[发明专利]水体中总有机碳的测量方法及装置无效

专利信息
申请号: 201010237328.7 申请日: 2010-07-21
公开(公告)号: CN101915723A 公开(公告)日: 2010-12-15
发明(设计)人: 程岩;任国兴;张虹斌;马然;高杨;汤永佐;尤小华;张颖;刘东彦;张颖颖;王洪亮;石小梅;曹煊;刘岩;孙继昌;侯广利 申请(专利权)人: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
主分类号: G01N15/08 分类号: G01N15/08;G01N27/60
代理公司: 青岛联智专利商标事务所有限公司 37101 代理人: 邵新华
地址: 266001 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 水体 有机 测量方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及测量技术领域,尤其涉及一种水体中总有机碳的测量方法及装置。

背景技术

目前,水体(例如:海洋、湖泊或江河)中的总有机碳(Total OrganicCarbon,以下简称为:TOC)是水体有机污染物的综合指标,是海洋环境监测最重要的项目之一,因为TOC是以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标,因此TOC更能直接合理的表示水体中被有机物污染的程度。现有技术中,水体中TOC的测量技术通常是在实验室平台上进行,具体为:假定水体中的TOC对应的信号是平稳或时不变的,然后,根据检测到的信号计算水体中TOC的含量。

由上可知,由于水体有机物的结构和浓度受时空影响大,多数处于相互关联、相互影响的状态,而现有技术中TOC的测量方法假定水体中的TOC对应的信号是平稳的或时不变的,测量的结果的准确性和代表性将受到质疑。因此,现有技术中TOC的测量方法的可靠性较差。

发明内容

本发明提供一种水体中总有机碳的测量方法及装置,用以解决现有技术中水体中总有机碳的测量方法可靠性较差的缺陷,实现提高水体中总有机碳的测量方法的可靠性。

本发明提供一种水体中总有机碳的测量方法,包括:

对实验池中的水体进行检测,以获得所述水体中的有机碳对应的电压信号;

对所述电压信号进行积分处理,以得到所述电压信号对应的面积值;

根据所述面积值和预设的浓度公式,计算所述水体中的总有机碳的浓度,其中,所述预设的浓度公式为所述浓度与所述面积值之间的线性关系公式。

本发明还提供一种水体中总有机碳的测量装置,包括:

检测模块,用于对实验池中的水体进行检测,以获得所述水体中的有机碳对应的电压信号;

积分处理模块,用于对所述电压信号进行积分处理,以得到所述电压信号对应的面积值;

计算模块,用于根据所述面积值和预设的浓度公式,计算所述水体中的总有机碳的浓度,其中,所述预设的浓度公式为所述浓度与所述面积值之间的线性关系公式。

本发明提供的水体中总有机碳的测量方法及装置,通过对实验池中水体中进行检测,以获得不同时刻水体中的有机碳对应的电压信号;然后,将电压信号进行积分以得到电压信号对应的面积值;最后,将面积值带入浓度公式便可以准确可靠的获得水体中总有机碳的浓度。由于检测到的电压信号无需假定为平稳的或时不变的,从而可以实时准确的检测出水体中总有机碳的浓度,提高了水体中总有机碳的测量方法的可靠性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明水体中总有机碳的测量方法实施例一的流程图;

图2为本发明水体中总有机碳的测量方法实施例二的流程图;

图3为本发明水体中总有机碳的测量方法实施例二中步骤1的流程图;

图4为本发明水体中总有机碳的测量方法实施例二中步骤3的流程图;

图5为本发明水体中总有机碳的测量装置实施例结构示意图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

图1为本发明水体中总有机碳的测量方法实施例一的流程图。如图1所示,本实施例水体中总有机碳的测量方法,包括:

步骤1、对实验池中的水体进行检测,以获得水体中的有机碳对应的电压信号。具体的,通过对实验池中的水体进行检测,可以获得不同时刻水体中的有机碳对应的电压信号,从而无需假设水体中的有机碳对应的电压信号是稳定的或时不变的,从而能够准确的获得有机碳对应的电压信号。

步骤2、对电压信号进行积分处理,以得到电压信号对应的面积值。具体的,通过步骤1可以获得不同时刻的有机碳对应的电压信号与时间所形成的二维曲线,通过步骤2对电压信号进行积分处理,可以获得电压信号与时间长度形成的面积的大小,即获得电压信号对应的面积值。

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