◎ 周鸿君
对于氨氮而言,其在水中是呈游离的形式存在的,这样就会扩大对水体造成污染的范围,从而会对水质的状况产生十分严峻的影响。当氨氮进入水体后,会使得水的PH值升高,这样就会提高水中氨离子的含量,从而就会使得水质受到污染。因此,研究人员需要加强对分先进的分析技术的研究,并在水质氨氮监测过程中良好的应用,这样才能为水质安全提供保障。
对于现代分析技术而言,其主要常见的一种办法是分光光度法。对于分光光度法而言,其具有灵敏度高、操作简便的优点。此外,分光光度法是利用不同物质对特定波长光吸收的特性,从而实现定量定性的检测水质中氨氮成分的含量。
对于电极法而言,其是利用PH电极来获取水中氨氮含量的信息数据。如果水体中含有碱液,那么其PH值会上升到11以上,此时水体中的氨离子含量会增多,那么游离的氨离子穿过半透膜时会带动氯化铵电解液中的氨离子移动,进而就会对水体中氢离子的含量带来一定的影响。从而就会在PH电极上留下一些数据。因此,电极法可以对水体中氨氮的含量进行实时检测。
对于气相分子吸收法而言,其主要监控的对象是水中亚硝酸盐的含量,通过判断水中亚硝酸盐含量的多少来判断氨氮的含量。操作人员在进行气相分子吸收法之前,首先要将水样品进行处理,只有利用酸性介质或无水乙醇将水体煮沸来去除水体中原先存在的亚硝酸盐,这样才不会影响气相分子吸收法监测的准确性。施工人员在利用气象分子吸收法时,要将水质中含有的氨氮成分通过氧化的方式来形成氨离子和游离氨,并会将其转化为亚硝酸盐。因此,水质中亚硝酸盐的含量能够直接判断氨氮的含量,这样就实现了对水质含氨氮的检测。
对于中和滴定法而言,其是通过全自动凯氏定氮仪来对水体中氨氮的含量进行测量。在使用全自动凯氏定氮仪的过程中,操作人员要在检测的全过程中都要进行水体的酸碱中和反应,这样不仅不会产生二次污染和有毒的物质,还能提高测定的准确性。在水体氨氮检测过程中,全自动凯氏定氮仪已经发挥了其良好的优势。
在氨氮检测领域当中,纳氏试剂分光光度法是一种简便且效果良好的一种分析技术,其具有灵敏度高、操作简单、实用性较强等优势。对于任何水体而言,其在检验过程中都会含有氨氮成分,这就为纳氏试剂分光光度法及相关的设备提供了更广阔的发展空间。由于水体中氨氮存在的概率较高,那么测量人员有效的利用纳氏试剂分光光度法就能够及时且高效地发现水体中氨氮成分的含量变化,这样就给环境监测部门的工作提供了一定的便利。一般而言,氨氮含量的变化通常与水体流量、流速、压力等方面的变化存在直接关系。因此,如果检测人员在检测过程中发现实体中氨氮含量产生了变化,那么就不能片面地认为是由水体中污染含量变化而产生的,这样就能提高监测工作的效率和质量。
在实际氨氮检测过程中,操作人员一般会将分光光度法与滴定法这两种分析技术进行有效的结合,这样就能测量出更加准确的信息数据,从而提高了检测工作的质量和效率。对于分光光度法而言,其适用较为广泛的是纳氏试剂分光光度法与碱性过硫酸盐消解紫外分光光度法这两种分析方法。由于这两种技术对同一水体的检测结果基本一致,那么测量人员在开展测量工作过程中可以任意选取一种。对于滴定法而言,操作人员一般会通过使用全自动凯氏定氮仪来完成精准的测量。此外,操作人员可以将分光光度计与滴定类监测仪器进行结合使用,对同一水体监测的结果进行对比,这样就能降低检测数据出现误差的可能性。
相关人员在对水质进行检测时,将氨氮敏电极与全自动凯氏定氮仪有效的结合,就能得出水质中不同离子的总量,从而能够准确地得知水质是否受到污染。监测人员在使用敏电极类的分析仪器时,要在熟知电极不稳定时所造成数据误差的范围,并反进行复的试验,反复的取值,同时还要对监测的数据取平均值,才能提高对水质中氨氮数据检测的准确性。对于敏电极类的分析仪器而言,其在使用过程中会存在一个固有的误差范围,如果操作人员能够搭配全自动凯氏定氮仪来开展监测工作,这样就能减小误差的范围。其中,Amatx-sc1000是一款氨氮在线自动检测仪器,原理是根据水中电极的电动势来对氨氮含量进行判断和测量。虽然具有较高的灵敏度,但是如果水池中含有高浓度的氨氮,那么就不能有效地保证结果是否准确。此外,Amatx-sc1000氨氮在线自动监测仪搭配全自动凯氏定氮仪能够有效的扩大监测范围。
综上所述,当下水污染中最为常见的一种是氨氮造成的污染,而氨氮主要的来源是工业废水、生活污水、农业生产废水等。因此,相关人员只有对水体中氨氮的含量进行有效的监控,才能采取合理的措施对水污染进行治理。此外,工作人员要学习和改进先进的分析技术,在水体氨氮含量检测过程中将不同分析技术的优点良好的发挥出来,同时还要配备先进的设备和科学合理的测量方案,这样才能提高水体氨氮含量检测的准确性,进而能够为工作人员在水污染治理工作中提供一定的依据。