Научная статья на тему 'Влияние агротехнических приемов на содержание тяжелых металлов в черноземе выщелоченном'

Влияние агротехнических приемов на содержание тяжелых металлов в черноземе выщелоченном Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
129
29
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Гайдукова Н. Г., Лебедовский И. А.

Влияние агротехнических приёмов на состояние тяжёлых металлов в чернозёме выщелоченном. Н. Г. Гайдукова, И. А. Лебедовский. «Научно-технический бюллетень», ВНИИМК, 2005, вып. 1 (132). В рамках агроэкологического мониторинга было исследовано влияние различных агротехнических приёмов на содержание валовых и подвижных форм марганца, меди, цинка, свинца, кобальта и кадмия в пахотном и подпахотном слоях чернозёма выщелоченного. В ходе исследований выявлено влияние рекомендуемых и повышенных доз применяемых удобрений на вышеупомянутые показатели. Обнаружено превышение ПДК валовых форм цинка, но содержание его подвижных форм остаётся ниже ПДК, что обеспечивает получение экологически чистой продукции, но требуется проведение постоянных мониторинговых исследований.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству , автор научной работы — Гайдукова Н. Г., Лебедовский И. А.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Influence of agronomical methods on a state of heavy metals in leached chernozem

Influence of agronomical methods on a state of heavy metals in leached chernozem. Gaidukova N.,G., I. A. Lebedovskiy. "Scientific Bulletin", VNIIMK, 2005, v. 1 (132). The influence of different agronomical methods on the content of the gross and mobile forms of manganese, copper, zinc, lead, cobalt and cadmium in low and subsurface layers of leached chernozems was investigated within the framework of agroecological monitoring. The influence of recommended and higher doses of applied fertilizers on the above mentioned elements was found out in research. There is an exceed of maximum allowable concentration of the gross forms of zinc, but the contents of their mobile forms is lower maximum allowable concentration, that ensures the receiving of ecologically clean products, but demands constant monitoring researches.

Текст научной работы на тему «Влияние агротехнических приемов на содержание тяжелых металлов в черноземе выщелоченном»

Научно-технический

бюллетень

Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур 2005, вып. 1 (132)

Н. Г. Гайдукова,

доцент

И. А. Лебедовский,

студент

Кубанский государственный аграрный университет

ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЧЕРНОЗЁМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ

УДК 631.445.4:631.51]:504.5

Одной из главных задач современного земледелия является получение высоких урожаев экологически чистой продукции, сохраняя при этом потенциальное плодородие почвы. Из литературных данных известно, что вносимые в почву удобрения и средства защиты растений содержат в незначительных количествах тяжёлые металлы, которые могут накапливаться в почве.

В ранее проведённых исследованиях нами было выявлено, что пахотный слой чернозёма выщелоченного обладает определённой буферной активностью по отношению к тяжёлым металлам (ТМ) [3,7]. Это объясняется образованием труднорастворимых соединений, вследствие чего ионы металлов становятся недоступными для растений. В ранее опубликованных материалах нами рассмотрены вопросы влияния способа основной обработки почвы на состояние марганца, меди, цинка, свинца, кобальта и кадмия в пахотном и подпахотном слоях чернозёма выщелоченного без применения удобрений и средств химической защиты растений [7]. В данной работе показано влияние способа основной обработки почвы и применения удобрений с пестицидами на возможность загрязнения пахотного слоя почвы марганцем, медью, цинком, свинцом, кобальтом и кадмием. Рассматриваются результаты исследований 6 вариантов опыта при возделывании озимого ячменя: ООО - контроль, 020 - рекомендуемая доза минеральных удобрений для центральной зоны Краснодарского края, 200 - рекомендуемая доза органических удобрений (400 кг/га полуперепревшего навоза) для центральной зоны Краснодарского края, 220 - совместное применение минеральных и органических удобрений, 222 - минеральные, органические удобрения и гербициды в рекомендуемой дозе, 333 - утроенная доза минеральных, органических удобрений и гербициды, фунгициды, инсектоакарициды. Отбор образцов проводили с глубины пахотного слоя - 0-30 см после десятилетней ротации севооборота; основная обработка почвы проводилась на глубину 0-30 см под сахарную свёклу после возделывания озимого ячменя. Согласно зональной технологии применения удобрений и средств защиты в варианте 020 применялись:

- минеральные удобрения в дозе N100P6o;

- 200-400 кг/га полуперепревшего навоза;

- 220-400 кг/га полуперепревшего навоза + N100P6o;

- 222-400 кг/га полуперепревшего навоза + N100P6o + гербицид секатор;

- 333-400 кг/га полуперепревшего навоза + N200P60 + гербицид секатор + инсекто-акарицид БИ 58 Новый и фунгицид альто-супер.

