一种泥沙含量在线自动监测仪制造技术

技术编号:35551036 阅读:52 留言:0更新日期:2022-11-12 15:31
本实用新型专利技术提供了一种泥沙含量在线自动监测仪,包括光学单元、检测单元、主控单元以及供电单元;光学单元包括光发射单元、第一光接收单元、第二光接收单元;光学单元输出预设方向散射光信号至检测单元;检测单元对其进行处理采样后输送至主控单元;主控单元计算确定水样中泥沙的含量并通过无线通讯输出至云端服务器;第一光接收单元设置于相对光发射单元水平方向,用于接收光发射单元发射光投射水样后的后向散射光信号;第二光接收单元设置于相对光发射单元垂直方向,用于接收光发射单元发射光投射水样后90度散射光信号。通过接收、利用两路光强度电信号的差值作为测量参考,提高测量精度;操作者可通过手机APP等读取云端数据,简化操作。简化操作。简化操作。

【技术实现步骤摘要】
一种泥沙含量在线自动监测仪


[0001]本技术涉及泥沙监测
,特别是一种泥沙含量在线自动监测仪。

技术介绍

[0002]随着城市化进程不断推进,水资源及生态环境已经越来越引起各方关注。由于水体中所含的固体最多的为泥沙,所以,对水体进行泥沙浊度的量化测量是检测水质是否安全非常重要的手段之一。浊度是表征水体的光学性质表示水中的悬浮颗粒对光线投射产生阻碍作用程度。当一束光线射向水样中,水中的物质与光线相互作用,会产生折射散射和吸收根据入射光的衰减程度,从而测出水样浊度的大小。在物理现象中表现为,当水越浑浊,透射光越弱,而散射光越强;反之,透射光越强,而散射光越弱。
[0003]按照国际标准ISO 7027《水质

浊度的测定》定义,浊度是由于不溶性物质的存在而引起液体透明度降低的一种量度。在自然界中,大多数淡水水源都包含泥沙、微生物、悬浮颗粒等有机物和无机物,这些无机物等悬浮颗粒容易滋生细菌和病毒,而过滤这些悬浮物质有利于改善水质,对人们的生产生活产生重大影响。
[0004]现有技术的浊度检测仪结构复杂,操作复杂,体积较大,无法便捷携带,尚不能解决高浊度值水质中泥沙含量的精确测定,测试结果误差太大,有待改进。

