CN206100073U - 一种基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统,包括污水水源、污水水质检测设备和人机交互设备,所述污水水质检测设备包括中央处理器,所述中央处理器与污水取样模块双向电连接,污水取样模块与污水水源进行连接,中央处理器的输入端电连接无线通信接收模块的输出端,中央处理器的输出端电连接无线通信传输模块的输入端。本实用新型可以更加方便和迅速的进行数据的交流,更加方便的对水质进行监测,达到了可以更加方便的进行污水水质监测的优点,得出污水各个指标的情况,通过触摸显示屏向污水水质检测设备进行反馈,从而有效的解决了现有监测方法效率低、费时费力和不能满足快速准确实时测报信息的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及污水水质监测技术领域,具体为一种基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统。
背景技术
随着社会的不断进行,环保的重要性日益提高,因此对水的质量要求越来越严格。现有的监测方法是通过人工去各个地方进行采样分析,这种方式采样效率低,费时费力,劳动强度大,无法实现实时监控,预测的精确度较低,不能满足快速,准确和实时测报污水水质的信息。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统,具备可以更加方便的进行污水水质监测的优点,解决了现有监测方法效率低、费时费力和不能满足快速准确实时测报信息的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统,包括污水水源、污水水质检测设备和人机交互设备,所述污水水质检测设备包括中央处理器,所述中央处理器与污水取样模块双向电连接,所述污水取样模块与污水水源进行连接,所述中央处理器的输入端电连接无线通信接收模块的输出端,所述中央处理器的输出端电连接无线通信传输模块的输入端,所述中央处理器的输出端电连接控制节点单元的输入端,所述控制节点单元的输出端电连接数据分析单元的输入端,所述控制节点单元包括控制节点一、控制节点二、控制节点三、控制节点四、控制节点五、控制节点六、控制节点七和控制节点八,所述数据分析单元包括COD分析模块、ORP分析模块、TOC分析模块、BOD分析模块、PH分析模块、总磷分析模块、氨氮分析模块和固体悬浮物分析模块,所述控制节点一的输出端电连接COD分析模块的输入端,所述控制节点二的输出端电连接ORP分析模块的输入端,所述控制节点三的输出端电连接TOC分析模块的输入端,所述控制节点四的输出端电连接BOD分析模块的输入端,所述控制节点五的输出端电连接PH分析模块的输入端,所述控制节点六的输出端电连接总磷分析模块的输入端,所述控制节点七的输出端电连接氨氮分析模块的输入端,所述控制节点八的输出端电连接固体悬浮物分析模块的输入端,所述COD分析模块、ORP分析模块、TOC分析模块、BOD分析模块、PH分析模块、总磷分析模块、氨氮分析模块和固体悬浮物分析模块的输出端均电连接数据记录模块的输入端,所述数据记录模块的输出端电连接反馈模块的输入端,所述反馈模块的输出端电连接中央处理器的输入端。
所述人机交互设备包括CPU,所述CPU的输入端电连接无线通信接收模块的输出端,所述CPU的输出端电连接无线通信传输模块的输入端,所述CPU与污水水质检测记录存储模块双向电连接,所述CPU与污水水质数据分析模块双向电连接。
优选的,所述中央处理器的输入端电连接电源模块的输出端。
优选的,所述中央处理器的输出端电连接指示灯的输入端。
优选的,所述CPU的输入端电连接电池模块的输出端。
优选的,所述CPU与触摸显示屏双向电连接。
优选的,所述污水水质检测设备的无线通信传输模块的输出端电连接人机交互设备的无线通信接收模块的输入端,所述污水水质检测设备的无线通信接收模块的输入端电连接人机交互设备的无线通信传输模块的输出端。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
1、本实用新型通过设置无线通信接收模块和无线通信传输模块,可以方便进行污水水质检测设备和人机交互设备之间的数据传输,可以更加方便和迅速的进行数据的交流,更加方便的对水质进行监测,达到了可以更加方便的进行污水水质监测的优点。
