張錚,吳燕,李明綱,劉禹楊
(天津科技大學(xué)材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院,天津 300457)
伴隨著工業(yè)化和城市化進(jìn)程的不斷加快,大量工業(yè)廢水和生活污水的排放導(dǎo)致污泥產(chǎn)量和有毒污染物含量日益增加,污泥的處置成為亟需解決的重大課題。
污泥的種類很多,包括各式污水處理廠產(chǎn)生的污泥和對海洋、湖泊、河流等進(jìn)行疏浚產(chǎn)生的淤泥,盡管來源、組成比例差異較大,但其富含的植物生長必備的養(yǎng)分含量(氮、磷、鉀、有機質(zhì)等)甚至高于常用的禽畜糞便。通常,只需在其中添加一定量的有機質(zhì),污泥就可作為肥料或土壤改良劑。污泥經(jīng)一系列的處理措施制成肥料施用于農(nóng)田,能夠有效增強土壤肥力,改善土壤理化性質(zhì),使其更適合作物生長,從而實現(xiàn)增產(chǎn),同時改善土壤生態(tài)環(huán)境[1]。但是由于工業(yè)廢水排放量逐年增加,各種有毒物質(zhì)的泄露事故頻繁發(fā)生,且湖泊和海洋底泥顆粒組成以粘粒和粉粒含量居多,其對應(yīng)的物理和化學(xué)吸附作用使其對重金屬和有機污染物具有較強的吸附性,如不加以適當(dāng)處理而直接作為肥料使用,其中含有的重金屬和有機污染物不能被鈍化或穩(wěn)定,某些病原菌和致病蟲卵得不到抑制,最終將會對作物品質(zhì)造成危害。
污泥的化學(xué)構(gòu)成通常存在一定差異,但一般均含有 Cu、Pb、Zn、Ni、Cr、Cd 等重金屬元素。近幾年重金屬的泄露事故非常頻繁,泄露到水體中的重金屬易于由水相轉(zhuǎn)入固相,并在底泥中富集積累,因此,沿岸化工廠多的湖泊底泥大多屬于輕微污染到中度污染,有些還是嚴(yán)重污染,而污水處理廠的污泥通常重金屬含量更高。重金屬的毒性效應(yīng)一般較高,自然降解困難,部分重金屬還可以在特定條件下轉(zhuǎn)變?yōu)槎拘愿鼜姷挠袡C化合物,對人體和生態(tài)環(huán)境具有潛在的危害。例如,部分地區(qū)的鎘泄露致使居民血鎘,尿鎘嚴(yán)重超標(biāo);污泥農(nóng)用后作物在富集大量鎘的情況下,仍能保持良好生長,最終可進(jìn)入食物鏈。因此,污泥中重金屬是污泥農(nóng)用的最高限制因子,其潛在危害性直接影響其大規(guī)模土地利用[2]。
污泥農(nóng)用后重金屬主要存在于土壤的表面耕層,隨著土壤深度的增加向下擴散較少。例如,Zn主要集中在0~20 cm范圍內(nèi)的耕層中,Ni、Cd、Cu主要積累于10~15 cm處,并且隨著施肥量的增加含量有所升高,多數(shù)重金屬元素的積累與污泥中相應(yīng)元素的含量呈正相關(guān)關(guān)系[3~5]。
污泥中重金屬在土壤和植物中的遷移能力受其存在形態(tài)的影響。其存在形態(tài)主要有可交換態(tài)、碳酸鹽結(jié)合態(tài)、鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)、有機結(jié)合態(tài)和殘渣態(tài),前三種形態(tài)的重金屬較活潑,相對遷移能力較強,其所占的比例越高,污泥潛在危害程度就越大。后兩種為相對穩(wěn)定態(tài),遷移性較弱。伴隨著污泥中有機質(zhì)分解,重金屬可向活潑態(tài)轉(zhuǎn)變,從而污染土壤環(huán)境。重金屬濃度越低,土壤內(nèi)的土壤表面積和有機質(zhì)含量對重金屬的吸附影響就越大[6]。不少學(xué)者通過分析施入污泥的土壤中有機質(zhì)和重金屬含量發(fā)現(xiàn),隨著污泥中有機物的分解,土壤重金屬含量有明顯程度的提高。
