CN208026675U - 一种水浑浊程度判定装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种水浑浊程度判定装置,包括上盖和底壳,所述上盖上设置有显示灯、控制按钮、天线柱、电源接头、调节按钮、液晶显示屏与接线口,所述底壳通过螺丝安装固定于上盖底部,底壳上设置有底脚、超声波换能器、静电除尘棒、存储器、信号收发器、NUC120微控制器、蓄电池与COREi7处理器。本实用新型应用超声波换能器发射和接收超声波,计算超声波的衰变程度,作为衡量水的浑浊程度的指标,还设置了静电除尘棒,装置工作时,可通过NUC120微控制器控制静电除尘棒工作,吸附底壳内部的灰尘,以达到静电除尘的目的,保证浑浊程度测定的精确性,便于监控人员精确掌握水的浑浊信息。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种水浑浊程度判定装置,属于水文数据采集处理装置技术领域。
背景技术
目前市场上多用浊度来判别水的浑浊程度;水的浊度是表达水质的重要指标之一,它并不直接表示水样中各种悬浮物、胶体物质、浮游生物和微生物等杂质的含量,但与它们存在的数量是相关的;根据水的浊度测定方法的不同,可分为:透射光浊度法、散射光浊度法、积分球浊度法等;水有色度时,所测得的浊度值会偏大;使用光谱能量曲线不同的光源或者使用同一光源但在不同角度接收散射光,其强度也都不会相同;由此得,水样色度、散射光接收角度以及入射光强均会影响水的浊度测定的准确性。为解决上述问题,特提供一种新的技术方案。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种水浑浊程度判定装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的本实用新型采用以下技术方案:一种水浑浊程度判定装置,包括上盖和底壳,所述上盖上设置有显示灯、控制按钮、天线柱、电源接头、调节按钮、液晶显示屏与接线口,所述显示灯通过螺丝安装固定于上盖顶部左侧前端,所述控制按钮通过螺丝安装固定于上盖顶部左侧后端,所述天线柱底部通过转轴连接有转动柱,所述转动柱转轴连接于上盖后端右侧,所述电源接头通过螺丝安装固定于转动柱左侧,所述调节按钮通过螺丝安装固定于上盖顶部右侧下方,所述液晶显示屏通过螺丝安装固定于上盖顶部右侧上方,所述接线口通过螺丝分别安装固定于上盖前后端,所述底壳通过螺丝安装固定于上盖底部,底壳上设置有底脚、超声波换能器、静电除尘棒、存储器、信号收发器、NUC120微控制器、蓄电池与COREi7处理器,所述底脚螺纹连接于底壳底部边角上,所述超声波换能器通过螺丝安装固定于底壳内部两侧,所述静电除尘棒通过螺丝安装固定于底壳内部前后端,所述存储器通过螺丝安装固定于底壳内部后端,所述信号收发器通过螺丝安装固定于存储器右侧,所述NUC120微控制器通过螺丝安装固定于底壳内部中间,所述蓄电池通过螺丝安装固定于底壳内部前端,所述COREi7处理器通过螺丝安装固定于蓄电池左侧。
优选的,所述静电除尘棒共设置有三个。
优选的,所述电源接头外壁上开设有外螺纹。
优选的,所述底脚底部套设有防滑脚套。
优选的,所述信号收发器分别与天线柱、COREi7处理器电连接。
优选的,所述蓄电池分别与电源接头、NUC120微控制器电连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型应用两个超声波换能器发射和接收超声波,同时计算发射和接收的超声波的衰变程度,作为衡量水的浑浊程度的指标,两个换能器所得衰变程度相互对比,减小了测量的误差;应用超声波进行水的浑浊程度测定,也避免了应用光学仪器测定浊度时水样色度、散射光接收角度以及入射光强的影响;同时,工作人员可通过NUC120微控制器控制静电除尘棒工作,静电除尘棒工作并产生静电场,将底壳内部的灰尘吸附,以达到静电除尘的目的,便于部件正常工作,保证了浑浊程度测定的精确性,便于监控人员精确掌握水的浑浊信息。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型左视图;
图3为本实用新型底壳内部结构示意图;
图中:1-上盖;2-显示灯;3-控制按钮;4-天线柱;5-电源接头;6-转动柱;7-调节按钮;8-液晶显示屏;9-接线口;10-底脚;11-底壳;12-超声波换能器;13-静电除尘棒;14-存储器;15-信号收发器;16-NUC120微控制器;17-蓄电池;18-COREi7处理器。
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、完整的阐述。
