CN115394067A - 一种水环境数据预警*** - Google Patents

一种水环境数据预警*** Download PDF

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王瑞强
张金菊
李全合
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Shandong Jiayuan Testing Technology Co ltd
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Abstract

本发明公开了一种水环境数据预警***,包括终端模块、终端状态显示模块、终端预警模块、信息汇总模块、信息预处理模块、分端模块、分端状态显示模块、分端预警模块、采集前端模块、采集指标转换模块、切换器和采集器。本发明的有益效果是:对该区域的水环境就某一个检测指标进行实时检测,并实时调取检测数据,当某个区域的实时检测数据出现异常,发送预警信号后,区域处理后,针对该区域的这个监测数据实时重点监测,区域的采集端在采集时流程简单,采集到的数据需要无须人工输入,实时检测的数据准确,效率高,各个区域的服务器集约化保存管理,终端调取数据快速,能实时监测区域水环境,及时有效的处理水环境所面临的污染问题。

Description

一种水环境数据预警***
技术领域
本发明涉及水环境检测技术领域,尤其涉及一种水环境数据预警***。
背景技术
水环境是指自然界中水的形成、分布和转化所处空间的环境。是指围绕人群空间及可直接或间接影响人类生活和发展的水体,其正常功能的各种自然因素和有关的社会因素的总体。也有的指相对稳定的、以陆地为边界的天然水域所处空间的环境。在地球表面,水体面积约占地球表面积的71%。水是由海洋水和陆地水二部分组成,分别与总水量的97.28%和2.72%。后者所占总量比例很小,且所处空间的环境十分复杂。水在地球上处于不断循环的动态平衡状态。天然水的基本化学成分和含量,反映了它在不同自然环境循环过程中的原始物理化学性质,是研究水环境中元素存在、迁移和转化和环境质量(或污染程度)与水质评价的基本依据。水环境主要由地表水环境和地下水环境两部分组成。地表水环境包括河流、湖泊、水库、海洋、池塘、沼泽、冰川等,地下水环境包括泉水、浅层地下水、深层地下水等。水环境是构成环境的基本要素之一,是人类社会赖以生存和发展的重要场所,也是受人类干扰和破坏最严重的领域。水环境的污染和破坏已成为当今世界主要的环境问题之一。
水环境的检测项目一般是对各个区域的浊度、嗅味、pH值、水位、氧平衡、病原体、毒物质、温度进行检测,并根据检测数据的对比处理发动预警信号,并对该区域的水环境进行处理,以达到水质安全的效果。
现有技术的水环境预警***只是机械式对各个区域的检测指标进行检测,无法调取特定的一个实时检测数据,当某个区域的实时检测数据出现异常,发送预警信号后,区域处理后,无法针对该区域的这个监测数据实时重点监测,区域的采集端在采集时流程繁琐,采集到的数据需要人工逐一输入,实时检测的数据不准确,效率低,各个区域的服务器不能集约化保存管理,终端调取数据困难,直接影响对区域水环境的管理,也无法及时有效的处理水环境所面临的污染问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种水环境数据预警***,可随时向各个区域发送信号,对该区域的水环境就某一个检测指标进行实时检测,并实时调取检测数据,当某个区域的实时检测数据出现异常,发送预警信号后,区域处理后,针对该区域的这个监测数据实时重点监测,区域的采集端在采集时流程简单,采集到的数据需要无须人工输入,实时检测的数据准确,效率高,各个区域的服务器集约化保存管理,终端调取数据快速,能实时监测区域水环境,及时有效的处理水环境所面临的污染问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种水环境数据预警***,包括终端模块、终端状态显示模块、终端预警模块、信息汇总模块、信息预处理模块、分端模块、分端状态显示模块、分端预警模块、采集前端模块、采集指标转换模块、切换器和采集器;
所述采集器包括色度采集器、温度采集器、浊度采集器、嗅味度采集器、pH采集器、水位采集器、氧平衡采集器、病原体采集器、毒物质采集器、GPS***,所述色度采集器用于采集水环境的水质的颜色数据,所述温度采集器用于采集水环境的温度值,所述浊度采集器用于采集水环境的浑浊度,所述嗅味度采集器用于采集水环境的臭味数据,所述pH采集器用于采集水环境的pH值,所述水位采集器用于采集水环境的水位高度,所述氧平衡采集器用于采集水环境的有机物,所述病原体采集器用于采集水环境的细菌、病毒,所述毒物质采集器用于采集水环境的各种重金属、氰化物、多环芳烃,所述GPS***用于采集水环境的地理位置;
所述切换器用于水环境监测时色度采集器、温度采集器、浊度采集器、嗅味度采集器、pH采集器、水位采集器、氧平衡采集器、病原体采集器、毒物质采集器和GPS***的切换,具体的处理步骤包括:
步骤一:将色度采集器、温度采集器、浊度采集器、嗅味度采集器、pH采集器、水位采集器、氧平衡采集器、病原体采集器、毒物质采集器、GPS***分别标记为A、B、C、D、E、F、G、H、I、J;
步骤二:根据要求,需要对各个区域内的水环境某个特定检测指标进行检测,切换器接收到指令后,将需要检测的采集器切换到工作位置,其他采集器处于非工作位置;
所述采集指标转换模块用于水环境监测时色度采集器、温度采集器、浊度采集器、嗅味度采集器、pH采集器、水位采集器、氧平衡采集器、病原体采集器、毒物质采集器和GPS***的各个技术指标切换,具体的处理步骤包括:
步骤一:根据要求,需要对各个区域内的水环境检测数据进行检测,切换器将对应的采集器切换至工作状态;
步骤二:采集指标转换模块接收到来自切换器的指令,启动对应检测指标的采集程序;
所述采集前端模块用于接收指定区域各个采集器采集的数据;并对数据进行校对和排序,具体的处理步骤包括:
步骤一:将浊度采集器、嗅味度采集器、pH采集器、水位采集器、氧平衡采集器、病原体采集器、毒物质采集器、温度采集器、GPS***采集到的数据分别标记为A、B、C、D、E、F、G、H、I;
步骤二:将浊度标准值、嗅味标准值、pH标准值、水位标准值、氧平衡标准值、病原体标准值、毒物质标准值、温度标准值分别标记为Q,Q代表各个区域检测标准值的具体数值;
步骤三:采集前端模块接收到采集器采集的分批数据,即A、B、C、D、E、F、G、H、I,对检测指标数据进行错误校正,并对检测指标的各个数据进行大小排序;
所述分端模块用于接收指定区域采集前端模块处理后的数据,并对数据进行对比处理,具体的处理步骤包括:
步骤一:分端模块接收采集前端模块处理后的数据,即A、B、C、D、E、F、G、H、I,将检测数据与Q进行对比;
步骤二:分别获取上述检测数据的判定结果,A<Q,代表该区域水环境的浊度低,不触发预警,分端状态显示模块显示蓝灯,A=Q,代表该区域水环境的浊度正常,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,A>Q,代表该区域水环境的浊度高,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯;B<Q,代表该区域水环境的嗅味低,不触发预警,分端状态显示模块显示蓝灯,B=Q,代表该区域水环境的嗅味正常,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,B>Q,代表该区域水环境的嗅味高,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯;C<Q,代表该区域水环境的pH值酸性,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示黄灯,C=Q,代表该区域水环境的pH值正常,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,C>Q,代表该区域水环境的pH值碱性,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯;D<Q,代表该区域水环境的水位下降,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示黄灯,D=Q,代表该区域水环境的水位持平,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,D>Q,代表该区域水环境的水位上升,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯;E<Q,代表该区域水环境的自净能力差,水体污染严重,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯,E=Q,代表该区域水环境的自净能力正常,水体正常,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,E>Q,代表该区域水环境的自净能力强,水体优秀,不触发预警,分端状态显示模块显示蓝灯;F<Q,代表该区域水环境的病原体极少,不触发预警,分端状态显示模块显示蓝灯,F=Q,代表该区域水环境的病原体数量持平,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,F>Q,代表该区域水环境的病原体多,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯,G≤Q,代表该区域水环境无毒物质,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,G>Q,代表该区域水环境的毒物质存在,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯;H<Q,代表该区域水环境的温度低,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示黄灯,H=Q,代表该区域水环境的温度正常,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,H>Q,代表该区域水环境的温度高,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯;
所述分端状态显示模块用于显示指定区域下的水环境信息;
所述分端预警模块用于根据信号进行指定区域下水环境的提醒;
所述信息预处理模块用于接收各个区域的分端模块的数据信息,数据信息包括浊度值、嗅味值、pH值、水位值、氧平衡值、病原体值、毒物质值、温度值、地理位置和预警信号,并对数据信息进行排序处理;
所述信息汇总模块用于接收信息预处理模块的数据信息,并对数据进行统计处理;
所述终端状态显示模块用于显示各个区域的水环境信息;
所述终端预警模块用于根据信号进行各个区域下水环境的提醒;
所述终端模块用于显示信息汇总模块所接收到的数据信息。
优选的,所述终端模块与所述信息汇总模块连接,所述信息汇总模块与所述信息预处理模块连接,所述信息预处理模块与各个区域内的所述分端模块连接,所述分端模块与指定区域的所述采集前端模块连接,所述采集前端模块与指定区域的所述采集指标转换模块连接,所述采集指标转换模块与指定区域的所述切换器连接,所述切换器与指定区域的所述采集器连接。
优选的,所述终端状态显示模块和所述终端预警模块分别与所述终端模块连接。
优选的,所述分端模块连接各个指定区域的所述分端状态显示模块和所述分端预警模块。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:可随时向各个区域发送信号,对该区域的水环境就某一个检测指标进行实时检测,并实时调取检测数据,当某个区域的实时检测数据出现异常,发送预警信号后,区域处理后,针对该区域的这个监测数据实时重点监测,区域的采集端在采集时流程简单,采集到的数据需要无须人工输入,实时检测的数据准确,效率高,各个区域的服务器集约化保存管理,终端调取数据快速,能实时监测区域水环境,及时有效的处理水环境所面临的污染问题。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
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。
参考附图1,本发明一种水环境数据预警***,包括终端模块、终端状态显示模块、终端预警模块、信息汇总模块、信息预处理模块、分端模块、分端状态显示模块、分端预警模块、采集前端模块、采集指标转换模块、切换器和采集器;
所述采集器包括色度采集器、温度采集器、浊度采集器、嗅味度采集器、pH采集器、水位采集器、氧平衡采集器、病原体采集器、毒物质采集器、GPS***,所述色度采集器用于采集水环境的水质的颜色数据,所述温度采集器用于采集水环境的温度值,所述浊度采集器用于采集水环境的浑浊度,所述嗅味度采集器用于采集水环境的臭味数据,所述pH采集器用于采集水环境的pH值,所述水位采集器用于采集水环境的水位高度,所述氧平衡采集器用于采集水环境的有机物,所述病原体采集器用于采集水环境的细菌、病毒,所述毒物质采集器用于采集水环境的各种重金属、氰化物、多环芳烃,所述GPS***用于采集水环境的地理位置;
所述切换器用于水环境监测时色度采集器、温度采集器、浊度采集器、嗅味度采集器、pH采集器、水位采集器、氧平衡采集器、病原体采集器、毒物质采集器和GPS***的切换,具体的处理步骤包括:
步骤一:将色度采集器、温度采集器、浊度采集器、嗅味度采集器、pH采集器、水位采集器、氧平衡采集器、病原体采集器、毒物质采集器、GPS***分别标记为A、B、C、D、E、F、G、H、I、J;
步骤二:根据要求,需要对各个区域内的水环境某个特定检测指标进行检测,切换器接收到指令后,将需要检测的采集器切换到工作位置,其他采集器处于非工作位置;
所述采集指标转换模块用于水环境监测时色度采集器、温度采集器、浊度采集器、嗅味度采集器、pH采集器、水位采集器、氧平衡采集器、病原体采集器、毒物质采集器和GPS***的各个技术指标切换,具体的处理步骤包括:
步骤一:根据要求,需要对各个区域内的水环境检测数据进行检测,切换器将对应的采集器切换至工作状态;
步骤二:采集指标转换模块接收到来自切换器的指令,启动对应检测指标的采集程序;
所述采集前端模块用于接收指定区域各个采集器采集的数据;并对数据进行校对和排序,具体的处理步骤包括:
步骤一:将浊度采集器、嗅味度采集器、pH采集器、水位采集器、氧平衡采集器、病原体采集器、毒物质采集器、温度采集器、GPS***采集到的数据分别标记为A、B、C、D、E、F、G、H、I;
步骤二:将浊度标准值、嗅味标准值、pH标准值、水位标准值、氧平衡标准值、病原体标准值、毒物质标准值、温度标准值分别标记为Q,Q代表各个区域检测标准值的具体数值;
步骤三:采集前端模块接收到采集器采集的分批数据,即A、B、C、D、E、F、G、H、I,对检测指标数据进行错误校正,并对检测指标的各个数据进行大小排序;
所述分端模块用于接收指定区域采集前端模块处理后的数据,并对数据进行对比处理,具体的处理步骤包括:
步骤一:分端模块接收采集前端模块处理后的数据,即A、B、C、D、E、F、G、H、I,将检测数据与Q进行对比;
步骤二:分别获取上述检测数据的判定结果,A<Q,代表该区域水环境的浊度低,不触发预警,分端状态显示模块显示蓝灯,A=Q,代表该区域水环境的浊度正常,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,A>Q,代表该区域水环境的浊度高,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯;B<Q,代表该区域水环境的嗅味低,不触发预警,分端状态显示模块显示蓝灯,B=Q,代表该区域水环境的嗅味正常,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,B>Q,代表该区域水环境的嗅味高,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯;C<Q,代表该区域水环境的pH值酸性,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示黄灯,C=Q,代表该区域水环境的pH值正常,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,C>Q,代表该区域水环境的pH值碱性,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯;D<Q,代表该区域水环境的水位下降,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示黄灯,D=Q,代表该区域水环境的水位持平,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,D>Q,代表该区域水环境的水位上升,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯;E<Q,代表该区域水环境的自净能力差,水体污染严重,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯,E=Q,代表该区域水环境的自净能力正常,水体正常,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,E>Q,代表该区域水环境的自净能力强,水体优秀,不触发预警,分端状态显示模块显示蓝灯;F<Q,代表该区域水环境的病原体极少,不触发预警,分端状态显示模块显示蓝灯,F=Q,代表该区域水环境的病原体数量持平,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,F>Q,代表该区域水环境的病原体多,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯,G≤Q,代表该区域水环境无毒物质,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,G>Q,代表该区域水环境的毒物质存在,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯;H<Q,代表该区域水环境的温度低,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示黄灯,H=Q,代表该区域水环境的温度正常,不触发预警,分端状态显示模块显示绿灯,H>Q,代表该区域水环境的温度高,触发预警,发送给分端预警模块和终端预警模块,分端状态显示模块显示红灯;
所述分端状态显示模块用于显示指定区域下的水环境信息;
所述分端预警模块用于根据信号进行指定区域下水环境的提醒;
所述信息预处理模块用于接收各个区域的分端模块的数据信息,数据信息包括浊度值、嗅味值、pH值、水位值、氧平衡值、病原体值、毒物质值、温度值、地理位置和预警信号,并对数据信息进行排序处理;
所述信息汇总模块用于接收信息预处理模块的数据信息,并对数据进行统计处理;
所述终端状态显示模块用于显示各个区域的水环境信息;
所述终端预警模块用于根据信号进行各个区域下水环境的提醒;
所述终端模块用于显示信息汇总模块所接收到的数据信息。
优选的,所述终端模块与所述信息汇总模块连接,所述信息汇总模块与所述信息预处理模块连接,所述信息预处理模块与各个区域内的所述分端模块连接,所述分端模块与指定区域的所述采集前端模块连接,所述采集前端模块与指定区域的所述采集指标转换模块连接,所述采集指标转换模块与指定区域的所述切换器连接,所述切换器与指定区域的所述采集器连接。
优选的,所述终端状态显示模块和所述终端预警模块分别与所述终端模块连接。
优选的,所述分端模块连接各个指定区域的所述分端状态显示模块和所述分端预警模块。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:可随时向各个区域发送信号,对该区域的水环境就某一个检测指标进行实时检测,并实时调取检测数据,当某个区域的实时检测数据出现异常,发送预警信号后,区域处理后,针对该区域的这个监测数据实时重点监测,区域的采集端在采集时流程简单,采集到的数据需要无须人工输入,实时检测的数据准确,效率高,各个区域的服务器集约化保存管理,终端调取数据快速,能实时监测区域水环境,及时有效的处理水环境所面临的污染问题。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (4)

1.一种水环境数据预警***,其特征在于:包括终端模块、终端状态显示模块、终端预警模块、信息汇总模块、信息预处理模块、分端模块、分端状态显示模块、分端预警模块、采集前端模块、采集指标转换模块、切换器和采集器;
所述采集器包括色度采集器、温度采集器、浊度采集器、嗅味度采集器、pH采集器、水位采集器、氧平衡采集器、病原体采集器、毒物质采集器、GPS***,所述色度采集器用于采集水环境的水质的颜色数据,所述温度采集器用于采集水环境的温度值,所述浊度采集器用于采集水环境的浑浊度,所述嗅味度采集器用于采集水环境的臭味数据,所述pH采集器用于采集水环境的pH值,所述水位采集器用于采集水环境的水位高度,所述氧平衡采集器用于采集水环境的有机物,所述病原体采集器用于采集水环境的细菌、病毒,所述毒物质采集器用于采集水环境的各种重金属、氰化物、多环芳烃,所述GPS***用于采集水环境的地理位置;
所述切换器用于水环境监测时色度采集器、温度采集器、浊度采集器、嗅味度采集器、pH采集器、水位采集器、氧平衡采集器、病原体采集器、毒物质采集器和GPS***的切换;
所述采集指标转换模块用于水环境监测时色度采集器、温度采集器、浊度采集器、嗅味度采集器、pH采集器、水位采集器、氧平衡采集器、病原体采集器、毒物质采集器和GPS***的各个技术指标切换;
所述采集前端模块用于接收指定区域各个采集器采集的数据;并对数据进行校对和排序;
所述分端模块用于接收指定区域采集前端模块处理后的数据,并对数据进行对比处理;
所述分端状态显示模块用于显示指定区域下的水环境信息;
所述分端预警模块用于根据信号进行指定区域下水环境的提醒;
所述信息预处理模块用于接收各个区域的分端模块的数据信息,数据信息包括浊度值、嗅味值、pH值、水位值、氧平衡值、病原体值、毒物质值、温度值、地理位置和预警信号,并对数据信息进行排序处理;
所述信息汇总模块用于接收信息预处理模块的数据信息,并对数据进行统计处理;
所述终端状态显示模块用于显示各个区域的水环境信息;
所述终端预警模块用于根据信号进行各个区域下水环境的提醒;
所述终端模块用于显示信息汇总模块所接收到的数据信息。
2.根据权利要求1所述的一种水环境数据预警***,其特征在于:所述终端模块与所述信息汇总模块连接,所述信息汇总模块与所述信息预处理模块连接,所述信息预处理模块与各个区域内的所述分端模块连接,所述分端模块与指定区域的所述采集前端模块连接,所述采集前端模块与指定区域的所述采集指标转换模块连接,所述采集指标转换模块与指定区域的所述切换器连接,所述切换器与指定区域的所述采集器连接。
3.根据权利要求2所述的一种水环境数据预警***,其特征在于:所述终端状态显示模块和所述终端预警模块分别与所述终端模块连接。
4.根据权利要求2所述的一种水环境数据预警***,其特征在于:所述分端模块连接各个指定区域的所述分端状态显示模块和所述分端预警模块。
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