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在中國(guó),由于水質(zhì)在線分析儀器的市場(chǎng)主要包括工業(yè)水處理過(guò)程監(jiān)測(cè)與控制、市政自來(lái)水與污水處理、環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)等,與歐美和日本等主要發(fā)達(dá)國(guó)家相比,起步都較晚。
一直以來(lái),在線水質(zhì)分析儀器技術(shù)都是沿著在線分析儀器研發(fā)制造技術(shù)和在線水質(zhì)分析儀器應(yīng)用技術(shù)兩個(gè)方面同時(shí)發(fā)展的。
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根據(jù)ISO標(biāo)準(zhǔn)的定義,有兩種形式的在線水質(zhì)分析儀器:在線分析傳感器和比較復(fù)雜的自動(dòng)化分析設(shè)備或者裝置。
第一代的在線水質(zhì)分析儀器常常是以在線分析傳感器+顯示控制器的形式出現(xiàn)的,儀器通常結(jié)構(gòu)都比較簡(jiǎn)單,通過(guò)傳感器直接和被測(cè)水樣接觸獲得水質(zhì)指標(biāo)的數(shù)據(jù)。最初可以測(cè)量的水質(zhì)指標(biāo),主要是一些簡(jiǎn)單的物理指標(biāo)和成分指標(biāo),如水溫、電導(dǎo)率、PH、ORP、溶解氧等;接著是濁度、懸浮物濃度等光學(xué)原理的傳感器;隨著電化學(xué)分析技術(shù)的發(fā)展,氟離子、銨離子、硝酸鹽等多種離子選擇電極法原理的在線水質(zhì)分析傳感器也開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。由于傳感器和水樣直接接觸,無(wú)法像實(shí)驗(yàn)室人工分析時(shí)進(jìn)行樣品預(yù)處理及去除樣品中干擾物質(zhì),在面對(duì)水質(zhì)復(fù)雜的水樣(高溫、高壓、含油、硫化物、重金屬、懸浮物、高鹽度、腐蝕性氣體等各種雜質(zhì))時(shí)的適用性受到很大局限,最初的測(cè)量對(duì)象主要是地表水、飲用水、市政污水以及工業(yè)純水等水質(zhì)情況較為簡(jiǎn)單的水體。
為了解決傳感器測(cè)量復(fù)雜水樣的適用性問(wèn)題,也為了實(shí)現(xiàn)一些實(shí)驗(yàn)室人工分析方法步驟比較繁瑣或者測(cè)試條件要求較高的水質(zhì)參數(shù)的自動(dòng)分析,隨著自動(dòng)控制技術(shù)的采用,結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的在線水質(zhì)分析儀器-水質(zhì)自動(dòng)化分析設(shè)備或裝置開(kāi)始出現(xiàn):儀器通過(guò)控制一整套的設(shè)備或裝置的自動(dòng)運(yùn)行來(lái)完成以前實(shí)驗(yàn)室人工分析的步驟,比如:過(guò)濾、加熱、加顯色劑、混合、測(cè)量等等;另外,為了保證長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行的準(zhǔn)確度,還需要定時(shí)對(duì)儀器進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn),以及定期的人工維護(hù)。這一類(lèi)在線水質(zhì)分析儀器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,多用于水質(zhì)成分指標(biāo)(TOC、SiO2、總磷、總氮、重金屬等)和評(píng)估性水質(zhì)綜合指標(biāo)(COD、堿度、硬度、生物毒性等)。
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,特別是分析化學(xué)、材料科學(xué)、電子科學(xué)以及包括計(jì)算機(jī)技術(shù)和通訊技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)在內(nèi)的系統(tǒng)工程成套自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展, 再加上水質(zhì)科學(xué)自身的發(fā)展與進(jìn)步,從以下介紹的多個(gè)維度共同推動(dòng)了在線水質(zhì)分析儀器技術(shù)的發(fā)展。
首先,在測(cè)量原理方面,除了傳統(tǒng)的電化學(xué)、光學(xué)、光電比色法原理,激光誘導(dǎo)擊穿光譜、混合多光譜分析、X射線熒光分析、三維熒光光譜、生物技術(shù)等各種新的測(cè)量原理被應(yīng)用到了在線水質(zhì)分析儀器;同時(shí),流動(dòng)注射分析技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,使得儀器分析時(shí)間大大縮短,增強(qiáng)了在線分析技術(shù)實(shí)時(shí)性的優(yōu)點(diǎn)。
其次,水質(zhì)科學(xué)的發(fā)展,提出了替代參數(shù)的概念,為在線水質(zhì)分析儀器的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用開(kāi)拓了新的空間。水質(zhì)替代參數(shù)是指一類(lèi)特定的水質(zhì)參數(shù),可以綜合反映水體的某一類(lèi)別的水污染情況或水處理過(guò)程中某些不能實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè)而且實(shí)驗(yàn)室分析也非常繁瑣水質(zhì)參數(shù)的變化。目前,對(duì)飲用水水質(zhì)安全來(lái)講,反應(yīng)有機(jī)物總量及某些特定成分變化的綜合性指標(biāo)UV254是目前非常重要的水質(zhì)替代參數(shù),可以通過(guò)UV254的實(shí)時(shí)測(cè)量,獲得和水中有機(jī)物污染相關(guān)的其他參數(shù)(如,COD、BOD、TOC等)的信息。由于能實(shí)時(shí)反映水質(zhì)的變化,測(cè)量替代參數(shù)的在線水質(zhì)分析儀器在水處理工藝過(guò)程控制中有著非常重要的價(jià)值。目前其他重要的在線水質(zhì)替代參數(shù)分析儀器還有:濁度、顆粒物、SDI(污染指數(shù))等。
第三,隨著材料科學(xué)的發(fā)展,在線水質(zhì)分析儀器傳感器的環(huán)境適應(yīng)性也得到了很大提高,表現(xiàn)為:高溫材料的采用,使得傳感器的最高工作溫度范圍不斷提高;傳感器材質(zhì)采用惰性的材料,可以耐受水中硫化氫、硫化物、高鹽、重金屬、油污染的探頭,可以耐受高強(qiáng)度核輻射的溶解氧和溶解氫探頭應(yīng)用于核電廠;采用鈦合金材料,可長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)用于海洋監(jiān)測(cè)的傳感器等等。
另外,和所有儀器產(chǎn)品一樣,在線水質(zhì)分析儀器中執(zhí)行數(shù)據(jù)處理與通訊功能的硬件與軟件都采用了電子工業(yè)的最新技術(shù)。相對(duì)于最初的模擬電路,由于數(shù)字電路設(shè)計(jì)要比模擬電路相對(duì)簡(jiǎn)單、自動(dòng)化程度高,對(duì)設(shè)計(jì)人員的經(jīng)驗(yàn)水平要求也稍低,數(shù)字電路技術(shù)的采用和普及,使得儀器設(shè)計(jì)和批量生產(chǎn)的成本得以大幅下降,儀器的可靠性有了很大的提升。
目前的在線水質(zhì)分析儀器的控制器普遍具有了自動(dòng)運(yùn)算、統(tǒng)計(jì)、圖形顯示、趨勢(shì)分析等數(shù)據(jù)處理功能;同時(shí),儀器一般具有自動(dòng)診斷、故障報(bào)警功能,方便儀器運(yùn)行及維護(hù)人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決儀器的問(wèn)題;儀器生產(chǎn)商采用通用控制器也已經(jīng)成為共識(shí),同一種型號(hào)的控制器可以同數(shù)十種傳感器連接,由此給儀器生產(chǎn)企業(yè)和使用者兩方面都帶來(lái)了好處:儀器制造廠家可以實(shí)現(xiàn)控制器的大批量生產(chǎn),取得規(guī)模效益;同時(shí)通用控制器降低了儀器技術(shù)服務(wù)的復(fù)雜程度,也降低了儀器生產(chǎn)廠家的服務(wù)成本;帶給在線分析儀器使用者的好處也是顯而易見(jiàn)的:在保證水處理生產(chǎn)正常運(yùn)行的同時(shí),可以減少水質(zhì)分析儀器零備件的庫(kù)存壓力;通用控制器也讓操作者減少了學(xué)習(xí)的時(shí)間,可以更快更熟練的掌握儀器的使用及維護(hù),提高生產(chǎn)效率;同時(shí),新型的數(shù)字化傳感器可以被通用控制器自動(dòng)識(shí)別,具有即插即用功能,極大的減輕了安裝維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
在通訊及數(shù)據(jù)傳輸方面,RS232、RS485以及Profibus、Modbus等現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)和TCP/IP等網(wǎng)絡(luò)協(xié)議得到了普遍應(yīng)用,為實(shí)現(xiàn)水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸及水處理過(guò)程的自動(dòng)控制提供了支持。
最后,標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)一步支持了在線水質(zhì)分析儀器技術(shù)和行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)在2003年制定的代號(hào)為ISO15839-2003的標(biāo)準(zhǔn)《水質(zhì)在線傳感器/分析設(shè)備-水質(zhì)規(guī)范和性能測(cè)試》,定義了在線水質(zhì)分析儀器的性能特征,建立了評(píng)估及測(cè)定性能特征參數(shù)的測(cè)試程序,這個(gè)通用性標(biāo)準(zhǔn)給在線水質(zhì)分析儀器的研發(fā)、生產(chǎn)及驗(yàn)收提供了依據(jù)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)的十多年中, 中國(guó)也發(fā)布了大量有關(guān)在線水質(zhì)分析儀器的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和一系列的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布與實(shí)施,為在線水質(zhì)分析儀器的應(yīng)用與發(fā)展提供了技術(shù)上的可靠保證。
作為一種專(zhuān)用于水質(zhì)分析的特定儀器分析技術(shù),和其他儀器分析技術(shù)一樣,水質(zhì)在線分析儀器檢測(cè)技術(shù)的理論基礎(chǔ)也是根據(jù)水中待測(cè)物質(zhì)的物理化學(xué)或者生物化學(xué)性質(zhì)來(lái)測(cè)定物質(zhì)的組成及相對(duì)含量。根據(jù)測(cè)定的方法原理不同,主要可以分為電化學(xué)分析、光學(xué)分析、色譜分析、其他分析方法等4大類(lèi)。
電化學(xué)分析法(electroanalytical chemistry,也稱(chēng)電分析化學(xué)法),是建立在物質(zhì)在溶液中電化學(xué)性質(zhì)基礎(chǔ)上的一類(lèi)分析方法,它是儀器分析方法中的一個(gè)重要分支。電化學(xué)分析測(cè)量系統(tǒng)是一個(gè)由電解質(zhì)溶液和電極構(gòu)成的化學(xué)電池,通過(guò)測(cè)量電池的電位、電流、電導(dǎo)等物理量,實(shí)現(xiàn)對(duì)待測(cè)物質(zhì)的分析。根據(jù)測(cè)定電化學(xué)參數(shù)的不同,電化學(xué)分析法又分為電位分析法、庫(kù)侖分析法、伏安分析法(包括極譜分析法)、電導(dǎo)分析法等。
