adverse impact of applying the sludge on the soil environment. Among the six metals, Cd has the lowest
concentration; however, it is the most easily absorbable metal by plant. Hence, Cd is more strictly controlled
in the soil of farmland for growing edible crops; its maximum allowable concentration is limited to only 5
mg/kg in Taiwan. Zn has the highest concentration among the six metals in sludge; its concentration is higher
than twice the allowable maximum concentration (600 mg/kg) for soil used to grow crops. The exchangeable
and carbonate bonding fractions of Zn account for 12 % of the total Zn contained in the sludge; the Fe-Mn
oxides and organic bonding fractions account for 72 %. Although plants have weak absorption toward Zn in
Fe-Mn oxides and organic bonding forms, the accumulated long-term influence caused by the soil complicate
chemical and biochemical reactions cannot be ignored [3,4,9]. Similar observation is also seen for copper; the
soil contains copper with 74 % in organic bond form; the risk associated with copper on the soil
environmental and plant growth cannot be ignored either.
3.3 Influence of the Sludge Added to Soil on the Growth of Chinese Cabbage
Three batches of series studies have been carried out to determine the influence of various quantities of
sludge added to soil on the growth of Chinese cabbage. Figure 3 shows the growth height of plants one month
after they were planted for these three batches. In Figure 3 differences among plants grown in different
batches of the control set (without the addition of domestic sludge) are mainly caused by the environment
temperature i.e. average 16.5oC for the first batch in December and January (winter), 20.7oC for the second
batch in March and April (spring), and 29.0oC for the third batch in June and July (summer). The gradual
increase of temperature from the first batch until the third batch favors the growth of Chinese cabbage. In the
first batch, plants grown in soil with more sludge addition are higher indicating that the nutrient contained in
the sludge stimulates the growth. Additionally, the appearance of plants shows no adverse impact by the
addition of sludge. In the second batch, however, the results are entirely different; more addition of sludge
results in proportionally lower plant height. The plant grown in soil with 1:1 addition of sludge is obviously
lower than plants grown in soils with less addition of sludge. In the third batch, the plant grown in soil with
1:5 addition of sludge is the tallest; plants grown in soils with 1:3 and 1:1 addition of sludge are obviously
shorter than the plant in control set. Especially, the height of plants grown in the soil with 1:1 sludge addition
is about 1/4 of that in control set. The observations clearly show the negative impact, which is not seen in the
first batch, of sludge addition on plant growth in the second and third batches. Soils with more than 1:3 sludge
additions are seen to inhibit the plant growth in the second and third batches possibly due to the following
reasons: (1) During the first batch, the rich nutrients provided by the sludge masks the adverse impact brought
about by the sludge; (2) The bonding form of heavy metals contained in sludge is mostly in Fe-Mn oxide
bonding fraction, organic bonding fraction and residual fraction that have not been released in large quantities
in the first batch so that the influence of heavy metals on the plant growth is not obvious.
3.4 Influence of Sludge Added to Soil on Heavy Metals Content in the Chinese Cabbage
Results of analyzing metal contents in the edible spots of Chinese cabbage grown for 30 days in the soil
containing various portions of sludge are showed in Figure 4. For the first batch, the edible spots of Chinese
cabbage show no obvious differences in metal contents among plants whether they are grown soils with or
without sludge addition. On average, all fresh plants have similar metal contents, i.e. 0.4 ~ 0.5 mg/kg for
copper, 0.16 ~ 0.22 mg/kg for chromium, 0.38 ~ 0.43 mg/kg for nickel, 15.4 ~ 24.0 mg/kg for zinc, 0.06 ~ 0.1
mg/kg for cadmium, and 0.32 ~ 0.62 mg/kg for lead.
