一种基于循环伏安法的智能总氯测定方法技术

技术编号:28134735 阅读:25 留言:0更新日期:2021-04-21 19:00
本发明专利技术属于电化学水处理指标监控领域,具体涉及一种基于循环伏安法的智能总氯测定方法。包括配制不同总氯样品溶液并对其进行循环伏安法扫描获取循环伏安曲线数据,由DPD分光光度法测量并记录总氯值;对所得的各循环伏安曲线进行主元分析(PCA),并结合对应温度与PH值构造特征向量;使用机器学习算法训练模型并使用交叉验证方式保证模型稳定性;此后将需要诊断的检测数据输入预测模型,可以得到溶液总氯浓度。本发明专利技术能够快速检测溶液中的总氯值,实现对自来水消毒后残余含氯组分的在线监控,具有实际的工程应用价值。具有实际的工程应用价值。

【技术实现步骤摘要】
一种基于循环伏安法的智能总氯测定方法


[0001]本专利技术属于电化学水处理指标监控领域,具体涉及一种基于循环伏安法的智能总氯测定方法。

技术介绍

[0002]自20世纪初以来,氯一直是许多国家最常用的饮用水消毒剂。天然水中含有大量的致病菌和微生物,其中大部分可通过游离氯持续灭活。通过在天然水中添加氯,霍乱、伤寒等水传播疾病得到了有效的抑制。氯作为广泛使用的消毒剂之一,也被用于游泳池消毒、农业生产和污水处理。游离氯的消耗取决于应用场景和细菌数量。因此,有必要对活性氯进行测定,以确定消毒剂的添加是否恰当。
[0003]游离氯含有次氯酸和次氯酸离子。次氯酸是游离氯的主要有效成分,它与病毒中的各种氨基酸和核酸发生反应。然而,当天然水中含有氨时,次氯酸会与之发生反应,诱导氯胺形成。虽然氯胺也有杀菌作用,但不能作为游离氯来检测。解决这个问题的一个方法是测量总氯,总氯是游离氯和化合氯之和,也就是说,总氯由次氯酸、次氯酸离子、一氯胺、二氯胺和三氯胺组成。
[0004]目前测定全氯的方法有比色法、气相色谱法、离子色谱法、电感耦合等离子体质谱法,电感耦合等离子体发射光谱法等。电极法作为一种实时电化学分析方法,很少有报道。
[0005]在以往的研究中,研究人员发现,一氯胺、二氯胺、三氯胺和次氯酸离子的浓度与相应循环伏安法扫描电位下的电流值有一定的关系。然而,这些特性与总氯之间的关系并不清楚。此外,次氯酸、次氯酸离子、一氯胺、二氯胺、三氯胺等都易受PH值变化的影响,使得从电流值计算总氯值变得更加复杂。软测量技术可以通过测量容易测量的变量来预测难测量的变量,适用于电极法测量总氯的问题。

技术实现思路

[0006]针对目前在线电化学检测技术在总氯的检测方面应用甚少,且电化学检测中,未知溶液中各组分受PH变化影响,使得从循环伏安法测得电流值计算总氯值变得更加复杂。本专利技术的目的是提供一种软测量建模方法,浓缩循环伏安曲线中的有用信息以及实验时PH与温度作为输入变量,利用机器学习方法对模糊变量的拟合优势,对溶液总氯值进行预测。
[0007]为达到上述目的,本专利技术采用的技术方案是:配制不同总氯样品溶液并对其进行循环伏安法扫描获取循环伏安曲线数据与对应总氯值;对所得的各循环伏安曲线进行主元分析(PCA),并与温度与PH构造特征向量;使用构造的特征向量训练预测模型并使用交叉验证方式保证模型稳定性;将需要诊断的检测数据输入预测模型,得到溶液总氯浓度。
[0008]进一步,所述不同总氯样品溶液的配制.需要溶液的PH值、温度值、次氯酸离子浓度、次氯酸浓度、铵离子浓度、一氯胺浓度、二氯胺浓度、三氯胺浓度均不相同。
[0009]进一步,所述循环伏安法扫描获取循环伏安曲线数据与对应总氯值。总氯值由DPD分光光度法测量并记录;使用金属铂电极对样品溶液进行循环伏安法扫描测试,并记录循
环伏安曲线数据。
[0010]进一步,所述得到不同总氯样品溶液的各循环伏安曲线数据x={x1,x2,...,x
N
},先对数据进行标准化,数据标准化计算公式为:
[0011][0012]其中,Z
ij
为标准化后的数据,x
ij
为原始数据矩阵第i行第j列的元素,为原始数据矩阵第j列的平均值,s
j
为第j列数据标准差。
[0013]再对数据进行KMO检验,若检验结果大于0.5,则PCA适用于该数据集。KMO检验公式如下:
[0014][0015]其中,r
ij
和a
ij
分别为两变量i与j间的相关系数和偏相关系数。
[0016]进一步,所述对各循环伏安曲线进行主元分析(PCA),将上述循环伏安曲线数据由
N
维降至k'维:t=[pc
(m)
],(m=1,2,

