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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及消防水池监测,具体涉及基于物联网的消防水池远程监测方法。
技术介绍
1、基于物联网的消防水池远程监测系统是一种利用现代通信和传感技术来实时监控消防水池水位、水质及其他重要参数的技术解决方案。这种系统通常包括水位传感器、水质检测器、温度传感器等多种传感设备,这些设备能够收集关于消防水池的实时数据并通过无线网络发送到中心监控系统。此外,系统还可能包括自动报警功能,当水位过低或水质异常时能够及时警告相关人员,以确保消防水源的可用性和安全性。
2、此技术不仅提高了消防水源管理的效率和反应速度,还降低了人工监控的成本和错误率。通过物联网平台,相关管理人员可以通过手机应用、电脑或其他智能设备远程访问消防水池的数据,实现24小时监控。系统可以配置多种通知方式,如短信、电子邮件或应用推送,以确保在紧急情况下能迅速做出反应。此外,长期数据收集和分析还有助于预测未来的水源需求和维护需求,从而优化资源分配和规划。
3、现有技术存在以下不足:
4、进行消防水池远程监测时,现有技术无法有效监测消防水池内微生物的快速生长,微生物(如藻类、细菌和真菌)可能在水池内迅速繁殖,尤其是在温暖、光照充足或营养物质丰富的环境中,这种生物生长到一定体量时会物理阻塞水池的出水管道,影响水泵和喷头的性能,从而在紧急情况下妨碍消防效率。
5、在所述
技术介绍
部分公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
技术实现思路
1、本专利技术的目的是提供基于物联网的消防水池远程监测方法,通过在消防水池的各子区域安装监测传感器,实时监控微生物活动和水质,有效地通过中央监控系统分析生物膜含量增量指数和溶氧量下降指数来构建微生物风险感知模型,能够动态监测并准确评估各区域的微生物存量,及时发现和处理高风险微生物区域,从而提高消防水池的维护管理效率和应急响应能力,通过分级管理和优先处理高风险区域,显著降低了微生物引起的管道堵塞风险,保障了消防系统在紧急情况下的高效运作,以解决上述
技术介绍
中的问题。
2、为了实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:基于物联网的消防水池远程监测方法,包括以下步骤:
3、根据消防水池的大小和形状,将其划分为多个子区域;
4、在每个子区域安装监测传感器,通过监测传感器获取每个子区域内的微生物活动信息和水质信息,并将信息实时传输至中央监控系统,通过中央监控系统对微生物信息进行异常分析处理后建立微生物风险区域感知模型;
5、基于微生物风险区域感知模型对每个子区域进行微生物存量识别,将子区域划分为高风险微生物存量区域和低风险微生物存量区域,并将高风险微生物存量区域对应的子区域进行标记;
6、对高风险微生物存量区域对应的子区域进一步分析,将高风险微生物存量区域划分为高速生长区域和低速生长区域,并将高速生长区域对应的子区域再次进行标记;
7、将同时存在高风险微生物存量区域标记和高速生长区域标记的子区域筛出,对该子区域内的微生物进行提前处理。
8、优选的,微生物活动信息和水质信息分别包括生物膜含量和溶氧量,在监控周期内,对生物膜含量进行异常分析处理后,生成生物膜含量增量指数,对溶氧量进行异常分析处理后,生成溶氧量下降指数。
9、优选的,获取到消防水池子区域在监控周期 t内生成的生物膜含量增量指数和溶氧量下降指数后,将生物膜含量增量指数和溶氧量下降指数建立微生物风险区域感知模型,生成微生物存量评估系数,通过微生物存量评估系数对每个子区域内的微生物存量情况进行智能化感知。
10、优选的,获取到子区域消防水池在监控周期 t内生成的微生物存量评估系数后,将微生物存量评估系数与预先设定的微生物存量评估系数参考阈值进行比对分析,若微生物存量评估系数大于等于微生物存量评估系数参考阈值,则将该子区域划分为高风险微生物存量区域,并将高风险微生物存量区域对应的子区域进行标记,若微生物存量评估系数小于微生物存量评估系数参考阈值,则将该子区域划分为低风险微生物存量区域。
11、优选的,当子区域消防水池在监控周期 t内被标记为高风险微生物存量区域后,获取该子区域后续生成的若干个微生物存量评估系数进行综合分析,将若干个微生物存量评估系数建立分析集合,并将分析集合内的微生物存量评估系数与微生物存量评估系数参考阈值进行差值分析,得到存量增量。
12、优选的,将存量增量与第一梯度参考增量阈值和第二梯度参考增量阈值进行比对分析,其中,第一梯度参考增量阈值小于第二梯度参考增量阈值,将存量增量小于第一梯度参考增量阈值的数量标记为,将存量增量大于等于第一梯度参考增量阈值并且小于第二梯度参考增量阈值的数量标记为,将存量增量大于等于第二梯度参考增量阈值的数量标记为;
13、将、以及进行公式化分析,生成风险程度指数,依据的公式为:,式中,、、分别为、、的预设比例系数,且、、均大于0,。
14、优选的,将生成的风险程度指数与预先设定的风险程度指数参考阈值进行比对分析,比对分析的结果如下:
15、若风险程度指数大于等于风险程度指数,则将该高风险微生物存量区域对应的子区域标记为高速生长区域,并将高速生长区域对应的子区域再次进行标记;
