欧阳开霞 褚 娟 雷雪琴
黔东南州环境监测中心站 贵州 凯里 556000
氯化物广泛存在于自然界中,是水体环境监测的重要参数之一。为简便、快捷地处理水体中氯含量检测数据,不少学者做相应的研究,例如:单金林[1]借助SPSS软件的描述性分析、探索性分析、回归分析以及聚类分析对环境监测实验数据进行统计分析。丁雅勤等[2]分析了长庆原油物理化学性质,提出长庆原油无机氯和有机氯含量测定的主要方法和检验标准 。我们结合自己工作实际,采用SPSS统计分析水体中氯含量检测数据,期望得到简便、快捷、可操作性强的数据处理方法,供同行参考。
在水体中氯含量监测中,需要采用标准曲线作定量分析。配制1.00mg/L、2.00 mg/L、5.00 mg/L、10.00mg/L、20.00 mg/L系列浓度的氯标准液,用离子色谱仪测定出各浓度溶液的峰面积,实验数据见表1。
表1 测定实验数据
SPSS软件操作:分析→回归→线性,将浓度作为因变量点击到对话框中,峰面积作为自变量点击至对话框中,在方法栏中选择逐步回归,提交运行。结果如表2和表3所示。
表2 拟合系数
a.预测值:(常数),峰面积
由表2可知,相关系数R=1.000,R2=1.000,说明氯离子浓度的变异中有100%是由峰面积变化导致的,氯离子浓度与峰面积呈直线关系。
a.应变数:浓度
由表3得到一元线性回归方程:y =3.102x+0.053,方程常数项T=1.488,P=0.211>0.05;自变量T=260.385,P=0.000<0.05,表明在测试标准曲线的浓度范围之内,回归方程式具有较好的预测效果。
表3 回归计算过程各方程系数
2.1 基本数据统计 表3为水体中氯离子的实测数据。
为确保实验的准确度和精密度,在处理实验数据时,应先校正系统误差。SPSS软件操作:分析→描述统计→描述,将测定值作为变量点击到相应框,在选项话框中选择平均值、标准差、方差、最小值、最大值等,提交运行。结果如表4所示。
表4 水体中氯离子测定实验数据(单位:mg/L)
表5 描述统计运行结果
2.2异常值检验 对水体中氯离子检测实验共进行了13次平行测定,需要对否存在异常值(离群值或可疑值)作检验。若出现异常值应舍弃,并依据实际情况决定是否要补测数据。SPSS软件操作:分析→描述统计→探索,将测定值作为因变量点击到相应框,在绘图话框中选择箱形图和茎叶图,提交运行。结果如图1所示。
图1 探索分析得出的箱形图和茎叶图
观察箱形图发现下侧最小值界线以外表示Extreme/Outlier异常值的一个圈点且标示2.020,茎叶图上也标示有1个Extremes异常值(=<2.020),说明8#测定值2.020为异常值。由于运算结果是瞬时完成,很容易补测数据。