В качестве азотных удобрений использовали аммиачную селитру, а фосфорных - простой суперфосфат под основную обработку почвы.

Определение валовых форм исследуемых ТМ проводили согласно методу ЦИНАО (МУ МСХ от 10.12.94) из почвенной вытяжки б М HN03. Подвижные формы определяли согласно отраслевому нормативу РД 52.18.289-90 (вытяжка аце-татно-аммиачным буфером с pH 4,8). Все формы количественно определяли атомно-абсорб-ционным методом [8].

Статистическая обработка данных проводилась методом полного дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову [5] с вводом расчётных формул в программную среду Excel 2000, при заданной вероятности 0,95. Стандартную ошибку опыта определяли с помощью пакета анализа Excel 2000 [4].

В таблицах 1 и 2 представлены данные содержания валовых и подвижных форм изучаемых ТМ при отвальной обработке почвы.

Таблица 1 - Содержание валовых форм изучаемых тяжелых металлов при отвальной обработке почвы (мг/кг)

___________________________________________________Краснодар, КГАУ, 2003 г.

Вариант опыта Тяжёлые металлы

Mn 1 Си Zn РЬ Со Cd

I 000 i 484,60±1,0 21,б4±0,19 62,25±0,80 16,41+0,13 13,57±0,10 0,095±0,010

020 503,43±3,4 21,15±0,10 66,52±3,00 16,66±0,20 12,894:0,03 0,090±0,001

200 490,98±7,6 21,74±0,09 63,43±0,41 1б,74±0,16 12,51±0,0б 0,095±0,010

220 499,03±4,2 20,96±0,11 65,46±2,23 16,41±0,03 12,58±0,19 0,091±0,005

222 486,б0±8,4 21,44±0,38 63,44±2,20 16,38±0,11 11,95±0,32 0,097±0,004

333 485,47±1,2 21,86±0,20 63,30±1Д0 16,76±0,04 12,1б±0,06 0,099±0,003

НСР05 20,45±3,02 0,70±0,10 7,46*1,05 0,45±0,05 0,63±0,05 0,02±0,001

F ф 1,92 3,27 0,60 2,07 10,82 | 0,74

Жирным шрифтом в таблицах представлены данные вариантов, в которых условия опыта оказали существенное влияние по сравнению с контролем, Влияние факторов опыта оценивалось по найденным, в результате дисперсионного анализа, критериям Фишера на 95 %-ном доверительном уровне. Критическое значение Фишера составляет 5,05, соответственно все значения, превысившие эту точку, являются значимыми.

Из данных табл. 1 следует, что содержание валовых форм кобальта в пахотном слое почвы уменьшается при применении органических и минеральных удобрений, что, вероятно, объясняется его синергизмом с макроэлементами, поступающими с удобрениями. На валовые формы остальных металлов внесение удобрений на фоне отвальной обработки почвы не оказало существенного влияния.

Таблица 2- Содержание подвижных форм изучаемых тяжелых металлов при отвальной обработке почвы (мг/кг)

Краснодар, КГАУ, 2003 г.

