一种水体环境参数自动测定装置制造方法及图纸

技术编号:8377135 阅读:170 留言:0更新日期:2013-03-01 05:57
本实用新型专利技术公开了一种水体环境参数自动测定装置,通过传感器测得水体各项参数并进行运算后上传,实现了数据采集通信自动化。本实用新型专利技术包括控制盒、防水开关、防水插头底座、防水插头、传感器、传感器电缆和微控制器集成电路,所述控制盒为方形,所述微控制器集成电路设置在控制盒内,控制盒的一边安装有防水开关,控制盒1的另一边安装有防水插头底座,传感器电缆的一头通过防水插头与所述防水插头底座相连,所述传感器电缆的另一头连接着传感器。本装置体积小、结构简单、成本低廉,可准确有效快速地自动采集水体环境的温度压力参数,有效解决了当前进行参数采集时,缺少适用的自动化设备的问题。?(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于环境
,尤其是涉及一种能够自动测定水体环境参数的装置。
技术介绍
富营养化水体普遍被认为是重要的温室气体释放源,如C02、CH4、N20。在当前水体富营养化程度不断上升,以及全球增温的环境背景下,人们对水体中温室气体的释放强度变化越来越关注。另外,富营养化水体发生的硝化-反硝化反应是水体脱氮的重要途径之一,硝化-反硝化反应的中间气态产物N2O及最终气态产物N2的释放也受到较多的关注,环境监测和研究工作量越来越繁重。然而,长期以来,一直缺乏一种有效的水体环境参数自动测定装置,使得这方面的研究进展相对缓慢。 目前采用的方法主要是人工采集数据,采集时需要科技人员亲临采样点,实施起来十分不便,且这种方法的数据采集,由于人力有限,难以大规模展开。因此开发新的水体环境参数自动测定装置具有重要的实用价值。
技术实现思路
针对现有技术存在的问题,本技术公开了一种水体环境参数自动测定装置,通过传感器测得水体各项参数并进行运算后上传,实现了数据采集通信自动化。为了达到上述目的,本技术提供如下技术方案一种水体环境参数自动测定装置,包括控制盒、防水开关、防水插头底座、防水插头、传感器、传感器电缆和微控制器集成电路,所述控制盒为方形,所述微控制器集成电路设置在控制盒内,控制盒的一边安装有防水开关,控制盒I的另一边安装有防水插头底座,传感器电缆的一头通过防水插头与所述防水插头底座相连,所述传感器电缆的另一头连接着传感器。作为本技术的优选方案,所述防水插头底座采用带有密封垫圈的12芯航空插头底座,传感器电缆采用12芯防水电缆,所述防水插头采用带有密封垫圈的航空插头。作为本技术的优选方案,所述传感器采用防水密封的温度压力传感器。作为本技术的优选方案,所述防水开关采用软橡胶封装开关。作为本技术的优选方案,所述微控制器集成电路通过连接线与防水开关及插头底座相连。作为本技术的优选方案,所述微控制器集成电路包括微型控制器和GPRS通信芯片。作为本技术的优选方案,所述微型控制器的型号为AVR168。与现有技术相比,本技术具有如下优点和有益效果I. 本装置体积小、结构简单、成本低廉,可准确有效快速地自动采集水体环境的温度压力参数,有效解决了当前进行参数采集时,缺少适用的自动化设备的问题。2. 利用本装置进行数据采集,计算,储存,通信及控制过程中完全实现自动化,数据直接上传到网络服务器数据库,大大减少了人员和交通成本,节省了大量时间,可用于大水面,高密度水体环境监测和研究。附图说明图I为本技术提供的水体环境参数自动测定装置的结构示意图。图2为本装置中微控制器集成电路的电路结构框图。附图标记列表I-控制盒,2-防水开关,3-防水插头底座,4-传感器,5-传感器电缆,6_微控制器集成电路,7-防水插头。具体实施方式以下结合附图和具体实施方式,进一步阐明本技术,应理解下述具体实施方式仅用于说明本技术而不用于限制本技术的范围。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。 如图I、图2所示的一种水体环境参数自动测定装置,包括控制盒I、防水开关2、防水插头底座3、防水插头7、传感器4、传感器电缆5和微控制器集成电路6,所述控制盒I为方形,所述微控制器集成电路6设置在控制盒I内,控制盒I的一边安装有防水开关2,控制盒I的另一边安装有防水插头底座3,传感器电缆5的一头通过防水插头7与所述插头底座3相连,所述传感器电缆5的另一头连接着传感器4。