邱小香,朱海燕
(渭南師范學(xué)院化學(xué)化工系,陜西 渭南 714000)
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和工業(yè)化程度的不斷提高,污染物的排放已使環(huán)境日趨惡化,直接或間接給生物的生存帶來威脅,并危及人類健康。重金屬污染與其他有機(jī)化合物的污染不同:不少有機(jī)化合物可以通過自然界本身物理的、化學(xué)的或生物的凈化,使有害性降低或解除;而重金屬具有富集性,很難在環(huán)境中降解。近年來,隨著各種工業(yè)廢液排入水體,其中重金屬的含量越來越高,嚴(yán)重影響著人類及其它生物的健康與生存,如隨廢水排出的重金屬汞(Hg)、銅(Cu)、鉻(Cr),即使?jié)舛刃?,也可在藻類和底泥中積累,被魚和貝類體表吸附,產(chǎn)生食物鏈濃縮,人類一旦食用了這些食物,重金屬就會(huì)在人體內(nèi)和蛋白質(zhì)及各種酶發(fā)生強(qiáng)烈的相互作用,使蛋白質(zhì)和酶失去活性,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,就會(huì)造成人體急性中毒、亞急性中毒、慢性中毒等。針對這種情況,筆者總結(jié)了水體中重金屬的來源和危害,并對如何防治水體重金屬污染進(jìn)行了系統(tǒng)介紹。
重金屬是構(gòu)成地殼的元素,含量還不足0.1%,但廣泛存在于各種礦物和巖石中。經(jīng)過巖石風(fēng)化,火山噴發(fā),大氣降塵,水流沖刷和生物攝取等過程,重金屬元素在自然環(huán)境中完成遷移循環(huán),使重金屬元素遍布于土壤、大氣、水體和生物體中。與人工合成的化合物不同,它們在環(huán)境的各個(gè)部分都存在著一定的本底含量。
近年來,由于部分礦產(chǎn)開發(fā)中選礦、冶煉工藝水平落后,個(gè)別礦區(qū)沒有環(huán)保治理設(shè)備,廢水、廢氣未經(jīng)處理直接排放,其中的重金屬隨著自然的沉降、雨水的淋溶等途徑進(jìn)入土壤,進(jìn)入正常循環(huán)的生態(tài)系統(tǒng),在生物體內(nèi)積累,改變了環(huán)境的本底濃度。其次,化石燃料(煤、石油)的燃燒也是重金屬的主要釋放污染源,在局部地區(qū)甚至可能出現(xiàn)高濃度重金屬嚴(yán)重污染。重金屬在水環(huán)境中可以經(jīng)過水解反應(yīng)生成氫氧化物,也可與一些無機(jī)酸(如H2S 、H2CO3)反應(yīng),生成硫化物、碳酸鹽等,而這些化合物的溶解度都比較小,易生成難溶的沉淀物。這一特性使重金屬污染物大量聚積于排污口附近底泥中,將成為長期的次生污染源,一旦環(huán)境條件改變,會(huì)重新形成可溶性物質(zhì)而釋放到水體中。
重金屬對人體的危害,一方面通過直接飲用造成重金屬中毒而損害人體健康;另一方面是間接污染農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品,通過食物鏈對人體健康構(gòu)成威脅。重金屬能抑制人體內(nèi)酶的活動(dòng),使細(xì)胞質(zhì)中毒從而傷害神經(jīng)組織,還可導(dǎo)致直接的組織中毒損害人體具解毒功能的關(guān)鍵器官腎、肝等組織。重金屬通過水體直接或間接進(jìn)入食物鏈后,能嚴(yán)重消耗體內(nèi)儲(chǔ)存的鐵、維生素C和 其他必需的營養(yǎng)物質(zhì),導(dǎo)致免疫系統(tǒng)防御能力下降,子宮內(nèi)胚胎生長停滯和其他一些疾病。
重金屬對水生植物的毒害作用主要表現(xiàn)在改變細(xì)胞的細(xì)微結(jié)構(gòu),抑制光合作用、呼吸作用和酶的活性,使核酸組成發(fā)生改變,細(xì)胞體積縮小和生長受到抑制等。在水生生態(tài)系統(tǒng)及水生食物鏈中,作為其它浮游動(dòng)物的食物及氧氣來源,藻類占據(jù)著重要的位置。研究發(fā)現(xiàn):不同濃度的鋅(Zn) 等重金屬對羊角月牙藻的生長進(jìn)度、蛋白質(zhì)含量、ATP 水平等有明顯的影響,金屬離子對羊角月牙藻生長有抑制作用。還有研究表明,鎘(Cd )能破壞某些綠藻的葉綠素,引起光合作用下降,還對斜生柵藻和蛋白核小球藻的呼吸作用產(chǎn)生影響;一定濃度的Cd 能誘導(dǎo)硝酸還原酶的活性,從而破壞抗氧化防御系統(tǒng)。
重金屬進(jìn)入水體后,將對水生動(dòng)物的生長發(fā)育、生理代謝過程產(chǎn)生一系列的影響。海水重金屬離子含量超過一定的濃度便會(huì)引起文昌魚中毒,使其身體成彎曲狀而死亡。研究發(fā)現(xiàn)不同離子濃度的鉛(Pb)、Zn和Cu對中國鱉的胚胎發(fā)育有不良影響;Zn、Cu這些重金屬的積累對魚的性別、身長都存在一定的影響。此外,重金屬還會(huì)影響水生動(dòng)物的遺傳表達(dá),Cu、Zn等重金屬能影響鯉魚和羅非魚的金屬硫蛋白基因表達(dá);鎳(Ni )對淡水纖毛蟲有急性毒性作用。
水體重金屬污染修復(fù)治理采用以下兩條基本途徑:一是降低重金屬的生物可利用性和在水體中的遷移能力;二是將重金屬從受污染水體中徹底清除。主要有以下方法:
3.1.1 沉淀和絮凝 沉淀作用通過提高水體pH 值使重金屬以氫氧化物或碳酸鹽的形式從水中分離出來,也有加入硫化物沉淀劑使重金屬離子生成硫化物沉淀而被去除。絮凝作用也應(yīng)用于常規(guī)的污水處理中,普遍采用鐵鹽和鋁鹽等絮凝劑,通過與具有凈化功能的天然礦物聯(lián)合,改進(jìn)后可形成性能更優(yōu)的絮凝材料。木質(zhì)素磺酸鹽也是一類性能優(yōu)良的綠色絮凝劑,引入羧酸基、磺酸基等基團(tuán)后,其絮凝沉降效果更佳。
3.1.2 吸附法 吸附法是利用多孔性固態(tài)物質(zhì)吸附水中污染物來處理廢水的一種常用方法,按吸附劑的分類可分為如下3種:一是活性炭吸附,是一種較早地被應(yīng)用于生產(chǎn)的凈水技術(shù),有顆?;钚蕴?、粉狀活性炭、活性炭纖維、炭分子篩、含碳的納米材料等類型之分。二是礦物吸附劑,是通過對具有一定吸附、過濾和離子交換功能的天然礦物進(jìn)行合理改性,從而提高環(huán)境礦物材料吸附性能的一種新形式。目前,作為一種天然易得且高效廉價(jià)的吸附劑,礦物材料在環(huán)境治污領(lǐng)域的開發(fā)得到了很高的重視。膨潤土就是一種礦物材料,可以通過活化和添加無機(jī)或有機(jī)化合物來進(jìn)行改性。改性后得到的鈣基膨潤土對Cu2+的吸附率可以提高到94%。通過鐵氧化物改變石英砂的表面性質(zhì),所得到的吸附劑對Cu、Pb的去除率達(dá)99%;另發(fā)現(xiàn)精煉油頁巖產(chǎn)生的固體副產(chǎn)品能夠有效去除水溶液中的Pb2+、Cu2+和Zn2+等。三是天然吸附劑,殼聚糖、木質(zhì)素等天然吸附劑也是常用的吸附材料,利用懸浮交聯(lián)和復(fù)合制備得到殼聚糖樹脂吸附劑和殼聚糖活性炭復(fù)合吸附劑,對Pb2+的去除率可達(dá)90%以上;牛皮紙木質(zhì)素對Cu2+的吸附率為27.1%。
3.1.3 離子交換法 以泥炭、木質(zhì)素、纖維素等為原材料制成各種離子交換樹脂和螯合樹脂也可去除水體中的重金屬離子,其中螯合樹脂不僅保有一般離子交換樹脂的優(yōu)點(diǎn),又具備有機(jī)試劑高選擇性的特點(diǎn);離子交換纖維是一種新型纖維狀吸附與分離材料,具有比表面積大、傳遞距離短、吸附和解吸速度快等優(yōu)點(diǎn),如引入了磺酸基團(tuán)的強(qiáng)酸性陽離子交換纖維最大Pb2+吸附容量可達(dá)105.5 mg /L 。
另外,還有電解法、反滲透法、膜分離法等,但這些方法都不同程度地存在著成本高、能耗大、操作困難、易產(chǎn)生二次污染等缺點(diǎn)。
