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受污染河湖的物理化學(xué)及生物修復(fù)技術(shù)研究進(jìn)展

2022-05-16 23:25任芝軍楊桐颯白瑩張博王書航呂龍義
關(guān)鍵詞:底泥水體污染物

任芝軍 楊桐颯 白瑩 張博 王書航 呂龍義

摘要 我國在經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期并未注重對河流湖泊的保護(hù),導(dǎo)致水資源遭到了極大的破壞。近幾年,隨著水處理技術(shù)及環(huán)境評價手段的逐步完善,污染問題有所改善,但依舊不容樂觀。本文通過物理、化學(xué)、生物3個角度,列舉了國內(nèi)外學(xué)者對不同水體使用的修復(fù)技術(shù),綜合討論了每種技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)并進(jìn)行了一定程度的總結(jié)。另外結(jié)合了河湖修復(fù)技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)狀,對該領(lǐng)域的前景進(jìn)行了一定的展望,旨在為我國河湖治理提供新思路。

關(guān) 鍵 詞 河湖污染;生態(tài)修復(fù)技術(shù);富營養(yǎng)化;重金屬污染

中圖分類號 X52? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼 A

Research progress of physical chemistry and biology remediation technology of polluted rivers and lakes

REN Zhijun YANG Tongsa ?BAI Ying ZHANG Bo WANG Shuhang

Lü Longyi

Abstract In the early stage of economic development, China did not pay enough attention to the protection of rivers and lakes, resulting in great damage to water resources. In recent years, with the gradual improvement of water treatment technology and environmental assessment means, the pollution problem has been improved, yet it is still not optimistic. Through the three perspectives of physics, chemistry, and biology, the remediation techniques used by domestic and foreign scholars for different water bodies were listed in this study. The advantages and disadvantages of each technology were discussed and summarized in this study. In addition, combined with the current situation of river and lake restoration technology, we present certain prospect of this field so as to provide new ideas for river and lake management in our country.

Key words pollution of rivers and lakes; ecological restoration technology; eutrophication; heavy metal pollution

引言

河流湖泊等天然水是我國極為珍貴的資源,根據(jù)《2019中國環(huán)境公報(bào)》列舉的數(shù)據(jù)可以看出,近幾年來我國河湖質(zhì)量有所好轉(zhuǎn),但還是不容樂觀。圍湖造田,結(jié)網(wǎng)捕魚,污水肆意排放等早期人類活動不僅造成了湖泊面積的潰縮,也使得湖水各項(xiàng)指標(biāo)(如氮磷濃度等)嚴(yán)重超標(biāo),同時使水體底部河床積累了大量的垃圾、污泥或其他工業(yè)產(chǎn)生的污染物[1],隨之而來的是湖泊富營養(yǎng)化、生態(tài)系統(tǒng)遭到破壞等問題。例如,太湖每年都有藍(lán)藻爆發(fā)的情況,且該情況還在不斷加劇[2]。開封5個湖泊中有4個湖泊的總氮指標(biāo)不達(dá)標(biāo),只有1個湖泊的總體水質(zhì)達(dá)到Ⅳ類水標(biāo)準(zhǔn)[3],這說明我國對河湖修復(fù)方法的實(shí)際應(yīng)用還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。本文就我國當(dāng)前的河湖污染問題,從物理、化學(xué)和生物3個層面開展河湖污染修復(fù)技術(shù)研究現(xiàn)狀的論述。

1 物理技術(shù)修復(fù)

1.1 底泥疏浚

底泥疏浚其手段在于對河道底泥的清挖,從而有效去除水中污染物,達(dá)到治理水體的目的[4]。疏浚方式主要分為水利疏浚和環(huán)保疏浚兩種,水利疏浚主要采用較為常見的干河清淤方式,即通過截?cái)嗪恿?,挖去底泥的方式進(jìn)行處理,可在短時間內(nèi)迅速達(dá)到目的[5]。環(huán)保疏浚主要采用絞吸式挖泥船及水面小型清淤平臺,將裝置深入河底吸取污泥,以減少河水的擾動,可降低二次污染[6]。兩種工藝流程分別如圖1和圖2所示。

郭赟等[7]使用了環(huán)保疏浚和水利疏浚兩種方法對同一目標(biāo)水體進(jìn)行作業(yè),并比較了兩種方法的處理效果以及對環(huán)境的影響。其研究表明,兩種方法對水體和底泥中氮磷都有一個較好的削減程度,環(huán)保疏浚后總氮和總磷濃度分別削減了46.50%和35.51%,水利疏浚后分別削減了40.10%和30.51%。環(huán)保疏浚對上覆水及底泥的清污功效都優(yōu)于水利疏浚。底泥疏浚對水中重金屬離子也有明顯地削減作用,姜霞等[8]對太湖疏浚水域和未疏浚水域進(jìn)行對照,發(fā)現(xiàn)疏浚后的水域中重金屬毒性遠(yuǎn)小于未疏浚水域。Smal等[9]在探究波蘭水庫重金屬濃度時,發(fā)現(xiàn)疏浚區(qū)域比未疏浚區(qū)域重金屬濃度降低了2~5倍。

底泥疏浚作為一個思路較為簡單的處理方式,其優(yōu)異的處理效果已被大量學(xué)者驗(yàn)證,但同時也有新的問題出現(xiàn)。Chen等[10]發(fā)現(xiàn),利用抓斗疏泥會在底泥上升的過程中進(jìn)一步促進(jìn)底泥釋放有機(jī)質(zhì)和重金屬離子等,增加水質(zhì)惡化的潛在風(fēng)險(xiǎn)。Ferrans等[11]研究發(fā)現(xiàn),在疏浚過程中底泥中的Pb和Zn可能會隨著氧氣的侵入而釋放。而對于水體富營養(yǎng)化問題,Li等[12]研究發(fā)現(xiàn)進(jìn)行疏浚工程后雖然可以短暫減緩水華爆發(fā),但是在疏浚工程兩年以后會出現(xiàn)更為嚴(yán)重的水華爆發(fā)現(xiàn)象。

