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一种水质重金属污染监控系统.pdf

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一种 水质 重金属 污染 监控 系统
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摘要
申请专利号:

CN201611012229.2

申请日:

2016.11.17

公开号:

CN106483171A

公开日:

2017.03.08

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法?#19978;?#24773;: 实质审查的生效IPC(主分类):G01N 27/26申请日:20161117|||公开
IPC分类号: G01N27/26; G08C17/02 主分类号: G01N27/26
申请人: 江苏智石科技有限公司
发明人: 范磊
地址: 214000 江苏省无锡市梁溪区飞宏路88-5号
优?#28909;ǎ?/td>
专利代理机构: 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 代理人: 许方
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法律状态
申请(专利)号:

CN201611012229.2

授权公告号:

|||

法律状态公告日:

2017.04.05|||2017.03.08

法律状态类型:

实质审查的生效|||公开

摘要

本发明公开了一种水质重金属污染监控系统,包含水质监控模块、无线传输模块、控制模块、显示模块和报警模块;水质监控模块包含若干水质监控单元;水质监控单元包含温度传感器、GPS定位单元、重金属电化学传感器阵列、重金属信号调理电路、酸碱度电极、酸碱度调理电路、浊度传感器、浊度调理电路和微控制器。工作时,控制模块控制显示模块显示接收到的各个水质监控单元的水质信息,当存在重金属浓度大于等于预设的重金属浓度阈值时,控制显示模块突出显示该重金属浓度对应水质监控单元的水质信息,并控制报警模块进行报警。本发明结构简单,使用方便;能够实时反映水环境重金属的浓度,并在超标时主动发出警报。

权利要求书

1.一种水质重金属污染监控系统,其特征在于,包含水质监控模块、无线传输模块、控
制模块、显示模块和报警模块;
所述水质监控模块包含若干水质监控单元;
所述无线传输模块包含若干与所述水质监控单元一一对应相连的?#31181;?#33410;点和一个与
所述控制模块相连的汇总节点,所述?#31181;?#33410;点和汇总节点之间基于ZigBee协议无线通信;
所述水质监控单元包含温度传感器、GPS定位单元、重金属电化学传感器阵列、重金属
信号调理电路、酸碱度电极、酸碱度调理电路、浊度传感器、浊度调理电路和微控制器;
所述温度传感器和所述微控制器相连,用于将检测到的温度传递给所述微控制器;
所述GPS定位单元和所述微控制器相连,用于将检测到的水质监控单元的GPS坐标传递
给所述微控制器;
所述重金属电化学传感器阵列通过重金属信号调理电路和所述微控制器相连,用于将
检测到的重金属浓度传递给所述微控制器;
所述酸碱度电极通过酸碱度调理电路和所述微控制器相连,用于将检测到的酸碱度传
递给所述微控制器;
所述浊度传感器通过浊度调理电路和所述微控制器相连,用于将检测到的浊度传递给
所述微控制器;
所述微控制器还和水质监控单元对应的?#31181;?#33410;点相连,用于将接收到的温度、GPS坐
标、重金属浓度、酸碱度、浊度整合为水质信息传递给所述控制模块;
所述控制模块分别和汇总节点、显示模块、报警模块相连,用于控制显示模块显示接收
到的各个水质监控单元的水质信息,当存在重金属浓度大于等于预设的重金属浓度阈值
时,控制显示模块突出显示该重金属浓度对应水质监控单元的水质信息,并控制报警模块
进行报警。
2.根据权利要求1所述的水质重金属污染监控系统,其特征在于,所述控制模块的处理
器采用51系列单片机。
3.根据权利要求2所述的水质重金属污染监控系统,其特征在于,所述控制模块的处理
器采用AT89S52单片机。
4.根据权利要求1所述的水质重金属污染监控系统,其特征在于,所述酸碱度电极采用
?#29366;臙-201-C电极。
5.根据权利要求1所述的水质重金属污染监控系统,其特征在于,所述报警模块采用声
光报警模块。

说明书

一种水质重金属污染监控系统

技术领域

本发明涉及污水治理领域,尤其涉及一种水质重金属污染监控系统。

背景技术

水中重金属污染的介绍:在当今社会,科技飞速发展,很多重金属进入了我们的日
常消费产?#20998;?#26469;。这些重金属包括汽车用柴油、荧光灯管、恒温器中的汞,特种玻璃、涂料、
农药中的砷和铅,等等。

