环境学课件-第七章+土壤污染及其防治_第1页
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文档简介

内容介绍第一节土壤的组成和性质第二节土壤环境污染第三节重金属对土壤的污染第四节化学农药对土壤的污染第五节土壤污染的防治第一页第二页,共130页。第一节土壤的组成和性质复习:土壤的组成土壤的结构1.土壤矿物质2.土壤有机质3.土壤空气4.土壤溶液5.土壤生物粒状、片状、块状、柱状、无结构原生矿物次生矿物土壤腐殖质CO2>大气O2<大气养料库???土壤微生物、土壤动物第二页第三页,共130页。土壤结构第三页第四页,共130页。土壤的物理化学性质土壤粘着性土壤胀缩性土壤可塑性吸附交换性酸碱性氧化-还原性土壤胶体第四页第五页,共130页。概念:类型①无机胶体②有机胶体③有机-无机复合胶体一、

土壤胶体土壤胶体是指土壤颗粒直径小于2μm或者小于1μm的土壤微粒。粘土微粒腐殖质的产物矿物胶体和腐殖质胶体的结合第五页第六页,共130页。土壤胶体结构与构造示意图

扩散层

内离子层胶核外部溶液外离子层第六页第七页,共130页。土壤胶体的特性巨大的表面积和表面能,成为吸收性能的基础。带有电荷,以负电荷为主。凝聚和分散作用,不可逆凝聚促进土壤结构的形成(溶胶凝胶)。凝聚作用顺序:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>NH4+>K+>Na+一、

土壤胶体第七页第八页,共130页。吸附作用生物吸收机械吸收物理吸收化学吸收物理-化学吸收植物和微生物吸收营养物质或有毒物质土壤孔隙阻挡大于孔隙的物质进入土壤土壤颗粒越细,孔隙越小,机械吸收越强土壤越细,分子态物质极性越强,物理吸收性能越大土壤溶液中可溶性物质相互作用,产生难溶性化合物,固定在土壤中土壤胶粒表面吸附的离子和溶液中的同号离子进行交换二、土壤的吸附与交换第八页第九页,共130页。离子交换作用阳离子交换二、土壤的吸附与交换土壤胶粒Mg2+AI3+K++6NH4+

土壤胶粒6NH4++Mg2+、AI3+、K+特征:是可逆反应;遵循等价离子交换的原则。土壤的阳离子交换量:指每百克土壤或胶体吸附或代换周围溶液中阳离子的摩尔数,单位为mol/100g土第九页第十页,共130页。不同质地土壤的阳离子交换量

土壤砂土砂壤土壤土粘土阳离子交换量1~57~87~1825~30

单位:mol/100g土第十页第十一页,共130页。离子交换作用阳离子交换交换性阳离子分类:

盐基离子(Ca2+、Mg2+、K+、Na+、NH4+等)其他离子(H+与Al3+)二、土壤的吸附与交换第十一页第十二页,共130页。离子交换作用阳离子交换盐基饱和度,就是土壤吸附的交换性盐基离子占交换性阳离子总量的百分数。盐基饱和度大的土壤,一般呈中性或碱性。二、土壤的吸附与交换=

盐基饱和度(%)

交换性盐基离子总量(mol/100g土)阳离子交换量(mol/100g土)×100第十二页第十三页,共130页。离子交换作用阴离子交换酸性土壤中,带正电的胶体发生阴离子交换。分类:易被土壤胶体吸附的阴离子如PO43-、HSiO3-、SiO32-及某些有机酸根。很少被吸附甚至不能被吸收的阴离子,如NO3-、NO2-、Cl-等。介于上述两者之间的阴离子,如SO42-、CO32-、HCO3-以及某些有机酸根。二、土壤的吸附与交换第十三页第十四页,共130页。土壤酸的来源水的解离HOH→H++OH-

碳酸解离H2CO3

→H++HCO3-

有机酸解离有机酸→

H++RCOO-

酸雨和其它无机酸土壤中铝的活化:H+

进入土壤,破坏矿物结构,铝变为活性AI3+

,反过来代换土壤中的H+

,使代换性H+

变为溶液中H+

,加重酸化。三、土壤的酸碱性第十四页第十五页,共130页。土壤酸度活性酸度是指土壤溶液中的氢离子浓度导致的土壤酸度,通常用pH值来表示。潜性酸度是指土壤中交换性氢离子、铝离子、羟基铝离子被交换进入溶液后引起的酸度,以mol/100g烘干土表示。三、土壤的酸碱性第十五页第十六页,共130页。土壤酸度交换性酸度土壤中通过阳离子交换反应进入溶液的氢离子浓度称交换性酸度。水解性酸度指土壤中可为碱性缓冲盐(弱酸强碱盐)解离的氢离子浓度。

