首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 687 毫秒
1.
盐度是海洋水文监测中一个重要被测参量,高质量盐度数据的重要性已经在远海调查和近海调查中被认知。大部分的盐度监测数据是通过现场多参数监测仪器(如CTD)获取的,而实验室盐度测量依然是获得高精度盐度数据的有效方法。AUTOSAL 8400B实验室盐度计是加拿大Guildline仪器公司研制开发的一种高精度的测量海水电导率比值的仪器,其测盐最大允许误差可达到±0.002 psu,经常被用于标准海水的定值和CTD仪器的校准。我国国内引进了不少该型仪器,为了把好其质量关,国家海洋标准计量中心研发了一套对该仪器进行科学的检测的方法。  相似文献   

2.
AUTOSAL8400B型实验室盐度计及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
AUTOSAL 84 0 0 B型实验室盐度计是一种高精度的测量海水电导率 (换算盐度 )的仪器 ,其测量精度可达到± 0 .0 0 2 psu,被广泛应用于海洋环境测量以及现场和实验室仪器定标等领域。它的高精度测量特性在深海大洋中显得尤其重要。本文将详细介绍该盐度计的性能 ,以及操作步骤和使用技巧等 ,以便充分展示和发挥该盐度计的作用  相似文献   

3.
SYA2-2型实验室盐度计及其应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
SYA2—2型实验室盐度计是一种高精度的盐度测量仪器,文章阐述了该仪器的主要性能、与国外同类型产品的比较、使用方法及注意事项。  相似文献   

4.
AUTOSAL 8400B实验室盐度计是加拿大Guildline仪器公司研制开发的一种高精度的测量海水电导率比值的仪器,其测盐最大允许误差可达到±0.002,经常被用于标准海水的定值和CTD仪器的校准。该仪器的操作过程中需要频繁的人为读数和记录数据,增大了盐度计算误差的概率,为了更方便、更快捷的使用该仪器,特研制了相应的数据采集系统及其数据处理软件,减小了仪器操作过程中的人为误差,提高了仪器的操作效率,增强了盐度测量的实时性。  相似文献   

5.
电导测盐法已被作为公认的方法,正式取代了克纽森滴定法。 近年来,虽已出现了多种型号的现场盐度计,然而都远不及实验室盐度计精确。在现场盐度计中,由于温度测量部分或温度补偿部分的时间常数很难和电导率测量部分一致,因而在温度分布不均匀的海区,往往在记录中出现一些虚假的跃变,在使用过程中,也不易进行校正。因此,实验室海水电导盐度计,目前仍被认为是精密测定海水盐度的标准仪器。  相似文献   

6.
盐度是研究江、河、湖、海水质的重要参数。随着我国科学技术的发展,需要进行盐度测量的场合越来越多,适应其要求的各种盐度测量仪器也相应产生。SYA1-1型微探头盐度计即是一种用于现场测量微小尺寸盐度变化的盐度计。  相似文献   

7.
SZY2-1型便携式盐度计苏锐(天津国家海洋局海洋技术研究所天津)1概述SZY2-1型便携式盐度计是海洋技术研究所于1992年研制开发的现场表层海水的盐度测量仪器。经过用户的使用和不断的改进,现已定型生产。它是目前国内最小型的测盐仪器,它具有便于携带...  相似文献   

8.
盐度计     
现在都是使用盐度计来确定盐度。对照标准海水测量样品海水的电导率的盐度仪器是克努森于1903年提出的,但在高级电子线路出现之前,这种方法的精度和可靠性不如化学方法。1930年底第一种盐度计就被美国海岸巡逻队采用,但直到1950年以后才被广泛使用。这种仪器是带铂电极双恒温式的,其缺  相似文献   

9.
WD-1型盐度计     
为了适应我国近岸及河口海洋与环境科学研究中测量低盐度水样的迫切需要,我们在研究成功HD-2型盐度计的基础上又研制了WD-1型盐度计。该仪器与前者主要不同在于用十进位感应比例分压器代替了电阻电桥,以线圈匝数比代替电阻比显示相对电导率值,从而扩大了低盐度测量范围,也进一步提高了稳定性。所用电导池相同,但水浴和缓冲瓶经过改装显得更加紧凑。另外,对检测电路进行了精心设计,在平衡信号的检  相似文献   

10.
感应式温盐传感器基于电导率法测盐,可以实现现场测量与实时测量。测量盐度时需要首先计算海水温度、海水电导率和海水压力,表层感应式温盐传感器对压力量不予考虑,温度、电导率的精度却直接关系到盐度测量结果的准确度,因此使用传感器前必须进行温度和盐度的标定。分析了温盐传感器的工作原理,设计温度、电导率的标定校准步骤,包括回归曲线的选择和回归方程系数的计算,其中温度、电导率和温度补偿的标定回归曲线采用多项式形式,用实验室高精度盐度计和铂电阻温度仪测得5~7组数据,然后对多项式最小二乘法回归,电导率回归过程中由温度和盐度求电导率用到了二分法,最后论述了标定回归方程的误差范围。  相似文献   

11.
一种浮力式盐度计   总被引:4,自引:0,他引:4  
于1995年综合应用液体浮力←→密度←→盐度←→溶液性质等原理研制浮力式盐度计,该盐度计具有操作简单,测试快速、不用电源和试剂、使用前无需标准海水标定、测试值不受样品成分变化影响的特点;其测增精度可达克纽森滴定法,适用于一般工业化生产,水产养殖、港湾河口区调查等.  相似文献   

