地下水环境分层自动监测系统和方法

    公开(公告)号:CN115144557A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210815515.1

    申请日:2022-07-08

    IPC分类号: G01N33/18 G01D21/02

    摘要: 本发明提供了一种地下水环境分层自动监测系统和方法,涉及地质环境监测的技术领域,包括:监测主机、连续多通道井管接头、传感器配置器、线缆收放器和多个传感器;不同传感器对应不同地下水环境指标;利用本发明提供的系统对地下水环境指标进行监测时,监测主机通过控制线缆收放器直接将所需的传感器置入地下水监测井的真实水体进行监测,无需将水样抽取到地面,避免了水样失真的风险,实现了真正的在线原位监测,保障了监测井地下水环境指标测量结果的准确性。通过配置监测主机的指令发送频率即可自动获取多要素的综合水质指标值,实现监测指标多样化,监测过程自动化,智能化,极大提高了水质检测的工作效率。

    水污染检测装置、方法和电子设备

    公开(公告)号:CN114910521A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210591788.2

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: G01N27/07 G01D21/02

    摘要: 本发明提供了一种水污染检测装置、方法和电子设备,涉及地质环境监测的技术领域,包括监测主机和重载物;监测主机包括电导率检测器、压力检测器、中央处理器、通信模块和可开合组件;可开合组件位于监测主机的底部,用于挂接重载物;电导率检测器用于测量待测水体的电导率;压力检测器用于测量监测主机承受的压力值;中央处理器用于基于压力检测器测量的压力值确定监测主机的监测水深,并将监测水深和电导率通过通信模块发送至上位机,以及确定采样完成之后,控制可开合组件与重载物解除挂接,以使监测主机自主上浮至水面。该装置具有体积小易携带的特点,且测试过程中无需依靠人力调整测量深度,省时又省力,有效地提升了水污染检测效率。

    一种两线制水位水温与抽水试验检测仪器及方法

    公开(公告)号:CN111103032A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN202010008064.1

    申请日:2020-01-06

    摘要: 本发明属于水质检测技术领域,提出一种两线制水位水温与抽水试验检测仪器及方法,包括两芯刻度电缆,还包括主控电路;感知探头传感器,包括浮子式开关,感知探头传感器内设置有测温电阻,测温电阻的两端与浮子式开关的两端并联;比例式温位检测电路,包括参考电阻和ADC模块,ADC模块包括两对差分输入,ADC模块与主控电路连接,测温电阻通过两芯刻度电缆与参考电阻串联,测温电阻远离参考电阻的一端与直流电源连接,参考电阻远离测温电阻的一端与地信号连接,测温电阻的两端分别与ADC模块的一对差分输入连接,参考电阻的两端分别与ADC模块的另一对差分输入连接。通过上述技术方案,解决了现有技术中两线制便携式水位计难以实现高精度水温测量的问题。

    深部含水层多参数原位监测仪器及其方法

    公开(公告)号:CN106596887A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611107558.5

    申请日:2016-12-06

    IPC分类号: G01N33/18 G01N27/30

    CPC分类号: G01N33/18 G01N27/302

    摘要: 本发明属于水体水质监测技术领域,提出的深部含水层多参数原位监测仪器,包括依次连接的地面控制管理模块、微处理器和探测模块,地面控制管理模块内置多参数数据处理模块,微处理器内置线性拟合模块,以及对线性拟合模块分别进行温度补偿和电压漂移补偿的温度补偿模块和电压漂移补偿模块,微处理器通过CAN总线通讯电路与地面控制管理模块连接,探测模块内置pH检测电路和用于测试深部含水层温度和压力的压力温度传感器检测电路。还提出一种深部含水层多参数原位监测方法,包含探测模块校正、放置、测量、标液pH值和电压值校正、建立pH线性方程、计算等步骤。本发明构思巧妙,解决了现有技术中取样监测易弱化被测信息真实性的技术问题。

    水中氟离子快速检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN106525923A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610956476.1

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: G01N27/26

    CPC分类号: G01N27/26

    摘要: 本发明属于离子检测设备技术领域,提出的水中氟离子快速检测系统,包括均与微处理器单元连接的人机交互单元、温度采集单元、负载电源管理单元、加热搅拌单元和电压调整单元,还包括氟离子电极单元,氟离子电极单元所测电压值经信号调理单元调理后传送至微处理器单元,微处理器单元包括运算模块,运算模块包括温度补偿模块、线性计算模块、计算校正模块和温度补偿校正模块。还提出一种采用水中氟离子快速检测系统对水中氟离子进行快速检测的方法。本发明构思巧妙,操作简便,解决了现有技术中氟离子含量的测量主要依靠实验室完成,操作流程比较繁琐且精度差,取回测量易造成二次污染影响准确度的技术问题。

    一种电化学离子选择性电极法实现深层位溶液pH值的自动监测系统及方法

    公开(公告)号:CN103424444B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310307192.6

    申请日:2013-07-22

    IPC分类号: G01N27/26

    摘要: 一种电化学离子选择性电极法实现深层位溶液pH值自动监测系统及其方法,包括内置精度智能补偿软件的微处理器、pH电极、信号调理单元、温度采集单元、CAN总线通讯单元、上位机控制管理单元和负载电源管理单元;负载电源管理单元负责将电池电压转换为供电路工作电压额并控制相应负载开关以为信号调理单元、温度采集单元和CAN总线通讯单元提供工作电压;信号调理单元输出微处理器单元的输入;温度采集单元中输出端与微处理器I/O口连接;上位机控制管理单元通过CAN总线通讯单元完成对微处理器单元参数和命令的配置和修改。其可实现超低功耗运行,无需动力源支持,并解决了深层位电极抗压和长期在线无法手动校正的难题,可对深部层原位溶液pH值自动化监测。

    地下水体自动采集装置和系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116718427A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202311001145.9

    申请日:2023-08-10

    IPC分类号: G01N1/14 G01N35/00

    摘要: 本发明提供了一种地下水体自动采集装置和系统,涉及地下水采集的技术领域,包括:控制舱、水样采集舱、传感器舱和若干伸缩支撑杆;每个伸缩支撑杆的顶端设置滚轮。每个伸缩支撑杆的底端与控制舱相连接,控制舱、水样采集舱和传感器舱依次相连接;控制舱内设置控制电路和电池;水样采集舱内设置活塞抽水器;传感器舱内设置绝压型水位传感器。基于滚轮和绝压型水位传感器,装置可自主灵活的定位到预设深度的地下水体;通过控制活塞抽水器中活塞的抽拉来采集水样,降低了设备功耗需求,减轻了装置的体积和重量。采样结束后通过滚轮的反向转动带动装置自动上爬到井口,与人工收线的设备收放线的方式相比,极大地提升了采样的工作效率。

    地下水污染物浓度预测方法

    公开(公告)号:CN114660254B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210340136.1

    申请日:2022-04-01

    IPC分类号: G01N33/18 G01N1/14

    摘要: 本发明公开了一种地下水污染物浓度预测方法。系统包括分割器、水质传感器和单相螺杆泵。分割器抵顶在隔断层上,将上下含水层分隔开,每一含水层内置入一单相螺杆泵和一水质传感器,井口处设有基站,基站内设有水样原位监测模块、抽水采样系统、水泵流量控制模块、水样采集分析模块和数据传输模块,水样原位监测模块、水样采集分析模块经由数据传输模块与中心站实现远程信息传输。本发明实现了真正的原位监测,极大降低了采集水样受污染的几率,监测结果准确可靠,为地下水污染预测提供了可靠保障。