[发明专利]一种排水管道高精度液位监测系统及方法有效
申请号: | 201910842001.3 | 申请日: | 2019-09-06 |
公开(公告)号: | CN110486628B | 公开(公告)日: | 2021-09-07 |
发明(设计)人: | 孟俊 | 申请(专利权)人: | 四川云炬业科技有限公司 |
主分类号: | F17D3/01 | 分类号: | F17D3/01;F17D5/00 |
代理公司: | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 | 代理人: | 胡川 |
地址: | 610000 四川省成都市中国(四川)*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 排水管道 高精度 监测 系统 方法 | ||
1.一种排水管道高精度液位监测系统,其特征在于,包括压强监测装置、压强基准装置、液位确定单元和后台服务器;
所述压强监测装置包括第一压强测量单元和射频通信单元,所述压强监测装置安装于排水管道内壁上,其上设有引压孔并引出有金属天线,所述金属天线沿排水管道内周贴设,且到达或接近排水管道内壁顶点,所述第一压强测量单元用于按照预设时间间隔通过引压孔测量第一压强,所述射频通信单元用于通过金属天线向周围广播携带第一压强的第一数据,其中,所述第一压强为排水管道内壁所承受的绝对压强,所述引压孔的孔口朝向与排水管道的水流方向相同;
所述压强基准装置位于排水管道外,所述压强基准装置包括第二压强测量单元和无线通信单元,所述第二压强测量单元用于测量第二压强,所述无线通信单元用于接收所述射频通信单元广播的第一数据,其中,所述第二压强为所述压强监测装置周围的大气压强;
所述液位确定单元用于根据所述第一压强和第二压强确定液面相对于压强监测装置的液位高度,液位高度计算公式为 P=ρ*g*h+P0,其中,P 为第一压强、ρ 为液体密度、g 为重力加速度、h 为液面相对于压强监测装置的液位高度、P0 为第二压强;
所述压强监测装置为多个,间隔布置于排水管道中,所述液位确定单元集成于后台服务器或者压强基准装置,当所述液位确定单元集成于后台服务器时,所述无线通信单元还用于向所述后台服务器发送携带第一数据和第二压强的第二数据;当所述液位确定单元集成于压强基准装置时,所述无线通信单元还用于向所述后台服务器发送携带第一数据、第二压强以及液位高度的第二数据;
所述后台服务器用于存储第二数据,以及在相邻两个或多个压强监测装置所对应的液位高度的差值大于预定阈值时,生成淤堵告警信息;
所述压强基准装置为便携式移动终端,当所述压强基准装置移动至所述压强监测装置附近时,所述无线通信单元接收第一数据。
2.根据权利要求 1 所述的排水管道高精度液位监测系统,其特征在于,所述后台服务器还用于通过所述压强基准装置向压强监测装置发送用户设置的测量间隔调节指令,所述第一压强测量单元还用于根据测量间隔调节指令改变预设时间间隔的大小。
3.根据权利要求 1 所述的排水管道高精度液位监测系统,其特征在于,所述压强监测装置相对于排水管道内壁底点的安装高度大于排水管道管径的五分之一。
4.一种采用权利要求1所述系统的排水管道高精度液位监测方法,其特征在于,包括以下步骤:
按照预设时间间隔测量排水管道内监测点所处位置的第一压强,其中,所述监测点位于排水管道内壁上,所述第一压强为排水管道内壁所承受的绝对压强;
测量排水管道外的第二压强,其中,所述第二压强为所述监测点周围的大气压强;
根据所述第一压强和第二压强确定液面相对于监测点的液位高度。
5.根据权利要求 4 所述的排水管道高精度液位监测方法,其特征在于,所述监测点为多处,所述排水管道高精度液位监测方法还包括:
在相邻两个或多个监测点所对应的液位高度的差值大于预定阈值时,生成淤堵告警信息。
6.根据权利要求 5 所述的排水管道高精度液位监测方法,其特征在于,所述排水管道高精度液位监测方法还包括:
根据用户设置的测量间隔调节指令改变预设时间间隔的大小。
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