1、总第2 16 期2023年第11期绿色发展摘要:为了研究岱海湖滨缓冲带盐碱化程度,划分功能区,测定了湖滨缓冲带表层土壤盐离子Ca2+、Na t、K、M g*、CO、H C O;、C I,土壤有机质(OM)、有效磷(AP)、速效钾(AK)、碱解氮(AN),分析了湖滨缓冲带土壤盐离子及土壤养分的空间分布特征,划定了功能区。结果表明,岱海湖滨缓冲带表层土壤以Nat、C I-为主,分布特征均为北部含量高西部含量低;K+离子含量最低;CO3、C a 2+受外界影响较小,空间分布差异相对不明显。表层土壤AK、A P含量丰富,AN西北区域丰富,东南区域分级属于较缺,OM西南区域分级属于中等,东南区域较缺。结
2、合盐碱化程度,将岱海湖滨缓冲带划分为轻盐区、中盐区及重盐区。关键词:湖滨缓冲带;盐离子;土壤养分;功能分区;岱海中图分类号:X171.10引言湖滨缓冲带是在湖泊水位周期性变化过程中形成的水域与陆域生态系统之间的生态交错带,具有拦截面源污染,改善水质,提升湖泊生态系统完整性等功能,是湖泊的重要生态屏障。近几年,随着气候变化和人类活动的干扰,湖滨缓冲带受到严重破坏,植被退化、鱼类绝迹、鸟类失去栖息地等现象频发,严重阻碍了区域生态可持续发展。特别是在干旱及半干旱区,因降雨量减少,蒸发量增加,内陆湖水位严重下降,盐分在土壤表层汇集,导致缓冲带土壤盐碱化日趋严重,生物多样性降低,生态功能受损,水体自净能
3、力减弱,湖滨带景观美学价值降低 2 。因此,呕需开展湖滨缓冲带土壤现状调查工作,特别是干旱及半干旱地区湖滨缓冲带盐碱化分布特征分析,通过系统性湖滨湿地生态系统现状分析评价,开展有针对性的湖滨带恢复措施、制定科学管理体系,为湖滨缓冲带生态系统恢复提供重要的技术和管理支撑。在湖泊面源污染逐渐严重的背景下,开展湖滨缓冲带修复与治理,对湖泊生态环境保护至关重要。截止目前,对湖滨缓冲带修复已经开展了一系列实践探索 3-5。2 0 2 1年生态环境部印发河湖生态缓冲带保护修复技术指南为河湖缓冲带修复提供技术指导,但针对盐碱化湖泊缓冲带至今尚无有效的治理技术及相应规范。本研究在研究岱海缓冲带盐碱化分布特征的
4、基础上,提出可行的修复方案,对盐碱化缓冲带修复起到示范作用。岱海位于内蒙古乌兰察布市?城县境内(40 3040 45N,112 30 112 52 E),属于半干旱区内陆湖,流域面积为2 312.7 5km2。该地区属于典型的温带大陆性气候,多年平均年降水量、增发量分别为39 5.8 mm、9 7 7.2 m m,水源补给以降水补收稿日期:2 0 2 3-0 3-0 8作者简介:邰阳,女,19 8 3年出生,毕业于内蒙古大学,硕士学位,高级工程师,主要从事生态环境保护工作。山西化工Shanxi Chemical Industry岱海湖滨缓冲带盐碱化特征及功能分区研究阳(内蒙古生态环境科学研究院
5、有限公司,内蒙古呼和浩特0 10 0 10)文献标识码:A给为主。根据研究显示,岱海湖面萎缩,距离湖区较近区域,土壤盐碱化严重,植被较少,湿地严重退化 3。本研究主要对岱海湖滨缓冲带盐碱化及土壤养分分布特征进行分析,划定功能区,为岱海湖滨缓冲带修复提供理论指导,该研究对改善岱海水环境质量、维持区域生态系统稳定具有十分重要的意义。1材料与方法1.1样品采集受人为活动的影响,岱海湖区被多条国道、省道围绕,阻隔外围区域与湖区的水文联系,因此本研究在路网范围内开展,于2 0 2 1年5月15日9 月12 日分两次对岱海湖泊湿地进行取样,在湖泊西北、东、南、西、北,五个方向上根据离湖距离远近各采五个点,
6、取样过程中选取具有代表性的区域,用平板铁锹挖取土壤,本次采样点位共计2 5个(如图1所示)。图1研究区域及采样点1.2测定方法本次实验测定的指标包括土壤钙(Ca2+)、交换性钠(Nat)、交换性钾(K+)、镁(Mg2+)、碳酸根(CO3-)、重碳酸根(HCO)、氯(CI-)浓度(质量分数),土壤有机质(O M)有效磷(AP)、速效钾(AK)、碱解氮(AN);测定方法参照土壤农化分析。1.3数据处理钠质土壤和非钠质土壤划分的两个重要参数为Total 216No.11,2023D0I:10.16525/14-1109/tq.2023.11.095文章编号:10 0 4-7 0 50(2 0 2 3
