摘 要:在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下,人們對(duì)于水質(zhì)提出了更高的要求。氨氮是一種常見的水污染物質(zhì),一旦氨氮進(jìn)入水體,則會(huì)對(duì)水質(zhì)造成嚴(yán)重污染,水體富營(yíng)養(yǎng)化是其主要的表現(xiàn)。本文通過對(duì)現(xiàn)代分析技術(shù)在水質(zhì)氨氮監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用進(jìn)行分析,希望對(duì)減少氨氮對(duì)水質(zhì)的污染有所幫助。
關(guān)鍵詞:氨氮;現(xiàn)代分析技術(shù);水質(zhì)監(jiān)測(cè)
引言:氨氮對(duì)于我國(guó)水質(zhì)的影響十分嚴(yán)重,再加上的其存在形式為游離,更加劇了其污染的范圍,并且氨氮在進(jìn)入水體后,會(huì)導(dǎo)致水體中的pH值升高,繼而會(huì)提高游離氨的濃度,對(duì)水質(zhì)造成嚴(yán)重的污染。因此,對(duì)現(xiàn)代分析技術(shù)在水質(zhì)氨氮監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用進(jìn)行分析,具有十分重要的意義。
一、氨氮的測(cè)定方法
常見的氨氮測(cè)定方法主要包括以下幾種:一是納氏試劑分光光度法;二是氣相分子吸收法;三是色譜法;四是電極法。
二、在線監(jiān)測(cè)氨氮
在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和普及下,一種全天候自動(dòng)化的水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)被研發(fā)出來,并實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用。該系統(tǒng)可以在無(wú)人控制的情況下進(jìn)行實(shí)時(shí)水質(zhì)監(jiān)測(cè),并能夠收集監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),這套監(jiān)測(cè)系統(tǒng)融合了多項(xiàng)科學(xué)技術(shù),是科學(xué)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)工具,將其用于水質(zhì)氨氮監(jiān)測(cè)中,有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理水質(zhì)污染,在線監(jiān)測(cè)氨氮的儀器采用的主要方法為滴定法和光度法,隨著研究的不斷深入,氣相分子吸收法也被應(yīng)用其中,通過對(duì)系統(tǒng)可行性和操作難度分析的基礎(chǔ)上,有效對(duì)污染物的產(chǎn)生進(jìn)行控制,并對(duì)遠(yuǎn)程傳輸功能進(jìn)行了優(yōu)化。
近些年,我國(guó)就氨氮水質(zhì)分析儀頒布了相應(yīng)的技術(shù)綱要,針對(duì)工業(yè)污水和地表污水的特點(diǎn),分別提出了要求,在試驗(yàn)方法上也存在差異,水質(zhì)氨氮在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀的應(yīng)用,可以對(duì)不同類型的水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
三、現(xiàn)代分析技術(shù)在水質(zhì)氨氮監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用
現(xiàn)代分析技術(shù)綜合了多種水質(zhì)氨氮綜監(jiān)測(cè)技術(shù),通過不同水質(zhì)氨氮檢測(cè)技術(shù)的交叉使用,進(jìn)一步提高了水質(zhì)氨氮檢測(cè)的精準(zhǔn)度[1]。在實(shí)際應(yīng)用過程中,需要對(duì)不同檢測(cè)方法進(jìn)行分析和對(duì)比,主要是檢測(cè)技術(shù)和原理的比較。
(一)納氏試劑比色法
這種監(jiān)測(cè)方法在檢測(cè)水質(zhì)氨氮時(shí),首先會(huì)對(duì)水質(zhì)進(jìn)行蒸餾處理,然后對(duì)處理過后的水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè),對(duì)水中的氨氮含量進(jìn)行確定,這項(xiàng)技術(shù)具有非常強(qiáng)的適用性,因此應(yīng)用范圍十分廣泛,可以對(duì)各種類型的水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)?;谶@項(xiàng)檢測(cè)技術(shù)研發(fā)出的在線監(jiān)測(cè)儀,具有蒸餾處理裝置,能夠?qū)Χ喾N水質(zhì)氨氨氮含量進(jìn)行監(jiān)測(cè)。通過MCU儀器的應(yīng)用,可以完成對(duì)數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集和處理,從而使水質(zhì)氨氮監(jiān)測(cè)效果得到強(qiáng)化。
