安师大《环境学》课程讲义05土壤环境.docx
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1、第五章土壤环境第一节、土壤的组成和基本性质一、土壤的组成土壤:是由地球陆地表面的岩石经风化发育而成。度看,土壤不仅是一种资源,还是人类生存环境的重要组成部分。矿物质固相物质/有机质:动植物残体,微生物分解和合成的有机物质/气相土壤粒间物质液相/土壤动物(各类昆虫、线虫、节肢动物)生物体土壤微生物二、土壤的结构是指土壤结构体的类型、数量、排列方式、土粒:是形成土壤结构的基础,它的功能:砂粒、砾石骨架(粒径大小)空隙(使土壤具有通透性孔隙状况及稳定性的综合特性。这种土粒的结构优点是:为空气和水分的进入提供了便利的通道,通过水分给土壤带来热量。缺渡是:保水保热能力差,特别容易受到污染的危害。粉粒:能
2、保持一定的水分和由水带来的热量。粘粒:吸水膨胀。失水收缩。土粒构成了土壤结构,它的作用主要是在结构中进行物质的分解和合成分的吸收、释放以及水分和能量的保持、传递等。三、土壤环境的基本性质(一)土壤环境的物理学性质对环境的影响1、土壤孔性土壤孔性:是指土壤孔隙数量大小的分配和比例特征。无效孔隙:粘土中较多,砂质土壤少土壤孔隙毛管孔隙:毛细管孔隙(能保持对植物有效的毛细管水,.土壤供水、供肥具有重要意义。通气孔隙:空气和水分的通道,是土壤通气和透水的重要指标。土壤孔性的作用一一调节水、气、热净化污染物质(通过过滤截留、物化吸附、化学分解、微生物降解)2、土壤质地就是指土壤的结构性质(砂土、粘土)影
3、响进入环境污染物质的截留、迁移和转化。粘土:比表面大,800-1000m2g,表面能大,吸附力强,污染物不易迁移。砂士:比表面小,土壤孔隙大,通透性好,吸附能力弱,污染物易迁移。矿物粘粒的数量和汞的含量与迁移土壤号-so,h-och3onh3-cooh-OH带有C-CL键结合的卤代化合物农药中,由于取代基的位置不同影响分解的难易。如在苯酚类化合物中,间位上有氯原子的卤化衍生物最难分解;邻位次之,对位卤化的最易分解。在脂肪族类化合物中,在位置上卤化的比在B位置上卤化的容易在微生物的作用下起脱卤反应。取代基的位置对分解速度的影响程度要比取代基数量的影响程度要大。酰胺、脂的水解有机磷农药和氨基甲酸脂
4、类农药在土壤微生物作用下,引起酰胺和脂键发生水解,而很快被分解。如对硫磷农药等在土壤微生物的作用下,仅几天时间就可被分解,其毒性基本消失。在使用这类农药时要注意使用过程中的急性中毒。土壤微生物对农药的分解与农药的结构有关,土壤微生物最容易分解脂肪燃化合物和含羟基的芳香化合物。烧氧化的芳香化合物分解慢一些,但是仍然比那些在苯环上不含氧、硫或氮等取代基的物质分解要快。一般是不含有这些取代基芳香族化合物在微生物的作用下羟基化,然后进一步破坏苯核。大多数杂环化合物同样较容易被土壤微生物破坏,仅某些杂环化合物如此咤、苯并咪噗等分解很慢。进入植物体的农药,一部分可通过植物的呼吸作用从气孔中散失;一部分在体
5、内酶的作用下进行分解代谢;一部分在紫外光照射下进行光化学分解,在植物体内逐渐减少O环境科学原理P107-1092、影响农药在土壤环境中迁移的因素影响农药在土壤环境中迁移的因素有内因和外因二个方面。内因是就农药本身而言,其分子结构、电荷特性、水溶性等因素。外因是环境中的影响因素有降雨量、淹灌条件、土壤初始含水量、土壤酸碱度、有机质含量、土壤粘土矿物粒组成等。(二)无机物类在土壤环境污染中的无机物类一般指重金属。至于什么是重金属,目前尚没有严格统一的定义。在化学中一般指密度在4.5g/CU?以上的金属称为重金属。而在环境污染研究中所说的重金属实际上主要是指汞、镉、铅、格以及类金属碑等到生物毒性显著
