重金属复合污染土壤中动植物修复技术应用

2019-03-15 08:19王春雷
资源节约与环保 2019年2期
关键词:铅含量蚯蚓重金属

王春雷

(上海同渠工程咨询有限公司 上海 200092)

引言

如今,土壤的重金属污染日益加重,对农业生产造成严重影响。对此,应采用有效技术措施移除土壤中的重金属。但重金属污染物种类多,采用传统方法处理不仅效果有效,而且还会造成其它污染。在这种情况下,动植物修复技术应运而生。

1 材料和方法

1.1 地点

地点位于某电子废物堆积场地,总面积280m2左右,表面土层厚度为10-25cm,检测结果如表1所示,重金属污染较为严重,镉含量2.6mg/kg、铜含量118.7mg/kg、铅含量122.8mg/kg。

表1 土壤检测结果

1.2 方法

修复前,搭设连栋大棚,同时将地点整理成垄状,以便植物种植与生物投放。植物选择黑麦草与白三叶,生物选择蚯蚓。植物均匀且广泛种植,为经过反复试验后得出的能对重金属进行有效吸收的植物。以植物生长特性为依据,可将试验分成六个阶段。其中,第一、第三与第五阶段相同,均属动物修复,总时长1.5个月。将土壤翻耕好以后投放蚯蚓食物,即柠檬渣,同时投放蚯蚓种,开始喂养。到达要求的时间用通过自然光照进行收集。第二、第四与第六阶段相同,均属联合修复,总时长4.5个月[1]。对于动物修复,按第一阶段进行土壤处理与生物投放,在修复过程中按1.5个月的时间间隔进行收集。完成收集后进行原土回圃,同时投放适量蚯蚓,确保土壤中蚯蚓总数和第二周期完全一致。在第二阶段完成后,通过自然光照进行蚯蚓收集;对于植物修复,进行间隔条植,向沟中播种,当白三叶长到1.5月后进行刈割,完成后追肥,长到3月后再次刈割,完成后再次追肥。第四阶段种植黑麦草,按6-8cm的高度进行刈割留茬。修复完成或移除植物,收集的残体进行焚烧处理。

采用对比的方法进行试验,即共分成两组:第一组为不进行种植;第二组为不进行生物投放。土壤降低效果认为是第一组与第二组效果叠加。

2 结果和分析

2.1 生物重金属含量及其变化

土壤中蚯蚓正常生长,未受重金属影响,且生长速度很快,产量比对比组高出2%-7%。生物投放后,能增加土壤的孔隙,使土壤疏松。试验中按1.5个月对生物重金属含量进行测定,用于了解生物重金属含量,确定和时间的关系。从结果中可以看出,重金属含量表现为先增加后减小,在第二周期达到最高值,随后开始降低。利用软件实施非线性拟合,绘制趋势曲线。据此可以看出,第一周期生物修复效果没有达到预期,其原因为生物培育土壤只含有少量铜,但投放生物的土壤却为复合污染,两者相差巨大,生物适应这一新环境需要一段时间,所以第一阶段大概率属于适应期。在适应期结束后,富集量达到最大,其中,镉含量为20.1mg/kg、铜含量为 174.8mg/kg、铅含量为 104.5mg/kg,随后重金属含量开始降低,到修复完成时,镉含量变为2.3mg/kg、铜含量变为129.1mg/kg、铅含量变为74.0mg/kg。同时,降低幅度也伴随修复时间不断延长明显减小,前几个周期的下降速度很快,之后减慢,最后保持平缓。由此可以看出,伴随修复时间不断延长,生物修复效果不断减弱,重金属去除难度开始增加,与重金属移除基本规律相符,并且也能和曲线相吻合。生物对不同重金属的实际富集量:铜最高、铅其次、镉最低[2]。

2.2 植物重金属含量及其变化

土壤中植物正常生长,长势良好,未见中毒,且重金属没有对产量造成影响。刈割和收获后的测定结果表明,联合修复过程中,富集量表现为“V”字形,相同修复阶段中,第二次刈割过程中的含量达到最低,植物整体含量达到最高,其原因为第一次刈割后,重金属含量降低,富集量具有伴随土壤重金属实际含量不断降低而减少的特点。对于黑麦草,其镉含量为4.6mg/kg、铜含量为257.9mg/kg、铅含量为113.2mg/kg;对于白三叶,其镉含量为6.7mg/kg、铜含量为79.6mg/kg、铅含量为156.6mg/kg。其原因为这一过程是联合修复的后期,所收获的植物含有地下的部分,因地下更容易吸收重金属,因此其重金属含量必然较高。此外,经对比,在修复效果方面,黑麦草强于白三叶,而且还能良好适应多次刈割。

2.3 联合修复

修复中,生物活动与植物生长,重金属被两者富集,对生物进行收集,对植物进行收获后,能降低土壤重金属实际含量,实现去除重金属根本目标,是一种有效且安全的方式,除了不会对土壤结构造成破坏,还具有改善作用。通过六个阶段的持续修复,三种重金属含量都有很大降低。完成修复后,镉含量已经减小到0.2mg/kg,铜含量减小到68.8mg/kg,铅含量减小到92.6mg/kg,均比对比组低。

经非线性拟合可知,在修复早期,重金属含量快速降低,伴随修复时间不断延长,降低的幅度开始减小,说明去除难度增大,和曲线相吻合。尽管去除难度越来越大,但坚持使用这一方法来修复,很快就可以恢复农业生产[3]。

2.4 联合修复效果

经对比可知,联合修复效果好于单一修复。联合修复中,每个刈割期的实际修复效果都好于对比组,通过三个阶段联合修复,镉含量减少1.87mg/kg、铜含量减少40.2mg/kg、铅含量减少24.8mg/kg,高于两种修复方法的简单叠加结果,这说明联合修复效果比叠加效果好,这在很大程度上说明土壤中生物、植物与微生物能发挥协同作用,彼此促进,增强效果。无论是植物根系生长,还是微生物活动,都能增加富集量,而且微生物与生物活动还能促进植物根系发育,增加土壤的生物数量;生物活动与植物发育能为微生物繁衍创造良好环境条件。因此,上述联合修复方法合理可行,效果显著,具有良好的参考借鉴价值。

结语

(1)植物发育对生物的重金属富集有促进作用。联合修复过程中,植物生长可以为生物创造良好环境,生物活动作用下,还能加快植物长势,另外,生物的分泌物与排泄物还能增加微生物活性。通过早期试验可以发现,蚯蚓对土壤中的重金属有良好富集能力,当土壤中重金属实际含量较高时,无论是蚯蚓体内还是排泄物中,重金属的含量都变大,发挥出良好修复能力。但要注意,采用这种方法进行修复时,应对成年蚯蚓和蚯蚓的排泄物进行定期收集,并予以灰化处理。

(2)生物活动对植物长势和对重金属的富集也有良好促进作用。研究表明,生物体内带有很多微生物,可以增强活动,利用有机酸对重金属离子进行分泌活化。本次所用植物的根系都十分发达,而且对重金属有良好富集作用,植物生长时,通过生物活动,能改善植物所在环境,进一步增强富集水平,提高生物量。

通过以上分析可以看出,无论是动物还是植物,其生长或活动都能提高对方的土壤修复能力与效率,实际工作中,采用联合修复技术合理可行,应得到相关人员的高度重视,进行大范围推广应用。

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