ລັກສະນະເດັ່ນຂອງມີເຕີ BOD ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງແມ່ນຫຍັງ?
ການເກີນໄປຈາກການຮໍຖ້າຫ້າວັນ: ເຄື່ອງວັດແທກ BOD ສະໄໝໃໝ່ເຮັດວຽກແນວໃດ
ຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນທາງຊີວະເຄມີ—ເລີຍເອີ້ນຢ່າງຫຼຸດຫຼາຍວ່າ BOD—ຍັງຄົງເປັນໜຶ່ງໃນດັດຊະນີທີ່ບອກເຖິງມືອນິນທີ່ມີອິນີເລີ່ງຈາກອິນີເລີ່ງອິນີເລີ່ງໃນນ້ຳ. ການທົດສອບມາດຕະຖານ BOD₅ ວັດແທກປະລິມານອົກຊີເຈນທີ່ຖືກບໍລິໂພກໂດຍຈຸລິນທີ່ມີຊີວິດໃນໄລຍະຫ້າວັນທີ່ອຸນຫະພູມ 20°C, ໂດຍມີຂະບວນການທີ່ຖືກກຳນົດຢ່າງເປັນທາງການໃນວິທີການເຊັ່ນ: HJ 505-2009 ແລະ ISO 9408-1999. ແຕ່ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບນີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊ່ວງສິບປີທີ່ຜ່ານມາ.
A ມີເຕີ້ວັດ BOD ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງ ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ເຊັນເຊີດຽວເທົ່ານັ້ນ—ແຕ່ມັກຈະເປັນລະບົບທີ່ປະກອບດ້ວຍການຈັດຕັ້ງການຍ່ອຍຫຼືການເກັບຮັກສາໃນສະພາບທີ່ເໝາະສົມ, ເຊັນເຊີຄວາມດັນ ຫຼື ເຊັນເຊີອົກຊີເຈນ, ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ. ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນເຄື່ອງວັດແທກ BOD ສະໄໝໃໝ່ແມ່ນວິທີການວັດແທກຄວາມດັນ (manometric method), ທີ່ຍັງເອີ້ນວ່າວິທີການວັດແທກຄວາມດັນ ຫຼື ວິທີການວັດແທກການຫາຍໃຈ (respirometric method) . ນີ້ແມ່ນສາເຫດທີ່ສຳຄັນ: ຕົວຢ່າງນ້ຳຖືກເອີ້ນເຂົ້າໄປໃນຂວດທີ່ປິດຢ່າງໃໝ່ດ້ວຍຕົວດູດຊັບ CO₂ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ sodium hydroxide). ເມື່ອຈຸລິນຊີທຳລາຍສານອິນີເລີ້ງ, ພວກມັນຈະບໍລິໂພກອົກຊີເຈນ ແລະ ປ່ອຍ CO₂ ออกมา, ເຊິ່ງຈະຖືກດູດຊັບໄວ້ໂດຍຕົວດູດຊັບ. ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນພາຍໃນຂວດທີ່ປິດຢ່າງໃໝ່ຈະຖືກວັດແທກດ້ວຍເຊັນເຊີ ແລະ ຖືກປ່ຽນເປັນຄ່າ BOD ດ້ວຍການຄຳນວນໂດຍກົງ .
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ວິທີການນີ້ມີຄວາມເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍແມ່ນມັນໄດ້ຕັດທິງການທຳທີ່ຕ້ອງໃຊ້ການວັດແທກອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍ (dissolved oxygen titrations) ເຊິ່ງເປັນການເຮັດວຽກດ້ວຍມືທີ່ເຄີຍໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງທົດລອງ. ເຄື່ອງມືຈະດຳເນີນການວັດແທກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະເວລາທີ່ເກັບຕົວຢ່າງ, ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານພຽງແຕ່ອ່ານຄ່າສຸດທ້າຍເມື່ອການທົດລອງສຳເລັດ.
ຝາປິດທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ການປະມວນຜົນຕົວຢ່າງຫຼາຍ
ໜຶ່ງໃນຄຸນລັກສະນະທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດຂອງມີເຕີວັດແທກ BOD ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນການອອກແບບຝາປິດທີ່ເປັນມ໋ອດູນ. ຝາປິດແຕ່ລະອັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມືຈຸລະພາກທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ, ມີໂປເຊສເຊີ, ເຊີນເຊີວັດແທກຄວາມກົດດັນ, ແລະ ແສກຣີນສະແດງຜົນເປັນຂອງຕົວເອງ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າການທົດລອງ BOD ແມ່ນມັກຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາຫຼາຍວັນ, ແລະ ການສູນເສຍຕົວຢ່າງໜຶ່ງອັນເນື່ອງມາຈາກຝາປິດເສຍຫາຍ ຫຼື ມີມົນລະເພື່ອນບໍ່ຄວນຈະເຮັດໃຫ້ການທົດລອງທັງໝົດຖືກຂັດຂວາງ.
ມີເຕີວັດແທກ BOD ປະເພດຕັ້ງຢູ່ເທິງເຄື່ອງຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກສ່ວນຫຼາຍສາມາດຮອງຮັບຕົວຢ່າງໄດ້ຈາກ 6 ຫາ 12 ຕົວຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ. ຝາປິດແຕ່ລະອັນສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ດ້ວຍເວລາທົດລອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ—ຕັ້ງແຕ່ 1 ຫາ 30 ວັນ—ແລະ ມີໄລຍະເວລາທີ່ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຄົງທີ່, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສາມາດປັບໄດ້ຈາກ 1 ຫາ 10 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍນີ້ເປັນປະໂຫຍດເມື່ອທົດລອງຕົວຢ່າງທີ່ມີຄ່າ BOD ທີ່ຄາດວ່າຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ນ້ຳເສຍອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງອາດຈະຕ້ອງການໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວ່າເພື່ອຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຂອງເຊີນເຊີ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວຢ່າງນ້ຳທີ່ມີຄວາມສະອາດຈາກແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການບຳລຸງເປັນເວລາຫ້າວັນຢ່າງເຕັມທີ່.
ລັກສະນະທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຂອງຝາປິດເຫຼົ່ານີ້ຍັງໝາຍຄວາມວ່າ ການຕັດການຈ່າຍພະລັງງານໃຫ້ໜ່ວຍຫຼັກຈະບໍ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການທົດສອບທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່. ຝາປິດແຕ່ລະອັນຈະເກັບບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງໄວ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ—ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະເກັບບັນທຶກປະຫວັດສາດໄດ້ 100 ລາຍການຂຶ້ນໄປ—ແລະຈະເລີ່ມບັນທຶກຄືນອີກໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອພະລັງງານກັບຄືນມາ . ນີ້ແມ່ນຄຸນລັກສະນະທີ່ຊ່ວຍປະຢັດເວລາ ແລະ ຄວາມເຄີຍງວຽນຫຼາຍໃນຫ້ອງທົດສອບທີ່ມີຄວາມສະຖຽນຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
ຂອບເຂດການວັດແທກທີ່ກວ້າງ ແລະ ການອ່ານຄ່າໂດຍກົງ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຂອບເຂດການວັດແທກເປັນສິ່ງທີ່ແຍກເຄື່ອງວັດແທກ BOD ສຳລັບຫ້ອງທົດສອບທີ່ມີປະໂຫຍດຈາກເຄື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄີຍງວຽນ. ເຄື່ອງທີ່ດີກວ່າຈະມີຂອບເຂດການວັດແທກຕັ້ງແຕ່ 0 ຫາ 4000 mg/L, ມີການຕັ້ງຄ່າຂອບເຂດຫຼາກຫຼາຍ—ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະມີ 8 ຂອບເຂດການເກັບຕົວຢ່າງທີ່ເລືອກໄດ້—ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບທຸກສິ່ງທີ່ຕັ້ງແຕ່ນ້ຳດື່ມຈົນເຖິງນ້ຳເສຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການປຸງແປງຈາກອຸດສາຫະກຳ .