7、)11-0 2 50-0 4024m2023年第11期钠吸附比(SAR,式中用RsA表达)和碱化度(ESP,式中用Ps表达),因干旱地区对于含有大量碳酸钙和石膏的纳质土壤,测定碱化度非常困难,本研究采用公式计算得出,SAR和ESP具体计算公式见式(1)式(2):RsA=-0.012 6+0.0147 5 SARPes=100-1+(-0.012 6+0.014 75 SAR)J根据李彬等人研究 8 ,按照土壤碱化度(ESP)将土壤分为轻度碱化土壤、中度碱化土壤、重度土碱化土壤、碱土;分布区间分别为5%10%、10%15%、15%20%、大于2 0%。土壤养分分类按照全国第二次土壤普查分级标准进
8、行分类研究 2)。本研究数据分析采用ArcGIS10.8软件进行。2结果与分析2.1洁湖滨缓冲带土壤离子分布特征为研究岱海湖滨缓冲带盐碱化特征,对土壤盐离子分布特征进行分析,结果显示,土壤表层阳离子中Nat含量(质量分数)最高,处于0.42 15.0 4g/kg之间,变异系数为2.2 7,整体上北部最高,西部最低,在东、西、南方向上靠近湖区方向均有变高的趋势。岱海是典型的NaCl水体,近湖区Nat含量明显高于远湖区 2 。根据刘德福研究显示,Na*的增加会降低土壤的导水性和渗透性,影响作物根系发育,是形成盐碱土的关键因素。因此,北部盐碱化程度明显高于西部。土壤表层K+含量最低,处于0.0 36
9、 0.0 59 g/kg之间,变112300东11-360东112-39-0 东112-42 0 东112 450 东图例Na(glke)高:15.0 4F.0,960低:0.429F.0.0C.0%2-1岱海湖滨带土壤Nat分布插值图112*300东112360东2F.0.66.0h图钢Ch(g/ke)高:2 158F.0.9.0bF.0.邰阳:岱海湖滨缓冲带盐碱化特征及功能分区研究w(Nat)(1)w(Ca?t)+w(Mg)2112300东112 36 0 东112 39 0 东112 42 0 东112 450 东2F.0.6E-C图例AKtakg)高:0 0 59F.0.96.0t低:
10、0 0 362F.0.E.0b2F.0.0.001246112390东低:0.582-5岱海湖滨带土壤CI-分布插值图图2 岱海湖滨缓冲带土壤盐离子分布插值图251.异系数为0.7 6,整体上西部最高,东部最低;土壤表层Mg*+、C a 2 含量相对较低,分别处于0.0 8 2.14g/kg、0.080.26g/kg之间,变异系数分别为2.7、0.14,其中Mg+整体上东北方含量最高,Ca2+西部最高,东部最低(见图 2)。该研究区域Nat、M g 2+的分布特征相似均为北高西低,且变异系数均较大;Ca2+、K+分布特征相似均为西高东低,且变异系数均较小。造成该现象的主要原(2)因是西侧区域以
11、耕地为主,作物对离子的吸收量较大,同时因为耕地灌溉的原因,导致 Nat、M g 2+向东侧移动;东侧区域以草地为主,主要植物为耐盐碱植物生长,吸收离子较农作物少,且蒸发量大,反盐现象严重,北侧受路网影响,草地面积较小,导致Nat、M g+等阳离子含量均高,这与窦旭等人的研究一致。土壤表层阴离子中CI-含量(质量分数)最高,处于0.42 15.0 4g/kg之间,变异系数为2.4,整体上北部最高,西部最低,Cl-分布特征与Na+基本一致;土壤表层CO?含量最低,处于0.0 0 0.0 34g/kg之间,变异系数为0.15,整体上东部最高,西部最低;研究区土壤表层HCO;相对较低,处于0.40 0
12、.6 0 g/kg之间,变异系数为0.9 1,整体上东南部最高,北部最低(见图2),造成东南侧草地区域HCO含量较高的主要原因是植物根部和根际微生物作用,将有机碳转化为 CO,2-1。已有研究显示,变异系数可以反映研究区域样点的变异程度 5。因此该研究区域土壤表层离子变异程度为 Mg*Cl-NatHCO;K*CO;Ca2,整体112300东112360东112-39 0 东112 42 0 东112 450 东F.0.6.0t图例高:0.2 69F.0.96.0b低:0.0 89F.0.06:0b0124682-2岱海湖滨带土壤K+分布插值图112420东1124507东1120300东aF.
