水质检测装置、方法及系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116298160A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310247807.4

    申请日:2023-03-07

    IPC分类号: G01N33/18 G01N35/10

    摘要: 本发明涉及一种水质检测装置、方法及系统。该水质检测装置包括控制模块,与控制模块通信连接的驱动模块、检测模块、计量模块、切换阀模块及第一阀门模块,控制模块用于控制驱动模块执行吸取指令和排放指令、控制计量模块执行计量指令,及控制检测模块执行检测指令,驱动模块用于根据吸取指令,通过切换阀模块吸取待测水样及检测试剂经第一阀门模块进入计量模块后再进入当前检测指标对应的检测模块,还用于根据排放指令将检测模块产生的废液经第一阀门模块排出;检测模块用于利用检测试剂对进行消解后的水样进行当前检测指标的检测;计量模块用于对待测水样及检测试剂进行计量。本发明可以实现免试剂或少试剂对水样的多指标且进行检测。

    基于微流控芯片的水质检测装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN115932201A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211643966.8

    申请日:2022-12-20

    IPC分类号: G01N33/18 B01L3/00 G01N1/40

    摘要: 本发明涉及一种基于微流控芯片的水质检测装置、方法及系统。该基于微流控芯片的水质检测装置包括控制模块、驱动模块、微流控芯片及检测模块,控制模块分别与驱动模块、微流控芯片、检测模块通信连接,驱动模块与微流控芯片连接,微流控芯片与检测模块连接,微流控芯片集成有用于控制液体流路的阀门单元,控制模块用于控制驱动模块执行吸取指令和排放指令,及用于控制检测模块执行检测指令,驱动模块用于吸取待测水样及检测试剂经微流控芯片进入检测模块,及用于将检测模块产生的废液经微流控芯片排出,检测模块用于利用检测试剂对待测水样进行消解,及用于对进行消解后的水样进行检测。本发明可以实现免试剂或少试剂对水样的多指标且进行检测。

    高温消解装置及高温消解快速冷却降温方法

    公开(公告)号:CN118624354A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410787087.5

    申请日:2024-06-18

    IPC分类号: G01N1/42 G01N33/18

    摘要: 本发明涉及水质监测仪技术领域,提供一种高温消解装置及高温消解快速冷却降温方法,包括:第一壳体、消解罐和降温组件,消解罐设于第一壳体内;降温组件包括冷却管、储液箱和驱动器,储液箱用于存放冷却液,冷却管缠绕于消解罐,冷却管的进口位于储液箱的底部,并淹没于冷却液,冷却管的出口设于储液箱的顶部,位于冷却液的上方;驱动器的两端分别与冷却管的进口和出口连通。本发明通过将冷却管缠绕于第一壳体内的消解罐,利用驱动器驱动储液箱内的冷却液在冷却管内循环,带走消解罐内的热量,实现密闭环境中的消解罐的快速冷却降温,速度快,周期短,从而满足水质监测仪的高频次测量。

    一种水质监测装置、方法及系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116429705A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310378570.3

    申请日:2023-04-07

    IPC分类号: G01N21/25

    摘要: 本发明实施例涉及一种水质监测装置、方法及系统,装置包括:控制单元,用于下发第一控制指令;水质分析单元,用于根据第一控制指令,获取目标点位的第一水质样本;对第一水质样本进行分析处理,以确定目标点位对应的水质参数;目标点位设置于目标水体中;高光谱监测单元,用于根据第一控制指令,确定目标点位对应的高光谱数据;根据水质参数和高光谱数据建立反演模型,以通过反演模型确定水质参数在目标水体中的分布结果;将分布结果发送至控制单元。由此,本发明实施例实现了对目标水体的水质情况的实时在线监测,减少了物力和人力的消耗,降低了目标水体的水质情况监测的滞后性,以及实现了目标水体的监测预警溯源。

    用于水质检测的微流控模块、水质检测装置及方法

    公开(公告)号:CN118320872A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410376203.4

    申请日:2024-03-29

    摘要: 本发明公开了一种用于水质检测的微流控模块、水质检测装置、方法及存储介质,所述微流控模块包括第一进液口、第二进液口、第一进入通道、第二进入通道、传输混合管道、检测模块和废液流出通道,第一进液口通过第一进入通道与传输混合管道的入口端连通,传输混合管道包括一个或多个混合段,每一混合段对应一第二进液口,每一第二进液口通过一第二进入通道与一混合段的入口端连通,传输混合管道的出口端连通检测模块,检测模块的出口端连通废液流出通道。采用本发明的方案,极大地缩小了水质检测仪的体积,降低了各种化学试剂的消耗量和废液产生量。

    基于微流控芯片的水质检测装置及系统

    公开(公告)号:CN219533107U

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202223438963.9

    申请日:2022-12-20

    IPC分类号: G01N33/18 B01L3/00 H04W4/38

    摘要: 本实用新型涉及一种基于微流控芯片的水质检测装置及系统。该基于微流控芯片的水质检测装置包括控制模块、驱动模块、微流控芯片及检测模块,控制模块分别与驱动模块、微流控芯片、检测模块通信连接,驱动模块与微流控芯片连接,微流控芯片与检测模块连接,微流控芯片集成有用于控制液体流路的阀门单元,驱动模块用于吸取待测水样及检测试剂经微流控芯片进入检测模块,及用于检测完成后将检测模块产生的废液经微流控芯片排出,检测模块用于利用检测试剂对待测水样进行消解,并用于对进行消解后的水样进行检测。本实用新型可以实现免试剂或少试剂对水样的多指标且进行检测。

    一种基于超短基线定位的深海采矿系统

    公开(公告)号:CN220849667U

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202322754682.2

    申请日:2023-10-13

    IPC分类号: E21C50/00 E21C50/02

    摘要: 本实用新型涉及深海采矿技术领域,尤其涉及一种基于超短基线定位的深海采矿系统;包括:采矿船、传输管道、采矿车和水下机器人;采矿船安装有预定位组件,传输管道的两端分别与采矿船和采矿车连接;水下机器人与采矿船通信连接;采矿船、采矿车和水下机器人上均安装有低频超短基线定位组件,安装于采矿船、采矿车和水下机器人上的低频超短基线定位组件水声通信连接;传输管道、采矿车和水下机器人上均安装有中频超短基线定位组件,安装于传输管道、采矿车或/和水下机器人上的中频超短基线定位组件水声通信连接;采矿车和水下机器人上均安装有避障声纳。本实用新型实现了避免水下碰撞,避免传输管道、缆绳缠绕或被拉断,且可控制采集区域。