薛 婷
(淄博職業學院化學工程系 山東 淄博 255000)
氣相色譜技術在飲用水水質檢測中的應用范圍較為廣泛,不僅可以針對水中的理化指標進行檢測,還可以有效的檢測出飲用水中的微生物含量,以及微生物的不同種類。目前隨著污染逐漸加重,對飲用水進行相應的檢測具有非常重要的意義。因為水資源是人們賴以生存的重要基礎資源,而飲用水作為最重要的資源和人們的身體健康具有非常重要的關系,因此針對其水質進行檢測,能夠提高飲用水飲用的安全性。
目前針對飲用水進行水質的檢測,其作用體現在以下幾個方面:首先水資源的重要性在人們的生產生活中不言而喻,所以如果水資源的安全性得不到保障,不僅會影響人們的生產效益,還會導致人們的生命健康受到威脅。同時相關數據顯示,目前我國越來越多的可飲用水資源中的污染物逐漸增加,其相關理化指標和微生物指標都超出了標準范圍,而日益嚴重的水體污染不僅會導致人們的生產生活受到影響,還會對大自然及環境造成嚴重的破壞,所以,當有害物質進入到飲用水或者淡水資源中,必須要針對水質進行檢測,并且采取合理的處理方式保障飲用水的飲用安全性。
所以,飲用水水質檢測的第一個作用是能夠保證人們的生命健康,并且在飲用水時可以使人們的基本生存得到保障。第二個作用是通過對飲用水的水質進行檢測,可以引起環保部門的足夠重視,如果附近飲用水的水質檢測不合格或者污染物超標,則應該立即采取合理的措施對其污染物的來源進行檢查進而保證能夠及時防止污染物質進入到淡水資源和飲用水中。所以針對飲用水進行水質的檢測還有利于保護生態環境[1-2]。
根據氣相色譜技術所使用的工作原理,可以分為兩類:吸附色譜技術和分配色譜技術。而按照固定項分類中的氣液色譜則和按照色譜原理分類中的分配色譜應用的原理相同。除此,還可以按照其具體的操作形式進行分類,目前常用的操作形式為柱色譜,根據柱色譜的直徑大小將其分為填充色譜和毛細管柱。填充色譜的直徑相對較大,其內徑達到了5mm左右,而毛細管柱的直徑相對較小,其主要分為填充管柱和空心管柱兩種,空心管柱的內徑為0.3mm左右。填充毛細管柱的技術水平更高,并且其直徑更小。
與其他的應用技術相比,氣相色譜技術的優勢明顯,第一個優勢是氣相色譜技術在實際應用的過程中能夠將檢測的結果更加直觀地展示在檢測人員面前,進而保證可以對飲用水中的相關污染等級進行快速準確的劃分,同時還可以提高檢測的準確度以及檢測的效率。利用氣相色譜技術在檢測時還能夠有效防止其他影響因素的影響度,進而保證能夠在一定程度上使整個檢測結果更加具有可參考性。第二個優勢是在使用氣相色譜技術進行水質檢測時可以在一定程度上提升微生物以及其他理化指標的分離效率,進而保證在組分相對較多的物質進行分類的過程中,提高相應的有效性。同時在針對一些相似度較高的物質進行檢測的過程中,利用氣相色譜技術還可以將過多復雜的物質進行有效的分離,進而保證在后期進行定向操作和定量檢測的過程中具有更大的選擇性。
其次,氣相色譜技術的應用范圍更廣,而且應用操作過程中靈活性強。在針對水質進行檢測時,氣相色譜技術具有廣泛的適用性,同時在針對一些氣體進行檢測的過程中,氣相色譜技術也具有較好的檢測效果,因此氣相色譜技術不僅能夠應用在水質檢測及液體檢測中,還能應用在空氣檢測和氣體檢測中。
最后,其在實際應用過程中分析和檢測的速度更快,如果使用傳統的檢測方法,首先需要對飲用水的水質進行采樣,然后利用傳統的檢測儀器進行檢測,所以所花費的時間過長,進而導致飲用水的安全性得不到保障,而使用氣相色譜技術,因為其自身具有一定的自動化分析能力和處理功能,所以可以提高檢測結果的獲取速率。
氣相色譜技術在水質檢測中主要能夠檢測有機磷農藥,因為有機磷農藥是飲用水中最為常見的污染物之一,所以對農藥進行檢測,有非常重要的意義。在檢測的過程中,因為農藥大多為不溶于水的液體,但可以被堿性的物質分解,磷元素是當前導致水資源出現污染或者飲用水不安全的重要組成物質,在利用氣相色譜技術針對磷元素進行檢測的過程中,能夠根據磷元素的相關性質以及在飲用水中的存在狀態進行針對性的檢測,進而保證磷元素的含量以及磷元素構成的有機物種類都能夠被明確的顯示在檢測報告上[3]。
綜上所述,現階段在針對我國飲用水進行水質檢測的過程中,必須要提高相應的檢測速率和水平,才能夠避免水質污染問題對人類的生命健康造成破壞,同時因為人們的健康意識越來越高,所以加強水質檢測的力度是當前負責飲用水水質管理工作人員的主要責任和義務。