其中,A为地下水溶液中硝酸盐的δ15N吸光度,C为地下水溶液中硝酸盐的浓度,L为光程,I为地下水透射光的强度,I0为地下水中入射光的强度,T为光在地下水中的透过率,K为地下水的吸光系数,它反映出硝酸盐在单位质量地下水溶液中的吸光度,用来反应硝酸盐δ15N吸光能力的强弱。若容器的大小和地下水溶液的体积已确定,则光程L也是固定值,溶液中硝酸盐在其对应波长处的吸收常数K也是固定值,因此,地下水溶液样本在硝酸盐对应波长处的吸光度A与硝酸盐的浓度C呈正比例关系,利用硝酸盐对应波长处的吸光度能够求解出硝酸盐在地下水溶液样本中的浓度。
硝酸盐中的硝酸根NO能够对光谱中200~220nm处的波长进行强烈的紫外吸收,山东潍坊地下水溶液中硝酸盐的δ15N吸收光谱如图1:
图1能够得知,潍坊地下水硝酸盐在光谱中210~220nm处的波长处有非常明显的吸收区,并且能够准确反映出吸光度和硝酸钾浓度之间的关系。因此,综合运用朗伯比尔定律与硝酸盐的δ15N紫外吸收特性对山东潍坊地下水硝酸盐污染进行检测是可行的。文中设计的硝酸盐污染检测传感器是通过对210nm处的吸光度进行检测获得山东潍坊地下水中硝酸盐污染的检测值。
二、硝酸盐污染传感器的结构设计与流程
1、硝酸盐污染传感器的硬件设计硝酸盐污染传感器的电路模块是由信号采集单元、信号处理单元、电源单元构成。其硬件构成框图如图2所示:
2、硝酸盐传感器的实物图及工作流程
本文设计的山东潍坊地下水硝酸盐污染检测传感器的实物如图3所示:
地下水硝酸盐污染检测传感器的主要元器件除了电路模块外,其它部分还有:防水接口、紫外光源、信号采集电路板、光敏管、光纤、不锈钢外壳、检测探头、传输线、滤光片和反射镜等构成。其中,紫外光源是由贺利氏(heraeus)光纤氘灯构成。这种紫外光源在200~400nm波段内能保持较高的稳定性。额定输出功率为5W,开机后能够在数秒内即可发出稳定的紫外光,能够长时间运行,工作寿命超过2000h,可对待检测地区进行持续长时间的检测。滤光片可对210nm处的波长进行滤光。光电管是由硅结构的光电二极管构成,在其工作区域内的波长拥有很好的敏感性。检测传感器内所有的光路元器件都通过光纤连接。这样的设计方式可以使这种传感器的体积远远小于传统的光学镜片式的传感器体积。信号采集模块能够对地下水溶液中微弱的硝酸盐信号进行检测,同时能够对外部环境中的干扰信号进行有效隔离。在进行山东潍坊地下水硝酸盐污染检测时,光源发出的紫外光主要有两个去向:一部分紫外光通过光纤传送到光电管,用于指示传感器工作状态的指示信号;其余部分的紫外光通过光纤传送到检测窗口,当检测窗口插入到地下水样后,紫外光就会被溶液中的硝酸盐吸收,并通过反射镜反射到光电管,光电管能够对经过待检测溶液吸收后的光信号转换系统能够识别的电信号,最后,信号采集电路板将采集到的电信号发送到系统的数据处理终端,经过数据终端的处理后得到地下水中硝酸盐的浓度,从而实现山东潍坊地下水硝酸盐污染的检测。
三、实验结果及分析
1、实验环境设置
为了验证文中设计的地下水硝酸盐污染检测传感器的有效性,需要进行一次实验。实验在山东省潍坊市军埠口镇进行。军埠口镇位于潍坊市郊区,有多条省道贯穿该镇,镇内分布着大量的轻工业企业和采矿企业,因此,该镇的地下水受到不同程度的硝酸盐污染。实验时间为2015年6月1日至2015年6月30日。实验地点分为室内和室外两部分,室内的实验内容主要为了验证本文设计的硝酸盐δ15N传感器的灵敏性,室外的实验部分主要用于测试硝酸盐传感器的实际表现。将室内实验与室外实验相结合,可以对硝酸盐传感器的性能进行更好的评价。
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