CN114184751B - 分段式管网污染物溯源装置及*** - Google Patents

分段式管网污染物溯源装置及*** Download PDF

Info

Publication number
CN114184751B
CN114184751B CN202111330076.7A CN202111330076A CN114184751B CN 114184751 B CN114184751 B CN 114184751B CN 202111330076 A CN202111330076 A CN 202111330076A CN 114184751 B CN114184751 B CN 114184751B
Authority
CN
China
Prior art keywords
information
pollutant
pipe network
water quality
unit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202111330076.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114184751A (zh
Inventor
何姝
胡吉凤
肖玲君
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Yu Chi Testing Technology Co ltd
Original Assignee
Shenzhen Yu Chi Testing Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen Yu Chi Testing Technology Co ltd filed Critical Shenzhen Yu Chi Testing Technology Co ltd
Priority to CN202111330076.7A priority Critical patent/CN114184751B/zh
Publication of CN114184751A publication Critical patent/CN114184751A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114184751B publication Critical patent/CN114184751B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L63/00Network architectures or network communication protocols for network security
    • H04L63/04Network architectures or network communication protocols for network security for providing a confidential data exchange among entities communicating through data packet networks
    • H04L63/0428Network architectures or network communication protocols for network security for providing a confidential data exchange among entities communicating through data packet networks wherein the data content is protected, e.g. by encrypting or encapsulating the payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/152Water filtration

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

本发明公开了一种分段式管网污染物溯源装置及***,属于水质检测领域。本发明的分段式管网污染物溯源装置包括第一水质获取模块,用于获取当前管网区域的第一侧的第一水质信息;第一通信模块,第一通信模块连接第一水质获取模块,用于接收第一水质信息并根据第一水质信息生成并输出第一加密数据;第二水质获取模块,用于获取当前管网区域的第二侧的第二水质信息;第二通信模块,第二通信模块连接第二水质获取模块,用于接收第二水质信息并根据第二水质信息生成并输出第二加密数据;处理模块,分别与第一通信模块和第二通信模块通信连接,生成第一差异信息和第二差异信息并得到污染物信息。该装置有效的实现了对每一污染物的精确溯源。

Description

分段式管网污染物溯源装置及***
技术领域
本发明涉及水质检测领域,尤其是涉及一种分段式管网污染物溯源装置及***。
背景技术
相关技术中,往往对整个流域中的浓度变化进行检测,这种检测方法无法对污染源进行精细溯源。因此,如何提供一种可以对目标区域精细溯源的管网污染物溯源装置,成为了一个亟待解决的问题。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种分段式管网污染物溯源装置,能够对目标检测区域内的污染物进行精确溯源。
本发明还提出一种具有上述分段式管网污染物溯源装置的分段式管网污染物溯源***。
根据本发明的第一方面实施例的分段式管网污染物溯源装置,包括:
第一水质获取模块,用于获取当前管网区域的第一侧的第一水质信息;
第一通信模块,所述第一通信模块连接所述第一水质获取模块,用于接收所述第一水质信息;还用于根据第一水质信息生成并输出第一加密数据;
第二水质获取模块,用于获取当前管网区域的第二侧的第二水质信息;
第二通信模块,所述第二通信模块连接所述第二水质获取模块,用于接收所述第二水质信息,还用于根据第二水质信息生成并输出第二加密数据;
处理模块,用于分别与所述第一通信模块和所述第二通信模块通信连接,还用于获取所述第一加密信息和所述第二加密信息,并根据第一加密信息和所述第二加密信息生成第一差异信息;还用于获取与所述当前管网区域的第一侧相邻的第二管网区域对应的第二差异信息,并根据第一差异信息与第二差异信息生成污染物信息。
根据本发明实施例的分段式管网污染物溯源装置,至少具有如下有益效果:本发明所提供的分段式管网污染物溯源装置,通过第一水质获取模块可以对当前管网区域的第一侧的水质信息进行提取,得到第一水质信息,并将第一水质信息输出至第一通信模块。第一通信模块可以将获取到的第一水质信息进行处理,得到第一加密数据;通过第二水质获取模块可以对当前管网区域第二侧的水质信息进行提取,得到第二水质信息,并将第二水质信息输出至第二通信模块。第二通信模块可以将获取到的第二水质信息进行处理,得到第二加密数据;本发明提供的分段式管网污染物溯源装置通过处理模块可以获取当前管网区域第一侧对应的第一加密数据和当前管网区域的第二侧对应的第二加密数据,并通过对第一加密数据和第二加密数据的比对得到当前管网区域对应的第一差异信息;本发明提供的处理模块还可以获取与当前管网区域的第一侧相邻的第二管网区域所对应的第二差异信息,并通过比对第一差异信息和第二差异信息得到污染物信息。本发明提供的分段式管网污染物溯源装置可以对当前管网区域的第一侧对应的水质信息和第二侧对应的水质信息进行比对,从而得到当前管网区域内污染物的浓度变化数据;并通过将包括当前管网区域内浓度变化数据的第一差异信息与当前管网区域的第一侧相邻的第二管网区域对应的第二差异信息进行比对,得到包含两个相邻管网区域的污染物浓度变化数据的污染物信息,从而根据污染物信息判断污染源是否处于当前管网区域,本装置以每一管网区域为单位,有效的实现了对污染源的位置的精细化测量。
根据本发明的一些实施例,所述第一通信模块还用于接收第一调用指令,所述第一通信模块包括:
第一接收单元,所述第一接收单元连接所述第一水质获取模块,用于接收并输出所述第一水质信息;还用于接收所述第一调用指令,并根据所述第一调用指令的获取状态调用并输出所述第一加密数据;
第一加密单元,连接所述第一接收单元,用于接收所述第一水质信息,并根据预设的加密算法生成并输出第一加密数据;
第一存储单元,分别连接所述第一加密单元和所述第一接收单元,用于接收并存储所述第一加密数据。
根据本发明的一些实施例,所述第二通信模块还用于接收第二调用指令,所述第二通信模块包括:
第二接收单元,连接所述第二水质获取模块,用于接收并输出所述第二水质信息;还用于接收所述第二调用指令,并根据所述第二调用指令的获取状态调用并输出所述第二加密数据;
第二加密单元,连接所述第二接收单元,用于接收所述第二水质信息,并根据预设的加密算法生成并输出第二加密数据;
第二存储单元,分别连接所述第二加密单元和所述第二接收单元,用于接收并存储所述第二加密数据。
根据本发明的一些实施例,所述处理模块包括:
信息获取单元,所述信息获取单元用于分别与所述第一接收单元和所述第二接收单元通信连接,所述信息获取单元还用于输出所述第一调用指令至所述第一接收单元以获取第一加密数据,还用于输出所述第二调用指令至所述第二接收单元以获取第二加密数据;
比对单元,所述比对单元连接所述信息获取单元,用于根据所述第一加密数据和所述第二加密数据生成第一差异信息;
分析单元,所述分析单元连接所述比对单元,用于获取与所述当前管网区域的第一侧相邻的第二管网区域对应的第二差异信息,并根据所述第一差异信息和第二差异信息生成污染物信息。
根据本发明的一些实施例,所述分段式管网污染物溯源装置还包括:
第三通信模块,所述第三通信模块连接所述处理模块,用于获取并输出所述污染物信息至终端。
根据本发明的第二方面实施例的分段式管网污染物溯源***,包括:
至少两个如本发明第一方面实施例所述的分段式管网污染物溯源装置;
以及,
终端装置,所述终端模块用于获取如本发明第一方面实施例所述的分段式管网污染物溯源装置输出的污染物信息,以根据所述污染物信息,得到每一污染物对应的污染源地址数据;
根据本发明实施例的分段式管网污染物溯源***,至少具有如下有益效果:本发明提供的分段式管网污染物溯源***通过如本发明第一方面实施例所述的分段式管网污染物溯源装置,可以获取到每一分段式管网污染物溯源装置对应的污染物信息;通过终端装置可以对每一污染物信息进行排列分析,并根据污染物信息中包括的每一污染物对应的浓度数据的变化情况判断每一污染物对应的污染源地址数据,有效的通过每一污染物信息的变化情况判断每一污染物对应的污染源地址,从而实现对整个排水管网中每一污染物的准确溯源。
根据本发明的一些实施例,所述终端装置包括:
污染物获取模块,用于获取所述每一分段式管网污染物溯源装置输出的污染物信息
