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搜索结果: 1-15 共查到工学 浊度相关记录35条 . 查询时间(0.142 秒)
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种可用于极端环境的标准浊度标定装置及其标定方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:大动态范围液体浊度检测光路结构及检测方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种同时测量浊度和粒径的激光在线传感装置及方法
中国科学院上海应用物理研究所专利:一种浊度
中国科学院南京地理与湖泊研究所副研究员黄佳聪、研究员高俊峰等,发展出一种针对河湖水体浊度的新型监测方法,该方法深度融合了贝叶斯实时建模与图像分析等交叉学科的研究技术,构建了基于后台数据库实时提升浊度监测可靠性的创新模式,实现了基于不同型号手机图像的水体浊度高效快捷监测,拓展了水环境模拟技术在水质监测领域的应用。
为了对水处理过程中水质浊度进行实时、准确检测,设计了基于红外光的散射浊度检测系统,并提出一种聚类灰色融合的预测模型对水质浊度的变化趋势进行有效预测。利用890 nm波长的红外发光二极管作为发光器件,光敏二极管作为接收器,检测装置响应时间短,零点误差小。采用灰色预测算法和聚类融合的方法对传感器所采集的数据进行处理,将聚类融合处理后的数据作为灰色预测控制的输入数据,灰色预测控制的输出数据与融合数据进行...
磷酸钙沉淀法是从污水中回收磷的最常用的方法之一.本文通过测定溶液浊度的方法研究了钙磷比为2:1的条件下pH和硅酸对磷酸钙沉淀的影响.结果发现,pH低于6时,短时间内溶液中不能形成磷酸钙沉淀;而pH大于7时,溶液中迅速生成磷酸钙沉淀,且随pH的增加沉淀速度变大.XRD谱图表明,pH=7或8时都生成热力学最稳定的羟基磷酸钙沉淀.7 mg·L-1单硅酸的存在使生成的磷酸钙溶液的初始浊度从10 NTU增加...
油田污水浊度检测仪     浊度  光电池  数据采集  U盘存储       2017/1/10
本文以油田污水的浊度为研究对象,采用采集散射光的思想设计出一种新型的可存储的浊度检测仪。该系统可实现油田污水浊度的在线记录、存储、查询等功能,能很好地满足油田需求。
利用臭氧陶瓷膜超滤集成工艺,研究了臭氧对陶瓷膜超滤工艺处理不同浊度原水的影响.实验用陶瓷膜平均孔径为100 nm.结果表明,与不投加臭氧的情况相比,投加3 mg·L-1臭氧可将浊度为14、52、108和510 NTU原水的膜通量提高18.2%~104.9%,投加5 mg·L-1臭氧可将此值提高至21.7%~116.3%,而投加1~2 mg·L-1臭氧对膜通量的改善不明显.投加5 mg·L-1臭氧可...
为了适应野外水质快速测定的要求,根据硫酸钡比浊法的方法原理,采用浊度仪测定浊度的方法,建立了水体中硫酸盐含量的快速测定方法。实验考察了浊度、氯化钡加入形态、摇动时间,静置时间等影响因素。结果表明,浊度在5~25 NTU时,其对硫酸盐的测定几乎没有影响。在实验最佳条件下,氯化钡的加入量为0.2 g,中速手摇40 s,静置时间5 min,所建立方法的线性范围为5~90 mg/L,相关系数R2=0.99...
采用混凝沉淀法去除丙烯酸丁酯废水中的浊度物质,比较6种混凝剂的去除效率,确定聚合氯化铝为适宜混凝剂,并选用阳离子型聚丙烯酰胺作为助凝剂。研究结果表明,聚合氯化铝和阳离子型聚丙烯酰胺的优化投加量分别为150 mg/L和20 mg/L,优化pH值为4~5,水温20~40℃,快速搅拌速度200~400 r/min,搅拌时间1~3 min,慢速搅拌速度50~80 r/min,搅拌时间5~15 min。在以...
产品概述:LED荧光、浊度计用于海洋环境检测,可测量海水浮游植物体内叶绿素a的含量和海水体内的浊度值。具有结构简单、体积小、密封性好以及耐压大等特点。
针对流动电流仪检测自来水浊度的精度受絮凝剂浓度、原水流量、供电电源波动和温度等干扰影响较大的问题,提出一种基于模糊神经网络融合技术的自来水浊度检测数据处理方法。该方法将模糊推理融入神经网络结构中,弥补了纯神经网络在处理模糊数据方面的不足以及纯模糊控制系统在学习方面的缺陷,实现了计算方法的优势互补。仿真结果表明,这种方法能够有效提高自来水浊度检测的精度,在自来水的生产应用中效果良好。
提出并制作了一种基于激光照射改变折射率方法的光度比浊度传感单元,综合了导波光学 及检测相关知识原理.以UV 光敏树脂为基底材料,采用“气体干法”除胶及分步固化的方法获得 了该芯片化结构.传感器整个制作过程仅仅需要7~8min因而使本方法具有很高的效率.由直写 成型的单元组建传感系统对标准悬浊液样品进行了实验测试,所得的相关数据在SISO 算法神经 元网络系统中进行处理,获得了传感器浊度与对...
本文运用浊度法研究PPTA硫酸溶液的性质。研究表明:浊度随PPTA硫酸溶液浓度增高而提高,极限浓度8%时浊度出现转折,相态发生变化,由各向同性转变为各向异性;浊度随温度上升而下降,70~80℃前后浊度变化率由大变小,70~80℃是液晶有序排列的最佳温度。在不同浓度范围内,单位浓度对浊度的贡献不同,在极限浓度以上可得液晶溶液。

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