【技术实现步骤摘要】
一种对消毒剂种类浓度的检测监控方法
本专利技术涉及一种对消毒剂种类浓度的检测监控方法,属于消毒剂领域。
技术介绍
养殖场消毒的目的是消灭散播于外界环境中的病原微生物,切断传播途径,阻止疫病的传入或继续蔓延,达到预防、控制和消灭传染病的目的。所有养殖场都应建立切实可行的防疫消毒制度,定期开展消毒工作。一个重要措施。规模化猪场进行消毒时,要明确消毒对象,选用合适的消毒药及对应的消毒方法进行全面彻底的消毒。实际消毒过程中需要用到多用消毒剂,并且消毒剂运用较多,配制繁琐,且不准确,导致实际消毒效果一般。因此需要实时统计养殖场使用消毒剂的种类和浓度,以便于更好地实现消毒操作。现有技术中需要人工记录每次使用的消毒剂种类和浓度,工作繁琐,而且也不能实时监控所用消毒剂的种类和浓度,容易出现统计混乱。而且现有消毒剂的配置,一般采用稀释比例来确定消毒剂的浓度,操作复杂,尤其是消毒剂每个批次存在不同,导致,不能每次精确的配置所需浓度的消毒剂。
技术实现思路
本专利技术提供了一种对消毒剂种类浓度的检测监控方法,解决了现有技术中缺 ...
【技术保护点】
1.一种对消毒剂种类浓度的检测监控方法,其特征在于,包括以下步骤:/n(1)测定不同种类的消毒剂母液以及按不同比例稀释后的PH值,液体消毒剂直接测定,固体消毒剂先溶解为一定浓度的消毒剂母液,然后测定消毒剂母液的PH值;/n(2)根据测定的PH值,建立每种消毒剂浓度-PH值和PH值-浓度的变化的数据模型,建立消毒剂种类、浓度和pH值的数据库;/n(3)利用建立的数据库判断消毒剂的种类和浓度,测定实际使用的消毒剂的PH值,和数据库内的消毒剂种类和浓度对应的PH值进行比对,进而得到实际使用的消毒剂的种类和浓度;/n(4)利用建立的数据库来监控不同消毒剂的合理配制浓度,通过实验得出 ...
【技术特征摘要】
1.一种对消毒剂种类浓度的检测监控方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)测定不同种类的消毒剂母液以及按不同比例稀释后的PH值,液体消毒剂直接测定,固体消毒剂先溶解为一定浓度的消毒剂母液,然后测定消毒剂母液的PH值;
(2)根据测定的PH值,建立每种消毒剂浓度-PH值和PH值-浓度的变化的数据模型,建立消毒剂种类、浓度和pH值的数据库;
(3)利用建立的数据库判断消毒剂的种类和浓度,测定实际使用的消毒剂的PH值,和数据库内的消毒剂种类和浓度对应的PH值进行比对,进而得到实际使用的消毒剂的种类和浓度;
(4)利用建立的数据库来监控不同消毒剂的合理配制浓度,通过实验得出消毒剂最佳浓度和最低有效浓度,并在数据库中设置节点,然后根据测定稀释后的消毒剂的PH值,和数据库进行比对,实现消毒剂浓度的展示、提示或警告,促进消毒剂配比浓度的科学性和精确性。
2.根据权利要求1所述一种对消毒剂种类浓度的检测监控方法,其特征在于:所述的数据库建立时需要根据不同消毒剂使用的各种不同水质情况,配制不同浓度的消毒剂,建立数据库,计算出数学模型,消除不同水质PH值对消毒剂PH值的影响。
3.根据权利要求1所述一种对消毒剂种类浓度的检测监控方法,其特征在于:当判断消毒剂的种类和浓度时候,出现消毒剂稀释后PH值同时对应两个以及两个以上的消毒剂种类的时候,通过测定消毒剂母液PH值,数据库根据消毒剂母液PH值和测定的消毒剂的pH值,判断出消毒剂的种类和浓度。
4.根据权利要求1-3任一项所述一种对消毒剂种类浓度的检测监控方法,其特征在于:
所述的消毒剂包括过氧乙酸、戊二醛、苯扎溴铵、聚维酮碘、氯甲酚、月苄三甲氯铵、戊二醛癸甲溴铵、醋酸和过硫酸氢钾等。
5.根据权利要求4所述一种对消毒剂种类浓度的检测监控方法,其特征在于:所述的消毒剂稀释用水为自来水,
所述的过氧乙酸的母液浓度为16-23%,PH值为3.63,浓度-PH值数据模型:Y(%)=-26.329*X3+353.66*X2-1579.7*X+2347.6,R2=0.9864,其中Y为过氧乙酸溶液浓度,X为过氧乙酸溶液PH值,对应的PH值变化范围4.97-3.72;PH值-浓度数据模型:Y=-0.0001*X3+0.0207*X2-0.3183X+4.9612,R2=0.9834,其中Y为过氧乙酸溶液PH值,X为过氧乙酸溶液浓度,对应的浓度范围(%):0.1-10;
