金學(xué)鋒
(1.同濟(jì)大學(xué),上海 200092;2.上格環(huán)境科技(上海)有限公司,上海 200333)
常見的土壤有機(jī)污染物包括石油烴、農(nóng)藥、苯系物(BTEX)、多環(huán)芳烴(PAHs)和氯代烴等,這些污染物主要是在化石燃料的開采和使用、農(nóng)藥的噴灑、儲(chǔ)罐的泄露、污水的排放和固體廢物的堆放等過程中進(jìn)入土壤環(huán)境的。通常情況下,土壤有機(jī)污染物的種類較多,并具有難降解、致癌致畸和造成農(nóng)作物減產(chǎn)等特點(diǎn),從而威脅著農(nóng)作物的生長以及人類的健康安全。同時(shí),污染物還會(huì)由于雨水沖刷等原因進(jìn)入到地下水中,導(dǎo)致地下水污染。
對于土壤中的有機(jī)污染物,近年來常用的修復(fù)方法包括物理、化學(xué)和生物技術(shù)[1]。其中,物理修復(fù)技術(shù)主要包括異位填埋、熱脫附、氣相抽提和土壤洗脫等;而化學(xué)修復(fù)技術(shù)主要包括化學(xué)氧化/還原、焚燒和水泥窯協(xié)同處置等;生物修復(fù)技術(shù)主要包括植物修復(fù)、生物堆和生物通風(fēng)等。在實(shí)際應(yīng)用中,物理和化學(xué)的修復(fù)技術(shù)較為普遍,優(yōu)點(diǎn)是修復(fù)治理周期較短,能有效去除大部分的有機(jī)污染物,但通常治理成本較高、能耗較高、易產(chǎn)生二次污染,且對土壤結(jié)構(gòu)和生態(tài)使用功能破壞較大。而生物修復(fù)技術(shù)是利用植物、微生物和原生動(dòng)物,通過吸收、轉(zhuǎn)化、清除或降解污染物[2],以此達(dá)到生態(tài)修復(fù)的目的。因此,生物修復(fù)技術(shù)具有成本較低、二次污染較小和環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),非常符合綠色修復(fù)理念,所以具備推廣和大規(guī)模應(yīng)用的潛力。
在微生物修復(fù)過程中,有機(jī)污染物可通過土壤中的土著微生物的降解和轉(zhuǎn)化降低污染物的毒性。微生物降解有機(jī)污染物的方式主要有兩種:(1)通過微生物分泌的胞外酶降解;(2)污染物被微生物吸收至其細(xì)胞內(nèi)后,由胞內(nèi)酶降解[3-4]。由此可以看出,微生物能直接利用污染物作為碳源,或通過添加其他碳源后,是利用共代謝作用降解污染物。
生物堆(biopiles)技術(shù)是將挖掘出的污染土壤堆置,再通過人工強(qiáng)化手段,提供微生物適宜的生長環(huán)境,以促進(jìn)土壤中微生物的生長,從而降解土壤中的有機(jī)污染物。該技術(shù)主要的建設(shè)結(jié)構(gòu)包括底部防滲層、滲濾液收集管網(wǎng)、營養(yǎng)水分添加管網(wǎng)、堆體底部抽氣管網(wǎng)、頂部進(jìn)氣管、土壤氣在線監(jiān)測、防雨覆蓋層等。在實(shí)際應(yīng)用中,生物堆技術(shù)常用于石油烴等易被好氧微生物降解的污染土壤或油泥的修復(fù)[5]。通常,影響生物降解的因素主要有菌種、水分、溫度、pH值、營養(yǎng)物質(zhì)(碳、氮、磷)和氧氣等,且適宜的生長環(huán)境能刺激微生物快速生長,提高生物活性,從而加速微生物對污染物的降解。
生物堆中能降解有機(jī)污染物的微生物來源主要包括土著微生物、外源菌劑和基因工程菌[6]。其中,由于土壤中的土著微生物具備降解污染物的能力,所以能適應(yīng)污染土壤環(huán)境的微生物會(huì)逐漸成為優(yōu)勢菌種,并加快污染物降解的進(jìn)程。而外源菌劑是利用經(jīng)篩選出的具備降解特定污染物能力的微生物,在經(jīng)過生物工程擴(kuò)培后,再接種到生物堆中,以此對污染物進(jìn)行定向降解?;蚬こ叹抢没蚬こ碳夹g(shù),將特定的基因片段植入微生物的DNA中,從而構(gòu)建出適用于特定污染物降解的基因工程菌。在實(shí)際應(yīng)用過程中,利用土著微生物相對安全,沒有生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),但修復(fù)效果可能受限;而利用外源菌劑和基因工程菌雖然能相對提高修復(fù)效果,縮短修復(fù)周期,但可能會(huì)影響土著微生物的菌群結(jié)構(gòu),造成生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。
