朱 靜
(保山市食品藥品檢驗檢測中心,云南 保山 678000)
重金屬是指比重等于或大于5.0的金屬,如鐵Fe、錳Mn、鋅Zn、鎘Cd、鉻Cr、汞Hg、鉛Pb、鈷Co等;砷As是一種準(zhǔn)金屬,但由于它的化學(xué)性質(zhì)和環(huán)境行為與重金屬多有許多相似之處,故在討論重金屬時往往包括砷As。
重金屬污染是由重金屬或其化合物造成的環(huán)境污染。主要通過采礦、廢氣排放、污水灌溉和使用重金屬超標(biāo)制品等人為因素污染所致。由于人類活動導(dǎo)致環(huán)境中的重金屬含量增加,超出正常范圍,導(dǎo)致環(huán)境質(zhì)量惡化,并直接危害人體健康,其危害程度取決于重金屬在環(huán)境中、食品中和生物體中存在的濃度及其化學(xué)形態(tài),如日本的水俁病由汞污染所引起。重金屬在大氣、水體、土壤、生物體中廣泛分布,而底泥往往是重金屬的儲存庫和最后的歸宿。當(dāng)環(huán)境發(fā)生改變時,底泥中重金屬形態(tài)將發(fā)生一系列的轉(zhuǎn)化及釋放造成環(huán)境污染。而重金屬本身不能被生物降解,但其具有生物累積性,可以直接威脅到高等生物,包括我們?nèi)祟?;有專家指出,重金屬對土壤的污染具有不可逆轉(zhuǎn)性,就是已經(jīng)受污染土壤沒有治理的價值,只能調(diào)整種植的品種來回避。因此,底泥重金屬污染問題日益受到人們的重視。
土壤重金屬污染是指由于人類的活動使土壤中原本微量的金屬元素含量超過背景值,過量沉積累積而引起的含量過高,統(tǒng)稱為土壤重金屬污染。污染土壤的重金屬主要有汞Hg、鎘Cd、鉛Pb、鉻Cr和類金屬砷As等生物毒性顯著的元素,及一些有一定毒性的鋅Zn、銅Cu、鎳Ni等金屬元素。過量重金屬可引起植物生理功能紊亂、營養(yǎng)失調(diào),鎘、汞等元素在作物籽實中富集系數(shù)較高,即使超過食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),也不影響作物生長、發(fā)育和產(chǎn)量,此外汞、砷能減弱和抑制土壤中硝化、氨化細(xì)菌活動,影響氮素供應(yīng)。重金屬污染物在土壤中移動性很小,不易隨水淋濾,不為微生物降解,通過食物鏈進(jìn)入人體后,潛在危害極大,應(yīng)特別注意防止重金屬對土壤污染。由于土壤中鐵和錳含量較高,因而一般認(rèn)為它們不是土壤污染元素,但在強(qiáng)還原條件下,鐵和錳所引起的毒害應(yīng)引起足夠重視。土壤中重金屬的污染是累積性的,由于其持續(xù)存在的污染,被發(fā)現(xiàn)時往往已為時已晚,因此,必須在被發(fā)現(xiàn)之前進(jìn)行評估和測試,并且必須立即處理和改善重金屬污染的影響。為了探測土壤中的重金屬含量,常用的方法是原子熒光光譜法,原子吸收光譜法[1?2]。
水環(huán)境重金屬污染是水污染的重要組成部分,主要指開發(fā)利用自然資源所產(chǎn)生的水環(huán)境(包括海洋、河流、湖泊、水庫等),工業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)灌溉等因素的影響,使重金屬排放到水體中,超過了水體的凈化能力并導(dǎo)致污染,主要包括銅Cu、鎳Ni、鉛Pb、鉻Cr、鎘Cd、汞Hg、鋅Zn等。重金屬污染水體后,一些重金屬可通過食物鏈富集于生物體內(nèi)而致病。