1 Вариант Тяжёлые металлы

, опыта Мп Си Zn РЬ Со Cd

1 ! ооо 25,54±0,0 0,49±0,02 4,59±0,04 0,93±0,08 0,092±0,001 0,031±0,003

: 020 3б,26±1,2 0,30±0,02 10,64±0,42 1,56±0,05 0,048±0,004 0,029±0,002

i 200 27,23±0,7 0,50±0,01 9,07±0,43 1Д5±0,20 0,087±0,010 0,013±0,001

220 28,24±1,8 0,36±0,02 2,73±0,19 1,07±0,01 0,018±0,001 0,026±0,001

222 25,80±0,2 0,31±0,04 2,83±0,20 1,05±0,02 0,071±0,010 0,028±0,003

333 25,83±0,2 0,30±0,02 3,81±0,40 0,84±0,01 0,082±0,010 0,024±0,001

! НСРов 3,82±0,1 0,20±0,02 1,28*0,03 0,74±0Д0 0,05±0,005 0,007±0,001

I 15,94 2,65 91,60 1,52 6,28 1,16

Из данных табл. 2 следует, что условия опыта оказали существенное влияние на содержание подвижных форм марганца, цинка и кобальта. Как отмечалось выше, внесение в почву макроэлементов усиливает синергизм потребления кобальта, а в сочетании с органическими удобрениями эта тенденция возрастает ещё больше, о чём свидетельствует уменьшение содержания кобальта в варианте совместного внесения органических и минеральных удобрений в дозах, соответствующих зональной технологии возделывания озимого ячменя. В этом случае наблюдается дефицит доступных форм кобальта для растений. Следует обратить внимание на увеличение содержания марганца и цинка в вариантах с применением минеральных удобрений, что объясняется содержанием этих металлов в удобрениях, но при совместном внесении органических и минеральных удобрений наблюдается частичное связывание этих металлов в органо-минеральные комплексы [6, 1], а также синергическое влияние других элементов,

присутствующих в навозе. Содержание подвижных форм цинка также увеличивается в варианте 200 с применением навоза, но в других вариантах падает, что указывает на необходимость с агроэкологической точки зрения совместного применения минеральных и органических удобрений.

В табл. 3 и 4 представлены данные содержания валовых и подвижных ферм изучаемых нами ТМ при безотвальной обработке почвы.

Таблица 3 - Содержание валовых форм изучаемых тяжелых металлов при безотвальной обработке почвы (мг/кг)

_____________________________________________________Краснодар, КГАУ, 2003 г.

Вариант Тяжёлые металлы

опыта Мп Си Г Zn РЬ Со Cd

000 460,23±6,40 19,53±1,30 59,87±1,17 1б,05±0,78 13,09± 1,63 0,087±0,002

020 492,33±0,70 21,15±0,09 71,80±1,62 17,33±0,29 12,72±0,01 0,086±0,000

200 484,00 ±1,04 21,03±0,60 69,00±1,28 16,44±0,38 12,54±0,11 0,090±0,003

220 502,04±8,20 21,09±0,02 72,62±2,59 16,70±0,13 12,63±0,09 0,090±0,000

222 507,14±4,50 21,49±0,26 77,83±2,41 17,16±0,09 12,61±0,18 0,090±0,002

333 491,40±3,02 21Д0±0,04 69,49±5,89 16,51±0,11 12,52±0,15 0,087±0,002

НСР05 18,6±4,12 2,27±0,50 8,89±2,00 1,51±0,12 2,5±0,50 0,007±0,001

10,43 1,21 5,85 1,20 0,1 0,83

Из данных табл. 3 следует, что при безотвальной обработке почвы увеличивается содержание валовых форм марганца и цинка, что, вероятно, объясняется, как было отмечено выше, содержанием этих металлов в органических и минеральных удобрениях, но, находясь на поверхности почвы, содержащиеся в удобрениях металлы, тут же переходят в ППК, где становятся недоступными растениям. На эту закономерность указывают данные табл. 4, где видно уменьшение содержания подвижных форм этих металлов с возрастанием количества внесённых органических и минеральных удобрений, то есть в случае увеличения доз применяемых удобрений происходит увеличение поглотительной способности почвы по отношению к этим металлам и они переходят из почвенного раствора в ППК или поглощаются химически. Так, марганец, может находиться в форме диоксида Мп02 или возможно образование коллоидных веществ из группы псило-мелана тМпО • Мп02 ■ пН20, а цинк в форме гидроксида и фосфатов гп(ОН)2, 2п3(Р04)2 ■ Н20, гп5(0Н)6(С03)2 [9].

Таблица 4 - Содержание подвижных форм изучаемых тяжелых металлов при безотвальной обработке почвы (мг/кг)

Краснодар, КГАУ, 2003 г.

Вариант опыта Тяжёлые металлы

Мп 1 Си 1п РЬ Со Сс1

000 49,50± 1,2 0,25±0,04 3,6б±0,19 0,58±0,01 0,074±0,006 0,035±0,001

020 39,12±2,6 0,22±0,03 2,88 ±0,30 0,49±0,03 0,076±0,002 0,024±0,004

200 32,00±1,2 0,32±0,05 2,52±0,33 0,57±0,03 0,085±0,005 0,033±0,004

220 39,07±1,5 0,29±0,0б 1,73±0,33 0,63±0,03 0,067±0,005 0,029±0,003

222 20,05±0,7 0,22±0,02 1 1,68±0,27 0,61±0,03 0,090±0,002 0,035±0,003

333 ! 19,00±0,2 0,22±0,03 1,44±0,29 1,15±0,17 0,070±0,004 0,032±0,001

НСР05 5,83±1,20 0,14±0,03 0,5±0,10 0,34±0,09 0,006±0,001 0,006±0,001

р*..... 54,22 1,29 50,04 6,86 29,0 1 4,35

Из данных табл. 4 следует, что в варианте с утроенным применением ор-га-нических и минеральных удобрений (333) наблюдается увеличение содержания подвижных форм свинца, но ниже ПДК.

На рисунке 1 представлены данные валового содержания (среднее вариантов) изучаемых ТМ при отвальной и безотвальной обработках почвы в пахотном слое почвы.

мг/кг

1000 - 491,72

100

10

0,1

0,01

481,8

Мп

Си

64,07

70,9

25,5 20,9

|

.•4» -•

■агт,*

£

16,56 16,7

Обработка почвы:

□ Отвальная

□ Безотвальная

12,61 12'9

0,094 о,088

гх\

РЬ

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Со Сс!

Тяжелый металл

Рис/нок 1. Валовое содержание изучаемых ТМ в пахотном слое почвы (0-30 см) при отвальной и безотвальной обработках почвы (мг/кг)

На рисунке 1 видно, что отвальная обработка почвы способствует увеличению содержания валовых форм марганца, меди и кадмия, безотвальная обработка способствует увеличению валовых форм цинка, свинца и кобальта. На

рисунке 2 видно, что отвальная обработка почвы способствует увеличению содержания подвижных форм меди, кадмия, цинка, свинца и кобальта, безотвальная - способствует увеличению подвижных форм марганца

мг/кг

100

10

28,15 31)

0,1

0,01

Мп

Обработка почвы:

□ Отвальная

□ Безотвальная

0,38

0

.-'•42'

Си

5,61

2,14

1,1

0,66

0,1

0,07

0,05

—I 0,03

..л.

Ъл

РЬ Со СсІ

Тяжёлый металл

Рисунок 2. Содержание подвижных форм изучаемых ТМ в пахотном слое почвы при отвальной и безотвальной обработках почвы (мг/кг)

Для установления достоверности влияния способа основной обработки почвы мы исследовали данные методом проверки статистических гипотез по Стьюденту [5] в программной среде Statistica 6.0 [2].

В табл. 5 представлены данные анализа проверки статистических гипотез по Стьюденту для сопряжённых выборок.

Таблица 5- Данные статистического анализа по Стьюденту

Обработка Марганец Медь Цинк Свинец Кобальт Кадмий

Пф Вф Пф Вф Пф Вф Пф Вф Пф Вф Пф Вф

Отвальная 1 со" 1 ҐЧІ [ 492 0,38 25,5 5,61 64,0 1,10 16,5 0,010 12,6 0,05 0,09

Безотвальная 31,8 482 0,25 20,9 2,14 70,9 0,66 16,7 0,07 12,5 0,03 0,08

| £ф 1,06 0,34 4,31 1,62 2,64 2,76 2,36 0,06 1,01 0,46 1,84 4,01

і Р 0,33 0,75 0,01 0,16 0,04 0,03 0,06 0,51 0,35 0,66 0,12 0,01

! ^05 2,23

Примечание: 1ф - фактическое значение критерия Стьюдента;

р - мощность критерия (вероятность отвержения гипотезы о не

влиянии основной обработки почвы на содержание изучаемых ТМ); ^ - критическое значение критерия Стьюдента на 95 %-ном доверительном уровне.

Из данных табл. 5 видно, что критерии существенности превысили своё критическое значение в случае влияния основной обработки на содержание подвижных форм меди, цинка и свинца, а также на содержание валовых форм цинка и кадмия. Учитывая высокие значения этих критериев, а также низкую вероятность (мощность критерия) их отвержения на 95 %-ном доверительном уровне, можно считать влияние условий опыта на содержание этих металлов достоверным. Вероятно, это объясняется изменением физико-химических свойств выщелоченного чернозёма при отвальной обработке почвы.

Отвальная обработка почвы ведёт к накоплению подвижных форм меди, цинка, что, вероятнее всего, объясняется переходом катионов этих металлов из ППК в почвенный раствор в результате крошения пласта в осенне-зимневесенний период. Эта закономерность наглядно представлена на рисунке 2. При безотвальной обработке почвы наблюдается увеличение валовых форм свинца, что, вероятно, объясняется его аккумуляцией в верхнем слое в виде РЬО и РЬ(ОН)2 [9]. Отвальная обработка также способствует увеличению химической поглотительной способности почвы по отношению к цинку. Накопление валовых форм кадмия при отвальной обработке вероятнее всего обусловлено образованием труднорастворимых гидроксидов этого металла.

В заключение необходимо отметить, что марганец, медь, цинк и кобальт играют двоякую роль в жизни растений: с одной стороны, они являются микроэлементами, а с другой, в избыточных концентрациях они могут быть токсичными для растений. Наблюдается незначительное превышение ПДК содержания валовых форм цинка во всех вариантах опыта, но содержание подвижных форм ниже ПДК, что не составляет угрозы загрязнению почвы. Свинец и кадмий являются наиболее опасными загрязняющими веществами, но содержание их валовых и подвижных форм ниже ПДК.

В целом проведённые исследования позволяют сделать ряд выводов:

1. Совместное применение органических и минеральных удобрений при отвальной обработке почвы способствует увеличению потребления цинка, марганца и кобальта растениями.

2. Увеличение доз применяемых удобрений на фоне безотвальной обработки почвы приводит к увеличению буферной активности почвы по отношению к тяжёлым металлам.

3. Отвальная обработка почвы способствует увеличению подвижности меди, свинца, цинка и валового содержания цинка и кадмия.

Литература

1. Александрова Э.А., Гайдукова Н.Г., Кошеленко Н.А., Ткаченко З.Н. Тяжёлые металлы в почвах и растениях и их аналитический контроль. - Краснодар: КГАУ, 2001. - С. 6-11.

2. Боровиков B.C. STATISTICA - искусство анализа данных на компьютере. -СПб.: Питер, 2003. - С. 530-535.

3. Гайдукова Н.Г., Лебедовский И.А. Эколого-агрохимическая оценка интенсификации земледелия на состояние тяжёлых металлов в выщелоченном чернозёме // Сб. мат. девятой всероссийской конференции «Наука. Экология. Образование». - Краснодар: Просвещение-Юг, 2004. - С. 44-46.

4. Гельман В.Я. Решение математических задач средствами Excel - СПб.: Питер, 2003. - С. 156-162

5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М.: Колос, 1973. - С. 167-176.

6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М.: Колос, 1973. - С. 224-230.

7. Добровольский В.В. Биосферные циклы тяжёлых металлов и регуляторная роль почвы // Почвоведение. - 1997. - № 3. - С. 431-441.

8. Лебедовский И.А., Гайдукова Н.Г. Влияние обработки почвы на валовое содержание тяжёлых металлов в пахотном слое // Мат. пятой региональной на-учно-практической конференции молодых учённых «Научное обеспечение АПК».

- Краснодар: КГАУ, 2003. - С. 337-338.

9. Методы агрохимических анализов. Сб. стандартов. - Краснодар, 1997.

10. Шеуджен А.Х. Биогеохимия. - Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2003. -

С. 399-400.

11. Шеуджен А.Х. Биогеохимия. - Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2003. -

С. 471.

12. Шеуджен А.Х. Биогеохимия. - Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2003. -

С. 697-698.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.