အားလုံးသော အမျိုးအစားများ

လက်မှုတ်စမ်းသပ်ခန်း BOD မီတာတွင် ပါဝင်သော အင်္ဂါရပ်များများကား အဘယ်နည်း။

Time : 2026-07-07

ငါးရက်ကြာသည့် စောင့်မှုကို ကျော်လွန်ခြင်း - ခေတ်မှီ BOD မီတာများ အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ပုံ

ဇီဝကြွေးအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်မှု (BOD) သည် ရေထဲရှိ အောဂ်ဂါနစ်ညစ်ညမ်းမှုကို ဖော်ပြသည့် အရေးအပါဆုံး ညွှန်ပ indicators များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ စံသတ်မှတ်ချက် BOD₅ စမ်းသပ်မှုသည် ၂၀°C တွင် မိုက်ခရိုအောဂ်ဂါနစ်များကြောင့် ငါးရက်ကြာအောင် ပါဝင်သည့် ပေါင်းစပ်အောက်ဆီဂျင်ကို စုစုပေါင်းတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီး HJ 505-2009 နှင့် ISO 9408-1999 ကဲ့သို့သော စံနှုန်းများတွင် သတ်မှတ်ထားသည်။ သို့သော် ထိုစမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများသည် အတိတ်ဆွဲ (၁၀) နှစ်အတွင်း အများကြီး ပြောင်းလဲသွားပါသည်။

A ဓာတ်ခွဲခန်း BOD မီတာ bOD မီတာသည် စင်စောက်သည့် သို့မဟုတ် အပူပေးထားသည့် စနစ်၊ ဖိအား သို့မဟုတ် အောက်ဆီဂျင် စောင်းမှုများနှင့် ဒေတာမှတ်သားမှု ယူနစ်များ ပါဝင်သည့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေတ်မှီ BOD မီတာများတွင် အသုံးများသည့် နည်းပညာများမှာ ဖိအားတိုင်းတာသည့် နည်းလမ်း (manometric method) ဖြစ်ပြီး ဖိအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖဲ့မှု သို့မဟုတ် အသက်ရှူစနစ် နည်းလမ်း (respirometric method) ဟုလည်း သိကြသည်။ ဤသည်မှာ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ရေနမူနာကို CO₂ စုပ်ယူသည့်ပစ္စည်း (အများအားဖြင့် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောက်စ်) ပါသော ပိတ်ထားသည့် ပုလင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းပါသည်။ သက်ရှိအဏုဇီဝအုပ်စုများသည် အောဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖျက်ဆီးရှင်းလျှော့ပေးသည့်အခါ အောက်စီဂျင်ကို စားသုံးပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို လွှတ်ပေးကြသည်။ ထိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို စုပ်ယူသည့်ပစ္စည်းက ဖမ်းမိပါသည်။ ပိတ်ထားသည့် ပုလင်းအတွင်းရှိ ဖိအားလျော့နည်းမှုကို စိန်ဆာဖြင့် တိုင်းတာပြီး BOD အကွဲအစေးဖော်ပြမှုအဖြစ် တိုက်ရိုက်ပေါ်လောက်စေပါသည်။ .

ဤနည်းလမ်းကို အလွန်လွယ်ကူစေသည့်အချက်မှာ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုကို တိုင်းတာရှာဖွေရေး ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်တော့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်မှုများသည် ဓာတ်ခွဲခန်းနည်းပညာရှင်များကို နေ့စဉ် နောက်ချိန်မှုများဖြင့် အချိန်အများကြီး သုံးစေခဲ့သည်။ ကိရိယာသည် အပူချိန်ထိန်းထားသည့် အချိန်ကာလအတွင်း တိုင်းတာမှုများကို အဆက်မပါဘွဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ စမ်းသပ်မှုပြီးစီးသည့်အခါ လုပ်သောသူသည် နောက်ဆုံးတန်ဖိုးကို ဖတ်ရုံသာ လုပ်ရပါသည်။