2、本实用新型通过COD分析模块反应了污水受到有机物污染的程度,通过ORP分析模块和PH分析模块检测污水水质的酸碱度,通过TOC分析模块来反应污水中的有机物的含量,通过BOD分析模块进行有机物污染程度的检测,通过总磷分析模块来检测污水中的磷含量,通过氨氮分析模块来检测污水中硝酸银的含量,通过固体悬浮物分析模块来检测污水中固体颗粒的含量,通过数据记录模块记录污水水质测量的数据,通过污水水质数据分析模块对污水水质进行分析,从而得出污水各个指标的情况,通过触摸显示屏向污水水质检测设备进行反馈,从而有效的解决了现有监测方法效率低、费时费力和不能满足快速准确实时测报信息的问题。
附图说明
图1为本实用新型系统框图;
图2为本实用新型污水水质检测设备系统左侧放大框图;
图3为本实用新型污水水质检测设备系统右侧放大框图;
图4为本实用新型人机交互设备系统放大框图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-4,一种基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统,包括污水水源、污水水质检测设备和人机交互设备,污水水质检测设备包括中央处理器,中央处理器与污水取样模块双向电连接,通过污水取样模块对污水水源进行取样,污水取样模块与污水水源进行连接,中央处理器的输入端电连接无线通信接收模块的输出端,中央处理器的输出端电连接无线通信传输模块的输入端,中央处理器的输出端电连接控制节点单元的输入端,控制节点单元的输出端电连接数据分析单元的输入端,控制节点单元包括控制节点一、控制节点二、控制节点三、控制节点四、控制节点五、控制节点六、控制节点七和控制节点八,数据分析单元包括COD分析模块、ORP分析模块、TOC分析模块、BOD分析模块、PH分析模块、总磷分析模块、氨氮分析模块和固体悬浮物分析模块,通过COD分析模块反应了污水受到有机物污染的程度,通过ORP分析模块和PH分析模块检测污水水质的酸碱度,通过TOC分析模块来反应污水中的有机物的含量,通过BOD分析模块进行有机物污染程度的检测,通过总磷分析模块来检测污水中的磷含量,通过氨氮分析模块来检测污水中硝酸银的含量,通过固体悬浮物分析模块来检测污水中固体颗粒的含量,控制节点一的输出端电连接COD分析模块的输入端,控制节点二的输出端电连接ORP分析模块的输入端,控制节点三的输出端电连接TOC分析模块的输入端,控制节点四的输出端电连接BOD分析模块的输入端,控制节点五的输出端电连接PH分析模块的输入端,控制节点六的输出端电连接总磷分析模块的输入端,控制节点七的输出端电连接氨氮分析模块的输入端,控制节点八的输出端电连接固体悬浮物分析模块的输入端,COD分析模块、ORP分析模块、TOC分析模块、BOD分析模块、PH分析模块、总磷分析模块、氨氮分析模块和固体悬浮物分析模块的输出端均电连接数据记录模块的输入端,通过数据记录模块记录污水水质测量的数据,数据记录模块的输出端电连接反馈模块的输入端,反馈模块的输出端电连接中央处理器的输入端,中央处理器的输入端电连接电源模块的输出端,通过电源模块为设备进行供电,中央处理器的输出端电连接指示灯的输入端,通过指示灯提醒污水各个指标是否超标。
人机交互设备包括CPU,CPU的输入端电连接无线通信接收模块的输出端,CPU的输出端电连接无线通信传输模块的输入端,CPU与污水水质检测记录存储模块双向电连接,通过污水水质检测记录存储模块进行污水水质检测记录的存储,CPU与污水水质数据分析模块双向电连接,通过污水水质数据分析模块对污水水质进行分析,从而得出污水各个指标的情况,CPU的输入端电连接电池模块的输出端,通过电池模块为设备进行供电,CPU与触摸显示屏双向电连接,通过触摸显示屏向污水水质检测设备进行反馈,污水水质检测设备的无线通信传输模块的输出端电连接人机交互设备的无线通信接收模块的输入端,污水水质检测设备的无线通信接收模块的输入端电连接人机交互设备的无线通信传输模块的输出端,通过设置无线通信接收模块和无线通信传输模块,可以方便进行污水水质检测设备和人机交互设备之间的数据传输,可以更加方便和迅速的进行数据的交流,更加方便的对水质进行监测,达到了可以更加方便的进行污水水质监测的优点,从而有效的解决了现有监测方法效率低、费时费力和不能满足快速准确实时测报信息的问题。
工作原理:该基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统使用时,通过污水取样模块对污水水源进行取样,取样过后通过中央处理器下达命令至控制节点单元,控制节点单元发送指令至数据分析单元,数据分析单元对取样样品进行分析,从而得出污水中各个指标的数据,通过数据记录模块进行各个指标数据之间的整理,通过反馈模块传送数据至中央处理器,中央处理器通过无线通信传输模块发送污水水质数据至人机交互设备,人机交互设备通过无线通信接收模块接收到污水水质数据,通过人机交互设备中的污水水质数据分析模块进行水质的分析,分析结果通过CPU显示在触摸显示屏上,当污水水质有指标不合格时,通过触摸显示屏的控制,使检测后的数据通过无线通信传输模块反馈至污水水质检测设备,污水水质检测设备通过无线通信接收模块接收到检测后的数据,当污水水质的某些指标超标时,指示灯模块所对应的指示灯就会亮起,提醒污水中某些物质的指标超标,从而便于对污水水质的检测及数据传输,本系统中涉及到的相关模块均为硬件系统模块或者为现有技术中计算机软件程序或协议与硬件相结合的功能模块,该功能模块所涉及到的计算机软件程序或协议的本身均为本领域技术人员公知的技术,其不是本系统的改进之处,本系统的改进为各模块之间的相互作用关系或连接关系,即为对系统的整体的构造进行改进,以解决本系统所要解决的相应技术问题。
综上所述:该基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统,通过无线通信接收模块、无线通信传输模块、污水取样模块、控制节点单元、COD分析模块、ORP分析模块、TOC分析模块、BOD分析模块、PH分析模块、总磷分析模块、氨氮分析模块、固体悬浮物分析模块和污水水质数据分析模块,解决了现有监测方法效率低、费时费力和不能满足快速准确实时测报信息的问题。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统,包括污水水源、污水水质检测设备和人机交互设备,其特征在于:所述污水水质检测设备包括中央处理器,所述中央处理器与污水取样模块双向电连接,所述污水取样模块与污水水源进行连接,所述中央处理器的输入端电连接无线通信接收模块的输出端,所述中央处理器的输出端电连接无线通信传输模块的输入端,所述中央处理器的输出端电连接控制节点单元的输入端,所述控制节点单元的输出端电连接数据分析单元的输入端,所述控制节点单元包括控制节点一、控制节点二、控制节点三、控制节点四、控制节点五、控制节点六、控制节点七和控制节点八,所述数据分析单元包括COD分析模块、ORP分析模块、TOC分析模块、BOD分析模块、PH分析模块、总磷分析模块、氨氮分析模块和固体悬浮物分析模块,所述控制节点一的输出端电连接COD分析模块的输入端,所述控制节点二的输出端电连接ORP分析模块的输入端,所述控制节点三的输出端电连接TOC分析模块的输入端,所述控制节点四的输出端电连接BOD分析模块的输入端,所述控制节点五的输出端电连接PH分析模块的输入端,所述控制节点六的输出端电连接总磷分析模块的输入端,所述控制节点七的输出端电连接氨氮分析模块的输入端,所述控制节点八的输出端电连接固体悬浮物分析模块的输入端,所述COD分析模块、ORP分析模块、TOC分析模块、BOD分析模块、PH分析模块、总磷分析模块、氨氮分析模块和固体悬浮物分析模块的输出端均电连接数据记录模块的输入端,所述数据记录模块的输出端电连接反馈模块的输入端,所述反馈模块的输出端电连接中央处理器的输入端;
所述人机交互设备包括CPU,所述CPU的输入端电连接无线通信接收模块的输出端,所述CPU的输出端电连接无线通信传输模块的输入端,所述CPU与污水水质检测记录存储模块双向电连接,所述CPU与污水水质数据分析模块双向电连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统,其特征在于:所述中央处理器的输入端电连接电源模块的输出端。
3.根据权利要求1所述的一种基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统,其特征在于:所述中央处理器的输出端电连接指示灯的输入端。
4.根据权利要求1所述的一种基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统,其特征在于:所述CPU的输入端电连接电池模块的输出端。
5.根据权利要求1所述的一种基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统,其特征在于:所述CPU与触摸显示屏双向电连接。
6.根据权利要求1所述的一种基于人机交互的污水水质监测用数据传输系统,其特征在于:所述污水水质检测设备的无线通信传输模块的输出端电连接人机交互设备的无线通信接收模块的输入端,所述污水水质检测设备的无线通信接收模块的输入端电连接人机交互设备的无线通信传输模块的输出端。
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