[发明专利]一种基于循环水系统的氯离子浓度分析方法及系统在审
申请号: | 202111406472.3 | 申请日: | 2021-11-24 |
公开(公告)号: | CN114236068A | 公开(公告)日: | 2022-03-25 |
发明(设计)人: | 陈坤;吴杉;石袁媛;严超懿;谭洋 | 申请(专利权)人: | 中冶赛迪重庆信息技术有限公司 |
主分类号: | G01N33/18 | 分类号: | G01N33/18 |
代理公司: | 上海光华专利事务所(普通合伙) 31219 | 代理人: | 李铁 |
地址: | 401329 重庆市九龙*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 循环 水系 氯离子 浓度 分析 方法 系统 | ||
1.一种基于循环水系统的氯离子浓度分析方法,其特征在于,所述基于循环水系统的氯离子浓度分析方法包括:
获取循环水系统的历史生产数据和历史氯离子浓度,形成第一样本数据集,所述历史生产数据包括历史循环水数据,所述历史氯离子浓度包括历史存储氯离子浓度;
构建氯离子平衡模型,采用所述第一样本数据集训练所述氯离子平衡模型,将训练后的氯离子平衡模型作为用于获取存储氯离子浓度的第一模型;
获取所述循环水系统的实时生产数据,将所述实时生产数据输入所述第一模型,获取实时存储氯离子浓度。
2.根据权利要求1所述的基于循环水系统的氯离子浓度分析方法,其特征在于,所述基于循环水系统的氯离子浓度分析方法还包括:
获取所述历史能源数据,并根据所述历史循环水数据和所述历史能源数据形成第二样本数据集,所述循环水数据包括历史存储水数据、历史补水数据和历史排水数据;
构建水平衡模型,采用所述第二样本数据集训练所述水平衡模型,将训练后的水平衡模型作为用于获取损耗水量的第二模型;
获取所述循环水系统的实时循环水数据和实时能源数据,将所述实时循环水数据和所述实时能源数据输入所述第二模型,获取损耗水量。
3.根据权利要求2所述的基于循环水系统的氯离子浓度分析方法,其特征在于,所述获取所述历史能源数据包括:
获取所述历史能源数据和蒸发系数,并根据所述历史能源数据和所述蒸发系数获取历史蒸发水数据;
所述历史蒸发水数据的数学表达为:
其中,Q蒸发为历史蒸发水数据,t1为第一时间,t2为第二时间,λ为蒸发系数,T1为第一时间的循环水温度,T2为第二时间的循环水,L为循环水的平均流量,所述能源数据包括所述第一时间的循环水温度和所述第二时间的循环水温度。
4.根据权利要求3所述的基于循环水系统的氯离子浓度分析方法,其特征在于,所述基于循环水系统的氯离子浓度分析方法还包括:
获取所述循环水系统的历史产量和历史蒸发水数据,形成第三样本数据集;
构建蒸发水模型,采用所述第三样本数据集训练所述蒸发水模型,将训练后的蒸发水模型作为用于获取蒸发水数据的第三模型;
获取所述循环水系统的预测产量,将所述预测产量输入所述第三模型,获取预测蒸发水数据。
5.根据权利要求4所述的基于循环水系统的氯离子浓度分析方法,其特征在于,所述获取预测蒸发水数据之后还包括:
根据所述预测蒸发水数据和所述损耗水量生成预测生产数据,并将所述预测生产数据输入所述第一模型,获取预测氯离子浓度;
将所述预测氯离子浓度与预设阈值浓度进行比对,获取比对结果;
若所述比对结果为异常,则生成排水方案,并根据所述排水方案进行排水处理。
6.根据权利要求2所述的基于循环水系统的氯离子浓度分析方法,其特征在于,所述水平衡模型的数学表达为;
Q补水+Q1=Q2+Q蒸发+Q排水+Q损耗;
其中,所述Q补水为补水数据,所述Q1为第一时间的存储水数据,所述Q2为第二时间的存储水数据,所述第一时间小于所述第二时间,所述Q蒸发为蒸发水数据,所述Q排水为排水数据,Q损耗为损耗水量。
7.根据权利1所述的基于循环水系统的氯离子浓度分析方法,其特征在于,所述氯离子平衡模型的数学表达为:
其中,Lg为工业水的氯离子浓度,Q药为药剂量,Ly为药剂的氯离子浓度,L1为第一时间的存储水的氯离子浓度,L2为第二时间的存储水的氯离子浓度,A为产线所带走的氯离子量。
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