လွတ်လပ်သည့် စမ်းသပ်မှု ဖုံးအုပ်မှုများနှင့် နမူနာအများပါသည့် စမ်းသပ်မှုများ

ခေတ်မှီ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုခန်းအတွက် BOD မီတာတွင် အထင်ရှားဆုံးသော အင်္ဂါရပ်များထဲမှ တစ်ခုမှာ မော်ဒျူလာပုံစံဖြင့် ပုံပေါ်လာသည့် စမ်းသပ်မှုအဖ cover ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုအဖုံးတစ်ခုစီသည် သီးခြားသော မိုက်ခရိုကိရိယာအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပြီး ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ပရိုဆက်ဆာ၊ ဖိအားစက်မှုန်လှုပ်မှုစက်နှင့် ပြသမှုမျက်နှာပြင်တွင် ပါဝင်သည်။ ဤအချက်သည် BOD စမ်းသပ်မှုများကို ရက်ပေါင်းများစွာကြာအောင် လုပ်ဆောင်ရသည့်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ အဖုံးတစ်ခု ပျက်စီးခြင်း (သို့) ညစ်ပေးခြင်းကြောင့် နမူနာတစ်ခုသုံးပါက စမ်းသပ်မှုအုပ်စုတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားမည်မဟုတ်ပါ။

အများအားဖြင့် စားပုံစားပုံ BOD မီတာများသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် နမူနာ ၆ ခုမှ ၁၂ ခုအထိ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ အဖုံးတစ်ခုစီကို စမ်းသပ်မှုကြာမှုကို သီးခြားသော အချိန်ဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အချိန်ကာလသည် ၁ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ ဖြစ်ပြီး အပူခါန်တော်အချိန်ကိုလည်း ၁ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိ ညှိနိုင်ပါသည်။ ဤအရေးကြီးသော လွတ်လပ်မှုသည် BOD တန်ဖိုးများ အလွန်ကွာခြားသည့် နမူနာများကို တစ်ပါတည်း စမ်းသပ်ရာတွင် အထောက်အကူပုံဖော်ပေးပါသည်။ အင်္ဂါရပ်များမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် အရှိန်အားကောင်းသည့် စီးဆင်းမှုများအတွက် စက်မှုန်လှုပ်မှုစက်၏ အကောင်းဆုံးအတိုင်းအတာအတွင်း ရှိနေရန် အချိန်ကာလတိုတိုသာ လိုအပ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် သန့်ရှင်းသည့် မြစ်ရေနှင့် ကန်ရေနှင့် ဆိုင်သည့် နမူနာများအတွက် ၅ ရက်ကြာသည့် အပူခါန်တော်ကာလကို အကောင်းဆုံးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဤခပ်မှီသော အဖုံးများ၏ လွတ်လပ်သော သဘောသည် အဓိက ယူနစ်သို့ ပါဝါ အပ်ပ်ပါမှုကြောင့် လက်ရှိ စမ်းသပ်မှုကို ထိခိုက်စေမည့် အလားအလာကို လျော့နည်းစေသည်။ အဖုံးတစ်ခုချင်းစီသည် ကိုယ်ပိုင် ဒေတာများကို ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွင် သိမ်းဆီးထားပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း ၁၀၀ ခန့် (သို့မဟုတ် ထိုထက်များ) ကို သိမ်းဆီးနိုင်ပါသည်။ ပါဝါ ပြန်လည်ရရှိသည့်အခါ မှတ်တမ်းမှတ်သိမ်းမှုကို အလိုအလျောက် ပြန်လည်စတင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ဂရစ်စ်အား မတည်ငြိမ်သော လက်မှတ်များရှိသော လက်မှတ်များတွင် အလွန်အမင့် ခက်ခဲမှုများကို လျော့နည်းစေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။

ကျယ်ပေါင်းသော တိုင်းတာမှု အကွာအဝေးနှင့် တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်မှု

