氮是廢水中最普遍的環(huán)境污染物之一,它來(lái)源于生活污水、工業(yè)廢水及農(nóng)業(yè)畜禽養(yǎng)殖廢水等。氮素過(guò)量排放會(huì)導(dǎo)致水體缺氧、發(fā)黑變臭甚至富營(yíng)養(yǎng)化等嚴(yán)重問(wèn)題。利用微生物技術(shù)解決氮污染是最經(jīng)濟(jì)有效的方法之一。傳統(tǒng)的生物脫氮工藝作為污水處理的核心技術(shù),其利用氨氧化菌(AOB)、亞硝酸鹽氧化菌(NOB)和反硝化菌(DNB)通過(guò)硝化和反硝化作用,將廢水中的氨氮最終轉(zhuǎn)化為氮?dú)猓悄壳皣?guó)內(nèi)外污水處理廠二級(jí)處理系統(tǒng)普遍采用的工藝。然而,隨著工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展,各種新污染物如持久性有機(jī)污染物、藥品和個(gè)人護(hù)理用品(PPCPs)、內(nèi)分泌干擾素等的出現(xiàn)對(duì)污水生物處理系統(tǒng)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。這些污染物不僅難以通過(guò)常規(guī)工藝去除,其與微生物間的相互作用更可能引發(fā)硝化菌群代謝紊亂、功能基因表達(dá)等連鎖反應(yīng),導(dǎo)致污水處理脫氮系統(tǒng)的穩(wěn)定性與抗沖擊能力持續(xù)弱化。
微塑料(MPs)近幾年作為新污染物的代表,對(duì)水體環(huán)境和污水處理系統(tǒng)的危害已經(jīng)引起國(guó)內(nèi)外的廣泛關(guān)注。研究表明,MPs可能表現(xiàn)出一定的微生物毒性抑制作用,進(jìn)而造成活性污泥脫氮處理效能的惡化。然而也有研究指出MPs作為惰性載體,能夠?yàn)槲⑸锔街峁┝己玫奈稽c(diǎn),從而增加微生物和底物之間的傳質(zhì)面積,表現(xiàn)出對(duì)生物脫氮的有利性。這種矛盾特性往往取決于污染物自身理化性質(zhì)、環(huán)境賦存狀態(tài)及工藝運(yùn)行條件的耦合。當(dāng)前研究亟須從多維度解析新污染物與功能微生物之間的作用規(guī)律,為提升污水處理系統(tǒng)應(yīng)對(duì)復(fù)合污染的能力提供理論支撐。
1、MPs在污水處理廠的賦存
由于工業(yè)廢水和生活污水中含有大量MPs,經(jīng)過(guò)下水管道和地下管網(wǎng)被排入污水處理廠,因此污水處理廠被認(rèn)為是MPs的一個(gè)重要匯集地。表1統(tǒng)計(jì)了近年來(lái)關(guān)于污水處理廠中MPs賦存的國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)報(bào)道,可以看出,污水處理廠中MPs的主要類型是纖維,少數(shù)是碎片和顆粒,其中纖維主要來(lái)自家庭洗衣和個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品使用。另外,聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚酰胺(PA)是污水處理廠進(jìn)水中MPs常見(jiàn)類型。其中PE是世界上最流行的塑料,主要用于日用產(chǎn)品和食品包裝膜。PA因其強(qiáng)度高和耐磨性好而被廣泛用于加工布和耐磨件。PET作為早期的熱塑性塑料,主要用于纖維、薄膜以及工程塑料,因此在污水處理廠進(jìn)水中也十分常見(jiàn)。

由表1還可以發(fā)現(xiàn),不同污水處理廠進(jìn)水MPs濃度差異較大,這可能與污水處理廠的服務(wù)人口數(shù)量以及功能類型有關(guān)?傮w上,污水處理廠對(duì)MPs的去除率在55%~97.8%之間,其差異可能與各污水處理廠不同處理工藝過(guò)程有關(guān)。污水處理廠一般具有三級(jí)處理單元,其中預(yù)處理和初級(jí)處理過(guò)程包括篩分、除砂和撇油等。篩分主要攔截大尺寸的MPs,顆粒大小取決于篩分尺寸。高密度的MPs由除砂工藝通過(guò)物理沉淀去除,而撇油工藝則會(huì)帶走漂浮在污水表面的小密度MPs,其去除率可達(dá)到45%。剩余的MPs進(jìn)入二級(jí)處理單元,去除率一般可達(dá)69%~80%。然而,在二級(jí)處理出水中仍有約16.9%的MPs殘留。Kalčíková等通過(guò)序批式生物廢水處理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)證實(shí)平均有52%的微珠被捕獲在活性污泥中。研究表明,進(jìn)入二級(jí)處理過(guò)程的大部分MPs與污泥相接觸,絮狀污泥與MPs之間的靜電吸附起主導(dǎo)作用,而一小部分則漂浮在水相中。盡管廢水中絕大多數(shù)MPs隨著剩余污泥的排放而被去除,但MPs由水相轉(zhuǎn)移至泥相,增大了對(duì)污泥后續(xù)處理處置的影響風(fēng)險(xiǎn)。
2、MPs對(duì)脫氮過(guò)程的影響因子
2.1 濃度
MPs濃度是生物脫氮最重要的影響因素之一。Song等研究表明,相比于對(duì)照組,添加10000個(gè)/L的PVCMPs可使硝化反應(yīng)速率從原來(lái)的90.97%降至46.66%。然而,Zheng等指出,當(dāng)PEMPs濃度從20個(gè)/L升至200個(gè)/L時(shí),硝化反應(yīng)表現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。值得一提的是,當(dāng)好氧顆粒污泥(AGS)暴露在0、0.1、0.2和0.5g/L的PA66下,氨氮去除率在PA66為0.2g/L時(shí)達(dá)到峰值(95.61%)。這一現(xiàn)象也同樣出現(xiàn)在PSMPs對(duì)AGS的影響研究中。He等研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)PETMPs濃度逐漸升高至500μg/L時(shí),出水硝酸鹽濃度顯著升高,說(shuō)明PETMPs降低了系統(tǒng)的反硝化速率。Li等探究了5種不同濃度的MPs對(duì)反硝化過(guò)程的影響,發(fā)現(xiàn)PP、聚苯乙烯(PS)和聚酯纖維(PES)濃度的增加促使活性污泥的反硝化速率不斷升高,而聚氯乙烯(PVC)和PE濃度的增加卻使活性污泥的硝化速率表現(xiàn)出下降趨勢(shì)。Hong等研究了PET對(duì)厭氧氨氧化(Anammox)顆粒污泥的影響,與空白組相比,0.1~0.2g/L的PETMPs對(duì)Anammox污泥無(wú)顯著影響,而當(dāng)其濃度升至1.0g/L時(shí),總氮去除率下降了4.2%。
2.2 粒徑
對(duì)于同種類型的MPs,其粒徑大小對(duì)脫氮過(guò)程所造成的影響也不盡相同。He等發(fā)現(xiàn),PVC粒徑變化對(duì)氨氧化速率具有重要影響,粒徑越大,氨氧化速率越低。這是由于大尺寸的MPs阻礙了溶解氧的運(yùn)輸,因此好氧氨氧化細(xì)菌無(wú)法發(fā)揮作用。然而,其他學(xué)者發(fā)現(xiàn)投加75μm和150μm的PET系統(tǒng)其Anammox脫氮效能低于控制組,而投加300μm和500μm的PET系統(tǒng)卻表現(xiàn)出優(yōu)于控制組的Anammox脫氮效能,這可能是因?yàn)檩^小粒徑的MPs的Zeta電位更低,更容易擴(kuò)散在活性污泥的周圍并產(chǎn)生負(fù)面影響。He等也有類似發(fā)現(xiàn),在活性污泥中加入粒徑為150~300μm的PS后,硝態(tài)氮去除率與對(duì)照組基本一致,而隨著粒徑減小至0~75μm,硝態(tài)氮去除率則降至56.18%。
2.3 種類
MPs的表面特性和化學(xué)結(jié)構(gòu)對(duì)活性污泥的脫氮能力也有一定影響。Miao等發(fā)現(xiàn)MPs經(jīng)過(guò)表面修飾后,呈正電荷的PS-NH2比呈負(fù)電荷的PSCOOH對(duì)微生物的毒性更大。這可能是由于細(xì)胞表面主要帶負(fù)電荷,與帶正電荷的PS-NH2接觸時(shí),在靜電吸引作用下MPs容易滲透到細(xì)胞內(nèi)而產(chǎn)生抑制作用。相比于可生物降解的聚丁二酸丁二醇酯(PBS),Anammox污泥對(duì)不可生物降解的PVC表現(xiàn)得更敏感,原因可能是PBS中的酯鍵可被各種水解酶分解并徹底礦化,而PVC中大量的碳碳單鍵難以發(fā)生生物氧化作用。另外,有研究發(fā)現(xiàn),PE、PVC和PES對(duì)活性污泥中反硝化反應(yīng)的影響無(wú)明顯差異。此外,即使同類型的MPs,由于太陽(yáng)光照以及物理磨損等作用,其表面性質(zhì)發(fā)生改變,可能會(huì)對(duì)污水生化處理效能產(chǎn)生不同程度的影響。
2.4 密度
MPs的密度大小也可能影響微生物的脫氮能力。Wang等發(fā)現(xiàn)MPs的密度與硝化能力抑制程度呈正相關(guān),這是由于密度較高的MPs趨向于沉降并堆積在污泥中,而密度較小的MPs則漂浮在水面并流出反應(yīng)器。
2.5 水質(zhì)組成
污水中存在的其他污染物如抗生素等與MPs通過(guò)靜電吸附進(jìn)行結(jié)合,進(jìn)而對(duì)脫氮功能菌產(chǎn)生負(fù)面作用。Wang等發(fā)現(xiàn),PVC、PA和三氯生的結(jié)合會(huì)對(duì)硝化污泥造成嚴(yán)重的急性抑制,甚至在運(yùn)行14d后使污泥的硝化功能完全喪失,這一抑制程度遠(yuǎn)大于單獨(dú)作用。同樣地,相比于對(duì)照組的氨氮去除率(99.60%),暴露于10mg/L的PVC、PA、PS、PE(分別與0.1mg/L四環(huán)素相結(jié)合)下,氨氮去除率分別降至83.59%、86.27%、85.86%、91.31%。而Li等則發(fā)現(xiàn),僅加入四環(huán)素與同時(shí)加入四環(huán)素和PVCMPs都會(huì)引起氨氧化速率下降(降幅達(dá)20%),說(shuō)明MPs的添加并沒(méi)有造成額外毒性抑制。
3、MPs對(duì)脫氮功能菌活性的影響
統(tǒng)計(jì)分析了相關(guān)文獻(xiàn)中報(bào)道的MPs對(duì)AOB、NOB、DNB和厭氧氨氧化菌(AnAOB)等脫氮功能菌的活性影響,具體情況如表2所示。

由表2可以看出,不同功能脫氮菌對(duì)MPs的耐受范圍有所差異,這取決于MPs的種類、暴露時(shí)間、進(jìn)水水質(zhì)、反應(yīng)器構(gòu)型等。此外,絕大多數(shù)的報(bào)道指出AOB、NOB、DNB和AnAOB均易受到MPs的抑制作用,說(shuō)明其對(duì)菌群具有普遍的細(xì)胞毒性。因此,為了維持較高的脫氮速率和反應(yīng)活性,有必要在進(jìn)入生化處理系統(tǒng)之前,盡可能采用預(yù)處理工藝去除MPs以減小其對(duì)活性污泥處理系統(tǒng)的抑制影響。
4、MPs對(duì)生物脫氮的正面影響
4.1 進(jìn)水水質(zhì)的拮抗作用
城市污水組成十分復(fù)雜,MPs可能會(huì)與其他廢水中的一些污染物產(chǎn)生一定的拮抗作用,導(dǎo)致其毒性減弱甚至消失,進(jìn)而對(duì)脫氮微生物產(chǎn)生一定的保護(hù)作用。Li等研究發(fā)現(xiàn),單獨(dú)添加PVCMPs和Cd2+都會(huì)抑制部分反硝化速率,但同時(shí)添加1000個(gè)/L的PVCMPs和Cd2+卻促進(jìn)了反硝化過(guò)程。
4.2 Zeta電位提高
活性污泥表面主要帶負(fù)電荷,因此當(dāng)MPs表面的Zeta電勢(shì)越大(絕對(duì)值),其與活性污泥之間的靜電排斥作用越大,表現(xiàn)出對(duì)生物脫氮影響不顯著甚至有促進(jìn)作用。有研究發(fā)現(xiàn),在硝化細(xì)菌中投加尺寸為500nm的PS能夠同時(shí)提高氨氧化速率和亞硝酸鹽利用率,而投加50nm的PS卻出現(xiàn)抑制現(xiàn)象。
4.3 定殖空間增大
MPs作為微生物的生物載體,能與脫氮菌形成良好的微環(huán)境條件,進(jìn)而促進(jìn)微生物的附著繁殖,表現(xiàn)出一定的正面促進(jìn)作用。PVC的濃度從1000個(gè)/L增加至5000個(gè)/L,反硝化零階反應(yīng)線性回歸方程的k值升高1.62。此外,MPs特別是可生物降解MPs,能夠釋放溶解性有機(jī)碳,進(jìn)而促進(jìn)反硝化作用。MPs的添加和微環(huán)境的改善還可能促使微生物群落適應(yīng)性重建,重塑原有的共生模式,使微生物更好地適應(yīng)MPs暴露環(huán)境。
5、MPs對(duì)生物脫氮的負(fù)面影響
5.1 胞外聚合物(EPS)減少與失穩(wěn)
EPS是細(xì)胞在膜外分泌的一層物質(zhì),主要包括多糖、蛋白質(zhì)和腐殖質(zhì)。微生物能夠自發(fā)產(chǎn)生EPS以應(yīng)對(duì)不利的外部環(huán)境。研究發(fā)現(xiàn),暴露在低濃度(15個(gè)/L)PET下的AGS使EPS中的多糖、脂類和腐殖酸的含量分別增加22.8%、22.5%和21.3%,然而,當(dāng)PETMPs濃度增加到75~300個(gè)/L時(shí),這三種物質(zhì)的含量都呈下降趨勢(shì),這是由于高濃度MPs的存在破壞了細(xì)胞的自我保護(hù)系統(tǒng)。Feng等采用三維熒光光譜(EEM)發(fā)現(xiàn),在PS-NPs與EPS的相互作用中,當(dāng)PS-NPs與EPS結(jié)合時(shí),EPS中蛋白質(zhì)的二級(jí)結(jié)構(gòu)被改變,導(dǎo)致活性污泥的生物絮凝能力和穩(wěn)定性下降,從而表現(xiàn)出對(duì)MPs毒性物質(zhì)的脆弱性。
5.2 氧化應(yīng)激
細(xì)胞膜是細(xì)胞外部由磷脂、蛋白質(zhì)和糖類所組成的薄膜,它能夠抵御外來(lái)物質(zhì)的入侵,防止細(xì)胞內(nèi)物質(zhì)的破壞。氧化應(yīng)激是MPs破壞細(xì)胞膜的一個(gè)重要機(jī)制。細(xì)胞在遇到外來(lái)物質(zhì)時(shí)啟動(dòng)反應(yīng)機(jī)制,活性氧(ROS)被釋放出來(lái),促進(jìn)氧化應(yīng)激,導(dǎo)致細(xì)胞膜通透性的改變,當(dāng)ROS水平過(guò)高時(shí),會(huì)造成細(xì)胞膜出現(xiàn)褶皺、小孔和裂縫,進(jìn)而損害細(xì)胞器,造成細(xì)胞的功能損傷。有報(bào)道發(fā)現(xiàn),在暴露于75、150和300個(gè)/L的PETMPs下,AGS的ROS水平分別提高了9.2%、12.5%和17.3%。因此,通過(guò)測(cè)定功能細(xì)菌體內(nèi)的ROS及其氧化產(chǎn)物如乳酸脫氫酶(LDH)和丙二醛(MDA)等指標(biāo),可以間接表征脫氮功能細(xì)菌的受損程度。
5.3 物理?yè)p傷
物理接觸是MPs對(duì)微生物細(xì)胞損害的另一種解釋。當(dāng)MPs與細(xì)胞接觸時(shí),它會(huì)包圍細(xì)胞膜或嵌入細(xì)胞壁,阻礙細(xì)胞與外界間的能量和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)轉(zhuǎn)移。研究人員從掃描電子顯微鏡(SEM)中觀察到,添加MPs后,AGS的顆粒粒徑減小,甚至出現(xiàn)破碎。長(zhǎng)期暴露于PETMPs下,AGS中負(fù)責(zé)營(yíng)養(yǎng)和物質(zhì)傳輸?shù)目紫侗?/span>MPs堵塞。一項(xiàng)模擬實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)PS-NPs與磷脂膜接觸時(shí),PS會(huì)解聚并溶解在磷脂膜中,導(dǎo)致磷脂膜的結(jié)構(gòu)改變和膜蛋白的活性惡化。另外,由水力剪切力引起的機(jī)械摩擦所導(dǎo)致的MPs對(duì)活性污泥的物理傷害不容忽視,這將直接導(dǎo)致細(xì)胞的破裂和死亡,特別是大尺寸MPs存在下的表現(xiàn)更加顯著。大尺寸的MPs也可以通過(guò)與細(xì)胞的相互碰撞,破壞細(xì)胞的正常結(jié)構(gòu)而導(dǎo)致功能抑制或喪失。在二級(jí)生化處理過(guò)程中,劇烈的泥水混合作用可能造成MPs對(duì)生物脫氮的不利影響。
5.4 酶活性下降
生物脫氮酶主要包括氨單加氧酶(AMO)、硝酸鹽還原酶(NAR)和亞硝酸鹽還原酶(NIR)等。在厭氧氨氧化系統(tǒng)中,PVC的加入抑制了肼合成酶和肼脫氫酶中基因(hzsA、hzsB、hzsC和HAO)的合成,導(dǎo)致脫氮率下降,從而阻礙了Anammox反應(yīng)。Ma等發(fā)現(xiàn),參與硝化反應(yīng)的酶(AMO、NXR)在10mg/L的PS下顯示出明顯的抑制作用,而對(duì)于參與反硝化反應(yīng)的酶(NAR、NIR),暴露于1mg/L和10mg/L的PS都表現(xiàn)出抑制影響。
6、結(jié)論與展望
MPs作為近幾年水體中的新污染物,已經(jīng)被證實(shí)對(duì)污水生物脫氮具有潛在影響。未來(lái)的研究應(yīng)在如下方面開(kāi)展:
①開(kāi)發(fā)污水中MPs的快速鑒別和去除技術(shù),保證生化系統(tǒng)的脫氮效能。
②在MPs存在條件下,建立不同功能脫氮微生物活性表達(dá)的分析方法。
③考慮到實(shí)際污水水質(zhì)的復(fù)雜性和變化性,MPs與其他污染物(如難降解有機(jī)物、重金屬、抗生素等)的共存對(duì)脫氮性能的影響仍需進(jìn)一步研究。
④采用宏基因組學(xué)、宏代謝組學(xué)和宏轉(zhuǎn)錄組學(xué)等技術(shù),從分子生物學(xué)角度探究MPs對(duì)脫氮群落結(jié)構(gòu)與代謝功能的影響機(jī)制。(來(lái)源:太原理工大學(xué)環(huán)境與生態(tài)學(xué)院,山西省市政工程研究生教育創(chuàng)新中心,山西省污水高效治理技術(shù)創(chuàng)新中心,中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心)



