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水中重金属

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水中重金属相关的资讯

  • 重金属元年:水中重金属自动监测现状与对策
    政策解读重金属具有较强的迁移、富集、潜伏性和生物毒性,威胁生态环境安全和人体健康。“十三五”时期,重金属污染防控取得积极成效,但重金属污染防控仍任重道远,党中央、国务院对此高度重视,于3月7日发布了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》。《意见》明确指出强化重点区域、重点行业重金属污染监控预警,对有色金属冶炼企业集中的工业园区、重点区域及其周边水、气、土壤等开展重金属长期跟踪监测,对铅、汞、镉、铬和砷五种重金属污染物排放量实施总量控制。管控的重点行业包括重有色金属矿采选业,重有色金属冶炼业,铅蓄电池制造业,电镀行业,化学原料及化学制品制造业,皮革鞣制加工业等6个行业。因此,为了贯彻落实“十四五”规划,切实抓好重金属污染防治,保护人民群众身体健康、促进社会稳定和谐,亟需开展重金属污染环境监测工作,提高生态环境监测现代化水平,为生态环境持续改善和生态文明建设实现新进步奠定坚实基础。1监测技术目前,我国重金属的测定方法包括前处理和测定两个部分,前处理主要采用传统酸消解及微波消解。测定方法包括分光光度法、电化学分析法、原子吸收法、原子荧光法、电感耦合等离子体质谱法等。 分光光度法具有设备简单、 方法可靠、 简便快速 、 应用广泛等优点 , 已成为测定重金属的重要方法之一 ,但是其存在易被其他离子干扰等问题。电化学分析法在环境监测中占有重要地位。电化学方法主要是阳极溶出伏安法,大大降低了重金属的检出限值 。原子吸收法该方法具有灵敏度高 、检出限低、 分析速度快、选择性好、抗干扰能力强等优点 , 被列为测定地表水、废水中金属元素的标准分析方法。电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)检出限低,主要用于痕量重金属的检测,但目前由于仪器价格高、检测成本高等问题,尚未得到广泛应用。2重金属自动监测行业现状01标准规范方面l 自动在线监测仪标准不全:目前近年来,中国生态环境部陆续发布了总铅、总镉、总砷、六价铬在线监测仪标准规范,通过对产品性能检测、实际应用等进行定性评价。但目前,标准规范还不全面,需要进一步补充完善,为规范重金属在线监测行业提供技术保障l 目前尚未发布重金属自动在线监测仪的运行、安装、验收等标准规范02监测技术方面l 测定准确度低:市面上部分重金属自动监测产品无前处理过程,加之现场水样复杂,缺乏抗干扰能力,标液能测准,但面对实际水样测试,频繁“超标”、测定不准等问题就逐渐暴露出来;l 测定易受干扰:含重金属废水成分复杂,重金属测定过程中易受其它因素(色度、浊度、其他离子)干扰,监测过程中易发生沉淀,系统管路易堵塞,需要定期手工清洗;l 检测方法不适用:不同应用场景中(地表水、水源地、排放废水等)重金属浓度不同,对水质监测设备的检出限值、检测方法的适用性方面提出要求;l 创新性不强:目前整个重金属检测行业创新性不强,很多技术面临卡脖子问题,如ICP-MS中关键元器件国内尚不能实现自主研发;l 远程运维能力不足:目前,国家要求运维人员每周须到现场进行运维,耗费人力物力,且运维效率低,运维成本高。3对策(1)应该进一步完善重金属监测方面的法律法规,制定更合理、更严格的标准规范。加快重金属监测的先进技术分析方法的标准化工作,进一步完善重金属自动监测仪表(技术要求、运行、安装、验收等)的相关规范,为重金属精准管控提供有力保障;(2)目前能用于重金属监测的方法多,每种方法都具有一定的检出限值,在实际的监测过程中能够根据水质的实际情况针对性地选择一种或者两种配合使用。通常来说,对含量比较低的地表水和饮用水源地的重金属监测,使用电化学法和原子吸收法;而对于污染源企业排放废水来说,经济、准确的分光光度法也是一个好的选择;(3)企业自身应加强关键核心技术研发,建立以质量为基础的品牌发展战略。开展关键材料、设备的研发和生产,推进产学研用协同创新,解决卡脖子技术难关,全面提高我国重金属监测能力和水平;(4)加强智慧感知-远程运维监测体系建设。综合运用“监测数据+质控数据+流程日志+参数识别+平台反算”的数据防伪技术,结合远程质控测试、仪器校准、故障诊断等功能,建立自动预判、智能审核及人工审核相结合的多级数据审核机制,增强异常数据报警诊断。运用GIS定位、AI智能、自动控制等技术对运维人员、车辆、仪器设备、备品备件、运维维护等信息进行动态管理,实现运维全过程留痕。关于我们朗石是水质监测领域公认的技术领先企业,自成立以来一直潜心研究重金属监测技术:阳极溶出伏安法、化学比色法、冷原子吸收法以及适应各种应用场景的前处理技术。产品系列齐全,环境保护产品认证证书齐全,监测参数包括铅、汞、镉、总铬、六价铬、砷、锌、铜、镍、锰、银、铁等,覆盖了国内现阶段重点关注的重金属污染物,可以满足不同场景的应用,为了满足运维需要,还推出了WEIMS智慧运维平台,欢迎前来咨询。
  • 研究发现香蕉皮能净化水中重金属污染
    香蕉好吃且营养丰富,但大多数人可能不知道,看似“一无是处”的香蕉皮还蕴藏一些神奇的功能,比如保养皮具、擦亮银器等。此外,香蕉皮还可以吸附水中的重金属污染物。   巴西圣保罗州大学的研究人员发现,切碎的香蕉皮可有效去除饮用水中有害的铜、铅等重金属。用香蕉皮制成的水净化设备,即使连续使用11次,其吸附重金属污染的特性依然显著。   研究人员认为,香蕉皮能在水质净化领域发挥重要作用,因为同目前采用的净化方法相比,这一方法不但环保低廉,而且耐用性更好。   受矿冶产业和工农业污染影响,不少地区饮用水的重金属含量超标,严重危害人体健康。过去常用化学方法处理重金属污染,即在水中加入药剂与重金属反应,但这种方法不仅成本高,使用的药剂本身也可能有害。因此,开发廉价高效的水质净化方法是目前的一个科研难题。
  • “超级沙”可高效吸附水中重金属离子
    据英国广播公司(BBC)6月24日报道,美国科学家将普通沙子涂上便宜且来源丰富的氧化石墨,使其变身为“超级沙”,能有效地除去水中的汞和染料分子,普通沙子过滤10分钟就会饱和,而“超级沙”吸收重金属可超过50分钟,净水能力提高了5倍。这种成本低廉的实用产品可广泛应用于发展中国家,相关论文发表在美国化学学会出版的《应用材料与界面》杂志上。   参与此项研究的美国莱斯大学的高薇(音译)表示,当水被病原体、有机污染物和重金属离子污染时,普通粗沙的净化效率比细沙低,但细沙存在过滤速度慢的缺点。他们将具有很强吸附能力的氧化石墨同普通粗沙混合在一起放入水中,然后将混合物加热到105摄氏度,待水挥发掉,就得到了这种水流通过量大、净水效率更高“超级沙”。   该研究的领导者、莱斯大学的普利克尔阿加延表示,为了使该“超级沙”能有针对性地吸附污水中的某些有机污染物或特定金属,可对氧化石墨进行修改。   澳大利亚莫纳什大学的梅耐克马巨德表示,这项技术的另一优势是便宜,“超级沙”的性能可与市面上的活性炭相媲美,但却使用的是便宜且储量丰富的氧化石墨,如果能在室温下制造,会更具成本优势。   世界卫生组织(WHO)表示,撒哈拉以南非洲国家仅有60%的居民、大洋洲仅有50%的居民能方便地获得饮用水。用沙子净化水已有6000多年的历史了,这种涂了氧化石墨的“超级沙”有望让这些国家和地区的人民更方便地获得饮用水。
  • 苏州采购7套在线ICPMS用于监测水中重金属
    p   对于水质重金属分析仪,目前市场上大部分产品采用分光光度法或者阳极溶出伏安法,但是近期苏州市吴江区环境保护局采购了七套水中锑等重金属自动监测站,此次采购的产品采用ICPMS原理,总中标金额1350万元。 /p p   详情如下: /p p   一、项目名称及项目编号: /p p   项目名称::水中锑等重金属自动监测站,7套(本项目不接受进口产品投标,具体要求详见招标文件)。 /p p   项目编号:SZYC2018-WJ-G-014-B /p p   二、采购项目的简要说明: /p p   水中锑等重金属自动监测站,7套(本项目不接受进口产品投标,具体要求详见招标文件)。采购预算: 1380.00万元。 /p p   五、中标信息: /p p   中标单位:苏州远正科学仪器有限公司 /p p   中标单位地址:苏州工业园区东长路18号中国节能环保科技产业园41栋903 /p p   中标金额:壹仟叁佰伍拾万元(13500000.00) /p p   中标项目内容:谱育科技SUPEC7010水中锑等重金属自动监测站7套(含二年运维服务,4套简易站房)。 /p
  • 废水中重金属元素怎么测?莱伯泰科有妙招!
    随着现代工业的发展和人类生活水平的提高,越来越多的重金属污染物被排放到地表水中。地震、泥石流等自然灾害也可能会导致地下、地上的矿物大量浸入地表水,上游的化工厂等一旦被破坏,更是会严重污染水源,造成水中重金属元素超标,威胁人类健康。准确测定废水中重金属含量是废水治理中重要的一环,对如何合理选择治理方案,评估治理结果及后续工作的开展具有重要的指导作用。分光光度法、原子荧光法、原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法被广泛应用于废水中金属元素的测定。但是,分光光度法、原子吸收光谱法、原子荧光法只能单元素逐一测定,且不同元素需要不同的前处理方法,测定多个元素耗时时间长,工作效率低。电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES),具有多元素同时测定,检出限低,精密度高、干扰小等优点,并且分析时间短,准确度高,线性范围宽,广泛用于水中重金属含量的测定。本文采用硝酸+盐酸+过氧化氢辅以微波消解的样品前处理技术,结合ICP-OES法测定废水中Pb、Cd、Cr、As、Se、Cu、Ni、Hg等8种重金属元素,方法检出限为0.023~0.089mg/L,RSD为2.37~4.25%,加标回收率为84.1~107.6%。结果表明,微波消解样品处理具有较好的准确性和重现性、操作简单、快速高效、污染小、检出限低、基体干扰小等优点,可用于废水样品的批量分析。具体操作方法主要仪器与试剂ETHOS UP微波消解仪(意大利MILESTONE公司) iCAP7400电感耦合等离子体发射光谱仪(美国赛默飞世尔科技有限公司)10mg/L等离子发射光谱分析混合离子标准物质(Pb、Cd、Cr、As、Se、Cu、Ni)上海市计量院测试技术研究院GBW(E)080124汞单元素标准溶液100mg/L硝酸、盐酸、过氧化氢优级纯实验室用水为超纯水。标准曲线的配制 分别吸取0,0.50,1.00,2.50,5.00,10.00mL混合标准溶液和0,0.05,0.10,0.25,0.50,1.00mL汞元素标准溶液于50mL容量瓶中,用3%的硝酸定容,最终得到浓度分别为0.00,0.10,0.20,0.50,1.00,2.00mg/L的标准溶液。实验步骤 吸取25mL废水于微波消解罐中,然后加入2.5mL硝酸,2.5mL盐酸和2mL过氧化氢。另取1个消解罐做空白实验。安装好消解罐,设置消解程序如表1。消解完成后,待消解罐冷却至室温后再通风柜内打开消解罐,用去离子水定容至50mL。表1 微波消解条件步骤时间t/min功率P/W温度℃1518001202518001203518001804151800180仪器工作条件冲洗泵速100rpm;分析泵速50rpm;RF功率1150W;雾化器流量0.5L/min;辅助气流量0.5L/min;冷却气流量12L/min。微波消解-ICP-OES法测定废水重金属的线性范围、准确度、精密度和检出限3.1 线性范围用浓度为0.00mg/L,0.10mg/L,0.20mg/L,0.50mg/L,1.00mg/L,2.00mg/L的标准溶液,做标准曲线。表2 各元素的曲线拟合方程元素曲线拟合方程相关系数Pby=866.6x+8.30.9999Cdy=45192x+245.50.9999Asy=1974.4x+34.80.9998Sey=2246.8x+53.90.9999Cuy=33768x+299.70.9999Niy=13515x+102.70.9999Hgy=5482.6x+76.30.9995Cry=33132x+249.70.9999《污水综合排放标准》中**类污染物**允许排放的浓度要求,各重金属限值在0.05~1.5mg/L。因此选择以上浓度点来做标准曲线。由上表可知,待测的8个重金属元素的相关系数都在0.995以上。3.2方法的检出限方法的检出限通过分析检测连续的11个测试空白进行计算。计算公式为:MDL=3s,s指连续11次测试空白的标准偏差,结果见表3。表3 ICP-OES测定水中各元素的方法检出限(mg/L)测定元素检出限测定元素检出限Pb0.079Cu0.089Cd0.043Ni0.031As0.028Hg0.027Se0.032Cr0.023各元素的检出限在0.023~0.089mg/L之间,低于《污水综合排放标准》**类污染物**允许排放浓度要求中各种金属元素的限值,符合分析要求。3.3方法精密度与准确度实验 取一所采水样,加入标准溶液,原样和加标样分别测定6次,计算精密度和回收率,测试结果见表4,加标回收率在84.1~107.6%之间,RSD为2.37~4.25%。表4 加标回收试验元素本底值(mg/L)加标量(mg/L)测定值(mg/L)回收率/%RSD/%Pb0.21170.20000.4187103.52.57Cd0.19240.20000.387897.72.37As0.15780.20000.356799.53.02Se0.19080.20000.386597.92.92Cu0.21220.20000.403495.62.87Ni0.22020.20000.410395.02.73Hg0.15110.20000.319384.14.25Cr0.19150.20000.4068107.62.64微波消解-ICP-OES法是测定废水中重金属的有效方法。该方法消解时间短,试剂用量少,检出限低,具有良好的精密度和准确度,加标回收率结果满意,完全满足当前环境监测中测定废水中重金属含量的要求。
  • 简易纳米黏合系统能速查水中重金属
    可用于检测食品中汞和镉等有毒污染物   据物理学家组织网9月9日报道,瑞士和美国的一个研究小组在纳米粒子的基础上,设计出一种简单的纳米黏合搭扣系统,其颗粒上附着的细毛可及时发现并捕获汞、镉等重金属分子。该技术使检测水中及食用鱼体内有毒污染物变得更为容易且廉价。研究结果发表在9月9日的《自然材料》上。   甲基汞是一种具有神经毒性的环境污染物,主要侵犯中枢神经系统,可造成语言和记忆能力障碍等。它很容易在河流和湖泊中发现,被湖中的鱼虾吞食后,毒素会顺着食物链累积到金枪鱼和箭鱼等大型掠食性鱼类中,如果被人食用则会累积在人体大脑中。美国、法国、加拿大的公共卫生当局建议孕妇禁食鱼类,因为汞会损害胎儿神经系统的发育。而问题是,甲基汞很难被检测出来,同时目前的监测技术过于昂贵和复杂。   瑞士洛桑联邦理工学院和美国西北大学的研究人员说,这项技术将一条覆盖着一层多毛的纳米粒子的玻璃浸入到水中,当离子也就是带正电的粒子如甲基水银或是镉离子,进入到两条毛线之间,毛线即会收拢起来,将其捕获。电压测量装置会显示捕获的污染物数量,原理是被困在纳米黏合搭扣内的离子越多,产生的电力便会越多。通过改变纳米毛线的长度,研究人员可以检测各种特定种类的污染物。   研究人员说,该测量设备的成本只有几百美元。如果在现场做分析,结果可以立即获得。而用传统的方法,还必须取样送到实验室,用价值数百万美元的设备进行分析。   研究人员分别在芝加哥附近的密歇根湖和佛罗里达州的大沼泽地进行了测试。在分析相同的样品之后,如此简易低廉的设备与美国地质勘探局的设备检测报告得出了近乎相同的数据结果。研究人员说,该系统可以作为一种必要的公共卫生措施,检测饮用水和食品,特别是在将鱼投放到市场之前进行必要检测。
  • 岛津推出海水中微量重金属元素的直接分析方法
    目前,我国水体重金属污染问题十分突出。重金属通过矿山开采,金属冶炼,金属加工及化工生产废水,化石燃料的燃烧,施用农药化肥和生活垃圾等人为污染源,以及地质侵蚀,风化等天然源形式进入水体。重金属具有毒性大,在环境中不易被代谢,易被生物富集并有生物放大效应等特点,不但污染水环境,也严重威胁人类和水生生物的生存。   污染海洋的重金属元素主要有汞、镉、铅、锌、铬、铜等。海域受重金属污染,治理困难,应以预防为主,控制污染源;改进生产工艺,防止重金属流失,回收三废中的重金属,切实执行有关环境保护法规。对海域进行监测和监视是防止海域受污染的重要措施。 岛津公司长期关注环境污染问题,已拥有丰富的重金属元素检测手段和应用经验,为各国用户提供了一系列的相应解决方案。此次,为您介绍岛津公司推出的基于电加热原子吸收法的海水中微量元素的直接分析方法。在分析中使用的石墨炉原子化器GFA-EX7采用数字温度控制和数字气体控制,通过改造石墨炉和管道,可高精度地分析基体含量高的试样。本文介绍海水中重金属微量元素(Pb、Cd 、Cr)的分析。 有关“岛津电加热原子吸收法海水中微量元素的直接分析”的详细内容,请参见http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100277/down_162812.htm。 关于岛津 岛津国际贸易(上海)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津国际贸易(上海)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以“为了人类和地球的健康”为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 安捷伦MP-AES仪器平台同时在线监测水中多种重金属
    近年来,水中重金属污染事件频发,包括2006年湖南省岳阳县饮用水源砷污染事件、2011年福建紫金矿业铜酸水渗透事故、2012年广西龙江河镉污染事件等。重金属污染毒性较大、易在生物链中富集和扩大且不会随时间降解,因此水中重金属超标及其造成的问题已经严重危害到生态环境和人类的生命健康。  利好政策加速监测体系建设  《水污染防治行动计划》和《国家环境保护“十三五”科技发展规划》都明确提出,要建立水污染监测预警机制,保障监测数据的准确性。为了进一步完善国家地表水环境监测网,环保部于2016年印发了《十三五环境监测质量管理工作方案》,在质控手段的创新、环境监测能力的建设等方面提出了更高的要求。方案指出,要完善自动监测数据采集和远程质控系统,开发自动监测仪器关键参数的实时采集和传输功能以及水质自动监测仪器远程校准、维护等质控功能。同时,加强国家质控平台及环境空气、地表水、土壤环境监测质量核查能力建设,完善环境空气和地表水自动监测在线质控系统、国家网环境监测数据采集和远程控制系统等,提高国家质控能力水平。  在线监测是构建全国统一的生态环境监测规范体系中的重要一环。目前,常用的在线水质重金属监测技术包括比色法、阳极溶出法和电位滴定法。针对从水质监测过程中产生的大量数据进行分析,能够有效地提高水质监测的效率并扩大水质监测的范围,也有利于全面提高环境监测数据的真实性、准确性和可比性,为环境管理科学决策提供重要保障。  合作创新引领技术发展  作为环境领域的技术领导者,安捷伦对重金属检测技术及国内外相关检测标准有着深入的研究。凭借在环境分析和法规遵从性方面 40 多年的专业经验,安捷伦能提供高分析效率、高通量的工具,帮助用户和合作伙伴对水质进行可靠和高效的监测。  2012年,安捷伦携手中国广州分析测试中心(中广测)和广州伊创仪器有限公司(伊创科技),成功将微波等离子体原子发射光谱仪(MP-AES)系统应用到在线监测领域,助力伊创科技和中广测研发出基于安捷伦MP-AES仪器平台的Online 5100 MP多参数重金属在线分析仪(5100 MP)。  伊创仪器负责人王加勇先生介绍搭载安捷伦MP-AES的5100 MP  在伊创科技负责人王加勇先生看来,MP-AES独特的优势就是可以使用空气运行、实现无人操作和远程控制的情况下实现多元素监测。通过搭载安捷伦MP-AES的5100 MP,可以通过一次采样分析即获得多个重金属元素的数据结果,及时了解水质情况。“远程监测还可以帮助用户进行快速响应。假如某条河流的成分在夜晚发生了一些变化,用户可以一边进行远程监测,一边派人过去,这样可以保证第一时间控制污染事件。”王加勇先生表示。  中广测是华南地区唯一的国家级分析测试中心,2013年与安捷伦合作建立了安捷伦-中广测联合技术中心,借助安捷伦先进的仪器平台,继续推动分析测试的新方法、新技术研究,共同提升行业的分析测试水平。中广测新技术实验室副主任郭鹏然研究员表示:“安捷伦的4210 MP-AES操作简单,以氮气作为工作气体,运营成本较低,安全性高,适用范围广,而且其自动化软件允许进行远程的元素分析,这就为环境的在线监测提供了可能性。”  MP-AES助力24小时监测  安捷伦行业领先的MP-AES系统是一款功能强大、低成本和易于使用的系统,适用于从常规分析到复杂贵金属分析等多种应用。安捷伦 MP-AES 系统使用空气运行,既可节约成本,又比需要可燃性气体的替代方法更为安全。全新推出的Agilent 4210 MP-AES 系统配备了先进阀切换系统、惰性矩管、温控雾室、多模进样系统和增强型诊断软件等,新的配置扩展了仪器的分析性能、样品通量和易用性。与传统的在线监测技术方法相比,MP-AES具有更低的检测限、更强的重复性、更好的稳定性和更高的安全性。  得益于安捷伦提供的MP-AES仪器平台,伊创5100 MP可以同时在线分析包括镉、铅、铜、锌、铬等在内的十几种重金属元素,并且能够实现远程监测、远程监控和远程服务,适合大型水质自动站进行省与省之间的断面监测和超级水质自动站的24小时在线监测工作。据王加勇先生介绍,搭载安捷伦MP-AES的5100 MP已投入应用到多个省市的水中重金属在线监测系统中,并且获得了来自终端用户的积极反馈。  结语  水是人类生命之源,是自然界和人类生存发展过程中不可或缺的重要因素。安捷伦作为业界公认的行业领导者和实验室首选合作伙伴,为客户提供全方位的解决方案,推动行业稳步健康发展,应对全球性的挑战。随着中国人民对生活品质和安全关注度的不断提高,安捷伦科技致力于为中国客户提供值得信赖的解决方案,共同提升生活质量。
  • 饮用水中痕量重金属的快速检测方法介绍
