CN117288645A - 水文水质监测设备 - Google Patents

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CN117288645A CN202311449054.1A CN202311449054A CN117288645A CN 117288645 A CN117288645 A CN 117288645A CN 202311449054 A CN202311449054 A CN 202311449054A CN 117288645 A CN117288645 A CN 117288645A
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Abstract

提供了一种水文水质监测设备,其包括壳体和光谱传感器,壳体包括可拆卸地连接在一起的第一壳体和第二壳体,第一壳体的内部形成封闭腔,且第一壳体与第二壳体连接的一端设有安装盘,第一壳体背离第二壳体的一端形成或连接有提手,安装盘上设有至少一个安装孔,第二壳体的侧面和底面设有多个供包含有泥沙的水体流过的孔,且第二壳体的侧面设有的孔为沿第二壳体的轴向延伸的长孔,第二壳体的内底面形成导流面,导流面由第二壳体的侧面向第二壳体的底面的孔处倾斜,光谱传感器密封安装于一个安装孔,且光谱传感器的测试端位于第二壳体内。

Description

水文水质监测设备
技术领域
本申请涉及水质监测技术领域,且特别涉及一种水文水质监测设备。
背景技术
现有的水文水质监测设备大多难以实现在监测点原位、连续的进行水质测试。能够同时进行多种水质参数指标测试的水文水质监测设备通常存在体积大、功耗大、采用分体式结构等缺陷。
CN211894249U公开了一种携带方便的水质监测设备,其包括移动箱以及分体设置的水质监测箱和数据采集装置。水质监测箱内设置有用于水质检测的水质监测部件,数据采集装置用于采集水质监测部件测得的数据。移动箱内设置有容纳腔,容纳腔用于容纳水质监测箱和数据采集装置。移动箱设置有拉杆,拉杆用于供监测人员拉动移动箱,移动箱底部设置有滚轮。
上述实用新型专利公开的水质监测设备采用分体设计,其体积较大,需将水质监测箱和数据采集装置放置于移动箱内进行移动。该水质监测设备由于分体设计及设备体积限制,使其布设的便捷性与灵活性较低。
发明内容
鉴于上述现有技术的状态而做出本申请。本申请的目的在于提供一种能够进行多种水质参数原位监测的尺寸较小、重量较轻、便于携带和布设的水文水质监测设备。
本申请提供一种水文水质监测设备,其包括壳体和光谱传感器,
所述壳体包括可拆卸地连接在一起的第一壳体和第二壳体,所述第一壳体的内部形成封闭腔,且所述第一壳体与所述第二壳体连接的一端设有安装盘,所述第一壳体背离所述第二壳体的一端形成或连接有提手,所述安装盘上设有至少一个安装孔,
所述第二壳体的侧面和底面设有多个供包含有泥沙的水体流过的孔,且所述第二壳体的侧面设有的所述孔为沿所述第二壳体的轴向延伸的长孔,所述第二壳体的内底面形成导流面,所述导流面由所述第二壳体的侧面向所述第二壳体的底面的所述孔处倾斜,
所述光谱传感器密封安装于一个所述安装孔,且所述光谱传感器的测试端位于所述第二壳体内,所述光谱传感器的非测试端位于所述封闭腔,所述光谱传感器能够根据接收的散射光谱信息和/或透射光谱信息计算泥沙含量。
在至少一个可能的实施方式中,水文水质监测设备还包括位于所述封闭腔内的控制模块和电模块,所述光谱传感器与所述控制模块通信连接,所述光谱传感器和所述电模块电连接。
在至少一个可能的实施方式中,所述电模块包括电池和充电板,
所述控制模块包括控制板和接口板,
所述电池与所述充电板电连接,所述控制板与所述接口板电连接;并且/或者,
