RU2747739C1 - Методика верификации измерений солености морской воды автоматическими средствами измерений - Google Patents

Методика верификации измерений солености морской воды автоматическими средствами измерений Download PDF

Info

Publication number
RU2747739C1
RU2747739C1 RU2020128784A RU2020128784A RU2747739C1 RU 2747739 C1 RU2747739 C1 RU 2747739C1 RU 2020128784 A RU2020128784 A RU 2020128784A RU 2020128784 A RU2020128784 A RU 2020128784A RU 2747739 C1 RU2747739 C1 RU 2747739C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
salinity
electrical conductivity
measurements
sea water
measuring
Prior art date
Application number
RU2020128784A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Олегович Татарников
Елена Васильевна Островская
Денис Сергеевич Шипилов
Original Assignee
ФГБУ "Каспийский морской научно-исследовательский центр"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ФГБУ "Каспийский морской научно-исследовательский центр" filed Critical ФГБУ "Каспийский морской научно-исследовательский центр"
Priority to RU2020128784A priority Critical patent/RU2747739C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2747739C1 publication Critical patent/RU2747739C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам верификации измерений солености морской воды. Сущность: одновременно отбирают серию параллельных проб не менее чем на 30 станциях, охватывающих весь диапазон солености морских вод района исследования. В каждой пробе методом аргентометрии и электрометрическим методом определяют соответственно хлорность и электропроводность морской воды с последующим расчётом солености. Причем при измерениях электропроводности морской воды поддерживают постоянную температуру. Получают два ряда данных: хлорность и электропроводность воды, которые используют для построения калибровочного уравнения. Рассчитывают регрессионную кривую, которую аппроксимируют полиномиальной функцией второго порядка или линейной функцией. Полученное уравнение регрессии используют для верификации значений солености, полученных по измерению электропроводности морской воды. Причем уравнения регрессии получают для каждого отдельного измерительного прибора. Технический результат: повышение достоверности верификации измерений солености морской воды. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

Description

Изучение солености имеет большое значение как в науке, так и в практической жизни. Точное знание солености дает возможность определять течения и вообще движение водных масс, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Большое значение соленость и удельный вес морских вод имеет в оборонном деле. Плавание подводных лодок, глубина и скорость погружения требуют точных знаний о солености и течениях в том или другом участке моря.
Соленость может изменяться в весьма значительных пределах, и тем не менее соотношение отдельных компонентов солевого состава морской воды остается практически постоянным, за исключением сильно опресненных районов, прилегающих к устьям рек.
Для изучения многих физических процессов в океане требуется высокая точность определения таких характеристик морской воды как: температура, давление, соленость (S) и плотность (р). 
Измерение солености морской воды возможно тремя методами: физическим (ареометрирование), химическим (аргентометрия) и электрометрическим методом, при котором используются различные принципы измерения: кондуктометрия и индуктометрия.
Соленость морской воды определяют обычно аргентометрическим титрованием (по хлорности) и электрометрическим на солемерах (Руководящий документ РД 52.10.243-92 "Руководство по химическому анализу морских вод" (утв. решением Комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 28 апреля 1992 г.)[1]. Однако в последние годы широкое распространение в практике проведения мониторинга состояния морской среды получило использование автоматизированных средств измерения типа иономеров и т.п. Однако такая замена классических методов может привести к нарушению непрерывности, однородности и сопоставимости рядов наблюдаемых величин и поэтому должна сопровождаться проведением сравнительных наблюдений автоматизированными и классическими средствами измерений (Руководящий документ РД 52.10.892-2020 «Методика сравнительного анализа данных морских гидрологических наблюдений, получаемых автоматизированными и классическими средствами измерений в различных климатических зонах» (утв. Руководителем Росгидромета 05.02.2020 г.))[2].
Применение электрометрических методов для определения солености обусловлено тем, что морская вода является слабо концентрированным электролитом (проводником второго рода).
