一种基于碳中和的油烟净化器智能控制系统及方法技术方案

技术编号:38328534 阅读:14 留言:0更新日期:2023-07-29 09:11
本发明专利技术涉及油烟净化器控制技术领域,具体为一种基于碳中和的油烟净化器智能控制系统及方法,所述系统包括风机转速校准模块,所述风机转速校准模块根据油烟数据监控模块中获取的油烟监控数据及风机转速分析模块中的分析结果,预测各个编号的油烟净化器中风机转速,并结合油烟净化能力分析模块中的分析结果,对预测的各个编号的油烟净化器中风机转速进行校准。本发明专利技术考虑到油烟净化器内部电场对油烟净化效率的影响,还考虑到油烟净化器中风机转速对油烟净化效果的影响,并根据油烟净化器监测到的油烟数据及油烟净化器的使用情况实现对风机转速的调节,实现对油烟净化器风机转速的动态调节,确保对油烟净化的有效管理。确保对油烟净化的有效管理。确保对油烟净化的有效管理。

【技术实现步骤摘要】
一种基于碳中和的油烟净化器智能控制系统及方法


[0001]本专利技术涉及油烟净化器控制
,具体为一种基于碳中和的油烟净化器智能控制系统及方法。

技术介绍

[0002]油烟净化器通常用于厨房低空排放油烟的净化治理;往往是通过风机将室内的油烟抽到室外,并经过油烟净化器过滤掉油烟废气中的油烟后再排入到空气中,该过程中,可以将原本直接排放到空气中的油烟(油烟内含有较多的碳成分)进行过滤采集,降低油烟废气中的碳排放量,在一定程度上起到中和碳排放的效果,实现节能减排的目的;可见,油烟净化器是油烟废气的处理装置。
[0003]当前的油烟净化器通常为静电式油烟净化器,但是该类型的油烟净化器在使用过程中,不断通过的油污会对油烟净化器内部电场产生影响,进而会逐渐影响油烟净化器对油烟的净化效率,同时,在油烟净化器运行过程中,风机的转速直接关系到油烟净化器最终对油烟的净化效果,若风机转速过快,则会导致油烟净化器内的风量过大,造成管道内风速过快,通过油烟净化器内部电场的带正电荷的油烟不能有效被电场吸附;而若风机转速过慢,则会导致油烟净化器内的风量过小,造成管道内风速慢且会使得油烟废气中的油烟浓度增大,也会对油烟净化器内部电场对通过油烟的吸附。
[0004]现有的基于碳中和的油烟净化器智能控制系统中,通常只是通过定期对用户的油烟净化器进行检修清洗的方式,来降低油烟净化器内部电场对油烟净化效率的影响,而未考虑到根据油烟净化器监测到的油烟数据及油烟净化器的使用情况对风机转速的调节,进而实现降低风量对油烟净化效率的影响,因此,现有技术存在较大的缺陷。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种基于碳中和的油烟净化器智能控制系统及方法,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0006]为了解决上述技术问题,本专利技术提供如下技术方案:一种基于碳中和的油烟净化器智能控制方法,所述方法包括以下步骤:
[0007]S1、对油烟净化器进行编号,将每个编号的油烟净化器最近一次清洗的时间作为相应编号油烟净化器的初始时间节点,获取每个编号的油烟净化器基于相应的初始时间节点的不同使用时长对应的油烟监控数据;
[0008]S2、分析历史数据中油烟净化器内的风机转速与油烟废气排放速率之间的关系;
[0009]S3、根据历史数据中油烟净化器内部电场通过的油烟量与相应状态下油烟净化器内部电场对油烟的净化能力,分析油烟净化器内部电场通过的油烟量与油烟净化能力之间的关系;
[0010]S4、根据S1中获取的油烟监控数据及S2中的分析结果,预测各个编号的油烟净化器中风机转速,并结合S3中的分析结果,对预测的各个编号的油烟净化器中风机转速进行
校准;
[0011]S5、根据预测的各个编号的油烟净化器中风机转速的校准结果及油烟监控数据,对相应编号的油烟净化器进行管控预警。
[0012]进一步的,所述S1中对油烟净化器进行编号时,将第i个油烟净化器对应的编号记为Ai,将编号Ai的油烟净化器基于相应的初始时间节点的使用时长为t时对应的油烟监控数据记为BtAi,所述油烟监控数据每隔第一单位时间td获取一次,td为数据库中预置的常数,
[0013]所述BtAi对应一个集合,每个集合包括三个数据,第一个数据为风机转速,第二个数据为油烟净化器入口处的油烟浓度,第三个数据为油烟净化器出口处的油烟浓度。
[0014]进一步的,所述S2中分析历史数据中油烟净化器内的风机转速与油烟废气排放速率之间的关系的方法包括以下步骤:
[0015]S21、获取历史数据中编号为Ai的油烟净化器所属型号对应的各个风机转速关系数据对,风机转速关系数据对的形式记为(VAi,VYAi),VAi表示编号为Ai的油烟净化器所属型号对应的风机转速,VYAi表示编号为Ai的油烟净化器所属型号对应的油烟废气排放速率,油烟废气排放速率为相应油烟净化器在风机转动时单位时间通过油烟管道内的风量;
[0016]S22、根据线性回归方程公式对S21中获取的各个风机转速关系数据对进行线性拟合,并将线性拟合结果对应的函数作为编号为Ai的油烟净化器内的风机转速与油烟废气排放速率之间关系对应的函数,记为Fi(x)。
[0017]本专利技术在分析历史数据中油烟净化器内的风机转速与油烟废气排放速率之间的关系的过程中,在历史数据中获取数据时,考虑的是编号为Ai的油烟净化器所属型号,是因为本专利技术中一个编号对应油烟净化器具有唯一性,而在数据库中唯一的设备由于使用时间长短的情况,可能会出现对应的风机转速关系数据对较少的情况,进而会影响后续步骤的分析结果,而考虑到一个型号的所有油烟净化器,则能够有效避免上述情况发生,能够有效确保分析结果的准确性。
[0018]进一步的,所述S3中获取历史数据中油烟净化器内部电场通过的油烟量的过程中,获取编号Ai的油烟净化器基于相应初始时间节点的使用时长为t为不同值时,分别对应的各个油烟监控数据BtAi,将历史数据中编号Ai的油烟净化器内部电场在t∈[0,t1]内通过的油烟量记为C
t1
Ai,所述t1为td的整数倍,所述C
t1
Ai等于第一集合中各个元素对应值之和,所述第一集合中元素的总个数为1+t1/td,
[0019]所述第一集合中第n个元素对应的t值为(n

1)*td,记为t
n
,所述第一集合中第n个元素对应的值为Bt
n
Ai2*td*Fi(Bt
n
Ai1),其中,Bt
n
Ai2表示油烟监控数据Bt
n
Ai内第二个数据对应的值,Bt
n
Ai1表示油烟监控数据Bt
n
Ai内第一个数据对应的值,Fi(Bt
n
Ai1)表示Fi(x)中风机转速x的值为Bt
n
Ai1时对应的油烟废气排放速率;
[0020]获取相应状态下油烟净化器内部电场对油烟的净化能力的过程中,将历史数据中编号Ai的油烟净化器内部电场在t1时对油烟的净化能力记为D
t1
Ai,
[0021]所述D
t1
Ai=(Bt1Ai2‑
Bt1Ai3)*td*Fi(Bt1Ai1)/td,
[0022]即D
t1
Ai=(Bt1Ai2‑
Bt1Ai3)*Fi(Bt1Ai1),
[0023]其中,Bt1Ai3表示油烟监控数据Bt1Ai内第三个数据对应的值,Bt1Ai2表示油烟监控数据Bt1Ai内第二个数据对应的值,Bt1Ai1表示油烟监控数据Bt1Ai内第一个数据对应的
值,默认第一单位时间td内油烟净化器内部电场对油烟的净化能力相同;
[0024]所述S3中分析油烟净化器内部电场通过的油烟量与油烟净化能力之间的关系的方法包括以下步骤:
[0025]S31、将C
t1
Ai与D
t1
Ai构成一个油烟净化关本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于碳中和的油烟净化器智能控制方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:S1、对油烟净化器进行编号,将每个编号的油烟净化器最近一次清洗的时间作为相应编号油烟净化器的初始时间节点,获取每个编号的油烟净化器基于相应的初始时间节点的不同使用时长对应的油烟监控数据;S2、分析历史数据中油烟净化器内的风机转速与油烟废气排放速率之间的关系;S3、根据历史数据中油烟净化器内部电场通过的油烟量与相应状态下油烟净化器内部电场对油烟的净化能力,分析油烟净化器内部电场通过的油烟量与油烟净化能力之间的关系;S4、根据S1中获取的油烟监控数据及S2中的分析结果,预测各个编号的油烟净化器中风机转速,并结合S3中的分析结果,对预测的各个编号的油烟净化器中风机转速进行校准;S5、根据预测的各个编号的油烟净化器中风机转速的校准结果及油烟监控数据,对相应编号的油烟净化器进行管控预警。2.根据权利要求1所述的一种基于碳中和的油烟净化器智能控制方法,其特征在于:所述S1中对油烟净化器进行编号时,将第i个油烟净化器对应的编号记为Ai,将编号Ai的油烟净化器基于相应的初始时间节点的使用时长为t时对应的油烟监控数据记为BtAi,所述油烟监控数据每隔第一单位时间td获取一次,td为数据库中预置的常数,所述BtAi对应一个集合,每个集合包括三个数据,第一个数据为风机转速,第二个数据为油烟净化器入口处的油烟浓度,第三个数据为油烟净化器出口处的油烟浓度。3.根据权利要求2所述的一种基于碳中和的油烟净化器智能控制方法,其特征在于:所述S2中分析历史数据中油烟净化器内的风机转速与油烟废气排放速率之间的关系的方法包括以下步骤:S21、获取历史数据中编号为Ai的油烟净化器所属型号对应的各个风机转速关系数据对,风机转速关系数据对的形式记为(VAi,VYAi),VAi表示编号为Ai的油烟净化器所属型号对应的风机转速,VYAi表示编号为Ai的油烟净化器所属型号对应的油烟废气排放速率,油烟废气排放速率为相应油烟净化器在风机转动时单位时间通过油烟管道内的风量;S22、根据线性回归方程公式对S21中获取的各个风机转速关系数据对进行线性拟合,并将线性拟合结果对应的函数作为编号为Ai的油烟净化器内的风机转速与油烟废气排放速率之间关系对应的函数,记为Fi(x)。4.根据权利要求3所述的一种基于碳中和的油烟净化器智能控制方法,其特征在于:所述S3中获取历史数据中油烟净化器内部电场通过的油烟量的过程中,获取编号Ai的油烟净化器基于相应初始时间节点的使用时长为t为不同值时,分别对应的各个油烟监控数据BtAi,将历史数据中编号Ai的油烟净化器内部电场在t∈[0,t1]内通过的油烟量记为C
t1
Ai,所述t1为td的整数倍,所述C
t1
Ai等于第一集合中各个元素对应值之和,所述第一集合中元素的总个数为1+t1/td,所述第一集合中第n个元素对应的t值为(n

1)*td,记为t
n
,所述第一集合中第n个元素对应的值为Bt
n
Ai2*td*Fi(Bt
n
Ai1),其中,Bt
n
Ai2表示油烟监控数据Bt
n
Ai内第二个数据对应的值,Bt
n
Ai1表示油烟监控数据Bt
n
Ai内第一个数据对应的值,Fi(Bt
n
Ai1)表示Fi(x)中风机转速x的值为Bt
n
Ai1时对应的油烟废气排放速率;获取相应状态下油烟净化器内部电场对油烟的净化能力的过程中,将历史数据中编号
Ai的油烟净化器内部电场在t1时对油烟的净化能力记为D
t1
Ai,所述D
t1
Ai=(Bt1Ai2‑
Bt1Ai3)*td*Fi(Bt1Ai1)/td,即D
t1
Ai=(Bt1Ai2‑
Bt1Ai3)*Fi(Bt1Ai1),其中,Bt1Ai3表示油烟监控数据Bt1Ai内第三个数据对应的值,Bt1Ai2表示油烟监控数据Bt1Ai内第二个数据对应的值,Bt1Ai1表示油烟监控数据Bt1Ai内第一个数据对应的值,默认第一单位时间td内油烟净化器内部电场对油烟的净化能力相同;所述S3中分析油烟净化器内部电场通过的油烟量与油烟净化能力之间的关系的方法包括以下步骤:S31、将C
t1
Ai与D
t1
Ai构成一个油烟净化关系数据对(C
t1
Ai,D
t1
Ai),获取t1为不同值时,编号为Ai的油烟净化器所属型号对应的各个油烟净化关系数据对;S32、对S31中获取的各个油烟净化关系数据对进行清洗,对油烟净化关系数据对进行清洗时,将第一个数据相同的各个油烟净化关系数据对中,除第二个数据最大之外的剩余油烟净化关系数据对删除;S33、以o为原点、以油烟净化器内部电场通过的油烟量为x1轴,以油烟净化能力为y1轴,构建平面直角坐标系,并将S32得到的清洗结果中各个油烟净化关系数据对分别在平面直角坐标系中相应的坐标点上进行标记;S34、以y1=r1

u2且u=r2*logsig(x1+r3)+r4为函数模型,通过软件Origin对平面直角坐标系中的各个标记点进行拟合,将拟合结果对应的函数作为编号为Ai的油烟净化器内部电场通过的油烟量与油烟净化能力之间的关系函数,记为Gi(x1),其中,logsig(x1)=1/(1+e

x1
),r1、r2、r3及r4均为函数模型的系数。5.根据权利要求4所述的一种基于碳中和的油烟净化器智能控制方法,其特征在于:所述S4中预测各个编号的油烟净化器中风机转速的方法包括以下步骤:S41、获取S1中获取的油烟监控数据及S2中得到的编号为Ai的油烟净化器内的风机转速与油烟废气排放速率之间关系对应的函数Fi(x);S42、将当前时间基于相应初始时间节点的使用时长记为tg1,获取tg1对应的最近一次油烟监控数据,记为BtgAi,即tg1对应的最近一次油烟监控数据对应的t值为tg;S...

【专利技术属性】
技术研发人员:何丰国
申请(专利权)人:北京鼎云升科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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