羅玉虎
摘 ?要:硫是湖泊中參與生命物質(zhì)循環(huán)的主要元素,同時(shí)也是控制湖泊氧化還原反應(yīng)的主要元素之一。硫在湖泊中地球化學(xué)循環(huán)的本質(zhì)是氧化還原反應(yīng),在其循環(huán)的過程中會對湖泊環(huán)境產(chǎn)生重要的影響。文章從湖泊中硫的地球化學(xué)循環(huán)機(jī)理、控制因素、以及循環(huán)過程中對環(huán)境可能產(chǎn)生的各種效應(yīng)進(jìn)行了分析。建議合理利用硫的地球化學(xué)循環(huán)效應(yīng)來保護(hù)湖泊生態(tài)環(huán)境,即利用硫的地球化學(xué)循環(huán)過程中積極方面來改善湖泊環(huán)境,同時(shí)盡可能的降低循環(huán)過程中對湖泊生態(tài)環(huán)境造成的不利影響。
關(guān)鍵詞:硫;地球化學(xué)循環(huán);湖泊
中圖分類號:X142 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A ? ? ? ? 文章編號:2095-2945(2019)15-0044-03
Abstract: Sulfur is the main element involved in the circulation of life materials in lakes, and it is also one of the main elements controlling the redox reaction of lakes. The geochemical cycle of sulfur in lakes is accomplished by redox reactions, which has an important impact on the lake environment. This paper analyzes the geochemical cycle mechanism, control factors of sulfur in lakes and various effects that might occur in the environment during the cycle. It was recommended to rationally utilize the geochemical cycle effect of sulfur to protect the lake's ecological environment. Specifically, the positive aspects of the geochemical cycle of sulfur were used to improve the lake environment while minimizing the adverse effects on the lake's ecological environment during the cycle.
Keywords: sulfur; geochemical cycle; lake
引言
硫在地殼中分布廣泛,其主要以硫化物礦物、硫酸鹽礦物以及硫磺等形式保存于巖石礦物之中。硫元素作為構(gòu)成生命體蛋白質(zhì)的主要元素之一,影響著蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu)和功能的正常運(yùn)作。但是某些形態(tài)的硫濃度過高時(shí),會對蛋白質(zhì)產(chǎn)生毒性。而當(dāng)硫素通過化石燃料的燃燒被釋放到環(huán)境中后,產(chǎn)生有毒有害氣體二氧化硫污染空氣,然后隨著降雨作用進(jìn)入到土壤水體中,導(dǎo)致水體和土壤的酸化,對生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重危害[1]。因此,在環(huán)境科學(xué)中硫經(jīng)常被作為污染物進(jìn)行研究。
