CN113653952A - 一种基于物联网的供水管网泄露监测装置及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于物联网的供水管网泄露监测装置及系统,装置包括:第一、二物联网泄露监测器两端分别固定连接第一、三、二、四连接管组件;第一控制阀设在第一连接管组件上,与所述第一物联网泄露监测器电气连接,能开通或关闭第一连接管组件;第二控制阀设在第二连接管组件上,与第二物联网泄露监测器电气连接,能在开通或关闭第二连接管组件,第一、二物联网泄露监测器分别与外部的云端服务器通信连接,能将采集的供水输送管两端的相关数据发送至云端服务器进行处理,并接收云端服务器的处理结果和泄漏控制指令,根据泄漏控制指令分别控制第一、二控制阀的开启或关闭。能方便设在供水输送管上,自动、及时、准确的监测管道泄漏,给泄漏定位以及控制泄漏。
Description
技术领域
本发明涉及供水管网监测领域,尤其涉及一种基于物联网的供水管网泄露监测装置及系统。
背景技术
随着经济的发展和人们生活水平的提高,工业化和城市化进程的加快,各类管网工程已经成为推进这一进程的重要基础性条件之一。
目前,为满足城市化进程发展,供水管网、污水管网等市政基础设施的增容改造工程量大幅度增加。供水管网是城市的基础设施之一,其安全、稳定运行与城市的生产、生活息息相关;供水管网漏损的控制工作十分重要,世界各国都非常重视供水管网的漏损控制工作,并将漏损控制作为一项重要的课题来研究。
但是,目前对供水管网泄露多数并不能准确检测,也无法及时定位止漏。因此,如何实现对供水管网泄露进行快速、准确的监测是需要解决的问题。
有鉴于此,特提出本发明。
发明内容
本发明的目的是提供了一种基于物联网的供水管网泄露监测装置及系统,能对供水管网泄露进行快速、准确的监测,进而解决现有技术中存在的上述技术问题。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
本发明实施方式提供一种基于物联网的供水管网泄露监测装置,包括:
第一物联网泄露监测器、第二物联网泄露监测器、第一连接管组件、第二连接管组件、第三连接管组件、第四连接管组件、第一控制阀和第二控制阀;其中,
所述第一物联网泄露监测器两端分别固定连接第一连接管组件和第三连接管组件,能通过所述第一连接管组件和第三连接管组件串联在供水输送管的一端;
所述第二物联网泄露监测器两端分别固定连接第二连接管组件和第四连接管组件,能通过所述第一连接管组件和第三连接管组件串联在所述供水输送管的另一端;
所述第一控制阀设置在所述第一连接管组件上,与所述第一物联网泄露监测器电气连接,能在所述第一物联网泄露监测器的控制下开通或关闭所述第一连接管组件;
所述第二控制阀设置在所述第二连接管组件上,与所述第二物联网泄露监测器电气连接,能在所述第二物联网泄露监测器的控制下开通或关闭所述第二连接管组件;
所述第一物联网泄露监测器与第二物联网泄露监测器分别与外部的云端服务器通信连接,能将采集的供水输送管两端的相关数据发送至所述云端服务器进行处理,并接收所述云端服务器的处理结果和泄漏控制指令,根据所述泄漏控制指令分别控制所述第一控制阀和第二控制阀的开启或关闭。
本发明实施方式还提供一种基于物联网的供水管网泄露监测系统,包括:
云端服务器和至少一个本发明所述基于物联网的供水管网泄露监测装置;
所述基于物联网的供水管网泄露监测装置的第一物联网泄露监测器和第二物联网泄露监测器分别串联设置在所检测供水管网的供水输送管的两端,与所述云端服务器通信连接,能采集供水输送管两端内的压力数据、泄漏孔隙数据的位置数据,并发送给所述云端服务器进行处理,以及接收所述云端服务器的处理结果和泄漏控制指令,根据所述云端服务器的处理结果和泄漏控制指令控制第一控制阀和第二控制阀的开启或关闭。
与现有技术相比,本发明所提供的基于物联网的供水管网泄露监测装置及系统,其有益效果包括:
通过设置两个物联网泄露监测器经第一至第四连接管组件方便串联安装在所监测泄漏的供水输送管的两端,通过采集压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据,进行供水输送管的泄漏监测,能及时定位泄漏位置,并且,由于每个物联网泄露监测器上均对应设有控制阀,能在确认泄漏时,及时关闭控制供水输送管道的泄漏,避免水资源浪费。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例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,对于本领域的普通技术人员来讲,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附图。