12.
A new portable salinometer has been developed which is based On a direct determination of the conductivity ratioR_{t} = (C_{x}/ C_{s})_{t}of sample(x)to standard(s)seawater in a dual-cell, continuous-flow system. The new salinometer requires only 10 ml of unknown and much less of standard, drawn from the source bottles through fine Teflon tubes, to obtain complete flushing and several repeat readings to the order ofpm0.001, in salinity. The system is autobalancing over the full range of conductivity ratio from 0 to 1.3 and in the future will be direct reading in salinity units. The amount of standard water required is so low that standard water ampoules, at the rate of l/day, can be used as the source. The method used offers a possibility of a direct measurement of salinity in the ocean by measuringR_{t}in situ.  相似文献   

13.
海洋科学的发展离不开精确的数据,然而各种海洋观测仪器在复杂的海洋环境中作业难免产生测量误差,导致观测数据需要进行实时(或延时)质量控制。中国Argo计划在搭载多个航次布放剖面浮标的同时,对航次中获取的船载CTD(conductivity, temperature, and depth)仪观测资料、自动剖面浮标观测资料以及实验室高精度盐度计测量数据进行了实时比对。分析结果显示,利用实验室高精度盐度计对现场观测数据尤其是船载CTD仪观测资料进行质量控制,于温盐数据(特别是深层)的实时/延时校正非常重要;如某航次未经标定的船载CTD仪所测1000dbar以深范围内海水盐度,与实验室高精度盐度计的差值达到±0.1左右,远远落后于国内海洋调查规范对盐度准确度±0.02的一级测量要求,该具体实例更加突显了船载CTD仪在航次前后送往权威部门进行检测的必要性和重要性,从而确保每个航次获取的CTD资料的质量。建议有条件的情况下,在进行深海大洋船载CTD仪观测时要进行现场实验室高精度盐度计的质量控制工作及比对试验,以提高我国深海大洋观测数据的质量。  相似文献   

14.
现场多功能定点观测系统是为潮汐河口及沿海地区进行水文测验而研制的。它由传感器组件、压力仓、电子电路、数据采集和处理装置等组成。传感器组件有流速、流向、温度、压力、电导率和含沙量等传感器,能测量流速等6种水文参数。该系统的使用既可长期定点锚泊测量,也可短期随船测量。长期锚泊测量能适应恶劣环境。  相似文献   

15.
Measurements of salinity perturbations in a partially mixed estuary have been used to evaluate the usefulness of an inductive salinometer and to determine some of the characteristics of the salinity perturbations. The salinometer performed satisfactorily under most conditions. Although internal wave like effects were present, the turbulence fluctuations were dominant. The salinity fluctuations and the turbulent fluxes sw and su were found to behave in a manner similar to the density fluctuations in a thermally stratified atmospheric boundary layer and a laboratory open channel flow. A quadrant analysis suggested that the contribution of each quadrant to the turbulent flux changed with Ri. The turbulence parameters ν and cγ were found to decrease and increase respectively as Ri increases.  相似文献   

16.
Studies in waterbodies with peculiar salinity face problems in determining water salinity (mineralization). The conventional methods of determining salinity from conductivity or, in the past, chlorinity can yield significant errors. This article compares two methods for determining water salinity: the solid residue method and the measurement of sound velocity in water. It has been shown that the measurement of sound velocity (and temperature) can be used for reliable in situ determination of water salinity that is almost unfeasible by other methods (applicable only under laboratory conditions or yielding insufficient accuracy). Results of water salinity determination in different regions of the Aral Sea in 2012–2015 are presented.  相似文献   

17.
海水硅酸盐现场自动监测技术化学工艺优化研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
阐述了硅酸盐测量时试剂的不稳定性,介绍了还原剂配出时间与吸光值之间的关系、化学反应时间的确定及温度对化学反应的影响和盐度效应问题,给出了硅酸盐现场自动化学分析工艺优化流程图。  相似文献   

18.
用4波段红外辐射计现场测量海表面温度   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章详细介绍了4波段红外辐射计(CE312)的标定方法、现场测量方法以及数据处理方法等。分析了给测量数据带来误差的原因以及减小其值的方法。给出了辐射温度反演方程和用本文叙述方法处理现场数据的结果及误差,讨论了在工作中要特别注意的几个问题。  相似文献   

19.
为了寻求一种简单、快速、连续测定悬浮泥沙含量的方法,以高含沙量海区黄河口泥沙为研究对象,利用电导率仪测定了不同悬浮泥沙含量水体的电导率。前期实验结果已经证明悬浮泥沙含量与电导率之间有很好的线性关系。在此基础上扩大研究范围,并对影响悬浮泥沙含量与电导率关系的因素进行定量分析,结果表明,盐度、温度、颗粒粒径对电导率具有一定的影响,其中盐度的影响最大,颗粒粒径的影响最小,几乎可以忽略。在此基础上通过大量的实验数据初步建立起在盐度、温度较大变化范围内电导率与泥沙含量的一般函数关系,为实现海水悬浮泥沙含量的现场电导率原位监测系统提供可靠的数据支持。  相似文献   

20.
悬浮泥沙含量与电导率关系及其影响因素的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了寻求一种简单、快速、连续测定悬浮泥沙含量的方法,以高含沙量海区黄河口泥沙为研究对象,利用电导率仪测定了不同悬浮泥沙含量水体的电导率.前期实验结果已经证明悬浮泥沙含量与电导率之间有很好的线性关系.在此基础上扩大研究范围,并对影响悬浮泥沙含量与电导率关系的因素进行定量分析,结果表明,盐度、温度、颗粒粒径对电导率具有一定...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号