CN211570652U - 一种水质监测系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种水质监测系统,包括二次供水管道、第一水用电磁阀、连接管、水质监测箱、智能控制器;二次供水管道侧壁上开设有出水孔,水质监测箱侧壁上开设有进水孔,第一水用电磁阀一端密封连接在出水孔内,另一端通过连接管连接水质监测箱的进水孔,水质监测箱的内部位于进水孔下方设有液位传感器,水质监测箱的底部开设有一个排水口,排水口内设有第二水用电磁阀,水质监测箱的内部设置有生物传感器,生物传感器位于所述液位传感器下方,水质监测箱的内部还设置有防水紫外线灯管;智能控制器包括电源模块、微处理器、无线通信模块,上述各电子元器件之间配合连接。本水质监测系统用于监测二次供水的自来水中的微生物细菌是否超标。
Description
技术领域
本实用新型涉及环保技术领域,尤其涉及一种水质监测系统。
背景技术
自来水在自来水公司出厂时都经过了严格的监测和卫生处理,自来水公司出厂的自来水要符合《国标生活饮用水卫生标准》。但是,在自来水由自来水公司出厂到用户家中的输送过程中、自来水的二次供水过程中,可能由于管道污染和二次供水污染使自来水达不到《国标生活饮用水卫生标准》。特别是目前随着城市高楼建筑越来越多,高层建筑一般是通过在楼顶设置水箱,将自来水抽到水箱,再由水箱二次供水到用户家中。水箱不经常清洗、水箱中的水使用少或者没有使用,长期下来会造成水箱中的微生物细菌超标,人在饮用未烧开的微生物细菌超标的自来水可能会引起身体不适。
实用新型内容
因此,针对上述的问题,本实用新型提出一种水质监测系统,能够监测二次供水的自来水中的微生物细菌是否超标。
为实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:一种水质监测系统,包括二次供水管道、第一水用电磁阀、第二水用电磁阀、连接管、水质监测箱、智能控制器;所述二次供水管道侧壁上开设有出水孔,所述第一水用电磁阀包括一个进水端和一个出水端,所述第一水用电磁阀的进水端密封连接在出水孔内;所述水质监测箱侧壁上开设有进水孔,所述第一水用电磁阀的出水端通过连接管连接水质监测箱的进水孔,所述水质监测箱的内部位于所述进水孔下方设置有液位传感器,所述水质监测箱的底部开设有一个排水口,所述第二水用电磁阀包括一个进水端,所述第二水用电磁阀的进水端连接排水口,所述水质监测箱的内部设置有生物传感器,所述生物传感器位于所述液位传感器下方,所述水质监测箱的内部还设置有防水紫外线灯管,所述水质监测箱的顶部还开设有气孔,所述气孔内设置有防尘网;
所述智能控制器包括电源模块、微处理器、无线通信模块,所述电源模块与微处理器的电源端电连接,所述无线通信模块与微处理器通信连接,所述无线通信模块与用户的智能手机无线通信连接,所述第一水用电磁阀、第二水用电磁阀、液位传感器、生物传感器、防水紫外线灯管分别与微处理器的I/O端电连接。
进一步的,所述水质监测箱的底部向下凹陷形成漏斗,所述排水口为漏斗的漏斗口。
进一步的,所述水质监测箱的内侧壁覆涂有不沾水材料层。
进一步的,所述智能控制器还包括触摸屏,所述触摸屏与微处理器通信连接。
更进一步的,所述智能控制器还包括扬声器,所述扬声器与微处理器的I/O端电连接。
通过采用前述技术方案,本实用新型的有益效果是:本水质监测系统用于从二次供水管道上取水进行水质微生物含量监测,具体的,智能控制器的微处理器事先设定定时对二次供水管道进行取水,取水时,微处理器控制第一水用电磁阀打开,第二水用电磁阀关闭,当水质监测箱内的水位到达液位传感器位置时,关闭第一水用电磁阀,生物传感器开始检测水质中的微生物含量,微生物含量显示在触摸屏上,若水质中的微生物含量超标,则微处理器控制扬声器响起,同时通过无线通信模块向用户的智能手机发送信息,提醒用户水质中微生物细菌超标,需要对二次供水水箱或者管道进行清洗。当水质中的微生物含量检测完,第二水用电磁阀打开放水,放水完成后,微处理器控制防水紫外线灯管打开对水质监测箱内侧壁进行消毒。进一步的,水质监测箱的底部向下凹陷形成漏斗,排水口为漏斗的漏斗口,水质监测箱的内侧壁覆涂不沾水材料层,可以有效排干水质监测箱内的水。
附图说明
图1是本实用新型实施例的剖面结构示意图;
图2是本实用新型实施例的电路连接框图。
具体实施方式
现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。