ผลกระทบของการใช้กากตะกอนในสภาพแวดล้อม ดิน ของหกโลหะแผ่นซีดีมีความเข้มข้นต่ำสุด
; แต่มันเป็นง่ายที่สุดดูดซึมโลหะพืช ดังนั้น ซีดีมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด
ในดินของพื้นที่การเกษตรเพื่อปลูกพืชพืชมีความเข้มข้นสูงสุดที่จำกัดอยู่เพียง 5
มิลลิกรัม / กิโลกรัม ในไต้หวันสังกะสีมีความเข้มข้นสูงสุดของหกโลหะหนักในตะกอน ; ความเข้มข้นของมันสูงกว่า
กว่าสองเท่าความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาต ( 600 มิลลิกรัม / กิโลกรัม สำหรับดินที่ใช้ปลูกพืช การแลกเปลี่ยนและเชื่อมสังกะสีคาร์บอเนต
) บัญชีสำหรับร้อยละ 12 ของสังกะสีทั้งหมดที่มีอยู่ในกากตะกอน ; Fe แมงกานีสออกไซด์และสารเชื่อมบัญชี
( 72 )แม้ว่าพืชจะอ่อนแอต่อการดูดซึมสังกะสีเหล็กแมงกานีสออกไซด์ใน
และรูปแบบการสะสมระยะยาวอินทรีย์อิทธิพลที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมีของดินซับซ้อน
ไม่สามารถปฏิเสธ [ 3,4,9 ] สังเกตที่คล้ายกันคือยังเห็นทองแดง ;
ดินประกอบด้วยทองแดงกับ 74% ในรูปแบบพันธบัตรอินทรีย์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทองแดงในดิน
สิ่งแวดล้อมและไม่สามารถเจริญเติบโตของพืชถูกละเว้นเช่นกัน
3.3 อิทธิพลของตะกอนเพิ่มดินต่อการเจริญเติบโตของผักกาดขาวปลี
3 ชุดศึกษา ชุดมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณต่างๆของ
กากเพิ่มดินต่อการเจริญเติบโตของผักกาดขาวปลี รูปที่ 3 แสดงความสูงของพืชหนึ่งเดือน
หลังจากที่พวกเขาถูกปลูกทั้ง 3 ชุดในรูปที่ 3 ความแตกต่างระหว่างพืชที่ปลูกในชุดแตกต่างกัน
ของชุดควบคุม ( ไม่เติมกากตะกอนในประเทศ ) ส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิเฉลี่ย 16.5oc
สำหรับชุดแรกในเดือนธันวาคมและมกราคม ( ฤดูหนาว ) , 20.7oc สำหรับกลุ่มที่สอง
ในเดือนมีนาคมและเมษายน ( ฤดูใบไม้ผลิ ) และ 29.0oc สำหรับ สามชุดในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ( ฤดูร้อน ) ค่อยเป็นค่อยไป
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ จากชุดแรก จนถึงชุดสามเรื่องการเจริญเติบโตของผักกาดขาวปลี ใน
ชุดแรกที่ปลูกในดินตะกอนที่มีมากขึ้นและสูงกว่าที่ระบุว่าสารอาหารที่มีอยู่ใน
กากช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต นอกจากนี้ ลักษณะของพืชจะไม่ส่งผลกระทบที่เลวร้ายโดย
เพิ่มของตะกอน ในกลุ่มที่สอง อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ; เพิ่มมากขึ้นของตะกอน
ผลลัพธ์ในความสูง สัดส่วนที่ลดลง พืชที่ปลูกในดินตะกอน 1 : 1 ซึ่งจะเห็นได้ชัด
กว่าพืชที่ปลูกในดินน้อยกว่าด้วยนอกจากนี้ตะกอน ในกลุ่มที่สาม เป็นพืชที่ปลูกในดิน
1 : 5 เพิ่มกากตะกอนสูง พืชที่ปลูกในดินและตะกอน 1 : 1 1 : 3 และเห็นได้ชัด
สั้นกว่าพืชในชุดควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสูงของพืชที่ปลูกในดินและตะกอน
1 : 1 ประมาณ 1 / 4 ของที่ในชุดควบคุม สังเกตได้อย่างชัดเจนแสดงผลกระทบเชิงลบ ซึ่งไม่พบใน
ชุดแรกของตะกอนนอกจากนี้ในการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มที่สอง และสาม ดินที่มีมากกว่า 1 : 3
กากตะกอนเพิ่มเห็นยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มที่สองและสาม อาจจะเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
: ( 1 ) ระหว่างชุดแรก ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีกากหน้ากากผลกระทบนำ
จากกากตะกอน ; ( 2 ) เชื่อมโลหะหนักที่มีอยู่ในรูปของตะกอนส่วนใหญ่ในเหล็ก แมงกานีสออกไซด์
เชื่อมเศษ ,เศษส่วนแบบอินทรีย์ และเหลือส่วนที่ไม่ได้ถูกเปิดใน
ปริมาณมากในชุดแรกเพื่อให้อิทธิพลของโลหะหนักต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่ชัดเจน .
3.4 อิทธิพลของตะกอนดินโลหะหนักเพิ่มเนื้อหาในภาษาจีนผลกะหล่ำปลี
วิเคราะห์เนื้อหาโลหะในจุดของผักกาดขาวปลีที่ปลูกกิน สำหรับในดิน
30 วันที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆของระบบจะแสดงในรูปที่ 4 สำหรับชุดแรก จุดกินภาษาจีน
กะหล่ำปลีไม่แสดงความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในเนื้อหาโลหะของพืชไม่ว่าจะปลูกด้วยดินหรือ
ไม่เติมตะกอน เฉลี่ย พืชสด ทั้งหมดมีเนื้อหาโลหะที่คล้ายกันคือ 0.4 ~ 0.5 มก. / กก. ทองแดง
~ 0.22 0.16 มิลลิกรัม / กิโลกรัม สำหรับโครเมียม , 0.38 ~ 0.43 มิลลิกรัม / กิโลกรัม สำหรับนิกเกิล , 154 ~ 24.0 มิลลิกรัม / กิโลกรัม สำหรับสังกะสี , 0.06
~ 0.1 มิลลิกรัม / กิโลกรัม สำหรับแคดเมียม และ 0.32 ~ 0.62 มิลลิกรัม / กิโลกรัม สำหรับนำ
การแปล กรุณารอสักครู่..