[发明专利]一种空气污染在线监测设备的气室自动清洁系统及方法有效

专利信息
申请号: 202011564856.3 申请日: 2020-12-25
公开(公告)号: CN112665677B 公开(公告)日: 2023-06-30
发明(设计)人: 郦赛忠;孙成伟 申请(专利权)人: 利晟(杭州)科技有限公司
主分类号: G01F22/00 分类号: G01F22/00;B08B3/02
代理公司: 杭州信与义专利代理有限公司 33450 代理人: 马育妙
地址: 310000 浙江省杭州市*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 空气污染 在线 监测 设备 自动 清洁 系统 方法
【权利要求书】:

1.一种空气污染在线监测设备的气室自动清洁系统,包括在线监测设备箱(1)和安装在线监测设备箱(1)内部的气室盒(21),其特征在于,气室盒(21)内部上侧开设有圆形孔(11),所述气室盒(21)上端面装配有两组微电机(24),两组所述微电机(24)的输出端连接有转动轴(10),所述转动轴(10)贯穿一组固定块(22),所述转动轴(10)远离微电机(24)的一端与固定块(22)转动连接,所述转动轴(10)上安装有转动块(23),所述转动块(23)内侧安装有第一盖板(12),所述气室盒(21)上端面且位于第一盖板(12)的一侧安装有第二盖板(20),所述第二盖板(20)远离第一盖板(12)的一侧安装有转动块(23),所述转动块(23)内部安装有转动轴(10),所述转动轴(10)连接有微电机(24);

所述在线监测设备箱(1)内壁上侧装配有电动伸缩杆(17),所述电动伸缩杆(17)下端安装有圆柱储水块(18),所述圆柱储水块(18)的环形侧面安装有若干个喷洗头(19),所述在线监测设备箱(1)内壁上侧且位于电动伸缩杆(17)的一侧装配有水箱(14),所述水箱(14)的一侧面安装有进水管(13),所述水箱(14)内部装配有水泵(15),所述水泵(15)连接有输送管(16),所述水泵(15)通过输送管(16)与圆柱储水块(18)相连接;

所述在线监测设备箱(1)内部安装有控制器,控制器数据连接有数据库,所述控制器与数据库双向数据连接;

所述控制器包括灰尘分析模块、数据采集模块、清洁验收模块和清洁调配模块,所述数据采集模块用于对气室盒(21)的灰尘数据进行采集,数据采集模块具体为安装在进气管(8)进口处的第一灰尘传感器和入口处的第二灰尘传感器、出气管(2)入口处的第三灰尘传感器和出口处的第四灰尘传感器;所述灰尘数据包括进灰量、出灰量、滞灰量;

所述数据采集模块将采集到的灰尘数据发送至灰尘分析模块;所述灰尘分析模块用于对气室盒(21)的灰尘数据进行分析,分析步骤具体如下:

步骤一:获取气室盒(21)的一次进灰量JH1、二次进灰量JH2、一次出灰量CH1、二次出灰量CH2;

步骤二:计算一次进灰量JH1和二次进灰量JH2的差值得到一次滞灰量ZH1;计算一次出灰量CH1和二次出灰量CH2的差值得到二次滞灰量ZH2;

步骤三:获取气室盒(21)内的灰尘量,并将气室盒(21)内的灰尘量标记为HC;

步骤四:利用公式L=HC-CH1得到气室盒(21)内的灰尘残留量L;

步骤五:灰尘残留量L结合一次滞灰量ZH1、二次滞灰量ZH2,通过灰尘分析模块计算得到气室盒(21)的灰尘值Z1,公式具体如下:

Z1=L×a1+ZH1×a2+ZH2×a3;

步骤六:若气室盒(21)的灰尘值Z1大于灰尘阈值,则判定气室盒(21)内的灰尘量超标,生成灰尘超标信号,灰尘超标信号加载至控制器中;

所述控制器接收到灰尘超标信号后,控制器第二气泵(26)、电动伸缩杆(17)、微电机(24)和水泵(15)进行工作;

所述清洁验收模块用于对气室盒(21)清洁工作进行验收,验收过程具体如下:

S1:通过第一灰尘传感器、第二灰尘传感器、第三灰尘传感器和第四灰尘传感器再次采集进气管(8)内的灰尘量H1、出气管(2)内的灰尘量H2和气室盒(21)内的灰尘量H3;

S2:利用公式Z2=H1×b1+H2×b2+H3×b3计算得出气室盒(21)清洁后的灰尘值Z2;

S3:若灰尘值Z2超过灰尘阈值,则判定气室盒(21)内的灰尘量超标,生成清洁不合格信号,清洁不合格信号加载至控制器中;

S4:控制器接收清洁不合格信号后生产清洁调配指令,清洁调配指令发送至清洁调配模块;

S5:清洁调配模块分别对水泵(15)、第二气泵(26)的工作时间、水箱(14)的清洗水量进行调配;

所述清洁调配模块用于对气室盒(21)清洁工作进行调配,调配过程具体如下:

SS1:若灰尘值Z2大于灰尘阈值,计算气室盒(21)清洁后的灰尘值Z2与灰尘阈值之间的差值ZC;

SS2:分别计算一次滞灰量ZH1与灰尘量H1之间的差值、二次滞灰量ZH2与灰尘量H2、灰尘残留量L与灰尘量H3之间的差值,对应得到去灰尘量QC1、QC2、QC3;

SS3:计算第二气泵(26)和水泵(15)的启停时间差得到第二气泵(26)的工作时间T1和水泵(15)的工作时间T2;

SS4:利用公式Sq=(QC1+QC2+QC3)/T1计算得到第二气泵(26)的清灰速率Sq;利用公式Ss=QC3/T2计算得到水泵(15)的清灰速率Ss;

SS5:再次利用清灰速率Sq计算得到第二气泵(26)需要增加的工作时间TZq;利用清灰速率Ss计算得到水泵(15)需要增加的工作时间TZs;

SS6:计算得到的第二气泵(26)和水泵(15)需要增加的工作时间通过清洁调配模块发送至控制器中,控制器将增加的工作时间加载至第二气泵(26)和水泵(15)中。

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