一种水体水质原位在线监测仪制造技术

技术编号:18659905 阅读:23 留言:0更新日期:2018-08-11 15:14
本实用新型专利技术公开了一种水体水质原位在线监测仪,包括外壳体、探照灯、摄像头、图像处理电路、主控电路、液位传感器、无线数据传输电路、能见度测量配重、电机和连接件,外壳体的底部具有开口,外壳体的顶部封闭且具有一通孔,探照灯、摄像头设置在外壳体的顶部,能见度测量配重设置在外壳体内部且通过连接件与电机连接,连接件穿过通孔与电机连接,液位传感器设置在能见度测量配重上。本实用新型专利技术利用能见度测量配重、摄像头、图像处理电路和液位传感器实现水体的透明度和液位监测。通过主控电路和无线数据传输电路传输监测数据,实现了对水体的原位、透明度的24小时在线监测,可准确、高效测试水体的透明度。

An on-line monitoring instrument for water quality in situ

The utility model discloses an in-situ on-line water quality monitor, which comprises a shell body, a searchlight, a camera, an image processing circuit, a main control circuit, a liquid level sensor, a wireless data transmission circuit, a visibility measurement counterweight, a motor and a connector. The bottom of the shell body has an opening, and the top of the shell body is closed and has a device. There is a through hole, the searchlight and the camera are arranged at the top of the shell, the visibility measurement counterweight is set inside the shell and connected with the motor through the connector, the connector is connected with the motor through the through hole, and the liquid level sensor is arranged on the visibility measurement counterweight. The utility model utilizes the visibility measurement counterweight, the camera, the image processing circuit and the liquid level sensor to realize the water transparency and the liquid level monitoring. The monitoring data are transmitted by the main control circuit and wireless data transmission circuit, and the in-situ and on-line monitoring of water transparency is realized 24 hours. The transparency of water body can be accurately and efficiently measured.

【技术实现步骤摘要】
一种水体水质原位在线监测仪
本技术涉及水体监测领域,尤其是一种水体水质原位在线监测仪。
技术介绍
目前,对水体的透明度和液位测量是监控水体的必要手段。透明度是指水样的澄清程度,测定透明度的标准方法有铅字法、塞氏盘法、十字法等,但这些均为基于检验人员的视力来观察水样的澄清程度,此类方法受检验人员的主观影响较大,不同的照明条件也会影响结果判定。同样地,现有的液位测量方法通常为人工测量,测量误差较大。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本技术的目的是提供一种水体水质原位在线监测仪,用于监测水体的透明度和液位。本技术所采用的技术方案是:一种水体水质原位在线监测仪,包括外壳体、探照灯、摄像头、图像处理电路、主控电路、液位传感器、无线数据传输电路、能见度测量配重、电机和连接件,所述外壳体的底部具有开口,所述外壳体的顶部封闭且具有一通孔,所述探照灯、摄像头设置在所述外壳体的顶部,所述能见度测量配重设置在外壳体内部且通过连接件与电机连接,所述连接件穿过通孔与电机连接,所述液位传感器设置在能见度测量配重上;所述摄像头的输出端与图像处理电路的输入端连接,所述图像处理电路的输出端、液位传感器的输出端与主控电路的输入端连接,所述主控电路的输出端与电机的输入端连接以控制电机带动能见度测量配重在外壳体的内部上下移动,所述主控电路的输出端与探照灯的输入端连接,所述主控电路与无线数据传输电路连接。进一步地,所述外壳体为圆柱形壳体。进一步地,所述主控电路为N76E003型号的单片机及其外围电路。进一步地,所述摄像头为双CCD红外摄像头或3CCD红外摄像头。进一步地,所述无线数据传输电路包括蓝牙电路或WiFi电路。进一步地,所述连接件为绳索。本技术的有益效果是:本技术一种水体水质原位在线监测仪,包括外壳体、探照灯、摄像头、图像处理电路、主控电路、液位传感器、无线数据传输电路、能见度测量配重、电机和连接件,外壳体的底部具有开口,外壳体的顶部封闭且具有一通孔,探照灯、摄像头设置在外壳体的顶部,能见度测量配重设置在外壳体内部且通过连接件与电机连接,连接件穿过通孔与电机连接,液位传感器设置在能见度测量配重上。本技术的结构原理简单,利用能见度测量配重、摄像头、图像处理电路和液位传感器实现水体的透明度和液位监测。通过主控电路和无线数据传输电路传输监测数据,实现了对水体的原位、透明度的24小时在线监测,排除了外部人工、环境等影响,可准确、高效测试水体的透明度,并有利于后续监测系统的集成化。附图说明下面结合附图对本技术的具体实施方式作进一步说明:图1是本技术一种水体水质原位在线监测仪的一具体实施例结构框图;图2是本技术一种水体水质原位在线监测仪的一具体实施例结构示意图。具体实施方式需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。一种水体水质原位在线监测仪,参考图1,图1是本技术一种水体水质原位在线监测仪的一具体实施例结构框图;包括外壳体、探照灯7、摄像头8、图像处理电路11、主控电路12、液位传感器9、无线数据传输电路14、能见度测量配重、电机3和连接件,外壳体的底部具有开口,外壳体的顶部封闭且具有一通孔,探照灯7、摄像头8设置在外壳体的顶部,能见度测量配重设置在外壳体内部且通过连接件与电机3连接,连接件穿过通孔与电机3连接,液位传感器9设置在能见度测量配重上;摄像头8的输出端与图像处理电路11的输入端连接,图像处理电路11的输出端、液位传感器9的输出端与主控电路12的输入端连接,主控电路12的输出端与电机3的输入端连接以控制电机3带动能见度测量配重在外壳体的内部上下移动,主控电路12的输出端与探照灯7的输入端连接,主控电路12与无线数据传输电路14连接。本技术的结构原理简单,利用能见度测量配重、摄像头、图像处理电路和液位传感器实现水体的透明度和液位监测。通过主控电路和无线数据传输电路传输监测数据,实现了对水体的原位、透明度的24小时在线监测,排除了外部人工、环境等影响,可准确、高效测试水体的透明度,并有利于后续监测系统的集成化。本技术中,主控电路为N76E003型号的单片机及其外围电路。N76E003单片机芯片可运行在两种低功耗模式,分别为空闲模式和掉电模式,可通过软件选择运行在哪种模式。空闲模式时,芯片主时钟关闭,但部分功能模块仍然运行。掉电模式下芯片全部时钟关闭确保芯片功耗达到最低。在正常工作模式下,也可选择主时钟除频方式工作,确保在功耗和性能之间灵活运用。其具有高效能、丰富的功能模块及配置,N76E003单片机芯片可灵活用于各种应用场合。图像处理电路为图像处理芯片及其外围电路,图像处理芯片采用现有技术中常用的图像处理芯片即可。无线数据传输电路包括蓝牙电路或WiFi电路,用于与其他通信设备进行数据传输,实现上位监控。摄像头采用防水双CCD红外摄像头或防水3CCD红外摄像头。传统CCD红外摄像头易受外界因素影响,除常有泛白、刺眼外,还会经常出现雪花。常见影响因素可能包含电流不足、红外灯质量及角度、电路设计缺陷等问题。而防水双CCD红外摄像头或防水3CCD红外摄像头稳定,图像质量好,可获得较稳定的平行测量结果。参考图1和图2,图2是本技术一种水体水质原位在线监测仪的一具体实施例结构示意图,本实施例中,连接件为绳索4,外壳体2为圆柱形壳体,水体水质原位在线监测仪还包括控制箱1、电机3、支撑轴5、探照灯7、摄像头8、液位传感器9和能见度测量配重10,控制箱1内设有主控电路12、图像处理电路11和无线数据传输电路14,探照灯7和摄像8头固定安装在外壳体2内腔的顶部,外壳体2的中心设有一通孔,绳索4的一端从通孔伸入至外壳体2的内腔并连接能见度测量配重10,绳索4的另一端连接电机3,控制箱1安装在外壳体2上;支撑轴5固定在绳索4的转弯处的内表面,支撑轴5为定滑轮,在电机的带动下,可以实现能见度测量配重10在水体中的上下移动。以上是对本技术的较佳实施进行了具体说明,但本专利技术创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本技术精神的前提下还可做出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种水体水质原位在线监测仪,其特征在于,包括外壳体、探照灯、摄像头、图像处理电路、主控电路、液位传感器、无线数据传输电路、能见度测量配重、电机和连接件,所述外壳体的底部具有开口,所述外壳体的顶部封闭且具有一通孔,所述探照灯、摄像头设置在所述外壳体的顶部,所述能见度测量配重设置在外壳体内部且通过连接件与电机连接,所述连接件穿过通孔与电机连接,所述液位传感器设置在能见度测量配重上;所述摄像头的输出端与图像处理电路的输入端连接,所述图像处理电路的输出端、液位传感器的输出端与主控电路的输入端连接,所述主控电路的输出端与电机的输入端连接以控制电机带动能见度测量配重在外壳体的内部上下移动,所述主控电路的输出端与探照灯的输入端连接,所述主控电路与无线数据传输电路连接。

【技术特征摘要】
1.一种水体水质原位在线监测仪,其特征在于,包括外壳体、探照灯、摄像头、图像处理电路、主控电路、液位传感器、无线数据传输电路、能见度测量配重、电机和连接件,所述外壳体的底部具有开口,所述外壳体的顶部封闭且具有一通孔,所述探照灯、摄像头设置在所述外壳体的顶部,所述能见度测量配重设置在外壳体内部且通过连接件与电机连接,所述连接件穿过通孔与电机连接,所述液位传感器设置在能见度测量配重上;所述摄像头的输出端与图像处理电路的输入端连接,所述图像处理电路的输出端、液位传感器的输出端与主控电路的输入端连接,所述主控电路的输出端与电机的输入端连接以控制电机带动能见度测量配重在外壳体的内部上下移动,所述主控...

【专利技术属性】
技术研发人员:何姝王志苗邱自兵王雄
申请(专利权)人:深圳市宇驰检测技术股份有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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