基于物联网技术的刷卡排污智能监测监控采样系统设计论文-毕设论文.doc
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1、毕业设计(论文)课题基于物联网技术的刷卡排污远程监测监控采样子系统的设计学 院电子信息工程学院专业(方向)应用电子技术(通信)专业班 级学 号姓 名完成日期指导教师基于物联网技术的刷卡排污远程监测监控采样系统的设计基于物联网技术的刷卡排污远程监测监控采样子系统的设计摘 要现在无论是工业、生活等,污染问题都在加剧,而且环境污染问题又存在“全方面、全天候、全时制”的特点,在管理工作方面又是“点多、面广、量大”。为了实现对污染源(COD、PH值、氨氮含量)等污水监测因子的有效监测、控制排放和样本采集,我们采用了科学化、信息化、自动化的现代高科技手段,针对现场控制要求,研发了基于物联网技术排污、采样自
2、动控制系统,来实现合理的排污收费及信息管理。实际运用表明,该系统精度高,运行稳定,通过GPRS网络上上位机和下位机的高效通信,实现了排污、采样自动化控制,是我们倡导绿色环保物联网的发展之一。关键词:环境污染 物联网 GPRS 25ABSTRACT Now whether industry、life, pollution problems are on the rise, and environmental pollution problems are all aspects, all-weather, full-time system characteristics, in the manag
3、ement work is point more、wide coverage and large quantity. In order to realize the pollution sources (COD、PH value、ammonia nitrogen content) sewage monitoring factor of the effective monitoring, control emissions and sample collection, we adopt the scientific, information, automation of modern high-
4、tech means, in view of the field control requirements, developed based on content networking technology of pollution emission, sampling automatic control system, to realize the reasonable pollution charges and information management. The practical application shows that the system precision, stable
5、operation, through the GPRS network on the upper machine and lower machine efficient communication and realize the automatic control of pollution emission, sampling, we advocate the development of green environmental protection one of things networking.Keywords :Environmental Pollution Web of Things
6、 GPRS 目录摘 要IABSTRACTII目录III1 引言12 物联网技术22.1 物联网的含义22.2 物联网的发展22.3 物联网的技术优势33 系统组成43.1 排污系统总体结构43.2 现场控器53.3 数据采集器53.4 中心平台53.5 系统参考标准54 系统模块划分64.1 刷卡控制模块64.2 账户管理模块64.3 用户信息管理模块64.4 数据采集模块74.5 采样子系统模块75 采样子系统组成75.1 采样子系统工作过程75.2 控制策略95.2.1 自动采样控制模式95.2.2 远程控制模式106 采样子系统的硬件电路设计106.1 采样子系统主要控制电路组成106.
7、1.1 步进电机116.1.2 ULN2003A驱动146.1.3 小结156.2 采样子系统的功能器件介绍156.2.1 DS1302时钟芯片156.2.2 蠕动泵176.2.3 流量传感器186.2.4 DSl8B20 温度传感器186.3 采样子系统的智能控制执行部件217 采样子系统的软件环境217.1 程序设计的语言选择217.2 软件设计227.3 主要软件模块介绍227.4 数据传输的通信协议237.4.1 RS323接口标准237.4.2 通讯协议238 总结269 致谢2710、参考文献281 引言水是生命之源,是人类生活中不可缺少的资源。然而迄今为止,人类还未在除地球以外的