筛选模块,所述筛选模块连接所述污染物获取模块,所述筛选模块用于根据每一分段式管网污染物溯源装置输出的污染物信息生成浓度梯度信息;
溯源模块,所述溯源模块连接所述筛选模块,所述溯源模块用于根据浓度梯度信息生成每一污染物对应的污染源信息。
根据本发明的一些实施例,所述筛选模块包括:
污染物解析单元,所述污染物解析单元用于对所述污染物信息进行解析处理,得到每一类别的污染物在每一管网区域内的浓度数据;根据所述浓度数据生成第一浓度变化值集合;
浓度梯度信息生成单元,所述浓度梯度信息生成单元连接所述污染物解析单元,所述浓度梯度信息生成单元用于根据第一浓度变化值集合的浓度变化值和预设的第一阈值,生成第二浓度变化值集合,其中,第二浓度变化值集合的浓度变化值大于所述第一阈值;所述浓度梯度信息生成单元还用于根据所述第二浓度变化值集合,生成浓度梯度信息。
根据本发明的一些实施例,所述溯源模块包括:
浓度梯度解析单元,所述浓度梯度解析模块连接所述浓度梯度信息生成单元,所述浓度梯度解析单元用于根据所述浓度梯度信息,确定每一管网区域的污染物浓度数据;还用于根据每一管网区域的污染物浓度数据,得到每一污染物对应的污染源所在的管网区域的水质检测文件。
地址获取单元,所述地址获取模块连接所述浓度梯度解析单元,所述地址获取单元用于将所述水质检测文件与预设的地址表进行匹配处理,得到每一污染物对应的污染源地址数据。
根据本发明的一些实施例,所述地址获取单元包括:
特征提取组件,所述特征提取组件用于对所述水质检测文件进行特征提取,得到地址特征信息;
匹配组件,所述匹配组件连接所述特征提取组件,所述匹配组件用于将地址特征信息与预设的地址表进行匹配处理,得到每一污染物对应的污染源地址数据。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明做进一步的说明,其中:
图1为本发明实施例分段式管网污染物溯源装置的结构图。
图2为图1中第一通信模块的具体结构图。
图3为图1中第二通信模块的具体结构图。
图4为图1中处理模块的具体结构图。
图5为本发明实施例分段式管网污染物溯源装置的又一结构图。
图6为本发明实施例分段式管网污染物溯源***的结构图。
图7为图6中终端装置的具体结构图。
图8为图6中筛选模块的具体结构图。
图9为图6中溯源模块的具体结构图。
图10为图9中地址获取单元的具体结构图。
附图标记:1100、第一水质获取模块;1200、第一通信模块;1300、第二水质获取模块;1400、第二通信模块;1500、处理模块;1210、第一接收单元;1220、第一加密单元;1230、第一存储单元;1410、第二接收单元;1420、第二加密单元;1430、第二存储单元;1510、信息获取单元;1520、比对单元;1530、分析单元;1600、第三通信模块;1000、分段式管网污染物溯源装置;2000、终端装置;2100、污染物获取模块;2200、筛选模块;2300、溯源模块;2210、污染物解析单元;2220、浓度梯度信息生成单元;2310、浓度梯度解析单元;2320、地址获取单元;2321、特征提取组件;2322、匹配组件。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,若干的含义是一个以上,多个的含义是两个以上,大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。
本发明的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本发明中的具体含义。
本发明的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
第一方面,参照图1,本发明提供了一种分段式管网污染物溯源装置,包括:第一水质获取模块1100、第一通信模块1200、第二水质获取模块1300、第二通信模块1400、处理模块1500。第一水质获取模块1100用于获取当前管网区域的第一侧的第一水质信息;第一通信模块1200第一通信模块1200连接第一水质获取模块1100,第一通信模块1200用于接收第一水质信息;第一通信模块1200还用于根据第一水质信息生成并输出第一加密数据;第二水质获取模块1300用于获取当前管网区域的第二侧的第二水质信息;第二通信模块1400连接第二水质获取模块1300,第二通信模块1400用于接收第二水质信息,第二通信模块1400还用于根据第二水质信息生成并输出第二加密数据;处理模块1500用于分别与第一通信模块1200和第二通信模块1400通信连接,处理模块1500还用于获取第一加密信息和第二加密信息,并根据第一加密信息和第二加密信息生成第一差异信息;处理模块1500还用于获取与当前管网区域的第一侧相邻的第二管网区域对应的第二差异信息,并根据第一差异信息与第二差异信息生成污染物信息。
本发明所提供的分段式管网污染物溯源装置,通过第一水质获取模块1100可以对当前管网区域的第一侧的水质信息进行提取,得到第一水质信息,并将第一水质信息输出至第一通信模块1200。第一通信模块1200可以将获取到的第一水质信息进行处理,得到第一加密数据;通过第二水质获取模块1300可以对当前管网区域第二侧的水质信息进行提取,得到第二水质信息,并将第二水质信息输出至第二通信模块1400。第二通信模块1400可以将获取到的第二水质信息进行处理,得到第二加密数据;本发明提供的分段式管网污染物溯源装置通过处理模块1500可以获取当前管网区域第一侧对应的第一加密数据和当前管网区域的第二侧对应的第二加密数据,并通过对第一加密数据和第二加密数据的比对得到当前管网区域对应的第一差异信息;本发明提供的处理模块1500还可以获取与当前管网区域的第一侧相邻的第二管网区域所对应的第二差异信息,并通过比对第一差异信息和第二差异信息得到污染物信息。
本发明提供的分段式管网污染物溯源装置可以对当前管网区域的第一侧对应的水质信息和第二侧对应的水质信息进行比对,从而得到当前管网区域内污染物的浓度变化数据;并通过将包括当前管网区域内浓度变化数据的第一差异信息与当前管网区域的第一侧相邻的第二管网区域对应的第二差异信息进行比对,得到包含两个相邻管网区域的污染物浓度变化数据的污染物信息,从而根据污染物信息判断污染源是否处于当前管网区域,本装置以每一管网区域为单位,有效的实现了对污染源的位置的精细化测量。
参照图2,在一些实施例中,第一通信模块1200还用于接收第一调用指令,第一通信模块1200包括第一接收单元1210、第一加密单元1220、第一存储单元1230。第一接收单元1210连接第一水质获取模块1100,用于接收并输出第一水质信息;第一接收单元1210还用于接收第一调用指令,并根据第一调用指令的获取状态调用并输出第一加密数据;第一加密单元1220连接第一接收单元1210,第一加密单元1220用于接收第一水质信息,并根据预设的加密算法生成并输出第一加密数据;第一存储单元1230分别连接第一加密单元1220和第一接收单元1210,第一存储单元1230用于接收并存储第一加密数据。
本发明提供的分段式管网污染物溯源装置的第一接收单元1210可以获取第一水质信息,并将第一水质信息输出至第一加密单元1220;第一加密单元1220通过预设的加密算法可以对第一水质信息进行加密处理,并生成第一加密数据以输出至第一存储单元1230;第一存储单元1230可以存储获取到的第一加密数据。第一接收单元1210还可以接收第一调用指令,并根据第一调用指令调用存储于第一存储单元1230的第一加密数据,从而输出第一加密数据至处理模块1500。通过这一装置可以将获取到的第一水质信息进行收集、加密以及发送,有效的提高了第一水质信息传输过程中的安全性。此外,本发明提供的分段式污染物溯源装置通过采用不同预设的加密算法可以同时加密不同污染物对应的水质信息,从而实现水质信息的同时发送和处理,大大的提高了分段式污染物溯源装置的检测溯源效率。
参照图3,在一些实施例中,第二通信模块1400还用于接收第二调用指令,第二通信模块1400包括第二接收单元1410、第二加密单元1420、第二存储单元1430。第二接收单元1410连接第二水质获取模块1300,第二接收单元1410用于接收并输出第二水质信息;第二接收单元1410还用于接收第二调用指令,并根据第二调用指令的获取状态调用并输出第二加密数据;第二加密单元1420连接第二接收单元1410,第二加密单元1420用于接收第二水质信息,并根据预设的加密算法生成并输出第二加密数据;第二存储单元1430分别连接第二加密单元1420和第二接收单元1410,第二存储单元1430用于接收并存储第二加密数据。
本发明提供的分段式管网污染物溯源装置的第二接收单元1410可以获取第二水质信息,并将第二水质信息输出至第二加密单元1420;第二加密单元1420通过预设的加密算法可以对第二水质信息进行加密处理,并生成第二加密数据以输出至第二存储单元1430;第二存储单元1430可以存储获取到的第二加密数据。第二接收单元1410还可以接收第二调用指令,并根据第二调用指令调用存储于第二存储单元1430的第二加密数据,从而输出第二加密数据至处理模块1500。通过这个装置可以将获取到的第二水质信息进行收集、加密以及发送,有效的提高了本发明提供的分段式污染物溯源装置的第二水质信息传输过程中的安全性。此外,本发明提供的分段式污染物溯源装置通过采用不同预设的加密算法可以同时加密不同污染物对应的水质信息,从而实现水质信息的同时发送和处理,大大的提高了分段式污染物溯源装置的检测溯源效率。
参照图4,在一些实施例中,处理模块1500包括信息获取单元1510、比对单元1520、分析单元1530信息获取单元1510用于分别与第一接收单元1210和第二接收单元1410通信连接,信息获取单元1510还用于输出第一调用指令至第一接收单元1210以获取第一加密数据,还用于输出第二调用指令至第二接收单元1410以获取第二加密数据;比对单元1520连接信息获取单元1510,比对单元1520用于根据第一加密数据和第二加密数据生成第一差异信息;分析单元1530连接比对单元1520,分析单元1530用于获取与当前管网区域的第一侧相邻的第二管网区域对应的第二差异信息,并根据第一差异信息和第二差异信息生成污染物信息。
本发明所提供的分段式污染物溯源装置通过信息获取单元1510可以实现与第一通信单元和第二通信单元的通信连接,通过输出第一调用指令至第一通信单元可以向第一通信单元调用第一加密数据、通过输出第二调用指令至第二通信单元可以向第二通信单元调用第二加密数据;比对单元1520连接信息获取单元1510,比对单元1520将获取到的第一加密数据和第二加密数据进行比对,根据比对结果生成当前管网区域内的第一差异信息;分析单元1530通过分析第一差异信息与第二差异信息的差异,可以得到当前管网区域对应的污染物信息。在一些具体的实施例中,比对单元1520通过解密第一加密数据得到第一水质信息,通过解密第二加密数据得到第二水质信息。通过比对第一水质信息和第二水质信息,分析单元1530可以判断在当前管网区域内污染物浓度是否存在明显变化,若无明显变化,比对模块可以初步判断当前管网区域意思存在污染源,从而根据第一加密数据和第二加密数据获取当前管网区域内污染物的浓度变化信息,并将污染物浓度变化信息作为第一差异信息。通过第一差异信息,本装置可以获取当前管网内污染物浓度变化程度,并根据与入水口一侧相邻的第二管网区域对应的第二差异信息进行比对,若分析单元1530判断第一差异信息无明显变化,而第二差异信息中存在明显变化,则可以判断当前管网区域存在污染源,并根据当前管网区域地址信息以得到污染物信息。通过获取当前管网区域内水体中污染物浓度变化,该装置有效的实现了对当前管网区域内污染物信息进行判断,从而实现对污染物的准确溯源。
参照图5,在一些实施例中,该装置还包括第三通信模块1600、第三通信模块1600连接处理模块1500,用于获取并输出污染物信息至终端。通过第三通信模块1600,本装置可以将污染物信息输出至终端,以实现终端对当前管网区域的污染物信息的采集,从而提供了终端装置根据污染物信息对当前管网区域内的污染源的判断基础。
第二方面,参照图6,本发明还提供了一种分段式管网污染物溯源***,包括至少两个如本发明第一方面实施例的分段式管网污染物溯源装置1000;以及终端装置2000,终端模块用于获取如本发明第一方面实施例的分段式管网污染物溯源装置1000输出的污染物信息,以根据污染物信息,得到每一污染物对应的污染源地址数据。
本发明提供更多分段式管网污染物溯源***可以通过至少两个如本发明第一方面实施例的分段式管网污染物溯源装置1000获取当前管网***内不同管网区域对应的污染物信息,并通过终端装置2000对每一污染物信息进行分析筛选,得到每一污染物对应的具体污染源地址信息。这一***可以通过不同管网区域内架设的分段式挂网污染物溯源装置对内部的水质信息进行采集,并对采集到的信息进行处理,得到在每一管网区域内的污染物信息,并通过终端装置2000对每一污染物信息进行排序,根据排序结果获取全部管网区域内每一污染物的污染源地址,有效的实现了对全部管网区域内的污染物溯源。
参照图7,在一些实施例中,终端装置2000包括污染物获取模块2100、筛选模块2200、溯源模块2300。污染物获取模块2100用于获取每一分段式管网污染物溯源装置1000输出的污染物信息;筛选模块2200连接污染物获取模块2100,筛选模块2200用于根据每一分段式管网污染物溯源装置1000输出的污染物信息生成浓度梯度信息;溯源模块2300连接筛选模块2200,溯源模块2300用于根据浓度梯度信息生成每一污染物对应的污染源信息。
本发明提供的污染物获取模块2100可以获取每一分段式管网污染物溯源装置输出的污染物信息,并将每一污染物信息输出至筛选模块2200,筛选模块2200可以对每一污染物信息进行排序。具体的,筛选模块2200可以根据每一污染物信息的获取顺序进行排列,得到浓度梯度信息,并将浓度梯度信息输出至溯源模块2300,溯源模块2300可以根据浓度梯度信息查询到每一污染物对应的污染源位置,并根据预设的地址表获取每一污染物对应的污染源信息。本发明提供的分段式管网污染物溯源***通过终端装置2000可以实现对每一管网区域对应的污染物信息进行提取,并将提取结果按照预设的排列顺序进行排列,并根据排列结果得到的浓度梯度信息查询每一污染物对应的污染源地址信息,有效的实现了对全部管网区域内的每一污染物的精确溯源。
参照图8,在一些实施例中,筛选模块2200包括污染物解析单元2210、浓度梯度信息生成单元2200污染物解析单元2210用于对污染物信息进行解析处理,得到每一类别的污染物在每一管网区域内的浓度数据;根据浓度数据生成第一浓度变化值集合;浓度梯度信息生成单元2200连接污染物解析单元2210,浓度梯度信息生成单元2200用于根据第一浓度变化值集合的浓度变化值和预设的第一阈值,生成第二浓度变化值集合,其中,第二浓度变化值集合的浓度变化值大于第一阈值;浓度梯度信息生成单元还用于根据第二浓度变化值集合,生成浓度梯度信息。
本发明提供的分段式污染物溯源***通过污染物解析单元2210可以对获取到的每一管网区域的每一污染物信息进行处理,得到每一类别污染物在对应的管网区域的浓度数据,并对每一类别的污染物对应的浓度数据进行处理,得到在每一管网区域内的每一类别的污染物对应的浓度变化值,并将每一浓度变化值纳入第一浓度变化值集合;通过浓度梯度信息生成单元2200可以从污染物解析单元2210获取浓度梯度信息,并将浓度梯度信息与预设的第一阈值进行比对,并将浓度梯度信息中大于第一阈值的浓度变化值纳入第二浓度变化值集合,从而根据第二浓度变化值集合生成浓度梯度信息。本发明提供的分段式污染物溯源***可以通过筛选模块2200实现对全部官网区域内的污染物信息进行处理,得到每一管网区域内的每一污染物的浓度数据,并对每一浓度数据进行排序与筛选,获取第二浓度变化值集合,从而根据第二浓度变化值集合生成浓度梯度信息,有效的对全部管网区域内的每一污染物的浓度变化进行划分,实现了对全部管网区域内的污染物的精细测量。
参照图9,在一些实施例中,溯源模块2300包括浓度梯度解析单元2310、地址获取单元2320浓度梯度解析模块连接浓度梯度信息生成单元2200,浓度梯度解析单元2310用于根据浓度梯度信息,确定每一管网区域的污染物浓度数据;还用于根据每一管网区域的污染物浓度数据,得到每一污染物对应的污染源所在的管网区域的水质检测文件。地址获取模块连接浓度梯度解析单元2310,地址获取单元2320用于将水质检测文件与预设的地址表进行匹配处理,得到每一污染物对应的污染源地址数据。
