梁存峰
(長治市水文水資源勘測分局,山西 長治 046000 )
藥物和個人護理品(Pharmaceuticals and personal care products,PPCPs)是存在于水生環(huán)境中的一類新興微量污染物。PPCPs會對生態(tài)環(huán)境和人體健康產生影響,造成生殖和神經系統(tǒng)疾病[1]。PPCPs的持續(xù)排放導致環(huán)境中PPCPs呈現(xiàn)偽持續(xù)性的狀態(tài)[2]。絮凝、沉淀等污水處理工藝對PPCPs沒有明顯的去除效果[3]。目前用來處理PPCPs的技術包括高級氧化工藝、膜過濾和活性炭吸附等技術。由于活性炭吸附技術具有投資少、效率高、操作簡單、環(huán)境友好、吸附劑可再生等優(yōu)點而成為目前最具前景的PPCPs處理技術[4-7]。
筆者以果殼活性炭、煤質活性炭、椰殼活性炭3種粒狀活性炭和2種粉末活性炭為吸附劑,選擇目前國內使用廣泛[8]、生物利用率低[9]、不易降解、具有環(huán)境風險[10]的三類典型PPCPs(磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲嘧啶和紅霉素),研究活性炭投加質量、活性炭種類、灰分質量分數(shù)和溫度等因素對PPCPs處理效果的影響。
PPCPs檢測采用島津公司生產的LC-MS8040型高效液相色譜-串聯(lián)質譜聯(lián)用儀,色譜柱為InertSustain型C18柱(4.6 mm×150 mm,5 μm)。磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲嘧啶和紅霉素,均為分析純,百靈威公司生產。
色譜條件:流動相為乙腈和超純水,乙腈體積分數(shù)為80%,超純水體積分數(shù)為20%,流速為1 mL/min,進樣量為5 μL,柱溫為30 ℃。
1.3.1 活性炭灰分質量分數(shù)的測定
準確稱取1~2 g活性炭置于干燥恒重坩堝中,在(400±25) ℃的馬弗爐中灼燒1 h后,上調溫度至(800±25) ℃,繼續(xù)灼燒6 h,冷卻后準確稱量灼燒后總質量,計算活性炭中灰分的質量分數(shù)。5種活性炭的灰分質量分數(shù)如表1所示。
表1 活性炭灰分測定結果
1.3.2 粒狀活性炭吸附實驗
將20 000 μg/L的PPCPs(紅霉素、磺胺甲基嘧啶和磺胺二甲嘧啶)混合溶液稀釋成200 μg/L。準確稱取若干份一定量活性炭放入100 mL具塞三角瓶中,加入200 μg/L的3種PPCPs混合溶液后,立即放入25 ℃恒溫振動培養(yǎng)箱中進行吸附實驗,定時取樣,吸附后溶液經0.22 μm的濾膜過濾后移至1.5 mL的樣品瓶中,利用LC-MS/MS對吸附后剩余目標物濃度進行檢測。
1.3.3 粉末活性炭吸附實驗
準確稱取一定量粉末活性炭于廣口瓶中,加入純水配制成一定濃度的活性炭儲備溶液,在磁力攪拌器攪拌的同時,用移液槍將活性炭溶液移至裝有目標溶液的三角瓶中,其后實驗過程與粒狀活性炭一致。
在16個裝有50 mL質量濃度為200 μg/L的PPCPs溶液的三角瓶中分別加入0.025 g和0.05 g果殼活性炭,定時在10、20、40、60、120、240、360 min和480 min取出2個三角瓶進行目標物的檢測,研究活性炭添加質量對紅霉素、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲嘧啶去除效果的影響,結果如圖1所示。
圖1 粒狀活性炭添加質量對PPCPs去除率的影響Fig.1 Different dosages of GAC effect on the removal efficiency of PPCPs
由圖1可以看出,果殼活性炭的投加質量為0.025 g時,3種物質在6 h時基本達到吸附平衡,紅霉素、磺胺甲基嘧啶和磺胺二甲嘧啶的去除率分別為80%、90%和88%;當果殼活性炭的添加質量增加到0.05 g時,對3種物質的吸附平衡時間約為4 h,3種物質的最終去除率均為96%,相對于0.025 g投加質量去除率提高了約10%,尤其對紅霉素的去除效果提升明顯。
