來源于日常生活或工業(yè)生產(chǎn)的廢水除含有一定量的無機(jī)污染物外,還含有 的有機(jī)污染物,這些有機(jī)污染物進(jìn)入環(huán)境后,主要以毒性和使水體溶解氧減少的形式對整個生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生影響。相關(guān)研究表明,廢水中的有毒物質(zhì)絕大多數(shù)為有機(jī)物,所以有機(jī)物污染指標(biāo)是目前水質(zhì)監(jiān)測中十分重要的指標(biāo)。
紫外—可見光譜法因功能強(qiáng)大、樣品用量較少,無試劑、二次污染問題,且具備多參數(shù)同步檢測勢,而成為水質(zhì)檢測的常用方法,其應(yīng)用原理與分子內(nèi)部的運動形式存在較大關(guān)聯(lián)性,主要是利用不同物質(zhì)分子結(jié)構(gòu)中特定基團(tuán)吸收紫外可見輻射光后,發(fā)生電子級躍遷而產(chǎn)生*、固有的吸收光譜曲線,據(jù)此,根據(jù)不同物質(zhì)構(gòu)成及分子空間結(jié)構(gòu)的差異性,通過測定被檢測物質(zhì)在200-1100nm波長范圍內(nèi)吸收光譜上的某些特征波長處的吸光度的大小即可判定該物質(zhì)中分子的成分和含量,完成物質(zhì)成分的定性、定量檢測。利用水質(zhì)的紫外—可見吸收光譜,選定某一波段的特征吸收峰為特定參數(shù)的濃度檢測對象,通過基準(zhǔn)曲線的構(gòu)建即可定量解算水質(zhì)的各類參數(shù)。
基于紫外-可見光譜法搭配上述裝置可實現(xiàn)水質(zhì)多參數(shù)的實時在線、同步測量,將其與無線傳感網(wǎng)絡(luò)、GSM 通訊技術(shù)、GPRS 衛(wèi)星定位、遠(yuǎn)程監(jiān)控服務(wù)器及客戶端等相融合,構(gòu)建自動化的分布式水質(zhì)在線檢測監(jiān)測系統(tǒng),可對不同水域,尤其是重點或污染事故頻發(fā)的水域進(jìn)行寬覆蓋、全過程、實時追蹤檢測監(jiān)測與快速預(yù)警,而且,該系統(tǒng)可實現(xiàn)對 COD、TOC、NO3-N、濁度等多種水質(zhì)參數(shù)的檢測和解算分析。同時,依據(jù)系統(tǒng)對于監(jiān)測及傳輸數(shù)據(jù)高效、性的要求,且了控制成本、實現(xiàn)便捷操作和管理,系統(tǒng)將采用三層結(jié)構(gòu),主要由終端采集層、數(shù)據(jù)解算層、遠(yuǎn)程客戶端層構(gòu)成。
紫外—可見光譜法因功能強(qiáng)大、樣品用量較少,無試劑、二次污染問題,且具備多參數(shù)同步檢測勢,而成為水質(zhì)檢測的常用方法,其應(yīng)用原理與分子內(nèi)部的運動形式存在較大關(guān)聯(lián)性,主要是利用不同物質(zhì)分子結(jié)構(gòu)中特定基團(tuán)吸收紫外可見輻射光后,發(fā)生電子級躍遷而產(chǎn)生*、固有的吸收光譜曲線,據(jù)此,根據(jù)不同物質(zhì)構(gòu)成及分子空間結(jié)構(gòu)的差異性,通過測定被檢測物質(zhì)在200-1100nm波長范圍內(nèi)吸收光譜上的某些特征波長處的吸光度的大小即可判定該物質(zhì)中分子的成分和含量,完成物質(zhì)成分的定性、定量檢測。利用水質(zhì)的紫外—可見吸收光譜,選定某一波段的特征吸收峰為特定參數(shù)的濃度檢測對象,通過基準(zhǔn)曲線的構(gòu)建即可定量解算水質(zhì)的各類參數(shù)。
基于紫外-可見光譜法搭配上述裝置可實現(xiàn)水質(zhì)多參數(shù)的實時在線、同步測量,將其與無線傳感網(wǎng)絡(luò)、GSM 通訊技術(shù)、GPRS 衛(wèi)星定位、遠(yuǎn)程監(jiān)控服務(wù)器及客戶端等相融合,構(gòu)建自動化的分布式水質(zhì)在線檢測監(jiān)測系統(tǒng),可對不同水域,尤其是重點或污染事故頻發(fā)的水域進(jìn)行寬覆蓋、全過程、實時追蹤檢測監(jiān)測與快速預(yù)警,而且,該系統(tǒng)可實現(xiàn)對 COD、TOC、NO3-N、濁度等多種水質(zhì)參數(shù)的檢測和解算分析。同時,依據(jù)系統(tǒng)對于監(jiān)測及傳輸數(shù)據(jù)高效、性的要求,且了控制成本、實現(xiàn)便捷操作和管理,系統(tǒng)將采用三層結(jié)構(gòu),主要由終端采集層、數(shù)據(jù)解算層、遠(yuǎn)程客戶端層構(gòu)成。
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