本发明提供的分段式污染物溯源***通过浓度梯度解析单元2310可以对浓度梯度信息进行解析,并根据解析结果生成每一管网区域的污染物浓度,从而根据每一管网区域的污染物浓度数据得到对应的水质检测文件;通过地址获取单元2320可以将水质检测文件与地质表进行匹配,并根据匹配结果得到每一污染物对应的管网区域,从而对每一污染物进行精确溯源。
参照图10,在一些实施例中,地址获取单元2320包括特征提取组件2321、匹配组件2322特征提取组件2321用于对水质检测文件进行特征提取,得到地址特征信息;匹配组件2322连接特征提取组件2321,匹配组件2322用于将地址特征信息与预设的地址表进行匹配处理,得到每一污染物对应的污染源地址数据。
本发明提供的分段式污染物溯源***通过特征提取组件2321可以对水质检测文件进行特征提取,在一些具体的实施例中,水质检测文件中包括标准水质信息和标准地址编码信息,本发明所提供的特征提取组件2321可以根据标准地址编码信息得到水质检测文件中的标准地址编码信息,并将标准地址编码信息发送至匹配组件2322;匹配组件2322可以根据特征提取组件2321发送的标准地址编码信息和预设的地址表的匹配结果,得到水质检测文件中每一污染物对应的污染源地址数据,有效的实现了根据获取到的水质检测文件对每一污染物的精确溯源。
上面结合附图对本发明实施例作了详细说明,但是本发明不限于上述实施例,在所属技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。此外,在不冲突的情况下,本发明的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

Claims (4)

1.分段式管网污染物溯源装置,其特征在于,包括:
第一水质获取模块,用于获取当前管网区域的第一侧的第一水质信息;
第一通信模块,所述第一通信模块连接所述第一水质获取模块,用于接收所述第一水质信息;还用于根据第一水质信息生成并输出第一加密数据;
第二水质获取模块,用于获取当前管网区域的第二侧的第二水质信息;
第二通信模块,所述第二通信模块连接所述第二水质获取模块,用于接收所述第二水质信息,还用于根据第二水质信息生成并输出第二加密数据;
处理模块,用于分别与所述第一通信模块和所述第二通信模块通信连接,还用于获取所述第一加密数据和所述第二加密数据,并根据第一加密数据和所述第二加密数据生成第一差异信息;还用于获取与所述当前管网区域的第一侧相邻的第二管网区域对应的第二差异信息,并根据第一差异信息与第二差异信息生成污染物信息;其中,所述第一差异信息用于表征所述当前管网区域的污染物浓度变化程度,所述第二差异信息用于表征所述第二管网区域的污染物浓度变化程度;
所述第一通信模块还用于接收第一调用指令,所述第一通信模块包括:
第一接收单元,所述第一接收单元连接所述第一水质获取模块,用于接收并输出所述第一水质信息;还用于接收所述第一调用指令,并根据所述第一调用指令的获取状态调用并输出所述第一加密数据;
第一加密单元,连接所述第一接收单元,用于接收所述第一水质信息,并根据预设的加密算法生成并输出第一加密数据;
第一存储单元,分别连接所述第一加密单元和所述第一接收单元,用于接收并存储所述第一加密数据;
所述第二通信模块还用于接收第二调用指令,所述第二通信模块包括:
第二接收单元,连接所述第二水质获取模块,用于接收并输出所述第二水质信息;还用于接收所述第二调用指令,并根据所述第二调用指令的获取状态调用并输出所述第二加密数据;
第二加密单元,连接所述第二接收单元,用于接收所述第二水质信息,并根据预设的加密算法生成并输出第二加密数据;
第二存储单元,分别连接所述第二加密单元和所述第二接收单元,用于接收并存储所述第二加密数据;
所述处理模块包括:
信息获取单元,所述信息获取单元用于分别与所述第一接收单元和所述第二接收单元通信连接,所述信息获取单元还用于输出所述第一调用指令至所述第一接收单元以获取第一加密数据,还用于输出所述第二调用指令至所述第二接收单元以获取第二加密数据;
比对单元,所述比对单元连接所述信息获取单元,用于根据所述第一加密数据和所述第二加密数据生成第一差异信息;
分析单元,所述分析单元连接所述比对单元,用于获取与所述当前管网区域的第一侧相邻的第二管网区域对应的第二差异信息,并根据所述第一差异信息和第二差异信息生成污染物信息;若所述分析单元判断所述第一差异信息无明显变化,而所述第二差异信息中存在明显变化,则可以判断所述当前管网区域存在污染源,并根据当前管网区域地址信息以得到污染物信息。
2.根据权利要求1所述的分段式管网污染物溯源装置,其特征在于,所述分段式管网污染物溯源装置还包括:
第三通信模块,所述第三通信模块连接所述处理模块,用于获取并输出所述污染物信息至终端。
3.分段式管网污染物溯源***,其特征在于,包括:
至少两个如权利要求1或2所述的分段式管网污染物溯源装置;
以及,
终端装置,所述终端装置用于获取如权利要求1或2所述的分段式管网污染物溯源装置输出的污染物信息,以根据所述污染物信息,得到每一污染物对应的污染源地址数据;
所述终端装置包括:
污染物获取模块,用于获取所述每一分段式管网污染物溯源装置输出的污染物信息;
