CN110354570B - 一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的方法及系统 - Google Patents

一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的方法,包括步骤S1、获取至少一组采集数据,一组采集数据至少包括:过滤后通过水质检测器采集到的TOC值、COD值和UV254值,以及过滤后通过流量计采集到的总流量值和流速值;步骤S2、根据TOC值、COD值、UV254值、总流量值以及流速值判断滤芯寿命。本发明还提供一种方法所对应的系统。本发明优点:通过使用TOC值、COD值、UV254值、总流量值、流速值以及TDS值多个数值组合判断,能够实现较精确的判断出滤芯的实际寿命使用情况,并为滤芯的更换提供可靠的判断依据。

Description

一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的方法及系统
技术领域
本发明涉及净水设备领域,特别涉及一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的方法及系统。
背景技术
随着生活水平的不断提高,人们越来越关心日常饮用水的质量,各种净水设备也不断的走入人们的视野。
滤芯是净水设备的一个核心部件,由于滤芯具有过滤和净化功能,因此,在自来水流经滤芯时,就可以实现对自来水进行过滤和净化。目前,净水设备开封使用过的滤芯在使用一段时间以后,滤芯上都会附着有各种杂质、细菌等,并导致过滤效果变差,因此,为了保证饮用水的质量,在使用一段时间以后都需要对滤芯进行更换。现有技术在进行滤芯更换时,通常都是进行定期更换滤芯,但是,这种定期更换方式在实际使用的过程中存在有如下缺陷:无法判断滤芯的实际使用寿命,导致如果更换过早,会造成资源的浪费;如果更换过晚,会使水质无法得到保证。
发明内容
本发明要解决的技术问题,在于提供一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的方法及系统,实现对滤芯的实际使用寿命进行判断,为滤芯的更换提供判断依据。
本发明是这样实现的:一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的方法,所述方法包括如下步骤:
步骤S1、获取至少一组采集数据,一组采集数据至少包括:过滤后通过水质检测器采集到的TOC值、COD值和UV254值,以及过滤后通过流量计采集到的总流量值和流速值;
步骤S2、根据TOC值、COD值、UV254值、总流量值以及流速值判断滤芯寿命。
进一步地,在所述步骤S1中,一组采集数据还包括:过滤前通过第一TDS传感器采集到的第一TDS值,过滤后通过第二TDS传感器采集到的第二TDS值;
所述步骤S2之前还包括:
步骤S21、预设一TDS标准值,判断第一TDS值是否大于等于TDS标准值,且第二TDS值小于TDS标准值,如果是,则执行步骤S2;如果否,则判断该组采集数据为误差值,此时剔除该组采集数据并返回步骤S1。
进一步地,所述步骤S2具体为:
当总流量值小于等于第一预设总流量值时,判断TOC值是否小于第一TOC预设值、COD值是否小于第一COD预设值以及UV254值是否小于第一UV预设值,且如果是,则当流量每增加第一流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第一寿命阶梯值;如果否,则进行滤芯异常提醒;
当总流量值大于第一预设总流量值且小于等于第二预设总流量值时,判断TOC值是否小于第二TOC预设值、COD值是否小于第二COD预设值以及UV254值是否小于第二UV预设值,且如果是,则当流量每增加第二流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第二寿命阶梯值;如果否,则进行滤芯异常提醒;
当总流量值大于第二预设总流量值且小于等于第三预设总流量值时,判断TOC值是否小于第三TOC预设值、COD值是否小于第三COD预设值以及UV254值是否小于第三UV预设值,且如果是,则当流量每增加第三流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第三寿命阶梯值,且在滤芯寿命减少至第一预设寿命值以下时,进行滤芯寿命提醒;如果否,则进行滤芯异常提醒;