အသုံးဝင်သော လက်မှတ် BOD မီတာတစ်ခုနှင့် အသုံးမဝင်သော မီတာတစ်ခုကို ခွဲခြားရာတွင် အကွာအဝေး ပေါ်လွင်မှုသည် အရေးကြီးသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကိရိယာများသည် ၀ မှ ၄၀၀၀ mg/L အထိ အကွာအဝေးကို ဖုံးလွှမ်းပြီး ရွေးချယ်နိုင်သော နမူနာယူမှု အကွာအဝေးများကို ရှိသည့် အကွာအဝေးများဖြင့် ရေသောက်ရေမှ စတင်၍ စက်မှုရေမှုအများကြီးအထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ .

တိုက်ရိုက်ဖတ်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်သည် အချိန်ကုန်သက်သက်ကို သက်သေပြသည့် အခြားသေးငယ်သော အကျိုးကျေးနဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်နည်းလမ်းများတွင် အိုင်ဆိုလေးရှင်း (O₂) ပမ္မာဏကို အိုင်ဆိုလေးရှင်း ပေါင်းစပ်မှုမှီတွေ့မှုများအတွက် အစောပိုင်းနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် တိုင်းတာမှုများအရ လက်နှ့့စွဲတွက်ချက်မှုများ လုပ်ရပါသည်။ ရေဖြင့် ဖျော်ထားသည့် အချိုးကိန်းများနှင့် စိုက်ပျိုးမှု ပုံစံများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန် အဆင့်များ ပိုမိုများပါသည်။ ခေတ်မှီ BOD မီတာများသည် ပမ္မာဏတန်ဖိုးကို မီတာပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ပြပေးပါသည်။ ပေါင်းစပ်မှုများ မလိုအပ်ပါ။ မီတာ၏ အတွင်းပိုင်း firmware သည် သင်္ချာတွက်ချက်မှုများကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ သင်္ချာတွက်ချက်မှုများတွင် သင့်လျော်သည့် calibration curve ကို အသုံးပြုပါသည်။ နမူနာပမြာဏကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါသည်။

သို့သော်လည်း တိုက်ရိုက်ဖတ်ယူနိုင်မှုသည် လုပ်သောသူမှ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကို ကျော်လွှားနိုင်သည်ဟု မှုန်းဆရန် မဟုတ်ပါ။ အမှုန်းအမှုန်းတွင် အိုင်ဆိုလေးရှင်း မပါသည့် နမူနာ (blank) နှင့် အတည်ပြုထားသည့် ကိုးကားမှုစံနှုန်း (certified reference standard) ကို အမှုန်းတိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ မီတာသည် အသုံးပြုသည့် calibration အပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ အချိန်ကြာလေလေ calibration ပြောင်းလဲမှုသည် အများအားဖြင့် အများစုကို မျှော်မှန်းမထားသည့် အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။

ဒေတာမှတ်သိမ်းခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အဝ remote အသုံးပြုမှု

ယနေ့ခေတ်စမ်းသပ်ခန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် BOD မီတာများ၏ ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ရိုးရှင်းသည့် နံပါတ်များကို သိမ်းဆောင်ခြင်းထက် ပိုမိုကျယ်ပေါင်းပါသည်။ အများအားဖြင့် မီတာများသည် စမ်းသပ်မှုကြာချိန်တ whole လုံးအတွင်း အချိန်ပိုင်းတိုင်း (များသောအားဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် တစ်နှစ်) တွင် ဖတ်တော့မှုများကို မှတ်သိမ်းပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် ဒေတာအပုံစံအားလုံးကို သိမ်းဆောင်ထားပါသည်။ ဤအချိန်အတိုင်းအတာအလိုက် ဒေတာများသည် နောက်ဆုံး BOD နံပါတ်သာမက အောက်ဆီဂျင်စားသုံးမှု မှုန်းမှုကိုလည်း ပြသပေးပါသည်။ ထိုမှုန်းမှုသည် မိုက်ခရိုဘီယောလော်ဂီကယ် အသိုက်အဝန်းသည် ကျန်းမာပါသလား၊ သို့မဟုတ် ဇီဝလုပ်ဆောင်မှုကို ဟန့်တားသည့် အဆိပ်သင်းသည့် ပစ္စည်းများ နမူနာတွင် ပါဝင်ပါသလား ကို ဖော်ပြပေးပါသည်။