ຄວາມສາມາດໃນການອ່ານຜົນໂດຍກົງເປັນອີກໜຶ່ງໃນປັດໄຈທີ່ຊ່ວຍປະຢັດເວລາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ວິທີການເກົ່າໆຕ້ອງໃຊ້ການຄຳນວນດ້ວຍຕົວເອງໂດຍອີງໃສ່ການວັດແທກປະລິມານອົກຊີແຕ່ງທີ່ຖືກລະລາຍ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກການຝັກຕົວ ໂດຍມີການປັບຄ່າການເຈືອຈາງ ແລະ ການປັບຄ່າເພື່ອຄຳນຶງເຖິງຈຸລິນຊີ (seed corrections) ທີ່ເພີ່ມຄວາມສັບສົນໃຫ້ກັບຂະບວນການ. ເຄື່ອງວັດແທກ BOD ສະໄໝໃໝ່ສະແດງຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນໂດຍກົງໃນໜ້າຈໍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນແປງຄ່າໃດໆ. ຟີເຣີມແວຣ์ພາຍໃນເຄື່ອງຈະດຳເນີນການຄຳນວນທັງໝົດ ໂດຍນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງການປັບຄ່າທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງປະລິມານຕົວຢ່າງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການອ່ານຜົນໂດຍກົງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ປະຕິບັດງານຈະສາມາດຂ້າມຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໄດ້. ການທຳການຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ມີສານ (blank) ແລະ ຕົວຢ່າງອ້າງອີງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ (certified reference standard) ກັບທຸກໆຊຸດການທຳງານຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ. ເຄື່ອງວັດແທກຈະມີຄວາມຖືກຕ້ອງເທົ່າໃດ ຂຶ້ນກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປັບຄ່າທີ່ເຄື່ອງກຳລັງໃຊ້ຢູ່ ແລະ ຄວາມເລື່ອນຂອງການປັບຄ່າ (calibration drift) ມີຢູ່ຈິງໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍ່ເຖິງຄວາມສົນໃຈຂອງຫຼາຍໆຫ້ອງທົດລອງ.
ການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຈາກໄລຍະໄກ
ຄຸນສົມບັດການຈັດການຂໍ້ມູນຂອງເຄື່ອງວັດແທກ BOD ໃນຫ້ອງທົດລອງໃນມື້ນີ້ໄປເຖິງຂ້າງນອກການເກັບຮັກສາຕົວເລກຢ່າງງ່າຍດາຍ. ເຄື່ອງສ່ວນຫຼາຍຈະບັນທຶກຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້—ມັກຈະທຸກໆຊົ່ວໂມງຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທັງໝົດຂອງການທົດລອງ—ແລະເກັບຮັກສາຊຸດຂໍ້ມູນທັງໝົດເພື່ອການທบทวนຕໍ່ໄປ. ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນລຳດັບເວລານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ຕົວເລກ BOD ສຸດທ້າຍ; ມັນສະແດງເຖິງເສັ້ນສະແດງການບໍລິໂພກອົກຊີເจน, ເຊິ່ງສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ປັອບກຸລະມີທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ຫຼື ບໍ່, ແລະຕົວຢ່າງທີ່ທ່ານທຳການທົດລອງນັ້ນມີສານເປັນພິດທີ່ຂັດຂວາງກິດຈະກຳທາງຊີວະພາບຫຼືບໍ່.
ເຄື່ອງບາງຊິ້ນໄປເຖິງຂັ້ນຕໍ່ໄປໃນດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເຄືອຂ່າຍບໍ່ມີສາຍ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ຝາປິດຂອງການທົດລອງເຂົ້າກັບເຄື່ອງເຈົ້າທີ່ເປັນສູນກາງ, ແລະໃນບາງການນຳໃຊ້, ມັນຍັງຂະຫຍາຍໄປຫາອຸປະກອນມືຖື ແລະ ຄອມພິວເຕີ້ເພື່ອການຕິດຕາມຈາກໄລຍະໄກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດກວດສອບການທົດລອງ BOD ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຜ່ານໂທລະສັບມືຖືໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັບໄປຫ້ອງທົດລອງ. ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ດຳເນີນການທົດລອງຫຼາຍໆຄັ້ງໃນບ່ອນຕ່າງໆ, ການເບິ່ງເຫັນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນສູນກາງແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ວັດແທກໄດ້ຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ.
ຄວາມຈຸຂອງການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍອອກ. ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ບັນທຶກທີ່ພິມໃສ່ເປື້ອຍເປື້ອຍທີ່ສາມາດສູນເສຍຫຼືເສຍຫາຍໄດ້, ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ທັນສະໄໝຈະເກັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍພັນຈຸດໃນໝ້ອງຈຳເນີນການພາຍໃນ ຫຼື ໃນບັດ SD ທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ . ນີ້ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກຜົນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເພື່ອການລາຍງານຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ເພື່ອການວິເຄາະຢ້ອນຫຼັງເມື່ອມີບາງສິ່ງບໍ່ເບິ່ງຄືນວ່າຖືກຕ້ອງ.
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມພາຍໃນ ແລະ ການຈັດສະພາບຕົວຢ່າງ
ການທົດສອບ BOD ມີຄວາມອ່ອນໄສຕໍ່ອຸນຫະພູມຕາມນິຍາມ—ວິທີການມາດຕະຖານຕ້ອງໃຊ້ການຝັກທີ່ 20 ± 1°C. ເຄື່ອງວັດແທກ BOD ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ຄຸ້ມຄ່າກັບພື້ນທີ່ທີ່ໃຊ້ຈະມີຫ້ອງຝັກທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໄດ້ ຫຼື ຜະສົມເຂົ້າກັບລະບົບຝັກທີ່ອຸທິດເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ເຂັ້ມງວດນີ້.
ນອກຈາກອຸນຫະພູມແລ້ວ, ການຈັດສະພາບຕົວຢ່າງໃນระหว່າງການທົດສອບກໍມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັນ. ເຄື່ອງວັດແທກ BOD ສ່ວນຫຼາຍຈະມີໆຫຼັກການການກະຕຸ້ນດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນໜ່ວຍພື້ນຖານເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງຕົວຢ່າງໃນທັງໝົດຂອງໄລຍະເວລາການຝັກ . ບໍ່ມີການກະເທືອນ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອົກຊີເຈັນສາມາດເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຂວດ, ແລະ ຈຸລິນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໜ້ານ້ຳຈະໃຊ້ອົກຊີເຈັນໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຈຸລິນທີ່ຢູ່ທີ່ດ້ານລຸ່ມ. ຜົນທີ່ໄດ້? ຄ່າທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ເຊິ່ງບໍ່ສະທ້ອນເຖິງຄ່າ BOD ທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົວຢ່າງ. ລະບົບກະເທືອນຈະເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດ, ສະນັ້ນຜູ້ປະຕິບັດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຄິດເຖິງມັນ.
ສະຖານະການໃນຊີວິດຈິງ: ເມື່ອແຕ່ງການຂອງຕົວຢ່າງສົ່ງຜົນຕໍ່ຜົນໄດ້
ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງອາຫານໃນເຂດ Midwest ໄດ້ດຳເນີນການທົດສອບ BOD₅ ໂດຍປົກກະຕິຕໍ່ນ້ຳເສຍຂອງມັນ ໂດຍໃຊ້ມີເຕີວັດດີ້ງ BOD ຊະນິດມານອເມຕຣິກ. ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນເບິ່ງຄືວ່າດີ—ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ, ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດ, ບໍ່ມີສັນຍານເຕືອນ. ແຕ່ຫນ່ວຍປິ້ງປາສະສະຫວັດທີ່ອີງໃສ່ຊີວະວິທີຂອງໂຮງງານກຳລັງເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດີ, ແລະ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງ. ຂໍ້ມູນຫ້ອງທົດລອງບອກວ່າບັນຫາການເຂົ້າມາຂອງສານອິນິນທີ່ມີອິນຊີເວີນໃນລະບົບເປັນບັນຫາທີ່ຈັດການໄດ້, ແຕ່ຖັງອາກາດກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງຫຍຸ່ງຍາກ.
ສິ່ງທີ່ການທົດສອບເປັນປະຈຳບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄື ການຮີບກວນຈາກຄລໍຣີນ. ຂະບວນການລ້າງຂອງສະຖານທີ່ນີ້ໃຊ້ນ້ຳຢາລ້າງທີ່ມີຄລໍຣີນ, ແລະ ນ້ຳທີ່ໃຊ້ລ້າງອອກນັ້ນໄດ້ນຳເອົາຄລໍຣີນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ເຂົ້າໄປໃນນ້ຳເສຍໃນປະລິມານທີ່ພໍຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າການວັດແທກດ້ວຍວິທີ manometric ຜິດພາດ. ການສຶກສາຕ່າງໆ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິທີ manometric ອາດຈະມີຄວາມໄວຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄລໍຣີນ ແລະ ເຄີຈີເລຮານ ໄນໂຕຣເຈັນ (TKN) ຫຼາຍກວ່າວິທີການເຈືອຈາງແບບດັ້ງເດີມ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຄລໍຣີນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນທາງບວກ—ເຄື່ອງວັດແທກໄດ້ວັດແທກຄ່າ BOD ສູງກວ່າຄ່າທີ່ແທ້ຈິງປະມານ 15 ເຖິງ 20 ເປີເຊັນ.
