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        基于地下水水質(zhì)的檢測(cè)方法的研究

        2021-04-28 00:42:40戴國(guó)忠
        中國(guó)科學(xué)探險(xiǎn) 2021年1期
        關(guān)鍵詞:緩沖溶液水樣液體

        戴國(guó)忠

        摘要:地下水資源是自然界水資源中最為重要的一部分,它與社會(huì)的發(fā)展以及人民大眾的生活都密切相關(guān),因此在現(xiàn)階段做好對(duì)地下水資源的保護(hù)和合理應(yīng)用極其重要。通過(guò)檢測(cè)地下水的水質(zhì)能夠?qū)崟r(shí)掌握地下水狀態(tài),及時(shí)根據(jù)地下水水質(zhì)變化來(lái)采取相應(yīng)的保護(hù)措施,切實(shí)做好對(duì)地下水資源的全面保護(hù)。因此文章就對(duì)現(xiàn)階段常用的水質(zhì)檢測(cè)方法進(jìn)行了分析研究,以期對(duì)地下水水質(zhì)檢測(cè)提供借鑒和參考。

        關(guān)鍵詞:地下水資源;污染影響;水質(zhì)檢測(cè)

        在我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下,工業(yè)、農(nóng)業(yè)和日常生活對(duì)水的消耗也在不斷增加,造成大量的清潔水源受到嚴(yán)重污染。為了滿足社會(huì)發(fā)展的需求,必須要積極加強(qiáng)對(duì)地下水資源的合理利用,所以對(duì)于地下水的污染以及水質(zhì)檢測(cè)至關(guān)重要。本文通過(guò)對(duì)地下水的主要特點(diǎn)進(jìn)行分析,明確地下水污染的具體問(wèn)題,并提出相應(yīng)的地下水質(zhì)檢測(cè)的策略確保對(duì)地下水資源得到合理有效的開(kāi)采與利用,為城市的發(fā)展提供重要的參考依據(jù)[1]。

        1? ? 地下水污染后的危害性

        地下水是最為重要的水資源儲(chǔ)備組成之一,然而在現(xiàn)階段,由于農(nóng)業(yè)種植、工業(yè)污染以及生活污染等多方面問(wèn)題的影響,有大量地表水都會(huì)沿著土壤河流等滲入到地層內(nèi)部,進(jìn)而對(duì)地下水造成污染。并且污染物的組成非常復(fù)雜,除了包括常見(jiàn)的各種無(wú)機(jī)有機(jī)污染物等,比如含磷無(wú)機(jī)物、油脂、酚類(lèi)等物質(zhì),還包括了各種重金屬污染元素,由于地下水的流動(dòng)都是在既定范圍內(nèi),所以一旦地下水被污染會(huì)出現(xiàn)極其惡劣的后果,難以實(shí)現(xiàn)自然凈化。并且地下水中的污染還會(huì)輻射到自然界中,對(duì)農(nóng)業(yè)種植、礦產(chǎn)開(kāi)采、人民大眾的日常生活飲水、地層結(jié)構(gòu)等都帶來(lái)不良影響。因此在現(xiàn)階段必須實(shí)時(shí)監(jiān)控好地下水的水質(zhì),及時(shí)掌握地下水水質(zhì)情況,根據(jù)地下水水質(zhì)變化來(lái)進(jìn)行相關(guān)有效措施的制定和實(shí)施,確保地下水的水質(zhì)[2-3]。

        2? ? 地下水水質(zhì)檢測(cè)的作用

        2.1 明確地下水污染情況

        地下水在水循環(huán)過(guò)程中,起到了非常重要的作用,如果某一區(qū)域的地下水受到了污染,那么在水循環(huán)的作用下,地下水污染的范圍也會(huì)不斷擴(kuò)大,從而威脅到當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)平衡。尤其是一些重金屬離子或具備放射性的物質(zhì)進(jìn)入到水體中,常規(guī)的處理方法并不將其完全剔除,若通過(guò)供水管道進(jìn)入到居民家中,勢(shì)必會(huì)威脅到居民的身體健康。通過(guò)做好地下水水質(zhì)檢測(cè),能夠?qū)δ壳暗叵滤|(zhì)污染情況進(jìn)行了解,確定地下水污染級(jí)別,針對(duì)污染情況制定相應(yīng)的處理措施,從而降低地下水污染所帶來(lái)的負(fù)面影響。

        2.2 做好污染擴(kuò)散情況的預(yù)估

        在上文中已經(jīng)提到,地下水是水循環(huán)中的重要一環(huán),其主要作用是補(bǔ)給地表徑流、維持區(qū)域生態(tài)環(huán)境平衡,某一區(qū)域的水質(zhì)遭受到污染之后,很容易隨著水循環(huán)途徑擴(kuò)大污染范圍,威脅到區(qū)域生態(tài)環(huán)境的平衡性。通過(guò)做好地下水水質(zhì)的檢測(cè)工作,能夠借助計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)學(xué)學(xué)科來(lái)組建數(shù)值模型,從而對(duì)地下水流方向進(jìn)行跟蹤,這樣也方便人們了解污染物進(jìn)入到地下水中后的遷移途徑,據(jù)此來(lái)評(píng)價(jià)污染物遷移后水體污染情況,從而提升污染防治方案制定的可操作性。