အချို့သော မီတာများသည် စမ်းသပ်မှုခုံများကို ဗဟိုခုံနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည့် ဝိုင်ယာလက်စ် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ အချို့သော အကောင်အထောက်များတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် PC များသို့ အဝေးမှ စောင်းကြည့်မှုအတွက် ချိတ်ဆက်မှုကို ပိုမိုချဲ့ထွင်ပေးပါသည်။ နည်းပညာရှင်တစ်ဦးသည် စမ်းသပ်ခန်းသို့ ပြန်လည်သွားရန် မလိုဘဲ ဖုန်းမှ လုပ်ဆောင်နေသည့် BOD စမ်းသပ်မှုကို စောင်းကြည့်နိုင်ပါသည်။ အခြားနေရာများတွင် စမ်းသပ်မှုများကို တစ်ပါတည်း လုပ်ဆောင်နေသည့် စက်ရုံများအတွက် ဤကဲ့သို့သော ဗဟိုခုံမှ ဒေတာများကို မြင်နိုင်မှုသည် လုပ်ငန်းဆောင်တွင် အတိုင်းအတာရှိသည့် ထိရောက်မှုကို ဖော်ပြပေးပါသည်။

ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုစွမ်းရည်သည်လည်း တိုးချဲ့လေးသည်။ ပုံနှိပ်ထားသောစာရွက်များပေါ်တွင် အချက်အလက်များကို မှီခိုခြင်းဖြင့် ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးသွားခြင်းများကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ခေတ်မှီမီတာများသည် အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ် (internal memory) သို့မဟုတ် ဖျော့ဖျောင်းသုံး SD ကတ်များပေါ်တွင် ဒေတာအမှတ်အသားများစွာကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများအတွက် ရလဒ်များကို ထုတ်ယူရန် သို့မဟုတ် အရေးကြီးသောအချက်များ မှန်ကန်မှုမရှိသည်ဟု ထင်မိသည့်အခါတွင် နောက်ကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန် လွယ်ကူစေပါသည်။

အတွင်းပါ အပူချိန်ထိန်းညှိမှုနှင့် နမူနာအခြေအနေညှိမှု

BOD စမ်းသပ်မှုများသည် အဓိပ္ပာယ်အရ အပူချိန်ကို အလွန်အမင်း မှီခိုပါသည်။ စံနှုန်းနည်းလမ်းများအရ ၂၀ ± ၁°C အပူချိန်တွင် အပူချိန်ထိန်းညှိထားသော အိုးအတွင်းတွင် ထားရှိရပါမည်။ လက်မှုန်းအတွက် အသုံးဝင်သော BOD မီတာများတွင် အပူချိန်ထိန်းညှိထားသော အိုးအတွင်းတွင် ထားရှိရန် အပူချိန်ထိန်းညှိမှုအိုးအတွင်းတွင် ထားရှိရန် သို့မဟုတ် ဤအပူချိန်အတွင်းတွင် ထားရှိရန် အထူးအိုးအတွင်းတွင် ထားရှိရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် စနစ်များကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။

