周芙蓉 楊壽南
(四川省核工業(yè)輻射測(cè)試防護(hù)院(四川省核應(yīng)急技術(shù)支持中心),四川成都 610052)
鎘、鉻、鉛、汞、砷5種重金屬因毒性大而被稱為土壤中的“五毒”。鎘不是人體必需元素,主要通過食物、水和空氣進(jìn)入人體對(duì)機(jī)體造成傷害。進(jìn)入人體的鎘,在體內(nèi)形成鎘硫蛋白,通過血液到達(dá)全身,并選擇性地蓄積于肝腎中。盡管人體內(nèi)的鎘可通過糞便、尿液等排出,但速度很慢。鎘的生物學(xué)半衰期長(zhǎng)達(dá)10~30年,故其可在人體中長(zhǎng)期蓄積,并對(duì)人體造成危害[1]。鎘對(duì)人體的危害較大,美國(guó)毒物管理委員會(huì)將鎘列為第6位危害人體健康的有毒物質(zhì),聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署和國(guó)際勞動(dòng)衛(wèi)生重金屬委員會(huì)也把鎘列為重點(diǎn)研究的環(huán)境污染物,世界衛(wèi)生組織則將鎘作為優(yōu)先研究的食品污染物[2-3]。重金屬污染問題是關(guān)系民生的重大問題,切實(shí)關(guān)注、解決重金屬污染問題已迫在眉睫。
重金屬污染土壤的修復(fù)方法主要有物理方法、化學(xué)方法和生物修復(fù)方法等,但從土壤中提取重金屬的難度高,所需時(shí)間長(zhǎng),有些方法因?yàn)橹卫沓杀靖摺⑿б娴?、容易造成二次污染、施工難度大等不能被推廣應(yīng)用[4]。土壤淋洗技術(shù)是利用水或其他淋洗劑,通過螯合、沉淀等作用,分離污染土壤組分或?qū)⑼寥乐械奈廴疚镛D(zhuǎn)化為液相,再對(duì)含污染物的淋洗液進(jìn)行處理的技術(shù)。土壤淋洗修復(fù)技術(shù)可以將重金屬?gòu)耐寥乐袕氐兹コ?,且所用時(shí)間較短,因而該技術(shù)越來越受到人們的重視。隨著土壤淋洗技術(shù)的推廣應(yīng)用,人們研制出大量的土壤淋洗劑。
土壤淋洗技術(shù)的關(guān)鍵是淋洗劑的選擇。淋洗劑應(yīng)滿足以下條件:一是對(duì)土壤理化性質(zhì)破壞性不強(qiáng);二是價(jià)格經(jīng)濟(jì)且具有實(shí)用性;三是對(duì)土壤中重金屬的溶解能力強(qiáng);四是淋洗劑和重金屬的結(jié)合體易于分離,可以重復(fù)利用,且不對(duì)環(huán)境造成二次污染。目前,國(guó)內(nèi)外研究的土壤淋洗劑大致上可以分為無機(jī)淋洗劑、有機(jī)酸淋洗劑、人工螯合劑和生物表面活性劑[5]。檸檬酸是一種天然有機(jī)酸,能與大部分重金屬形成可溶性螯合物,增強(qiáng)重金屬遷移性。相對(duì)于鹽酸、硝酸等無機(jī)酸,檸檬酸在土壤淋洗過程中對(duì)土壤理化性質(zhì)及生物結(jié)構(gòu)影響相對(duì)較小,且價(jià)格便宜、在土壤中易被降解,不會(huì)造成二次污染,是一種非常有應(yīng)用前景的淋洗劑[6]。檸檬酸銨是一種可溶性鹽。劉佳麗[7]研究表明,檸檬酸銨對(duì)土壤中的鎘具有較強(qiáng)的活化作用,檸檬酸銨在對(duì)鎘污染土壤進(jìn)行淋洗修復(fù)時(shí)能發(fā)揮一定的作用。李玉姣[8]研究表明,檸檬酸、酒石酸和氯化鐵復(fù)合淋洗劑對(duì)鎘和鉛的去除率均高于單一淋洗劑。對(duì)于復(fù)雜的土壤系統(tǒng),單一淋洗劑對(duì)土壤中重金屬的去除效果始終有限,對(duì)重金屬污染土壤淋洗的研究可以探索多種淋洗劑的復(fù)合使用,以達(dá)到更好的去除效果。