1.2 人工曝氣

現(xiàn)今較為常用的人工曝氣方式可根據(jù)曝氣位置大致分為水體曝氣和底泥曝氣[13]。水體曝氣亦可稱為水體流動,其原理是擾亂水體的分層結(jié)構(gòu),使上覆水與間隙水混合,增加水中溶解氧含量。底泥曝氣是將曝氣結(jié)構(gòu)插入底泥中或貼近底泥表面,通過鼓氣等方式引起底泥的大幅度攪動,隨著對底泥的擾動-靜置到再擾動-再靜置的過程,使上覆水中氮磷元素向底泥遷移以達(dá)到凈化水質(zhì)的目的。而根據(jù)曝氣原理的不同亦可將曝氣技術(shù)分為鼓風(fēng)曝氣、機(jī)械攪拌、射流曝氣法以及曝氣船技術(shù)等[14],不同的曝氣技術(shù)及其特點(diǎn)如表1所示。

肖霄等[17]通過對天津先鋒河水樣及底泥的模擬實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),水體曝氣和底泥曝氣均可減緩水體富營養(yǎng)化程度,且兩種方法的綜合應(yīng)用對水體凈化效果更好。而經(jīng)過曝氣處理的水體遭受再次污染時,水體自凈能力也有一定程度的提高。同時,曝氣帶來的溶解氧含量增加,可以穩(wěn)定水中的食物網(wǎng),該效果在面對一些對缺氧敏感的物種(如鱒魚等)顯得尤為關(guān)鍵[18]。而單獨(dú)進(jìn)行底泥曝氣對污染物去除率高于水體曝氣,杜旭等[19]研究發(fā)現(xiàn),底泥曝氣對COD、NH4-N及TP的去除率都遠(yuǎn)大于水體曝氣。

人工曝氣其本質(zhì)是增大目標(biāo)水體的溶解氧含量,維持生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定,且具有高效且占地面積小的優(yōu)點(diǎn)[20]。但值得注意的是,曝氣會擾亂水體原有溫度或生態(tài)結(jié)構(gòu)的分層,如Ruuhij?rvi等[21]的研究發(fā)現(xiàn),在夏季對維西耶爾維湖進(jìn)行曝氣時,深層水會在曝氣的作用下溫度提升大致6 ℃,這會威脅到該湖中冷水魚的生存。Zhang等[22]研究發(fā)現(xiàn),對陜西省西安市李家河水庫進(jìn)行曝氣之后雖然可以抑制藻類生長,但由于破壞了生態(tài)的分層結(jié)構(gòu),對水體中的植物也有較大損傷。

1.3 引清調(diào)度

引清調(diào)度是指將水質(zhì)較好、水體生態(tài)結(jié)構(gòu)較為完整的水源引入水質(zhì)較差的水體中,通過調(diào)活水體、增大流速,對水中污染物進(jìn)行沖刷和稀釋,從而達(dá)到一個短時間的快速治理效果。具體而言,利用被引水的潮汐動力和清水資源,通過建立水閘、泵站等工程,使河網(wǎng)內(nèi)主要河道水體定向、有序流動,加快水體更新速度,提高河水的復(fù)氧能力與自凈能力,進(jìn)而加快水體污染物的降解速度,從而改善目標(biāo)河水水質(zhì)的一種水資源調(diào)度方式[23-24]。

張伊佳等[25]通過多種檢測手段,對太湖近十年的NH3-N、CODMn進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)隨著引水距離的增加,NH3-N和CODMn質(zhì)量濃度降低速率逐漸變慢。引水距離是限制引水效果的重要因素,隨著調(diào)水技術(shù)的不斷完善,可以通過安裝傳感器來調(diào)控引水閘機(jī),達(dá)到均衡引水效果、運(yùn)行成本等各項(xiàng)因素的目的[26]。

同時值得注意的是,調(diào)查被引水水質(zhì)也是極為重要的環(huán)節(jié),Yan等[27]調(diào)查發(fā)現(xiàn),長江作為被引水向太湖、巢湖供水時,長江中的NH3-N含量與太湖中的水平相當(dāng),且多環(huán)芳烴含量遠(yuǎn)高于巢湖,因此長江水不適合作為巢湖和太湖的被引水。

綜上所述,疏浚工藝適用于大部分河湖污染治理,但有以下兩點(diǎn)需要注意:對于較低污染程度的河湖污染,由于其對污染物的去除程度不足以抵消對目標(biāo)水體生態(tài)環(huán)境的破壞程度,不建議進(jìn)行疏浚工程;其次,在疏浚前需評估水體及底泥污染物種類,以便對底泥的進(jìn)一步處理以及對目標(biāo)水體的生態(tài)恢復(fù)。人工曝氣主要應(yīng)用于天然湖泊或水庫等,鮮有將其應(yīng)用于河流治理,在面對水質(zhì)較為復(fù)雜的水體時,則需要綜合評估曝氣可能會造成的垂直分布混亂、底泥有機(jī)物大量釋放等問題。引清調(diào)度雖然應(yīng)用范圍較為廣泛,但僅可以起到救急的作用,工程停止后污染物濃度會出現(xiàn)回彈的情況,在工程進(jìn)行的同時,需使用一些針對污染物本身的方法協(xié)同治理,才能獲得一個水質(zhì)較好且穩(wěn)定的目標(biāo)水體。

2 化學(xué)技術(shù)修復(fù)

2.1 底泥封閉技術(shù)

湖泊河道底泥作為在整個水域中氮磷含量最為富集的區(qū)域,會源源不斷地向上覆水中傳送,是造成富營養(yǎng)化的主要原因[28]。底泥封閉技術(shù)就是向底泥中投加化學(xué)試劑,消耗底泥中的氮磷等物質(zhì),同時在水層與泥層中間形成一個隔斷層,抑制底泥對湖泊可能造成的富營養(yǎng)化威脅。除了主要參與反應(yīng)的化學(xué)試劑,包埋材料的選擇同樣也是該技術(shù)能否實(shí)施的關(guān)鍵[29]。目前較為常見的載體包括無機(jī)載體、有機(jī)載體、改性載體等,其代表性材料及優(yōu)缺點(diǎn)如表2所示。

