[发明专利]一种基于渗析叠加电场方式测量水中溶解性有机氮浓度的方法在审
申请号: | 201810223721.7 | 申请日: | 2018-03-19 |
公开(公告)号: | CN108444933A | 公开(公告)日: | 2018-08-24 |
发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 |
主分类号: | G01N21/33 | 分类号: | G01N21/33;G01N30/96;G01N33/18 |
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地址: | 518055 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水样 渗析膜 预处理 电场 带电离子 叠加电场 渗析 离子 水体 测量 预处理过程 快速迁移 溶解性氮 水中杂质 有效分离 主导地位 准确测量 不带电 驱动力 无机氮 有机氮 恒流 恒压 滤膜 水中 微滤 叠加 截留 分析 | ||
一种测定水体中DON浓度的方法,利用基于渗析叠加电场的方式,对水样进行预处理,使水样中无机氮(DIN)离子与DON成分进行有效分离,从而实现水体DON的准确测量。以电场作为带电离子驱动力,DIN主要是相对分子量小的带电离子,能顺利通过渗析膜;相对分子量大、不带电的DON被渗析膜截留,从而达到分离DON和DIN的目的。在预处理之前的准备过程中,使用微滤滤膜除去水中杂质。取适量体积经过滤后的水样,投入渗析膜内部,并在渗析膜两侧叠加恒压或恒流电场,使膜内离子在电场的作用下快速迁移到膜外。水样在经过预处理过程后,DON占TDN的主导地位。取经过预处理后的水样进行总溶解性氮(TDN)分析,测量得到的TDN浓度即为水样中DON浓度。
技术领域
本发明属于环境保护、水处理领域,具体为利用基于渗析叠加电场处理方式,直接测量水体中的溶解性有机氮(DON)浓度的方法。可应用与环境保护及各类利用水为载体中DON的测量,如水处理、海洋、农业施肥和大气雾霾等。
背景技术
氮元素在地球化学循环中有着非常重要的作用。总氮(TDN)包括有机氮(DON)和无机氮(DIN)。自然水体水样中的总氮(TDN)浓度是衡量水质的重要指标,其中溶解性有机氮(DON)是总氮的重要组成部分。DON可支持水体富营养化,导致藻类、细菌等微生物大量繁殖,使水源受到污染。在供水系统中,DON能够滋生微生物的生长,导致水处理单元中滤池或膜的堵塞,从而降低水厂出水效率。在水厂消毒过程中,DON与消毒剂反应会产生强毒性含氮消毒副产物(N-DBPs)。同时也导致三致性(致癌、致畸、致突变)消毒副产物(DBPs)的生成[1]1428。因此,为了预防及控制DON的危害,有必要快速准确测量有机氮浓度。
尽管已经意识到有机氮的问题,但是目前尚无快速准确测量有机氮的方法。现有的有机氮测试方法无一例外都是通过减差法间接得到。目前常用的方法有总氮减去无机氮和总凯氏氮减去氨氮两种。
方法一:
有机氮(DON)=总氮(TDN)-无机氮(DIN) (1-1)
DIN=氨氮(NH4+)+硝态氮(NO3-)+亚硝态氮(NO2-) (1-2)
方法二:
有机氮(DON)=总凯氏氮(TKN)-氨氮(NH4+) (1-3)
为了改进有机氮测量的准确性,减小误差并且降低在测量过程中的繁琐程度,部分学者提出了各种改进措施。一些学者通过对水样进行预处理,直接或者间接的得到更加准确的有机氮浓度。但是对于水样的预处理的难点在于使得DIN的去除和DON的保留同时最大化。这些预处理的方法包括四大类:膜分离方法、吸附方法、催化方法以及预浓缩方法。
现有资料显示,许多研究更加青睐于渗析膜的方法,但是这种方法耗时长,用水量大,并不适用于大范围推广使用[2,3,4]。电渗析的方法和反渗透的方法虽然没有应用于有机氮的检测,但是众所周知,这两种方法在无机离子的去除和有机物的截留方面表现出很好的效果。使用离子交换树脂、色谱柱或者吸附剂的方法在少数情况下有比较好的成果,但是有机氮的损失较大[5,6]。因此,这项技术的应用还有待发展。
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