[发明专利]一种基于红外技术的COD检测方法有效

专利信息
申请号: 201911309578.4 申请日: 2019-12-18
公开(公告)号: CN110987860B 公开(公告)日: 2020-06-16
发明(设计)人: 吕军;邵文彬;刘洪超;田浩然 申请(专利权)人: 松辽水资源保护科学研究所
主分类号: G01N21/3577 分类号: G01N21/3577
代理公司: 北京嘉途睿知识产权代理事务所(普通合伙) 11793 代理人: 李鹏
地址: 130000 吉林*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 红外 技术 cod 检测 方法
【说明书】:

发明涉及一种基于红外技术的COD检测方法,设计了新型的检测设备,该设备同时检测水中的傅里叶红外光谱和多种离子的浓度含量,自动扣除多种金属离子和有机成分的干扰,降低不同类型的水质在检测时引起的检测偏差。本发明的方法处理速度快,误差小,且在实际进行不同水质的对比时可以在相同的算法下进行横向比较,比较结果更加客观。

技术领域

本发明涉及水质检测领域,尤其涉及一种基于红外技术的COD检测方法。

背景技术

化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示

现有技术中利用光谱法检测COD的技术已经相当普遍,例如“紫外-近红外光谱法测定废水COD含量”,仲洋等,环境工程学报,第11卷,第2期,就公开了一种利用光谱法检测水中COD的方法。但是目前的光谱检测法一般都不能将离子的干扰进行排除;因为离子不但会影响光谱的检测结果,其实际还可能会带来一定的COD值,仅仅直接将离子进行扣除是不准确的。

发明内容

针对上述内容,为解决上述问题,提供一种基于红外技术的COD检测方法,使用如下检测装置,检测装置包括总控制模块、离子浓度检测模块、红外光谱检测模块、取样模块,其特征在于:

总控制模块使用线缆连接离子浓度检测模块、红外光谱检测模块、取样模块;

离子浓度检测模块内设置有多个离子传感器,离子传感器用于检测水中的现场离子浓度并发送至总控制模块,所述现场离子浓度包括Fe3+、Cu2+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-、Cl-、NO3-的浓度;

红外光谱检测模块内设置有光源、液体检测池、光检测器;待检测水从液体检测池内流过,光源发出的光进入液体检测池后在液体检测池内进行多次反射后射入检测器模块;检测器模块检测出射光的光谱,并发送至总控制模块;

总控制模块内存储有不同离子不同浓度的等效光谱和等效COD值,总控制模块将现场离子浓度转换为等效光谱后,再将红外光谱检测模块测得的红外吸收光谱的基础上减去现场离子浓度的等效光谱得到差分光谱;总控制模块将差分光谱输入COD计算模型,得到水中的现场COD浓度,然后再将现场COD浓度加上现场离子浓度对应的等效COD值,得到实际的水质COD浓度;

取样模块用于在进行红外光谱检测的同时进行取样,取样后的水样可以被实验室进行高精度的分析检测,得到更加精确的高精度离子浓度;

总控制模块将高精度离子浓度转换为等效光谱后,再将红外光谱检测模块(1)在实验室测得的红外吸收光谱的基础上减去高精度离子浓度的等效光谱得到高精度差分光谱;总控制模块将高精度差分光谱输入COD计算模型,得到水中的高精度COD浓度,然后再将高精度COD浓度加上高精度离子浓度对应的等效COD值,得到实际的高精度水质COD浓度。

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