由于这些含有重金属产品的广泛使用,加上消费者对重金属的危害缺少了解而不
够重视,很多生产厂?#20063;?#27880;意废品回收处理,没有建立完整的处理系统,导致的大量重金属
产品在使用中产生了重金属污染,甚至使用后被当作普通的垃圾进行掩埋、冲洗处理,从而
加重了重金属的污染程度。更有甚者很多毫无责任感的企业直接将重金属污水排放到江
河、湖泊,荒地?#31243;??种种迹象表明地球正在遭受着有史以来最为严重的重金属污染。

重金属污染指由重金属或其化合物造成的环境污染。主要由采矿、废气排放、污水
灌溉和使用重金属制品等?#23435;?#22240;素所致。如日本的水俣病和痛痛病分别由汞污染和镉污染
所引起。其危害程度取决于重金属在环境、食品和生物体中存在的浓度和化学形态。

重金属污染主要表现在水污染中,还有一部?#36136;?#22312;大气和固体废物中。重金属一
般以天然浓度广泛存在于自然界中,但由于人类对重金属的开采、冶炼、加工及商业制造活
动?#25214;?#22686;多,造成不少重金属如铅、汞、镉、钴等进入大气、水、土壤中,引起严重的环境污
染。以各种化学状态或化学形态存在的重金属,在进入环境或生态系统后?#31361;?#23384;留、积累和
迁移,造成危害。如随废水排出的重金属,即使浓度小,也可在藻类和底泥中积累,被鱼和贝
的体表吸附,产生食物链浓缩,从而造成公害。汽车尾气排放的铅经大气扩散等过程进入环
?#25345;校?#36896;成目前地表铅的浓度已有显著提高,致使近代人体内铅的吸收量比原始人增加了
约100倍,损害了人体健康。

自然界存在着很多重金属,?#28909;?#38156;、镉、铜、铅等,这些重金属同样存在于人体内,
是人体的必需元素。但是,凡事都有一个量的问题,任何东西一旦超过正常的量,它必然给
环境或人体造成不?#21152;?#21709;。而我们常说的重金属污染指的就是因人类活动导致环?#25345;?#30340;重
金属含量增加,超出正常范围,并导致环境质量恶化。其中铜元素是水中金属元素的一种,
是人体必不可少?#27169;?#20294;是过量的铜对人体的危害非常大。游离态铜离子对人体的危害要比
配合态铜大得多。过量的铜离子对许多水生生物有极大的负作用,缘由是它与蛋白质中的
巯基结合,干扰巯基酶的活性,如在珊瑚、水草等生态缸中若有过量的铜离子,将很快使心
爱的生物毙命法。铜的污染主要来源于电镀、冶金、化工等行业。为及时、准确地监测水的质
量,确保人们获得安全饮用水,我们建立了污染水中铜离子浓度分光光度测定方法。经资料
所知,自来水的总铜含量不应超过0.5mg/L,生活用水中总铜的含量不应超过1.0mg/L。

传统的水环境监测主要以人工采样、实验室仪器分析为主,存在着监测频次低、监
测范围小、采样误差大、实时性差的缺点。

传统的水环境监测系统缺乏对大范围内的水环境重金属数据进行实时动态采集
分析的技术手?#21361;?#26497;?#29366;?#22833;在污染初期进行及时防治的最佳时期。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是针对背景技术所涉及到的缺陷,提供一种水质重金
属污染监控系统。

本发明为解决上述技术问题采用以下技术方案:

一种水质重金属污染监控系统,包含水质监控模块、无线传输模块、控制模块、显示模
块和报警模块;

所述水质监控模块包含若干水质监控单元;

所述无线传输模块包含若干与所述水质监控单元一一对应相连的?#31181;?#33410;点和一个与
所述控制模块相连的汇总节点,所述?#31181;?#33410;点和汇总节点之间基于ZigBee协议无线通信;

所述水质监控单元包含温度传感器、GPS定位单元、重金属电化学传感器阵列、重金属
信号调理电路、酸碱度电极、酸碱度调理电路、浊度传感器、浊度调理电路和微控制器;