    p style=" text-align: center " strong 饮用水中痕量重金属的快速检测 /strong /p p style=" text-align: center " 上海仪电科学仪器股份有限公司 /p p strong 摘要: /strong 饮用水中痕量重金属的快速检测是分析测试技术上的一个难点。本文尝试使用阳极溶出伏安法,实现了饮用水中痕量重金属离子的检测。结果显示,饮用水中痕量的铅、镉和汞离子可以通过阳极溶出法进行检测,其检测下限可以达到ppb级。与其他分析测试技术相比,阳极溶出伏安法具有设备体积小,操作简单,使用成本低廉等独特优点,使得其在饮用水的现场快速分析中拥有广阔的应用前景。 /p p strong 关键词: /strong 饮用水,重金属,阳极溶出伏安法 /p p & nbsp /p p strong 一、实验原理 /strong /p p 长期以来电化学溶出伏安法一直被认为是检测水环境中痕量重金属的一个有效方法[8]。溶出伏安法是基于电化学原理进行的(如图1)。在一定电压条件下,先将溶液中的待测元素通过还原反应沉积在电极表面,随后通过施加反向电压,使沉积在电极表面的重金属发生氧化反应而溶解,形成峰电流,峰电流的大小或峰面积与被测金属离子浓度成正比。由于电沉积过程中的富集作用,溶出伏安法可以达到1 μg/L以下的检测下限。 /p p br/ /p p br/ /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/09550700-f887-41a8-947c-4d9cb9759796.jpg" title=" 1.png" style=" width: 402px height: 309px " width=" 402" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 309" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 图1. 溶出伏安法原理图 /strong /p p strong 二、 使用仪器 /strong /p p 便携式重金属分析仪(SJB-801,上海仪电科学仪器股份有限公司),工作电极为玻碳电极,辅助电极为铂电极,参比电极为银/氯化银双盐桥电极;纯水机(GT-30,上海仪电科学仪器股份有限公司);微量进样器(WKYVI-1000,上海求精生化试剂仪器有限公司);分析天平(BSA224S,德国赛多利斯科学仪器有限公司)。 /p p strong 三、溶液和试剂 /strong /p p 铅标准溶液(标准物质编号GBW(E)082058,浓度1000mg/L),镉标准溶液(标准物质编号GBW(E)082061,浓度1000mg/L),汞标准溶液(标准物质编号BW085523,浓度100mg/L)采购自深圳市华测标准物质研究所,使用18.2 MΩ实验室超纯水稀释到指定浓度。 /p p 铅/镉电解液、汞电解液、汞清洗液、镀金液等为便携式重金属分析仪的配套试剂,由上海仪电科学仪器股份有限公司提供。 /p p 浓硝酸、浓盐酸等试剂为分析纯,采购自国药集团试剂有限公司。 /p p strong 四、操作过程 /strong /p p 1、电极的准备 /p p 工作电极:工作电极为玻碳电极。每次使用之前需要在抛光绒布上加抛光粉进行打磨,并用去离子水冲洗,处理好的工作表面应该覆盖一层均匀的水膜。 /p p 参比电极:参比电极为饱和氯化钾式银/氯化银双盐桥电极。第一次使用参比电极时,配置好内溶液,打开加液塞将配备好的参比内溶液加入到参比电极内腔中(注意参比内腔要保留一小段空隙),然后将该参比电极在盛有饱和氯化钾溶液的保护瓶中浸泡至少1小时,最好浸泡一上。参比电极平时不用时要塞上加液塞和底部浸泡在保护瓶中,保护瓶中要保持有饱和氯化钾溶液。每次使用前,将电极的保护瓶拿掉用水将氯化钾溶液清洗干净,开始测试时,将加液塞打开。 /p p 对电极:对电极为铂电极,一般不需要处理,可直接使用。 /p p 2、重金属离子的分析 /p p 溶出伏安法测定铅、镉、汞标准溶液:准确量取超纯水100mL至烧杯中,加入1mL铅镉电解质溶液,取20mL溶液至测量杯中。仪器选择“铅镉”测定模式,扫描溶出伏安法曲线,测定结束后,记下峰面积。随后依次添加10μL、20μL、30μL、40μL20mg/L铅镉标准溶液,重复扫描操作,记录峰面积值。仪器选择“预镀金膜”模式,在镀金液中完成金膜于都操作。准确量取超纯水100mL至烧杯中,加入汞电解质溶液20mL,取20mL溶液至测量杯中。仪器选择“汞”测定模式,扫描溶出伏安曲线,测定结束后,记下峰面积。随后分别添加5次40μL 1mg/L铅镉标准溶液,重复扫描操作,记录峰面积值。 /p p 饮用水中铅、镉、汞的测定(标准曲线法):测定水中铅和镉离子时,先使用40 μg/L和100μg/L两种标准溶液对仪器进行标定。准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入铅/镉电解质溶液1mL。量取20mL测试水样至测量杯中。仪器设定为测定“铅镉”,测定3次浓度值,记下数据;测定结束后,往测量杯中添加20μL 20mg/L铅/镉离子标准溶液,测定3浓度值,记下数据。测定水中汞离子时,先对工作电极进行预镀金膜操作,随后使用4 μg/L和10μg/L两种标准溶液对仪器进行标定。准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入汞电解质溶液20mL。量取20mL测试水样至测量杯中。仪器设定为测定“汞”,开始测定3次浓度值,记下数据;测定结束后,往测量杯中添加40μL 1m g/L汞离子标准溶液,测定3次浓度值,记下数据。 /p p 饮用水中汞的测定(二次添加法):准确量取自来水样100mL至烧杯中,加入汞电解液20mL得到测试水样。量取20mL测试水样至测量杯中。选定测定金属“Hg”,选择标准添加法,设定第一次和第二次分别添加40μL 1mg/L汞标准液,确认后开始测量,测试结束后,记下测定的汞离子的浓度值。 /p p strong 五、结果与讨论 /strong /p p 1、溶出伏安法测定铅、镉、汞标准溶液: /p p 为验证溶出伏安法对于重金属铅、镉离子的测量性能,对0μg/L、10μg/L、30μg/L、60μg/L、100μg/L铅镉标准溶液进行分析测试。由于支持电解液中含有一定浓度的铋离子,在富集过程中,铅离子、镉离子和铋离子可以在玻碳电极表面形成共沉积。在随后的伏安扫描过程中,几种元素又可以被氧化和释放,形成尖锐的溶出峰,如图2所示。铅离子和镉离子的溶出电位分别为-0.5V和-0.8V,峰形尖锐,对称性较好,相互之间不产生干扰,因此铅离子和镉离子可以使用溶出伏安法同时测定。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/5b435af9-24f2-4698-9f3c-c62f714dd98a.jpg" title=" 2.png" / /p p style=" text-align: center " strong 图2 铅离子和镉离子标准溶液的测定曲线 /strong /p p 采用峰面积作为相应信号,根据峰面积和浓度关系,绘制标准曲线(图3),R2分别为0.9961(Pb),0.9952(Cd),标准曲线的线性均良好,可见在0-100μg/L的浓度范围,铅离子和镉离子可以通过溶出伏安法进行同时测量。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/066e6e59-eae1-4430-baa3-d45c431d2e2a.jpg" title=" 3.jpg" style=" width: 600px height: 194px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 194" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 图3(a)铅离子标准曲线;(b)镉离子标准曲线 /strong /p p 汞离子标准溶液使用类似的方法进行分析。为提高汞离子的富集效果,在富集和测定前,需要对玻碳电极进行预镀金膜操作。该操作可以通过使用仪器自带的预镀金膜模式和镀金液进行。随后,不同浓度的汞离子标准溶液通过循环伏安法进行分析测试,结果如图4A所示。汞离子在金膜上的溶出电位约为0.55mV,峰形较好,对称性良好。 /p p 汞离子的标准曲线如图4B所示,R2为0.9878,标准曲线线性良好,可见浓度范围在0-10μg/L的汞离子,可以通过溶出伏安法进行测量。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/6512c3c9-4202-40c0-91fb-7e5f1e594607.jpg" title=" 4.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图4 (A)汞溶出伏安曲线;(B)汞离子标准曲线 /strong /p p 2、饮用水中铅、镉、汞含量的测定 /p p 饮用水中铅镉汞离子含量采用标准曲线法进行测定,结果如表1所示。饮用水中的铅离子浓度约为1.90μg/L,重复性为± 0.4μg/L;镉离子浓度约为0.01μg/L,重复性为± 0.01μg/L;而饮用水中的汞离子浓度极地,低于溶出伏安法的最低检出限。 /p p 为验证溶出伏安法在饮用水中测定的可靠性,在饮用水样品中添加铅、镉、汞离子标准溶液,使得离子浓度分别提高了20μg/L、20μg/L和2μg/L。加标后的样品溶液在同样方法下进行测试,结果显示,对于铅离子、镉离子和汞离子,其加标回收率分别为98%,81%和50%。通过三种离子加标回收率,可以看出,标准曲线法在测定饮用水中铅、镉离子时,回收率较高,测试具有较高的可靠性。而对于饮用水中的汞离子,标准曲线法的测试回收率较低,测试可靠性和误差较大,这可能是由于饮用水中背景离子的存在干扰了汞离子的富集和测试过程。 /p p strong 表1 使用标准曲线法测定饮用水中铅、镉、汞离子 /strong /p table width=" 577" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" tbody tr style=" height:25px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 测定离子 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 水样 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 测定值 /span /p p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" ( /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " μg/L /span span style=" font-size:15px font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 25" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 回收率 /span /p /td /tr tr style=" height:4px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 铅 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 1.90 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.40 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 98% /span /p /td /tr tr style=" height:4px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样(加标 /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 20 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 4" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 21.40 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.40 /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none 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font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.01 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 81% /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样(加标 /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 20 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 16.20 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.20 /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 86" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 汞 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.00 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 116" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 50% /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 175" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样(加标 /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 2 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 200" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.99 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.6 /span /p /td /tr /tbody /table p 二次添加法是电化学分析中的常用方法,该方法通过将一定已知浓度的标准溶液加入到待测样品中,通过对加标前后的样品溶液进行分析建立标准曲线,从而进行浓度分析。由于该方法标准曲线的建立是在样品溶液背景下进行的,可以降低实际样品中背景离子的干扰,实得测量结果更准确。饮用水样样品、以及加标后的饮用水样品使用二次添加发进行了分析测试,结果显示,使用二次添加法进行测试时,汞离子测试的回收率提高到了92%,相对于标准曲线法,其测试的可靠性和准确性得到了大幅提高。 /p p 表2 使用二次添加法测定饮用水中汞离子含量 /p table width=" 570" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" tbody tr style=" height:32px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 83" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-size:15px font-family:宋体" 测定离子 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 180" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 水样 /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 170" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 测定值( /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " μg/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 137" height=" 32" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center line-height:115%" span style=" line-height:115% font-family:宋体" 回收率 /span /p /td /tr tr style=" height:19px" td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch -moz-border-top-colors: none -moz-border-left-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-right-colors: none padding: 0px 7px " width=" 83" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 汞 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 180" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 饮用水水样 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 170" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.00 /span /p /td td rowspan=" 2" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 137" height=" 19" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center line-height:115%" span style=" line-height:115% font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 92% /span /p /td /tr tr style=" height:7px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 180" height=" 7" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:宋体" 加标水样 /span span style=" font-family:宋体" ( /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 2 ug/L /span span style=" font-family:宋体" ) /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 170" height=" 7" p style=" margin-top:8px margin-right:0 margin-bottom:8px margin-left:0 text-align:center" span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 1.83 /span span style=" font-family:宋体" ± /span span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 0.16 /span /p /td /tr /tbody /table p strong 六、结论 /strong /p p 本文研究了阳极溶出伏安法在重金属离子铅、镉、汞测定中的应用。对标准溶液的测定结果表明,阳极溶出伏安法在0-100 ug/L的范围内可以实现铅、镉离子的同时检测,在0-10 ug/L的范围内可以实现汞离子的检测,结果呈现良好的重复性和线性相关性。阳极溶出伏安法可以被应用到生活饮用水中痕量重金属的检测中来。通过简单的两点校准,饮用水中的铅离子和镉离子即可被同时检测,其加标回收率在80%-100%,显示出方法具有较好的可靠性。由于饮用水中背景离子的干扰,汞离子使用标准曲线法测定的回收率仅为50%。二次添加法可以显著降低样品的背景干扰,通过采用二次添加法,饮用水中汞离子测量的可靠性和准确性得到明显改善,其测定回收率提高到92%。 /p p 本文使用基于溶出伏安法的便携式重金属分析仪,测定饮用水中的铅、镉、汞离子含量。实验中重金属的质量浓度和与阳极溶出的峰面积呈良好的线性关系,获得较高的回收率,实验结果较为满意,符合快速检测的要求。该设备操作简单,便于携带和操作,灵敏度和准确度高,选择性好,运行费用低,体积小,特别适合现场的快速检测。 /p p br/ /p p strong 作者: /strong 孟旭,工程师,18616817423,mengxu@lei-ci.com,& nbsp br/ /p p strong 通讯地址: /strong 上海市嘉定区安亭镇园大路5号。 /p
  • 日立ZA3000原子吸收双孔注入连续进样快速检测水中重金属含量
    近期,兰州自来水污染,江苏靖江因长江水源出现水质异常,8吨有毒化学物流入富春江等系列水污染事件引发了公众对水质安全的关注。水环境是同人民生活息息相关的几大自然要素之一,快速检测水环境中重金属等有毒有害元素是水环境安全的重要保障之一。  天美公司高度关注水环境安全问题,日立ZA3000原子吸收分光光度计最新搭载的双孔注入连续进样功能在快速检测水中重金属含量方面具有独特的优势,参照《水和废水检测分析方法(第四版)》,我们为您提供了检测地表水,地下水及废水中铅、镉、铜的解决方案。http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100322/s327145.htm 公司介绍:   天美(中国)科学仪器有限公司(“天美(中国)”)是天美(控股)有限公司(“天美(控股)”)的全资子公司,从事表面科学、分析仪器、生命科学设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销 为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。天美(中国)在北京、上海、等全国15个城市均设立办事处,为各地的客户提供便捷优质的服务。   天美(控股)是一家从事设计、研发、生产和分销的科学仪器综合解决方案的供应商。继2004年於新加坡SGX主板上市后,2011年12月21日天美(控股)又在香港联交所主板上市(香港股票代码1298),成为中国分析仪器行业第一家在国际主要市场主板上市的公司。近年来天美(控股)积极拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国Froilabo公司、瑞士Precisa公司、美国IXRF公司和英国Edinburgh等多家海外知名生产企业,加强了公司产品的多样化。 更多详情欢迎访问天美(中国)官方网站:http://www.techcomp.cn
  • 重金属废水处理技术汇总!