夏德春等[34]利用過氧化鈣作為隔斷材料來限制底泥中的磷,同時使用聚乙二醇和硬脂酸作為包埋材料來應(yīng)對過氧化鈣粉末遇水快速反應(yīng),不易生效的問題。一方面,過氧化鈣入水后生成過氧化氫,氧化底泥中的營養(yǎng)物質(zhì),同時生成的氫氧化鈣在底泥表面形成一層屏障隔斷底泥與水體。另一方面,過氧化鈣能釋放氧氣,提升水中溶解氧水平,促進(jìn)底泥中的磷向磷酸鐵鹽、磷酸鋁鹽轉(zhuǎn)化。Sun等[35]在面對湖水固磷時,首先將膨潤土撒入作為封蓋劑,再向底泥沉積物注入氧化劑(如硝酸鈣等)將不穩(wěn)定的磷固定于深層沉積層中,其處理深度達(dá)到了60 mm的深度,遠(yuǎn)高于使用單一試劑進(jìn)行處理達(dá)到的20 mm。Li等[36]制備了一種由沸石和氧化鋁組成的新型材料,不僅可以阻止NH4+、Mn2+的釋放,同時兼具改變磷形態(tài)的作用,有效控制水體的磷負(fù)荷。而對于污染較嚴(yán)重的水體,該方法依然具有較好的效果, Schaanning等[37]對挪威一受嚴(yán)重污染的海灣進(jìn)行薄層封蓋處理,兩年內(nèi)使二噁英濃度減少了69%~88%。

該技術(shù)具有操作簡便的優(yōu)勢,但其也具有潛在的威脅。例如,上述提到的過氧化鈣材料入水會提高水體的pH值;同時,隔斷底泥在降低氮磷等污染物釋放的同時,也隔斷了底泥生態(tài)系統(tǒng),有可能會破壞目標(biāo)水體的生態(tài)系統(tǒng),導(dǎo)致水環(huán)境惡化[38]。

2.2 復(fù)合混凝沉淀法

復(fù)合混凝沉淀法是將化學(xué)試劑投加到目標(biāo)水體中,引起污染物混凝沉淀,以達(dá)到去除水中污染物的目的[39]。根據(jù)不同水體主要污染物不同,投加相對應(yīng)的藥品,有針對性的對水體進(jìn)行除藻、除磷等操作。對于混凝劑的選用,主要以金屬鹽為主。例如:具有高效沉淀性能的鐵鹽、混凝后易分離的鋁鹽[40]以及新型無機(jī)高分子混凝劑等[41]。當(dāng)前較為常用的幾種混凝劑及其去除效果如表3所示。

隨著該技術(shù)的發(fā)展,傳統(tǒng)混凝劑逐漸不能滿足較為復(fù)雜的水環(huán)境的需求,因此需要對混凝劑進(jìn)行改性修飾,以提升其去除污染物能效。卞永寧等[46]對現(xiàn)有的混凝技術(shù)進(jìn)行改良,將具有磁性的納米顆粒引入傳統(tǒng)混凝劑中進(jìn)行調(diào)和,形成新型的磁混凝劑,該混凝劑同時也具有生物安全性。通過表征實(shí)驗(yàn)可得,改良后的混凝劑對于溶解性有機(jī)質(zhì)、芳香族化合物等去除能力顯著提高。通過對月湖湖水實(shí)際投放情況來看,該混凝劑適用于污染程度較高的水體,而面對輕度污染水體,其處理效果不佳。Wang等[47]通過使用硫酸鋁的混凝作用以及磁性殼聚糖(MCS)的吸附作用來去除水中的腐殖酸和水楊酸。其研究發(fā)現(xiàn),明礬去除腐殖酸效果較好,但對水楊酸去除效果并不明顯,這種趨勢對MCS來說恰恰相反。在使用明礬與MCS的組合試劑會提高去除效率,因此可以適當(dāng)減少試劑濃度,降低二次污染的可能。Jin等[48]使用N-TiO2作為壓載劑使藍(lán)細(xì)菌混凝沉淀,不僅使劑量降為常規(guī)混凝劑劑量的一半,藻細(xì)胞在10 min內(nèi)便能迅速凝結(jié)沉降。在沉降后,藻細(xì)胞或其他有機(jī)物會在可見光的照射下被降解至正常水平。該方法具有成本低、起效快等特點(diǎn),適用于急需治理且污染較為嚴(yán)重的湖泊。

但是當(dāng)對目標(biāo)水體直接進(jìn)行處理時,化學(xué)試劑直接入水可能會產(chǎn)生新的污染,?opata等[49]發(fā)現(xiàn),在pH值不足的水體中,鋁可能以可溶形式出現(xiàn),這種形式對水生生物是有害的,鋁混凝劑的這一特點(diǎn)限制了其在易酸化、緩沖能力弱的湖泊中的使用。在面對河湖等具有生態(tài)系統(tǒng)的水體來說,需綜合考慮化學(xué)藥劑投加過程中的各項(xiàng)因素以及對水體中動植物的損害。

2.3 電催化氧化法

該技術(shù)是一種較為新型的高級氧化技術(shù),通過電催化產(chǎn)生羥基自由基、臭氧等活性氧,以達(dá)到降解污染物的目的。根據(jù)在電解時廢水是否與陽極上的金屬氧化物直接反應(yīng),可分為直接氧化法和間接氧化法[50]。在催化氧化時,其降解效率受影響因素很多,其中較為關(guān)鍵的幾個因素為電極材料、電壓大小、電解質(zhì)濃度、電解時間等,其影響原因如表4所示。

該方法對于藻類去除效能明顯,張崇淼等[54]利用鋼渣、蒙脫石為原料制作電極,在獲得優(yōu)良電極的同時也完成了資源再利用。應(yīng)用該材料制成的電極在三維電催化氧化系統(tǒng)下對小球藻的去除率為97%,相較二維系統(tǒng)及常規(guī)材料電極來說有較為明顯的提高。而在較低電壓下進(jìn)行處理時,有44%的小球藻被及時去除,沒有被當(dāng)場殺滅的小球藻的光合作用逐漸減弱,葉綠素a濃度也呈現(xiàn)下降的趨勢。

