ຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນສໍາລັບການກວດຫາ COD ໃນການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍ
ເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງ COD ໃນການປິ່ນປົວນ້ຳເສຍ
ເຫດຜົນທີ່ຄວາມມີປະສິດທິພາບໃນການກຳນົດ COD ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
ຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນທາງເຄມີ (COD) ມີຄວາມສຳຄັນໃນການວັດແທກມົນລະພິດອິນຊີໃນນ້ຳເສຍ, ສະແດງປະລິມານອົກຊີເຈນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ທັງສານອິນຊີແລະສານອັນເນື້ອເຢັນຖືກເຜົາໄຫມ້. ການກຳນົດ COD ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ເນື່ອງຈາກມັນຊ່ວຍໃນການກຳນົດລະດັບມົນລະພິດແລະສະໜັບສະໜູນການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດໃນນ້ຳ. ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນການກຳນົດ COD ສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຄ່າປັບໃໝ້ທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ສູງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງຄຸນນະພາບນ້ຳເຖິງ 20% ໃນເວລາທີ່ລະດັບ COD ບໍ່ໄດ້ຖືກຕິດຕາມຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເນັ້ນເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງວິທີກຳນົດທີ່ແທດເຈັດ. ການກຳນົດ COD ທີ່ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສະໜັບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ດີຂຶ້ນພາຍໃນໂຮງງານບຳບັດນ້ຳເສຍ, ຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການປິ້ງປົນ.
- ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ສໍາຄັນ :
- ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກມົນລະພິດ.
- ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານໂດຍການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ມົນລະພິດຕົ້ນຕໍທີ່ວັດແທກຜ່ານການວິເຄາະ COD
ການວິເຄາະ COD ສາມາດກໍານົດມົນລະພິດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະຍາບານ, ມັນ, ນ້ຳມັນ, ແລະໂປຣຕີນ, ສານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຄຸນນະພາບນ້ຳຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: eutrophication. ຕາມການລາຍງານຂອງອົງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ມົນລະພິດເຫຼົ່ານີ້ມີສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເສື່ອມໂຊມລະບົບນິເວດທາງນ້ຳ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການວັດແທກເພື່ອຈັດການນ້ຳຢ່າງຍືນຍົງ. ດ້ວຍການເຂົ້າໃຈປະເພດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມົນລະພິດເຫຼົ່ານີ້, ສະຖານທີ່ບຳບັດນ້ຳເສຍສາມາດຕັດສິນໃຈເລືອກວິທີການບຳບັດທີ່ເໝາະສົມໄດ້. ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດຕ່າງໆໄດ້ມີປະສິດທິພາບ, ສະນັ້ນຈຶ່ງປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ຳ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງກົດໝາຍໄດ້.
- ມົນລະພິດຕົ້ນຕໍ :
- ທາດຄາໂບໄຮເດຣດ
- ໄຂມັນ
- ນ້ໍາມັນ
- ໂປຣຕີນ
ດ້ວຍການວິເຄາະ COD ຢ່າງລະອຽດ, ສະຖານທີ່ຕ່າງໆສາມາດລົງທຶນໃນເຕັກໂນໂລຊີບຳບັດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ຳ.
ວິທີການກວດຫາ COD ຂັ້ນສູງ
ການວິເຄາະ Spectrophotometric ດ້ວຍເຄື່ອງວິເຄາະ COD
ການວິເຄາະ spectrophotometric ກໍາລັງປະຕິວັດວິທີທີ່ພວກເຮົາດໍາເນີນການກວດສອບຄວາມຕ້ອງການ Oxygen Chemical (COD). ໂດຍການວັດແທກການດູດຊຶມແສງຜ່ານການແກ້ໄຂ dichromate, ວິທີການນີ້ສະ ເຫນີ ຜົນໄດ້ຮັບໄວເມື່ອທຽບກັບຂະບວນການ titration ແບບດັ້ງເດີມ. ບໍ່ຄືກັບເຕັກນິກເກົ່າທີ່ອີງໃສ່ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີຢ່າງ ຫນັກ, ການວິເຄາະ spectrophotometric ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ປະມານ 30% ໄວຂຶ້ນ, ອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບການຕິດຕາມກວດກາແບບປົກກະຕິແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ. ເຄື່ອງວິເຄາະ COD, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວິທີການນີ້, ເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຮັບປະກັນວ່າສານມົນລະພິດຖືກກວດພົບຢ່າງໄວວາແລະຖືກຕ້ອງ. ການໃຊ້ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍໍານີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ສະຖານທີ່ນໍ້າເປື້ອນປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ດີຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການປັບໃຫມໃຫ້ ຫນ້ອຍ ທີ່ສຸດ ແລະຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ.
