【摘 要】
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多环芳烃属于环境中的微量持久性污染物,给生态环境带来严重的危害和安全隐患。且由于土壤污染呈现多样性和复杂性,复合污染情况不断增加,导致土壤中有机污染物与重金属通过物理化学及生物过程产生交互作用,从而增加了修复难度,因此需要开发一种修复效果可观、环境适应性强且无二次污染的污染修复技术。本文采用东莞望牛墩镇受污染土壤作为菌源筛选芘优势降解菌来构建具有高效降解效果的人工复合去除菌群。再利用不同生物质材料
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多环芳烃属于环境中的微量持久性污染物,给生态环境带来严重的危害和安全隐患。且由于土壤污染呈现多样性和复杂性,复合污染情况不断增加,导致土壤中有机污染物与重金属通过物理化学及生物过程产生交互作用,从而增加了修复难度,因此需要开发一种修复效果可观、环境适应性强且无二次污染的污染修复技术。本文采用东莞望牛墩镇受污染土壤作为菌源筛选芘优势降解菌来构建具有高效降解效果的人工复合去除菌群。再利用不同生物质材料制备生物炭,与复合菌群通过吸附和包埋两种耦合方式制备生物炭耦合复合菌剂,进而探究其在镉胁迫下对芘的去除效果,在经过系列反应条件优化后,开展生物炭耦合复合菌剂在镉胁迫的影响下对芘污染土壤的修复效果研究,同时分析其对土壤理化性质及酶活性的影响,来综合评价此修复技术对芘污染土壤修复的应用效果及潜力。主要研究结果如下:从望牛墩镇污染土壤中筛选出三株芘优势降解菌株PZ1(Bacillus)、PZ2(Cytobacillus)和PZ4(Pseudomonas),将三株菌以1:1:1比例混合构建成人工复合高效去除菌群HHP-3X,其在镉的胁迫下对芘的7日降解率可达到86.05%,培养15日后可达到99.13%。另外选用玉米秸秆、茄子杆、和鹿粪制备的生物炭作为载体,以吸附和包埋的方式耦合菌群HHP-3X制备复合菌剂,通过镉胁迫下去除芘的摇瓶实验发现,在所有复合材料中,由鹿粪生物炭与菌群HHP-3X通过海藻酸钠包埋制备成的复合菌剂(5LF-PH)对芘的去除效果最好,去除率可以达到95.61%(50 mg/L),同时其固定的活菌数量也显著高于其他材料,而且其对镉含量也有明显的削减效果,削减率可以达到90.00%左右。但生物炭制备温度、溶液初始p H、复合菌剂用量以及镉初始浓度都会对5LF-PH在镉的胁迫下去除芘产生一定影响。通过镉芘复合污染的土壤模拟修复实验发现,镉胁迫的确会对游离态菌群产生明显的抑制作用,而生物炭耦合复合菌剂可以在很大程度上降低这种抑制作用,且在有无镉胁迫影响的污染土壤中,对芘的去除效果都明显高于单独使用游离菌群及单独使用生物炭,其中5LF-PH表现出了良好的去除性能,在培养45日后,对土壤中芘的去除率达到90.08%,在镉胁迫的影响下其对芘的去除率仍然保持在80.14%。另外,对土壤理化性质和酶活性变化的分析发现,向土壤中施加生物炭复合菌剂可以明显改善土壤p H,还提高了土壤全氮、全磷和有机质的含量以及土壤中阳离子交换量,有效促进了土壤酸性磷酸酶、土壤脲酶和土壤过氧化性酶的活性,从而达到促进有机物迁移和转化、调节碳氮循环、改善土壤肥力的作用,但镉的胁迫会对这一机制作用产生一些影响。综合来看,生物炭复合菌剂对镉芘复合污染土壤的修复产生了有利的影响,体现在能够在镉胁迫下有效降低芘污染的含量,其次能够在一定程度上改善土壤酸化,增加土壤肥力,这为生物炭耦合复合菌剂在对镉芘复合污染的强化应用修复提供了理论基础。
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