一种具有水质预警系统的供水远程监控装置及其工作流程的制作方法

文档序号:18095569发布日期:2019-07-06 11:01阅读:182来源:国知局
一种具有水质预警系统的供水远程监控装置及其工作流程的制作方法

本发明涉及供水监控领域,具体是一种具有水质预警系统的供水远程监控装置。



背景技术:

随着城市基础建设的完善和人们生活水平的提高,越来越多的家庭使用上了自来水。自来水是指通过自来水处理厂净化、消毒后生产出来的符合相应标准的供人们生活、生产使用的水。自来水从水厂生产出来,经由供水管网,最后输送给用户,供水管网一般只能保证一定高度的供水压力,处于末端的管网压力很低,在用水高峰期,高层用户供水无法保障。为了解决这个问题,在城镇高楼供水系统中,一般采用储水箱储水,这样自来水管网的压力就得不到合理的利用。为了解决高楼供水,人们研究出了无负压供水系统。

无负压供水系统具有节约能源和运行稳定性好的优点,但是也会出现水质变化的情况,人们都会进行供水监控,但是现有的供水监控仅仅是对设备是否发生故障进行监控,没有对水质情况进行监控,更没有水质预警的设备,人们也在进行这方面的研究。



技术实现要素:

本发明实施例的目的在于提供一种具有水质预警系统的供水远程监控装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明实施例提供如下技术方案:

一种具有水质预警系统的供水远程监控装置,包括微处理器、水质检测模块和云服务器,所述水质检测模块与微处理器相连,微处理器还分别与液位传感器、报警模块、净化装置、流量计、加压泵、压力采集模块、阀门和变频器相连,微处理器包括数据收发单元、数据库、处理单元和一次修正单元,微处理器通过通信模块与云服务器相连,水质检测模块用于检测自来水的水质状况,液位传感器用于检测自来水池的水位状况,报警模块用于对异常情况进行报警,净化装置用于对自来水进行净化,流量计用于统计自来水的流量,加压泵用于增加压力,压力采集模块用于采集压力状况,阀门用于控制各种部件的开启和关闭,变频器用于调速从而节约电能,数据收发单元用于接收和发送信息,数据库用于存储实时数据以及处理措施,处理单元用于分析和处理数据,从而得出相应的处理措施,一次修正单元用于对处理单元得出的处理措施进行修正,保证措施的正确性,通信模块用于传送信息,云服务器用于收集各个微处理器的实时数据和相应措施,集中存储。

作为本发明实施例进一步的方案:所述具有水质预警系统的供水远程监控装置,还包括图像采集模块,图像采集模块用于采集各种设备的实时图像状况,方便进一步判断。

作为本发明实施例进一步的方案:云服务器还包括二次修正单元,二次修正单元用于对一次修正单元修正后的处理措施进行二次修正,进一步确保处理措施的准确性。

作为本发明实施例进一步的方案:微处理器通过通信模块与移动终端相连,人们可以通过移动终端查询供水系统在各个时间段的数据,不受时间和空间的限制。

作为本发明实施例进一步的方案:移动终端包括输入模块、显示模块和收发模块,输入模块用于输入查询条件,显示模块用于显示查询条件相对应的数据,收发模块用于接收和发送数据。

作为本发明实施例进一步的方案:阀门采用电磁阀,操控方便,图像采集模块采用红外摄像头,拍摄的更方便。

作为本发明实施例进一步的方案:微处理器还与泄压装置相连,泄压装置用于减少系统中的压力,适用范围更加广阔。

所述具有水质预警系统的供水远程监控装置的工作流程,具体步骤如下:

步骤一,水质检测模块检测自来水的水质状况,液位传感器检测自来水池的水位状况,流量计统计自来水的流量,压力采集模块采集压力状况,水质检测模块、液位传感器、流量计和压力采集模块将各自的数据发送给微处理器;

步骤二,数据收发单元接收数据,数据库存储实时数据,处理单元分析和处理数据并且得出相应的处理措施,一次修正单元对处理单元得出的处理措施进行判断,如果判断为正确,一次修正单元不工作,如果判断为有误,一次修正单元对处理措施进行修正,得到修正后的处理措施,数据库存储修正后的处理措施;

步骤三,数据收发单元将实时数据和修正后的处理措施发送给通信模块,通信模块将实时数据和修正后的处理措施发送给云服务器,同时数据收发单元将修正后的处理措施发送给各个部件。

与现有技术相比,本发明实施例的有益效果是:

本产品设计合理,智能化程度高,通过对水质进行检测并且添加报警模块,可以填补现有供水系统监控装置没有水质检测报警的空白,具有广阔的使用前景。

附图说明

图1为具有水质预警系统的供水远程监控装置的结构示意图。

图2为具有水质预警系统的供水远程监控装置中微处理器的结构示意图。

图3为具有水质预警系统的供水远程监控装置中移动终端的结构示意图。

其中:1-液位传感器,2-压力采集模块,3-水质检测模块,4-阀门,5-报警模块,6-净化装置,7-流量计,8-图像采集模块,9-加压泵,10-变频器,11-二次修正单元,12-微处理器,13-数据库,14-数据收发单元,15-处理单元,16-一次修正单元,17-通信模块,18-云服务器,19-移动终端,20-输入模块,21-显示模块,22-收发模块。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

实施例1

一种具有水质预警系统的供水远程监控装置,包括微处理器12、水质检测模块3和云服务器18,所述水质检测模块3与微处理器12相连,微处理器12还分别与液位传感器1、报警模块5、净化装置6、流量计7、加压泵9、压力采集模块2、阀门4和变频器10相连,微处理器12包括数据收发单元14、数据库13、处理单元15和一次修正单元16,微处理器12通过通信模块17与云服务器18相连,水质检测模块3用于检测自来水的水质状况,液位传感器1用于检测自来水池的水位状况,报警模块5用于对异常情况进行报警,净化装置6用于对自来水进行净化,流量计7用于统计自来水的流量,加压泵9用于增加压力,压力采集模块2用于采集压力状况,阀门4用于控制各种部件的开启和关闭,变频器10用于调速从而节约电能,数据收发单元14用于接收和发送信息,数据库13用于存储实时数据以及处理措施,处理单元15用于分析和处理数据,从而得出相应的处理措施,一次修正单元16用于对处理单元15得出的处理措施进行修正,保证措施的正确性,通信模块17用于传送信息,云服务器18用于收集各个微处理器12的实时数据和相应措施,集中存储。

所述具有水质预警系统的供水远程监控装置的工作流程,具体步骤如下:

步骤一,水质检测模块3检测自来水的水质状况,液位传感器1检测自来水池的水位状况,流量计7统计自来水的流量,压力采集模块2采集压力状况,水质检测模块3、液位传感器1、流量计7和压力采集模块2将各自的数据发送给微处理器12;

步骤二,数据收发单元14接收数据,数据库13存储实时数据,处理单元15分析和处理数据并且得出相应的处理措施,一次修正单元16对处理单元15得出的处理措施进行判断,如果判断为正确,一次修正单元16不工作,如果判断为有误,一次修正单元16对处理措施进行修正,得到修正后的处理措施,数据库13存储修正后的处理措施;

步骤三,数据收发单元14将实时数据和修正后的处理措施发送给通信模块17,通信模块17将实时数据和修正后的处理措施发送给云服务器18,同时数据收发单元14将修正后的处理措施发送给各个部件。

实施例2

一种具有水质预警系统的供水远程监控装置,包括微处理器12、水质检测模块3和云服务器18,所述水质检测模块3与微处理器12相连,微处理器12还分别与液位传感器1、报警模块5、净化装置6、流量计7、加压泵9、压力采集模块2、阀门4和变频器10相连,微处理器12包括数据收发单元14、数据库13、处理单元15和一次修正单元16,微处理器12通过通信模块17与云服务器18相连,水质检测模块3用于检测自来水的水质状况,液位传感器1用于检测自来水池的水位状况,报警模块5用于对异常情况进行报警,净化装置6用于对自来水进行净化,流量计7用于统计自来水的流量,加压泵9用于增加压力,压力采集模块2用于采集压力状况,阀门4用于控制各种部件的开启和关闭,变频器10用于调速从而节约电能,数据收发单元14用于接收和发送信息,数据库13用于存储实时数据以及处理措施,处理单元15用于分析和处理数据,从而得出相应的处理措施,一次修正单元16用于对处理单元15得出的处理措施进行修正,保证措施的正确性,通信模块17用于传送信息,云服务器18用于收集各个微处理器12的实时数据和相应措施,集中存储。

为了进一步判断各个部件的实时状况,所述具有水质预警系统的供水远程监控装置,还包括图像采集模块8,图像采集模块8用于采集各种设备的实时图像状况,从多方面对部件的运行状况进行监控。

云服务器18还包括二次修正单元11,二次修正单元11用于对一次修正单元16修正后的处理措施进行二次修正,进一步确保处理措施的准确性。

阀门4采用电磁阀,操控方便,图像采集模块8采用红外摄像头,拍摄的更方便。

所述具有水质预警系统的供水远程监控装置的工作流程,具体步骤如下:

步骤一,水质检测模块3检测自来水的水质状况,液位传感器1检测自来水池的水位状况,流量计7统计自来水的流量,压力采集模块2采集压力状况,图像采集模块8采集各种设备的实时图像状况,水质检测模块3、液位传感器1、流量计7、图像采集模块8和压力采集模块2将各自的数据发送给微处理器12;

步骤二,数据收发单元14接收数据,数据库13存储实时数据,处理单元15分析和处理数据并且得出相应的处理措施,一次修正单元16对处理单元15得出的处理措施进行判断,如果判断为正确,一次修正单元16不工作,如果判断为有误,一次修正单元16对处理措施进行修正,得到修正后的处理措施,数据库13存储修正后的处理措施;

步骤三,数据收发单元14将实时数据和修正后的处理措施发送给通信模块17,通信模块17将实时数据和修正后的处理措施发送给云服务器18,二次修正单元11对一次修正单元16修正后的处理措施进行二次修正并且将二次修正后的处理措施发送给微处理器12,数据收发单元14接收数据,数据库13存储二次修正后的处理措施,同时数据收发单元14将二次修正后的处理措施发送给各个部件。

实施例3

一种具有水质预警系统的供水远程监控装置,包括微处理器12、水质检测模块3和云服务器18,所述水质检测模块3与微处理器12相连,微处理器12还分别与液位传感器1、报警模块5、净化装置6、流量计7、加压泵9、压力采集模块2、阀门4和变频器10相连,微处理器12包括数据收发单元14、数据库13、处理单元15和一次修正单元16,微处理器12通过通信模块17与云服务器18相连,水质检测模块3用于检测自来水的水质状况,液位传感器1用于检测自来水池的水位状况,报警模块5用于对异常情况进行报警,净化装置6用于对自来水进行净化,流量计7用于统计自来水的流量,加压泵9用于增加压力,压力采集模块2用于采集压力状况,阀门4用于控制各种部件的开启和关闭,变频器10用于调速从而节约电能,数据收发单元14用于接收和发送信息,数据库13用于存储实时数据以及处理措施,处理单元15用于分析和处理数据,从而得出相应的处理措施,一次修正单元16用于对处理单元15得出的处理措施进行修正,保证措施的正确性,通信模块17用于传送信息,云服务器18用于收集各个微处理器12的实时数据和相应措施,集中存储。

为了便于查询供水系统的数据,微处理器12通过通信模块17与移动终端19相连,人们可以通过移动终端19查询供水系统在各个时间段的数据,不受时间和空间的限制。

移动终端19包括输入模块20、显示模块21和收发模块22,输入模块20用于输入查询条件,显示模块21用于显示查询条件相对应的数据,收发模块22用于接收和发送数据。

微处理器12还与泄压装置相连,泄压装置用于减少系统中的压力,适用范围更加广阔。

所述具有水质预警系统的供水远程监控装置的工作流程,具体步骤如下:

步骤一,水质检测模块3检测自来水的水质状况,液位传感器1检测自来水池的水位状况,流量计7统计自来水的流量,压力采集模块2采集压力状况,水质检测模块3、液位传感器1、流量计7和压力采集模块2将各自的数据发送给微处理器12;

步骤二,数据收发单元14接收数据,数据库13存储实时数据,处理单元15分析和处理数据并且得出相应的处理措施,一次修正单元16对处理单元15得出的处理措施进行判断,如果判断为正确,一次修正单元16不工作,如果判断为有误,一次修正单元16对处理措施进行修正,得到修正后的处理措施,数据库13存储修正后的处理措施;

步骤三,数据收发单元14将实时数据和修正后的处理措施发送给通信模块17,通信模块17将实时数据和修正后的处理措施发送给云服务器18,同时数据收发单元14将修正后的处理措施发送给各个部件;

步骤四,人们在移动终端19的输入模块20中输入查询条件,收发模块22将查询条件通过通信模块17发送给微处理器12,微处理器12从数据库13中调出查询条件相对应的数据,数据收发单元14将相对应的数据发送给移动终端19,显示模块21将相对应的数据显示。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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