吐爾遜古力·依曼汗
摘 ?要:本文主要研究了我國近五年之內(nèi)的水中化學(xué)需氧量檢測的具體方式和特點(diǎn),在研究的基礎(chǔ)上對其作出了整體的總結(jié)與歸納,分析了水中化學(xué)需氧量檢測方式中存在的優(yōu)勢、缺點(diǎn)以及未來發(fā)展的展望。本文主要從分光光度法、吸收光譜法、電化學(xué)分析法、流動(dòng)注射法這四個(gè)方面對水中化學(xué)需氧量的檢測方式進(jìn)行研究,結(jié)合相關(guān)參考文獻(xiàn)分析其中的具體細(xì)節(jié)。最后,本文會(huì)總結(jié)當(dāng)前水中化學(xué)需氧量檢測的發(fā)展方向。
關(guān)鍵詞:水、化學(xué)需氧量;檢測研究;論證分析
化學(xué)需氧量指的是在特定的作用條件之下,通過重鉻酸鉀對其進(jìn)行養(yǎng)護(hù)處理之后,水中的懸浮性物質(zhì)以及溶解性物質(zhì)所耗費(fèi)的重鉻酸鹽所對應(yīng)當(dāng)量的含氧度的密度與質(zhì)量。化學(xué)需氧量主要作用是用來測評(píng)水中含有有機(jī)污染物的指標(biāo)以及程度的一個(gè)重要檢測方法,是我國當(dāng)前開展綠色環(huán)保與生態(tài)社會(huì)工作過程中對水質(zhì)評(píng)定的一個(gè)重要依據(jù)。同時(shí),這也是在“十三五”之后對于環(huán)保、節(jié)能、綠色等概念中提出的又一項(xiàng)重要的水質(zhì)監(jiān)測指標(biāo)與方法。在當(dāng)今我國實(shí)行的《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》以及《污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中,結(jié)合不同用途的水質(zhì)以及不同性質(zhì)的水質(zhì)進(jìn)行了整體的化學(xué)需氧量檢測儀評(píng)定。其目的就是為了有效控制水質(zhì)污染的現(xiàn)象,利用該檢測方式對其進(jìn)行探測以及分析。
一、分光光度法
在利用分光光度法對水中化學(xué)需氧量進(jìn)行檢測的是偶,需要綜合GB 11914——89的方式進(jìn)行分光光度計(jì)的引進(jìn)。在此,主要方法為:將硫酸銀用作催化劑,然后將之融入到強(qiáng)酸性的溶液中,然后再對其釋放大量的,甚至是過量的重鉻酸鉀,以此來氧化水中的還原性物質(zhì)。通過這樣的方式,可以讓具體量的Cr(VI)主動(dòng)還原成Cr(III)。然后在其波長距離為610nm的地方準(zhǔn)確檢測C(III)的吸光度,隨之再通過含氧濃度與吸光度中的線性關(guān)系準(zhǔn)確計(jì)算C(III)的具體含氧濃度。最后,再將計(jì)算出來的結(jié)果進(jìn)行換算,將之以被檢測的水質(zhì)化學(xué)需氧量的具體值進(jìn)行體現(xiàn)。以此為法,可體現(xiàn)操作簡單、縮短取樣時(shí)間、快速分析檢測結(jié)果、去量少、換算準(zhǔn)確的優(yōu)勢。這一檢測方式與重鉻酸鹽檢測方式大體一致,都需要很長的時(shí)間對水中的還原性物質(zhì)進(jìn)行氧化,所以檢測需要的時(shí)間比較長。
二、吸收光譜法
