CN109187910A - 一种海洋水质环境监测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种海洋水质环境监测装置,包括浮板、筒体以及安装在筒体内的控制器、检测机构和电源,所述筒体的一端开口另一端封闭,筒体的开口处设有一圈翻边,翻边通过若干颗紧固螺栓与浮板固定连接,且翻边和浮板之间还设有用于密封的密封垫片,所述筒体的封闭端通过螺纹固定有配重,所述筒体安装有电性连接的控制器、检测机构和电源,所述控制器通过网络模块与后台服务终端进行通讯,网络模块为4G模块,所述浮板上还固定有与控制器连接的天线,本发明的有益效果是:通过浮板和筒体形成的T字形结构,配合配重的设计,能保证在海中复杂环境下结构的稳定性,并且,还具有光伏电板,可以大大提升本装置的续航能力,整体结构简单紧凑。
Description
技术领域
本发明涉及一种监测设备,具体是一种海洋水质环境监测装置。
背景技术
水质监测是水处理的重要基础工作,对人们生活和工业生产有着重要的现实意义,关系到人们的身体健康和环境资源的可持续发展。由于水质监测问题的多样性,水质监测的方式也越来越多样化。目前浮标式水质监测装置用在水面宽阔的江海、河流、湖泊或人工水库的24小时不间断的水质监测上,体现其节约人工、实时、准确等多种优势。
但是特别是对与海洋水质监测来说,其环境复杂,特别在风浪较大的时候,易影响整体装置的稳定性,并且海洋水域极广,对监测装置的续航能力要求较高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种海洋水质环境监测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种海洋水质环境监测装置,包括浮板、筒体以及安装在筒体内的控制器、检测机构和电源,所述筒体的一端开口另一端封闭,筒体的开口处设有一圈翻边,翻边通过若干颗紧固螺栓与浮板固定连接,且翻边和浮板之间还设有用于密封的密封垫片,所述筒体的封闭端通过螺纹固定有配重,所述筒体安装有电性连接的控制器、检测机构和电源,所述控制器通过网络模块与后台服务终端进行通讯,网络模块为4G模块,所述浮板上还固定有与控制器连接的天线。
作为本发明进一步的方案:所述的检测机构包括pH检测仪、温度检测仪、溶氧检测仪和氨氮传感器,且pH检测仪、温度检测仪、溶氧检测仪和氨氮传感器的探头均从筒体伸出。
作为本发明再进一步的方案:所述探头与筒体之间安装有用于密封的密封套。
作为本发明再进一步的方案:所述pH检测仪、温度检测仪、溶氧检测仪和氨氮传感器之间均安装有泡沫。
作为本发明再进一步的方案:还包括若干块光伏电板,所述光伏电板安装在固定边框中,固定边框固定在浮板上,且固定边框与浮板之间还填充有防水胶,光伏电板与电源电性连接。
作为本发明再进一步的方案:所述光伏电板与电源之间的电路中还接入有镇流器或稳压电路。
作为本发明再进一步的方案:还包括与控制器电性连接的定位系统,定位系统为北斗/GPS定位系统。
作为本发明再进一步的方案:所述浮板还通过绳子连接有浮标。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过浮板和筒体形成的T字形结构,配合配重的设计,能保证在海中复杂环境下结构的稳定性,并且,还具有光伏电板,可以大大提升本装置的续航能力,整体结构简单紧凑,智能化程度高。
附图说明
图1为一种海洋水质环境监测装置的内部结构示意图。
图2为一种海洋水质环境监测装置的结构示意图。
图3为一种海洋水质环境监测装置的工作原理图。
图中:1-浮板、2-筒体、3-配重、4-翻边、5-紧固螺栓、6-密封垫片、7-控制器、8-pH检测仪、9-温度检测仪、10-溶氧检测仪、11-氨氮传感器、12-电源、13-安装角码、14-泡沫、15-密封套、16-探头、17-天线、18-光伏电板、19-固定边框、20-防水胶。
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做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。
实施例1
