趙冬梅
(煙臺云灃生態環境產業發展股份有限公司,山東 煙臺 264006)
土壤污染治理中可使用的修復技術較多,如化學、物理、生物等修復技術,其中生物修復技術具有污染小、修復效果好的優勢,受到了高度關注。土壤污染治理生物技術主要包括微生物、植物、動物等修復技術,在實際應用中取得了顯著效果。生物聯合修復技術進一步提高了土壤污染治理成果與效率。
有機物污染。農業種植過程中,由于不合理或過量使用化肥與農藥,會造成農田土壤有機物污染。工業生產中大量排放生產廢水、固體廢棄物等,將導致土壤有機物含量超標,形成較為嚴重的土壤有機物污染問題。
重金屬污染。重金屬污染來源非常廣泛,如工業排放的廢水或農藥化肥中重金屬含量過高、空氣中重金屬顆粒沉淀等都會導致鉛、鋅、汞、鎘等在土壤中的含量超標。由于重金屬在土壤中流動性差,長年累月的積累會形成較為嚴重的重金屬污染問題。重金屬如果被農作物吸收,將危及食品安全。
核污染。土壤核污染發生的概率極低,目前核技術在科研、電力生產中得到了應用,形成了一定的土壤核污染風險。如果土壤中含有放射性物質,有引發放射性傷害的可能性。
病原微生物。在土壤污染中較為常見。人類與動物的排泄物中含有大量的病原微生物,如果不經處理直接用于農田中,將導致土壤遭受污染。生活與醫院用水如果沒有經過嚴格處理,直接排放到土壤環境中,會使土壤中含有過量的病原微生物,使土壤成為傳播疾病的源頭,一旦人與這些污染土壤有接觸,則容易感染病菌。如果在病原體污染的土壤上種植蔬菜,蔬菜將成為病菌傳播的源頭。
土壤污染的主要原因與人類的生產活動有關,如有機物污染是由于農藥化肥的過量使用,重金屬污染主要是因工業生產導致,產生大量含有重金屬的廢棄物,這些廢棄物堆積在土壤環境中,將造成污染。土壤中的有機污染物、重金屬、病原微生物等在氣候環境的影響下逐漸滲透至土壤深處,范圍逐漸擴大化,污染也越發嚴重,甚至會造成水體污染,如果治理不及時被重金屬污染的土壤則需要經過長達上百年的凈化,因此要重視土壤污染治理,提高土壤污染治理的成效。
從微生物本身來看,其繁殖能力好,在短時間內可以大量繁殖,每克土壤中的微生物達到了幾億,甚至是幾百億,使其在土壤污染治理中發揮了重要作用。一是吸附,微生物為了生存繁殖,需要吸收土壤中的營養,借助自身進行吸附,從而吸收土壤中的污染物質。二是降解,主要發揮作用的是真菌和細菌,通過其降解土壤中的有機物,實現污染治理效果。三是沉淀與溶解,微生物在土壤中進行代謝活動,產生大量的有機酸,從而溶解與沉淀土壤中的污染物。目前,基于微生物的生物修復技術主要有兩種類型,一種是原位修復,其充分利用土壤中的微生物,使用生物攪拌、農耕法等,進行土壤污染物質的治理,如果土壤中的污染物較為特殊,還可使用投菌法,增加土壤中的微生物含量,以達到增強修復效果的作用。另一種是異位修復,主要包括土地填埋法、預備床法等。
植物修復是借助植物的功能性進行污染土壤的治理。植物在生長過程中通過光合作用吸收土壤中的營養物質,同時也富集了土壤中的污染物質,實現了土壤中污染物質的轉化或轉移,從而達到了土壤修復的目的。植物修復技術在實際應用中具有很大的優勢,治理污染過程中對生態環境無任何影響,治理費用較低。但是該修復技術應用也有一定的局限性,其有著特定的修復對象,修復時間長,修復效率較低。植物吸收了土壤中的污染物,還需要進行相應的處置,存在處置不善導致二次污染的問題,因此該修復技術在實際應用中受到了一定的限制。該技術可用于重金屬與有機污染土壤的修復,具體修復方式見圖1。一是植物提取。需使用富集能力強的植物,在植物完成吸取后將地上植物收獲,并進行有效的處置,方可完成土壤污染物的治理。二是植物揮發。植物根系吸收土壤中的污染物后植物進行轉化吸收,產生揮發物質釋放到空氣環境中,即可完成污染物治理。三是植物穩定。植物將自身吸收的污染物質轉化為無毒無害物質。四是植物過濾。植物修復主要依靠根系的活動,根系利用自身的吸收、吸附功能形成過濾作用,去除土壤中的重金屬物質。植物修復技術充分利用了植物根系,如喬木類、草類、水生物等,這些植物有著共同性的特點,即根系發達,可以快速生長深入至土壤中,容易收割,可保證植物修復效果。

圖1 植物修復方式圖Fig.1 Phytoremediation method
