林朝萍,朱瑞歡
(中山市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院有限公司,廣東 中山 528400)
工業(yè)污水污泥中重金屬、有機(jī)污染物、藥物等有毒有害污染物含量高,對(duì)環(huán)境的影響非常大[1,2]。一般1萬t生活污水處理可產(chǎn)生5~8 t含水80%的污泥,工業(yè)廢水處理可產(chǎn)生10~30 t污泥[3]。為了節(jié)約成本,一些企業(yè)將污水污泥私自傾倒或掩埋[4~6]。因此,開發(fā)一種基于污泥特征指紋的有效識(shí)別技術(shù),用于追蹤污泥排放企業(yè),是一種可行的方法之一。
印染工業(yè)作為紡織制造業(yè)的重要組成部分,是中國(guó)傳統(tǒng)輕工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)[7~9]。印染廢水一般污染物濃度高,化學(xué)成分復(fù)雜(包括重金屬、有機(jī)污染物和染料),傳統(tǒng)水處理技術(shù)難以去除。印染廢水的主要處理技術(shù)有物化處理(如混凝或絮凝)和生物降解,這兩種方法都會(huì)產(chǎn)生大量的污水污泥[10~12]。印染污泥大量生產(chǎn),由于企業(yè)法律意識(shí)淡薄,污泥處理成本高(印染企業(yè)多為中小企業(yè)),容易造成環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。因此,發(fā)展污泥溯源技術(shù),有利于印染污泥違法處置帶來的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急響應(yīng)和問責(zé)。
本研究通過分析工業(yè)和城市污泥的重金屬分布,評(píng)價(jià)該技術(shù)在印染污泥鑒定中的應(yīng)用。本研究旨在建立一種新的、有潛力的工業(yè)污水污泥來源溯源方法,為政府監(jiān)管污水污泥違法處置提供技術(shù)支持。
采集了包括印染行業(yè)(PD)、金屬加工行業(yè)(MW)、化工行業(yè)(CH)、造紙行業(yè)(PM)以及城市污水處理廠(MS)的污泥樣品。收集到的污泥樣品用銀紙包裹,放入20 ℃的冰箱冷凍。將冷凍后的樣品放置在冷凍干燥機(jī)的不銹鋼圓盤上,50 ℃冷凍干燥48 h。將去除大顆粒雜質(zhì)(如石頭顆粒)的冷凍干燥樣品用粉碎,通過60目篩后,在20 ℃條件下保存在玻璃瓶中。
重金屬含量提?。罕狙芯坎捎没旌纤崛芊ㄌ崛】倽舛鹊闹亟饘賉13,14]。在聚四氟乙烯消化管中加入污泥樣品0.2 g,然后加入HCl-HNO3(3∶1, v/v)12 mL。在130 ℃的溫度下加熱,然后蒸發(fā)到近乎干燥。在消化管中加入HF 5 mL, 130 ℃加熱30 min,再加入HClO48 mL,溫度調(diào)至200 ℃,直至樣品澄清。在消解管中加入4 mL HNO3(1∶1, v/v),在130 ℃加熱,直到得到剩余1~2 mL樣品。樣品冷卻后,用2%的HNO3稀釋至10 mL,用0.22 μm濾膜過濾。過濾后的樣品轉(zhuǎn)移到干凈的離心管中,在4 ℃的冰箱中儲(chǔ)存。
不同形態(tài)金屬提?。罕狙芯坎捎?步連續(xù)提取方法對(duì)重金屬形態(tài)進(jìn)行提取[15]。重金屬分為4個(gè)餾分,包括酸溶性餾分(F1)、可還原餾分(F2)、可氧化餾分(F3)和殘留餾分(F4)。
采用電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜測(cè)定樣品中銅(Cu)、錳(Mn)、鎳(Ni)和鋅(Zn)的濃度,其波長(zhǎng)分別為327.395 nm、257.610 nm、231.604 nm和213.857 nm。采用電感耦合等離子體質(zhì)譜測(cè)定了鋇(Ba)、鉻(Cr)、鈷(Co)、鉛(Pb)、銻(Sb)和釩(V)的濃度。載氣為氬氣,純度為99.999%。分壓保持在0.6 ~ 0.7 MPa。構(gòu)建的標(biāo)準(zhǔn)曲線回歸系數(shù)(R2)大于0.999。
印染污泥的總重金屬濃度為3061 mg/kg,與城市污水污泥相近,但低于其他行業(yè)的污水污泥。印染污泥中重金屬含量最高的為Zn (1040 mg/kg),其次為Mn (711 mg/kg)、Sb (448 mg/kg)、Cr (355 mg/kg)、Cu (174 mg/kg)和Ba (135 mg/kg)。V、Ni、Pb、Co相對(duì)稀缺,含量分別為85.8 mg/kg、49.2 mg/kg、38.4 mg/kg、24.9 mg/kg(表1)。PD與其他行業(yè)的Sb值有顯著差異(P< 0.01)。然而,對(duì)于其他重金屬,這些組之間沒有發(fā)現(xiàn)顯著的差異。因此,Sb可作為一種特色重金屬用于印染污泥。
