一种基于智能流向仪的管网溯源排查系统
技术领域
本发明涉及污水动态监控的
技术领域
,特别涉及一种基于智能流向仪的管网溯源排查系统。背景技术
水体污染在河道,根子在岸上,大部分河道的污染都是由于岸上污染源通过管网排入河道造成的。因此,管网的日常监管对河道的重要意义不言而喻。在日常工作中,管网存在着积泥、破裂、错位、渗漏等一系列问题,同时私接排污管的现象依然存在。作为管理部门,快速发现并处置这些管网问题,减少对水环境的污染,成为了紧迫的任务。
发明内容
针对现有技术中存在的不足之处,本发明的目的是提供一种基于智能流向仪的管网溯源排查系统,能够极大降低人工成本,实现远距离无线数据输送,同时具备管网监测,数据存储,数据传输,动态数据归纳及计算,排污预警。为了实现根据本发明的上述目的和其他优点,提供了一种基于智能流向仪的管网溯源排查系统,包括:
固定于窖井内壁上的数据传输模块及与数据传输模块信号连接的管网监测模块,所述管网监测模块包括检测模块及与所述检测模块信号连接的水流拨片,所述水流拨片位于井内管道口正水流的方向上;
所述数据传输模块通过水流拨片感应水流信息将信号传输至云平台上;
所述数据处理模块,所述数据处理模块将云平台上的信息进行解析生成显像单元排水模型;
排污预警模块,所述排污预警模块通过数据成像,分为正向,逆向,异常,异常情况指示灯闪烁,预警提示。
优选的,还包括智能流向仪,所述智能流向仪包括管网排水监测模块、与所述管网排水监测模块信号连接的第一数据传输模块、与所述第一数据传输模块信号连接的管网检测模块、与所述第一数据传输模块信号连接的集成处理模块及与所述集成处理模块信号连接的人工输入模块与系统更新与维护模块。
优选的,所述管网排水监测模块包括包括管网排水监测单与第一管网监测单元。
优选的,所述管网检测模块包括第二管网检测单元与第三管网检测单元,所述第二管网检测单元与第三管网检测单元分别用于检测电压与窖井内的环境温度。
优选的,所述第一数据传输模块包括电源单元与技术单元,所述电源单元内设置有锂电池,所述技术单元采用NB-IOT技术构建于蜂窝数据传输。
优选的,所述集成处理模块包括数据存储单元、数据归纳及处理单元、数据成像单元、定位成像单元及排污预警单元,所述数据存储单元用于将历史数据收纳到数据库中,随时调用与当前实时数据进行对比,建立雨季水流数据库,所述数据归纳及处理单元用于数据实现分类统计管理,所述数据成像单元用于将所收集到的数据生成曲线图,所述定位成像单元用于将卫星图像和简式地图整合生成模型信息,所述排污预警单元用于将平台中通过点位闪烁实现排污预警。
优选的,所述人工输入模块用于通过人工巡检,输入该点实地的管网排水信息,人工获得的评估信息输入平台,对平台数据库做补充。
优选的,所述系统更新与维护模块用于对平台进行维护、更新及升级,包括对定位成像单元GIS地理信息的地图修正更新,对数据归纳及处理单元升级,提高计算及存储信息的能力。
本发明与现有技术相比,其有益效果是:基于智能流向仪技术的管网溯源排查系统,通过低成本的监测设备大面积进行布点,实时动态观测市政地下管网的水流动向,极大的减少人工成本,降低排查难度,缩小排查范围,兼具管网监测,数据存储,数据传输,动态数据归纳及计算,排污预警,GIS地理技术设备定位成像多项功能,双向辅助,及时解决不明水流来源问题,实现高效的管网溯源排查。
附图说明
图1为根据本发明的基于智能流向仪的管网溯源排查系统的结构示意图;
图2为根据本发明的基于智能流向仪的管网溯源排查系统的流程框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
参照图1-2,一种基于智能流向仪的管网溯源排查系统,包括:固定于窖井内壁上的数据传输模块及与数据传输模块信号连接的管网监测模块,所述管网监测模块包括检测模块及与所述检测模块信号连接的水流拨片,所述水流拨片位于井内管道口正水流的方向上;所述数据传输模块通过水流拨片感应水流信息将信号传输至云平台上;所述数据处理模块,所述数据处理模块将云平台上的信息进行解析生成显像单元排水模型;排污预警模块,所述排污预警模块通过数据成像,分为正向,逆向,异常,异常情况指示灯闪烁,预警提示,还包括雨污水管网智能流向仪和管网监测平台,与所述智能流向仪相关连的包含监测模块,电源模块,数据传输模块,所述电源模块为内置锂电池,防水防尘防爆,电池使用