電催化氧化法具有不用添加藥劑、占地面積小等優(yōu)點(diǎn)[55],且在處理微生物、持久性有機(jī)物等目標(biāo)物時都有良好的效果[56-58],但大部分技術(shù)還處于實(shí)驗(yàn)室階段,從小試裝置到工業(yè)化裝置還有較長的距離。同時,電極金屬離子析出也是一個有待解決的問題。

綜上所述,底泥封閉技術(shù)作為一項(xiàng)成熟度較高的技術(shù),在封閉難降解污染物的同時也可達(dá)到去除常見污染物的目的,但仍存在隔絕底泥生態(tài)系統(tǒng)的問題,以及造成的食物鏈缺失而形成的連鎖反應(yīng)問題。該技術(shù)適合應(yīng)用于嚴(yán)重污染下且污染物較難降解的水體,而對于一些輕度污染或主要污染原因不在底泥中(如水華爆發(fā))的水體,進(jìn)行底泥封閉后其對污染物的隔絕效果可能不足以抵消其對原生生態(tài)系統(tǒng)的破壞。復(fù)合混凝沉淀技術(shù)可以去除絕大多數(shù)水體中的藻類、有機(jī)物等,但需要針對主要污染物及水體條件選擇合適的絮凝劑。而電化學(xué)方法雖然已較廣泛利用于水處理工藝中,但是面對河湖等自然水體的研究仍較少。

3 生物技術(shù)修復(fù)

3.1 動物修復(fù)技術(shù)

動物修復(fù),即水生動物操縱技術(shù),通過控制水中的浮游動物、底棲動物、魚類等各級消費(fèi)者與目標(biāo)生產(chǎn)者之間的關(guān)系,修復(fù)甚至補(bǔ)充新的消費(fèi)者到破損的食物鏈中[59],通過他們的生命活動如生長、繁殖等對污染物進(jìn)行破碎、分解以及同化等[60],從而達(dá)到修復(fù)水質(zhì),控制整個生態(tài)系統(tǒng)污染問題的目的。不同種動物及其對水體改善程度如表5所示。

例如,在陳永峰[65]的研究中,選取了鰱鳙魚來控制黃河下游水庫的富營養(yǎng)化問題,當(dāng)投放量為80 g/m3時,對于水中藻類、營養(yǎng)鹽、葉綠素等物質(zhì)的去除效果最好,當(dāng)投放密度繼續(xù)加大時,去除效果會有所降低,由于過高的魚苗密度會增加環(huán)境負(fù)荷,甚至有競爭的情況出現(xiàn)。同時,利用浮游動物來控制藍(lán)藻也是一種可行的技術(shù)手段,Urrutia-Cordero等[66]研究發(fā)現(xiàn),大型水蚤可以抑制束絲藻、長孢藻以及浮絲藻的生長。他們通過降低目標(biāo)水體中的魚類的數(shù)量來確保水蚤的豐度(種類增加50%、體型增大20%)。雖然藻類對浮游生物也有一定的抵抗作用,但是自從進(jìn)行生物操縱之后,水體中葉綠素a的總水平、藍(lán)細(xì)菌的總量呈現(xiàn)下降趨勢。

水生動物操縱技術(shù)在處理環(huán)境問題的同時,通過提高生物多樣性來穩(wěn)定目標(biāo)水體的生態(tài)系統(tǒng),且后期資源投入相對較少。但是目前也存在許多問題,例如,水生動物對污染物的選擇性攝入以及難降解污染物帶來的生物放大問題等[67],另外,物種的選取以及食物鏈的構(gòu)建也并非易事。

3.2 植物修復(fù)技術(shù)

植物修復(fù)技術(shù),即通過植物對污染物的吸收、同化等作用實(shí)現(xiàn)對污染物的控制[68]。植物不僅會通過與藻類競爭陽光等方法影響藻類過度繁殖,有些植物還會釋放化感物質(zhì)來抑制藻類生產(chǎn)[69]。目前植物修復(fù)技術(shù)選擇的植物包括沉水植物、挺水植物漂浮植物等。不同種類型植物及其特點(diǎn)如表6所示。

王琦等[74]選取了4種沉水植物調(diào)控滇池水質(zhì)。其研究表明,沉水植物對水中總磷和總氮的去除效果較好,對有機(jī)質(zhì)去除效果較為一般。在抑制藻類生長方面,上述沉水植物通過提高水體氮磷比來實(shí)現(xiàn),從而使葉綠素a濃度進(jìn)一步降低。另有Alikasturi等[75]研究發(fā)現(xiàn)了1種可吸收水中的銅離子的綠植,其名為Limnocharis Flava。在蒸餾水、地表水和礦泉水中,5 d的吸收效率分別為39.9%、31.5%和23.6%。

植物修復(fù)技術(shù)以太陽能為主要能源,經(jīng)濟(jì)成本較低,在處理水質(zhì)的同時還兼具美化環(huán)境的作用[76],且重金屬是植物最擅長去除的污染物之一[77]。但其起效時間較長[78],并且植物作為生產(chǎn)者,其吸收的重金屬在生物鏈的傳遞上會有明顯的生物放大情況出現(xiàn)。Barwick等[79]研究發(fā)現(xiàn),在麥加利湖生態(tài)系統(tǒng)中,兩種高級消費(fèi)者體內(nèi)的Se富集量是生產(chǎn)者的30倍。植物的搭配配比、種植密度以及投放順序也是需要認(rèn)真推敲的三項(xiàng)指標(biāo),以免由于對物種考慮缺失而引起的物種入侵。同時,還要考慮到植物枯萎等因素,其帶來的有機(jī)質(zhì)釋放作用會導(dǎo)致水質(zhì)進(jìn)一步惡化。

3.3 微生物修復(fù)技術(shù)

該技術(shù)指的是把天然具有或經(jīng)后期培育具有將目標(biāo)污染物轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì)的微生物投入到目標(biāo)區(qū)域里,構(gòu)建微生物生態(tài)系統(tǒng),以達(dá)到改善水質(zhì)的目的[80]。一些在重金屬、高濃度鹽、營養(yǎng)缺失等的條件下具有出色生物特性的微生物成為主要研究對象,其調(diào)節(jié)不同種物質(zhì)濃度的機(jī)理如表7所示。