Известно изобретение № 2 349 910 Опубликовано: 20.03.2009 Бюл. № 8 «Способ определения солености и плотности морской воды» [3]. Используется для определения солености и плотности морской воды. Сущность заключается в том, что для определения солености и плотности морской воды на горизонте нахождения подводного объекта осуществляют локальное измерение температуры воды на заданной глубине, возбуждают акустическое излучение и измеряют непосредственно скорость звука принятого акустического излучения с помощью импульсно-циклического ультразвукового измерителя скорости звука и по непосредственно измеренной на этой глубине скорости звука и температуре по соответствующим математическим выражениям находят соленость и плотность морской воды.
Изобретение относится к средствам измерения физических параметров морской среды, которые используют для определения солености и плотности морской воды на горизонте нахождения измерительного датчика.
Известны средства контроля параметров морской среды - температуры Т, давления Р (глубины η), электропроводности J и скорости звука С, которые непосредственно инструментально могут измерять эти показатели. В качестве средств контроля гидрофизических параметров используют, например, интегральные термосолинографы (индуктивный датчик солености S и платиновый термометр сопротивления для регистрации температуры Т), регистраторы профиля электропроводности (по которой определяют соленость S) и температуры. http://oskada.ru/analiz-i-kontrol-kachestva-vody/pribory-dlya-opredeleniya-kachestva-vody.html. Известны также научно-методические аспекты метрологического обеспечения измерений электропроводности и температуры морской воды с помощью СТД-зондов. (А.Н. Рамазин Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО», е-mail: ramazin@vniro.ru) [4]
Определения солености может быть решено на основе измерения скорости звука и использования ее зависимости от температуры и давления, например, по полиномам Дель-Гроко или Вильсона (Комляков В.А. Наука, 2003, "Корабельные средства измерения...") [5].
Известно изобретение № 2498284. Опубликовано: 10.11.2013 Бюл. № 31. «Компаратор для измерения солености морской воды» [6]. Компаратор, согласно изобретению, содержит первичный преобразователь температуры и индуктивный первичный преобразователь электрической проводимости с входным и выходным тороидальными трансформаторами, питающий генератор синусоидального напряжения, трансформаторный делитель напряжения, цифровой и аналоговый компенсаторы тока с двухцикловым режимом уравновешивания, электронный блок, сопряженный с компьютером, термостат электронного блока, при этом индуктивная ячейка помещена в активный водяной термостат с фиксированной температурой, выполнена проточной, во внутренней полости которой размещены первичные преобразователи температуры и электрической проводимости.
Изобретение относится к области гидрофизических измерений солености морской воды в соответствии с шкалой практической солености 1978 (ШПС-78) [1. ГСССД 77-84. Морская вода. Шкала практической солености. - М., Госстандарт, 1986]
Известно изобретение № 121 078 Опубликовано: 10.10.2012 
Бюл. № 28 «Система для измерения гидрофизических параметров морской воды с подводного носителя» [7]. Полезная модель относится к области измерения гидрофизических параметров морской воды. Система обеспечивает измерение основных гидрофизических параметров морской воды - удельной электрической проводимости, температуры, гидростатического давления, солености, плотности, скорости распространения звука и глубины, на которой проводятся измерения гидрофизических параметров.
Система содержит преобразователи гидрофизических полей удельной электрической проводимости, температуры, гидростатического давления, аналого-цифровой преобразователь, микроконтроллер с последовательным интерфейсом, и устройство ввода, обработки и отображения информации с двумя последовательными интерфейсами для получения от микроконтроллера измеренных преобразователями значений гидрофизических параметров и для получения от навигационного комплекса значений географической широты места проведения измерений.
Недостатками перечисленных методов и средств является неудовлетворительная точность измерений, требуемая для измерения солености, обусловленная отсутствием информационной избыточности для повышения точности измерений: в каждом случае измерение солености производилось одним способом/средством.
