水質(zhì)檢測(cè)能對(duì)我國(guó)現(xiàn)存所有水資源進(jìn)行水質(zhì)鑒定,并且辨別污染水質(zhì)的危害因子,包括污染物種類、污染物濃度和污染發(fā)展趨勢(shì)等,從而綜合評(píng)價(jià)水質(zhì)。水質(zhì)分析方法有好多,水質(zhì)檢測(cè)方法有哪些?一般水質(zhì)檢測(cè)方法,游泳池水質(zhì)檢測(cè)方法,水質(zhì)檢測(cè)方法主要分為哪幾類?
1.物理分析法
依賴于物質(zhì)的物理特性來(lái)進(jìn)行分析,具體來(lái)說(shuō)通常分為對(duì)樣品施加物理影響和不施加影響兩種方式。對(duì)樣品施加的影響主要包括對(duì)樣品進(jìn)行加熱、加電和加光照等,然后分析樣品對(duì)這些影響的響應(yīng),從而根據(jù)物質(zhì)的物理參數(shù)如比熱容、電導(dǎo)率和透明度等對(duì)物質(zhì)的性質(zhì)進(jìn)行判斷。這類儀器儀表比如:壓力變送器、電導(dǎo)率儀、電阻率、鹽度分析儀、水質(zhì)色度分析儀等等,物理分析法可以快速對(duì)水質(zhì)進(jìn)行比對(duì),卻無(wú)法對(duì)其中成分進(jìn)行辨識(shí),以及定量或半定量分析,因此該類方法目前已不常見。
2.化學(xué)分析法
主要是重量法、容量法和比色法。該類方法主要是通過(guò)樣品中被檢測(cè)物質(zhì)在所參與的化學(xué)反應(yīng)的特殊表現(xiàn),如pH值、顏色、渾濁度等變化,根據(jù)參與反應(yīng)的已知物質(zhì)的量,通過(guò)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的規(guī)律,計(jì)算出樣品中待檢測(cè)物質(zhì)的濃度或量。主要的儀器儀表有:在線pH計(jì)、膜法溶解氧、濁度懸浮物檢測(cè)儀等等;化學(xué)方法基于化學(xué)反應(yīng),具有檢測(cè)精確度高、重復(fù)性好的優(yōu)點(diǎn),但因?yàn)榛瘜W(xué)反應(yīng)本生對(duì)實(shí)驗(yàn)要求比較高,因策測(cè)量周期長(zhǎng),運(yùn)行成本高,而同時(shí)加入其它反應(yīng)試劑,容易造成二次污染。
3.電化學(xué)分析法
電化學(xué)分析法是化學(xué)分析法和物理影響法的結(jié)合,是目前應(yīng)用較為廣泛的一種檢測(cè)方法,用于測(cè)定水體中的pH、氟化物、硝酸鹽、和金屬離子等,儀器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、便攜、易于操作,檢測(cè)迅速,使用成本低,不會(huì)造成二次污染。主要的儀器儀表是:pH計(jì)、氟化物檢測(cè)儀、硝酸鹽監(jiān)測(cè)儀、分析儀、總鐵檢測(cè)儀、總汞監(jiān)測(cè)儀、總鋅 檢測(cè)儀、水中鉛在線分析儀、水中鎳在線監(jiān)測(cè)儀、總鉻/六價(jià)鉻在線分析儀、總鎘在線分析儀、水中砷在線分析儀、總銅在線分析儀、總錳在線分析儀、水中在線分析儀、水中銀在線分析儀、總錫在線分析儀、水中鈷在線監(jiān)測(cè)儀、水中銻在線分析儀等水中重金屬在線監(jiān)測(cè)盡管電化學(xué)分析已經(jīng)大大提高了水質(zhì)檢測(cè)的效率和質(zhì)量,然而電化學(xué)檢測(cè)仍然有大量的盲點(diǎn),并且電化學(xué)檢測(cè)儀器也存在穩(wěn)定性不佳,使用壽命短,維護(hù)成本高的問題。
4.色譜分析法
對(duì)于水中的微量化學(xué)污染物的檢測(cè),色譜分析法具有不可替代的優(yōu)勢(shì),常應(yīng)用于測(cè)定水中微量酚、苯系物、農(nóng)藥殘留等。但用于色譜分析的檢測(cè)儀器體積較大,不便于攜帶,對(duì)檢測(cè)環(huán)境要求也比較高,價(jià)格昂貴,較基礎(chǔ)的設(shè)備如液相色譜價(jià)格也在10萬(wàn)以上,通常還需要聯(lián)用質(zhì)譜儀等更加昂貴的設(shè)備,因此一般的單位不具備檢測(cè)能力,色譜分析不足以滿足環(huán)境水質(zhì)在線檢測(cè)的需要。
5.生物傳感器
這是近年來(lái)較為熱門的一種研究分析方法,生物傳感器除了能檢測(cè)硫化物、有機(jī)農(nóng)藥、酚類化學(xué)污染物,還能對(duì)生化需氧量、細(xì)菌總數(shù)進(jìn)行測(cè)定。如基于生化需氧量(Biochamicaloxygendamand,BOD)微生物傳感器,主要由氧化電極和微生物膜構(gòu)成,原理是當(dāng)含有飽和的溶解氧的樣品進(jìn)入流通池與微生物傳感器接觸,樣品中溶解性可生化降解的有機(jī)物受到微生物傳感器中微生物菌膜的作用,從而消耗一定量的氧,使擴(kuò)散到氧化電極表面上氧的質(zhì)量達(dá)到恒定,產(chǎn)生恒定電流。由恒定電流的差值與氧減少存在的定量關(guān)系,可換算出樣品中的BOD值[4]。生物傳感器檢測(cè)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)是體積小、檢測(cè)快速,并能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),連續(xù)檢測(cè),價(jià)格也較為便宜,然而由于生物傳感器處于技術(shù)發(fā)展階段,因此其穩(wěn)定性不高,以及使用壽命短都是現(xiàn)階段有待解決的問題。
我國(guó)建設(shè)了多項(xiàng)調(diào)水工程,而為了保證調(diào)水工程的水質(zhì),對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)是很有必要的。由此可見,水質(zhì)檢測(cè)在人們的生活中發(fā)揮著非常大的作用,它能側(cè)面解決我國(guó)水資源分布不均勻的問題。