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        船載膜進(jìn)樣質(zhì)譜檢測(cè)湖水中溶解氣

        2024-09-11 00:00:00王晗劉昌杰宋海蘊(yùn)劉友江陳池來(lái)
        分析化學(xué) 2024年7期
        關(guān)鍵詞:在線檢測(cè)藍(lán)藻

        關(guān)鍵詞膜進(jìn)樣質(zhì)譜;溶解氣;在線檢測(cè);藍(lán)藻

        隨著全球大氣中CO2 的平均含量逐年攀升和全球氣候持續(xù)變暖,全球水生態(tài)系統(tǒng)中藍(lán)藻水華的爆發(fā)頻率、強(qiáng)度和持續(xù)時(shí)間也逐年增大,對(duì)全球生態(tài)系統(tǒng)健康造成了嚴(yán)重威脅,引起了廣泛關(guān)注[1]。內(nèi)陸水域是全球碳循環(huán)的重要組成部分,研究表明,全球每年從內(nèi)陸水域向大氣排放的CO2 量與海洋吸收的CO2 量相當(dāng)[2]。同時(shí),內(nèi)陸水域?qū)θ蛱佳h(huán)的影響也因人類的活動(dòng)而發(fā)生了顯著變化,并且將持續(xù)影響未來(lái)氣候的變化[3-5]。湖泊作為內(nèi)陸水域重要的組成部分,是極其活躍的O2 和CO2 交換場(chǎng)所,在碳氧的運(yùn)輸、轉(zhuǎn)化和存儲(chǔ)過(guò)程中具有重要作用。湖水中O2、N2、CO2 和CH4 等小分子溶解氣直接或間接地反映了湖泊污染及生態(tài)狀況。美國(guó)倫斯勒理工大學(xué)連續(xù)76 年對(duì)393 個(gè)溫帶湖泊的溶解O2 進(jìn)行監(jiān)測(cè),結(jié)果表明,溶解O2對(duì)水體系統(tǒng)的養(yǎng)分平衡、生物多樣性和飲用水質(zhì)量等均具有直接影響[6]。該研究指出溫帶湖泊含氧量出現(xiàn)了大范圍、長(zhǎng)期的下降趨勢(shì)。同時(shí),由于人類活動(dòng)和氣候變暖等因素,湖泊溶解O2 將進(jìn)一步流失。溶解CO2 對(duì)水體的pH 值有非常大的影響,從而影響生態(tài)健康。研究表明,全球湖泊和水庫(kù)中CO2 的年逃逸率高達(dá)3.2 億噸[7],加速了全球氣候變化。溶解O2 作為生態(tài)系統(tǒng)的限制性營(yíng)養(yǎng)素,是一種至關(guān)重要的成分。溶解N2 的來(lái)源與水體系統(tǒng)中的浮游動(dòng)物、浮游植物、細(xì)菌以及病毒等密切相關(guān)[8]。綜上所述,開展湖水中溶解氣的監(jiān)測(cè)在全球碳循環(huán)、生態(tài)健康監(jiān)測(cè)及生態(tài)修復(fù)等方面均具有重大意義。

        離線檢測(cè)技術(shù)是溶解氣的傳統(tǒng)檢測(cè)方法,該技術(shù)將定點(diǎn)采樣與實(shí)驗(yàn)室分析相結(jié)合實(shí)現(xiàn)溶解氣的檢測(cè)。Pighini 等[9]采集了來(lái)自40 個(gè)湖泊的78 個(gè)湖水樣本,采用Agilent 7890A 氣相色譜儀對(duì)樣本中溶解的CH4 和CO2 含量進(jìn)行了測(cè)定,結(jié)果表明,湖泊是大氣中CO2 和CH4 的重要來(lái)源;Mu 等[10]采集了來(lái)自10 個(gè)湖泊不同深度的90 個(gè)湖水樣本,分別采用LI-Cor 7000 infrared CO2 分析儀和GC-7890A 型氣相色譜儀測(cè)定了樣本中溶解CO2 和CH4 的含量,結(jié)果表明,溶解CO2 和CH4 含量在7 月最高、9 月最低。離線檢測(cè)技術(shù)具有檢測(cè)精度高、可同時(shí)檢測(cè)多種物質(zhì)等優(yōu)勢(shì)。但是,受采樣數(shù)量和轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間的限制,其時(shí)間分辨率和空間分辨率存在明顯不足,同時(shí)樣品在轉(zhuǎn)移過(guò)程中因?yàn)榄h(huán)境參數(shù)的改變、時(shí)間的損耗等因素使得樣品發(fā)生變化,因此檢測(cè)結(jié)果難以反映水質(zhì)的實(shí)際狀況。