電化學(xué)分析法原理的在線水質(zhì)分析儀器,是出現(xiàn)最早和應(yīng)用最普遍的一類(lèi)在線水質(zhì)分析儀器。其中,既有較為簡(jiǎn)單的傳感器形式的各種Ph/ORP(氧化還原電位)分析儀、電導(dǎo)率分析儀(目前在工業(yè)過(guò)程分析中應(yīng)用十分普遍的酸堿鹽濃度計(jì),也都大多是采用電導(dǎo)檢測(cè)原理的在線分析儀器)、極譜法溶解氧分析儀、基于離子選擇電極法的氨氮、氯離子、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮分析儀;也有結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的自動(dòng)化分析設(shè)備,如基于伏安分析法的各種重金屬分析儀,采用電位滴定原理的COD分析儀,高錳酸鹽指數(shù)分析儀,采用電導(dǎo)分析法的純水TOC(總有機(jī)碳)分析儀等。
光學(xué)分析法(optical analysis),是以物質(zhì)發(fā)射或吸收電磁輻射以及物質(zhì)與電磁輻射相互作用(發(fā)光、吸收、散射、光電子發(fā)射等)來(lái)對(duì)待測(cè)樣品進(jìn)行分析的方法。可以分為光譜法和非光譜法兩大類(lèi)。非光譜分析法,是基于物質(zhì)引起輻射的方向或物理性質(zhì)的改變,檢測(cè)被測(cè)物質(zhì)的某種物理光學(xué)性質(zhì),進(jìn)行定量、定性分析的方法,非光譜分析法不考慮物質(zhì)內(nèi)部能量的變化,包括了折射法、散射光法等。光譜分析法,是以光輻射能與物質(zhì)組成和結(jié)構(gòu)之間的內(nèi)在聯(lián)系或者以光譜或波譜的測(cè)量為基礎(chǔ),利用物質(zhì)的光譜特征,進(jìn)行定性、定量及結(jié)構(gòu)分析的方法。按物質(zhì)能級(jí)躍遷的方式,光譜分析法又分為三種基本類(lèi)型:發(fā)光光譜法(包括分子熒光分析法、X射線熒光分析法等)、吸收光譜法(包括紫外可見(jiàn)分光光度法、紅外分光光度法等)以及散射光譜法(如最近比較熱門(mén)的拉曼散射光譜法)。
在線濁度分析儀是目前非光譜分析法在水質(zhì)在線分析技術(shù)最有價(jià)值的應(yīng)用。濁度是水質(zhì)凈化處理最重要的關(guān)鍵性工藝參數(shù),它既可反應(yīng)水中懸浮物的濃度,同時(shí)又是人的感官對(duì)水質(zhì)最直接的評(píng)價(jià),全球各國(guó)包括世界衛(wèi)生組織的飲用水標(biāo)準(zhǔn)都把濁度作為了一個(gè)必測(cè)的指標(biāo)。濁度的測(cè)量原理是利用光的散射原理,當(dāng)光束接觸到水中的懸浮物顆粒表面時(shí),將會(huì)散射和吸收通過(guò)水樣的光線,散射光與入射光成90度直角時(shí),散射光強(qiáng)度與濁度的大小成線性關(guān)系,通過(guò)檢測(cè)器測(cè)量散射光強(qiáng)度,同標(biāo)準(zhǔn)比較,就能獲得水樣的濁度值。目前市場(chǎng)上已經(jīng)有了數(shù)十種不同結(jié)構(gòu)、不同量程、不同測(cè)試精度、不同安裝方式的在線濁度分析儀器產(chǎn)品,可以滿足從潔凈度極高的膜過(guò)濾水到高污染、高懸浮物水樣濁度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
目前,采用光譜分析法原理的水質(zhì)在線分析儀器是能夠測(cè)量水質(zhì)參數(shù)最多的一類(lèi)儀器,這其中,既有采用經(jīng)典比色法原理的總磷分析儀、總氮分析儀、氨氮分析儀、SO2分析儀、六價(jià)鉻、銅等重金屬分析儀;也有X射線熒光分析法原理的鉛、砷分析儀;還有紫外熒光原理的水中油(多環(huán)芳烴)分析儀等。最近,隨著化學(xué)計(jì)量學(xué)和光譜學(xué)的發(fā)展,采用全光譜掃描方法,可一次分析十多種水質(zhì)參數(shù)的多參數(shù)在線水質(zhì)分析儀也得到越來(lái)越多的應(yīng)用。