6、的重元素;其次是指有一定毒性的一般重金属,如锌、铜、银、钻、锡等。目前最引起人们关注的是汞、镉、铅、格、神等。重金属与其他许多污染物不同,它们在土壤中一般不易随水淋滤,不能被土壤微生物分解;相反地,生物钵可以富集重金属,使重金属常常在土壤环境中积累,甚至某些重金属元素在土壤中还可以转化为毒性更大的甲基化合物。另外,重金属对土壤环境的污染与水环境的污染相比,其治理的难度更大,污染危害也更大。因此,重金属污染问题受到人们的广泛和极大的关注。重金属在土壤环境中的迁移、转化的形式复杂多样,并且往往是多种形式错综结合。迁移形式有以下几种:1、物理迁移土壤溶液中的重金属离子或络离子可以随水迁移至地面水体。
7、而更多的是重金属可以通过多种包含于矿物颗粒内或吸附于土壤胶体表面上,随土壤中水分的流动而被机械搬运,特别是多雨地区的坡地土壤,这种随水冲刷的机械迁移更加突出;在干旱地区,这样的矿物颗粒或土壤胶粒可以尘土飞扬的形式随风而被机械搬运。9例理伊学;千科知学在科(1)重金属与无机胶体的结合:重金属与土壤无机胶体的结合通常分为二种类型:一种为非专性吸附,即离子交换吸附;另一类为专性吸附,它是由土壤胶体表面与被吸附离子间通过共价键、配位键而产生的吸附。非专性吸附:非专性吸附又称极性吸附,这种作用的发生与土壤胶体微粒带电荷有关。因各种土壤胶体所带电荷的符号和数量不同,对重金属离子吸附的种类和吸附交换容量也不
8、同。应当指出,离子从溶液中转移到胶体上是离子的吸附过程,而胶体上原来吸附的离子转移到溶液中去是离子的解吸过程,吸附和解吸的结果表现为离子相互转换,即所谓的离子交换作用。在一定的条件下,这种离子交换作用处于动态平衡之中。专性吸附:重金属离子可被水合氧化物表面牢固地吸附。因为这些离子能进入氧化物的金属原子配位壳中,与一OH和一0H2配位基重新配位,并通过共价键或配位键结合在固体表面,这种结合称为专性吸附(亦称选择吸附)。这种吸附不一定发生在带电表面上,亦可发生在中性表面上,甚至在吸附离子带同号电荷的表面上进行。其吸附量的大小并非决定于表面电荷的多少和强弱,这是专性吸附与非专性吸附的根本区别之处。(
9、2)重金属与有机胶体的结合:重金属可被土壤有机胶体络合或螯合,或者吸附于有机胶体的表面。必须指出,土壤腐殖质等有机胶体对金属离子的吸附交换作用和络合作用是同时存在的。一般当金属离子浓度较高时,以吸附交换作用为主;而在低浓度时,以络合一螯合作用为主。当生成水溶性的络合物或螯合物时,则重金属在土壤环境中随水迁移的可能性增大。(3)溶解和沉淀作用:是土壤重金属在土壤中迁移的重要形式,实际为各种重金属难溶电解质在土壤固相和液相之间的离子多相平衡。影响重金属在土壤中的溶解、沉淀的主要因素为土壤pH、Eh和土壤腐殖酸等。3、生物迁移主要指植物通过根系从土壤中吸收某些化学形态的重金属,并在植物体内积累起来。
10、这一方面可以看用是生物对土壤重金属污染的净化;另一方面也可以看用是重金属通过土壤对作物的污染。如果这种受污染的植物残体再进入土壤,会使土壤进一步富集重金属。除植物的吸收外,土壤微生物的吸收以及土壤动物啃食重金属含量较高的表士,也是重金属发生生物迁移的一种途径。但是,生物残体又可将重金属归还给土壤。影响生物迁移的因素:植物根系从土壤中吸收重金属并在体内积累,受多种因素影响,其中最主要的因素有以下4种:(1)重金属在土壤环境中的总量和赋存形态:一般水溶态的简单离子、简单络离子最容易为植物秘吸收,而吸附交换态、络合态次之,难溶态则暂时不被植物吸收。由于各种赋存形态之间存在一定的平衡动态关系,一般重金
11、属含量越高的土壤中,其水溶态、吸附交换态的含量也相对较高,因此,植物吸收的量也相对较多。(2)壤环境状况;土壤环境的酸、碱度、氧化还原电位,土壤胶体的种类、数量,不同的土壤类型等土壤环境状况直接影响到重金属在土壤环境中的赋存形态及其相互之间量的比例关系。因此,不同的土壤环境状况成了影响重金属生物迁移的重要因子。在土壤环境重金属污染的调控与防治中常常就是通过调节适宜的土壤pH、Eh值,增施有机胶体等措施,以抑制重金属的生物迁移,减轻对农作物的污染危害。(3)不同作物种类;由于不同植物种类有不同的选择吸收性能,同一种重金属在不同的植物体内累积的程度亦有所不同。(4)伴随离子的影响:这是指由于另一种
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