水文水质监测设备还包括蓝牙模块,所述蓝牙模块与所述控制模块通信连接。
在至少一个可能的实施方式中,水文水质监测设备还包括顶部附件,所述顶部附件包括充电接口、开关键、多个指示灯、指示灯板和天线,所述多个指示灯连接到所述指示灯板,
所述天线和所述指示灯板设置于所述封闭腔,所述充电接口、所述开关键和所述多个指示灯设置于所述第一壳体的外表面并与所述充电板电连接,所述天线与所述控制板通信连接。
在至少一个可能的实施方式中,水文水质监测设备还包括液位计,所述安装孔为多个,所述液位计密封安装于另一所述安装孔,所述液位计包括上盖、中壳、底座、测试模组和电路板,
所述上盖与所述中壳密封连接,所述中壳与所述底座螺纹连接,所述测试模组密封连接于所述底座,所述测试模组和所述电路板通过导线连接,所述中壳套装于所述电路板的外侧。
在至少一个可能的实施方式中,所述上盖和所述中壳插合连接,所述测试模组与所述底座插合连接,所述上盖与所述中壳、所述中壳与所述底座、所述底座与所述测试模组之间分别设置有密封件。
在至少一个可能的实施方式中,所述安装盘上设有安装台,所述安装台上设有所述安装孔,所述底座的外周上设有密封件安装槽和沿所述底座的壁厚方向延伸的第一定位孔,
所述密封件安装槽与所述安装台之间设置一个或多个密封件,所述安装台上设有沿垂直于所述安装孔的轴线方向延伸的第二定位孔,通过定位件穿过所述第二定位孔伸入所述第一定位孔而将所述液位计与所述安装台固定连接。
在至少一个可能的实施方式中,所述底座上设有限位部,所述限位部朝向所述安装台的一面与所述安装台朝向所述第二壳体的一面相抵,并且/或者,
所述液位计位于所述封闭腔内的所述中壳的最大直径小于或等于对应安装其的所述安装孔的内径。
在至少一个可能的实施方式中,水文水质监测设备还包括清洁模块,所述清洁模块包括清洁部件,所述清洁部件设置于所述光谱传感器的底部,以清洁所述光谱传感器的所述测试端。
在至少一个可能的实施方式中,所述光谱传感器包括光源和探测器,所述探测器的接收端一侧设有量子点滤光片,所述光源为发射光波长为可见光至近红外光的宽光谱光源。
本申请提供的水文水质监测设备采用模块化设计,将监测水质所需的电模块、控制模块、传感器模块、液位计等均设置于壳体的内部,其相较分体式水文水质监测设备尺寸较小、重量较轻。其具有独立的电池模块便于布设,具有便于携带的提手。并且能够通过多个传感器进行多种水质参数的原位监测。通过设置的光谱传感器便于实现原位监测,通过设置的长孔,便于待测试的含有泥沙的水样流进第二壳体内,便于光谱传感器测量,通过设置的导流面便于将含有泥沙的水样从第二壳体的底面设有的孔流出,减少泥沙的沉积,提高测试精度。
附图说明
图1为根据本申请的一个实施方式的水文水质监测设备的结构示意图。
图2为根据本申请的一个实施方式的水文水质监测设备的部分内部结构示意图。
图3为根据本申请的一个实施方式的水文水质监测设备的另一个部分内部结构示意图。
图4为根据本申请的一个实施方式的水文水质监测设备的第二壳体的剖视结构示意图。
图5A为根据本申请的一个实施方式的水文水质监测设备的液位计的结构示意图。
图5B为根据本申请的一个实施方式的水文水质监测设备的液位计的另一视角的结构示意图。
图6为根据本申请的一个实施方式的水文水质监测设备的液位计的内部结构示意图。
图7为根据本申请的一个实施方式的第一壳体与液位计的连接结构图。
图8为图7的连接结构的局部放大图。
附图标记说明
10 第一壳体
11 防护罩
111 凹槽
12 筒体
20 提手
21 通孔
30 第二壳体
31 导流面
32 长孔
33 扇形孔
40 顶部附件
41 充电接口
42 开关键
43 指示灯
44 指示灯板
45 天线
50 电模块
51 电池
52 充电板
60 控制模块
61 控制板
62 接口板
70 传感器模块
71 安装盘
711 安装台