8、其他星球上发现水源。而近年来,人们大量的生活用水,或工厂排放的废水、污水等,都造成了严重的水体污染。据统计,我国三江四河的污染问题各不相同,总的来说我国地表水资源质量现状,符合地面水环境质量标准的、类标准只占32.2%(河段统计),符合类标准的占28.9%,属于、类标准的占38.9%,如果将类标准也作为污染统计,那么就是说我国河流长度有67.8%已被污染,约占监测河流长度的2/3。从这些数据上我们可以看出我国水污染情况的确十分严峻。比如最近几年的湖南岳阳砷污染事件、江苏太湖蓝藻事件等水污染事件,都给了我们一个严厉的教训,我们必须及时采取有效措施要保护水资源。本基于物联网技术排污、采样自动控制系
9、统,对于强化水污染源监督管理,提高环境监管效能,促进达标排放和污染减排,进一步改善水环境质量有着重要意义2 物联网技术2.1 物联网的含义物联网当今高新科技时代应运而生的新一代信息技术,英文名“The Internet of things”。顾名思义,也就是说物联网就是“物物相连的互联网”。细看呢,物联网的真正含义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。2.2 物联网的发展联网(Internet of Things)这个名词,国内外普
10、遍公认的是MIT Auto-ID中心Ashton教授1999年在研究RFID时最早提出来的。在2005年国际电信联盟(ITU)发布的同名报告中,物联网的定义和范围已经发生了变化,覆盖范围有了较大的拓展,不再只是指基于RFID技术的物联网。到2009年8月份温总理提了“感知中国”这个理念后,物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一,写入“政府工作报告”。于是,物联网在中国受到了全社会极大的关注。那么总的来说物联网是1999年诞生,到2005年普及,2009年进入中国社会的世界观。因此,我们说现在的物联网是“中国制造”的世界化大概念,它在中国已经开始扎根、发展,它的覆盖范围与时俱进,已经超越了1
11、999年Ashton教授和2005年ITU报告所指的范围,物联网已被贴上“中国式”标签。 从技术层面来讲,纵观信息技术的发展过程,物联网是继个人计算机、互联网及移动通信网络之后的全球信息化的第三次浪潮(如图2.1所示:),它的成长来源于传感网、互联网(移动通信)、云计算,以及智能信息处理等信息技术的发展,还有应用需求和供给创新的双轮驱动。这些都是技术革新给物联网带来的实质性优惠。图2.1 信息技术的发展2.3 物联网的技术优势及应用“全面感知”此特点具体体现在物联网技术是利用传感器、射频识别(RFID)、二维码、全球定位系统GPS、摄像头等感知仪器设备对商品、动植物等各种客观存在、可测量的物理
12、实体所处位置、环境、状态进行实时、精细感知。“无缝互联”此特点是指现在所有物品能够通过移动通信网络、互联网连接在一起,物联网能更好地合理运用这层关系,使得客观事物彼此之间的协作和互动更为精准、密切。“高度智能”这个就体现在由于物与物之间存在着内在的本质联系,因此物联网能实现对生产、管理和消费过程智能化的优化决策与高效实施。回归本设计,我们运用物联网进行上位机和下位机之间的通信,就是瞄准了物联网的这三大优势。运用物与物之间的联系,实现现场控制的高度智能,而这种高度智能化的控制,被广泛的应用于各种行业中,如智能建筑、智能医疗、智能物流、智能交通等等。3 系统组成3.1 排污系统总体结构本设计主要是
13、由中心平台、有线无线网络和现场控制器三大部分组成的。中心平台的硬件包括通信服务器、web服务器、网络交换机等;软件平台采用 Windows XP,支持 GIS;数据库采用 SQL Server 2000;web服务器软件开发语言选用C#,前端通讯服务器软件选用C+;通讯协议采用 TCP/IP,HJ/212-2005(污染源在线自动监控监测系统数据传输标准。)现场控制器主要是实现对现场污水的流量、COD信息,PH值和氨氮等污染物含量等数值的采集,通过有线或无线网络与中心平台软件进行数据交换,并实现污水阀门的自动控制。结合上述内容,基于物联网技术的排污自动控制系统的总体结构如图3.1所示:图3.1
14、 系统总体结构3.2 现场控器现场控制器主要是有硬件部分构成,它涵盖了排污过程中采集留样的模块,整个流程通过上位机的信息更新处理下达数据采集器发出的开关命令后,单片机就驱动步进电机进行选择容器,和抽水操作。样本的采取自动采取方便了我们队污水监测、排放的实施,整个过程了大大提升了监测过程的智能化程度。3.3 数据采集器数据采集传输部分主要具有对环境监测因子(COD、PH值和氨氮含量等)以及流量,流速的集成采集、存储和通讯功能。我们的数据信息通过串口,运用TIP/CP协议和上位机进行传输,在上位机的存储单元进行信息存储。3.4 中心平台我们的中心平台主要有刷卡器和计算机构成,刷卡器主要负责的是读取