အပူချိန်အပြင် စမ်းသပ်မှုအတွင်း နမူနာအခြေအနေညှိမှုသည်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အများစုသော BOD မီတာများတွင် အိုးအတွင်းတွင် နမူနာများကို အပူချိန်ထိန်းညှိထားသော အိုးအတွင်းတွင် ထားရှိရန် အခြေခံအသုံးပြုသည့် လျှပ်မှုန်းသော ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စေသည့် စနစ်များကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ . မရောနေသည့်အခါ စမ်းသပ်ခဲ့သည့် နမူနာအိုင်ဗွီအတွင်း အောက်ဆီဂျင် အဆင့်ခြားနားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ အထက်ယံတွင် ရှိသည့် အဏုဇီဝကုန်းများသည် အောက်ခြေတွင် ရှိသည့် အဏုဇီဝကုန်းများထက် အောက်ဆီဂျင်ကို မတူညီသည့်နှုန်းဖြင့် စားသုံးကုန်စုတ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးအဖြေမှာ မှန်ကန်သည့် BOD တန်ဖိုးကို မဖော်ပေးသည့် မတူညီသည့် ဖတ်ရှုမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ ရောမှုအစီအစဉ်သည် အလိုအလျေက် လည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်သက်သည်များသည် ထိုအက matter ကို စဉ်းစားစရာမလိုပါ။

လက်တွေ့ဘဝ အခြေအနေ - နမူနာအများအားဖြင့် ရလဒ်များကို မှားယွင်းစေသည့် အခြေအနေ

အလယ်ပိုင်း အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည့် အစားအစာ ပြုပုန်းလုပ်ငန်းတွင် မနိုမီတာ အမျိုးအစား BOD မှန်းခြေစက်ဖြင့် အပိုင်းအစားများကို ပုံမှန်အားဖြင့် BOD₅ စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်နေပါသည်။ ရလဒ်များသည် ကောင်းမောက်နေပါသည် - တူညီမှုရှိပါသည်၊ ခွင့်ပြုချက်အတွင်း အတ်အတ်ဖြစ်ပါသည်၊ အနီရောင် သတိပေးချက်များ မရှိပါသည်။ သို့သော် စက်ရုံ၏ ဇီဝကမ္မ ကုန်ကြမ်းစက်သည် အများအားဖြင့် အားနည်းနေပါသည်။ အကြောင်းရင်းကို ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါသည်။ လက်မှတ်စမ်းသပ်မှုများသည် စီးဝဲသည့် ဇီဝကမ္မ အားနည်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် အောက်ဆီဂျင် အားနည်းမှုကို ဖော်ပေးနေပါသည်။ သို့သော် လေသုံးကုန်းများ အားနည်းနေပါသည်။

ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုတွေမှာ မပြသခဲ့တာက ကလိုရိုက် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပါ။ စက်ရုံရဲ့ သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ကလိုရင်းဓာတ်ပါတဲ့ သန့်စင်ဆေးကို အသုံးပြုထားပြီး ရေဆေးကြည်စဉ် ကလိုရိုက်ဓာတ် ကျန်ရှိမှုက စီးထွက်ရေထဲကို မနိုမီတာ ဖတ်ရှုမှုတွေကို ထိခိုက်စေခဲ့တယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ မနိုမီတာနည်းလမ်းဟာ ကလိုရိုက်နဲ့ စုစုပေါင်းကိုင်ဂျယ်ဒါနိုက်ထရိုဂျင် ပမာဏတိုးလာမှုတွေကို ရိုးရာရေဖျန်းနည်းလမ်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့ ပိုမို အထိခိုက်လွယ်တတ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ ကလိုရိုက်ဓာတ်က အပေါင်းဘက်သို့ ဘိုင်အက်စ်ဖြစ်စေခဲ့ပြီး မီတာက BOD အမှန်တကယ်ထက် ၁၅ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမှီးတည်းတွက်ချက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

