ຂໍ້ກຳນົດການວິເຄາະເຄມີສຳລັບ ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ຳ
ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ທັນສະໄໝໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການວັດແທກ pH ທີ່ແທ້ຈິງ ເຊິ່ງຊີ້ບອກລະດັບຄວາມເປັນກົດ ຫຼື ຄວາມເປັນດ່າງຂອງນ້ຳ (ມາດຕະຖານ 0-14). ຕາມການ ຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີມາດຕະຖານ ISO 17025 ການເບີ້ຍລາກຈາກ 6.5–8.5 ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດນ້ຳ ແລະ ຂະບວນການອຸດສາຫະກຳເສື່ອມໂຊມ. ການປັບຄ່າອຸນຫະພູມຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນສະພາບການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຄົ້ນຫາໂລຫະລະລາຍ ຫຼື ສານປົນເປື້ອນທາງເຄມີ
ການວັດແທກຄຸນສົມບັດທາງຟິຊິກໃນການທົດສອບນ້ຳ
ອຸນຫະພູມແລະການນຳໄຟຟ້າ (EC) ແມ່ນພາລາມິເຕີທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສຳຄັນ. ເຊັນເຊີການນຳວັດແທກປະລິມານໄອໂອນ/ຄ່າສະເລ່ຍຂອງນ້ຳທະເລແມ່ນ 5 S/m ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳກົກມີຄ່າ 0.5–3 µS/cm. ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ອັດຕາການເຄື່ອນໄຫວເຄມີແລະການລະລາຍຂອງອົກຊີແຊນ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການກຳນົດມົນລະພິດໃນແມ່ນ້ຳຫຼືນ້ຳເສຍອຸດສາຫະກຳ.
ວິທີກຳນຈັບສານປົນເປື້ອນທາງຊີວະພາບ
ການປະເມີນຊີວະພາບເນັ້ນໄປທີ່ເຊື້ອພະຍາດເຊັ່ນ E. coli ແລະ Legionella ຜ່ານການເຮັດໃຫ້ແສງເນື່ອງຈາກ ATP ຫຼືເຄື່ອງວັດຜົນທີ່ອີງໃສ່ PCR. ລະບົບໃນສະຖານທີ່ໃຊ້ວິທີການທົດສອບເອັນໄຊມ໌ແທນເພື່ອກຳນົດການມີຢູ່ຂອງ coliform ໃນ 18–24 ຊົ່ວໂມງ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງໃນຫ້ອງທົດລອງປະສົມປະສານການກັ່ນນ້ຳດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ UV ເພື່ອວິເຄາະການລະບາດຂອງແອລກາ (ຄວາມລະອຽດ 1 CFU/mL).
ການປຽບທຽບຄວາມສາມາດລະຫວ່າງເຄື່ອງວິເຄາະນ້ຳໃນຫ້ອງທົດລອງກັບໃນສະຖານທີ່
ຄວາມຕ້ອງການຄວາມແທດເຈາະຈົງສຳລັບການວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ຳໃນຫ້ອງທົດລອງ
ລະບົບຫ້ອງທົດລອງໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ pH ທີ່ ±0.001 ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອງການນຳໄຟຟ້າທີ່ 0.1 µS/cm, ຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ສຳລັບການທົດລອງທີ່ສອດຄ່ອງກັບ EPA ແລະ ການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານ ISO 17025. A ການວິເຄາະຕະຫຼາດປີ 2025 ຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວປະຈຳປີທີ່ 4.9% ສຳລັບເຄື່ອງມືຫ້ອງທົດລອງ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມຕ້ອງການຂອງເມືອງໃນການກຳນົດ PFAS ທີ່ມີຄຸນນະພາບ HPLC
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມສະດວກໃນການພົກພາເຄື່ອງມືທົດລອງນ້ຳໃນສະໜາມ
ອຸປະກອນໃນສະໜາມມີກ່ອງທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງປະເພດ IP67 ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານແບັດເຕີຣີ 20 ຊົ່ວໂມງ, ສາມາດໃຫ້ການວັດຄວາມຂຸ້ນ ແລະ ອົກຊີເຈນທີ່ລະລາຍໄດ້ໃນທັນທີໃນເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຮຸ່ນທີ່ດີທີ່ສຸດມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າ 3 ຣາງ, ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມຕັ້ງແຕ່ -10°C ຫາ 50°C, ແລະ ສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນ GPS ໄດ້/ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດໃນການເກັບຕົວຢ່າງລົງ 72% ຖ້າທຽບກັບຊຸດໃນແບບດ້ວຍມື.
ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ ໍາ ເທັກໂນໂລຊີ: ຊຸດທົດສອບ ແລະ ມິເຕີດິຈິຕອລ
ຂອບເຂດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊຸດທົດສອບສີ
ວິທີການປຽບທຽບສີດ້ວຍຕາເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ pH ທີ່ ±0.5 ເນື່ອງຈາກແສງສະຫວ່າງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ວັນໝົດອາຍຸຂອງເຄື່ອງປະສົມເຄື່ອງ ( ການທົບທວນການທົດລອງນ້ຳປີ 2024 ). ຕົວຢ່າງທີ່ຂຸ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຜິດພາດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ ±15%, ບໍ່ສາມາດສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານໃນການກວດຕິດຕາມການປ່ອຍນ້ຳເສຍອຸດສາຫະກຳ.
ການສະເປັກໂທຟໍໂຕເມີໃນທີ່ວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ທັນສະໄໝ
ເຄື່ອງວິເຄາະແບບສະເປັກໂທຟໍໂຕເມີຈະວັດແທກການດູດຊືມແສງສໍາລັບຄວາມແນ່ນອນຂອງຄວາມຂຸ້ນ 0.01 NTU ແລະ ການກວດພົບໄນເຕີເຣດໃນລະດັບ ppb. ການປັບຄ່າອັດຕະໂນມັດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດຂອງມະນຸດ/ການສຶກສາຈາກມູນນິທິຄົ້ນຄວ້ານ້ຳພົບວ່າການກວດພົບມົນລະພິດຈາກເຊື້ອໄວຣັດ 92% ເມື່ອທຽບກັບ 67% ດ້ວຍວິທີການສີ
ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມຜົນຕົວຈິງຂອງມິເຕີດິຈິຕອລ
ໂປຣບຈຸ່ມນ້ຳທີ່ມີຊັ້ນປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນໃຫ້ການຕິດຕາມຜົນຕະຫຼອດ 24/7, ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມຜິດສະເພາະພາຍໃນ 2 ວິນາທີ/ສໍາລັບເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫຼື ການປູກເລີ້ຍ. ມິເຕີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ IoT ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລະເມີດດ້ານນ້ຳເສຍລົງ 40%, ຕາມທີ່ ລາຍງານຄວາມປອດໄພຂອງນ້ຳປີ 2023 .
ມາດຕະຖານການເລືອກເຄື່ອງທີ່ດີທີ່ສຸດ ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ ໍາ ຜົນລັບ
ມາດຕະຖານຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການທົດສອບນ້ຳຕາມ EPA
ເຄື່ອງວິເຄາະຕ້ອງບັນລຸຄວາມຜິດພາດ €#8869;5% ສໍາລັບມາດຕະຖານ EPA, ກັບການກວດພົບແມງການ/ປອນຕ່ໍາກ່ວາ 0.1 ppb. ການຮັບຮອງໃບຢັ້ງຢືນ ISO 17025 ຮັບປະກັນການປັບຄ່າທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ສໍາລັບການປ້ອງກັນດ້ານກົດໝາຍ.
ການອອກແບບອິນເຕີເຟດຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນງານ
ອິນເຕີເຟດທີ່ສະດວກສະບາຍຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດລົງ 40%. ສຳເລັດ:
- ແຜງສະແດງແນວໂນ້ມແບບທັນທີ
- ການບັນທຶກທີ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດ CFR Title 21 Part 11
- ການສົ່ງອອກລາຍງານດ້ວຍການຄລິກດຽວ
ລະດັບຄວາມຊັບຊ້ອນໃນການບຳລຸງຮັກສາຕາມປະເພດເຄື່ອງວັດແທກ
ເຄື່ອງຖ່າຍແສງພົກພາກໆຕ້ອງການການປັບຄ່າທຸກອາທິດ; ເຄື່ອງສະເປັກໂທຣແມັດໃນຫ້ອງທົດລອງຕ້ອງການການບຳລຸງທຸກເດືອນ. ຈັດງົບປະມານ 15-20% ຂອງຕົ້ນທຶນອຸປະກອນຕໍ່ປີສຳລັບວັດສະດຸສິ້ນເປືອງເຊັ່ນ ສານເພີ່ມຄວາມເປັນກົດ-ເບສ (pH buffers)
ການວິເຄາະປຽບທຽບລາຄາ-ປະໂຫຍດຂອງລະບົບຫຼາຍພາລາມິເຕີ
ໃນຂະນະທີ່ຊຸດພາລາມິເຕີດຽວມີລາຄາຢູ່ທີ່ $800-$1,200 ເຄື່ອງວັດແທກຫຼາຍພາລາມິເຕີ ມີລາຄາສະເລ່ຍ $4,500 ສາມາດຫຼຸດຕົ້ນທຶນຕໍ່ການທົດສອບລົງໄດ້ 60%, ພ້ອມທັງມີ 78% ຂອງໂຮງງານທີ່ບັນລຸກຳໄລພາຍໃນ 18 ເດືອນ (ສະຫະພັນສິ່ງແວດລ້ອມນ້ຳປີ 2023)
ຂະບວນການປັບຄ່າ ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ ໍາ ຄວາມໜັບໜົນ
ວິທີການປັບຄ່າໃໝ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມພົດທີ່ມີການວິເຄາະ
ການກວດສອບປະຈໍາວັນມີຄວາມສໍາຄັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ມີການແຈ້ງເຕືອນອັດຕະໂນມັດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດລົງ 37% (ວາລະສານຄົ້ນຄວ້ານ້ໍາ 2023), ໃນຂະນະທີ່ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ NFC ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມການກວດສອບ.
ການປັບຄ່າໃໝ່ທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຈາກ NIST ໃນລະບົບຫ້ອງທົດລອງ
ການປັບຄ່າໃໝ່ປະຈໍາໄຕມາດໂດຍໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກ NIST (ຄວາມຄາດເຄື່ອນເຄື່ອນ ±0.5%) ສາມາດບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງ 99.8%. ລະບົບຫຸ່ນຍົນສາມາດປັບໂມງໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບ LIMS ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານການກວດສອບ ISO 17025/95% ຂອງຫ້ອງທົດລອງຈະຖືກກວດສອບປະຈໍາປີ.
ຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການໃນການເລືອກເຄື່ອງວັດຄຸນນະພາບນ້ໍາ
ການເຂົ້າໃຈຂໍ້ກໍານົດໃບຢັ້ງຢືນ ISO 17025
ໃບຢັ້ງຢືນນີ້ກໍານົດໃຫ້ມີການວັດແທກທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ ແລະ ມີຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ເອກະສານຢັ້ງຢືນ. ຫ້ອງທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສາມາດບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄ່າ pH ໃນລະດັບ 98% ເມື່ອທຽບໃສ່ 82% ໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ (ການຮ່ວມມືກັນສາກົນດ້ານການຢັ້ງຢືນຫ້ອງທົດລອງ).
ມາດຖານການທົດສອບນ້ໍາຕາມແຕ່ລະຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ
ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາລວມມີ:
- ວິທີການຂອງ EPA ສໍາລັບລະບົບເມືອງ (ການກໍານົດຄ່າໃນລະດັບ ppb)
- ຂອບເຂດໄນเตรດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ສຳລັບກະສິກຳ
- ຄຳແນະນຳຂອງ USP <1231> ກ່ຽວກັບຄວາມນຳໄຟຟ້າສຳລັບຢາ
ການປະຕິບັດຕາມຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ 99.9% ເກີດຈາກການ ກວດສອບມົນລະພິດເປັນປະຈຳ , ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສະໜອງໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ 31 ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ການກຳນົດຕິດຕາມ PFAS ທີ່ສາມາດຍົກລະດັບໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນເພີ່ມຂື້ນ.
ພາກ FAQ
ມີຫຼາຍປະເພດຂອງພາລາມິເຕີໃນການວັດແທກຄຸນນະພາບນ້ຳແມ່ນຫຍັງແດ່?
