一种剑水蚤实时监测装置及方法制造方法及图纸

技术编号:37125655 阅读:28 留言:0更新日期:2023-04-01 05:22
本发明专利技术公开了一种剑水蚤实时监测装置,涉及水质检测技术领域;该装置包括采样水泵、样品池、蓄水箱以及图像采样组件;所述采样水泵的一端连接出厂水主管道,另一端连接在样品池的进水口上,样品池的出水口与蓄水箱相连通;所述的样品池包括封闭的腔室,腔室内部设置有呈竖向的筛网,该筛网将腔室分为样品薄膜形成仓和反向冲洗仓,所述的进水口设置在样品薄膜形成仓的顶部,所述的出水口设置在反向冲洗仓的顶部;所述的图像采样组件位于样品池的样品薄膜形成仓的一侧,通过图像采样组件对积累在筛网上的剑水蚤进行图像的拍摄;本发明专利技术的有益效果是:对自来水厂出厂水中的剑水蚤生物量进行监测,整个装置结构简单,稳定性和操作性比较高。较高。较高。

【技术实现步骤摘要】
一种剑水蚤实时监测装置及方法


[0001]本专利技术涉及水质检测
,更具体的说,本专利技术涉及一种剑水蚤实时监测装置及方法。

技术介绍

[0002]近年来智能监测设备被广乏应用于各个领域,结合先进的图像识别技术和强大的计算机运算能力,智能监测终端正逐步代替传统人工监测的工作。人工监测具有极强的局限性,例如实效性差,主观性强、一致性低、专业性高等。智能监测设备不仅没有监测的时间死角,而且监测结果更为可观准确,节省大量劳动力的同时加强了监测工作的效率。
[0003]剑水蚤是一种常见的浮游动物,经常存在于自来水厂的出厂水中,对市民的饮用水安全造成巨大威胁。虽有众多拦截和控制手段,但是仍不能及时控制剑水蚤在水厂中暴发。主要原因是缺少对剑水蚤及时监测的手段,一方面是因为剑水蚤的个体太小,只能依赖人工镜检手段,专业性较强;另一方面浮游动物的暴发具有极强的随机性和快速性,人工镜检不可能实时监测,难免有所遗漏,导致水厂不能对剑水蚤暴发事件做出快速响应。
[0004]目前针对剑水蚤等浮游动物暴发灾害监测设备主要依赖于原位成像技术,例如背景成像原理、全息成像和薄层成像等,但是这些设备往往应用生物量较高的自然水体中,且采样量小,随机性强,不能满足自来水厂的监测生物质污染灾害的需求。因此,亟待寻找一种定量、准确且高效的剑水蚤监测的方法。