供試土壤采自德陽(yáng)市什邡市某農(nóng)田表層土,土樣采集后剔除植物殘?bào)w與石塊等,經(jīng)自然風(fēng)干后制樣,備用。供試土壤pH值6.98,土壤陽(yáng)離子交換量8.84 cmol/kg,含有機(jī)質(zhì) 32.4 g/kg、全氮 1.61 g/kg、堿解氮134 mg/kg、有效磷29.8 mg/kg、速效鉀92 mg/kg、總鎘50.3 mg/kg。
試驗(yàn)選用檸檬酸、檸檬酸銨、硫代硫酸鈉組合復(fù)配淋洗藥劑,試劑均為分析純。
根據(jù)前期試驗(yàn)結(jié)果,從減少修復(fù)成本角度考慮試驗(yàn)用檸檬酸、檸檬酸銨、硫代硫酸鈉的濃度均為0.1 mol/L。復(fù)合淋洗采用振蕩淋洗的方法,試驗(yàn)共設(shè)5個(gè)處理。①處理1。稱取若干份供試土壤,每份5 g,放置于若干個(gè)聚丙烯瓶中,每瓶加入由檸檬酸和硫代硫酸鈉按體積比3∶1配制的復(fù)合淋洗液15 mL,放于振蕩器中于180 r/min、室溫條件下振蕩3 h,然后置于離心機(jī)上,在4 000 r/min轉(zhuǎn)速下離心10 min,將上層液體倒出。再向瓶中加入10 mL上述復(fù)合淋洗液,放于振蕩器中于180 r/min、室溫條件下振蕩2 h。然后置于離心機(jī)上,在4000r/min轉(zhuǎn)速下離心10min,將上層液體倒出。最后在瓶中加入10 mL蒸餾水于振蕩器中180 r/min、室溫條件下振蕩0.5 h,然后置于離心機(jī)上,在4 000 r/min轉(zhuǎn)速下離心10 min,將上層液體倒出。同樣條件下再用蒸餾水淋洗2次,得到修復(fù)土壤。②處理2。稱取若干份供試土壤,每份5 g,放置于若干個(gè)聚丙烯瓶中,每瓶加入由檸檬酸、檸檬酸銨、硫代硫酸鈉按體積比3∶1∶1配制的復(fù)合淋洗液15 mL,其他操作方法同處理1。③處理3。稱取若干份供試土壤,每份5 g,放置于若干個(gè)聚丙烯瓶中,每瓶加入由檸檬酸、檸檬酸銨、硫代硫酸鈉按體積比2∶1∶2配制的復(fù)合淋洗液15 mL,其他操作方法同處理1。④處理4。稱取若干份供試土壤,每份5 g,放置于若干個(gè)聚丙烯瓶中,每瓶加入由檸檬酸、檸檬酸銨、硫代硫酸鈉按體積比4∶1∶2配制的復(fù)合淋洗液15 mL,其他操作方法同處理1。⑤CK。以未淋洗的原土作對(duì)照。
土壤pH值采用玻璃電極法測(cè)定[9];土壤陽(yáng)離子交換量采用乙酸銨交換法測(cè)定[10];有機(jī)質(zhì)含量采用重鉻酸鉀容量法測(cè)定[11];全氮采用自動(dòng)定氮儀法測(cè)定[12];堿解氮采用堿解擴(kuò)散法測(cè)定[13];土壤速效鉀采用醋酸銨浸提-火焰光度法測(cè)定[14];土壤有效磷采用碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗分光光度法測(cè)定[15];鎘全量分析利用火焰原子吸收光譜儀進(jìn)行測(cè)定[16];鎘有效態(tài)采用二乙基三胺五乙酸提取法,并利用石墨爐原子吸收光譜儀進(jìn)行測(cè)定[17]。
土壤鎘形態(tài)采用BCR法進(jìn)行測(cè)定[18],BCR法將重金屬分成可交換態(tài)、可還原態(tài)、可氧化態(tài)、殘?jiān)鼞B(tài)等4種形態(tài),鎘去除率計(jì)算公式如下:
鎘去除率(%)=淋洗液中鎘含量/土壤中鎘含量×100
從表1可以看出,采用檸檬酸+硫代硫酸鈉和檸檬酸+檸檬酸銨+硫代硫酸鈉淋洗均對(duì)土壤鎘有較好的去除效果,淋洗2次后總?cè)コ示_(dá)到95%以上。其中:第1次淋洗去除率較高,去除率均在80%以上;第2次淋洗效果明顯低于第1次,最大去除率僅為13.95%。對(duì)比分析檸檬酸+檸檬酸銨+硫代硫酸鈉3種不同組合配比處理,發(fā)現(xiàn)處理2的淋洗效果要好于處理3、4,總?cè)コ矢叱?個(gè)百分點(diǎn)左右。
表1 不同淋洗處理對(duì)鎘去除率的影響 單位:%
從圖1可以看出,經(jīng)不同淋洗劑組合淋洗后土壤中有效態(tài)鎘含量明顯降低,處理1、2土壤中有效態(tài)鎘含量?jī)H分別為1.38、1.55 mg/kg,分別為CK的3.8%和4.3%。從有效態(tài)鎘含量可以看出,經(jīng)淋洗劑淋洗后的土壤中可被植物吸收的鎘含量明顯降低。
從表2可以看出,經(jīng)淋洗處理后土壤理化性質(zhì)發(fā)生了變化。經(jīng)淋洗處理后土壤pH值均有所降低,其中處理1土壤pH值降低最明顯。對(duì)比分析發(fā)現(xiàn):經(jīng)處理1淋洗后的土壤全氮和速效鉀含量較CK明顯降低;處理2、3、4土壤全氮、堿解氮的含量和土壤陽(yáng)離子交換量均較CK、處理1增加。淋洗處理對(duì)土壤速效鉀影響較大,且各處理間差異不明顯,對(duì)有機(jī)質(zhì)影響不大。
表2 淋洗前后土壤理化性質(zhì)對(duì)比
綜合以上試驗(yàn)結(jié)果,從成本和效果角度考慮,處理1淋洗效果最佳,最適合作為該類型土壤的淋洗劑。通過BCR法對(duì)比分析處理1、2、CK土壤中鎘的形態(tài),結(jié)果見表3??梢钥闯?,淋洗后土壤中可交換態(tài)鎘和可還原態(tài)鎘含量均降低,殘?jiān)鼞B(tài)鎘含量明顯增加。CK土壤中的鎘主要以可交換態(tài)和可還原態(tài)形式存在,2種形態(tài)鎘含量所占比例達(dá)到93.82%。經(jīng)淋洗劑淋洗后,不僅土壤中鎘總量明顯降低,而且可氧化態(tài)鎘和殘?jiān)鼞B(tài)鎘含量所占比例增加,土壤中有效態(tài)鎘減少,生物毒性大幅降低。這可能是因?yàn)樵诹芟催^程中不穩(wěn)定態(tài)鎘含量減少,所以穩(wěn)定態(tài)鎘向不穩(wěn)定態(tài)鎘轉(zhuǎn)化[19-20]。
表3 不同處理對(duì)鎘形態(tài)的影響 單位:%
試驗(yàn)結(jié)果表明,檸檬酸+硫代硫酸鈉和檸檬酸+檸檬酸銨+硫代硫酸鈉組合對(duì)土壤中鎘的去除率均較高。對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),第1次淋洗去除率較高,去除率在80%以上,第2次淋洗效果明顯低于第1次,最大去除率僅為13.95%。檸檬酸銨的加入可以緩解檸檬酸和硫代硫酸鈉對(duì)土壤pH值、全氮和速效鉀等理化性質(zhì)的影響。
從形態(tài)上分析,未淋洗原土中鎘主要以可交換態(tài)和可還原態(tài)形式存在,2種形態(tài)占比達(dá)93.82%。淋洗處理可將土壤中大部分鎘去除,去除率最大可達(dá)98.21%,而且淋洗后土壤中可氧化態(tài)和殘?jiān)鼞B(tài)鎘所占比例增加,土壤中有效態(tài)鎘減少,生物毒性大幅降低,從而達(dá)到修復(fù)目的。