寿命长,与智能流向仪相连的数据传输模块采用NB-IOT技术,其覆盖面广,可布置多个连接点位,速率较高,花费成本低,低功耗使用;与所述管网监测平台相关连的包括包括数据存储模块,数据计算模块,预警模块,GIS地理技术设备定位成像模块,与管网监测平台相连的数据存储模块可以实现历史数据重现,便于与当前数据对比,与管网监测平台相连的数据计算模块通过收集众多布点回传的水流数据,进行数据的实时动态规划整理,形成有关水流流向,流速以及设备电压,温度的动态曲线,与管网监测平台相连的预警模块可以显示该点是否排污异常,若该点位指示灯出现闪烁,说明在当前时间段内,管网内有不明水流流出,与管网监测平台相连的GIS地理技术设备定位成像模块减小误差,便于在平台上直观的看出具体点位位置,将卫星成像地址和实际地址相对比,判断具体布点位置;所述管网监测设备智能流向仪型号为QZLX-3型,工作环境温度-20℃—55℃,通过4个膨胀螺丝安装于检查井出水管侧井壁上;垂直于水面,底部与出水管管口上部位于同一水平线;预留信号线自由活动长度并不小于1.1倍滑动杆行程。
进一步的,还包括智能流向仪,通过智能流向仪设备,收集管网监测系统中布置的多个监测点位的水流数据,对其分析并进行实时动态处理,实现远程监控,并在智慧云平台系实时查看实时数据,成像分析,减小人工操作的误差,提高监测速率,所述智能流向仪包括管网排水监测模块1、与所述管网排水监测模块1信号连接的第一数据传输模块3、与所述第一数据传输模块3信号连接的管网检测模块2、与所述第一数据传输模块3信号连接的集成处理模块4及与所述集成处理模块4信号连接的人工输入模块5与系统更新与维护模块6。
进一步的,所述管网排水监测模块1包括包括管网排水监测单元11与第一管网监测单元22,通过水流拨片感应分别监测窨井水流流向和水流速率,原管网出水口流向定为正向,反之为逆向,根据底部监测水流拨片偏移角度判断水流速率。
进一步的,所述管网检测模块2包括第二管网检测单元21与第三管网检测单元22,所述第二管网检测单元21与第三管网检测单元22分别用于检测电压与窖井内的环境温度。
进一步的,所述第一数据传输模块3包括电源单元31与技术单元32,所述电源单元31内设置有锂电池,所述技术单元32采用NB-IOT技术构建于蜂窝数据传输,超强的覆盖性,多点连接,降低延迟,高频低耗,将窨井内水流的动态数据传输至平台。
进一步的,所述集成处理模块4包括数据存储单元41、数据归纳及处理单元42、数据成像单元43、定位成像单元44及排污预警单元45,所述数据存储单元41用于将历史数据收纳到数据库中,随时调用与当前实时数据进行对比,建立雨季水流数据库,有效的分析和判断管网水流过程中的水量波动,合理的进行排水启关,减小误差率,所述数据归纳及处理单元42用于数据实现分类统计管理,具备系统性,简明性,条理性的特点,分通道式执行,实现简约式多点布控,可控可规划的数据归纳,所述数据成像单元43用于将所收集到的数据生成曲线图,反应水流在当前时间段的发展变化,观察整体的变化趋势,所述定位成像单元44用于将卫星图像和简式地图整合生成模型信息,采用GIS卫星地理信息技术,存有城市交通及周边设施布点图,将卫星图像和简式地图整合,生成模型信息,在平台系统中以定位点精准显示,精准展示布控点位,所述排污预警单元45用于将平台中通过点位闪烁实现排污预警,当出水流向,速率与数据库对比后出现差异时,指示灯闪烁,说明该布点水流状况出现异常,有不明水流通过管网排出,从而达到预警指示效果。
进一步的,所述人工输入模块5用于通过人工巡检,输入该点实地的管网排水信息,人工获得的评估信息输入平台,对平台数据库做补充,人工计算机双向辅助,共同纠偏,提高精准度。
进一步的,所述系统更新与维护模块6用于对平台进行维护、更新及升级,包括对定位成像单元44GIS地理信息的地图修正更新,对数据归纳及处理单元42升级,提高计算及存储信息的能力,提高计算及存储信息的能力,对显示界面优化升级,提高流畅度。
这里说明的设备数量和处理规模是用来简化本发明的说明的,对本发明的应用、修改和变化对本领域的技术人员来说是显而易见的。
尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。
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