三、土壤的酸碱性土壤胶体H+土壤胶体K++KCl+HCl土壤胶体H+土壤胶体Na++NaAC+HAC第十六页第十七页,共130页。土壤碱度用pH值表示,主要决定于土壤中碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙以及交换性Na+的含量。交换性Na+占交换量的百分数称为碱化度。三、土壤的酸碱性碱土种类弱碱化土中碱化土强碱化土碱土碱化度(%)5-1010-1515-20>20第十七页第十八页,共130页。土壤碱度根据我国土壤反应的实际差异情况及其与肥力的关系,可把土壤反应分为下列7级:三、土壤的酸碱性强酸性

酸性微酸性

中性微碱性碱性强碱性pH值<4.5pH值4.6~5.5pH值5.6~6.5pH值6.6~7.4pH值7.5~8.0pH值8.1~9.0pH值>9.0第十八页第十九页,共130页。土壤酸碱性对土壤肥力的影响土壤中N、P、K、S、Ca、Mg、Fe及其他微量元素的有效性都受到土壤酸碱度的影响。如:pH<6,固氮菌活动降低,pH>8,硝化作用受抑制,有效氮供应减少。pH为6.5-7.5时,P的有效性最大;pH<5时,K有效性降低;pH值越高,有效硫增大;pH为7-8.5时,钙、镁有效性最大。三、土壤的酸碱性第十九页第二十页,共130页。土壤pH值与微生物及营养元素有效性的相关图式第二十页第二十一页,共130页。土壤反应的调节酸性土的调节改良酸性土壤通常施用石灰、石灰石粉和碱性、生理碱性肥料。碱性土的调节改良碱性土可施用石膏、明矾、硫酸亚铁和硫磺等。三、土壤的酸碱性第二十一页第二十二页,共130页。土壤氧化还原体系四、土壤氧化还原性能第二十二页第二十三页,共130页。土壤氧化还原体系第二十三页第二十四页,共130页。影响土壤氧化还原的因素四、土壤氧化还原性能土壤通气性易分解有机质的含量微生物活动植物根系的代谢作用土壤的pH

通气良好,电位升高分解成还原性物质分解有机质分泌有机酸,并可直接参与根系土壤的氧化还原反应pH降低,电位升高第二十四页第二十五页,共130页。思考:人类活动对土壤环境的负面影响有哪些?第二十五页第二十六页,共130页。第二十六页第二十七页,共130页。第二十七页第二十八页,共130页。第二十八页第二十九页,共130页。人类活动对土壤环境的影响及其防治对策第二十九页第三十页,共130页。土壤沙化水土流失土地盐渍化土壤污染非农业占地第三十页第三十一页,共130页。1.土壤沙化土壤沙化:主要是风蚀和风力堆积过程。原因:极端干旱及大风过渡放牧乱挖乱樵水资源萎缩过渡开垦森林植被破坏第三十一页第三十二页,共130页。1.土壤沙化土壤沙化:主要是风蚀和风力堆积过程。原因:危害:第三十二页第三十三页,共130页。土地贫瘠化第三十三页第三十四页,共130页。植被退化,适宜性变差第三十四页第三十五页,共130页。土地沙化,利用程度降低第三十五页第三十六页,共130页。沙尘暴,环境恶劣第三十六页第三十七页,共130页。1.土壤沙化土壤沙化:主要是风蚀和风力堆积过程。原因:危害:防治:第三十七页第三十八页,共130页。

草方格沙障第三十八页第三十九页,共130页。营造防护林第三十九页第四十页,共130页。种植耐旱作物第四十页第四十一页,共130页。培育生物土壤结皮第四十一页第四十二页,共130页。退牧还草第四十二页第四十三页,共130页。减少耕作次数,少耕免耕第四十三页第四十四页,共130页。选种适生植物第四十四页第四十五页,共130页。秸杆覆盖第四十五页第四十六页,共130页。2.土壤(水土)流失土壤流失:土壤由水力或水力加重力作用而搬移运走的侵蚀类型。原因:植被破坏坡地耕种年降雨分配不均第四十六页第四十七页,共130页。水土流失第四十七页第四十八页,共130页。水土流失洪水引起的冲刷降雨对裸土产生的沟蚀第四十八页第四十九页,共130页。2.土壤(水土)流失土壤流失:土壤由水力或水力加重力作用而搬移运走的侵蚀类型。原因:危害:土壤薄层化土壤质量下降生态环境进一步恶化第四十九页第五十页,共130页。2.土壤(水土)流失土壤流失:土壤由水力或水力加重力作用而搬移运走的侵蚀类型。原因:危害:防治第五十页第五十一页,共130页。

