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      基于順序注射的水質(zhì)多參數(shù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      2023-02-19 02:52陳夢(mèng)凡蔡永青姬亞朋馬永躍
      現(xiàn)代電子技術(shù) 2023年4期
      關(guān)鍵詞:高錳酸鹽氨氮試劑

      陳夢(mèng)凡,蔡永青,姬亞朋,劉 瑛,馬永躍

      (1.北方工業(yè)大學(xué) 機(jī)電工程研究所,北京 100144;2.中電建水環(huán)境科技有限公司,廣東 深圳 518102)

      0 引 言

      環(huán)境水污染問題嚴(yán)重制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,影響人民生活質(zhì)量,采用先進(jìn)技術(shù)對(duì)環(huán)境水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)是從根本上解決環(huán)境水污染問題的首要任務(wù)[1-3]。國(guó)務(wù)院、水利部等相關(guān)部門先后推出“河長(zhǎng)制”“水十條”“農(nóng)村水價(jià)改革”等重大舉措來(lái)改善水體環(huán)境質(zhì)量[4-7]。只有及時(shí)可靠地了解水體的各個(gè)污染指標(biāo),才能快速判斷水體的污染情況,為后續(xù)尋找污染源、針對(duì)性地制定改善水質(zhì)方案、污染防治等提供基礎(chǔ)保障[8-11]。目前常見的水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)方式主要有:站房式、浮漂式和實(shí)驗(yàn)室分析[1]。站房式水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)方式出現(xiàn)較早,在當(dāng)時(shí)應(yīng)用廣泛,其檢測(cè)原理主要為試劑法,能夠?qū)崟r(shí)檢測(cè)水體參數(shù)并上傳。但以發(fā)展的眼光看,由于其占地面積大,因而建造成本與運(yùn)行維護(hù)代價(jià)大,且存在耗能高和二次污染等問題[12-14]。實(shí)驗(yàn)室分析法的技術(shù)較為成熟,檢測(cè)性能可靠,但是相應(yīng)的勞動(dòng)強(qiáng)度大、實(shí)時(shí)性差,存在人力物力資源浪費(fèi)嚴(yán)重等問題。浮漂式水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)發(fā)展較晚,但由于其在建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)成本方面具有優(yōu)勢(shì),已成為目前主要的監(jiān)測(cè)方法。浮漂式水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)采用光譜法和電極法,可全自動(dòng)監(jiān)測(cè),但對(duì)設(shè)備的供電以及應(yīng)對(duì)復(fù)雜工作環(huán)境的能力要求較高[15]。

      針對(duì)目前對(duì)水質(zhì)監(jiān)測(cè)的需求,本文通過(guò)總結(jié)前期實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),在此基礎(chǔ)上對(duì)影響水質(zhì)多參數(shù)測(cè)定的干擾因素進(jìn)行分析討論[16-18],提出一種基于順序注射技術(shù)的微型水質(zhì)多參數(shù)(總磷、氨氮、高錳酸鹽指數(shù))在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng);同時(shí)基于故障樹分析法,建立一種水質(zhì)檢測(cè)過(guò)程故障診斷專家系統(tǒng),這對(duì)于水體的監(jiān)測(cè)具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。該系統(tǒng)檢測(cè)原理為紫外分光光度法[10-11],可同時(shí)對(duì)水體中總磷、總氮、高錳酸鹽、氨氮等參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并且設(shè)計(jì)的設(shè)備具有體積小、功耗低、試劑用量少、可靠性高、壽命長(zhǎng)、運(yùn)維和建設(shè)成本低等特點(diǎn),適用于當(dāng)前水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)和水環(huán)境保護(hù)需求[16-17]。

      1 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)

      順序注射技術(shù)試劑用量少,回收便捷,能夠在不改變流路設(shè)置的情況下對(duì)不同組分進(jìn)行監(jiān)測(cè),且具有自動(dòng)化和智能化優(yōu)勢(shì),符合環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域的在線監(jiān)測(cè)需求[13-14]。通過(guò)使用順序注射技術(shù)可以更好地解決現(xiàn)有的設(shè)備體積大、功耗高、試劑消耗量大、建設(shè)成本和運(yùn)維成本高等問題。在此基礎(chǔ)上,本文從提高系統(tǒng)的可行性、可靠性、穩(wěn)定性以及適應(yīng)目前水質(zhì)多參數(shù)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備等方面出發(fā),提出整體設(shè)計(jì)方案,主要包括系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)流程控制設(shè)計(jì)[15-16]。

