职业卫生检测中氨的检测方法分析

2018-02-19 05:13张雅慧李海港周兆璋李华汐刘丽莎
江西化工 2018年4期
关键词:比色法光度法分光

张雅慧 李海港 江 鑫 郑 宇 周兆璋李华汐 秦 思 刘丽莎

(江西省安全生产科学技术研究中心,江西省工业安全工程技术研究中心,江西 南昌 330030)

0 前言

迄今为止,已建立的测定氨的方法虽然有很多,主要有各种比色法及离子色谱法等,但空气中氨的两项国家标准方法作为常规分析方法已经应用了20年,其中有部分内容需要根据监测要求的不断调整进行修改,以适应不断变化的监测领域。本文重点分析在职业卫生检测工作中氨的测定方法的应用。

1 氨的性质及应用

1.1 氨的性质

氨是一种无色气体,有强烈的刺激性气味,密度为空气的0.5971倍。易液化,沸点-33.5℃。溶于水、乙醇和乙醚。遇水生成氢氧化氨,呈碱性。氨对上呼吸道有刺激和腐蚀作用,高浓度时可引起接触部位的碱性化学灼伤,组织呈溶解性坏死,并可引起呼吸道深部及肺泡损伤,发生支气管炎、肺炎和肺水肿。氨被吸收进入血液,可引起糖代谢紊乱及三羧酸循环障碍,降低细胞色素氧化酶系统的作用,导致全身组织缺氧。空气中氨浓度1750~4500mg/m3,接触30分钟即有生命危险,空气中氨浓度达4500~7000mg/m3时,则立即死亡。

1.2 氨的应用

氨在我国工业及建筑物中有着广泛的应用。

1.2.1 氨是重要的化工原料

氨是目前我国工业生产中应用广泛的一种有毒物质,常用于合成氨生产,化肥制造(应用氨制造硫铵、硝铵、碳酸氢铵、尿素等化肥)、合成纤维、制革、医药、塑料、染料等制造业中。另外,在制碱、树脂、有机氰、氰化物、石油精炼等行业也常接触到氨。

1.2.2 氨是建筑物内常见的污染物之一

氨主要来自高碱混凝土膨胀剂和含有尿素的混凝土防冻剂,这些物质随环境温湿度的改变,还原的氨气缓慢的从墙体释放,污染室内环境。一般装修材料中散发出的氨量较少,主要引起刺激反应。南方潮湿地区还对家具、建筑物起到腐蚀作用。

2 职业卫生检测工作中氨的测定方法的应用

2.1 职业卫生检测工作中氨的测定方法现状

为制定卫生防护对策和措施、改善不良劳动条件、预防控制职业病、保障劳动者健康,依照《中华人民共和国职业病防治法》和国家职业卫生标准的要求,对生产过程中产生的职业病危害因素进行检测,掌握工作场所中职业病危害因素的强度是职业病防治工作中的一项重要内容。《工作场所有害因素职业接触限值:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中规定氨的时间加权平均容许浓度(PC-TWA):20mg/m3、短时间接触容许浓度(PC-STEL):30mg/m3。同时我国也已将氨列入室内空气监测指标,根据《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002),氨的室内检测标准为0.2mg/m3。长期以来,对氨的测定始终采用大型气泡吸收法进行采样,然而该种方法吸收液耗量多,携带不方便,容易破碎和耗损,给测定工作带来诸多不便。另外该采样方法不能用于个体采样,且现行的国家标准中检测氨的方法是要求在采样当天对样品进行测定,而远离实验室的采样检测不能满足此要求。因此为了保障人民群众的身体健康,建立符合现场采样需求、灵敏度高、特异性好而又简便环保的检测氨的方法十分必要。

2.2 国内外氨的测定方法

2.2.1 国外工作场所空气中氨的检测标准方法

国内外有许多实验室致力于氨的采样及检测技术的改进和新技术的研究,其中美国职业安全与健康管理局(OSHA),采用冲击式吸收法采集空气中的氨,利用离子选择电极法进行测定[1],也采用酸性活性炭管采集空气中的氨,利用离子色谱法进行测定[2],测定结果都有较好的稳定性和准确性。美国国立职业安全卫生研究所(NIOSH)采用酸性硅胶管采集空气中的氨,利用靛酚蓝分光光度法进行测定[3-6],此法所用试剂种类繁多,且需要用到苯、氯仿等有毒有腐蚀的化学物质。同时他们也采用酸性硅胶管采集空气中的氨,利用离子色谱法进行测定[7、8],此方法采样效率及检测精密度好。

2.2.2 我国工作场所空气中氨的检测标准方法

在我国一般采用比色法测定空气中氨,因不需要昂贵的仪器,只需具备分光光度计即可,操作上亦无太大难度。我国国家标准中对空气中氨的测定一般采用靛酚蓝[9]和纳氏试剂比色法[10],两法中靛酚蓝比色法灵敏度高,但操作繁琐、容易污染,要求所用试剂当天配制当天使用。纳氏试剂比色法操作简便、快速,但所用纳氏试剂具有毒性,废液容易造成环境污染。另外郭虹等[11]采用水杨酸分光光度法测定空气中的氨,方法选择性好、干扰因素小、避免了有毒试剂的使用。宋钰等[12]利用固体吸附气体采样管采集室内空气中的氨,采用靛酚蓝比色法测定,该方法与国标大型气泡吸收法的检测结果比较,差异无统计学意义。吴迪等[13]利用硅胶管采样和纳氏试剂分光光度法测定车间空气中的氨,该方法操作简便,便于携带,可用于远离实验室的现场采样。孟超[14]等研究了硅胶和活性炭对氨气的吸附性能,经过测定,证实改性硅胶能达到环境采样对吸附剂解析率的要求。刘振林等[15]对工作场所空气中的氨采用硅胶管采集,利用离子色谱法进行测定,此法具有操作简单、灵敏度高、选择性好、不需使用剧毒化学试剂等特点。

2.2.3 现状分析

迄今为止,已建立的测定氨的方法虽然有很多,主要有各种比色法及离子色谱法等,但空气中氨的二项国家标准方法作为常规分析方法已经应用了20年,其中有部分内容需要根据监测要求的不断调整进行修改,以适应不断变化的监测领域。针对国家标准方法中氨的吸收液的浓度,董建波等[16]进行了多次实验分析,结果证明GB/T160.29-2004中测定氨的吸收液的浓度是不合实验分析的,无法显示颜色,导致实验结果无法判定,应更改为0.01mol/L,其他条件不变,能满足实验要求。

3 小结和展望

国外的职业卫生检测工作中,以往使用的很多常规化学分析方法已被离子色谱法取代。而我国职业卫生检测中,很多有害物质的检测依旧使用分光光度法,而分光光度法存在操作繁琐、干扰因素多、吸收液使用量大、很多还使用有毒试剂、很多样品的采集不能满足现实工作的要求。因此,迫切需要以现有的监测分析方法研究成果为基础,针对现有方法存在的缺陷和不足,借鉴国内外的先进分析技术,完善和开发符合我国国情的职业卫生检测和环境监测的氨的分析方法并形成新的国家标准方法,使方法的测定有据可查。

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