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        豬場(chǎng)糞污中重金屬和抗生素的研究現(xiàn)狀

        2016-12-14 02:12:11鄧良偉楊紅男
        中國(guó)沼氣 2016年4期
        關(guān)鍵詞:豬糞糞污消化

        王 霜, 鄧良偉, 王 蘭, 楊紅男, 王 伸, 徐 則

        (農(nóng)業(yè)部沼氣科學(xué)研究所, 四川 成都 610041)

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        豬場(chǎng)糞污中重金屬和抗生素的研究現(xiàn)狀

        王 霜, 鄧良偉, 王 蘭, 楊紅男, 王 伸, 徐 則

        (農(nóng)業(yè)部沼氣科學(xué)研究所, 四川 成都 610041)

        隨著集約養(yǎng)豬業(yè)的快速發(fā)展,重金屬、抗生素等具有促進(jìn)生長(zhǎng)和疾病預(yù)防作用的物質(zhì)被廣泛添加于飼料中,相當(dāng)部分的重金屬、抗生素被殘留在糞尿污水中。 重金屬具有難遷移、難降解、易富集、危害大等特點(diǎn),易通過(guò)生物富集危害人類的健康;而抗生素在生態(tài)環(huán)境中遷移帶動(dòng)了抗性基因的傳播,會(huì)使細(xì)菌對(duì)抗生素產(chǎn)生抗藥性。本文綜述了豬場(chǎng)糞污和沼液中重金素和抗生素的含量,現(xiàn)有處理技術(shù)下重金素和抗生素的去除,以及重金素和抗生素對(duì)糞污處理利用的影響。最后,對(duì)豬場(chǎng)糞污中重金素和抗生素的減控提出了建議,對(duì)以后的研究進(jìn)行了展望。

        豬場(chǎng)糞污; 重金屬; 抗生素

        隨著集約養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展,重金屬、抗生素等具有促進(jìn)生長(zhǎng)和疾病預(yù)防作用的物質(zhì)都被廣泛添加于飼料中。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截止到2003年,全世界范圍的抗生素年用量就達(dá)到100000到200000 t[1]。歐洲動(dòng)物衛(wèi)生聯(lián)合會(huì)(FEDESA)公布:在1999年歐盟和瑞士的抗生素用量已達(dá)13288 t,其中畜禽養(yǎng)殖占29%[2];美國(guó)在2000年就使用了16200 t的抗生素,其中畜禽養(yǎng)殖用量占近70%[1],F(xiàn)DA(食品和藥物管理局)在2012年的調(diào)查結(jié)果顯示,市面生產(chǎn)的抗生素,將近80%被用于畜禽的養(yǎng)殖[3],并計(jì)劃從2014年開(kāi)始,用3年的時(shí)間來(lái)全面禁止在畜禽飼料中添加預(yù)防性抗生素。中國(guó)作為目前全世界抗生素使用最多的國(guó)家,在2007年,就有96810 t抗生素用于畜禽養(yǎng)殖,相當(dāng)于美國(guó)1999年畜禽養(yǎng)殖抗生素用量的4倍[3]。而對(duì)于重金屬總用量的文獻(xiàn)報(bào)道較少,但從其畜禽飼料中的添加量以及畜禽糞污中的殘留量可以看出,其重金屬的用量以及殘留量遠(yuǎn)大于抗生素。單英杰等研究表明,中國(guó)浙江的畜禽糞便中重金屬含量超出農(nóng)用污泥污染物控制的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)42.9%~53.8%,而抗生素(四環(huán)素類)平均含量達(dá)2.0~5.1 mg·kg-1,而且不管是重金屬還是抗生素均以豬糞中含量最高[4]。但由于畜禽對(duì)重金屬、抗生素的吸收率較低,其大部份會(huì)通過(guò)原樣的形式隨著排泄物(糞便、尿)排除體外[5-6];其次因?yàn)橹亟饘倬哂须y遷移、難降解、易富集、危害大等特點(diǎn),在畜禽糞污施入環(huán)境的過(guò)程中,在土壤、水體中積累,所以畜禽糞污中的重金屬也逐漸成為其作為廢棄資源再利用的限制因素[7-8]。例如,重金屬(如Cu2+)不易被降解,可隨著食物鏈在生物體內(nèi)向人類富積,損害人類健康;其次還可有效誘導(dǎo)出微生物體內(nèi)對(duì)重金屬的運(yùn)輸和毒性起到拮抗與解毒作用的抗性基因,對(duì)生態(tài)環(huán)境和人類造成更深遠(yuǎn)的影響[9];而殘留在畜禽糞便中較高濃度的抗生素若不經(jīng)過(guò)降解便隨糞污排入環(huán)境后,可能會(huì)使一些微生物產(chǎn)生抗性基因,而這些抗性基因可以在環(huán)境中傳遞,從而使某些致病菌對(duì)藥物產(chǎn)生抗性,從而會(huì)對(duì)人類造成更大的威脅[10-11]。2015年世界衛(wèi)生組織分析了全球114個(gè)國(guó)家的數(shù)據(jù)顯示,幾乎所有地區(qū)都出現(xiàn)了細(xì)菌對(duì)抗生素產(chǎn)生抗藥性的問(wèn)題[12]。因此,弄清豬場(chǎng)糞污中重金屬、抗生素含量及其遷移轉(zhuǎn)化,對(duì)規(guī)模豬場(chǎng)環(huán)境影響評(píng)估、飼料中重金屬、抗生素管控以及環(huán)境中重金屬、抗生素的消除等方面具有重要作用。筆者將介紹了豬場(chǎng)糞尿污水和沼液中重金屬、抗生素的濃度及其在各種糞污處理過(guò)程的去除情況,以及重金屬、抗生素對(duì)糞污處理過(guò)程的影響,以期對(duì)糞污中重金屬、抗生素產(chǎn)生、環(huán)境影響以及治理技術(shù)與政策的研究提供參考。

