CN102621920A - 化粪池安全监控系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种化粪池安全监控系统,包括:采集器,用于检测所述化粪池内的有害气体浓度,生成气体浓度信号并发送;监控中心,用于接收所述有害气体浓度信号,将其与阈值进行比对,当判断所述气体浓度信号超过阈值时,生成控制指令控制所述化粪池的放气管道开启,排放所述化粪池内的有害气体。本发明公开的化粪池安全监控系统,采集器检测所述化粪池内的有害气体浓度,监控中心判断所述化粪池内的有害气体浓度是否超过阈值,当超过时,说明此时化粪池有害气体浓度超标,生成控制指令控制放气管道开启,排放所述化粪池内的有害气体。
Description
技术领域
本发明涉及安全监控技术领域,更具体地说,涉及一种化粪池安全监控系统。
背景技术
目前,城市化粪池担负着生活污水、工业废水的接纳和输送功能,但由于其相对封闭,环境特殊,污水中的有机和无机物质在密闭的管道中,在厌氧条件下受微生物作用,会分解产生多种有毒有害、易燃易爆气体。如若管理不善,容易造成气体蓄积,当达到一定浓度后,若泄漏会造成人员中毒,如遇明火则极易产生爆炸,造成伤亡事故,对人民群众的人身和财产安全造成危害。
因此,现急需一种化粪池安全监控系统,以监控化粪池内的有害气体浓度,适时排放有害气体。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种化粪池安全监控系统,以监控化粪池内的有害气体浓度,适时排放有害气体。
为实现上述目的,现提出的方案如下:
一种化粪池安全监控系统,包括:
采集器,用于检测所述化粪池内的有害气体浓度,生成气体浓度信号并发送;
监控中心,用于接收所述有害气体浓度信号,将其与阈值进行比对,当判断所述气体浓度信号超过阈值时,生成控制指令控制所述化粪池的放气管道开启,排放所述化粪池内的有害气体。
优选地,所述采集器包括:吸气泵、干燥瓶和传感器,其中:
所述干燥瓶的气体入口连接有伸入所述化粪池内的引管,气体出口通过连接管与所述吸气泵的气体入口相连;
所述吸气泵的气体出口与所述传感器相连,所述传感器检测所述化粪池内的有害气体浓度,生成气体浓度信号。
优选地,所述采集器还包括气阀,所述气阀的进气口与干燥机的气体出口相连,所述气阀的出气口与所述吸气泵的气体入口相连。
优选地,所述气阀还包括通入空气的第二进气口;
所述监控中心还用于监测到接收到有害气体浓度信号满足报警条件时,生成控制指令断开所述气阀的进气口和出气口之间的连接,控制空气进入所述气阀的第二进气口;
所述传感器还用于检测空气中的有害气体浓度,生成第二气体浓度信号;
所述监控中心还用于比对所述第二气体浓度信号和第二阈值,若所述第二气体浓度信号没有位于所述第二阈值范围内,生成报警信号并输出。
优选地,还包括:设置于所述化粪池内壁上的接触式液外开关,当所述接触式液外开关接触到所述化粪池内的液面时触发,发送液面超标信息至所述监控中心,所述监控中心控制采集器停止检测所述化粪池内的有害气体浓度。
优选地,所述放气管道采用类倒置漏斗方式。
从上述的技术方案可以看出,本发明公开的化粪池安全监控系统,采集器检测所述化粪池内的有害气体浓度,监控中心判断所述化粪池内的有害气体浓度是否超过阈值,当超过时,说明此时化粪池有害气体浓度超标,生成控制指令控制放气管道开启,排放所述化粪池内的有害气体。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例公开的一种化粪池安全监控系统的结构图;
图2为本发明另一实施例公开的一种采集器的结构图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例公开了一种化粪池安全监控系统,以监控化粪池内的有害气体浓度,适时排放有害气体。
本实施例公开的化粪池具体是指:空间相对较为密闭,用于存放污染物,且所述污染物会挥发有害气体的场所,并不仅仅限定于字面上的含义。可以是排污管、下水道等等。
如图1所示,本实施例公开的化粪池安全监控系统,包括:采集器101和监控中心102,其中:
采集器101,用于检测所述化粪池内的有害气体浓度,生成气体浓度信号并发送;
监控中心102,用于接收所述有害气体浓度信号,将其与阈值进行比对,当判断所述气体浓度信号超过阈值时,生成控制指令控制放气管道开启,排放所述化粪池内的有害气体。
具体的,采集器101检测化粪池内的有害气体浓度,生成气体浓度信号并发送至监控中心102,监控中心102将所述气体浓度信号与阈值进行比对,当判断所述气体浓度信号超过阈值时,生成控制指令控制放气管道开启,排放所述化粪池内的有害气体。
监控中心102还用于当判断所述气体浓度信号小于等于阈值时,生成控制指令控制放气管道关闭。
并且,本实施例公开的阈值根据化粪池的容积等实际情况设定,且本领域技术人员应当知道在如何根据化粪池的容积设定阈值。
本实施例公开的化粪池安全监控系统,监控中心102可以是监控服务器也可以移动监控,只要能实现根据气体浓度信号控制化粪池放气管道的开启和关闭就可以。
根据化粪池的需求,采集器101可以为一个,也可以为多个,分别与化粪池的数量相对应对,且设置于化粪池处。具体的:
采集器101可以直接是传感器,可以是红外传感器还是催化燃烧式的传感器设置于化粪池内,但由于污染物对传感器的侵蚀,会减小传感器的使用寿命。
如图2所示,采集器101还可以包括:吸气泵11、干燥瓶12和传感器13,其中:
干燥瓶12的气体入口连接有伸入所述化粪池内的引管,气体出口通过连接管与吸气泵11的气体入口相连;
吸气泵11的气体出口与传感器13相连,传感器13检测所述化粪池内的有害气体浓度,生成气体浓度信号。
具体的,开启吸气泵11,化粪池内的有害气体沿箭头方向依次通过所述化粪池内的引管和干燥瓶12的气体入口进入干燥瓶12,经过干燥瓶12干燥后,通过干燥瓶12的气体出口流出干燥瓶12,再通过吸气泵11的气体入口进入吸气泵11,再通过吸气泵11的气体出口流出吸气泵11,进入传感器13。传感器13检测进入传感器13的有害气体浓度,生成气体浓度信号。
本实施例公开的化粪池安全监控系统,传感器13不需要设置于化粪池内,避免化粪池内的有害气体腐蚀传感器,且有害气体通过干燥瓶干燥后进入传感器,使传感器检测湿度低气体,极大的保护了传感器。
经试验证明,本实施例公开的化粪池安全监控系统,传感器平均6个月校正一次,传感器的使用寿命也可达到3-5年。
并且,传感器发送的气体浓度信号通过GPRS网络发送至监控中心,具体的,可以通过专网和公网传输气体浓度信号。
专网接入是指:监控中心和传感器之间单独设置一条无线虚拟专网通道,需要移动运营商在GGSN上为每个化粪池分配一个专用的APN接入点,该接入方式数据安全性好,稳定可靠,传输延迟小,但是成本高。
公网接入是指:Internet接入方式,该方式的优点是利用公网无需申请专线,成本较低,且不存在跨区域的问题,缺点是由于通过Internet连接,存在一定的安全问题,为此一般设计了双向加密的方式,对上行数据和下行数据采用不同的编码方式。
同样如图2所示,采集器101还包括气阀14,气阀14的进气口1与干燥机12的气体出口相连,气阀14的出气口2与吸气泵11的气体入口相连。
当吸气泵11开启后,气阀14的进气口和出气口之间的开关接通,有害气体可以通过气阀14进入吸气泵11。
为了保障化粪池安全监控系统的运行,还需要检测传感器是否发生偏移,具体的,如图2所示,气阀14还包括第二进气口3,可通入空气。
监控中心102在接收到有害气体浓度信号后,还判断有害气体浓度信号是否满足报警条件,生成控制指令断开气阀14的进气口1和出气口2之间的连接,控制空气进入气阀14的第二进气口3;
传感器13检测空气中的有害气体浓度,生成第二气体浓度信号;
监控中心102比对所述第二气体浓度信号和第二阈值,若所述第二气体浓度信号没有位于所述第二阈值范围内,生成报警信号并输出。
其中:所述报警条件具体是:传感器检测得到的有害气体浓度信号大幅度偏离所述阈值,本技术领域人员应当知道根据上述内容如何设定报警条件。
所述第二阈值具体指:空气中含有有害气体的浓度范围。
若传感器13正常,传感器13检测空气中的有害气体浓度后,生成的第二气体浓度信号会位于第二阈值范围内,若没有位于第二阈值范围内,说明传感器13发生损害或偏移,监控中心102生成报警信号并输出,提醒工作人员检查传感器13。
具体的,输出报警信号的形式可以包括多种,可以是鸣笛、指示灯显示、指示灯闪烁或指示灯关闭等等,此处不一一说明。
图2所示的采集器,当化粪池内的污染物的容量较大时,即将占满整个化粪池时,吸气泵开始可以会将污染物吸起,造成危害。
因此,上述实施例公开的化粪池安全监控系统还包括:接触式液外开关,所述接触式液外开关设置于所述化粪池内壁上,当接触到所述化粪池内的液面时触发,发送液面超标信息至所述监控中心,所述监控中心控制采集器停止检测所述化粪池内的有害气体浓度,即关闭吸气泵。
上述实施例公开的化粪池安全监控系统中,化粪池内的放气管道的管口采用类倒置漏斗方式,可以改变风向,自然扩散。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个......”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (6)
1.一种化粪池安全监控系统,其特征在于,包括:
采集器,用于检测所述化粪池内的有害气体浓度,生成气体浓度信号并发送;
监控中心,用于接收所述有害气体浓度信号,将其与阈值进行比对,当判断所述气体浓度信号超过阈值时,生成控制指令控制所述化粪池的放气管道开启,排放所述化粪池内的有害气体。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述采集器包括:吸气泵、干燥瓶和传感器,其中:
所述干燥瓶的气体入口连接有伸入所述化粪池内的引管,气体出口通过连接管与所述吸气泵的气体入口相连;
所述吸气泵的气体出口与所述传感器相连,所述传感器检测所述化粪池内的有害气体浓度,生成气体浓度信号。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述采集器还包括气阀,所述气阀的进气口与干燥机的气体出口相连,所述气阀的出气口与所述吸气泵的气体入口相连。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述气阀还包括通入空气的第二进气口;
所述监控中心还用于监测到接收到有害气体浓度信号满足报警条件时,生成控制指令断开所述气阀的进气口和出气口之间的连接,控制空气进入所述气阀的第二进气口;
所述传感器还用于检测空气中的有害气体浓度,生成第二气体浓度信号;
所述监控中心还用于比对所述第二气体浓度信号和第二阈值,若所述第二气体浓度信号没有位于所述第二阈值范围内,生成报警信号并输出。
5.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,还包括:设置于所述化粪池内壁上的接触式液外开关,当所述接触式液外开关接触到所述化粪池内的液面时触发,发送液面超标信息至所述监控中心,所述监控中心控制采集器停止检测所述化粪池内的有害气体浓度。
6.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述放气管道采用类倒置漏斗方式。
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