      1.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

      系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的難點(diǎn)以及關(guān)鍵點(diǎn)之一就是順序注射平臺(tái)的原理設(shè)計(jì)以及搭建,不同試劑按照時(shí)間順序依次進(jìn)入檢測(cè)裝置,可以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,通過(guò)使用高精度注射泵可以提高試劑進(jìn)液量精度,對(duì)檢測(cè)結(jié)果精度的提高有著重要意義。與此同時(shí),將設(shè)計(jì)好的順序注射平臺(tái)以及其他模塊進(jìn)行合理的布局,能夠盡可能地減小設(shè)備的占地面積,并且降低整機(jī)能耗和生產(chǎn)成本。

      總結(jié)之前試驗(yàn)平臺(tái)搭建過(guò)程中各模塊位置布局以及走線、管路等對(duì)檢測(cè)過(guò)程以及整機(jī)尺寸的影響,針對(duì)系統(tǒng)搭建需求,優(yōu)化了系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)并對(duì)系統(tǒng)各模塊空間布局做了合理規(guī)劃。長(zhǎng)方體機(jī)柜式結(jié)構(gòu)整體尺寸為560 mm×420 mm×700 mm,合理地對(duì)各模塊進(jìn)行布局可以提高安裝與維護(hù)效率,減小體積,將管路與電路分離,可降低故障發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),提高系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。

      1.1.1 順序注射平臺(tái)原理設(shè)計(jì)

      順序注射模塊采用潤(rùn)澤高精度注射泵,準(zhǔn)確度誤差小于等于1%。采用潤(rùn)澤10通道切換閥,流道直徑為1.2 mm,閥芯為藍(lán)寶石,精度高。采用基于嵌入式的微控技術(shù),通過(guò)上位機(jī)程序控制多通道切換閥,實(shí)現(xiàn)多種參數(shù)試劑流路的順序切換和注射泵轉(zhuǎn)速的智能調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)試劑按規(guī)定順序、規(guī)定體積進(jìn)入檢測(cè)流程,參與反應(yīng)。以高錳酸鹽指數(shù)檢測(cè)流程為例,順序注射平臺(tái)原理示意圖如圖1所示。

      圖1 順序注射平臺(tái)原理示意圖

      1.1.2 多參數(shù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)模塊化布局設(shè)計(jì)

      根據(jù)設(shè)計(jì)要求,設(shè)備為長(zhǎng)方體狀,整體采用機(jī)柜式結(jié)構(gòu),以便于模塊化安裝和調(diào)試。水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備為獨(dú)立的圓柱立式結(jié)構(gòu),可輕松拆卸,便于個(gè)性化參數(shù)定制,在節(jié)省空間的同時(shí)可降低安裝維護(hù)難度。整體機(jī)構(gòu)系統(tǒng)包括電氣(開關(guān)電源、漏電保護(hù)器、浪涌保護(hù)器、熔斷器、RS 485控制器、中間繼電器)模塊、檢測(cè)模塊、數(shù)據(jù)處理與控制系統(tǒng)模塊、人機(jī)交互模塊和水、電管路[18]。

      1)電氣模塊。電源模塊可采用市電(配備UPS備用電源)或太陽(yáng)能供電;對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備功耗進(jìn)行研究,由于采用順序注射方法,因而減少了試劑用量,大大降低了檢測(cè)儀功耗,讓太陽(yáng)能供電成為可能。在無(wú)法通市電條件下可通過(guò)太陽(yáng)能供電,極大地提高了系統(tǒng)的適應(yīng)能力。

