专利汇可以提供一种污水管道COD速检仪及其方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开一种污 水 管道COD速检方法,涉及市政环保领域,包括:首先,采集待检测的污水原液,并以第一稀释比例稀释成污水反应液;然后,将定量且过量的重铬酸 钾 氧 化剂倒与污水反应液混合;开启加热装置,并对 混合液 搅拌;最后,在 波长 610nm处实时测定混合液的三价铬含量,获得第一时长下的三价铬含量的实测变化曲线;响应于实测变化曲线趋于稳定,根据稳定后的实测稳定值或者预测稳定值以及第一稀释比例,换算出污水原液的耗氧量。同时,本发明还公开一种污水管道COD速检仪。本发明能够有效快速地对污水进行COD速检,检测速度快、效率高。,下面是一种污水管道COD速检仪及其方法专利的具体信息内容。
1.一种污水管道COD速检方法,其特征在于,所述方法包括:
步骤S1、采集待检测的污水原液;
步骤S2、将所述污水原液以第一稀释比例稀释成污水反应液,并倒入第一反应腔;所述第一稀释比例为5%-20%;
步骤S3、将定量且过量的重铬酸钾氧化剂倒入所述第一反应腔内与所述污水反应液混合;
步骤S4、开启加热装置,控制所述反应腔内的反应温度为40℃-75℃,并对所述第一反应腔的混合液进行搅拌;
步骤S5、在波长610nm处实时测定所述混合液的三价铬含量,获得第一时长下的所述三价铬含量的实测变化曲线;
步骤S6、响应于所述实测变化曲线趋于稳定,根据稳定后的实测稳定值以及所述第一稀释比例,换算出所述污水原液的耗氧量;响应于所述实测变化曲线未稳定,根据所述实测变化曲线拟合出预测变化曲线,根据所述预测变化曲线的预测稳定值以及所述第一稀释比例,换算出所述污水原液的所述耗氧量。
2.如权利要求1所述的一种污水管道COD速检方法,其特征在于,在所述步骤S6中,在所述根据所述实测变化曲线拟合出预测变化曲线的过程中,以y=ax4+bx3+cx2+dx1+e进行曲线拟合,所述y为因变量三价铬含量,x为反应时长。
3.如权利要求1所述的一种污水管道COD速检方法,其特征在于,在所述步骤S6中,所述换算出所述污水原液的耗氧量,还包括:
获取所述三价铬含量的所述实测稳定值或所述预测稳定值;
根据所述实测稳定值或所述预测稳定值,求解所述污水反应液的分液耗氧量;
根据所述污水反应液的分液耗氧量以及所述第一稀释比例,换算出所述耗氧量;所述耗氧量O原=ηO分;所述O原为所述污水原液的所述耗氧量,所述O分为所述污水反应液的所述分液耗氧量,η为所述第一稀释比例。
4.一种污水管道COD速检仪,其特征在于,所述速检仪包括:
污水检测装置;
以及通信模块,所述通信模块与后台服务器通信连接;所述通信模块,用于将所述COD检测数据发送至所述后台服务器;
所述污水检测装置,包括:
污水采集模块,用于采集待检测的污水原液;
污水稀释模块,用于将所述污水原液以第一稀释比例稀释成污水反应液,并倒入第一反应腔;所述第一稀释比例为5%-20%;
混合反应操作模块,用于将定量且过量的重铬酸钾氧化剂倒入所述第一反应腔内与所述污水反应液混合;
加热搅拌操作模块,用于开启加热装置,控制所述反应腔内的反应温度为40℃-75℃,并对所述第一反应腔的混合液进行搅拌;
反应曲线测定模块,用于在波长610nm处实时测定所述混合液的三价铬含量,获得第一时长下的所述三价铬含量的实测变化曲线;
耗氧量求解模块,用于响应于所述实测变化曲线趋于稳定,根据稳定后的实测稳定值以及所述第一稀释比例,换算出所述污水原液的耗氧量;响应于所述实测变化曲线未稳定,根据所述实测变化曲线拟合出预测变化曲线,根据所述预测变化曲线的预测稳定值以及所述第一稀释比例,换算出所述污水原液的所述耗氧量。
5.如权利要求4所述的一种污水管道COD速检仪,其特征在于,在所述根据所述实测变化曲线拟合出预测变化曲线的过程中,以y=ax4+bx3+cx2+dx1+e进行曲线拟合,所述y为因变量三价铬含量,x为反应时长。
6.如权利要求4所述的一种污水管道COD速检仪,其特征在于,所述耗氧量求解模块,还包括:
含量值获取单元,用于获取所述三价铬含量的所述实测稳定值或所述预测稳定值;
分液耗氧求解单元,用于根据所述实测稳定值或所述预测稳定值,求解所述污水反应液的分液耗氧量;
原液耗氧求解单元,用于根据所述污水反应液的分液耗氧量以及所述第一稀释比例,换算出所述耗氧量;所述耗氧量O原=ηO分;所述O原为所述污水原液的所述耗氧量,所述O分为所述污水反应液的所述分液耗氧量,η为所述第一稀释比例。
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