712 安装孔
713 第二定位孔
72 光谱传感器
73 电导率传感器
80 液位计
81 上盖
82 中壳
83 底座
831 密封件安装槽
832 第一定位孔
833 限位部
84 测试模组
85 电路板
86 密封件
87 定位件
90 清洁模块
具体实施方式
下面参照附图描述本申请的示例性实施方式。应当理解,这些具体的说明仅用于示教本领域技术人员如何实施本申请,而不用于穷举本申请的所有可行的方式,也不用于限制本申请的范围。
本申请的实施方式提供一种水文水质监测设备,如图1、图2所示,该水文水质监测设备可以包括第一壳体10、提手20、第二壳体30、顶部附件40、电模块50、控制模块60、传感器模块70、液位计80、清洁模块90。
如图1、图2所示,第一壳体10的内部可以形成封闭腔,第二壳体30可以形成滤网结构。第一壳体10可以包括靠近第二壳体30的筒体12和远离第二壳体30的防护罩11。筒体12的顶部和底部可以分别连接防护罩11和第二壳体30。防护罩11的径向宽度可以由其底部至顶部逐渐减小,形成凸起结构。筒体12、第二壳体30可以为筒形结构,特别是圆筒形结构。第二壳体30可以在其侧面与底面(背离第一壳体10的一面)形成多个用于供水样流过的孔。顶部附件40、电模块50、控制模块60、传感器模块70、液位计80可以部分或全部设置于第一壳体10的内部。可以理解,顶部附件40的部分结构可以延伸至防护罩11的内部及表面。光谱传感器、液位计的例如测试端等部分结构可以延伸至第二壳体30内部,光谱传感器72、液位计的非测试端等可以位于封闭腔。可以理解,液位计可以用于测量水压,进而可以得到水位(液位)信息,进而可以结合光谱传感器测得含沙量等水文信息,获得不同水位的含沙量数据。
可以理解,本实施方式所称的筒形,包括直径均一的严格筒形,以及直径不均一的大致筒形。本实施方式所称的“顶端”、“底部”“上”、“下”等指该水文水质监测设备在使用状态时的相对方位。本申请所称的连接可以包括结构的直接连接、通过导线等辅助件的间接连接等。
优选的,参照图1、图2和图4,第二壳体30的侧面的孔可以为沿轴向延伸的长孔32。多个长孔32可以延伸到后述的坡面31附近,从而从长孔32流入第二壳体30的水流可以将第二壳体30内的泥沙及时冲走。示例性地,多个长孔32距坡面31的最短距离可以小于3cm,尤其是小于1cm。
优选的,第一壳体10、第二壳体30等结构可以采用金属材质,以满足防爆要求。更优选的,金属材质可以选用防锈金属材质。可以理解,金属材质可以包括金属单质及各类合金。
优选的,如图2所示,第一壳体10的防护罩11可以为凸起结构,其可以形成或者连接有提手20,便于人手提拿该水文水质监测设备。提手20上还可以形成有通孔21,通孔21可以为长条形。通孔21的上壁中间位置还可以具有凹陷的半圆孔,以便于经由绳索悬挂该水文水质监测设备。因此,本申请的水文水质监测设备尤其可以是一种便携式水文水质监测设备。
优选的,如图4所示,第二壳体30的内底面可以具有导流面31,导流面31可以由第二壳体30的侧壁向其底面的孔洞倾斜延伸。导流面31可以便于进入第二壳体30内的泥沙、石子等杂物由其底面的孔洞流出。底面的孔洞优选位于底面的中心位置,位于内底面的最低点。第二壳体30的外底面可以为平面。示例性的,导流面31与水平面的角度可以为10至30度。例如:可以为10度、12度、15度、18度、20度、22度、25度、28度、30度等,这里就不再一一赘述。
优选的,如图4所示,第二壳体30底面的孔洞可以包括多个扇形孔33。多个扇形孔33可以是由一个圆孔被“十”字型连接件分隔形成的四个相同大小的扇形孔33。当然,扇形孔33的数量不限于此,例如,扇形孔33的数量可以为3至6个。这里,圆孔的直径可以大于或等于长孔32的宽度的3倍,以便于穿过长孔32进入第二壳体30的泥沙等从扇形孔33离开第二壳体。这里,圆孔的直径可以为虑网30的直径的1/3至2/3。
进一步的,如图1、图2、图3所示,顶部附件40可以包括充电接口41、开关键42、指示灯43、多个指示灯板44、天线45。电模块50可以包括电池51、充电板52、电模块支架、电路板等。
具体的,充电接口41、开关键42、多个指示灯43可以设置于水文水质监测设备的顶部(即第一壳体10的防护罩11的表面)。第一壳体10的防护罩的凸起结构的两侧可以分别形成凹槽111,分别用于设置充电接口41、开关键42、多个指示灯43。多个指示灯43可以连接到指示灯板44。电池51可以与充电板52电连接,充电接口41、开关键42、多个指示灯43可以与充电板52电连接。可以理解,电连接可以是物理接触的电路连接,也可以是通过导线等辅助件的间接连接,也可以是通过电信号的通信连接。天线45可以通过例如蓝牙、Wi-Fi网络、2G、3G、4G、5G网络等将水文水质监测设备获得的信息传输至外部信号接收装置。
可以理解,本实施方式提供的水文水质监测设备可以实现原位监测。原位监测指对目标水质采用在线监测仪器,不脱离原水体,水样不经过输送,通过浸没方式进行监测的测量方式。
优选的,电模块50中的电池51、充电板52、电路板等可以集成设置于电模块支架上,以实现电模块50的模块化,使电模块能够通过电模块支架简单的安装于水文水质监测设备。
优选的,充电接口41可以选用Type-C型接口,该接口应用场景广泛,便于与快速充电接口等适配,以使电池充电方便快捷。充电接头41的外部可以设置有防水罩等结构以在非充电状态时封闭充电接口41,以防止充电接头41处进水。
可以理解,开关键42可以用于控制整机开始或结束工作。
优选的,多个指示灯43可以包括充电指示灯与状态指示灯,分别用于显示电量、充电状态、工作状态等。
进一步的,如图1、图2、图3所示,控制模块60可以包括控制板61、接口板62。充电板52、接口板62可以与控制板61电连接。天线45可以与控制板61通信连接。传感器模块70可以包括安装盘71、光谱传感器72、电导率传感器73。传感器模块70内的传感器可以与控制模块60和/或电模块50电连接。
优选的,光谱传感器72能够根据接收的散射光谱信息和/或透射光谱信息,得到泥沙粒径等信息,进而可以计算泥沙含量等。光谱传感器72可以为宽光谱传感器。光谱探头可以包括光源和探测器。探测器的接收端一侧可以设有量子点滤光片。光源可以为发射光波长为可见光至近红外光的宽光谱光源。优选的,光源可以发出范围390nm-1000nm的光。例如:波长可以为390nm、400nm、430nm、445nm、470nm、500nm、560nm、600nm、650nm、800nm、870nm、900nm、960nm、1000nm等等,这里就不再一一赘述。该光谱传感器获取信息的维度更多,其场景适配性和精度更高。
传感器模块70的安装盘71上还可以按照使用需求连接一个或多个其他种类的传感器。光谱传感器72、电导率传感器73以及其他传感器部件可以分别独立密封安装,以确保传感器模块70的密封性,并便于维修更换。
优选的,安装盘71可以设置在第一壳体10与第二壳体30连接的一端。安装盘71可以连接到筒体12的底部。安装盘71上设有至少一个安装孔712。光谱传感器72、电导率传感器73和液位计80可以穿过或嵌入安装盘71。优选的,安装盘71和筒体12可以密封连接。
更优选的,光谱传感器72可以密封安装于一个安装孔712,且光谱传感器72的测试端可以位于第二壳体30内,光谱传感器72的非测试端可以位于第一壳体10的封闭腔内。光谱传感器72可以与控制模块60和电模块50通信连接。