当获取两组或两组以上采集数据时,根据获取的流速值变化计算出压力值变化,如果根据流速值计算出的压力值逐渐减小,同时TOC值大于等于第四TOC预设值且小于等于第五TOC预设值或者COD值大于等于第四COD预设值且小于等于第五COD预设值,则判定滤芯的寿命不足第二预设寿命值,并进行滤芯寿命提醒;
在总流量小于等于第三预设总流量值时,若存在TOC值大于第六TOC预设值、COD值大于第六COD预设值或者UV254值大于第四UV预设值,判断该组采集数据为误差值,此时剔除该组采集数据并返回步骤S1。
进一步地,所述第一预设总流量值为800L,所述第一TOC预设值为1mg/L,所述第一COD预设值为1mg/L,所述第一UV预设值为2AU/cm%,所述第一流量阶梯值为40L,所述第一寿命阶梯值为1%;
所述第二预设总流量值为2000L,所述第二TOC预设值为3mg/L,所述第二COD预设值为3mg/L,所述第二UV预设值为4AU/cm%,所述第二流量阶梯值为40L,所述第二寿命阶梯值为1%;
所述第三预设总流量值为4000L,所述第三TOC预设值为3mg/L,所述第三COD预设值为3mg/L,所述第三UV预设值为5AU/cm%,所述第三流量阶梯值为80L,所述第一预设寿命值为20%,所述第三寿命阶梯值为2%;
所述第四TOC预设值为3mg/L,所述第五TOC预设值为5mg/L;所述第四COD预设值为3mg/L,所述五COD预设值为3mg/L,所述第二预设寿命值10%;
所述第六TOC预设值为5mg/L,所述第六COD预设值为5mg/L,所述第四UV预设值为8AU/cm%。
本发明是这样实现的:一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的系统,所述系统包括数据获取模块以及寿命判断模块;
所述数据获取模块,用于获取至少一组采集数据,一组采集数据至少包括:过滤后通过水质检测器采集到的TOC值、COD值和UV254值,以及过滤后通过流量计采集到的总流量值和流速值;
所述寿命判断模块,用于根据TOC值、COD值、UV254值、总流量值以及流速值判断滤芯寿命。
进一步地,在所述数据获取模块中,一组采集数据还包括:过滤前通过第一TDS传感器采集到的第一TDS值,过滤后通过第二TDS传感器采集到的第二TDS值;
所述寿命判断模块之前还包括预判模块;
所述预判模块,用于预设一TDS标准值,判断第一TDS值是否大于等于TDS标准值,且第二TDS值小于TDS标准值,如果是,则执行所述寿命判断模块;如果否,则判断该组采集数据为误差值,此时剔除该组采集数据并返回所述数据获取模块。
进一步地,所述寿命判断模块具体为:
当总流量值小于等于第一预设总流量值时,判断TOC值是否小于第一TOC预设值、COD值是否小于第一COD预设值以及UV254值是否小于第一UV预设值,且如果是,则当流量每增加第一流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第一寿命阶梯值;如果否,则进行滤芯异常提醒;
当总流量值大于第一预设总流量值且小于等于第二预设总流量值时,判断TOC值是否小于第二TOC预设值、COD值是否小于第二COD预设值以及UV254值是否小于第二UV预设值,且如果是,则当流量每增加第二流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第二寿命阶梯值;如果否,则进行滤芯异常提醒;
当总流量值大于第二预设总流量值且小于等于第三预设总流量值时,判断TOC值是否小于第三TOC预设值、COD值是否小于第三COD预设值以及UV254值是否小于第三UV预设值,且如果是,则当流量每增加第三流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第三寿命阶梯值,且在滤芯寿命减少至第一预设寿命值以下时,进行滤芯寿命提醒;如果否,则进行滤芯异常提醒;
当获取两组或两组以上采集数据时,根据获取的流速值变化计算出压力值变化,如果根据流速值计算出的压力值逐渐减小,同时TOC值大于等于第四TOC预设值且小于等于第五TOC预设值或者COD值大于等于第四COD预设值且小于等于第五COD预设值,则判定滤芯的寿命不足第二预设寿命值,并进行滤芯寿命提醒;
