一种污水站远程控制系统、方法、装置、设备及介质与流程

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1.本发明涉及污水处理领域,尤其涉及一种污水站远程控制系统、方法、装置、设备及介质。


背景技术:



2.对污水站中污水处理过程中污水池的状态进行监控,是实现污水处理设备及时调整的基础。
3.目前,主要通过传统的时间继电器对一小部分设备(如泵及鼓风机等)进行开关控制,再由人工周期性对污水池中的水质指标进行检测。而时间继电器的控制策略虽然简单,但难以对各处理工艺段过程数据进行远程实时读取及分析,导致无法在污水处理系统故障前中及时干预,活性污泥死亡,最终使得污水处理效果较差。


技术实现要素:



4.本发明提供了一种污水站远程控制系统、方法、装置、设备及介质,能够实时获取污水处理检测数据,实现对污水站设备的及时调整,提升污水处理效果。
5.根据本发明的一方面,提供了一种污水站远程控制系统,包括多个污水站在线检测仪表、plc、数据采集模块以及远程逻辑控制设备,其中,
6.所述污水站在线检测仪表分别与所述plc以及所述数据采集模块通信连接,所述数据采集模块与所述远程逻辑控制设备通信连接;
7.所述污水站在线检测仪表,用于采集所在污水站的污水处理池的污水处理检测数据,并将所述污水处理检测数据发送至所述plc以及所述数据采集模块;
8.所述plc,用于在所述污水处理检测数据不符合污水处理规范数据时,生成污水处理预警数据;
9.所述数据采集模块,用于将所述污水处理检测数据发送至所述远程逻辑控制设备;
10.所述远程逻辑控制设备,用于对目标时间段内的所述污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据;根据所述初始评估数据以及至少一种预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将所述污水站设备调整指令发送至污水站目标设备,以使所述污水站目标设备根据所述污水站设备调整指令进行调整。
11.根据本发明的另一方面,提供了一种污水站远程控制方法,由污水站远程控制系统中的远程逻辑控制设备执行,包括:
12.对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据;
13.根据所述初始评估数据以及至少一种预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将所述污水站设备调整指令发送至污水站目标设备,以使所述污水站目标设备根据所述污水站设备调整指令进行调整。
14.根据本发明的另一方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括:
15.至少一个处理器;以及
16.与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
17.所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本发明任一实施例所述的污水站远程控制方法。
18.根据本发明的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本发明任一实施例所述的污水站远程控制方法。
19.本发明实施例的技术方案,通过多个污水站在线检测仪表、plc、数据采集模块以及远程逻辑控制设备构成污水站远程控制系统,污水站在线检测仪表采集所在污水站的污水处理池的污水处理检测数据,并将污水处理检测数据发送至plc以及数据采集模块。通过plc在污水处理检测数据不符合污水处理规范数据时,生成污水处理预警数据,并通过数据采集模块,将污水处理检测数据发送至远程逻辑控制设备,进而由远程逻辑控制设备对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据;根据初始评估数据以及至少一种预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将污水站设备调整指令发送至污水站目标设备,以使污水站目标设备根据污水站设备调整指令进行调整。本方案中的污水站在线检测仪表对污水处理检测数据进行在线实时监测,进而基于plc对监测出的不符合污水处理规范数据的污水处理检测数据进行自动预警,提示运维人员进行及时运维。通过远程逻辑控制设备对污水处理检测数据进行分析,得到对污水站目标设备进行智能远程控制的污水站设备调整指令,进而借助污水站设备调整指令对污水站目标设备进行调整,解决了现有技术中控制策略简单导致的污水处理效果差以及无法对污水处理设备进行及时调整的问题,能够实时获取污水处理检测数据,实现对污水站设备的及时调整,提升污水处理效果。
20.应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
21.为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
22.图1是本发明实施例一提供的一种污水站远程控制系统的示意图;
23.图2为本发明实施例三提供了一种污水站远程控制方法的流程图;
24.图3为本发明实施例四提供的一种污水站远程控制装置的结构示意图;
