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1、【物聯(lián)網(wǎng)技術論文】物聯(lián)網(wǎng)技術在線水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)設計應用
摘要:基于物聯(lián)網(wǎng)+傳感器的技術應用,結合機電控制技術、流體取樣技術,設計并實施了水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng),闡述了此系統(tǒng)的功能組成及工作原理。系統(tǒng)實現(xiàn)快速、實時、準確地分析檢測河涌(渠)道的水質(zhì)數(shù)據(jù)信息,同步生成水溫、溶解氧、氨氮、pH值、化學需氧量、濁度、氧化還原電位7個水質(zhì)指標及水位高度的數(shù)據(jù)波形圖并上報管控中心,有效避免了當前人工監(jiān)管作業(yè)方式的偏差風險及實效性問題。
關鍵詞:水質(zhì)監(jiān)測;在線水質(zhì)檢測;在線取水
引言
根據(jù)國家2016年12月11日印發(fā)并實施的《關于全面推行河長制的意見》,珠海
2、市政府隨即印發(fā)《珠海市全面推行河長制工作方案》的通知,并啟動《珠海市全面推行河長制“一河一策”實施方案》的編制工作,旨在基于通過布署物聯(lián)網(wǎng)在線式的水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng),進行遠程河涌(渠)道水質(zhì)數(shù)據(jù)監(jiān)測及監(jiān)管,形成管轄區(qū)內(nèi)水質(zhì)的大數(shù)據(jù)。依據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)進行模型分析,實現(xiàn)管轄區(qū)內(nèi)水質(zhì)變化規(guī)律的可視化管理,從而提供科學的決策數(shù)據(jù)支撐[1-2]。珠海市轄區(qū)內(nèi)的河涌(渠)道分布較廣。現(xiàn)行主要的管理手段是依靠人工定期巡查及臨時從相關河涌(渠)道中抽檢采樣進行管理,即人工攜帶采樣桶到現(xiàn)場采樣,采取的水樣裝瓶后再送到檢測中心化驗分析。這種傳統(tǒng)的人工作業(yè)方法因人而異,采樣作業(yè)方式各異,現(xiàn)場水位也不統(tǒng)一,常常遇到水太淺無法取
3、樣,水太深又無法統(tǒng)一采樣標準。特別是水位變化較快的河涌(渠)道,從而嚴重影響水樣的代表性。另外,受限于人力及交通原因,現(xiàn)有檢測的頻率及密度次數(shù)有限,導致較大的監(jiān)管實效性問題。另外,在湖泊中的取樣還伴有人身安全風險,給水質(zhì)監(jiān)管及河涌(渠)管養(yǎng)提升工作帶來了極大的困擾。國內(nèi)目前也有一些研發(fā)生產(chǎn)在線水質(zhì)檢測系統(tǒng)的廠家,但大部分的產(chǎn)品是岸邊站房的形式,體積大且需要配套土建工程。一般是先建造一座站房,將相關設備安裝在室內(nèi),并配備相關溫控及排水清洗等管道系統(tǒng)。工程實施和安裝較為復雜,費用投資成本較大,且對現(xiàn)場實施場地環(huán)境有一定要求,推廣使用存在一定的局限性。
1系統(tǒng)概述
基
4、于物聯(lián)網(wǎng)+傳感器技術的水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)是以多參數(shù)在線水質(zhì)檢測傳感器為核心,結合計算機(包括軟件)技術、機電控制技術、流體取樣技術等高度集成的一套完整的自動分析系統(tǒng)。根據(jù)水質(zhì)檢測的要求,快速地對水樣進行自動采樣并檢測水溫、分析溶解氧(DO)、氨氮、pH、化學需氧量(COD)、濁度、氧化還原電位(ORP)7個水質(zhì)指標參數(shù),同時監(jiān)測水位高度和降雨量2個輔助參數(shù)。利用物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議和4G網(wǎng)絡傳輸?shù)燃夹g實現(xiàn)快速、實時、準確地獲取河涌(渠)道的水質(zhì)狀態(tài)信息。超低功耗設計為工作狀態(tài)小于150mA、休眠小于20μA,定時采集并支持遠程喚醒。支持市電接入、太陽能+鋰電池供電,在無市電情況下支持全天的在線監(jiān)測工作。報
5、送方式采用自報、自報-確認、應答3種兼容的混合式工作模式,同時兼?zhèn)鋵υO備電源電壓,工作環(huán)境溫度及系統(tǒng)狀態(tài)信息的實時監(jiān)測[3-6]。
2系統(tǒng)架構及工作流程
此系統(tǒng)主要由服務器端,嵌入式端和執(zhí)行設備端3層架構組成。其中服務器端包括接收模塊、轉發(fā)服務模塊、展示模塊、存儲模塊、設備端管理模塊和日志。嵌入式端主要包含主控板和核心板。主控板由執(zhí)行控制、數(shù)據(jù)采集、通信交互控制模塊組成;核心板由服務器通信、配置和升級文件及擴展功能模塊組成。執(zhí)行設備為具體的底層采樣分析檢測設備,主要包括取水泵、電控水閥、水流檢測開關及相關傳感器。水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)架構如圖1所示。水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)具體工作是
6、以主控板為核心進行流程控制。主控板根據(jù)水質(zhì)監(jiān)測的業(yè)務需求控制執(zhí)行設備,完成水位檢測,同時判斷是否符合最低取樣標準,然后進行抽水采樣、沉淀、檢測,最后排水。水質(zhì)檢測傳感器檢測的數(shù)據(jù)結果在主控板上緩存,主控板定時啟動核心板將本地緩存的水質(zhì)數(shù)據(jù)通過核心板上傳到服務端。用戶(管控中心)可在服務器端查看設備運行狀態(tài)及相關檢測數(shù)據(jù),并根據(jù)工作或業(yè)務需要對設備進行參數(shù)配置或軟件更新操作[7-9]。
3系統(tǒng)安裝及使用情況
本系統(tǒng)其中的一個監(jiān)測點于2019年12月15日在珠海灣仔海鮮街排洪渠施工完成,并于2019年12月19日正式開始投入運行。系統(tǒng)設置的運行參數(shù)如下:檢測周期為2
7、0min/次,最低取樣水位為10cm。即當水位低于10cm時,不進行采樣取水作業(yè)。按此工作頻率,理論上每天有72組數(shù)據(jù),每周有近500組數(shù)據(jù)。和之前每周2次固定采樣和每月2次的隨機抽檢采樣的人工作業(yè)方式相比,現(xiàn)在系統(tǒng)運行一周的數(shù)據(jù)即相當于人工作業(yè)全年的數(shù)據(jù),極大提升了檢測頻率及次數(shù)。此監(jiān)測點主體設備圖如圖2所示,河道取水設備圖如圖3所示。主體設備主要技術參數(shù)如表1所示。因系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)密度較大,以近期3天的數(shù)據(jù)生成了如圖4~8所示的數(shù)據(jù)波形圖,作為簡要說明(主要摘出水位、化學需氧量、氨氮、氧化還原電位)。從圖中可以明顯看出,此監(jiān)測點的相關參數(shù)有規(guī)律性變化。例如,水位高度的峰值在夜間0點左右,最高
8、水位1.5m,最低卻在0.1m以下,且低值在上午10點以前,水位的急劇變化在晚上0點左右,pH值基本穩(wěn)定,說明短時間內(nèi),此區(qū)域沒有強酸強堿物的大量排放?;瘜W需氧量(COD)值基本穩(wěn)定,但在15日出現(xiàn)小峰值,然后又回落,氨氮的峰值基本出現(xiàn)在中午和晚上用餐時間(因附近有大量餐廳),氧化還原電位(ORP)規(guī)律性在上午10點左右出現(xiàn)低值。相信經(jīng)過一段時間的投運,根椐采集的數(shù)據(jù)波形圖,完全可以掌握此檢測點水質(zhì)的詳細變化情況及趨勢。
4安裝實施注意事項
根據(jù)這次安裝實施的情況總結以下經(jīng)驗。(1)安裝位置。綜合排污管道、潛在的水質(zhì)易污點,建議按照以下原則進行選擇:①盡量選擇在
9、水質(zhì)易污區(qū)位;②靠近橋梁、岸邊有混凝土基礎,便于相關設備的部署;③最好具有電力基礎條件,若無市電條件,建議在陽光直射點,避免在大樹下及陰涼處,以保證太陽能供電效率。(2)采樣點。①盡量選擇水位最深點,避免在枯水期受水體底部泥沙的影響;②根據(jù)采水點的實際地形等實際情況,選擇潛水泵或自吸泵,原則上優(yōu)先考慮潛水泵;③采樣取水頭一定要多層過濾處理并定期更換,避免異物堵塞取水管。(3)預處理。在運行過程中,發(fā)現(xiàn)采樣取水頭很容易被水中異物、泥沙等影響,造成堵塞等采樣問題。針對這種情況,建議設置沉淀箱,先將抽上來的水進行過濾及一定時間的沉淀;然后再從沉淀箱二次采樣進行后續(xù)檢測分析;同時在采樣前,系統(tǒng)應從進水
10、口到整個系統(tǒng)的出水口進行一定時間的清洗程序,這個自動清洗程序能最大限度地確保水樣避免交叉污染。
5結束語
本文介紹的在線水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)每20min進行一次檢測,并實時自動采集信息,生成報文;通過物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議及時把數(shù)據(jù)同步傳輸?shù)焦芸刂行模С止芸刂行南掳l(fā)指令、臨時抽檢作業(yè)、遠程配置管理、遠程閥值預警等功能;給水質(zhì)模型分析軟件提供大量基礎數(shù)據(jù),從而依水質(zhì)變化趨勢實現(xiàn)有效預警,也可以根據(jù)實時水質(zhì)參數(shù)之間的關聯(lián)組合表現(xiàn)的綜合性質(zhì),為決策人員提供大量客觀詳實的有效數(shù)據(jù)和判斷依據(jù)。另外,該系統(tǒng)設備相對市面上的產(chǎn)品體積小、集成度高,能直接在戶外使用,安裝簡潔,無需復雜的土建站房工
11、程,費用成本有較大的優(yōu)勢以及市場前景。在倡導“青山綠水就是金山銀山”的今天,隨著國家對環(huán)境保護的空前重視及管理工作的不斷細化及深入,在線水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)隨著信息化技術的逐步深入推廣及使用,必將對整個水環(huán)境保護、水污染控制以及維護水環(huán)境健康方面起到至關重要的作用。
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