一种过滤用数据监测方法与流程

专利检索2024-11-05  5


本发明涉及地下水过滤,尤其涉及一种过滤用数据监测方法。


背景技术:

1、直饮水是以地下深井水或市政自来水经过特殊工艺深度处理净化后,再经臭氧混合后密封于容器中且不含任何添加物,再通过紫外线灭菌使水质达到国家饮用水标准,然后经过变频泵利用食品级独立管道直接输送到每个饮用点,让人放心的使用优质并且可以直接饮用的纯净水。

2、直饮水的制水过程洁净无污染,不排放任何有毒、有害以及对环境造成污染的废液,完全杜绝二次污染。直饮水国家卫生标准是根据国家《生活饮用水管道分质直饮水卫生规范(2002)》标准(讨论稿)要求管道直饮水用户龙头出水任何时间必须符合《饮用净水水质标准(cj94-2005)》。

3、中国专利公开号:cn104291467b,公开了一种地下水环保过滤方法,包括:将地下水送入杂质滤除池中,通过多层细密网滤除肉眼可见的杂质后,由出水口将水送至多级过滤器;步骤b,流出杂质滤除池的水进入多级过滤器中,当第一过滤区和第二过滤区同时工作或,仅有一个过滤区工作,另一个过滤区进行反冲洗;流出多级过滤器的水进入核桃壳过滤器中进行过滤。本发明提供的地下水环保过滤方法;由此可见,所述现有技术存在以下问题:未考虑到针对纯净水的过滤情况进行监测,未考虑到根据纯净水的过滤情况对过滤参数进行调节,影响了纯净水的过滤效率。


技术实现思路

1、为此,本发明提供一种过滤用数据监测方法,用以克服现有技术中未考虑到针对纯净水的过滤情况进行监测,未考虑到根据纯净水的过滤情况对过滤参数进行调节,影响了纯净水的过滤效率的问题。

2、为实现上述目的,本发明提供一种过滤用数据监测方法,包括:

3、深井泵运行以对原水箱进行补水;

4、前置预处理机构中的石英砂滤罐和活性炭滤罐依次对原水箱内输出的水进行处理以获取一级纯净水;

5、在前置预处理机构的累计运行时长达到预设处理时长的整数倍时,依次对前置预处理机构内的石英砂滤罐和活性炭滤罐进行预设冲洗时长的冲洗;

6、将一级净水通过设置在活性炭过滤罐输出端的主机泵输送至设置在主机泵输出端的制水主机膜组以获取制水主机膜组输出的二级纯净水,并将二级纯净水储存至纯水箱;所述纯水箱与纯水输送管道通过供水泵相连;

7、根据设置在纯水输送管道内压力传感器获取的水压值确定纯净水的过滤是否符合预设标准;

8、在初步判定纯净水的过滤不符合预设标准时,根据计算的当前时间节点与预设时间节点的差值的绝对值二次确定纯净水的过滤是否符合预设标准;

9、在初次判定纯净水的过滤不符合预设标准时,根据设置在制水主机膜组输出端纯水流量表获取的二级纯净水的流量确定针对纯净水的过滤不符合预设标准的处理方式。

10、进一步地,分析模块根据设置在纯水输送管道内压力传感器获取的水压值确定纯净水的过滤是否符合预设标准的过滤判定方式,其中:

11、第一过滤判定方式为所述分析模块判定纯净水的过滤不符合预设标准,并根据设置在制水主机膜组输出端纯水流量表获取的二级纯净水的流量确定针对纯净水的过滤不符合预设标准的处理方式;所述第一过滤判定方式满足所述水压值小于等于第一预设水压值;

12、第二过滤判定方式为所述分析模块初步判定纯净水的过滤不符合预设标准,并根据所述绝对值重新确定纯净水的过滤是否符合预设标准;所述第二过滤判定方式满足所述水压值小于等于第二预设水压值且大于所述第一预设水压值,第一预设水压值小于第二预设水压值;

13、第三过滤判定方式为所述分析模块判定纯净水的过滤符合预设标准,并控制所述前置预处理机构持续使用当前的运行参数运行;所述第二过滤判定方式满足所述水压值大于所述第二预设水压值;

14、所述流量为预设监测时间内通过管道的体积。

15、进一步地,所述预设时间节点的获取方式为,分析模块基于获取的历史数据中各检测周期内的水压值分别绘制针对各检测周期的时间-水压值曲线,并获取各时间-水压值曲线中的最小水压值,分析模块计算各最小水压值对应时间节点的平均值,并将该平均值记为预设时间节点;

