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便攜式水質葉綠素A分析儀怎么測現場葉綠素a?原理及應用


2025.12.31 瀏覽量:123 次
便攜式水質葉綠素A分析儀怎么測現場葉綠素a?便攜式水質葉綠素A分析儀通過熒光法實時捕捉葉綠素a的特征熒光信號,無需試劑即可在現場快速輸出濃度值——像贏潤ERUN-SP-M813Y便攜式水質葉綠素A測定儀,1分鐘就能完成從探頭入水到數據生成的流程,精準支撐《水和廢水監測分析方法》(第四版)及HJ 897-2017《水質 葉綠素a的測定 分光光度法》的現場快速篩查需求。
葉綠素a超標導致的水體水華現象
為什么說現場測葉綠素a非便攜式分析儀不可?
實驗室測葉綠素a得先采樣送回,再經過“過濾-萃取-分光光度計掃描”3步,按《水和廢水監測分析方法》(第四版)的流程,至少3-5天才能出結果。但現場場景根本等不了——比如赤潮爆發時,藻類濃度可能每小時漲20%(國家海洋環境監測中心2022年東海赤潮應急監測數據),晚一天出結果,防控決策就滯后一步;還有飲用水源地突發藻類繁殖,得立刻知道是不是超過GB 3838-2002《地表水環境質量標準》里“湖泊水庫類葉綠素a≤20μg/L”的限值,不然沒法快速啟動藻類攔截措施。便攜式分析儀剛好解決這個矛盾:體積小到能裝進采樣包(贏潤ERUN-SP-M813K重量僅1.2kg),開機就能測,把“實驗室搬到現場”。

便攜式分析儀靠什么“看見”水中的葉綠素a?
核心是熒光法的“特征信號匹配”——葉綠素a分子有個“專屬身份證”:吸收435nm波長的藍光后,會發射685nm的紅光(這是《環境科學學報》2021年《熒光法測葉綠素a的方法學研究》里的經典結論)。便攜式設備的傳感器就是“信號接收器”:發射藍光源照向水體,葉綠素a吸收能量后釋放紅光,傳感器捕捉紅光強度,再通過內置算法換算成濃度——強度和濃度嚴格成正比(線性范圍0.1-500μg/L,贏潤ERUN-SP-M813Y實測R²=0.998,接近完美擬合)。更省心的是不用預處理:直接把探頭扔進水里(哪怕有懸浮物,設備也有濁度補償功能),1分鐘就能讀數值,比實驗室方法少了80%的操作步驟。

現場測的時候,得注意哪些“踩坑點”?
準不準關鍵看3個細節,都是一線監測員踩過坑總結的:
1、深度要對
表層水(0.5米內)的葉綠素a才代表浮游植物的真實狀態,深于1米的話,光照不足會讓藻類死亡,測出來的數值比實際低30%(中國環境監測總站2023年《地表水現場監測技術導則》);
2、避開干擾
石油類污染物會吸收435nm藍光,導致信號變弱——比如某化工園區附近河道,沒避開油污點時測出來5μg/L,挪開10米測就是18μg/L;
3、校準要做
設備得定期用標準液校準,贏潤ERUN-SP-M813Y每3個月用100μg/L的標準葉綠素a溶液校一次,誤差能控制在±2%以內,符合HJ 897-2017對“現場快速儀器準確度”的要求。


真實場景里,它到底幫了什么忙?
下面是不同場景的應用對比表,一看就懂:
應用場景 監測頻率 參考標準 典型效果
飲用水源地 每日1-2次 GB 3838-2002、HJ 897-2017 提前24小時預警藻類超標
水產養殖池 每周2-3次 SC/T 9101-2007 減少死魚率約40%
城市景觀河 每月4次 CJ/T 51-2018 確保景觀水體透明度≥1.5米

用戶該如何選擇可靠設備?
以贏潤集團研發生產的ERUN-SP-M813Y便攜式水質葉綠素A測定儀為例,采用熒光法檢測原理,葉綠素傳感器是利用葉綠色素在光譜中有吸收峰和發射峰這一特性,在葉綠素的光譜吸收峰發射單色光照射到水中,水中的葉綠素吸收單色光的能量,釋放出另外一種波長發射峰的單色光,葉綠素發射的光強與水中葉綠素的含量成正比。直接將傳感器放入水中就可以檢測出葉綠素a的數值,不需要添加任何試劑,可以用來快速準確檢測水體中的葉綠素A濃度含量值,小巧輕便的機身可用于移動便攜測量。
手持便攜式水質葉綠素A測定儀
以上就是關于便攜式水質葉綠素A分析儀怎么測現場葉綠素a的相關介紹,說到底,現場監測的本質是“用數據搶時間”——便攜式葉綠素A分析儀剛好接住了這個時間差,讓原本滯后的“實驗室結論”,變成了能立刻行動的“現場指令”。就像贏潤的技術工程師說的:“我們的設備不是測個數而已,是把‘看不見的藻類風險’變成‘能算清的數字’,讓每一個監測動作都有指向性。”