湖泊作為陸地上最主要的水生生態(tài)系統(tǒng),具有調(diào)節(jié)洪澇平衡、提供農(nóng)田灌溉與飲用、生長水生動植物、運(yùn)輸、改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境、以及休閑娛樂等功能。其生態(tài)環(huán)境對于區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展具有重要的影響。我國湖泊資源豐富,湖泊種類繁多,湖泊分布地域廣泛,湖泊在社會的發(fā)展中起到了重要的作用[2]。然而,在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中,人們過分重視經(jīng)濟(jì)發(fā)展而忽視環(huán)境保護(hù),致使大量工農(nóng)業(yè)三廢以及生活污水被排放到湖泊之中,導(dǎo)致湖泊生態(tài)系統(tǒng)嚴(yán)重受損[3]。在全世界范圍內(nèi),大量湖泊遭受酸雨、富營養(yǎng)化、重金屬污染等問題[4-6]。硫作為控制湖泊中氧化還原反應(yīng)的主要元素之一,對于湖泊的正常運(yùn)轉(zhuǎn)具有不可替代的作用。首先,硫是一種水體污染物,是酸雨的主要組成部分,要恢復(fù)酸化湖泊,就需要對硫的地球化學(xué)循環(huán)機(jī)理進(jìn)行研究。再次,硫的地球化學(xué)循環(huán)過程包含著重金屬的沉降、轉(zhuǎn)化、等一系列物理、化學(xué)以及生物過程,影響著湖泊中重金屬的污染形態(tài)。最后,硫的循環(huán)對于湖泊中養(yǎng)分元素的循環(huán)具有一定的影響。因此,硫循環(huán)已經(jīng)成為湖泊生態(tài)環(huán)境研究的熱點(diǎn)問題。
1 湖泊中硫循環(huán)的控制因素
硫主要以硫酸鹽形態(tài)進(jìn)入到湖泊中。而湖泊中的硫酸鹽主要有兩種來源:(1)流域內(nèi)含硫礦物長期暴露在空氣中,被氧化形成硫酸鹽,然后隨著地表徑流進(jìn)入湖泊中;(2)大氣中的二氧化硫通過降雨的方式直接進(jìn)入湖泊或被地表水系帶入湖泊[7]。硫酸鹽進(jìn)入到湖泊后,開始參與湖泊中各種地球化學(xué)循環(huán),包括物理、化學(xué)以及生物循環(huán)。從而從一種形態(tài)轉(zhuǎn)化為另一種形態(tài)。而按照氧化還原反應(yīng)的不同可以將硫的地球化學(xué)循環(huán)過程分為還原反應(yīng)和氧化反應(yīng)兩個(gè)階段。
1.1 還原反應(yīng)
湖泊中硫循環(huán)的本質(zhì)是在微生物的參與下發(fā)生氧化還原反應(yīng)。硫酸鹽被還原被認(rèn)為是湖泊中硫循環(huán)的開始[8],通常情況下,硫的還原是在缺氧環(huán)境中進(jìn)行的,同時(shí)有厭氧微生物的參與。在缺氧的水體環(huán)境中,硫酸鹽是厭氧微生物的電子受體,被還原成為低價(jià)態(tài)的硫[9],同時(shí)發(fā)生氧化-還原、溶解-沉淀、吸附-解吸、遷移-轉(zhuǎn)化以及擴(kuò)散-埋藏等物理、化學(xué)和生物作用[10]。但是J. A. Hardy和W. A. Hamilton在1981發(fā)現(xiàn)了耐氧的硫酸鹽還原菌的存在[11],這表明在有氧情況下硫酸鹽依然可以進(jìn)行還原反應(yīng)。L. V. Zamana等人在俄羅斯的蘇打型湖泊Doroninskoe湖水氧化層發(fā)現(xiàn)有硫的還原作用的存在,在該層位硫化氫的含量與氧氣的含量成反比,說明氧氣還是會在一定程度上限制硫化氫的生成,這些氧氣來自于大氣的擴(kuò)散以及水生生物光合作用(圖1)[12]。
硫還原過程在湖泊中發(fā)生的位置,對于硫的還原也有重要影響,因此學(xué)者對硫還原的位置做了大量的研究。對于大部分完全對流湖泊來講,沉積物-水界面是硫酸鹽還原的主要場所。沉積物-水界面是由水體和沉積物組成的特殊的界面,是物質(zhì)輸送的主要場所,該處因?yàn)檠鯕夂枯^少,氧化還原電位較低,同時(shí)存在有大量的硫還原細(xì)菌[13],因此成為硫還原的極佳位置,同時(shí)也是硫沉積進(jìn)入沉積儲庫中的主要路徑[14]。
但是對于鹽度比較大的不完全對流湖泊,由于湖泊上下層水體鹽度存在差異,下層水密度大,上層水比較小,導(dǎo)致水體出現(xiàn)常年分層[15],在水體中部存在一個(gè)化變層,硫的循環(huán)主要發(fā)生在化變層界面處。在該層位存在有大量的光能利用細(xì)菌(如紫色硫細(xì)菌)和硫酸鹽還原細(xì)菌。在夏天,光能利用細(xì)菌大量繁殖,硫化氫與細(xì)胞內(nèi)的硫發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成聚硫化物,硫化物的濃度降低。夏天過后,硫還原細(xì)菌的數(shù)量增加,硫酸鹽被還原形成硫化物,硫化氫濃度增加。在該層位硫還原細(xì)菌消耗的碳源是由光能利用細(xì)菌所固定[16]。同時(shí),不完全對流湖泊水體中硫的循環(huán)受季節(jié)影響較大,季節(jié)變化影響化學(xué)和微生物氧化還原作用,導(dǎo)致不同形態(tài)的硫的出現(xiàn)。在夏季細(xì)菌的還原大于氧化,形成大量的聚硫化物。冬天元素硫的含量減少,硫代硫酸鹽增加,氧氣含量減少(圖2)[17]。
