摘要:当前,国内的地表水已经具有相对严重的污染了,而且对于大部分的生活饮用水而言,均受到氨氮的污染。氨氮这种物质是在地表水以及地下水中,属于生活污水中氮有机物受微生物分解出的一种产物,对于人体以及鱼类等可以产生一定的危害。本文对于水样中氨氮分析方法实施研究,并提出氨氮测定的发展方向。
关键词:水样;氨氮分析方法;预处理;发展方向
氨氮的来源较多,一方面可以由生活污水中氮有机物受微生物分解所产生,另一方面也可能是由工业废水诸如化工产业以及颜料、煤气等所形成。水体中,氨氮是评价有机污染的重要性指标,而且能够直观的体现出水体污染程度,在进行监测水质中属于必须要测量的一种项目。下面,对于有关分析氨氮的方法进行详尽的阐述。
一、氨氮分析方法阐述
(一)纳氏试剂分光光度法
纳氏试剂分光光度法是环境监测中对于氨氮进行测定的主要方法,属于国家提出的标准方法。其包含有两项配制的方法,即Hg Cl2法纳氏试剂,Hg I2法纳氏试剂。Hg Cl2法纳氏试剂进行配制时存在较长的时间,而且过程相对繁杂,对比两种配制所含汞量,Hg I2法纳氏试剂明显的高于Hg Cl2法纳氏试剂。根据大量的实践经验表明,采取纳氏试剂分光光度法进行测定水中氨氮成分,可以作为首选的途径,其拥有简单操作的优势。但是需要注意的问题就是,此种方法应用期间应该确保不被周围相关因素进行干扰,要保障检测的环境具有稳定性。
(二)靛酚光度法
测定氨氯中,靛酚光度法属于一种特效方法,其具有良好的重现性,而且不会受到氨基酸的干扰。此种测定方式的重现性相对良好,而且不会受到氨基酸的干扰,优势相对显著。能够满足地面水中分析氨氮的标准,具有较高的灵敏度以及精密性,当前此种测定的举措已经相关领域认可。同时,科学界也在加紧步伐进行进一步的完善以及革新,未来会具有更先进的应用成效。
(三)水杨酸-次氯酸盐光度法
应用此种方法进行氨氮测量的主要原理就是亚硝基铁氰化钠的作用下,推动铵与次氯酸盐反应形成氯胺,在经过作用产生蓝色化合物。此化合物色度以及氨氮的浓度之间为正比的关系,此举措具有较高的稳定性以及灵敏度,同时要求更高的技术操作标准。
(四)流动注射分析与其他技术联用
流动注射分析具有较高的分析精准度以及分析速度,可以定量分析污染物质,同时能够联用于其他检测技术、原子色谱法以及分光光度法等等。一项于流动注射体系中加氨选择电极试验结果显示,得到的准确度以及精密度都满足生活污水水质分析质量标准,搭建起一种智能氨氮监测系统。通过采取流动分析法的智能化,能够进行自动监测,同时减少生产的成本,能够适用于大批量水样测定。
(五)其他方法
智能型DR3900 台式分光光度法中,采取智能型DR3900台式分光光度计具有更好的人性化以及智能化,实施测定水质分析参数时存在专属预制试剂。应用预制试剂人为操作一共是涵盖四项流程,即加入待测样品、预制试剂后将帽盖旋、充分显色反应、比色直读浓度值;连续流动分析仪法中,于大批量的水样分析中具有普遍的应用,测量范围宽泛,同国标法的测定结果之间并未见明显差异性情况;酶法属于应用便捷和迅速的方法,测定时不采取致毒以及致癌的化学试剂,应用原理就是谷氨酸脱氢酶催化下列反应,并对于还原型烟酸胺腺嘌呤二核苷酸吸光度的变化率进行测定获取酶促反应速率,对应NH4Cl 浓度制得的标准曲线得出水样中的氨氮含量;离子色谱法中,是把氨氮全部转化为铵盐,经树脂交换和电导检测器进行分离,适用于分析饮用水、工业废水、地面水以及生活污水等样品。
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二、保存水样和预处理水样
水体中氨氮如果在好氧状态中,能够经硝化细菌进行氧化为硝酸盐氮以及亚硝酸盐。取样期间,应该加入硫酸,让pH在2以下,将水中氮形态转化速度放缓。为保障测定结果具备更高的准确度以及可靠性,需要在现场实施加酸固定水样以后,最短的时间内完成测定。保存待测水样中氨氮过程中,先要加入进硫酸调节水样5mL,让水样酸化是在pH低于2的状态中,将氨氮水解以及氧化还原反应情况进行良好的抑制。如果水样pH值在9.5以下,而且保存水样的时间在24小时之内,则能够达到检测的要求标准。而且如果在室温的状态中进行保存待测水样已经具有半个月时间,但是氨氮含量依然不会受到任何的影响。
自然环境水具有钙以及铁等金属离子,另外还具有悬浮物,能够影响到测定数据准确度,所以应该对水样进行预处理。通常采取絮凝沉淀-过滤法,测定自然环境水体中氨氮前处理,常规滤纸具有微量铵盐,实验室内空气中氨气也会影响到滤纸,进而对于检测结果形成一定的影响。所以,需要完全的做好密封保存。相关的实验表明,进行絮凝沉淀后,采取离心沉淀法将絮凝物进行分离开,再予以水样内氨氮进行测定。而且水样预处理过程期间,采取离心机高速旋转形成的离心力,能够分离开溶液中的絮凝沉淀物以及水样,获取上层清液以后,对于水样中氨氮的浓度进行测定,具有更好的精准度,能够多次的进行。
三、水样中氨氮分析方法的未来发展方向
水质检测时,氨氮属于关键的一项指标。因为水样品种自身具有繁杂的特征,所以测定氨氮的举措越来越多,提出的要求标准也更高。当前,已经对于离子色谱法、纳氏试剂分光光度法以及流动注射分光光度法等具有良好的改进。纳氏试剂法属于典型的国标内测定举措,由于其容易遭遇到水样内色度以及浊度干扰影响,所以实施测定之前,应该预先展开预处理工作。离子色谱法具有较高的灵敏度,同时受到的干扰相对较少,能够在复杂样品中具有良好的分析效果。而且应用流动注射分光光度法举措,能够结合于多种检测技术,在批量样本中具有更好的应用成效,而且减少测定的时间。在自然环境内,具有各种形态的氮存在,所以测定的方法各有差异。对于类型不同的污染水体,应该致力于不断的开发出更好的灵敏度以及精准的测定氨氮举措,可以做到实施的监测,推动仪器设备自动化,属于未来的发展中重要的趋势。
结语:
我国的地表水污染已经相对严重,而且很多生活饮用水体也受氨氮污染,形势严峻,已经引起广泛的关注度。评价水体中有机污染的重要指标即为氨氮,水质分析中应用到的方法较多,实际检测时应该遵循实际情况进行选择。而且需要不断的研究出新型的分析举措,让检测的质量获得更精准的保障。
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论文作者:岑嘉垣
论文发表刊物:《基层建设》2018年第10期
论文发表时间:2018/6/13
标签:水样论文; 试剂论文; 水体论文; 方法论文; 光度法论文; 举措论文; 絮凝论文; 《基层建设》2018年第10期论文;