一般水质检测方法
1、物理分析法
依赖于物质的物理特性来进行分析,具体来说通常分为对样品施加物理影响和不施加影响两种方式。对样品施加的影响主要包括对样品进行加热、加电和加光照等,然后分析样品对这些影响的响应,从而根据物质的物理参数如比热容、电导率和透明度等对物质的性质进行判断。物理分析法可以快速对水质进行比对,却无法对其中成分进行辨识,以及定量或半定量分析,因此该类方法目前已不常见。
2、化学分析法
主要是重量法、容量法和比色法。该类方法主要是通过样品中被检测物质在所参与的化学反应的特殊表现,如pH值、颜色、浑浊度等变化,根据参与反应的已知物质的量,通过发生化学反应的规律,计算出样品中待检测物质的浓度或量。化学方法基于化学反应,具有检测精确度高、重复性好的优点,但因为化学反应本生对实验要求比较高,因策测量周期长,运行成本高,而同时加入其它反应试剂,容易造成二次污染。
3、电化学分析法
电化学分析法是化学分析法和物理影响法的结合,是目前应用较为广泛的一种检测方法,用于测定水体中的pH、氟化物、硝酸盐、氰化物和金属离子等,仪器结构简单、便携、易于操作,检测迅速,使用成本低,不会造成二次污染。尽管电化学分析已经大大提高了水质检测的效率和质量,然而电化学检测仍然有大量的盲点,并且电化学检测仪器也存在稳定性不佳,使用寿命短,维护成本高的问题。
4、色谱分析法
对于水中的微量化学污染物的检测,色谱分析法具有不可替代的优势,常应用于测定水中微量酚、苯系物、农药残留等。但用于色谱分析的检测仪器体积较大,不便于携带,对检测环境要求也比较高,价格昂贵,较基础的设备如液相色谱价格也在10万以上,通常还需要联用质谱仪等更加昂贵的设备,因此一般的单位不具备检测能力,色谱分析不足以满足环境水质在线检测的需要。
5、生物传感器
这是近年来较为热门的一种研究分析方法,生物传感器除了能检测硫化物、有机农药、酚类化学污染物,还能对生化需氧量、细菌总数进行测定。如基于生化需氧量(Biochamicaloxygenda ** nd,BOD)微生物传感器,主要由氧化电极和微生物膜构成,原理是当含有饱和的溶解氧的样品进入流通池与微生物传感器接触,样品中溶解性可生化降解的有机物受到微生物传感器中微生物菌膜的作用,从而消耗一定量的氧,使扩散到氧化电极表面上氧的质量达到恒定,产生恒定电流。由恒定电流的差值与氧减少存在的定量关系,可换算出样品中的BOD值[4]。生物传感器检测系统的优势是体积小、检测快速,并能实现实时监测,连续检测,价格也较为便宜,然而由于生物传感器处于技术发展阶段,因此其稳定性不高,以及使用寿命短都是现阶段有待解决的问题。
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