        1 重金屬

        1.1 豬場(chǎng)糞污中重金屬的含量

        重金屬是豬生長(zhǎng)的必需元素,一定程度上可促進(jìn)豬的生長(zhǎng),例如Cu能夠有效提高豬的生長(zhǎng)速度,并有優(yōu)化外觀形態(tài)的作用,因此豬飼料中會(huì)添加各種重金素[13]。飼料中添加重金屬應(yīng)該適量,中國(guó)允許豬飼料中重金屬的添加量如表1。但是,目前存在重金屬過(guò)量添加的現(xiàn)象,造成豬糞中重金屬含量超標(biāo)。謝志堅(jiān)等發(fā)現(xiàn)飼料中重金屬Cu在育肥豬育成期和育肥期的添加量為47.20和155.21 mg·kg-1,都有少量超標(biāo)[7];潘洵[14]等研究山東21個(gè)規(guī)?;i養(yǎng)殖場(chǎng)的18份飼料樣品發(fā)現(xiàn):As,Cu,Zn的最大檢出值分別為34.1,211.9,2883.1 mg·kg-1,分別超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最高添加量的17,1,12倍;朱建春等[15]調(diào)查陜西省64個(gè)規(guī)?;B(yǎng)殖場(chǎng)的飼料發(fā)現(xiàn),其中Cu和Zn平均含量在38.33 ~805.61 mg·kg-1和90.69~1 208.19 mg·kg-1之間,其育肥豬飼料中重金屬Cr,Cu,Zn,As,Pb和Cd的最高超標(biāo)倍數(shù)分別為5.44,134.27,10.98,60.08,7.67和110.86。一方面,存在超量添加重金屬的情況,另一方面還面臨豬對(duì)重金素的吸收率較低,大部分隨著糞、尿等排泄物的形式被排除體外的情況,因此豬場(chǎng)糞污中重金屬含量較高[16]。其次重金屬可能通過(guò)代謝途徑在豬糞中堆積,致使豬糞中重金屬含量明顯高于飼料中含量[17]。Li Y X[18]等2005年在北京、遼寧阜新的調(diào)查也表明,豬糞中Cu含量是飼料中Cu含量的5倍左右。

        1.1.1 豬糞中重金屬含量

        將不同研究者研究測(cè)得的豬糞中重金屬的濃度匯總?cè)绫?,從表2中可以發(fā)現(xiàn):文獻(xiàn)研究報(bào)道較多的是Zn,Cu,As,因?yàn)樵诒姸嘀亟饘僦?,這三種重金屬的含量及超標(biāo)率幾乎是最高的[19-21]。中國(guó)7個(gè)省的規(guī)?;i場(chǎng)的鮮豬糞(TS 20.3%~55.4%)樣品中Cu和Zn的最高濃度分別為1591和8710 mg·kg-1[19];西班牙加泰羅利亞的14個(gè)大中型豬場(chǎng)干豬糞(TS 100%)中Cu和Zn的平均濃度分別為223和1355 mg·kg-1[22];印度洋的小島上干豬糞(TS 100%)中Cu和Zn的濃度變化范圍分別為271~575 mg·kg-1和348~792 mg·kg-1[23]。地域的差異會(huì)使同一類型的豬糞樣品中濃度差異大,有學(xué)者對(duì)比中國(guó)7個(gè)省的豬糞樣品后發(fā)現(xiàn),各個(gè)地方豬糞樣品中重金屬差異大,其中北京等較發(fā)達(dá)地區(qū)的濃度明顯高于寧夏等地區(qū)[19]。朱建春[15]等調(diào)查了陜西64個(gè)規(guī)?;B(yǎng)豬場(chǎng)糞便中重金屬含量發(fā)現(xiàn),Cu,Zn和Cd含量都存在超標(biāo)現(xiàn)象,且各豬場(chǎng)的重金屬差異較大,例如Cu含量從78.99 mg·kg-1到1543.28 mg·kg-1不等。

        表2 豬糞中重金屬的濃度 (mg·kg-1)

        注:a除了張樹(shù)清(2004)的數(shù)據(jù)TS為20.3%~55.4%,其他的TS都為100%;b平均值±相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差;c.范圍(平均值);“—”表示沒(méi)有數(shù)據(jù)

        1.1.2 豬場(chǎng)廢水中重金屬含量

        將豬場(chǎng)廢水中的重金素含量匯總成表格3,不同學(xué)者調(diào)查研究出的豬場(chǎng)廢水中重金屬差異較大。尤其是清糞方式的不同會(huì)直接導(dǎo)致豬場(chǎng)廢水中重金屬含量不一。如干清糞方式下的豬場(chǎng)廢水中污染物濃度明顯低于其他清糞方式[30]。從表3中可以發(fā)現(xiàn):因?yàn)樨i尿中TS(總固體)含量少或者幾乎沒(méi)有,所以豬尿中重金屬的濃度明顯低于混合糞污中的;其次取樣方式、實(shí)驗(yàn)室分析、不同地區(qū)豬場(chǎng)重金屬添加量的不同以及沖洗水量的不同都有可能造成豬場(chǎng)廢水中重金屬含量的不同。

        表3 豬場(chǎng)廢水中重金屬的濃度 (mg·L-1)

        注:a為范圍(平均值);b為平均值±相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差;“—”表示沒(méi)有數(shù)據(jù)

        從表1~表3中可以看出重金屬的濃度,飼料里Zn和Cu添加量是相對(duì)最多,而As次之。其次不管是豬糞、還是豬場(chǎng)廢水中,Zn和Cu的濃度也是相對(duì)最高的。

        1.2 重金屬的去除

        1.2.1 厭氧消化過(guò)程對(duì)重金屬的去除

        表4是豬場(chǎng)糞污在厭氧消化前后,重金屬含量的對(duì)比。首先,豬場(chǎng)糞污中的重金屬經(jīng)過(guò)厭氧消化后,在沼液中濃度會(huì)大大降低。原因是豬場(chǎng)糞污在厭氧消化過(guò)程中有一些進(jìn)料固體物質(zhì)沉降在沼渣中[33],液相中的重金屬會(huì)吸附在固體表面或者膠團(tuán)上從而沉淀在沼渣中,因而豬糞經(jīng)厭氧消化后沼液中重金屬含量會(huì)大幅度降低[21, 34]。但是就算重金屬濃度大大降低,沼液中的一些重金屬濃度仍然超出了農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)[35-36]。其次,一些研究也表明,Zn在厭氧消化后濃度反而增加,Cu含量有時(shí)增加有時(shí)減少[21-22, 37]。Jin[21]等發(fā)現(xiàn)豬場(chǎng)糞污中的Cu和Zn在厭氧消化后分別增大120%和60%;謝志堅(jiān)[7]等調(diào)查厭氧消化對(duì)污染物的去除發(fā)現(xiàn):Cu降低41.5%,而Zn反而增加了17%,但都沒(méi)有超出《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》( GB5084-92) 限量標(biāo)準(zhǔn)。其中的原因比較復(fù)雜,但主要是學(xué)者對(duì)其取樣的數(shù)據(jù)沒(méi)有連貫性,從1~2次的取樣結(jié)果不能直接得出厭氧消化后,Zn濃度反而增加的結(jié)論。

        1.2.2 好氧處理過(guò)程對(duì)重金屬的去除

        豬糞堆肥可以有效的使其中的重金屬有效態(tài)鈍化,但豬糞中重金屬的濃度一般會(huì)增加,原因是豬糞中水分的散失、CO2及其他揮發(fā)性物質(zhì)的揮發(fā)損失,使堆料的體積和重量都減少,由此產(chǎn)生的“濃縮效應(yīng)”使堆肥中重金屬濃度增加[25, 39]。鄭國(guó)砥等也發(fā)現(xiàn)經(jīng)過(guò)好氧堆肥處理后Pb,Cu,Zn,Ni,Cr,Cd,As 的總濃度升高;碳酸鹽結(jié)合態(tài)Ni,Zn 的濃度降低,其余Pb,Cu,Cr,Cd 的濃度也都升高;可交換態(tài)Cu,Zn,Cr,As 的濃度顯著降低,使有效重金屬轉(zhuǎn)化為植物難利用的殘?jiān)鼞B(tài),降低了豬糞農(nóng)用過(guò)程中的重金屬風(fēng)險(xiǎn)[40]。

        表4 厭氧消化處理過(guò)程對(duì)重金屬的去除 (mg·L-1)

        注:b平均值±相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差;“—”表示沒(méi)有數(shù)據(jù)。

        1.2.3 物化處理過(guò)程對(duì)重金屬的去除

        一些物化處理也可以有效的去除豬場(chǎng)糞污中的重金屬,將這些方法歸納總結(jié)為表5。低溫?zé)崃呀饪梢允怪亟饘俚挠行B(tài)鈍化,其大部分向植物較難利用的殘?jiān)鼞B(tài)轉(zhuǎn)化[39],有效得降低了重金屬的危害。有研究表明,經(jīng)過(guò)低溫?zé)崃呀?,豬糞中重金屬的有效態(tài)去除率可以達(dá)到95.4%[41]。對(duì)于生物瀝浸法,其可以有效的將豬場(chǎng)糞污中的重金屬吸附去除,但豬糞TS含量及生物接種量對(duì)去除率的影響都較大。研究證明TS含量越低,而重金屬瀝浸時(shí)間越短,去除效果越好;而生物接種量越大,瀝浸時(shí)間越快,但考慮經(jīng)濟(jì)效益,則接種2%的生物量即可滿足生物瀝浸法的要求[42]。下述表格中的方法由于成本較高[42, 43]或者處理過(guò)程復(fù)雜[41],還難以在工程中應(yīng)用。

        表5 物化處理過(guò)程對(duì)重金屬的去除 (%)

        注:—表示沒(méi)有數(shù)據(jù)

        1.3 重金屬對(duì)糞污處理的影響

        1.3.1 對(duì)厭氧處理影響

        微量的重金屬對(duì)厭氧微生物的生長(zhǎng)可能起到刺激作用,但當(dāng)其過(guò)量時(shí),重金屬會(huì)抑制厭氧消化過(guò)程[48],導(dǎo)致產(chǎn)氣量下降和揮發(fā)酸積累,其主要原因是重金屬離子可與菌體細(xì)胞結(jié)合,引起細(xì)胞蛋白質(zhì)變性。有研究報(bào)道,Cu等的濃度比較高時(shí)會(huì)抑制豬糞的厭氧消化效能及沼氣產(chǎn)量[13];但各個(gè)學(xué)者研究的重金屬對(duì)豬糞發(fā)酵的抑制閾值濃度不同??尚赖萚45]發(fā)現(xiàn)Cu濃度達(dá)到100~300 mg·kg-1時(shí)能提高豬糞發(fā)酵的甲烷產(chǎn)量,而達(dá)到400~600 mg·kg-1時(shí)會(huì)明顯抑制其甲烷產(chǎn)量。有研究表明,在pH值為8的條件下,重金屬Cu,Cd, Zn, Ni 濃度分別達(dá)到113 mg·L-1,157 mg·L-1,116 mg·L-1,73 mg·L-1時(shí),會(huì)對(duì)厭氧消化產(chǎn)生20%的抑制作用[46];但是有研究發(fā)現(xiàn),重金屬產(chǎn)生不利影響的最低濃度:Cu為40 mg·L-1,Cd為20 mg·L-1,Zn為150 mg·L-1,Ni為10 mg·L-1。孫建平[47]研究重金屬對(duì)厭氧消化微生物的IC50(半抑制濃度)表明:Cu2+,Cr3+的IC50分別為0.68,11.32 mg·L-1。被報(bào)道的引起抑制效果的重金屬閾值不同的原因主要是研究條件和控制參數(shù)的不同;而另一方面,實(shí)驗(yàn)中微生物及污泥量的不同,也會(huì)使其即使在相同重金屬濃度條件下受到的抑制效果不同。

        1.3.2 對(duì)脫氮的影響

        重金屬過(guò)高也會(huì)影響沼液的脫氮處理,如影響沼液的厭氧氨氧化脫氮[48-49]。研究表明,可溶性重金屬離子Cu對(duì)厭氧氨氧化活性的IC50(半抑制濃度)為4.2 mg·L-1[50];但也有學(xué)者認(rèn)為當(dāng)沼液中Cu2+的濃度達(dá)到2 mg·L-1時(shí),就會(huì)明顯抑制厭氧氨氧化菌的活性[51]。類似于Cu,Li等發(fā)現(xiàn)Zn的可溶態(tài)對(duì)厭氧氨氧化活性的IC507.6 mg·L-1[50];而Zhang[28]等也發(fā)現(xiàn)明顯抑制厭氧氨氧化菌的活性的Zn2+濃度為8 mg·L-1;對(duì)于Cd,學(xué)者研究結(jié)果較為相同,其IC50為:Cd為11.2 mg·L-1和11.16±0.42 mg·L-1[49-50]。因沼液中的重金屬含量為Cu,Zn最高,Cd危害性較高,而因此關(guān)于Cu,Zn,Cd含量抑制厭氧氨氧化活性的研究較多,但是由于接種微生物、實(shí)驗(yàn)條件以及工藝參數(shù)設(shè)置的不同會(huì)導(dǎo)致不同學(xué)者得到的抑制閾值不同。其他學(xué)者也研究了其余微量元素對(duì)厭氧氨氧化菌脫氮能力的抑制閾值。有研究表明微量元素的IC50為: Hg為60.35±2.47 mg·L-1,Ni為48.6 mg·L-1,而Pb抑制能力較弱,即使是40 mg·L-1也只使厭氧氨氧化菌的脫氮能力下降7.19%[49-50]。而對(duì)比之前沼液中重金屬濃度看發(fā)現(xiàn):Cu,Zn一般會(huì)對(duì)厭氧氨氧化活性造成抑制影響,而其他重金屬濃度基本在安全范圍之內(nèi),但上述的研究都基于重金屬有效態(tài)對(duì)厭氧氨氧化活性的影響。研究證明,重金屬離子的有效態(tài)對(duì)厭氧氨氧化活性有較大的影響,且厭氧氨氧化活性的恢復(fù)周期較長(zhǎng);因此可以在重金屬有效態(tài)濃度較高的情況下,使用重金屬鈍化劑等前處理,盡可能避免抑制厭氧氨氧化活性