在总流量小于等于第三预设总流量值时,若存在TOC值大于第六TOC预设值、COD值大于第六COD预设值或者UV254值大于第四UV预设值,判断该组采集数据为误差值,此时剔除该组采集数据并返回步骤S1。
进一步地,所述第一预设总流量值为800L,所述第一TOC预设值为1mg/L,所述第一COD预设值为1mg/L,所述第一UV预设值为2AU/cm%,所述第一流量阶梯值为40L,所述第一寿命阶梯值为1%;
所述第二预设总流量值为2000L,所述第二TOC预设值为3mg/L,所述第二COD预设值为3mg/L,所述第二UV预设值为4AU/cm%,所述第二流量阶梯值为40L,所述第二寿命阶梯值为1%;
所述第三预设总流量值为4000L,所述第三TOC预设值为3mg/L,所述第三COD预设值为3mg/L,所述第三UV预设值为5AU/cm%,所述第三流量阶梯值为80L,所述第一预设寿命值为20%,所述第三寿命阶梯值为2%;
所述第四TOC预设值为3mg/L,所述第五TOC预设值为5mg/L;所述第四COD预设值为3mg/L,所述五COD预设值为3mg/L,所述第二预设寿命值10%;
所述第六TOC预设值为5mg/L,所述第六COD预设值为5mg/L,所述第四UV预设值为8AU/cm%。
本发明具有如下优点:通过使用TOC值、COD值、UV254值、总流量值、流速值以及TDS值多个数值组合判断,能够实现较精确的判断出滤芯的实际寿命使用情况,并为滤芯的更换提供可靠的判断依据,进而可有效解决现有技术中存在的因过早更换滤芯而导致造成资源浪费和因过晚更换滤芯而导致水质无法获得保证的问题。
附图说明
下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的说明。
图1为本发明的硬件部署原理框图。
图2为本发明一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的方法的执行流程框图。
图3为本发明一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的系统的原理框图。
具体实施方式
请重点参阅图1至图2所示,本发明一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的方法,所述方法包括如下步骤:
步骤S1、获取至少一组采集数据,一组采集数据至少包括:过滤后通过水质检测器采集到的TOC值(即总有机碳)、COD值(化学需氧量)和UV254值(水中有机物含量),以及过滤后通过流量计采集到的总流量值和流速值;
步骤S2、根据TOC值、COD值、UV254值、总流量值以及流速值判断滤芯寿命。
在所述步骤S1中,一组采集数据还包括:过滤前通过第一TDS传感器采集到的第一TDS值(即水中总溶解性固体物质),过滤后通过第二TDS传感器采集到的第二TDS值(即水中总溶解性固体物质);
所述步骤S2之前还包括:
步骤S21、预设一TDS标准值,判断第一TDS值是否大于等于TDS标准值,且第二TDS值小于TDS标准值,如果是,则执行步骤S2;如果否,则判断该组采集数据为误差值,此时剔除该组采集数据并返回步骤S1。在实际使用时,业内一般要求过滤后的TDS值需要小于50,因此,可以将TDS标准值预设为50;这样,只有当过滤前的TDS值大于50,过滤后的TDS值小于50时,才可以较好的证明滤芯是有起到过滤效果的,此时才会去执行步骤S2;否则就将该组采集数据为误差值剔除,并返回步骤S1重新获取采集数据。也就是说,该步骤S21主要用于实现对采集数据进行预判,并将获取的误差值尽早排除,以减少不必要的计算操作。
本发明的技术方案在具体使用时,主要用于实现对净水设备的滤芯寿命进行判断。在进行硬件部署时,需要在净水设备的进水端部署第一TDS传感器,用于采集过滤前的自来水的第一TDS值;在净水设备的出水端需要部署第二TDS传感器,用于采集过滤后的自来水的第二TDS值;在净水设备的出水端需要部署流量计,用于通过该流量计来采集过滤后的自来水的总流量值和流速值;在净水设备的出水端需要部署水质检测器,优选的,所述水质检测器可以采用比特原子水质检测器,用于通过该水质检测器来检测过滤后的自来水的TOC值、COD值和UV254值。
所述步骤S2具体为:
当总流量值小于等于第一预设总流量值时,判断TOC值是否小于第一TOC预设值、COD值是否小于第一COD预设值以及UV254值是否小于第一UV预设值,且如果是,则当流量每增加第一流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第一寿命阶梯值,即流量每增加一个第一流量阶梯值,滤芯的寿命就相应的减少一个第一寿命阶梯值;如果否,则说明滤芯可能存在安装不到位、走位等问题,此时可以进行滤芯异常提醒,以方便相关人员可以去进行问题排查;
当总流量值大于第一预设总流量值且小于等于第二预设总流量值时,判断TOC值是否小于第二TOC预设值、COD值是否小于第二COD预设值以及UV254值是否小于第二UV预设值,且如果是,则当流量每增加第二流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第二寿命阶梯值,即流量每增加一个第二流量阶梯值,滤芯的寿命就相应的减少一个第二寿命阶梯值;如果否,则说明滤芯可能存在安装不到位、走位等问题,此时可以进行滤芯异常提醒,以方便相关人员可以去进行问题排查;
当总流量值大于第二预设总流量值且小于等于第三预设总流量值时,判断TOC值是否小于第三TOC预设值、COD值是否小于第三COD预设值以及UV254值是否小于第三UV预设值,且如果是,则当流量每增加第三流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第三寿命阶梯值,即流量每增加一个第三流量阶梯值,滤芯的寿命就相应的减少一个第三寿命阶梯值,且在滤芯寿命减少至第一预设寿命值以下时,进行滤芯寿命提醒,以方便相关人员可以根据提醒决定是否更换滤芯;如果否,则说明滤芯可能存在安装不到位、走位等问题,此时可以进行滤芯异常提醒,以方便相关人员可以去进行问题排查;
当获取两组或两组以上采集数据时,根据获取的流速值变化计算出压力值变化,如果根据流速值计算出的压力值逐渐减小(说明堵塞越来越严重),同时TOC值大于等于第四TOC预设值且小于等于第五TOC预设值或者COD值大于等于第四COD预设值且小于等于第五COD预设值,则判定滤芯的寿命不足第二预设寿命值,并进行滤芯寿命提醒,以提醒相关人员去更换滤芯;
在总流量小于等于第三预设总流量值时,若存在TOC值大于第六TOC预设值、COD值大于第六COD预设值或者UV254值大于第四UV预设值,判断该组采集数据为误差值,此时剔除该组采集数据并返回步骤S1。
在本发明中,所述第一预设总流量值为800L,所述第一TOC预设值为1mg/L,所述第一COD预设值为1mg/L,所述第一UV预设值为2AU/cm%,所述第一流量阶梯值为40L,所述第一寿命阶梯值为1%;
所述第二预设总流量值为2000L,所述第二TOC预设值为3mg/L,所述第二COD预设值为3mg/L,所述第二UV预设值为4AU/cm%,所述第二流量阶梯值为40L,所述第二寿命阶梯值为1%;
所述第三预设总流量值为4000L,所述第三TOC预设值为3mg/L,所述第三COD预设值为3mg/L,所述第三UV预设值为5AU/cm%,所述第三流量阶梯值为80L,所述第一预设寿命值为20%(即在滤芯寿命降低至20%以下时,就需要提醒相关人员可以准备更换滤芯了),所述第三寿命阶梯值为2%;
所述第四TOC预设值为3mg/L,所述第五TOC预设值为5mg/L;所述第四COD预设值为3mg/L,所述五COD预设值为3mg/L,所述第二预设寿命值10%(即在滤芯寿命不足10%时,就需要提醒相关人员及时更换滤芯了);
所述第六TOC预设值为5mg/L,所述第六COD预设值为5mg/L,所述第四UV预设值为8AU/cm%,也就是说,在总流量小于等于4000L时,TOC值是不会超过5mg/L,COD值是不会超过5mg/L,UV254值是不会超过8AU/cm%的,如果超过了,则说明该次采集存在异常,该组采集数据就不作参考。当然,以上具体数值是根据本发明的实际使用情况总结而得出的较佳数据值,但本发明并不仅限于此,在具体实施时,还可以根据实际情况来修改相应的数据值。
请参照图1和图3所示,本发明一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的方法,所述系统包括数据获取模块以及寿命判断模块;
所述数据获取模块,用于获取至少一组采集数据,一组采集数据至少包括:过滤后通过水质检测器采集到的TOC值(即总有机碳)、COD值(化学需氧量)和UV254值(水中有机物含量),以及过滤后通过流量计采集到的总流量值和流速值;