該檢測方式屬于物理檢測方法,在檢測過程中不需要使用化學(xué)試劑等。該方法主要特點(diǎn)在于:檢測復(fù)現(xiàn)性較為良好、檢測和分析的速度較快、可以在線監(jiān)測。近些年,我國多數(shù)檢測人員對水質(zhì)的檢測方式都會(huì)采用吸收光譜法進(jìn)行。該方法可以有效檢測水質(zhì)中的垃圾滲濾液吸光度,并且可以綜合重鉻酸鉀的檢測方法進(jìn)行兩者之間的融合,最后通過數(shù)據(jù)對比與回歸方程的建立方式體現(xiàn)多元性的線形回歸方程分析能力。這樣不但有效開拓了檢測的范圍,還提高了對于水質(zhì)中垃圾滲濾液的采集與測定。另外,該方法操作簡單、效率較快且檢測結(jié)果準(zhǔn)確,結(jié)合近紅外光譜的檢測技術(shù),可以推動(dòng)當(dāng)前我國的水中需氧量檢測整體發(fā)展。
三、電化學(xué)分析法
電化學(xué)分析方法主要是通過對待測物濃度和電物理量關(guān)系的建立實(shí)現(xiàn)對其檢測的目的。該檢測在操作過程中較為簡單、且儀器反應(yīng)迅速,具有耗時(shí)短、定點(diǎn)精準(zhǔn)的效果。所以該方法在水中需氧量的檢測中常被采用。在利用恒電位法檢測水中需氧量的時(shí)候,是在電化學(xué)中電級(jí)較高的電位下,以及間接氧化的過程中在電極表面中電解水分子上出現(xiàn)的吸附態(tài)羥基自由基。因?yàn)樽杂苫难趸芰Ψ浅?qiáng)大,甚至?xí)U(kuò)散到電極表面的氧化分子礦化,所以為了填補(bǔ)自由基的消耗狀態(tài),可利用陽極電流對其進(jìn)行增量控制。在陽極電流對其增量的過程中,水質(zhì)中的含氧濃度會(huì)逐漸與之成為正比例,由此方可測定出水質(zhì)中的化學(xué)需氧量具體數(shù)值。
四、流動(dòng)注射法
該方法也被檢測人員稱之為是“連續(xù)流動(dòng)分析法”。這種測試方法主要是對化學(xué)試劑進(jìn)行改變,并且對水質(zhì)水樣在進(jìn)入到檢測系統(tǒng)和反應(yīng)系統(tǒng)的途徑進(jìn)行改變來進(jìn)行檢測的。其中,主要原理為:在分光光度法的快速消減基礎(chǔ)上,利用氣泡間隔溶液作為流動(dòng)的載體,此時(shí)對其進(jìn)行加熱,并且在加熱過程中需要保持熱源是恒溫。最后再通過分光光度計(jì)中的吸光度檢測數(shù)值以及待測物濃度兩者中間的線性關(guān)系對水中的化學(xué)需氧量進(jìn)行整體的檢測與分析,以此為法方可計(jì)算出具體數(shù)值。
五、總結(jié)
隨著我國化工業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步,當(dāng)前我國的水質(zhì)污染較為嚴(yán)重。雖然政府對其一直采取保護(hù)措施,甚至不惜財(cái)力建立隔離帶,但是水體質(zhì)量并沒有明顯的提升。所以,為有效解決這一問題,便需要從排放的環(huán)節(jié)對其進(jìn)行嚴(yán)格的控制,確保在排放過程中污水的指標(biāo)和參數(shù)能夠達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。另外,在對水質(zhì)進(jìn)行檢測的過程中,雖然可以達(dá)到檢測的目的,但是檢測需要的種種化學(xué)物質(zhì)依然會(huì)流入水體中,這相當(dāng)于是對水質(zhì)造成了二次污染。因此,水質(zhì)的保護(hù)作為環(huán)境保護(hù)中的一個(gè)重要部分,借助水中化學(xué)需氧量檢測的方式對其進(jìn)行控制依然任重道遠(yuǎn),需要不斷地對技術(shù)實(shí)施完善與優(yōu)化,才可確保在今后的檢測中能將污染降到最低,將效益提高到最大化。
參考文獻(xiàn)
[1] ?陳志英.影響水中化學(xué)需氧量檢測的因素淺析[J].科技風(fēng),2017(19):97.
[2] ?張董蘭.關(guān)于影響水中耗氧量準(zhǔn)確檢測因素的討論[J].食品安全導(dǎo)刊,2016(18):131.