15、卡里面的信息,通过串口将信息交由计算机进行管理。其中涉及了通信软件,监控软件,刷卡软件和数据库技术。3.5系统参考标准 针对排污系统的特殊性,确保系统的开放性、可扩展性和灵活性,在设计中参照了以下标准:GB/T13729-92 远动终端通用技术条件GB/T13730-92 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB2423-92 电工电子产品基本环境试验规程GB/T13926.4-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性DL/T686-1999 电力网电能损耗计算导则GB8566-88 计算机软件开发规范GB8567-88 计算机软件产品开发文件编制指南DL476-92 电力系统实时数据通信应
16、用层协议4系统模块划分整个排污系统我们总共将其分为了五个模块:(中心平台)刷卡控制模块;账户管理模块;用户信息管理模块;数据采集模块;采样子系统模块。这五个模块通过物联网进行信息交换,实现通信。4.1 刷卡控制模块 刷卡控制模块主要由 FM1702SL 射 频读写器、天线与 IC 卡组成, FM1702SL是 采 用 0.6 m COMS EEPROM工艺,支持 13.56MHz频率下 LTYPEA 非接触式通信协议,支持多种加密的算法,兼容飞利浦的 MF(SPI 接口)读卡芯片。在系统中,采用射频 IC 卡由中心平台进行充值处理,可随时到现场刷卡,实现排污的预付费。 4.2 账户管理模块账户
17、管理模块属于上位机部分,它的主要功能就是将刷卡模块传输过来的信息经行处理,根据用户指令,对卡上金额进行充值和扣费处理,并将信息送入数据库,让数据库进行整合,保存。4.3 用户信息管理模块此模块主要是有数据库组成,通过对数据库的使用,实现对用户账户,排污信息的高效智能化的管理。并且伴有实时更新的功能,和定向选取的功能,能够方便用户及时查看排污信息。4.4 数据采集模块数据采集模块主要具有对环境监测因子(COD、PH值和氨氮含量等)以及流量,流速的集成采集、存储和通讯功能。并能将数据信息通过串口,运用TIP/CP协议和上位机进行传输,在上位机的存储单元进行信息存储。4.5 采样子系统模块采样子系统
18、主要负责的是接受数据采集器发出的开关命令,现场控制采样过程。当接收到上位机发来的开关命令后,单片机就驱动步进电机进行精确定位,选择容器后便驱动步进电机伴随蠕动泵开始抽水,并不断与检测仪互通信息。把系统记录的采样情况,采样时间和监测因子的实时状态数据返回给上位机,方便了上位机的数据更新和管理。本小组主要负责的就是对污水进行采样的模块,本人主要负责的是模块单片机控制程序的编写和调试工作,下面是采样检测模块的详细介绍。5 采样子系统组成5.1 采样子系统工作过程如图5.1所示:图5.1 采样过程图 根据采样子系统的工作过程图,总的概括了采样子系统包含以下功能: 1、系统具有远程控制的通讯功能,采用标
19、准的RS232接口,自动实现远程控制采样、远程修改参数、远程获取采样记录等功能。 2、 系统具有多种模式取样功能,能实现瞬时单样、瞬时多样、时间等比单样、时间等比多样、流量等比单样、流量等比多样、比对采样等多种采样模式下的操作。 3、 系统具有样品恒温保存功能,当样品采集后,在温度控制系统控制下,能实现对样品的恒温保存。 4、系统具有采样记录功能,能够高效、智能地记录每次采样的采样时间、采样量、采样模式、采样的指定瓶号等信息。最多可存贮200条记录 5、 系统具有断电保护功能,当发生意外断电且再度上电情况时,水质自动采样器能恢复掉电前的状态,所设定的参数不变,并能继续完成后续采样。 6、 系统
20、具有故障、自诊断功能,具有故障报警、显示与自诊断功能,有自动保护功能,能对故障自动上报。7、 系统具有管路自动清洗、废液回流的功能,还具备水样正冲洗、反冲洗功能,能自动排出仪器内残留的水样,自动清洗采样管路。5.2 控制策略5.2.1 自动采样控制模式在采样器的定义中,采样模式有多种多样,具体可分为遥控自动采样、现场自动采样,瞬时单样、瞬时多样、时间等比单样、时间等比多样、流量等比单样、流量等比多样、比对采样,平行采样、固定采样等等。通过选择适宜的采样模式,规定采样时间,采样间隔,采样周期等等,在我们所研究的此系统中,我们运用到的是流量等比单样模式。此模式的运行是按废水的瞬时排放量的一定比例(
21、如:千分之一,万分之一)来确定单次采样量,按一定间隔时间连续多次采集,从而使得各个时间段的样品组成一个综合标本。这样的采样模式有利于对污水整体的状况作解释,具有全局性。这种模式在实际运用中适合排污量波动较大的排污单位的总量监测、收费监测等。如图5.2所示,图5.2 流量等比模式的运用在子系统中,由数据采集模块向现场采集器发出采样命令,现场采集器接收到采集命令就返回信息,进行流量询问,流量询问。然后数据采集模块再次向现场采集器发送具体命令,现场采集器接受命令后就开始工作,按照协议要求,将样本注入指定的采样瓶中,并记录采样信息。5.2.2 远程在控制模式在采样子系统的工作过程图中,有接收采样命令的
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