本發(fā)明涉及檢測,特別是涉及一種基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法系統(tǒng)、設備及程序。
背景技術:
1、地下水一旦污染,危害的將是生活的方方面面,危害人體健康。人們喝了被污染的地下水會直接危害健康,水中的氟化物、氯化物等會使人體器官病變,誘發(fā)多種癌癥;長期飲用硫酸鹽等污染物超標的水,會導致患心腦血管、聽力視力、生殖系統(tǒng)疾病的概率翻倍;砷、鉻、鉛、汞等重金屬超標會造成神經(jīng)性疾病、消化系統(tǒng)疾病,甚至致癌。
2、影響農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量。長期用污染的地下水灌溉農(nóng)田,會使土壤結塊變硬,無法耕作;農(nóng)作物會因吸收氯離子、硫酸鹽等有害物而減產(chǎn)、死亡,甚至含危害健康的毒素,進而影響人類;飲用污染水源的牲畜,其肉質(zhì)和安全無法保證;由于地下水會在旱季補給地表水,含污染物的地下水也會威脅水生物的生存。
3、現(xiàn)有技術中,一般通過氣相色譜法、高效液相色譜法、原子吸收光譜法和電感耦合等離子體質(zhì)譜法分別對水源進行檢測。
4、通過綜合運用這些檢測方法,雖然可以全面了解水體的污染情況,但是在使用時仍存在著過程繁瑣,設備不便攜,實時性不高等缺點。
5、由此可見,上述現(xiàn)有的水源檢測方法在使用上,顯然仍存在有不便與缺陷,而亟待加以進一步改進。如何能創(chuàng)設一種新的地下污水監(jiān)測方法,成為當前業(yè)界急需改進的目標。
技術實現(xiàn)思路
1、有鑒于此,本公開實施例提供一種基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法,至少部分解決現(xiàn)有技術中存在的問題。
2、本公開實施例提供了一種基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法,所述方法包括以下步驟:
3、第一方面,本公開實施例提供了一種基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法,所述方法包括以下步驟:
4、構建量子點傳感器網(wǎng)絡;
5、將所述量子點傳感器網(wǎng)絡布置于待監(jiān)測地下水中;
6、實時監(jiān)測所述待監(jiān)測地下水中的污染物濃度,得到水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù);
7、判斷所述水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)中污染物濃度是否超過預設閾值;其中,當判斷所述污染物濃度超過預設閾值時,進行告警。
8、根據(jù)本公開實施例的一種具體實現(xiàn)方式,所述構建量子點傳感器網(wǎng)絡,包括:
9、獲取待檢測區(qū)域的目標污染物;配置用于檢測所有所述目標污染物的量子點傳感器;
10、檢測所述量子點傳感器的穩(wěn)定性;其中,當所述量子點傳感器穩(wěn)定性不滿足預設標準時,對所述量子點傳感器進行調(diào)整,直到獲得符合預設標準的量子點傳感器;
11、將所述待檢測區(qū)域進行網(wǎng)格劃分,分別在每個網(wǎng)格內(nèi)布置量子點傳感器。
12、根據(jù)本公開實施例的一種具體實現(xiàn)方式,所述目標污染物包括重金屬離子、有機污染物、細菌、病毒和寄生蟲之中的至少一項。
13、根據(jù)本公開實施例的一種具體實現(xiàn)方式,所述方法還包括:
14、基于在每個網(wǎng)格內(nèi)布置的量子點傳感器,每間隔預設時間進行一次檢測。
15、根據(jù)本公開實施例的一種具體實現(xiàn)方式,所述監(jiān)測所述待監(jiān)測地下水中的污染物濃度,得到水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù),包括以下步驟:
16、待檢測地下水與量子點傳感器接觸,所述待檢測地下水污染物與量子點傳感器中的量子點發(fā)生相互作用;
17、測量所述量子點在與污染物相互作用后的物理性質(zhì)變化;
18、對檢測到的量子點的物理性質(zhì)變化進行分析和處理,得到變化信號;
19、將所述變化信號與預設標準進行對比,確定污染物的種類和濃度。
20、根據(jù)本公開實施例的一種具體實現(xiàn)方式,當判斷所述污染物濃度超過預設閾值時,所述方法還包括:
21、基于gms模型模擬分析污染途徑、遷移范圍及影響時間。
22、根據(jù)本公開實施例的一種具體實現(xiàn)方式,所述基于gms模型模擬分析污染途徑、遷移范圍及影響時間,包括:
23、預設監(jiān)測區(qū)域范圍;
24、獲取所述監(jiān)測區(qū)域范圍的水文地質(zhì)數(shù)據(jù);其中,所述水文地質(zhì)數(shù)據(jù)包括地層巖性、地下水水位、水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)、地下水補徑排關鍵水文地質(zhì)參數(shù)和水資源開采利用現(xiàn)狀;
25、基于所述水文地質(zhì)數(shù)據(jù)構建三維水文地質(zhì)模型;
