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原文传递 基于物联网水质监测系统监测方法
专利名称: 基于物联网水质监测系统监测方法
摘要: 本发明公开基于物联网水质监测系统监测方法,用于解决水质检测设备随着使用的时间增长,一些检测设备老化,影响检测数据真实性,降低了其数据的可靠性的问题;包括样本采集模块、样本检测模块、有效计算模块、仪器采集模块、有效计算模块、处理器、存储模块、预警单元、通信模块、服务器和用户端;本发明利用公式获取得到PH传感器的误差比例系数WAi;利用公式HAi=GAi(1+WAi)获取得到PH传感器的真实值HAi;从而使检测数据更加真实可靠,利用公式获取得到PH传感器真实值的存储期限Cai;根据存储期限的时长进行定时删除,保证服务器存储有效水质参数数据。
专利类型: 发明专利
国家地区组织代码: 浙江;33
申请人: 新昌县以琳环保科技有限公司
发明人: 陈涛;董记民
专利状态: 有效
申请日期: 2019-03-08T00:00:00+0800
发布日期: 2019-05-28T00:00:00+0800
申请号: CN201910174660.4
公开号: CN109813857A
代理机构: 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人: 胡剑辉
分类号: G01N33/18(2006.01);G;G01;G01N;G01N33
申请人地址: 312513 浙江省绍兴市新昌县城南乡石溪村
主权项: 1.基于物联网水质监测系统,其特征在于,包括样本采集模块、样本检测模块、有效计算模块、仪器采集模块、有效计算模块、处理器、存储模块、预警单元、通信模块、服务器和用户端; 所述样本采集模块用于采集监测点水域的多个水样本;多个水质样本由监测点水域不同位置和不同深度的水样本构成;所述样本检测模块用于对样本采集模块采集的多个水样本进行水质参数检测;所述水质参数包括PH值、温度、溶解氧、电导率和浊度;所述样本检测模块由PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器构成;PH传感器用于检测水样本的PH值;温度传感器用于检测水样本的PH值;溶解氧传感器用于检测水样本的溶解氧;电导率传感器用于检测水样本的电导率,浊度传感器用于检测水样本的浊度;所述仪器采集模块用于统计PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的使用次数及使用时间;仪器采集模块包括时间采集单元和次数统计单元;时间采集单元用于统计PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的工作开始时间和结束时间;次数统计单元用于统计PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的使用次数;仪器采集模块具体统计过程如下: a:设定PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的使用次数分别记为Pa、Pb、Pc、Pd和Pe;设定PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的使用时间Ta、Tb、Tc、Td和Te;设定PH传感器输出的PH值记为GAi,i=1……n;设定温度传感器输出的温度值记为GBi,i=1……n;设定溶解氧传感器输出的溶解氧值记为GCi,i=1……n;设定电导率传感器输出的电导率值记为GDi,i=1……n;设定浊度传感器输出的浊度值记为GEi,i=1……n; b:对Pa、Pb、Pc、Pd和Pe的使用次数进行统计;具体表现为,对于Pa值,当PH传感器输出值GA1,则Pa=1;当PH传感器输出值GA8;则Pa=8;同理,统计得到Pb、Pc、Pd和Pe的使用次数; c:设定PH传感器的工作开始时间记为tAai,工作结束时间记为tAbi;设定温度传感器的工作开始时间记为tBai,工作结束时间记为tBbi;设定溶解氧传感器的工作开始时间记为tCai,工作结束时间记为tCbi;设定电导率传感器的工作开始时间记为tDai,工作结束时间记为tDbi;设定浊度传感器的工作开始时间记为tEai,工作结束时间记为tEbi; d:利用公式获取得到PH传感器的使用时间TA值大小;同理,利用公式和获取得到TB、TC、TD和TE; 所述样本检测模块和仪器采集模块将PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的PH值、温度值、溶解氧值、电导率值、浊度值及对应的使用次数的使用时间发送至有效计算模块;有效计算模块接收样本检测模块和仪器采集模块发送的PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的PH值、温度值、溶解氧值、电导率值、浊度值及对应的使用次数的使用时间数据并对数据进行计算;有效计算模块计算步骤如下: 步骤一:对Pa与Ta、Pb与Tb、Pc与Tc、Pd与Td和Pe与Te设定预设系数值; 步骤二:设定Pa的预设系数为Ja1,Ta的预设系数为Ja2;设定Pb的预设系数为Jb1,Tb的预设系数为Jb2;设定Pc的预设系数为Jc1,Tc的预设系数为Jc2;设定Pd的预设系数为Jd1,Td的预设系数为Jd2;设定Pe的预设系数为Je1,Te的预设系数为Je2; 步骤三:利用公式获取得到PH传感器的误差比例系数WAi;其中ua为干扰因子,同理利用公式获取得到温度传感器的误差比例系数WBi;获取得到溶解氧传感器的误差比例系数WCi;获取得到电导率传感器的误差比例系数WDi;其中ub、uc、ud为干扰因子;获取得到浊度传感器的误差比例系数WEi;其中ue为干扰因子; 步骤四:利用公式HAi=GAi(1+WAi)获取得到PH传感器的真实值HAi;同理,HBi=GBi(1+WBi)获取得到温度传感器的真实值HBi;HCi=GCi(1+WCi)获取得到溶解氧传感器的真实值HCi;HDi=GDi(1+WDi)获取得到电导率传感器的真实值HDi;HEi=GEi(1+WEi)获取得到浊度传感器的真实值HEi; 所述有效计算模块将计算的PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的真实值发送至处理器;处理器接收有效计算模块发送的PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的真实值数据并将数据发送至存储模块上存储;所述处理器通过通信模块将PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的真实值数据发送至服务器;服务器接收处理器发送的PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的真实值数据并进行存储;所述客户端用于访问服务器内部存储的PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的真实值数据。 2.根据权利要求1所述的基于物联网水质监测系统,其特征在于,所述预警模块用于将报警指令信息发送至管理人员终端上;存储模块还包括检测单元,所述检测单元用于检测PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的真实值数据,具体检测过程如下: a:设定PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的允许值分别为YA、YB、YC、YD和YE; b:PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的真实值与允许值进行对比;具体表现为,当HAi>YA,则检测单元发送报警指令“000”至预警模块,预警模块将报警指令发送至管理人员终端;同理,当HBi>YB,则检测单元发送报警指令“001”至预警模块;当HCi>YC,则检测单元发送报警指令“010”至预警模块;当HDi>YD,则检测单元发送报警指令“100”至预警模块;当HEi>YE,则检测单元发送报警指令“101”至预警模块。 3.根据权利要求1所述的基于物联网水质监测系统,其特征在于,所述服务器还包括统计模块、预存储计算模块和删除模块;统计模块用于统计客户端访问PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的真实值的次数,预存储计算模块用于计算PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的真实值的存储期限;删除模块用于对PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的真实值数据进行删除,删除模块具体处理步骤如下: S1:设定PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的真实值的次数分别为Nai、Nbi、Nci、Ndi和Nei;i=1……n; S2:利用公式获取得到PH传感器真实值的存储期限Cai;同理,利用公式获取得到温度传感器真实值的存储期限Cbi;溶解氧传感器真实值的存储期限Cci;电导率传感器真实值的存储期限Cdi;浊度传感器的存储期限Cei;其中K为预设基础存储期限固定值; S3:设定设定PH传感器、温度传感器、溶解氧传感器、电导率传感器和浊度传感器的真实值的存储日期分别记为LAi、LBi、LCi、LDi和LEi;设定服务器系统日期Mi;存储期限与系统日期进行匹配;具体表现为,当LA1+Ca1=Mi;则PH传感器的真实值数据HA1删除。 4.一种基于物联网水质监测系统的监测方法,其特征在于,包括以下步骤: S1:通过样本采集模块采集水样本; S2:样本监测模块对采集的水样本进行水质参数检测,得出初始测量值;具体表现为,PH传感器的初始测量值为GAi; S3:根据统计样本检测模块使用时间和使用次数,利用公式计算误差比例系数WAi; S4:通过计算初始测量值和误差比例系数对应的值,利用公式HAi=GAi(1+WAi)计算,即可得到水质参数中PH值的真实值; S5:处理器将计算的水质参数真实值发送至服务器进行存储。
所属类别: 发明专利
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