      2)檢測(cè)模塊包括順序注射模塊以及消解檢測(cè)模塊,其中順序注射模塊包括進(jìn)液量準(zhǔn)確度誤差≤1%,重復(fù)性誤差范圍3‰~7‰的立式注射泵,儲(chǔ)液環(huán),耐腐蝕的特氟龍管以及耐高溫、腐蝕、磨損的藍(lán)寶石閥芯閥島;消解檢測(cè)模塊包括消解池、HAMAMASU型緊湊型氙燈光源、散熱風(fēng)扇、加熱絲、PT100、硅光電池探測(cè)管。

      3)數(shù)據(jù)處理與控制系統(tǒng)模塊包括數(shù)據(jù)采集、處理、上傳和控制系統(tǒng)電路板。

      4)人機(jī)交互模塊:采用LCD顯示觸摸屏,可以顯示實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)以及一些指令按鈕,方便操作人員使用以及維護(hù)。

      5)相比于市面上的水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)站體積大、運(yùn)維成本高、安裝固定難度大,本文設(shè)計(jì)的在線監(jiān)測(cè)儀系統(tǒng)具有空間利用率高、體積小、控制系統(tǒng)穩(wěn)定等特點(diǎn),同時(shí)功耗低、節(jié)能環(huán)保。本文模塊化布局設(shè)計(jì)如圖2所示。

      圖2中設(shè)備內(nèi)置多種狀態(tài)傳感器:溫濕度傳感器用于監(jiān)測(cè)管路泄露情況,以及防止溫濕度過(guò)高對(duì)設(shè)備內(nèi)部電子元器件的損傷;液位傳感器以及液壓傳感器用于監(jiān)測(cè)管路內(nèi)水樣流動(dòng)狀態(tài);微型液壓傳感器用于監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)試劑余量,以方便工作人員進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)充;上位機(jī)軟件采用LabVIEW,可以遠(yuǎn)程完成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)查看、訪問歷史數(shù)據(jù)、設(shè)備檢測(cè)狀態(tài)查看、故障報(bào)警等功能。

      圖2 模塊化布局設(shè)計(jì)圖

      控制系統(tǒng)采用STM32F103RCT6作為主控芯片。該芯片有豐富的外圍接口(CAN、I2C、USB、UART、SPI),用于控制氙燈的PWM,最高速度為72 MHz,256 KB閃存,48 KB×8 RAM,以及2個(gè)12位ADC;同時(shí)還具備多種低功耗工作模式。采用μC/OS-Ⅱ作為主控板嵌入式操作系統(tǒng),通過(guò)對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用層進(jìn)行設(shè)計(jì),完成對(duì)注射泵、電磁閥、加熱絲、散熱扇等元器件的控制。

      1.2 系統(tǒng)流程控制設(shè)計(jì)

      系統(tǒng)檢測(cè)流程的設(shè)計(jì)是整體設(shè)計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)之一,其合理性直接影響檢測(cè)結(jié)果的精確度、穩(wěn)定性、檢測(cè)效率等重要指標(biāo),因此應(yīng)嚴(yán)格按照總磷、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮檢測(cè)的國(guó)標(biāo)規(guī)定的技術(shù)要求,對(duì)微試劑在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)流程進(jìn)行改進(jìn)。改進(jìn)后的流程設(shè)計(jì)包括流路排空過(guò)程、儲(chǔ)液環(huán)排氣泡過(guò)程、流路清洗過(guò)程、記錄空白實(shí)驗(yàn)吸光度過(guò)程、潤(rùn)洗過(guò)程等。檢測(cè)流程如圖3所示。

      圖3 系統(tǒng)檢測(cè)流程

      2 微試劑監(jiān)測(cè)系統(tǒng)故障診斷專家系統(tǒng)的建立

      本文基于故障樹分析法,對(duì)故障產(chǎn)生的原因以及可能產(chǎn)生的結(jié)果進(jìn)行推理分析,生成故障樹,在此基礎(chǔ)上建立水質(zhì)檢測(cè)過(guò)程故障診斷專家系統(tǒng)。專家系統(tǒng)需利用知識(shí)庫(kù)進(jìn)行學(xué)習(xí),從而做出決策,因此專家?guī)斓慕⒁约爸R(shí)的獲取至關(guān)重要。利用圖形化的語(yǔ)言進(jìn)行分析診斷的故障樹以一定方式(FTA)轉(zhuǎn)化為專家系統(tǒng)的知識(shí)庫(kù),可以降低專家系統(tǒng)的建立以及知識(shí)獲取的難度,同時(shí)故障樹的簡(jiǎn)化也能促進(jìn)專家系統(tǒng)知識(shí)庫(kù)的簡(jiǎn)化,使故障診斷的推理過(guò)程更加清晰且正確率高,便于實(shí)際使用。