16、所述分析模块在所述第二过滤判定方式根据所述绝对值确定针对纯净水的过滤是否符合预设标准的过滤二次判定方式,其中:

17、第一过滤二次判定方式为所述分析模块初步判定纯净水的过滤符合预设标准,并根据各最小水压值重新确定针对纯净水的过滤是否符合预设标准;所述第一过滤二次判定方式满足所述绝对值小于等于预设绝对值;

18、第二过滤二次判定方式为所述分析模块判定纯净水的过滤不符合预设标准,并根据所述绝对值与所述预设绝对值的差值将所述预设冲洗时长调节至对应值;所述第二过滤二次判定方式满足所述绝对值大于所述预设绝对值。

19、进一步地,所述分析模块在所述第一过滤二次判定方式下根据各最小水压值绘制时间-最小水压值曲线,并根据计算的时间-最小水压值曲线在当前时间节点的斜率确定针对纯净水的过滤是否符合预设标准的过滤三次判定方式,其中:

20、第一过滤三次判定方式为所述分析模块判定纯净水的过滤不符合预设标准,并根据第一预设斜率与所述斜率的差值将所述预设处理时长调低至对应值;所述第一过滤三次判定方式满足所述斜率小于等于第一预设斜率;

21、第二过滤三次判定方式为所述分析模块判定纯净水的过滤不符合预设标准,并根据第二预设斜率与所述斜率的差值将所述供水泵的转速调节至对应值;所述第二过滤三次判定方式满足所述斜率小于等于第二预设斜率且大于所述第一预设斜率,第一预设斜率小于第二预设斜率;

22、第三过滤三次判定方式为所述分析模块判定纯净水的过滤符合预设标准,并控制所述前置预处理机构持续使用当前的运行参数运行;所述第三过滤三次判定方式满足所述斜率大于所述第二预设斜率。

23、进一步地,所述分析模块在所述第一过滤判定方式下根据设置在制水主机膜组输出端纯水流量表获取的二级纯净水的流量确定针对纯净水的过滤不符合预设标准的处理方式,其中:

24、第一处理方式为所述分析模块根据预设流量与所述流量的差值将所述预设处理时长调节至对应值;所述第一处理方式满足所述流量小于等于预设流量;

25、第二处理方式为所述分析模块根据所述第一预设水压值与所述水压值的差值将所述供水泵的转速调节至对应值;所述第二处理方式满足所述流量大于所述预设流量。

26、进一步地,所述分析模块在所述第二过滤二次判定方式下将计算的绝对值与预设绝对值的差值记为绝对差值,分析模块根据求得的绝对差值确定针对所述预设冲洗时长的冲洗调节方式,其中:

27、第一冲洗调节方式为所述分析模块使用第一预设冲洗调节系数将所述预设冲洗时长调节至对应值;所述第一冲洗调节方式满足所述绝对差值小于等于第一预设绝对差值;

28、第二冲洗调节方式为所述分析模块使用第二预设冲洗调节系数将所述预设冲洗时长调节至对应值;所述第二冲洗调节方式满足所述绝对差值小于等于第二预设绝对差值且大于所述第一预设绝对差值,第一预设绝对差值小于第二预设绝对差值;

29、第三冲洗调节方式为所述分析模块使用第三预设冲洗调节系数将所述预设冲洗时长调节至对应值;所述第三冲洗调节方式满足所述绝对差值大于所述第二预设绝对差值。

30、进一步地,所述分析模块在所述第一过滤三次判定方式下将计算的第一预设斜率与所述斜率的差值记为斜率差值,分析模块根据求得的斜率差值确定针对预设处理时长的处理调节方式,其中:

31、第一处理调节方式为所述分析模块使用第一预设处理调节系数将所述预设处理时长调低至对应值;所述第一处理调节方式满足所述斜率差值小于等于第一预设斜率差值;

32、第二处理调节方式为所述分析模块使用第二预设处理调节系数将所述预设处理时长调低至对应值;所述第二处理调节方式满足所述斜率差值小于等于第二预设斜率差值且大于所述第一预设斜率差值,第一预设斜率差值小于第二预设斜率差值;

