【摘 要】
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再生水用于农田浇灌是处理目前社会水资源匮乏的重要措施。再生水长时间浇灌农田会对浇灌区的田地和蔬菜、果实的品质产生一些影响,因此在浇灌农田过程中要严格执行水质标准,以防土壤、蔬菜、果实Cd污染。分析探究Cd在再生水-土壤-蔬菜体系中的迁移及生物可给性,通过在该体系中Cd的定性、定量和定位来研究,能够合理科学地评估土壤、蔬菜、果实中Cd的污染程度,给再生水的广泛使用和蔬菜的安全种植提供科学依据。本实验
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再生水用于农田浇灌是处理目前社会水资源匮乏的重要措施。再生水长时间浇灌农田会对浇灌区的田地和蔬菜、果实的品质产生一些影响,因此在浇灌农田过程中要严格执行水质标准,以防土壤、蔬菜、果实Cd污染。分析探究Cd在再生水-土壤-蔬菜体系中的迁移及生物可给性,通过在该体系中Cd的定性、定量和定位来研究,能够合理科学地评估土壤、蔬菜、果实中Cd的污染程度,给再生水的广泛使用和蔬菜的安全种植提供科学依据。本实验主要是分析样品中Cd的形态、水样离心、盆栽垂直插入特种阴离子膜试验和模拟体外胃肠实验等,分析再生水-土壤-蔬菜系统中Cd的迁移特性和生物可给性。(1)2015年进行盆栽种植小白菜、萝卜和辣椒,用清水、清水+Cd、再生水、再生水+Cd(Cd2+=0.05mg/L)溶液灌溉处理,采用BCR方法检测灌溉水、盆栽土、底托渗滤物和蔬菜中Cd的形态。分析结果:灌溉水中Cd主要形态是B0,总量没超过GB5084-2005《农田灌溉水质标准》。处理后土样和渗滤物中Cd主要形态是B4、B3、B1,总量都超出GB15618-1995《土壤环境质量标准》二级标准。蔬菜中的Cd主要形态是B0、B2、B3,3类蔬菜可食用部分Cd含量:辣椒>小白菜>萝卜,只有辣椒超出GB2762-2012《食品安全国家标准中污染物限量》。(2)水样离心试验,水样经不同重力场离心后,Kd值呈上升的趋势,且清水>再生水;再生水中颗粒粒径大于清水,随着转速的加大,上清液中颗粒粒径逐渐变小,重金属Cd含量也逐渐下降,Cd易吸附在较小粒径的颗粒上,即使在较大的外力扰动下,也不易沉淀。(3)空白盆栽垂直插入阴离子膜实验,仅用处理溶液灌溉一次,结果显示土壤中Cd迁移规律:蒸馏水>清水>再生水,蒸馏水灌溉下Cd的迁移快而利索,再生水灌溉下Cd的迁移则慢而黏着、迟滞;稀植盆栽垂直插入阴离子膜实验,全程都用4组处理溶液灌溉,结果显示有植株根系时,Cd易于在盆栽土壤底部富集,植株根系附近的土壤中Cd百分含量较小。再生水灌溉处理的土壤中Cd的迁移速度小于清水。(4)利用ZRS-8GD智能药物溶出仪模仿人类的胃肠消化过程,检测胃肠阶段反应液中Cd浓度,评估蔬菜的食用安全性。结果显示:胃反应液的Cd浓度基本小于小肠,但没超出蔬菜可食用部分中的Cd浓度,胃消化阶段Cd的生物可给性也小于小肠,Cd在人体的小肠中更容易被吸收利用。实验种植的蔬菜PTWI值都没超标,蔬菜用于人类食用暂时安全。
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