李茂(富順縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站,四川 自貢 643200)
氨氮在水中主要是以游離氨或銨鹽(NH4+)的形式存在,兩者的濃度比取決于水中的pH值。當(dāng)pH值偏低時(shí),銨鹽的比例較高[1]。反之,游離氨的比例較高。氨氮的主要來(lái)源是生活污水中微生物分解含氮有機(jī)物生成的產(chǎn)物,以及冶金、煉焦、化肥、化工等工業(yè)廢水,農(nóng)用化肥的流失也是氨氮的重要來(lái)源之一。
氨氮作為水質(zhì)監(jiān)測(cè)的常規(guī)項(xiàng)目,準(zhǔn)確測(cè)定監(jiān)測(cè)水質(zhì)中的氨氮含量,有助于真實(shí)的反應(yīng)被監(jiān)測(cè)水體的水質(zhì)狀況,評(píng)估水體富營(yíng)養(yǎng)化程度,對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)具有重要意義。為此,本文主要探討了pH和水樣存放時(shí)間等因素對(duì)水質(zhì)監(jiān)測(cè)中氨氮測(cè)定的影響。
氨氮測(cè)定結(jié)果受pH影響很大,不同pH條件下測(cè)定的氨氮結(jié)果將會(huì)呈現(xiàn)出較大的差異。
李蘇杭[2]對(duì)pH值的影響做了初步探討,分別采用氫氧化鈉溶液和硫酸溶液對(duì)采集的泉河河水水樣進(jìn)行pH值調(diào)節(jié),然后在同樣的條件下測(cè)定不同pH值水樣中氨氮的濃度值。研究表明,當(dāng)水質(zhì)pH為6.93、8.72或者10.1時(shí),氨氮的濃度分別為1.71、1.72和1.72。表明當(dāng)水中的pH值由中性變化為pH=10左右的堿性條件下時(shí),對(duì)氨氮的測(cè)定結(jié)果幾乎無(wú)影響。但將水質(zhì)pH調(diào)為3.05或者1.75等酸性條件后,水中氨氮的測(cè)定結(jié)果分別是1.09,1.00。與在堿性條件下測(cè)定的氨氮結(jié)果的相對(duì)誤差分別是36.6,41.9。
由此可以看出,水中pH值將極大的影響氨氮的測(cè)定結(jié)果,水質(zhì)由堿性變化為酸性后,氨氮測(cè)定結(jié)果將逐漸變小[3]。所以,在實(shí)驗(yàn)室分析中,需將水樣的pH值調(diào)至中性或者堿性(pH=10)后再進(jìn)行氨氮的測(cè)定,如此才能得到有效的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
水樣的存放時(shí)間也在一定程度上影響著氨氮的測(cè)定結(jié)果。隨著存放時(shí)間的延長(zhǎng),不同濃度氨氮的測(cè)定結(jié)果呈現(xiàn)出不同變化趨勢(shì)。
袁博[4]等人研究了水樣存放時(shí)間對(duì)氨氮測(cè)定的影響。研究中,選取了三種不同濃度的水樣作為研究對(duì)象,氨氮濃度分別為 2.246(水樣一,地表水)、7.616(水樣二,地表水)和 0.153(水樣三,地下水)。分別在7d內(nèi)對(duì)上述水樣中的氨氮進(jìn)行測(cè)定。測(cè)定結(jié)果表明,水樣一和水樣二中氨氮數(shù)值是隨著水樣存放時(shí)間逐漸增高;水樣一中氨氮數(shù)值由2.246(1d)增高到2.881(7d),相同的,水樣二中氨氮數(shù)值由7.616(1d)增高到9.196(7d);而水樣三的變化趨勢(shì)卻相反,氨氮數(shù)值由0.153(1d)增高到0.105(7d)。由此可以看出,地表水中氨氮的變化趨勢(shì)是隨著水樣的存放時(shí)間的增加而增加的,而地下水卻是隨著存放時(shí)間的增加而減少的。
造成上述現(xiàn)象的原因很多,比如水中氨氣的揮發(fā)、氨離子的交換吸附作用等都會(huì)對(duì)水中氨氮濃度造成影響。但究其主要原因,應(yīng)為水中微生物在不同氧條件下對(duì)含氮化合物的分解作用。在好氧條件下[5],氨氮可能被硝化細(xì)菌氧化,生成硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮,而在厭氧條件下,水中亞硝酸鹽又會(huì)被還原為氨。對(duì)于地表水,在采樣之前完全暴露于環(huán)境空氣之下,水體中溶解氧量大,水樣采集后,水樣被儲(chǔ)存于采樣瓶的較小空間中,隨著存放時(shí)間的推移,水體中存在的大量微生物活動(dòng)將水樣由好氧變?yōu)閰捬?,反硝化?xì)菌將水體中的亞硝酸鹽和硝酸鹽轉(zhuǎn)化為氨,從而使水中氨氮濃度增加。而對(duì)于地下水,因其常年深埋與地下,其水中溶解氧和微生物都比較少,在采集水樣時(shí),與空氣有一定的接觸,致使水中溶解氧增加,硝化細(xì)菌大量繁殖,在此條件下,硝化細(xì)菌將氨態(tài)氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮,使水中氨氮濃度降低。
綜上,在實(shí)驗(yàn)室分析中,為準(zhǔn)確測(cè)定水樣中氨氮的濃度,需盡快對(duì)水樣進(jìn)行分析測(cè)定,最好是在采樣后24h內(nèi)完成測(cè)定[6]。
水質(zhì)pH值嚴(yán)重影響著氨氮的測(cè)定結(jié)果。在對(duì)水樣進(jìn)行氨氮項(xiàng)目的分析測(cè)定前,應(yīng)首先將水樣的pH值調(diào)至中性或者堿性(pH=10),如此,才能夠獲得符合監(jiān)測(cè)要求的氨氮值。
水樣存放時(shí)間對(duì)氨氮的測(cè)定也有較大的影響。對(duì)于地表水而言,水中氨氮濃度值是隨著水樣存放時(shí)間的增加而增高的;而對(duì)于地下水,則呈現(xiàn)出相反趨勢(shì),即水樣存放時(shí)間越長(zhǎng),氨氮濃度值越低。所以應(yīng)盡量在水樣采集后24h內(nèi)完成氨氮的分析測(cè)定。
綜上所述,為了正確反映被測(cè)水體中的氨氮的濃度值,真實(shí)反映水體的污染狀況,應(yīng)首先將水樣pH值調(diào)至7-10,并于24h內(nèi)完成測(cè)定。
[1]國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》編委會(huì).水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法.4版[M].北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社,2012:276-283.
[2]李蘇杭.測(cè)定水中氨氮有關(guān)問(wèn)題的探討[J].北方環(huán)境,2012,24(04):176-177.
[3]鈕冀平.不同溫度pH值對(duì)氨氮濃度的影響[J].水利科技與經(jīng)濟(jì),2013,19(06):48-49.
[4]袁博,單彩霞.水樣存放時(shí)間對(duì)氨氮濃度的影響[J].水質(zhì)監(jiān)測(cè),2013,12:60-61.
[5]劉暉.氨氮測(cè)定中的影響因素[J].煤炭化工,2013,36(04):135-137.
[6]國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局《水監(jiān)測(cè)規(guī)范、方法標(biāo)準(zhǔn)》.水質(zhì)氨氮的測(cè)定納氏試劑分光光度法HJ 535-2009.