在確定0.05 g活性炭投加質量的基礎上,分別研究了椰殼和煤質活性炭對3種PPCPs的去除效果,結果如圖2所示。由圖2可以看出,椰殼活性炭、煤質活性炭與果殼活性炭相比,前2種活性炭對紅霉素的去除效果明顯低于果殼活性炭。3種活性炭對磺胺甲基嘧啶和磺胺二甲嘧啶去除能力相當。果殼活性炭對紅霉素、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲嘧啶的去除效果最好。
在22個裝有50 mL質量濃度為200 μg/L的PPCPs 溶液的三角瓶中分別加入0.01 g和0.002 g的1#粉末活性炭,分別于1、2、5、10、20、30、40、50、60、90 min和120 min取出2個三角瓶進行目標物的檢測,研究1#粉末活性炭投加質量對紅霉素、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲嘧啶去除效果的影響,結果如圖3所示。由圖3可以看出,0.01 g和0.002 g的1#粉末活性炭投加質量對紅霉素、磺胺甲基嘧啶和磺胺二甲嘧啶的吸附分別在20 min和60 min時達到平衡,對這3種PPCPs吸附平衡時的去除率基本沒有影響。
圖3 1#粉末活性炭添加量對PPCPs去除率的影響Fig.3 Different dosages of GAC effect on the removal efficiency of PPCPs
在確定0.002 g粉末活性炭投加質量的基礎上,研究了2#粉末活性炭對3種PPCPs的去除效果,結果如圖4和圖3(b)所示。由圖4和圖3(b)可以看出,1#和2#粉末活性炭對紅霉素、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲嘧啶的吸附平衡時間分別為60 min和120 min,吸附平衡時的去除率分別達到95%和90%。活性炭的灰分質量分數(shù)越少,活性炭對PPCPs的去除效果更優(yōu)。原因是活性炭中灰分的存在堵塞了活性炭的部分孔隙,灰分的脫除可以使活性炭形成一定的新孔,尤其使得微孔數(shù)量增多[11],因此要求灰分的質量分數(shù)盡可能少[12]。與粒狀活性炭相比,粉末活性炭吸附平均時間大大縮短,活性炭的投加質量也大幅下降。
圖4 0.002 g的2#粉末活性炭對PPCPs的去除效果Fig.4 Removal efficiency of PPCPs with 0.002g of 2# PAC
為了進一步研究吸附溫度對PPCPs去除效果的影響,分別在15 ℃和35 ℃下,采用2#粉末活性炭進行吸附實驗,結果如圖5所示。結合圖5和圖4(b)(25 ℃)可以看到,在35 ℃時,不僅吸附平衡時間延長,而且對3種PPCPs的去除率降低。15 ℃的吸附溫度對3種PPCPs的去除效果最好。原因是吸附通常為放熱反應,低溫有利于吸附反應進行[13]。
圖5 溫度對PPCPs去除率的影響Fig.5 Effect of adsorption temperature on the removal efficiency of PPCPs
通過活性炭對PPCPs的靜態(tài)吸附實驗,得到如下結論:
(1)對于3種粒狀活性炭,果殼活性炭對紅霉素的去除效果優(yōu)于椰殼活性炭和煤質活性炭。3種粒狀活性炭對磺胺甲基嘧啶和磺胺二甲嘧啶去除能力相當。
(2)與粒狀活性炭相比,粉末活性炭吸附平均時間大大縮短,活性炭的投加質量也大幅下降。低灰分的1#粉末活性炭對3種PPCPs的去除效果優(yōu)于高灰分的活性炭。原因是活性炭中灰分的存在堵塞了活性炭部分孔隙,灰分的脫除可以使活性炭形成一定量新孔,尤其會使得微孔數(shù)量增多,增強吸附效果。
(3)15 ℃的吸附溫度對紅霉素、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲嘧啶的去除效果最好。