        3? ? 地下水水質(zhì)的主要檢測(cè)方法分析

        在對(duì)地下水水質(zhì)檢測(cè)的過(guò)程中,相關(guān)的工作人員需要借助多種不同的檢測(cè)方式,對(duì)水質(zhì)進(jìn)行有效檢測(cè),對(duì)其中的不同物質(zhì)進(jìn)行檢測(cè),從而提升檢測(cè)的可靠性以及科學(xué)性。下文就此對(duì)基于地下水水質(zhì)的檢測(cè)方法進(jìn)行分析。

        3.1 滴定法的應(yīng)用

        在應(yīng)用化學(xué)分析法對(duì)地下水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)的過(guò)程中,較為普遍的方法之一即是EDTA絡(luò)合滴定法,能夠?qū)λ挠捕取⑩}鎂、碳酸根碳酸氫根進(jìn)行檢測(cè)。在具體檢測(cè)過(guò)程中,相關(guān)的工作人員需要用緩沖溶液,使得EDTA與緩沖溶液中的鈣鎂離子反應(yīng),生成相應(yīng)的化合物,從而測(cè)定水中的鈣鎂含量。應(yīng)用這種方法時(shí),可能會(huì)產(chǎn)生一定的誤差,比如,相關(guān)的工作人員不能正確判斷終點(diǎn)的顏色,加入過(guò)量的指示劑,從而導(dǎo)致最終檢測(cè)不準(zhǔn)確。在對(duì)地下水質(zhì)樣品進(jìn)行分析的過(guò)程中,較高的堿度會(huì)也會(huì)影響最終測(cè)定的結(jié)果。因此可以放入鹽酸酸鈉,并且將樣品煮沸,降低水樣的堿度。同時(shí)在水樣冷卻后,相關(guān)的工作人員可以滴入指示劑和緩沖溶液。

        在測(cè)鈣離子時(shí),滴定到玫紅色時(shí)要減慢滴定的速度,滴入一滴后搖勻看看是否變紫色,玫紅色就是快要滴定到終點(diǎn)了,減慢滴定速度防止滴過(guò)而導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。在隨后滴鎂離子時(shí),加入緩沖溶液和指示劑要用EDTA滴至藍(lán)色,當(dāng)溶液滴到藍(lán)紫色時(shí)減慢滴定速度,滴一滴搖勻看看是否變藍(lán)色,變色是有個(gè)時(shí)間的過(guò)程,還有一種情況就是加入緩沖溶液和指示劑被測(cè)液體直接變?yōu)樽睾稚?,說(shuō)明液體中含有其他物質(zhì)的雜質(zhì)。在測(cè)量pH和游離二氧化碳是要在收到水樣的第一時(shí)間測(cè)量,防止和空氣接觸發(fā)生變化而使結(jié)果產(chǎn)生誤差。測(cè)量游離二氧化碳要用虹吸法測(cè)定,不能直接倒入液體,而是用虹吸管吸入液體,防止和空氣接觸而產(chǎn)生變化從而導(dǎo)致測(cè)值不準(zhǔn)確。

        3.2 電化學(xué)分析法

        包括自動(dòng)電位滴定法以及離子選擇性電極法。應(yīng)用自動(dòng)電位滴定法,能夠?qū)K點(diǎn)自動(dòng)確定,然后通過(guò)化學(xué)計(jì)量,降低誤差,一般有較高的準(zhǔn)確性。在具體的應(yīng)用時(shí),可以先選擇50 mL的水樣,對(duì)水質(zhì)的硬度以及鈣進(jìn)行多次的測(cè)量,從而降低誤差。應(yīng)用離子選擇性電極法,則是以能斯特公式為基礎(chǔ),將需要測(cè)定的離子與電極膜的電位之間的關(guān)系進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)試,該種方法有較好的選擇性,且具體的操作也比較方便。

        3.3 氣相或液相色譜法

        色譜法也被稱(chēng)之為層析法,屬于物理化學(xué)分析方法的關(guān)鍵,利用樣品不同溶液以及樣品中固定相進(jìn)行分析,能夠確保樣品中的不同溶質(zhì)相互分離,從而快速判斷,水體中的污染物質(zhì),由于流動(dòng)相可以是氣體,也可以是液體,所以能夠?qū)Ω魅苜|(zhì)相互分離之后,對(duì)溶質(zhì)含量進(jìn)行檢測(cè)。氣相液相色譜法檢測(cè)效率非常高,具有更好的準(zhǔn)確性,被廣泛應(yīng)用于地下水檢測(cè)之中。

        3.4 化學(xué)分析法

        在利用化學(xué)分析的過(guò)程中,能夠?qū)λ挠捕冗M(jìn)行判斷。但是在實(shí)驗(yàn)操作時(shí),化學(xué)人員容易對(duì)顏色作出判斷,而在分析樣品時(shí),如果水樣中的堿度比較高,在滴定至終點(diǎn)以后,藍(lán)色又會(huì)快速返回至紫紅色,這是因?yàn)樗泻写罅康拟}鎂離子,所以水量應(yīng)該利用煮沸或者酸化的方式去除堿度,在冷卻完畢后的氫氧化鈉溶液中加入緩沖溶液和指示劑滴定,能夠使終點(diǎn)更加敏感,在指示中通過(guò)鉻黑t之后,能夠確保終點(diǎn)判斷更加明顯。

        3.5 光學(xué)分析法

        光學(xué)分析法包括紫外分光光度法、離子色譜分析法、ICP-AES法、原子吸收法等。分光光度法是通過(guò)加入顯色劑使液體顯色,讓液體通過(guò)透光的比色皿測(cè)出液體的吸光度和濃度,各元素的含量是隨著顏色的深淺來(lái)測(cè)定濃度含量的,對(duì)相應(yīng)的樣品進(jìn)行定量定性分析。

        在對(duì)樣本進(jìn)行檢測(cè)時(shí),其中氨氮離子加入顯色劑后要迅速比色,因?yàn)榘钡菀桩a(chǎn)生沉淀,超時(shí)后產(chǎn)生沉淀測(cè)量結(jié)果就會(huì)偏高。紫外分光光度法對(duì)空白用的高純水要求非常嚴(yán)格,當(dāng)空白的高純水電導(dǎo)率超過(guò)1us/cm時(shí),就會(huì)導(dǎo)致被測(cè)液體有誤差或者是負(fù)數(shù)。對(duì)于原子吸收法,主要是結(jié)合火焰原子吸收法測(cè)量水中鉀離子和鈉離子。

        對(duì)于ICP-AES檢測(cè)法,能夠?qū)λ畼又械挠袡C(jī)溶液或是水溶液中的固體元素進(jìn)行相應(yīng)的分析,同時(shí)也能夠?qū)λ械钠渌⒘吭厝玢~、鋅、鉛、鎘、鎳、銀等進(jìn)行檢測(cè),并且能夠同時(shí)進(jìn)行單元素操作以及多元素操作。ICP-AES儀一定要注意壓力達(dá)標(biāo)后才可以測(cè)。

        對(duì)于離子色譜分析法,能夠?qū)τ袡C(jī)物的干擾進(jìn)行有效的避免,受到鎂離子的影響也比較小,在存在較少鎂離子時(shí),能夠直接應(yīng)用離子色譜分析法,對(duì)水樣進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)定。對(duì)于離子色譜儀在測(cè)試前一定要多進(jìn)幾次蒸餾水清洗干凈管,每次測(cè)完后也要多次清洗進(jìn)樣管,防止被測(cè)液體交叉污染,當(dāng)壓力恒定后才可開(kāi)始測(cè)定。每天要更換進(jìn)樣針管,每周要對(duì)進(jìn)樣過(guò)濾器進(jìn)行活化。

        3.6 生物傳感器生物毒性檢測(cè)技術(shù)

        近年來(lái),因人類(lèi)活動(dòng)的加劇,越來(lái)越多的有機(jī)污染物被直接或間接地排入水體中,導(dǎo)致水環(huán)境受到嚴(yán)重污染。由于環(huán)境污染事故頻發(fā),為了能夠解決環(huán)境污染問(wèn)題應(yīng)快速建立科學(xué)化的預(yù)警技術(shù),而生物傳感器毒性檢測(cè)就是極其有效的一種技術(shù),對(duì)于生物傳感器來(lái)說(shuō),其主要包括生物識(shí)別的基本元件、電子電路系統(tǒng)以及能量轉(zhuǎn)換器等,其主要的優(yōu)點(diǎn)就是反應(yīng)速度快、靈敏性高[4]。

        4? ? 結(jié)語(yǔ)

        地下水資源保護(hù)是利國(guó)利民和促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展中最為重要的一項(xiàng)工作,因此作為相關(guān)水質(zhì)檢測(cè)部門(mén),應(yīng)該做好對(duì)水質(zhì)檢測(cè)技術(shù)的研究,有效把握相關(guān)檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用重點(diǎn)和應(yīng)用,關(guān)鍵充分發(fā)揮水質(zhì)檢測(cè)的目的和作用,為地下水資源的開(kāi)發(fā)保護(hù)提供有效幫助。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 鐘禮漢.地下水污染檢測(cè)技術(shù)研究進(jìn)展[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2020(3):50.

        [2] 張香玲.地下水的污染及其水質(zhì)檢測(cè)探討[J].冶金與材料,2019,39(5):182-183.

        [3] 位振亞,羅仙平,梁健,等.地下水污染檢測(cè)技術(shù)研究進(jìn)展[J].有色金屬科學(xué)與工程,2018,9(2):103-108.

        [4] 王艷,王明德.基于地下水水質(zhì)的檢測(cè)方法研究[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2019(11):49-53.

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