另外,隨著流動(dòng)注射分析技術(shù)的出現(xiàn)和大量應(yīng)用,也為提高結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的自動(dòng)化分析設(shè)備或者裝置這類(lèi)在線水質(zhì)分析儀器的分析速度,實(shí)現(xiàn)儀器快速自動(dòng)完成水樣采集、處理,試劑混合,乃至最終檢測(cè)提供了支撐。流動(dòng)注射分析(Flow Injection Analysis,縮寫(xiě)FIA),是一種非平衡態(tài)化學(xué)分析技術(shù),1974年由丹麥化學(xué)家魯齊卡(Ruzicka J)和漢森(Hansen E H)提出的一種創(chuàng)新的連續(xù)流動(dòng)分析技術(shù)。這種技術(shù)是把一定體積的試樣溶液注入到一個(gè)連續(xù)流動(dòng)的、無(wú)空氣間隔的試劑溶液(或水)載流中,被注入的試樣溶液在反應(yīng)管中形成一個(gè)反應(yīng)單元,并與載流中的試劑混合、反應(yīng)后,再進(jìn)入到流通檢測(cè)器進(jìn)行測(cè)定分析及記錄。整個(gè)分析過(guò)程中試樣溶液都在嚴(yán)格控制的條件下在試劑載流中分散,因此,只要待測(cè)水樣的注射方法,在管道中存留時(shí)間、溫度和分散過(guò)程等條件相同,不要求反應(yīng)達(dá)到平衡狀態(tài)就可以按照比較的方法,通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)溶液所繪制的工作曲線測(cè)出試樣溶液中被測(cè)物質(zhì)的濃度。
流動(dòng)注射分析技術(shù)的應(yīng)用,極大的提高了水樣分析速度。特別是隨著由具有良好耐腐蝕性能的聚乙烯、聚四氟乙烯等材料制成的微型管道系統(tǒng)的出現(xiàn),儀器對(duì)樣品以及分析試劑的耐受性大大提高,擴(kuò)展了儀器對(duì)分析方法的適應(yīng)性,增加了可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分析的水質(zhì)參數(shù),采用流動(dòng)注射技術(shù)的儀器小型化也成為現(xiàn)實(shí)。由于流動(dòng)注射分析技術(shù)具有可以把吸光分析法、熒光分析法、比濁法和離子選擇電極分析法等諸多分析方法的流程實(shí)現(xiàn)在管道中完成、需要的試劑量小、易于自動(dòng)連續(xù)分析的優(yōu)點(diǎn),在水質(zhì)在線分析儀器領(lǐng)域得到了非常普遍的應(yīng)用,幾乎被所有非傳感器形式的在線水質(zhì)分析儀器所采用。
最近以來(lái),為滿足對(duì)水中多種微量成分的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),色譜原理的在線水質(zhì)分析儀器開(kāi)始出現(xiàn),在線離子色譜監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)水中高氯酸鹽和氯酸鹽、在線氣相色譜儀監(jiān)測(cè)水中VOCs(揮發(fā)性有機(jī)物)的都取得了成功的應(yīng)用。
其他原理的在線水質(zhì)分析儀器中,生物技術(shù)原理的產(chǎn)品占據(jù)了很大的份額,其中,發(fā)光細(xì)菌法生物毒性監(jiān)測(cè)儀、微生物燃料電池監(jiān)測(cè)生化需氧量和毒性,核酸酶重金屬特異性反應(yīng)監(jiān)測(cè)重金屬,酶底物法監(jiān)測(cè)大腸桿菌、ALP(堿性磷酸酶)法監(jiān)測(cè)細(xì)菌總數(shù)等原理和方法的在線水質(zhì)分析儀器最近幾年都開(kāi)始得到市場(chǎng)的認(rèn)可。
在中國(guó),由于水質(zhì)在線分析儀器的主要市場(chǎng),包括工業(yè)水處理過(guò)程監(jiān)測(cè)與控制、市政自來(lái)水與污水處理、環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)等同歐美和日本等主要發(fā)達(dá)國(guó)家相比,起步都較晚,同時(shí)也因?yàn)橹嗡|(zhì)在線分析儀器研發(fā)制造的電子技術(shù)、自動(dòng)控制、軟件等基礎(chǔ)技術(shù)和精密制造產(chǎn)業(yè)在中國(guó)也主要是改革開(kāi)放以后的短短幾十年里才開(kāi)始發(fā)展起來(lái)的,兩方面的原因造成了中國(guó)水質(zhì)在線分析儀器以及檢測(cè)技術(shù)發(fā)展的差距。