如图1-3所示,一种水浑浊程度判定装置,包括上盖1和底壳11,上盖1上设置有显示灯2、控制按钮3、天线柱4、电源接头5、调节按钮7、液晶显示屏8与接线口9,显示灯2通过螺丝安装固定于上盖1顶部左侧前端,控制按钮3通过螺丝安装固定于上盖1顶部左侧后端,天线柱4底部通过转轴连接有转动柱6,转动柱6转轴连接于上盖1后端右侧,电源接头5通过螺丝安装固定于转动柱6左侧,调节按钮7通过螺丝安装固定于上盖1顶部右侧下方,液晶显示屏8通过螺丝安装固定于上盖1顶部右侧上方,接线口9通过螺丝分别安装固定于上盖1前后端,底壳11通过螺丝安装固定于上盖1底部,底壳11上设置有底脚10、超声波换能器12、静电除尘棒13、存储器14、信号收发器15、NUC120微控制器16、蓄电池17与COREi7处理器18,底脚10螺纹连接于底壳11底部边角上,超声波换能器12通过螺丝安装固定于底壳11内部两侧,静电除尘棒13通过螺丝安装固定于底壳11内部前后端,存储器14通过螺丝安装固定于底壳11内部后端,信号收发器15通过螺丝安装固定于存储器14右侧,NUC120微控制器16通过螺丝安装固定于底壳11内部中间,蓄电池17通过螺丝安装固定于底壳11内部前端,COREi7处理器18通过螺丝安装固定于蓄电池17左侧。
具体使用方式:使用时,首先通过电源接头5接通外部电源,然后工作人员通过转动柱6转动天线柱4,直至天线柱4竖直,再按动控制按钮3,打开水浑浊程度判别装置的电源,蓄电池17提供电力,此时水浑浊程度判别装置开始工作,显示灯2实时闪烁,显示装置的运行状态,另外超声波换能器12将水浑浊信息通过线缆传输至COREi7处理器18,COREi7处理器18对信息进行分析、处理,并将处理后的信息反馈至NUC120微控制器16,NUC120微控制器16将信息传输至信号收发器15,信号收发器15通过天线柱4利用无线信号将水浑浊数据传输至监控终端,以便于监控人员及时掌握,同时NUC120微控制器16将超声波能量信息存储至存储器14中,以对采集数据进行备份,防止采集数据丢失,并将采集数据显示在液晶显示屏8上,便于工作人员查看,装置工作过程中,静电除尘棒13在NUC120微控制器16的控制下产生静电场,将底壳11内部的灰尘吸附,以达到静电除尘的目的,便于部件正常工作,保证了装置数据采集的精确性。
以上所述为本实用新型较佳实施例,对于本领域的普通技术人员而言,根据本实用新型的教导,在不脱离本实用新型的原理与精神的情况下,对实施方式所进行的改变、修改、替换和变型仍落入本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种水浑浊程度判定装置,包括上盖(1)和底壳(11),其特征在于:所述上盖(1)上设置有显示灯(2)、控制按钮(3)、天线柱(4)、电源接头(5)、调节按钮(7)、液晶显示屏(8)与接线口(9),所述显示灯(2)通过螺丝安装固定于上盖(1)顶部左侧前端,所述控制按钮(3)通过螺丝安装固定于上盖(1)顶部左侧后端,所述天线柱(4)底部通过转轴连接有转动柱(6),所述转动柱(6)转轴连接于上盖(1)后端右侧,所述电源接头(5)通过螺丝安装固定于转动柱(6)左侧,所述调节按钮(7)通过螺丝安装固定于上盖(1)顶部右侧下方,所述液晶显示屏(8)通过螺丝安装固定于上盖(1)顶部右侧上方,所述接线口(9)通过螺丝分别安装固定于上盖(1)前后端,所述底壳(11)通过螺丝安装固定于上盖(1)底部,底壳(11)上设置有底脚(10)、超声波换能器(12)、静电除尘棒(13)、存储器(14)、信号收发器(15)、NUC120微控制器(16)、蓄电池(17)与COREi7处理器(18),所述底脚(10)螺纹连接于底壳(11)底部边角上,所述超声波换能器(12)通过螺丝安装固定于底壳(11)内部两侧,所述静电除尘棒(13)通过螺丝安装固定于底壳(11)内部前后端,所述存储器(14)通过螺丝安装固定于底壳(11)内部后端,所述信号收发器(15)通过螺丝安装固定于存储器(14)右侧,所述NUC120微控制器(16)通过螺丝安装固定于底壳(11)内部中间,所述蓄电池(17)通过螺丝安装固定于底壳(11)内部前端,所述COREi7处理器(18)通过螺丝安装固定于蓄电池(17)左侧。
2.根据权利要求1所述的一种水浑浊程度判定装置,其特征在于:所述静电除尘棒(13)共设置有三个。
3.根据权利要求1所述的一种水浑浊程度判定装置,其特征在于:所述电源接头(5)外壁上开设有外螺纹。
4.根据权利要求1所述的一种水浑浊程度判定装置,其特征在于:所述底脚(10)底部套设有防滑脚套。
5.根据权利要求1所述的一种水浑浊程度判定装置,其特征在于:所述信号收发器(15)分别与天线柱(4)、COREi7处理器(18)电连接。
6.根据权利要求1所述的一种水浑浊程度判定装置,其特征在于:所述蓄电池(17)分别与电源接头(5)、NUC120微控制器(16)电连接。
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CN109655127A (zh) * | 2018-12-13 | 2019-04-19 | 华中科技大学无锡研究院 | 一种测量电池内部气体体积的方法、装置及其应用 |
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CN109655127A (zh) * | 2018-12-13 | 2019-04-19 | 华中科技大学无锡研究院 | 一种测量电池内部气体体积的方法、装置及其应用 |
CN109655127B (zh) * | 2018-12-13 | 2020-07-07 | 华中科技大学无锡研究院 | 一种测量电池内部气体体积的方法、装置及其应用 |
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