可以理解,光谱传感器又称为QD传感器,其可以根据接收的散射光谱信息和/或透射光谱信息计算泥沙含量。光谱传感器还能够获得水样的COD(化学需氧量)、浊度、高锰酸盐指数、BOD(生化需氧量)和TOC(总有机碳)等参数中的一个或多个。电导率传感器又称为EC传感器,可以用于监测水的电导率,进而获得水的纯净度等信息。
优选的,控制板61上还可以集成有蓝牙模块,蓝牙模块可以与控制模块60通信连接,以便于通过蓝牙技术实现无线信号传输。
参照图3,控制板61和接口板62可以竖直设置,例如,长条形的控制板61和接口板62可以沿水文水质监测设备的高度方向或轴向设置。控制板61和接口板62可以设置在多个传感器的外周侧。控制板61和接口板62可以在水文水质监测设备的周向上错开地设置。这样,控制板61和接口板62可以和多个传感器共用水文水质监测设备的高度方向或轴向上的相同位置,可以实现紧凑而有序的设置,有利于实现水文水质监测设备的小型化。
进一步的,如图5A、图5B和图6所示,液位计80可以包括上盖81、中壳82、底座83、模组84、电路板85。上盖81与中壳82可以插接或者螺纹连接,中壳82与底座83可以螺纹连接。模组84可以连接于底座83,底座83可以具有用于连接模组84的插槽。示例性的,模组84可以采用插合或者焊接的方式连接到底座83。电路板85可以设置于中壳82的内部。电路板85与模组84可以通过导线连接。上盖81可以设置有信号传输端,电路板85和信号传输端可以通过导线连接。
优选的,上盖81与中壳82、中壳82与底座83、底座83与模组84之间可以分别设置密封件。这里的密封件可以是密封垫圈或者密封胶等,以在相关结构之间形成径向密封。更优选的,密封垫圈可以选用O型圈。
优选的,中壳82可以套装于电路板85的外侧,电路板85与中壳82不连接,以使旋转中壳82时电路板85不随中壳82一同旋转,避免电路板85与模组84之间的连接导线缠绕。示例性的,电路板85与中壳82之间可以具有缝隙。可以理解,在传统的液位计结构中,电路板往往与中壳固定连接。使得在安装拆卸中壳与底座时,电路板与底座上的模组相对旋转,连接电路板与模组的连接导线会随之旋转缠绕。在本实施方式中提供的液位计80安装拆卸时,当上盖81与中壳82插合连接时,可以先解除连接电路板85的上盖81与中壳82的连接,再旋转中壳82解除其与底座的螺纹连接。当上盖81与中壳82螺纹连接时,中壳82形成的分别连接上盖81与底座83的螺纹的旋向可以相反。拆卸时可以在分别固定上盖81和底座83后仅旋转中壳82,以解除中壳82与上盖81及底座83的螺纹连接。在上述安装拆卸过程中,电路板85与模组84之间可以不发生相对转动,从而避免连接二者的导线缠绕。
如图7、图8所示,安装盘71上可以设有安装台711,安装台711上可以形成有安装孔712。液位计80的底座83的外周上可以形成有密封件安装槽831和沿底座83的壁厚方向延伸的第一定位孔832。密封件安装槽831与安装台711之间可以设置一个或多个密封件86。安装台711上可以设有沿垂直于安装孔712的轴线方向延伸的第二定位孔713。液位计80可以通过第一定位孔832和第二定位孔713内穿设的定位件87与安装孔712固定连接。底座83可以形成有限位部833,限位部833的朝向安装台711的一面可以与安装台711朝向第二壳体30的一面相抵。并且/或者,液位计80位于封闭腔内部分的中壳82的最大直径小于或等于对应安装其的安装孔712的内径,以便于液位计80能够由安装盘71的朝向第二壳体30一侧拆卸,而不必由封闭腔内拆卸。
优选的,第一定位孔832可以是盲孔。
可以理解,在安装盘71上,安装台711与安装孔712的设置是可以灵活组合更改的。例如,上述设置液位计80的安装孔712形成于一个安装台711;也可以一个安装台711形成两个或更多个安装孔712;也可以安装孔712直接形成于安装盘71而不设置安装台711等。
可以理解,其他传感器例如光谱传感器72、电导率传感器73与安装盘71的连接可以与上述液位计与安装盘71的连接方式相同或相似。
可以理解,传感器模块70中的各传感器和液位计80具有需要与水样接触以监测相关参数的测试端。如图2所示,传感器模块70和液位计80的测试端可以部分或全部伸入第二壳体30中,以监测进入第二壳体30的水样的各个参数。传感器模块70和液位计80的伸入第二壳体30的部分与其设置于筒体12内的部分之间可以密封,以避免电模块50、控制模块60等结构进水损坏。
如图2所示,清洁模块90的清洁部件可以设置于传感器模块70和液位计80的下部,用于清洁传感器模块70和液位计80。清洁模块90的清洁部件能够旋转(包括摆动)和/或直线运动,为此,清洁模块90可以还包括电机等形式的驱动部件。清洁部件可以包括例如刷毛和/或橡胶刮板和/或海绵和/或刷辊。示例性的,图2中示出的清洁模块可以选用清洁刷。清洁部件可以通过电机的旋转轴安装到安装盘71的一个安装孔712内,该安装孔可以密封。
可以理解,本实施方式的水文水质监测设备的各个部件,包括但不限于电模块、控制模块、传感器模块、清洁模块等可以采用模块化设计。分别对各个模块进行加工制作,再对各个模块进行组装,可以提升该水文水质监测设备的制造效率,降低生产难度与生产成本。采用上述模块化设计同时也便于设备维修、零件更换等。同时,各模块可以紧凑连接,以减少水文水质监测设备的体积,使该设备便于携带、布设。
本申请的水文水质监测设备适合用于对含有泥沙的水的水质进行测量,并便于携带并布设至不同区域进行水质检测,但其使用场景并不限于此。
下面简单说明本申请的上述实施方式的部分有益效果。
本申请提供的水文水质监测设备采用一体式结构并使用自带的电池作为电源,而不依赖外部电源,能够灵活应用于各种水质监测点。同时本监测设备的体积小、重量轻,具有便于携带的提手可以灵活便捷的在相关水域对其水质(特别是泥沙)的多个参数进行原位监测。该水文水质监测设备还设置了指示灯、开关键、蓝牙模块等,可以便于技术人员的操作与使用。
可以理解,在本申请中,未特别限定部件或构件的数量时,其数量可以是一个或多个,这里的多个是指两个或更多个。对于附图中示出和/或说明书描述了部件或构件的数量为例如两个、三个、四个等的具体数量的情况,该具体数量通常是示例性的而非限制性的,可以将其理解为多个,即两个或更多个,但是,这不意味着本申请排除了一个的情况。
应当理解,上述实施方式仅是示例性的,不用于限制本申请。本领域技术人员可以在本申请的教导下对上述实施方式做出各种变型和改变,而不脱离本申请的范围。

Claims (10)

1.一种水文水质监测设备,其特征在于,包括壳体和光谱传感器(72),
所述壳体包括可拆卸地连接在一起的第一壳体(10)和第二壳体(30),所述第一壳体(10)的内部形成封闭腔,且所述第一壳体(10)与所述第二壳体(30)连接的一端设有安装盘(71),所述第一壳体(10)背离所述第二壳体(30)的一端形成或连接有提手(20),所述安装盘(71)上设有至少一个安装孔(712),
所述第二壳体(30)的侧面和底面设有多个供包含有泥沙的水体流过的孔,且所述第二壳体(30)的侧面设有的所述孔为沿所述第二壳体(30)的轴向延伸的长孔(32),所述第二壳体(30)的内底面形成导流面(31),所述导流面(31)由所述第二壳体(30)的侧面向所述第二壳体(30)的底面的所述孔处倾斜,
所述光谱传感器(72)密封安装于一个所述安装孔(712),且所述光谱传感器(72)的测试端位于所述第二壳体(30)内,所述光谱传感器(72)的非测试端位于所述封闭腔,所述光谱传感器(72)能够根据接收的散射光谱信息和/或透射光谱信息计算泥沙含量。
2.根据权利要求1所述的水文水质监测设备,其特征在于,还包括位于所述封闭腔内的控制模块(60)和电模块(50),所述光谱传感器(72)与所述控制模块(60)通信连接,所述光谱传感器(72)和所述电模块(50)电连接。
3.根据权利要求2所述的水文水质监测设备,其特征在于,所述电模块(50)包括电池(51)和充电板(52),
所述控制模块(60)包括控制板(61)和接口板(62),
所述电池(51)与所述充电板(52)电连接,所述控制板(61)与所述接口板(62)电连接;并且/或者,
所述水文水质监测设备还包括蓝牙模块,所述蓝牙模块与所述控制模块(60)通信连接。
4.根据权利要求3所述的水文水质监测设备,其特征在于,还包括顶部附件(40),所述顶部附件(40)包括充电接口(41)、开关键(42)、多个指示灯(43)、指示灯板(44)和天线(45),所述多个指示灯(43)连接到所述指示灯板(44),
所述天线(45)和所述指示灯板(44)设置于所述封闭腔,所述充电接口(41)、所述开关键(42)和所述多个指示灯(43)设置于所述第一壳体(10)的外表面并与所述充电板(52)电连接,所述天线(45)与所述控制板(61)通信连接。
5.根据权利要求1所述的水文水质监测设备,其特征在于,还包括液位计(80),所述安装孔(712)为多个,所述液位计(80)密封安装于另一所述安装孔(712),所述液位计(80)包括上盖(81)、中壳(82)、底座(83)、测试模组(84)和电路板(85),
所述上盖(81)与所述中壳(82)密封连接,所述中壳(82)与所述底座(83)螺纹连接,所述测试模组(84)密封连接于所述底座(83),所述测试模组(84)和所述电路板(85)通过导线连接,所述中壳(82)套装于所述电路板(85)的外侧。
6.根据权利要求5所述的水文水质监测设备,其特征在于,所述上盖(81)和所述中壳(82)插合连接,所述测试模组(84)与所述底座(83)插合连接,所述上盖(81)与所述中壳(82)、所述中壳(82)与所述底座(83)、所述底座(83)与所述测试模组(84)之间分别设置有密封件。
7.根据权利要求5所述的水文水质监测设备,其特征在于,所述安装盘(71)上设有安装台(711),所述安装台(711)上设有所述安装孔(712),所述底座(83)的外周上设有密封件安装槽(831)和沿所述底座(83)的壁厚方向延伸的第一定位孔(832),
所述密封件安装槽(831)与所述安装台(711)之间设置一个或多个密封件(86),所述安装台(711)上设有沿垂直于所述安装孔(712)的轴线方向延伸的第二定位孔(713),通过定位件(87)穿过所述第二定位孔(713)伸入所述第一定位孔(832)而将所述液位计(80)与所述安装台(711)固定连接。
8.根据权利要求7所述的水文水质监测设备,其特征在于,所述底座(83)上设有限位部(833),所述限位部(833)朝向所述安装台(711)的一面与所述安装台(711)朝向所述第二壳体(30)的一面相抵,并且/或者,
所述液位计(80)位于所述封闭腔内的所述中壳(82)的最大直径小于或等于对应安装其的所述安装孔(712)的内径。
9.根据权利要求1所述的水文水质监测设备,其特征在于,还包括清洁模块(90),所述清洁模块(90)包括清洁部件,所述清洁部件设置于所述光谱传感器(72)的底部,以清洁所述光谱传感器(72)的所述测试端。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的水文水质监测设备,其特征在于,所述光谱传感器(72)包括光源和探测器,所述探测器的接收端一侧设有量子点滤光片,所述光源为发射光波长为可见光至近红外光的宽光谱光源。
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