CN111595799A - 一种水质分析方法及其系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种水质分析方法,包括以下步骤:检测水质的各组分含量;将所述各组分的含量和预存的组分含量表进行匹配,若匹配到存在超出组分含量表的允许范围的含量,则给出预存的处理方案;所述处理方案包括使超标组分含量恢复到允许范围的方案;输出所述各组分含量及所述处理方案,供打印。本发明检测出水质中各组分的测量参数后,将各组分的测量参数和预存的组分含量表进行匹配,根据匹配结果给出相应的处理方案,并可打印测量参数和处理方案。在操作人员水平有限,且不方便联网时,为操作人员提供水质处理参考方案,极大的提高了基层操作人员的水质处理能力。

Description

一种水质分析方法及其系统
技术领域
本发明涉及一种水质分析领域,特别是涉及一种水质分析方法及其系统。
背景技术
随着我国经济社会不断发展,水资源已经成为了我国严重短缺的产品,成了制约环境质量的主要因素,成了经济社会发展面临的严重安全问题。
为了保护水环境,通常采用水质分析仪,用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量,对水环境进行监测。高精度的水质分析仪可快速而准确的定性定量分析,并可全自动、智能化、实时在线、多参数同时进行分析,为用户提供详细的测量参数,但是体积较大,不方便携带。便携式水质分析仪,虽然分析项目少,提供的测量参数有限,但是体积小、方便携带,成为野外或郊区作业时的首选,这种便携式水质分析仪存在以下问题:当操作人员水平有限,且不方便实时联网时,操作人员只能根据测量参数,依靠经验值进行水质处理,从而造成处理不当的问题。
因此,设计一种适用于野外或郊区,可以为操作人员提供水质处理参考方案的水质分析仪,成为急需解决的问题。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种水质分析方法及其系统,用于解决现有技术中适用于野外或郊区的简易水质分析仪,提供的测量参数有限;且不方便实时联网,操作人员只能根据测量参数,依靠经验值进行水质处理,从而造成处理不当的问题。
本发明提供一种水质分析方法,所述方法包括以下步骤:
检测水质的各组分含量;
将所述各组分的含量和预存的组分含量表进行匹配,若匹配到存在超出组分含量表的允许范围的含量,则给出预存的处理方案;所述处理方案包括使超标组分含量恢复到允许范围的方案;
输出所述各组分含量及所述处理方案,供打印。
于本发明的一实施例中,所述预存的组分含量表有多个,多个组分含量表对应不同的水质使用级别;
所述将所述各组分的含量和预存的组分含量表进行匹配,包括:
根据水质使用级别,从多个预存的组分含量表中选定与待检测水的水质使用级别对应的组分含量表;
将所述各组分的含量和选定的组分含量表进行匹配。
于本发明的一实施例中,所述预存的组分含量表中预设有多个关键组分;
所述将所述各组分的含量和选定的组分含量表进行匹配,包括:
仅匹配所述关键组分的含量。
于本发明的一实施例中,所述组分含量表的允许范围,包括多个层级,所述处理方案有多个,不同层级对应不同的处理方案;
所述给出预存的处理方案,包括:
确定超标组分含量超出允许范围的对应层级;
给出与层级对应的处理方案。
于本发明的一实施例中,一个处理方案对应一个超标组分;
当所述超标组分有多个,则所述输出所述各组分含量及所述处理方案,包括:
汇总多个处理方案后去重;
输出所有组分的含量及去重后的处理方案。
于本发明的一实施例中,所述预存的组分含量表和相应的处理方案可更新。
本发明还提供一种水质分析系统,所述系统包括:
检测模块,用于检测水质的组分含量;
处理模块,将所述各组分的含量和预存的组分含量表进行匹配,若匹配到存在超出组分含量表的允许范围的含量,则给出预存的处理方案;所述处理方案包括使超标参数恢复允许范围的方案;
输出模块,用于输出所述各组分含量及所述处理方案,供打印。
于本发明的一实施例中,所述系统还包括通讯模块,用于更新所述处理方案。
于本发明的一实施例中,所述系统还包括存储模块,用于存储系统数据;其中,所述系统数据包括各组分的含量、预存的组分含量表及处理方案。
本发明还提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本发明的一种水质分析方法中任意一项所述的方法。
如上所述,本发明的一种水质分析方法及其系统,检测出水质中各组分的测量参数后,将各组分的测量参数和预存的组分含量表进行匹配,根据匹配结果给出相应的处理方案,并可打印测量参数和处理方案。在操作人员水平有限,且不方便联网时,为操作人员提供水质处理参考方案,极大的提高了基层操作人员的水质处理能力。
附图说明
图1显示为本发明第一实施方式中的方法流程图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
请参阅图1,本发明的第一实施方式涉及一种水质分析方法,具体如下:
步骤101,检测水质的各组分含量;
具体的说,本发明采用分光光度法来确定待检测水质的组分含量。分光光度法采用分光光度计,在分光光度计中,将不同波长的光连续地照射到一定浓度的样品溶液时,便可得到与不同波长相对应的吸收强度,利用该曲线进行物质定性、定量的分析,从而得到待检测水质的各组分含量。
其中,检测水质的组分包括铁、砷、锰、氨氮、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、余氯、二氧化氯、浊度、氰化物、镉、六价铬、铅、甲醛、尿素、总氯、硫化物、磷酸盐、总磷。具体使用中,可根据实际需要设定可监测的水质组分,此处不再赘述。
步骤102,将各组分的含量和预存的组分含量表进行匹配,若匹配到存在超出组分含量表的允许范围的含量,则给出预存的处理方案;其中,处理方案包括使超标参数恢复允许范围的方案;
具体的说,在将各组分的含量和预存的组分含量表进行匹配前,从用户处获取待检测水质的使用级别,其中,水质使用级别参照中华人民共和国地表水环境质量标准进行设定。本发明中包括:源头水、生活饮用水、工业用水、农业用水,具体使用中,可根据实际需要对水质使用级别进行细分,此处不再赘述。
继续说明,预存的组分含量表有多个,多个组分含量表对应不同的水质使用级别;根据水质使用级别,从多个预存的组分含量表中选定与待检测水的水质使用级别对应的组分含量表;将各组分的含量和选定的组分含量表进行匹配。
进一步说明,预存的组分含量表中预设有多个关键组分;在将各组分的含量和选定的组分含量表进行匹配时,仅匹配关键组分的含量。
继续说明,组分含量表的允许范围,包括多个层级,相应的,处理方案也有多个,其中,不同层级对应不同的处理方案。当关键组分的含量超出允许范围的对应层级,给出与层级对应的处理方案。需要说明的是,层级的数量根据水质使用级别的要求不同而不同,水质级别越高,层级的数量越多。
继续说明,一个处理方案对应一个超标组分;当超标组分有多个,则将各超标组分对应的处理方案进行汇总后去重,最终输出所有组分的含量及去重后的处理方案。
需要说明的是,当各超标组分对应的处理方案相互之间有冲突时,在去重后的处理方案中以备注的方式列出,提醒用户注意,同时给出相应的解决方案,以供用户参考。
继续说明,本发明中预存的组分含量表和相应的处理方案可通过通讯方式进行更新;处理方案的制定人员可参照最新水质处理技术,进行实时的更新,以确保给出合适的处理方案。
步骤103,输出各组分含量及处理方案,供打印;
具体的说,将各组分含量及处理方案打印出来,方便用户查看。
本发明的第二实施方式涉及一种水质分析系统,包括:
检测模块,用于检测水质的组分含量;
处理模块,将各组分的含量和预存的组分含量表进行匹配,若匹配到存在超出组分含量表的允许范围的含量,则给出预存的处理方案;处理方案包括使超标参数恢复允许范围的方案;
输出模块,用于输出各组分含量及处理方案,供打印。
本发明的系统还包括通讯模块,用于更新处理方案。处理方案的制定人员可参照最新水质处理技术,通过通讯模块对本发明的系统进行实时的更新,以确保给出合适的处理方案。
本发明的系统还包括存储模块,用于存储系统数据;其中,系统数据包括系统数据包括各组分的含量、预存的组分含量表及处理方案。
本发明的系统还包括显示模块,用于显示检测过程中的步骤,方便用户进行正确的检测操作;还用于显示输出的各组分含量。
本实施例中选用汉印HM-A300S便携式蓝牙打印机,实际使用中,可根据需要进行选型,此处不再赘述。
本发明的第三实施方式涉及一种存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述第一实施方式中所述水质分析方法的任意一项。
综上所述,本发明的一种水质分析方法及其系统,检测出水质中各组分的测量参数后,将各组分的测量参数和预存的组分含量表进行匹配,根据匹配结果给出相应的处理方案,并可打印测量参数和处理方案。在操作人员水平有限,且不方便联网时,为操作人员提供水质处理参考方案,极大的提高了基层操作人员的水质处理能力。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