请参阅图1~3,本发明实施例中,一种海洋水质环境监测装置,包括浮板1、筒体2以及安装在筒体2内的控制器7、检测机构和电源12,所述筒体2的一端开口另一端封闭,筒体2的开口处设有一圈翻边4,翻边4通过若干颗紧固螺栓5与浮板1固定连接,且翻边4和浮板1之间还设有用于密封的密封垫片6,所述筒体2的封闭端通过螺纹固定有配重3,此处,配重3设计的主要目的保证浮板1状态的稳定性,减少因为海浪冲击造成的侧翻现象,所述筒体2安装有电性连接的控制器7、检测机构和电源12,在本实施例中,所述控制器7通过网络模块与后台服务终端进行通讯,具体的,网络模块优选为4G模块,能适应海上特殊的环境要求,当然,也可以是其他无线网络等方式,但是毕竟在海上布置大范围的无线局域网络不够现实,因此,优选使用4G模块,其能将检测机构获得到的水质数据通过网络传输给后台服务终端,由后台服务终端进行数据的获取,并进行最终的处理分析,同时为了便于提升信号,所述浮板1上还固定有与控制器7连接的天线17。
实施例2
请参阅图1,本发明实施例中,所述的检测机构包括pH检测仪8、温度检测仪9、溶氧检测仪10和氨氮传感器11,用于获取水中的pH、温度、溶氧和氨氮含量数据,且pH检测仪8、温度检测仪9、溶氧检测仪10和氨氮传感器11的探头16均从筒体2伸出,为了保证密封性能,所述探头16与筒体2之间安装有用于密封的密封套15。并且,为了适应海中的颠簸环境,所述pH检测仪8、温度检测仪9、溶氧检测仪10和氨氮传感器11之间安装有泡沫14,起到减震的作用。
实施例3
请参阅图1~2,本发明实施例中,一种海洋水质环境监测装置,还包括若干块光伏电板18,所述光伏电板18安装在固定边框19中,固定边框19固定在浮板1上,且固定边框19与浮板1之间还填充有防水胶20,由于在海中,对电源12进行充电或更换较为不便,因此使用光伏电板18可以对电源12进行充电,提升监测装置的续航能力,光伏电板18与电源12电性连接,而且二者之间的电路中还可以增加镇流器或稳压电路等机构,来保证光伏电板18可以对电源12进行有效的充电。
实施例4
请参阅图3,本发明实施例中,一种海洋水质环境监测装置,还包括与控制器7电性连接的定位系统,定位系统为北斗/GPS定位系统,其设置目的在于能方便后台服务终端及时的了解监测装置的具体位置,便于人员进行回收和转移。而且,为了对监测装置进行辨认,以便于回收,所述浮板1还通过绳子连接有浮标。
需要特别说明的是,本技术方案中,通过浮板1和筒体2形成的T字形结构,配合配重3的设计,能保证在海中复杂环境下结构的稳定性,并且,还具有光伏电板18,可以大大提升本装置的续航能力,整体结构简单紧凑,智能化程度高。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (8)
1.一种海洋水质环境监测装置,包括浮板(1)、筒体(2)以及安装在筒体(2)内的控制器(7)、检测机构和电源(12),其特征在于,所述筒体(2)的一端开口另一端封闭,筒体(2)的开口处设有一圈翻边(4),翻边(4)通过若干颗紧固螺栓(5)与浮板(1)固定连接,且翻边(4)和浮板(1)之间还设有用于密封的密封垫片(6),所述筒体(2)的封闭端通过螺纹固定有配重(3),所述筒体(2)安装有电性连接的控制器(7)、检测机构和电源(12),所述控制器(7)通过网络模块与后台服务终端进行通讯,网络模块为4G模块,所述浮板(1)上还固定有与控制器(7)连接的天线(17)。
2.根据权利要求1所述的一种海洋水质环境监测装置,其特征在于,所述的检测机构包括pH检测仪(8)、温度检测仪(9)、溶氧检测仪(10)和氨氮传感器(11),且pH检测仪(8)、温度检测仪(9)、溶氧检测仪(10)和氨氮传感器(11)的探头(16)均从筒体(2)伸出。
3.根据权利要求2所述的一种海洋水质环境监测装置,其特征在于,所述探头(16)与筒体(2)之间安装有用于密封的密封套(15)。
4.根据权利要求3所述的一种海洋水质环境监测装置,其特征在于,所述pH检测仪(8)、温度检测仪(9)、溶氧检测仪(10)和氨氮传感器(11)之间均安装有泡沫(14)。
5.根据权利要求1-4任一所述的一种海洋水质环境监测装置,其特征在于,还包括若干块光伏电板(18),所述光伏电板(18)安装在固定边框(19)中,固定边框(19)固定在浮板(1)上,且固定边框(19)与浮板(1)之间还填充有防水胶(20),光伏电板(18)与电源(12)电性连接。
6.根据权利要求5任一所述的一种海洋水质环境监测装置,其特征在于,所述光伏电板(18)与电源(12)之间的电路中还接入有镇流器或稳压电路。
7.根据权利要求4所述的一种海洋水质环境监测装置,其特征在于,还包括与控制器(7)电性连接的定位系统,定位系统为北斗/GPS定位系统。
8.根据权利要求1或2或3或4或6或7所述的一种海洋水质环境监测装置,其特征在于,所述浮板(1)还通过绳子连接有浮标。
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