和其他分析儀器產(chǎn)品一樣,可靠性是國(guó)內(nèi)外在線水質(zhì)分析儀器最大的差距,專(zhuān)門(mén)人才的缺乏造成的設(shè)計(jì)理念和流程的落后、關(guān)鍵元器件的穩(wěn)定性和供應(yīng)不足以及在線水質(zhì)分析儀器行業(yè)的制造水平、質(zhì)量管理水平的差異都是造成可靠性差距的原因。
水質(zhì)在線檢測(cè)技術(shù)同國(guó)內(nèi)外差距的另外一點(diǎn)是分析原理創(chuàng)新,同發(fā)達(dá)國(guó)家同行不斷應(yīng)用的新分析原理、新材料、新算法等新技術(shù)相比,目前中國(guó)水質(zhì)在線檢測(cè)儀器主要原理還是以傳統(tǒng)的電化學(xué)、比色法為主,儀器對(duì)水質(zhì)變化的適應(yīng)性還不能完全滿足目前水處理工業(yè)過(guò)程控制的要求。
在綠色分析的認(rèn)知和應(yīng)用上,國(guó)內(nèi)外水質(zhì)在線分析技術(shù)也存在一定的差距,綠色分析要求是在分析過(guò)程減少多環(huán)境的影響,避免(或大幅度減少)使用化學(xué)試劑,減少氣體、液體和固體廢物的產(chǎn)生,避免使用劇毒(包括生態(tài)毒性)的試劑;減少樣品分析的所需的人力和能耗。目前國(guó)內(nèi)在線水質(zhì)分析儀器,特別是結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的監(jiān)測(cè)型在線水質(zhì)分析儀器,在試劑使用量、廢液產(chǎn)生量以及有毒試劑的使用和能耗方面,同國(guó)外先進(jìn)儀器還有一定的差距。
最近十多年以來(lái),在自動(dòng)監(jiān)測(cè)為主,手動(dòng)監(jiān)測(cè)為輔的監(jiān)測(cè)模式的環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)路線的大力推動(dòng)下,中國(guó)監(jiān)測(cè)型水質(zhì)在線分析儀器技術(shù)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步和發(fā)展。從2002年至今,幾乎每年都有上萬(wàn)臺(tái)/套的在線水質(zhì)分析儀器及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了安裝調(diào)試和實(shí)際運(yùn)行。儀器大量的研發(fā)制造和實(shí)際應(yīng)用,為行業(yè)技術(shù)進(jìn)步提供和積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。與此同時(shí),中國(guó)發(fā)布了數(shù)十項(xiàng)在線水質(zhì)分析儀器及系統(tǒng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),這些標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布和實(shí)施,對(duì)在線水質(zhì)分析儀器在中國(guó)市場(chǎng)的應(yīng)用和發(fā)展起到了極大的推動(dòng)作用,有力的支持了中國(guó)監(jiān)測(cè)型在線水質(zhì)分析儀器研發(fā)制造技術(shù)的發(fā)展,多種適應(yīng)不同水質(zhì)條件水樣的應(yīng)用技術(shù)也得以開(kāi)發(fā)。中國(guó)監(jiān)測(cè)型在線水質(zhì)分析儀器已經(jīng)有了巨大的進(jìn)步??傮w來(lái)看,水污染源排放和水環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)的常規(guī)在線水質(zhì)分析儀器及其應(yīng)用技術(shù)達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先的水平。
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