3.2.1 微生物法 用于重金屬離子吸附的微生物主要有細(xì)菌和真菌等,主要原理是利用水體中的微生物或是經(jīng)馴化的高效微生物,在優(yōu)化的條件下通過生物還原反應(yīng)將重金屬離子還原或吸附成團(tuán)沉淀。有研究表明,短桿菌株HZM-1對Zn2+的最大吸附容量為0.64 mmol/g(干細(xì)胞),大量被吸附的Zn2+能利用鹽酸或EDTA 等處理解吸,解吸后的菌株用氫氧化鈉溶液進(jìn)行處理可恢復(fù)吸附能力。但是這種方法有一點(diǎn)不足之處,就是吸附了重金屬離子的菌體與溶液分離成本比較高、效率比較低。為了克服這一缺陷,固定化技術(shù)被引用到這一方法中,其主要是通過對微生物進(jìn)行固定,制備成生物吸附劑,使其具有其它商用吸附劑的特性。如芽孢桿菌可被固定化制成無生命的顆粒狀產(chǎn)品,用于廢水中金屬離子的回收。生物吸附技術(shù)在吸附性能、吸附效率、運(yùn)行成本和對環(huán)境影響等方面都優(yōu)于其它方法,且在理論上和技術(shù)上都有較成熟的發(fā)展,已應(yīng)用于工業(yè)廢水處理。未來,隨著基因工程、細(xì)胞工程等先進(jìn)生物技術(shù)的加入,生物吸附技術(shù)將在處理水體重金屬污染方面擁有廣闊的應(yīng)用前景。
3.2.2 植物修復(fù)法和動(dòng)物法 植物修復(fù)法是利用綠色植物來轉(zhuǎn)移、容納或轉(zhuǎn)化污染物使其對環(huán)境無害,主要通過植物吸收、揮發(fā)、吸附和根際過濾等方式來積聚或清除水體中的重金屬。植物修復(fù)技術(shù)自產(chǎn)生以來,在世界范圍內(nèi)得到了迅速地發(fā)展。已發(fā)現(xiàn)的重金屬超積累植物有455多種,如鳳眼蓮、水芹菜、香蒲、蘆葦、香根草等都對重金屬具有良好的吸收積累效果。利用水生植物凈化重金屬污水應(yīng)用較多的是人工濕地技術(shù)和生物塘工程。在凡口鉛鋅礦,用“寬葉香蒲人工濕地穩(wěn)定塘”系統(tǒng)來處理尾礦廢水,Pb、Cd、Cu 的含量都有顯著下降,凈化效果明顯。
另外,水體底棲動(dòng)物中的貝類、甲殼類、環(huán)節(jié)動(dòng)物等對重金屬具有一定富集作用,如三角帆蚌、河蚌對重金屬(Pb2+、Cu2+、Cr2+等)具有明顯自然凈化能力。但此法處理周期長,費(fèi)用高,目前水生動(dòng)物主要是用作環(huán)境重金屬污染的指示生物,用于污染治理的不多。
[1]簡敏菲,弓曉峰,游 海.水生植物對銅、鉛、鋅等重金屬元素富集作用評價(jià)研究[J].南昌大學(xué)學(xué)報(bào)(工科版),2004,26(1):85-88.
[2]余音.水體重金屬污染及其除去方法[J].黑龍江科技信息,2011,(3):68.
[3]孫莉,任蕓蕓,孫玉寒.水體重金屬離子處理防治方法研究進(jìn)展[J].科技信息,2010,(27):10058-10059.
[4]李 江,甄寶勤.吸附法處理重金屬廢水的研究進(jìn)展[J].應(yīng)用化工,2005,34(10):591-594.
[5]劉佳佳,康勇.綠色試劑——天然高分子絮凝劑的研究與利用進(jìn)展[J].化學(xué)工業(yè)與工程,2005,22(6):476-481.
[6]李夢耀,車紅榮.膨潤土的改性研究及在污水治理中的應(yīng)用[J].長安大學(xué)學(xué)報(bào)(建筑與環(huán)境科學(xué)版),2004,21(2):42-45.
[7]朱一民,王忠安,蘇秀娟,等.鈣基膨潤土對水相中銅離子的吸附[J].東北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2006,27(1):99-102.
[8]郭嘉,陳延林,羅曄,等.新型離子交換纖維的應(yīng)用研究及展望[J].高科技纖維與應(yīng)用,2005,30(6):35-38.