筛选模块,所述筛选模块连接所述污染物获取模块,所述筛选模块用于根据每一分段式管网污染物溯源装置输出的污染物信息生成浓度梯度信息;
溯源模块,所述溯源模块连接所述筛选模块,所述溯源模块用于根据浓度梯度信息生成每一污染物对应的污染源信息;
所述筛选模块包括:
污染物解析单元,所述污染物解析单元用于对所述污染物信息进行解析处理,得到每一类别的污染物在每一管网区域内的浓度数据;根据所述浓度数据生成第一浓度变化值集合;
浓度梯度信息生成单元,所述浓度梯度信息生成单元连接所述污染物解析单元,所述浓度梯度信息生成单元用于根据第一浓度变化值集合的浓度变化值和预设的第一阈值,生成第二浓度变化值集合,其中,第二浓度变化值集合的浓度变化值大于所述第一阈值;所述浓度梯度信息生成单元还用于根据所述第二浓度变化值集合,生成浓度梯度信息;
所述溯源模块包括:
浓度梯度解析单元,所述浓度梯度解析单元连接所述浓度梯度信息生成单元,所述浓度梯度解析单元用于根据所述浓度梯度信息,确定每一管网区域的污染物浓度数据;还用于根据每一管网区域的污染物浓度数据,得到每一污染物对应的污染源所在的管网区域的水质检测文件;
地址获取单元,所述地址获取单元连接所述浓度梯度解析单元,所述地址获取单元用于将所述水质检测文件与预设的地址表进行匹配处理,得到每一污染物对应的污染源地址数据。
4.根据权利要求3所述的分段式管网污染物溯源***,其特征在于,所述地址获取单元包括:
特征提取组件,所述特征提取组件用于对所述水质检测文件进行特征提取,得到地址特征信息;
匹配组件,所述匹配组件连接所述特征提取组件,所述匹配组件用于将地址特征信息与预设的地址表进行匹配处理,得到每一污染物对应的污染源地址数据。
CN202111330076.7A 2021-11-11 2021-11-11 分段式管网污染物溯源装置及*** Active CN114184751B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111330076.7A CN114184751B (zh) 2021-11-11 2021-11-11 分段式管网污染物溯源装置及***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111330076.7A CN114184751B (zh) 2021-11-11 2021-11-11 分段式管网污染物溯源装置及***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114184751A CN114184751A (zh) 2022-03-15
CN114184751B true CN114184751B (zh) 2023-11-21

Family

ID=80539904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111330076.7A Active CN114184751B (zh) 2021-11-11 2021-11-11 分段式管网污染物溯源装置及***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114184751B (zh)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103595813A (zh) * 2013-11-22 2014-02-19 锦瀚智慧管网技术有限公司 智慧管网应用***及实现方法
WO2018098721A1 (zh) * 2016-11-30 2018-06-07 深圳益强信息科技有限公司 一种环境数据监控方法和***
CN108535418A (zh) * 2018-04-12 2018-09-14 盐城工学院 一种污染物溯源方法、装置、监控终端及存储介质
CN108981803A (zh) * 2018-07-02 2018-12-11 宁波水表股份有限公司 一种水务监控管理***
CN109840870A (zh) * 2018-12-19 2019-06-04 中山市爱科应用科技有限公司 一种排水***网格化管理模式分析方法及储存其的介质
CN111474307A (zh) * 2020-03-26 2020-07-31 南方科技大学 污染物溯源方法、装置、计算机设备及存储介质
CN112685522A (zh) * 2020-12-25 2021-04-20 广东奥博信息产业股份有限公司 一种河涌健康管理方法及***
CN113034013A (zh) * 2021-03-31 2021-06-25 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 污染溯源方法、装置、电子设备及存储介质
WO2021174751A1 (zh) * 2020-03-02 2021-09-10 平安国际智慧城市科技股份有限公司 基于大数据的污染源定位方法、装置、设备及存储介质
WO2021184479A1 (zh) * 2020-03-19 2021-09-23 无锡德林海环保科技股份有限公司 一种网格化水质实时监测方法及***