图1为本发明实施例提供的基于物联网的供水管网泄露监测装置的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的基于物联网的供水管网泄露监测装置的剖面示意图;
图3为本发明实施例提供的基于物联网的供水管网泄露监测系统的构成示意图;
图4为本发明实施例提供的基于物联网的供水管网泄露监测装置的第一物联网泄露监测器、第二物联网泄露监测器的第二控制阀与云端服务器的通信连接的构成示意图;
图中:1-第一物联网泄漏监测器;2-第二物联网泄漏监测器;3-第一连接管;4-第一法兰;5-第二连接管;6-第二法兰;7-供水输送管;8-第一物联网泄漏监测器的压力传感器;9-第一物联网泄漏监测器的超声波传感器;10-第一物联网泄漏监测器的处理单元;101-第一物联网泄漏监测器的处理单元的处理器;102-第一物联网泄漏监测器的处理单元的数据采集模块;103-第一物联网泄漏监测器的处理单元的控制模块;104-第一物联网泄漏监测器的处理单元的无线传输模块;105-第一物联网泄漏监测器的处理单元的数据存储模块;11-第一物联网泄漏监测器的定位传感器;12-第一物联网泄漏监测器的警报器;13-第一物联网泄漏监测器的第一控制阀;14-第二物联网泄漏监测器的第二控制阀;15-第三法兰;16-第三连接管;17-第三法兰;18-第四连接管;19-第四法兰。
具体实施方式
下面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,这并不构成对本发明的限制。基于本发明的实施例,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,都属于本发明的保护范围。
首先对本文中可能使用的术语进行如下说明:
术语“和/或”是表示两者任一或两者同时均可实现,例如,X和/或Y表示既包括“X”或“Y”的情况也包括“X和Y”的三种情况。
术语“包括”、“包含”、“含有”、“具有”或其它类似语义的描述,应被解释为非排它性的包括。例如:包括某技术特征要素(如原料、组分、成分、载体、剂型、材料、尺寸、零件、部件、机构、装置、步骤、工序、方法、反应条件、加工条件、参数、算法、信号、数据、产品或制品等),应被解释为不仅包括明确列出的某技术特征要素,还可以包括未明确列出的本领域公知的其它技术特征要素。
术语“由……组成”表示排除任何未明确列出的技术特征要素。若将该术语用于权利要求中,则该术语将使权利要求成为封闭式,使其不包含除明确列出的技术特征要素以外的技术特征要素,但与其相关的常规杂质除外。如果该术语只是出现在权利要求的某子句中,那么其仅限定在该子句中明确列出的要素,其他子句中所记载的要素并不被排除在整体权利要求之外。
除另有明确的规定或限定外,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如:可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本文中的具体含义。
语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化描述,而不是明示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本文的限制。
下面对本发明所提供的基于物联网的供水管网泄露监测装置及系统进行详细描述。本发明实施例中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。本发明实施例中未注明具体条件者,按照本领域常规条件或制造商建议的条件进行。本发明实施例中所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。
如图1所示,本发明实施例提供一种基于物联网的供水管网泄露监测装置,包括:
第一物联网泄露监测器、第二物联网泄露监测器、第一连接管组件、第二连接管组件、第三连接管组件、第四连接管组件、第一控制阀和第二控制阀;其中,
所述第一物联网泄露监测器两端分别固定连接第一连接管组件和第三连接管组件,能通过所述第一连接管组件和第三连接管组件串联在供水输送管的一端;