ເຄື່ອງວັດແທກຄຸນນະພາບນ້ຳວັດແທກພາລາມິເຕີຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄມີ, ກາຍວິທະຍາ ແລະ ຊີວະພາບ, ລວມທັງລະດັບ pH, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມນຳໄຟຟ້າ ແລະ ມົນລະພິດຊີວະພາບເຊັ່ນ: E. coli ແລະ Legionella.
ເຫດໃດ ISO 17025 ຈຶ່ງສຳຄັນໃນການວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ຳ?
ມາດຕະຖານ ISO 17025 ຮັບປະກັນການວັດແທກທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ ແລະ ຂະບວນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ເອກະສານໄວ້ເພື່ອໃຫ້ການວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ຳຖືກຕ້ອງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ຕາມມາດຕະຖານດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານກົດໝາຍ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງວັດແທກຄຸນນະພາບນ້ຳໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ໃນສະຖານທີ່ແມ່ນຫຍັງ?
ເຄື່ອງວັດແທກໃນຫ້ອງທົດລອງມີຄວາມແທ້ຈິງສູງ ແລະ ຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງວັດແທກໃນສະຖານທີ່ແມ່ນສາມາດພົກພາໄດ້, ທົນທານ ແລະ ເໝາະສຳລັບການວັດແທກໃນທາງປະຕິບັດໃນສະຖານທີ່ຫ່າງໄກ.
ມິເຕີດິຈິຕອນມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມນ້ຳແບບທັນເວລາແນວໃດ?
ມິເຕີດິຈິຕອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ IoT ສາມາດຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສາມາດແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບສິ່ງຜິດປົກກະຕິໄດ້ຢ່າງໄວວາ, ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບລະບົບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຖັງນ້ຳປ້ອງ ຫຼື ລະບົບນາງຄົງ.
Table of Contents
- ຂໍ້ກຳນົດການວິເຄາະເຄມີສຳລັບ ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ຳ
- ການວັດແທກຄຸນສົມບັດທາງຟິຊິກໃນການທົດສອບນ້ຳ
- ວິທີກຳນຈັບສານປົນເປື້ອນທາງຊີວະພາບ
- ການປຽບທຽບຄວາມສາມາດລະຫວ່າງເຄື່ອງວິເຄາະນ້ຳໃນຫ້ອງທົດລອງກັບໃນສະຖານທີ່
- ຄວາມຕ້ອງການຄວາມແທດເຈາະຈົງສຳລັບການວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ຳໃນຫ້ອງທົດລອງ
- ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມສະດວກໃນການພົກພາເຄື່ອງມືທົດລອງນ້ຳໃນສະໜາມ
- ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ ໍາ ເທັກໂນໂລຊີ: ຊຸດທົດສອບ ແລະ ມິເຕີດິຈິຕອລ
- ຂອບເຂດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊຸດທົດສອບສີ
- ການສະເປັກໂທຟໍໂຕເມີໃນທີ່ວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ທັນສະໄໝ
- ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມຜົນຕົວຈິງຂອງມິເຕີດິຈິຕອລ
- ມາດຕະຖານການເລືອກເຄື່ອງທີ່ດີທີ່ສຸດ ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ ໍາ ຜົນລັບ
- ມາດຕະຖານຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການທົດສອບນ້ຳຕາມ EPA
- ການອອກແບບອິນເຕີເຟດຜູ້ໃຊ້ສໍາລັບປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນງານ
- ລະດັບຄວາມຊັບຊ້ອນໃນການບຳລຸງຮັກສາຕາມປະເພດເຄື່ອງວັດແທກ
- ການວິເຄາະປຽບທຽບລາຄາ-ປະໂຫຍດຂອງລະບົບຫຼາຍພາລາມິເຕີ
- ຂະບວນການປັບຄ່າ ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ ໍາ ຄວາມໜັບໜົນ
- ວິທີການປັບຄ່າໃໝ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມພົດທີ່ມີການວິເຄາະ
- ການປັບຄ່າໃໝ່ທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຈາກ NIST ໃນລະບົບຫ້ອງທົດລອງ
- ຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການໃນການເລືອກເຄື່ອງວັດຄຸນນະພາບນ້ໍາ
- ການເຂົ້າໃຈຂໍ້ກໍານົດໃບຢັ້ງຢືນ ISO 17025
- ມາດຖານການທົດສອບນ້ໍາຕາມແຕ່ລະຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ
- ພາກ FAQ