大型蒸发水位智能控制系统

文档序号:33190834发布日期:2023-02-04 08:22阅读:27来源:国知局
大型蒸发水位智能控制系统

1.本发明涉及蒸发容器观测系统的技术领域,尤其是指大型蒸发水位智能控制系统。


背景技术:

2.蒸发量既是地表能量平衡的重要组成部分,又是陆地水量平衡的重要组成部分,是决定天气与气候条件的重要因子,在全球水循环和气候演变中具有举足轻重的作用。此外,在水资源评价、干旱评价、水库湖泊的管理运用、工农业用水以及水文预报等诸多方面,也都需要蒸发量资料。
3.气象站测定的蒸发量是水面蒸发量,是测量固定口径的蒸发器中,在一定时间间隔内因蒸发而散失的水层深度,但是现有技术中的蒸发观测都无法进行自动上水对蒸发桶进行补水,需要额外人力进行补水。


技术实现要素:

4.本发明的目的是提供大型蒸发水位智能控制系统,其具有自动对蒸发容器进行上水补水的效果。
5.本发明的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的:
6.大型蒸发水位智能控制系统,安装于排水管道上和蒸发容器上以及百叶箱,所述蒸发桶底部和百叶箱之间连接有连通器,其特征在于:
7.所述补水管道上依次设置有补水电磁阀和排水电磁阀以及排水自吸泵,所述补水电磁阀进水端为进水口;
8.还包括中央控制器,所述中央控制器链接有补水电磁阀、排水电磁阀、排水自吸泵、通讯模块、测量桶水位检测模块、电源模块以及串口扩展模块;
9.所述串口扩展模块连接有4g、5g通讯模块和北斗和gps定位校时模块以及触控一体式显示屏;
10.所述测量桶水位检测模块设置于百叶箱上。
11.优选的,所述蒸发容器顶部与补水管路连通,所述蒸发容器和补水管路之间连接有前置过滤器,所述前置过滤器与进水阀和排水阀之间通过三通管道截断连通。
12.优选的,所述蒸发容器底部和百叶箱之间与补水管路连通,所述蒸发容器和补水管路之间连接有前置过滤器,所述前置过滤器与进水阀和排水阀之间通过三通管道截断连通。
13.优选的,所述排水管道的进水口上连通有进水缓存罐,所述进水缓存罐顶部连通有自来水,所述进水缓存罐底部补水口,所述进水缓存罐上设置有温控器,所述进水缓存罐上设置有加热器,所述进水缓存罐顶部设置有过压力保护阀。
14.优选的,所述补水电磁阀包括第一进水阀和第二进水阀,所述排水电磁阀包括第一排水阀和第二排水阀,所述第一进水阀和、第二进水阀、第一排水阀、第二排水阀依次沿
着补水管道输水方向设置,所述过滤器位于第二进水阀和第一排水阀之间,所述排水自吸泵的一端连通于第一进水阀和第二进水阀之间,所述排水自吸泵的另一端连通于第一排水阀和第二排水阀之间。
15.综上所述,本发明的有益效果:
16.采用这样的结构能够通过测量桶水位检测模块对百叶箱进行水位检测,从而对蒸发桶内部水位进行监测,从而根据监测结果通过控制器对补水管道上的补水电磁阀、排水电磁阀以及排水自吸泵进行控制,从而对蒸发容器进行补水,从而能够使得蒸发桶内能够达到自动进行补水的效果,从而免于额外人力进行补水。
附图说明
17.图1为本发明的整体结构框图;
18.图2是本发明的第一进水流程图;
19.图3是本发明的第一进水流程图;
20.图4是本发明蒸发器自动进水仪控制逻辑图;
21.图5是本发明中差分放大电路示意图;
22.图6是本发明中差分放大电路示意图;
23.图7为本发明补水排水进一步控制结构。
具体实施方式
24.为了便于本领域技术人员的理解,下面结合实施例与附图对本发明作进一步的说明,实施方式提及的内容并非对本发明的限定。以下结合附图对本发明进行详细的描述。
25.以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
26.参见图1到图7,大型蒸发水位智能控制系统,安装于排水管道上和蒸发容器上以及百叶箱,所述蒸发桶底部和百叶箱之间连接有连通器,其特征在于:
27.所述补水管道上依次设置有补水电磁阀和排水电磁阀以及排水自吸泵,所述补水电磁阀进水端为进水口;
28.还包括中央控制器,所述中央控制器链接有补水电磁阀、排水电磁阀、排水自吸泵、通讯模块、测量桶水位检测模块、电源模块以及串口扩展模块;
29.所述串口扩展模块连接有4g、5g通讯模块和北斗和gps定位校时模块以及触控一体式显示屏;
30.所述测量桶水位检测模块设置于百叶箱上。
31.工作原理:采用这样的结构能够通过测量桶水位检测模块对百叶箱进行水位检测,从而对蒸发桶内部水位进行监测,从而根据监测结果通过控制器对补水管道上的补水电磁阀、排水电磁阀以及排水自吸泵进行控制,从而对蒸发容器进行补水,从而能够使得蒸发桶内能够达到自动进行补水的效果,从而免于额外人力进行补水。
32.所述蒸发容器顶部与补水管路连通,所述蒸发容器和补水管路之间连接有前置过滤器,所述前置过滤器与进水阀和排水阀之间通过三通管道截断连通。
33.所述蒸发容器底部和百叶箱之间与补水管路连通,所述蒸发容器和补水管路之间连接有前置过滤器,所述前置过滤器与进水阀和排水阀之间通过三通管道截断连通。
34.所述排水管道的进水口上连通有进水缓存罐,所述进水缓存罐顶部连通有自来水,所述进水缓存罐底部补水口,所述进水缓存罐上设置有温控器,所述进水缓存罐上设置有加热器,所述进水缓存罐顶部设置有过压力保护阀,采用这样的结构能够使得补水口上的水更加干净,经过软化,不容易钙化蒸发器。
35.所述补水电磁阀包括第一进水阀和第二进水阀,所述排水电磁阀包括第一排水阀和第二排水阀,所述第一进水阀、第二进水阀、第一排水阀、第二排水阀依次沿着补水管道输水方向设置,所述过滤器位于第二进水阀和第一排水阀之间,所述排水自吸泵的一端连通于第一进水阀和第二进水阀之间,所述排水自吸泵的另一端连通于第一排水阀和第二排水阀之间。
36.补水的时候,第一进水阀和第一排水阀开,第二进水阀和第二排水阀关,排水自吸泵开;排水的时候,第一进水阀和第一排水阀关,第二进水阀和第二排水阀开,排水自吸泵关。
37.以上所述,仅是本发明较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明以较佳实施例公开如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当利用上述揭示的技术内容作出些许变更或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明技术是指对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。


技术特征:
1.大型蒸发水位智能控制系统,安装于排水管道上和蒸发容器上以及百叶箱,所述蒸发桶底部和百叶箱之间连接有连通器,其特征在于:所述补水管道上依次设置有补水电磁阀和排水电磁阀以及排水自吸泵,所述补水电磁阀进水端为进水口;还包括中央控制器,所述中央控制器链接有补水电磁阀、排水电磁阀、排水自吸泵、通讯模块、测量桶水位检测模块、电源模块以及串口扩展模块;所述串口扩展模块连接有4g、5g通讯模块和北斗和gps定位校时模块以及触控一体式显示屏;所述测量桶水位检测模块设置于百叶箱上。2.根据权利要求1所述大型蒸发水位智能控制系统,其特征在于:所述蒸发容器顶部与补水管路连通,所述蒸发容器和补水管路之间连接有前置过滤器,所述前置过滤器与进水阀和排水阀之间通过三通管道截断连通。3.根据权利要求1所述大型蒸发水位智能控制系统,其特征在于:所述蒸发容器底部和百叶箱之间与补水管路连通,所述蒸发容器和补水管路之间连接有前置过滤器,所述前置过滤器与进水阀和排水阀之间通过三通管道截断连通。4.根据权利要求2或3任意所述大型蒸发水位智能控制系统,其特征在于:所述排水管道的进水口上连通有进水缓存罐,所述进水缓存罐顶部连通有自来水,所述进水缓存罐底部补水口,所述进水缓存罐上设置有温控器,所述进水缓存罐上设置有加热器,所述进水缓存罐顶部设置有过压力保护阀。5.根据权利要求4所述大型蒸发水位智能控制系统,其特征在于:所述补水电磁阀包括第一进水阀和第二进水阀,所述排水电磁阀包括第一排水阀和第二排水阀,所述第一进水阀和、第二进水阀、第一排水阀、第二排水阀依次沿着补水管道输水方向设置,所述过滤器位于第二进水阀和第一排水阀之间,所述排水自吸泵的一端连通于第一进水阀和第二进水阀之间,所述排水自吸泵的另一端连通于第一排水阀和第二排水阀之间。

技术总结
本发明涉及大型蒸发水位智能控制系统,安装于排水管道上和蒸发容器上以及百叶箱,所述蒸发桶底部和百叶箱之间连接有连通器,所述补水管道上依次设置有补水电磁阀和排水电磁阀以及排水自吸泵,所述补水电磁阀进水端为进水口;还包括中央控制器,所述中央控制器链接有补水电磁阀、排水电磁阀、排水自吸泵、通讯模块、测量桶水位检测模块、电源模块以及串口扩展模块;所述串口扩展模块连接有4G、5G通讯模块和北斗和GPS定位校时模块以及触控一体式显示屏;所述测量桶水位检测模块设置于百叶箱上,本发明具有自动对蒸发容器进行上水补水的技术效果。技术效果。技术效果。


技术研发人员:宋树礼 严家德 于富荣 陈冬冬 黄磊 高雅洁 栗焱 丁明 安忠亮 姚远 周洋
受保护的技术使用者:南京信息工程大学 沈阳新力新信息技术有限公司
技术研发日:2022.11.15
技术公布日:2023/2/3
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