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      土壤重金屬污染及其修復(fù)技術(shù)研究進展

      2020-01-02 10:06:02王海波
      四川建筑 2020年1期
      關(guān)鍵詞:螯合劑脲酶重金屬

      張 賀, 許 寧, 楊 賀, 王海波

      (揚州大學(xué)建筑科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇揚州 225009)

      1 土壤重金屬污染現(xiàn)狀

      隨著工業(yè)和農(nóng)業(yè)迅速發(fā)展,農(nóng)藥、化學(xué)肥料的施用量以及工業(yè)污水、廢氣的排放量均大量增長,產(chǎn)生的土壤重金屬污染問題也日益加劇[1]。統(tǒng)計資料表明,我國1/6的耕地面積重金屬污染超標(biāo)[2]。而由于土壤重金屬污染的隱蔽性和潛伏性[3],且重金屬在自然條件下很難被降解,生物鏈中的重金屬積累威脅農(nóng)作物安全,最終危害人體健康[4],因此土壤重金屬污染問題亟待解決。

      2 常見的土壤重金屬污染修復(fù)方法

      根據(jù)修復(fù)場地位置的不同,土壤重金屬污染修復(fù)工程可分為原位修復(fù)和異位修復(fù);而依據(jù)修復(fù)原理的不同,又可劃分為物理修復(fù)、化學(xué)修復(fù)、生物修復(fù)等。其中常見的物理修復(fù)方法有換土法、隔離污染土、電動修復(fù)等。換土法,顧名思義,即把重金屬污染嚴重超標(biāo)的土移除,并用未污染的土填埋;隔離法是在地下設(shè)置隔離屏障以防止重金屬污染的擴散;將重金屬離子結(jié)合為穩(wěn)定且可流動的復(fù)合物[5];固化則與土壤淋洗相反,固化是利用固化劑吸附重金屬離子,最終降低重金屬的遷移性和生物利用度。生物修復(fù)主要有動物修復(fù)、植物修復(fù)等。動物修復(fù)主要通過飼養(yǎng)穴居動物(如蚯蚓),它們的代謝產(chǎn)物作為優(yōu)良的氧化還原材料,能有效改善土壤養(yǎng)分和質(zhì)地,分泌的羥基化學(xué)基團能酸化土壤并活化重金屬[6];植物修復(fù)則主要依靠超累積植物,由于這類植物具有特定的能轉(zhuǎn)運某些重金屬的蛋白成分,使其具有超量吸收重金屬的能力,實現(xiàn)對重金屬的吸附和轉(zhuǎn)移[7]。

      微生物誘導(dǎo)碳酸鹽沉積(MICP)作為一項重金屬污染場地修復(fù)的新技術(shù),將化學(xué)固定與微生物原位修復(fù)相結(jié)合[8],修復(fù)過程環(huán)保高效,因而受到國內(nèi)外學(xué)者的關(guān)注。MICP技術(shù)的基本原理為:通過向土壤中灌注高產(chǎn)脲酶的微生物菌液,微生物代謝作用下產(chǎn)生的脲酶將尿素水解為NH4+和CO,其中NH4+為嗜堿菌提供了一個良好的堿性生存環(huán)境,CO在與Ca2+的結(jié)合析出沉淀的同時,介質(zhì)中的某些游離態(tài)重金屬離子以共沉淀形式被固定,進而得到碳酸鹽形式的重金屬,并且相比游離態(tài)重金屬,大大降低了其生物可利用性和可遷移性[9-11]。Achal等[12]通過研究篩選出脲酶產(chǎn)率高、對銅有較強耐受性的革蘭氏陽性菌,并利用MICP方法實現(xiàn)了金屬銅97 %的去除;Li等[13]研究了六種金屬抗性細菌菌株對鎳,銅,鉛,鈷,鋅和鎘的微生物礦化作用,實驗結(jié)果顯示,各菌株在孵育48h后能夠去除88 %~99 %重金屬;另外,Kumari等[14]也證明了MICP在低溫條件(10 ℃)下,鎘污染土修復(fù)的可行性。

      3 幾種土壤重金屬污染修復(fù)方法的比較

      物理修復(fù)方法由于將污染土體挖除或隔離,所以對多種高濃度重金屬復(fù)合污染的土體修復(fù)效果較好。然而其成本高昂,往往需要投入大量的人力、物力,也限制了其大規(guī)模的發(fā)展。另外,如果挖除的污染土壤得不到適當(dāng)?shù)奶幚硪矔砀蟮奈:Γ换瘜W(xué)修復(fù)的方法在實際的修復(fù)工程中,大多通過添加氨基多羧酸類螯合劑如乙二胺四乙酸(EDTA),這部分螯合劑與土壤液相中的重金屬離子結(jié)合,降低重金屬的溶解度和生物利用度,增加重金屬的可遷移度進而為后續(xù)修復(fù)處理提供條件[6、15]。然而這類螯合劑不可降解,過量使用會對土壤中的植物和微生物造成毒害,土壤的質(zhì)地和肥力也會受到影響。此外,在土壤液相中移動的重金屬離子一旦浸入到地下水中,會帶來嚴重后果,因此采用化學(xué)修復(fù)的方法,長期的污染監(jiān)控很有必要;動物修復(fù)和植物修復(fù)成本低廉,然而蚯蚓對重金屬污染修復(fù)的有效性和效率受土壤pH值以及營養(yǎng)成分等因素的影響[6],植物修復(fù)由于采用的超累積植物往往只對特定的重金屬有吸收作用,故二者的修復(fù)效果往往不令人滿意;微生物誘導(dǎo)碳酸鹽沉積的方法修復(fù)土壤重金屬污染環(huán)保高效,可以在較短時間內(nèi)改善污染土壤,但MICP技術(shù)尚處于發(fā)展階段,菌液灌注方式、pH、鈣源、反應(yīng)液濃度、外界溫度、土壤粒度分布等因素的綜合影響尚不明確,如何使誘導(dǎo)出的碳酸鹽在土壤中均勻分布、哪種菌株更適宜應(yīng)用于MICP技術(shù)等也是國內(nèi)外學(xué)者正在探討的重要課題。

      4 研究展望

      土壤的重金屬污染已經(jīng)嚴重威脅到了人類的健康,采取必要的方法修復(fù)污染土壤已刻不容緩。修復(fù)方法的擇取應(yīng)綜合考慮修復(fù)成本、效率、長期穩(wěn)定性等因素。常見的修復(fù)方法雖然能在某些條件下有效地修復(fù)污染土壤,但每種修復(fù)方法都有其局限性,無法達到經(jīng)濟和效率的統(tǒng)一。MICP技術(shù)為修復(fù)重金屬污染土壤提供了一種新思路,將化學(xué)固定與微生物原位修復(fù)相結(jié)合,環(huán)保高效,一定程度上彌補了單一修復(fù)方法的缺陷。很顯然,多種土壤重金屬污染修復(fù)方法相結(jié)合將成為未來研究的趨勢。另外,轉(zhuǎn)基因工程應(yīng)用于生物修復(fù),如改良超積累植物的轉(zhuǎn)運蛋白進而吸收多種重金屬、培植更適宜誘導(dǎo)碳酸鈣沉積的菌株等,也將成為研究的重要課題。

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