Информационная избыточность – включение в измерительную систему дополнительных средств измерений, измеряющих одну и ту же величину, наличие связей между измеряемыми величинами, обусловленных свойствами объекта измерений или управления. Эти связи могут быть использованы для исключения промахов при измерении отдельных величин и для повышения точности измерений всей совокупности измеряемых величин (Полякова О.В., "Наиболее часто применяемые на практике методы и способы повышения точности измерений". Часть 1., http://metrob.ru/) [8].
Теория избыточных измерений — это система законов, принципов, методов, математических моделей, положений и условий, характеризующая новую стратегию измерений при нелинейной и нестабильной функции преобразования сенсора или измерительного канала в целом, предлагающая новые пути линейного и нелинейного измерительного преобразования величин разной физической природы и предсказывающая достижимые результаты по точности, чувствительности, быстродействию и метрологической надежности. Стратегия избыточных измерений построена на основе общенаучной методологии системного подхода и информативной избыточности (Фундаментальная метрология. Персональный сайт профессора Кондратова В.Т.) [9].
Как видим, существует большое разнообразие электрометрических методов измерения солености морской воды, основанных на различных принципах, выпускаемых различными производителями, оснащенных датчиками с отличными друг от друга характеристиками, которые зачастую применяются на одной и той же морской акватории. Это может существенно искажать получаемую с их помощью картину пространственно-временного распределения солености, являющейся одной из основных характеристик гидролого-гидрохимического режима морей, влияющей на морские экосистемы и биоресурсы. Следовательно, проведение измерений солености морской воды неклассическими методами должно сопровождаться обязательной процедурой верификации измеренных величин солености.
Известно изобретение №2 692 093 Опубликовано 12.07.2018 Бюл. № 20 «Способ и система верификации данных измерений», которое выбрано в качестве прототипа [10].
Изобретение относится к средствам для верификации данных измерений, полученных системой датчиков. Предложенный способ верификации данных измерений соответствующих физических величин, полученных системой датчиков заключается в том, что, по меньшей мере, три значения, описывающих идентичную величину, сравниваются между собой попарно, при этом, по меньшей мере, два из по меньшей мере трех описывающих идентичную величину значений определяются независимо друг от друга по меньшей мере одной системой датчиков и третье описывающее идентичную величину значение определяется базовой системой датчиков. При каждом попарном сравнении, приводящем к несоответствию, сопряженный со сравниваемыми значениями показатель качества повышается на заданное регулирующее значение, и верифицируются те значения, показатель качества которых не превышает пороговое значение качества.
Способ недостаточен для обнаружения ошибок и взаимной верификации результатов измерений, не используется в оптимальной мере избыточность информации - включение в измерительную систему измерений, выполненных другим методом, измеряющим одну и ту же величину.
Технической задачей предлагаемого изобретения является создание методики верификации измерений солености морской воды для получения результатов, минимально отличающихся от истинных значений величины, используя информационную избыточность путем сравнительных анализов и расчета погрешности, обеспечивающих соответствие значений солености, выполненных электрометрическим методом, данным аргентометрии.
Предлагаемая «Методика верификации измерений солености морской воды автоматическими средствами измерений» повышает точность измерений, обеспечивает получение результатов, максимально приближенных к истинным значениям величины, используя информационную избыточность – включение в измерительную систему дополнительных средств измерений, измеряющих одну и ту же величину. Для этого проводят многократные наблюдения различными средствами измерений за измеряемой величиной и затем проводят математическую обработку массива данных.
Методика верификации измерений солености морской воды автоматическими средствами измерений заключается в расчете калибровочного уравнения.