ຫ້ອງທົດລອງໄດ້ປ່ຽນມາໃຊ້ວິທີການເຈືອຈາງຕົວຢ່າງກ່ອນ ແລະ ດຳເນີນການທົດລອງຄູ່ song song ດ້ວຍວິທີການເຈືອຈາງເພື່ອການຢືນຢັນ. ຄ່າ BOD ທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວນັ້ນມີຄ່າຕ່ຳລົງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍປິ່ນປົວເລີ່ມເຮັດວຽກໄດ້ຕາມທີ່ຄາດຫວັງ ເມື່ອອັດຕາການສົ່ງອາກາດຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບພາລະບັນທຸກທີ່ແທ້ຈິງ. ສິ່ງທີ່ຄວນຈື່ໄວ້? ເຄື່ອງວັດແທກ BOD ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຫ້ອງທົດລອງກໍເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງສູດຄຳນວນເທົ່ານັ້ນ. ການເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງຕົວຢ່າງ ແລະ ການຮູ້ວ່າເວລາໃດທີ່ຄວນນຳໃຊ້ການປັບປຸງວິທີການ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ປະຕິບັດທີ່ປະສົບການນ້ອຍ.
ບ່ອນທີ່ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ເຮັດໄດ້ດີ ແລະ ບ່ອນທີ່ມັນບໍ່ເຮັດໄດ້ດີ
ເຄື່ອງວັດແທກ BOD ປະເພດ manometric ມີຈຸດເດັ່ນທີ່ຊັດເຈນ. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດເວລາທີ່ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍມື, ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕີຄ່າ (titration), ແລະ ສະເໜີບັນທຶກການບໍລິໂພກອົກຊີເจนຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງໃຫ້ຄຸນຄ່າໃນການວິເຄາະທີ່ເກີນໄປຈາກຕົວເລກສຸດທ້າຍ. ສຳລັບການຕິດຕາມປົກກະຕິໃນການປິ່ນປົວນ້ຳເສຍ, ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ການທົດລອງການປ່ອຍນ້ຳເສຍຂອງອຸດສາຫະກຳ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ນິຍົມໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເນື່ອງຈາກເຫດຜົນທີ່ດີ .
ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນວິທີການທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸກໆກໍລະນີ. ຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ chloride ສູງ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກກໍລະນີກ່ອນໜ້ານີ້, ອາດຈະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສູງເກີນຈິງ ແຕ່ຖ້າບໍ່ໄດ້ຈັດການຢ່າງເໝາະສົມ. ຕົວຢ່າງທີ່ມີຄ່າ pH ສຸດຂີດ ຫຼື ມີສານເປັນພິດທີ່ຢຸດການເຕີບໂຕຂອງຈຸລິນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຕ່ຳເກີນຈິງ, ເນື່ອງຈາກຈຸລິນທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເຕັມທີ່. ແລະ ພາຍໃຕ້ວິທີການວັດແທກຄວາມດັນ (manometric method) ມີຄວາມສອດຄ່ອງດີກັບວິທີການເຈືອຈາງທີ່ໃຊ້ຢູ່ທົ່ວໄປ—ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າສະເລ່ຍທີ່ໄດ້ຈາກເຄື່ອງວັດແທກ manometric ມັກຈະຢູ່ໃນຊ່ວງ ±10% ຂອງຄ່າສະເລ່ຍທີ່ໄດ້ຈາກວິທີການເຈືອຈາງ—ແຕ່ວິທີການນີ້ບໍ່ແມ່ນການແທນທີ່ເຕັມຮູບແບບໃນທຸກໆບໍລິບົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸມຄອງ.
ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ຈັດການຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການຮັກສາວິທີການທັງສອງໄວ້ໃຊ້ງານ ຫຼື ຢ່າງນ້ອຍກໍຕາມການມີຂະບວນການທີ່ຊັດເຈນສຳລັບຕົວຢ່າງທີ່ມີບັນຫາ ແມ່ນເປັນວິທີການທີ່ເໝາະສົມ. ເຄື່ອງມືນີ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີອຳນາດສູງ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການວິເຄາະທີ່ດີເລີດຫາກຍັງຄົງຈຳເປັນ.
ເງື່ອນໄຂທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນຫ້ອງທົດລອງ
ການເລືອກແລະການໃຊ້ມີເຕີ BOD ຂອງຫ້ອງທົດລອງຂຶ້ນກັບການμຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນປະຈຳ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ພິຈາລະນາຈຳນວນຕົວຢ່າງທີ່ມັກຈະທຳການວິເຄາະ ແລະ ຊ່ວງຄ່າທີ່ຕ້ອງການ—ມີເຕີທີ່ມີຄ່າສູງສຸດທີ່ 4000 mg/L ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນການວິເຄາະສ່ວນຫຼາຍ, ແຕ່ສຳລັບຂະບວນການທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງຫຼາຍ ອາດຈະຕ້ອງທຳການເຈືອຈາງເຖິງແນວໃດກໍຕາມ . ຖັດໄປ, ຄິດເຖິງການຈັດການຂໍ້ມູນ: ມີເຕີນີ້ສາມາດບັນທຶກປະຫວັດຂໍ້ມູນໄດ້ພໍສຳລັບການໃຊ້ງານ ແລະ ສາມາດສົ່ງອອກຂໍ້ມູນໄດ້ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ງານຕໍ່ໄດ້ຫຼືບໍ່? ຖັດໄປ, ປະເມີນຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຂອງແຕ່ລະຊ່ອງທີ່ທຳການທົດລອງ—ຖ້າຕົວຢ່າງໃດໜຶ່ງລົ້ມເຫຼວ, ຕົວຢ່າງອື່ນໆຍັງສາມາດດຳເນີນການຕໍ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ຖືກຂັດຂວາງຫຼືບໍ່?
ອຸປະກອນທີ່ເປັນຮ່າງກາຍເອງນັ້ນຈະເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເທົ່າໃດກໍຂຶ້ນກັບການບຳລຸງຮັກສາທີ່ໄດ້ຮັບ. ເຊີນເຊີວັດແທກຄວາມກົດດັນຈະເລີ່ມເບື່ອນ, ອີ-ຣິງຈະເສື່ອມສະຫຼາຍ, ແລະ ຂ່າວໄຟໃນຝາປິດຂອງການທົດລອງຈະຕ້ອງຖືກປ່ຽນໃໝ່ໃນທີ່ສຸດ. ການກວດສອບຢ່າງເປັນປະຈຳດ້ວຍມາດຕະຖານທີ່ຮູ້ຈັກແລ້ວ ແລະ ການກວດສອບເຊີນເຊີຢ່າງເປັນປະຈຳ ແມ່ນເປັນການປະຕິບັດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດນຳໄປອ້າງອີງໄດ້.
ສໍາລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂການທົດສອບ BOD ທີ່ ຫນ້າ ເຊື່ອຖືທີ່ໄດ້ຮັບການສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ຈາກປະສົບການໃນການຜະລິດຫຼາຍທົດສະວັດ, Lianhua Meter ສະ ເຫນີ ເຄື່ອງມືທີ່ສ້າງຂື້ນອ້ອມວິທີການ manometric ທີ່ບໍ່ມີທາດ mercurium, ດ້ວຍການທົດສອບທີ່ເປັນເອກະລາດ, ການກວມເອົາລະດັບກວ້າງ, ແລະ ການມີຫນ້າຂອງບໍລິສັດມາເປັນເວລາດົນນານໃນຂະແຫນງການເຄື່ອງວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາ ແລະຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນຂອງຕົນໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ໃຫ້ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນການປະຕິບັດງານທີ່ຜູ້ຈັດການຫ້ອງທົດລອງຮູ້ສຶກສູງເມື່ອມີຄວາມກົດດັນ.