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        環(huán)境水體石油類污染現(xiàn)場檢測技術(shù)

        2020-11-06 06:08:30郝湲琪
        商品與質(zhì)量 2020年43期
        關(guān)鍵詞:礦物油光度波長

        郝湲琪

        重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 重慶 401147

        在人類社會發(fā)展過程中,水資源逐漸成為生活與工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要財富。對于環(huán)境水體而言,水中礦物油是最常見的污染物。而工業(yè)廢水內(nèi)的礦物油污染物則以原油開采、加工以及運輸?shù)刃袠I(yè)為主要來源,特別是石油類物質(zhì)是最常見的水污染源。因全球地下儲油量較多,特別是使用與運輸石油類物質(zhì)的過程中,很容易使土壤內(nèi)部滲入泄漏的礦物油,進(jìn)而對水體造成污染。由此可見,深入研究并分析環(huán)境水體石油類污染現(xiàn)場檢測技術(shù)十分有必要。

        1 系統(tǒng)測量概述

        在礦物油中,部分基團(tuán)能夠選擇性地吸收紅外光特征,也就是說,被檢測樣品處于此特征波長的位置,其吸收能力和礦物油含量呈現(xiàn)數(shù)學(xué)關(guān)系。為此,通過對油吸光度的檢測,即可獲取油的濃度。

        1.1 測量原理

        在礦物油中C-H鍵伸縮運動會吸收紅外區(qū)域部分特征波長,因而在系統(tǒng)設(shè)計的過程中,應(yīng)以此特征波長部位的礦物油和吸光度關(guān)系為參考依據(jù),進(jìn)而定量測定礦物油的含量。在光經(jīng)過溶液的時候,被吸收強(qiáng)度、溶液濃度與光通過距離之前存在特定關(guān)聯(lián)。根據(jù)朗伯-比耳定律,可對吸光度、溶液濃度與液層厚度定量關(guān)系作出描述:

        根據(jù)公式分析,A即吸光度,I代表透射光強(qiáng)度,L是液層厚度的表示方法,K則表示被檢測物質(zhì)吸光的系數(shù),C是物質(zhì)濃度的代表,而I0是入射光強(qiáng)度的代表。在公式中,K是比例常數(shù),和入射光波長以及物質(zhì)性質(zhì)存在直接關(guān)聯(lián)。為此,使用文字對朗伯-比耳定律進(jìn)行概括,即:單色平行光向吸收介質(zhì)溶液垂直射入的時候,溶液吸光度和吸收物質(zhì)濃度、液層厚度乘積存在正比例關(guān)系[1]。

        1.2 測量模型

        在礦物油中,于3400微米波長位置,環(huán)烷烴類的C-H鍵與直鏈烷烴存在伸縮振動吸收帶,所以在測量的時候可借助3400微米單一波長。針對特定類別油,組分與組分含量穩(wěn)定,因而吸收光譜的能力也相對穩(wěn)定,且吸收特定波長光的能力也極強(qiáng),為定量分析提供了必要幫助。可將礦物油多組分體系當(dāng)做整體做出分析,根據(jù)朗伯-比耳定律可知:,公式中的A代表了吸光度、k代表了吸光系數(shù)、c代表了濃度。

        對于特定類型的油,于特定波長位置,吸光系數(shù)是常量,當(dāng)液層的厚度不變的情況下,kL是常量,使即可得出。結(jié)合以上理論可知,處于特定條件下,油濃度和吸光度為線性正比例關(guān)系,是檢測系統(tǒng)的基本模型,在試驗的基礎(chǔ)上,結(jié)合油吸光度和濃度即可獲得線性關(guān)系,對油的濃度加以確定。

        2 測量系統(tǒng)整體設(shè)計

        系統(tǒng)是程序軟件的核心所在,在程序軟件運行的過程中即可自動測量油的濃度。通過設(shè)計程序軟件即可使系統(tǒng)硬件功能得到有效拓展,同樣實現(xiàn)了抗干擾措施的改進(jìn)與完善。以下將針對環(huán)境水體石油類污染設(shè)計測量系統(tǒng),借助現(xiàn)場檢測技術(shù)提高檢測工作的質(zhì)量與效果。