33、第三处理调节方式为所述分析模块使用第三预设处理调节系数将所述预设处理时长调低至对应值;所述第三处理调节方式满足所述斜率差值大于所述第二预设斜率差值。

34、进一步地,所述分析模块在所述第二过滤三次判定方式下将计算的第二预设斜率与所述斜率的差值记为高一级差值,分析模块根据求得的高一级差值确定针对所述供水泵的转速的调节方式,其中:

35、第一转速调节方式为所述分析模块使用第一预设转速调节系数将所述供水泵的转速调节至对应值;所述第一转速调节方式满足所述高一级差值小于等于第一预设高一级差值;

36、第二转速调节方式为所述分析模块使用第二预设转速调节系数将所述供水泵的转速调节至对应值;所述第二转速调节方式满足所述高一级差值小于等于第二预设高一级差值且大于所述第一预设高一级差值,第一预设高一级差值小于第二预设高一级差值;

37、第三转速调节方式为所述分析模块使用第三预设转速调节系数将所述供水泵的转速调节至对应值;所述第三转速调节方式满足所述高一级差值大于所述第二预设高一级差值。

38、进一步地,所述分析模块在所述第一处理方式下将预设流量与流量的差值记为流量差值,分析模块根据求得的流量差值确定针对预设处理时长的净水调节方式,其中:

39、第一净水调节方式为所述分析模块使用第一预设净水调节系数将所述预设处理时长调节至对应值;所述第一净水调节方式满足所述流量差值小于等于第一预设流量差值;

40、第二净水调节方式为所述分析模块使用第二预设净水调节系数将所述预设处理时长调节至对应值;所述第二净水调节方式满足所述流量差值小于等于第二预设流量差值且大于所述第一预设流量差值,第一预设流量差值小于第二预设流量差值;

41、第三净水调节方式为所述分析模块使用第三预设净水调节系数将所述预设处理时长调节至对应值;所述第三净水调节方式满足所述流量差值大于所述第二预设流量差值。

42、进一步地,所述分析模块在所述第二处理方式下将第一预设水压值与所述水压值的差值记为水压差值,分析模块根据求得的水压差值确定针对所述供水泵的转速的供水调节方式,其中:

43、第一供水调节方式为所述分析模块使用第一预设供水调节系数将所述供水泵的转速调节至对应值;所述第一供水调节方式满足所述水压差值小于等于第一预设水压差值;

44、第二供水调节方式为所述分析模块使用第二预设供水调节系数将所述供水泵的转速调节至对应值;所述第二供水调节方式满足所述水压差值小于等于第二预设水压差值且大于所述第一预设水压差值,第一预设水压差值小于第二预设水压差值;

45、第三供水调节方式为所述分析模块使用第三预设供水调节系数将所述供水泵的转速调节至对应值;所述第三供水调节方式满足所述水压差值大于所述第二预设水压差值;

46、所述分析模块在完成针对所述预设处理时长的条件时,将调节后的预设处理时长与预设最大处理时长进行比对,若调节后的预设处理时长小于等于预设最大处理时长,分析模块使用调节后的预设处理时长作为所述前置预处理机构的运行参数;若调节后的预设处理时长大于所述预设最大处理时长,分析模块使用预设最大处理时长作为所述前置预处理机构的运行参数,并使用第一预设冲洗调节系数将所述预设冲洗时长调节至对应值。

47、与现有技术相比,本发明的有益效果在于,依据纯水输送管道内的水压值作为判定标准,在水压值小于等于第一预设水压值时,水压值过低,根据设置在制水主机膜组输出端纯水流量表获取的二级纯净水的流量进一步确定水压值过低的原因,在流量小于等于预设流量的情况下,因未能及时针对前置预处理机构进行冲洗导致纯水箱内的储水未能充分供应;故将预设处理时长调低以提高冲洗频率;在流量大于所述预设流量时,前置预处理机构及制水主机膜组运行正常,在此情况下供水泵的转速过低无法满足用水需求,故对供水泵的转速进行调高,在保证供水充足的同时,进而有效提高了纯净水的过滤效率。

