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通过近红外光谱法对生活废水样本中的化学需氧量(COD)进行分析,将全谱波段等分为30、20、15、12个子区间,选用间隔偏最小二乘法(iPLS)、后向间隔偏最小二乘法(BiPLS)以及前向间隔偏最小二乘法(FiPLS)建立COD光谱特征波段的选择。结果显示:全波段所建立的PLS模型最差,iPLS、FiPLS、BiPLS模型均有所改进,且BiPLS算法的模型最好。当全波长分为30个子区间时,所选特征波段第22、18、23、25、24、4、2、19、17组合区间建立的模型为最佳,其预测集标准偏差(RMSEP)与交叉验证均方差(RMSECV)分别为15.9mg·L-1和16.8mg·L-1。 相似文献
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近红外光谱法同时测定废水中化学需氧量和生化需氧量 总被引:1,自引:0,他引:1
采用120个废水样品的近红外透射光谱结合偏最小二乘法,分别建立了废水中化学需氧量和生化需氧量的预测模型,并对光谱数据预处理方法和异常值诊断进行了讨论。所建的废水中化学需氧量和生化需氧量的预测模型相关系数分别为0.9542和0.9652;模型的预测相对偏差分别为25.24mg·mL-1和12.13mg·mL-1;预测范围分别为28.4~528.0mg·mL-1和16.0~305.2mg·mL-1。通过对模型进行t-检验,在显著性水平大于0.05的条件下,其测定结果与标准方法的测定结果对比,两者无显著性差异。 相似文献
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快速测定水质的化学需氧量 总被引:4,自引:0,他引:4
翁艳 《理化检验(化学分册)》2002,38(6):316-318
化学需氧量COD(ChemicalOxygenDemand)是作为衡量水体受污染程度的一个重要综合指标。国标法中采用重铬酸钾作为强氧化剂 ,通过它氧化还原物质所消耗的量来计算氧的量[1] 。许多试验已证明重铬酸钾在酸性介质中 ,能使水体中还原物质的氧化率达 90 %~ 10 0 % [2 ] 。但是应用经典回流滴定法 ,测定范围在COD值 30~ 70 0mg·L-1,而日常检测的水源水COD值常在 10mg·L-1以下。为减少误差、提高效率 ,本文采用恒温箱加热、重铬酸钾吸光光度法来快速测定COD值。此方法与回流法比较 ,除了快速、简便、还能… 相似文献
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微波消化光度法测定化学需氧量 总被引:11,自引:1,他引:10
艾智 《理化检验(化学分册)》2000,36(7):299-301
研究了微波化制样光度法测定COD的新方法,确定了微波消化的主要因素,要佳消化条件和测定条件,吸光度与COD值在0-1g.L^-1范围内呈良好的线性关系。对实际水样测定结果的准确度和精密度都能很好的满意测定要求。 相似文献
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建立快速测定水中化学需氧量(COD)的重铬酸钾光度法.样品消解温度为165℃,消解时间为15 min.当水中含有氯离子时,可加入硫酸汞掩蔽剂消除氯离子影响,其加入量按每毫克氯离子加入20 mg硫酸汞计算.该方法检测范围为20~800 mg/L,当水中COD质量浓度大于800 mg/L时应先进行稀释,然后测定;当COD质... 相似文献
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微波消解测定环境水样中化学需氧量的研究 总被引:17,自引:0,他引:17
本文介绍了一种在密闭容器内,进行微波消解、快速测定环境水样中化学需氧量的新方法,并研究了微波功率、消解时间、酸等因素对分析结果的影响。对不同水样的化学需氧量进行了测定,与标准K2Cr2O7回流法相对照,大大提高了分析速度,用F检验法及t-检验法检验,没有显著性差异。 相似文献
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化学需氧量测定方法的探讨 总被引:11,自引:0,他引:11
孙江华 《理化检验(化学分册)》2002,38(4):203-204
化学需氧量 (COD)是指在一定条件下 ,用强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量 ,化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度 ,是评价水体污染的重要指标之一 ,是水质监测分析中最常测定的项目 ,目前COD值的测定大都采用重铬酸钾硫酸回流法 ,即标准法[1,2 ] ;该方法具有测定结果准确、重现性好等优点 ,但消耗大量的浓硫酸和价格昂贵的硫酸银 ,为了消除氯离子的干扰 ,还需加入毒性很大的硫酸汞加以掩蔽 ,而且分析时间很长 ,因此 ,对区域水质调查中大批样品的测定、水质监督监测及污水处理厂家的验收监测 ,标准法并不适用。为此 ,广大… 相似文献