由于水環(huán)境中的重金屬污染主要是由混合污染引起的,水體中的金屬元素較多,而重金屬在動植物體內(nèi)很難分解并不斷積累,這就要求工作人員在水源的保護(hù)、管理和處理過程中,能夠科學(xué)地選擇重金屬分析技術(shù),及時了解水環(huán)境中重金屬的實際情況,為水環(huán)境中重金屬的監(jiān)測提供有益的指導(dǎo)[3]。水環(huán)境重金屬分析技術(shù)呈現(xiàn)多樣化、自動化的趨勢,分析的準(zhǔn)確性、及時性、和靈敏度都顯著提高。電化學(xué)分析和生化分析通常被用于監(jiān)測,電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP?MS)和石墨爐原子吸收光譜(GF?AAS)是測定水中重金屬的兩種有效、準(zhǔn)確靈敏的方法[4]。
由此可知,重金屬污染不僅破壞水體的自潔能力,而且嚴(yán)重威脅水中魚、蝦的正常繁殖和生存。如果將重金屬污染的水用于農(nóng)業(yè)灌溉,灌區(qū)土壤中重金屬含量將超標(biāo),影響農(nóng)作物的質(zhì)量和產(chǎn)量,將直接影響人類的身體健康。重金屬在人體內(nèi)能和蛋白質(zhì)及各種酶發(fā)生強(qiáng)烈的相互作用,使它們失去活性,也可能在人體的某些器官中富集,如果超過人體所能耐受的限度,會造成人體急性中毒、亞急性中毒、慢性中毒。因此,有必要從重金屬污染源控制污染的發(fā)生,查明污染原因,通過有效的處理技術(shù)解決重金屬污染問題[5,6]。本研究介紹了土壤、水中重金屬的污染危害,分析了相應(yīng)的處理技術(shù),描述了土壤、水中重金屬污染的現(xiàn)狀,以期為土壤、水中重金屬污染提供相關(guān)的解決方案。
一是工業(yè)重金屬污染物的排放。我國部分地區(qū)土壤重金屬污染比較嚴(yán)重,這些地區(qū)的工業(yè)主要以礦產(chǎn)開發(fā)為主,而在礦產(chǎn)開發(fā)過程中會經(jīng)過提煉和冶煉階段,由于部分地區(qū)利用的冶煉技術(shù)不完善[7,8],在礦產(chǎn)開發(fā)過程中產(chǎn)生大量無法處理的廢棄物,開發(fā)商往往將這些廢棄物直接排放在自然環(huán)境中,導(dǎo)致土壤重金屬污染。還有一些工廠,直接將工業(yè)廢水排放到自然界,導(dǎo)致水土污染。
其次是農(nóng)業(yè)化肥、農(nóng)藥使用過多。為了提高作物的產(chǎn)量及防治病蟲害,農(nóng)民在種植作物時會使用化肥及農(nóng)藥。隨著時間的推移,土壤中的化學(xué)物質(zhì)不斷積累,逐漸超過了土壤的自我調(diào)節(jié)能力,導(dǎo)致土壤污染嚴(yán)重。磷肥中重金屬的含量最高。而砷被大量用于殺蟲劑、殺菌劑和除草劑等農(nóng)藥中。這些肥料、農(nóng)藥的使用將直接導(dǎo)致土壤平衡的破壞,對土壤生態(tài)環(huán)境的威脅,對土壤養(yǎng)分的流失和植物生產(chǎn)的直接影響。因此,有必要減少化肥、農(nóng)藥的使用,盡可能降低對土壤的壓力[9]。
再次是養(yǎng)殖業(yè)動物糞便的累積。養(yǎng)殖場喂養(yǎng)動物的飼料中往往會有很多添加劑,動物飼料添加劑大部分含有銅、鋅等重金屬,這些含有重金屬的飼料進(jìn)入動物體內(nèi),一部分隨糞便排出。如果人們用動物糞便做肥料或者隨意堆積在自然環(huán)境里,重金屬會隨糞便進(jìn)入地表,造成重金屬污染。
