方譯晨,莫?jiǎng)?chuàng)榮,龍妃菲,黃俊霖
(廣西大學(xué)資源環(huán)境與材料學(xué)院,廣西 南寧 530004)
1.1.1 淋洗液制備 將無(wú)患子果皮烘干并粉碎過(guò)60 mm尼龍篩,加入蒸餾水維持5∶1的液料比,于70 ℃水提120 min,水提后5000 r·min-1離心20 min,取濾液4 ℃儲(chǔ)存,此即為無(wú)患子皂苷水提液。由齊墩果酸作為對(duì)照品[15],采用紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)(UV-1800PC,上海美譜達(dá)儀器有限公司)測(cè)定無(wú)患子皂苷含量。
1.1.2 污染土壤制備 潔凈土壤:采自廣西大學(xué)未受污染表層土壤(采樣深度0~20 cm),風(fēng)干土樣后剔除植物殘?bào)w和石塊。土壤有機(jī)質(zhì)為9.65 g·kg-1(重鉻酸鉀外加熱法測(cè)定[16]),土壤pH為6.28(酸度法測(cè)定),土壤質(zhì)地為砂質(zhì)粘壤土(比重計(jì)法測(cè)定),土壤陽(yáng)離子交換量為8.12 cmol·kg-1(醋酸銨交換法測(cè)定)。 污染土壤:將一定濃度的CdSO4加入過(guò)2 mm篩風(fēng)干的潔凈土壤中。將污染土樣攪拌均勻,自然狀態(tài)下陳化180 d,制得Cd污染土壤。采用HNO3+HClO4+HF消解[17],經(jīng)原子吸收分光光度儀(AA-7000,島津企業(yè)管理有限公司)測(cè)定土壤總Cd含量為9.20 mg·kg-1。
1.2.1 無(wú)患子皂苷濃度 稱(chēng)取1.00 g供試土壤于100 mL離心管中,分別加入15 mL濃度為5、10、15、20、25、30和35 g·L-1的無(wú)患子皂苷溶液,在180 r·min-1條件下恒溫(25 ℃)振蕩240 min,以6000 r·min-1離心10 min,取上清液過(guò)0.45 μm濾膜,采用原子吸收分光光度儀(AA-7000)測(cè)定濾液中Cd含量,各處理重復(fù)3次。
1.2.2 無(wú)患子皂苷pH 稱(chēng)取1.00 g供試土壤于100 mL離心管中,加入15 mL濃度為20 g·L-1的無(wú)患子皂苷溶液,分別用0.1 mol·L-1的NaOH和HCl溶液調(diào)節(jié)pH至3.03、4.03、5.03、6.03、7.03和8.03。其余處理步驟同1.2.1。
1.2.3 淋洗時(shí)間 稱(chēng)取1.00 g供試土壤于100 mL離心管中,加入15 mL濃度為35 g·L-1的無(wú)患子皂苷溶液,設(shè)置淋洗時(shí)間為5、10、20、40、60、120、240、480、720和960 min,其余處理步驟同1.2.1。
采用Elovich方程、準(zhǔn)一級(jí)及準(zhǔn)二級(jí)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)方程及對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合, 3種方程的線(xiàn)性表達(dá)式分別見(jiàn)式(1)~(3)。
Elovich方程:qt=a+blnt
(1)
準(zhǔn)一級(jí)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)方程:ln (qe-qt) =lnqe-k1t
鄱陽(yáng)湖區(qū)二期防洪工程是在鄱陽(yáng)湖治理一期工程的基礎(chǔ)上,為進(jìn)一步解決鄱陽(yáng)湖區(qū)防洪問(wèn)題而進(jìn)行的一項(xiàng)工程。從1998年開(kāi)始,先后實(shí)施了四個(gè)單項(xiàng)工程、第五個(gè)單項(xiàng)工程和第六個(gè)單項(xiàng)工程,簡(jiǎn)述如下:
(2)
準(zhǔn)二級(jí)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)方程:t/qt=(1/k2qe2)+(t/qe)
(3)
式中:t為淋洗時(shí)間, min;qt、qe為平衡時(shí)淋洗量, mg/kg;k1為準(zhǔn)一級(jí)反應(yīng)速率常數(shù),min-1;k2為準(zhǔn)二級(jí)反應(yīng)速率常數(shù), kg/(mg·min);a,b為各項(xiàng)方程參數(shù)。
