廖 丹(貴州省望謨縣環境保護局環境監測站,貴州望謨552300)
火焰原子吸收法測定銅指標的研究
廖 丹(貴州省望謨縣環境保護局環境監測站,貴州望謨552300)
新時期水工程建設規模不斷擴大化,“飲水安全”關系著社會現代化發展,對地區居民用水質量起到了保障性作用,促進社會和諧改革與發展。面對傳統飲用水質量管理存在的問題,要編制科學檢測與排水方案,從多個角度實施安全管理改革,確保飲用水質達到“潔凈化”標準。結合火焰原子光譜法工作原理,介紹了飲用水中銅元素指標測定的方法,對優化水質工作提出科學的指導方向。
火焰原子吸收法;銅指標;測定;潔凈處理
“銅指標”是衡量飲用水質量的關鍵標準,對水質潔凈化處理起到了保障性作用,有助于維持水質安全與質量標準。從飲水工程安全角度考慮,要及時掌握銅指標含量大小,嚴格按照工藝標準進行水質凈化,重點加強飲用水質量調配與管理工作。因此,結合飲用水工程改造要求,編制切實可行的銅指標測定方案,對水質凈化處理及改善具有指導性作用。同時,發揮火焰原子光譜法測定功能,構建更具潔凈化的水質使用方案。
飲用水是人類社會長期生存的保障,水質高低是影響資源利用價值的關鍵指標,對區域生態環境發展具有重要性意義。基于傳統資源利用模式造成的污染問題,要結合潔凈機制構建飲用水治理方案,解決現有飲用水利用存在的諸多問題,避免資源利用不當引起的各種問題。火焰原子吸收光譜法是水中含銅量測定的有效方式,利用高端儀器及測控技術進行分類處理,抽取飲用水樣本作為研究對象,使用原子吸收分光光度計作為主要操作工具,對銅元素含量進行深入分析。本次實驗中,所用到的設備名稱:原子吸收光譜儀.原子吸收分光光度計是根據被測元素的基態原子對特征輻射的吸收程度進行定量分析的儀器,其測量原理是基于光吸收定律:A=-lg(I/ I0)=-lgT=KCL。原子吸收分光光度計是根據質量控制的目的和要求購置的精密儀器,主要用于樣品的鉛、鎘、銅、鋅、錳、鐵等元素的分析測試。
新時期國家對飲用水戰略決策給予重視,要求各地區做好飲用水規劃與分配工作,及時解解饞黃銅飲用水帶來的不利影響。工業生產是城市污水的主要來源,其不僅破壞了區域水結構體系的調配方式,也容易引起更多方面的污染災害。“火焰原子吸收法”原理:利用空心陰極元素燈光源發出的特征輻射光,為火焰原子化器產生的樣品蒸氣中的待測元素基態原子所吸收,通過測定特征輻射光被吸收的大小,來計算出待測元素的含量。對于含有自由原子的水體,包括:鎂、銅等,需要結合原子活動評論進行判斷,掌握能量頻率大小之后,判斷原子在輻射場中能量吸收大小,對金屬原子運動狀態進行識別,判斷飲用水中是否存在異常情況,這是衡量飲用水銅指標的有效方式。
3.1 火焰原子化法測銅的檢出限
通過測試證明儀器穩定性、精確度、重復性等,符合預定的標準要求。將儀器各參數調至正常工作狀態,用空白溶液調零,根據儀器靈敏度條件,選擇系列1:0.0μg/ml、0.5μg/m l、1.0μg/ m l、3.0μg/m l或系列 2:0.0μg/m l、1.0μg/ml、3.0μg/m l、5.0μg/m l銅標準溶液,對每一濃度點分別進行三次吸光度重復測定,取三次測定的平均值后,求出工作曲線的斜率(b),即為儀器測定銅的靈敏度(S)。在完全相同的條件下,對空白溶液進行11次吸光度測量,并按下列公式計算出檢出限CL=3SA/b(SA為標準偏差)。
3.2 火焰原子化法測銅的重復性
按儀器條件,選擇系列標準溶液中的某一濃度溶液,使吸光度在0.1~0.3范圍內,進行七次測定,求出其相對標準偏差(RSD),即為儀器測量銅的重復性。
3.3 火焰原子化法測銅的線性誤差
在操作完成后,計算標準曲線中間點(系列1計算1.0μg/ m l;系列2計算3.0μg/m l)的線性誤差(ΔX)。
ΔX=(Ci-CSi)/CSi×100% Ci=(Ii-a)/b
式中:Ii——第i個點的三次吸光度測量值的平均值;
CSi——第i個點標準溶液的標準濃度;
Ci——第i個點按照線性方程計算出的測得濃度值;
a——工作曲線的截距;
b——工作曲線的斜率。
4.1 循環管理機制
“循環”是將廢品變為可再利用材料的過程,水潔凈機制是對污水進行綜合處理達到凈化效果,進而實現飲用水的二次循環利用,減少了飲用水浪費情況。飲用水治理關系著國民經濟發展水平,對地區經濟戰略決策具有重要性意義。針對飲用水治理發展存在的問題,政府部門要發揮經濟調控職能,帶領地區工業生產產業規劃與轉型,形成更為全面的經濟戰略決策體系,解決“技術難、設備少、污染多”等問題,這是助推飲用水治理又好又快發展的根本。
4.2 安全管理機制
飲用水是社會現代化建設重點工程,搞好飲用水開發與分配機制,對社會主義改造具有保障性作用。鑒于生態發展管對社會改造的指導,要重視飲用水開發與整理工作,總結飲用水分配與利用存在的問題,提出切實可行的建設對策。基于潔凈機制改造下,飲用水治理方案設計更加多樣化,要結合地區飲用水實際情況提出改造方案,利用不同污水處理形式達到凈化目的。同時,對飲用水治理系統加強管護,提高其在水質凈化中的利用價值,推動飲用水安全利用與改造建設。
4.3 水質保護機制
為了避免飲用水治理結構對可持續發展的不利影響,地方政府要學會總結工業生產發展存在的問題,提出符合地區戰略規劃的改革模式,及時解決飲用水治理遇到的相關問題。社會現代化建設要求污染治理飲用水,同時也引起了一系列的環境污染問題,對城市飲用水造成諸多破壞作用我國步入現代化建設以來,對飲用水污染治理工程更加重視,尤其在生態環境保護方面提出了諸多要求。政府要結合國家政策指標,既要落實好飲用水污染治理制度,又要維持開發區域的生態環境,實現“又好又快”發展。
總之,基于火焰原子吸收法測定模式下,對飲用水銅元素含量大小有了明確的認知,這有助于實現水質潔凈化處理目標,幫助廣大用戶構建優質、安全、可靠的飲用水機制。此外,要編制切實可行的飲用水潔凈化處理方案,從多個角度采取針對性的防護機制,共同構建良好的飲用水保護環境,確保各項水質達到飲用標準。
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O657.31
A
2095-2066(2016)32-0020-02
2016-11-1
廖 丹(1986-),女,布依族,貴州望謨人,助理工程師,本科,主要從事環境監測工作。