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申请/专利权人:中国海洋大学
摘要:本发明为一种基于电学测试海水悬浮颗粒物浓度方法,获取测量电极误差值并过滤,确定研究区,现场测试海水悬浮颗粒物对应的电阻率、自然电位、氧化还原电位值及环境参数,分析待测溶液中悬浮颗粒物物理性质并根据测试环境获取电学测试相关系数,获取未知海水悬浮颗粒物浓度区间,确定海水悬浮颗粒物浓度。通过将电阻率、自然电位及氧化还原电位三种电学测试方法结合起来,建立电阻率、自然电位及氧化还原电位与海水悬浮颗粒物浓度相关关系,获得电学测试海水悬浮颗粒物浓度经验公式,根据不同浓度下海水悬浮颗粒物电性响应特征,三种电学方法联合施测提高了电学测试海水悬浮颗粒物浓度准确性,且可实现在不同环境下电学测试高浓度海水悬浮颗粒物。
主权项:1.一种基于电学测试海水悬浮颗粒物浓度方法,其特征在于,具体包括以下步骤:S1、对测试电极进行稳定性测试:将各电极放入海水中进行测试,获取用于测量电阻率、自然电位、氧化还原电位测试电极本身的误差值m0、m1、m2…mn(n∈N)并过滤;S2、标定用于测量电阻率、自然电位、氧化还原电位的测试电极:电阻率、自然电位测试电极选用标准海水进行标定,氧化还原电位测试电极选用氧化还原电位校准液进行标定;S3、现场观测数据的获取:确定研究区,现场测试海水悬浮颗粒物对应的包括电阻率ρx、自然电位SPx、氧化还原电位Ehx及相对应的盐度S、温度T的环境参数;S4、获取现场样品即待测溶液,室内试验分析待测溶液中悬浮颗粒物物理性质并根据现场测试环境确定电阻率、自然电位、氧化还原电位与海水悬浮颗粒物浓度相关系数f、a、j;S5、根据现场观测环境参数得出未知海水悬浮颗粒物浓度估计值cx,确定未知海水悬浮颗粒物浓度区间[0,q](p+6≤q≤20,p∈N);未知海水悬浮颗粒物浓度估计值cx获得方法为: (1) 2 (3)其中,ρx为待测溶液电阻率Ω·m、S为盐度‰、T为温度K、s为悬浮颗粒物类型、cx为待测溶液浓度g·L-1、fS,T,s为确定盐度S、温度T、悬浮颗粒物类型s情况下,电阻率ρ随海水悬浮颗粒物浓度c的变化率;SPx为待测溶液自然电位mV、Z为待测溶液水位高度m;Ehx为待测溶液氧化还原电位mV、pH为待测溶液的酸碱度、DO为待测溶液溶解氧含量mg·L-1,jS,T,s,pH,DO为确定盐度S、温度T、悬浮颗粒物类型s、溶液pH,溶液溶解氧含量DO情况下氧化还原电位Eh随海水悬浮颗粒物浓度c的变化率;S6、根据初步获得的未知海水悬浮颗粒物浓度区间[0,q],选择不同浓度范围内合适的电学测试方法并确定海水悬浮颗粒物浓度cr;海水悬浮颗粒物浓度cr获得方法为:根据步骤S5中获取的cx,进一步的确定未知海水悬浮颗粒物浓度;判断cx所属区间为[0,p]或[p+1,p+5]或[p+6,q]确定p,q值,根据cx所处区间将S4获得的电学测试值ρx、SPx、Ehx带入以下公式,获得未知海水悬浮颗粒物浓度cr (4)其中,fcr为待测海水悬浮颗粒物的电阻率、自然电位、氧化还原电位,a为自然电位与海水悬浮颗粒物浓度相关系数,j为氧化还原电位与海水悬浮颗粒物浓度相关系数,f为电阻率与海水悬浮颗粒物浓度相关系数,b1、b2、b3为常数。
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