所述第二物联网泄露监测器两端分别固定连接第二连接管组件和第四连接管组件,能通过所述第一连接管组件和第三连接管组件串联在所述供水输送管的另一端;
所述第一控制阀设置在所述第一连接管组件上,与所述第一物联网泄露监测器电气连接,能在所述第一物联网泄露监测器的控制下开通或关闭所述第一连接管组件;
所述第二控制阀设置在所述第二连接管组件上,与所述第二物联网泄露监测器电气连接,能在所述第二物联网泄露监测器的控制下开通或关闭所述第二连接管组件;
所述第一物联网泄露监测器与第二物联网泄露监测器分别与外部的云端服务器通信连接,能将采集的供水输送管两端的相关数据发送至所述云端服务器进行处理,并接收所述云端服务器的处理结果和泄漏控制指令,根据所述泄漏控制指令分别控制所述第一控制阀和第二控制阀的开启或关闭。
参见图2,上述装置中,所述第一物联网泄露监测器与第二物联网泄露监测器的构成相同;
所述第一物联网泄露监测器包括:机壳、处理单元、压力传感器、超声波传感器和定位传感器;其中,
所述机壳内分隔为上部的元件室和下部的过水通道,所述处理单元、压力传感器、超声波传感器和定位传感器分布设置在所述元件室内,所述压力传感器和超声波传感器的检测端均设置在所述过水通道内,能对所述过水通道内的过水进行监测;
所述处理单元,分别与所述压力传感器、超声波传感器、定位传感器和第一控制阀电气连接,能通过所述压力传感器监测所述过水通道内过水的压力数据、通过所述超声波传感器采集所述过水通道内过水的泄漏孔隙数据以及通过所述定位传感器采集监测的定位数据,并将采集的压力数据、泄漏孔隙数据(即泄漏孔隙波形)和定位数据发送给通信连接的云端服务器进行处理,并接收所述云端服务器的处理结果和泄漏控制指令,控制所述第一控制阀的开启与关闭。
优选的,定位传感器采用GPRS定位传感器,能通过移动网络获取位置数据,提升定位准确性。
参见图4,上述装置中,所述第一物联网泄露监测器还包括:报警器,设置在所述机壳的元件室内,与所述处理单元电气连接,能根据所述处理单元的控制发出报警。
参见图4,上述装置中,所述处理单元包括:
数据采集模块、无线传输模块、控制模块、数据存储模块和处理器;其中,
所述数据采集模块,分别与所述处理器和压力传感器、超声波传感器和定位传感器电气连接,能在所述处理器控制下通过所述压力传感器监测所述过水通道内过水的压力数据、通过所述超声波传感器采集所述过水通道内过水的泄漏孔隙数据以及通过所述定位传感器采集监测的定位数据;
所述无线传输模块,与所述处理器电气连接,能通信连接外部的云端服务器,将所述处理器经所述数据采集模块采集的压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据发送给所述云端服务器进行处理;
所述数据存储模块,与所述处理器电气连接,能存储所述处理器经所述数据采集模块采集的压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据;
所述控制模块,分别与所述处理器和第一控制阀电气连接,能根据所述处理器的泄漏控制指令控制所述第一控制阀的开启或关闭。
上述装置中,所述控制模块还与所述报警器电气连接,能根据所述处理器的泄漏控制指令控制所述报警器报警。
上述装置中,所述第一物联网泄露监测器通过所述第三连接管组件通过传输管组件与所述第二物联网泄露监测器的所述第二连接管组件固定连接。
上述装置中,所述供水输送管的两端分别设有法兰(参见图1)。
上述装置中,所述第一连接管组件、第二连接管组件、第三连接管组件和第四连接管组件的构成相同,均为一端设有法兰的连接管。具体的,如图1所示,第一连接管组件由第一连接管和其一端连接的第一法兰组成;第二连接管组件由第二连接管和其一端连接的第二法兰组成;第三连接管组件由第三连接管和其一端连接的第三法兰组成;第四连接管组件由第四连接管和其一端连接的第四法兰组成。
综上可见,本发明实施例的基于物联网的供水管网泄露监测装置,通过设置两个物联网泄露监测器经第一至第四连接管组件方便串联安装在所监测泄漏的供水输送管的两端,通过采集压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据,进行供水输送管的泄漏监测,能及时定位泄漏位置,并且,由于每个物联网泄露监测器上均对应设有控制阀,能在确认泄漏时,及时关闭控制供水输送管道的泄漏,避免水资源浪费。
参见图3、4,本发明实施例还提供一种基于物联网的供水管网泄露监测系统,包括:
云端服务器和至少一个权利要求1至8任一项所述基于物联网的供水管网泄露监测装置;
所述基于物联网的供水管网泄露监测装置的第一物联网泄露监测器和第二物联网泄露监测器分别串联设置在所检测供水管网的供水输送管的两端,与所述云端服务器通信连接,能采集供水输送管两端内的压力数据、泄漏孔隙数据的位置数据,并发送给所述云端服务器进行处理,以及接收所述云端服务器的处理结果和泄漏控制指令,根据所述云端服务器的处理结果和泄漏控制指令控制第一控制阀和第二控制阀的开启或关闭。
上述系统中,所述云端服务器包括:远程监控平台和云端存储模块;其中
所述远程监控平台,与所述云端存储模块电气连接,与所述基于物联网的供水管网泄露监测装置通信连接,能对接收的管道内的压力数据、泄漏孔隙数据的位置数据进行处理,并将处理结果和泄漏控制指令向所述基于物联网的供水管网泄露监测装置发送;
所述云端存储模块,能存储所接收的管道内的压力数据、泄漏孔隙数据的位置数据。
本发明的监测系统,充分利用物联网技术,能对供水管网的各供水输送管道进行泄漏监测,自动化、及时、准确的进行管道泄漏监测,快速定位泄漏位置,并对泄漏供水输送管进行关闭控制,避免了水资源浪费。
为了更加清晰地展现出本发明所提供的技术方案及所产生的技术效果,下面以具体实施例对本发明实施例所提供的基于物联网的供水管网泄露监测装置及系统进行详细描述。
实施例
如图1所示,本发明实施例提供一种基于物联网的供水管网泄露监测装置,包括:
第一物联网泄漏监测器,其两端分别连接第一、第三连接管组件,其中,第一连接管组件由第一连接管和该第一连接管一端设置的第一法兰组成;第三连接管组件由第二连接管和该第三连接管一端设置的第三法兰组成;
第二物联网泄漏监测器,其两端分别连接第二、第四连接管组件,其中,第二连接管组件由第二连接管和该第二连接管一端设置的第二法兰组成;第四连接管组件由第二连接管和该第四连接管一端设置的第四法兰组成;各法兰上均分布设有多个螺栓连接孔,便于管道之间通过螺栓进行固定连接。
第一控制阀,设置在第一连接管组件上,与第一物联网泄漏监测器电气连接,能在第一物联网泄漏监测器控制下开通或关闭第一连接管组件;
第二控制阀,设置在第二连接管组件上,与第二物联网泄漏监测器电气连接,能在第二物联网泄漏监测器控制下开通或关闭第二连接管组件;
参见图2、4,所述第一物联网泄漏监测器与第二物联网泄漏监测器的构成相同,均包括:
机壳,机壳内分隔为上、下两部分,上部为元件室,下部为过水通道,过水通道分别与两端连接的连接管组件连通,如第一物联网泄漏监测器的过水通道与第一、第三连接管通道连通;第二物联网泄漏监测器的过水通道与第二、第四连接管通道连通;
机壳的元件室内分布安装压力传感器、超声波传感器、定位传感器和处理单元,具体的,压力传感器一侧设置超声波传感器,超声波传感器一侧设置处理单元,所述处理器一侧设置定位传感器;压力传感器和超声波传感器的检测端设置在过水通道内;
压力传感器、超声波传感器和定位传感器分别与处理单元电气连接,能在处理单元控制下采集过水通道内过水的压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据;
进一步的,定位传感器一侧设置警报器;该警报器与处理单元电气连接,能在处理单元控制下进行报警,以提醒管道泄漏。
压力传感器、超声波传感器、定位传感器和
优选的,上述的定位传感器采用GPRS定位传感器,能通过移动网络进行定位获取定位数据。
参见图4,进一步的,上述处理单元包括:处理器、数据采集模块、无线传输模块、控制模块和数据储存模块;其中,
处理器,分别与数据采集模块、控制模块、无线传输模块和数据储存模块电气连接;
所述处理器通过数据采集模块分别与压力传感器、超声波传感器和定位传感器电气连接,能分别采集压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据;
所述处理器通过控制模块与第一控制阀和第二控制阀和警报器电气连接,能根据泄漏控制指令控制第一控制阀和第二控制阀的开启与关闭,以及控制警报器报警。
所述处理器通过无线传输模块与外部的云端服务器通信连接,将通过数据采集模块采集的压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据发送给云端服务器进行处理,以及接收云端服务器发送的处理结果和泄漏控制指令;
所述处理器通过数据储存模块本地存储采集的压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据。