        原位檢測(cè)技術(shù)是解決上述問(wèn)題的有效技術(shù)手段。目前使用最廣泛的水下溶解氣原位檢測(cè)技術(shù)是基于氣敏材料的電化學(xué)傳感器,如溶解氧傳感器和酸堿度傳感器等。同時(shí),也有集成多種傳感器的商用產(chǎn)品,如Hydrolab hl7 多參數(shù)水質(zhì)分析和YSI 6600 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀。He 等[11]基于YSI 6600 多參數(shù)水質(zhì)分析儀獲取了環(huán)太湖主要河流上覆水體中溶解O2、pH 值、水溫和電導(dǎo)率等信息,并結(jié)合離線分析技術(shù),采用GC7890B 型商用色譜儀對(duì)溶解CO2、N2O 和CH4 含量進(jìn)行了測(cè)定。該研究指出溫室氣體含量與溶解有機(jī)碳含量呈顯著正相關(guān)。溶解氣傳感器具有體積小、功耗低、價(jià)格低和可大量部署等優(yōu)勢(shì),因此得到了廣泛應(yīng)用。但是,溶解氣傳感器存在特異性不足、定性分析結(jié)果易受同性物質(zhì)干擾、定量分析結(jié)果易受環(huán)境因素尤其是溫度干擾、檢測(cè)指標(biāo)不全面(僅能檢測(cè)部分溶解氣)并且孤立(不同的檢測(cè)對(duì)象依賴不同的傳感器)等問(wèn)題。

        質(zhì)譜是一種在真空條件下基于物質(zhì)的質(zhì)荷比差異實(shí)現(xiàn)離子分離和檢測(cè)的分析技術(shù)[12],具有響應(yīng)快、檢出限低、特異性強(qiáng)、可多種物質(zhì)同時(shí)檢測(cè)和抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),已在食品安全、生物醫(yī)療、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)健康等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。Zhao等[13]基于離線檢測(cè)方法采集了太湖不同位置的29個(gè)湖水樣本,采用膜進(jìn)樣質(zhì)譜(Membrane inlet mass spectrometer, MIMS)對(duì)樣品中的CH4 及溶解O2 含量進(jìn)行了測(cè)定,并與頂空進(jìn)樣色譜檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比,結(jié)果表明,采用色譜法和MIMS 法測(cè)定的結(jié)果基本一致。該研究驗(yàn)證了采用質(zhì)譜進(jìn)行溶解氣檢測(cè)的可行性及準(zhǔn)確性。但是,該研究采用離線檢測(cè)方法,檢測(cè)樣本數(shù)量少,并且受樣本轉(zhuǎn)移過(guò)程影響,檢測(cè)結(jié)果難以反映湖水的真實(shí)情況。

        溶解氣原位檢測(cè)質(zhì)譜起源于深海探測(cè)領(lǐng)域并得到了長(zhǎng)足的發(fā)展[14-15]。南佛羅里達(dá)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)基于自發(fā)研制的深海質(zhì)譜儀在貝伯勒港開展實(shí)驗(yàn),繪制了甲苯和二甲基硫醚的三維含量分布圖[16-17];在馬焦雷湖獲取了苯、CO2 和Ar 等溶解氣的時(shí)間含量曲線[18-19];在深海冷泉、熱液等區(qū)域獲取了CO2、CH4、乙醇、丙烷的深度和含量關(guān)系曲線[20]。MIT 水下質(zhì)譜研究團(tuán)隊(duì)基于擺線分析器的深海質(zhì)譜儀[21-22]在上神湖獲取了0 ~ –25 m 水深范圍內(nèi)的CH4 含量分布圖[23],以及在波士頓港獲取了0 ~ –5 m 范圍內(nèi)的溶解O2、溶解N2 和溶解Ar 的含量分布圖以及海洋深度范圍為0 ~ ?350 m 的水下溶解O2、CH4 和CO2的含量分布圖[24-26]。除了以上兩個(gè)主要研究團(tuán)隊(duì)及其分支以外,夏威夷大學(xué)[27]、哈佛大學(xué)[28]以及德國(guó)阿爾弗雷德-韋格納極地和海洋研究所[29]等也相繼開展了深海質(zhì)譜的研究工作。本研究組基于研制的深海質(zhì)譜儀ims-UMS 獲取了26 h 內(nèi)深海溶解氣時(shí)間-含量曲線及0 ~ –1388 m 范圍內(nèi)的深度-含量曲線[30]。以上研究工作驗(yàn)證了質(zhì)譜同時(shí)檢測(cè)O2、N2、CO2 和CH4 等小分子以及烴、醛、酮、醇和烯等揮發(fā)性有機(jī)物的檢測(cè)能力以及在海洋生態(tài)、污染評(píng)估、原油泄漏態(tài)勢(shì)感知和冷泉熱液研究等諸多場(chǎng)景的應(yīng)用價(jià)值。將深海質(zhì)譜儀進(jìn)行適應(yīng)性改造,并應(yīng)用于湖泊和水庫(kù)等淡水生態(tài)環(huán)境溶解氣的檢測(cè),在淡水生態(tài)系統(tǒng)研究中具有巨大潛力。

        巢湖是中國(guó)的五大淡水湖之一,是國(guó)家級(jí)重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū),同時(shí)也是合肥市和巢湖市重要的飲用水源地,具有工業(yè)用水、農(nóng)業(yè)灌溉、防洪、漁業(yè)和旅游等多種功能。近30 年,由于巢湖流域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,南淝河、十五里河和派河等注入河流污染嚴(yán)重,導(dǎo)致湖區(qū)水體富營(yíng)養(yǎng)化嚴(yán)重,藍(lán)藻水華頻繁暴發(fā)。本研究選擇極具代表性的巢湖為研究場(chǎng)景,將質(zhì)譜檢測(cè)速度快、抗干擾能力強(qiáng)、可多種物質(zhì)同時(shí)檢測(cè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和在線檢測(cè)技術(shù)空間分辨率高、時(shí)間分辨率高的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合,開展了基于船載膜進(jìn)樣質(zhì)譜的湖水溶解氣原位檢測(cè)研究。通過(guò)獲取溶解氣含量、酸堿度和濁度等水質(zhì)數(shù)據(jù)信息,系統(tǒng)研究了溶解氣含量與水華藍(lán)藻的關(guān)系,為水質(zhì)監(jiān)測(cè)、生態(tài)評(píng)估以及水華藍(lán)藻監(jiān)測(cè)和防治提供了技術(shù)支撐。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 膜進(jìn)樣質(zhì)譜儀

        在前期研制的深海質(zhì)譜儀ims-UMS[30-31]基礎(chǔ)上進(jìn)行適應(yīng)性改造制備船載膜進(jìn)樣質(zhì)譜儀,主要包括:(1)為了在常溫常壓的湖泊環(huán)境中維持高滲透通量及良好的真空檢測(cè)條件,選取厚度為300 μm 的聚二甲基硅氧烷(PDMS)膜;(2)為防止湖泊中藍(lán)藻、水草和塑料垃圾等堵塞進(jìn)樣管道,改造的膜進(jìn)樣質(zhì)譜儀在進(jìn)樣端增加了過(guò)濾裝置;(3)為實(shí)現(xiàn)水中濁度、酸堿度和位置等信息的測(cè)量,改造的膜進(jìn)樣質(zhì)譜儀集成了自發(fā)研制的多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀,此水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀集成了RMD-ISDT10 溫度傳感器(Remond Auto Sensor 公司)、XK-136P 深度傳感器(XinKo 公司)、RMD-ISHP10 PH 值傳感器(Remond Auto Sensor 公司)、RMDISST10濁度傳感器(Remond Auto Sensor 公司)、RMD-ISST10 TDS 傳感器(Remond Auto Sensor 公司)以及含過(guò)濾裝置的進(jìn)樣管道。

        船載膜進(jìn)樣質(zhì)譜儀可檢測(cè)質(zhì)量范圍為1~200 Da、質(zhì)量分辨率小于1 Da;常壓下對(duì)溶解N2、O2、Ar和CO2 的檢出限分別為0.021、0.068、0.017 和0.014 μg/L;單個(gè)質(zhì)量掃描時(shí)間低于15 ms,響應(yīng)時(shí)間為3.4 s。檢測(cè)過(guò)程中,多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器被置于水中,待測(cè)水樣被蠕動(dòng)泵(泵速在0~300 mL/min范圍內(nèi)可調(diào))以50 mL/min 的固定抽速抽至膜進(jìn)樣裝置的進(jìn)樣口,然后流經(jīng)水氣分離裝置。此時(shí)水樣中的溶解氣經(jīng)水氣分離膜(300 μm PDMS 膜)進(jìn)入質(zhì)譜儀中,被電離、分離和檢測(cè),同時(shí)水樣經(jīng)出水口排回湖中(圖1)。

        1.2 實(shí)驗(yàn)區(qū)域及方法

        本研究中的所有現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)均在巢湖完成,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中ims-UMS 被搭載在環(huán)境監(jiān)測(cè)船上并由監(jiān)測(cè)船供電,如圖1 所示。監(jiān)測(cè)船最大航行速度為20 km/h, 平均走航速度為18.7 km/h。本研究主要由3 次巢湖在線檢測(cè)實(shí)驗(yàn)組成:(1)水質(zhì)檢測(cè)對(duì)比實(shí)驗(yàn),此實(shí)驗(yàn)對(duì)比研究了某品牌礦泉水、自來(lái)水、無(wú)藍(lán)藻覆蓋的巢湖水以及藍(lán)藻覆蓋的巢湖水中溶解氣含量差異,其中,礦泉水和自來(lái)水樣品均密封保存,帶到巢湖檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)再進(jìn)行檢測(cè),實(shí)驗(yàn)過(guò)程中溫度為(27.2±0.1)℃;(2)區(qū)域走航實(shí)驗(yàn),此實(shí)驗(yàn)為從無(wú)藍(lán)藻區(qū)域向藍(lán)藻覆蓋區(qū)域行駛的走航檢測(cè)實(shí)驗(yàn),水溫為(28.5±0.4)℃;(3)全湖走航實(shí)驗(yàn),即環(huán)巢湖走航檢測(cè)實(shí)驗(yàn),水溫為(28.5±0.5)℃。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 MIMS儀的檢測(cè)性能