王睿等[84]使用其自主研制的微生物菌劑及微生物促進(jìn)劑對湖泊進(jìn)行治理。在投入菌劑后,隨著微生物繁殖速度加快,水中腐殖質(zhì)等污染物質(zhì)大量減少, CODMn和DO改善程度分別為28%和292%。細(xì)菌也可以通過降解水華產(chǎn)生的毒素,從而來緩解富營養(yǎng)化程度,Pal等[85]研究表明,根瘤菌可以對微囊藻產(chǎn)生的毒素的碳源進(jìn)行直接利用,在進(jìn)行處理25 d后,微囊藻毒素被降解程度超過了95%。

微生物處理方法相較于其他處理方法來說,具有費(fèi)用低、操作簡單等特點(diǎn)。微生物調(diào)節(jié)方法與其他生物方法相類似,都是通過構(gòu)建一個生物系統(tǒng),進(jìn)行自然發(fā)生的過程對目標(biāo)水質(zhì)進(jìn)行宏觀調(diào)控。但面對水質(zhì)環(huán)境較為復(fù)雜的水體時,需選取甚至定性培育具有針對性的菌種。例如,在面對富營養(yǎng)化水體中的氮含量超標(biāo)問題,Li等[86]使用假單胞菌,嗜單胞菌和沙雷氏菌即可有效去除水中不同種形態(tài)的氮元素。而對于重金屬離子例如Cu2+來說,則需要用到對Cu離子有富集作用的解淀粉芽孢桿菌[87]。

綜上所述,對于生物修復(fù)技術(shù)來說,動物、植物及微生物搭配進(jìn)行處理是較為普遍的方式,通過構(gòu)建不同種生物生態(tài)系統(tǒng)或豐富原有的生態(tài)系統(tǒng)降解污染物。生物修復(fù)技術(shù)通常用于解決較為輕微的藻類或有機(jī)物污染,在面對重金屬離子時,會出現(xiàn)生物放大等效應(yīng)。值得注意的是,部分微生物可以適應(yīng)污染較為嚴(yán)重的環(huán)境,大部分動植物等在面對嚴(yán)峻的外部環(huán)境容易出現(xiàn)死亡等現(xiàn)象,會導(dǎo)致污染進(jìn)一步加重。

4 結(jié)論與討論

筆者從物理、化學(xué)、生物3個方面,分別列舉了3種河湖污染的解決辦法,并簡要論述了各個方法的優(yōu)劣??v觀國內(nèi)外的研究成果,其都有了長足的進(jìn)展,但在以下幾個方面仍有發(fā)展空間。

首先,從技術(shù)方面來說,物理、化學(xué)、生物修復(fù)技術(shù)有各自的優(yōu)勢和不足,單一使用某種技術(shù)難以達(dá)到理想的修復(fù)效果。在實(shí)際工程中,應(yīng)針對水體的具體污染狀況,聯(lián)合應(yīng)用多種修復(fù)技術(shù),從而彌補(bǔ)單一技術(shù)的局限性。例如:將動物、植物和微生物修復(fù)方法進(jìn)行耦合,三者在發(fā)揮各自效能的情況下還具有相互協(xié)同作用;再者,將絮凝沉降、底泥曝氣與底泥封閉技術(shù)聯(lián)合使用,曝氣帶來的水流擾動可增加絮凝沉降效率,在沉降完成后再利用底泥封閉將帶有污染物的部分與水體隔絕,可較好彌補(bǔ)單一技術(shù)操作時帶來的處理效率過低、有二次污染物產(chǎn)生等缺陷,達(dá)到事半功倍的效果。

其次,對河湖來說,氣候變化也是需關(guān)注的一項(xiàng)因素,但很少有文章對氣候問題進(jìn)行研究。盡管很復(fù)雜,但氣候變化指數(shù)(如全球變暖、干旱等其他與氣候有關(guān)的變量)與大陸上各種形式的地表水體之間存在聯(lián)系。然而,由于這些現(xiàn)象對水體在時間、空間方面?zhèn)鞑ビ绊懙膹?fù)雜程度,想要明確二者之間的關(guān)系仍具有挑戰(zhàn)性。同時,這些因素不僅影響水體系統(tǒng),還影響環(huán)境的其他部分(如土壤、地球化學(xué)過程、空氣質(zhì)量等)。

最后,河湖治理需要建立統(tǒng)一的評價系統(tǒng)。本文提到的案例對不同種污染物的去除效率,治理方法的經(jīng)濟(jì)效益,以及治理時間的長短都有很大的區(qū)別。隨著治理技術(shù)的不斷推陳出新,這些新技術(shù)新手段需要有統(tǒng)一的評判標(biāo)準(zhǔn),通過該標(biāo)準(zhǔn)方能去判斷每一種技術(shù)的優(yōu)劣性,同時也完善了河湖修復(fù)理論。

參考文獻(xiàn):

[1]? ? PARK J K,CHOI M S,SONG Y,et al. Tracing the origin of Pb using stable Pb isotopes in surface sediments along the Korean Yellow Sea coast[J]. Ocean Science Journal,2017,52(2):177-192.

[2]? ? LIN S Q,GENG M X,LIU X L,et al. On the control of Microcystis aeruginosa and Synechococccus species using an algicidal bacterium,Stenotrophomonas F6,and its algicidal compounds cyclo-(Gly-Pro) and hydroquinone[J]. Journal of Applied Phycology,2016,28(1):345-355.

[3]? ? 黃蘭蘭,呂文杰,鄭元昊,等. 開封城市湖泊水污染現(xiàn)狀研究[J]. 環(huán)境科學(xué)導(dǎo)刊,2020,39(1):10-16.

[4]? ? AMMAMI M T,PORTET-KOLTALO F,BENAMAR A,et al. Application of biosurfactants and periodic voltage gradient for enhanced electrokinetic remediation of metals and PAHs in dredged marine sediments[J]. Chemosphere,2015,125:1-8.

[5]? ? 余燦. 河道底泥環(huán)保疏浚方式及處理方案研究[J]. 科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新,2018(12):95-96.

[6]? ? 金雪林,薛路陽,金杰. 生態(tài)清淤及淤泥快速處置一體化技術(shù)的應(yīng)用[J]. 人民黃河,2013,35(9):43-45.

[7]? ? 郭赟,黃曉峰,李海妮,等. 城市河道環(huán)保疏浚與水利疏浚效果研究:以無錫市梁塘河薛家浜為例[J]. 環(huán)境工程技術(shù)學(xué)報(bào),2020,10(3):400-405.

[8]? ? 姜霞,石志芳,劉鋒,等. 疏浚對梅粱灣表層沉積物重金屬賦存形態(tài)及其生物毒性的影響[J]. 環(huán)境科學(xué)研究,2010,23(9):1151-1157.

[9]? ? SMAL H,LIG?ZA S,WóJCIKOWSKA-KAPUSTA A,et al. Spatial distribution and risk assessment of heavy metals in bottom sediments of two small dam reservoirs (south-east Poland)[J]. Archives of Environmental Protection,2015,41(4):67-80.

[10]? CHEN C,KONG M,WANG Y Y,et al. Dredging method effects on sediment resuspension and nutrient release across the sediment-water interface in Lake Taihu,China[J]. Environmental Science and Pollution Research International,2020,27(21):25861-25869.

[11]? FERRANS L,JANI Y,BURLAKOVS J,et al. Chemical speciation of metals from marine sediments:assessment of potential pollution risk while dredging,a case study in southern Sweden[J]. Chemosphere,2021,263:128105.

[12]? LI X C,HUO S L,ZHANG J T,et al. Factors related to aggravated Cylindrospermopsis (cyanobacteria) bloom following sediment dredging in an eutrophic shallow lake[J]. Environmental Science and Ecotechnology,2020,2:100014.

[13]? JI X L,MA Y,ZENG G N,et al. Transport and fate of microplastics from riverine sediment dredge piles:implications for disposal[J]. Journal of Hazardous Materials,2021,404:124132.

[14]? 劉波,王國祥,王風(fēng)賀,等. 不同曝氣方式對城市重污染河道水體氮素遷移與轉(zhuǎn)化的影響[J]. 環(huán)境科學(xué),2011,32(10):2971-2978.

[15]? 劉海洪. 富營養(yǎng)化湖泊局部黑臭水體復(fù)氧技術(shù)研究[D]. 南京:東南大學(xué),2017.

[16]? 張紹君. 純氧曝氣快速消除河流黑臭工程效果及河道影響因素研究[D]. 北京:清華大學(xué),2010.

[17]? 肖霄. 不同水動力條件下底泥曝氣對城市河道氮磷遷移轉(zhuǎn)化的影響研究[D]. 天津:天津大學(xué),2018.

[18]? HOLMES T G,TONN W M,PASZKOWSKI C A,et al. Effects of winter surface aeration on pelagic zooplankton communities in a small boreal foothills lake of Alberta,Canada[J]. Journal of Freshwater Ecology,2015,30(3):377-390.

[19]? 杜旭,王國祥,劉波,等. 曝氣深度對城市河道沉積物氮釋放及形態(tài)的影響[J]. 中國給水排水,2013,29(15):115-120.

[20]? 陳平,倪龍琦. 曝氣技術(shù)在黑臭河道上的研究進(jìn)展[J]. 化學(xué)工程師,2020,34(5):63-65,37.

[21]? RUUHIJ?RVI J,MALINEN T,KUOPPAM?KI K,et al. Responses of food web to hypolimnetic aeration in Lake Vesij?rvi[J]. Hydrobiologia,2020,847(21):4503-4523.

[22]? ZHANG H H,YAN M M,HUANG T L,et al. Water-lifting aerator reduces algal growth in stratified drinking water reservoir:novel insights into algal metabolic profiling and engineering applications[J]. Environmental Pollution,2020,266:115384.

[23]? 阮仁良. 平原河網(wǎng)地區(qū)水資源調(diào)度改善水質(zhì)的機(jī)理和實(shí)踐研究:以上海市水資源引清調(diào)度為例[D]. 上海:華東師范大學(xué),2003:1-10.

[24]? 何文學(xué),鄒冰,陳冬云,等. 平原河網(wǎng)區(qū)調(diào)水配水改善水環(huán)境方案設(shè)計(jì)[J]. 中國給水排水,2012,28(17):63-67.

[25]? 張伊佳,陳星,許欽,等. 太湖下游河網(wǎng)區(qū)水質(zhì)變化特征與引水調(diào)控效果[J]. 水資源保護(hù),2020,36(5):79-86.

[26]? 高哲. 關(guān)于引湑濟(jì)黑調(diào)水工程引水口生態(tài)基流的自動化調(diào)控研究[J]. 陜西水利,2020(9):43-44,47.

[27]? YAN Z H,YANG H H,DONG H K,et al. Occurrence and ecological risk assessment of organic micropollutants in the lower reaches of the Yangtze River,China:a case study of water diversion[J]. Environmental Pollution,2018,239:223-232.

[28]? PAYTAN A,ROBERTS K,WATSON S,et al. Internal loading of phosphate in Lake Erie Central Basin[J]. Science of the Total Environment,2017,579:1356-1365.

[29]? 王青,張善鋒. 固定化微生物技術(shù)在廢水處理中的應(yīng)用[J]. 環(huán)境科學(xué)與管理,2008,33(11):81-84.

[30]? SHANG G F,ZHANG H,SHEN Y F,et al. Removal of ammonia nitrogen in aqueous samples by biochar immo-bilized nitrifying bacteria[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University(Agricultural Science),2014,32(5):44-47.

[31]? DE-BASHAN L E,BASHAN Y. Immobilized microalgae for removing pollutants:review of practical aspects[J]. Bioresource Technology,2010,101(6):1611-1627.

[32]? OH Y S,MAENG J,KIM S J. Use of microorganism-immobilized polyurethane foams to absorb and degrade oil on water surface[J]. Applied Microbiology and Biotechnology,2000,54(3):418-423.

[33]? MENG S L,HU G D,QU J H,et al. Effect of lanthanum/aluminum-modified zeolite on phosphorus removal from eutrophic water[J]. Ecology and Environmental Sciences,2012,21(11):1875-1880.

[34]? 夏德春,鄭翔,呂樹光,等. 過氧化鈣緩釋材料對河道水固磷及底泥控磷的機(jī)理研究[J]. 環(huán)境污染與防治,2020,42(5):553-557,564.

[35]? SUN Q,LIN J,CAO J X,et al. A new method to overall immobilization of phosphorus in sediments through combined application of capping and oxidizing agents[J]. Science of the Total Environment,2019,694:133770.

[36]? LI Y W,F(xiàn)AN Y,LI X D,et al. Evaluation of zeolite/hydrous aluminum oxide as a sediment capping agent to reduce nutrients level in a pond[J]. Ecological Engineering,2017,101:170-178.

[37]? SCHAANNING M T,BEYLICH B,GUNNARSSON J S,et al. Long-term effects of thin layer capping in the Grenland fjords,Norway:reduced uptake of dioxins in passive samplers and sediment-dwelling organisms[J]. Chemosphere,2021,264:128544.

[38]? ABEL S,NYBOM I,M?ENP?? K,et al. Mixing and capping techniques for activated carbon based sediment remediation-Efficiency and adverse effects for Lumbriculus variegatus[J]. Water Research,2017,114:104-112.

[39]? 任翱. 深井加壓混凝沉淀處理復(fù)合藍(lán)藻水效果及其水質(zhì)安全性[D]. 揚(yáng)州:揚(yáng)州大學(xué),2018.

[40]? GAO P,CHEN X,SHEN F,et al. Removal of chromium(VI) from wastewater by combined electrocoagulation? electroflotation without a filter[J]. Separation and Purification Technology,2005,43(2):117-123.

[41]? ZHU G C,WANG Q,YIN J,et al. Toward a better understanding of coagulation for dissolved organic nitrogen using polymeric zinc-iron-phosphate coagulant[J]. Water Research,2016,100:201-210.

[42]? 鐘先鋒,黃桂東,鄧澤元,等. 荷葉多糖提取工藝的研究[J]. 食品與機(jī)械,2007,23(1):87-89.

[43]? 林英姿,陳明麗,趙澤明,等. 臭氧強(qiáng)化混凝工藝對地表水中藻毒素的去除效果研究[J]. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2016,39(7):96-99.

[44]? 李正勇,鄔長友,王晶文,等. 紫外-過硫酸鈉預(yù)氧化強(qiáng)化混凝的效能研究[J]. 水處理技術(shù),2018,44(11):96-99.

[45]? 陸強(qiáng),張?zhí)焖R曉輝,等. 強(qiáng)化混凝組合工藝處理微污染水源水研究[J]. 工業(yè)安全與環(huán)保,2016,42(12):47-50.

[46]? 卞永寧. 新型磁性MOFs-聚合鐵鹽復(fù)合制備及DOM混凝效果研究[D]. 湘潭:湖南科技大學(xué),2019.

[47]? WANG N,XU Z H,XU W Y,et al. Comparison of coagulation and magnetic chitosan nanoparticle adsorption on the removals of organic compound and coexisting humic acid:a case study with salicylic acid[J]. Chemical Engineering Journal,2018,347:514-524.

[48]? JIN Y,XU H Z,MA C X,et al. Using photocatalyst powder to enhance the coagulation and sedimentation of cyanobacterial cells and enable the sludge to be self-purified under visible light[J]. Water Research,2018,143:550-560.

[49]? ?OPATA,AUGUSTYNIAK,GROCHOWSKA,et al. Phosphorus removal with coagulation processes in five low buffered lakes—A case study of mesocosm research[J]. Water,2019,11(9):1812.

[50]? 龍祺祺. 電催化氧化法處理含潤滑油廢水的實(shí)驗(yàn)研究[D]. 南昌:華東交通大學(xué),2019.

[51]? BOUYA H,ERRAMI M,SALGHI R,et al. Electrochemicaloxidation of 2-nitrobenzaldehyde on boron-doped diamond anodes[J]. International Journal Electrochemical Science,2013(8):7468-7478.

[52]? PROFETI D,LASSALI T A F,OLIVI P. Preparation of Ir0.3Sn0.7-xTixO2 electrodes by the polymeric precursor method:characterization and lifetime study[J]. Journal of Applied Electrochemistry,2006,36(8):883-888.

[53]? ZENG X P,ZHANG M,WANG X D,et al. Effects of Sn content on Ti/RuO2-SnO2-TiO2 anodes used in the generation of electrolyzed oxidizing water[J]. Journal of Electroanalytical Chemistry,2012,677/678/679/680:133-138.

[54]? 張崇淼,劉淑瑞,鄭婷婷,等. 鋼渣粒子電極的制備及其在三維電催化氧化除藻中的應(yīng)用[J]. 環(huán)境工程學(xué)報(bào),2020,14(5):1146-1153.

[55]? OTURAN N,WU J,ZHANG H,et al. Electrocatalytic destruction of the antibiotic tetracycline in aqueous medium by electrochemical advanced oxidation processes:effect of electrode materials[J]. Applied Catalysis B:Environmental,2013,140/141:92-97.

[56]? GENESTE F. Catalytic electrochemical pre-treatment for the degradation of persistent organic pollutants[J]. Current Opinion in Electrochemistry,2018,11:19-24.

[57]? WANG J W,LI C L,RAUF M,et al. Gas diffusion electrodes for H2O2 production and their applications for electrochemical degradation of organic pollutants in water:a review[J]. Science of the Total Environment,2021,759:143459.

[58]? SALMERóN I,SHARMA P K,POLO-LóPEZ M I,et al. Electrochemically assisted photocatalysis for the simultaneous degradation of organic micro-contaminants and inactivation of microorganisms in water[J]. Process Safety and Environmental Protection,2021,147:488-496.

[59]? 王壽兵,屈云芳,徐紫然. 基于生物操縱的富營養(yǎng)化湖庫藍(lán)藻控制實(shí)踐[J]. 水資源保護(hù),2016,32(5):1-4,23.

[60]? 劉軍,劉春生,紀(jì)洋,等. 土壤動物修復(fù)技術(shù)作用的機(jī)理及展望[J]. 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2009,40(2):313-316.

[61]? 杜佳沐,張飲江,張磊,等. 魚貝植物組合對上海白蓮涇生態(tài)修復(fù)效應(yīng)研究[J]. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2010,33(5):6-11.