        2 抗生素

        2.1 豬場(chǎng)糞污中抗生素的含量

        豬場(chǎng)糞污中的抗生素主要來(lái)源于養(yǎng)豬場(chǎng)中豬的飼料添加劑,它既可以促使豬生長(zhǎng)也可以預(yù)防感染等[13],其次還有注射用抗生素,用于治療豬的疾病。在現(xiàn)代規(guī)?;曫B(yǎng)過(guò)程中,存在抗生素飼料添加劑濫用的現(xiàn)象,導(dǎo)致糞尿污水中含有大量的抗生素。有研究報(bào)道,豬糞中的金霉素(CTC)已最高達(dá)到764.4 mg·kg-1,是金霉素限量添加標(biāo)準(zhǔn)的1.53倍以上[52]。表6為不同學(xué)者對(duì)豬糞中抗生素濃度報(bào)道的匯總,規(guī)?;i場(chǎng)通常使用四環(huán)素類、磺胺類、喹諾酮類和大環(huán)內(nèi)醋類,其中以四環(huán)素類和磺胺類最多[34];據(jù)報(bào)道,在中國(guó)規(guī)?;i場(chǎng)的糞便中:四環(huán)素的濃度為0.4~43.5mg·kg-1,土霉素為0.4~183.5 mg·kg-1,金霉素為2.6~27.59 mg·kg-1,磺胺二甲嘧啶為0.1~32.7 mg·kg-1[53]。國(guó)內(nèi)外的學(xué)者對(duì)生豬糞便中抗生素含量做了一些基礎(chǔ)的調(diào)查研究。張樹(shù)清[10, 54]等調(diào)查了我國(guó) 7 個(gè)省、市、自治區(qū)規(guī)?;i場(chǎng)豬糞中的抗生素,結(jié)果表明,四環(huán)素類抗生素,如土霉素、四環(huán)素、金霉素的濃度大于其他類的抗生素;另外,還發(fā)現(xiàn)北京、浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的用藥量明顯高于陜西、寧夏等經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的地區(qū)[8]。但也因?yàn)榭股仉S著豬場(chǎng)糞污或沼液等進(jìn)入土壤,會(huì)使土壤的微生物群落結(jié)構(gòu)改變和降低微生物的活性,同時(shí)帶動(dòng)抗性基因的傳播,使細(xì)菌對(duì)抗生素產(chǎn)生抗藥性,威脅人類的健康,所以抗生素逐漸成為豬場(chǎng)糞污作為廢棄物回收利用的一種阻礙因素。

        表6 豬糞中獸藥抗生素的濃度 (mg·kg-1)

        注:“—”表示沒(méi)有數(shù)據(jù)。

        2.2 抗生素的去除

        對(duì)于抗生素的去除,研究較多的是厭氧消化和堆肥處理,并且認(rèn)為將熱處理的物化處理和厭氧消化或者堆肥處理相結(jié)合,可以更好的去除抗生素[55-56]。相比厭氧消化,堆肥處理可以更好且有效的去除抗生素,同時(shí)還可以控制四環(huán)素抗性基因擴(kuò)散[25, 53, 56-57]。下面將分別討論抗生素在厭氧消化以及堆肥處理中的去除。

        2.2.1 厭氧消化對(duì)抗生素的去除

        不同抗生素在豬糞的厭氧消化過(guò)程中的去除難易程度差別較大。四環(huán)素類較好去除,磺胺類次之,喹諾酮類和大環(huán)內(nèi)醋類比較難去除。Kühne[58]等研究發(fā)現(xiàn),四環(huán)素在豬糞厭氧消化中的半衰期為9 d。Sara[55]等研究發(fā)現(xiàn):用于治愈豬呼吸疾病的抗生素頭孢噻呋、達(dá)氟沙星、奇霉素和潔霉素等在豬糞厭氧消化過(guò)程中的去除率差別較大:頭孢噻呋最好去除,且去除率在70%左右,而剩下的抗生素基本較難去除,其去除率在30%左右。

        2.2.2 堆肥處理對(duì)抗生素的去除

        抗生素在堆肥過(guò)程中的去除率也有較大的差異性。在豬糞厭氧堆肥處理中,四環(huán)素類較好去除,土霉素、四環(huán)素和金霉素的去除率均大于95%[59];Hu[60]等研究了以腐殖化糞草混合物(雞糞、豬糞和稻草)為原料進(jìn)行堆肥,發(fā)現(xiàn)金霉素、四環(huán)素和土霉素在45 d內(nèi)能夠被降解93%;但也有研究發(fā)現(xiàn)金霉素在豬糞厭氧堆肥中去除率僅有27%,且其半衰期為86.6 d[61]。這種差異性可能是因?yàn)槎逊手凶匀淮嬖诘奈⑸锞旱牟淮_定性以及實(shí)驗(yàn)條件的不同,因此建議在堆肥過(guò)程中添加特定的抗生素高效降解菌,以提高抗生素降解率[62]。但從整體上來(lái)說(shuō),相比其他處理方法,堆肥處理能有效的去除豬糞中的抗生素。