        開展了不同水質(zhì)中溶解氣檢測(cè)性能對(duì)比研究。分別對(duì)巢湖水(無(wú)藍(lán)藻)、礦泉水、自來(lái)水以及巢湖水(藍(lán)藻覆蓋)樣品連續(xù)檢測(cè)10 次,其檢測(cè)結(jié)果如圖2 所示, MIMS 儀對(duì)3 種水源中H2O 含量的檢測(cè)結(jié)果相同((1710±2) mmol/L),這表明研制的MIMS 儀具有良好的穩(wěn)定性。巢湖水(無(wú)藍(lán)藻)、礦泉水和自來(lái)水3 種水樣中溶解N2 的含量基本相同((0.489±0.010) mmol/L), 而巢湖水(藍(lán)藻覆蓋)中溶解N2 略低((0.347±0.004) mmol/L)。4 種水質(zhì)中溶解O2、溶解Ar 及溶解CO2 含量具有較大差異,其中,礦泉水中溶解O2、溶解Ar及溶解CO2 含量均最高,分別為(0.318±0.007) mmol/L、(22.700±0.852) μmol/L 和( 2.490±0.060) μmol/L,巢湖水(無(wú)藍(lán)藻)及自來(lái)水中溶解氣的含量基本相同,分別為( 0.267±0.010) mmol/L、(18.600±0.671) μmol/L、(1.010±0.0231) μmol/L 以及(27.2±9.12) μmol/L、(18.9±0.840) μmol/L、(1.2±0.0732) μmol/L。巢湖水(有藍(lán)藻)的溶解氣含量明顯低于其它三者,表明藍(lán)藻大規(guī)模爆發(fā)導(dǎo)致水氣交換效率降低,從而使得溶解氣含量降低。除此之外,在礦泉水中溶解CO2 具有最高值((2.490±0.060) μmol/L),其原因可能與水源地及礦泉水生產(chǎn)流程相關(guān)。以上結(jié)果表明,自制的MIMS儀可以較好地區(qū)分不同的水質(zhì),并且具有良好的穩(wěn)定性。

        2.2 溶解氣含量分布

        區(qū)域走航實(shí)驗(yàn)走航軌跡如圖3A 所示,其中藍(lán)色部分為巢湖輪廓。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中走航船只從區(qū)域Ⅰ出發(fā),經(jīng)藍(lán)藻覆蓋區(qū)域Ⅱ之后到達(dá)藍(lán)藻大量聚集的藍(lán)藻打撈區(qū)域Ⅲ。圖3B~3D 分別為走航船經(jīng)過(guò)走航區(qū)域Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ時(shí)拍攝的現(xiàn)場(chǎng)照片,區(qū)域Ⅰ中無(wú)肉眼可見(jiàn)的藍(lán)藻,區(qū)域Ⅱ中藍(lán)藻基本已覆蓋整個(gè)湖面,區(qū)域Ⅲ為藍(lán)藻打撈區(qū)域,此區(qū)域藍(lán)藻含量最高。

        實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖4 所示,其中,圖4A 為走航路徑對(duì)應(yīng)的MIMS 檢測(cè)譜圖。進(jìn)一步提取了溶解O2 及溶解CO2 含量與檢測(cè)位置的關(guān)系,如圖4B 和4C 所示,在無(wú)藍(lán)藻的區(qū)域Ⅰ附近,溶解O2 及溶解CO2 含量最高;在船只逐漸靠近被藍(lán)藻覆蓋的區(qū)域Ⅱ時(shí),二者的含量均逐漸下降。為進(jìn)一步研究此變化關(guān)系,繪制了走航時(shí)間-含量關(guān)系曲線(圖4D,走航速度(18.7±1.5) km/h)。由圖4 可知,在無(wú)藍(lán)藻的區(qū)域Ⅰ附近,溶解O2 的含量有波動(dòng),但不存在明顯的變化趨勢(shì)。逐漸駛?cè)胨{(lán)藻覆蓋的區(qū)域Ⅱ,溶解O2 及溶解CO2 含量均逐漸降低,分別從0.24 mmol/L 降至0.21 mmol/L 以及從1.31 μmol/L 降至0.92 μmol/L,這是因?yàn)楦采w在湖水表面的藍(lán)藻降低了水氣交換速率,導(dǎo)致溶解氣含量下降。駛?cè)胨{(lán)藻大量聚集的打撈區(qū)域Ⅲ時(shí),溶解CO2 含量快速上升,而溶解O2 含量快速下降,這是由于大量富集的藍(lán)藻削弱了光合作用,同時(shí)增強(qiáng)了呼吸作用,因而加劇了CO2 的排放和O2 的消耗。在此條件下,湖泊作為CO2 源向大氣中排放大量的CO2,對(duì)全球氣候變化造成不良影響。同時(shí),藍(lán)藻大規(guī)模爆發(fā)會(huì)導(dǎo)致溶解O2 含量下降,如圖4D 所示,在藍(lán)藻打撈區(qū)域Ⅲ,溶解O2最低含量為0.185 mmol/L(健康水體的溶解O2 含量范圍為0.20~0.25 mmol/L),溶解O2 含量進(jìn)一步降低將導(dǎo)致魚類和底棲無(wú)脊椎動(dòng)物因缺氧而死亡。另外,在藍(lán)藻覆蓋的區(qū)域Ⅱ,雖然溶解O2 及溶解CO2 的含量均相對(duì)無(wú)藍(lán)藻區(qū)域更低,但溶解O2 具有更快的下降速率,這將導(dǎo)致O2/CO2含量比值繼續(xù)降低。