技术实现思路

[0005]鉴于上述问题,提出了本技术实施例以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种泥沙含量在线自动监测仪。
[0006]为了解决上述问题,本技术实施例公开了一种泥沙含量在线自动监测仪,应用于测量水样中泥沙的含量,包括光学单元、检测单元、主控单元以及供电单元;其中,所述光学单元包括光发射单元、第一光接收单元、第二光接收单元;
[0007]所述光学单元、所述检测单元、所述主控单元依次连接;所述光学单元输出预设方向的散射光信号至所述检测单元;所述检测单元对所述散射光信号进行转换处理得到电信号,并通过所述检测单元的检波器进行采样后输送至所述主控单元;所述主控单元计算所述电信号的差值确定水样中泥沙的含量并通过无线通讯输出所述水样中泥沙的含量至云端服务器;
[0008]所述第一光接收单元设置于相对所述光发射单元水平方向,用于接收所述光发射单元发射光投射水样后的后向散射光信号;所述第二光接收单元设置于相对所述光发射单元垂直方向,用于接收所述光发射单元发射光投射水样后的90度散射光信号;
[0009]当所述检测单元接收到所述光学单元发出的散射光信号时,将所述散射光信号进行转换处理得到电信号,通过所述主控单元测量水样中泥沙的含量。
[0010]优选地,所述光学单元通过光纤进行传导光。
[0011]优选地,所述光发射单元包括光源和准直透镜,所述光源设置于所述准直透镜的内部。
[0012]优选地,所述光源为850nm中心波长、100mW红外以及PWM载波的红外LED灯;所述准直透镜的焦距为25mm。
[0013]优选地,所述检测单元包括滤光片、前置放大电路、四介滤波电路、解调放大电路以及放大电路,所述四介滤波电路第一端与所述前置放大电路,所述四介滤波电路第二端与所述解调放大电路第一端连接,所述解调放大电路第二端与所述放大电路连接,所述前置放大电路用于接收经过所述滤光片的所述散射光信号。
[0014]优选地,所述检测单元采用850nm滤光片过滤所述光学单元发出的散射光信号,通过信号转换电路IV转换成电压信号后依次通过所述前置放大电路、所述四介滤波电路、所述解调放大电路以及所述放大电路进行预处理,预处理后通过检波器采样进行检测。
[0015]优选地,所述主控单元的采用16位模数转换器进行信号采集。
[0016]优选地,所述监测仪表面还设有刷头,通过所述主控单元控制刷头转动频率。
[0017]优选地,所述主控单元还包括PWM控制电路,所述光源与PWM控制电路电性连接。
[0018]优选地,所述供电单元包括蓄电池模块和太阳能充电模块;所述蓄电池模块为泥沙含量在线自动监测仪供电,所述太阳能充电模块为所述蓄电池模块供电。
[0019]本技术实施例包括以下优点:通过光学单元、检测单元、主控单元以及供电单元;其中,所述光学单元包括光发射单元、第一光接收单元、第二光接收单元;所述光学单元、所述检测单元、所述主控单元依次连接;所述光学单元输出预设方向的散射光信号至所述检测单元;所述检测单元对所述散射光信号进行转换处理得到电信号,并通过所述检测单元的检波器进行采样后输送至所述主控单元;所述主控单元计算所述电信号的差值确定水样中泥沙的含量并通过无线通讯输出所述水样中泥沙的含量至云端服务器;所述第一光接收单元设置于相对所述光发射单元水平方向,用于接收所述光发射单元发射光投射水样后的后向散射光信号;所述第二光接收单元设置于相对所述光发射单元垂直方向,用于接收所述光发射单元发射光投射水样后的90度散射光信号;当所述检测单元接收到所述光学单元发出的散射光信号时,将所述散射光信号进行转换处理得到电信号,通过所述主控单元测量水样中泥沙的含量。通过接收90度散射光和后向散射光,共两路光,这两路光强度电信号的差值作为浊度测量的参考,提高测量的精度,解决高浊度值水质中泥沙含量测试结果误差太大的问题;且通过主控单元将相应数据上传至云端服务器,操作者可以通过手机APP等读取云端的数据,简化操作;监测仪由3串电池供电,并且有太阳能电池板对电池充电,一旦仪器被部署不需要维护,除非仪器故障报错,使用更加方便。
附图说明
[0020]为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对本申请的描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0021]图1为本技术实施例的泥沙含量在线自动监测仪的电路结构框图;
[0022]图2为本技术实施例的光发射单元结构图;
[0023]图3为本技术实施例的泥沙含量在线自动监测仪结构图。
具体实施方式
[0024]为使本技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本技术作进一步详细的说明。
[0025]本技术实施例的核心构思之一在于,通过光学单元、检测单元、主控单元以及供电单元;其中,所述光学单元包括光发射单元、第一光接收单元、第二光接收单元;所述光学单元、所述检测单元、所述主控单元依次连接;所述光学单元输出预设方向的散射光信号至所述检测单元;所述检测单元对所述散射光信号进行转换处理得到电信号,并通过所述检测单元的检波器进行采样后输送至所述主控单元;所述主控单元计算所述电信号的差值确定水样中泥沙的含量并通过无线通讯输出所述水样中泥沙的含量至云端服务器;所述第一光接收单元设置于相对所述光发射单元水平方向,用于接收所述光发射单元发射光投射水样后的后向散射光信号;所述第二光接收单元设置于相对所述光发射单元垂直方向,用于接收所述光发射单元发射本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种泥沙含量在线自动监测仪,应用于测量水样中泥沙的含量,其特征在于,包括光学单元、检测单元、主控单元以及供电单元;其中,所述光学单元包括光发射单元、第一光接收单元、第二光接收单元;所述光学单元、所述检测单元、所述主控单元依次连接;所述光学单元输出预设方向的散射光信号至所述检测单元;所述检测单元对所述散射光信号进行转换处理得到电信号,并通过所述检测单元的检波器进行采样后输送至所述主控单元;所述主控单元计算所述电信号的差值确定水样中泥沙的含量并通过无线通讯输出所述水样中泥沙的含量至云端服务器;所述第一光接收单元设置于相对所述光发射单元水平方向,用于接收所述光发射单元发射光投射水样后的后向散射光信号;所述第二光接收单元设置于相对所述光发射单元垂直方向,用于接收所述光发射单元发射光投射水样后的90度散射光信号;当所述检测单元接收到所述光学单元发出的散射光信号时,将所述散射光信号进行转换处理得到电信号,通过所述主控单元测量水样中泥沙的含量。2.根据权利要求1所述的泥沙含量在线自动监测仪,其特征在于,所述光学单元通过光纤进行传导光。3.根据权利要求1所述的泥沙含量在线自动监测仪,其特征在于,所述光发射单元包括光源和准直透镜,所述光源设置于所述准直透镜的内部。4.根据权利要求3所述的泥沙含量在线自动监测仪,其特征在于,所述光源为850nm中心波长、100mW红外以及PWM载波的红外LED灯;...

【专利技术属性】
技术研发人员:夏兵蒋达蒋耀杨慧琛王耀建王永喜黄守科曾德发郑婧李国婉郝亚群张玉王燕华杨洋张涛涛张祯尧
申请(专利权)人:深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1