13、0.6.0t图例Mgglkg)F.0.960h高:2.14低:0.0 8FF.0.6.0F.0.08.0t2-3岱海湖滨带土壤Ca?+分布插值图112300东112360东11239东112 42 0 东112 450 东图例H0;(e/kg)高:0.6 0AF.0.9E.0低:0.402F.0.0E.0t2-6岱海湖滨带土壤HCO分布插值图1120360东2-4岱海湖滨带土壤Mg+分布插值图112300东112-360东112 9 39 东.0.N6E:0tF.0.0.96.0%at.0.0.0112390东112 42 0 东112 450 东0124112420东112450东图例Cco
14、(kg)高:0.0 34低:0.0 0 02-7岱海湖滨带土壤CO-分布插值图山西化工第43卷而言,研究区域土壤表层CO-、C a 2+含量差异较小,说明CO-、C a 2 受外界影响较小,空间分布差异相对不明显。2.2济湖滨缓冲带土壤养分分布特征岱海湖滨带表层土壤碱解氮含量(质量分数)在72.08125.68mg/kg之间,分级属于较缺至较丰富之间,变异系数为0.7 5,整体上西北区域最高,东南方向除电厂区外碱解氮整体较低,电厂区出现高值是由于电厂排水渠营养物质的滞留引起的。土壤有效磷含量在6 1.8 3 16 2.7 4mg/kg之间,分级属于丰富,变异系数为0.9 4,整体上同样符合西北
15、区域最高,在8 3.55162.74mg/kg之间,最低值出现在湖滨带南部区域,有效磷整体较低,在6 1.8 3 8 5.2 0 mg/kg之间。土壤速效钾含量在154.0 8 39 1.0 8 mg/kg之间,分级属于较丰富与丰富之间,变异系数为0.8 6,整体上来看西部区域最高,在2 40.0 5 39 1.0 3mg/kg之间,在东部区域和南部区域除电厂区速效钾较低,在154.0 4 2 7 4.0 0 mg/kg之间,分级属于较丰富与丰富之间。土壤有机质含量在9.0 8 2 3.58 g/kg之间,分级属于较缺至中等之间,变异系数为0.56,整体上分布与速效钾分布相一致,在西部区域最高
16、,在东方向和南方向较低(见图3)。112300东112 36-0 东112 39 0 东112 42 0 东112 450 东112300东112 36 0 东112 39 0 东112 42 0 东112 450 东F.0.6F.0.6-0t图例AN(mg/ke)高:12 5.6 8.96.Uh低:7 2.0 87F.0.0C.03-1岱海湖滨带土壤碱解氮分布插值图112300东112 36 0 东112 39 0 东112 42 0 东112 450 东图例Ak(mpkg)高:39 1.0 8低:154.0 83F.0.E.0f2F.0.06.0最大,且与速效钾、有机质、有效磷呈负相关,与
17、本研究结果相吻合,速效钾、有机质、有效磷分布特征与Nat分布特征正好相反。因此,为提高湖滨带土壤肥力,需降低土壤中Nat含量。变异系数可以反映研究区域样点的变异程度,因此研究区域表层土壤各养分含量变异程度为有效磷 速效钾 碱解氮 有机质。有效磷、速效钾、碱解氮、有机质变异系数介于0.51.0 之间,表明空间分布差异相对明显。2.3湖滨缓冲带的功能区划岱海湖滨带盐渍化程度严重,不仅影响农业生产,还会使湖滨带缓冲性能下降,造成持续性的环境恶化。为了解湖滨缓冲带土壤不同区域盐碱化程度,采用ESP对湖滨缓冲带进行分区。本研究湖滨缓冲带功能区划分的目的是为湖滨缓冲带修复提供理论依据,因此本次功能区划分范
18、围为扣除耕地面积后的研究区域。通过核算岱海湖滨缓冲带碱化度(ESP)将研究区域划分为轻盐区、中盐区及重盐区。岱海湖滨缓冲带西部、西南部ESP在2 0%50.78%,划分该区域为重盐区,面积为45.18 km;南部ESP在15%2 0%之间,划分为中盐区,面积为25.02km;西北和东部ESP在0%15%,划分为轻盐区,面积为2 8.8 6 km(见图4)。11250*112-400东图ESPA%高:50.7 8 1低:0.0 59图例APfmgkg)3F.0.96.0高:16 2.7 4低:6 1.8 3F.0.C.0h2km46km3-3岱海湖滨带土壤速效钾分布插值图图3岱海湖滨缓冲带土壤养
