水體中的氮、磷元素通常是導致水體富營養(yǎng)化的核心因素。水體中的氮元素由于是造成富營養(yǎng)化的元兇,往往是水污染控制行業(yè)的科研和工程技術的關注重點,其重要性甚至不亞于有機污染物。
氨氮快速測定儀集成了目前水質(zhì)分析領域成熟技術,升級360°旋轉比色技術,使整個分析系統(tǒng)更加完善,數(shù)據(jù)更加合理,可快速測定水中氨氮濃度值;采用多通道設計,各光源之間互不影響,減少了干擾;消解比色一體管、成熟的比色技術、穩(wěn)定的系統(tǒng)配合專有的算法,使操作更加簡單、快速,檢測結果更加穩(wěn)定可靠。阿拉爾總氮檢測儀廣泛應用于應急監(jiān)測、工業(yè)廢水、生活污水、污水處理、醫(yī)藥化工、食品、飲品、紡織印染、電鍍、造紙、石油冶金、河流治理、科研單位、院校等領域。
水中氮元素的形式及轉化
進入水體中的氮主要有有機氮和無機氮之分。
1.氨氮包括游離氨態(tài)氮NH3-N和銨鹽態(tài)氮NH4+-N;
2.有機氮主要有尿素、氨基酸、蛋白質(zhì)、核酸、尿酸、脂肪胺、有機堿、氨基糖等含氮有機物;
3.無機氮包括氨態(tài)氮(簡稱氨氮)和硝態(tài)氮;
4.硝態(tài)氮包括硝酸鹽氮NO3--N和亞硝酸鹽氮NO2--N;
5.可溶性有機氮主要以尿素和蛋白質(zhì)形式存在,它可以通過氨化等作用轉換為氨氮。
污水中氮元素的五種形式及檢測方法
目前,國標針對水質(zhì)中氮的分析主要分氨氮、總氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、凱氏氮5個方面。
1.氨氮
常用來測定氨的兩個近似靈敏度的比色方法是經(jīng)典的納氏試劑法和苯酚-次氯酸鹽法;滴定法和電極法也常用來測定氨;當氨氮含量高時,也可采用蒸餾-滴定法。(國標有納氏試劑法、水楊酸分光光度法、蒸餾-滴定法)
2.總氮
總氮的測定方法,一是采用分別測定有機氮和無機氮化合物(氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮)后加和的辦法。二是以過硫酸鉀氧化,使有機氮和無機氮轉變?yōu)橄跛猁}后,通過離子選擇電極法對溶液中的硝酸根離子進行測量,也可以用紫外法或還原為亞硝酸鹽后,用偶氮比色法,以及離子色譜法進行測定。
3.硝酸鹽氮
硝酸鹽氮的測定方法有離子選擇電極法、酚二磺酸分光光度法、鎘柱還原法、紫外分光光度法、戴氏合;金換元法、離子色譜法、紫外法。其中電極法測量方便,范圍寬,而且價格便宜,對水樣要求較低;酚二磺酸分光光度法測量范圍寬,顯色穩(wěn)定;鎘柱還原法適用于水中低含量硝酸鹽測定;戴氏合金換元法適用于污染嚴重并帶深色水樣;離子色譜法需要專用儀器,但可于其他陰離子聯(lián)合測定。
4.亞硝酸鹽氮
亞硝酸鹽氮的測定方法有N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法、萃取分光光度法、離子色譜法、氣相色譜法等。(國標采用N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法、氣相色譜法等)
5.凱氏氮
凱氏氮是以凱氏法測得的的含氮量。它包括氨氮和在此條件下能被轉化為銨鹽而測定的有機氮化合物。此類有機氮主要指蛋白質(zhì)、胨、氨基酸、核酸、尿素以及大量合成的,氮為負三價的有機氮化合物。不包括疊氮化合物、聯(lián)氮、偶氮、腙、硝酸鹽、腈、硝基、亞硝基、肟和半卡巴腙類含氮化合物。由于水中一般存在的有機化合物多為前者,因此,在測定凱氏氮和氨氮后,其差值即稱之為有機氮。測定原理是加入硫酸加熱消解,使有機物中的胺基以及游離氨和銨鹽均轉變?yōu)榱蛩釟滗@,消解后的液體,使呈堿性蒸餾出氨,吸收于硼酸溶液,然后以滴定法或光度法測定氨含量。