[发明专利]一种过冷水流态冰凝结核检测及自动消除的在线监测系统有效
| 申请号: | 202110419928.3 | 申请日: | 2021-04-19 |
| 公开(公告)号: | CN113125321B | 公开(公告)日: | 2021-12-07 |
| 发明(设计)人: | 王小伟;徐正英 | 申请(专利权)人: | 深圳市兄弟制冰系统有限公司 |
| 主分类号: | G01N15/06 | 分类号: | G01N15/06;G01D21/02;G06F17/11 |
| 代理公司: | 深圳市道勤知酷知识产权代理事务所(普通合伙) 44439 | 代理人: | 何兵;吕诗 |
| 地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 过冷 水流 凝结核 检测 自动 消除 在线 监测 系统 | ||
1.一种过冷水流态冰凝结核检测及自动消除的在线监测系统,其特征在于,包括注册登录单元、数据库、环境分析单元、参数监测单元、数量监测单元以及云监测平台;
所述环境分析单元用于对流态冰周边环境进行分析,从而计算环境对流态冰的环境影响阈值,具体分析过程如下:
步骤S1:获取到未使用的流态冰,并将其标记为待检测流态冰,设置标号为A,其中,未使用流态冰为流态冰制造机生产且还未投入使用的流态冰;
步骤S2:设置监测时间阈值,并将其设置为一天,随后将监测时间阈值以每小时为单位划分若干个时间段i,i=1,2,……,24,且相邻两个时间段之间整点时刻标记为时间节点;
步骤S3:将待检测流态冰凝结核数量标记为NC,获取到流态冰在监测时间阈值内各个时间节点的凝结核数量,随后以监测时间阈值为X轴,待检测流态冰凝结核数量为Y轴建立直角坐标系,随后将监测时间阈值内时间节点对应的凝结核数量在直角坐标系上进行标注,将对应标注的点标记为凝结核数量节点;
步骤S4:将凝结核数量节点对应的数量进行比较,若相邻时间节点对应的凝结核数量差值≥凝结核数量差值阈值,则将相邻时间节点对应的时间段标记为需分析时间段,反之,则不做任何标记;
步骤S5:随后将需分析时间段以十分钟为间隔进行划分,并将需分析时间段内每十分钟时刻点对应的凝结核数量进行标记,随后将需分析时间段内直角坐标上的点进行连线,并将构建的曲线标记为凝结核需分析曲线;
步骤S6:获取到需分析时间段内两个时间节点之间所有十分钟时刻点对应的环境湿度值,且包括两个时间节点对应的环境湿度值,随后将需分析时间段内的环境湿度值差值进行获取并构建湿度值差值集合,随后获取到湿度值差值集合内子集的平均值,并将其标记为湿度影响阈值,设置标号P;
步骤S7:构建直角坐标系,同时获取到环境湿度值在直角坐标系上的曲线并将其标记为湿度对比曲线,将湿度对比曲线与凝结核需分析曲线进行关系比较,若湿度对比曲线为上升曲线,凝结核需分析曲线为下降曲线时,则判定湿度与凝结核呈反比,则湿度影响阈值为负;若湿度对比曲线为上升曲线,凝结核需分析曲线为上升曲线或者湿度对比曲线为下降曲线,凝结核需分析曲线为下降曲线时,则判定湿度与凝结核呈正比,则湿度影响阈值为正;
所述参数监测单元用于对流态冰的参数进行监测,从而计算流态冰参数对凝结核的参数影响阈值,具体监测过程如下:
步骤SS1:获取到监测时间阈值内需分析时间段,将需分析时间段标记为k,k=1,2,……,23,同时将监测时间阈值内其余时间段均标记为非分析时间段j,j=23-k;
步骤SS2:获取到需分析时间段内流态冰的流动速度和最大温度浮动值,并将需分析时间段内流态冰的流动速度和最大温度浮动值分别标记为LDk和WDk,通过公式获取到需分析时间段的流态冰参数系数Xk,其中,a1和a2均为比例系数,且a1>a2>0,β1为误差修正因子,取值为1.23;
步骤SS3:获取到非分析时间段内流态冰的流动速度和最大温度浮动值,并将非分析时间段内流态冰的流动速度和最大温度浮动值分别标记为LDj和WDj,通过公式获取到非分析时间段的流态冰参数系数Xj,其中,a3和a4均为比例系数,且a3>a4>0,β2为误差修正因子,取值为1.53;
步骤SS4:获取到所有需分析时间段的流态冰参数系数,通过平均值计算获取到需分析时间段内流态冰参数系数平均值,并将其标记为M,获取到所有非分析时间段的流态冰参数系数,通过平均值计算获取到非分析时间段内流态冰参数平均值,并将其标记为H;
步骤SS5:将需分析时间段内流态冰参数系数平均值M与非分析时间段的流态冰参数系数H进行差值计算,并将其差值取绝对值后标记为流态冰参数影响阈值。
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