19、分分布特征根据窦旭等人研究显示,Na+对土壤养分的影响112450东1.536km4-1岱海湖滨带区域ESP分布图012图4岱海湖滨带ESP分布及功能分区图3-2岱海湖滨带土壤2.4浴湖滨缓冲带分区修复有效磷分布插值图目前国内外较常用的土壤盐碱化修复技术包括112300东112 36 0 东112 39 0 东112 42 0 东112 450 东水利改良、农业措施、生物技术、化学技术等,生物技N0.6E.0t2F.0.96.0%112350东重盐区aF.0.0E:0f4-2岱海湖滨土壤类型分区图例NOM(mg/k)高:2 3.58低:9.0 83-4岱海湖滨带土壤有机质分布插值图112400
20、东重区轻益区轻盐区重热区中热区6km术以其成本较低,次生风险较少等优势被广泛采用 3。根据岱海湖滨缓冲带土壤含盐情况、土壤养分情况调查结果,该区域湖滨缓冲带修复采用以盐分控制、土壤改良为目标的低蒸腾噬盐植被为主的修复技术。岱海湖滨带现有植被群落中聚盐能力较强的植468km物群落为碱蓬群落 5,为逐步恢复湖滨带生态功能,移除湖滨盐分,建议在重盐区、中盐区加大碱蓬群落种植面积,并在秋冬季(9 月一次年3月)实施刘割;在轻盐区,针对现有的芦苇群落秋冬季实施刘割,移除该区域盐分。岱海湖滨带现有盐生植物怪柳无法在体内积盐,且收割会影响其生长,建议移除,待湖滨带土壤盐分降低后,根据生态及景观需求种植相应的
21、植物。3结论1)岱海湖滨缓冲带表层土壤盐分离子分布呈现明显的区域差异,优势离子为Nat、C l-,分布特征均为112450东2023年第11期北部含量高西部含量低。K+离子含量最低,CO-、C a 2+受外界影响较小,空间分布差异相对不明显。2)湖滨缓冲带表层土壤碱解氮属于较缺至较丰富,其中西北区域、东南区域较缺;研究区域内有效磷含量丰富,西北区域最高,最低值出现在湖滨带南方向;速效钾分级属于较丰富与丰富之间,西部区域最高,在东部区域和南部区域除电厂区速效钾较低;土壤有机质分级属于较缺至中等之间,整体上分布与速效钾分布相一致,在西部区域最高,在东方向和南方向较低。表层土壤各养分含量变异程度为有
22、效磷 速效钾 碱解氮 有机质。有效磷、速效钾、碱解氮、有机质空间分布差异相对明显。3)岱海湖滨缓冲带按照盐碱化程度划分为轻盐区、中盐区及重盐区,面积分别为45.18、2 5.0 2、2 8.8 6 km。Study on Salinization Characteristics and Functional Zoning of the Daihai Lake Shore Buffer(Inner Mongolia Ecological and Environmental Science Research Institute Co.,Ltd.,Hohhot Inner MongoliaAbstr
23、act:In order to study the degree of salinization and alkalization in the Daihai lakeside buffer zone,functional zones were divided andthe surface soil salt ions Ca2,Nat,K,Mgt,CO;,HCO;,CI,soil organic matter(OM),available phosphorus(AP),available potassium(AK),and alkaline nitrogen(AN)were measured.T