48、进一步地,在水压值小于等于第二预设水压值且大于第一预设水压值时,详细确定当前供水情况,确定当前时间节点是否在用水高峰期,在绝对值小于等于预设绝对值的情况下,当前时间节点为用水高峰期,分析模块根据计算的时间-最小水压值曲线在当前时间节点的斜率确定当前时间节点的最小水压值与历史记录相比情况是否存在改善,在斜率大于第二预设斜率的情况下判定为合格;在斜率小于等于第二预设斜率且大于第一预设斜率的情况下,最小水压值缓慢降低该趋势在允许范围内,对供水泵的转速进行调高以保证供水;在斜率小于等于第一预设斜率的情况下,最小水压值的降低趋势异常,对预设处理时长进行调低,及时对前置预处理机构中的石英砂滤罐和活性炭滤罐进行冲洗以保证纯水箱的储水量充足,在保证了净化后的水质安全的同时,进而有效提高了纯净水的过滤效率。

49、进一步地,在绝对值大于预设绝对值的情况下,当前时间节点并非为用水高峰期,在此情况下水压值仍低于最佳预期值即第二预设水压值,在并非用水高峰期的前提下水泵当前的运行参数足以保证纯净水的供应,且水压值处于第一预设水压值与第二预设水压值之间,再次情况下因单次针对石英砂滤罐和活性炭滤罐的冲洗时长过低导致前置预处理机构对一级纯净水的处理效率过低,将预设冲洗时长调高,以保证对石英砂滤罐和活性炭滤罐内的物料进行充分冲洗,在保证了净化后的水质安全的同时,进而有效提高了纯净水的过滤效率。


技术特征:

1.一种过滤用数据监测方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的过滤用数据监测方法,其特征在于,分析模块根据设置在纯水输送管道内压力传感器获取的水压值确定纯净水的过滤是否符合预设标准的过滤判定方式,其中:

3.根据权利要求2所述的过滤用数据监测方法,其特征在于,所述预设时间节点的获取方式为,分析模块基于获取的历史数据中各检测周期内的水压值分别绘制针对各检测周期的时间-水压值曲线,并获取各时间-水压值曲线中的最小水压值,分析模块计算各最小水压值对应时间节点的平均值,并将该平均值记为预设时间节点;

4.根据权利要求3所述的过滤用数据监测方法,其特征在于,所述分析模块在所述第一过滤二次判定方式下根据各最小水压值绘制时间-最小水压值曲线,并根据计算的时间-最小水压值曲线在当前时间节点的斜率确定针对纯净水的过滤是否符合预设标准的过滤三次判定方式,其中:

5.根据权利要求4所述的过滤用数据监测方法,其特征在于,所述分析模块在所述第一过滤判定方式下根据设置在制水主机膜组输出端纯水流量表获取的二级纯净水的流量确定针对纯净水的过滤不符合预设标准的处理方式,其中:

6.根据权利要求5所述的过滤用数据监测方法,其特征在于,所述分析模块在所述第二过滤二次判定方式下将计算的绝对值与预设绝对值的差值记为绝对差值,分析模块根据求得的绝对差值确定针对所述预设冲洗时长的冲洗调节方式,其中:

7.根据权利要求6所述的过滤用数据监测方法,其特征在于,所述分析模块在所述第一过滤三次判定方式下将计算的第一预设斜率与所述斜率的差值记为斜率差值,分析模块根据求得的斜率差值确定针对预设处理时长的处理调节方式,其中:

8.根据权利要求7所述的过滤用数据监测方法,其特征在于,所述分析模块在所述第二过滤三次判定方式下将计算的第二预设斜率与所述斜率的差值记为高一级差值,分析模块根据求得的高一级差值确定针对所述供水泵的转速的调节方式,其中:

9.根据权利要求8所述的过滤用数据监测方法,其特征在于,所述分析模块在所述第一处理方式下将预设流量与流量的差值记为流量差值,分析模块根据求得的流量差值确定针对预设处理时长的净水调节方式,其中:

10.根据权利要求9所述的过滤用数据监测方法,其特征在于,所述分析模块在所述第二处理方式下将第一预设水压值与所述水压值的差值记为水压差值,分析模块根据求得的水压差值确定针对所述供水泵的转速的供水调节方式,其中:


技术总结
本发明涉及地下水过滤技术领域,尤其涉及一种过滤用数据监测方法,包括,深井泵进行补水,前置预处理机构获取一级纯净水,前置预处理机构对石英砂滤罐和活性炭滤罐进行冲洗;获取制水主机膜组输出的二级纯净水根据设置在纯水输送管道内压力传感器获取的水压值确定纯净水的过滤是否符合预设标准在保证了水质安全的同时,提高了纯净水的过滤效率。

技术研发人员:司伟,刘晓博,孙永文
受保护的技术使用者:包头惠民水务股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/5/29
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