微控制器集成电路6优选固定在控制盒I的中心,微控制器集成电路6通过连接线与防水开关2及防水插头底座3相连。其中,控制盒I可采用整体成型的有机玻璃箱,箱体透明便于观察内部电路状态,且防水耐压;防水开关2可采用软橡胶封装开关;所述防水插头底座3优选采用带有密封垫圈的12芯航空插头底座,防水和耐压性能优良,传感器电缆5优选采用12芯防水电缆,所述防水插头7优选采用带有密封垫圈的航空插头;所述传感器4优选采用防水密封的高精度温度压力传感器。如图2所示,所述的微控制器集成电路6可采用微型控制器为主要核心控制器并集成了 GPRS通信芯片的集成电路。微型控制器可采用型号为AVR168的控制芯片。进行测量时,将水体环境参数自动测定装置放置于水面采样点上,将传感器电缆5上的防水插头7和控制盒I上的防水插头底座3相连,将温度压力传感器放入水中需要测定的深度,打开防水开关2。传感器4实时测定的信号通过传感器电5送到微控制器集成电路6。微控制器6包括运算芯片和储存芯片,微控制器将测量信号以数值形态存入储存芯片中,由计算模块读取信号值并进行计算,再传送给GPRS通信芯片将数据发送到网络服务器的数据库中。本技术方案所公开的技术手段不仅限于上述技术手段所公开的技术手段,还包括由以上技术特征任意组合所组成的技术方案。权利要求1.一种水体环境参数自动测定装置,其特征在于包括控制盒、防水开关、防水插头底座、防水插头、传感器、传感器电缆和微控制器集成电路,所述控制盒为方形,所述微控制器集成电路设置在控制盒内,控制盒的一边安装有防水开关,控制盒I的另一边安装有防水插头底座,传感器电缆的一头通过防水插头与所述防水插头底座相连,所述传感器电缆的另一头连接着传感器。2.根据权利要求I所述的水体环境参数自动测定装置,其特征在于所述防水插头底座采用带有密封垫圈的12芯航空插头底座,传感器电缆采用12芯防水电缆,所述防水插头采用带有密封垫圈的航空插头。3.根据权利要求I所述的水体环境参数自动测定装置,其特征在于所述传感器采用防水密封的温度压力传感器。4.根据权利要求I 3中任意一项所述的水体环境参数自动测定装置,其特征在于所述防水开关采用软橡胶封装开关。5.根据权利要求I所述的水体环境参数自动测定装置,其特征在于所述微控制器集成电路通过连接线与防水开关及插头底座相连。6.根据权利要求I所述的水体环境参数自动测定装置,其特征在于所述微控制器集成电路包括微型控制器和GPRS通信芯片。7.根据权利要求6所述的水体环境参数自动测定装置,其特征在于,所述微型控制器的型号为AVR168。专利摘要本技术公开了一种水体环境参数自动测定装置,通过传感器测得水体各项参数并进行运算后上传,实现了数据采集通信自动化。本技术包括控制盒、防水开关、防水插头底座、防水插头、传感器、传感器电缆和微控制器集成电路,所述控制盒为方形,所述微控制器集成电路设置在控制盒内,控制盒的一边安装有防水开关,控制盒1的另一边安装有防水插头底座,传感器电缆的一头通过防水插头与所述防水插头底座相连,所述传感器电缆的另一头连接着传感器。本装置体积小、结构简单、成本低廉,可准确有效快速地自动采集水体环境的温度压力参数,有效解决了当前进行参数采集时,缺少适用的自动化设备的问题。文档编号G01N33/18GK202757930SQ20122040337公开日2013年2月27日 申请日期2012年8月15日 优先权日2012年8月15日专利技术者严少华, 高岩, 张志勇, 刘新红, 刘海琴, 郭俊尧, 涂远璐 申请人:江苏省农业科学本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种水体环境参数自动测定装置,其特征在于:包括控制盒、防水开关、防水插头底座、防水插头、传感器、传感器电缆和微控制器集成电路,所述控制盒为方形,所述微控制器集成电路设置在控制盒内,控制盒的一边安装有防水开关,控制盒1的另一边安装有防水插头底座,传感器电缆的一头通过防水插头与所述防水插头底座相连,所述传感器电缆的另一头连接着传感器。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:严少华高岩张志勇刘新红刘海琴郭俊尧涂远璐
申请(专利权)人:江苏省农业科学院
类型:实用新型
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