,k'),k'由主元分析(PCA)分析后累积方差大于95%的主成分个数决定。
[0017]进一步,所述与温度与PH构造特征向量,将上一步得到的降维后的循环伏安数据t与其对应实验环境下的室温T与总氯样品溶液PH值组合构件特征向量:U=[t,T,PH]。
[0018]进一步,所述交叉验证方式训练预测模型,将上一步U分为N等分,每次用其中一份作为验证集,其余N-1份作为训练集,重复训练N次,得到最终预测模型;现有大部分机器学习算法均可用于训练数据模型,如SVM,ELM等。
[0019]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0020]1、为电化学测量技术在水消毒后残余总氯浓度的在线检测应用打下基础,为水源消毒后总氯检测及评估提供了新的方法思路。
[0021]2、本专利技术在对溶液进行循环伏安法电位扫描的基础上,针对次氯酸、次氯酸离子、一氯胺、二氯胺、三氯胺等都易受PH值变化的影响,使得从电流值计算总氯值变得更加复杂,在最大程度保留曲线信息情况下,对曲线数据降维,并建立数据模型,能够快速预测未知溶液中总氯浓度,实现水消毒处理后残留总氯量在线高效检测,提高饮水安全,具有实际的应用价值。
附图说明
[0022]图1是本专利技术实施例的电极装置图。
具体实施方式
[0023]以下结合具体实施例对本专利技术作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。
[0024]本专利技术中具体实验数据来源为自制总氯标准溶液,。分析软件环境为Matlab2016a的编程脚本下进行。
[0025]本专利技术方法具体实施步骤如下所述:
[0026]步骤1.1,标准总氯溶液配制:取297mg氯化铵溶于10升去离子水中,制成10m/L浓度铵离子溶液,并将溶液均匀分为10份。按照氯/氨氮质量比0,1,3,5,6,7,9,11,13,15依次向样品溶液中加入次氯酸钠水溶液,每次添加后使用盐酸和氢氧化钠将溶液的PH值调整为9备用。
[0027]取594mg氯化铵溶于10升去离子水中,制成20m/L浓度铵离子溶液,并将溶液均匀分为10份。按照氯/氨氮质量比0,1,3,5,6,7,9,11,13,15依次向样品溶液中加入次氯酸钠水溶液,每次添加后使用盐酸和氢氧化钠将溶液的PH值调整为8备用。
[0028]取891mg氯化铵溶于10升去离子水中,制成30m/L浓度铵离子溶液,并将溶液均匀分为10份。按照氯/氨氮质量比0,1,3,5,6,7,9,11,13,15依次向样品溶液中加入次氯酸钠水溶液,每次添加后使用盐酸和氢氧化钠将溶液的PH值调整为7备用。
[0029]取1188mg氯化铵溶于10升去离子水中,制成40m/L浓度铵离子溶液,并将溶液均匀分为10份。按照氯/氨氮质量比0,1,3,5,6,7,9,11,13,15依次向样品溶液中加入次氯酸钠水溶液,每次添加后使用盐酸和氢氧化钠将溶液的PH值调整为6备用。
[0030]取1485mg氯化铵溶于10升去离子水中,制成50m/L浓度铵离子溶液,并将溶液均匀分为1本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于循环伏安法的智能总氯测定方法,其特征是,包括以下步骤:步骤1:配制不同总氯样品溶液并对其进行循环伏安法扫描获取循环伏安曲线数据与对应总氯值;步骤2:对步骤1所得的各循环伏安曲线进行主元分析(PCA),并与温度与PH构造特征向量;步骤3:使用步骤2中构造的特征向量训练预测模型并使用交叉验证方式保证模型稳定性;步骤4:将需要诊断的检测数据输入步骤3中得到的预测模型中,生成检测结果。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤1包括:步骤1.1:配置数个总氯样品溶液中,溶液的PH值、温度值、次氯酸离子浓度、次氯酸浓度、铵离子浓度、一氯胺浓度、二氯胺浓度、三氯胺浓度均不相同。步骤1.2:配置的样品溶液总氯值由DPD分光光度法测量并记录。步骤1.3:使用金属铂电极对样品溶液进行循环伏安法扫描测试,并记录循环伏安曲线数据。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步...

【专利技术属性】
技术研发人员:李哲黄顺昊陈娟
申请(专利权)人:北京化工大学
类型:发明
国别省市:

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