      2.1 故障診斷專家系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

      故障診斷專家系統(tǒng)是可以通過(guò)學(xué)習(xí)來(lái)達(dá)到人類專家水平進(jìn)行故障診斷的計(jì)算機(jī)程序。水質(zhì)多參數(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)故障診斷專家系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖4所示。

      圖4 故障診斷專家系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

      2.2 常見故障診斷

      在設(shè)備運(yùn)行期間,對(duì)于常出現(xiàn)的以及人為制造的故障,下位機(jī)上報(bào)診斷結(jié)果如下:

      1)異常,液壓傳感器報(bào)警;診斷結(jié)果,error:試劑即將耗盡,盡快檢查補(bǔ)充!

      2)異常,斷電;診斷結(jié)果,error:電源斷開,已啟用備用電源,請(qǐng)盡快檢查處理!

      3)異常,夏季高溫;診斷結(jié)果,error:溫度異常!溫度過(guò)高將自動(dòng)關(guān)機(jī)!

      4)異常,電磁閥異常;診斷結(jié)果,error:電磁閥2異常,已停止運(yùn)行!

      5)異常,注射泵電源未連接;診斷結(jié)果,error:未檢測(cè)到注射泵!

      3 實(shí)驗(yàn)部分

      3.1 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)

      微型水質(zhì)多參數(shù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)平臺(tái)正反面布局如圖5所示,其中包括4個(gè)獨(dú)立的檢測(cè)模塊。

      圖5 微型水質(zhì)多參數(shù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)平臺(tái)

      3.2 試劑配比

      實(shí)驗(yàn)用水采用去離子水,依照國(guó)標(biāo)中總磷、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮的要求配制或購(gòu)買檢測(cè)所需試劑。

      1)檢測(cè)總磷所需標(biāo)準(zhǔn)溶液:2 mg·L-1總磷、過(guò)硫酸鉀、抗壞血酸、鉬酸銨標(biāo)準(zhǔn)溶液;

      2)檢測(cè)高錳酸鹽指數(shù)所需標(biāo)準(zhǔn)溶液,C(1 5 KMnO4)=0.01 mol·mL-1,硫酸(1+3),GBW(E)080201高錳酸鹽指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì);

      3)檢測(cè)氨氮所需標(biāo)準(zhǔn)溶液:水楊酸,次氯酸鈉溶液、亞硝基鐵氰化鈉溶液C(Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O)=10 mg·mL-1,氨氮標(biāo)準(zhǔn)貯備液C(NP)=100 mg·L-1,氨氮標(biāo)準(zhǔn)使用液C(NP)=1 mg·L-1。

      3.3 微型水質(zhì)多參數(shù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)原理

      1)總磷:含磷水樣加過(guò)硫酸鉀加熱至60℃,消解,過(guò)硫酸鉀分解,可于120℃將所含磷氧化,與抗壞血酸和鉬酸銨產(chǎn)生藍(lán)色絡(luò)合物顯色。其在700 nm波長(zhǎng)處有較為明顯的吸收峰,且經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,濃度梯度分辨較好,可通過(guò)檢測(cè)絡(luò)合物吸光度并結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)工作曲線計(jì)算總磷濃度[18-19]。

      2)氨氮:水樣中加入亞硝基鐵氰化鈉,在pH=11.7的環(huán)境下,NH3和NH4+等與水楊酸和次氯酸根離子反應(yīng)生成藍(lán)色絡(luò)合物,使用光譜儀檢測(cè)該藍(lán)色化合物,發(fā)現(xiàn)其在700 nm波長(zhǎng)處有明顯吸收,且濃度梯度有較大分辨,通過(guò)檢測(cè)吸光度對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)曲線,計(jì)算出氨氮濃度值[18-19]。