进一步的,云端服务器包括:远程监控平台和云端存储模块,远程监控平台接收处理单元采集并发送的压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据进行处理,得出处理结果和泄漏控制指令,并发送给处理单元;云端存储模块用于存储压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据,以及处理结果数据。
上述的基于物联网的供水管网泄露监测装置与云端服务器通信连接组成基于物联网的供水管网泄露监测系统,将基于物联网的供水管网泄露监测装置设置在待监测的供水输送管上,与云端服务器配合,实现对供水输送管的泄漏监测、定位以及泄漏控制。
该监测系统的工作原理为:通过设置两个物联网泄露监测器经第一至第四连接管组件方便串联安装在所监测泄漏的供水输送管的两端,通过采集压力数据、泄漏孔隙数据(超声波传感器可以探测金属管道,形成回传波形,当管道破损时,与正常状态回传数据不同,进而得到泄漏孔隙数据)和定位数据,进行供水输送管的泄漏监测。
工作时,将第一物联网泄漏监测器1两端的第一、三连接管组件串联安装在供水输送管7一端,将第二物联网泄漏监测器2两端的第二、四连接管组件串联安装在供水输送管7的另一端,通过第一物联网泄漏监测器1与第二物联网泄漏监测器2能对两者之间连接的供水输送管7是否产生泄漏进行监测;具体的,当供水输送管7发生泄漏时,处理单元10通过控制模块与第一控制阀13、第二控制阀14和警报器12电气连接,警报器12能够发出警报及时反馈,通过设置第一控制阀13和第二控制阀14,通过关闭第一控制阀13和第二控制阀14,能够有效减少水源流失,通过压力传感器8、超声波传感器9和定位传感器11对供水输送管7泄露位置进行定位,并通过数据采集模块收集数据传递至处理器,同时通过数据储存模块将数据储存,并通过无线传输模块将实时信息上传至云端服务器,通过云端服务器的远程监控平台和云端存储模块对泄漏点进行处理,本发明能够有效解决现有供水管网泄露多数不能准确检测、及时定位止漏的问题,具有较高的实用价值。
综上可见,本发明实施例的基于物联网的供水管网泄露监测装置,能方便设置在待监测供水输送管上,拆装方便,连接稳固性好;各物联网泄漏监测器内通过设置处理单元和压力传感器、超声波传感器、定位传感器和警报器,在处理单元内设置有处理器、数据采集模块、无线传输模块、控制模块和数据储存模块,处理器通过数据采集模块分别与压力传感器、超声波传感器和定位传感器电气连接,能采集供水输送管的供水压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据,进而对管道的泄露状态、泄漏位置进行监测,处理器通过控制模块与第一控制阀和第二控制阀和警报器电气连接,通过控制警报器能够发出警报及时反馈,通过控制第一控制阀和第二控制阀的关闭,能在泄漏时有效减少水源流失;处理器通过无线传输模块与外部云端服务器通信连接,方便实现进行远程处理和控制。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。本文背景技术部分公开的信息仅仅旨在加深对本发明的总体背景技术的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域技术人员所公知的现有技术。
Claims (10)
1.一种基于物联网的供水管网泄露监测装置,其特征在于,包括:
第一物联网泄露监测器、第二物联网泄露监测器、第一连接管组件、第二连接管组件、第三连接管组件、第四连接管组件、第一控制阀和第二控制阀;其中,
所述第一物联网泄露监测器两端分别固定连接第一连接管组件和第三连接管组件,能通过所述第一连接管组件和第三连接管组件串联在供水输送管的一端;
所述第二物联网泄露监测器两端分别固定连接第二连接管组件和第四连接管组件,能通过所述第一连接管组件和第三连接管组件串联在所述供水输送管的另一端;
所述第一控制阀设置在所述第一连接管组件上,与所述第一物联网泄露监测器电气连接,能在所述第一物联网泄露监测器的控制下开通或关闭所述第一连接管组件;
所述第二控制阀设置在所述第二连接管组件上,与所述第二物联网泄露监测器电气连接,能在所述第二物联网泄露监测器的控制下开通或关闭所述第二连接管组件;
所述第一物联网泄露监测器与第二物联网泄露监测器分别与外部的云端服务器通信连接,能将采集的供水输送管两端的相关数据发送至所述云端服务器进行处理,并接收所述云端服务器的处理结果和泄漏控制指令,根据所述泄漏控制指令分别控制所述第一控制阀和第二控制阀的开启或关闭。