1.2 氧化反應(yīng)
硫的氧化過程一般是在硫氧化細(xì)菌的參與下完成的。在該過程中,還原形態(tài)的硫被氧化為高價(jià)態(tài),為細(xì)菌生長提供所需要的能量[18]。硫氧化細(xì)菌可以分為光能營養(yǎng)型細(xì)菌和化能營養(yǎng)型細(xì)菌,光能細(xì)菌分布在厭氧水體,化能細(xì)菌分布在含氧水體中。因此硫的氧化過程在缺氧和有氧的環(huán)境中都可以進(jìn)行。
2 硫的地球化學(xué)循環(huán)環(huán)境效應(yīng)
湖泊中硫的循環(huán)是一個(gè)復(fù)雜的地球化學(xué)過程(圖3)[19-20],硫作為參與湖泊物質(zhì)與能量循環(huán)的主要元素之一,其地球化學(xué)循環(huán)過程會影響到湖泊水體以及沉積物中重金屬、水體營養(yǎng)元素P、湖水pH、有機(jī)質(zhì)、等一系列物質(zhì)和能量的轉(zhuǎn)化。
首先,硫的地球化學(xué)循環(huán)過程能夠凈化進(jìn)入湖泊中的外源硫酸鹽,從而在一定程度上遏制湖泊酸化問題。其凈化機(jī)制主要包括兩種:(1)通過生物同化吸收將硫酸鹽還原為有機(jī)硫化合物沉降下來;(2)在硫還原細(xì)菌的作用下,硫酸鹽不斷被還原形成各種還原態(tài)的硫和有機(jī)硫沉積下來。同時(shí),Berner認(rèn)為湖泊在凈化外源硫酸鹽的過程中,也有益于水體pH的恢復(fù)。在沉積物界面處硫酸鹽的還原公式如(1)所示,硫酸鹽的還原過程會不斷向水體中釋放HCO3-,增加水體的堿度,達(dá)到恢復(fù)水體pH的效果[21]。但是,當(dāng)外源硫酸鹽輸入量超出湖泊的凈化能力時(shí),會引起湖泊酸化問題。
硫的地球化學(xué)循環(huán)可以降低湖泊水體中重金屬含量。硫酸鹽還原過程中,形成的硫化氫和單質(zhì)硫可以與活性鐵反應(yīng)生成黃鐵礦(FeS2)而被埋藏。此外硫循環(huán)過程中形成的硫化氫能夠與重金屬離子反應(yīng),形成溶度積較低的金屬硫化物沉淀進(jìn)入湖泊底泥之中,從而降低湖泊水體中的重金屬毒性[23]。
3 硫的地球化學(xué)循環(huán)對環(huán)境科學(xué)的啟示
硫的地球化學(xué)循環(huán)是湖泊中的一種自然現(xiàn)象,對于湖泊環(huán)境有積極地作用,如降低湖泊pH,消除湖泊中多余的硫酸鹽,以及降低水體和沉積物中重金屬的毒性等。但是也會引起消極的作用,如導(dǎo)致湖泊中N、P濃度的增高,引起湖泊富營養(yǎng)化。因此,在湖泊科學(xué)中需要我們合理的利用硫的地球化學(xué)循環(huán)的規(guī)律,進(jìn)行積極地導(dǎo)向,從而將其循環(huán)過程中一些有利于湖泊生態(tài)健康的過程極大的促進(jìn),同時(shí)盡可能削弱循環(huán)過程中消極影響。要合理利用硫循環(huán)的機(jī)理,就需通過人為干預(yù),從而達(dá)到改良湖泊的生態(tài)環(huán)境的目的。如FeS對湖泊沉積物中重金屬具有修復(fù)能力,李海波等人(2017)有研究表明FeS的加入量為5%時(shí)對重金屬的修復(fù)能力最強(qiáng),而繼續(xù)增加其含量并不會增加重金屬的修復(fù)能力,反而會引起湖泊污染[24]。酸性揮發(fā)性硫(AVS)與同步釋放重金屬(SEM)的比例,可以評價(jià)湖泊沉積物中重金屬的生物有效性和毒性,當(dāng)∑SEM/AVS<1時(shí),沉積物中的AVS足以固定所有SEM,重金屬難以進(jìn)入水相,不具有生物毒性,而當(dāng)∑SEM/AVS>1時(shí),沉積物重金屬生物毒性不容忽視?!芐EM/AVS在2.34-8.32之間,重金屬可能對大型無脊椎動物產(chǎn)生傷害,當(dāng)∑SEM/AVS>9則會對底棲生物產(chǎn)生毒性[25]。
參考文獻(xiàn):
[1]胡正義,徐成凱.土壤中的硫與環(huán)境質(zhì)量[M].北京:科學(xué)出版社,2002:283-307.
[2]馬榮華,楊桂山,段洪濤,等.中國湖泊的數(shù)量、面積與空間分布[J].中國科學(xué):地球科學(xué),2011,41(03):394-401.
[3]李玉照,劉永,顏小品.基于DPSIR模型的流域生態(tài)安全評價(jià)指標(biāo)體系研究[J].北京大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2012,48(06):971-981.