(二)滴定法和比色法
在監(jiān)測(cè)水質(zhì)氨氮時(shí),滴定法和比色法也是常用的檢測(cè)技術(shù),為進(jìn)一步提高檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性,降低監(jiān)測(cè)的難度,快速實(shí)現(xiàn)對(duì)水質(zhì)氨氮濃度含量的檢測(cè),我國(guó)學(xué)者聶學(xué)俊等人經(jīng)過大量的試驗(yàn),并結(jié)合試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果,對(duì)現(xiàn)有監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化,使設(shè)備的檢測(cè)能力大大提升。以K301在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀為例,該監(jiān)測(cè)儀的檢測(cè)精度非常高,該監(jiān)測(cè)儀的檢測(cè)流程為進(jìn)樣、預(yù)處理、蒸餾、冷凝吸收、滴定、監(jiān)測(cè)和排放廢液,其監(jiān)測(cè)范圍較大,尤其適用于工業(yè)廢水的監(jiān)測(cè)。一般情況下,該監(jiān)測(cè)儀的檢測(cè)結(jié)果與納氏試劑比色法監(jiān)測(cè)儀的檢測(cè)結(jié)果并無(wú)明顯的差異。
SC1000型在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀也是基于滴定法而研發(fā)的水質(zhì)氨氮檢測(cè)設(shè)備,通過對(duì)其分析發(fā)現(xiàn),該監(jiān)測(cè)儀具有非常高強(qiáng)的靈敏性和精準(zhǔn)性。但是該設(shè)備與其他設(shè)備相比,尚存在一定的不足。為此,通過將其與納氏試劑比色法進(jìn)行對(duì)比,對(duì)其監(jiān)測(cè)效果進(jìn)行分析。在分析之后,找到對(duì)監(jiān)測(cè)儀精度產(chǎn)生影響的因素之后,對(duì)不確定度的分量進(jìn)行判斷,然后計(jì)算誤差,并將其作為基礎(chǔ),擴(kuò)展不確定度,繼而采用有針對(duì)性的方法,消除影響因素,進(jìn)一步提高監(jiān)測(cè)儀的精準(zhǔn)性[2]。
(三)電極法
在應(yīng)用基于電極法的自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀時(shí),應(yīng)該對(duì)電極的穩(wěn)定性進(jìn)行判斷,并確定電極誤差的極限,通過多次的試驗(yàn),然后從物理和化學(xué)層面,對(duì)其氨氣敏電極和氨氮在線檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用效果進(jìn)行分析,并對(duì)監(jiān)測(cè)過程中的效果加以研究,完成兩種監(jiān)測(cè)儀器之間檢測(cè)結(jié)果的比對(duì),繼而實(shí)現(xiàn)對(duì)水中離子總量和溶解性物質(zhì)的計(jì)算,確定物質(zhì)表面活性,分析不同物質(zhì)對(duì)監(jiān)測(cè)效果影響的大小,使監(jiān)測(cè)儀器的穩(wěn)定性得到提升。研究發(fā)現(xiàn),如果水中含有高濃度的二鈉鹽和氫氧華納,則會(huì)對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成一定的影響。在進(jìn)行氨氮含量較低的水質(zhì)監(jiān)測(cè)中應(yīng)用該儀器可以取得良好的效果,為了避免離子和溶解物質(zhì)對(duì)檢測(cè)效果的影響,可以適當(dāng)提高水的堿性,繼而強(qiáng)化水的導(dǎo)電率,在這種情況下,對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè),能夠取得良好的效果。
結(jié)論:綜上所述,氨氮是污染我國(guó)水質(zhì)的常見污染物質(zhì),對(duì)氨氮含量進(jìn)行控制十分關(guān)鍵。針對(duì)氨氮污染的防治,應(yīng)該采用多項(xiàng)檢測(cè)技術(shù),選擇技術(shù)融合的方式,提高檢測(cè)的精確度,同時(shí)還要融入現(xiàn)代分析技術(shù),提高水質(zhì)氨氮檢測(cè)分析的水平,從而充分發(fā)揮出現(xiàn)代分析技術(shù)在水質(zhì)氨氮監(jiān)測(cè)中的效果。
參考文獻(xiàn):
[1]李律.探討現(xiàn)代分析技術(shù)在水質(zhì)氨氮監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用[J].低碳世界,2017(01):3.
作者簡(jiǎn)介:
陸潔(1987~),女,江蘇省無(wú)錫市人,名族:漢,職稱:助理級(jí),學(xué)歷:專科 。研究方向:無(wú)。