24、he spatial distribution characteristics of soil salt ions and soil nutrients in the lakesidebuffer zone were analyzed,and the functional zones were delineated.The results showed that the surface soil of the buffer zone along theDaihai Lake is mainly composed of Natand Cl,with a distribution characte
25、ristic of high content in the north and low content in the west.The K+ion content is the lowest.CO,-and Ca2+are less affected by external factors and have relatively insignificant spatial distributiondifferences.The surface soil is rich in AK and AP content,while the northwest region of AN is rich,a
26、nd the southeast region is classifiedas relatively lacking.The southwest region of OM is classified as moderate,and the southeast region is relatively lacking.Based on thedegree of salinization,the buffer zone of Daihai Lake is divided into light salt zone,medium salt zone,and heavy salt zone.Key wo
27、rds:lakeside buffer zone;salt ions;soil nutrients;functional zoning;Daihai1.文题应简洁、明确,限2 0 字以内,行文叙述清晰,主题突出,逻辑严谨,数据可靠,量和单位及其符号应执行国际标准。作者署名要符合GB一7 7 13的有关规定。2.来稿需提供中、英文摘要和关键词,要求中文摘要30 0 字左右,关键词3个8 个,并请将篇名和作者单位也译成英文。3.本刊对承担国家和行业以及省重点攻关项目的论文优先发表,来稿时请予注明。4.参考文献按文中出现的先后排序,其著录格式应符合国际标准要求。5.本刊严格执行中华人民共和国著作权法
28、的有关规定。来稿文责自负。若不同意删改,请注明。6.本刊为国内外公开发行,务请注意保密问题。7.来稿请附作者简介:姓名、性别、出生年、职称、学历学位、毕业何校、主要成就、现从事主要技术工作及详细通讯地址、联系电话、邮编、E-mail。8.欢迎通过电子邮件投稿。如采用打印件,务请附带电子版。9.来稿请寄:太原市杏花岭区上肖墙12 号4层,邮编:0 30 0 0 2。10.E-mail:邰阳:岱海湖滨缓冲带盐碱化特征及功能分区研究ZoneTai Yang010010,China)山西化工投稿须知253为逐步恢复湖滨带生态功能,建议在重盐区、中盐区加大碱蓬群落种植面积,并在秋冬季(9 月一次年3月)
29、实施刘割;在轻盐区,针对现有的芦苇群落秋冬季实施刘割。参考文献1寇欣.岱海湖泊湖滨带湿地生态系统多功能性维持机理研究 D.呼和浩特:内蒙古大学,2 0 2 2.2赵茜宇,于会彬,杨芳,等.半干旱区湖泊湿地土壤养分与盐碱化特征研究:以岱海为例 J.环境工程技术学报,2 0 2 3,13(1):188-196.3徐宜雪,魏伟伟,李春华,等.长潭水库湖滨带、缓冲带范围划定及生态修复实践 J.环境工程技术学报,2 0 2 2,12(6):2 10 5-2 112.4胡小贞,许秋瑾,蒋丽佳,等.湖泊缓冲带范围划定的初步研究:以太湖为例 J.湖泊科学,2 0 11,2 3(5):7 19-7 2 4.5叶春,金相灿,王临清,等.洱海湖滨带生态修复设计原则与工程模式 J.中国环境科学,2 0 0 4(6):7 8-8 2.