最后是汽車尾氣的排放。在我國機(jī)動車車流量很大,機(jī)動車尾氣中一般含有重金屬鉛。鉛是有毒的重金屬元素,汽車用油大多數(shù)摻有防爆劑四乙基鉛或甲基鉛,燃燒后生成的鉛及其化合物均為有毒物質(zhì)。城市大氣中的鉛60%以上來自汽車含鉛汽油的燃燒。由于鉛塵比重大,通常積聚在1米左右高度的空氣中,進(jìn)而通過沉降或雨水等進(jìn)入到土壤,造成土壤重金屬污染。
土壤重金屬污染的危害十分嚴(yán)重,由于土壤中的重金屬不能被分解,通過富集累積破壞土壤的生態(tài)平衡,破壞土壤原有的結(jié)構(gòu),導(dǎo)致土壤功能下降。部分重金屬元素可以被農(nóng)作物吸收,在長期生長過程中,農(nóng)作物中的重金屬元素會逐漸富集起來,然后經(jīng)過食物鏈進(jìn)入人體,對人體的健康造成極大威脅。另外,我國土壤資源有限,土壤污染使我國可利用的土壤資源變得越來越少,極大地影響了我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。土壤污染的治理難度大、時間長,其產(chǎn)生的危害是不可逆,嚴(yán)重影響我國經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
1.2.1 土壤重金屬污染對植物的危害
重金屬污染能夠直接導(dǎo)致土壤生態(tài)系統(tǒng)改變,農(nóng)作物減產(chǎn),嚴(yán)重威脅動植物健康。重金屬污染物在土壤中移動性很小,不易隨水淋濾,易在土壤中積累,穩(wěn)定性強(qiáng),范圍廣,在自然條件下難以降解[10]。土壤中的重金屬通過改變土壤的理化性質(zhì),影響土壤中的養(yǎng)分,引起植物生理功能紊亂、營養(yǎng)失調(diào),直接降低農(nóng)作物的品質(zhì),一些重金屬甚至可能導(dǎo)致農(nóng)作物減產(chǎn)或歉收[11,12]。鎘、汞等元素在作物籽實中富集系數(shù)較高,即使超過食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),也不影響作物生長、發(fā)育和產(chǎn)量,此外汞、砷能減弱和抑制土壤中硝化、氨化細(xì)菌活動,影響氮素供應(yīng)。
1.2.2 土壤重金屬污染對人的危害
土壤里面的重金屬會隨著植物的生長累積在植物體內(nèi),而人類吃的植物源性食物基本上都是通過土壤種植出來的,由于人體中的重金屬很難被代謝出去,在一定程度上會導(dǎo)致中毒,積累到一定的數(shù)量就會破壞人體神經(jīng)系統(tǒng)、免疫系統(tǒng)、骨骼系統(tǒng)等。一些嚴(yán)重的重金屬污染甚至可以通過放射性衰變產(chǎn)生α、β、γ射線[13],對肝、腎、肺等器官造成損害甚至癌變。其中鎘大米最為典型,一般指鎘含量超標(biāo)的大米。而中國人很難不吃米飯。鎘通常通過廢水排入環(huán)境中,再通過灌溉進(jìn)入食物,水稻是典型的“受害作物”。
1.2.3 土壤重金屬污染對水和微生物的危害
重金屬元素會隨著地表蒸發(fā)和植物的吸收逸散到大氣中,有的會隨著降水返回地表,進(jìn)入地表水和地下水;河流途經(jīng)被重金屬物污染的土壤,會帶走一部分被污染的泥土造成其他未被污染的地方重金屬污染。重金屬污染有較高的偽裝性,一般肉眼不易發(fā)現(xiàn)。但問題一旦發(fā)生,就會對土壤、大氣和生態(tài)功能造成嚴(yán)重的不可逆轉(zhuǎn)的巨大破壞。不僅如此,重金屬污染在一定程度上改變土壤中微生物菌群的生存環(huán)境,降低土壤微生物菌群的數(shù)量,改變土壤生物的多樣性。
重金屬污染土壤修復(fù)是指利用物理、化學(xué)和生物等方法,改變重金屬存在的狀態(tài),降低其活性,使其鈍化,降低其遷移率和生物利用度,脫離食物鏈,減小其毒性,以降低重金屬對環(huán)境和健康的危害。
1.3.1 物理修復(fù)
物理修復(fù)是指根據(jù)土壤的理化性質(zhì)和重金屬的特性,分離或固定土壤中的重金屬,降低環(huán)境中重金屬的含量或改變存在的狀態(tài)[14]。物理修復(fù)的方法主要有物理分離法、水蒸氣穩(wěn)定法、換土法、玻璃化法、熱力學(xué)法、電動力學(xué)和低溫冷凍法等。
1.3.2 化學(xué)修復(fù)
化學(xué)修復(fù)包括在土壤中加入一些化學(xué)試劑,改變土壤的理化性質(zhì),通過重金屬的吸附、氧化還原和沉淀作用,使土壤中的重金屬鈍化,以減少重金屬對生態(tài)環(huán)境的破壞[15],在重金屬污染土壤的修復(fù)中,化學(xué)修復(fù)是比較常用的修復(fù)技術(shù)之一?;瘜W(xué)修復(fù)方法主要有:土壤淋濾技術(shù)、土壤改良與電化學(xué)技術(shù)等。
1.3.3 生物修復(fù)
1.3.3.1 植物修復(fù)
植物修復(fù)是以吸收、積累、降解為基礎(chǔ)的重金屬土壤修復(fù)技術(shù)。超富集植物的發(fā)現(xiàn)和研究為植物檢疫技術(shù)的應(yīng)用和推廣提供了條件。主要是利用一些對重金屬富集能量較高的植物,通過吸收和轉(zhuǎn)移過程,將重金屬富集在可收割的部位;或者利用植物的一些生理活動來促進(jìn)重金屬轉(zhuǎn)變?yōu)榭蓳]發(fā)的狀態(tài);或者是利用植物的根系過濾、固定和鈍化使土壤中重金屬吸附于土壤表面,從而降低重金屬在土壤中的活性,減輕重金屬污染。植物修復(fù)的主要類型有植物提取、根際過濾、植物降解、植物揮發(fā)、植物授粉、植物固定和植物刺激[16]。
1.3.3.2 微生物修復(fù)
微生物修復(fù)是指重金屬離子通過微生物的吸附、吸收、沉淀、氧化還原等功能,使污染物的移動性降低或極性改變,或者轉(zhuǎn)化為低毒或無毒物質(zhì),對環(huán)境的損害減少,提高修復(fù)效率及減少成本,這是一項既經(jīng)濟(jì)又實效的技術(shù)。環(huán)境中重金屬的長期存在導(dǎo)致一些微生物的形成,這些微生物可以改變重金屬的理化性質(zhì),從而影響重金屬的遷移轉(zhuǎn)化[17,18]。如果將上述方法與待修復(fù)土的實際情況相結(jié)合,將取得良好的修復(fù)效果,常用的修復(fù)方法有:植物生物聯(lián)合修復(fù)、化學(xué)誘導(dǎo)增強(qiáng)修復(fù),農(nóng)業(yè)措施增強(qiáng)修復(fù)[8,10]。
1.3.3.3 動物修復(fù)
動物修復(fù)是指利用土壤中的某些低等動物(如蚯蚓、鼠類等)能吸收重金屬的特性,在一定程度上降低污染土壤中重金屬的含量,達(dá)到修復(fù)污染土壤的目的。
水中重金屬污染來源廣泛,不同行業(yè)產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣中的重金屬種類和含量也不同,重金屬水污染的主要來源是工業(yè)污染、農(nóng)業(yè)污染及生活污染等。工業(yè)廢水、廢氣、廢渣的過量、無序排放及處理不當(dāng)是造成水污染的主要原因,隨著當(dāng)前工業(yè)的發(fā)展,廢水的種類和成分復(fù)雜多樣,由于重金屬污染物的組分難以分解,現(xiàn)有的處理技術(shù)主要是改變其化學(xué)形態(tài)和存在位置[19?20],如對人體劇毒的 Cr6+轉(zhuǎn)化,低毒性的 Cr3+。
日趨加劇的水污染,已對人類的生存安全構(gòu)成重大威脅,成為人類健康、經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的重大障礙。水污染被稱作“世界頭號殺手”。通過飲水或食物鏈,重金屬污染物進(jìn)入人體,使人急性或慢性中毒。重金屬對水環(huán)境污染的危害主要分為對海洋動物和海鳥的危害、對水生生物的危害、對灌溉農(nóng)田的土壤及植物的危害、直接影響人類生活飲用水的質(zhì)量及對人體的直接或間接的威脅等。
2.2.1 水中重金屬污染對水生動物的直接危害
含重金屬污染物的廢水、廢氣、廢渣排入水域后,將直接影響水生動物的正常代謝以及器官發(fā)育,從而影響水生動物的正常生存、繁殖和遷徙等,而高濃度的重金屬會使魚類進(jìn)入一種特殊狀態(tài),逐步掙扎,最終死亡,還會降低蝦殼存活率[21];如果水中銅、鉛、鋅含量過高,會導(dǎo)致哺乳動物和爬行動物的胚胎畸形等。重金屬會影響正常的水環(huán)境,在一定程度上提高水生動物的基因突變率,導(dǎo)致水生動物的數(shù)量急劇下降或發(fā)生變異,給生態(tài)平衡帶來潛在風(fēng)險。
2.2.2 水中重金屬污染對水生植物的直接危害
重金屬污染物進(jìn)入水體,水生植物發(fā)達(dá)的根部細(xì)胞吸收營養(yǎng)物質(zhì)時會將重金屬污染物吸收到水生植物中,并通過莖傳遞到植物的各個部位。重金屬離子抑制水生植物葉片中的酶系統(tǒng)的正常分泌,并能抑制葉片葉綠體的正常代謝,導(dǎo)致水生植物出現(xiàn)黃葉、生長緩慢、發(fā)芽等現(xiàn)象,嚴(yán)重的重金屬污染會使植株致死。而水生植物是維系水體生態(tài)平衡的重要組成部分,水生植物的減少或者植物性能的改變,都會直接導(dǎo)致水體污染加劇,破壞生態(tài)系統(tǒng)平衡。
2.2.3 水中重金屬污染對人體的威脅
水中重金屬污染對人體的危害可以分為直接威脅和間接威脅。直接威脅是指長期飲用重金屬污染的水源對人體造成的損害,一般主要發(fā)生在沿江城市和地區(qū)[22]。間接威脅是指在農(nóng)業(yè)灌溉重金屬污染的水體后土壤重金屬嚴(yán)重超標(biāo),農(nóng)田灌溉區(qū)種植的農(nóng)作物將重金屬污染物儲存在植物體內(nèi),通過食物鏈進(jìn)入到人體,這些重金屬通過長期積累,而自身又無法分解,危害人體健康。這些儲存的重金屬污染物對人體的危害在短時間內(nèi),不易被發(fā)現(xiàn)。但長期食用受污染的食物會損害人體免疫系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)和骨骼系統(tǒng),導(dǎo)致內(nèi)源性維生素和營養(yǎng)素缺乏等。經(jīng)研究,慢性鎘中毒的癥狀被命名為“痛痛病”,當(dāng)人體內(nèi)鎘的積累達(dá)到一定水平時,會導(dǎo)致肝腎功能損害、貧血和骨質(zhì)疏松,嚴(yán)重會導(dǎo)致腎衰竭等;如果人體內(nèi)汞的積累達(dá)到一定量,就會對腦組織造成損害。
一般來說,控制水體中重金屬污染有兩種途徑:源頭控制和過程控制。源頭控制就是禁止或減少從源頭上產(chǎn)生的含重金屬污染物的廢水、廢氣、廢渣等,這就要求各級政府對不同行業(yè)、不同生產(chǎn)條件下產(chǎn)生的含重金屬污染物廢水、廢氣、廢渣等的排放量、重金屬的種類及濃度進(jìn)行合理的調(diào)控,從源頭上限制重金屬污染物的排放量,降低污染控制的成本和技術(shù)[23]。過程控制是指含重金屬污染的廢水、廢氣、廢渣等已經(jīng)產(chǎn)生并排入水體,造成了水體的污染,需要對其進(jìn)行污染治理。合理的治理技術(shù)和可控的成本投入可以降低水體污染帶來的一系列環(huán)境壓力,降低對水環(huán)境的破壞程度。下面將介紹幾種重金屬污染水體治理技術(shù):
2.3.1 絮凝沉淀法
絮凝沉淀法是指在被重金屬污染的水體中添加絮凝劑,使水體中的大顆粒物質(zhì)與絮凝劑形成絮凝團(tuán),經(jīng)過靜態(tài)沉降過濾后,使重金屬污染物從水體中分離出來。這種方法是物理方法,通常用于廢水的預(yù)處理[24]。由于絮凝劑材料的不同,絮凝效果也不相同。傳統(tǒng)的絮凝劑主要采用鋁鹽和鐵鹽,通常用于廢水的預(yù)處理,然后再用碳酸基和磺酸基強(qiáng)化絮凝效果。
2.3.2 離子交換法
離子交換法是一種化學(xué)處理方法,是通過離子交換樹脂和螯合樹脂來交換水中的重金屬離子,來降低水中的重金屬離子濃度,從而使廢水得以凈化。常用的方法有電解法、電滲析法、膜分離法等,由于其成本高,操作較難和易造成二次污染的風(fēng)險,不能大范圍使用。離子交換樹脂和螯合樹脂的主要原料是木質(zhì)素、纖維素等廉價纖維材料,螯合樹脂對有機(jī)試劑具有良好的選擇性,能高效、快速地吸附重金屬,是一種高效的新型吸附材料,結(jié)果表明,離子交換樹脂對Pb2+的吸附量為115.32 mg/L,是普通吸附材料的5倍。
2.3.3 吸附法
吸附法是利用多孔吸附材料來吸附重金屬離子的一種吸附方法,在傳統(tǒng)的吸附方法中,主要采用活性炭、人工改性礦物吸附劑和天然吸附劑,利用它們疏松多孔的特點來吸附重金屬離子。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,科學(xué)研究人員不斷對重金屬離子的吸附進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)使用生物炭對重金屬也有較好的吸附效果[25]。生物炭主要是指高比表面積、高孔隙率的富碳固體,它是由生物質(zhì)材料經(jīng)高溫氧限制熱解而成的,生物炭不僅具有活性炭等豐富的孔結(jié)構(gòu),并且還有大量的官能團(tuán)結(jié)構(gòu)(主要是“?OH、?O?”)可以與重金屬離子發(fā)生絡(luò)合反應(yīng),使重金屬牢固地附著在生物炭的表面。生物炭對重金屬的吸附是一個物理化學(xué)的過程,與傳統(tǒng)的吸附方法相比,它能夠在較短的時間內(nèi)吸附較多的重金屬離子,且生物質(zhì)材料容易獲得,吸附過程簡單。研究表明,生物炭中官能團(tuán)的種類和含量與制備生物炭的溫度和生物質(zhì)材料種類也有關(guān)。因此,在生物炭吸附重金屬時,必須采用合適的生物質(zhì)材料制備生物炭,需要考察制備溫度與吸附效果的關(guān)系,以達(dá)到最佳的吸附效果。吸附法現(xiàn)在被認(rèn)為是一種既有效又經(jīng)濟(jì)的處理重金屬廢水的方法。吸附法過程操作簡單、靈活,并且在大多數(shù)情況下出水水質(zhì)好。此外,由于吸附有時是可逆的,吸附劑可以通過合適的解吸過程再生利用。
2.3.4 生物修復(fù)法
水中重金屬污染的生物修復(fù)主要是指利用水中生物(包括動物、植物和微生物)的特性來吸收、降解和轉(zhuǎn)化重金屬離子,使受重金屬污染的水體得到改善的技術(shù)。一般包括水生植物修復(fù)、水生動物修復(fù)和微生物修復(fù)。
在植物修復(fù)方面,一般采用濃度耐性高、重金屬超富集的水生植物來吸收、轉(zhuǎn)化、過濾和固定水體中的重金屬離子,以降低水體中重金屬污染物的生物有效性。植物修復(fù)的優(yōu)點是修復(fù)過程中不會對周圍環(huán)境造成破壞,在一定程度上還能夠美化修復(fù)區(qū)的景觀。但該方法修復(fù)周期長,對于深層污染的修復(fù)有點困難,同時存在污染物通過“植物?動物”的食物鏈進(jìn)入自然界的可能。此法適用于修復(fù)面積小、水流平緩的儲水,且需長期監(jiān)測修復(fù)水體中重金屬的濃度。
微生物修復(fù)法是指利用水體中本身的微生物菌群、外來馴化的細(xì)菌或真菌、基因工程菌以及其他生物等,對水體中重金屬離子進(jìn)行修復(fù),通過還原反應(yīng)或微生物的生理代謝吸收重金屬離子并形成簇狀沉積物來還原重金屬離子,將吸收的重金屬離子形成沉淀除去。微生物法具有清潔環(huán)保、操作簡便、對周圍環(huán)境干擾少、經(jīng)濟(jì)實惠及減少對環(huán)境的二次污染等優(yōu)點,隨著轉(zhuǎn)基因技術(shù)的發(fā)展,基因工程菌在微生物法處理水中重金屬污染的前景將更加廣闊[26]。
就土壤重金屬污染修復(fù)來說,幾種修復(fù)技術(shù)的聯(lián)合修復(fù)仍是今后土壤重金屬污染修復(fù)的關(guān)鍵,目前對重金屬修復(fù)機(jī)理、修復(fù)方法的安全性以及處理的安全性等方面的研究仍然較少。土壤重金屬污染的研究趨勢主要體現(xiàn)在源解析和治理修復(fù)技術(shù)上。而對水環(huán)境重金屬的分析可作為水監(jiān)測、水管理和治理的一個先決條件和基礎(chǔ),為水環(huán)境監(jiān)測提供參考依據(jù),同時也作為重金屬水污染防范和治理的重要參數(shù)。隨著人類對環(huán)境保護(hù)認(rèn)識的提高,在推動建立生態(tài)文明的過程中,水體中重金屬理論分析研究已取得較大成績,分析水平也大幅度提高。由于科學(xué)技術(shù)與創(chuàng)新的推動,水環(huán)境重金屬分析法最終會朝著更高效、多樣、環(huán)保和智能的趨勢發(fā)展。
水、土壤重金屬污染日益明顯,已成為制約生態(tài)文明建設(shè)、危害國家生命財產(chǎn)安全的關(guān)鍵因素。為了提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及工業(yè)的發(fā)展,有好多問題不可避免,面對嚴(yán)峻的考驗,必須要狠抓水、土壤重金屬污染的源頭,不斷開發(fā)出更優(yōu)秀、更全面合理的治理方法,實現(xiàn)我國水、土壤重金屬污染的有效防治。