本发明专利技术提供了一种基于双引擎的滤芯寿命计算方法,属于净水器技术领域,包括以下步骤:剔除异常数据;确定滤芯的初始寿命;采集两次流量差值,并根据滤芯的初始寿命和两次流量差值计算得到引擎结果;根据滤芯的初始寿命计算得到时间引擎结果,并对时间引擎结果进行锚定处理;将时间引擎结果与锚定结果进行对比,并注入时间因子进行反馈修正,得到修改后的时间引擎结果;取引擎结果与修改后的时间引擎结果之间的最大值,得到滤芯的寿命。本发明专利技术将流量因素、时间因素纳入计算结果中对滤芯寿命进行评估,并通过实现对滤芯寿命的相互修正,从而防止滤芯寿命评估失准,从根本上保证滤芯不会出现超用的情况,保护客户饮水安全以及及时更换到期滤芯。
【技术实现步骤摘要】
一种基于双引擎的滤芯寿命计算方法
本专利技术属于净水器
,尤其涉及一种基于双引擎的滤芯寿命计算方法。
技术介绍
近年来,伴随国家战略在公共卫生领域的投入与重视,传统净水设备通常无法在使用过程中被全程监控,滤芯寿命未得到有效评估或因供电、通信等因素评估过程被中断、骚扰导致滤芯与评估结果在实际使用过程中逐渐失实,进而导致滤芯超用,危害水质安全。随着对滤芯寿命的不断关注,各种新兴智能净水设备层出不穷,通过记录净水机工作中水质、水量、TDS、浊度、余氯、温度和湿度等信息实现对滤芯状态的监测,可进一步计算出滤芯剩余使用寿命。由于滤芯各级组成的类型不同,如:PP棉滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜滤芯、纳滤反渗透膜滤芯、离子交换树脂滤芯等,各种滤芯的物理特性和化学特性随时间变化各不尽相同,通常评估依据是采用美国亚利桑那州标准试验粉尘(ISO12103-1A2、ISO12103-1A4)加入纯水至浊度为2NTU进行功能可靠性测定和产品一致性测定,在后续批量生产过程中,以抽检的形式确定产品可靠性,因此现有智能净水设备在单点时间上是忽略时间因素,实现流量增量对滤芯寿命的折损评估,但无法在较长的使用周期条件下有效综合时间、流量等变量对滤芯自身的寿命消耗综合判定,导致实际寿命往往小于预期。现有技术缺陷:当前净水器的发展不断迈向了智能化趋势,各类指标监测逐渐丰富,不同设备的滤芯寿命检测也不尽相同,主要方式分为两种:一是采用时间计时模式,即从更换滤芯开始重置时间计数,到达额定时间上限后提醒更换,这类方式成本较小,形式单一,仅有时间变量参与且计算模型不可变更,结果可靠性较差;二是采用流量记录,比对流量上限并提醒滤芯寿命到限,这类方式未能考虑到实际使用中可能存在长期静置净水设备对滤芯寿命的折损,且在低频场景下无法忽略这类损耗的情况。综上所述,目前主流计算/评估滤芯寿命的方法未能全面纳入典型使用场景中各类外部因素对滤芯寿命的影响,计算方式较为单一或忽略部分因素对滤芯寿命的间接影响导致失准。
技术实现思路
针对现有技术中的上述不足,本专利技术提供的一种基于双引擎的滤芯寿命计算方法,解决的问题通过实现对滤芯寿命的相互修正,从而防止滤芯寿命评估失准,从根本上保证滤芯不会出现超用的情况,保护客户饮水安全以及及时更换到期滤芯。为了达到以上目的,本专利技术采用的技术方案为:本方案提供一种基于双引擎的滤芯寿命计算方法,包括以下步骤:S1、利用传感器采集滤芯数据,并剔除滤芯异常数据;S2、确定滤芯的初始寿命;S3、采集两次流量差值,并根据所述滤芯的初始寿命和两次流量差值计算得到引擎结果;S4、根据所述滤芯的初始寿命计算得到时间引擎结果,并对所述时间引擎结果进行锚定处理;S5、将所述时间引擎结果与锚定结果进行对比,并注入时间因子进行反馈修正,得到修改后的时间引擎结果;S6、取所述引擎结果与修改后的时间引擎结果之间的最大值,得到滤芯的寿命。本专利技术的有益效果是:本专利技术通过异常数据过滤,滤芯典型寿命,计算引擎结果,时间引擎结果,时间引擎因子注入以及双引擎结果输出,完成对滤芯的寿命的计算即本专利技术将流量因素、时间因素纳入计算结果中对滤芯寿命进行评估,并通过实现对滤芯寿命的相互修正,从而防止滤芯寿命评估失准,从根本上保证滤芯不会出现超用的情况,保护客户饮水安全以及及时更换到期滤芯。进一步地,所述步骤S1中的异常数据包括:流量绝对值超限、温湿度数据超限以及TDS传感器数据超限。上述进一步方案的有益效果是:剔除异常值后,可防止离群数据对正常计算干扰,导致异常因素累计,出现超过约定数据既定范围。如:温度超过75度(环境温度),显然不能归属于正常自然人饮水环境。再进一步地,所述步骤S2具体为:根据滤芯的典型使用寿命得到滤芯的初始寿命;或分级分材料对滤芯进行实验加标测定,得到滤芯的初始寿命。上述进一步方案的有益效果是:确定初始寿命可对该型滤芯参数进行初始化,实现滤芯寿命信息的录入,进而开始消耗周期,可以约束滤芯在投入使用后浸泡环境下最长可靠使用时间以及过滤水流量大小。再进一步地,所述步骤S3中引擎结果包括:PP棉滤芯的已使用天数和实际测量寿命、活性炭的已使用天数和实际测量寿命以及RO膜的已使用天数和实际测量寿命。