简永远 毕 兴
(黔东南苗族侗族自治州环境监测中心站贵州凯里556000)
浅析离子色谱在环境监测中的应用及影响
简永远毕兴
(黔东南苗族侗族自治州环境监测中心站贵州凯里556000)
离子色谱在环境监测中的应用,可反馈水资源中无机阳离子、阴离子物质含量,继而全面掌控到水资源环境中存在的问题,对水资源应用环境进行改善,保障居民水资源应用效果,规避水体污染等现象的产生威胁人类健康,达到生活用水、生产用水管理目的。
离子色谱;环境监测;影响
离子色谱监测方法与传统水环境监测模式相比,突破了仅限1个元素分析的限制,在F-、CL-、SO42-等阴离子分析过程中,可快速监测多种因素,并将水环境监测时间控制在10min左右,就此达到ppt级、ppb级水环境分析状态,提升整体水环境监测效果。同时,离子色谱监测方法应用范围较广,因而水质监测部门在管理工作实施过程中,应将离子色谱监测手段应用于环境监测作业中。
在实验仪器配置过程中,需准备电导检测器、戴安的ICS-90A色谱工作站、离子色谱仪、超声波清洗器、0.45μm微孔滤膜等,同时,在环境水样采集过程中,从4处不同位置采集,并将F-、Cl-、NO3-、SO42-作为实验分析点,保障F-、Cl-、NO3-、SO42-均为优级纯药品,继而利用戴安的ICS-90A色谱工作站中数据采集/处理功能,整合离子色谱数据。同时,在色谱条件确定过程中为了保证实验结果的精准性,在实验活动开展过程中,将250×4mm阴离子分析柱、50×4mm保护柱作为实验色谱柱,且将进样体积控制在20μL,流速保持在1mL/min,电导率<18.3μs/cm,l.7mmol/L碳酸氢钠+l.8mmol/L碳酸钠淋洗液为流动相,就此实现对实验水样的分析、监测。
基于实验条件确定的基础上,在实验水样预处理过程中,对0.22μm的水相进行过滤处理,然后针对配置溶液中F-、Cl-、NO3-、SO42-等进行定量分析,记录色谱图,监测实验水样实际状况。
在本次河流地表水环境监测过程中,为了全面掌控到水环境无机阴离子等含量,利用离子色谱分析法,探究了A、B、C、D4点水质状况,同时,在4点点位水质探究过程中,首先完成水样采样工作,然后将水样装入到吸收管中,并向水样中加入NaHCO3吸收液,随后放置于采样器中,再利用过滤器进行过滤处理,待采样完成后,以水质无机阴离子的测定离子色谱法(HJ/T84—2001)的方法分析4点点位结果。
从离子色谱分析方法角度来看,该地区A、B、C、D4点水样中F-、Cl-、NO3-、SO42-等含量呈现出差异性,即A点离子色谱监测结果中对应值分别为0.3mg/L、7.2mg/L、0.4mg/L、9.1mg/L,而B点水样中监测结果对应值分别为0.4mg/L、6.3mg/L、0.7mg/L、3.5mg/L,为此,需结合A、B、C、D4点离子色谱分析结果,改善河流地表水[1]。
从精密度、准确度实验结果角度来看,此次离子色谱分析结果如图1。
图1 离子色谱的一部分监测图表
从图1中即可看出,水样中F-、Cl-、NO3-、SO42-精密度、准确度达到了环境监测标准,即离子色谱监测结果具备一定的精准性,为此,需在水质环境改善过程中,结合F-、Cl-、NO3-、SO42-等分布状况,制定水环境保护方案。
3.1基于当代经济快速发展背景下,易燃易爆品、石化产品、有毒有害危险品等泄露问题逐渐威胁到了水资源安全性,因而,在水资源保护工作开展过程中,导入离子色谱法,可快速监测水环境中阴离子状况,如,F-、Cl-、NO3-、SO42-等,就此实现对水环境污染问题的高效处理,规避水环境污染问题诱发污染事故[2]。
3.2在“蓝藻”等事故问题影响下,借助离子色谱监测方法,可实时反馈水质监测状况,并在水质监测过程中,通过对水样的预处理,保护分离柱,最终反馈水样中重金属离子相关系数、含量等数据,继而综合离子色谱监测数据,实施有针对城市水污染环境处理方案,打造良好的水环境应用空间[3]。
综上可知,在“十二五”规划期间,人们逐渐提高了对水环境保护问题的重视程度,同时,由于离子色谱监测方法的利用,有利于在水质监测作业开展过程中,了解F-、Cl-、NO3-、SO42-等阴离子含量,为此,我国水环境监测部门在实际工作开展过程中,应注重引入离子色谱法,于水环境管理期间,测定水质状况。
[1]刘淑容,幸良淑.浅谈离子色谱技术及其在环境监测中的应用[J].电子测试,2013,15(05):76-77.
[2]谢志珺.离子色谱技术在环境监测中的应用与预处理技术探讨[J].科技传播,2015,30(24):142-143.
[3]陈倩,于泓.整体柱离子色谱的研究进展[J].分析测试学报, 2011,12(06):705-712.
[4]孔瑾.简析离子色谱在饮用水监测工作中的应用[J].环境科学与管理,2012,12(02):118-120.