我国自20世纪80年代初在新疆发现地病以来,又先后在内蒙古、山西、吉林等12个省(区)发现地病病区(长期饮用高含量地下水的居民就容易罹患饮水型地方性,简称地病)。这些地区地下水中超标并不是工业化过程中污染导致的,大部分主要是地下含水层岩石向地下水水井渗析出自然环境中的无机造成的。对于这些问题,我们目前已有较为成熟的技术处理,只要采取适当措施,不会对饮用水水质安全造成威胁。
VOC在线监测技术可分为以下几类:
(1)传感技术:又分为半导体传感和 PID传感, FID传感, PID传感对烷烃反应较慢, FID传感对碳氢气体反应灵敏,两者的监测精度可达 PPb,但 VOC类型不能区别;通常用于危险区域报警,室内环境空气监测;而半导体传感方面:市场上可获得的金属氧化物传感一般是基于 n型金属氧化物:SnO2或WO3。这种 n型传感器由于基础电阻小,容易制作,并且能在较低的温度下工作,但是它们存在着三个问题:基线漂移,多湿度敏感,对气体反应为负。
(2)色谱技术: VOC的总量和特征成分可通过色谱柱分离测定;但分析周期长;通常用于固定污染源在线监测;
地下水本身是一种复杂的天然溶液。地下水在参与自然界水循环的过程中会不断与岩土发生化学反应,与大气圈、水圈和生物圈进行水量和化学成分的交换,会从周围介质获得各种成分。当获得的某一组分超过了一定浓度时,天然成因也会让地下水水质检测指标超标。
在地下水补给—径流—排泄过程中(通常是从地势高的山前到平原地区),一般来说,在补给区,HCO3-、Ca2 分别为优势阴、阳离子;在径流区,SO42-、Mg2 、Ca2 分别为优势阴、阳离子;在排泄区,Cl-、Na 分别为优势阴、阳离子。需要指出的是,水中隐孢子虫和贾第鞭毛虫检测,在地下水排泄区,往往存在总溶解固体含量水质检测结果大于1.0 g/L的地下水。例如我国一些沿海地区,浅层地下水往往发咸发苦。这种地下水虽然是在天然条件下形成的,但一般不适合饮用。
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