လက်မှုပိုမိုလွယ်ကူစေရန် နမူနာများကို အစောပိုင်းတွင် ရေစိုခြောက်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ရေဖြင့်ဖျော်ပေးပြီး စစ်ဆေးရန်အတွက် ရေဖြင့်ဖျော်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် နမူနာများကို တစ်ပါတည်း စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ပြင်ဆင်ထားသည့် BOD တန်ဖော်ပေးမှုများသည် နိမ့်သည့်တန်ဖော်ပေးမှုများဖြစ်လာပြီး လေပေးစက်အား အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နေသည့် ဝန်ကို ကိုက်ညီစေရန် လေပေးမှုနှုန်းကို ညှိပေးပြီးနောက် ကုသမှုယူနစ်သည် မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း အလုပ်လုပ်လာခဲ့သည်။ အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ အကောင်းဆုံးသော စမ်းသပ်ခန်း BOD မီတာသည် အဖြေရှာရာတွင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ နမူနာများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို နားလည်ခြင်းနှင့် နည်းလမ်းများကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် အချိန်ကို သိရှိခြင်းသည် ကျွမ်းကျင်သည့် လုပ်သမ်းတစ်ဦးနှင့် ပျမ်းမျှသည့် လုပ်သမ်းတစ်ဦးကို ခွဲခြားပေးသည့် အရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်သည်။

နည်းပညာ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ

မနိုမက်ထရစ် BOD မီတာသည် ရှင်းလင်းသည့် အားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည် လက်မှုအချိန်ကို လျော့နည်းစေပြီး တိုင်းတာမှုအမှားများဖြစ်နိုင်ခြေကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ထို့အပါတည်း အောက်ဆီဂျင်စားသုံးမှုကို အဆက်မပါဘဲ မှတ်တမ်းတင်ပေးခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးတန်ဖော်ပေးမှုအပေါ်တွင် အသုံးဝင်သည့် အချက်များကို ပေးစေပါသည်။ စွန်းထွက်ရေကုသမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီမှုစောင်းမှုများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ စွန်းထွက်မှုစမ်းသပ်မှုများတွင် ပုံမှန်စောင်းမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ .

သို့သော် ၎င်းသည် စံနမူနာအားလုံးအတွက် ယေဘုယျဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ပါ။ အထက်ဖော်ပြပါ ဥပမာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကလိုရိုဒ်ပါဝင်မှုမြင့်မားသော စံနမူနာများသည် သင့်လျော်စွာ စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိပါက အလွန်များပေါ်သော ရလဒ်များကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ pH အလွန်များသော (သို့မဟုတ်) သေးငယ်သော စံနမူနာများ သို့မဟုတ် သက်ရောင်းမှုကို ဟန့်တားသည့် အဆိပ်သင်းသော ပစ္စည်းများပါဝင်သည့် စံနမူနာများသည် မိုက်ခရိုဘီယောလောဂီကယ်လ် လုပ်ဆောင်မှုကို အတိအကျ မလုပ်နိုင်သောကြောင့် အမှားအမှင် နိမ့်သော ဖတ်တို့မှုများကို ပေးစေနိုင်ပါသည်။ မနိုမက်ထ်ရစ်နည်းစဥ်သည် စံနမူနာဖော်ပြချက် ဖော်ပြချက်နည်းစဥ်နှင့် ကောင်းစွာ ဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်း— လေ့လာမှုများအရ မနိုမက်ထ်ရစ်ကိရိယာများ၏ အလျင်အများဆုံးတန်ဖိုးများသည် ဖော်ပြချက်နည်းစဥ်၏ အလျင်အများဆုံးတန်ဖိုးများ၏ ±10% အတွင်းတွင် အများအားဖြင့် ရှိသည်— သို့သော် ၎င်းသည် စံနမူနာအားလုံးအတွက် စံနမူနာဖော်ပြချက်နည်းစဥ်ကို တိုက်ရိုက်အစားထိုးနိုင်သည့် နည်းစဥ်မဟုတ်ပါ။

စံနမူနာအမျိုးမျိုးကို ကိုင်တွယ်သည့် ဓာတ်ခွဲခန်းများအတွက် နည်းစဥ်နှစ်မျိုးလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ရန် ထားရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြဿနာများဖော်ပြသည့် စံနမူနာများအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ရှိရှိသလောက် ထားရှိခြင်းသည် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ကိရိယာသည် အင်အားကြီးသည့် ကိရိယာဖြစ်သော်လည်း အသုံးပြုသူ၏ စံနမူနာအကဲဖြတ်မှုကို အစားထိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။

ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အသုံးပြုရာတွင် လက်တွေ့ကျသည့် အချက်များ

လက်တွေ့ကျသော ဆုံးဖြတ်ချက်များအနက် အရေးကြီးသော အချက်များဖြင့် စမ်းသပ်ခန်း BOD မီတာကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းသည် အဆုံးသတ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအနာက်တွင် နမူနာများ၏ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုနှင့် အတိုင်းအတာကို စဉ်းစားပါ။ ၄၀၀၀ mg/L အထိ အများဆုံးတန်ဖိုးရှိသော မီတာသည် အသုံးများသော အသုံးချမှုအားလုံးကို ဖုံးလွှမ်းပေးနိုင်သော်လည်း အလွန်မြင့်မားသော အားကောင်းသော စွန်းထွက်မှုများအတွက် မှုန်းမှုပုံစံဖြင့် ဖော်ပေးရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဒုတိယအနာက်တွင် ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုကို စဉ်းစားပါ။ မီတာသည် လုံလေးသော သမိုင်းကို သိမ်းဆီးနိုင်ပါသလား။ ထို့အပါအဝင် အသုံးပြုနိုင်သော ဖိုင်ပုံစံဖြင့် ဒေတာများကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါသလား။ တတိယအနာက်တွင် စမ်းသပ်မှုခုံများ၏ လွတ်လပ်မှုကို အကဲဖေးနှိုင်းပါ။ နမူနာတစ်ခု မအောင်မြင်ပါက အခြားနမူနာများသည် အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား။

ပိုမိုမှန်ကန်သော အချက်များကို ရရှိရန်အတွက် ပုံစံအတိုင်း ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုများကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဖိအားခေါင်းစဥ်များသည် အတိမ်အနက်ပေါ်တွင် ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ O-ring များသည် အသုံးပြုမှုအတွင်း ပုံပေါ်လာသော ပုံစံဖြင့် ပျက်စီးလေ့ရှိပါသည်။ စမ်းသပ်မှုအဖုံးများတွင် အသုံးပြုသော ဘက်ထရီများသည် အသုံးပြုမှုအတွင်း အချိန်ကာလအတိုင်းအတာဖြင့် အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများဖြင့် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပုံမှန်ခေါင်းစဥ်စစ်ဆေးခြင်းများသည် အတည်ပြုနိုင်သော ဒေတာများကို ရရှိလိုသည့် စမ်းသပ်ခန်းအတွက် မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ထုံးများဖြစ်ပါသည်။

စမ်းသပ်ခန်းများအတွက် ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှစ်များစွာကြာမှုဖြင့် အာမခံထားသော BOD စမ်းသပ်မှုဖြေရှင်းနည်းကို ရှာဖွေနေသော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် Lianhua Meter မှ ပါဆီးဒီယမ်အစားထိုး မနိုမီတာနည်းလမ်းကို အခြေခံသော ကိရိယာများအား အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ် ပေးအပ်ပါသည်။ ဤကိရိယာများတွင် လွတ်လပ်သော စမ်းသပ်မှုခုံများ၊ အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ပုံမှန်အသုံးပြုမှုများအတွက် အထူးသဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများရှိသော အသုံးပြုမှုများအတွက် ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ရေအရည်အသွေးဆိုင်ရာ ကိရိယာများနယ်ပယ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ရှည်လျားသော အတွေ့အကြုံနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအပေါ် အလေးထားမှုသည် စမ်းသပ်ခန်းမန်နေဂါများအတွက် ဖိအားများသောအချိန်များတွင် လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်မှုအာမခံချက်ကို ပေးအပ်ပါသည်။

ယခင် : BOD စမ်းသပ်မှုပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ရေးသမားကို ရွေးချယ်ရန် နည်းလမ်းများ

နောက် : လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုခန်းတွင် ရေအရည်အသွေး စမ်းသပ်မှုအတွက် COD စပက္ထရိုဖိုတိုမီတာကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။

ပတ်သက်သော ရှာဖွေမှု