所述温度传感器和所述微控制器相连,用于将检测到的温度传递给所述微控制器;

所述GPS定位单元和所述微控制器相连,用于将检测到的水质监控单元的GPS坐标传递
给所述微控制器;

所述重金属电化学传感器阵列通过重金属信号调理电路和所述微控制器相连,用于将
检测到的重金属浓度传递给所述微控制器;

所述酸碱度电极通过酸碱度调理电路和所述微控制器相连,用于将检测到的酸碱度传
递给所述微控制器;

所述浊度传感器通过浊度调理电路和所述微控制器相连,用于将检测到的浊度传递给
所述微控制器;

所述微控制器还和水质监控单元对应的?#31181;?#33410;点相连,用于将接收到的温度、GPS坐
标、重金属浓度、酸碱度、浊度整合为水质信息传递给所述控制模块;

所述控制模块分别和汇总节点、显示模块、报警模块相连,用于控制显示模块显示接收
到的各个水质监控单元的水质信息,当存在重金属浓度大于等于预设的重金属浓度阈值
时,控制显示模块突出显示该重金属浓度对应水质监控单元的水质信息,并控制报警模块
进行报警。

作为本发明一种水质重金属污染监控系统进一步的优化方案,所述控制模块的处
理器采用51系列单片机。

作为本发明一种水质重金属污染监控系统进一步的优化方案,所述控制模块的处
理器采用AT89S52单片机。

作为本发明一种水质重金属污染监控系统进一步的优化方案,所述酸碱度电极采
用?#29366;臙-201-C电极。

作为本发明一种水质重金属污染监控系统进一步的优化方案,所述报警模块采用
声光报警模块。

本发明采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:

1. 结构简单,使用方便;

2. 实时反映水环境重金属的浓度,并在超标时主动发出警报。

附图说明

图1是本发明的模块示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的技术方?#32568;?#36827;一步的详细说明:

如图1所示,本发明公开了一种水质重金属污染监控系统,包含水质监控模块、无线传
输模块、控制模块、显示模块和报警模块;

所述水质监控模块包含若干水质监控单元;

所述无线传输模块包含若干与所述水质监控单元一一对应相连的?#31181;?#33410;点和一个与
所述控制模块相连的汇总节点,所述?#31181;?#33410;点和汇总节点之间基于ZigBee协议无线通信;

所述水质监控单元包含温度传感器、GPS定位单元、重金属电化学传感器阵列、重金属
信号调理电路、酸碱度电极、酸碱度调理电路、浊度传感器、浊度调理电路和微控制器;

所述温度传感器和所述微控制器相连,用于将检测到的温度传递给所述微控制器;

所述GPS定位单元和所述微控制器相连,用于将检测到的水质监控单元的GPS坐标传递
给所述微控制器;

所述重金属电化学传感器阵列通过重金属信号调理电路和所述微控制器相连,用于将
检测到的重金属浓度传递给所述微控制器;

所述酸碱度电极通过酸碱度调理电路和所述微控制器相连,用于将检测到的酸碱度传
递给所述微控制器;

所述浊度传感器通过浊度调理电路和所述微控制器相连,用于将检测到的浊度传递给
所述微控制器;

所述微控制器还和水质监控单元对应的?#31181;?#33410;点相连,用于将接收到的温度、GPS坐
标、重金属浓度、酸碱度、浊度整合为水质信息传递给所述控制模块;

所述控制模块分别和汇总节点、显示模块、报警模块相连,用于控制显示模块显示接收
到的各个水质监控单元的水质信息,当存在重金属浓度大于等于预设的重金属浓度阈值
时,控制显示模块突出显示该重金属浓度对应水质监控单元的水质信息,并控制报警模块
进行报警。

所述控制模块的处理器采用51系列单片机,优先采用AT89S52单片机。

所述酸碱度电极采用?#29366;臙-201-C电极。

所述报警模块采用声光报警模块。

本技术领域技术人员可以理解的是,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技
术术语和科学术语)具有与本发明所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还
应该理解的是,诸如通用?#20540;?#20013;定义的那些术语应该被理解为具有与现有技术的上下文中
的意义一致的意义,并?#39029;?#38750;像这里一样定义,不会用理想化或过于正式的含义来解释。

以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步
详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限制本发
明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明
的保护范围之内。

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