      3)高錳酸鹽指數(shù):在KMnO4溶液中加入硫酸,在100℃加熱條件下保持30 min,以超純水為吸光度零參考點(diǎn)測(cè)定吸光度。經(jīng)光譜儀檢測(cè),其在525 nm波長(zhǎng)處有最大吸收峰,且濃度梯度分辨良好,可通過(guò)檢測(cè)吸光度對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)工作曲線,計(jì)算高錳酸鹽指數(shù)。

      由總磷、高錳酸鹽以及氨氮的吸光度和濃度數(shù)據(jù)建立標(biāo)準(zhǔn)工作曲線,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)工作曲線可計(jì)算對(duì)應(yīng)濃度值。朗伯-比爾定律公式為:

      式中:A是吸光度;T是透射率;K為系數(shù);B是光程;C為濃度;Reference為空白參比信號(hào);Dark為暗背景信號(hào);Sample為檢測(cè)信號(hào)。

      3.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

      3.4.1 干擾因素排除

      1)通過(guò)對(duì)光源、消解檢測(cè)等部件在無(wú)光環(huán)境中進(jìn)行空白對(duì)照試驗(yàn),來(lái)降低環(huán)境亮度對(duì)檢測(cè)管的干擾;

      2)各試劑進(jìn)出閥島時(shí)抽一段空氣與其他試劑隔絕,避免試劑交叉感染;

      3)使用進(jìn)口分析純的過(guò)硫酸鉀降低空白值;

      4)各參數(shù)光源-檢測(cè)管單元在開始正式檢測(cè)前預(yù)熱15 min左右以到達(dá)穩(wěn)定工作狀態(tài)。

      3.4.2 標(biāo)準(zhǔn)工作曲線的建立

      按照國(guó)標(biāo)配制標(biāo)準(zhǔn)溶液,分別取0 mL,1.00 mL,2.00 mL,6.00 mL,10.00 mL,20.00 mL,30.00 mL濃度為2.00 mg·L-1的總磷標(biāo)準(zhǔn)溶液,加水稀釋至50.00 mL,得到 濃度分 別 為0 mg·L-1,0.04 mg·L-1,0.08 mg·L-1,0.24 mg·L-1,0.40 mg·L-1,0.80 mg·L-1,1.20 mg·L-1的試樣;配置高錳酸鹽指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)溶液;配制濃度為0 mg·L-1,0.10 mg·L-1,0.20 mg·L-1,0.40 mg·L-1,0.60 mg·L-1,0.80 mg·L-1,1.00 mg·L-1的氨氮試樣。

      將上述不同濃度溶液由低至高進(jìn)樣到消解池后,對(duì)總磷濃度、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮濃度等3個(gè)參數(shù)進(jìn)行檢測(cè),每個(gè)濃度測(cè)定7次,將數(shù)據(jù)點(diǎn)標(biāo)在濃度-吸光度坐標(biāo)系中進(jìn)行曲線擬合,分別得到總磷、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮的工作曲線,如圖6所示,表1為3個(gè)參數(shù)的工作曲線參數(shù)。

      表1 不同參數(shù)的工作曲線參數(shù)

      圖6 總磷、高錳酸鹽、氨氮工作曲線

      3.4.3 重復(fù)性及性能對(duì)比

      分別配置濃度為0.10 mg·L-1,0.30 mg·L-1,0.50 mg·L-1的總磷試樣,濃度為0.15 mg·L-1,0.50 mg·L-1,1.00 mg·L-1的氨氮試樣以及高錳酸鹽指數(shù)量程校正液。將得到的3組總磷、高錳酸鹽、氨氮的試樣溶液,使用微型水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)定,按照濃度由低至高的順序每組重復(fù)測(cè)試6次,分別計(jì)算3個(gè)參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)(RSD)。各個(gè)參數(shù)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差對(duì)比如表2所示。

      表2 總磷、高錳酸鹽、氨氮重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)(RSD)對(duì)比

      為了驗(yàn)證系統(tǒng)的可靠性與穩(wěn)定性,用國(guó)標(biāo)法分別對(duì)總磷濃度、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮濃度3個(gè)參數(shù)進(jìn)行檢測(cè),并與本系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)比,得到的標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)如表3所示。

      表3 國(guó)標(biāo)法總磷、高錳酸鹽、氨氮重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)(RSD)對(duì)比

      本文監(jiān)測(cè)設(shè)備已安裝運(yùn)行于貴州七大水庫(kù),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至國(guó)家水務(wù)平臺(tái),從水務(wù)平臺(tái)隨機(jī)選取一組實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),與第三方機(jī)構(gòu)同時(shí)上傳的同一水庫(kù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比并分析相對(duì)誤差,結(jié)果如表4所示。

      對(duì)比表2、表3可得重復(fù)性的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差RSD≤2.552%,表明該方法及系統(tǒng)測(cè)定總磷、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)重復(fù)性良好。經(jīng)與國(guó)標(biāo)法對(duì)比驗(yàn)證,結(jié)果表明本文方法檢測(cè)準(zhǔn)確性高且檢測(cè)結(jié)果穩(wěn)定可靠。根據(jù)表4七大水庫(kù)實(shí)際水樣總磷、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定值與第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)同時(shí)與水庫(kù)所測(cè)數(shù)據(jù)相對(duì)誤差對(duì)比分析可知,本文在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)結(jié)果可靠且能穩(wěn)定運(yùn)行。

      表4 七大水庫(kù)實(shí)際水樣誤差分析

      3.4.4 檢測(cè)系統(tǒng)性能指標(biāo)分析

      以去離子水作為零點(diǎn)校正液,分別配置濃度為0.96 mg·L-1,2.00 mg·L-1,4.00 mg·L-1總磷溶液作為總磷的量程校正液;以C6H12O6含量為1.00 mg·L-1,4.00 mg·L-1,8.00 mg·L-1標(biāo)準(zhǔn)溶液作為高錳酸鹽指數(shù)的量程校正液;以NH3-N濃度為0.80 mg·L-1,1.20 mg·L-1,1.60 mg·L-1標(biāo)準(zhǔn)溶液作為氨氮的量程校正液。按照相應(yīng)參數(shù)的國(guó)標(biāo)要求檢測(cè)微型水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能,相應(yīng)指標(biāo)及檢測(cè)計(jì)算結(jié)果如表5所示。

      表5 檢測(cè)系統(tǒng)的性能指標(biāo)

      由表5可知,本文監(jiān)測(cè)系統(tǒng)符合相關(guān)儀器設(shè)備的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的各項(xiàng)性能指標(biāo),可滿足水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)需求。為了進(jìn)一步驗(yàn)證本文系統(tǒng)的性能,與市面上5個(gè)品牌的水質(zhì)多參數(shù)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如表6所示。

      表6 性能對(duì)比表

      4 結(jié) 論

      本文將順序注射技術(shù)與紫外分光光度法的水質(zhì)檢測(cè)方法進(jìn)行結(jié)合,設(shè)計(jì)的微型水質(zhì)多參數(shù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可同時(shí)檢測(cè)總磷、總氮、高錳酸鹽、氨氮等濃度參數(shù)。相比于4臺(tái)設(shè)備同時(shí)工作,本方案降低了能耗,同時(shí)減少了檢測(cè)時(shí)間;取樣量小于3 mL,也減少了試劑用量。重復(fù)性的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差RSD≤2.552%,表明該方法及系統(tǒng)測(cè)定總磷、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)重復(fù)性良好。經(jīng)與國(guó)標(biāo)法對(duì)比實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,本文方法檢測(cè)準(zhǔn)確性高且檢測(cè)結(jié)果穩(wěn)定可靠。本文設(shè)備各項(xiàng)功能指標(biāo)均符合相應(yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于該類設(shè)備性能指標(biāo)的要求。該系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,優(yōu)勢(shì)明顯,便于集成到水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備中;同時(shí)還具有體積小、檢測(cè)準(zhǔn)確度高、結(jié)構(gòu)緊湊、建設(shè)成本和維護(hù)成本低等特點(diǎn),適用于當(dāng)前對(duì)水資源環(huán)境的在線監(jiān)測(cè)應(yīng)用領(lǐng)域,具有較高的使用價(jià)值與應(yīng)用前景。

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