贵阳市渔洞峡河水硝酸盐和亚硝酸盐含量测定
2015-12-26武思齐,杨炼
贵阳市渔洞峡河水硝酸盐和亚硝酸盐含量测定
武思齐,杨 炼
(贵阳学院,贵州贵阳 550025)
摘要[目的]测定贵阳市渔洞峡河水中硝酸盐和亚硝酸盐含量。[方法]采集贵阳市渔洞峡水样共计9份,采用紫外分光光度法和重氮偶合分光光度法,分别测定其硝酸盐与亚硝酸盐的含量。[结果]渔洞峡河水中硝酸盐含量为2.5~3.1 mg/L,亚硝酸盐含量为0.002~0.006 mg/L。根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006),渔洞峡河水中硝酸盐和亚硝酸盐含量均低于Ⅱ类饮用水源限值。[结论]该研究为水资源污染的科学调控提供了理论依据。
关键词硝酸盐;亚硝酸盐;紫外分光光度法;重氮偶合分光光度法; 渔洞峡
中图分类号S181.3
基金项目贵州省科学技术基金(黔科合LH字[2014]7184号)。
作者简介武思齐(1984-),女,山东莱芜人,实验师,硕士,从事应用生物学研究。
收稿日期2015-06-18
Determination of Nitrate and Nitrite Content in River Water of Yudong Gorge in Guiyang City
WU Si-qi, YANG Lian (Guiyang University, Guiyang, Guizhou 550025)
Abstract[Objective] The study aimed to determine nitrate and nitrite content in river water of Yudong gorge in Guiyang City. [Method] Nine water samples were collected from river water of Yudong gorge, and then nitrate and nitrite content in the river water were determined using ultraviolet spectrophotometry and diazamine coincidence spectrophotometry. [Result] The nitrate and nitrite content in river water of Yudong gorge were 2.5-3.1 and 0.002-0.006 mg/L respectively. According to the Standards for Drinking Water Quality (GB 5749-2006), the nitrate and nitrite content in the river water were lower than the limits of sources of drinking water at grade Ⅱ. [Conclusion] The research could provide theoretical foundation for the control of water pollution in future.
Key words Nitrate; Nitrite; Ultraviolet spectrophotometry; Diazamine coincidence spectrophotometry; Yudong gorge
亚硝酸根广泛存在于土壤、天然水和食品中,它能与人体内胺类和酞胺化合物作用生成具有致癌作用的亚硝胺类化合物,亚硝酸盐可经氧化而生成硝酸盐,硝酸盐在无氧环境亦可受微生物的作用而还原为亚硝酸盐。水中硝酸盐氮相差悬殊,从数十微克升至数十毫克,清洁的地表水中含量较低,受污染的水体以及一些深层地下水中含量较高。亚硝酸盐和硝酸盐是水污染的重要指标,当这些盐类浓度超过允许的标准时,长期饮用这种水会使人畜中毒,甚至致癌[1]。笔者对贵阳市渔洞峡河水体中硝酸盐和亚硝酸盐含量进行检测,以期为科学调控水资源污染提供一定的依据。
1材料与方法
1.1试验材料 贵阳市渔洞峡位于贵阳市区东北角,距离贵阳市市区12 km,属乌当区东风镇管辖范围。在河流源头、中段及尾部分别进行采样,其取得水样9份。
1.2 试剂
1.2.1硝酸盐氮标准储备溶液。 称取硝酸钾0.721 9 g,于105 ℃下烤箱中干燥2 h,溶于纯水中并定容至1 000 ml。
1.2.2对氨基苯磺酰胺溶液。 称取对氨基苯磺酰胺5 g,溶于350 ml盐酸溶液中,用纯水稀释定容至500 ml。
1.2.3盐酸N-(1-萘基)-乙二胺溶液。 称取盐酸N-(1-萘基)-乙二胺0.5 g溶于500 ml纯水中,4 ℃下冷藏保存。
1.2.4亚硝酸盐氮标准储备液。 称取亚硝酸钠0.246 3 g,干燥24 h,溶于1 000 ml纯水中。
1.2.5亚硝酸盐氮标准溶液。称取10 ml亚硝酸盐氮标准储备液,用纯水定容于500 ml容量瓶中,摇匀,再吸取10 ml液体于100 ml容量瓶中定容。
1.2.6硝酸银标准溶液。 称取2.4 g硝酸银,溶于纯水中并定容至1 000 ml,储存于棕色试剂瓶中。
1.3紫外分光光度法测定硝酸盐含量[2-3]
1.3.1水样预处理。 取50 ml水样于50 ml比色管中(必要时先用滤膜除去混浊物),加1 ml盐酸溶液酸化。
1.3.2硝酸盐标准液制备。 分别吸取硝酸盐标准液0、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0、35.0、50.0于50 ml比色管中,配成0~7 mg/L硝酸盐氮标准系列溶液,再用纯水稀释至50 ml,并各加1 ml盐酸溶液备用。
1.3.3硝酸盐含量标准曲线的绘制。 用纯水调零,然后分别在220和275 nm波长下测量标准液的吸光度,并绘制硝酸盐含量标准曲线,得到回归方程。
1.3.4硝酸盐含量的测定。分别在220和275 nm波长下测定水样处理液的吸光度,根据回归方程,计算水样中硝酸盐的含量。
1.4重氮偶合分光光度法测定亚硝酸盐含量[2-3]
1.4.1水样处理。 取水样100 ml,向水样中加入2 ml氢氧化铝悬浮液,搅拌后静置数分钟后过滤。将50 ml处理后的水样用酸或碱调近中性,置于比色管中备用。
1.4.2亚硝酸盐标准液制备。 另取8支50 ml比色管,分别加入亚硝酸盐标准液0、0.5、1.0、2.5、5.0、7.5、10.0、12.0 ml,用纯水稀释至50 ml。
1.4.4水样制备。 向水样及标准液中分别加入1 ml对氨基苯磺酰胺溶液,摇匀后放置2~8 min,再加入1 ml N-1-盐酸奈乙二胺溶液,立即摇匀。
1.4.5亚硝酸盐含量标准曲线的绘制。 用纯水作为参照,在540 nm波长下测定亚硝酸盐标准液的吸光度,并绘制标准曲线,得到回归方程。
1.4.6亚硝酸盐含量的测定。 在540 nm波长下测定水样的吸光度,并根据回归方程计算水样中亚硝酸盐的含量。
2结果与分析
2.1硝酸盐含量标准曲线由图1可知,以标样的质量浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,建立的回归方程为y=0.237 9x+0.037 4,相关系数R2=0.999 2,具有良好的线性关系。
2.2水样中硝酸盐含量由表1可知,渔洞峡水样中硝酸盐含量为2.5~3.1 mg/L。根据国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006),渔洞峡河水硝酸盐含量低于 Ⅱ 类饮用水源限值。
表1 不同水样中硝酸盐含量
2.3亚硝酸盐含量标准曲线 由图2可知,以标样的质量浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,建立的回归方程为y=0.627 1x+0.000 6,相关系数R2=0.999 8,具有良好的线性关系。
2.4水样中亚硝酸盐含量由表2可知,渔洞峡水样中亚硝酸盐含量为0.002~0.006 mg/L。根据国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)渔洞峡河水中亚硝酸盐含量低于 Ⅱ 类饮用水源限值。
表2 不同水样中亚硝酸盐含量
3结论
渔洞峡河水中硝酸盐含量为2.5~3.1 mg/L,亚硝酸盐含量为0.002~0.006 mg/L。根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006),渔洞峡河水中硝酸盐和亚硝酸盐含量均低于 Ⅱ 类饮用水源限值。
参考文献
[1] 冯锦霞,朱建军,陈立.我国地下水硝酸盐污染防治及评估预测方法[J].地下水,2006,28(4):58-62.
[2] 金银龙,鄂学礼,陈亚妍,等.GB/T5750.5-2006,生活饮用水标准检验方法[S].北京:中国标准出版社,2007:20-21,35-36.
[3] 傅连进.紫外分光光度法同时测定水中的硝酸盐和亚硝酸盐[J].环境杂志,2006(S2):60-62.