土壤中存在著多種動物類型,如原生動物、環節動物、無脊椎動物等,這些動物日常活動在土壤中,依靠土壤與植物生存,在其活動過程中會形成對土壤污染物的治理作用。通過土壤動物生理特性的挖掘與利用,調節土壤的功能性,實現了土壤的凈化效果。如常見的蚯蚓,其具有翻耕土壤、改善土壤條件的作用,其對土壤中的重金屬也有著治理功效。一是蚯蚓直接食用,對重金屬有著良好的耐受力,可形成富集作用。二是間接作用,蚯蚓在日常活動中,增強了重金屬的活性,促使其被植物根系富集、吸收。
植物與動物修復技術在土壤污染物治理中具有一定的局限性。植物修復技術在實際應用中受到自然環境、氣候條件等方面的干擾。植物健康生長具有一定的不確定性,這會影響最終的土壤凈化成果,因此土壤生物修復技術還需進一步研發,不斷提升生物修復技術水平。目前,采用了植物+微生物修復技術,整合了兩種生物修復技術的優勢,發揮出了更好的凈化效果。植物生長過程中,其根系釋放了眾多的營養物質,為微生物提供了生存所需的碳水化合物,而微生物在土壤中的活動,有利于土壤發育與肥力提升,為植物健康成長創造了有利的環境。該技術對土壤重金屬有著良好的凈化功效,技術應用的關鍵是菌株的篩選,可以在重金屬污染土壤中提取菌株,進行菌株培養,將菌株大量投放在重金屬污染的土壤中,以確保植物+微生物的土壤修復成效。目前,已研發出了混合菌株,進一步提升了該技術的應用效果。
土壤在未被污染的情況下自身是一個完整的生態系統,植物、動物、微生物依賴于土壤生存,一旦土壤遭受污染,整個生態系統將遭到破壞,植物、微生物雖然能生存,但是會形成不良的生態效應,尤其是被重金屬污染的土壤,在污染較輕的情況下對植物生長影響較小,一旦超出植物承受的極限,植物的生長會受到很大的影響,土壤中的重金屬元素在植物根部吸收的影響下流動至植物的果實中。基于此,對土壤污染程度進行評價,可從其對土壤生態系統的影響入手,科學分類并歸納總結,為土壤污染治理提供依據。
生物修復技術主要是利用各種生物特性,與土壤中的污染物進行反應,如植物根系的吸收、葉子的揮發或是微生物生存的需要,吸收、降解、溶解、沉淀污染物等,這些都可達到治理污染土壤的目的,其中降解菌對于土壤中的污染物有著降解作用,在土壤污染治理中需提升真菌與細菌的降解作用。對污染土壤進行污染物檢測,評估土壤的污染程度,進行降解菌的選擇,制定科學、嚴謹的降解計劃,增強降解菌治理污染土壤的效果。
生物修復污染土壤需要一定的時間,土壤污染類型、程度的不同,采用的生物修復技術與治理方案也有著較大的差異。土壤污染類型眾多,污染程度較高,這增加了修復難度,尤其是微生物選用不當將會直接導致微生物投入使用后的大量死亡。要為微生物創造良好的生存條件,如加入氧氣或投入適量的營養鹽,激發微生物的活力,以保證污染土壤治理效果。在選用微生物時,應對污染土壤成分進行分析,針對性的培養微生物,提高污染土壤治理的精確性與科學性,以實現土壤污染治理效果。
土壤污染治理采用生物修復技術是為了避免產生二次污染問題。要樹立綠色環保理念,發揮微生物修復技術、植物修復技術及復合生物修復技術的優勢,實現綠色環保治理,全面提升土壤污染治理效果。在實際治理中,需要面對被重金屬、放射性物質、病原微生物等污染的土壤,應貫徹落實綠色環保理念,在確保自身安全的條件下防止污染物擴散。
我國人均耕地面積較少,部分農田受到了重金屬污染,由于生態環保意識不足,過量使用農藥化肥或無法降解的塑料薄膜對農田產生了不良影響。農田在遭受污染后生產能力下降,應用生物技術可快速治理有機物污染,尤其是一些污染積累較多、污染面積大的農田,可以充分利用生物技術,在短時間內完成污染土壤的恢復,這將是生物技術未來發展的重要方向。
點源污染治理是指固定排放點的土壤污染,其污染最為嚴重,治理難度也最大,如工業區的點源污染。工廠在長期生產過程中會持續不斷地排放污水或其他污染物,這些污染物質有著特定的排放渠道與堆放場所,尤其是固體廢棄物不規范堆放,形成了較大的土壤點源污染問題,需要生物技術具有強大、快速的修復能力,才能對點源污染形成有效的控制。
生物修復技術的降解、溶解能力有限,土壤中存在著難以降解且有毒的污染物,污染治理難度較大。我國在土壤污染物治理中聯合采用了多種技術,如化學、物理修復技術等,獲得了良好的凈化效果,這是生物技術未來發展的方向之一。與其他修復技術的聯合應用,可提升生物修復技術效果。
土壤污染治理中可使用的修復技術較多,生物修復技術是其中一種。應不斷提升生物修復技術水平,獲得更好的治理成效。