Для построения калибровочного уравнения на первом этапе одновременно отбирают серию параллельных проб не менее чем на 30 станциях, охватывающих весь диапазон солености морских вод района исследования. В качестве эталона используется классический метод измерения – аргентометрия (РД 52.10.842-2017 Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 9. Гидрометеорологические наблюдения на морских станциях и постах. Часть 1 Гидрометеорологические наблюдения на береговых станциях и постах) [11]. В каждой пробе методом аргентометрии и электрометрическим методом определяют соответственно хлорность и электропроводность морской воды с последующим расчетом солености в практических единицах солености (ПЕС). В результате анализа проб морской воды аргентометрическим методом и электрометрическим методом получают два ряда данных – хлорность и электропроводность воды. В приведенном ниже примере по измерению солености воды в Каспийском море (табл. 1), в качестве прибора, измеряющего относительную электропроводность воды, использовался солемер ГМ-65.
Для океанической воды и вод морей, имеющих хороший водообмен с океаном, соленость получают на основе уравнения, принятого в Международных океанологических таблицах [11]:
S(ПЕС) = 1,80655 Cl (‰) (1)
и по старому уравнению Кнудсена:
S (ПЕС) = 0,030 + 1,8050 Cl (‰) (2)
Значения солености, вычисляемые по этим уравнениям, отличаются не более чем на 0,0026 ПЕС в интервале от 32 до 38 ПЕС.
Для полузамкнутых и замкнутых морей приняты другие формулы определения солености по хлору, согласно океанографическим таблицам 1964 и 1975 гг. [12,13] и РД 52.10.842-2017 [11].
Для Каспийского моря-S(ПЕС)=0,140+2,3600Cl (‰) (3)
По электропроводности соленость Каспийского моря рассчитываем по формуле [11]:
S=-0,0986+30,7336R20+13,6703R20 2 (4)
Оба метода должны, в конечном счете, давать примерно одинаковую величину солености. Сравнение значений солености, рассчитанных с использованием аргентометрии, и значений солености, полученных с помощью солемера, проводится с применением критериев для оценки сравнительных наблюдений, приведенных в РД 52.10.892-2020 [2]. Если для отдельных проб отмечается превышение критериев оценки, следует провести дополнительную калибровку прибора и снова измерить электропроводность в этих пробах. Количество грубых отклонений согласно РД 52.10.892-2020 [2] не должны превышать 5% от общего числа измерений.
Таблица 1. Сравнение солености в пробах морской воды, отобранных в северной части Каспийского моря, измеренных аргентометрическим и электрометрическим методами
Аргентометрия Солемер ГМ-65 Δ (S1-S2), ПЕС
№ пробы Cl‰ S1, ПЕС Относительная электропроводность S2, ПЕС
1 3,89 9,32 0,2735 9,33 -0,01
2 1,53 3,75 0,1177 3,71 0,04
3 4,05 9,7 0,2829 9,69 0,01
4 5,02 11,99 0,3410 11,97 0,02
5 2,37 5,73 0,1745 5,68 0,05
6 1,31 3,23 0,1022 3,19 0,04
7 4,66 11,14 0,3193 11,11 0,03
8 0,39 1,06 0,0367 1,05 0,01
9 3,65 8,75 0,2580 8,74 0,01
10 4,54 10,85 0,3125 10,84 0,01
11 3,81 9,13 0,2677 9,11 0,02
12 4,28 10,24 0,2966 10,22 0,02
13 3,73 8,94 0,2627 8,92 0,02
14 3,99 9,56 0,2793 9,55 0,01
15 3,69 8,85 0,2606 8,84 0,01
16 0,65 1,67 0,0556 1,65 0,02
17 4,64 11,09 0,3181 11,06 0,03
18 4,07 9,75 0,2842 9,74 0,01
19 4,86 11,61 0,3315 11,59 0,02
20 5,46 13,03 0,3667 13,01 0,02
21 5,28 12,6 0,3556 12,56 0,04
22 4,4 10,52 0,3041 10,51 0,01
23 5,18 12,36 0,3504 12,35 0,01
24 5,3 12,65 0,3574 12,63 0,02
25 4,15 9,93 0,2886 9,91 0,02
26 4,25 10,17 0,2945 10,14 0,03
27 1,66 4,06 0,1277 4,05 0,01
28 0,789 2 0,0657 1,98 0,02
29 0,687 1,76 0,0584 1,74 0,02
30 0,142 0,48 0,0185 0,47 0,01
31 0,432 1,16 0,0399 1,15 0,01
32 0,297 0,84 0,0300 0,84 0,00
33 0,527 1,38 0,0468 1,37 0,01
34 0,742 1,89 0,0623 1,87 0,02
среднее по модулю 0,018
стандартное отклонение σ 0,0124
Как видно из таблицы 1, по критериям оценки сравнительных наблюдений согласно РД 52.10.892-2020 [2] (среднее по ряду Δ – 0,02 ПЕС, σ – 0,014 ПЕС) получены удовлетворительные результаты, следовательно, данный прибор может использоваться для проведения наблюдений за соленостью.
