ວິທີການໃຊ້ສະເປັກໂຕຟອຕີເມີເຕີ COD ໃນການທົດລອງຄຸນນະພາບນ້ຳໃນຫ້ອງທົດລອງ?
ການຮຽນຮູ້ພື້ນຖານໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນ
ຄວາມຕ້ອງການອີກຊີເຈັນເຄມີ ຫຼື COD ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈທີ່ປາກົດຢູ່ໃນໃບອະນຸຍາດປ່ອຍນ້ຳເສຍທຸກແຫ່ງ ແລະ ບັນຊີການກວດສອບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເນື້ອໃນ, COD ວັດແທກຄຸນຄ່າອີກຊີເຈັນທີ່ສອດຄ່ອງກັບສານອິນິນທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວຢ່າງນ້ຳ ເຊິ່ງສາມາດຖືກເຜົາໄໝ້ດ້ວຍວິທີທາງເຄມີ ຄ່າ COD ທີ່ສູງຂຶ້ນຈະໝາຍເຖິງມື້ນີ້ມີມົນລະພິດອິນິນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຕົ້ນທຶນການປິ່ນປົວ, ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງລະບົບນິເວດທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມ .
ເຄື່ອງສະເປັກໂຕຟອທອມເມີເຕີ COD ໃຊ້ວິທີການທົດສອບດ້ວຍສະເປັກໂຕຟອທອມເມີເຕີຫຼັງຈາກການຕີມສານຢ່າງໄວວ່າ—ເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງຫຼຸດເວລາການຕີມສານແບບດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ເວລາສອງຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ເຫຼືອປະມານ 20 ນາທີ ຫຼັກການແມ່ນງ່າຍດາຍ: ຕົວຢ່າງນ້ຳຈະຖືກປະສົມເຂົ້າກັບປະລິມານທີ່ຮູ້ຈັກຂອງ potassium dichromate ໃນທໍ່ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຕຳຫຼວງ (digestion tube) ທີ່ປິດຢ່າງດີ, ແລ້ວຈຶ່ງຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນທີ່ອຸນຫະພູມ 165°C ເປັນເວລາ 15 ຫາ 20 ນາທີ, ແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ spectrophotometer ອ່ານຄ່າ absorbance ຂອງ Cr⁶⁺ ຫຼື Cr³⁺ ຢູ່ຄວາມຍາວຄລື່ນທີ່ກຳນົດ ຜົນໄດ້ຮັບຈະສະແດງຂຶ້ນເປັນຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ COD ໃນ ມິລິກຣາມຕໍ່ລິດຕີ (mg/L).
ແຕ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ຕ້ອງລະວັງ—ການເປັນເຈົ້າຂອງເຄື່ອງມືແລະການນຳໃຊ້ມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ລາວເຄື່ອງຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນບໍ່ດີ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຜູ້ປະຕິບັດການຂ້າມຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນບາງຂັ້ນ.
ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງມື ແລະ ການປະຕິບັດການຄຳນວນຄ່າການຕັ້ງຄ່າຄັ້ງທຳອິດ
ກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດຕົວຢ່າງຈິງໃຈໃດໆ, spectrophotometer ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕັ້ງຄ່າຢ່າງເໝາະສົມ. ວາງເຄື່ອງມືເທິງເຄື່ອງຕັ້ງທີ່ເສຖຽນ ແລະ ບໍ່ມີການສັ່ນສະເທືອນ, ໄກ່ຈາກແສງຕາເວັນໂດຍກົງ ແລະ ພູມິອາກາດທີ່ມີຄວາມເປັນກັດກ່ອນ. spectrophotometers ປະເພດ benchtop ສຳລັບການວັດແທກ COD ສ່ວນຫຼາຍຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຮັດຄວາມຮ້ອນ (warm-up period) ປະມານ 15 ຫາ 30 ນາທີກ່ອນການນຳໃຊ້—ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຫຼ່ງແສງມີຄວາມສະເໝືອນສະເທົາ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້.
