CN220367646U - 城市内涝检测分析装置 - Google Patents

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CN220367646U CN202321432998.3U CN202321432998U CN220367646U CN 220367646 U CN220367646 U CN 220367646U CN 202321432998 U CN202321432998 U CN 202321432998U CN 220367646 U CN220367646 U CN 220367646U
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monitoring sensor
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CN202321432998.3U
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English (en)
Inventor
邹兰军
曾智华
吴胜蓝
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Shanghai Center Meteorological Observatory Taihu Lake Lake Basin Meteorological Center
Original Assignee
Shanghai Center Meteorological Observatory Taihu Lake Lake Basin Meteorological Center
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Abstract

本实用新型公开了城市内涝检测分析装置。该城市内涝检测分析装置包括罩体、水位监测传感器、控制器和风扇,罩体的内部呈空腔结构,罩体的底部设置有与其内部相连通的开口,罩体的顶部可用于连接于井盖的底部,水位监测传感器和控制器均设置于罩体的内部,控制器位于水位监测传感器的上方,水位监测传感器朝向罩体的开口,控制器与水位监测传感器电连接,风扇设置于罩体的内部并位于控制器的上方,风扇与罩体的底部开口相对应,控制器与风扇电连接。该城市内涝检测分析装置用于减少传感器被污泥所污染的情况,保障了传感器预警城市内涝的功能。