25.图4示出了可以用来实施本发明的实施例的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
26.为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是
本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
27.需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“目标”、“初始”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
28.实施例一
29.图1是本发明实施例一提供的一种污水站远程控制系统的示意图,如图1所示,污水站远程控制系统可以包括多个污水站在线检测仪表110、plc(programmable logic controller,可编程逻辑控制器)120、数据采集模块130以及远程逻辑控制设备140,其中,污水站在线检测仪表110分别与plc120以及数据采集模块130通信连接,数据采集模块130与远程逻辑控制设备140通信连接,plc120与数据采集模块130通信连接;污水站在线检测仪表110,可以用于采集所在污水站的污水处理池的污水处理检测数据,并将污水处理检测数据发送至plc120以及数据采集模块130;plc120,可以用于在污水处理检测数据不符合污水处理规范数据时,生成污水处理预警数据;数据采集模块130,可以用于将污水处理检测数据发送至远程逻辑控制设备140;远程逻辑控制设备140,可以用于对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据;根据初始评估数据以及至少一种预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将污水站设备调整指令发送至污水站目标设备,以使污水站目标设备根据污水站设备调整指令进行调整。
30.其中,污水站在线检测仪表110可以是在线检测污水池参数的仪表。数据采集模块130可以是具备数据采集与转发功能的设备。远程逻辑控制设备140可以是对污水站中污水处理设备进行远程控制的设备。污水处理检测数据可以是污水站在线检测仪表110采集的污水池参数。污水处理规范数据可以是描述污水处理达标的预设数据。可选的,当一个污水站有多个污水池时,可以根据各个污水池对污水的处理顺序按照处理需求分别设置污水处理规范数据。污水处理预警数据可以是污水处理不达标时生成的预警数据。目标时间段可以是根据污水参数分析需要设置的时间区间。初始评估数据可以是根据预设的数据处理方法对污水处理检测数据进行数据处理的结果。预设分析模型可以是任意的具备污水处理相关分析功能的模型。污水站设备调整指令可以是对污水站设备进行作业调整的指令。污水站目标设备可以是需要根据污水站设备调整指令进行作业调整的污水站设备。
31.在本发明实施例中,不同污水站的多个污水站在线检测仪表110可以与plc120通信连接,还可以与数据采集模块130通信连接。数据处理模块130与远程逻辑控制设备140通信连接,可以进行数据交互。plc120与数据采集模块130通信连接,二者可以进行数据交互。
32.具体的,不同污水站的各污水站在线检测仪表110,可以在线采集所在污水站中所属污水处理池的污水处理检测数据,并将污水处理检测数据发送至plc120以及数据采集模块130。plc120在接收到污水处理检测数据之后,可以将接收的污水处理检测数据与污水处
理规范数据进行比对,在污水处理检测数据不符合污水处理规范数据时,生成污水处理预警数据,以警示运维人员进行及时运维处理。数据采集模块130在接收到水处理检测数据之后,可以将接收的污水处理检测数据转发至远程逻辑控制设备140。远程逻辑控制设备140可以先确定目标时间段内的污水处理检测数据,进而对目标时间段内的污水处理检测数据按照预设的数据处理方法,进行数据处理,得到初始评估数据,从而基于至少一种预设分析模型对初始评估数据进行分析,得到污水站设备调整指令,并将污水站设备调整指令发送至污水站目标设备。污水站目标设备在接收到污水站设备调整指令可以根据污水站设备调整指令进行作业调整,以使污水处理池达到最佳的处理效果。
33.在本发明的一个可选实施例中,污水站在线检测仪表,可以包括在线液位检测仪表、在线ph检测仪表、在线流量计、在线溶解氧检测仪、在线温度传感器、运行时间监控仪、cod检测仪器以及氨氮检测仪中的至少一种。
34.其中,在线液位检测仪表可以是在线检测液位的仪表。在线ph检测仪表可以是在线检测ph的仪表,即在线检测酸碱度的仪表。在线流量计可以是在线检测流量的仪器。在线溶解氧检测仪可以是在线检测溶解氧的仪器。在线温度传感器可以是对温度进行在线检测的传感器。运行时间监控仪可以是监测设备运行时间的仪器。cod检测仪器可以是检测化学需氧量的仪表。氨氮检测仪可以是检测氨氮含量的仪器。
35.在本发明的一个可选实施例中,远程逻辑控制设备还可以包括客户清单模块、项目管理模块以及法规检索模块,其中,客户清单模块,可以用于获取并存储合作客户运维清单,并根据合作客户运维清单获取目标合作客户的污水站的运行状态数据,更新目标合作客户的污水站的运行状态;项目管理模块,可以用于获取客户运维清单中的运维项目,根据客户运维清单中的运维项目,确定运维项目进度数据;法规检索模块,可以用于存储污水处理法规数据,并根据法规检索指令,对污水处理法规数据进行检索,输出目标检索数据。
