汪 杰,代 坤,任蘭正,唐飛龍,劉家揚(yáng)
(1.滁州學(xué)院,安徽 滁州 239000;2.南京工大開元環(huán)??萍迹ǔ荩┯邢薰?,安徽 滁州 239050)
受疾病暴發(fā)影響,近年來,醫(yī)藥需求量急劇增長(zhǎng),預(yù)計(jì)在2021—2028 年,醫(yī)藥產(chǎn)品的全球市場(chǎng)規(guī)模將以11.34%的復(fù)合年增長(zhǎng)率不斷增加。抗生素是常見的醫(yī)藥類化合物之一。根據(jù)化學(xué)結(jié)構(gòu),抗生素主要分為大環(huán)內(nèi)酯類、四環(huán)素類、氟喹諾酮類、磺胺類和氯霉素類等,以四環(huán)素最常見。抗生素廢水若未經(jīng)處理便直接排放,則會(huì)威脅生態(tài)環(huán)境安全,污染物分布于水域或土壤中,經(jīng)食物鏈在人體內(nèi)富集。極少量的抗生素就會(huì)導(dǎo)致兒童過敏、哮喘,增加癲癇的患病率。過量攝入抗生素會(huì)損害神經(jīng)系統(tǒng)、腎臟等器官,致使體內(nèi)細(xì)菌、病原微生物產(chǎn)生抗藥性。鑒于抗生素自身毒性及其潛在危害性,應(yīng)開發(fā)出高效的抗生素廢水處理技術(shù),脫除廢水中的抗生素,使其達(dá)標(biāo)排放。近年來,眾多脫除方法已被用于處理抗生素廢水,如高級(jí)氧化法、電化學(xué)法、生物降解法、膜處理法和吸附法等。根據(jù)處理要求的不同,有時(shí)需要聯(lián)用兩項(xiàng)或多項(xiàng)脫除方法。本文綜述廢水中抗生素的脫除方法,對(duì)比分析其作用機(jī)制和優(yōu)缺點(diǎn),以推進(jìn)抗生素廢水處理,維護(hù)區(qū)域生態(tài)安全。
抗生素具有難降解性,一般方法較難徹底清除。若采用高級(jí)氧化法,則可使其充分氧化分解。根據(jù)作用機(jī)制,高級(jí)氧化法可分為光降解、光催化和光-芬頓氧化、臭氧氧化和芬頓氧化等。高級(jí)氧化法處理抗生素時(shí),抗生素與羥基自由基(·OH)發(fā)生反應(yīng),進(jìn)而生成超氧自由基,其與氧分子反應(yīng),生成毒性較低的醇、醛、酮。近年來,利用高級(jí)氧化法脫除抗生素的研究層出不窮。SEBUSO 等[1]以玉米皮為原料,采用纖維素提取法制得多層狀石墨烯/氧化鋅納米復(fù)合物。研究表明,該復(fù)合物對(duì)多西環(huán)素的光降解率為95%。BOUYARMANE 等[2]對(duì)鈦醇鹽進(jìn)行凝膠化處理,經(jīng)氨水沉淀生成磷酸鹽礦物質(zhì),制得二氧化鈦-羥基磷灰石納米復(fù)合微粒,用于光催化降解環(huán)丙沙星、氧氟沙星。在15 min 和120 min 內(nèi),其對(duì)兩者的光降解率均為100%。高級(jí)氧化法的作用機(jī)制是·OH 氧化降解抗生素,優(yōu)點(diǎn)是效率高、處理深度高、無(wú)污泥生成,缺點(diǎn)是運(yùn)行及維護(hù)成本高、殘余過氧化物需要處理。
電化學(xué)法依據(jù)電能實(shí)現(xiàn)電子遷移,是一種易于控制的清潔方法,常被用于降解廢水中的各種污染物。BIAN 等[3]通過Cu/PbO2電極降解廢水中阿莫西林。結(jié)果表明,在優(yōu)化條件下,經(jīng)電化學(xué)處理2.5 h 后,阿莫西林脫除率高達(dá)99.4%。XIA 等[4]系統(tǒng)研究了鑭、釔共摻雜PbO2電極對(duì)左氧氟沙星的電化學(xué)降解性能。降解反應(yīng)符合一級(jí)動(dòng)力學(xué)模型,根據(jù)優(yōu)化試驗(yàn)條件,電流密度為30 mA/cm2,pH 為3,左氧氟沙星初始濃度為800 mg/L。左氧氟沙星電化學(xué)降解過程涉及分子中胡椒嗪基羥基化、脫羧化和脫氟化。電化學(xué)法的作用機(jī)制是抗生素在陽(yáng)極(陰極)發(fā)生氧化(還原)反應(yīng),優(yōu)點(diǎn)是適用范圍廣、分解產(chǎn)物無(wú)害、不需要化學(xué)試劑、污泥產(chǎn)量少、清潔環(huán)保,缺點(diǎn)是耗電量高、電極金屬耗量大、電流效率不高、穩(wěn)定性較差。
