◎ 周鴻君
對于氨氮而言,其在水中是呈游離的形式存在的,這樣就會擴大對水體造成污染的范圍,從而會對水質的狀況產生十分嚴峻的影響。當氨氮進入水體后,會使得水的PH值升高,這樣就會提高水中氨離子的含量,從而就會使得水質受到污染。因此,研究人員需要加強對分先進的分析技術的研究,并在水質氨氮監測過程中良好的應用,這樣才能為水質安全提供保障。
對于現代分析技術而言,其主要常見的一種辦法是分光光度法。對于分光光度法而言,其具有靈敏度高、操作簡便的優點。此外,分光光度法是利用不同物質對特定波長光吸收的特性,從而實現定量定性的檢測水質中氨氮成分的含量。
對于電極法而言,其是利用PH電極來獲取水中氨氮含量的信息數據。如果水體中含有堿液,那么其PH值會上升到11以上,此時水體中的氨離子含量會增多,那么游離的氨離子穿過半透膜時會帶動氯化銨電解液中的氨離子移動,進而就會對水體中氫離子的含量帶來一定的影響。從而就會在PH電極上留下一些數據。因此,電極法可以對水體中氨氮的含量進行實時檢測。
對于氣相分子吸收法而言,其主要監控的對象是水中亞硝酸鹽的含量,通過判斷水中亞硝酸鹽含量的多少來判斷氨氮的含量。操作人員在進行氣相分子吸收法之前,首先要將水樣品進行處理,只有利用酸性介質或無水乙醇將水體煮沸來去除水體中原先存在的亞硝酸鹽,這樣才不會影響氣相分子吸收法監測的準確性。施工人員在利用氣象分子吸收法時,要將水質中含有的氨氮成分通過氧化的方式來形成氨離子和游離氨,并會將其轉化為亞硝酸鹽。因此,水質中亞硝酸鹽的含量能夠直接判斷氨氮的含量,這樣就實現了對水質含氨氮的檢測。
對于中和滴定法而言,其是通過全自動凱氏定氮儀來對水體中氨氮的含量進行測量。在使用全自動凱氏定氮儀的過程中,操作人員要在檢測的全過程中都要進行水體的酸堿中和反應,這樣不僅不會產生二次污染和有毒的物質,還能提高測定的準確性。在水體氨氮檢測過程中,全自動凱氏定氮儀已經發揮了其良好的優勢。
在氨氮檢測領域當中,納氏試劑分光光度法是一種簡便且效果良好的一種分析技術,其具有靈敏度高、操作簡單、實用性較強等優勢。對于任何水體而言,其在檢驗過程中都會含有氨氮成分,這就為納氏試劑分光光度法及相關的設備提供了更廣闊的發展空間。由于水體中氨氮存在的概率較高,那么測量人員有效的利用納氏試劑分光光度法就能夠及時且高效地發現水體中氨氮成分的含量變化,這樣就給環境監測部門的工作提供了一定的便利。一般而言,氨氮含量的變化通常與水體流量、流速、壓力等方面的變化存在直接關系。因此,如果檢測人員在檢測過程中發現實體中氨氮含量產生了變化,那么就不能片面地認為是由水體中污染含量變化而產生的,這樣就能提高監測工作的效率和質量。
在實際氨氮檢測過程中,操作人員一般會將分光光度法與滴定法這兩種分析技術進行有效的結合,這樣就能測量出更加準確的信息數據,從而提高了檢測工作的質量和效率。對于分光光度法而言,其適用較為廣泛的是納氏試劑分光光度法與堿性過硫酸鹽消解紫外分光光度法這兩種分析方法。由于這兩種技術對同一水體的檢測結果基本一致,那么測量人員在開展測量工作過程中可以任意選取一種。對于滴定法而言,操作人員一般會通過使用全自動凱氏定氮儀來完成精準的測量。此外,操作人員可以將分光光度計與滴定類監測儀器進行結合使用,對同一水體監測的結果進行對比,這樣就能降低檢測數據出現誤差的可能性。
相關人員在對水質進行檢測時,將氨氮敏電極與全自動凱氏定氮儀有效的結合,就能得出水質中不同離子的總量,從而能夠準確地得知水質是否受到污染。監測人員在使用敏電極類的分析儀器時,要在熟知電極不穩定時所造成數據誤差的范圍,并反進行復的試驗,反復的取值,同時還要對監測的數據取平均值,才能提高對水質中氨氮數據檢測的準確性。對于敏電極類的分析儀器而言,其在使用過程中會存在一個固有的誤差范圍,如果操作人員能夠搭配全自動凱氏定氮儀來開展監測工作,這樣就能減小誤差的范圍。其中,Amatx-sc1000是一款氨氮在線自動檢測儀器,原理是根據水中電極的電動勢來對氨氮含量進行判斷和測量。雖然具有較高的靈敏度,但是如果水池中含有高濃度的氨氮,那么就不能有效地保證結果是否準確。此外,Amatx-sc1000氨氮在線自動監測儀搭配全自動凱氏定氮儀能夠有效的擴大監測范圍。
綜上所述,當下水污染中最為常見的一種是氨氮造成的污染,而氨氮主要的來源是工業廢水、生活污水、農業生產廢水等。因此,相關人員只有對水體中氨氮的含量進行有效的監控,才能采取合理的措施對水污染進行治理。此外,工作人員要學習和改進先進的分析技術,在水體氨氮含量檢測過程中將不同分析技術的優點良好的發揮出來,同時還要配備先進的設備和科學合理的測量方案,這樣才能提高水體氨氮含量檢測的準確性,進而能夠為工作人員在水污染治理工作中提供一定的依據。