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探析地下水水质分析及水污染治理措施
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摘要:本文对地下水水质分析的主要方法与技术进行介绍,并研究地下水水污染的有效治理措施,如科学进行水质监测、加强管理、使用先进的防治技术等,以期为相关研究人员提供参考。
关键词:地下水;水质分析;水污染治理
引言:水污染是目前我国主要的环境污染问题之一,地下水作为一种重要的供水来源,目前也存在较为明显的污染问题。对此应充分了解分析地下水水质的方法与技术,及时发展水污染问题,并通过合理运用治理措施促进污染问题的解决。
1地下水水质分析方法
地下水水质分析工作中,主要分为以下几个步骤:第一是评价参数的选择,通常在进行地下水水质分析时,需要选择具有较强代表性的参数进行分析,主要包括总硬度、pH值、SO42-、NH4+等。第二是选用合适的测评方法,一般在方便进行检测的情况下,将地下水资源与地图进行重叠,对于水质参数作出单项测评,选取其中级别最高的项目。第三是对水质作出评价,判断水污染情况。具体分析过程中,钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,碳酸氢根离几种检测项目应用较为普遍[1]。
1.1地下水水质分析指标
1.1.1钾离子、钠离子检测
钾离子和钠离子的检测方式较为简单,一般采用火焰光度分析方法,检测结果较为准确。对于一般样品来说,钠离子含量大于钾离子含量。为了减少检测误差,在钠离子浓度较高的情况下,可以采用更换标准体系、进行稀释后检测的方法,还应合理调整仪器,确保检测结果准确性。
1.1.2钙离子、镁离子与硫酸根离子检测
钙离子、镁离子、硫酸根离子的检测主要采取EDTA滴定测试的方法。在污染程度较低的地下水分析中具有良好应用效果。如果检测样品的钙离子、镁离子含量较高,会对检测结果准确度造成影响,此种情况下也应在稀释后进行检测。对于硫酸根离子的检测,一般运用硫酸钡沉淀原理,实际应用中可以将钡盐、镁盐进行混合后,对沉淀量进行测定,能够提高检测准确性。
1.1.3氯离子、碳酸根离子、碳酸氢根离子检测
氯离子主要通过硝酸银对其进行检测,氯离子含量较高时可以采用少量取样并加入过氧化氢的方法。碳酸根离子和碳酸氢根离子的检测中,为了避免检测误差,应加强对于光线的控制。
1.2地下水水质分析技术
1.2.1化学滴定分析法
化学滴定分析法是地下水水质分析中应用较为普遍的分析技术,其中EDTA络合滴定法能够有效用于地下水硬度、钙镁、碳酸根及碳酸氢根的检测[2]。具体进行检测时,操作人员采用缓冲溶液并使用EDTA,使二者之间发生反应,其中的钙镁离子产生化合物,从而实现对钙镁含量的检测。应用此种方法对地下水质进行分析时,如果水质碱性较强会影响结果准确性,此时应加入中和试剂并加热,在冷却后进行分析。
在其应用过程中需要注意以下要点:钙离子检测过程中,进行滴定时如果变为玫红色,此时应放慢滴定速度,在进行一次滴定后,对溶液进行摇匀观察是否变成紫色。而后对镁离子进行检测时,在放入缓冲溶液、指示剂之后,需要采用EDTA滴定到变成蓝色,在其变为蓝紫色时放慢速度,进行一次滴定后摇匀观察是否变成蓝色。在加入缓冲溶液、指示剂后如果变为棕褐色,说明其中杂质含量较高。对于pH、游离二氧化碳的测量应尽快进行,需要在收到水样后立即开始检测。游离二氧化碳一般采取虹吸法进行检测,避免样品与空气直接接触。
1.2.2光学分析法
光学分析法具体包括紫外分光光度法、离子色谱分析法、ICP-AES法以及原子吸收法等。分光光度法应用过程中,事先在液体中加入显色剂,而后使液体通过比色皿,检测其浓度、吸光度,最终测出各种成分的含量。在加入显色剂后,需要立即对氨氮离子进行比色,避免时间过长发生沉淀,影响测量结果。同时在应用紫外分光光度法时,还应充分重视对空白高纯水的选择,在其电导率大于1us/cm时,会造成测量误差。离子色谱分析法的应用优势为有利于降低有机物干扰,也能有效防止镁离子影响。应用该方法前要事先清洗离子色谱仪等设备,测试结束后也要对进样管进行清洗。测试前还应保证压力恒定。
1.2.3电化学分析法
电化学分析法可以分为自动电位滴定法、离子选择性电极法两类。自动电位滴定法具有自动确定终点的特点,有利于保证较高的测量准确度。应用过程中可以事先选取水样50ml,而后测量硬度、钙离子含量等。离子选择性电极法主要依靠能斯特公式,测量离子与电极膜电位的关系,具有操作简便的优势。
2地下水水污染治理措施
2.1地下水污染常见原因
造成地下水污染的常见原因集中于工业污染、农业污染、矿业污染和生活垃圾污染几方面。工业污染在重工业发达地区较为明显,在工业生产过程中会产生一些废水及废渣等物质,如果在废水排放过程中存在渗漏现象,会对地下水造成污染。在存放废渣等物质时
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