所述的戊二醛的母液浓度为5%,PH值为4.54,浓度-PH值的数据模型:Y(%)=1.2273*X3+21.499X2-127.28*X+254.55,R2=0.9999,其中Y为戊二醛溶液浓度,X为戊二醛溶液PH值,对应的PH值变化范围:4.54-5.37;PH值-浓度数据模型:Y=-0.0058*X3+0.0811*X2-0.5131X+5.808,R2=1,其中Y为戊二醛溶液PH值,X为戊二醛溶液浓度,对应的浓度范围(%):1-5;
所述的苯扎溴铵的母液浓度5%,PH值为9.57,PH值的趋势线为:Y(%)=195.08*X3-5379.8*X2+49431*X-151325,R2=0.998,其中Y为苯扎溴铵溶液浓度,X为苯扎溴铵溶液PH值,对应的PH值变化范围:9.37-9.57;PH值-浓度数据模型:Y=0.0039*X3-0.0392*X2+0.1405X+9.3586,R2=0.996,其中Y为苯扎溴铵溶液PH值,X为苯扎溴铵溶液浓度,对应的浓度范围(%):0.1-5;
所述的聚维酮碘的母液浓度为5%,PH值为5.04,PH值的趋势线为:Y(%)=-0.4956*X3+9.207*X2-61.705*X+145.56,R2=0.9997,其中Y为聚维酮碘溶液浓度,X为聚维酮碘溶液PH值,对应的PH值变化范围:5.04-5.74;PH值-浓度数据模型:Y=0.0064*X2-0.2136*X+5.946,R2=0.9997,其中Y为聚维酮碘溶液PH值,X为苯聚维酮碘溶液浓度,对应的浓度范围(%):1-5;
所述的氯甲酚的母液浓度为10%,PH值为2.67,PH值的趋势线为:Y(%)=-30.985*X3+307.54*X2-1018.2*X+1126,R2=0.9949,其中Y为氯甲酚溶液浓度,X为氯甲酚溶液PH值,对应的PH值变化范围:2.67-3.62;PH值-浓度数据模型:Y=-0.0027*X3+0.0549*X2-0.3814*X+3.6927,R2=1,其中Y为氯甲酚溶液PH值,X为氯甲酚溶液浓度,对应的浓度范围(%):0.2-10;
所述的月苄三甲氯铵的母液浓度为10%,PH值为8.78,PH值的趋势线为:Y(%)=95339*X3-2*106*X2+2*107*X-6*107,R2=0.9956,其中Y为月苄三甲氯铵溶液浓度,X为月苄三甲氯铵溶液PH值,对应的PH值变化范围:8.71-8.78;PH值-浓度数据模型:Y=0.0002*X3-0.0041*X2+0.0294*X+8.7014,R2=0.9792,其中Y为月苄三甲氯铵溶液PH值,X为月苄三甲氯铵溶液浓度,对应的浓度范围(%):0.2-10;
所述的戊二醛癸甲溴铵的母液浓度为10%,PH值为3.62,PH值的趋势线为:Y(%)=0.5055*X3-4.1402*X2+0.334*X+39.119,R2=0.9863,其中Y为戊二醛癸甲溴铵溶液浓度,X为戊二醛癸甲溴铵溶液PH值,对应的PH值变化范围:3.62-5.74;PH值-浓度数据模型:Y=-0.014*X3+0.2304*X2-1.1328*X+5.9243,R2=0.996,其中Y为戊二醛癸甲溴铵溶液PH值,X为戊二醛癸甲溴铵溶液浓度,对应的浓度范围(%):0.2-10;
所述的醋酸的PH值的母液浓度为36%,PH值为3.13,PH值的趋势线为:Y(%)=-15.344*X3+200.98*X2-880.9*X+1294.3,R2=0.995,其中Y为醋酸溶液浓度,...
【专利技术属性】
技术研发人员:段永改,张晓林,
申请(专利权)人:郑州笨农农业科技有限公司,
类型:发明
国别省市:河南;41
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