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密封恒温分光光度法快速测定化学需氧量 总被引:5,自引:0,他引:5
建立了密封恒温消解样品,测定化学需氧量(CDDcr)的分光光度法。应用正交试验法确定了密封恒温法消解试样的最佳条件,此方法有机物的氧化率为98.33%-99.50%。CODcr值在0-800mg/mL范围内符合比耳定律。样品测定的相对标准偏差为0.39%(n=12),加标回收率为97.50%-99.56%。用该法测得的CODcr值与标准回流法所得结果一致。 相似文献
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对高氯废水化学需氧量分析方法进行归纳和综述。常用的高氯废水化学需氧量分析方法有氯气校正容量法、降氯密闭消解分光光度法以及高温氧化总有机碳系数换算法等。其中氯气校正容量法操控要求较高,分析耗时较长,不适用于大批量样品同步分析;降氯密闭消解分光光度法灵敏度高,但在降氯过程中增加了重金属盐硫酸汞的用量,分析成本较高,易产生二次污染,且对样品的均质性要求较高;高温氧化总有机碳系数换算法操作便捷、抗干扰能力强,但是换算系数易随不同来源、不同组分的样品发生波动,数据可比性需要通过实验验证。经过梳理归纳,明确各种分析方法的特点和适用范围,为研究人员选择合适的分析方法或进一步开展相关的方法研究提供参考。 相似文献
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流动注射化学发光法快速测定化学需氧量 总被引:5,自引:0,他引:5
基于酸性K2 Cr2 O7在消解水体中的有机污染物时被还原为Cr(Ⅲ ) ,而Cr(Ⅲ )可以催化Luminol H2 O2 体系产生强的化学发光 ,建立了一种测定COD的流动注射化学发光法。本方法不需要催化剂 ,不需要长的消解时间 ,可以采用较低的酸度 ,适合于在线连续检测水体COD。本方法检测COD的线性范围为 2 0~1 0 0 0 0mg L ,检出限为 1 0mg L ,对 1 0mg LCOD的 1 1次平行测定的RSD小于5 %。方法已用于地表水样COD的测定。 相似文献
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化学发光-化学需氧量测定新方法 总被引:11,自引:0,他引:11
根据重铬酸钾消解废水后其最终还原产物Cr3+ 浓度与COD值成正比关系 ,以及在碱性条件下 ,Luminol H2 O2 Cr3+ 体系产生很强的化学发光的原理 ,提出了一种用光电二极管做检测器测定水体的化学需氧量的新方法。本方法线性范围为 2 .1~ 60 0mg L,r2 =0 .9974;检出限为 2 .1mg L ;回收率为 1 0 0 %± 1 0 % ;RSD≤ 5 % (n =6)。用于实际样品测定 ,结果满意。 相似文献
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在环境监测中,底质分析一般采用风干后的样品,样品预处理过程繁琐,周期长,不能突出体现监测的实效性;操作步骤过多,易造成样品的丢失与沾污;而且人力、物力消耗大,增加了监测成本;底质样品的预处理环节存在一定的缺陷。针对这些问题,探讨了一种新的底质预处理化学需氧量分析方法——直接采用新鲜的湿底泥,水浸取后分析测定其化学需氧量。 相似文献
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环境水中化学需氧量的FI分光光度法自动在线检测 总被引:10,自引:0,他引:10
本文将流动注射分光光度法用于环境废水中化学需氧量(COD)的自动在线检测,方法线性范围在0-100mg/L之间,相对标准偏差<2%以葡萄糖和苯二甲酸氢钾混合液制备标准溶液,对标准参考水样COD含量(Cr值)的测定结果表明两者有良好的相关性(R=0.9880)对环境水样中COD含量的动态变化连续10h模拟试验,自制的在线过滤装置稳定,未发生堵塞现象;该系统可以较好地跟踪水样中COD浓度的实际变化 相似文献
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介绍化学需氧量(COD)在线自动监测仪示值误差的检定方法及注意事项。选取基准试剂邻苯二甲酸氢钾,依次配制零点溶液和质量浓度分别为50,150,500 mg/L的COD标准物质溶液,用于检定COD maxⅡ型在线监测仪的示值误差。直接配制溶液为100 mg/L的COD标准溶液,与相同浓度的标准物质溶液GBW(E)082219进行比较,结果符合检定规程JJG 1012–2006的要求。检定结果表明:以重铬酸钾为氧化剂时,邻苯二甲酸氢钾的COD氧化值呈线性关系,可直接配制100 mg/L的COD标准溶液;检定COD maxⅡ型在线监测仪,每次需要的标准溶液体积为100 m L,综合考虑,进行示值误差检定时,每种浓度至少配制500 m L。作为还原性标准物质用于检定仪器示值误差,邻苯二甲酸氢钾可能无法准确反映水体中有机物的真实还原情况,具有一定的局限性。 相似文献