摘要:采用一維柱實(shí)驗(yàn)?zāi)M方法,研究了地下水受BTEX污染過程初期,含水層中順序氧化還原環(huán)境的空間變化規(guī)律,并對模擬柱不同高度出水中BTEX各組分的濃度進(jìn)行監(jiān)測。結(jié)果表明,模擬柱中各氧化還原靈敏性指標(biāo)的濃度分布呈現(xiàn)以下規(guī)律:距離污染源80~98 cm處的氧還原環(huán)境較強(qiáng);60~80 cm之間硝酸鹽還原環(huán)境較強(qiáng);35~60 cm之間以鐵還原環(huán)境為主;24~50 cm之間形成硫酸鹽還原環(huán)境;0~30 cm處HCO-3的濃度最低則產(chǎn)甲烷作用較明顯。BTEX各組分從模擬柱底部至頂部呈急劇減少規(guī)律,其中苯、甲苯、乙苯、對二甲苯和間鄰二甲苯的去除率分別達(dá)到99.94%、99.96%、99.94%、99.49%和98.3%。
關(guān)鍵詞:地下水; BTEX;自然衰減;氧化還原條件
中圖分類號:X523
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號:16744764(2014)02012605
Abstract:The changes of redox environment conditions and the concentrations of BTEX in different conditions are monitored in this study through setting simulated column. The results showed that the concentration of redox components presented zoning in the simulated column. Oxygen reduction zone formatted in 80~98 cm away from the source, Nitrate reduction zone formatted in 60~80 cm, Iron reduction zone formatted in 35~60 cm, and Sulfate reduction zone formatted in 30~50 cm. At the bottom of the column, the methane zone formatted in 0~30 cm because of the decreasing of HCO3-. The concentration of BTEX components showed a sharp decline. The degradation rates of benzene, toluene, ethylbenzene, xylene and oxylene reached 99.94%, 99.96%, 99.94%, 99.49% and 98.3%, respectively.
Key words:groundwater; BTEX; natural attenuation; redox condition
苯、甲苯、乙苯和二甲苯(簡稱BTEX)是石油化工原料的重要組成部分,來源于燃料油,廣泛存在于地下儲(chǔ)油罐泄露和石油加工冶煉工廠管道等的泄露處土壤和地下水中,同時(shí)在垃圾填埋場所產(chǎn)生的滲濾液中也大量存在[1]。它們作為重要的工業(yè)原料,在開采、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和加工的過程中正在以各種不同的方式威脅著地下水的安全[2]。
自然衰減也稱作內(nèi)在的或被動(dòng)的修復(fù),根據(jù)目標(biāo)污染物最終去向的不同被學(xué)者們冠以很多方面的解釋[35],通常的定義是:在沒有任何人為干擾的情況下,由于物理的、化學(xué)的、生物的或者生物化學(xué)的作用使污染物質(zhì)的毒性和數(shù)量降低或進(jìn)行遷移轉(zhuǎn)化使其濃度減少的過程[6]。許多學(xué)者證實(shí)在地下環(huán)境中存在著BTEX的自然衰減作用,使BTEX各污染組分濃度降低同時(shí)也使BTEX污染地下水的污染羽的擴(kuò)散速度降低[78]。另一些學(xué)者通過向包氣帶和含水層中通入氧氣,添加營養(yǎng)和電子受體等方式來強(qiáng)化BTEX自然衰減。然而針對BTEX在含水層中生物地球化學(xué)作用的機(jī)理鮮有報(bào)道。中國在對地下環(huán)境有機(jī)污染的治理問題上的研究剛剛開始,這些研究大多從水文地質(zhì)角度對有機(jī)物鋒面運(yùn)移、分布規(guī)律、鋒面擴(kuò)展和透鏡體形狀進(jìn)行模型模擬與試驗(yàn)?zāi)M,很少從生物地球化學(xué)角度對污染物遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律進(jìn)行分析。本研究通過設(shè)置室內(nèi)模擬柱實(shí)驗(yàn),得出在BTEX污染初期階段BTEX各組分的空間衰減規(guī)律及氧化還原靈敏性指標(biāo)的空間變化規(guī)律以及定量的分析BTEX各污染組分在模擬柱空間上的衰減規(guī)律。從而得出BTEX在含水層中生物地球化學(xué)作用下得衰減情況,為研究BTEX在含水層中的自然衰減提供依據(jù)。
1材料及方法
1.1供試材料
所用地下水取自某省賓館,實(shí)驗(yàn)所用BTEX污染地下水是實(shí)驗(yàn)室配制水,在地下水中加入BTEX各組分,模擬進(jìn)水的pH是7.12,性質(zhì)如表1所示。實(shí)驗(yàn)所用介質(zhì)取自東北某市農(nóng)田旁的細(xì)砂,經(jīng)過風(fēng)干后裝填模擬柱,其性質(zhì)如表2所示。
1.2實(shí)驗(yàn)裝置與方法
實(shí)驗(yàn)裝置是一個(gè)長98 cm,內(nèi)徑14 cm有機(jī)玻璃柱,模擬柱底端用乳膠管經(jīng)蠕動(dòng)泵與上部的馬氏瓶相連。模擬柱從下而上裝填1 cm石英砂,98 cm風(fēng)干后的細(xì)砂和1 cm石英砂,在模擬柱頂部和底部設(shè)有襯網(wǎng)以均勻布水,模擬柱側(cè)部均勻布置七個(gè)取樣孔,側(cè)面各取樣口1、2、3、4、5、6、7分別距進(jìn)水口11、24、37、50、63、76、89 cm,以檢測模擬柱不同位置氧化還原靈敏性指標(biāo)的變化,實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示。為了避免污染物質(zhì)的光解,整個(gè)模擬柱均用黑色聚乙烯薄膜包裹,馬氏瓶選用棕色試劑瓶。實(shí)驗(yàn)進(jìn)水方式由下向上,流速為8 cm/d,進(jìn)水為實(shí)驗(yàn)室配制BTEX污染地下水,實(shí)驗(yàn)過程中模擬柱一直處于飽水狀態(tài),出水從模擬柱頂部出水孔流出。取樣過程中應(yīng)密封取樣,防止溶解氧和氧化還原電位的變化。實(shí)驗(yàn)以7 d為一個(gè)周期,分別對各個(gè)取樣孔中溶解氧、NO-3和NO-2、Fe3+和Fe2+、氧化還原電位、SO2-4和S2-、HCO-3、BTEX等進(jìn)行分析,在實(shí)驗(yàn)進(jìn)行至143 d時(shí),得到模擬柱中各氧化還原靈敏性指標(biāo)的空間變化規(guī)律以及BTEX各組分的空間變化情況。
1.3水樣分析方法
水樣中BTEX各組分的濃度采用氣相色譜法分析[9],分析條件是:采用島津GC2010進(jìn)行測樣,進(jìn)樣口溫度200 ℃;檢測器溫度:220 ℃;分流進(jìn)樣,分流比為2∶1;載氣:氮?dú)猓兌?9.999%;程序升溫:初始溫度60 ℃,保持1 min,5 ℃/min升溫至105 ℃;每次進(jìn)樣1 μL。 NO-3、NO-2、Fe3+、Fe2+、SO2-4、S2-和HCO-3等靈敏性指標(biāo)根據(jù)水和廢水監(jiān)測分析方法(四)進(jìn)行測定。pH和ORP分別用pH計(jì)和ORP儀進(jìn)行監(jiān)測。
2結(jié)果分析和討論
2.1模擬柱中氧化還原靈敏性指標(biāo)的空間分布規(guī)律
2.1.1溶解氧和氧化還原電位的空間變化情況溶解氧的空間變化情況如圖2所示。原水中溶解氧是7.92,而距離進(jìn)水口11 cm處降到3.1,從污染源到距離進(jìn)水口76 cm處,溶解氧的含量逐漸減少,表明好氧微生物在此過程中利用溶解氧降解BTEX各組分??拷涌谔幦芙庋鹾渴芡饨绺蓴_較大,導(dǎo)致溶解氧在89 cm處再次升高。資料表明,利用土著微生物降解有機(jī)物為無機(jī)物質(zhì),必須依靠外部電子受體,此時(shí)溶解氧作為電子受體具有較低能量容易得到電子,從而為微生物的生長保存能量[10]。模擬柱中溶解氧的空間變化說明好氧微生物利用原水中的溶解氧作為電子受體來降解BTEX各組分。
氧化還原電位(ORP)是指示環(huán)境氧化還原條件變化的最直接指標(biāo),模擬柱各取樣孔的氧化還原電位變化如圖2所示。從進(jìn)水口到污染羽的邊緣呈逐漸升高的趨勢,由于BTEX進(jìn)入模擬柱后,微生物利用其作為碳源和能源并將電子傳遞給系統(tǒng)中的氧化性物質(zhì),如NO-3、Fe3+、SO2-4、O2等,從而生成還原性物質(zhì),如NO-2、Fe2+、S2-、H2O等,同時(shí)BTEX各組分被氧化去除??梢娫贐TEX污染區(qū)域內(nèi)污染越重,ORP越低,偏向于還原環(huán)境;污染越輕,ORP越高,還原環(huán)境逐漸減弱。
由圖7可知,BTEX各污染組分的衰減主要發(fā)生在進(jìn)水口和第一個(gè)取樣口之間,距離進(jìn)水口11 cm處苯、甲苯、乙苯、對二甲苯和間鄰二甲苯的衰減率分別達(dá)到99.39%、99.8%、99.59%、98.14%和92.24%。介質(zhì)對BTEX各污染組分的吸附和降解作用很大,同時(shí)由HCO-3在此處的濃度可知產(chǎn)甲烷作用在此處對BTEX各污染組分的衰減也發(fā)揮了巨大作用[14]。在模擬柱中從污染嚴(yán)重處到污染暈邊緣依次形成微生物對電子受體的順序利用,從而使BTEX各污染組分的濃度下降。
3結(jié)論
1)微生物以苯、甲苯、乙苯和二甲苯作為碳源和能源,以DO、NO-3、Fe3+、SO2-4和CO2作為電子受體進(jìn)行一系列生物地球化學(xué)作用,使BTEX污染的含水層中發(fā)生了氧化還原環(huán)境的變化。模擬柱中從污染源到污染羽邊緣依次形成還原性強(qiáng)的環(huán)境向還原性弱的環(huán)境轉(zhuǎn)化,即污染嚴(yán)重的模擬柱底部還原環(huán)境更強(qiáng),而在污染暈邊緣還原性減弱。
2)BTEX污染含水層中的微生物在利用電子受體的過程中會(huì)優(yōu)先選擇產(chǎn)能大的電子受體,因此通過對模擬柱各個(gè)取樣口的各種氧化還原性指標(biāo)如DO和ORP、NO-3和NO-2、Fe3+和Fe2+、SO2-4和S2-、HCO-3的濃度進(jìn)行監(jiān)測,得出在模擬柱中形成各種電子受體的順序利用現(xiàn)象,即依次利用氧化性指標(biāo)O2、NO-3、Fe3+、SO2-4和CO2等物質(zhì)并將其轉(zhuǎn)化為H2O、NO-2、Fe2+、S2-和HCO-3等物質(zhì)。也就在模擬柱中形成了順序氧化還原區(qū)域,距離進(jìn)水口0~30 cm產(chǎn)甲烷作用占主導(dǎo)地位、24~50 cm硫酸鹽還原作用較明顯、35~60 cm鐵還原作用占優(yōu)勢、60~80 cm硝酸鹽還原作用較強(qiáng)烈,80~98 cm氧還原作用較強(qiáng)烈。
3)BTEX各組分在經(jīng)過模擬柱介質(zhì)時(shí)發(fā)生了吸附和降解作用,因此在BTEX污染初期出水中,苯、甲苯、乙苯、對二甲苯和間鄰二甲苯的衰減率依次達(dá)到99.94%、99.96%、99.94%、99.49%和98.3%,其中最大部分的衰減發(fā)生在污染源到距離模擬柱底部11 cm之間。
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(編輯胡玲)