再进一步地,所述PP棉滤芯已使用天数和实际测量寿命的表达式如下:Lp=Tb*Dq其中,Lp表示PP棉滤芯已使用天数和实际测量寿命,Tb表示水质浊度,Dq表示当前流量累计值与前值的流量差值。再进一步地,所述活性炭已使用天数和实际测量寿命的表达式如下:Lc=C1*Dq其中,Lc表示前置活性炭滤芯已使用天数和实际测量寿命,C1表示通过余氯传感器获取的水质余氯信息,Dq表示当前流量累计值与前值的流量差值。再进一步地,所述RO膜滤芯已使用天数和实际测量寿命的表达式如下:Lk=C1*R*Dq*TDS其中,Lk表示RO膜滤芯已使用天数和实际测量寿命,R表示渗透出水量与进水量的比值,TDS表示由TDS传感器获取的水质总固体溶解,Dq表示当前流量累计值与前值的流量差值,C1表示通过余氯传感器获取的水质余氯信息。上述进一步方案的有益效果是:计算引擎主要以余氯,浊度,水质浊度等信息表征一定水流量通过后对不同材质、功效的滤芯寿命衰减大小,可直观反映滤芯在过滤水源过程中的滤芯寿命衰减主要因素产生的影响。再进一步地,所述步骤S4中时间引擎结果的表达式如下:y=(TH/N_T)/(C_T-L_T)其中,y表示时间引擎结果,TH表示阈值,N_T表示正常预警时间,C_T表示当前数据采集时间,L_T表示上一次数据采集时间。上述进一步方案的有益效果是:时间引擎主要通过滤芯投入用水环境后,由于各类型滤芯本身采用组合级联形式投入实际生产环境,装载滤芯的外壁容器以及贯穿滤芯的管道均可容纳待过滤水源,故浸泡环境中时间长短对滤芯寿命产生影响。再进一步地,所述步骤S4中时间因子的表达式如下:y'=min(W_T/C_T,2)其中,y'表示时间因子,W_T表示上一次滤芯维护时间,C_T表示当前数据采集时间。上述进一步方案的有益效果是:时间因子主要表征上一个滤芯更换日期到当前时间的比值大小,可用以表征当前滤芯使用周期距上次更换的时间长短,通过限定最大数值可以滤除当上一次滤芯维护时间为0或其他数据异常情况。附图说明图1为本专利技术的方法流程图。具体实施方式下面对本专利技术的具体实施方式进行描述,以便于本
的技术人员理解本专利技术,但应该清楚,本专利技术不限于具体实施方式的范围,对本
的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本专利技术的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本专利技术构思的专利技术创造均在保护之列。实施例如图1所示,本专利技术提供了一种基于双引擎的滤芯寿命计算方法,其实现方法如下:
...
【技术保护点】
1.一种基于双引擎的滤芯寿命计算方法,其特征在于,包括以下步骤:/nS1、利用传感器采集滤芯数据,并剔除滤芯异常数据;/nS2、确定滤芯的初始寿命;/nS3、采集两次流量差值,并根据所述滤芯的初始寿命和两次流量差值计算得到引擎结果;/nS4、根据所述滤芯的初始寿命计算得到时间引擎结果,并对所述时间引擎结果进行锚定处理;/nS5、将所述时间引擎结果与锚定结果进行对比,并注入时间因子进行反馈修正,得到修改后的时间引擎结果;/nS6、取所述引擎结果与修改后的时间引擎结果之间的最大值,得到滤芯的寿命。/n
【技术特征摘要】
1.一种基于双引擎的滤芯寿命计算方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、利用传感器采集滤芯数据,并剔除滤芯异常数据;
S2、确定滤芯的初始寿命;
S3、采集两次流量差值,并根据所述滤芯的初始寿命和两次流量差值计算得到引擎结果;
S4、根据所述滤芯的初始寿命计算得到时间引擎结果,并对所述时间引擎结果进行锚定处理;
S5、将所述时间引擎结果与锚定结果进行对比,并注入时间因子进行反馈修正,得到修改后的时间引擎结果;
S6、取所述引擎结果与修改后的时间引擎结果之间的最大值,得到滤芯的寿命。
2.根据权利要求1所述的基于双引擎的滤芯寿命计算方法,其特征在于,所述步骤S1中的异常数据包括:超限的流量绝对值、超限的温湿度数据以及超限的TDS传感器数据。
3.根据权利要求1所述的基于双引擎的滤芯寿命计算方法,其特征在于,所述步骤S2具体为:
根据滤芯的典型使用寿命得到滤芯的初始寿命;或
分级分材料对滤芯进行实验加标测定,得到滤芯的初始寿命。
4.根据权利要求1所述的基于双引擎的滤芯寿命计算方法,其特征在于,所述步骤S3中引擎结果包括:PP棉滤芯的已使用天数和实际测量寿命、活性炭的已使用天数和实际测量寿命以及RO膜的已使用天数和实际测量寿命。
5.根据权利要求4所述的基于双引擎的滤芯寿命计算方法,其特征在于,所述PP棉滤芯已使用天数和实际测量寿命的表达式如下:
Lp=Tb*Dq
其中,Lp表示PP棉滤芯...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈耿,杨智程,黄鹏,王熙,付贵,曹幼霖,
申请(专利权)人:成都清渟科技有限公司,湖南清渟科技有限公司,
类型:发明
国别省市:四川;51
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