        2.2.3 好氧過(guò)程對(duì)抗生素的去除

        好氧處理比較常用的有活性污泥法。而研究證明在活性污泥法處理豬場(chǎng)廢水的過(guò)程中,四環(huán)素主要發(fā)生的發(fā)應(yīng)是生物吸附而不是生物降解[63-64],因此四環(huán)素的生物降解量?jī)H為28%~35%[62]。而Li等也證明在活性污泥法處理中,四環(huán)素在15 min內(nèi)就可以達(dá)到90%的吸附[63]。好氧處理耗能大,處理成本高,且對(duì)抗生素多是吸附而非降解,因此好氧生物處理應(yīng)用于豬場(chǎng)糞污抗生素去除受到較大限制。

        2.3 抗生素濃度對(duì)豬糞處理的影響

        2.3.1 對(duì)厭氧消化的影響

        在厭氧消化中,不同抗生素會(huì)對(duì)其有不同的影響;如氯四環(huán)素、氧四環(huán)素、莫能菌素等會(huì)抑制厭氧消化,而卑霉素、硝酚胂酸等可能會(huì)促進(jìn)厭氧消化或者沒(méi)有沒(méi)有明顯的影響[65]。被報(bào)道的豬糞中四環(huán)素類抗生素含量較多,但不同學(xué)者研究其對(duì)厭氧消化的抑制閾值不同。有研究表明,當(dāng)四環(huán)素類濃度達(dá)到9 mg·L-1時(shí),就可使豬糞厭氧發(fā)酵的效能下降50%[66],金霉素對(duì)豬糞厭氧消化的IC50分別為1.17 mg·L-1[47];但是Lallai[67]等也發(fā)現(xiàn)氧四環(huán)素在125和250 mg·L-1時(shí),豬糞厭氧消化的甲烷產(chǎn)量沒(méi)有明顯變化,或者就算會(huì)在初期對(duì)豬糞處理產(chǎn)生影響,但微生物對(duì)抗生素會(huì)有一個(gè)適應(yīng)的過(guò)程,直至抑制效果解除[68]。四環(huán)素類抗生素抑制濃度不同的原因較多,但主要有實(shí)驗(yàn)條件、試驗(yàn)參數(shù)設(shè)置以及實(shí)驗(yàn)中污泥量的不同。相比四環(huán)素類抗生素,其他抗生素一般用量較少,且抑制閾值較高。磺胺二甲氧對(duì)豬糞厭氧消化的IC50為83.00 mg·L-1[47];甲砜霉素在80和160 mg·L-1時(shí)對(duì)甲烷產(chǎn)量影響明顯不同,濃度越高,甲烷產(chǎn)量越低,但甲烷產(chǎn)量最高降低50%[67];阿莫西林濃度在60,120 mg·L-1時(shí)對(duì)甲烷產(chǎn)量明顯有抑制效果,但抑制效果都較弱[67]。

        對(duì)于抗生素的抑制機(jī)理,Sara[69]等通過(guò)甲烷產(chǎn)量和沼氣產(chǎn)量的對(duì)比發(fā)現(xiàn),抗生素對(duì)甲烷的減少量要少于沼氣的減少量,則證明了抗生素不僅是抑制產(chǎn)甲烷菌的活性而是抑制所有菌的活性。同時(shí)不僅單種抗生素對(duì)豬糞處理有影響,而且多種抗生素會(huì)對(duì)豬糞的厭氧消化產(chǎn)生聯(lián)合抵制作用[70]。

        2.3.2 對(duì)脫氮的影響

        研究表明,抗生素過(guò)高也會(huì)影響豬場(chǎng)糞污厭氧消化液的后續(xù)脫氮等處理。Zhang[71]等研究抗生素對(duì)處理厭氧消化液的短程硝化-厭氧氨氧化影響時(shí)發(fā)現(xiàn),雖然厭氧氨氧化菌會(huì)在逐漸適應(yīng)抗生素的存在,但是抗生素的存在會(huì)使其活性在最初的3 d里下降將近50%;在14 d的連續(xù)實(shí)驗(yàn)中,100 mg·L-1的氧四環(huán)素和磺胺塞唑會(huì)使Anammox的活性降低50%~70%[51],但是調(diào)查發(fā)現(xiàn)豬糞中四環(huán)素的濃度一般都小于100 mg·L-1,因此目前其四環(huán)素類抗生素濃度對(duì)厭氧氨氧化活性的影響并不大。

        3 重金屬和抗生素的聯(lián)合影響

        在豬糞好氧堆肥過(guò)程中,其微生物不僅要忍耐高濃度的Cu對(duì)其的影響,同時(shí)還得忍受抗生素的影響[72]。有研究發(fā)現(xiàn),Cu2+,Zn2+,金霉素這3種抑制劑的聯(lián)合毒性表現(xiàn)為相加和拮抗作用[47]。豬場(chǎng)糞污厭氧消化液的厭氧氨氧化(Anammox)脫氮反應(yīng)可能會(huì)適應(yīng)低濃度的重金屬和抗生素,但研究發(fā)現(xiàn),這二者抑制效果可能會(huì)聯(lián)合或累加。當(dāng)Cu和Zn的JLR(聯(lián)合加載速率—即達(dá)到多少濃度時(shí)會(huì)對(duì)Anammox產(chǎn)生影響)達(dá)到0.12 kg·m-3d-1時(shí),會(huì)使反應(yīng)失敗;而Cu和氧四環(huán)素的JLR達(dá)到0.04 kg·m-3d-1且持續(xù)兩周以上時(shí),會(huì)造成亞硝酸鹽的積累,從而使脫氮效果降低[73]。

        4 前景與展望

        調(diào)查研究顯示,隨著集約化養(yǎng)豬場(chǎng)的快速發(fā)展,生豬養(yǎng)殖過(guò)程重金屬和抗生素的添加量持續(xù)增加。因此排入生態(tài)環(huán)境中的量也會(huì)逐漸增多。重金屬在環(huán)境中具有累積效應(yīng),抗生素在環(huán)境中的遷移帶動(dòng)了抗性基因的傳播。2015年世界衛(wèi)生組織分析了全球114個(gè)國(guó)家的數(shù)據(jù),認(rèn)為幾乎所有地區(qū)都出現(xiàn)了細(xì)菌對(duì)抗生素產(chǎn)生抗藥性的問(wèn)題[12],并形容目前已處于“后抗生素時(shí)期”,即抗生素對(duì)某些本可以治愈的疾病已沒(méi)有作用。鑒于重金屬和抗生素對(duì)生態(tài)環(huán)境和人類健康的威脅,減少重金屬和抗生素排放量的研究可從以下幾方面入手。

        (1)飼料中超量添加的重金屬、抗生素是豬糞中其超標(biāo)的主要原因,因此在飼料生產(chǎn)的監(jiān)管上應(yīng)加大力度,盡可能在飼料中少添加重金屬和尋求抗生素的合理替代品。

        (2)現(xiàn)在對(duì)于豬場(chǎng)糞污中重金屬和抗生素的去除的研究大部分處于實(shí)驗(yàn)室小試階段,需要加大中試試驗(yàn)、生產(chǎn)性試驗(yàn),加大現(xiàn)有糞污處理工程對(duì)于重金屬、抗生素去除效果的跟蹤測(cè)試調(diào)研力度。

        (3)開(kāi)發(fā)重金屬、抗生素去除的新工藝、新技術(shù)、新材料和新設(shè)備。

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        The Heavy Metals and Antibiotics in Swine Manure: A Review /

        WANG Shuang, DENG Liang-wei, WANG Lan, YANG Hong-nan, WANG Shen, XU Ze /

        (Biogas Institute of Ministry of Agriculture,Chengdu 610041,China)

        With the rapid development of intensive piggery industry, heavy metals and antibiotics were widely used as feeding additives in pig farming, either to improve the growth performance or to prevent infection. After ingestion by pigs, some of these compounds were excreted with the manure. However, the heavy metals were characterized as hard migration, refractory degradation, easily enriched and great harm, and the antibiotics in environment could develop antibiotic resistant microbial populations. Therefore, heavy metals and antibiotics could create an environmental crisis and human health problems. The paper conducted a detailed review of previous researches on the content of heavy metals and antibiotics in swine manure, and their removal efficiency with the present treatment technologies. Finally, the suggestions were put forward for the reduction and controlling of heavy metals and antibiotics. And the further researches were prospected.

        swine manure; heavy metals; antibiotics

        2016-06-27

        項(xiàng)目來(lái)源: 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(CARS-36-10B)

        王 霜(1994- ),女,碩士,研究方向?yàn)檗r(nóng)村廢棄物處理技術(shù),E-mail:18202809357@163.com

        鄧良偉,E-mail: dengliangwei@caas.cn

        S216.4; X713

        A

        1000-1166(2016)04-0025-09

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