ການປັບຄ່າແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາຍຫ້ອງທົດລອງມັກຈະເຮັດຜິດ. ເຄື່ອງມືວັດແທກຄ່າ absorbance ແລະ ປ່ຽນໃຫ້ເປັນຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ່ນ (COD) ໂດຍໃຊ້ເສັ້ນສະຕານດາດທີ່ຖືກຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໆ. ເຄື່ອງສະເປັກໂຕຟີໂຕເມີເຕີ COD ທີ່ຂາຍໃນທາງການ ມັກຈະມາພ້ອມດ້ວຍວິທີການທີ່ຖືກປັບຄ່າແລ້ວຈາກໂຮງງານຜະລິດ ສຳລັບໄລຍະທີ່ນິຍົມໃຊ້ (ເຊັ່ນ: 0–150 mg/L, 0–1500 mg/L ຫຼື 0–15000 mg/L). ແຕ່ການປັບຄ່າໃໝ່ດ້ວຍສະຕານດາດອ້າງອີງທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແມ່ນຍັງຄົງຖືກແນະນຳ, ໂດຍເປັນພິເສດເວລາທີ່ທ່ານປ່ຽນຊຸດເຄມີຄັ້ງໃໝ່ ຫຼື ຫຼັງຈາກການບໍາຮຸ້ງຮັກສາເຄື່ອງ.
ນີ້ແມ່ນບັນຊີການປັບຄ່າຢ່າງໄວວ່າ:
-
ເตรີຍມາຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຫຼື 5 ຊຸດຂອງວິທີການສະຕານດາດ COD ທີ່ຄຸມຄອບໄລຍະທີ່ຄາດວ່າຈະວັດແທກ.
-
ເຮັດການຍ່ອຍແຕ່ລະສະຕານດາດດ້ວຍວິທີການດຽວກັນກັບຕົວຢ່າງທີ່ຈິງ—ອຸນຫະພູມດຽວກັນ ແລະ ເວລາການຍ່ອຍດຽວກັນ.
-
ວັດແທກຄ່າ absorbance ຂອງແຕ່ລະສະຕານດາດ ແລ້ວແຕ້ມເສັ້ນສະຕານດາດ.
-
ຢືນຢັນວ່າຄ່າສຳປະສິດ (R²) ມີຄ່າຢ່າງໜ້ອຍ 0.995 ກ່ອນຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ.
ການຂ້າມຂັ້ນຕອນນີ້ເປັນສາເຫດທີ່ພົບເຫັນໄດ້ບ່ອຍຄັ້ງທີ່ເກີດຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຈາກລະບົບ. ຖ້າເສັ້ນການຄຳນວນຄ່າການປັບຄ່າ (calibration curve) ເບື່ອນໄປເຖິງ 5% ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົວຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນເຂດແດນທີ່ກຳນົດໄວ້ເກີນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໂດຍກົດໝາຍ—ຫຼື worse, ສາມາດຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ການລະເມີດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງໆ ມີການເຮັດໃຫ້ເບື່ອນໄປ.
ການຈັດChuາຕົວຢ່າງ ແລະ ການຍ່ອຍສະເລີຍງ—ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນຕົວຕັດສິນ
ການຈັດChuາຕົວຢ່າງເປັນສິ່ງທີ່ກຳນົດເຖິງເກີນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄວາມສຳເລັດ. ຕົວຢ່າງນ້ຳຕ້ອງມີຄວາມເປັນເນື້ອດຽວກັນ—ສານທີ່ເກີດການລະອອງໃນນ້ຳສາມາດເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງເກີດການກະຈາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການອ່ານຄ່າການດູດຊຶມ (absorbance) ສຳລັບຕົວຢ່າງທີ່ມີສານທີ່ເກີດການລະອອງທີ່ເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາ, ການປັ້ນໃຫ້ເປັນເນື້ອດຽວກັນ ຫຼື ການກັ້ນຕົວຢ່າງອາດຈະຈຳເປັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການກັ້ນຕົວຢ່າງອາດຈະເຮັດໃຫ້ສານອິນຊີ່ນິກທີ່ຈັບຢູ່ກັບສານທີ່ເກີດການລະອອງຫາຍໄປ, ດັ່ງນັ້ນການເລືອກວິທີການຈຶ່ງຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງວິທີການທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບ.
