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UV 法 COD 監測中的光散射與吸光度校正技術

更新時間:2025-10-17點擊次數:143

水樣中的懸浮物、膠體顆粒會對紫外光產生光散射(而非吸收),導致檢測器接收的光強減弱,被誤判為有機物吸收增強,使 COD 測量值偏高。光散射的精準校正是提升 UV 法監測準確性的核心技術,具體方法如下:

光散射的影響機制

散射類型:根據顆粒尺寸與光波長的關系,分為瑞利散射(顆粒尺寸<λ/10,如膠體)和米氏散射(顆粒尺寸≈λ,如懸浮物),兩種散射均會導致 254nm 紫外光的傳播方向改變,檢測器接收光強降低。

影響程度:散射強度與顆粒濃度(濁度)正相關,當濁度>50NTU 時,散射導致的吸光度偏差可達 0.1Abs 以上(相當于 COD 偏差>50mg/L),嚴重影響測量準確性。

傳統校正技術

 

雙波長校正法:

 

原理:采用 254nm(有機物吸收 + 散射)和 546nm(僅散射,有機物幾乎不吸收)雙波長測量,通過計算吸光度差值(A254 - k×A546,k 為散射校正系數)消除散射影響。

局限性:k 值為經驗系數,隨顆粒性質(如粒徑、折射率)變化,在復雜水質中校正精度有限(誤差 ±10%)。

 

濁度儀聯動校正法:

 

原理:用在線濁度儀測量水樣濁度(NTU),建立 COD 測量值與濁度的線性校正模型(COD 校正 = COD 實測 - a×NTU)。

適用場景:濁度與散射強度線性關系穩定的場景(如市政污水處理廠),需定期(每月)校準 a 值。

創新校正技術

 

多角度光散射補償:

 

設計:在流通池周圍設置多個檢測器(0°、90°、180°),0° 檢測器測量透射光(吸收 + 散射),90° 檢測器測量散射光,通過算法計算散射光對透射光的影響比例,實現精準補償。

優勢:能區分不同類型散射(瑞利 / 米氏),校正精度比雙波長法提升 50%,尤其適用于高濁度水樣(濁度>200NTU)。

 

機器學習散射校正模型:

 

原理:收集不同濁度、不同顆粒類型水樣的 A254、散射光強、實際 COD 值數據,訓練機器學習模型(如隨機森林),模型輸入為 A254 和散射特征參數,輸出為校正后的 COD 值。

優勢:無需人工設定校正系數,自動適應復雜多變的散射場景,某應用案例顯示其校正誤差可降至 ±3% 以內。


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