36.其中,客户清单模块可以是远程逻辑控制设备中对合作客户的污水站的运行状态进行管理的模块。合作客户运维清单可以是描述合作客户所需运维项目的表单。目标合作客户可以是合作客户运维清单中的合作客户。项目管理模块可以是远程逻辑控制设备中对运维项目进度进行管控的模块。法规检索模块可以是存储有污水处理相关法规,且具备数据检索查询的模块。运行状态数据可以是表征污水站运行状态的数据。污水站的运行状态可以包括停产、待维护、故障以及正常等状态。运维项目进度数据可以是描述运维项目的进度的数据。污水处理法规数据可以是污水处理法规中涉及的法律法规。法规检索指令可以是用于检索污水处理法规数据的指令。目标检索数据可以是基于法规检索指令检索到的数据。
37.在本发明实施例中,合作客户运维清单在录入远程逻辑控制设备后,远程逻辑控制设备中的客户清单模块可以将合作客户运维清单进行存储,进而对合作客户运维清单进行解析,确定与合作客户运维清单匹配的目标合作客户,从而获取目标合作客户污水站的运行状态数据,进而根据目标合作客户污水站的运行状态数据,更新目标合作客户的污水站的运行状态,与客户清单模块通信连接的数据显示装置可以对污水站的运行状态数据进行展示。
38.远程逻辑控制设备中的项目管理模块,可以获取合作客户运维清单,并对中的合作客户运维清单进行数据解析,确定合作客户运维清单中的运维项目,进一步获取与运维
项目匹配的运维项目进度数据。项目管理模块与项目管理模块通信连接的数据显示装置,可以对与运维项目匹配的运维项目进度数据进行展示。
39.远程逻辑控制设备中的法规检索模块可以存储污水处理法规数据,并根据法规检索指令,对污水处理法规数据进行检索,输出目标检索数据。与法规检索模块通信连接的数据显示装置,可以对目标检索数据进行展示。
40.在本发明的一个可选实施例中,污水站远程控制系统还可以包括人机交互界面与plc通信连接,用于展示污水处理预警数据,以及污水处理检测数据。
41.在本发明实施例中,污水站远程控制系统包括人机交互界面时,可以将人机交互界面与plc进行通信连接。当plc接收到污水处理检测数据之后,可以将污水处理检测数据通过人机交互界面进行展示,还可以在plc根据污水处理检测数据以及污水处理规范数据,生成的污水处理预警数据之后,将污水处理预警数据发送至人机交互界面,经人机交互界面对污水处理预警数据进行展示,以供运维人员及时进行运维。
42.在本发明的一个可选实施例中,远程逻辑控制设备,可以用于对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据平均处理、最值提取处理、超预警比例计算、目标数据方差计算以及定积分中的至少一种数据处理,获取初始评估数据。
43.其中,数据平均处理可以是对数据进行均值处理。可选的,可以对一小时内的污水处理检测数据进行数据平均处理,也可以对24小时内的污水处理检测数据进行数据平均处理。最值提取处理可以是对最大值以及最小值的提取处理。超预警比例计算可以是描述在污水处理检测数据超过污水处理规范数据时,污水处理检测数据大于污水处理规范数据的比例。示例性的,假设污水处理检测数据中ph值为a,污水处理规范数据中预设的ph为b,当a大于b时,超预警比例为(a-b)/b。目标数据方差计算可以是在污水处理检测数据超过污水处理规范数据时,对污水处理检测数据进行的方差运算。
44.在本发明实施例中,远程逻辑控制设备可以根据数据处理需要,从数据平均处理、最值提取处理、超预警比例计算、目标数据方差计算以及定积分中选择至少一种数据处理方式,对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据处理,得到初始评估数据。
45.在本发明的一个可选实施例中,预设分析模型可以包括双因素方差分析模型、运行效能评估模型、工艺参数调整模型、离散数据因子分析模型、劳伦斯麦卡蒂分析模型中的至少一种。
46.其中,双因素方差分析模型可以是对两个因素参数进行方差分析的模型。例如,可以将初始评估数据中任意两个参数作为因素参数。运行效能评估模型可以是根据初始评估数据对污水站运行能效进行评估的模型。工艺参数调整模型可以是根据初始评估数据,确定污水站中污水处理设备的工作参数调整策略的模型。离散数据因子分析模型可以是对初始评估数据中偏离历史均值(历史污水处理检测数据计算的均值)的离散数据进行分析的模型,用于确定产生离散数据的因素。劳伦斯麦卡蒂分析模型可以是利用劳伦斯麦卡蒂方程进行数据分析的模型。
47.在本发明实施例中,可以利用双因素方差分析模型、运行效能评估模型、工艺参数调整模型、离散数据因子分析模型、劳伦斯麦卡蒂分析模型中的至少一种模型,对初始评估数据进行分析,确定使污水厂经济效益最高且最消耗最低的污水处理设备工作调整策略。
48.本发明实施例的技术方案,通过多个污水站在线检测仪表、plc、数据采集模块以