ອຸປະກອນກວດສອບ COD ພົກພາສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນສະໜາມ
ອຸປະກອນທົດສອບ COD ພົກພາມາພ້ອມກັບລະດັບຄວາມສະດວກ ແລະ ປະສິດທິພາບໃໝ່ຕໍ່ການຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງທັນເວລາກ່ຽວກັບການປະເມີນມົນລະພິດ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງໄວວາກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບນ້ໍາເຖິງແມ່ນໃນສະຖານທີ່ຫ່າງໄກ. ຄໍາໃບ້ຢືນຢັ້ງຈາກຜູ້ປະຕິບັດງານໃນສະໜາມໄດ້ເນັ້ນເຖິງປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນໃນການປັບປຸງຂະບວນການປະເມີນ, ມັກຈະເນັ້ນວ່າຄວາມສາມາດໃນການຍ້າຍຖ່າຍໄດ້ໄວ້ໄດ້ປ່ຽນແປງການປະເມີນໃນສະຖານທີ່, ແນ່ໃຈວ່າແຫຼ່ງມົນລະພິດຖືກລະບຸໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຖືກຕ້ອງ.
ການຜະສົມຜະສານເຄື່ອງວັດແທກໂຄລີນທີ່ເຫຼືອໃນການວິເຄາະສົມບັດ
ການຜະສົມເຄື່ອງວັດແທກໂຄລີນທີ່ຍັງເຫຼືອ (residual chlorine meters) ກັບການທົດສອບ COD ສະເໜີວິທີການວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ຳຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ເຄື່ອງວັດແທກໂຄລີນທີ່ຍັງເຫຼືອຊ່ວຍເສີມການວິເຄາະ COD ໂດຍການປັບປຸງຄວາມໄວຂອງການກວດຈັບ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຮູບພາບທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງການປິ່ນປົວນ້ຳ. ການຜະສົມນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການບັນລຸຜົນການວັດແທກຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ແທ້ຈິງ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວນ້ຳ. ຕົວຢ່າງສະເພາະໃນທີ່ມີການນຳໃຊ້ວິທີການບູລະນະກຳນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງທີ່ຊັດເຈນໃນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກວດກາ, ພ້ອມທັງປັບປຸງການກວດພົບ ແລະ ປັບຕົວຕໍ່ມົນລະພິດຕ່າງໆໃນນ້ຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປະສົມເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຈະຮັບປະກັນການຈັດການຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ລອບຮັບ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທັງສະຖາບັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວນ້ຳ.
ການປັບປຸງປະສິດທິພາບເຄື່ອງມືທົດສອບ COD
ວິທີການດີທີ່ສຸດໃນການປັບຄ່າຄາລິເບຣດ (Calibration)
ການປັບຄ່າແມ່ນເປັນຂະບວນການສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມບໍລິສຸດຂອງອຸປະກອນທົດສອບ COD. ເພື່ອຮັກສາຄວາມແທ້ຈິງ, ອຸປະກອນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບຄ່າຢ່າງສະໝຳເສີມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນຫ້ອງທົດລອງ ຫຼື ໃນສະຖານທີ່. ຄວາມຖີ່ໃນການປັບຄ່າຂຶ້ນຢູ່ກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ, ສິ່ງທີ່ສາມາດແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນແຕ່ລະສະຖານການທົດສອບ. ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າໃນຫ້ອງທົດລອງ, ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຊຳນິຊຳນານແນະນຳໃຫ້ປັບຄ່າຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະຄັ້ງ, ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນໃນສະໜາມອາດຈະຕ້ອງການການກວດກາເລື້ອຍໆຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນສະພາບການປ່ຽນແປງ. ສະຖາບັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: Lianhua Technology ກ່າວເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຕົ້ນສະບັບທີ່ຖືກກຳນົດໂດຍອົງການອຸດສາຫະກຳຊັ້ນນຳ, ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືໃນດ້ານຄຸນນະພາບນ້ຳ. ການປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ.
ການຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກຄລໍຣີນ
ໂຄລີນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານການທົດສອບ COD ບໍ່ໜ້ອຍ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກໂຄລີນເປັນວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຈັດການບັນຫານີ້, ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມືເສີມເພື່ອປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ. ເຄື່ອງວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຄົ້ນຫາແລະວັດແທກລະດັບໂຄລີນໄດ້, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປັບປຸງການວິເຄາະ COD ເພື່ອຄຳນຶງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ອາດເກີດຂື້ນ. ມີຫຼາຍກໍລະນີສຶກສາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການນຳໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັບເຄື່ອງມືທົດສອບ COD ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານສຳຄັນໄດ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງມັນໃນການບັນລຸການປະເມີນຄຸນນະພາບນ້ຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໂດຍການຜະສົມຜະສານເຄື່ອງວັດແທກໂຄລີນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການທົດສອບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນທີ່ສຸດກໍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຕິດຕາມ COD ໃນແບບຍຸດທະສາດ
COD ແລະ BOD: ຕົວຊີ້ວັດຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ເສີມກັນ
COD (ຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນທາງເຄມີ) ແລະ BOD (ຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນທາງຊີວະພາບ) ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ສຳຄັນໃນການປະເມີນມົນລະພະລິກນ້ຳເສຍ. COD ວັດແທກປະລິມານອົກຊີເຈນທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ສານທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ເສຍໄປ, ເຊິ່ງໃຫ້ການປະເມີນຄຸນນະພາບນ້ຳຢ່າງໄວວາ. ໃນຂະນະທີ່ BOD ມຸ້ງເນັ້ນການອົກຊີເຈນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບໄມໂຄຣໄບໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍສານອິນຊີທີ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້. ການຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດທັງສອງນີ້ໃຫ້ມຸມມອງທີ່ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບນ້ຳ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການປິ່ນປົວ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ການປະສົມ COD ແລະ BOD ສາມາດຊີ້ບອກປະເພດຂອງມົນລະພະ, ຊ່ວຍໃນການຍຸດທະສາດການປິ່ນປົວທີ່ເນັ້ນໃສ່ເປົ້າໝາຍ. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສະຖານທີ່ທີ່ຕິດຕາມຕິດຕາມທັງສອງຕົວແປນີ້ມີຜົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ດີຂຶ້ນ, ດຳເນີນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບນ້ຳຖິ້ມ.
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການຜ່ານຂໍ້ມູນ COD ໃນເວລາຈິງ
ການຕິດຕາມຄ່າ COD ໃນເວລາຈິງສະໜອງວິທີການໃໝ່ໃນການປັບປຸງຂະບວນການຢ່າງທັນທີໃນການປິ່ນປົວນ້ຳເສຍ. ດ້ວຍການຕິດຕາມລະດັບ COD ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂຮງງານສາມາດປັບປຸງຂະບວນການປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ, ສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ. ຕົວຢ່າງລວມມີໂຮງງານປິ່ນປົວນ້ຳເສຍທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນ COD ໃນເວລາຈິງເພື່ອປັບລະດັບການເປົ່າອາກາດ ແລະ ປະລິມານເຄມີພິເສດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການບໍລິໂພກພະລັງງານຫຼຸດລົງ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໃນຂະນະທີ່ການອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງກ້າວຫນ້າຂຶ້ນ, ອະນາຄົດຂອງການປິ່ນປົວນ້ຳເສຍຈະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຜະສົມເອົາເອົາເຕັກໂນໂລຊີອັດຈະລິກຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດບຳລຸງຮັກສາໄດ້ກ່ອນລ่วງໜ້າ ແລະ ຄວບຄຸມຂະບວນການແບບໄດນາມິກ. ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງເສີມການປັບປຸງຂະບວນການເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດຢ່າງຍືນຍົງໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ປັບປຸງການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ.
ການແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດຂອງວິທີການຍ່ອຍທາງເคมີແບບດັ້ງເດີມ
ວິທີການຍ່ອຍສະຫຼາຍແບບດັ້ງເດີມສຳລັບການທົດສອບ COD ໄດ້ເປັນພື້ນຖານຂອງການວິເຄາະນ້ຳເສຍ ແຕ່ກໍມາພ້ອມກັບຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນແງ່ຂອງເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ. ວິທີການແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນການຍ່ອຍດ້ວຍກົດ ແລະ ການເຜົາຜານດ້ວຍໂພຕັດຊຽມດີຄຣໍເມດ (potassium dichromate) ມັກຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນຂະບວນການຍ່ອຍສະຫຼາຍສົມບູນຂອງໂມເລກຸນທີ່ຊັບຊ້ອນ ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງການປິ່ນປົວຊ້າລົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຜິດພາດສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ຈາກການລົບກວນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກສານອິນຊີ ຫຼື ການຈັດການຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນຂະນະທີ່ການພັດທະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຍັງຄົງດຳເນີນຕໍ່ໄປ, ເຕັກນິກທາງດ້ານໃໝ່ໆ ກຳລັງຂະຫຍາຍສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການທົດສອບ COD ໂດຍສະເໜີວິທີການທາງເລືອກທີ່ສາມາດເພີ່ມຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ. ວິທີການໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: spectrophotometry ກຳລັງຫຼຸດຜ່ອນການອີງໃສ່ການທົດສອບທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະ ສະໜອງການປະເມີນຜົນໄວຂຶ້ນ ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ໄວຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນງານ. ເຊັນເຊີຣ໌ COD ອອນໄລນ໌ ແມ່ນເປັນກ້າວກະໂດດທີ່ສຳຄັນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນແບບທັນທີທັນໃດ ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການປິ່ນປົວນ້ຳເສຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສະມັກໃຊ້ປັດຈຸບັນ ກຳລັງສຸມໃສ່ການປັບປຸງຂະບວນການຍ່ອຍເພື່ອເອົາຊະນະຂໍ້ຈຳກັດທີ່ມີຢູ່. ມີການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງທີ່ກຳລັງສຳຫຼວດເຊັນເຊີຂັ້ນສູງ ແລະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ຜະສົມເອົາເອກະລັກ AI ແລະ IoT ເພື່ອການວິເຄາະທີ່ແຂງແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ. ການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳຄັນຕໍ່ການປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ COD ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນ, ບ່ອນທີ່ການປະເມີນລະດັບມົນລະພິດທາງນ້ຳທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຮວບໄວແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.
ແນວໂນ້ມໃໝ່ໃນເຕັກໂນໂລຊີອຸປະກອນທົດສອບ COD
ອຸດສະຫະກໍາການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍ ກໍາລັງປະສົບກັບການພັດທະນາແບບແປງໂຄງໃນອຸປະກອນທົດສອບ COD ທີ່ຖືກຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການໃນການຄົ້ນຫາ ແລະ ວິເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຕັກໂນໂລຊີເຊັ່ນ: ເຊັນເຊີອັດສະລິຍະ ແລະ ການຜະສົມຜະສານ IoT ກໍາລັງເປັນຜູ້ນໍາໃນການປ່ຽນແປງນີ້, ສະເໜີຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຫາ ແລະ ຕິດຕາມລະດັບ COD ໃນເວລາຈິງໄດ້ດີຂຶ້ນ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຂັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້, ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງສາມາດປັບປຸງຂະບວນການຂອງພວກເຂົາ, ລົດຜົນຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ ແລະ ປັບໂຕຢ່າງໄວວາກັບສະພາບຄຸນນະພາບນ້ໍາທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.
ແນວໂນ້ມຕະຫຼາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂື້ນສໍາລັບການປະດິດສ້າງເຫຼົ່ານີ້. ຕາມການວິເຄາະຂອງອຸດສະຫະກໍາ, ມີການຄາດຄະເນການເພີ່ມຂື້ນໃນການຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຊີ COD ຂັ້ນສູງ, ພ້ອມທັງສະຖານທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບເຄື່ອງມືທີ່ສະເໜີຄວາມສາມາດໃນການອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ. ການປ່ຽນແປງນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການບັນລຸປະສິດທິຜົນໃນການປິ່ນປົວທີ່ສູງຂື້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການດໍາເນີນງານ. ອຸດສະຫະກໍາຄາດວ່າຈະໄດ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະປີ 2024 ເນື່ອງຈາກເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມ ແລະ ຖືກເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບການປະຕິບັດໃນການປິ່ນປົວທີ່ເປັນມາດຕະຖານຫຼາຍຂື້ນ.
ແນວໂນ້ມເຫຼົ່ານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບໃນวงກ້ວາງຂຶ້ນຕໍ່ສຳລັບສະຖານທີ່ປິ້ງແຍກນ້ຳເສຍ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການປັບປຸງລະບົບດັ້ງເດີມເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ. ການຜະສົມຜະສານຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບປະກັນການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນ້ຳແບບກ່ອນລ່ວງໜ້າ ແທນທີ່ຈະເປັນແບບຕອບໂຕ້ຫຼັງເກີດເຫດ. ໃນຂະນະທີ່ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວຍັງຄົງການພັດທະນາຕໍ່ໄປ, ເທກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ຈະມີບູລະພາບສຳຄັນໃນການກຳນົດອະນາຄົດຂອງການປິ້ງແຍກນ້ຳເສຍ ເຮັດໃຫ້ມັນຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.