一种流式细胞仪藻类在线检测系统及方法

    公开(公告)号:CN107314966A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710513141.7

    申请日:2017-06-29

    IPC分类号: G01N15/14

    CPC分类号: G01N15/1425

    摘要: 本发明公开了一种藻类在线检测系统及方法,所述系统包括进水管,所述进水管的一端伸入采集水样中,所述进水管的另一端连接有水池,位于采集水样与所述水池之间的进水管上依次连接有电磁阀及用于采样的水泵,所述水池的底部设置有磁力搅拌器,所述水池的一侧设置有超声细胞破碎仪,所述超声细胞破碎仪通过电缆与变幅杆的一端相连,所述变幅杆的另一端伸入所述水池内,所述水池内设置有水位传感器,所述水池通过进样管与用于藻类检测的CytoSense流式细胞仪相连接,所述水池的侧壁底部连接有排水管,所述水池的侧壁上部连接有溢流管;本发明公开了一种藻类在线检测方法,所述系统及方法具有检测效率高、能够实时原位检测、检测结果准确、适用范围广的优点。

    一种藻类在线检测系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107192657A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710513180.7

    申请日:2017-06-29

    IPC分类号: G01N15/14

    CPC分类号: G01N15/14 G01N2015/1486

    摘要: 本发明公开了一种藻类在线检测系统,包括一端连有多个进水支管的进水管及与之相连的水池,所述进水管上依次连接有电磁阀及水泵,所述水池的底部设置有磁力搅拌器,所述水池一侧设置有超声细胞破碎仪,所述超声细胞破碎仪通过电缆与变幅杆的一端相连,所述变幅杆的另一端伸入所述水池内,所述水池内装有水位传感器,所述水池通过水管与CytoSense流式细胞仪相连接,所述水池的侧壁底部连接有排水管,所述水池的侧壁上部连接有溢流管;所述磁力搅拌器、超声细胞破碎仪、CytoSense流式细胞仪、水位传感器、电磁阀、蠕动泵分别与电子控制箱电连接,所述电子控制箱与终端电脑电连接。该系统具有检测效率高、能够实时原位检测、检测结果准确、适用范围广的优点。

    一种基于天然示踪离子的水动力模型验证方法

    公开(公告)号:CN117556719B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202311332806.6

    申请日:2023-10-16

    摘要: 本发明公开了一种基于天然示踪离子的水动力模型验证方法,其步骤为:确定河流及湖泊采样点,每隔2‑3日采样并监测示踪离子浓度;对研究区域进行地形插值与网格划分,收集整理水文、气象资料、基于边界条件与初始条件驱动水动力模型进行湖泊水动力模拟;采用湖流站流速流向监测数据进行模型参数初步率定;计算各时期模拟的低浓度示踪离子(20‑30mg/L)的分布面积,与同期实测示踪离子浓度面积进行对比,根据对比差异,进行模型参数校正,直至模型参数能够使水动力模拟结果同时较好的吻合湖流站流速流向和同期实测示踪离子浓度面积。本发明采用流速流向并结合示踪离子采样监测从点到面校正湖泊水动力模型参数,提升模型水动力模拟精度。

    一种基于天然示踪离子的水动力模型验证方法

    公开(公告)号:CN117556719A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311332806.6

    申请日:2023-10-16

    摘要: 本发明公开了一种基于天然示踪离子的水动力模型验证方法,其步骤为:确定河流及湖泊采样点,每隔2‑3日采样并监测示踪离子浓度;对研究区域进行地形插值与网格划分,收集整理水文、气象资料、基于边界条件与初始条件驱动水动力模型进行湖泊水动力模拟;采用湖流站流速流向监测数据进行模型参数初步率定;计算各时期模拟的低浓度示踪离子(20‑30mg/L)的分布面积,与同期实测示踪离子浓度面积进行对比,根据对比差异,进行模型参数校正,直至模型参数能够使水动力模拟结果同时较好的吻合湖流站流速流向和同期实测示踪离子浓度面积。本发明采用流速流向并结合示踪离子采样监测从点到面校正湖泊水动力模型参数,提升模型水动力模拟精度。