水土保持ForestterracesuitableforreforestationindegradedmountainzonesDiversionditcheffectivefordrainingsteepslopesAlgerianterrace第五十一页第五十二页,共130页。

水土保持等高种植第五十二页第五十三页,共130页。

水土保持沿等高线营造防护林第五十三页第五十四页,共130页。

水土保持陡坡地退耕还林第五十四页第五十五页,共130页。

水土保持沿沟建淤地坝第五十五页第五十六页,共130页。

水土保持修水窖雨季蓄水第五十六页第五十七页,共130页。

水土保持工程措施与生物措施结合第五十七页第五十八页,共130页。

水土保持修建梯田第五十八页第五十九页,共130页。

水土保持沟道种植灌木防切沟发展第五十九页第六十页,共130页。

水土保持修隔坡梯田第六十页第六十一页,共130页。

水土保持粮食作物与水保林间作第六十一页第六十二页,共130页。3.土壤盐渍化土壤盐渍化:土壤地表面积盐的过程。土壤盐渍化的三条件:蒸发量大于降水量地下水位超过临界水位地下水矿化度高土壤盐渍化类型:现代土壤盐渍化;残余土壤盐渍化;潜在土壤盐渍化。第六十二页第六十三页,共130页。3.土壤盐渍化土壤次生盐渍化:由于不恰当的利用,使潜在盐渍化土壤中盐分趋向于表土层积聚的过程.原因:不合理利用导致地下水位上升超过临界深度;高矿化度水灌溉(>3g/L);灌排不配套,排水不畅;开垦利用本身含盐高的土壤.第六十三页第六十四页,共130页。3.土壤盐渍化土壤次生盐渍化的防治合理利用水资源。灌排配套发展,实施合理的灌溉制度采用节水灌溉技术减少渠系渗漏损失改变种植制度,因地制宜建立生态农业结构。精耕细作。第六十四页第六十五页,共130页。4.土壤污染土壤污染的控制措施:废物减排生物修复浓缩阶段固态堆放第六十五页第六十六页,共130页。5.耕地的非农业占用固体废物堆放占地城镇建设占地防治:合理利用土地资源及时处理各种废物第六十六页第六十七页,共130页。第二节土壤环境污染一、土壤污染概念:人类活动产生的污染物进入土壤并积累到一定程度,引起土壤质量恶化的现象。土壤污染的特点土壤污染物主要通过农作物和食品间接进入人体土壤污染的判定比较复杂土壤污染造成的危害不易及时发觉第六十七页第六十八页,共130页。第二节土壤环境污染二、土壤净化概念:分解、转移、转化,使土壤污染物的浓度降低而消失的过程。净化作用的原因微生物和土壤动物的分解转化;有机无机胶体吸附、解吸、代换,改变污染物形态;植物吸收作用。第六十八页第六十九页,共130页。第二节土壤环境污染二、土壤净化影响土壤净化作用的因素土壤环境的物质组成如,土壤粘土矿物的种类和数量影响着土壤的比表面积,电荷的性质及阳离子交换量等,从而影响吸附、解吸的作用。土壤环境条件土壤pH、电位条件直接或间接影响污染物转化;水热条件影响污染物迁移转化过程的速度与强度第六十九页第七十页,共130页。第二节土壤环境污染二、土壤净化影响土壤净化作用的因素土壤环境的物质组成土壤环境条件土壤环境的生物学特性植被与土壤生物区系的种属与数量,是土壤生物净化的决定性因素人类活动的影响长期施肥引起土壤酸化,降低土壤的净化性能第七十页第七十一页,共130页。第二节土壤环境污染三、土壤污染源工业污染源农业污染源生物污染源四、土壤污染物有机物类重金属污染物放射性物质化学肥料致病微生物第七十一页第七十二页,共130页。第二节土壤环境污染五、土壤污染类型水体污染型大气污染型农业污染型固体废弃物污染型污水灌溉沉降化学农药、化肥废渣、污泥、城市垃圾第七十二页第七十三页,共130页。第三节重金属对土壤的污染一、重金属的来源污水灌溉施用化肥农药固体废弃物堆积城市化矿床开发原生岩石第七十三页第七十四页,共130页。第三节重金属对土壤的污染二、重金属在土壤中的迁移转化(一)污染特征不易随水移动不能被微生物分解在土壤中易累积在植物体内可富集转化,潜伏期长第七十四页第七十五页,共130页。第三节重金属对土壤的污染二、重金属在土壤中的迁移转化(二)存在形态水溶态的弱代换剂可代换的强代换剂可代换的次生矿物中的原生矿物中的毒性大易于被植物吸收毒性小第七十五页第七十六页,共130页。