技术实现思路

[0005]为了克服现有技术的不足,本专利技术提供一种剑水蚤实时监测装置及方法,通过装置和方法对自来水厂出厂水中的剑水蚤生物量进行监测。
[0006]本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种剑水蚤实时监测装置,其改进之处在于,包括采样水泵、样品池、蓄水箱以及图像采样组件;所述采样水泵的一端连接出厂水主管道,另一端连接在样品池的进水口上,样品池的出水口与蓄水箱相连通;所述的样品池包括封闭的腔室,腔室内部设置有呈竖向的筛网,该筛网将腔室分为样品薄膜形成仓和反向冲洗仓,所述的进水口设置在样品薄膜形成仓的顶部,所述的出水口设置在反向冲洗仓的顶部;所述的图像采样组件位于样品池的样品薄膜形成仓的一侧,通过图像采样组件对积累在筛网上的剑水蚤进行图像的拍摄。
[0007]在上述的结构中,所述的样品薄膜形成仓的上方预留有气泡堆积区,气泡堆积区的上方为样品池的进水口。
[0008]在上述的结构中,所述气泡堆积区的纵截面为等腰梯形,气泡堆积区底部的宽度与样品薄膜形成仓的宽度相同。
[0009]在上述的结构中,所述的图像采样组件包括显微镜头和与之相连接的高清相机,所述的高清相机位于样品池的样品薄膜形成仓的一侧;且气泡堆积区的底端位于高清相机所拍摄区域的上方。
[0010]在上述的结构中,所述剑水蚤实时监测装置还包括工程机,该工程机通过接收来自高清相机拍摄的图片,对筛网上的剑水蚤进行分析和统计。
[0011]在上述的结构中,所述剑水蚤实时监测装置还包括反冲洗水泵、电磁阀以及废液池;所述样品池的进水口与废液池通过反冲洗水泵相连通,蓄水箱和电磁阀依次设置在样品池的出水口与反冲洗水泵的出水口之间;所述电磁阀的开关设置在蓄水箱出水口处,通过电磁阀对反冲洗时管路的通断进行控制。
[0012]本专利技术还提供了一种剑水蚤实时监测方法,其改进之处在于,该方法包括以下的步骤:S10、反向冲洗,启动反冲洗水泵,水从样品池的反向冲洗仓进入样品薄膜形成仓中,并排出至废液池内,此时部分剑水蚤样品粘附在筛网上,不能被反向冲洗掉;S20、图像拍摄与识别计数,高清相机对筛网进行拍摄,工程机对图像的筛网上的剑水蚤进行分析和统计,并以统计出的剑水蚤的值作为基础值;S30、正向取水与样品薄层的形成,启动采样水泵,将采集的水由样品池的样品薄膜形成仓进入反向冲洗仓,并从样品池的出水口排出至蓄水箱内;剑水蚤在筛网上累积形成样品薄膜;S40、图像拍摄与识别计数,高清相机对筛网进行拍摄,工程机对图像的筛网上的剑水蚤进行分析和统计,获得的统计值包括步骤S20中的基础值和步骤S30中获得的新的剑水蚤;S50、作差并判断,将步骤S40中的统计值减去步骤S20中的基础值,得到本次采样获得的剑水蚤数量,将该剑水蚤的数量与设定的阈值进行比较,并判断是否发出警报,若是则通过工程机控制警报装置发出警报信号,若否则进入步骤S60;S60、重复步骤S10至步骤S50。
[0013]进一步的,所述步骤S30中,当携带剑水蚤和气泡的水体进入样品薄膜形成仓内,透过筛网进入反向冲洗仓,将剑水蚤样品留在筛网上;在进行步骤S40之前,包括以下的步骤:将采样水泵停机,水体停止流动,在样品薄膜形成区的气泡由于浮力向上浮起,堆积到气泡堆积区。
[0014]本专利技术的有益效果是:本专利技术的目的在于监测自来水厂中剑水蚤生物量的实时变化,避免了现有技术中的开放体系收集剑水蚤生物量较小、以及镜检人工成本较高的问题;在实地取样时本装置可多点取样且操作方便;整个装置结构简单,稳定性和操作性比较高。
附图说明
[0015]图1为本专利技术的一种剑水蚤实时监测装置的结构示意图。
[0016]图2为本专利技术的主要部件连接示意图。
[0017]图3为本专利技术中样品池结构的示意图。
[0018]图4为本专利技术中样品池的侧视结构示意图。
[0019]图5为本本专利技术的一种剑水蚤实时监测的方法的流程示意图。
具体实施方式
[0020]下面结合附图和实施例对本专利技术进一步说明。
[0021]以下将结合实施例和附图对本专利技术的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本专利技术的目的、特征和效果。显然,所描述的实施例只是本专利技术的一部分实施例,而不是全部实施例,基于本专利技术的实施例,本领域的技术人员在不付出
创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本专利技术保护的范围。另外,专利中涉及到的所有联接/连接关系,并非单指构件直接相接,而是指可根据具体实施情况,通过添加或减少联接辅件,来组成更优的联接结构。本专利技术创造中的各个技术特征,在不互相矛盾冲突的前提下可以交互组合。
[0022]参照图1所示,本专利技术提供了一种剑水蚤实时监测装置,本实施例中,该装置包括采样水泵4、样品池6、蓄水箱7以及图像采样组件;所述采样水泵4的一端连接出厂水主管道,另一端连接在样品池6的进水口上,样品池6的出水口与蓄水箱7相连通,通过采样水泵4,将自来水水厂的出厂水主管道中的水通过进水管路9,在经过样品池6后,注入蓄水箱7内。
[0023]对于样品池6的具体结构,参照图3、图4所示,本专利技术提供了一具体实施例,样品池6包括封闭的腔室,样品池6的进水口601和出水口602均连通至腔室中,本实施例中,进水口601和出水口602均位于样品池6的顶部。样品池6的腔室内部设置有呈竖向的筛网605,该筛网605将腔室分为样品薄膜形成仓603和反向冲洗仓604,所述的进水口601设置在样品薄膜形成仓603的顶部,所述的出水口602设置在反向冲洗仓604的顶部;因此可以理解的是,水从进水口601进入样品薄膜形成仓603,经过筛本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种剑水蚤实时监测装置,其特征在于,包括采样水泵、样品池、蓄水箱以及图像采样组件;所述采样水泵的一端连接出厂水主管道,另一端连接在样品池的进水口上,样品池的出水口与蓄水箱相连通;所述的样品池包括封闭的腔室,腔室内部设置有呈竖向的筛网,该筛网将腔室分为样品薄膜形成仓和反向冲洗仓,所述的进水口设置在样品薄膜形成仓的顶部,所述的出水口设置在反向冲洗仓的顶部;所述的图像采样组件位于样品池的样品薄膜形成仓的一侧,通过图像采样组件对积累在筛网上的剑水蚤进行图像的拍摄。2.根据权利要求1所述的一种剑水蚤实时监测装置,其特征在于,所述的样品薄膜形成仓的上方预留有气泡堆积区,气泡堆积区的上方为样品池的进水口。3.根据权利要求2所述的一种剑水蚤实时监测装置,其特征在于,所述气泡堆积区的纵截面为等腰梯形,气泡堆积区底部的宽度与样品薄膜形成仓的宽度相同。4.根据权利要求2所述的一种剑水蚤实时监测装置,其特征在于,所述的图像采样组件包括显微镜头和与之相连接的高清相机,所述的高清相机位于样品池的样品薄膜形成仓的一侧;且气泡堆积区的底端位于高清相机所拍摄区域的上方。5.根据权利要求4所述的一种剑水蚤实时监测装置,其特征在于,所述剑水蚤实时监测装置还包括工程机,该工程机通过接收来自高清相机拍摄的图片,对筛网上的剑水蚤进行分析和统计。6.根据权利要求1所述的一种剑水蚤实时监测装置,其特征在于,所述剑水蚤实时监测装置还包括反冲洗水泵、电磁阀以及废液池;所述样品池的进水口与废液池通过反冲洗水泵相连通,蓄水箱和电磁阀依次设置在样品池的出水口与反冲洗水泵...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴江宋俊廷陈晨幸敏力李震
申请(专利权)人:深圳市水务科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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