Claims (10)

1.一种水质分析方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
检测水质的各组分含量;
将所述各组分的含量和预存的组分含量表进行匹配,若匹配到存在超出组分含量表的允许范围的含量,则给出预存的处理方案;所述处理方案包括使超标组分含量恢复到允许范围的方案;
输出所述各组分含量及所述处理方案,供打印。
2.根据权利要求1所述的水质分析方法,其特征在于:所述预存的组分含量表有多个,多个组分含量表对应不同的水质使用级别;
所述将所述各组分的含量和预存的组分含量表进行匹配,包括:
根据水质使用级别,从多个预存的组分含量表中选定与待检测水的水质使用级别对应的组分含量表;
将所述各组分的含量和选定的组分含量表进行匹配。
3.根据权利要求2所述的水质分析方法,其特征在于:所述预存的组分含量表中预设有多个关键组分;
所述将所述各组分的含量和选定的组分含量表进行匹配,包括:
仅匹配所述关键组分的含量。
4.根据权利要求3所述的水质分析方法,其特征在于:所述组分含量表的允许范围,包括多个层级,所述处理方案有多个,不同层级对应不同的处理方案;
所述给出预存的处理方案,包括:
确定超标组分含量超出允许范围的对应层级;
给出与层级对应的处理方案。
5.根据权利要求1所述的水质分析方法,其特征在于:一个处理方案对应一个超标组分;
当所述超标组分有多个,则所述输出所述各组分含量及所述处理方案,包括:
汇总多个处理方案后去重;
输出所有组分的含量及去重后的处理方案。
6.根据权利要求1所述的水质分析方法,其特征在于:所述预存的组分含量表和相应的处理方案可更新。
7.一种水质分析系统,其特征在于,所述系统包括:
检测模块,用于检测水质的组分含量;
处理模块,将所述各组分的含量和预存的组分含量表进行匹配,若匹配到存在超出组分含量表的允许范围的含量,则给出预存的处理方案;所述处理方案包括使超标参数恢复允许范围的方案;
输出模块,用于输出所述各组分含量及所述处理方案,供打印。
8.根据权利要求7所述的水质分析系统,其特征在于:所述系统还包括通讯模块,用于更新所述处理方案。
9.根据权利要求7所述的水质分析系统,其特征在于:所述系统还包括存储模块,用于存储系统数据;其中,所述系统数据包括各组分的含量、预存的组分含量表及处理方案。
10.一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1-6中任意一项所述的方法。
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