[4]丁之勇,蒲佳,吉力力·阿不都外力.中國主要湖泊表層沉積物重金屬污染特征與評價(jià)分析[J].環(huán)境工程,2017,35(06):136-141+102.
[5]苗慧,沈崢,蔣豫,等.巢湖表層沉積物氮、磷、有機(jī)質(zhì)的分布及污染評價(jià)[J].生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào),2017,26(12):2120-2125.
[6]CAROHN C F, KUMAR PS, SARAVANAN A, et al., Efficient techniques for the removal of toxic heavy metals from aquatic environment:A review[J]. Joumal of environmental chemical engineering. 2017(5):2782-2799.
[7]王中良.中國西南喀斯特湖泊硫酸鹽來源的硫同位素示蹤研究[A].中國礦物巖石地球化學(xué)學(xué)會第11屆學(xué)術(shù)年會論文集[C].中國礦物巖石地球化學(xué)學(xué)會,2007:2.
[8]Mossmann J R Aplitl A, Curtis C D, et a1., Geochemistry of inorganic sulphur in organic-Rich sediments from the Peru Margin[J]. Geohimica et Cosmochica Acta. 1991(55):3581-3595.
[9]Werner Eckert, Alexandra V Turchyn, Gilad Antler, and Alexey Kamyshny Jr, Annual sulfur cycle in a warm monomictic lake with sub-millimolar sulfate concentrations Nadav Knossow1[J].Barak Blonder1, Geochem Trans. 2015(16).
[10]余芬芳.外源硫酸鹽對武漢墨水湖沉積物營養(yǎng)鹽和重金屬的作用[D].華中農(nóng)業(yè)大學(xué),2013.
[11]J. A. Hardy and W. A. Hamilton, Curr. Microbiol. 1981, 259(6).
[12]L. V. Zamana and S. V. Borzenko. Hydrogen Sulfide and Other Reduced Forms of Sulfur in Oxic Waters of Lake Doroninskoe[J].Eastern Transbaikalia. Doklady Earth Sciences. 2007 (417):1268-1271.
[13]吳豐昌,萬國江,黃榮貴,等.湖泊水體中硫酸鹽增高的環(huán)境效應(yīng)研究[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),1998(01):30-35.
[14]羅莎莎,萬國江.湖泊沉積物中硫的地球化學(xué)循環(huán)機(jī)制研究[J].四川環(huán)境,2000(03):1-3.
[15]Wetzel, Robert G, Limnology: Lake and River Ecosystems(Third ed.)[J]. New York: Academic Press. 2001.
[16]Jorg Overmann J. Thomas Beatty, H. Roy Krause, Ken J. Hall, the sulfur cycle in the chemocline of a meromictic salt lake, Limnology and Oceanography. 41(1996)147-156.
[17]L. V. Zamana and S. V. Borzenko, Elemental Sulfur in the Brine of Lake Doroninskoe (Eastern Transbaikalia)[J]. Doklady Earth Sciences, 2011(438):775-778.
[18]W. Eckert, Y. Z. Yacobi, and H. G. A Bloom of a Brown Phototrophic Sulfur Bacterium in Lake Kinneret: Hydrochemical Aspects[J]. Truper ?Microb Ecol. 1990(20):273-282.
[19]Holmer M, Storkholm E. Sulphate reduction and suphur cycling in lake sediments:a review[J]. Freshwater Biology. 2001(46):431-451.
[20]尹希杰,周懷陽,楊群慧,等.珠江口淇澳島海岸帶沉積物中硫酸鹽還原和不同形態(tài)硫的分布[J].海洋學(xué)報(bào),2010,32(3):31-39.
[21]Berner R.A. New geochemical classification of sedimentary environ-ments[J].Sediment Petrology,1981(51):359-365.
[22]步青云.淺水湖泊溶解氧變化對沉積物磷-氮的影響[D].中國環(huán)境科學(xué)研究院,2006.
[23]Luther G W. Pyrite synthesis via polysulfide compounds[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta. 1991(55):2839-2849.
[24]李海波,曹夢華,吳丁山,等.硫化亞鐵穩(wěn)定化修復(fù)重金屬污染湖泊底泥的效率及機(jī)理[J].環(huán)境工程學(xué)報(bào),2017,11(05):3258-3263.
[25]賈振邦,梁濤,林健枝,等.酸可揮發(fā)硫?qū)ο愀酆恿鞒练e物中重金屬的毒性作用[J].北京大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),1998(Z1):247-254.