生物通風(fēng)(bioventing)是由氣相抽提技術(shù)(soil vapor extraction)發(fā)展而來的,是一種原位土壤修復(fù)技術(shù),主要是通過向污染區(qū)域注入氧氣或空氣,增強(qiáng)微生物的好氧活動(dòng),從而促進(jìn)污染物的降解。同時(shí),還可以強(qiáng)化空氣的流動(dòng),加速有機(jī)污染物的揮發(fā),最后通過抽氣井將揮發(fā)性有機(jī)物抽出。此外,影響生物通風(fēng)技術(shù)的關(guān)鍵因素與生物堆技術(shù)相似,且適宜的溫度、濕度、氧含量和營養(yǎng)物質(zhì),能有效促進(jìn)微生物的生長以及對污染物的降解。
有研究表明,電子受體的缺乏是影響生物修復(fù)的最關(guān)鍵因素[7],其中氧氣、有機(jī)碳、硝酸鹽、硫酸鹽等都可以作為微生物降解有機(jī)污染物的電子受體,但氧是其中最主要的電子受體,即大部分生物修復(fù)都是通過好氧微生物產(chǎn)生作用。而好氧過程是利用氧化將有機(jī)化合物降解為低毒性化合物,如CO2和H2O。而微生物的厭氧作用常用于處理如氯代揮發(fā)性有機(jī)物的污染,即氯代揮發(fā)性有機(jī)物作為電子受體,在厭氧條件下脫氯并降解為非氯代化合物。同時(shí),在厭氧降解過程中,可能會(huì)產(chǎn)生持久性中間化合物。例如,氯代脂肪族溶劑的厭氧生物降解可產(chǎn)生取代度較低的氯代烴,如氯乙烷或氯乙烯(VC),這些污染物在厭氧條件下不易降解,可在好氧條件下易降解,但可能會(huì)比原來的污染物毒性更大。因此,控制氧的供應(yīng)會(huì)影響微生物的降解速率及降解產(chǎn)物。
生物泥漿反應(yīng)器是由土壤、沉積物、或污泥與水和其他添加劑混合而成的泥漿,以保持固體懸浮物和微生物與污染物接觸,從而達(dá)到生物降解污染物的效果。生物泥漿反應(yīng)器對有機(jī)污染物的處理效果好、速度快,可有效處理高濃度、難降解的有機(jī)污染物,因此,適用于小規(guī)模的污染土壤治理。在實(shí)際應(yīng)用中,生物泥漿反應(yīng)器以連續(xù)流攪拌反應(yīng)器(Continuous Stirred Tank Reactor,CSTR)和土壤泥漿序批反應(yīng)器(Soil Slurry-Sequencing Batch Reactor,SS-SBR)兩種最為常見[8]。其中,CSTR反應(yīng)器是將污染土壤連續(xù)的注入反應(yīng)器中進(jìn)行處理,其優(yōu)點(diǎn)是耐沖擊負(fù)荷,可將污染物在反應(yīng)器入口處稀釋。而SS-SBR反應(yīng)器是通過進(jìn)泥-反應(yīng)-排泥的方式,按批次對污染土壤進(jìn)行治理。同時(shí),在反應(yīng)器中,可調(diào)節(jié)微生物的生長環(huán)境,包括pH值、溫度、濕度、氧含量和營養(yǎng)物質(zhì)等,從而達(dá)到最佳的反應(yīng)狀態(tài),以此強(qiáng)化微生物對有機(jī)污染物的降解。另外,還可以通過添加表面活性劑,將有機(jī)污染物從土壤表面解吸出來,促進(jìn)污染物與微生物的接觸,從而效提高生物降解的速度。
微生物修復(fù)石油污染土壤的應(yīng)用較為廣泛,據(jù)研究發(fā)現(xiàn),有100多個(gè)屬、200多種能降解石油污染污的微生物,主要分為兩大類:一類為假單孢菌屬(Pseudomouas sp.)、節(jié)核細(xì)菌屬(Arthrobacter sp.)、產(chǎn)堿桿菌屬(Alcaligeues sp.)及無色桿菌屬(Achromobacter sp.)等細(xì)菌;另一類為木霉屬(Richoderma sp.)、青霉屬(Peuicillium sp.)及曲霉屬(Aspergillus sp.)等真菌[5]。其中,細(xì)菌降解石油污染物主要在修復(fù)的前期階段,而修復(fù)的后期階段主要依靠真菌去除難降解的石油烴[9]。
目前,微生物修復(fù)技術(shù)已廣泛應(yīng)用于石油污染土壤的修復(fù),但單一的生物修復(fù)技術(shù)存在一定局限性,如修復(fù)周期較長、受環(huán)境影響較大和降解不徹底等。但如果將微生物修復(fù)技術(shù)與其他技術(shù)聯(lián)用,如固化微生物技術(shù)、植物-微生物修復(fù)技術(shù)、電動(dòng)-微生物修復(fù)技術(shù)等,能有效強(qiáng)化微生物修復(fù)技術(shù)在石油污染土壤修復(fù)中的應(yīng)用。李琋等[10]從石油烴-鎘復(fù)合污染的土壤中,篩選出1株具有重金屬鎘(Cd)抗性和石油烴降解能力的菌株,固定在生物炭上,用于修復(fù)石油烴-鎘復(fù)合污染土壤,結(jié)果表明生物炭固化微生物技術(shù)可有效提高石油烴的降解率,同時(shí)還能固化重金屬鎘。孟欣等[11]通過電動(dòng)-微生物修復(fù)技術(shù),先利用電流強(qiáng)化微生物和微生物間的傳質(zhì)效率,然后再利用種植高羊茅,可有效減緩電流衰減的趨勢,改善土壤微生物的活性,從而提高了微生物對石油污染物的降解率。
多環(huán)芳烴(PAHs)污染大多源于化石燃料的不完全燃燒,如汽車尾氣排放、煤炭燃燒等產(chǎn)生的污染物會(huì)隨著大氣排放沉降到地面,從而造成土壤多環(huán)芳烴的污染。而多環(huán)芳烴大多數(shù)具有高毒性、致癌性和致畸性等危害,不易降解且具有脂溶性,所以會(huì)嚴(yán)重威脅人們的身體健康。微生物降解多環(huán)芳烴的第一步是利用雙加氧酶的作用,先將氧原子結(jié)合到多環(huán)芳烴苯環(huán)的兩個(gè)碳原子上,形成順式二氫二醇;然后再經(jīng)過脫氫酶的芳構(gòu)化,以形成二羥基化的中間產(chǎn)物;而二羥基化中間產(chǎn)物隨后進(jìn)行開環(huán),形成三羧酸循環(huán)的中間產(chǎn)物[12]。此外,多環(huán)芳烴污染還可以利用藻類、細(xì)菌和真菌等微生物單獨(dú)或聯(lián)合使用進(jìn)行土壤修復(fù)。
在實(shí)際的污染土壤修復(fù)過程中,高效的菌種和適宜的生長環(huán)境是微生物修復(fù)的重要條件。而通過添加菇渣、木屑、畜禽糞便等,一方面可以提供木霉、白腐真菌等能有效降解PAHs的微生物,另一方面還能有效增加土壤中微生物可利用的營養(yǎng)物質(zhì),促進(jìn)微生物的生長。當(dāng)微生物暴露在高濃度的PAHs污染物中,有時(shí)可能會(huì)導(dǎo)致基因變異,使得微生物對PAHs的去除率提高[13]。張金寶等[14]從PAHs污染土壤中成功分離出5株高分子量PAHs降解菌,并通過電場強(qiáng)化增強(qiáng)了芘的降解效率。另外,由于多環(huán)芳烴具有脂溶性,水溶性較差,所以添加表面活性劑可提高多環(huán)芳烴的溶解效果,而強(qiáng)化污染物與微生物的結(jié)合,也可以增強(qiáng)PAHs的降解效果[15]。
在修復(fù)過程中,土壤中的農(nóng)藥可以被細(xì)菌、真菌、放線菌和藻類等微生物降解。經(jīng)相關(guān)研究表明,從受農(nóng)藥污染嚴(yán)重的土壤中可篩選分離出優(yōu)良菌種[16]。目前,在實(shí)驗(yàn)室中已篩選出可降解不同種類農(nóng)藥的微生物。趙萍等[17]分離出的惡臭假單胞菌(Pseudomonas putida)和腸桿菌(Enterobacter ludwigii),對于有機(jī)磷農(nóng)藥污染的修復(fù)有明顯效果。此外,真菌中的曲霉屬(Aspergillus)還可以降解DDT、γ-BHC、阿特拉津等有機(jī)氯農(nóng)藥。
其他篩選菌種的方式還有誘變育種和構(gòu)建基因工程菌。彭軼楠等[18]采用12C6+離子束輻照誘變有機(jī)磷降解菌,獲得1株高效降解有機(jī)磷菌株LA-1。在實(shí)際應(yīng)用過程中,微生物對農(nóng)藥的降解主要是通過其分泌的酶與農(nóng)藥發(fā)生酶促反應(yīng),從而達(dá)到對農(nóng)藥的降解。而構(gòu)建基因工程菌,也大多圍繞產(chǎn)生農(nóng)藥降解酶的基因展開的。但目前,基因工程菌的構(gòu)建仍存在生態(tài)環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn),故鮮有在實(shí)際工程中應(yīng)用。
微生物修復(fù)技術(shù)是一種高效、低能耗、環(huán)境友好的土壤修復(fù)技術(shù),非常符合我國碳中和的發(fā)展戰(zhàn)略,而且經(jīng)研究證實(shí),微生物對多種土壤有機(jī)污染物都具有很好的修復(fù)效果,因此,具有廣闊的應(yīng)用前景。建議今后對于微生物修復(fù)有機(jī)污染土壤應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下幾方面:
(1)要篩選與收集能有效降解不同類型污染物的菌種;
(2)拓展生物修復(fù)技術(shù)與其他物理和化學(xué)修復(fù)技術(shù)的聯(lián)用;
(3)注重高效降解菌或基因工程菌對生態(tài)環(huán)境的影響;
(4)在實(shí)際污染地塊修復(fù)中,科學(xué)合理地選用微生物修復(fù)技術(shù)。