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浅谈石化企业的快速污水化验技术

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摘 要:目前,社会各界对于水污染的治理越发关注重视,各地方政府纷纷出台相应的水污染治理的相关细则,同时快速污水化验技术也开始被公众所注视。本文主要研究了关于石化企业快速污水化验技术的相关方法,其中有呼吸速率检验法、活性酶检验法、化学发光检验法等。

关键词:石化企业 快速污水化验 技术

根据现有的研究可知,一些污染物对水域生态系统的毒性效应是有数种运行机制的。其中生物之间的协同和拮抗作用也是会对其毒性效应作出一定的影响。同时,研究发现一些化合物通过自身的裂解产生毒性更为强劲的副产品来达到彻底破话细胞,水的酸碱度也会对毒性作出一定的影响。这些研究表明的种种迹象已经充分说明静态的化学分析已经不能很好的评估水污染的程度,更不能高效监测水质污染的程度。所幸的是传感器技术的告诉发展已经成功应用在水质检测仪上,其能够高效分析分子、离子以及气体的分析与感应。为了实现水质的快速监测通常是将生物技术和传感器技术有机地结合起来,利用后者是用完整细胞以及相应的底物构成的,从而达到高效监测的目的。

一、运用微生物发光的污染检验技术

知名的检测系统Microtox、DeltaTox、ToxAlertChecklight以及LUMIStox都已经将发光菌毒性检测法应用在自身当中。其中,Microtox系统是最为成熟的检测系统,是利用费希尔弧菌进行工作的。在检测的过程当中,需要及时补充盐和调整PH值让菌落能够生存,因此没有系统提供污水详细的污染信息ToxAlert监测系统在原理上与Microtox极为相似,而且两个系统的检测结果具有较强的可比性。但是在监测水化物的敏感性方面要比Microtox要差上一些,但是由于该系统成本较低,ToxAlert系统适合监测工业废水和地表水。通常来说,由于监测环境存在一定的差异性,野外污水监测结果和实验室监测的结果是有一些出入的。若以实验室的静态测量结果为标准,Microtox和ToxAlert两个监测系统在野外监测结果与实验室标准值相差的平均绝对值分别为29.5%和40.4%。DehaTox和Microtox两个监测系统的检测结果的相关性与水的来源具有很大的关系的,假设是同一来源的水样,两个系统监测的结果具有很高的相似性,所以一般来说应急监测都是采用DehaTox监测系统,而Microtox系统则用于更为精确的污染分析。改进型的Microtox系统采用一种发光菌“shkl”,这种菌落是从工业废水活性泥中提取分析的。用“shkl”分析水污染的数据域传统的系统分析数据是具有很强的相关性,但分析结果与原系统分析的敏感性对比显得较差一些。因此改进型的Microtox系统一般用于废水在线综合毒性监测。

二、化学发光检验法

化学发光检测技术主要应用在Eclox和Randox水污染和毒性监测系统,其原理是利用发光酶促反应来实现的。DEWHURST分别用了Eclox、Microtox和ToxAlert三种不同的检测系统监测地表水的毒性,其中这三个系统之中的Eclox表现得最为敏感。每一种化学物对应着不同的生物分析法,Eclox检测系统分析结果显示与地表水的阳离子呈正相关的关系,而余下是两个系统则显示与硫离子浓度呈负相关的关系。由于Eclox系统没有采用细胞结构,因此其对化合物表现得相当敏感,其中对于阳离子显得更为敏感。Dewhurst的研究结果显示,由于Eclox系统容易受到溶解性固体以及电导体的阳离子的负面影响较大,对地表水的化合物过于敏感,因此不适合用此系统对地表水进行检测。

三、活性酶检验法

水污染的物质对一些特定的酶会产生强烈的抑制反应,因此可以通过测量酶活性的抑制程度来反应水污染的程度。在无氧状态下,新陈代谢过程中脱氢酶催化所需要的电子受体可以由一些生物染料替代,当这些生物染料与细菌悬液混合共存时,以细菌脱氢酶活性大小为标志,其褪色速度是以动力学比色法测定亚甲基兰退色速度为基础测定的。王立世等人设计了一种水质综合快速监测仪器,使用该仪器监测15种的毒性化合物结果与使用Microtox检测系统所得出的数据进行分析,结果显示两者数据具有十分良好的契合性和相关性。在灵敏度方面也与Microtox系统的监测结果较为一致,但是检测的方法相差了大约有12个数量级。除此之外,利用固定化胆碱酯酶的电化学生物传感器来监测氨基和有机磷类的农药,其监测的灵敏度和高效液相色谱法基本一致。由此可知,采用酶活性监测的方法有利于做石化企业前期的环境监测,适用于做早期警报预警系统。

四、呼吸速率检验法

基于水中的有毒物质会让水中的微生物的呼吸发生变化这一客观事实,可以通过监测微生物的呼吸速率的变化来衡量水的毒性。目前市场上已经有两款基于测定呼吸速率的监测仪器ToxTrak和Baroxymeters系统。其中,ToxTrak系统是利用氧化还原的方法来测量减少的细胞呼吸的速率,同时利用利用促进剂苯乙哌啶酮(gluteraldehyde)来减少水中的氧对监测的干扰,而且使用期可以用一些较低成本的仪器进行一些测量工作,达到减少成本的效果。而Baroxymeters系统则是通过压力转换监测微生物的氧吸收原理进行的,这样能够有效保证Baroxymeters系统的稳定性。用1毫升的样品量在5五分钟之内即可完成相应的监测,观察的气压也在一天之内,十分高效稳定。

从检测杀虫剂或者金属物质的毒性结果显示,Baroxymeter具有很好的种现性以及和其他检测方法具有不错的相关性。改进后的Baroxymeter法引进石化企业的快速检验中,可以提供不同环境中有机物质的毒性检测,能够建立一系列的生物毒性检测指标的基础,奠定了高效检测的基础。

参考文献

[1]黄岩华.水质污染快速检测法[J].上海水务,2010(3).

[2]刘军. 水中腐殖酸现场快速检测法研究[J].中国地质,2009(5).

[3]邓金花.水中锰的快速检测法研究[J].广东化工,2010(5).

作者简介:陈燕(1972.10-),女,江苏省盐城人,盐城联孚石化有限公司中心化验室副主任、助理工程师。主要研究方向:石油及其产品分析。