泥施用可有效提升表層土壤有機氮含量,增強觀賞植物的氮素利用效率,其中銨態氮和硝態氮可通過淋溶作用向深層土壤遷移。

從土壤改良角度來看,污泥中的有機質可顯著提升土壤有機質含量,改善土壤理化性狀。同時,部分有機碳可通過微生物代謝過程被固定于土壤中,從而減少CO?向大氣的釋放。這些特性使得污泥土地利用被認為是一種可持續的污泥資源化方法。

2022615日,大都會水回收區的污泥被灑播在威爾縣的農田上(圖源/Erin Hooley/Chicago Tribune) 

然而,污泥農業利用存在潛在的環境險。污泥中的有害化學成分可通過食物鏈在作物和動物體內富集。長期施用污泥與土壤重金屬的增加呈正相關關系。研究證實,高劑量污泥施用會導致綠豆種子內的重金屬累積,類似現象在水稻的田間實驗中也有報道。此外,污泥中微塑料也增加了作物的吸收風險。一些研究表明,污泥中植物可利用的養分含量相對較低,若不配合施用化肥中的水溶性無機養分,這可能會導致作物減產。因此,污泥替代化肥的農業應用仍需審慎評估。

在城市綠地利用方面,污泥在園林綠化、草地管理和綠化帶建設等領域中,展現出了廣闊的應用前景。我國已制定相關實施計劃和應用標準,規范污泥在城市綠地中的土地利用方式。這不僅能有效阻斷有害成分進入食物鏈,而且運輸成本較農田施用更具優勢。通過改良土壤、促進植物生長,污泥施用可增強植物碳匯能力,并能通過部分替代化肥而減少相關的碳排放。

但一些研究表明,污泥土地利用會增加土壤溫室氣體(GHG)排放。污泥中的氮組分可通過土壤微生物轉化為氧化亞氮(N?O),導致其排放量增加。多項研究證實,在氮素含量一樣的情況下,污泥施用較化肥施用會產生更多N?O排放。污泥利用導致的溫室氣體排放增加,可能部分或完全抵消其替代化肥所帶來的碳減排效益。盡管大量研究證實了污泥施用與土壤溫室氣體排放的正相關關系,但對排放量的定量評估尚未達成共識。

本研究通過田間實驗監測土壤溫室氣體通量動態,系統研究了污泥土地利用對溫室氣體排放的影響。實驗在典型人工草地上開展,設置了七種氮輸入處理(CK、D100、C100、D200、C200、D300 和 C300),其中分別對應氮輸入量為0、100、200 和 300 kg N/ha,D 和 C 代表消化污泥和堆肥污泥。研究者測定了生長季內土壤N?O、CH?、CO?的排放通量,并在不同生長階段采集土壤樣品進行分析。


本研究的圖片式摘要

結果表明,施肥顯著促進了土壤中N?O和CO?的排放,同時輕微降低了土壤對CH?的吸收。基肥旋耕處理后,土壤N?O排放顯著低于追肥處理。研究還發現,氮輸入量與肥料誘導的N?O排放呈對數響應關系,表明在相同氮素輸入量下,污泥土地利用,特別是堆肥污泥的使用,可能產生比化肥更低的肥料誘導N?O排放。未來需要開展更多的田間試驗,以建立可靠的污泥土地利用溫室氣體排放因子。
 

LI-7810和LI-7820在本研究中的作用

1. 土壤溫室氣體通量測量系統組成

  • LI-7810 高精度CH?/CO?/H?O LI-7820高精度N?O/H?O 氣體分析儀
    這兩款高精度溫室氣體分析儀都是采用光反饋-腔增強激光吸收光譜技術(OF-CEAS),光腔僅6.41cm3,測量響應時間≤2s,工作溫度-25℃到45℃。LI-7810CH?測量精度是0.25ppbLI-7820N?O測量精度是0.2ppb
  • 8200-01S 智能測量室
  • 該測量室內嵌土壤溫室氣體通量計算模塊,與LI-7810和LI-7820連接組成閉路測量系統。

2. 測量實驗和數據處理

  • 測量時間
    • 施肥后每周測量1次,在上午9:0011:00之間進行。
  • 通量數據計算
    • CH? CO? 通量使用線性擬合函數進行計算。
    • N?O 通量使用指數擬合函數進行計算。
  • SoilFluxPro?軟件
    • 所有數據都進行了質控,剔除了低質量值或異常值。
  •  
    • 使用SoilFluxPro?軟件自動計算和處理溫室氣體通量數據。

 

原文中的主要數據圖

 

 

 

 

 

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