[发明专利]一种应用于湖库水体的修正水质监测结果的方法有效
申请号: | 201810310114.4 | 申请日: | 2018-04-09 |
公开(公告)号: | CN108226437B | 公开(公告)日: | 2021-04-30 |
发明(设计)人: | 赵茜;张克峰;王洪波;李梅;王金鹤;马永山;刘磊 | 申请(专利权)人: | 山东建筑大学 |
主分类号: | G01N33/18 | 分类号: | G01N33/18 |
代理公司: | 济南泉城专利商标事务所 37218 | 代理人: | 支文彬 |
地址: | 251200 山东省济*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 应用于 水体 修正 水质 监测 结果 方法 | ||
一种应用于湖库水体的修正水质监测结果的方法,包括如下步骤:a)利用水质监测机器人的传感器采集水体的浓度值Tur;b)计算修正后的浓度值Tur修;c)利用水质监测机器人的传感器采集水体的色度值Col;d)计算修正后的色度值Col修。通过三维扫描水质监测机器人测得的传感器测定湖库水体一定深度的溶解氧、色度数值进行修正,可有效降低水体溶解氧、色度在实时检测过程中引起的水质监测结果误差,大大提高水质监测机器人测定结果的准确性。有益于水华、赤潮及藻类的监测和预警,突发性污染事故预警以及精确的生态环境评价。
技术领域
本发明涉及水体水质监测技术领域,具体涉及一种应用于湖库水体的修正水质监测结果的方法。
背景技术
湖泊、水库体作为我国重要的饮用水水源地,其水质的好坏关系到亿万民众饮水健康。随着人们对于饮用水以及饮用水处理手段的不断提高,对于水质监测手段的要求也越来越高。基于传统的站房式水质自动监测站、浮标式水质检测器、岸边水质自动监测站不断改进,以及最新研发的水质监测机器人装置的不断发展,水质监测部门能够对湖库水体进行更加形象、具体、全面和准确的描述,对保障居民用水安全。维护城市水环境和水生态平衡有重大意义。目前,扫描水质监测机器人装置测定溶解氧为电极传感器,由传导性电解质连接的一个阴极和一个阳极组成,阴极与阳极间适当的极化电压可在阴极上将O2还原,这些化学反应产生与所测量溶液中O2的分压成正比的电流;测定氨氮、COD、叶绿素a含量的传感器为光感传感器,一般采用两路光源,一路紫外光,一路红外光,一般情况下能自动对光路衰减的影响进行补偿,从而实现更稳定可靠的测量值。然而,在湖库水体中,溶解氧较高,微气泡对传感器测得的数据存在影响,造成测量数据与真实数据的偏差。另外,浊度和色度本身对吸光度存在影响,从而造成氨氮、COD和叶绿素a的测定值偏离真实值。
发明内容
本发明为了克服以上技术的不足,提供了一种解决现有水质监测系统测定数据欠准确,有益于水华、赤潮及藻类的监测和预警,突发性污染事故预警以及精确的生态环境评价的应用于湖库水体的修正水质监测结果的方法。
本发明克服其技术问题所采用的技术方案是:
一种应用于湖库水体的修正水质监测结果的方法,包括如下步骤:
a)利用水质监测机器人的传感器采集水体的浓度值Tur;
b)通过公式Tur修=1.070×Tur-0.141×DO+0.778计算修正后的浓度值Tur修,式中DO为水质监测机器人的电极传感器测量的水体的溶解氧参数,其单位为mg/L;
c)利用水质监测机器人的传感器采集水体的色度值Col,其单位为度;
d)通过公式Col修=1.02733×Col-0.15739×DO+1.37918计算修正后的色度值Col修。
进一步的,还包括在步骤d)后水质监测机器人的传感器采集水体的氨氮浓度值NH3-N,其单位为μg/L,通过公式NH3-N修=1.0006×NH3-N+0.164×DO+0.0423×Tur+0.0777×Col-1.683计算修正后的氨氮浓度值NH3-N修。
进一步的,还包括在步骤d)后水质监测机器人的传感器采集水体的COD浓度值,其单位为mg/L,通过公式COD修=0.949×COD-0.169×DO+0.0396×Tur+0.164×Col+0.0975计算修正后的COD浓度值COD修。
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