16、若风险程度指数小于风险程度指数参考阈值,则将该高风险微生物存量区域对应的子区域标记为低速生长区域。
17、优选的,对生物膜含量进行异常分析处理后,生成生物膜含量增量指数的逻辑如下:
18、在监控周期 t内定期测量生物膜含量;
19、对于每次测量的生物膜含量,计算连续两次测量间的日增长率,设两次测量间隔时间为天,生物膜含量的日增长率为,则的计算表达式为:,为第t天的生物膜含量,为前一次测量天的生物膜含量;
20、计算生物膜含量增量指数,计算的表达式为:,表示第t天的权重,表达式为:,其中是到目前为止的方差,为第t天的日增长率, n表示在监控周期 t内的测量次数,表示生物膜含量增量指数。
21、优选的,对溶氧量进行异常分析处理后,生成溶氧量下降指数的逻辑如下:
22、定期测量监控周期 t内的溶解氧含量,设每隔时间进行一次测量,记录为,其中t表示测量的时间点,表示t时间子区域内的溶解氧含量;
23、计算溶解氧变化率,计算的表达式为:,其中,表示溶解氧变化率随时间变化的函数;
24、利用指数平滑法来计算溶氧量随着时间变化下降的函数,计算的表达式为:,式中,是溶氧量随着时间变化下降的本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.基于物联网的消防水池远程监测方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的基于物联网的消防水池远程监测方法,其特征在于,微生物活动信息和水质信息分别包括生物膜含量和溶氧量,在监控周期内,对生物膜含量进行异常分析处理后,生成生物膜含量增量指数,对溶氧量进行异常分析处理后,生成溶氧量下降指数。
3.根据权利要求2所述的基于物联网的消防水池远程监测方法,其特征在于,获取到消防水池子区域在监控周期T内生成的生物膜含量增量指数和溶氧量下降指数后,将生物膜含量增量指数和溶氧量下降指数建立微生物风险区域感知模型,生成微生物存量评估系数,通过微生物存量评估系数对每个子区域内的微生物存量情况进行智能化感知。
4.根据权利要求3所述的基于物联网的消防水池远程监测方法,其特征在于,获取到子区域消防水池在监控周期T内生成的微生物存量评估系数后,将微生物存量评估系数与预先设定的微生物存量评估系数参考阈值进行比对分析,若微生物存量评估系数大于等于微生物存量评估系数参考阈值,则将该子区域划分为高风险微生物存量区域,并将高风险微生物存量区域对应的子区域进行标记
5.根据权利要求4所述的基于物联网的消防水池远程监测方法,其特征在于,当子区域消防水池在监控周期T内被标记为高风险微生物存量区域后,获取该子区域后续生成的若干个微生物存量评估系数进行综合分析,将若干个微生物存量评估系数建立分析集合,并将分析集合内的微生物存量评估系数与微生物存量评估系数参考阈值进行差值分析,得到存量增量。
6.根据权利要求5所述的基于物联网的消防水池远程监测方法,其特征在于,将存量增量与第一梯度参考增量阈值和第二梯度参考增量阈值进行比对分析,其中,第一梯度参考增量阈值小于第二梯度参考增量阈值,将存量增量小于第一梯度参考增量阈值的数量标记为 ,将存量增量大于等于第一梯度参考增量阈值并且小于第二梯度参考增量阈值的数量标记为,将存量增量大于等于第二梯度参考增量阈值的数量标记为;
7.根据权利要求6所述的基于物联网的消防水池远程监测方法,其特征在于,将生成的风险程度指数与预先设定的风险程度指数参考阈值进行比对分析,比对分析的结果如下:
8.根据权利要求2所述的基于物联网的消防水池远程监测方法,其特征在于,对生物膜含量进行异常分析处理后,生成生物膜含量增量指数的逻辑如下:
9.根据权利要求2所述的基于物联网的消防水池远程监测方法,其特征在于,对溶氧量进行异常分析处理后,生成溶氧量下降指数的逻辑如下:
...【技术特征摘要】
1.基于物联网的消防水池远程监测方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的基于物联网的消防水池远程监测方法,其特征在于,微生物活动信息和水质信息分别包括生物膜含量和溶氧量,在监控周期内,对生物膜含量进行异常分析处理后,生成生物膜含量增量指数,对溶氧量进行异常分析处理后,生成溶氧量下降指数。
3.根据权利要求2所述的基于物联网的消防水池远程监测方法,其特征在于,获取到消防水池子区域在监控周期t内生成的生物膜含量增量指数和溶氧量下降指数后,将生物膜含量增量指数和溶氧量下降指数建立微生物风险区域感知模型,生成微生物存量评估系数,通过微生物存量评估系数对每个子区域内的微生物存量情况进行智能化感知。
4.根据权利要求3所述的基于物联网的消防水池远程监测方法,其特征在于,获取到子区域消防水池在监控周期t内生成的微生物存量评估系数后,将微生物存量评估系数与预先设定的微生物存量评估系数参考阈值进行比对分析,若微生物存量评估系数大于等于微生物存量评估系数参考阈值,则将该子区域划分为高风险微生物存量区域,并将高风险微生物存量区域对应的子区域进行标记,若微生物存量评估系数小于微生物存量评估系数参考阈值,则将该子区域划分为低风险微生物存量区域。
5.根据权利要求4所述的基于物联网...
【专利技术属性】
技术研发人员:王贵平,吕立霞,邱涛,王芳,
申请(专利权)人:济南瑞源智能城市开发有限公司,
类型:发明
国别省市:
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