烯啶虫胺自然降解需要一定周期,对生态环境的风险评估还不健全,随着研究深入有可能暴露出更多危害风险,因此有必要探究其工业污水处理方法,确保生态环境.
烯啶虫胺在水中不但会发生水解,当暴露在太阳光下时也发生光解,水体中烯啶虫胺暴露在太阳光或者紫外光下非常不稳定,发生复杂的光解反应,而且光解反应不受水体pH影响,反应速度快,产生多种光解中间产物,这些光解产物环境稳定性好于烯啶虫胺,可以在水体中长时间存在,而且它们的急性毒性要高于或近似于烯啶虫胺的毒性.虽然烯啶虫胺在环境水体中因为水解或光解作用会自然降解,但是其中间产物的毒性和持久性强于烯啶虫胺,带来更严重的水体污染,因此,针对烯啶虫胺这种新型杀虫剂水污染问题,研究人员探究了生物法、吸附法、篙级氧化技术等多种处理方法,取得了一定研究进展.
生物、生态处理
生物法因为突出的经济性和技术成熟性已经成为各类污水处理的方法.刘新洋等采用活性污泥法探究烯啶虫胺在有氧水环境中的生物降解性,结果表明:1000mg/L的烯啶虫胺并不会对水环境中的微生物造成影响,在有氧环境下不发生生物降解反应,这意味着水中烯啶虫胺无法用好氧生物法进行处理.但是,李本行等研究发现,生态沟渠+垂直潜流人工湿地组合系统,在植物、微生物的协同降解和吸附作用下能够有效去除农田退水中烯啶虫胺,1mg/L的烯啶虫胺模拟污水水力学停留2d去除率达到100%,而且不影响COD、TN、TP的去除效率.但是文中没有考虑水解和光解因素,而且处理污水浓度低不能具有代表性,生态系统处理方法还有待于深入研究.吴秀红等利用4种不同的化学修饰的吸附树脂为吸附剂脱除水溶液中的烯啶虫胺.该吸附属于吸热的不可逆的多分子层化学吸附,随着温度上升,吸附量也在增加,但4种不同吸附剂的吸附量不同,说明不同表面修饰后的树脂吸附的能力也不同,蕞高吸附率可以达到97%.吸附法虽然可以去除水中烯啶虫胺但是剩余树脂处置又成为一大难题,因此树脂吸附法不符合实际需求
烯啶虫胺杀虫剂已经在全球100多个国家推广使用,引发的水环境污染问题和危害已经引起人们关注,但是相关研究报道还不多,缺乏系统性、环境风险评估,尤其是自然降解后稳定的中间产物对人类和水中生物危害的研究缺失.另外,根据烯啶虫胺杀虫剂使用后带来的主要是水体面源污染的实际情况,基于电化学氧化法,开发出有效和有针对性的污染控制技术将成为一个主要应用研究方向.此外,结合烯啶虫胺光解特点,探究光催化氧化法加速烯啶虫胺的光解,使其完全矿化或者降低光解中间产物毒性,也必将成为研究热点之一.
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