2.根据权利要求1所述的基于物联网的供水管网泄露监测装置,其特征在于,所述第一物联网泄露监测器与第二物联网泄露监测器的构成相同;
所述第一物联网泄露监测器包括:机壳、处理单元、压力传感器、超声波传感器和定位传感器;其中,
所述机壳内分隔为上部的元件室和下部的过水通道,所述处理单元、压力传感器、超声波传感器和定位传感器分布设置在所述元件室内,所述压力传感器和超声波传感器的检测端均设置在所述过水通道内,能对所述过水通道内的过水进行监测;
所述处理单元,分别与所述压力传感器、超声波传感器、定位传感器和第一控制阀电气连接,能通过所述压力传感器监测所述过水通道内过水的压力数据、通过所述超声波传感器采集所述过水通道内过水的泄漏孔隙数据以及通过所述定位传感器采集监测的定位数据,并将采集的压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据发送给通信连接的云端服务器进行处理,并接收所述云端服务器的处理结果和泄漏控制指令,控制所述第一控制阀的开启与关闭。
3.根据权利要求2所述的基于物联网的供水管网泄露监测装置,其特征在于,所述第一物联网泄露监测器还包括:
报警器,设置在所述机壳的元件室内,与所述处理单元电气连接,能根据所述处理单元的控制发出报警。
4.根据权利要求2或3所述的基于物联网的供水管网泄露监测装置,其特征在于,所述处理单元包括:
数据采集模块、无线传输模块、控制模块、数据存储模块和处理器;其中,
所述数据采集模块,分别与所述处理器和压力传感器、超声波传感器和定位传感器电气连接,能在所述处理器控制下通过所述压力传感器监测所述过水通道内过水的压力数据、通过所述超声波传感器采集所述过水通道内过水的泄漏孔隙数据以及通过所述定位传感器采集监测的定位数据;
所述无线传输模块,与所述处理器电气连接,能通信连接外部的云端服务器,将所述处理器经所述数据采集模块采集的压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据发送给所述云端服务器进行处理;
所述数据存储模块,与所述处理器电气连接,能存储所述处理器经所述数据采集模块采集的压力数据、泄漏孔隙数据和定位数据;
所述控制模块,分别与所述处理器和第一控制阀电气连接,能根据所述处理器的泄漏控制指令控制所述第一控制阀的开启或关闭。
5.根据权利要求2或3所述的基于物联网的供水管网泄露监测装置,其特征在于,所述控制模块还与所述报警器电气连接,能根据所述处理器的泄漏控制指令控制所述报警器报警。
6.根据权利要求1至3任一项所述的基于物联网的供水管网泄露监测装置,其特征在于,所述第一物联网泄露监测器通过所述第三连接管组件通过传输管组件与所述第二物联网泄露监测器的所述第二连接管组件固定连接。
7.根据权利要求6所述的基于物联网的供水管网泄露监测装置,其特征在于,所述供水输送管的两端分别设有法兰。
8.根据权利要求1至3任一项所述的基于物联网的供水管网泄露监测装置,其特征在于,所述第一连接管组件、第二连接管组件、第三连接管组件和第四连接管组件的构成相同,均为一端设有法兰的连接管。
9.一种基于物联网的供水管网泄露监测系统,其特征在于,包括:
云端服务器和至少一个权利要求1至8任一项所述基于物联网的供水管网泄露监测装置;
所述基于物联网的供水管网泄露监测装置的第一物联网泄露监测器和第二物联网泄露监测器分别串联设置在所检测供水管网的供水输送管的两端,与所述云端服务器通信连接,能采集供水输送管两端内的压力数据、泄漏孔隙数据的位置数据,并发送给所述云端服务器进行处理,以及接收所述云端服务器的处理结果和泄漏控制指令,根据所述云端服务器的处理结果和泄漏控制指令控制第一控制阀和第二控制阀的开启或关闭。
10.根据权利要求1所述的基于物联网的供水管网泄露监测系统,其特征在于,所述云端服务器包括:
远程监控平台和云端存储模块;其中
所述远程监控平台,与所述云端存储模块电气连接,与所述基于物联网的供水管网泄露监测装置通信连接,能对接收的管道内的压力数据、泄漏孔隙数据的位置数据进行处理,并将处理结果和泄漏控制指令向所述基于物联网的供水管网泄露监测装置发送;
所述云端存储模块,能存储所接收的管道内的压力数据、泄漏孔隙数据的位置数据。
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