参考图1和图2,本实施例提供一种水质监测系统,包括二次供水管道100、第一水用电磁阀1、连接管2、水质监测箱3、液位传感器4、生物传感器5、第二水用电磁阀6、防水紫外线灯管7、智能控制器8。所述二次供水管道100是现有的建筑物的二次供水主管道,在二次供水管道100侧壁上开设有出水孔101。本具体实施例中,所述连接管2采用PVC管道,所述第一水用电磁阀1、液位传感器4、第二水用电磁阀6、防水紫外线灯管7均为现有电子设备。所述生物传感器5是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。是由固定化的生物敏感材料作识别元件(包括酶、抗体、抗原、微生物、细胞、组织、核酸等生物活性物质)、换能器(如氧电极、光敏管、场效应管、压电晶体等等)及信号放大装置构成。目前,生物传感器应用于水环境监测中的技术为现有技术,在此不做详细赘述。所述智能控制器8包括电源模块81、微处理器82、无线通信模块83、扬声器84和触摸屏85,在本具体实施例中,所述电源模块81采用锂电池,所述微处理器82采用MCS-51单片机,所述无线通信模块83采用4G模块,所述电源模块81、微处理器82、无线通信模块83、扬声器84、触摸屏85均为现有电子设备。
所述水质监测箱3内侧壁上覆涂有不沾水材料层(图中未示出),本具体实施例中,优选的不沾水材料层采用特氟龙涂层。所述水质监测箱3侧壁上开设有进水孔31,所述水质监测箱3的顶部开设有气孔(图中未标识出),所述气孔内设置有防尘网9。所述水质监测箱3的底部向下凹陷形成漏斗32,所述漏斗32的漏斗口为排水口33,可以有效排干水质监测箱内的水。所述第一水用电磁阀1包括一个进水端和一个出水端,所述第二水用电磁阀6包括一个进水端和一个出水端。所述第一水用电磁阀1的进水端密封连接在二次供水管道100侧壁的出水孔101内;所述第一水用电磁阀1的出水端通过连接管2连接水质监测箱3的进水孔31。所述液位传感器4设置在水质监测箱3的内部位于所述进水孔31下方,所述生物传感器5设置在水质监测箱3的内部,且生物传感器5位于所述液位传感器4下方。所述第二水用电磁阀6的进水端连接排水口33。所述防水紫外线灯管7设置在水质监测箱3的内部。
所述电源模块81与微处理器82的电源端电连接,所述无线通信模块83与微处理器82通信连接,所述无线通信模块83与用户的智能手机无线通信连接,所述第一水用电磁阀1、液位传感器4、生物传感器5、第二水用电磁阀6、防水紫外线灯管7、扬声器84分别与微处理器82的I/O端电连接。
智能控制器8的微处理器82事先设定定时对二次供水管道进行取水,例如每天中午12点对二次供水管道进行取水,取水时,微处理器82控制第一水用电磁阀1打开,第二水用电磁阀6关闭,当水质监测箱3内的水位到达液位传感器4位置时,关闭第一水用电磁阀1,生物传感器5开始检测水质中的微生物细菌含量,微生物含量显示在触摸屏85上,若水质中的微生物含量超标,则微处理器82控制扬声器84响起,同时通过无线通信模块83向用户的智能手机发送信息,提醒用户水质中的微生物细菌超标。当水质中的微生物细菌含量检测完,第二水用电磁阀6打开放水,放水完成后,微处理器82控制防水紫外线灯管7打开对水质监测箱3内侧壁进行消毒。
上述无线通信模块83还可采用3G模块、5G模块、Wi-Fi模块、蓝牙模块中的任意一种。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1.一种水质监测系统,其特征在于:包括二次供水管道、第一水用电磁阀、第二水用电磁阀、连接管、水质监测箱、智能控制器;所述二次供水管道侧壁上开设有出水孔,所述第一水用电磁阀包括一个进水端和一个出水端,所述第一水用电磁阀的进水端密封连接在出水孔内;所述水质监测箱侧壁上开设有进水孔,所述第一水用电磁阀的出水端通过连接管连接水质监测箱的进水孔,所述水质监测箱的内部位于所述进水孔下方设置有液位传感器,所述水质监测箱的底部开设有一个排水口,所述第二水用电磁阀包括一个进水端,所述第二水用电磁阀的进水端连接排水口,所述水质监测箱的内部设置有生物传感器,所述生物传感器位于所述液位传感器下方,所述水质监测箱的内部还设置有防水紫外线灯管,所述水质监测箱的顶部还开设有气孔,所述气孔内设置有防尘网;
所述智能控制器包括电源模块、微处理器、无线通信模块,所述电源模块与微处理器的电源端电连接,所述无线通信模块与微处理器通信连接,所述无线通信模块与用户的智能手机无线通信连接,所述第一水用电磁阀、第二水用电磁阀、液位传感器、生物传感器、防水紫外线灯管分别与微处理器的I/O端电连接。
2.根据权利要求1所述的一种水质监测系统,其特征在于:所述水质监测箱的底部向下凹陷形成漏斗,所述排水口为漏斗的漏斗口。
3.根据权利要求1或2所述的一种水质监测系统,其特征在于:所述水质监测箱的内侧壁覆涂有不沾水材料层。
4.根据权利要求3所述的一种水质监测系统,其特征在于:所述智能控制器还包括触摸屏,所述触摸屏与微处理器通信连接。
5.根据权利要求4所述的一种水质监测系统,其特征在于:所述智能控制器还包括扬声器,所述扬声器与微处理器的I/O端电连接。
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