表1 不同來源污水污泥中重金屬含量 mg/kg
重金屬的毒性和移動(dòng)性取決于它們的總濃度和化學(xué)形態(tài)。重金屬的化學(xué)成分會(huì)顯著影響其生物利用度和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)[16~18]。其中,F(xiàn)1和F2具有直接的生態(tài)毒性和生物利用度,F(xiàn)3具有潛在的生態(tài)毒性和生物利用度,F(xiàn)4具有穩(wěn)定的生態(tài)毒性和生物利用度。因此,重金屬的化學(xué)形態(tài)是污泥的特征參數(shù)之一。表2顯示了PD、MW、CH、PM和MS污泥中重金屬形態(tài)的含量,4組分之和與原始樣品中重金屬的總濃度相近,表明重金屬主要由這4種形態(tài)組成。PD、MW、CH、PM和MS之間的Sb(酸溶性、可氧化性和殘留)、還原性Ba和還原性V (p< 0.05)具有顯著性差異,其他重金屬形態(tài)沒有顯著差異,結(jié)果表明,重金屬形態(tài)(Sb、Ba、V)是印染污泥的特征指紋圖譜。
表2 不同來源污水污泥中酸溶性重金屬、可還原重金屬、可氧化重金屬含量和殘留重金屬含量 mg/kg
MS中Sb、Pb、V、Ba、Mn主要分布在F4中,占總含量的61~90%。Cr和Cu主要存在于F3和F4中,超過80%。Co主要分布在F1和F4中,分別占32%和31%。在所有4個(gè)餾分中都發(fā)現(xiàn)了大量的Ni(范圍在17%~40%之間)。Zn主要分布在F2(37%)和F1(28%)中,所有重金屬的生物利用度都非常高,對(duì)環(huán)境的直接毒性最高。與重金屬形態(tài)含量不同,PD、MW、CH、PM和MS之間除Co和Ni外,其余行業(yè)的重金屬形態(tài)比例存在顯著差異。研究結(jié)果為印染污泥重金屬形態(tài)特征指紋圖譜提供了依據(jù)。
不同行業(yè)的重金屬組成和形態(tài)存在顯著差異,尤其是這兩項(xiàng)指標(biāo)所占的百分比存在顯著差異,說明污泥中重金屬的百分比能夠更有效地溯源。PCA是用于重金屬來源識(shí)別的數(shù)據(jù)分析的最廣泛的統(tǒng)計(jì)工具[19,20]。本研究通過對(duì)重金屬含量和重金屬形態(tài)的主成分分析,來識(shí)別PD和其他行業(yè)之間的污泥重金屬含量的主成分分析。表3顯示了PD和其他行業(yè)污泥重金屬含量的主成分分析,得到5個(gè)顯著因子,占總方差的79.2%。因子1解釋了19.5%的方差,Mn和Co的負(fù)荷較大,這與Pearson相關(guān)分析的結(jié)果一致。因子2解釋了17.6%的方差,其中Ba和Pb貢獻(xiàn)率最高。因子3解釋了16.4%的方差,Sb和V負(fù)荷較大。因子4解釋了14.3%的方差,其中以Cu和Zn為主。結(jié)果表明,PCA結(jié)果可以有效區(qū)分PD行業(yè)和其他行業(yè)的污泥,表明結(jié)合PCA可用于不同行業(yè)污泥的重金屬含量識(shí)別。
表3 重金屬標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集探索性主成分分析的因子負(fù)荷
表4顯示了PD和其他行業(yè)污泥中重金屬形態(tài)的主成分分析,得到5個(gè)顯著因子,占總方差的60.2%,其中因子1、2、3、4和5分別占17.9%、14.4%、10.6%、10.0%和7.3%。因子1中V(酸溶性)、Cu(可還原性)和Co(可還原性)負(fù)載較高。因子2中Ni(酸溶性)和Co(酸溶性和殘留)貢獻(xiàn)較大。因子3中Cr(可氧化和殘留)和Cu(可氧化) 貢獻(xiàn)較大。因子4中Ba(還原性)和Mn(殘留)嚴(yán)重負(fù)載。因子5以Pb(可氧化和殘留)和Ba(可氧化)為主。結(jié)果表明,PD與其他行業(yè)可以有效區(qū)分污泥,結(jié)合PCA可以作為一種潛在的工業(yè)污泥和城市污泥的重金屬形態(tài)鑒別方法。
表4 探索性主成分分析對(duì)重金屬成形標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集的因子載荷
結(jié)果表明,重金屬特征圖譜可作為印染污泥鑒定的一種精確而有前景的工具。本研究的相關(guān)結(jié)論為工業(yè)污水污泥來源溯源、建立工業(yè)污水污泥識(shí)別數(shù)據(jù)庫(kù)提供了一種有潛力且有效的方法,為政府對(duì)工業(yè)污水污泥違法處置進(jìn)行監(jiān)管提供了技術(shù)支持。在未來的研究中,將進(jìn)一步增加樣本數(shù)量,完善印染污泥的準(zhǔn)確識(shí)別數(shù)據(jù)庫(kù)。并且可以將研究范圍從印染行業(yè)擴(kuò)展到其他行業(yè),以滿足政府監(jiān)管的要求。