第三节重金属对土壤的污染二、重金属在土壤中的迁移转化(三)土壤条件对迁移转化的影响氧化-还原条件改变重金属价态,低价态化合物可溶性强,如Cr3+>Cr6+,增强还原条件,土壤中Cr6+还原成Cr3+,溶于土壤溶液易于迁移。第七十六页第七十七页,共130页。第三节重金属对土壤的污染三、重金属在土壤中的迁移转化(三)土壤条件对迁移转化的影响氧化-还原条件酸碱度pH升高,重金属溶解度下降,迁移变弱两性化合物在pH<6时迁移以阳离子为主;pH>6时,生成氢氧化物沉淀;pH继续升高,以阴离子为主,发生迁移。第七十七页第七十八页,共130页。土壤pH对重金属吸附的影响AdsorptionSoilpH33.544.555.566.57.0PbCuZnCd第七十八页第七十九页,共130页。第三节重金属对土壤的污染三、重金属在土壤中的迁移转化(三)土壤条件对迁移转化的影响氧化-还原条件酸碱度土壤胶体的吸附作用离子交换吸附、共价键、配位键吸附形成沉淀有机胶体吸附容量>>无机胶体第七十九页第八十页,共130页。第三节重金属对土壤的污染三、重金属在土壤中的迁移转化(三)土壤条件对迁移转化的影响氧化-还原条件酸碱度土壤胶体的吸附作用络合-螯合作用重金属离子浓度较高时,以吸附交换为主;重金属离子浓度较低时,以络合-螯合作用为主,迁移能力增大。第八十页第八十一页,共130页。第三节重金属对土壤的污染三、重金属在土壤中的迁移转化(三)几种重金属的迁移转化镉水溶性,易迁移、被植物吸收非水溶性,不易迁移氧化还原电位增大,酸碱度下降,镉溶解度增加迁移途径:随水迁移、植物吸收第八十一页第八十二页,共130页。第三节重金属对土壤的污染三、重金属在土壤中的迁移转化(三)几种重金属的迁移转化汞与酸根结合易溶于水,其他大都难溶于水;还原条件下,无机汞转化为甲基汞;嫌气条件下,二价汞还原为汞单质,挥发。迁移途径:植物吸收、随水运动、蒸气迁出第八十二页第八十三页,共130页。第三节重金属对土壤的污染三、重金属在土壤中的迁移转化(三)几种重金属的迁移转化砷呈吸附状态,导致污染物进入土壤后,主要积累于土壤表层还原条件下,砷酸转化成亚砷酸,可溶性增强迁移途径:植物吸收第八十三页第八十四页,共130页。第四节化学农药对土壤的污染一、化学农药对环境的污染二、主要的农药类型三、农药在土壤中的行为第八十四页第八十五页,共130页。农药的产生和发展天然药物时代无机农药时代有机合成农药时代19世纪中期植物杀虫除虫菊鱼藤烟草无机化合物砷酸铅砷酸钙硫酸烟碱1939年,瑞士科学家PaulMüller发明了DDT第四节化学农药对土壤的污染第八十五页第八十六页,共130页。第四节化学农药对土壤的污染除虫菊第八十六页第八十七页,共130页。鱼藤第四节化学农药对土壤的污染第八十七页第八十八页,共130页。有机合成农药时代DDT化学结构式DDT分子的平面结构图DDT的球棍结构图1847年,德国著名化学家蔡德勒合成了一种有机氯化合物——二氯二苯基三氯乙烷。蔡德勒第四节化学农药对土壤的污染第八十八页第八十九页,共130页。有机合成农药时代1939年,瑞士科学家缪勒发现了DDT的杀虫作用。(1)对害虫毒性很高(2)对温血动物和植物相对无害(3)无刺激性,气味很小(4)能广泛施用(5)化学性质稳定且残效期长(6)价廉且容易大量生产。1940年,瑞士的嘉基公司成功地开发了DDT杀虫剂产品,从此DDT在世界范围内得到了广泛地应用。第四节化学农药对土壤的污染第八十九页第九十页,共130页。DDT的使用在我国五十年代,曾经流传过这样的歌谣:要吃白米饭,只要“二二三(即DDT)”。第四节化学农药对土壤的污染第九十页第九十一页,共130页。蕾切尔·卡逊(RachelCarson)《寂静的春天》(silentspring)第四节化学农药对土壤的污染第九十一页第九十二页,共130页。农药的危害之一深点食螨瓢虫对害虫的天敌和其它益虫、益鸟有杀伤作用,破坏了自然界的平衡。第四节化学农药对土壤的污染第九十二页第九十三页,共130页。农药的危害之二使害虫产生了抗药性产生抗药性疯狂繁殖“臭大姐”盘踞青岛山头第四节化学农药对土壤的污染第九十三页第九十四页,共130页。农药的生物富集作用Biologicalenrichmentfunction