CN113449419A (zh) * 2021-06-24 2021-09-28 北京市生态环境监测中心 基于大数据技术判断水污染源的方法和装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2002250295A1 (en) * 2001-03-16 2002-10-03 Ewatertek Inc. System and method for monitoring water quality and transmitting water quality data

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103595813A (zh) * 2013-11-22 2014-02-19 锦瀚智慧管网技术有限公司 智慧管网应用***及实现方法
WO2018098721A1 (zh) * 2016-11-30 2018-06-07 深圳益强信息科技有限公司 一种环境数据监控方法和***
CN108535418A (zh) * 2018-04-12 2018-09-14 盐城工学院 一种污染物溯源方法、装置、监控终端及存储介质
CN108981803A (zh) * 2018-07-02 2018-12-11 宁波水表股份有限公司 一种水务监控管理***
CN109840870A (zh) * 2018-12-19 2019-06-04 中山市爱科应用科技有限公司 一种排水***网格化管理模式分析方法及储存其的介质
WO2021174751A1 (zh) * 2020-03-02 2021-09-10 平安国际智慧城市科技股份有限公司 基于大数据的污染源定位方法、装置、设备及存储介质
WO2021184479A1 (zh) * 2020-03-19 2021-09-23 无锡德林海环保科技股份有限公司 一种网格化水质实时监测方法及***
CN111474307A (zh) * 2020-03-26 2020-07-31 南方科技大学 污染物溯源方法、装置、计算机设备及存储介质
CN112685522A (zh) * 2020-12-25 2021-04-20 广东奥博信息产业股份有限公司 一种河涌健康管理方法及***
CN113034013A (zh) * 2021-03-31 2021-06-25 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 污染溯源方法、装置、电子设备及存储介质
CN113449419A (zh) * 2021-06-24 2021-09-28 北京市生态环境监测中心 基于大数据技术判断水污染源的方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN114184751A (zh) 2022-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tsai et al. Critical assessment of pavement distress segmentation methods
US7872584B2 (en) Analyzing smoke or other emissions with pattern recognition
CN109788309A (zh) 基于区块链技术的视频文件盗版检测方法及***
CN114444259A (zh) 一种雨污管网溯源追踪***及方法
CN102915432A (zh) 一种车载微机图像视频数据提取方法及装置
CN105825129A (zh) 一种融合通信中恶意软件鉴别方法和***
CN104951887A (zh) 基于物联网的材料送检、数联、分组***及方法
Alt et al. Electroluminescence imaging and automatic cell classification in mass production of silicon solar cells
CN111257329A (zh) 一种智能手机摄像头缺陷检测方法以及检测***
CN111476504A (zh) 一种基于修复效率的精细化场地调查方法
CN113203691A (zh) 一种基于小波分析的水质污染物溯源方法
CN114184751B (zh) 分段式管网污染物溯源装置及***
CN106453256A (zh) 具有自动学习功能的密码特征库***及其学习方法
CN117014817B (zh) 一种基于物联网的园区设备智能巡检方法及***
CN101826994B (zh) 一种获取入侵源主机信息的方法及装置
CN111368823B (zh) 一种指针式仪表读数识别方法及装置
CN108063764B (zh) 一种网络流量处理方法和装置
CN216669729U (zh) 水质监控装置
CN205103644U (zh) 一种污染源远程抽查***
CN114117757A (zh) 地下水污染物溯源方法、装置、设备及存储介质
CN103678581A (zh) 环境污染源数据的获取方法及装置
CN107991322A (zh) 智能识别电力设备内部部件缺陷的方法及装置
CN114118166A (zh) 一种基于智能频谱监测的变压器故障诊断***及方法
CN106530199A (zh) 基于窗口式假设检验的多媒体综合隐写分析方法
CN102542290A (zh) 一种垃圾邮件图像识别方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant