A METHOD FOR DETERMINING A SAMPLE FILTER CLOGGING CONDITION VALUE

    公开(公告)号:WO2023083744A1

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:PCT/EP2022/080973

    申请日:2022-11-07

    申请人: HACH LANGE GMBH

    摘要: The invention is directed to a method for determining a sample filter clogging condition value (C) of an immersion filter probe (20) of a process water analyzer arrangement (10), with the method steps provided by a filter clogging condition determination module (60): driving the sample pump (40) for pumping a defined filtration volume (FV) flowing through the filter membrane (24) and detected by the water flow sensor unit (50), memorizing the filtration motor rotations value (FR) generated by the motor speed control (61) for pumping the defined filtration volume (FV), driving the sample pump (40) for pumping a defined non-filtration volume (NV) detected by the water flow sensor unit (50), wherein the non-filtration volume (NV) is smaller than the membrane distal bulging volume (MV), memorizing the motor rotations value (NR) generated by the motor speed control (61) for pumping the defined non-filtration volume (DV), and determining the sample filter clogging condition value (C) with the filtration motor rotations value (FR) and the non-filtration motor rotations value (NR).

    測定値温度係数補正装置及び測定値温度係数補正プログラム

    公开(公告)号:WO2023063044A1

    公开(公告)日:2023-04-20

    申请号:PCT/JP2022/035234

    申请日:2022-09-21

    发明人: 英 敏夫

    IPC分类号: B23Q11/10 G01N33/18 G01N27/04

    摘要: 従来のクーラント液管理装置では、溶液の測定値の液温に起因する測定値のズレが生じる問題がある。本発明にかかる測定値温度係数補正装置の一態様は、溶液の温度を計測する温度センサから取得した温度測定値(T)と、電気伝導方式によって計測される溶液の特性値であって温度によって値が変化する温度依存性を有する溶液測定値(C)と、を関連付けて時系列に記憶する測定値メモリ(81)と、測定値メモリ(81)に記憶された溶液測定値(C)と温度測定値(T)とについて統計処理から導き出した温度係数(α)を算出する温度係数算出部(84)と、温度係数(α)を用いて溶液測定値(C)を補正した温度補正済みの溶液測定値(Cd)を出力する測定値温度補正部(87)と、を有する。

    MANGANESE DETECTION
    4.
    发明申请
    MANGANESE DETECTION 审中-公开

    公开(公告)号:WO2023033888A1

    公开(公告)日:2023-03-09

    申请号:PCT/US2022/031235

    申请日:2022-05-27

    申请人: HACH COMPANY

    IPC分类号: G01N31/22 G01N21/78 G01N33/18

    摘要: An embodiment of a method for measuring an amount of manganese in an aqueous sample includes: reducing, using a dechlorination reagent, wherein the dechlorination reagent comprises iron(ll) and potassium iodide; oxidizing, under an alkaline condition using sodium hydroxide, Mn(ll) to Mn(IV) in the aqueous sample, chelating, using etidronic acid (HEDP), Fe(ll) and Fe(lll) in the aqueous sample, oxidizing an amount of the colorimetric indicator 3, 3', 5,5'- tetramethylbenzidine (TMB) with Mn(IV); and measuring the amount of manganese within the aqueous sample, by measuring an absorbance intensity at a wavelength of the oxidized amount of 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB). Other aspects are described and claimed.

    高浊度样品的总磷测量方法及系统、水质自动监测站、设备、存储介质

    公开(公告)号:WO2023015606A1

    公开(公告)日:2023-02-16

    申请号:PCT/CN2021/114128

    申请日:2021-08-23

    IPC分类号: G01N21/31 G01N33/18

    摘要: 本发明公开了一种高浊度样品的总磷测量方法及系统、水质自动监测站、设备、存储介质,本发明的高浊度样品的总磷测量方法,整个测量过程自动化、智能化进行,尤其是对于高浊度样品中总磷含量的相对稳定时间点判断,无需人为干预,而是基于预设算法和历史浊度-静置时间曲线计算得到,判别准确度高,并且测量得到的总磷含量结果与现有规范中预处理方式测量结果相近,可以很好地满足现有规范的技术要求,在水质自动监测站的应用上具有广泛的推广意义。

    一种水样硬度的检测方法及装置
    6.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2023010805A1

    公开(公告)日:2023-02-09

    申请号:PCT/CN2022/070086

    申请日:2022-01-04

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 一种水样硬度的检测方法及装置,方法包括:确定待检测水样的第一浊度值(101);对待检测水样进行预处理操作,预处理操作用于改变待检测水样中影响水样硬度的关联离子的含量占比(102);确定待检测水样的第二浊度值,第二浊度值用于表征待检测水样在经预处理操作之后的浊度水平(103);根据第一浊度值和第二浊度值,确定待检测水样的硬度值(104)。简化水样硬度检测步骤流,有效地降低水样硬度检测成本以及维护成本,进而有效避免传统硬度检测方法在应用过程中的局限性,提高水样硬度检测过程的便捷性及测试效率,有利于生产和生活中的快速普及应用。

    PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS Y DISPOSITIVO DE CAPTACIÓN AL EFECTO

    公开(公告)号:WO2023285724A1

    公开(公告)日:2023-01-19

    申请号:PCT/ES2022/070455

    申请日:2022-07-13

    IPC分类号: E21B49/08 G01N33/18

    摘要: Procedimiento de vigilancia de contaminación en acuíferos del agua de lixiviación que circula por la zona no saturada proveniente de la superficie utilizando sensores (6,7) para determinar los parámetros químicos o fisicoquímicos en una cámara (3) de acumulación. El procedimiento comprende una primera etapa de construcción de un dispositivo de captación que se compone de las fases siguientes: • Determinar la profundidad de la zona alterada por labores; • Determinar la permeabilidad del terreno por debajo de la zona alterada; • Definir una inclinación de un sondeo en función de la permeabilidad; • Definir la sección de un orificio (5) de escape de la cámara (3) en función de la permeabilidad; • Realizar el sondeo con la inclinación definida e introducir la cámara de acumulación con una tubería filtrante (4) y el orificio (5) de drenaje definido; el método comprende además una segunda etapa de determinación de parámetros "in situ" y/o la remisión de los datos al centro de control.

    一种水质预警方法及系统
    9.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2022257243A1

    公开(公告)日:2022-12-15

    申请号:PCT/CN2021/108170

    申请日:2021-07-23

    发明人: 高强 赵小强

    IPC分类号: G01N33/18 G06N3/00 G06N20/10

    摘要: 一种水质预警方法及系统,方法包括:获取待测水域的当前生物运动特征数据(101);将待测水域的当前生物运动特征数据,输入水质预警模型,得到预警结果(102);水质预警模型是采用差分进化算法和灰狼优化算法对支持向量机模型进行训练得到的;该方法及系统通过差分进化算法和灰狼优化算法对支持向量机模型进行训练得到水质预警模型,使用水质预警模型对待测水域进行水质预警,能够提高水质预警的准确性,具有全局搜索能力强的优点。

    PORTABLE ANALYSER USING TWO-DIMENSIONAL ION CHROMATOGRAPHY FOR THE DETECTION OF INORGANIC ANALYTES IN WATER SAMPLES WITH DIFFERENT LEVELS OF SALINITY

    公开(公告)号:WO2022248462A1

    公开(公告)日:2022-12-01

    申请号:PCT/EP2022/064034

    申请日:2022-05-24

    摘要: The present invention provides a portable in situ Ion Chromatography system (100) for detecting inorganic analytes in water samples obtained from freshwater and marine aquatic environments. The system (100) of the present invention is provided with an optical detection system (110), which is configured to be dynamically operated, based on the salinity level of the water-based sample, between a marine analysis mode for analysing water-based samples having a salinity level within a first threshold value range, where in the marine analysis mode the second optical analyser module is activated such that the water-based sample exiting the first optical analyser module is directed for further analysis to the second optical analyser module, and a freshwater analysis mode for analysing water-based samples having a salinity level within a second threshold value range, where in the second analysis mode the second optical analyser is deactivated and the water-based sample exiting the first optical analyser module is directed to waste.