在人体内蓄积慢性中毒作用DDTDDT第四节化学农药对土壤的污染第九十四页第九十五页,共130页。农药对环境的污染

大气水体土壤农药的危害之四第四节化学农药对土壤的污染第九十五页第九十六页,共130页。目前,全世界已有农药品种1500多种,其中常用约500种,化学农药总产量(以有效成分计)已经超过200万吨。第四节化学农药对土壤的污染第九十六页第九十七页,共130页。二、主要的农药类型分类按农药用途分类按物理状态分类按化学组分分类按作用方式分类杀虫剂除莠剂灭真菌剂杀鼠剂……粉状可溶性液体挥发性液体氨基甲酸脂有机氯农药有机磷农药有机汞农药有机砷农药胃毒触杀熏蒸拒食……第四节化学农药对土壤的污染第九十七页第九十八页,共130页。二、主要的农药类型有机氯类农药种类特点高残留性脂溶性禁用第四节化学农药对土壤的污染第九十八页第九十九页,共130页。第九十九页第一百页,共130页。

三氯杀螨醇第一百页第一百零一页,共130页。二、主要的农药类型有机磷类农药根据毒性大小可分为三类:剧毒类(对硫磷)中毒类(敌敌畏)低毒类(马拉硫磷)对硫磷(1605)第四节化学农药对土壤的污染第一百零一页第一百零二页,共130页。二、主要的农药类型氨基甲酸脂类农药该类农药均具有苯基-N-烷基氨基甲酸酯的结构,它与有机磷农药一样,具有抗胆碱酯酶作用,中毒症状也相同。但中毒机理有差别,是由对胆碱酯酶分子总体的弱可逆结合的抑制而引起的。在环境中易分解,在动物体内也能迅速代谢,而代谢产物的毒性多数低于其本身毒性,因此属于低残留的农药。第四节化学农药对土壤的污染第一百零二页第一百零三页,共130页。二、主要的农药类型除草剂(除莠剂)除草剂具有选择性,只能杀伤杂草,而不伤害作物。有的是非选择性的对被药剂接触到的植物都可杀死,如五氯酸钠。大多数除草剂在环境中会被逐渐分解,对哺乳动物的生化过程无干扰,对人、畜毒性不大,也未发现在人畜体内有累积。第四节化学农药对土壤的污染第一百零三页第一百零四页,共130页。清除蔬菜上残留农药的方法:去皮法碱水浸泡法加热法洗洁精洗涤法第一百零四页第一百零五页,共130页。三、农药在土壤中的迁移、降解及残留农药污染土壤的主要途径施用于田间的各种农药大部分落入土壤中,附着于植物体上的部分农药,也因风吹雨淋落入土壤中,这就是造成土壤污染的主要原因。使用浸种、拌种、毒谷等施药方式,或是将农药直接撒至土壤中,造成污染的累积。第四节化学农药对土壤的污染第一百零五页第一百零六页,共130页。三、农药在土壤中的迁移、降解及残留农药在土壤中的残留影响农药在土壤中残留的因素化学农药性质的影响:农药本身的化学性质,如挥发性、溶解度、化学稳定性、剂型等,有机氯农药挥发性小,但它们的蒸气压和土壤中残留有一定关系。而且挥发的速度与农药的浓度、大气的相对湿度、土壤表面上方空气的运动(风速)及土壤中的温度等因素有关,一般是浓度愈大、湿度大、含水量高,风速大则挥发作用愈强。第四节化学农药对土壤的污染第一百零六页第一百零七页,共130页。农药在土壤中的残留影响农药在土壤中残留的因素土壤性质的影响:农药在质地粘重和有机质含量高的土壤中存留时间较长。主要是由于土壤是一个粘土矿物-有机质的复合胶体,其吸附性能作用可形成稳定的难溶性结合残留物。土壤pH值对有机磷农药影响比对有机氯农药更敏感。这主要是pH对土壤中农药分解速度的影响与分解的主要途径是化学分解还是微生物降解有关。第四节化学农药对土壤的污染第一百零七页第一百零八页,共130页。农药在土壤中的残留影响农药在土壤中残留的因素土壤性质的影响:农药主要通过化学降解、细菌分解和挥发而消失,这些过程均受温度的影响,低温时这些过程减慢,农药失去速度减少。土壤水分对农药残留的影响主要是因为水是极性分子,同农药竞争吸附位置,被胶体强烈吸附,在较干燥的土壤中,与农药竞争吸附位置的水分子较少第四节化学农药对土壤的污染第一百零八页第一百零九页,共130页。农药在土壤中的残留残留时间与残留量半衰期:指施入土壤中的农药因降解等原因使其浓度减少一半所需要的时间;残留期:指施入土壤中的农药因降解等原因使其浓度减少75%-100%所需要的时间;残留量:指土壤中的农药因降解等原因含量减少而残留在土壤中的数量,单位是mg/kg土壤。第四节化学农药对土壤的污染第一百零九页第一百一十页,共130页。农药在土壤中的转化土壤对化学农药的吸附作用进入土壤的化学农药通过物理吸附、化学吸附、氢键结合和配价键结合等形式吸附在土壤颗粒表面。物理吸附:土壤胶体上扩散层的阳离子通过“水桥”吸附极性农药分子,如第四节化学农药对土壤的污染土壤胶体-

