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    • 71. 发明公开
    • Vorrichtung zur optischen Überwachung eines Parameters einer Flüssigkeitsprobe
    • Vorrichtung zur optischenÜberwachungeines参数einerFlüssigkeitsprobe
    • EP2746751A1
    • 2014-06-25
    • EP13196915.6
    • 2013-12-12
    • Zentrum für biomedizinische Technologie der Donau- Universität Krems
    • Brandl, MartinStraub, AndreaKoch, RolandKellner, KarlheinzPosnicek, Thomas
    • G01N21/85G01N33/18G01N21/15G01N21/27
    • G01N21/15G01N21/276G01N21/85G01N33/1806
    • Vorrichtung (100) zur Überwachung von Parametern einer wässrigen Flüssigkeit, insbesondere Abwasser, aufweisend eine Messkammer (121) mit einer Zuleitung (101) für die zu untersuchende Flüssigkeit und einer Ableitung (105), eine optische Messanordnung mit zumindest einem optischen Sensor (104a, 104b) und eine Steuer- und Auswerteeinrichtung (112), wobei die optische Messanordnung einen ersten und einen zweiten optischen Sensor (104a, 104b) aufweist, wobei der erste optische Sensor (104a) eine UV-Lichtquelle (122) aufweist, wobei der zweite optische Sensor (104b) eine Lichtquelle (125), die sichtbares Licht emittiert aufweist, wobei die Zuleitung (101) oder die Ableitung (105) zumindest ein Ventilmittel (107) aufweist, durch welches zumindest ein Reinigungsfluid in die Messkammer (121) zuführbar ist, die Vorrichtung (100) zumindest ein Pumpmittel (103) zum Leiten der Flüssigkeit bzw. des zumindest einen Reinigungsfluids durch die Messkammer (121) aufweist, und die Steuer- und Auswerteeinrichtung (112) zur programmierbaren Steuerung zumindest der Pump- und Ventilmittel (103, 107, 108) und zum Auswerten der mittels der optischen Messanordnung ermittelten Messwerte eingerichtet ist, wobei die Steuer- und Auswerteeinrichtung (112) dazu eingerichtet ist, aufgrund der mit Reinigungsfluid befüllten Messkammer (121) Referenzmessungen durchzuführen. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Überwachen von Parametern einer wässrigen Flüssigkeit unter Verwendung einer solchen Vorrichtung (100).
    • 装置(100)具有用于测量液体的光学特性的光学传感器。 电动膜泵(103)通过测量室传导液体和/或清洁流体。 控制和评估装置(112)可编程地控制泵,吸入阀(107)和反冲洗阀(108),并且评估由光学测量装置(104)确定的测量值。 控制和评估装置由于测量室进行基准测量,该测量室充满了清洗液。 还包括用于监测含水液体参数的方法的独立权利要求。
    • 77. 发明公开
    • Measuring apparatus for dissolved oxygen
    • MessvorrichtungfürgelöstenSauerstoff
    • EP2098862A2
    • 2009-09-09
    • EP09153416.4
    • 2009-02-23
    • Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
    • Oguri, Kazumasa
    • G01N33/18G01N31/22G01N21/64
    • G01N33/1806G01N21/643G01N21/8507G01N31/225
    • An observation apparatus (100) can observe the temporal fluctuations of the two-dimensional distribution of oxygen concentration in the bottom sludge and also in the bottom water on the seabed at an observation site. The observation apparatus (100) includes a pressure-resistant container main body section (110) that has a pressure-resistant window (120) and is hermetically sealed by a pressure-resistant container closure section (111), a sensor foil (200) that contains an oxygen quenching material and is arranged at the pressure-resistant window (120), an excitation light source (210,211) that is arranged at the pressure-resistant container main body section to irradiate the sensor foil and an image pickup apparatus (222) that shoots the sensor foil.
    • 观察装置(100)能够观察观察部位的底部污泥中的氧浓度的二维分布以及海底的底部水的时间波动。 观察装置(100)包括耐压容器主体部(110),其具有耐压窗(120)并且被耐压容器封闭部(111)气密地密封,传感器箔(200) 其包含氧气淬火材料并且布置在耐压窗口(120)处,激励光源(210,211)布置在耐压容器主体部分处以照射传感器箔片和图像拾取装置(222 )拍摄传感器箔片。
    • 79. 发明公开
    • COD measuring method and device
    • Verfahren und VorrichtungfürCOD-Messung
    • EP1659392A2
    • 2006-05-24
    • EP05017622.1
    • 2005-08-12
    • SHIMADZU CORPORATION
    • Itabashi, Toshihisa c/o Shimadzu CorporationMorita, Yozo c/o Shimadzu Corporation
    • G01N21/33
    • G01N33/1806G01N21/33G01N33/1893
    • A COD conversion equation holding unit (20) in a computing unit of a COD measuring device holds a COD conversion equation that indicates a relationship between total-absorbance that is linearly combined by multiplying an absorbance value at each of a plurality of wavelengths by a weighting factor and a COD value, and a conversion unit (22) finds a converted COD value by using the COD conversion equation, and outputs the resulting value. Preferably, a COD conversion equation calculation unit (26) calculates a COD conversion equation based upon the relationship between the total absorbent and an actual measured COD value in sample water, and a correlation calculation unit (28) finds a correlation with respect to each of a plurality of COD conversion equations calculated by the COD conversion equation calculation unit (26). In this case, the COD conversion equation holding unit (20) holds the conversion equation having the best correlation among the COD conversion equations calculated by the COD conversion equation calculation unit (26) as a COD conversion equation for the sample water.
    • COD测量装置的计算单元中的COD转换方程式保持单元(20)保持COD转换方程,其表示通过将多个波长中的每一个的吸光度值乘以加权的线性组合的总吸光度之间的关系 因子和COD值,转换单元(22)通过使用COD转换方程求出转换后的COD值,并输出结果值。 优选地,COD转化方程式计算单元(26)基于吸收剂与样品水中的实际测量COD值之间的关系计算COD转化方程,相关计算单元(28) 由COD转换方程计算单元(26)计算出的多个COD转换方程。 在这种情况下,COD转换方程式保持单元(20)将由COD转换方程计算单元(26)计算出的COD转换方程之间具有最佳相关性的转换方程保持为样本水的COD转换方程。