Description

城市内涝检测分析装置
技术领域
本实用新型涉及内涝预警技术,尤其涉及城市内涝检测分析装置。
背景技术
城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力致使城市内产生积水灾害的现象。造成内涝的客观原因是降雨强度大,范围集中。降雨特别急的地方可能形成积水,降雨强度比较大、时间比较长也有可能形成积水。
为了预警城市发生内涝的情况,会在城市管网的各个位置放置相应的传感器以进行内涝预警,例如将超声波水位监测传感器放置于井盖的底部,而超声波水位监测传感器是可以测量水位高度的传感器,它的原理是利用超声波的时差定位原理,将超声波发射出去,并通过反射返回到接收器,根据时差计算出水位的高度,从而可以实现预警城市内涝的发生。
然而现有的超声波水位监测传感器安装于井盖的底部后,其往往会被各种污泥所污染,从而导致其无法正常工作,最终丧失了预警城市内涝的功能。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供城市内涝检测分析装置,用于减少传感器被污泥所污染的情况,保障传感器预警城市内涝的功能。
本实用新型的目的采用以下技术方案实现:
城市内涝检测分析装置,包括:
罩体,所述罩体的内部呈空腔结构,所述罩体的底部设置有与其内部相连通的开口,所述罩体的顶部可用于连接于井盖的底部;
水位监测传感器和控制器,所述水位监测传感器和控制器均设置于罩体的内部,所述控制器位于水位监测传感器的上方,所述水位监测传感器朝向罩体的开口,所述控制器与水位监测传感器电连接。
优选地,所述城市内涝检测分析装置还包括有走线管,所述走线管连接于罩体的外侧壁,所述走线管呈倾斜向下设置,所述控制器通过一贯穿走线管的电源线与外部电源电连接。
优选地,所述罩体的顶部设置有橡胶密封条。
优选地,所述罩体呈圆台结构,所述罩体的顶部可与井盖的底部螺纹连接。
优选地,所述罩体上涂覆有防锈漆。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果至少包括:
在操作时,将罩体连接于井盖的底部,使罩体的底部开口朝下,由于水位监测传感器和控制器均设置于罩体内,因此,能够大大减少污泥污染水位监测传感器从而导致失效的情况,同时,风扇的设置可避免浮灰进入到罩体内污染水位监测传感器和控制器,有效保障了传感器预警城市内涝的功能。
附图说明
图1是本实用新型实施例城市内涝检测分析装置安装于井盖底部的结构示意图;
图2是本实用新型实施例城市内涝检测分析装置的结构示意图一;
图3是本实用新型实施例城市内涝检测分析装置的结构示意图二。
图中:100、井盖;101、漏水口;1、罩体;2、开口;3、水位监测传感器;4、控制器;5、风扇;6、走线管;7、密封条;8、支撑柱。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本实用新型更全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略对它们的重复描述。
本实用新型中所描述的表达位置与方向的词,均是以附图为例进行的说明,但根据需要也可以做出改变,所做改变均包含在本实用新型保护范围内。
本实用新型公开了城市内涝检测分析装置,包括罩体1、水位监测传感器3、控制器4和风扇5。
罩体1的内部呈空腔结构,罩体1的底部设置有与其内部相连通的开口2,罩体1的顶部可用于连接于井盖100的底部,水位监测传感器3和控制器4均设置于罩体1的内部,控制器4位于水位监测传感器3的上方,水位监测传感器3朝向罩体1的开口2,控制器4与水位监测传感器3电连接,风扇5设置于罩体1的内部并位于控制器4的上方,风扇5与罩体1的底部开口2相对应,控制器4与风扇5电连接,风扇5、控制器4和水位监测传感器3均通过支撑柱8连接于罩体1内,支撑柱8可以是焊接于罩体1的内侧壁上,也可以是螺纹连接于罩体1的内侧壁上,本实施例中并不作具体限定,水位监测传感器3可用于监测其下方的水位,并将采集到的相关数据传输给控制器4,并由控制器4上的无线通讯模块将采集到的数据传输给总控室,从而实现了城市内涝的提前预警,需要说明的是,本实施例中,罩体1可拆卸连接于井盖100底部未设置有漏水口101的部分,即设置在井盖100底部的中心处,当掺有污泥的水流从漏水口101进入下水道后,由于罩体1的设置,污泥并不会接触到水位监测传感器3,从而大大减少了泥沙污染水位监测传感器3的情况,同时,由于罩体1内还设置有风扇5,风扇5开启后不仅可用于对控制器4的降温,同时也可有效阻止了浮沉进入到罩体1内,避免浮沉污染水位监测传感器3和控制器4,从而保障了传感器预警城市内涝的功能。
作为本实施例的进一步实施方式,城市内涝检测分析装置还包括有走线管6,走线管6连接于罩体1的外侧壁,走线管6呈倾斜向下设置,控制器4通过一贯穿走线管6的电源线与外部电源电连接,同时需要说明的,风扇5设置于走线管6的上方,从而可有效避免走线管6内出现负压而导致浮沉从走线管6中进入到罩体1内。
作为本实施例的进一步实施方式,罩体1的顶部设置有橡胶密封条7,密封条7的设置可避免从井盖100漏水口101中进入的泥沙进入到罩体1内,保障了传感器预警城市内涝的功能。
作为本实施例的进一步实施方式,罩体1呈圆台结构,罩体1从上至下的尺寸逐渐缩小,罩体1的顶部可与井盖100的底部螺纹连接,螺纹连接的方式方便了对罩体1的拆卸,需要说明的是,只需预先在井盖100的底部设置有与罩体1的螺纹相配合的螺纹,从而可实现大规模的推广与应用。
作为本实施例的进一步实施方式,罩体1上涂覆有防锈漆,从而有效避免井盖100下方潮湿而导致罩体1出现生锈的情况,提高了罩体1的使用寿命。
尽管上面已经示出和描述了本实用新型的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域的普通技术人员在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下,在实用新型的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型,所有的这些改变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

Claims (5)

1.城市内涝检测分析装置,其特征在于,包括:
罩体,所述罩体的内部呈空腔结构,所述罩体的底部设置有与其内部相连通的开口,所述罩体的顶部可用于连接于井盖的底部;
水位监测传感器和控制器,所述水位监测传感器和控制器均设置于罩体的内部,所述控制器位于水位监测传感器的上方,所述水位监测传感器朝向罩体的开口,所述控制器与水位监测传感器电连接;
风扇,所述风扇设置于罩体的内部并位于控制器的上方,所述风扇与罩体的底部开口相对应,所述控制器与风扇电连接。
2.根据权利要求1所述的城市内涝检测分析装置,其特征在于,所述城市内涝检测分析装置还包括有走线管,所述走线管连接于罩体的外侧壁,所述走线管呈倾斜向下设置,所述控制器通过一贯穿走线管的电源线与外部电源电连接。
3.根据权利要求1所述的城市内涝检测分析装置,其特征在于,所述罩体的顶部设置有橡胶密封条。
4.根据权利要求3所述的城市内涝检测分析装置,其特征在于,所述罩体呈圆台结构,所述罩体的顶部可与井盖的底部螺纹连接。
5.根据权利要求4所述的城市内涝检测分析装置,其特征在于,所述罩体上涂覆有防锈漆。
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