第一百一十页第一百一十一页,共130页。农药在土壤中的转化土壤对化学农药的吸附作用物理化学吸附:因土壤胶体带有电荷,能吸附呈离子态的农药。土壤胶体除通过交换作用对农药吸附外,还可借氢键将农药与胶体联系在一起,如:第四节化学农药对土壤的污染第一百一十一页第一百一十二页,共130页。农药在土壤中的转化土壤对化学农药的吸附作用物理吸附物理化学吸附第四节化学农药对土壤的污染土壤对农药的吸附作用只是在一定条件下缓冲解毒作用,而没有使化学农药得到降解。第一百一十二页第一百一十三页,共130页。农药在土壤中的转化化学农药在土壤中的挥发和扩散与水分有关:土壤干燥时,农药不扩散,主要是被土体表面所吸附。随着土壤水分的增加,由于水的极性大于有机农药,因此水占据了土壤矿物质表面把农药从土壤表面赶走,使农药的挥发性大大增加。当土壤含水量达4%时,扩散最快,以后逐渐减慢。第四节化学农药对土壤的污染第一百一十三页第一百一十四页,共130页。扩散最强第一百一十四页第一百一十五页,共130页。农药在土壤中的转化化学农药在土壤中的挥发和扩散农药随水的迁移形式有两种:一些在水中溶解度大的农药可直接随水迁移;一些难溶性农药主要附着于土壤颗粒表面进行水的机械迁移,最终进入江河水体。第四节化学农药对土壤的污染第一百一十五页第一百一十六页,共130页。农药在土壤中的转化化学农药在土壤中的降解光化学降解化学降解微生物降解第四节化学农药对土壤的污染第一百一十六页第一百一十七页,共130页。农药在土壤中的转化化学农药在土壤中的降解光化学降解第四节化学农药对土壤的污染如除草剂:第一百一十七页第一百一十八页,共130页。农药在土壤中的转化化学农药在土壤中的降解光化学降解第四节化学农药对土壤的污染也有些农药光解后(发生光化学反应后)反而使毒性更大。如对硫磷可被光氧化为毒性更大的对氧磷(1600),同时产生光解产物对硝基酚:第一百一十八页第一百一十九页,共130页。农药在土壤中的转化化学农药在土壤中的降解化学降解催化反应:催化氧化、还原、水解和异构化非催化反应:水解、氧化、异构化、离子化等作用。如有机磷酯杀虫剂的水解:第四节化学农药对土壤的污染第一百一十九页第一百二十页,共130页。农药在土壤中的转化

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