歐陽開霞 褚 娟 雷雪琴
黔東南州環境監測中心站 貴州 凱里 556000
氯化物廣泛存在于自然界中,是水體環境監測的重要參數之一。為簡便、快捷地處理水體中氯含量檢測數據,不少學者做相應的研究,例如:單金林[1]借助SPSS軟件的描述性分析、探索性分析、回歸分析以及聚類分析對環境監測實驗數據進行統計分析。丁雅勤等[2]分析了長慶原油物理化學性質,提出長慶原油無機氯和有機氯含量測定的主要方法和檢驗標準 。我們結合自己工作實際,采用SPSS統計分析水體中氯含量檢測數據,期望得到簡便、快捷、可操作性強的數據處理方法,供同行參考。
在水體中氯含量監測中,需要采用標準曲線作定量分析。配制1.00mg/L、2.00 mg/L、5.00 mg/L、10.00mg/L、20.00 mg/L系列濃度的氯標準液,用離子色譜儀測定出各濃度溶液的峰面積,實驗數據見表1。

表1 測定實驗數據
SPSS軟件操作:分析→回歸→線性,將濃度作為因變量點擊到對話框中,峰面積作為自變量點擊至對話框中,在方法欄中選擇逐步回歸,提交運行。結果如表2和表3所示。

表2 擬合系數
a.預測值:(常數),峰面積
由表2可知,相關系數R=1.000,R2=1.000,說明氯離子濃度的變異中有100%是由峰面積變化導致的,氯離子濃度與峰面積呈直線關系。
a.應變數:濃度
由表3得到一元線性回歸方程:y =3.102x+0.053,方程常數項T=1.488,P=0.211>0.05;自變量T=260.385,P=0.000<0.05,表明在測試標準曲線的濃度范圍之內,回歸方程式具有較好的預測效果。

表3 回歸計算過程各方程系數
2.1 基本數據統計 表3為水體中氯離子的實測數據。
為確保實驗的準確度和精密度,在處理實驗數據時,應先校正系統誤差。SPSS軟件操作:分析→描述統計→描述,將測定值作為變量點擊到相應框,在選項話框中選擇平均值、標準差、方差、最小值、最大值等,提交運行。結果如表4所示。

表4 水體中氯離子測定實驗數據(單位:mg/L)

表5 描述統計運行結果
2.2異常值檢驗 對水體中氯離子檢測實驗共進行了13次平行測定,需要對否存在異常值(離群值或可疑值)作檢驗。若出現異常值應舍棄,并依據實際情況決定是否要補測數據。SPSS軟件操作:分析→描述統計→探索,將測定值作為因變量點擊到相應框,在繪圖話框中選擇箱形圖和莖葉圖,提交運行。結果如圖1所示。

圖1 探索分析得出的箱形圖和莖葉圖
觀察箱形圖發現下側最小值界線以外表示Extreme/Outlier異常值的一個圈點且標示2.020,莖葉圖上也標示有1個Extremes異常值(=<2.020),說明8#測定值2.020為異常值。由于運算結果是瞬時完成,很容易補測數據。