Однако отметим, что в отдельных случаях погрешность измерения солемером может превышать 0,02 ПЕС. При этом, измерение электропроводности солемерами типа ГМ дает, как видим, достаточно устойчивые результаты, к тому же, поскольку они используются уже давно, имеются значительные ряды наблюдений на разных морских акваториях, которые можно использовать для привязки, поэтому солемеры относятся к стандартным средствам измерения [2]. Измерение электропроводности морской воды кондуктомерами и другими приборами с последующим расчетом солености показывает более неустойчивые результаты, к тому же используются они для исследований сравнительно недавно.
Во избежание частого проведения сравнительных измерений, которые достаточно затратны, предлагается использовать результаты сравнительных измерений для расчета уравнения регрессии, на основе которого в дальнейшем проводится верификация величин солености, полученных по измерению электропроводности. Поскольку между величинами солености, рассчитанным по измерениям хлорности аргентометрическим методом и измерениям электропроводности, существует статистически значимая корреляционная связь (рис. 1), можно рассчитать регрессионную кривую, которую предлагается аппроксимировать полиномиальной функцией 2 порядка:
y = ax2 + bx+c, (5)
или линейной функцией:
y = ax + b, (6)
где y – значение солености по хлорности (ПЕС),
x – значение солености по измерению относительной (или удельной) электропроводности,
a, b, c – расчетные коэффициенты.
Важным условием для получения максимально значимой связи является подбор типа кривой таким образом, чтобы коэффициент аппроксимации R2 был равен 1,00 (рис. 1). На рисунке 1 видно, что ряды данных из таблицы 1 удовлетворяют данному условию, если кривая аппроксимируется линейным трендом. Для других приборов, возможно, лучше подойдет полином. Полученное в примере уравнение регрессии (у = 1,0002х + 0,0166) в дальнейшем используется для верификации значений солености, полученных по измерению электропроводности морской воды.
Получение уравнения регрессии следует проводить для каждого отдельного измерительного прибора на наиболее полном диапазоне солености воды конкретной акватории. Измерения электропроводности следует проводить при постоянной температуре для исключения ее влияния, либо использовать поправочные коэффициенты [12, 13]. Кроме того, учитывая изменения константы ячейки измерения, уравнение регрессии следует рассчитывать после определенного периода, указанного в техническом паспорте прибора.
Для проверки полученного уравнения регрессии используем значения относительной электропроводности, измеренных на участке акватории Северного Каспия солемером ГМ-65 при температуре 20°С. Определяем соленость морской воды по значению относительной электропроводности для Каспийского моря по формуле 4.
По приведенному выше в примере уравнению регрессии (у = 1,0002х + 0,0166), проведем верификацию полученных величин солености. Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2 Верификация значений солености, полученных по измерениям электропроводности.
№ пробы Измеренная относительная электропроводность S по измеренной электропроводности, ПЕС S по уравнению верификации, ПЕС
1 0,009 0,179 0,196
2 0,0632 1,898 1,915
3 0,0127 0,294 0,311
4 0,27913 9,545 9,564
5 0,26448 8,986 9,004
6 0,25956 8,800 8,818
7 0,35136 12,388 12,407
8 0,34653 12,193 12,212
Как видно из таблицы 2, поправка к солености по уравнению регрессии составляет около 0,02 ПЕС.
