一种基于物联网的黑臭水体治理系统的制作方法



1.本发明涉及黑臭水体治理技术领域,具体为一种基于物联网的黑臭水体治理系统。


背景技术:



2.城市黑臭水体治理,是城市发展过程中的一个整治工作,城市黑臭水体问题主要有四大原因,点源污染:排放口直排、污废水合流制管道雨季溢流、分流制雨水管道初期雨水或旱流水、非常规水源补水等,面源污染:降水所携带的污染负荷、城乡结合部地区分散式畜禽养殖废水的污染等,内源污染:底泥污染、生物体污染、漂浮物、悬浮物、岸边垃圾、未清理的水生植物、水华藻类等,其他污染:城镇污水厂尾水超标、工业企业事故排放、秋季落叶等。
3.而其中城镇污水厂和工业企业等企业的污水排放口在河道中都比较隐蔽,人为观察,不容易观测到,人工手动用区域排除法进行污水检测,效率低,耗时长,所以针对于工业企业事故排放的黑臭水体治理,一直进度较慢,因此就需要一种基于物联网的黑臭水体治理系统。


技术实现要素:



4.(一)解决的技术问题针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于物联网的黑臭水体治理系统,解决了现今的城镇污水厂和工业企业等企业的污水排放口在河道中都比较隐蔽,人为观察,不容易观测到,人工手动用区域排除法进行污水检测,效率低,耗时长,所以针对于工业企业事故排放的黑臭水体治理,一直进度较慢的问题。
5.(二)技术方案为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种基于物联网的黑臭水体治理系统,包括船框,所述船框的内底壁固定安装有蓄电池,所述蓄电池的上表面固定安装有定位器,所述定位器的外表面套接有警报闪光灯带,所述蓄电池的背面固定安装有遥控信号接收器,所述船框的底面固定安装有污水浓度检测仪,所述污水浓度检测仪的左侧面、右侧面和底面均固定安装有检测杆,所述遥控信号接受器的内部镶嵌有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆远离遥控信号接受器的一端固定连接有齿牙杆,所述船框的内部转动连接有传动短杆,所述传动短杆的顶端固定连接有齿轮,所述传动短杆的底端固定连接有传动推板,所述船框的底面固定连接有保护壳,所述船框的底面固定连接有电机。
6.优选的,所述污水浓度检测仪的内部设有数据发送元件,所述污水浓度检测仪与蓄电池电连接。
7.优选的,所述船框的下方设有h型万向节,所述h型万向节的内壁转动连接有两个十字传动轴。
8.优选的,所述h型万向节通过两个十字传动轴分别转动连接有u型万向节一和u型
万向节二,所述电机的输出轴与u型万向节一固定连接。
9.优选的,所述传动推板远离传动短杆的一端固定连接有u型调节框,所述u型调节框的内部转动连接有传动转杆,所述传动转杆与u型万向节二固定连接。
10.优选的,所述传动转杆远离u型万向节二的一端固定连接有弧形传动板,所述弧形传动板远离传动转杆的一端转动连接有传动斜杆。
11.优选的,所述u型调节框的内壁转动连接有支撑竖杆,所述支撑竖杆的外表面转动连接有u型传动板,所述u型传动板与传动斜杆固定连接,所述支撑竖杆的外表面固定连接有往复摆板。
12.优选的,所述保护壳的内壁固定连接有伸缩隔离膜,所述伸缩隔离膜的底面固定连接有伸缩调节膜,所述伸缩调节膜与保护壳固定连接,所述往复摆板的外表面固定连接有支撑短板,所述支撑短板与伸缩调节膜固定连接。
13.(三)有益效果本发明提供了一种基于物联网的黑臭水体治理系统,具备以下有益效果:1、该基于物联网的黑臭水体治理系统,通过设置溯源追踪设备与物联网等设备的配合,使得溯源追踪设备部件能够通过污水浓度检测仪对河道的污水浓度进行检测,进而达到了本装置能够通过物联网对河道污水浓度的分析,使溯源追踪设备快速到高浓度污水区域的效果,达到了快速方便的到排污口,并进行查封治理的目的。
14.2、该基于物联网的黑臭水体治理系统,通过设置支撑竖杆、u型传动板,往复摆板等部件,使得u型传动板部件能够通过转动对支撑竖杆进行带动,进而达到了本装置能够通过支撑竖杆对往复摆板进行带动的效果。
15.3、该基于物联网的黑臭水体治理系统,通过设置u型万向节一、u型万向节二、h型万向节、十字传动轴等部件,使得u型万向节一部件能够通过十字传动轴对h型万向节进行带动,进而达到了本装置当u型万向节一、u型万向节二、h型万向节、十字传动轴不在同一轴心线上时,仍能通过u型万向节一对u型万向节二进行带动的效果。
附图说明
16.图1为本发明结构整体三维示意图;图2为本发明结构三维保护壳内部示意图;图3为本发明结构图2中的a处放大示意图;图4为本发明结构三维伸缩调节膜示意图;图5为本发明结构右视示意图;图6为本发明结构俯视示意图;图7为本发明结构仰视示意图;图8为本发明结构正视示意图;图9为本发明结构工作流程示意图;其中,1、船框;2、蓄电池;3、定位器;4、污水浓度检测仪;5、检测杆;6、保护壳;7、遥控信号接收器;8、电动伸缩杆;9、齿牙杆;10、传动短杆;11、齿轮;12、警报闪光灯带;13、伸缩调节膜;14、支撑短板;15、电机;16、u型万向节一;17、十字传动轴;18、h型万向节;19、u型万向节二;20、传动转杆;21、u型调节框;22、传动推板;23、伸缩隔离膜;24、弧形传动板;25、
支撑竖杆;26、往复摆板;27、u型传动板;28、传动斜杆。
具体实施方式
17.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,本领域普通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。
18.本发明实施例提供一种基于物联网的黑臭水体治理系统,如图1-9所示,包括船框1,船框1的内底壁固定安装有蓄电池2,蓄电池2的上表面固定安装有定位器3,定位器3的外表面套接有警报闪光灯带12,蓄电池2的背面固定安装有遥控信号接收器7,船框1的底面固定安装有污水浓度检测仪4,污水浓度检测仪4的左侧面、右侧面和底面均固定安装有检测杆5,遥控信号接受器7的内部镶嵌有电动伸缩杆8,电动伸缩杆8远离遥控信号接受器7的一端固定连接有齿牙杆9,船框1的内部转动连接有传动短杆10,传动短杆10的顶端固定连接有齿轮11,传动短杆10的底端固定连接有传动推板22,船框1的底面固定连接有保护壳6,船框1的底面固定连接有电机15,首先启动溯源追踪设备放入河道中,这时电机15启动,电机15的输出轴带动u型万向节一16,使u型万向节一16通过十字传动轴17带动h型万向节18,h型万向节18通过十字传动轴17带动u型万向节二19,使u型万向节二19通过传动转杆20带动弧形传动板24转动,弧形传动板24转动时通过传动斜杆28带动u型传动板27,使u型传动板27带动支撑竖杆25进行往复转动,从而使支撑竖杆25带动往复摆板26进行摆动,摆动的往复摆板26推动整个溯源追踪设备沿河道进行移动。
19.污水浓度检测仪4的内部设有数据发送元件,污水浓度检测仪4与蓄电池2电连接,设置的溯源追踪设备在移动过程中,船框1带动污水浓度检测仪4通过检测杆5对周围水域进行检测,将检测后的污染数据传输给物联网平台,物联网平台根据河道的区域位置,通过数据储存模块对数据进行储存,然后通过数据对比模块在对沿途区域的检测数据进行对比,将对比出污染物浓度较大的区域转换成电信号发送给溯源追踪模块,溯源追踪模块经过转换成遥控信号,发送给遥控信号接受器7,使遥控信号接受器7操控电动伸缩杆8进行伸缩。
20.船框1的下方设有h型万向节18,h型万向节18的内壁转动连接有两个十字传动轴17,设置的h型万向节18通过十字传动轴17起到了传动的作用。
21.h型万向节18通过两个十字传动轴17分别转动连接有u型万向节一16和u型万向节二19,电机15的输出轴与u型万向节一16固定连接,电机15的输出轴通过带动u型万向节一16,使u型万向节一16带动h型万向节18进行转动,设置的h型万向节18可以左右调节移动,通过十字传动轴17仍然可以带动h型万向节18转动。
22.传动推板22远离传动短杆10的一端固定连接有u型调节框21,u型调节框21的内部转动连接有传动转杆20,传动转杆20与u型万向节二19固定连接,当电动伸缩杆8进行伸缩推拉时,电动伸缩杆8推动齿牙杆9,使齿牙杆9带动齿轮11转动,齿轮11通过传动短杆10带动传动推板22转动,传动推板22转动时带动u型调节框21进行转动。
23.传动转杆20远离u型万向节二19的一端固定连接有弧形传动板24,弧形传动板24远离传动转杆20的一端转动连接有传动斜杆28,u型调节框21转动时带动传动转杆20和支
撑竖杆25,使支撑竖杆25带动往复摆板26,调节摆动方向,从而达到了调节整个设备移动方向的目的。
24.u型调节框21的内壁转动连接有支撑竖杆25,支撑竖杆25的外表面转动连接有u型传动板27,u型传动板27与传动斜杆28固定连接,支撑竖杆25的外表面固定连接有往复摆板26,因为污水严重区域,河面往往会生长一些富氧植物,传统的转轮式容易绞入这些漂浮植物,设置的往复摆板26能够很大程度避免这类情况发生。
25.保护壳6的内壁固定连接有伸缩隔离膜23,伸缩隔离膜23的底面固定连接有伸缩调节膜13,伸缩调节膜13与保护壳6固定连接,往复摆板26的外表面固定连接有支撑短板14,支撑短板14与伸缩调节膜13固定连接,设置的伸缩调节膜13、保护壳6和伸缩隔离膜23在对内部传动机构进行隔离保护的同时,也可以使往复摆板26灵活的进行改变摆动方向。
26.工作原理:该基于物联网的黑臭水体治理系统,首先启动溯源追踪设备放入河道中,这时电机15启动,电机15的输出轴带动u型万向节一16,使u型万向节一16通过十字传动轴17带动h型万向节18,h型万向节18通过十字传动轴17带动u型万向节二19,使u型万向节二19通过传动转杆20带动弧形传动板24转动,弧形传动板24转动时通过传动斜杆28带动u型传动板27,使u型传动板27带动支撑竖杆25进行往复转动,从而使支撑竖杆25带动往复摆板26进行摆动,摆动的往复摆板26推动整个溯源追踪设备沿河道进行移动,船框1带动污水浓度检测仪4通过检测杆5对周围水域进行检测,将检测后的污染数据传输给物联网平台,物联网平台根据河道的区域位置,通过数据储存模块对数据进行储存,然后通过数据对比模块在对沿途区域的检测数据进行对比,将对比出污染物浓度较大的区域转换成电信号发送给溯源追踪模块,溯源追踪模块经过转换成遥控信号,发送给遥控信号接受器7,使遥控信号接受器7操控电动伸缩杆8进行伸缩,当电动伸缩杆8进行伸缩推拉时,电动伸缩杆8推动齿牙杆9,使齿牙杆9带动齿轮11转动,齿轮11通过传动短杆10带动传动推板22转动,传动推板22转动时带动u型调节框21进行转动,u型调节框21转动时带动传动转杆20和支撑竖杆25,使支撑竖杆25带动往复摆板26,调节摆动方向,从而达到了调节整个设备移动方向的目的,从而使整个溯源追踪设备越来越靠近排污口,当靠近排污口,检测到是此区域为最大污染浓度时,设置的定位器3发送定位信号给黑臭水治理人员,并且使警报闪光灯带12开始闪烁。
27.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,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。

技术特征:


1.一种基于物联网的黑臭水体治理系统,包括船框(1),其特征在于:所述船框(1)的内底壁固定安装有蓄电池(2),所述蓄电池(2)的上表面固定安装有定位器(3),所述定位器(3)的外表面套接有警报闪光灯带(12),所述蓄电池(2)的背面固定安装有遥控信号接收器(7),所述船框(1)的底面固定安装有污水浓度检测仪(4),所述污水浓度检测仪(4)的左侧面、右侧面和底面均固定安装有检测杆(5),所述遥控信号接收器(7)的内部镶嵌有电动伸缩杆(8),所述电动伸缩杆(8)远离遥控信号接收器(7)的一端固定连接有齿牙杆(9),所述船框(1)的内部转动连接有传动短杆(10),所述传动短杆(10)的顶端固定连接有齿轮(11),所述传动短杆(10)的底端固定连接有传动推板(22),所述船框(1)的底面固定连接有保护壳(6),所述船框(1)的底面固定连接有电机(15)。2.根据权利要求1所述的一种基于物联网的黑臭水体治理系统,其特征在于:所述污水浓度检测仪(4)的内部设有数据发送元件,所述污水浓度检测仪(4)与蓄电池(2)电连接。3.根据权利要求1所述的一种基于物联网的黑臭水体治理系统,其特征在于:所述船框(1)的下方设有h型万向节(18),所述h型万向节(18)的内壁转动连接有两个十字传动轴(17)。4.根据权利要求3所述的一种基于物联网的黑臭水体治理系统,其特征在于:所述h型万向节(18)通过两个十字传动轴(17)分别转动连接有u型万向节一(16)和u型万向节二(19),所述电机(15)的输出轴与u型万向节一(16)固定连接。5.根据权利要求4所述的一种基于物联网的黑臭水体治理系统,其特征在于:所述传动推板(22)远离传动短杆(10)的一端固定连接有u型调节框(21),所述u型调节框(21)的内部转动连接有传动转杆(20),所述传动转杆(20)与u型万向节二(19)固定连接。6.根据权利要求5所述的一种基于物联网的黑臭水体治理系统,其特征在于:所述传动转杆(20)远离u型万向节二(19)的一端固定连接有弧形传动板(24),所述弧形传动板(24)远离传动转杆(20)的一端转动连接有传动斜杆(28)。7.根据权利要求6所述的一种基于物联网的黑臭水体治理系统,其特征在于:所述u型调节框(21)的内壁转动连接有支撑竖杆(25),所述支撑竖杆(25)的外表面转动连接有u型传动板(27),所述u型传动板(27)与传动斜杆(28)固定连接,所述支撑竖杆(25)的外表面固定连接有往复摆板(26)。8.根据权利要求7所述的一种基于物联网的黑臭水体治理系统,其特征在于:所述保护壳(6)的内壁固定连接有伸缩隔离膜(23),所述伸缩隔离膜(23)的底面固定连接有伸缩调节膜(13),所述伸缩调节膜(13)与保护壳(6)固定连接,所述往复摆板(26)的外表面固定连接有支撑短板(14),所述支撑短板(14)与伸缩调节膜(13)固定连接。

技术总结


本发明提供一种基于物联网的黑臭水体治理系统,涉及黑臭水体治理领域。该基于物联网的黑臭水体治理系统包括船框,所述船框的内底壁固定安装有蓄电池,所述蓄电池的上表面固定安装有定位器,所述定位器的外表面套接有警报闪光灯带,所述蓄电池的背面固定安装有遥控信号接收器,所述船框的底面固定安装有污水浓度检测仪。该基于物联网的黑臭水体治理系统通过设置溯源追踪设备与物联网等设备的配合,使得溯源追踪设备部件能够通过污水浓度检测仪对河道的污水浓度进行检测,进而达到了本装置能够通过物联网对河道污水浓度的分析,使溯源追踪设备快速到高浓度污水区域的效果,达到了快速方便的到排污口,并进行查封治理的目的。的。的。


技术研发人员:

请求不公布姓名

受保护的技术使用者:

高建军

技术研发日:

2022.12.02

技术公布日:

2023/3/7

本文发布于:2024-09-20 20:31:26,感谢您对本站的认可!

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