    p style=" text-indent: 2em " 一、 沉淀法 /p p style=" text-indent: 2em " 1.氢氧化物沉淀法 /p p style=" text-indent: 2em " 往重金属废水中加入碱性溶液,利用OH-与重金属离子反应生成难溶的金属氢氧化物沉淀,通过过滤予以分离。氢氧化物沉淀法包括分步沉淀法和一次沉淀法两种。分步沉淀法是分段加入石灰乳,利用不同的金属氢氧化物在不同的pH值下沉淀析出的特性,依次回收各金属氢氧化物。一次沉淀法则是一次性投加石灰乳,使溶液达到额定的pH值,从而使废水中的各种重金属离子同时以氢氧化物沉淀的形式析出。 /p p style=" text-indent: 2em " 2 .硫化物沉淀法 /p p style=" text-indent: 2em " 将重金属废水pH值凋节为一定碱性后,再通过向重金属废水中投加硫化钠或硫化钾等硫化物,或者直接通人硫化氢气体,使重金属离子同硫离子反应生成难溶的金属硫化物沉淀,然后被过滤分离。由于金属硫化物的溶度积比相应的金属氢氧化物的溶度积小得多,因此,硫化物沉淀法比氢氧化物沉淀法具有更多的优点,比如沉渣量少,容易脱水,沉渣金属品位高,有利于金属的回收。可是硫化物沉淀法也有不足之处,比方说硫化物结晶比较细小,难以沉降,因而应用也不是很广。 /p p style=" text-indent: 2em " 3. 还原一沉淀法 /p p style=" text-indent: 2em " 这种方法的原理是,用还原剂将重金属废水中的重金属离子还原为金属单质或者价态较低的金属离子,先将金属过滤收集,然后再往处理液中加入石灰乳,使得还原态的重金属离子以氢氧化物的形式沉淀收集。铜和汞等的回收可以利用这种方法。该法也常用于含铬废水的处理。较常使用的还原剂有硫酸亚铁、亚硫酸氢钠、铁粉等。 /p p style=" text-indent: 2em " 4. 絮凝浮选沉淀法 /p p style=" text-indent: 2em " 通过添加絮凝剂使得重金属废水中的小胶体颗粒稳定性变差,聚集形成大颗粒胶体物质,最终通过重力作用沉淀下来。为增大胶体颗粒的尺寸,采用浮选的办法,用于将不稳定的胶体粒子变为固相絮凝物。这一浮选过程一般包括两个重要的步骤,一是调节pH值,二是加入含铁或铝盐的絮凝剂,以克服离子间静电排斥导致的稳定作用。 /p p style=" text-indent: 2em " 二、 物理化学法 /p p style=" text-indent: 2em " 1. 吸附法 /p p style=" text-indent: 2em " (1)物理吸附法。活性炭是最早使用的吸附剂,也是目前使用最广泛的吸附剂。之所以能够进行物理吸附,是因为活性炭具有高的比表面积以及高度发达的孔隙结构。后来在此基础上又出现了活性炭纤维等衍生物,去除效率高,但价格比较昂贵。能够用于物理吸附的材料还有各种矿物质以及分子筛等。 /p p style=" text-indent: 2em " (2)树脂吸附。环保是树脂吸附法的一个重要的特点,这种方法能够分离、纯化、回收重金属,效果显着。主要是由于树脂中含有各种活性基团,比较典型的有羟基、羧基、氨基等,能够与重金属离子进行螯合,因而这些功能性树脂材料能有效的吸附重金属离子。根据活性基团的种类不同,分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。 /p p style=" text-indent: 2em " (3)生物吸附。近些年来,很多研究者将各种生物(如植物、细菌、真菌、藻类以及酵母)经处理加工成生物吸附剂,用于处理含重金属废水。生物体具有特定的化学结构以及成分特征, /p p style=" text-indent: 2em " 而生物吸附法的主要原理,就是利用生物体的这些特性来吸附溶于水中的重金属离子。生物吸附法具有几个特点:①生物吸附剂可以降解,一般不会发生二次污染;②来源广泛,容易获取并且价格便宜;③生物吸附剂容易解析,能够有效地回收重金属。 /p p style=" text-indent: 2em " 2. 浮选法 /p p style=" text-indent: 2em " 往重金属废水中通人气体产生气泡,废水中的胶体颗粒会附着在气泡表面,这些胶体粒子可随气泡的上浮从而实现将依附在粒子上的重金属离子加以分离。该方法具有如下优点:对粒子的去除效果好,操作省时,费用低廉,在一定条件下,既可消除重金属污染,又可回收金属,并且还能避开某些重金属氢氧化物或碳酸盐过滤困难的问题。 /p p style=" text-indent: 2em " 3. 离子交换法 /p p style=" text-indent: 2em " 用离子交换树脂把废水中的重金属离子交换出来,从而除去重金属离子。不过,离子交换树脂价格昂贵,其再生费用也比较高,所以,在废水处理中使用很少。但对于少量有回收价值的有毒金属来说是个不错的方法。 /p p style=" text-indent: 2em " 4.溶剂萃取分离 /p p style=" text-indent: 2em " 溶剂萃取法是分离和净化物质常用的方法。由于液一液接触,可连续操作,分离效果较好。使用这种方法时,要选择有较高选择性的萃取剂,废水中重金属一般以阳离子或阴离子形式存在,例如在酸性条件下,与萃取剂发生络合反应,从水相被萃取到有机相,然后在碱性条件下被反萃取到水相,使溶剂再生以循环利用。这就要求在萃取操作时注意选择水相酸度。尽管萃取法有较大优越性,然而溶剂在萃取过程中的流失和再生过程中能源消耗大,使这种方法存在一定局限性,应用受到很大的限制。 /p p style=" text-indent: 2em " 三、 电化学处理技术 /p p style=" text-indent: 2em " 1. 电解法& nbsp br/ /p p style=" text-indent: 2em " 电解法的主要原理,是对重金属废水进行电解时,重金属离子在阴极得到电子被还原,这些重金属要么沉淀在电极表面,要么沉淀到反应槽底部,从而起到降低废水中重金属含量的效果。 /p p style=" text-indent: 2em " 2 .电沉积& nbsp br/ /p p style=" text-indent: 2em " 这种方法的原理是,在传统的化学沉淀方法中,加入电压,通过改变溶液的电势,促进重金属离子更好地沉淀。电沉积在酸性和碱性废液中都适用。 /p p style=" text-indent: 2em " 3. 膜分离技术 /p p style=" text-indent: 2em " 膜分离法是利用高分子所具有的选择性来进行物质分离的技术,包括电渗析、反渗透、膜萃取、超过滤等。用电渗析法处理电镀工业废水,处理后废水组成不变,有利于回槽使用。含Cu2+、Ni2+、Zn2+、Cr6+等金属离子废水都适宜用电渗析处理,已有成套设备。反渗透法已大规模用于镀Zn、Ni、Cr漂洗水和混合重金属废水处理。采用反渗透法处理电镀废水,已处理水可以回用,实现闭路循环。液膜法治理电镀废水的研究报道很多,有些领域液膜法已由基础理论研究进入到初步工业应用阶段,如我国和奥地利均用乳状液膜技术处理含Zn废水,此外也应用于镀Au废液处理中。膜萃取技术是一种高效、无二次污染的分离技术,该项技术在金属萃取方面有很大进展。 /p p style=" text-indent: 2em " 四、生物化学法 /p p style=" text-indent: 2em " 1. 生物塘净化法& nbsp br/ /p p style=" text-indent: 2em " 该方法的原理,是利用复合的水生生态系统的协同作用,完成对重金属污染物的吸收、积累、分解以及净化作用。 /p p style=" text-indent: 2em " 2. 动物处理 /p p style=" text-indent: 2em " 动物法处理重金属废水现今尚处于起步阶段。尤其是无脊椎动物对Zn和Cd具有很大的富集能力。可见,利用水生动物处理重金属废水存在一定的可行性。研究发现,利用双壳(河蚌)处理重金属废水,在重金属浓度为3.125 mg/L时,双壳生物对重金属Zn、Cd、Pb2+ 、Ag 的脱除系数达到72.0%~89.9%,对双壳法处理重金属废水的可行性作了肯定。 /p p style=" text-indent: 2em " 3. 微生物及藻类处理 /p p style=" text-indent: 2em " 通过生物絮凝,生物吸附,生物沉淀等作用实现废水中重金属的转化,沉积和固定。研究表明,废水中金属污染浓度为10~l000 时,传统的处理工艺成本很高,而廉价、易得的微生物可从稀溶液中富集、分离,通常能将浓缩几千倍或更多。目前,微生物处理工艺得到工业应用较多的是生物硫化法,其他的如,生物吸附,生物絮凝等尚未得到大规模的工业应用。 /p p style=" text-indent: 2em " 4. 植物修复法& nbsp br/ /p p style=" text-indent: 2em " 重金属污染植物修复,是指利用植物的生命活动,提取,吸收并固定被污染水体中的重金属离子,从而达到减轻重金属废水危害的目的。 /p p style=" text-indent: 2em " 5.生物絮凝法 /p p style=" text-indent: 2em " 生物絮凝法是利用微生物或微生物产生的代谢物进行絮凝沉淀的一种除污方法。微生物絮凝剂是一类由微生物产生并分泌到细胞外,具有絮凝活性的代谢物。一般由多糖、蛋白质、DNA、纤维素、糖蛋白、聚氨基酸等高分子物质构成,分子中含有多种官能团,能使水中胶体悬浮物相互凝聚沉淀。至目前为止,对重金属有絮凝作用的约有十几个品种,生物絮凝剂中的氨基和羟基可与Cu2+、 Hg2+、Ag+、Au2+等重金属离子形成稳定的鳌合物而沉淀下来。应用微生物絮凝法处理废水安全方便无毒、不产生二次污染、絮凝效果好,且生长快、易于实现工业化等特点。此外,微生物可以通过遗传工程、驯化或构造出具有特殊功能的菌株。因而微生物絮凝法具有广阔的应用前景。 /p p style=" text-indent: 2em " 6. 生物吸附法 /p p style=" text-indent: 2em " 生物吸附法是利用生物体本身的化学结构及成分特性来吸附溶于水中的金属离子,再通过固液两相分离去除水溶液中的金属离子的方法。利用胞外聚合物分离金属离子,有些细菌在生长过程中释放的蛋白质,能使溶液中可溶性的重金属离子转化为沉淀物而去除。生物吸附剂具有来源广、价格低、吸附能力强、易于分离回收重金属等特点,已经被广泛应用。 /p p style=" text-indent: 2em " 7.生物化学法 /p p style=" text-indent: 2em " 生物化学法指通过微生物处理含重金属废水,将可溶性离子转化为不溶性化合物而去除。硫酸盐生物还原法是一种典型生物化学法。该法是在厌氧条件下硫酸盐还原菌通过异化的硫酸盐还原作用,将硫酸盐还原成H2S,废水中的重金属离子可以和所产生的H2S反应生成溶解度很低的金属硫化物沉淀而被去除,同时H2S的还原作用可将SO42-转化为S2-而使废水的pH值升高。因许多重金属离子氢氧化物的离子积很小而沉淀。有关研究表明,生物化学法处理含Cr6+浓度为30~40mg/L的废水去除率可达99.67%~99.97%。有人还利用家畜粪便厌氧消化污泥进行矿山酸性废水重金属离子的处理,结果表明该方法能有效去除废水中的重金属。赵晓红等人用脱硫肠杆菌(SRV)去除电镀废水中的铜离子,在铜质量浓度为246.8 mg/L的溶液,当pH为4.0时,去除率达99.12%。 /p p br/ /p
  • 水质重金属的检测项目包含哪些?
    水质重金属的检测项目涵盖了多种对人体健康和环境具有潜在危害的重金属元素。这些检测项目通常包括但不限于以下几个方面:铅(Pb):铅是一种有毒重金属,长期摄入可能对人体健康造成严重影响,包括神经系统和肾脏损伤。世界卫生组织(WHO)和美国环保局(EPA)都设定了饮用水中铅的限量标准。镉(Cd):镉也是一种有毒重金属,长期暴露可能导致肾脏和骨骼问题,甚至增加癌症风险。WHO对饮用水中镉的含量也有明确的限制。汞(Hg):汞是一种高度毒性的重金属,对中枢神经系统、肾脏和免疫系统都有不良影响。WHO规定了饮用水中汞的最大允许含量。铬(Cr):铬的化合物具有不同的毒性,其中六价铬(Cr6+)是对人类健康有害的。因此,饮用水中六价铬的含量也是检测的重点之一。砷(As):砷是一种致癌物质,长期暴露可能导致癌症和其他健康问题。WHO对饮用水中砷的含量有严格的限制。除了上述几种重金属外,水质重金属检测还可能包括以下几种元素:铜(Cu):虽然铜是人体必需的微量元素之一,但过量摄入也可能对健康造成不利影响。锌(Zn):锌同样是人体必需的微量元素,但过量摄入同样需要关注。铝(Al):铝在水中的存在可能对神经系统造成长期影响。镍(Ni):镍是一种潜在的致癌物质,其在水中的含量也需要监测。锰(Mn):锰的过量摄入可能导致神经系统问题。此外,根据具体需求和检测标准的不同,水质重金属检测项目还可能包括其他金属元素,如锑、铍、硒、银、锂、钡、钛、锡、硼、锶、钴、钼、钍、铀、钒、铋、镓、锗、碲、铊等。需要注意的是,水质重金属检测项目的选择应基于当地水源状况、水质标准以及公众健康需求等因素综合考虑。同时,随着科技的发展和检测技术的进步,水质重金属检测项目也可能会有所调整和更新。为了确保水质安全,环境监测机构会定期或不定期地对饮用水源进行重金属检测,并根据检测结果采取相应的措施来保护水源和保障公众健康。此外,公众也可以通过了解相关知识和采取适当的措施来减少重金属摄入的风险。
  • 盘点:重金属“铊”标准限量知多少
    2022年3月, 生态环境部发布《关于进一步加强重金属污染防控的意见》,文件明确指出要强化重金属污染监控预警,重点防控的重金属污染物包括铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑,特别增加了铊和锑。其实,在2021年发布的《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中就已经提出要开展涉铊企业排查整治行动。为什么加入“铊”?生态环境部固体废物与化学品司负责人答记者问时介绍说,一些地区铊、锑重金属污染问题凸显,近2年发生多次涉铊涉锑环境事件。为加强环境风险管控,防控意见将铊、锑确定为重点重金属污染物,将锑矿采选、锑冶炼列为重金属污染防控的重点行业。《关于进一步加强重金属污染防控的意见》还提出四项管控措施:一是加强重金属污染源头防控,督促企业对矿石原料、主副产品和生产废物中铊成分进行检测分析,减少使用高铊的矿石原料。二是开展排查治理,开展重有色金属冶炼、钢铁等典型涉铊企业废水治理设施除铊升级改造,江西、湖南、广西、贵州、云南、陕西、甘肃等重点省份要制定铊污染防治方案,强化涉铊企业综合整治。三是加强监测预警,各地生态环境部门在涉铊涉锑行业企业分布密集区域下游,依托水质自动监测站加装铊、锑等特征重金属污染物自动监测系统。四是完善标准体系,对于涉锑产业集中分布的地区,要加快研究制定地方性生态环境标准,推动解决区域性特色行业污染问题。要监管,必然要有相应的标准可依。据不完全统计,国内外涉及水中铊含量的环境质量标准或排放标准如下:序号国家或地区标准名称标准限值(μg/L)排放监控位置一、水质基准与水质标准1美国水质基准(保护人体健康)0.24(摄入水和生物) 0.47(仅摄入生物)2美国饮用水水质标准2.0(饮用水最高允许值)0.5(饮用水最安全阈值)3加拿大水生生物基准0.84俄罗斯饮用水卫生标准(2002 年)0.15中国《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002)0.1(集中式生活饮用水 地表水源地特定项目标 准限值)6中国《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2006)0.17中国《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)≤0.1(I 类、II 类、III 类); ≤1(IV 类);>1(V 类)8上海《生活饮用水水质标准》 (DB 31/T1091-2018)0.1二、排放标准9中国《无机化学工业污染物排放 标准》 (GB 31573-2015)5车间或生产设施排 放口10中国湖 南《工业废水铊污染物排放标准》 (DB 43/968-2014)5总排放口11中国广 东《工业废水铊污染物排放标 准》 (DB 44/1989-2017)5(现有企业); 2(新建企业)车间或生产设施排 放口;总排放口12中国江 苏《钢铁工业废水中铊污染物 排放标准》(DB 32/3431-2018)2车间或生产设施废 水排放口13中国上 海《污水综合排放标准》 (DB 31/199-2018)5(向敏感水域直接排 放);300(向非敏感水 域直接排放;间接排放)总排放口14中国江 西《工业废水铊污染物排放标准》 (DB 36/1149-2019)5车间或生产设施排 放口;总排放口15美国美国含铊危险废物最佳示范技术背景 文件(1990年)140车间或生产设施排 放口16德国德国污水排放规定条例规定有色金属 制造废水(2004年)1000车间或生产设施排 放口17德国德国污水排放规定条例规定废物焚烧(2004年)50车间或生产设施排 放口随着铊排放污染问题的逐渐暴露,相关标准和规范也在不断地完善。2017年,原环境保护部水环境管理司制订《涉铊重点行业排放标准修改工作方案》,拟以标准修改单的形式,分批修改涉铊重点行业的污染物排放标准,纳入铊排放限值和相应管理要求。之后,《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010),《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456-2012)、《硫酸工业污染物排放标准》(GB 26132-2010),《锡、锑、汞工业污染物排放标准》(GB 30770-2014) 、《磷肥工业水污染物排放标准》(GB 15580-2011)等标准修改单相继发布。以上标准修改单中,不仅增加总铊排放限值要求,而且增加了相关的检测方法。由以上标准涉及的检测方法来看,电感耦合等离子体质谱、石墨炉原子吸收等仪器或将迎来一个新的发展机会。另外,文件还指出,标准实施后国家发布的污染物监测方法标准,如适用性满足要求,同样适用于本标准相应污染物的测定。标准污染物项目限值(mg/L)污染物排放监 控位置水污染物浓度测定方法标准直接排放间接排放《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456-2012)修改单总铊钢铁联合企业:0.05 mg/L钢铁非联合企业:若仅有烧结(球团)工序,则总铊排放限值为 0.006 mg/L;若既有烧结(球团)工序也有其他工序,则总铊排放限值为 0.05 mg/L。)钢铁联合企业总铊排放限值为 0.05 mg/L。对于钢铁非联合企业,若仅有烧结(球团)工序,则总铊排放限值为 0.006 mg/L 若既有烧结(球团)工序也有其他工序,则总铊排放限值为0.05 mg/L车间或生产设 施废水排放口HJ 700-2014《锡、锑、 汞工业污染物排放标准》(GB 30770-2014) 修改单总铊0.0145车间或生产装置排放口HJ 700-2014;HJ 748-2015《硫酸工业污染物排放标准》 (GB 26132-2010)修改单总铊0.006(生产工艺:硫铁矿制酸)车间或生产装置排放口HJ 700-2014;HJ 748-2015《磷肥工业水污染物排放标准》(GB 15580-2011)修改单总铊0.006(过磷酸钙、钙镁磷肥、磷酸铵、重过磷酸钙、复混肥;硝酸磷肥按磷酸铵的排放限值执行。)车间或生产设 施废水排放口HJ 700-2014《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB 25466-2010)修改单总铊0.017(0.005 适用于采矿或选矿生产单元废水单独排放的情形)车间或生产设施废水排放口HJ 700-2014;HJ 748-2015
  • 重金属污染防治规划将出台 总量控制5种重金属
    今年1月,安徽省怀宁县爆发儿童血铅超标事故 经查,铅酸蓄电池生产过程中产生的铅污染为肇事主源。随后,安徽省有关部门在1个月内关停约50家铅酸蓄电池企业。这起事故,直接加速了《重金属污染综合防治“十二五”规划》(下称《规划》)的出台。   2月18日,该《规划》获得国务院正式批复,成为首个获批的“十二五”规划。业内人士认为,“人人喊打”的涉重金属行业,已经走到了历史关口。   总量控制5种重金属:汞、铬、镉、铅和类金属砷   据了解,此次《规划》中进行重点监控与污染物排放量控制的重金属主要有5种,即汞、铬、镉、铅和类金属砷。   按照《规划》要求,到2015年,“重点区域”铅、汞、铬、镉和类金属砷等重金属污染物的排放,要比2007年削减15%;“非重点区域”的重点重金属污染物排放量不超过2007年水平。   所谓“重点区域”,包括内蒙古、江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、甘肃、青海等14个重点省份和138个重点防护区。   据环保部环境规划院副院长吴舜泽介绍,与二氧化硫等具有普遍性的主要污染物不同,重金属污染物呈现区域特征性污染,“即使14个重点省区,也不是每个地方都存在问题;《规划》甚至细化至工业园区层面,比如某个乡镇中产业集群的一个工业园内。”   吴舜泽坦言,突发事故发生频率的增加,源自涉重金属行业无序发展”。   据其介绍,《规划》对于重点监控污染物排放量控制属于“硬性指标”,要求极其严格,“重点区域”原则上不再建立涉重金属企业。例如,重点防控汞污染的区域,原则上不再新建涉汞企业,禁止新增汞排放的同时还要削减排放量。   “通过企业的清洁技术改造,加强企业排放监测等措施,必要时采取经济和行政手段”,吴舜泽告诉《财经国家周刊》,尽管《规划》在防控、治理两方面均有要求,但“十二五”规划侧重点,却并非整治与修复历史遗留问题 而是要重点解决涉重金属企业的污染问题,控制“多、小、散、乱”企业,稳定企业排放水平。   重金属污染防治最大软肋在哪里?   早在上世纪80年代,就不断有学者呼吁重金属污染防治的重要性;但在《规划》出台前,此项工作始终让步于“更迫切需要解决、具有普遍污染性”的二氧化硫与化学需氧量物减排。   早在1978年湘江流域就爆发过重金属超标事件,一度导致部分沿岸居民饮用水中断。由此肇始的汞污染治理,很大程度是迫于社会压力。   灭火式的治理导致“底数不清”,已成为重金属污染防治的最大软肋。   环保部门例行的环境监测数据,虽包含了最近5~10年大气与水体中重金属含量与变化数据;但具体排放源在哪里,一直未曾公开。   2006年,由前环保总局与国土资源部共同承担的“全国土壤现状调查及污染防治项目”正式启动 但计划用3年半完成的该项目中途一度搁浅,直至2008年才重启,至今也未发布任何结果。   2007年5月,中国启动第一次全国污染源普查,首次对中国重金属污染现状进行详细调查,涵盖了水体、大气和土壤。这为今年《规划》的出台,提供了降低排放量的“2007年基准线”。   这个调查维持了2年多,直至2010年2月才最终对外公布。普查结果显示,当时的重金属(镉、铬、砷、汞、铅)排放量为90万吨。但该普查结果并未公布各省区或行业更详细的数据。   2008~2009年,重金属污染进入事故频发期,相继爆发贵州独山县、湖南辰溪县、广西河池、云南阳宗海、河南大沙河等5起砷污染事件;   2009年8月,陕西省凤翔县3个村庄发生851名儿童血铅超标事故,成为《规划》的最大催化剂。随后的2009年11月,国务院下发了《关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》。   经过近半年的基础准备,各地同步启动数据调查,并反复征求意见后,《规划》逐渐成形。“基本摸清了中国重金属污染情况,包括汞镉铅砷铬等几种水体与大气重金属污染物”,吴舜泽表示。   更重要的是,重点防控区与重点防控企业也有了一份清单。据吴舜泽介绍,包括铅蓄电池制造业在内的五大行业和4452家企业成为重点防控对象。   环保部有关人士表示,这五大重点防控行业已经细化。例如皮革及其制品业,仅针对皮革鞣制加工业等;化学原料及化学制品制造业,仅针对涂料、油墨、聚氯乙烯等行业进行总量控制。   “重金属污染在行业中并不具备广谱性,不是每个行业或企业都会使用重金属作为原料或者催化剂”,这位人士解释称。   “血铅”事故频发 环保部掀肃铅风暴   《规划》出台不久,一场“地毯式”排查自2月起席卷全国。   “十二五”重金属污染防治的“第一步棋”,落到涉重金属企业整治关停上。因频发“血铅”事故,铅酸蓄电池行业饱受诟病,第一个被开刀。   国家环保部部长周生贤要求,各级环保部门应对本辖区全部铅蓄电池生产企业进行排查,对于没有履行环评手续、没有完成“三同时”验收、长期超标排放的企业“一律坚决依法停产治理”。   3月初,环保部已组织环保专项检查工作,由环境监察局带头的10个检查组分赴各省市,对各地铅酸蓄电池企业进行现场检查。   “检查结果不是太好”,一位不愿公开姓名的业内人士称,“估计很快会下文件,关停一批企业。”有专家已对此表示担忧,密集关停可能导致污染企业向中西部转移,那里环境更加脆弱。   “地方招商引资与GDP、政绩挂钩。重金属防控政策也一样,一旦涉及到地方招商引资,政策就可能会变味”,业内一专家表示。   据了解,中国的铅酸蓄电池生产基地——浙江省长兴县曾在2004年大规模整治生产企业 但被整肃企业却接到了安徽、山东、江西、湖北等地递来的“橄榄枝”,以招商引资名义成功转移,为后来各地频发的重金属污染事故埋下伏笔。   中国电池工业协会秘书长刘家新表示:“当务之急是提高行业准入门槛,规范行业清洁生产”。   “涉重金属电池企业的重金属防治,已不存在任何技术障碍”,刘认为,清洁生产技术虽然投资较多,但投资回收期并不长,大型企业很愿意使用;但诸多小企业资金困乏,推广难度很大。   铅酸蓄电池行业的企业主要分布在浙、皖、粤一带,拥有生产许可证的企业近2000家,“没有许可证的不计其数”。   据中国电池工业协会统计,中国规模以上的铅酸蓄电池企业仅有二、三百家,生产量占铅酸蓄电池行业总产量80%以上,“整个行业企业数量过多,规模普遍过小,大量的低水平重复建设。”   2010年11月26日,工信部《电池行业重金属污染综合预防方案》征求意见稿出台,成为《规划》中五大监控行业中的首个行业重金属污染防治方案。   该《征求意见稿》提出,到2015年,中国电池行业汞、镉耗用总量分别削减80%和70%,铅蓄电池单位功率耗铅量减少10% 生产过程中产生的含重金属固体废物基本实现无害化回收利用和安全处置 规范完善废旧铅蓄电池回收再生利用体系 按现行清洁生产评价体系,30%以上规模企业的清洁生产达到国内先进水平。   “两年后,产值小于8000万元/年的铅酸电池企业将必须停产,选择转型或者被淘汰;只有年产值达到2亿元的企业才能准入。照此推算,全国铅酸蓄电池企业将至少减少一大半或更多。”刘家新对《财经国家周刊》做出以上解读。   “限制规模小、技术落后、条件差的企业转型与转产,大型企业加大清洁生产投入,污染都是可控的”,刘家新反复强调,“没有污染的行业,只有污染的企业”。
  • 水质重金属常用检测技术及特点
    p & nbsp 目前,对 a href=" http://www.instrument.com.cn/zc/1650.html" target=" _blank" title=" " style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 112, 192) " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 水中重金属的检测 /strong /span /a 技术多停留在实验室阶段,最常用的方法是原子吸收分光光度法(AAS)、电感耦合等离子-质谱法(ICP-MS)、电感耦合等离子体-发射光谱法(ICP-AES)、化学比色法和电化学分析方法。其中,原子吸收分光光度法分为石墨原子化原子吸收分光光度法(GF-AAS)、氢化物发生原子吸收光度法等等,石墨原子化原子吸收分光光度法是现行大多数重金属分析的标准方法之一。除此之外,一些使用到的方法包括化学比色法、X射线荧光法、中子活化法、离子色谱等等,以及在此基础上的联用技术等。 /p p & nbsp 原子吸收光谱法一般一次只能分析一种元素,检测限相对较高,电感耦合等离子-质谱法和电感耦合发射光谱法能够同时分析多种元素。但是,原子吸收光谱法、原子发射光谱法、离子色谱法、质谱法、电感耦合等离子体法无论是设备费用还是设备运营维护费用,成本都较高。因此,以上技术并没有真正应用于重金属监测领域。 /p p & nbsp 目前,国内外真正应用于水中重金属分析的技术主要是比色法和电化学分析方法。比色法又称分光光度法,是化学分析中常用的方法之一。重金属电化学分析方法由海洛夫斯基(MichaeL Heyrovsky,其因发明该方法而获1959诺贝尔化学奖)发明,后经众多学者优化发展。就水中重金属监测产品而言,由于国内重金属监测起步相对较晚,大多数公司主要以代理国外产品为主,仅有少数几个公司具有自主知识产权的重金属分析产品。 /p p & nbsp 比色法是经典的化学分析方法之一,主要基于Lambert-Beer定律(朗伯-比尔定律,光吸收基本定律,是说明物质对单色光吸收的强弱与吸光物质的浓度(c)和 液层厚度 (b)间的关系的定律,是光吸收的基本定律,是紫外-可见光度法定量的基础),在一定的条件下,重金属离子与某一特定的试剂进行化学反应,在溶液中产生新的化学物质,该物质一般具有特定吸收波长光 当一束与新产生的化学物质匹配的单色光通过该溶液时,溶液的吸光度与溶液中新产生的化学物质浓度相关,据此建立吸光度与被测组分的浓度关系。 /p p & nbsp 该方法原理简单,不需要特殊设备,一般分光光度计即可满足需求,因此在实验室重金属分析中依旧较为常见。当该技术应用于水质重金属分析时,选择合适的显色剂,以及消除其他金属组分干扰是关键 其次是获得稳定可靠的单色光,以及光强检测系统。 /p p & nbsp 阳极溶出伏安法,是将电化学富集与测定方法有机地结合在一起的一种方法。先将被测物质通过阴极还原富集在一个固定的微电极上,再由负向正电位方向扫描溶出,根据溶出极化曲线来进行分析测定。阳极溶出伏安分析技术(ASV)使得样品中很低浓度的金属都能够被快速检测出来,并有良好精密度。 /p p & nbsp 对于电化学溶出分析技术而言,由于重金属在水环境——特别是地表水、饮用水源地等水环境中的含量不高(基本在μg/L数量级),即便是市政以及工业企业污水排放口,也仅仅在几十到几百μg/L数量级,因此检测限低的电化学溶出分析技术在重金属监测中将发挥更大的作用。 /p p & nbsp 随着我国重金属污染问题越来越受到重视,重金属监测会得到更大程度的关注。目前的两种重金属监测方法,比色法较为传统,设备成本比电化学分析仪成本低,在一些特殊的场合,特别是待分析重金属成分浓度较高时,可以考虑该类型分析仪。 /p p & nbsp 在中低浓度的重金属监测中,如地表水、饮用水、水处理设施排放口重金属监测,基于电化学溶出分析技术的重金属分析仪能够对μg/L数量级的重金属进行精准定量分析,无疑是首选。 br/ /p p br/ /p
  • 中国正经受重金属污染 千万顷土壤被污染
    中国正经受重金属污染之痛   今年,仅仅“最沉重的河流”湘江就发生两起重金属污染事件。6月15日,湖南娄底双峰县某公司违法转移含铬废渣引起铬污染事件 7月3日,浏阳爆发某化工厂引起的恶性镉污染事件。   在陕西,8月,凤翔县发现大量儿童血铅含量严重超标,经确认,祸首即附近的陕西东岭冶炼公司的铅排放。   研究显示,中国地表水中主要的重金属污染为汞,其次是镉、铬和铅,其他重金属如镍、铊、铍、铜在中国各类地表水、饮用水体中的超标现象也很严重。   如贵州和四川的汞矿开发已对乌江下游的生态与环境产生较大的影响 洪渡河已遭到严重的汞污 太湖沉积物中铜的污染级别高于其他污染金属 作为吉林市、长春市饮用水源地的松花江,与20世纪80年代初相比, 入河沉积物重金属中汞的污染有加重趋势,生物体内重金属汞呈明显富集。   长江流域,沿长江河口五个工业点的调查发现,石洞口由于附近污染物的直接排放,铜、锌和铅的浓度最高。   有人认为,湘江重金属污染,是以环境换经济的粗放式发展的一个典型标本。2005年,湘江流域的工业总产值占据了湖南全省工业总产值的81% 2008年的湖南亦跨入了“万亿GDP俱乐部”,有色工业总产值也实现了1000亿元大关。   娄底双峰铬污染事件和浏阳恶性镉污染事件正昭示了这一点。究其原因,有色金属冶炼工业是造成湘江水环境污染的主要原因,而湖南正是“有色金属之乡”。湖南有10种常用有色金属产品产量居全国前3位,有色金属采矿、选矿和冶炼成为当地发展经济的重要手段。因该行业高耗水、高排污使得这些企业大多依水而建。湖南省污水中汞、镉、铬、铅这几种重金属的排放量位居全国首位,在湖南省各大水系中,又以湘江的重金属污染最为严重。湘江底泥中重金属镉、汞、锌超标,部分排污口附近超标上百倍。   中国的工业化进程不仅带来水体的重金属污染,还包括土壤。据统计,目前中国重金属污染土壤面积至少有2000万公顷,而且往往是城郊和污灌区的土壤同时遭受重金属和有机污染物的复合污染。   矿物加工和冶炼、电镀、塑料、电池、化工等行业是排放重金属的主要工业源,这些排放物以“三废”形式使得某些工厂企业周围的土壤锌、铅含量甚至高达3000毫克/千克。而城市交通运输中汽车尾气排放、轮胎添加剂中的重金属元素亦影响到土壤中重金属含量,成为城市重金属土壤污染的另一个主要来源。   另外一方面,电子垃圾的污染危害越来越明显。电子垃圾如电脑的成分主要有铅、汞、铬、锅、镍等几十种金属,但是电子垃圾的回收处理主要是一些小规模、家庭作坊式的私营企业,采用简单的手工拆卸、露天焚烧或直接酸洗等落后的处理技术。这就造成残余物被直接丢弃到田地、河流或水渠中,从而导致重金属和持久稳定有机物污染环境。   湘江和陕西凤翔的重金属污染事件使得《重金属污染综合整治实施方案》呼之欲出,环保部称,目前该方案正在修改中,有望于年内出台。   目前中国的水质监测项目主要集中于化学耗氧量(COD)、生物耗氧量(BOD),但并未强制监测重金属水环境。一般认为, 沉积物是水环境重金属污染的指示剂。因此常通过对沉积物的分析来评价水体重金属污染状况。   由于城市重金属污染研究开展比较慢,对于城市土壤重金属修复方法的研究目前并不多见。环境专家一般会利用施用改良剂影响重金属的水溶性、扩散性和生物有效性,或者利用试剂作用于土壤,使重金属可溶性增强,或者考虑植物修复法,即利用一些植物固定、提取重金属。   另外,中国的评价标准与其他国家相比, 有些标准还不够严格,有些标准则定得不合理,需要逐步完善。中国科学院地理研究所研究员陈同斌告诉《科学新闻》,相比河流,其实土壤重金属污染会更加严重一些,土壤污染更复杂,检测手段还有待于进一步提高。而中国的土壤重金属污染防治指标则过于严格,导致政策实施出现困难。
  • 哈希:重金属在线监测仪市场或将迎来爆发
    水质重金属在线监测仪是现场自动监测水中重金属污染物含量的在线监测仪器,该仪器市场是目前环境监测仪器市场中最引人注目的新兴市场之一。为让广大业内人士了解重金属在线监测仪技术发展情况,各品牌产品的特点,以及该类仪器目前的市场情况,仪器信息网编辑将陆续走访或采访水质重金属在线监测仪国内外主流供应商。   日前,美国哈希公司发布了HMA-TCR总铬在线分析仪、HMA-CR6六价铬在线分析仪、HMA-总铜在线分析仪3款重金属在线分析仪,仪器信息网编辑(以下简称:Instrument)就这3款新品采访了该公司中国区负责水质重金属在线监测仪产品线的产品经理周恒安。   Instrument:贵公司此次推出的重金属在线分析仪,为什么选择光度法,而不是阳极溶出法?   周恒安:在产品开发的前期,哈希对两种方法进行了很多比较,包括技术上的比较与市场需求方面的比较。我们觉得光度法比较符合目前的需求。光度法与阳极溶出法,其实各有各的优缺点,但综合评比起来,在总铬、六价铬、总铜的在线检测上,光度法的优势更明显。   阳极溶出法比较容易受到干扰,测到的数据比较不稳定,电极需要经常更换,如果是用于污染源废水监测的话,估计每半年就要换一次。用户需要打磨电极,电极打磨不好的话,也会影响到测试的准确度。目前阳极溶出法使用的电极基本是汞电极,电极本身含有汞,会带来较严重的二次污染。   相比而言,光度法的运行成本比较低,量程更宽,适用范围也比阳极溶出法更广,既可以应用在地表水,也可以用在废水排放口。   阳极溶出法虽然可以同时测多个参数,但是我们在对用户进行调查时发现,用户对多参数的重金属在线监测仪需求并不大。地表水监测是需要多参数的仪器,但数量更多的工业用户其实只需要针对特定参数的仪器,比如电子行业的用户需要测镍,或者只需要测铅,电镀行业只需要测总铬或者总铜。这些工业用户如果购买基于阳极溶出法的重金属在线分析仪,花钱多还不说,有的参数还用不上。所以综合下来,光度法会比较有用些。   Instrument:贵公司未来是否会推出基于阳极溶出法的重金属在线分析仪?   周恒安:对于哈希公司来说,我们追求的目标是提供给客户测量准确、操作安全简单且维护量低的产品。基于上述理念,我们会综合评估所有可能的测量方法及技术,选择其中我们认为最优的、能够给客户带来最大利益的方法开发成产品推向市场。目前在线重金属检测领域,可用于重金属检测的方法不仅仅包括光度法、阳极溶出法还包括X射线荧光法、原子吸收法、离子选择性电极法。对于后续的重金属产品的开发,我们会综合评估上述所有方法,找出最优。   Instrument:光度法测量结果的准确性可能会受到样品的浊度、色度、掩蔽剂等的影响,贵公司此次推出的新品是如何克服这些不利影响的?   周恒安:HMA系列(六价铬除外)均配有高温消解装置,能彻底消解水样,降低水中杂质及有机物干扰,能更好消除浊度、色度对测量的影响。我们曾经用浊度、色度很高的水样进行过实验,消解后水样变得很澄清。如果色度很高本身是因为水中重金属浓度过高导致,此时可以先稀释后测量,HMA系列本身是带有自动稀释功能的。而且仪器会自动选择稀释倍数,保证测量结果的准确性。   至于掩蔽剂的影响,主要通过仪器设计和试剂配方来消除。我们的试剂配方是哈希化学家们多年经验的沉积,并经过多次实验的优化。我们有数据证明我们的试剂配方可以消除各种常见的隐蔽剂的影响。我们会在产品使用手册中附带试剂配方,以方便用户自动调制试剂。   Instrument:为什么会选择总铬、六价铬、铜这三种参数,而不是汞、铅、镉、砷、锌、镍?   周恒安:这三款产品是专门针对中国的法律法规为中国用户开发的。之所以先推出这三种参数的监测仪器,是因为这三个参数的产品只需要在目前哈希成熟的产品平台上稍作改良就可以满足市场需求并成功上市了,且目前这三种参数的重金属在线监测仪的市场需求可能更旺盛。哈希后续也会推出监测镍、锰、铅、镉、砷等其他参数的产品。   Instrument:之前许多仪器厂商已经先于哈希推出了重金属在线分析仪,有的还取得了不错的销售业绩与市场份额。哈希在此时推出新产品是否稍微有点晚?   周恒安:其实就目前市场和法规的情况来看,推出时机倒还不算晚。虽然现在市场上有很多此类仪器,但国家目前还没有就此类仪器推出规范。因为没有规范去检验仪器,所以市面上大家都是各说各的好,市场并不规范,关键在于谁家的仪器能真正做到准确测量、稳定运行。这点哈希有信心在产品上市后取得优势。   Instrument:此次所推出新品的市场竞争优势是什么?哈希准备如何打开市场局面?   周恒安:哈希用了大量时间调研客户的需求,评估选择最优化的检测方法,因此虽然较其他品牌推出的时间稍晚,但我们还是有自身优势的。这一系列仪器零部件的选用,测量流程的设计,以及所用试剂的研发,都紧紧围绕着仪器的准确性展开。经过哈希多个研发中心综合评价,此次推出的这三款重金属在线分析仪在准确性与稳定性上具有优势。这三款产品的定价也考虑到目前市场上的情况,定价绝对合理,是一款拥有高性价比的产品。   哈希已经开始推广这些新品,一些工业企业已经在试用,同时我们也会通过参加各种活动深入环保单位去推广我们产品。另外,这些产品将搭配着哈希本来比较全的产品线一起出售,相信还是有机会在市场中占有一席之地的。   Instrument:未来几年(“十二五”期间),重金属在线监测仪的市场容量会有多大?   周恒安:按照相关“十二五”规划,这五年间国家会投入750亿元去治理重金属污染,用于相关清洁工艺的改造、监测设施建设等方面。我们预计750亿元中预计有至少30%的资金是用于水质分析仪器的购置,这还不包括企业自身在这方面的投入。   就在线监测而言,该类仪器的市场容量主要看国家政策导向以及地方政府对这些政策执行的力度有多大。我们乐观地估计,政府层面的资金投入预计有十分之一是用于购置重金属在线监测仪的。   Instrument:目前重金属在线监测仪市场似乎相对“寂静”,未来是否会迎来市场爆发?如果会有爆发,预计什么时候能够到来?   周恒安:目前市场相对而言还是寂静。未来如果国家对重金属污染防治抓得紧,确实是有爆发的可能。但如果相关法规落实不到位,那么这个市场就可能有平稳的、渐进式的增长。我们估计市场爆发的可能性还是很大的。   这两年,市场对重金属在线监测仪的需求会慢慢地增加。但从国家政策的颁布,到落实到地方政府,地方政府再制定相应的措施,最后再落实到环境监测部门与工业企业,是需要一个过程的。重金属在线监测是这个过程的最末端,所以如果按照这个流程,该类仪器的市场预计会在后面两年有较大增长。 (撰稿编辑:杨丹丹)   附录1:美国哈希公司   http://www.hach.com.cn   http://hach.instrument.com.cn/   附录2:哈希公司重金属在线分析仪介绍   http://www.hach.com.cn/qita/zhongjinshu.shtml   附录3:水质重金属监测仪专场   http://www.instrument.com.cn/zc/HeavyMetal.asp
  • 专家称“十二五”重金属污染防治难度大
    近年来“砷毒”“血铅”“镉米”等事件频发,使得重金属污染成为最受关注的公共事件之一。2011年2月18日,《重金属污染综合防治“十二五”规划》(下称《规划》)由国务院正式批复,成为首个获批的“十二五”规划。   5月13日,环保部环境规划院副院长吴舜泽在2013中国环博会环境产业高峰论坛上表示,到2012年为止,各项工作推动较有力,但完成“十二五”规划的任务难度很大。   吴舜泽介绍,排放量方面,2011年全国废水中重金属污染物排放量比2007年略有下降,其中铅和总铬排放量下降明显,而汞、镉、砷排放量有所上升。2012年铅、总铬持续下降,镉排放量开始下降。   环境质量方面,各地饮用水水源地监测均值未出现超标现象,但个别断面的监测频次有超标现象,少数地区存在地表水国控断面重点重金属污染物超标现象。   项目完成方面,2011、2012年全国共完成重点项目1126个,占全国总规划的2689个重点项目总数的42%,项目进度与时间进度基本匹配,其中淘汰项目525个。   在吴舜泽看来,项目进展有喜有忧,“需要注意的是,项目一半是直接淘汰的,实质性的治理和修复工程进展不太好。大量的项目还在开工过程中,超期验收的情况较多,国家 4452个重点企业,大概只完成了30%左右。”   环境风险方面,2011、2012年各省市共发生涉重金属突发环境事件20起,其中血铅比例较大。部分省份存在新上项目向非重点区域转移、落后产能向中西部转移的现象。   吴舜泽透露,在“十二五”期间,将对《规划》实施情况进行五次考核,分别从排放量、环境质量(水源地、地表水和大气质量)、重点项目、环境管理和风险防范(主要指涉重金属环境事件发生频次)五大块进行,考核结果会以简报形式在适当时间与公众见面。   他认为,目前虽然项目进度符合预期,但宏观产能仍然难以控制。从数据上看,淘汰项目多、数量大,但实际上产能还在增加。   “总体来看重金属排放增量压力仍然较大。尤其在宏观管理比较薄弱的行业,如皮革、电镀业,小企业多,产能调控落地困难。”吴舜泽认为,大量游离于工业部和环保部监管之外的企业,是环境风险高发的原因。   以血铅事件为例,去年中国关停了60-70%铅酸蓄电池企业,但奇怪的是,从产量上来看,整个产业变化不大。   “这个挺有意思,要么数据有问题,要么关停的企业本身就不从事生产,或者在监管体系之外。所以我自己也在反思,是不是宏观产能淘汰预期性不够,产业政策的预见性不够?”吴舜泽表示,产能和产量的双控非常重要,如果是宏观产能不断增加,想要重金属污染防治的形势有好转就不可能。   2007年5月,中国启动第一次全国污染源普查,首次对中国重金属污染现状进行详细调查,涵盖了水体、大气和土壤。这为《规划》提供了降低排放量的“2007年基准线”。   普查结果显示,2007年全国废水中铅、汞、镉、铬、砷等五种重金属产生量为2.54万吨,排放量近900万吨。大气中上述五种重金属污染物排放量约9500吨。列入国家危险废物名录中含上述五种重金属的危险废物产生量为1690万吨。   而根据《规划》要求,到2015年,重点区域铅、汞、铬、镉和类金属砷等重金属污染物的排放,要比2007年削减15%。要完成削减15%的指标,除了淘汰落后项目、提高生产工艺,还有相当一部分要转移为固体废弃物进行处理。   据环保部固体废物管理中心副主任胡华龙介绍,在危险废物处理产业中,第一大产业即为含重金属的危废处理。而重金属固废与土壤直接关联,是当前的难点。   “十二五”规划侧重点之一即是控制“多、小、散、乱”企业,稳定企业排放水平。但即便淘汰重复建设的小规模企业,众多分布在县、乡、镇一级的企业依然无法有效处理危废品。   以铅酸蓄电池行业为例,铅酸电池企业主要分布在浙、皖、粤一带,据中国电池工业协会统计,拥有生产许可证的企业近2000家,没有许可证的不计其数。而在县一级的危废处理设施基本空白。   对此,胡龙华表示,在未来一段时间内,危废处理的许可证审批将逐级下放,逐渐从国家下放到省市一级,以改善当前局面。
  • “环保名录”出台 重金属再成焦点
    近日,国家环境保护部办公厅正式印发了《环境保护综合名录(2017年版)》,此举是为了有效遏制“高污染、高环境风险”产品生产、使用和出口,鼓励企业购置使用环境保护专用设。在这份《名录》共收录了885项“双高”产品。在这885项“双高”产品中涉及200余中重金属污染的产品,可以看出重金属污染占据了占据我国环境污染的很大部分。重金属离子如砷、锑、铋、汞等一般都带有毒性,而且重金属离子易与有机物络合形成稳定的络合物,一旦进入生物体内很难排除而是随着食物链的流动最终威胁人类身体健康。所以重金属污染物一直是各种样品检测中的重要检测指标。例如《HJ 694-2014》、《HJ 680-2013》、《HJ 542-2010》分别规定了水、土壤以及空气中砷、汞等重金属污染物的限定以及检测方法。通过这些标准可以看出拥有我国自主知识产权的原子荧光光谱仪在重金属检测发挥的重要作用。值得注意的是在吉林省出台的地方标准《废水烷基汞的测定 液相色谱-原子荧光法》提到可以应用液相色谱原子荧光法检测废水中的烷基汞。液相色谱原子荧光联用仪,也称原子荧光形态分析仪,是通过液相色谱原子荧光联用技术对样品中砷、汞、硒、锑的形态和价态进行分析。在近几年,特别是2016年新的食品标准出台之后原子荧光形态分析仪成为分析仪器界的一个热点话题,此次,吉林推出的地方标准无疑会为原子荧光形态分析仪的发展再添新力。实际上,原子荧光形态分析仪不仅在食品中砷、汞的检测以及水中烷基汞的检测中得到用户的认可,同时也在科技部发布的《土壤污染防治先进技术装备目录》中被称为有力土壤修复的先进仪器。金索坤技术开发有限公司是市面上唯一一家只专注原子荧光光谱仪的、研发以及生产的高新技术企业,有着多年研究液相色谱与原子荧光联用技术的研究。其公司产品的一大亮点就是可以和不同型号的液相色谱仪联用。这一特色得益于连续流动进样技术的应用。从液相色谱原子荧光联用工作原理示意图可以看出液相色谱原子荧光联用仪由液相泵模块、在线消解模块、原子荧光模块以及色谱工作站模块组成。要实现两台仪器联用的基础是进样方式必须一致,因为液相色谱仪的进样方式连续的,所以原子荧光光谱仪的进样方式也应该是连续的。然而,市面上大部分型号的原子荧光光谱仪都是断续进样,所以为了实现仪器联用就必须将原子荧光的进样发生改为连续。这就会增加管路的长度,同时使得管路相对复杂。而金索坤公司生产的液相色谱原子荧光联用仪采用的是连续流动进样技术,样品不经空白直接进样,减少中间的转化环节,不但精简了结构,提高检测效率,还有效地减少记忆效应,提高仪器的稳定性。这使得一些已经熟悉液相色谱仪操作流程的用户来说,减少了原子荧光形态分析仪液相部分的熟悉过程。方便了检测工作者快速适应样品形态检测。无论食品、药品、化妆品还是大气、土壤、水,重金属超标的事件频频出现,面对几乎是无孔不入的重金属污染,除了修订更严格的检测标准以及监管制度之外,得心应手的检测仪器也是必不可少的。金索坤公司有着三十多年研究原子荧光光谱仪的经验,是原子荧光技术的发源地以及原子荧光行业的领跑者。在重金属污染日益加重的今天,金索坤会再接再厉,为原子荧光技术的发展探索乾坤,为重金属检测贡献力量。 金索坤SK-乐析-LC液相色谱原子荧光联用仪
  • 原子荧光光谱仪助力海洋资源重金属检测
    作为拥有我国自主知识产权的原子荧光光谱仪被广泛应用在食品化妆品检测、环境监测、地质选矿等领域中,其中包括海洋矿产资源中砷、汞等重金属的检测。有数据源显示我国入海河流每年携数万吨的重金属入海,严重影响我国近岸海域的生态环境健康与安全。原子荧光光谱仪作为检测重金属的主要仪器在海洋资源检测中发挥重要作用。相关学者指出我国重金属污染已经从逐步积累进入到突发性、 连锁性的爆发阶段, 污染范围在不断地扩大。海水中汞和砷等重金属严重超标引起相关部门的高度重视,并制定出相应的专项规划以及整治任务。海洋治理规划的制定需要准确的检测数据做依据。原子荧光光谱仪检出限低、稳定性好是检测海洋中重金属的得力助手,在检测海洋重金属得到广泛应用。例如在期刊《河北渔业》中文章《微波消解-原子光谱法测定海洋生物体中砷和镉》以及在《北方环境》收录的文章《原子荧光法测定海水中砷方法的改进》都有应用原子荧光法研究海洋中重金属的记录。为了使海洋中重金属的检测更加规范,检测的数据更加准确,国家还制定了相应的检测标准,例如国家标准《GB 17378.4-2007》《GB 17378.5-2007》《GB 17378.6-2007》分别要求应用原子荧光光谱仪检测海洋中海水、沉积物以及生物体中砷、汞元素的方法。环境标准《HJ 442.3-2020》除了砷、汞之外原子荧光法可以检测海水中的硒。另外在海洋行业标准《HY∕T 0283-2020 海水中镉的测定 原子荧光法》要求使用原子荧光光谱仪检测海水中镉含量。可见原子荧光光谱仪被广泛应用在海洋中重金属的检测。据说一位艺术家耗时15年用贝壳打造了一座雕像,而艺术家本人却因长时间接触被重金属污染的贝壳被诊断为重金属中毒并患有严重痴呆。这个令人惋惜的故事警示我们海洋中重金属污染严重威胁近岸海域的生态环境健康与安全。原子荧光光谱仪等检测仪器是保卫近岸海域的生态环境健康与安全的重要防线。北京金索坤技术开发有限公司作为生产重金属检测仪器的生产厂家会坚持为原子荧光技术的发展探索乾坤,不断地用更加优质的原子荧光产品为保卫近岸海域的生态环境健康与安全贡献力量。 金索坤SK-2003A 便捷型原子荧光光谱仪/光度计
  • 中国10亿专项资金提速重金属污染治理
    -“有色金属王国”为何重金属污染事件曾连续爆发   -牺牲环境换取企业廉价发展再没空间   2009年11月份以来,国务院环保专项行动部级联席会陆续派出了10个小组到全国10个省区,督促解决当地存在的环保问题。与过去6年的专项行动一脉相承的是,每个小组的组长依然是参加部级联席会的9个中央部门的部长级官员,但在过去的2009年,他们格外关注日益突显的重金属污染问题。   2008年,我国相继发生了贵州独山县、湖南辰溪县、广西河池、云南阳宗海、河南大沙河等5起砷污染事件,2009年8月份以来,又发生了陕西凤翔儿童血铅超标、湖南浏阳镉污染及山东临沂砷污染事件。在一些专家看来,连续爆发的重金属污染事件是自然界发出的警示信号:解决过去发展积累、遗留下来的重金属污染问题,已经迫在眉睫。铅、镉、汞、铬、锌和类金属砷带来的污染,都被划在这个范围之内。   在国家层面,重金属污染的问题已经进入领导人的视线,不仅把重金属污染作为2009年国务院环保专项行动督查的重点,要彻查全国重金属污染隐患,而且在2009年9月份还召开了全国重金属污染防治会议,以及一份由环保部牵头拟定的《重金属污染综合整治实施方案》,经由多个中央部门修改后,已经提交到国务院。   近日,中国青年报记者随国务院环保专项行动督查组赴云南,了解当地重金属污染整治情况。2008年,云南省发生了两起震惊全国的砷污染事件——昆明人的“后花园”阳宗海,以及珠江上游的南盘江,竟然在差不多相同的时间段,“巧合”地出现了砷超标。这究竟是天灾,还是人祸?作为有色金属王国,云南省过去的发展历程中还留有多少重金属污染的隐患?   阳宗海砷污染,天灾还是人祸   2008年的砷污染事件使得距离昆明市区30多公里的阳宗海在全国“一夜成名”,不仅因为这个昆明人以往度假休闲的后花园突然变成了“禁止游泳、禁止饮水、禁止捕捞”的一潭死水,还因为,被控污染阳宗海的云南澄江锦业工贸有限责任公司(以下简称锦业公司)的三位负责人由此吃了官司,当地还有二十名党政干部被问责。   除此之外,媒体上持续了大半年、关于阳宗海污染“究竟是天灾,还是人祸”的讨论也使事件本身持续发酵。   尽管澄江县人民法院及玉溪市中级人民法院两级法院审理已经认定,云南澄江锦业工贸有限责任公司的污染是造成2008年阳宗海水体砷超标的主要原因,但仍然有专家提出不同的看法,认为阳宗海的砷污染或许是自然原因造成,其中最大胆的假设则认为,与汶川大地震相关,有可能是地震导致蕴藏在地层深处的砷被大量释放出来。   据悉,环保部对来自专家的质疑高度重视,曾于2009年5月份专门组织提出问题的专家们进行座谈。   而在云南当地,环保部门坚持认为,有确凿的证据证实锦业公司就是阳宗海砷污染的元凶。云南省环保厅此次提供给国务院督查组的数据显示,截止去年11月底,阳宗海水体中砷的浓度已从2008年的最高值、每升0.134毫克,下降到每升0.114毫克,下降幅度接近15%。这样的变化显然与锦业公司被关闭密切相关。因为阳宗海是个较为封闭的湖体,水体置换慢,所以即便污染企业被关停,要消减水中的污染物仍需要一个漫长的过程。而根据我国的标准,达标水中砷的含量要控制在每升0.005毫克以下。   日前,云南省环保厅有关负责人在接受中国青年报记者采访时说,有专家认为,阳宗海的砷污染一夜之间爆发,不可能是一家企业污染所为。但根据监测数据,早在2007年七八月份,阳宗海水体就已检出砷,只是由于当时砷含量不超标,并未引起有关部门的关注。发现超标是在2008年的6月下旬。发现这个问题后,环保部门立即派出一个10人的专家组开始对沿湖的企业进行排查。专家组包括环保、化工和地质等方面的专家。   调查组通过对锦业公司的原料、产品、副产品、生产工艺、生产规模和环境进行重点调查,并在对其厂区附近地下水和水文地质特征进行实地踏勘的基础上,最终锁定锦业公司是本次阳宗海水体砷污染的主要来源。   云南省环保厅负责人介绍说,当时专家组和随后介入的公安部门发现,多组证据能够认定锦业公司污染了阳宗海。首先,专家组在锦业公司附近发现了一个泉眼,泉眼里水的砷含量高达每升67毫克,另外,水中还检出了氟化物,以及磷等物质,这些都是锦业公司生产过程中的特征污染物。当时,专家组就判断,这个泉眼和锦业公司属于同一个地质单位,锦业公司的废水有可能就是从锦业公司厂区内的天然洼塘渗透到地下,进而污染了阳宗海。   能证实专家组判断的是,锦业公司关停后,这个泉眼的砷含量急剧下降,水渗出量减少,直至干枯。   另一组证据是,专家组发现,锦业公司使用了大量含砷较高的原料,这样一来,原来设计的生产工艺系统就不足以解决砷污染的问题。按照企业原来的设计,含砷废水是不外排的,但由于原料的改变,企业或许就做不到含砷废水不外排。   公安部门的调查证实了这个判断,据说有员工证实,一到下大雨,企业就得派专人用泵把水往外排。更直接的证据是,这家企业里有多名职工出现砷中毒症状。   云南省政府的一位负责人在和国务院专项行动督查组交换意见时说,那种认为阳宗海砷污染源于天灾的说法是不负责任的。如果真是天灾,当地几十名党政干部就不会被问责,政府部门情理上更愿意接受这种意见,但现实的情况是,云南确实有多处重金属的污染隐患,不能让天灾的说法耽误这些隐患的排查和治理。   5家企业污染一条河   无独有偶,在阳宗海曝出砷污染的同时,云南省的一条重要河流、南盘江也被披露说砷超标,这一湖一河关系还比较密切:阳宗海属于南盘江水系。这样的“巧合”也让支持天灾说的专家找到有利证据。   在云南环保部门看来,证明南盘江砷超标源于企业污染,相对于阳宗海的问题要容易得多,因为南盘江不是所有的断面都出现砷超标,但超标的那几个断面上游一定有涉砷的企业,而且,这几家企业停产之后,水质马上好转。只要它们偷偷一开,水质马上又变坏。环保部门已经锁定了南盘江沿岸的5家企业就是污染水质的责任者。   按照云南省环保厅副厅长杨志强的说法是,就是这5家企业污染了一条河。他认为,南盘江的污染折射的正是一个经济欠发达省过去若干年积累下来的重金属污染问题。   环保部门分析了过去25年对南盘江的监测数据。资料显示,南盘江流域是云南省重要的重化工业集中区,而南盘江也是云南省污染较重的河流,多年来,河流的各个断面多有不同的污染物超标,其中有两个断面时常有砷超标的问题,但超标的最大值出现在2008年。   为什么云南砷超标的问题集中在2008年爆发?杨志强分析说,云南的涉砷企业相当多的一部分是硫化工企业,原先这些企业都通过硫磺来制取生产用的硫酸,但2007年下半年以来,国际国内硫磺价格暴涨,导致这些企业只得改用成本较低的硫铁矿、硫精矿制酸工艺来制取硫酸,而这些矿石伴生含砷物质,所以在整个生产过程中,剩余的副产品就是含砷的废液、废渣。如果企业购买的是砷含量比较高的原料,就会产生更多的含砷废水。当企业只注重效益,忘记环保时,污染事故就频频曝出。   南盘江天生桥断面最大砷浓度值出现在2008年5月3日的监测值,达每升0.904毫克,自从当地政府2008年底开始整治南盘江,责令沿河的涉砷企业都停产治理后,南盘江水中砷的浓度已经降低到每升0.01毫克,2009年5月份涉砷企业恢复生产后,部分断面再度超标,当地环保部门认为,这样的变化说明,污染源找对了。   东昇化工就是环保部门认定的“5家企业污染一条河”的其中一家企业,近日记者在这家企业采访时了解到,从2008年年末起,这家企业一直按当地政府的要求在停产治理。当地环保部门给企业提出的要求是,必须做到涉砷污水不外排,才能重新开工。要做到这一点,企业投入的改造成本将近一个亿,而未来的生产成本也会相应提高。   云南省环保厅的负责人告诉记者,涉及污染南盘江的几家企业目前都在停产整顿,环保部门提出的恢复投产的环保要求非常严格,近乎“苛刻”,目的就是要让企业清楚地算出这笔账,不能再把环境的成本转嫁给外界,不能以牺牲环境来换取企业的廉价发展。   南盘江的砷污染因为找到了污染源,问题似乎还有缓和的机会,当地环保部门的看法是,所幸,当地的集中式饮用水源地还没有遭到重金属的侵害。   由于有众多矿产品种,云南被誉为“有色金属王国”,这样的美名在给云南带来资源的同时,也埋下隐患,云南全省范围内16个州市都有有色金属的采选业的企业,都有相应的污染问题。   在2009年全国重金属污染排查专项行动的背景下,除了阳宗海和南盘江的整治外,云南省还对沘江等河流的重金属污染进行拉网式治理。   沘江流域内有我国最大、亚洲第一的铅锌矿床。过去几十年间,由于缺乏统一的科学开采规划和生态保护方案,长期的无序开采导致矿区地质结构和植被遭到严重破坏,沘江水质日益恶化,主要污染物为铅、锌、镉和砷,水环境功能受到较大影响,给沿岸人民群众的生产生活带来了影响,也给流域沿岸经济社会造成了长期负面影响。   当地环保部门决定从2009年4月28日起对沘江流域实施“流域限批”,在沘江流域水质达标前,不新批项目,而要实现沘江水质的达标,需要投资18.10亿元。   10亿专项资金提速重金属污染治理   重金属污染最可怕的危害在于,这些污染物一旦进入水体或土壤,就难以去除,可能造成对未来几代人的影响;如果进入人体后,更是会对人体产生致畸、致癌的危害。世界上著名的八大公害事件之一、日本的水俣病事件,就是因为汞污染河水后,导致沿河的生物和人群出现汞中毒。   据环保专家介绍,过去一段时期内,重金属的污染问题在我国并未得到充分重视。近两年来频繁爆发的重金属污染事件,则敲响了重金属污染治理的警钟,而且这个问题的解决已经迫在眉睫。   重金属污染事件频繁发生与我国过去几十年间矿产资源无序开发累积的污染问题相关。从环保部门调查的情况看,一些涉重金属污染企业布局不合理、规模小、工艺落后、污染治理水平低,个别企业含重金属的废水未按要求处置,废渣随意堆放,存在极大的环境安全隐患。   事实上,中央领导人已经多次批示,要尽快提速我国的重金属污染治理。2009年4月份,国务院环保专项行动电话电视会上,参加会议的8个中央部门就已经确定,专项行动的重点,就有清查重金属的污染源。   2009年9月2日,全国重金属污染防治工作会在西安召开,那次会议披露的信息是,我国将出台重金属污染整治方案,并开展执法大检查,全面治理重金属污染。   来自环保部的消息进一步说,我国将从多个方面推进重金属污染防治工作。   首先是全面开展重金属污染防治执法大检查,集中检查重点区域、重点行业、重点企业污染治理和环境安全隐患等情况,对于不符合产业政策的企业,坚决予以取缔;对于污染严重和造成重、特大环境事件的企业,予以关停;对于不能稳定达标的企业,责令限期整改。   其次是组织编制重金属污染防治规划。筛选重点防控区域、行业和企业,将铅、汞、镉、砷和铬等重金属作为防控重点,统筹规划重金属污染治理,分期分批确定减排任务。创新重金属污染防治方法,通过专家论证和科学论证,探索有效方式加以防治。   第三是申请重金属污染防治专项资金。按照“以奖促治”的思路,对东部、中部、西部地区经过治理符合标准的企业区别对待,给予不同比例的奖励,鼓励推广应用治污新技术新产品,提高污染治理水平。据悉,环境保护部最近刚刚协调有关部门设立了重金属污染防治专项资金,2010年该专项资金共有10亿元,重点支持铅、汞、镉、铬、砷等重金属污染企业综合整治、清洁生产工艺改造、污染防治新技术示范和推广等项目。   最新的消息是,近日国务院印发了《关于加强重金属污染防治工作的指导意见》,对调整和优化产业结构、加强重金属污染治理、强化环境执法监管、加大资金和政策支持力度、加强技术研发和示范推广、健全法规标准体系和严格落实责任等方面提出要求。   在2009年12月29日举行的全国环境应急管理工作会上,环保部副部长张力军介绍说,2010年我国环境应急管理的工作重点包括对重金属污染引发的环境事件的快速处置。张力军说,金属的采选业在我国已经有几百年的历史,过去粗犷发展方式留下的矿山、矿渣还在继续威胁着生态环境,所以对重金属污染地防范要提到各级环保部门的议事日程。在当天的会议上,环保部还特聘了26名专家作为环保部处置突发环境事故的应急专家组,其中相当一部分是处置重金属污染的国内顶级专家。   链接:近年来我国出现的儿童血铅超标事件   1、江苏盐城大丰市儿童“血铅事件”。2010年1月3日,江苏盐城大丰市政府对外宣布,大丰经济开发区河口村接受检查的110多名儿童中,已有51名儿童被查出血铅含量超标。  被政府确认为污染源头的电池企业已被勒令停产,当地政府已着手组织河口村全部儿童进行体检,并启动责任追究程序,调查处理责任人。   2、广东清远儿童血铅超标事件。2010年1月1日,广东清远市政府通报了当地儿童血铅事件调查结果。调查初步查明,造成清远市龙塘镇银源工业区部分儿童血铅超标的主要因素是,附近则良公司废气和废水的无组织排放。   3、陕西凤翔铅中毒事件。2009年8月,陕西凤翔县铅锌冶炼企业——陕西东岭冶炼公司的铅排放致使周围两个村庄731名儿童中的615人血铅超标,其中166人属于中度、重度铅中毒。   4、湖南武冈铅中毒事件。截至2009年8月23日,湖南省武冈市官方已对1958名群众进行体内铅含量检测,超标人数为1354人。二次复检正在进行,尚未发现严重铅中毒患者。据悉,造成污染的武冈精炼锰加工厂老板是武冈、邵阳两级人大代表,相关部门正在考虑取消其人大代表资格。   5、江苏邳州铅中毒事件。2008年,江苏省邳州市运河镇新三河村发生大规模铅中毒事件,全村100多个14岁以下儿童中,铅中毒人数达到41人,其中最小的不到1岁,还有65人被查出为高铅血症。而距离新三河村不到100米的地方,就是号称亚洲最大铅再生企业江苏春兴胜科合金有限公司的生产车间。
  • 重金属污染严重,常用五大检测方法要了解
    重金属的污染主要来源工业污染,其次是交通污染和生活垃圾污染。工业污染大多通过废渣、废水、废气排入环境,在人和动物、植物中富集,从而对环境和人的健康造成很大的危害,工业污染的治理可以通过一些技术方法、管理措施来降低它的污染,最终达到国家的污染物排放标准。重金属一般以天然浓度广泛存在于自然界中,但由于人类对重金属的开采、冶炼、加工及商业制造活动日益增多,造成不少重金属如铅、汞、镉、钴等进入大气、水、土壤中,引起严重的环境污染,危害人类健康!   针对重金属废水的特性,目前常用的处理重金属污水方法有:化学沉淀法、氧化还原处理、溶剂萃取分离、吸附法、膜分离法、离子交换法。通过这些方法对其检测治理,采取将有毒化为无毒、将有害转化为无害,并且回收其中的珍贵金属,将净化后的废水循环使用等措施,消除和减少重金属的排放量。检测时所需的标准物质都可以找专业的检测机构或平台进行购买,如BePure。   1、化学沉淀法  化学沉淀法是使重金属废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物的方法,包括中和沉法和硫化物沉淀法等。   2、氧化还原处理(化学还原法)  电镀废水中的Cr主要以Cr6+离子形态存在,因此向废水中投加还原剂将Cr6+还原成微毒的Cr3+后,投加石灰或NaOH产生Cr(OH)3沉淀分离往除。化学还原法治理电镀废水是最早应用的治理技术之一,在我国有着广泛的应用,其治理原理简单、操纵易于把握、能承受大水量和高浓度废水冲击。根据投加还原剂的不同,可分为FeSO4法、NaHSO3法、铁屑法、SO2法等。   应用化学还原法处理含Cr废水,碱化时一般用石灰,但废渣多;用NaOH或Na2CO3,则污泥少,但药剂用度高,处理本钱大,这是化学还原法的缺点。   3、溶剂萃取分离  溶剂萃取法是分离和净化物质常用的方法。由于液一液接触,可连续操纵,分离效果较好。使用这种方法时,要选择有较高选择性的萃取剂,废水中重金属一般以阳离子或阴离子形式存在,例如在酸性条件下,与萃取剂发生络合反应,从水相被萃取到有机相,然后在碱性条件下被反萃取到水相,使溶剂再生以循环利用。这就要求在萃取操纵时留意选择水相酸度。尽管萃取法有较大优越性,然而溶剂在萃取过程中的流失和再生过程中能源消耗大,使这种方法存在一定局限性,应用受到很大的限制。   4、吸附法  吸附法是利用吸附剂的独特结构往除重金属离子的一种有效方法。利用吸附法处理电镀重金属废水的吸附剂有活性炭、腐植酸、海泡石、聚糖树脂等。活性炭装备简单,在废水治理中应用广泛,但活性炭再生效率低,处理水质很难达到回用要求,一般用于电镀废水的预处理。腐植酸类物质是比较廉价的吸附剂,把腐植酸做成腐植酸树脂用以处理含Cr、含Ni废水已有成功经验。有相关研究表明,壳聚糖及其衍生物是重金属离子的良好吸附剂,壳聚糖树脂交联后,可重复使用10次,吸附容量没有明显降低。利用改性的海泡石治理重金属废水对Pb2+、Hg2+、Cd2+有很好的吸附能力,处理后废水中重金属含量明显低于污水综合排放标准。   5、膜分离法膜分离法是利用高分子所具有的选择性来进行物质分离的技术,包括电渗析、反渗透、膜萃取、超过滤等。用电渗析法处理电镀产业废水,处理后废水组成不变,有利于回槽使用。含Cu2+、Ni2+、Zn2+、Cr6+等金属离子废水都适宜用电渗析处理,已有成套设备。反渗透法已大规模用于镀Zn、Ni、Cr漂洗水和混合重金属废水处理。采用反渗透法处理电镀废水,已处理水可以回用,实现闭路循环。液膜法治理电镀废水的研究报道很多,有些领域液膜法已由基础理论研究进进到初步产业应用阶段,如我国和奥地利均用乳状液膜技术处理含Zn废水,此外也应用于镀Au废液处理中。膜萃取技术是一种高效、无二次污染的分离技术,该项技术在金属萃取方面有很大进展。 以上就是常见的五种检测方法,但想要有效的控制与消除污染源,须源头控制———过程阻断———末端治理相结合,其中,源头控制是关键。如若短期内不能做好源头控制,就必须做好检测,购买检测相关的标准物质都可以找我们BePure。 曼哈格BePure专注于标准物质的研发和生产已有20多年,推出过多种重金属污染检测的相关标准物质,如土壤中重金属(铅)、土壤中的重金属 砷铜镍铅镉汞等,帮助您快速完成检测项目。
  • 青岛成功开发水质重金属监测仪
    工作人员展示仪器   含重金属离子的废水是对水污染最严重、对人类危害最大的工业废水之一。12月9日记者了解到,青岛市正开发能自动监测水中重金属元素含量,并在线发送数据的仪器——水质重金属监测仪。这种机器可监测多种地表水和工业废水中含有的重金属离子,给环保帮上大忙。   12月10日,记者来到位于城阳区的水质重金属监测仪生产厂家,在厂房里看到了两个高约一点五米的“柜子”,这就是水质重金属在线自动监测仪。两台机器的外观相似,都由上下两个柜门、一个小型显示屏、一个类似自动取款机凭条口的小口组成。“两台仪器都是监测水中重金属元素浓度的,原理不同。左边利用的是光学法,右边利用的是电化学法。”该厂研发部的工作人员陈丽华告诉记者。   “光学法”指的啥?“不同的重金属离子和不同的药品反应,会生成新的物质,这些物质对各种光强的光吸收不一样。通过分析生成物对光的吸收量,就可以监测出离子浓度了。”陈丽华介绍说。电化学法就是把需要监测的水样中加上一些化学试剂,再插上电极,通电之后,这个构造相当于一个电池,会产生电压。离子的浓度不同,产生的电压也不同,通过已经设定好的浓度和电压的曲线关系来计算重金属离子的浓度。   记者看到,两台机器中间都固定着一个小容器,上方是两个泵,下方有五个贴着小标签的阀门,各个部件由细小的管子上下连通。陈丽华告诉记者,泵用来抽取水样和储存在下面“柜子”里的化学药品,打开阀门,泵会自动把需要的药品和水样抽到中间的反应杯里,结果经检测会在屏幕上显示。   陈丽华告诉记者,检测完之后的水样,如果重金属离子浓度大,会经过处理再排放出去,如果达标直接通过废水口排出。陈丽华告诉记者,“这台仪器可自动完成取水、反应、检测、显示结果等多个步骤,同时它相当于一台小电脑,把数据自动发送到外部连接的电脑上,随时报告水源地的重金属浓度,监测水质。”   “只要是排放废水的企业,这台机器都适用,环保局等环境监测单位也会用到它。”陈丽华告诉记者。据了解,目前电化学法在线自动监测仪正在改进中,预计2011年投入生产,光学法在线自动检测仪已经在东北、上海等地开始发挥作用了。
  • 重金属离子纳米检测技术取得新进展
    反应过程   随着纳米技术的飞速发展和纳米产业的不断扩大,许多纳米材料不断地涌现出来。由于金纳米颗粒具有较高的摩尔吸光系数和依靠距离可变的光学性质,它在化学、物理和生物等领域已有广泛的应用,其中可视化检测则是金纳米颗粒重要的应用之一。   中国科学院成都生物研究所天然产物研究中心邵华武研究员课题组与国家纳米科学中心蒋兴宇研究员课题组合作发展了一种用金纳米颗粒肉眼就可以检测水中的重金属离子的新方法。其操作是首先把含有多巯基的木瓜蛋白酶吸附在金纳米颗粒上,该蛋白表面的一些功能团(如巯基、羧基和氨基等基团)可以识别一些重金属离子(汞离子、铅离子和铜离子),而这些离子的加入则可以使金纳米颗粒聚集,同时在此过程中溶液的颜色则会从红色变为紫色,根据这个现象我们用肉眼就可以直接检测水中的重金属离子。   实验结果表明,检测灵敏度与金纳米颗粒的大小有关,较大的金纳米颗粒的检测灵敏度更高。该方法在水质监测中将具有潜在的应用。   该研究结果已在Biosensors and Bioelectronics (2011, 26, 4064-4069)上发表。
  • 农产品重金属快速检测关键技术理论取得重要进展
    工业废气和工业废水中含有大量的重金属,没有经过处理后直接排放到土壤、水、气的生态环境中会对生态环境造成巨大的危害。资料显示,环境(土、水、气)中的污染物主要以镉(7%)、镍(4.8%)、砷(2.7%)、铜(2.1%)、汞(1.6%)、铅(1.5%)、铬(1.1%)等污染为主。资料显示,我国土壤点位总超标率为16.1%,其中1.1%为重度、1.5%为中度;耕地土壤点位超标率为19.4%,其中重度1.1%、中度1.8%。土壤、地表水和地下水中未消解的重金属进入作物和水产品,这些产品被人类食用后这些重金属在人体内累积,会对人的身体健康造成严重损害,近些年频发来的食品安全事件就是重金属污染的一个缩影。近年来农产品特别是粮食、蔬菜、水产品的重金属污染问题备受关注,但是常规的重金属检测技术耗时、费力,无法现场快速分析,难以在田间地头和生产一线及时发现重金属污染,从而采取有效防控措施。其中,电热蒸发技术(ETV)可以直接分析固体样品,无需复杂样品处理,具有快速、绿色、高效的特点。但是,该技术一直困囿于目标元素传输效率低、复杂样品基质干扰,从而影响重金属的精准测定。近日,中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所“农产品质量安全风险评估”创新团队,在重金属快速检测的关键技术理论方面取得重要进展,首次提出了基于电热蒸发微等离子体的重金属元素传输增强技术,揭示了重金属原子及其纳米颗粒物在传输过程中的形态演变机理。该研究首次开发了基于介质阻挡放电的微等离子体传输增强技术,电热蒸发导入砷元素的传输效率达到100%,并利用微等离子体石英阱技术,实现固体进样的基体干扰消除;同时,揭示了重金属砷在蒸发、传输、捕获和释放过程中的分子原子形态演化机理,为进一步实现重金属速测仪器的现场化和小型化提供了基础理论和技术储备。
  • 广东近海多种海鲜重金属超标 生蚝铜超标740倍
    9月28日下午5时,广州建滔(南沙)石化有限公司通往入海口的排污口,黄浪翻滚。排污口不断向海洋里排放黄色的污水,将周围一片海域完全染成了黄褐色,整个海湾弥漫一股刺鼻的气味。   “大鱼很难捕到了,化工厂这么多,很多鱼都没有了。”附近的渔民老张告诉记者。   老张渔船所在的海湾,东面是广东华凯石油天然气公司、建滔化工、发展BP(英国石油公司)油品有限公司和一家发电厂,北面是小虎岛,这个岛的主要产业就是化工业。   广东海洋和渔业局最近发布的海洋公报显示,建滔(南沙)石化公司排污口邻近海域中,无机氮含量已经超过第四类海水水质标准,海洋生态环境质量处于差的状态,海水水质不能达到相应海域使用功能和环境保护目标的要求。   2010年广东海洋公报显示,广东近海四成入海排污口排放污水超标,16%的近海海域正在遭受污染。2010年珠江八大入海口和榕江、深圳河、东江等主要入海河流携带入海的石油烃、砷、重金属等污染物108万吨。其中珠江排入海的污染物占总量七成。   “现有大量的研究表明,珠江口水体和沉积物中很多重金属和持久性有机污染物含量超标。这些污染物会在水体生物,如鱼类、浮游动物等体内积累富集,并且对它们产生毒性危害风险,更为严重的是通过食物链将毒性放大,危害人体健康。”广东省化学危害应急检测技术重点实验室副研究员郭鹏然博士说。   近海渔港污染严重   郭鹏然博士此前研究了珠三角近海的一个大岛———桂山岛水底沉积物,该岛位于珠江口东侧主航道上,是珠江口大型油船停靠处,也是广东省最大的海水网箱养殖基地之一。   郭鹏然的研究结果显示,桂山岛附近海底表层沉积物中,铜、铅、锌三种重金属含量均不同程度地超过河口背景值。评价结果是“该海水养殖基地中,表层沉积物中重金属对底栖生物有潜在或慢性毒性作用。”   桂山岛属于远离海岸的岛屿,污染情况要比近海岸的渔港低。广东近海渔港的情况更加不容乐观,与建滔(南沙)石化公司附近海域渔民的感受一样,深圳湾渔港的渔民打捞上来的海鱼同样有臭油味,当地餐馆老板称之“臭油鱼”。   “深圳、珠海和澳门渔港沉积物的铜、锌元素含量远高于国内河口和海湾,镉元素含量也明显高于国内的河口和海湾水平,其他渔港的重金属含量水平与国内河口及海湾相近 与世界各地港口相比,珠江三角洲地区渔港沉积物中重金属含量处在中等水平,其中深圳渔港沉积物中铜的含量已居世界前列,仅低于报道的受重金属严重污染的美国NewBedford港。”中国科学院广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室张干研究员指出。   张干研究员表示,珠三角的渔港都具有“高”或“中等”潜在重金属生态风险,其中重金属铜和镉元素具有“高”的潜在生态风险。广东渔港总的潜在生态风险由高至低顺序为:澳门深圳珠海茂名。   张干认为,珠三角高度的工业化和城市化对其毗邻的海域具有严重的环境影响,渔港沉积物重金属污染与渔港周边地区的工业化和城市化是密不可分的。   鱼含铬铅蚝含铜镉   湛江是广东重要的海鲜生产地,“到湛江,食海鲜”,这是外地游客津津乐道、湛江市民耳熟能详的口头禅。   从2009年开始,湛江港口货物吞吐量开始突破亿吨,迈进全国15个亿吨大港行列。随着湛江港和湛江沿海工业的发展,湛江渔港的海鲜生产,也开始出现污染情况。广东海洋大学海洋与气象学院陈清香教授研究了湛江海域的贝类,她并没选用港口受到明显污染的贝类,而是选用位于湛江湾外海域、受工农业污染较少的贝类。不过,研究结果依然不容乐观。   “贝壳类均是肌肉中的重金属含量最低,而内脏团(含消化系统、生殖系统等)的重金属含量高,也就是说,食用贝类时选食肌肉部分是最安全的。从中国人的传统食用习惯来看,食用腹足类时,基本上是选食肌肉部分、腹足,但食用双壳类的贝类时,很多(如牡蛎、蛤、蛏、蚶、贻贝等)都是食用整个软体部,这大大增加了摄入重金属的风险。”陈清香认为。   “珠江口海域的生物体受重金属的污染影响较大。伶仃洋甲壳类、双壳类、鱼类和头足类都已受到了不同程度的重金属污染,尤其铜等重金属,甚至达到了重度污染水平。”中国科学院南海海洋研究所研究员黄小平博士认为。   黄小平表示,一般来说,重金属容易富集在海洋生物体的肾、肝脏、性腺、鳃中,广东海产品中的棘头梅童鱼的铬元素和铅元素分别超标24倍和48倍,另一种主要经济鱼类长蛇鲻(俗称狗母鱼)的铅元素超标53倍。而市民经常食用的生蚝中,铜元素和镉元素分别超标740倍和90倍。   “水体底层生物中上层种类近底层种类 鱼类富集铅和汞的能力强,甲壳动物富集镉和汞元素能力强 软体动物中富集铅元素。”黄小平博士总结道。   黄小平表示,有机物污染方面,以虾姑和龙头鱼污染较重。“蚌类等生物体检测到较高浓度的有机污染,一些污染已经到了可能危害食用大量海产品人群健康的水平。”   偷排犹如猫鼠游戏   对于广东近海污染,广东海洋环境监测部门、广东环保部门联手监测和治理污染多年,为何广东海洋的污染病症久治不愈,并且还有恶化迹象?   “目前化工企业污水治理成本较高,而违法受到处罚的成本很低,导致一些工厂偷排偷放污水的现象不断发生。”一位负责海洋环境监测的人士告诉记者,环境监管部门和企业之间,就像猫和老鼠,当环境监测人员采样的时候,化工厂就会开动污水处理装置,但等监测人士一走,污水处理装置就关停了,“环境监管部门没有那么多人力和精力,不可能时时刻刻紧盯着每个企业。更多时候,需要企业的自我约束。”   广东省环保厅相关负责人告诉记者,广东环保部门在海洋环保方面的思路是,以陆源污染控制为重点,加强工业污染防治和推进生活污水处理工程建设。通过推动入海主要河流流域产业结构调整和优化布局,做好对广东近海的保护,尤其是强化以珠江流域为重点的流域区域环境综合整治,从源头上保护广东海洋环境质量。“这将是一个长期的过程。”   企业排放污水之外,广东日益增多的生活污水也在排入海中,2010年广东有54亿吨生活污水排入海里,在全国各省份居于首位。目前广东全省的生活污水处理存在着相当大的问题。   广东省环保厅副厅长李晖表示,管网建设跟不上,使得目前广东污水处理项目成了一种环保“摆设”。“目前广东一县一个污水处理厂建成了,但污水处理管网没钱建。3块钱的污水处理成本,1块钱是投资建厂,2块钱是用于管网和运行,管网现在卡脖子,污水处理主体工程难完全发挥作用。”   李晖表示,目前从老百姓手中收取的污水处理费根本不足以维持污水处理厂运行成本,各地县财政不愿掏钱,省财政又无能为力,资金不足给广东省生活污水处理带来很大困难,在广东的东西北地区,污水处理的问题尤其严重。   不过,广东省正调集资金,加快污水处理设施、管网的建设,逐步完善城镇污水收集系统。各地级市和县政府部门也在连续开展城镇河涌整治,希望能够消除流经广东各大城市主要河段黑臭现象。同时环保部门表示,将继续关注海洋环境监测能力建设,对污水直接排海的重点企业,逐步推进在线监测工作。   广东近海 四大危机   随着广东近海水体不断受到污染,广东近海生物出现了一系列危机,包括:臭油鱼、野生海豚体内大量富集石油烃、近海珊瑚大量死亡。污染已经从水中的动物,扩展到整个近海生态系统。   问题一:远去的珊瑚   “珊瑚覆盖率在不断下降。”陈天然博士是中国科学院南海海洋研究所研究员,近年他对广东大亚湾石珊瑚进行了调查。调查结果发现,大亚湾石珊瑚总覆盖率从1983年的76%降到现在的20%,仅是上世纪八十年代的1/4。   陈天然博士调查发现,海底珊瑚优势种从枝状的霜鹿角珊瑚转变成块状或皮壳状的秘密角蜂巢珊瑚。“相对于生长速度较快的枝状珊瑚,块状珊瑚更能适应环境的变化。如水温升高、水体富营养化等,优势种的改变可能反映大亚湾环境正在不断恶化。”   “除了大亚湾,我还去过珠江口、广西涠洲岛、海南三亚、西沙群岛、南沙群岛,做过珊瑚礁、群落的调查研究,状况并不比大亚湾好多少(除了南沙群岛)。实际上,全球范围内的珊瑚礁均出现退化的趋势,包括保护非常严格的澳大利亚大堡礁。”陈天然说。   陈天然认为,人为因素造成海洋环境恶化是造成珊瑚死亡、退化的主要因素,在我国以及很多发展中国家的珊瑚礁区可以明显看出。   问题二:臭油鱼   9月27日中午,深圳蛇口渔港,50来艘小渔船停靠在渔港里,三三两两的市民开车来到渔港买海鲜,而渔民们打的鱼都十分小,数量也不多。“我们凌晨两点出门,要跑到很远的海里去打,现在近海的鱼虾都少多了。”渔民老吴无奈地说。   “我们饭店虽然靠着蛇口渔港,但我们不买渔港的鱼。”蛇口渔港边同兴旺海鲜饭店老板告诉羊城晚报记者,“渔港里打上来的都是臭油鱼,口味不好,我们都是去其他地方买海鱼。”   广东海洋大学海洋资源与环境监测中心研究员孙省利表示,随着近十年来海洋经济的迅猛发展和城市现代化进程的不断加快,深圳河和大沙河正在不断地向海湾排放各类污水,加之大规模的填海工程,给深圳湾海域的生态环境造成愈来愈大的压力,使得海湾属性弱化,纳潮量降低,海水交换能力差,海湾内营养盐、重金属、有毒有害有机污染物在海水和沉积物中迅速蓄积。   问题三:海豚富集石油   由于船舶漏油、海上钻井平台事故,大量石油泄漏进了海水。最近我国海洋环境质量公报显示,海水中石油浓度一般呈近海岸高于远海的空间格局。生活在广东近海岸的中华白海豚受到海水中石油影响,体内石油烃开始富集。   中国水产科学研究院南海水产研究所选取了东莞、深圳、香港等地死亡海豚尸体进行了解剖,2010年发布结果称,由于珠江口是我国沿岸石油污染较重的水域,解剖显示中华白海豚体内的石油烃的富集已很严重。   南海水产研究所专家解释,中华白海豚体内石油烃富集,同其栖息水体的石油污染程度有联系。“海豚是肉食性的海洋动物,处在海洋食物链的高端,捕食其栖息海域的鱼类、虾类动物。相对鱼、虾体来说,珠江口海豚对石油烃可能有生物放大作用。”   问题四:渔民上岸   长洲岛是珠江出海口附近的一个岛,历史上曾经是我国对外贸易的重要海港,当年曾经商贾云集,盛极一时。长洲岛坐船可以到广州渔民聚集的九沙尾社区。不过,九沙尾盛行一时的捕鱼现在不再流行了。广东海监贴在九沙尾社区的渔船柴油补贴公告上,显示这里仅有80条渔船。   “现在捕鱼赚不到钱,港口污染,鱼不好吃了,这段时间休渔,打鱼的人很少了。小孩也都上岸进学校,在岸上发展。”一位老渔民告诉羊城晚报记者,整个九沙尾社区渔民家中,鲜有鱼挂着,偶尔能看到几条小鱼干。在斑驳渔港里,年轻一代穿着校服骑自行车穿行,他们已经不可能像前辈一样以捕鱼为生了。   九沙尾渔村不远处,是一家通宵开工的石材厂,废水直接排入珠江入海口,污水设施已经停工很久。而不远处的一家电池厂,很多废水从电池厂边的河涌,直接流入入海口。   专家提醒   污染海鲜慎吃为佳   由于一般情况下,重金属等污染物,容易富集在海洋生物的肾、肝脏、性腺、鳃中,而肌肉中重金属含量最低。广东海洋大学的陈清香教授认为,从食品安全的角度来看,公众日常食用贝类海鲜时,要改变食用双壳类软体部整体,最好去除贝类内脏团,食用剩下的贝类肌肉部分会更安全。   “我们食用富集了污染物的水体生物后,多数情况下不会产生急性毒性,而是在人体内积累,存在慢性毒性。”郭鹏然博士告诉羊城晚报记者,当污染物在人体内积累到一定量时,会对人体健康产生较大危害,例如危害人体功能器官、致癌等。   “海洋产品的食品安全令人担忧,需要科研人员、政府监管部门共同努力。”郭鹏然说,“所以,我们要注意不能食用水体中重金属和持久性有机污染物污染较为严重区域中水体生物。不过,普通大众一般也难以知道哪些水体区域中污染物较多,所食用的水产品来自何处,所以对于食品安全,需要环境化学科研工作者和政府食品监督部门共同努力,使科研真正服务于社会。”
  • 水嘴国标对17种重金属析出量强制限定
    质检总局和国家标准委日前发布了新修订的《陶瓷片密封水嘴》(GB18145-2014)强制性国家标准,将水嘴的重金属析出、密封性能、流量、寿命作为强制性条款,其中重金属析出一款对17种重金属析出规定了严格的限量值。新标准将于2014年12月1日实施。   据国家标准委有关人士介绍,随着经济发展和社会进步,我国城乡居民对健康安全的要求越来越高。为满足健康安全需求,国家标准委高度重视水嘴铅超标问题,委托全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会组织行业专家、检验机构、认证机构、企业代表、消费者代表以及科研院所进行多轮论证和深入讨论,积极修订《陶瓷片密封水嘴》国家标准,将标准中金属污染物的种类明确增加到17种,尽可能涵盖了水龙头析出的所有金属污染物种类。   我国已是世界上最大的水嘴生产国和出口国,全国年产量超过1.5亿件,年销售额超过200亿元,最大的企业的产量约2000万件。我国陶瓷片密封水嘴内销的生产企业近300家,绝大多数是以小型私营企业为主,主要集中在广东、福建、浙江等沿海地区,占全国总产量的95%以上。   新标准将水嘴重金属析出、密封性能、流量、寿命作为强制性条款,其余为推荐性条款。据介绍,密封性能是水嘴最基本的性能要求,主要考核水嘴是否漏水,造成水资源浪费或损坏用户财产。流量是水嘴最重要的一项使用性能,决定水嘴是否节水并满足正常使用功能,流量太大造成水资源浪费,流量太小不能满足正常使用功能。寿命用来衡量水嘴使用周期,也是衡量水嘴质量好坏的一项重要指标,水嘴各项元件及辅助材料的质量会影响产品的寿命,通过对水嘴寿命进行强制要求,可以确保产品满足正常使用功能。   对于一段时间以来社会广泛关注的重金属析出指标及限量值,标准分别规定每升水中铅的析出量不大于5微克,其他16种金属每升水的析出限量分别作出规定。
  • 水质重金属检测仪触摸屏显示,读数直观、简单
    水质重金属检测仪是一种专门用于测量水体中重金属元素含量的仪器,该仪器可以监测河流、湖泊和海洋等水体中的重金属污染程度,提供科学依据和数据支持,以评估环境质量并采取相应的保护措施,适用于环境监测、工业生产、自然水体保护等领域。  水质重金属检测仪产品详细介绍→https://www.instrument.com.cn/show/C511390.html 一、水质重金属检测仪使用注意:  1、在使用水质重金属测定仪之前,我们需要对仪器进行确认,这包括检查仪器的型号和测试范围是否符合标准,避免检测结果出现误差;  2、在进行测量之前需要对样品进行预处理,正确的预处理方法能够有效地去除样品中的干扰因素,使得测定结果更加准确;  3、测试时我们需根据所测试的样品来选择合适的功能,同时,还需要注意控制测试条件的稳定性和精度,以确保测定结果的可靠性;  4、测试完成后需要对重金属水质检测仪进行清洁和维护,保持仪器的良好状态,在清洁过程中,应使用适当的清洁剂和工具进行清洁,避免使用可能导致仪器损坏或污染的物质。  二、水质重金属检测仪优势:  1、精确性:水质重金属检测仪通过采用先进的分析技术和精密的传感器,能够提供高精度的重金属元素检测结果。它能够准确测量水体中的各种重金属元素,如铅、汞、镉、铬等,具备较高的测量准确性。  2、快速性:水质重金属检测仪具有快速测量的特点。它通常能够在短时间内完成对水样的检测,减少了等待结果的时间。这对于监测和应急情况下的水质评估非常重要。  3、便携性:水质重金属检测仪通常具有便携式设计,体积小巧,重量轻,便于携带和操作。它适用于户外野外工作和实地测试,可以灵活应用于不同的水体环境。  4、多功能性:水质重金属检测仪通常支持多种元素的同时测量,具备一定的多功能性。除了重金属元素,有些检测仪还可以测量其他水质指标,如pH值、溶解氧、温度等,提供了全面的水质分析功能。  5、易于操作:水质重金属检测仪通常具备简单易用的操作界面和操作流程。它们一般具备直观的显示屏和用户友好的菜单,使得操作人员可以方便地进行测试和结果查看。  6、数据记录和传输:水质重金属检测仪通常具备数据记录和传输功能。它们可以将测量结果进行自动记录、存储,并支持数据的导出和传输,方便后续分析和报告生成。  三、水质重金属检测仪参数介绍:  1、技术参数:  波长配置:420nm、470nm、520nm、560nm、620nm、700nm;  示值误差:≤±5%;  仪器稳定性:<0.5%;  仪器重复性:<0.5%;  光化学稳定性:20min内数值漂移≤0.002A(10万小时寿命);  2、物理参数:  比色方式:比色管(16mm消解比色一体管)、比色皿(10mm、30mm、50mm);  操作系统:Android7.1.1智能操作系统  操作界面:中文或英文操作界面;  显示屏:8英寸(1024*768分辨率)高清晰度彩色液晶触摸屏;  曲线数量:820条标准曲线、420条拟合曲线  网络接口:USB2.0、HDMI、WiFi、蓝牙、热点、RJ45;  云平台:仪器带有监管平台,连接有线/无线网络,检测结果直接传输至环境安全监管平台。  打印机:热敏行式打印机;  数据储存:800万组,可自由调用查看;  数据导出格式:Excel表格;  仪器尺寸:367x243x125mm;  仪器重量:5.3kg;  3、环境及工作参数:  环境温度:(5-40)℃;  环境湿度:相对湿度<85%(无冷凝);  额定功率:10W  工作电源:AC220V±10%/50Hz;  可配置:大容量锂电池。  治理水中重金属需要使用专业的水质重金属检测仪来实时监测水中含量和成分,从而制定针对性较强的治理措施,正确操作和维护重金属水质检测仪,这样才可以保证仪器的准确性和可靠性,为水质监测和保护工作提供有力的支持。
  • 拿什么拯救海洋重金属污染
    3月18日,由中科院烟台海岸带研究所、烟台大学、鲁东大学三方专家组成的专家组对烟台海岸带所环境化学实验室秦伟研究员主持的中国科学院知识创新工程重要方向项目“海水重金属污染物的现场快速检测传感器技术研究”课题进行了验收。   “海水重金属污染物的现场快速检测传感器技术研究”是烟台海岸带所首个独立承担的中国科学院知识创新工程重要方向项目课题。该课题组成员在秦伟研究员的带领下,经过三年的刻苦攻关,研制出了对重金属离子具有高灵敏度、高选择性响应的聚合物膜离子选择性电极,同时研发出了集样品预处理和检测功能于一体的重金属检测系统样机,实现了对海水中重金属污染物的现场快速检测。   数字   宁波市近七成海域遭受严重污染   日前,《2010年宁波市海洋环境公报》《2010年象山港海洋环境公报》和《2010年宁波市渔业生态环境状况公报》正式向社会公众发布,宁波市近七成海域遭受严重污染,严重污染海域主要分布在杭州湾南岸、甬江口、北仑—大榭岛、象山港、三门湾等海域。其中,宁波市海洋环境公报显示,2010年,宁波市所辖近岸海域受长江、钱塘江、甬江等入海河流的影响,营养盐污染状况严重,其中,严重污染海域面积6625.76平方公里,占67.90% 中度污染海域面积1790.24平方公里,占18.35% 轻度污染海域面积861.06平方公里,占8.82% 较清洁海域面积480.94平方公里,占4.93%。与2009年相比,严重污染海域面积和中度污染海域面积有所增加,轻度污染海域面积和较清洁海域面积减少。全市河流携带入海的污染物较2009年呈增加趋势,监测的陆源入海排污口的废水超标排放现象普遍存在,排污口邻近海域环境质量差,海洋垃圾污染较2009年有所增加。   事件   多瑙河被污染 2000年1月30日,罗马尼亚境内一处金矿污水沉淀池,因积水暴涨发生温漫坝,10多万升含有大量氰化物、铜和铅等重金属的污水冲泄到多瑙河支流蒂萨河,并顺流南下,迅速汇入多瑙河向下游扩散,造成河鱼大量死亡,河水不能饮用。匈牙利、南斯拉夫等国深受其害,国民经济和人民生活都遭受一定的影响,严重破坏了多瑙河流域的生态环境,并引发了国际诉讼。   淮河遭遇水污染 1994年7月,淮河上游的河南境内突降暴雨,颍上水库水位急骤上涨超过防洪警戒线,因此开闸泄洪将积蓄于上游一个冬春的2亿立方米水放了下来。水经之处河水泛浊,河面上泡沫密布,顿时鱼虾丧生。下游一些地方居民饮用了虽经自来水厂处理,但未能达到饮用标准的河水后,出现恶心、腹泻、呕吐等症状。经取样检验证实上游来水水质恶化,沿河各自来水厂被迫停止供水达54天之久,百万淮河民众饮水告急,不少地方花高价远途取水饮用,有些地方出现居民抢购矿泉水的场面,这就是震惊中外的“淮河水污染事件”。   莱茵河“死亡”20年 1986年11月1日,瑞士巴塞尔市桑多兹化工厂仓库失火,近30吨剧毒的硫化物、磷化物与含有水银的化工产品随灭火剂和水流入莱茵河。顺流而下150公里内,60多万条鱼被毒死,500公里以内河岸两侧的井水不能饮用,靠近河边的自来水厂关闭,啤酒厂停产。有毒物沉积在河底,使莱茵河因此而“死亡”20年。   疑问   哪些重金属是海洋杀手?   海洋专家介绍,重金属是一种很危险的污染物,到目前也没有完整统一的定义,常指比重大于4.5g/cm3的金属。污染海洋的重金属元素主要有汞、镉、铅、锌、铬、铜等,其人为来源主要是工业污水、矿山废水的排放及重金属农药的流失,煤和石油在燃烧中释放出的重金属经大气的搬运而进入海洋。它们在水体中不能被降解,到处扩散,达到一定标准后造成海水污染。还有一些重金属可在微生物作用下发生各种形态之间的相互转化和富集,形成毒性更强的金属化合物,如汞的甲基化形成甲基汞,导致水俣病就是其中典型的例子。   海洋重金属污染物主要来自哪里?   据《2009年中国海洋环境质量公报》称,2009年,我国海域未达到清洁海域水质标准的面积为146980平方公里,比上年增加7.3%。严重污染海域主要分布在渤海湾、辽东湾、长江口、杭州湾、珠江口和部分大中城市近岸局部水域。局部海域沉积物受到重金属和石油类污染,部分贝类体内污染物残留水平依然较高。河流携带入海的污染物总量较上年有较大增长。73.7%的入海排污口超标排放污染物,部分排污口邻近海域环境污染呈加重趋势。海洋垃圾数量总体处于较低水平。全年发现赤潮68次,累计面积约14100平方公里。由此可见废水的大量排放是导致海洋重金属污染的主要原因,因此对重金属废水的处理就显得十分重要。   怎么修复海洋重金属污染?   海洋重金属污染已成为全球性的环境污染问题,并且严重影响着儿童和成人的身体健康乃至生命。海洋专家指出海洋重金属污染治理包括外源控制和内源控制两方面。外源控制主要是对采矿、电镀、金属熔炼、化工生产等排放的含重金属的废水、废渣进行处理,并限制其排放量 内源控制则是对受到污染的水体进行修复。其方法可分为两大类:一类是使溶解性的重金属转变为不溶或者难溶的金属化合物,从而将其从水中除去。另一类是在不改变重金属化学形态的情况下进行浓缩分离,例如反渗透法、电渗析法、离子交换法、蒸发浓缩法等。   但是鉴于海洋受重金属污染后治理困难,应以预防为主,控制污染源,同时改进生产工艺,防止重金属流失,回收三废中的重金属,切实执行有关环境保护法规,经常对海域进行监测和监视,这才是防止海域受污染的几项重要措施。   提醒   嗜吃深海鱼 让汞中毒的机会大增   美国旧金山一位著名的内科医师说,长期以来,我们一直接收到的信息是应该多多吃鱼,吃鱼能变聪明、脑筋灵活!而且鱼肉属于白肉,比起牛、猪等红肉,更是健康、低脂低卡。但吃鱼真的是多多益善吗?吃再多都没有问题吗?从求诊的病患发现,出现愈来愈多的人似乎是因为吃了过量的鱼,而造成汞中毒。   该医师说,虽然还没有明确的文献研究证明,吃太多鱼真的会让人汞中毒,但从一件又一件的求诊病患发现,有许多找不到原因的毛病,在追踪其饮食习惯后得知,他们多爱吃也常吃如旗鱼、鲔鱼、鲨鱼等远洋鱼类。再进行身体内汞含量检测,则出现指数过高的现象,经由医师建议,停止吃鱼后,所有症状都得以舒解。   为什么吃鱼造成汞中毒的事件,到今日才纷纷出现,之前却似乎都没有听说呢?医师说,这是因为现在喜欢吃鱼的人远远多过从前,而且过去常吃的都是近海鱼类,如乌鱼、比目鱼等,现在常吃的则是远洋大鱼,如鲔鱼、鲑鱼、旗鱼、智利海鲈鱼、大比目鱼。   海洋大学的萧泉源教授也证实,远洋鱼类因为体形较大,位于食物链的上方,所以如果下层生物体中不断累积汞,当然大鱼体内的汞含量更高了,人再吃下大鱼,就非常有可能汞中毒。通常汞中毒的人,常会出现记忆力衰退、无端的忧虑、失去方向感、易怒暴躁、头痛、身体不自主的颤抖、手脚容易麻痹没感觉或出现刺痛感、头发稀疏、容易掉发、关节疼痛等。   为了不剥夺你享受吃鱼的乐趣,并且让鱼类的OMEGA-3脂肪酸帮你维护心脏的健康,只要遵循下面3个吃鱼诀窍,就能吃得安全又健康:多吃体形较小的鱼 可改吃甲壳类的海产。如果你喜欢吃海鲜,不妨多吃如虾、蟹等甲壳类,通常这些海鲜的含汞量都不高 别独钟同一种鱼,多换换口味。其实,并不是只有汞才会污染鱼类,其他的有毒物质也可能入侵,且不只远洋,其余地区的鱼类,都有遭受污染的可能。所以让自己多换口味,常常吃不同的鱼,就可以降低因为偏爱某种鱼,而导致中毒危险大增的机会。   相关新闻   “十二五”重拳出击重金属   中国第一个“十二五”国家级别专项规划聚焦在一个相对较小但事关重大的领域——重金属污染防治。日前,国家环境保护部宣布,《重金属污染综合防治“十二五”规划》(下称《重金属防治“十二五”规划》)已经国务院正式批复,这也是中国出台的第一个“十二五”国家规划。   “重金属污染防治是当前和今后一个时期环境保护的头等大事。”在日前举行的重金属污染综合防治视频工作会议上,环境保护部部长周生贤对相关部委以及14个重点省份的负责人表示,各地应进一步加强对重金属污染企业,特别是工艺落后、污染严重的铅酸蓄电池、铅冶炼等企业的环境安全隐患进行排查。   “要发现一个,解决一个,警示一片,把污染隐患消灭在萌芽状态。出重拳、用重典,严厉惩治重金属环境违法违规行为。”周生贤说。   根据《重金属防治“十二五”规划》的要求,“十二五”期间,我国将重拳严惩重金属环境违法违规行为。到2015年,重点区域铅、汞、铬、镉和类金属砷等重金属污染物的排放,比2007年削减15%。今年将针对儿童血铅超标事件高发态势,着力打击铅蓄电池行业的违法企业和违法行为。   《重金属防治“十二五”规划》是我国“十二五”环境保护规划体系的重要组成部分,也是我国历史上第一次就“重金属”污染防治编制专项规划,其基本思路是“源头预防、过程阻断、清洁生产、末端治理”,以重点防控区、重点防控行业、重点污染源防治为主要内容。   国家环保部的调查显示,我国水体重金属污染问题十分突出,江河湖库底质的污染率高达80.1%。   2003年,黄河、淮河、松花江、辽河等十大流域的流域片重金属超标断面的污染程度均为超Ⅴ类 2004年太湖底泥中总铜、总铅、总镉含量均处于轻度污染水平。城市河流35.11%的河段出现总汞超过地表水Ⅲ类水体标准,18.46%的河段面总镉超过Ⅲ类水体标准,25%的河段有总铅的超标样本出现。   调查显示,由长江、珠江、黄河等河流携带入海的重金属污染物总量约为3.4万吨,对海洋水体的污染危害巨大。全国近岸海域海水采样品中铅的超标率达62.9%,最大值超一类海水标准49.0倍。铜的超标率为25.9%,汞和镉的含量也有超标现象。   渤海湾是我国沿海接纳污染物最多的海域,占全国入海污染物总量的1/3。辽宁省的锦州湾是污染最严重的海域,年接纳污水1亿多吨,海湾底泥中汞和锌的含量超标100到2000多倍。由于渤海只有104公里的海峡与黄海进行水交换,致使大量有害有毒物质长期积累在内海里无法扩散。
  • 华唯计量深入解读解读重金属汞的危害及治理
    1、引言汞是一种有毒性的金属,广泛分布在岩石、土壤、大气、水和生物之中,因此各种物质均有一定的汞含量,称为自然含汞量。随着社会的发展,人类活动释放出大量的汞,这些汞进入生态系统,造成生态系统的汞污染。城市区域人口密集,人类活动集中,物质和能量流动强度大,因此面临着汞污染带来的种种环境与生态问题。目前国内外有关环境汞污染的研究主要是针对氯碱生产、金矿开采、燃煤电厂等汞污染源开展的,实际上,汞污染源类型很多,特别是一些潜在的汞污染源在我国还鲜为人知。而且汞污染尚未进入被充分认识和掌控的范畴,甚至完全处于大众视野之外。汞对环境与生态系统的持续性、严重性危害已引起全球性的关注。我国汞污染研究基本处于刚刚起步阶段,严重滞后于国际环境形势发展需要,今后除应加强基础研究工作,还要对重要汞污染地区的污染状况、机制、环境效应开展研究,以全面掌握我国汞污染的来源、汞污染源分布以及环境汞污染现状。2、重金属汞的概述2.1重金属汞的元素特性汞是在正常大气压力的常温下唯一以液态存在的 金属。熔点-38.87℃,沸点356.6℃,密度13.59g /cm 3 。银白色液体金属。内聚力很强,在空气中稳定。蒸气有剧毒。溶于硝酸和热浓硫酸,但与稀硫酸、盐酸、碱都不起作用。能溶解许多金属。化合价为+1和+ 2。汞的7种同位素的混合物,具有强烈的亲硫性和亲铜性,即在常态下,很容易与硫和铜的单质化合并生成稳定化合物,因此在实验室通常会用硫单质去处理撒漏的水银。在自然界中汞常以辰砂的形式存在,有时候也以游离态存在。汞是一种毒性极强的污染元素,在诸多环境污染物指标中,被列为第一类污染物。2.2重金属汞的元素来源自然界中主要有辰砂矿(Hg S),也有少量的自然汞。常用辰沙矿加少许碳在空气中加热而制得。2.3重金属汞的元素用途常用于制造科学测量仪器(如气压计、温度计等) 、药物、催化剂、汞蒸气灯、电极、雷汞等。汞的用途较广,在总的用量中,金属汞占30%, 化合物状态的汞约占70%。冶金工业常用汞齐法( 汞能溶解其它金属形成汞齐)提取金、银和铊等金属。化学工业用汞作阴极以电解食盐溶液制取烧碱和氯气。汞是制造汞弧整流器、水银真空泵等的材料,它是由酒精、浓硝酸溶液混合加热制成的。汞的一些化合物在医药上有消毒、利尿和镇痛作用,汞银合金是良好的牙科材料。在中医学上,汞用作治疗恶疮、疥癣药物的原料。汞可用作精密铸造的铸模和原子反应堆的冷却剂以及镉基轴承合金的组元等。汞在自然界中分布量最小,被认为是稀有金属,但是人们很早就发现了水银。天然的硫化汞又称为朱砂,由于具有鲜红的色泽,因而很早就被人们用作红色颜料。根据殷虚出土的甲骨文上涂有丹砂,可以证明我国在有史以前就使用了天然的硫化汞。汞的无机化合物如硝酸汞(Hg(NO3)2) 、升汞(HgCl2)、甘汞(HgCl)、溴化汞(HgBr2)、砷酸汞(HgAsO4)、硫化汞(HgS)、硫酸汞(HgSO4)、氧化汞(HgO)、氰化汞(Hg(CN)2) 等,用于汞化合物的合成,或作为催化剂、颜料、涂料等 有的还作为药物,口服、过量吸入其粉尘及皮肤涂布时均可引起中毒。此外,雷汞用于制造雷管等。3、汞污染来源环境本底含有一定浓度值,这对判断环境污染程度 很有意义。但它极少构成污染, 除了生态程度很有意义,除了生态环境改变引起迁移外,汞的污染主要是人 的污染所致。汞污染主要来自使用和产汞或汞的化合物的工厂排出的含汞废水、废气和废渣。氯碱工业、塑料工业、电子工业、混汞炼金和雷汞生产排放的废水是水体中汞的主要污染来源 施用含汞农药和含汞污泥肥料是土壤中汞污染的主要来源 含汞金属的冶炼废气是大气汞污染的主要来源。此外,煤和石油在燃烧过程中也会排出含汞废气和颗粒态汞尘,这是很大的污染来源,这些来源随风飘移,不断落入大地,再经降雨径流,最终转移到水体。有关金属汞的生产很多,例如汞矿的开采与汞的冶炼,尤其是土法火式炼汞,空气、土壤、水质都有污染 制造、校验和维修汞温度计、血压计。流量仪、液面计、控制仪、气压表、汞整流器等,尤其用热汞法生产危害更大 制造荧光灯、紫外光灯、电影放映灯、X线球管等 化学工业中作为生产汞化合物的原料,或作为催化剂如食盐电解用汞阴极制造氯气、烧碱等 以汞齐方式提取金银等贵金属以及镀金、馏金等 口腔科以银汞齐填补龋 齿 钚反应堆的冷却剂等。4、汞的形态及生物有效性土壤中汞的存在形态各种各样。归结起来,主要分 为三大类:金属汞、无机化合态汞和有机化合态汞。4.1金属汞土壤中常常存在一部分元素汞,往往只占土壤总汞 的1%以下, 但是它对生物体是高度有效的。它不仅能被叶片吸收,植物根系也能直接吸收并且利用这种形态 的汞。可见,在正常的土壤和范围内,汞能以零价状态存在并且对植物高度有效性是土壤中汞的重要特点。4.2无机化合态汞土壤中存在的无机化合态汞有HgS、HgCl2、 HgCl42- 、HgCO3、HgHCO3-、HgNO3+、HgSO4、HgO、HgHPO4等, 它们因土壤类型不同而各有差异。在各种无机化合态汞中,并不是所有赋存形态对生物体都是 有效的。HgCl2和HgCl42-是植物容易吸收利用的两种汞化合物,而HgS则是一种难以被植物吸收利用的无机化合物。4.3有机化合态汞包括CH3HgS- 、CH3HgCN、CH3HgSO3-、 CH3Hg2S、CH3HgNH3+和腐殖质结合汞等,其中以腐殖质结合汞最为主要。一般来说,土壤中有机质结合态 汞通常约占总汞的2%。研究结果表明,在各种有机化合态汞中,以甲基汞形式存在于土壤中的汞生物有效性较高,毒性也大,容易被植物吸收并且通过食物链在生物体内逐级富集,对生物和人体健康造成危害 而腐殖质结合汞的生物有效性较低,不容易被作物吸收,而且毒性也低。5、汞在环境中的迁移转化5.1汞在自然环境中的迁移转化汞的化合物(除Hg(NO3)2外)溶解度很小,这种性质直接影响它在环境中的赋存形态和迁移性及其迁移 转化规律。汞的天然来源为含汞原矿。在风化作用下,汞以固体微粒等形态进入环境中。进入土壤中的汞可以被植物吸收,也可以挥发进入大气,还可以被降水冲进入地面水和地下水中。大气中气态和颗粒态的汞随风飘散又可沉降到地面或水体中。水体中的汞主要存在于沉积物中,且水中汞主要被悬浮物吸附,影响吸附的主要环境因素是pH值及颗粒物含量。在河流底质中,汞主要是与有机质的迁移转化相联系,悬浮态汞是汞迁移的主要形式。底泥中的汞可 在微生物的作用下转化为甲基汞(MeHg+ ) 。甲基汞可溶于水,因此又从底泥回到水中。环境中汞在大气、土壤、水之间就是这样不断迁移和转化的。5.2汞在陆生食物链中的迁移积累土壤汞的污染主要出现在耕作层,而耕作层又是植物根系密集分布的地方,在同级别的污染区域中,园林土壤的含汞量显著高于农业土壤。园林土壤的平均含汞量约为农业土壤的6倍。这是因为农业生态系统为全开放系统,植物对土壤的归还率很低,而园林生态系统中植物的归还率高,使土壤中有机质得以积累,相应对汞的富集作用也加强,在汞污染严重地区,可以通过园林植物将污染控制在有限的范围内。植物对汞的富集能力不同。汞富集能力,依次为常绿阔叶树常绿针叶树灌木落叶阔叶树草本植物蔬菜。富集顺序表现了各类植物在空中暴露面积的大小和生长时期长短的积累效应。显然,园林植物的吸汞量比蔬菜高,因此,不适宜在点源附近种植蔬菜或农作物。尽管蔬菜生长季节短暂,但其可食部分的含汞量仍然超过食品卫生标准7倍多,对人畜健康将会产生 严重的危害。6、汞污染的危害20世纪50年代初, 日本九州水俣镇不断发现一些怪病人,口齿不清、步态不稳、面部痴呆、耳聋眼瞎、全身麻木,最后神经失常、大喊大叫而死,同时,有些猫、狗发疯。这种中枢神经性疾患的公害病称“水俣病”。经多年研究发现,水俣镇上的一些化工厂将大量含汞工业废水直接排放到水俣弯的水域中,致使水体被汞污染。无机氯化汞经过微生物作用逐渐转化为有机汞,并在鱼等水生物体中浓集。当地居民吃了受汞污染的鲜鱼和贝类等产品,汞随食物入人体,最终导致“水俣病”的产生。6.1汞对人体的危害微量的汞在人体内不致引起危害,可经尿、粪和汗液等途径排除体外,如数量过多,即可损害人体健康。汞对人体的危害主要累及中枢神经系统、消化系统及肾脏,此外对呼吸系统、皮肤、血液及眼睛也有一定影响。汞在人和生物体中多积蓄于肾、肝、脑中。烷基汞比可 溶性无机汞化合物毒性大10100倍,主要毒害神经系统,破坏蛋白质和核酸。经研究,人的病状与甲基汞积蓄量关系为:使人知觉异常(25mg)、步行障碍(55mg)、发音障碍(90mg)、死亡(200mg以上) 。根据动物实验,汞还具有致癌性。6.2汞的神经毒性汞有很强的神经毒性,即使是低水平暴露也会损害神经系统,表现为精神和行为障碍,能引起感觉异常、共济失调、智能发育迟缓、语言和听觉障碍等临床症状。6.3汞对植物的危害汞作为植物的有害元素,影响到种子的发芽和植物 的形态建成。汞含量较低时, 对植物的生长发育影响甚微,但超过一定浓度,植物的生长就会完全被抑制。汞对作物生长发育的影响主要有抑制光合作用、根系生长 和养分吸收、酶的活性、根瘤菌的固氮作用等。6.4汞对动物的危害汞在鸟类体内的分布具有较强的选择性,主要蓄积 于肝脏和肾脏。卵中的Hg含量超过1. 5~18mg/kg就足以导致卵重下降、 畸形、孵化率降低、生长率以及雏鸟成活率的降低。环颈雉肝脏中的汞达到3~13mg/kg时孵化率显著降低。甲基汞还会导致绿头鸭的雏鸟警戒反应减少。7、防治措施7.1工业汞污染的防治方法汞在工业上应用广泛, 造成污染较严重。因此,必须采取以防为主、防治结合的综合措施。首先从工艺改革入手,采取替代物质,减少汞的使用量,从源头控制汞污染的产生。其次,淘汰落后工艺,此外,由于汞比重 大,有流动性,在作用金属汞时,应尽量减少流散,万一 不慎将汞撒落,必须尽可能收集起来,并在凡有可能遗留汞的地方都复盖上硫磺粉,使汞生成难溶的HgS。储藏汞必须密封,防止汞的挥发引起汞蒸气中毒。对于产生含汞废水的有色冶炼厂和化工厂,应采取有效的处理措施,使车间排放口达标排放。从废水中去除无机汞的方法有:硫化物沉淀法、化学聚法、活性炭吸附法、金属还原法和离子交换法等。应视其工艺不同、排放浓度大小和废水酸碱性选用相应的经济技术可行的方法。7.2土壤汞污染的防治方法土壤汞污染治理主要有两条途径, 一是改变汞在土壤中的存在形态,使其由活化态转化为稳定态,其二是从土壤中去除汞以使土壤中的汞的浓度接近或达到土壤汞背景值浓度水平。目前,通常采用的方法主要有物 理、物理化学和生物修复法。7.2.1物理及物理化学的方法一般的做法有:热处理技术,动电修复技术,淋滤法和洗土法,施用调控剂等,但以往采用的这些方法存在着明显的不足就是这些方法一般投资昂贵,使用设备复杂,不太适宜大范围推广应用。7.2.2生物修复(1 )植物修复。植物修复是一种很有效且廉价处理污染的新方法,这种方法在美国等发达国家已开展了大规模的试验,并证明有效。(2)微生物修复。利用微生物对某些重金属的吸收、沉积、氧化和还原等作用,减少植物摄取。从而降低重金属的毒性。7.3政府汞污染的治理对策(1 )能源结构。我国城市的一次能源结构中,煤炭一直占据主导地位。燃煤汞污染是我国城市汞污染的一个重要来源,因此调整能源结构,引进和发展清洁能源,将目前以原煤为主的污染型能源结构逐步转变为以天然气、电力等优质能源为主的清洁型能源结构,减少煤炭在一次能源中所占的比例,是减少汞排放量的主要措施。(2)提高能源效率。目前能源消费环节浪费仍然比较严重,主要表现在燃煤锅炉热效率较低、建筑采暖热能浪费严重等。因此,加强高新技术在能源供应和消费领域的推广应用,提高能源利用效率,可以进一步减少汞的排放量。(3 )增加用煤洗选比例,降低燃煤中的汞含量。结合煤炭清洁燃烧工艺,开发燃煤脱汞技术。(4 )实行垃圾分类和加强固体废弃物管理。如果生活垃圾能分类收集、分别处理,对其中的含汞电池、荧光灯、体温计等采取比一般生活垃圾更严格的防护措施。(5)制定完善的汞管理法律、法规,建立全面的汞环境标准,包括排放标准和各种环境质量标准。(6 )加强汞污染危害的宣传教育和减少汞污染的知识的普及,提高人们的环保意识。8、结语随着现代工农业的发展,重金属污染问题日趋严重。重金属污染,不同于其它类型污染,具有隐蔽性、长期性和不可逆转等特点。重金属可直接对环境中的大气、水和土壤造成污染,在土壤→植物→动物→人体之间的食物链中,不仅鸟类作为高级消费者会受到威胁,人类也会深受其害。防治重金属污染,应当提高全民素质、增强环保意识,从根本上消除污染源 要坚决杜绝工业“三废”的直接排放,规划城市垃圾的堆放,严格控制含有重金属的化肥、农药的使用。我国汞污染研究还滞后于国际环境形势发展需要。今后除了要加强基础研究工作,还要对重要汞污染地区污染状况、机制、环境效应开展研究,以全面掌握我国汞污染的来源、汞污染源分布以及环境汞污染现状,安排汞污染治理专项资金,对重点地区优先实施汞污染治理。期待在不久的将来,会有越来越多的汞污染地区得到有效治理。华唯计量专注XRF行业30年,致力于为用户解决重金属检测全面应用问题,除提供优质产品及服务外,更可针对用户行业特点及技术疑难开发专项产品。主营产品有RoHS检测仪、镀层测厚仪、合金分析仪、粮食重金属检测仪、大气重金属在线分析仪等。
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