[发明专利]一种基于AI深度学习的水质TOC和COD在线检测及交叉印证方法在审
申请号: | 202111505221.0 | 申请日: | 2021-12-10 |
公开(公告)号: | CN114034654A | 公开(公告)日: | 2022-02-11 |
发明(设计)人: | 刘剀;黄超逸;王伟;鲁昆昆 | 申请(专利权)人: | 西湖大学 |
主分类号: | G01N21/31 | 分类号: | G01N21/31 |
代理公司: | 安徽明至知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 34183 | 代理人: | 杨学明 |
地址: | 310024 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 ai 深度 学习 水质 toc cod 在线 检测 交叉 印证 方法 | ||
本发明涉及水环境质量检测技术领域,尤其是一种基于AI深度学习的水质TOC和COD在线检测及交叉印证方法,具体步骤如下:测量水样的吸光度,根据吸光度判断是否需要对水样进行稀释;测量水样在紫外‑可见光波长范围内的吸光度值;测量水样在红外波长范围内的吸光度值;将水样对应的光谱值和TOC标准值代入AI算法训练得出TOC计算模板;将水样对应的光谱值和COD标准值代入AI算法训练得出COD计算模板;建立起水样TOC和COD之间的关联关系模板;根据水样光谱值、TOC计算模板、TOC和COD之间的关联关系计算出水样的TOC/COD值。本方法提高了测量范围、准确度和适用范围,在在线水质检测、智慧养殖场、无人污水处理厂、智能水厂等方面具有广泛的应用价值。
技术领域
本发明涉及水环境质量检测技术领域,尤其涉及一种基于AI深度学习的水质TOC和COD在线检测及交叉印证方法。
背景技术
近年来,畜禽污水的排放已对环境造成比较严重的污染。化学需氧量(COD)是水体中还原性污染物被强氧化剂氧化所消耗的氧的数量。它作为污水中的主要污染因子,是评价水体被污染程度的一项重要综合性指标。总有机碳量(TOC)是水中有机物所含碳的总量,能完全反映有机物对水体的污染程度。
目前对COD的测定国内外标准方法主要采用高锰酸钾法和重铬酸钾法。此方法的不足在于需要消耗大量的化学药剂,分析成本高、时间长,重铬酸钾滴定的显色反应误差较大,易受到氯离子的干扰,而且不适宜对样品的批量分析和水质的在线监测。现代光谱技术可充分利用全谱段或多波长下的光谱数据进行定性或定量分析。TOC的测定主要利用燃烧氧化-非分散红外吸收法,流程简单、重现性好、灵敏度高,在国内外被广泛采用。但是易受到水样中耐高温含碳物质的影响。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在在检测时,易受到水样中耐高温含碳物质的影响的缺点,而提出的一种基于AI深度学习的水质TOC和COD在线检测及交叉印证方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
设计一种基于AI深度学习的水质TOC和COD在线检测及交叉印证方法,具体步骤如下:
步骤(1)、测量水样的吸光度,根据吸光度判断是否需要对水样进行稀释;
步骤(2)、测量水样在紫外-可见光波长范围内的吸光度值;
步骤(3)、测量水样在红外波长范围内的吸光度值;
步骤(4)、将水样对应的光谱值和TOC标准值代入AI算法训练得出TOC计算模板;将水样对应的光谱值和COD标准值代入AI算法训练得出COD计算模板;
步骤(5)、建立起水样TOC和COD之间的关联关系模板;
步骤(6)、根据水样光谱值、TOC计算模板、TOC和COD之间的关联关系计算出水样的TOC/COD值。
优选的,在步骤(1)中,对水样进行稀释包括以下步骤:
A、选取水样在紫外光波长范围内的五个吸光度值作为初步浓度判断依据,若吸光度大于100COD标准溶液的吸光度值,则判断水样浓度超标,系统开始用稀释液对水样进行稀释;
B、若水样在初步浓度判断下,不超标,则选取水样在可见光波长范围内的五个吸光度值作为二次浓度判断依据,若吸光度大于100COD标准溶液在此波长的吸光度值,则判断水样浓度超标,则系统开始用稀释液对水样进行稀释;
C、若水样在二次浓度判断下,不超标,则选取水样在可见光波长范围内的五个吸光度值作为三次浓度判断依据,若吸光度大于100COD标准溶液在此波长的吸光度值,则判断水样浓度超标,则系统开始用稀释液对水样进行稀释;
D、若水样或稀释后的水样,同时在初次浓度判断、三次浓度判断下显示均不超标,则说明水样浓度适合,进行下一步测试。
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