生物降解法依據(jù)微生物的代謝轉(zhuǎn)化,是一種能耗低、條件溫和、成本低且環(huán)保的脫除方法。KELBERT 等[5]使用漆酶降解阿霉素,在pH 為7.0 和溫度為30 ℃的條件下,漆酶對(duì)阿霉素的降解率最高,生成的阿霉素轉(zhuǎn)化產(chǎn)物不會(huì)導(dǎo)致細(xì)胞活力下降,阿霉素毒性下降41.4%。KADAM 等[6]利用固定化漆酶脫除環(huán)丙沙星、阿莫西林、磺胺甲惡唑和卡馬西平。由于漆酶和介質(zhì)體系的協(xié)同效應(yīng),該固定化漆酶在4 h內(nèi)具有很高的降解率。生物降解法的作用機(jī)制是微生物新陳代謝,抗生素轉(zhuǎn)化為CO2和H2O,優(yōu)點(diǎn)是成本低,條件溫和,效果好,轉(zhuǎn)化物為水、二氧化碳,無(wú)二次污染,缺點(diǎn)是水質(zhì)要求較高,降解過程耗時(shí)較長(zhǎng),微生物易受環(huán)境影響,酶活性易降低。
除上述脫除方法以外,膜處理法經(jīng)常被用于脫除水體中的各種污染物。張思齊等[7]研究了聚酰胺納濾膜對(duì)氧氟沙星、環(huán)丙沙星、甲氧芐啶的脫除,納濾膜對(duì)3 種抗生素的截留率分別為83.2%、82.7%和71.5%。SOUZA 等[8]使用納濾膜對(duì)模擬制藥廢水中的諾氟沙星進(jìn)行脫除,發(fā)現(xiàn)溶液pH 會(huì)影響諾氟沙星和膜表面基團(tuán)的解離,當(dāng)pH 為6.5 時(shí),諾氟沙星脫除率為95%。周安然等[9]采用膜過濾-高級(jí)氧化耦合工藝,協(xié)同去除抗生素。高級(jí)氧化可將濃差極化層中的抗生素氧化,減弱膜滲透阻力,增加滲透通量。膜過濾將抗生素濃縮至高級(jí)氧化的可處理濃度,實(shí)現(xiàn)痕量濃度抗生素的降解與分離。膜處理法的作用機(jī)制是孔徑篩分、靜電作用,優(yōu)點(diǎn)是選擇性高,不添加化學(xué)試劑,綠色環(huán)保,缺點(diǎn)是膜孔易堵塞,增加能耗,膜難再生。
吸附過程是將污染物從液相匯集于吸附劑表面及內(nèi)部結(jié)構(gòu)中,具有操作簡(jiǎn)便、效率高、經(jīng)濟(jì)環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。作為最常用的吸附劑,活性炭具有大比表面積和豐富的孔隙結(jié)構(gòu),被用來吸附各種污染物。ACOSTA 等[10]以輪胎熱解炭黑為原料,經(jīng)氫氧化鉀活化,制備活性炭,其對(duì)四環(huán)素的飽和吸附容量為312 mg/g。近年來,基于β-環(huán)糊精、殼聚糖、石墨、石墨烯的吸附劑脫除抗生素成為研究熱點(diǎn)。OLIVERA等[11]將甲殼素脫乙酰得到殼聚糖,其對(duì)抗生素和其他有機(jī)污染物具有優(yōu)良的吸附性能。吸附法的作用機(jī)制是靜電作用、孔擴(kuò)散等,優(yōu)點(diǎn)是操作簡(jiǎn)便,成本低廉,效果好,缺點(diǎn)是吸附劑吸附性能差、易受體系條件干擾,回收、再生困難。
抗生素廢水往往含有多種有機(jī)污染物,存在較大的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。要綜合考慮應(yīng)用成本和處理效果,合理選用廢水中抗生素的脫除方法。對(duì)于成分復(fù)雜的抗生素廢水,單一脫除方法一般難以達(dá)到預(yù)期目標(biāo),這時(shí)就需要聯(lián)用其他方法,提高抗生素脫除率。要對(duì)脫除工藝進(jìn)行系統(tǒng)研究,選用廉價(jià)、高效的脫除方法。經(jīng)技術(shù)比較,吸附法是相對(duì)理想的選擇,工藝簡(jiǎn)單、便于操作,吸附劑可回收利用。在碳達(dá)峰碳中和的背景下,要兼顧工藝成本和環(huán)境保護(hù),優(yōu)化脫除方法,確保技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上的可行性,提高抗生素廢水處理效果。