传感器安装位置补偿方法、系统及传感器校准方法、系统

    公开(公告)号:CN118641721B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411097909.3

    申请日:2024-08-12

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 本发明公开了一种传感器安装位置补偿方法、系统及传感器校准方法、系统,属于水质监测技术领域。该传感器安装位置补偿方法包括:获取传感器在实际安装位置对被测物质进行监测获得的监测值;获取传感器实际安装位置与理想安装位置的深度差;获取由深度差带来的被测物质的摩尔离子浓度差;利用摩尔离子浓度差对监测值进行修正。本发明找到传感器实际安装位置与理论安装位置的深度差与摩尔浓度差之间的关系,通过由深度差带来的被测物质的摩尔离子浓度差对传感器监测数据进行修正,使得监测数据更加趋近于从理论安装位置进行监测的数据,使得监测结果更加精准并更加接近标准要求。

    一种水质连续监测数据平均值评价方法及系统

    公开(公告)号:CN118914492A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411101319.3

    申请日:2024-08-12

    IPC分类号: G01N33/18 G06F17/11

    摘要: 本发明公开了一种水质连续监测数据平均值评价方法及系统,该方法包括:基于参与评价的监测指标的监测数据与该监测指标各类水质临界值的关系,对水质进行实时评价以及若干等级的时间段评价;在进行时间段水质评价时,用于评价的是该时间段内监测数据的平均值;对时间段水质评价进行有效性评估,获取效用系数。本发明对水质进行实时评价以及若干等级的时间段评价,相较于现有的时间点水质评价,其覆盖时间更长,更具代表性。在进行水质评价后,本发明还对水质评价的可信度进行评估和量化,通过效用系数来表达某个监测指标在某个等级时间段的水质评价的可信度百分比,从而使得水质评价的结果更具参考性。

    传感器安装位置补偿方法、系统及传感器校准方法、系统

    公开(公告)号:CN118641721A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202411097909.3

    申请日:2024-08-12

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 本发明公开了一种传感器安装位置补偿方法、系统及传感器校准方法、系统,属于水质监测技术领域。该传感器安装位置补偿方法包括:获取传感器在实际安装位置对被测物质进行监测获得的监测值;获取传感器实际安装位置与理想安装位置的深度差;获取由深度差带来的被测物质的摩尔离子浓度差;利用摩尔离子浓度差对监测值进行修正。本发明找到传感器实际安装位置与理论安装位置的深度差与摩尔浓度差之间的关系,通过由深度差带来的被测物质的摩尔离子浓度差对传感器监测数据进行修正,使得监测数据更加趋近于从理论安装位置进行监测的数据,使得监测结果更加精准并更加接近标准要求。

    一种水质连续监测数据流量综合评价方法及系统

    公开(公告)号:CN119046650A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411101736.8

    申请日:2024-08-12

    摘要: 本发明公开了一种水质连续监测数据流量综合评价方法及系统,包括:获取目标流域的流量,并根据流量以及监测数据获取参与评价的监测指标的实时综合浓度以及若干等级时间段的时间段综合浓度;基于参与评价的监测指标的实时综合浓度以及若干等级时间段的时间段综合浓度与该监测指标各类水质临界值的关系,对水质进行实时评价以及若干等级的时间段评价;对时间段水质评价进行有效性评估,获取效用系数。本发明相较于现有的时间点以及空间点的水质评价,其覆盖时间更长空间更广,更具代表性。本发明还对水质评价的可信度进行评估和量化,通过效用系数来表达某个监测指标在某个等级时间段的水质评价的可信度百分比,从而使得水质评价的结果更具参考性。

    一种水质监测数据统计审核方法及系统

    公开(公告)号:CN118820684A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411101782.8

    申请日:2024-08-12

    摘要: 本发明公开了水质监测数据统计审核方法及系统,该方法包括:对目标水质监测点获取的监测数据进行实时审核,剔除无效数据;对剩余的监测数据设定审核周期,获取审核周期内监测数据的平均值、方差以及标准差;利用审核周期内监测数据以及其方差、均值计算偏离度和峰度;利用偏离度和峰度对监测数据进行判断,剔除无效数据。本发明在进行数据审核的过程中,首先通过实时审核对监测数据进行初步筛查,剔除部分无效数据。然后通过统计审核的手段,对监测数据中因异常因素导致的监测数据变化进行判断并剔除,最终保证了公布的数据与实际水质的一致性。

    一种本底样本浓缩装置及其浓缩方法、检测设备校准方法

    公开(公告)号:CN117147273B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311430449.7

    申请日:2023-10-31

    摘要: 本发明涉及水质监测领域,尤其涉及一种本底样本浓缩装置及其浓缩方法、检测设备校准方法。通过本发明提供的本底样本浓缩装置对本底样本进行定量浓缩,得到不同浓度的浓缩水样,对不同浓度水样进行定值,采用定值水样对传感器进行校准,为传感器分析仪器的水样校准,提供了天然途径。进一步的,采用本底样本浓缩方法,取实际水样和实际浓缩水样则可完善“实际水样比对试验”单一量值带来其他量值无法检验的不足,仪器在水样条件下难以检验线性的不足。进一步的,采用本底测量,本底取样浓缩,就地标定校验的方法,有效解决量值传递单一和水(56)对比文件CN 111213712 A,2020.06.02US 2022099647 A1,2022.03.31付子启 等,.有机溶剂浸取湿法磷酸脱氟渣制备磷酸的研究《.无机盐工业》.2022,第54卷(第7期),第129-134页.H. Ebadi et,.Effects of mechanicalactivation modes on microstructuralchanges and reactivity of ilmeniteconcentrate《.Hydrometallurgy》.2019,第188卷第38-46页.

    基于阵列光谱和离子选择法的水中总磷检测方法及传感器

    公开(公告)号:CN116337805B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310575357.1

    申请日:2023-05-22

    摘要: 本发明公开了一种基于阵列光谱和离子选择法的水中总磷检测方法及传感器,通过标定不同有机物在对应选择波长的摩尔吸光系数;获取不同有机物在红外光投射下的吸光度,确定不同有机物的物质浓度;进而通过总磷转换系数,得到全部有机物含磷的物质浓度;测定不同离子在对应选择敏感膜的电位选择系数;获取不同离子在电极响应下的电极电压,确定所述不同离子的物质浓度;进而通过有效磷转换系数,得到全部离子有效含磷的物质浓度;最后构建总磷计算公式,并将全部有机物含磷的物质浓度和全部离子有效含磷的物质浓度带入计算公式,得到水中总磷的含量。实现了对水中总磷的直接连续在线监测,且提高了监测结果的准确性和时效性。

    基于阵列光谱和离子选择法的水中总磷检测方法及传感器

    公开(公告)号:CN116337805A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310575357.1

    申请日:2023-05-22

    摘要: 本发明公开了一种基于阵列光谱和离子选择法的水中总磷检测方法及传感器,通过标定不同有机物在对应选择波长的摩尔吸光系数;获取不同有机物在红外光投射下的吸光度,确定不同有机物的物质浓度;进而通过总磷转换系数,得到全部有机物含磷的物质浓度;测定不同离子在对应选择敏感膜的电位选择系数;获取不同离子在电极响应下的电极电压,确定所述不同离子的物质浓度;进而通过有效磷转换系数,得到全部离子有效含磷的物质浓度;最后构建总磷计算公式,并将全部有机物含磷的物质浓度和全部离子有效含磷的物质浓度带入计算公式,得到水中总磷的含量。实现了对水中总磷的直接连续在线监测,且提高了监测结果的准确性和时效性。