26、基于gms模型模擬分析所述三維水文地質(zhì)模型中檢測到污染物位置的污染途徑、遷移范圍及影響時間。
27、根據(jù)本公開實施例的一種具體實現(xiàn)方式,所述當判斷所述污染物濃度超過預設閾值時,進行告警,還包括以下步驟:
28、識別超過預設閾值的污染物的種類及;
29、將超過預設閾值的污染物的濃度與預設標準進行對比,計算超過標準的倍數(shù);
30、基于超過預設閾值的污染物的種類及污染物濃度超過標準的倍數(shù)提示對應的應急解決措施;
31、基于檢測出污染物的量子點傳感器坐標通過gms模型模擬分析所述三維水文地質(zhì)模型中檢測到污染物位置的污染途徑、遷移范圍及影響時間。
32、第二方面,本公開實施例提供了一種基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括:
33、檢測模塊,被配置用于構建量子點傳感器網(wǎng)絡;將所述量子點傳感器網(wǎng)絡布置于待監(jiān)測地下水中;
34、實時監(jiān)測所述待監(jiān)測地下水中的污染物濃度,得到水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù);
35、判斷模塊,被配置用于判斷所述水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)中污染物濃度是否超過預設閾值;其中,當判斷所述污染物濃度超過預設閾值時,進行告警。
36、第三方面,本公開實施例還提供了一種電子設備,該電子設備包括:
37、至少一個處理器;以及,
38、與所述至少一個處理器通信連接的存儲器;其中,
39、所述存儲器存儲有能夠被所述至少一個處理器執(zhí)行的指令,所述指令被所述至少一個處理器執(zhí)行時,使所述至少一個處理器前述第一方面或第一方面的任一實現(xiàn)方式中的任一項所述的基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法。
40、第四方面,本公開實施例還提供了一種非暫態(tài)計算機可讀存儲介質(zhì),所述非暫態(tài)計算機可讀存儲介質(zhì)存儲計算機指令,所述計算機指令當由至少一個處理器執(zhí)行時使所述至少一個處理器執(zhí)行前述第一方面或第一方面的任一實現(xiàn)方式中的基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法。
41、第五方面,本公開實施例還提供了一種計算機程序產(chǎn)品,所述計算機程序產(chǎn)品包括存儲在非暫態(tài)計算機可讀存儲介質(zhì)上的計算程序,所述計算機程序包括程序指令,當所述程序指令被計算機執(zhí)行時,使該計算機執(zhí)行前述第一方面或第一方面的任一實現(xiàn)方式中的基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法。
42、本公開實施例中的基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法,通過集成量子點傳感器網(wǎng)絡對地下水進行檢測,并通過gms模型模擬分析污染途徑、遷移范圍及影響時間,能夠?qū)崟r、快速、全面的檢測出水污染的類型、污染物的濃度以及污染物的來源分析,并且,本發(fā)明使用的量子點傳感器還具有便攜、超低功耗、無二次污染、運行維護成本低等特點。
1.一種基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法,其特征在于,所述方法包括以下步驟:
2.根據(jù)權利要求1所述的基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法,其特征在于,所述構建量子點傳感器網(wǎng)絡,包括:
3.根據(jù)權利要求2所述的基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法,其特征在于,所述目標污染物包括重金屬離子、有機污染物、細菌、病毒和寄生蟲之中的至少一項。
4.根據(jù)權利要求2所述的基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法,其特征在于,所述方法還包括:
5.根據(jù)權利要求1所述的基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法,其特征在于,當判斷所述污染物濃度超過預設閾值時,所述方法還包括:
6.根據(jù)權利要求5所述的基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法,其特征在于,所述基于gms模型模擬分析污染途徑、遷移范圍及影響時間,包括:
7.根據(jù)權利要求6所述的基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測方法,其特征在于,所述當判斷所述污染物濃度超過預設閾值時,進行告警,還包括以下步驟:
8.一種基于量子點傳感器網(wǎng)絡的地下污水監(jiān)測系統(tǒng),其特征在于,所述系統(tǒng)包括:
9.一種電子設備,其特征在于,該電子設備包括: