废水在线监测设备的运维智能控制系统技术方案

技术编号:39398214 阅读:6 留言:0更新日期:2023-11-19 15:51
本发明专利技术属于废水监测领域,公开了一种废水在线监测设备的运维智能控制系统,包括智能控制平台

【技术实现步骤摘要】
废水在线监测设备的运维智能控制系统


[0001]本专利技术涉及废水监测领域,尤其涉及废水在线监测设备的运维智能控制系统


技术介绍

[0002]随着科技和经济的发展,城市化进程的速度加快,工厂数量日益增多,废水排放成为环保关注的主要问题

废水监测系统是分析废水情况的重要监测装置之一,但是,设备在长期监测过程中,受废水中杂质的影响存在不能正常运行的风险;为了保证设备可以正常运行,需要对废水在线监测系统进行运行维护

[0003]正如公开号为
CN107426683B
的中国专利技术专利公开了一种废水智能监测系统,该监测系统利用无线传感器网络技术实现了现场水质监测,使得环保相关部门能够及时发现水环境污染事故,对事故的发生和发展进行监测评估,制定紧急对策和措施;但是,该系统对水质检测结果的精确性极度依赖于人工日常的设备检修维护工作,一旦出现传感器运行故障则会出现由于预警不及时而导致大量废水排出的现象

[0004]基于此,现有技术确实有待于改进


技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种废水监测设备的运维智能控制系统,以解决现有技术中废水监测设备运行故障但预警不及时可能导致的大量废水排出的问题

[0006]为了解决上述问题,本专利技术提供了一种废水在线监测设备的运维智能控制系统,其采用如下技术方案实现:所述废水在线监测设备的运维智能控制系统,包括智能控制平台,以及分别与所述智能控制平台连接的监测管理模块

预检分析模块和校验模块;监测管理模块,用于接收废水监测终端获取到的待排废水的水质数据,并判断其是否满足排放要求;当待排废水的水质数据不满足排放要求时,生成水质预警信号,并将所述水质预警信号发送至智能控制平台;预检分析模块,用于对所述废水监测终端进水口的待排废水进行预检测,并判断其预检测结果是否满足要求,当待排废水的预检测结果不满足要求时,生成预检异常信号,并将所述预检异常信号发送至智能控制平台;所述校验模块至少包括校验监测终端;所述校验监测终端与废水监测终端的结构及工作原理完全相同;所述校验模块,用于当接收到水质预警信号和
/
或预检异常信号时,控制校验监测终端获取待排废水的水质数据,并基于所述待排废水的水质数据,对水质监测结果与预检测结果进行校验分析,进而判断是否需要对废水监测终端进行检修,当需要对废水监测终端进行检修时,生成监测检修信号,并将所述监测检修信号发送至智能控制平台;所述智能控制平台,用于接收水质预警信号和预检异常信号,并将其发送至校验模块;同时,所述智能控制平台还用于接收监测检修信号,并将其发送至管理人员的手机终


[0007]优选地,所述待排废水的水质数据包括有机数据
YJ、
浑浊数据
HZ
以及酸碱数据
SJ
;所述有机数据
YJ

COD
浓度值

氨氮浓度值以及总磷浓度值的和;所述浑浊数据
HZ
为废水浊度值;所述酸碱数据
SJ
为废水的酸碱值与数值7差值的绝对值

[0008]优选地,所述监测管理模块,用于接收废水监测终端获取到的待排废水的水质数据,并判断其是否满足排放要求;具体包括:利用公式
JC=
α1×
YJ
e
+
α2×
HZ+
α3×
SJ
,计算得到待排废水的监测系数
JC
;将所述监测系数
JC
与监测阈值
JCmax
进行比较:若监测系数
JC
小于监测阈值
JCmax
,则判定水质数据满足排放要求;若监测系数
JC
大于等于监测阈值
JCmax
,则判定水质数据不满足排放要求;上述公式中,
α
1、
α2以及
α3均为比例系数,且
α1>
α2>
α3>1,
e
为自然常数,
e
的取值为
2.78。
[0009]优选地,所述预检分析模块,进一步用于对所述废水监测终端进水口的待排废水进行预检测,得到预检系数;并基于所述预检系数,判断待排废水的预检测结果是否满足要求

[0010]优选地,所述预检系数的获得方式如下:对废水监测终端进水口的待排废水进行图像拍摄,并将拍摄图像标记为预检图像;将所述预检图像放大为像素格图像,并进行灰度变换,得到每个像素格的灰度值;将灰度值不小于灰度阈值的像素格标记为废水格;所述废水格的数量与全部像素格数量的比值即为预检系数

[0011]优选地,所述基于所述预检系数,判断待排废水的预检测结果是否满足要求,具体包括:将所述预检系数与预检阈值进行比较:若预检系数小于预检阈值,则判定待排废水的预检测结果满足要求;若预检系数大于等于预检阈值,则判定待排废水的预检测结果不满足要求

[0012]优选地,所述校验模块,进一步用于基于所述待排废水的水质数据,计算废水的校验系数;并根据所述校验系数,对水质监测结果与预检测结果进行校验分析

[0013]优选地,所述废水在线监测设备的运维智能控制系统,进一步包括:存储模块;所述存储模块与所述智能控制平台连接;存储模块,用于存储监测阈值
JCmax、
灰度阈值和预检阈值,还用于对所述预检阈值进行数值优化

[0014]优选地,所述校验模块,用于根据所述校验系数,对水质监测结果与预检测结果进行校验分析,进而判断是否需要对废水监测终端进行检修,当需要对废水监测终端进行检修时,生成监测检修信号,并将所述监测检修信号发送至智能控制平台;具体包括:当校验模块接收到水质预警信号时:将所述校验系数与所述监测阈值
JCmax
进行比较:若校验系数小于监测阈值
JCmax
,则生成监测检修信号并将其发送至智能控制平台;
若所述校验系数大于等于所述监测阈值
JCmax
,则判断校验模块在预设时间内是否接收到预检异常信号:若是,则判定废水监测终端无故障,不做处理;若否,则生成预检上调信号并将其发送至智能控制平台;当校验模块接收到预检异常信号时:将所述校验系数与监测阈值
JCmax
进行比较:若校验系数大于等于监测阈值
JCmax
,则判断校验模块是否接受到水质预警信号:若是,则判定废水监测终端无故障,不做处理;若否,则生成监测检修信号并将其发送至智能控制平台;若所述校验系数小于所述监测阈值
JCmax
,则生成预检下调信号并将其发送至智能控制平台;相应的,所述智能控制平台,还用于接收预检上调信号和预检下调信号,并将其发送至存储模块
。<本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
废水在线监测设备的运维智能控制系统,其特征在于,包括智能控制平台,以及分别与所述智能控制平台连接的监测管理模块

预检分析模块和校验模块;监测管理模块,用于接收废水监测终端获取到的待排废水的水质数据,并判断其是否满足排放要求;当待排废水的水质数据不满足排放要求时,生成水质预警信号,并将所述水质预警信号发送至智能控制平台;预检分析模块,用于对所述废水监测终端进水口的待排废水进行预检测,并判断其预检测结果是否满足要求,当待排废水的预检测结果不满足要求时,生成预检异常信号,并将所述预检异常信号发送至智能控制平台;所述校验模块至少包括校验监测终端;所述校验监测终端与废水监测终端的结构及工作原理完全相同;所述校验模块,用于当接收到水质预警信号和
/
或预检异常信号时,控制校验监测终端获取待排废水的水质数据,并基于所述待排废水的水质数据,对水质监测结果与预检测结果进行校验分析,进而判断是否需要对废水监测终端进行检修,当需要对废水监测终端进行检修时,生成监测检修信号,并将所述监测检修信号发送至智能控制平台;所述智能控制平台,用于接收水质预警信号和预检异常信号,并将其发送至校验模块;同时,所述智能控制平台还用于接收监测检修信号,并将其发送至管理人员的手机终端
。2.
根据权利要求1所述的废水在线监测设备的运维智能控制系统,其特征在于,所述待排废水的水质数据包括有机数据
YJ、
浑浊数据
HZ
以及酸碱数据
SJ
;所述有机数据
YJ

COD
浓度值

氨氮浓度值以及总磷浓度值的和;所述浑浊数据
HZ
为废水浊度值;所述酸碱数据
SJ
为废水的酸碱值与数值7差值的绝对值
。3.
根据权利要求2所述的废水在线监测设备的运维智能控制系统,其特征在于,所述监测管理模块,用于接收废水监测终端获取到的待排废水的水质数据,并判断其是否满足排放要求;具体包括:利用公式
JC=
α1×
YJ
e
+
α2×
HZ+
α3×
SJ
,计算得到待排废水的监测系数
JC
;将所述监测系数
JC
与监测阈值
JCmax
进行比较:若监测系数
JC
小于监测阈值
JCmax
,则判定水质数据满足排放要求;若监测系数
JC
大于等于监测阈值
JCmax
,则判定水质数据不满足排放要求;上述公式中,
α
1、
α2以及
α3均为比例系数,且
α1>
α2>
α3>1,
e
为自然常数,
e
的取值为
2.78。4.
根据权利要求3所述的废水在线监测设备的运维智能控制系统,其特征在于,所述预检分析模块,进一步用于对所述废水监测终端进水口的待排废水进行预检测,得到预检系数;并基于所述预检系数,判断待排废水的预检测结果是否满足要求
。5.
根据权利要求4所述的废水在线监测设备的运维智能控制系统,其特征在于,所述预检系数的获得方式如下:对废水监测终端进水口的待排废水进行图像拍摄,并将拍摄图像标记为预检图像;将所述预检图像放大为像素格图像,并进行灰度变换,得到每个像...

【专利技术属性】
技术研发人员:王茂华任世龙李泽宇王永超孙斌
申请(专利权)人:山西智合清浩环保技术服务有限公司
类型:发明
国别省市:

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