重金屬的積累是污泥農(nóng)用時需要考慮的另一個重要因素。污泥施用于土地后,當(dāng)土壤中重金屬累積到一定水平,就會在作物內(nèi)富集,從而影響生態(tài)安全和危害人體健康。同時,污泥施用量和重金屬含量也需要嚴(yán)格控制,高于限定值時會對大部分作物的生長產(chǎn)生抑制作用甚至毒害作用。鄭紀(jì)慈[7]觀察污泥肥用的盆栽試驗發(fā)現(xiàn)污泥用量超過20%時,水稻結(jié)實率下降,超40%時,苗生長受到嚴(yán)重抑制,每公頃污泥施用量超過90t時,水稻根部生長呈獅尾狀。趙雅婷[8]通過對使用湖泊底泥種植冬小麥吸收鋅、鎘的研究發(fā)現(xiàn),冬小麥的籽粒,莖葉和地上部的鋅、鎘總量雖遠(yuǎn)少于底泥代入的鋅總量,但隨底泥施用量的增加,重金屬各形態(tài)均有不同程度的增加,連續(xù)施用多次后,可能會使得能被植物直接或間接利用的含量過高而傷害作物。
影響重金屬在土壤中生物活性的因素較多,主要包括存在形態(tài)、土壤的pH值和氧化還原電位、有機質(zhì)含量、土壤類型和作物類型等,而且污泥經(jīng)不同處理后生物有效性也不同。
1.2.1 存在形態(tài)
不同重金屬的存在形態(tài)一般不同,其中Cu主要以有機態(tài)和殘渣態(tài)形式存在,相對穩(wěn)定,Zn以有機結(jié)合態(tài)為主,而Cd則以交換態(tài)和松有機結(jié)合態(tài)居多,生物活性較強,相反,Pb主要以殘渣態(tài)形式存在,活潑性最低[9,10]。
1.2.2 pH
土壤pH值是影響重金屬生物有效性的重要因素?;顫姂B(tài)重金屬含量與土壤pH值呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)土壤pH為4.5時,重金屬的Kd值(Kd=作物重金屬濃度/土壤中該重金屬濃度)的大小順序依次為 Pb,Cu,Zn,Ni,Cd 和 Cr較低且兩者相差不大;而當(dāng)pH值升高到6.5時,Kd值從大到小順序則變?yōu)?Pb,Cu≈Zn,Cd,Ni,Cr[11]。
1.2.3 有機質(zhì)
重金屬元素可與土壤顆粒中有機質(zhì)發(fā)生配位反應(yīng),降低其正電性,從而使重金屬得不到有效固定,在土壤和作物中移動性較強。其中有機質(zhì)與Cu、Ni的配位能力較強,對比前者Zn的配位能力則較弱[12]。
1.2.4 土壤類型
污泥因施用于不同類型的土壤中,最終重金屬的富集形態(tài)也不同,以鋅在不同顆粒組成土壤中的結(jié)合形態(tài)為例,碳酸鹽結(jié)合態(tài)、鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)和有機質(zhì)結(jié)合態(tài)含量均為砂質(zhì)土中最低,壤質(zhì)土其次,粘質(zhì)土最高。這是由于隨著顆粒組成變細(xì),粘土礦物種類和含量增多,相應(yīng)吸附位點也增多。在一定條件下,這三種狀態(tài)可以向可交換態(tài)進(jìn)行轉(zhuǎn)化,從而被植物直接利用。
1.2.5 作物類型
重金屬因作物的種類不同其相對生物有效性也不同,且同一種作物不同部位積聚重金屬的含量也存在差異。宋玉芳[13]對3種蔬菜的盆栽試驗探究土壤重金屬對作物的毒害作用,發(fā)現(xiàn)株高與土壤中鋅、銅、鎘、鉛濃度呈負(fù)相關(guān)性,白菜對銅毒性的敏感性最強,蘿卜次之,西紅柿再次。水稻所吸收的重金屬主要集中在根部,莖葉次之,而稻米中殘留的重金屬量只占污泥帶入農(nóng)田總量的0.3%[7,14]。通常情況下,絕大多數(shù)作物的根部對重金屬的毒性敏感性最強,富集程度也最高,其次是莖(葉)和果實。因此,污泥不宜種植葉菜類的作物,同時施用量也需要嚴(yán)格控制。
污泥中除了含有較多的重金屬外,同時存在大量的持久性有機污染物。污泥中的有機污染物主要有多氯聯(lián)苯(PCBs)、多氯代二苯并二惡英/呋喃(PCDD/Fs)、氯酚(CPs)、氯苯(CBs)、硝基苯(NBs)、鄰苯二甲酸酯(PAEs)、多環(huán)芳烴(PAHs)和有機氯農(nóng)藥(OCPs)等,這些物質(zhì)一般不易降解,絕大部分具有生物放大效應(yīng),大都屬于“三致”類。
含有較高含量有機污染物的污泥施入農(nóng)田,不僅會在作物內(nèi)積累還會嚴(yán)重污染周邊環(huán)境,因此農(nóng)用時需對其進(jìn)行必要的脫除處理。一般情況下,不同的有機污染物都會對農(nóng)作物的生長產(chǎn)生影響,其中:菲、芘可對農(nóng)作物根尖的伸長產(chǎn)生抑制,并隨劑量增大敏感效應(yīng)增強[15,16];王澤港等[17~19]研究表明,氯苯和多環(huán)芳烴中的萘對水稻幼苗株高、根系伸長、根數(shù)和稻種成活率有明顯的抑制作用,并且葉綠素含量和Rubisco酶活性隨有機污染物濃度增加也呈下降趨勢,最終導(dǎo)致水稻產(chǎn)量和品質(zhì)都有所下降。二氯苯可以影響種子的發(fā)芽率和出苗率,從而使農(nóng)作物產(chǎn)量顯著降低。鄰苯二甲酸酯也會嚴(yán)重影響植株的正常生長,表現(xiàn)在對葉綠素的破壞和株高的影響上[20]。除此之外,這些污染物能在果實中積累殘留,最終經(jīng)食物鏈進(jìn)入人體,對人體健康造成嚴(yán)重危害。
眾多研究結(jié)果表明,類似于重金屬,污泥農(nóng)用時,有機污染物可在土壤中累積并引起農(nóng)作物的污染。例如,莫測輝等[21]通過在蔬菜上施用污泥,最終在植株中檢出鄰苯二甲酸酯、多環(huán)芳烴、硝基苯等28種化合物,施用污泥使蔬菜中多種有機污染物的含量顯著增加,造成有機污染物的吸收累積,而蔬菜在施用堆肥后的污泥中種植后有機物含量卻偏低,說明污泥經(jīng)適當(dāng)?shù)奶幚砗笫┯貌拍苓_(dá)到相對安全。
大量研究表明,污泥中含有植物生長所需的大量營養(yǎng)成分和微量元素,經(jīng)適當(dāng)改良后作為有機肥在農(nóng)田施用有很好的發(fā)展?jié)摿?,并且施用處理后污泥可顯著提高農(nóng)作物產(chǎn)量,有利于后期作物的穩(wěn)健生長,然而由于實際城市污泥和疏浚淤泥存在重金屬、有機污染物、病原物等污染問題,直接施用后,重金屬形態(tài)受周圍條件影響較大,且容易在土壤中發(fā)生遷移和轉(zhuǎn)化,在作物內(nèi)累積殘留,影響產(chǎn)量和品質(zhì),也在一定程度上污染環(huán)境,最終影響到人體健康。所以污泥在農(nóng)用前,污染物質(zhì)的脫除處理及無害化研究是很有必要的。因此,污泥中有毒物質(zhì)的脫除處理將會是污泥農(nóng)用領(lǐng)域以后的研究重點。
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