1.2.4 連續(xù)淋洗 稱(chēng)取1.00 g供試土壤于100 mL離心管中,分別加入15 mL濃度為20 g·L-1的無(wú)患子皂苷溶液,在180 r·min-1條件下恒溫(25 ℃)振蕩240 min后,6000 r·min-1離心10 min。取上清液過(guò)0.45 μm濾膜,4 ℃儲(chǔ)存。接著向淋洗后的土壤中加入同等條件的無(wú)患子皂苷溶液,重復(fù)上述操作,連續(xù)3次。用原子吸收分光光度儀(AA-7000)分別測(cè)定每一次的濾液中Cd含量,各處理重復(fù)3次。
稱(chēng)取10.00 g供試土壤于250 mL錐形瓶中,分別加入150 mL濃度為35 g·L-1的無(wú)患子皂苷溶液,在180 r·min-1條件下恒溫(25 ℃)振蕩240 min后,6000 r·min-1離心10 min。將淋洗后的土壤與污染土壤進(jìn)行重金屬形態(tài)分析。形態(tài)分析采用BCR逐級(jí)提取法[17]。
采用Excel 2010和 Origin 9.0軟件對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、繪圖。
不同濃度的無(wú)患子皂苷對(duì)土壤中Cd的淋洗曲線(xiàn)如圖1所示,隨著無(wú)患子皂苷溶液濃度的增加,土壤中Cd淋洗效果增加明顯;在無(wú)患子皂苷濃度為35 g·L-1時(shí),土壤中Cd淋洗率為39.85 %。當(dāng)無(wú)患子皂苷濃度從5 g·L-1升至20 g·L-1時(shí),淋洗效率顯著升高,此后增加無(wú)患子皂苷濃度,淋洗效率增幅減緩。在淋洗過(guò)程中,無(wú)患子皂苷通過(guò)膠束增溶分離土壤顆粒與Cd[9],同時(shí)一部分Cd和皂苷參與絡(luò)合反應(yīng),進(jìn)一步提高土壤中Cd的淋洗效果。
圖1 無(wú)患子皂苷濃度對(duì)污染土壤中Cd淋洗率的影響Fig.1 Effects of sapindus saponin concentration on the leaching percentages of Cd in the soils
圖2 不同pH對(duì)Cd淋洗率的影響Fig.2 Effects of different pH on the leaching percentages of Cd in the soils
采用NaOH和HCl溶液調(diào)節(jié)無(wú)患子皂苷液pH,土壤中Cd的淋洗效果如圖2所示,去離子水為對(duì)照實(shí)驗(yàn)時(shí),不同pH條件下Cd淋洗率均低于7 %。無(wú)患子皂苷溶液對(duì)Cd的淋洗效果隨pH的變化而不同,在pH=3.03~5.03范圍內(nèi)逐漸降低;在pH>5.03時(shí),對(duì)Cd的淋洗效率急劇降低。低pH條件下更有利于無(wú)患子皂苷對(duì)土壤中Cd的淋洗修復(fù),這與Hong等[9]的研究結(jié)果相似。由于過(guò)酸性條件不利于土壤的再利用,因此將pH=5.03(自然pH)作為后續(xù)研究的pH值。
由圖3可知,短時(shí)間內(nèi)Cd離子已被迅速釋放到土壤液相,隨著時(shí)間的增加,Cd淋洗率逐漸增大,淋洗240 min后,Cd淋洗率增幅顯著降低,增幅<3 %。對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)力學(xué)方程的擬合系數(shù)如表1所示,擬合系數(shù)R2越接近1,代表方程擬合度越高。相較準(zhǔn)一級(jí)動(dòng)力學(xué)模型,Elovich方程與準(zhǔn)二級(jí)動(dòng)力學(xué)方程均對(duì)無(wú)患子皂苷的淋洗過(guò)程有更好的擬合效果。
圖3 無(wú)患子皂苷淋洗污染土壤中Cd的動(dòng)力學(xué)曲線(xiàn)Fig.3 Leach kinetic curves of Cd in the pollution soils with sapindus saponin
由圖4可以看到,增加淋洗液次數(shù)對(duì)污染土壤中的Cd均可產(chǎn)生不同程度的淋洗效果。連續(xù)3次淋洗處理,Cd的累積淋洗率可達(dá)44.27 %。相比2次淋洗,3次淋洗后Cd累積淋洗率僅增加3.24 %,淋洗效果顯著下降。采用去離子水對(duì)土壤進(jìn)行3次淋洗處理也提高了重金屬的淋洗效果,3次處理后Cd的累積淋洗率可達(dá)到8.53 %,重金屬污染土壤如若沒(méi)有及時(shí)修復(fù),自然活動(dòng)下重金屬的淋出勢(shì)必會(huì)對(duì)環(huán)境造成二次污染。
BCR連續(xù)提取法主要將重金屬的形態(tài)分為4種:酸可溶態(tài)(主要包括可交換態(tài)與碳酸鹽結(jié)合態(tài))、可還原態(tài)(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài))、可氧化態(tài)(有機(jī)物結(jié)合態(tài))和殘?jiān)鼞B(tài)。淋洗前土壤中的Cd主要以酸可溶態(tài)和可還原態(tài)為主,分別占土壤 Cd全量的53.07 %、30.24 %;可氧化態(tài)與殘?jiān)鼞B(tài)Cd的百分比含量較低,占比為5.71 %和10.97 %。由圖5可知:使用去離子水淋洗時(shí),土壤中Cd淋洗率低于3 %,這說(shuō)明水溶態(tài)不是土壤中Cd的主要存在形態(tài)。淋洗后酸可溶態(tài)Cd含量降低最為明顯,降幅達(dá)60.26 %;可還原態(tài)Cd含量也少量降低,降幅達(dá)25.98 %,而可氧化態(tài)和殘?jiān)鼞B(tài)Cd含量變化不大。
表1 不同動(dòng)力學(xué)方程對(duì)無(wú)患子皂苷淋洗Cd的擬合效果
圖4 淋洗次數(shù)對(duì)土壤中Cd淋洗率的影響Fig.4 Effects of extraction times on the leaching percentages of Cd in the soils
無(wú)患子皂苷對(duì)土壤中Cd有較好的淋洗效果??赡艿脑蚴牵旱蜐舛葧r(shí),單分子的無(wú)患子皂苷易附著于土壤顆粒表面,使得Cd淋洗率較低;當(dāng)無(wú)患子皂苷濃度增大至超過(guò)其臨界膠束濃度,Cd離子被皂苷分子形成的膠團(tuán)攜帶,無(wú)法被土壤顆粒重新吸附,進(jìn)而使Cd離子隨膠團(tuán)轉(zhuǎn)移至土壤液相[9];同時(shí)無(wú)患子皂苷結(jié)構(gòu)中可離子化的羧基、羥基等與Cd離子絡(luò)合生成較穩(wěn)定的配合物,伴隨無(wú)患子皂苷的膠束增溶作用,促使被吸附的Cd離子及配合物釋放到土壤液相中,由此提高了土壤Cd的淋洗效果[9-10]。
無(wú)患子皂苷是一種非離子型表面活性劑,自身呈弱酸性,溶液pH的變化會(huì)影響其分子結(jié)構(gòu)及存在形態(tài),進(jìn)而影響對(duì)土壤重金屬的增溶作用。酸性條件下皂苷更易形成膠束,這有利于與Cd+的有效結(jié)合[9, 18];且本研究采用水提無(wú)患子皂苷溶液,其中還含有少量的氨基酸類(lèi)成分,弱酸條件下可通過(guò)解離H+促進(jìn)與Cd+的交換作用[19],進(jìn)一步促使Cd+離開(kāi)土壤固相。加入NaOH調(diào)節(jié)無(wú)患子皂苷溶液的pH值,鈉離子可能與土壤中的重金屬競(jìng)爭(zhēng)無(wú)患子皂苷,形成鈉-無(wú)患子皂苷復(fù)合物,從而使Cd淋洗效果急驟下降[9, 20-21]。
淋洗動(dòng)力學(xué)的研究有利于反應(yīng)淋洗過(guò)程產(chǎn)生的主要機(jī)理[22]。周楠楠等[22]研究結(jié)果表明通過(guò)擬合Elovich動(dòng)力學(xué)模型證實(shí)皂苷對(duì)污染土壤的淋洗過(guò)程屬于非均相擴(kuò)散的吸附-解吸過(guò)程,此結(jié)論與本研究結(jié)果一致;準(zhǔn)二級(jí)動(dòng)力學(xué)模型較優(yōu)的擬合度也進(jìn)一步證明無(wú)患子皂苷對(duì)Cd污染土壤的淋洗存在復(fù)雜的化學(xué)過(guò)程[23]。
多次加入淋洗液可促使Cd離子從土壤固相轉(zhuǎn)移至土壤液相[24]。淋洗3次后土壤中Cd的累積淋洗率變化不大,可能是土壤中活動(dòng)態(tài)Cd含量逐漸減少所致[24-25]。
圖5 淋洗前后Cd形態(tài)變化Fig.5 Distributions of Cd before and after washing
Cd去除效率與其在土壤中的存在形態(tài)密切相關(guān),無(wú)患子皂苷淋洗后酸可溶態(tài)的Cd最易被去除,其次為可還原態(tài),氧化態(tài)與殘?jiān)鼞B(tài)的Cd較難被去除。這與胡造時(shí)等[13]研究結(jié)果相一致。有研究表明酸可溶態(tài)和可還原態(tài)重金屬含量越高,其環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)也越大[26]。本研究中無(wú)患子皂苷可較有效去除酸可溶態(tài)Cd,對(duì)可還原態(tài)Cd也有部分去除,極大降低了其環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。
無(wú)患子皂苷對(duì)Cd污染土壤有較好的淋洗效果。濃度為35 g·L-1,pH=4.83的無(wú)患子皂苷,淋洗時(shí)間為240 min時(shí),污染土壤中Cd淋洗效果趨于穩(wěn)定,淋洗率為37.87 %。無(wú)患子皂苷對(duì)不同形態(tài)Cd的去除能力存在差異,其中以酸可提取態(tài)與可還原態(tài)Cd含量降低最為明顯,可氧化態(tài)與殘?jiān)鼞B(tài)含量變化不大。