        2.1 構(gòu)建軟件模型

        在系統(tǒng)軟件模型中,可通過兩方面體現(xiàn)出來:

        一方面,過程模型,即結(jié)合軟件系統(tǒng)和外部環(huán)境關(guān)系,對外部實體和軟件間數(shù)據(jù)流加以確定,進(jìn)而創(chuàng)建目標(biāo)系統(tǒng)數(shù)據(jù)流圖(圖1)。根據(jù)圖示內(nèi)容可知,數(shù)據(jù)流僅存在一個可對目標(biāo)軟件系統(tǒng)加以代表的處理功能,所以系統(tǒng)外部實體與數(shù)據(jù)流相對簡單[2]。

        另一方面,控制模型。對實時系統(tǒng)事件的描述可通過控制流圖表示出來,進(jìn)而了解系統(tǒng)狀態(tài)的改變。通常來講,控制模型描述內(nèi)容同樣可借助狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖加以描述,而其各節(jié)點均代表系統(tǒng)可能出現(xiàn)的狀態(tài)。當(dāng)系統(tǒng)加電以后即可進(jìn)入“待機(jī)狀態(tài)”,此時系統(tǒng)只能夠?qū)τ脩糸_機(jī)指令接收,在斷電以后即退出系統(tǒng)。當(dāng)系統(tǒng)對關(guān)機(jī)指令接收并處理的情況下,如果檢測池內(nèi)存在液體,系統(tǒng)即可自動處理排液。

        2.2 劃分功能模塊

        綜合考慮系統(tǒng)“松耦合”與“高內(nèi)聚”基本設(shè)計原則,可對系統(tǒng)功能模塊加以劃分,如圖2所示:

        2.3 劃分任務(wù)

        對于目標(biāo)系統(tǒng)軟件而言,一般可通過多任務(wù)并發(fā)模型得以實現(xiàn),結(jié)合邏輯功能與特定原則,即可將邏輯功能細(xì)化相應(yīng)的任務(wù),借助特定策略調(diào)度執(zhí)行,以將其邏輯功能充分體現(xiàn)出來[3]。

        其一,用戶命令處理功能,通過對鍵盤的監(jiān)視對用戶指令予以接收,結(jié)合指令要求執(zhí)行并對相應(yīng)的模塊加以調(diào)用,進(jìn)而實現(xiàn)排液、清洗以及系統(tǒng)開機(jī)等多項任務(wù)指令。

        其二,信息顯示功能。此模塊的主要功能就是將系統(tǒng)軟件內(nèi)各模塊輸出的信息向LCD內(nèi)傳輸。

        其三,數(shù)據(jù)處理功能。在對測量控制模塊所發(fā)送的激活命令接收以后,此模塊即可對系統(tǒng)內(nèi)相應(yīng)的配置信息進(jìn)行讀取,進(jìn)而確定采用呢一模型對測量吸光度加以處理。若配置模式選擇成基本模型,而吸光度超過此模式但閥數(shù)值,那么此時系統(tǒng)即可向RBFNN模式自動轉(zhuǎn)換,進(jìn)而實現(xiàn)計算目標(biāo)。

        其四,測量控制功能。當(dāng)對啟動檢測指令接收以后激活處理,同時將控制信息發(fā)送給測量邏輯,進(jìn)而獲取樣液內(nèi)油具體吸光度。隨后,激活指令將發(fā)送給數(shù)據(jù)的處理模塊,以完成模型配置的任務(wù)。

        3 結(jié)語

        綜上所述,在以上研究中,即可油含量的測量機(jī)理等多方面內(nèi)容,重點研究了檢測水中油含量的理論內(nèi)容,并構(gòu)建系統(tǒng)模型,科學(xué)設(shè)計系統(tǒng)結(jié)構(gòu),借助油類污染現(xiàn)場檢測技術(shù)研發(fā)出與現(xiàn)場使用需求相吻合的檢測手段,進(jìn)而為環(huán)境水體石油類污染的現(xiàn)場檢測工作提供必要幫助。

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