張清怡 ,周琳敏,楊燕梅,張露艷,鄭育毅,2,吳春山,2
(1.福建師范大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,福建 福州 350007;2.福建師范大學(xué)環(huán)境科學(xué)研究所,福建 福州 350007)
隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快,城市污水處理率逐年提高,城市污水處理廠的副產(chǎn)物——污泥也急劇增加。沒(méi)有妥善處置的污泥攜帶著有機(jī)、無(wú)機(jī)污染物和病原微生物等給城市帶來(lái)環(huán)境壓力和經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),其中,重金屬是限制城市污水處理廠污泥處理處置和資源化利用的關(guān)鍵性因素,故而污泥如何安全合理地消納已成為城市可持續(xù)發(fā)展過(guò)程中亟待解決的問(wèn)題。目前較為常用的的幾種處理污泥的方法中,熱化學(xué)轉(zhuǎn)化技術(shù)(熱解、氣化、燃燒)是一項(xiàng)很有發(fā)展前景的技術(shù)[1-3]。由于熱解是在缺氧的條件下進(jìn)行的,其有毒氣體的排放量低,降低了煙氣清洗系統(tǒng)的費(fèi)用成本,熱解產(chǎn)物生物炭可以作為土壤吸附劑等,從污染控制和能源回收的角度來(lái)看,熱解法達(dá)到了“以廢治廢”的目的,比焚燒、氣化更有優(yōu)勢(shì)。然而,“以廢治廢”讓人們忽略了污泥所含的重金屬、有機(jī)污染物等在熱解后仍然保留于生物炭中甚至發(fā)生富集,從而導(dǎo)致了污泥基生物炭中的潛在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)[4-7]。
目前的研究報(bào)道主要關(guān)注熱解終溫和污泥熱解后重金屬遷移轉(zhuǎn)化行為的關(guān)系,少有探討熱解停留時(shí)間的變化是否影響重金屬在生物炭中的富集或散失[8-10]。本文旨在通過(guò)分析不同停留時(shí)間熱解出的污泥基生物炭中的重金屬(Zn、Pb、Cr)含量,探究于環(huán)境較合適的制備條件,為后續(xù)污泥熱解研究方向提供技術(shù)參考。
污泥取自福州市某污水處理廠。將污泥置于陽(yáng)光下風(fēng)干、暴曬4 d,然后磨碎,過(guò)20目篩保存。將磨碎的污泥置于氣氛爐中,設(shè)置了兩個(gè)變量:熱解溫度和熱解時(shí)間,其中溫度設(shè)置500~600 ℃,以100 ℃為一個(gè)梯度,時(shí)間分別設(shè)置2 h和3 h,其余制備條件均相同(氮?dú)鈿馑僭O(shè)置為200 mL/min,升溫速率設(shè)置為10 ℃/min),總共制備得到4種生物炭樣品。
將生物炭樣品以及污泥磨碎,過(guò)100目篩,采用三酸(HNO3-HF-HClO)消解法,取50 mg樣品于聚四氟乙烯坩堝中,加入10 mL硝酸后,將坩堝放置在電熱板上,溫度設(shè)置為135 ℃加熱1 h,微涼后,加入1 mL氫氟酸,150 ℃加熱至體系剩余約2 mL,加入1 mL高氯酸,繼續(xù)加熱至粘稠,約剩余0.5 mL時(shí)停止加熱,冷卻至室溫,用1%的稀硝酸定容至25 mL。然后用ICP-OES分析測(cè)試Zn、Pb、Cr的含量。
1.4.1 重金屬相對(duì)富集系數(shù)
相對(duì)富集系數(shù)(Relative enrichment factor,RE)可用于確定元素在生物炭中的富集程度,以表征重金屬元素的揮發(fā)性。RE>1,則表示該重金屬在生物炭中存在較大的富集,RE<1,則表示該元素的揮發(fā)性大于污泥原料中有機(jī)物的揮發(fā)性,而RE≈1表明重金屬會(huì)保留在生物炭中。依據(jù)公式(1)計(jì)算重金屬相對(duì)富集系數(shù):

式中為不同熱解條件下污泥基生物炭重金屬含量(mg/kg);為污泥原材料重金屬含量(mg/kg)。

表1 污泥和4種生物炭樣品中的Zn含量(mg/kg)

表2 污泥和4種生物炭樣品中的Pb含量(mg/kg)

表3 污泥和4種生物炭樣品中的Cr含量(mg/kg)

表4 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中重金屬含量的限定值
從表1、表2、表3可知,污泥以及生物炭中重金屬含量大小順序:Zn>Cr>Pb;停留時(shí)間相同,Zn、Pb和Cr含量的大小順序均為:600℃>500℃,說(shuō)明隨著熱解溫度增加,部分重金屬在生物炭中的含量增加,這與范世鎖[1]提到的相關(guān)內(nèi)容一致。整體上,熱解溫度相同時(shí),Zn、Pb和Cr含量的大小順序均為:2h>3h,這說(shuō)明停留時(shí)間的增加,使Zn、Pb和Cr在生物炭中的含量減少。
當(dāng)前國(guó)際上尚無(wú)生物炭重金屬含量限定值的標(biāo)準(zhǔn),由于污泥基生物炭多用于農(nóng)業(yè)以及土壤修復(fù),故可參照農(nóng)用污泥的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。按表4數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比可知,本研究采用的污泥以及生物炭樣品中的Cr含量極低,未達(dá)到檢出限,其值遠(yuǎn)小于以上所有標(biāo)準(zhǔn)的限定值,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)小,故暫不探討;所有樣品中的Zn含量超過(guò)了GB4284-2018中的限定值;Pb、Cr含量均未超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)中的限定值。因此,污泥基生物炭在資源化利用上仍然存在一定的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。

圖1 熱解500℃后生物炭的重金屬富集系數(shù)
本研究中,Cr呈現(xiàn)揮發(fā)的趨勢(shì),Pb呈現(xiàn)富集的趨勢(shì)。從圖1、圖2可看出,停留時(shí)間相同時(shí),熱解溫度對(duì)重金屬富集系數(shù)的影響不大,然而,當(dāng)熱解溫度相同時(shí),終溫停留3 h所產(chǎn)生的生物炭的Pb和Cr的富集系數(shù)明顯小于2 h所產(chǎn)生的,說(shuō)明增加停留時(shí)間有效地抑制了Pb在生物炭中的富集,同時(shí)促進(jìn)了Cr在生物炭中的揮發(fā)。而對(duì)于Zn而言,其富集系數(shù)始終在0.8~1.3之間,說(shuō)明熱解溫度和停留時(shí)間的改變對(duì)其在生物炭中的揮發(fā)程度影響不大,較為穩(wěn)定。

圖2 熱解600℃后生物炭的重金屬富集系數(shù)
污泥以及生物炭中3種重金屬含量最高的是Zn,Cr次之,Pb最小。和各種農(nóng)用污泥的標(biāo)準(zhǔn)比較,Zn含量超過(guò)了規(guī)定的限定值,因此,污泥基生物炭在資源化利用上仍然存在一定的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。
停留時(shí)間的增加,減少了Zn、Pb和Cr在生物炭中的含量;熱解溫度的增加,增加了Zn、Cr、Pb含量。故而,從重金屬生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā),將熱解條件設(shè)置在600 ℃,終溫停留3 h,制備出的生物炭相比較于同溫下停留2 h所得的生物炭對(duì)環(huán)境的危害更小。
[1] 范世鎖,湯婕,程燕,等.污泥基生物炭重金屬的形態(tài)分布及潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)研究[J].生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào),2015(10):1739-1744.
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