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການໃຊ້ປີປີເຕີ (Pipetting) ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈະເຂົ້າໃຈ. ຕົວຢ່າງ 2.00 mL ຈະຖືກເທໃສ່ຂວາງທີ່ໃຊ້ໃນການຍ່ອຍສະເລີຍງ ຮ່ວມກັບເຄມີການຍ່ອຍສະເລີຍງ. ຂວາງດັ່ງກ່າວຈະຖືກປິດຢ່າງໃຫ້ດີ ແລະ ນຳໄປວາງໃນບຸກທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນລ່ວງໆ ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ 165°C.
ການຮີ້ດສົ່ງຂອງ ion chloride ແມ່ນບັນຫາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການວັດແທກ COD. Ion chloride ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເກີດ oxidation ໂດຍ dichromate ເຊັ່ນດຽວກັບສານອິນິນທີ່ເປັນອິນິນ, ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າ COD ສູງຂຶ້ນ. ລະບົບ reagent ໃນເຊີງການຄ້າສ່ວນຫຼາຍຈະປະກອບດ້ວຍ mercuric sulfate ເພື່ອປ້ອງກັນການຮີ້ດສົ່ງຂອງ chloride, ແຕ່ວິທີນີ້ຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີເທົ່ານັ້ນເທົ່າທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ chloride ມີຄ່າບໍ່ເກີນຈຳນວນໜຶ່ງ—ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຢູ່ທີ່ປະມານ 2000 mg/L. ສຳລັບຕົວຢ່າງທີ່ມີ chloride ສູງ, ການເຈືອຈາງ (dilution) ແມ່ນເປັນທາງເລືອກດຽວທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນທາງປະຕິບັດ, ແຕ່ການເຈືອຈາງກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າ COD ລົດຕ່ຳລົງດ້ວຍ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄ່ານີ້ຕ່ຳກວ່າຈຸດທີ່ເຄື່ອງມືນີ້ສາມາດວັດແທກໄດ້.
ສະຖານທີ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຈີນ ທີ່ປະມວນຜົນນ້ຳເສຍອຸດສາຫະກຳທີ່ມີລະດັບຄໍລີນໄຊດ໌ສູງກວ່າ 3000 mg/L ເປັນປະຈຳ ໄດ້ເກີດບັນຫາດຽວກັນນີ້. ຫ້ອງທົດລອງໄດ້ຮັບຄ່າ COD ທີ່ສູງຂຶ້ນ 40 ເຖິງ 60 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບຄ່າ BOD. ຫຼັງຈາກສືບສວນຢ່າງລະອຽດ ທີມງານໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ປະລິມານປະເພດ mercury sulfate ໃນຊຸດເຄມີທີ່ໃຊ້ນັ້ນບໍ່ສາມາດປິດບັງຄ່າຄໍລີນໄຊດ໌ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ພວກເຂົາຈຶ່ງປ່ຽນໄປໃຊ້ວິທີການປັບຄ່າຄໍລີນ ແລະ ເລີ່ມເຈືອຈາງຕົວຢ່າງກ່ອນການຕີມກ່ອນດ້ວຍອັດຕາສ່ວນ 1:5. ຄ່າ COD ທີ່ປັບແລ້ວຈຶ່ງຫຼຸດລົງເຂົ້າສູ່ຂອບເຂດທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຫຼີກລ່ຽງການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດດ້ານການປະກັນຄຸນນະພາບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍຄະນະໃນໄລຍະນີ້ .
ການອ່ານຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງທີ່ຖືກດູດຊືມ (Absorbance) ແລະ ການຕີຄວາມຫມາຍຂອງຂໍ້ມູນ
ຫຼັງຈາກການຕີມ ຂວດຈະເຢັນລົງເຖິງອຸນຫະພູມປົກກະຕິ. ເຄື່ອງສະເປັກໂຕຟອຕີເມີເຕີຈະອ່ານຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງທີ່ຖືກດູດຊືມທີ່ຄວາມຍາວຄລື່ນທີ່ເໝາະສົມ—ຄື 440 nm ສຳລັບວິທີການທີ່ມີໄລຍະວັດແທກຕ່ຳ (ເພື່ອວັດແທກ Cr⁶⁺) ຫຼື 600 nm ສຳລັບວິທີການທີ່ມີໄລຍະວັດແທກສູງ (ເພື່ອວັດແທກ Cr³⁺). ເຄື່ອງຈັກຈະເປີຽບเทັຽບຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້ກັບເສັ້ນສະແດງການປັບຄ່າ (calibration curve) ແລ້ວສະແດງຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂອງ COD.
ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານໃໝ່ປະທັມ: ຕົວຢ່າງດຽວກັນອາດຈະໃຫ້ຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍໃນເຄື່ອງມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ເຖີງແມ່ນແຕ່ໃນເຄື່ອງມືເດີມກັນກໍຕາມ ໃນວັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນບັນຫາຂອງເຄື່ອງມື— ມັນເປັນລັກສະນະທຳມະຊາດຂອງການວັດແທກດ້ວຍສະເປັກໂຕຟອຕີເມີຣີ່. ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ອາຍຸຂອງເຄມີບໍລິສຸດ, ແລະ ເຖີງແມ່ນແຕ່ຄວາມສະອາດຂອງຂວດທີ່ໃຊ້ໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍ.
ວິທີການມາດຕະຖານ HJ/T 399-2007 ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເຖິງຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ສຳລັບຕົວຢ່າງການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ—ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຢູ່ໃນຂອບເຂດ ±10% ຂອງຄ່າທີ່ຄາດຫວັງ. ການທຳການຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ມີສານ (ນ້ຳທີ່ຖືກກຳຈັດໄອອົນອອກທັງໝົດ ຜ່ານຂະບວນການທັງໝົດ) ແລະ ຕົວຢ່າງມາດຕະຖານການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໃນແຕ່ລະຊຸດຈະຊ່ວຍຈັບເອົາການປ່ຽນແປງກ່ອນທີ່ມັນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຕົວຢ່າງທີ່ແທ້ຈິງ.
ການບຳລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳທີ່ຮັກສາຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຂໍ້ມູນ
ເຄື່ອງວັດແທກ COD ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການບຳລຸງຮັກສາຈະເລີ່ມຜະລິດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີໃຜເຊື່ອຖື. ສ່ວນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານແສງ (ສ່ວນທີ່ວັດແທກການດູດຊຶມ) ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການລ້າງຢ່າງເປັນປະຈຳ. ຝຸ່ນຫຼືສິ່ງເຫຼືອທີ່ຢູ່ເທິງທີ່ຈັດວາງເຄື່ອງວັດແທກ ຫຼື ຊ່ອງທີ່ແສງສະຫຼັບເຂົ້າອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງເສັ້ນພື້ນຖານ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການອ່ານຄ່າທັງໝົດ.
ບລັອກການຍ່ອຍຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ. ເຊີນເຊີອຸນຫະພູມສາມາດປ່ຽນແປງໄປຕາມເວລາ, ແລະ ບລັອກທີ່ເຮັດວຽກຮ້ອນເກີນ 2°C ຫຼື ເຢັນເກີນ 2°C ຈະປ່ຽນປັບປະສິດທິຜົນຂອງການຍ່ອຍ. ການກວດສອບອຸນຫະພູມປະຈຳປີດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແມ່ນເປັນການປ້ອງກັນທີ່ຖືກຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນລະບົບ.
ການຈັດການເຄມີພາກທີ່ໃຊ້ໃນການຍ່ອຍເປັນອີກດ້ານໜຶ່ງທີ່ມັກຖືກລືມ. ເຄມີພາກທີ່ໃຊ້ໃນການຍ່ອຍປະກອບດ້ວຍ ອາຊິດຊູລີຟິກເຂັ້ມຂຸ້ນ ແລະ ເກືອບີທີເລີມ ດີຄຣ໋ອມເທດ—ທັງສອງຢ່າງນີ້ເປັນເຄມີທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ. ການເກັບຮັກສາເຄມີພາກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການໃຊ້ເຄມີພາກທີ່ເກີນວັນທີ່ກຳນົດຈະເຮັດໃຫ້ການຍ່ອຍບໍ່ສົມບູນ, ແລະ ຄ່າ COD ທີ່ໄດ້ຈະຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ. ກົດເກນງ່າຍໆ: ຈົດວັນທີທີ່ເປີດຂວດເຄມີພາກທຸກອັນ ແລະ ຕິດຕາມຈຳນວນການທົດສອບທີ່ໄດ້ເຮັດດ້ວຍເຄມີພາກແຕ່ລະຊຸດ.
ບ່ອນທີ່ວິທີນີ້ເຮັດໄດ້ດີ—ແລະ ບ່ອນທີ່ມັນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດີ
ວິທີການສະເປັກໂຕຟີໂຕເມຕຣິກທີ່ຍ່ອຍຢ່າງໄວວ່າ ແມ່ນວິທີທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການທົດສອບ COD ໃນການເຮັດວຽກປະຈຳວັນ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນໄວ, ໃຊ້ເຄມີພາກນ້ອຍ, ແລະ ສາມາດຈັດການການທົດສອບເປັນຊຸດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ . ບລອກດີເຄີ້ນດຽວໆສາມາດປະມວນຜົນຕົວຢ່າງ 12 ຫາ 25 ຕົວຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ, ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ປະມວນຜົນຕົວຢ່າງຈຳນວນຫຼາຍທຸກໆມື້.
ແຕ່ວິທີນີ້ມີຂໍ້ຈຳກັດທີ່ຈິງຈັງ. ຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມຂຸ່ນສູງ ຫຼື ມີສີເຂັ້ມຈະຮີບຂັດຂວາງການອ່ານຄ່າການດູດຊຶມ, ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ສາມາດເປີຽບเทີຍບົນພື້ນຖານກັບວິທີການຕົ້ມຄືນແບບດັ້ງເດີມໄດ້ເທົ່າໃດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ . ສຳລັບການຖີ່ຖຽງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ການຕັດສິນ, ວິທີການຕົ້ມຄືນດ້ວຍດີຄຣ໋ອມເຕດ (HJ 828-2017) ຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານທີ່ດີທີ່ສຸດ .
ວິທີການສະເປັກໂຕຟອຕົມເຕີກຍັງສົມມຸດວ່າສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕົວຢ່າງຄ່ອນຂ້າງເປັນເອກະພາບ. ນ້ຳເສຍອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ປະກອບທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ອາດຈະຕ້ອງມີການຢືນຢັນວິທີການເພີ່ມເຕີມກ່ອນນຳໃຊ້ເປັນປະຈຳ. ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ປະມວນຜົນຕົວຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການຮັກສາວິທີການທັງສອງໄວ້ໃຊ້ງານ ຫຼື ຢ່າງນ້ອຍກໍຕ້ອງມີແຜນຮັບມືເພີ່ມເຕີມສຳລັບຕົວຢ່າງທີ່ມີບັນຫາ ຈະເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ດີໃນດ້ານການດຳເນີນງານ.
ຂໍ້ສັງເກດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຫ້ອງທົດລອງ
ການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ COD ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກສະເປັກໂຕຟອຕອມເຕີ ຕ້ອງອີງໃສ່ບາງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ສາມາດເລືອກໄດ້: ຕັ້ງຄ່າຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງสมໍ່ຳເສີ, ສັງເກດການຮີ້ດີ້ດີ້ຂອງຄໍລອຣີນ, ຮັກສາອຸປະກອນເລີ່ມຕົ້ນ (optics) ແລະ ບີລອກການຍ່ອຍ (digestion block), ແລະ ຢ່າເຊື່ອໃສ່ເຄື່ອງເຄື່ອງທີ່ເກີນອາຍຸການໃຊ້ງານ. ເຄື່ອງມືນີ້ເປັນພຽງເຄື່ອງມືໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ—ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນຂຶ້ນກັບວິທີການໃຊ້ງານຫຼາຍກວ່າ.
ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ຕ້ອງການຈັດລະບົບການທົດສອບ COD ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ, ເຄື່ອງມືຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ມີປະສົບການດີໃນການທົດສອບຄຸນນະພາບນ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້. Lianhua Meter, ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 40 ປີໃນການຜະລິດເຄື່ອງມືວັດແທກ COD ແລະ ມີການນຳເຂົ້າໃຊ້ງານໃນເຂດຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 22 ແຂວງທົ່ວປະເທດຈີນ, ມີເຄື່ອງສະເປັກໂຕຟອຕອມເຕີ COD ທີ່ອອກແບບມາສຳລັບການໃຊ້ງານປົກກະຕິໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ງານໃນທົ່ງກາງ (field applications) ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງບໍລິສັດໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ຂໍາເຊື່ອມຂອງບໍລິສັດທີ່ກວ້າງຂວາງເຮັດໃຫ້ເກີດການຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງທົດລອງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສະຫຼາດ ເຖິງແມ່ນຈະເກີດບັນຫາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຂຶ້ນ .