Использование расчетного уравнения регрессии для верификации измерений солености позволяет, таким образом, проводить процедуру сравнительных измерений только в случае накопления ошибок. Таким образом, предлагаемый метод верификации измерений солености морской воды решает поставленную задачу, обеспечивает получение результатов, максимально приближенных к истинным значениям величины солености морской воды, в то же время снижая затраты на проведение сравнительных измерений.
Используемые источники (литература)
1. РД 52.10.243-92 Руководство по химическому анализу морских вод (утв. решением Комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 28 апреля 1992 г.).
2. РД 52.10.892-2020 Методика сравнительного анализа данных морских гидрологических наблюдений, получаемых автоматизированными и классическими средствами измерений в различных климатических зонах.
3. Изобретение № 2 349 910 Опубликовано: 20.03.2009 Бюл. № 8.
4. Некоторые научно-методические аспекты метрологического обеспечения измерений электропроводности и температуры морской воды с помощью СТД-зондов А.Н. Рамазин Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») е-mail: ramazin@vniro.ru
5. Комляков В.А. Наука, 2003, "Корабельные средства измерения...".
6. Изобретение № 2498284. Опубликовано: 10.11.2013 Бюл. № 31.
7. Изобретение № 121 078 Опубликовано: 10.10.2012 Бюл. № 28.
8. Полякова О.В., "Наиболее часто применяемые на практике методы и способы повышения точности измерений". Часть 1. http://metrob.ru/
9. Фундаментальная метрология. Персональный сайт профессора Кондратова В.Т.
10. Изобретение №2 692 093 Опубликовано 12.07.2018 Бюл. № 20.
11. РД 52.10.842-2017 Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 9. Гидрометеорологические наблюдения на морских станциях и постах. Часть 1 Гидрометеорологические наблюдения на береговых станциях и постах.
12. Океанографические таблицы. 4 издание, переработанное и дополненное. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. - 487 с.
13. Океанологические таблицы для Каспийского, Аральского и Азовского морей. - М.: Гидрометеоиздат, 1964. – 140 с.

Claims (10)

1. Методика верификации измерений солености морской воды автоматическими средствами измерений, заключающаяся в том, что на первом этапе одновременно отбирают серию параллельных проб не менее чем на 30 станциях, охватывающих весь диапазон солености морских вод района исследования, отличающаяся тем, что в каждой пробе методом аргентометрии и электрометрическим методом определяют соответственно хлорность и электропроводность морской воды с последующим расчетом солености в практических единицах солености (ПЕС), где в качестве эталона используется классический метод измерения – аргентометрия, причем в результате анализа проб морской воды аргентометрическим методом и электрометрическим методом получают два ряда данных – хлорность и электропроводность воды, которые используют для построения калибровочного уравнения, и поскольку между величинами солености, рассчитанными по измерениям хлорности аргентометрическим методом и измерениям электропроводности, существует статистически значимая корреляционная связь, рассчитывают регрессионную кривую, которую аппроксимируют полиномиальной функцией 2 порядка:
y=ax2+bx+c,
или линейной функцией:
y=ax+b,
где y – значение солености по хлорности (ПЕС),
x – значение солености по измерению относительной (или удельной) электропроводности,
a, b, c – расчетные коэффициенты;
полученное уравнение регрессии в дальнейшем используют для верификации значений солености, полученных по измерению электропроводности морской воды, которое позволяет проводить процедуру сравнительных измерений только в случае накопления ошибок, при этом получение уравнения регрессии проводят для каждого отдельного измерительного прибора на наиболее полном диапазоне солености воды конкретной акватории при соблюдении постоянной температуры измерения электропроводности.
2. Методика верификации по п.1, отличающаяся тем, что если регрессионная кривая аппроксимируется линейным трендом, тип кривой подбирают таким образом, чтобы коэффициент аппроксимации был равен 1,00.