及远程逻辑控制设备构成污水站远程控制系统,污水站在线检测仪表采集所在污水站的污水处理池的污水处理检测数据,并将污水处理检测数据发送至plc以及数据采集模块。通过plc在污水处理检测数据不符合污水处理规范数据时,生成污水处理预警数据,并通过数据采集模块,将污水处理检测数据发送至远程逻辑控制设备,进而由远程逻辑控制设备对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据;根据初始评估数据以及至少一种预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将污水站设备调整指令发送至污水站目标设备,以使污水站目标设备根据污水站设备调整指令进行调整。本方案中的污水站在线检测仪表对污水处理检测数据进行在线实时监测,进而基于plc对监测出的不符合污水处理规范数据的污水处理检测数据进行自动预警,提示运维人员进行及时运维。通过远程逻辑控制设备对污水处理检测数据进行分析,得到对污水站目标设备进行智能远程控制的污水站设备调整指令,进而借助污水站设备调整指令对污水站目标设备进行调整,解决了现有技术中控制策略简单导致的污水处理效果差以及无法对污水处理设备进行及时调整的问题,能够实时获取污水处理检测数据,实现对污水站设备的及时调整,提升污水处理效果。
49.实施例二
50.污水站远程控制系统可以是基于c语言、java语言、工控语言为一体的智慧环保管理系统,通过物联网技术实现污染源治理及数据互联,为环保管理工作提供高效、科学、低成本、可视化的管理手段,快速全面提升环保处理措施运行实时行、科学性、可靠性及经济性,最终实现节能降耗、低碳或零碳零超标目标。污水站远程控制系统在物联网技术及c语言、汇编语言加持,实现不同地区多个污水站的实时管理,通过硬件升级及软件升级,全流程管理,达到远程操作及监控、预警、报警,使污水站管理科学高效。
51.污水站远程控制系统还可以包括实验室检测管理平台,用于自污水站取样至出具报告全流程管理。
52.现有污水站处理现状与隐患可参见表1,污水站远程控制系统针对表1的解决方案和实现功能可参见表2。
53.表1现有污水站处理现状与隐患表
[0054][0055]
表2污水站远程控制系统的解决方法和实现功能
[0056][0057]
污水站远程控制系统,可以将一段时间的污水处理检测数据进行展示,即完成历史曲线的展示。污水站远程控制系统,还可以基于java语言定制开发的实验室工单管理系统,自取样至出具报告,全过程管控,使样品取样及检测过程真是有效,日常管理高效、科学,大大降低人力成本,提高工作效率。
[0058]
实施例三
[0059]
图2为本发明实施例三提供了一种污水站远程控制方法的流程图,本实施例可适用于对污水站设备进行及时调整的情况,该方法可以由污水站远程控制系统中的远程逻辑控制设备执行,远程逻辑控制设备可以配置于污水站远程控制装置,该污水站远程控制装置可以采用硬件和/或软件的形式实现,该污水站远程控制装置可配置于电子设备中。如图2所示,该方法包括:
[0060]
s210、对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据。
[0061]
在本发明实施例中,远程逻辑控制设备可以对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据。
[0062]
s220、根据初始评估数据以及至少一种预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将污水站设备调整指令发送至污水站目标设备,以使污水站目标设备根据污水站设备调整指令进行调整。
[0063]
在本发明实施例中,远程逻辑控制设备在收到初始评估数据之后,可以根据初始评估数据以及至少一种预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将污水站设备调整指令发送至污水站目标设备,以使污水站目标设备根据污水站设备调整指令进行调整,从而在保证污水站能效的前提下,达到最大的经济效益。
[0064]
在本发明的一个可选实施例中,污水站远程控制方法,还可以包括:获取并存储合作客户运维清单,并根据所述合作客户运维清单获取目标合作客户的污水站的运行状态数据,更新目标合作客户的污水站的运行状态。
[0065]
在本发明的一个可选实施例中,污水站远程控制方法,还可以包括:获取合作客户运维清单中的运维项目,根据所述合作客户运维清单中的运维项目,确定运维项目进度数据。
[0066]
在本发明的一个可选实施例中,污水站远程控制方法,还可以包括:存储污水处理法规数据,并根据法规检索指令,对所述污水处理法规数据进行检索,输出目标检索数据。
[0067]
在本发明的一个可选实施例中,对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据,可以包括:对目标时间段内的所述污水处理检测数据进行数据平均处理、最值提取处理、超预警比例计算、目标数据方差计算以及定积分中的至少一种数据处理,获取初始评估数据。
[0068]
在本发明的一个可选实施例中,预设分析模型可以包括双因素方差分析模型、运行效能评估模型、工艺参数调整模型、离散数据因子分析模型、劳伦斯麦卡蒂分析模型中的至少一种。
[0069]
本发明实施例的技术方案,通过对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据,进而根据初始评估数据以及至少一种预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将污水站设备调整指令发送至污水站目标设备,以使污水站目标设备根据污水站设备调整指令进行调整。本方案中的污水处理检测数据为在线实时获取的,通过远程逻辑控制设备对污水处理检测数据进行分析,得到对污水站目标设备进行智能远程控制的污水站设备调整指令,进而借助污水站设备调整指令对污水站目标设备进行及时调整,解决了现有技术中控制策略简单导致的污水处理效果差以及无法对污水处理设备进行及时调整的问题,能够实时获取污水处理检测数据,实现对污水站设备的及时调整,提升污水处理效果。
[0070]
实施例四
[0071]
图3为本发明实施例四提供的一种污水站远程控制装置的结构示意图。如图3所示,该装置包括初始评估数据获取模块310以及污水站设备调整指令发送模块320,
[0072]
初始评估数据获取模块310,用于对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据;
[0073]
污水站设备调整指令发送模块320,用于根据初始评估数据以及至少一种预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将污水站设备调整指令发送至污水站目标设备,以使污水站目标设备根据污水站设备调整指令进行调整。
[0074]
本发明实施例的技术方案,通过对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据,进而根据初始评估数据以及至少一种预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将污水站设备调整指令发送至污水站目标设备,以使污水站目标设备根据污水站设备调整指令进行调整。本方案中的污水处理检测数据为在线实时获取的,通过远程逻辑控制设备对污水处理检测数据进行分析,得到对污水站目标设备进行智能远程控制的污水站设备调整指令,进而借助污水站设备调整指令对污水站目标设备进行及时调整,解决了现有技术中控制策略简单导致的污水处理效果差以及无法对污水处理设备进行及时调整的问题,能够实时获取污水处理检测数据,实现对污水站设备的及时调整,提升污水处理效果。
[0075]
可选的,污水站远程控制装置还包括客户清单模块,用于获取并存储合作客户运维清单,并根据所述合作客户运维清单获取目标合作客户的污水站的运行状态数据,更新目标合作客户的污水站的运行状态。
[0076]
可选的,污水站远程控制装置还包括项目管理模块,用于获取合作客户运维清单中的运维项目,根据所述合作客户运维清单中的运维项目,确定运维项目进度数据。
[0077]
可选的,污水站远程控制装置还包括法规检索模块,用于存储污水处理法规数据,
并根据法规检索指令,对所述污水处理法规数据进行检索,输出目标检索数据。
[0078]
可选的,初始评估数据获取模块310,用于对目标时间段内的所述污水处理检测数据进行数据平均处理、最值提取处理、超预警比例计算、目标数据方差计算以及定积分中的至少一种数据处理,获取初始评估数据。
[0079]
可选的,预设分析模型可以包括双因素方差分析模型、运行效能评估模型、工艺参数调整模型、离散数据因子分析模型、劳伦斯麦卡蒂分析模型中的至少一种。
[0080]
本发明实施例所提供的污水站远程控制装置可执行本发明任意实施例所提供的污水站远程控制方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。
[0081]
实施例五
[0082]
图4示出了可以用来实施本发明的实施例的电子设备的结构示意图。电子设备旨在表示各种形式的数字计算机,诸如,膝上型计算机、台式计算机、工作台、个人数字助理、服务器、刀片式服务器、大型计算机、和其它适合的计算机。电子设备还可以表示各种形式的移动装置,诸如,个人数字处理、蜂窝电话、智能电话、可穿戴设备(如头盔、眼镜、手表等)和其它类似的计算装置。本文所示的部件、它们的连接和关系、以及它们的功能仅仅作为示例,并且不意在限制本文中描述的和/或者要求的本发明的实现。
[0083]
如图4所示,电子设备10包括至少一个处理器11,以及与至少一个处理器11通信连接的存储器,如只读存储器(rom)12、随机访问存储器(ram)13等,其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的计算机程序,处理器11可以根据存储在只读存储器(rom)12中的计算机程序或者从存储单元18加载到随机访问存储器(ram)13中的计算机程序,来执行各种适当的动作和处理。在ram 13中,还可存储电子设备10操作所需的各种程序和数据。处理器11、rom 12以及ram 13通过总线14彼此相连。输入/输出(i/o)接口15也连接至总线14。
[0084]
电子设备10中的多个部件连接至i/o接口15,包括:输入单元16,例如键盘、鼠标等;输出单元17,例如各种类型的显示器、扬声器等;存储单元18,例如磁盘、光盘等;以及通信单元19,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元19允许电子设备10通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。
[0085]
处理器11可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。处理器11的一些示例包括但不限于中央处理单元(cpu)、图形处理单元(gpu)、各种专用的人工智能(ai)计算芯片、各种运行机器学习模型算法的处理器、数字信号处理器(dsp)、以及任何适当的处理器、控制器、微控制器等。处理器11执行上文所描述的各个方法和处理,例如污水站远程控制方法。
[0086]
在一些实施例中,污水站远程控制方法可被实现为计算机程序,其被有形地包含于计算机可读存储介质,例如存储单元18。在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由rom 12和/或通信单元19而被载入和/或安装到电子设备10上。当计算机程序加载到ram 13并由处理器11执行时,可以执行上文描述的污水站远程控制方法的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,处理器11可以通过其他任何适当的方式(例如,借助于固件)而被配置为执行污水站远程控制方法。
[0087]
本文中以上描述的系统和技术的各种实施方式可以在数字电子电路系统、集成电路系统、场可编程门阵列(fpga)、专用集成电路(asic)、专用标准产品(assp)、芯片上系统的系统(soc)、负载可编程逻辑设备(cpld)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实
现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储系统、至少一个输入装置、和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储系统、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。
[0088]
用于实施本发明的方法的计算机程序可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些计算机程序可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器,使得计算机程序当由处理器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。计算机程序可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。
[0089]
在本发明的上下文中,计算机可读存储介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的计算机程序。计算机可读存储介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。备选地,计算机可读存储介质可以是机器可读信号介质。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(ram)、只读存储器(rom)、可擦除可编程只读存储器(eprom或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(cd-rom)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
[0090]
为了提供与用户的交互,可以在电子设备上实施此处描述的系统和技术,该电子设备具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,crt(阴极射线管)或者lcd(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给电子设备。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。
[0091]
可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算系统(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算系统(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术的实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算系统中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(lan)、广域网(wan)、区块链网络和互联网。
[0092]
计算系统可以包括客户端和服务器。客户端和服务器一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务器的关系。服务器可以是云服务器,又称为云计算服务器或云主机,是云计算服务体系中的一项主机产品,以解决了传统物理主机与vps服务中,存在的管理难度大,业务扩展性弱的缺陷。
[0093]
应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
[0094]
上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。

技术特征:


1.一种污水站远程控制系统,其特征在于,包括多个污水站在线检测仪表、可编程逻辑控制器plc、数据采集模块以及远程逻辑控制设备,其中,所述污水站在线检测仪表分别与所述plc以及所述数据采集模块通信连接,所述数据采集模块与所述远程逻辑控制设备通信连接,所述plc与所述数据采集模块通信连接;所述污水站在线检测仪表,用于采集所在污水站的污水处理池的污水处理检测数据,并将所述污水处理检测数据发送至所述plc以及所述数据采集模块;所述plc,用于在所述污水处理检测数据不符合污水处理规范数据时,生成污水处理预警数据;所述数据采集模块,用于将所述污水处理检测数据发送至所述远程逻辑控制设备;所述远程逻辑控制设备,用于对目标时间段内的所述污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据;根据所述初始评估数据以及至少一种预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将所述污水站设备调整指令发送至污水站目标设备,以使所述污水站目标设备根据所述污水站设备调整指令进行调整。2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述污水站在线检测仪表,包括在线液位检测仪表、在线ph检测仪表、在线流量计、在线溶解氧检测仪、在线温度传感器、运行时间监控仪、cod检测仪器以及氨氮检测仪中的至少一种。3.根据权利要求1中所述的系统,其特征在于,所述污水站远程控制系统还包括人机交互界面与plc通信连接,用于展示所述污水处理预警数据,以及所述污水处理检测数据。4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述远程逻辑控制设备,用于对目标时间段内的所述污水处理检测数据进行数据平均处理、最值提取处理、超预警比例计算、目标数据方差计算以及定积分中的至少一种数据处理,获取初始评估数据。5.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述预设分析模型包括双因素方差分析模型、运行效能评估模型、工艺参数调整模型、离散数据因子分析模型、劳伦斯麦卡蒂分析模型中的至少一种。6.一种污水站远程控制方法,其特征在于,由污水站远程控制系统中的远程逻辑控制设备执行,包括:对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据;根据所述初始评估数据以及至少一种预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将所述污水站设备调整指令发送至污水站目标设备,以使所述污水站目标设备根据所述污水站设备调整指令进行调整。7.一种污水站远程控制装置,其特征在于,配置于远程逻辑控制设备,包括:初始评估数据获取模块,用于对目标时间段内的污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据;污水站设备调整指令发送模块,用于根据所述初始评估数据以及至少一种预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将所述污水站设备调整指令发送至污水站目标设备,以使所述污水站目标设备根据所述污水站设备调整指令进行调整。8.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:至少一个处理器;以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求6中所述的污水站远程控制方法。9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求6中所述的污水站远程控制方法。

技术总结


本发明公开了一种污水站远程控制系统、方法、装置、设备及介质。污水站远程控制系统,包括污水站在线检测仪表,用于采集污水处理检测数据,并将污水处理检测数据发送至PLC及数据采集模块;PLC,用于在污水处理检测数据不符合污水处理规范数据时,生成污水处理预警数据;数据采集模块,用于将污水处理检测数据发送至远程逻辑控制设备;远程逻辑控制设备,用于对污水处理检测数据进行数据处理,获取初始评估数据;根据初始评估数据以及预设分析模型,生成污水站设备调整指令,并将污水站设备调整指令发送至污水站目标设备。本发明实施例的技术方案能够实时获取污水处理检测数据,实现对污水站设备的及时调整,提升污水处理效果。提升污水处理效果。提升污水处理效果。


技术研发人员:

邹文清 方芳 朱甜 邢维遵

受保护的技术使用者:

海南绿境高科环保有限公司

技术研发日:

2022.07.27

技术公布日:

2022/10/11

本文发布于:2022-11-27 17:40:01,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://patent.en369.cn/patent/4/8289.html

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