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基于光譜分析的紫外水質檢測技術

2016-02-20 03:53:55王煒煜趙芳井曉兵華北油田公司供水供電服務中心調控中心河北任丘062552
化工管理 2016年13期
關鍵詞:水質實驗檢測

王煒煜 趙芳 井曉兵(華北油田公司供水供電服務中心調控中心, 河北 任丘 062552)

基于光譜分析的紫外水質檢測技術

王煒煜 趙芳 井曉兵(華北油田公司供水供電服務中心調控中心, 河北 任丘 062552)

本文從實際出發,提供了一種基于紫外可見光譜的水質檢測系統,各個水樣的吸光度均大于0.99,單次測量在1秒內。同時,本文還提出了光譜直接對比的方法以及對應的參數。通過對鄰苯二甲酸氫鉀溶液以及實際水樣的實驗,對這些水樣進行分類,從數據庫尋找合適的模型,提高了紫外試紙檢測技術的泛化能力,同時還能得到其他水質的指數。

水質監測;光譜;吸光度

0 引言

近些年來,國內外開展了有關紫外吸收水質檢測技術的研究,從相關的研究當中我們發現,水中的吸光度與水中色度、DOC等具有一定的相關性。1978年,日本將UV254列為水質監測的正式標準。作為一種純物理的光學測量法,紫外水質檢測不需要化學試劑,也沒有二次污染的情況發生,且具有較快的檢測速度,還能進行在線連續監測,反應水質動態,為檢測污染事故預防提供了有力的依據。

目前,對于COD的測量多采用254mm吸光度的方法來進行檢測,這種方法操作簡單,檢測精準度高,但難以對成分變化較大的水體進行檢測,因此還需要進行更加深入的探討。本文提出了一種基于UV光譜的分析方法,能夠對多樣的水體進行有限的分類,本文介紹的分析方法可以對光譜進行分類,同時得到關于檢測水體的水質特征。

1 紫外水質檢測原理及光譜分析方法

1.1 紫外水質檢測原理

紫外水質檢測的理論,用公式表示為:A=kcL,在本公式當中,k表示吸收系數,c為物質的溶液濃度,L為水體中苯、酚類等化學需氧量物質,在紫外區當中,這些物質都有較強的光譜吸收,因此紫外吸光度測定能夠有效的應用于COD的檢測當中。

1.2 光譜分析方法

(1)光譜直接對比分析方法

光譜直接對比法需將被測以及參照的水樣光譜進行對比,并擬定一個評價指標,之后進行光譜的對比分析,如果指標大于擬定指標,那么兩種水樣是一種樣本。

(2)光譜歸一化分析法

光譜歸一化分析法是一種較為簡化的計算方式,在實際的檢測過程當中,如果歸一化光譜出現了重合,那么樣品組成的成分相同或者相似,可以歸為一類品;如果沒有擁有較好的重合性,則不能歸為同一類水樣,因為兩者之間有較大的成分差別。

2 結果與分析

2.1 紫外水質監測儀器

該水質監測儀器由多種模塊組成,在該儀器當中,脈沖疝燈發出的光,會經過由電機丹東的光柵分光系統組成的單色器裝置當中,經過分離的單色光會進入流通池,被吸收的光信號轉化為電信號,經過AD轉換后傳輸到上位機進行顯示、儲存

以及處理。本位研制的UV水質檢測儀可以由上位機的監控軟件進行控制,其可測光譜范圍為200-720mm。

2.2 紫外吸光度檢測COD

在本文的研究當中,采集了四種水樣,利用上文提到的UV水質監測儀對這四種水樣的光譜分別進行了測量,并建立了相應的數學模型,結果顯示,其擬合指標R2均大于0.99。但與此同時我們也發現,這四種水樣模型上具有較大的差別,如果利用反演的方式進行檢測,則會出現一定的誤差,下表為四種水樣的分析結果。

表1 四種水樣的COD擬合曲線

2.3 光譜分析實驗

我們對十四種溶液進行了配置,并進行了光譜歸一化對比,在對其進行光譜歸一化處理后,我們發現大部分的樣品都都出現了小于10%的波動,每個樣品歸一化光譜波動小于5%的數據均大于85%,而有一半以上的樣品,其歸一化光譜波動小于5%的數據達到了99%以上,因此我們認為,這些歸一化的光譜重合,由此可見,對于成分相同但濃度不同的溶液,其歸一化光譜重合,對比擬合直線呈線性。

2.4 實際水樣實驗

我們從某條河流當中的同一地點采集了兩份水樣,一份用離子水稀釋成八份溶液,且每份的濃度各不相同,對其COD值進行了分別測量,并進行光譜分析,結果發現,歸一化后兩者有很強的重合度,這說明所測水樣來自同一樣本。

2.5 組成成分濃度比例不變的混合溶液實驗

將鄰苯二甲酸氫鉀與濁度進行配置,形成混合液,保持其比例為2∶5,并對其進行光譜歸一化,從實際的結果我們發現其光譜具有較大的差異,為消除這種模型誤差,采取歸一化以及對比法進行歸類,并給出預測模型。

3 結語

本文利用實驗的形式,發現了水樣吸光度與COD值之間的關系。本文當中利用的實驗分析方法,操作簡單,并且能夠有效的對不同成分的水樣進行判斷。而通過光譜分析的方法,則能夠減少實際檢測的誤差,解決精準度的問題。

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