        2.3 溶解氣分布與藍(lán)藻分布關(guān)系

        為進(jìn)一步探究藍(lán)藻分布與O2/CO2 含量比值之間的關(guān)系,開展了全湖走航實(shí)驗(yàn),獲取了全湖范圍內(nèi)的溶解氣檢測(cè)譜,如圖5A 所示。提取CO2 及O2 峰高,并結(jié)合GPS 數(shù)據(jù)和衛(wèi)星地圖信息,繪制了O2/CO2 含量比值與藍(lán)藻分布關(guān)系圖(圖5B),其中O2/CO2 含量比值見(jiàn)圖6A。在藍(lán)藻大量分布的區(qū)域, O2/CO2 含量比值最??;在湖中間藍(lán)藻分布較少的區(qū)域, O2/CO2 含量比值最大。這表明O2/CO2 含量比值可作為藍(lán)藻監(jiān)測(cè)的重要指標(biāo),此比值越小,表明藍(lán)藻含量越高。

        2.4 溶解氣含量與水質(zhì)

        進(jìn)一步考察了O2/CO2 含量比值與濁度和酸堿度的關(guān)系。O2/CO2 含量比值和濁度傳感器同步檢測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比如圖6A 所示,巢湖表層水濁度的變化范圍為8573.357~8576.841 NUT,圖中濁度跳變數(shù)值為0.357 NUT,為傳感器量化誤差。同時(shí),濁度變化和O2/CO2 含量比值變化保持著極好的一致性,這表明藍(lán)藻大規(guī)模爆發(fā)會(huì)增大水的濁度,不利于水生生物生存。酸堿度傳感器同步檢測(cè)數(shù)據(jù)和O2/CO2 含量比值對(duì)比如圖6B 所示,巢湖表層湖水pH 值的變化范圍為8.3~9.7(飲用水的pH 值范圍為6.5~8.5),同時(shí)酸堿性和O2/CO2 含量比值具有一定的正相關(guān)關(guān)系。此研究結(jié)果為水質(zhì)監(jiān)測(cè)及生態(tài)健康評(píng)估提供了新的監(jiān)測(cè)維度。

        3 結(jié)論

        基于自行研制的MIMS 儀,采用船載走航的方式開展了巢湖溶解氣的原位檢測(cè)研究。結(jié)果表明,此MIMS 儀可根據(jù)溶解氣檢測(cè)結(jié)果實(shí)現(xiàn)不同水質(zhì)的鑒別。同時(shí),走航檢測(cè)結(jié)果表明,存在大量藍(lán)藻的水體區(qū)域溶解O2 含量較低,而溶解CO2 含量較高, O2/CO2 含量比值與藍(lán)藻分布緊密相關(guān),此比值還與濁度和酸堿度有很強(qiáng)的正相關(guān)關(guān)系。本研究為水中溶解氣在線檢測(cè)提供了技術(shù)支持,為后續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)、生態(tài)評(píng)估,尤其為水華藍(lán)藻前期預(yù)防、中期治理以及后期治理效果評(píng)估等研究提供了技術(shù)基礎(chǔ)。

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