3. Методика верификации по п.1 отличающаяся тем, что уравнение регрессии рассчитывают после определенного периода, указанного в техническом паспорте прибора.
RU2020128784A 2020-08-31 2020-08-31 Методика верификации измерений солености морской воды автоматическими средствами измерений RU2747739C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020128784A RU2747739C1 (ru) 2020-08-31 2020-08-31 Методика верификации измерений солености морской воды автоматическими средствами измерений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020128784A RU2747739C1 (ru) 2020-08-31 2020-08-31 Методика верификации измерений солености морской воды автоматическими средствами измерений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2747739C1 true RU2747739C1 (ru) 2021-05-13

Family

ID=75919761

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020128784A RU2747739C1 (ru) 2020-08-31 2020-08-31 Методика верификации измерений солености морской воды автоматическими средствами измерений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2747739C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114486173A (zh) * 2022-02-15 2022-05-13 生态环境部南京环境科学研究所 一种海岸潟湖盐度场变化物理模拟系统及模拟方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692093C9 (ru) * 2014-06-11 2019-10-11 Континенталь Тевес Аг Унд Ко. Охг Способ и система верификации данных измерений

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692093C9 (ru) * 2014-06-11 2019-10-11 Континенталь Тевес Аг Унд Ко. Охг Способ и система верификации данных измерений

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РД 52.10.243-92 Руководство по химическому анализу морских вод. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114486173A (zh) * 2022-02-15 2022-05-13 生态环境部南京环境科学研究所 一种海岸潟湖盐度场变化物理模拟系统及模拟方法
CN114486173B (zh) * 2022-02-15 2024-04-02 生态环境部南京环境科学研究所 一种海岸潟湖盐度场变化物理模拟系统及模拟方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7532992B2 (en) Measuring apparatuses and methods of using them
RU2747739C1 (ru) Методика верификации измерений солености морской воды автоматическими средствами измерений
Lane et al. Measuring fluxes in tidal estuaries: sensitivity to instrumentation and associated data analyses
CN108152458A (zh) 气体检测方法及装置
CN117928625A (zh) 一种海水温盐深仪倾向性误差分析方法、介质及系统
Tan et al. Examining the influence of recording system on the pure temperature error in XBT data
Shitashima Evolution of compact electrochemical in-situ pH-pCO 2 sensor using ISFET-pH electrode
RU2682080C1 (ru) Способ измерения профилей температуры, давления и плотности в жидкости
Martin Ocean forecasting systems: product evaluation and skill
CN116864026A (zh) 一种基于Argo温盐剖面的海洋溶解氧浓度重构模型构建方法
CN110057990A (zh) 一种多参数水质剖面仪的pH校正方法
CN112528417B (zh) 一种飞行器半实物仿真的评估方法
Tolstosheev et al. Seawater salinity estimating module based on the sound velocity measurements
CN111123406A (zh) 手持气象仪温度数据拟合方法
Saunders et al. Standards and laboratory calibration
Zhang et al. Calibration method of multi-parameter compensation for optical dissolved oxygen sensor in seawater based on machine learning algorithm
Murphy et al. On obtaining high-precision measurements of oceanic pCO2 using infrared analyzers
Collett et al. Aggregating measurement data influenced by common effects
Tiemann et al. Acoustic remote sensing of internal solitary waves and internal tides in the Strait of Gibraltar
CN112782256A (zh) 用于腐蚀监测的多参数探头、腐蚀检测系统
Fofonoff Precision of Oceanographic Data for Sound‐Speed Calculations
Kalashnikov et al. Metrological support of salinity, temperature and pressure measurements, using CTD-systems
Ranalli An evaluation of in-situ measurements of water temperature, specific conductance, and pH in low ionic strength streams
RU2261460C2 (ru) Способ вертикального профилирования течений
Adhikary et al. A phase angle measurement based conductivity sensor for low conductance solution