[62]? 趙峰,謝從新,張念,等. 不同密度梨形環(huán)棱螺對養(yǎng)殖池塘水質(zhì)及沉積物氮、磷釋放的影響[J]. 水生態(tài)學(xué)雜志,2014,35(2):32-38.

[63]? 高月香,陳桐,張毅敏,等. 不同生物聯(lián)合凈化富營養(yǎng)化水體的效果[J]. 環(huán)境工程學(xué)報(bào),2017,11(6):3555-3563.

[64]? 王金樂,向燕,周洲,等. 沉水植物鑲嵌組合對鱘魚養(yǎng)殖水體的修復(fù)效果[J]. 貴州農(nóng)業(yè)科學(xué),2016,44(7):81-83.

[65]? 陳永峰. 基于富營養(yǎng)化及藻類控制的黃河下游引黃平原水庫生物操縱技術(shù)研究[D]. 濟(jì)南:山東建筑大學(xué),2018.

[66]? URRUTIA-CORDERO P,EKVALL M K,HANSSON L A. Controlling harmful cyanobacteria:taxa-specific responses of cyanobacteria to grazing by large-bodied daphnia in a biomanipulation scenario[J]. PLoS One,2016,11(4):e0153032.

[67]? BERGMAN E,HANSSON L-A,PERSSON A,et al. Synthesis of theoretical and empirical experiences from nutrient and cyprinid reductions in Lake Ringsj?n[J]. Hydrobiologia,1999,404:145-156.

[68]? PATEL D K,KANUNGO V K. Treatment of domestic wastewater by potential application of a submerged aquatic plant Hydrilla verticillata Casp. Rece. Rese[J]. Recent Research in Science and Technology,2012,4(10):56–61.

[69]? 徐寸發(fā). 四種水生植物修復(fù)滇池富營養(yǎng)化水體效果的評估[D]. 南京:南京理工大學(xué),2015.

[70]? 唐宇力,錢萍,張海珍,等. 8種觀賞水濕生植物對重金屬Cd和Pb的吸收固定能力[J]. 環(huán)境工程學(xué)報(bào),2017,11(9):5313-5319.

[71]? ZAYED A,GOWTHAMAN S,TERRY N. Phytoaccumulation of trace elements by wetland plants:I. Duckweed[J]. Journal of Environmental Quality,1998,27(3):715-721.

[72]? 宋力,黃勤超,黃民生. 利用荷花與睡蓮對沉積物中重金屬的修復(fù)研究[J]. 光譜學(xué)與光譜分析,2016,36(9):2884-2888.

[73]? 夏貴菊,何彤慧,趙永全,等. 濕地環(huán)境累積效應(yīng)研究進(jìn)展[J]. 環(huán)境污染與防治,2014,36(9):79-84.

[74]? 王琦,劉高慧,肖能文,等. 不同生物聯(lián)合對滇池草海水質(zhì)的凈化作用[J]. 水資源保護(hù),2020,36(3):89-97.

[75]? ALIKASTURI A S,KAMIL M Z A M,SHAKRI N A A M,et al. Phytoremediation of copper in mineral,distilled and surface water using limnocharis flava plant[J]. Materials Today:Proceedings,2019,19:1489-1496.

[76]? 涂書新,韋朝陽. 我國生物修復(fù)技術(shù)的現(xiàn)狀與展望[J]. 地理科學(xué)進(jìn)展,2004,23(6):20-32.

[77]? WANI R A,GANAI B A,SHAH M A,et al. Heavy metal uptake potential of aquatic plants through phytoremediation technique - A review[J]. Journal of Bioremediation & Biodegradation,2017,8(4):1-5.

[78]? SCHWANTES D,GON?ALVES A C,DA PAZ SCHILLER A,et al. Pistia stratiotes in the phytoremediation and post-treatment of domestic sewage[J]. International Journal of Phytoremediation,2019,21(7):714-723.

[79]? BARWICK M,MAHER W. Biotransference and biomagnification of selenium copper,cadmium,zinc,arsenic and lead in a temperate seagrass ecosystem from Lake Macquarie Estuary,NSW,Australia[J]. Marine Environmental Research,2003,56(4):471-502.

[80]? 宋關(guān)玲. 生物修復(fù)技術(shù)在水體富營養(yǎng)化治理中的應(yīng)用[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2007,35(27):8597-8598.

[81]? PRIATNI S,RATNANINGRUM D,WARYA S,et al. Phycobiliproteins production and heavy metals reduction ability of Porphyridium sp[J]. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science,2018,160:012006.

[82]? L?FFLER F E,EDWARDS E A. Harnessing microbial activities for environmental cleanup[J]. Current Opinion in Biotechnology,2006,17(3):274-284.

[83]? ELUMALAI S,K S G. The role of microalgae in textile dye industrial waste water recycle (phycoremediation)[J]. International Journal of Pharma and Bio Sciences,2016,7(4):662-673.

[84]? 王睿,譚映宇,王震,等. 水生態(tài)修復(fù)技術(shù)在城市河道污染治理工程中的應(yīng)用[J]. 環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展,2020,45(3):125-129.

[85]? PAL M,PAL S,QURESHI A,et al. Perspective of cyanobacterial harmful algal bloom (HAB) mitigation:Microcystis toxin degradation by bacterial consortia[J]. Indian Journal of Experimental Biology,2018,56(7):511-518.

[86]? LI S,YANG M X,WANG H,et al. Dynamic characteristics of immobilized microorganisms for remediation of nitrogen-contaminated groundwater and high-throughput sequencing analysis of the microbial community[J]. Environmental Pollution,2020,267:114875.

[87]? 符可芯,楊葉,曾耿狄. 熱帶土壤中解淀粉芽孢桿菌HNU1的鑒定及發(fā)酵條件優(yōu)化[J]. 中國農(nóng)業(yè)科技導(dǎo)報(bào),2020,22(6):49-59.

收稿日期:2020-08-03

基金項(xiàng)目:河北省自然科學(xué)基金(E2019202055,E2020202155)

第一作者:任芝軍(1978—),男,研究員,renzhijun2003@126.com;呂龍義(1989—),男,講師,lvlongyi@hebut.edu.cn。

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