一种基于物联网废水处理的监测系统的制作方法

文档序号:12716702阅读:481来源:国知局
一种基于物联网废水处理的监测系统的制作方法与工艺

本发明属于物联网应用技术领域,具体涉及一种基于物联网废水处理的监测系统。



背景技术:

随着社会的进步,网络的应用得到了飞速的发展,在工业飞速发展的同时,污水处理已经得到重视。但是在污水处理过程中,每个环节的监测均需要工人定时进行现场采样检测,以确保污水处理系统的正常工作,但是这样的处理方式,大大增加了监测人员的劳动强度,同时降低了工作的效率,不利于企业的长久发展。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题便是针对上述现有技术的不足,提供一种基于物联网废水处理的监测系统,它设计合理,控制方便,同时便于随时监测和查看监测数据。

本发明所采用的技术方案是:一种基于物联网废水处理的监测系统,包括通过输水管依次连接的污水反应池、氨氮净化池、磷酸根净化池、重金属净化池和沉降池,污水反应池与氨氮净化池之间的输水管上设有第一电磁阀,氨氮净化池与磷酸根净化池之间的输水管上设有第二电磁阀,磷酸根净化池与重金属净化池之间的输水管上设有第三电磁阀,重金属净化池与沉降池之间的输水管上设有第四电磁阀,所述污水反应池中设有orp传感器和液位传感器,氨氮净化池中设有氨氮监测传感器,磷酸根净化池中设有磷酸根监测传感器,重金属净化池中设有重金属监测传感器,沉降池中设有PH监测传感器;所述orp传感器、液位传感器、氨氮监测传感器、磷酸根监测传感器、重金属监测传感器和PH监测传感器均与控制器的输入端通过无线通讯方式连接,所述控制器的输出端分别与第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀和无线发射器的输入端连接,所述无线发射器的输出端与远程接收客户端连接。

作为优选,所述控制器与无线发射器双向连接。

作为优选,所述无线发射器与远程接收客户端双向连接。

本发明的有益效果在于:本发明设计合理,监测效果好,通过各个传感器将各个净化池内的处理数据监测并通过控制器和无线发射器发送至远程接收客户端,便于监测人员查看,降低了监测人员的劳动强度,同时提高了工作的效率。

附图说明

图1为本发明结构示意图;

图2为本发明系统框图。

图中:1、污水反应池;2、氨氮净化池;3、磷酸根净化池;4、重金属净化池;5、沉降池;6、第一电磁阀;7、第二电磁阀;8、第三电磁阀;9、第四电磁阀;10、orp传感器;11、液位传感器;12、氨氮监测传感器;13、磷酸根监测传感器;14、重金属监测传感器;15、PH监测传感器;16、无线发射器;17、远程接收客户端;18、控制器。

具体实施方式

下面将结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细说明。

实施例1:如图1和图2所示,本发明包括通过输水管依次连接的污水反应池1、氨氮净化池2、磷酸根净化池3、重金属净化池4和沉降池5,污水反应池1与氨氮净化池2之间的输水管上设有第一电磁阀6,氨氮净化池2与磷酸根净化池3之间的输水管上设有第二电磁阀7,磷酸根净化池3与重金属净化池4之间的输水管上设有第三电磁阀8,重金属净化池4与沉降池5之间的输水管上设有第四电磁阀9,所述污水反应池1中设有orp传感器10和液位传感器11,氨氮净化池2中设有氨氮监测传感器12,磷酸根净化池3中设有磷酸根监测传感器13,重金属净化池4中设有重金属监测传感器14,沉降池5中设有PH监测传感器15;所述orp传感器10、液位传感器11、氨氮监测传感器12、磷酸根监测传感器13、重金属监测传感器14和PH监测传感器15均与控制器18的输入端通过无线通讯方式连接,所述控制器18的输出端分别与第一电磁阀6、第二电磁阀7、第三电磁阀8、第四电磁阀9和无线发射器16的输入端连接,所述无线发射器16的输出端与远程接收客户端17连接。

实施例2:与上述实施例1相同,其中上述控制器18与无线发射器16双向连接;上述无线发射器16与远程接收客户端17双向连接。

工作原理:通过opr传感器、液位传感器11、氨氮监测传感器12、磷酸根监测传感器13、重金属监测传感器14和PH监测传感器15将监测的数据通过无线通讯方式传入控制器18,由控制器18将数据传至远程接收客户端17供监测人员查看,当数据异常时,能通过远程接收客户端17发送指令至控制器18,通过控制器18控制第一电磁阀6、第二电磁阀7、第三电磁阀8和第四电磁阀9的关闭,从而停止运转污水处理,及时进行排查、维修。

本发明设计合理,监测效果好,通过各个传感器将各个净化池内的处理数据监测并通过控制器18和无线发射器16发送至远程接收客户端,便于监测人员查看,降低了监测人员的劳动强度,同时提高了工作的效率。

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