城市土壤特点及其改良措施
资源与环境科学现代农业科技2010年第6期
城市土壤特点及其改良措施
张蕊
刘鸿
石娜
(周口职业技术学院生物工程系,河南周口466002)
摘要在人类长期活动过程中,城市土壤自然、物理、化学属性遭到破坏,形成了不同于自然土壤和耕作土壤的特殊土壤,具有结构凌乱、紧实大、通透性差、pH值偏高、固体入侵物多、有机质含量低、矿质元素缺乏、生物群落结构单一和污染严重等特点,针对这些特点提出改良措施,以为保护和改良城市土壤提供借鉴。
关键词城市土壤;特点;改良措施中图分类号S156文献标识码A文章编号1007-5739(2010)06-0302-01
城市是人类活动的重要场所,随着社会生产的不断发展,城市化进程越来越快,人类活动量日益增加。在城市发展和建设过程中,虽然取得了很大成绩,但由于人口密度大、废弃物的堆积、环境设施不足、绿地的丧失及城市特有的气候特点等,使得城市生态环境受到破坏,园林绿化植物赖以生存的土壤发生了很大变化,自然土壤变成了独特的城市土壤,如污染严重、养分缺乏、性能下降,造成园林植物生长不良,园林绿化生态、景观等各种功能得不到充分发挥。
1城市土壤特点
城市土壤的形成是人类长期活动的结果,主要分布在
公园、道路、体育场馆、城市河道、郊区、企事业和厂矿周围,或者简单地成为建筑、街道、铁路等城市和工业设施的“基础”而处于埋藏状态。城市土壤与自然土壤、农业土壤相比,既继承了原有自然土壤的某些特征,又由于人为干扰活动的影响,使得土壤的自然属性、物理属性、化学属性遭到破坏,原来的微生物区系发生改变,同时使一些人为污染物进入土壤,从而形成不同于自然土壤和耕作土壤的特殊土壤[1]。
1.1城市土壤结构凌乱
城市土壤土层变异性大,呈现岩性不连续特性,这导致
不同土层的结构、质地、有机质含量、pH值、容重及与其有关的通气性、排水性、持水量和肥力状况有显著差异。城市土壤土层变异性大,土层排列凌乱,许多土层之间没有发生联系。此外城市生产和生活中常产生一些废物,如建筑和家庭废弃物、碎砖块、沥青碎块、混凝土块等,需要进行处理,其中填埋是处理废物的常用方法,其和自然土壤发生层的土壤碎块混合在一起,改变了土层次序和土壤组成,也影响了土壤的渗透性和生物化学功能。
1.2城市土壤紧实度大,通透性差
紧实度大是城市土壤的重要特征。城市中由于人口密
度大,人流量大,人踩车压,以及各种机械的频繁使用,土壤密度逐渐增大,特别是公园、道路等人为活动频繁的区域,土壤容重很高,土壤的孔隙度很低,在一些紧实的心土或底土层中,孔隙度可降至20%~30%,有的甚至小于10%。压实导致土壤结构体破坏、容重增加、孔隙度降低、紧实度增加,
作者简介张蕊(1978-),女,河南周口人,讲师,主要从事园林教学与
管理工作。
收稿日期
2010-03-09
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持水量减少。
此外,土壤紧实度大还会对溶质移动过程和生物活动等产生影响,从而对城市的环境产生显著的影响。如城市公园游人较多,地面受到践踏,土壤板结,透气性降低,有的树干周围铺装面积过大,仅留下很小的树盘,影响了地上与地下的气体交换,使植物生长环境恶化。城市土壤容重大、硬度高、透气性差,在这样的土壤中根系生长严重受阻,根系发育不良甚至死亡,使园林植物地上部分得不到足够的水分和养分,长期这样下去,必然导致树木长势衰弱,甚至枯死。
城市地面硬化造成城市土壤与外界水分、气体的交换受到阻碍,使土壤的通透性下降,大大减少了水分的积蓄,造成土壤中有机质分解减慢,加剧土壤的贫瘠化;根系处于透气、营养及水分极差的环境中,严重影响了植物根系的生长,园林植物生长衰弱,抗逆性降低,甚至有可能导致其死亡。
1.3城市土壤pH值偏高
城市土壤向碱性的方向演变,pH值比城市周围的自然
土壤高,并以中性和碱性土壤所占比例较大。土壤反应多呈中性到弱碱性,弱碱性土不仅降低了土壤中铁、磷等元素的有效性,而且也抑制了土壤中微生物的活动及其对其他养分的分解。例如河南太昊陵内由于土壤中含有石灰及香灰等侵入物,许多古柏根部土壤的pH值在8.5左右,使古柏长势衰弱,亟待进一步采取有效措施改善其生长环境,促进古树健壮生长。而某些工业区附近可出现土壤的强酸性反应。
1.4城市土壤固体入侵物多,有机质含量低,矿质元素缺乏由于城市土壤很多是建筑垃圾土,建筑土壤中含有大
量建筑后留下的砖瓦块、砂石、煤屑、碎木、灰渣和灰槽等建筑垃圾,其常常会使植物的根无法穿越而限制其分布的深度和广度。土壤中固体类夹杂物含量适当时,能在一定程度上提高土壤(尤其是粘重土壤)的通气透水能力,促进根系生长;但含量过多,会使土壤持水能力下降,缺少有机质。例如卓文珊等[2]对广州市7个功能区绿地土壤肥力进行了研究,结果表明与自然土壤相比,城市土壤有机质和全氮含量偏低,磷含量则略高,土壤肥力以新居住区为最好,其次为公园,其后依次为老工业区、新开发区、老居住区、交通区,商业区。
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林炳挑:湿地保护与湿地生态恢复技术
几方面:
(1)湿地退化机理与生态恢复机制。借鉴国外成功经验,建立一套适合我国国情的湿地生态恢复研究方法和技术。加强湿地生态系统结构、功能及生态系统内在的生态学过程与相互作用机制研究,湿地生态系统生产力、恢复力、演替规律、可持续性研究,湿地的环境功能及人类活动对湿地资源与环境的影响研究,不同干扰条件下湿地生态系统的受损过程及其响应机制研究,湿地生态系统退化的景观诊断及其评价指标体系研究,湿地生态系统退化过程的动态监测、模拟及预报研究等。
(2)城市湿地公园建设技术。城市湿地公园是指利用纳入城市绿地系统规划的适宜作为公园的天然湿地类型,通过合理的保护利用,形成保护、科普、休闲等功能于一体的公园。城市湿地公园建设技术研究内容包括城市湿地水系统生态修复技术、城市退化湿地生态修复植物种类筛选、城市退化湿地高效生态修复模式、城市湿地修复生态工程示范关键技术等。
(3)红树林保护与发展关键技术。为提高沿海防护林的总体功能,使林业在解决国家生态环境危机,提高自然环境品质,保护经济建设,维护社会稳定的深层次矛盾中发挥更大作用,国家林业局启动了红树林保护工程。这是继湿地生态系统保护工程以后,我国生态环境建设事业的又一重大(上接第302页)
[4]
拟行举措,也是海岸带林业建设新亮点。今后,需积极开展红树植物引种扩种技术、红树林植被恢复技术、沿海防护林建设中半红树植物营造技术、监测外来引进种对红树林湿地生态影响与生态安全等研究;在红树林湿地生态系统恢复过程中,加强红树植物对潮汐水位适应能力的研究,确定各树种的淹水临界时间;开展红树人工林生态恢复过程中的综合定位研究。
(4)退化湿地生态系统恢复技术。湿地被誉为“地球之肾”。健康的湿地生态系统,是国家生态安全体系的重要组成部分,对经济社会发展发挥着越来越大的作用。应针对不同类型的退化湿地生态系统,开展湿地生态系统恢复关键技术、湿地生态系统结构与功能的优化配置与重构及其调控技术、物种与生物多样的恢复与维持技术、湿地治污生态修复技术等研究;选取各种类型退化湿地的典型代表,进行生态恢复示范研究。
4参考文献
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出版社,2001.
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经理,2001,15(3):42-44.
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大风、冰雹和暴雨等飚线强对流天气袭击,市内多条街道的行道树如楸树、悬铃木、泡桐、国槐等被连根拔起,而市内养护较好的绿地及郊区的树木则无此现象。因此,对城市绿地土壤进行改良,有利于园林植物良好的生长和城市环境的改善。
城市土壤的改良应以预防为主,全面规划、合理和可持续利用,防止土壤遭受污染。建立健全土壤污染防治法律法规体系,认真治理工业“三废”,对排放的“三废”要净化处理,控制污染物的排放数量和浓度,控制和消除土壤污染源。禁止或限制使用剧毒、高残留农药;合理施用硝酸盐和磷酸盐等肥料;对粪便、垃圾和生活污水进行无害化处理,以减少城市土壤污染。
对已被污染的城市土壤,针对其不良性状采取相应的物理或化学措施进行改良、治理,如可以通过深翻土壤、增施有机肥、客土改良、施用改良剂等方法,改善土壤性状,提高土壤肥力,促进园林植物良性生长,以改善人类生存的土壤环境。
1.5城市土壤生物
城市化的发展使得原有自然生境消失,取而代之的是
沥青、混凝土地面和建筑物等人工景观。城市土壤表面的硬化、生物栖息地的孤立、人为干扰与土壤污染的加重等,造成城市土壤生物群落结构单一,多样性水平降低,生物的种类、数量远比农业土壤、自然土壤少,且受到病原生物的侵染,危害人体健康。
1.6城市土壤污染严重
工业废气、废液、废渣的排放,人们乱排污水,乱倒垃
圾,乱堆水泥、石灰、炉渣等废物残渣,导致土壤酸化、盐碱化,理化性质变坏,土壤污染日益严重,直接影响土壤的组分和性质。城市污染物主要有污水、污泥和固体废物等[3-4]。污水成分复杂,其含有的悬浮物、有机物、可溶性盐类、合成洗涤剂、有机毒物、无机毒物、病原菌、病毒、寄生虫等成分,进入土壤后可以改变土壤水的性质或成为土壤的组分,影响土壤水分功能的发挥,抑制生物种群数量和生物活性及物质循环。固体废弃物大都含有重金属,甚至含有放射性物质,这些物质经过长期暴露,被雨水冲洗和淋溶后,溶入水中,通过地表径流进入水体从而对土壤造成污染,长期以往将导致城市土壤污染日益严重。
3参考文献
2城市土壤改良
城市土壤污染严重,固体进入物多,土壤紧实度大,导
致城市土壤质地发生改变,有效土体深度降低,土壤持水能力下降,缺少有机质,从而限制园林树木根系生长,并使不少深根系树种变为浅根系,根量减少,使园林树木的抗逆性大大降低[5-6]。如2009年6月14日傍晚河南省周口市遭遇
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