所述寿命判断模块,用于根据TOC值、COD值、UV254值、总流量值以及流速值判断滤芯寿命。
在所述数据获取模块中,一组采集数据还包括:过滤前通过第一TDS传感器采集到的第一TDS值(即水中总溶解性固体物质),过滤后通过第二TDS传感器采集到的第二TDS值(即水中总溶解性固体物质);
所述寿命判断模块之前还包括预判模块;
所述预判模块,用于预设一TDS标准值,判断第一TDS值是否大于等于TDS标准值,且第二TDS值小于TDS标准值,如果是,则执行所述寿命判断模块;如果否,则判断该组采集数据为误差值,此时剔除该组采集数据并返回所述数据获取模块。在实际使用时,业内一般要求过滤后的TDS值需要小于50,因此,可以将TDS标准值预设为50;这样,只有当过滤前的TDS值大于50,过滤后的TDS值小于50时,才可以较好的证明滤芯是有起到过滤效果的,此时才会去执行所述寿命判断模块;否则就将该组采集数据为误差值剔除,并返回所述数据获取模块重新获取采集数据。也就是说,所述预判模块主要用于实现对采集数据进行预判,并将获取的误差值尽早排除,以减少不必要的计算操作。
本发明的技术方案在具体使用时,主要用于实现对净水设备的滤芯寿命进行判断。在进行硬件部署时,需要在净水设备的进水端部署第一TDS传感器,用于采集过滤前的自来水的第一TDS值;在净水设备的出水端需要部署第二TDS传感器,用于采集过滤后的自来水的第二TDS值;在净水设备的出水端需要部署流量计,用于通过该流量计来采集过滤后的自来水的总流量值和流速值;在净水设备的出水端需要部署水质检测器,优选的,所述水质检测器可以采用比特原子水质检测器,用于通过该水质检测器来检测过滤后的自来水的TOC值、COD值和UV254值。
所述寿命判断模块具体为:
当总流量值小于等于第一预设总流量值时,判断TOC值是否小于第一TOC预设值、COD值是否小于第一COD预设值以及UV254值是否小于第一UV预设值,且如果是,则当流量每增加第一流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第一寿命阶梯值,即流量每增加一个第一流量阶梯值,滤芯的寿命就相应的减少一个第一寿命阶梯值;如果否,则说明滤芯可能存在安装不到位、走位等问题,此时可以进行滤芯异常提醒,以方便相关人员可以去进行问题排查;
当总流量值大于第一预设总流量值且小于等于第二预设总流量值时,判断TOC值是否小于第二TOC预设值、COD值是否小于第二COD预设值以及UV254值是否小于第二UV预设值,且如果是,则当流量每增加第二流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第二寿命阶梯值,即流量每增加一个第二流量阶梯值,滤芯的寿命就相应的减少一个第二寿命阶梯值;如果否,则说明滤芯可能存在安装不到位、走位等问题,此时可以进行滤芯异常提醒,以方便相关人员可以去进行问题排查;
当总流量值大于第二预设总流量值且小于等于第三预设总流量值时,判断TOC值是否小于第三TOC预设值、COD值是否小于第三COD预设值以及UV254值是否小于第三UV预设值,且如果是,则当流量每增加第三流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第三寿命阶梯值,即流量每增加一个第三流量阶梯值,滤芯的寿命就相应的减少一个第三寿命阶梯值,且在滤芯寿命减少至第一预设寿命值以下时,进行滤芯寿命提醒,以方便相关人员可以根据提醒决定是否更换滤芯;如果否,则说明滤芯可能存在安装不到位、走位等问题,此时可以进行滤芯异常提醒,以方便相关人员可以去进行问题排查;
当获取两组或两组以上采集数据时,根据获取的流速值变化计算出压力值变化,如果根据流速值计算出的压力值逐渐减小(说明堵塞越来越严重),同时TOC值大于等于第四TOC预设值且小于等于第五TOC预设值或者COD值大于等于第四COD预设值且小于等于第五COD预设值,则判定滤芯的寿命不足第二预设寿命值,并进行滤芯寿命提醒,以提醒相关人员去更换滤芯;
在总流量小于等于第三预设总流量值时,若存在TOC值大于第六TOC预设值、COD值大于第六COD预设值或者UV254值大于第四UV预设值,判断该组采集数据为误差值,此时剔除该组采集数据并返回所述数据获取模块。
在本发明中,所述第一预设总流量值为800L,所述第一TOC预设值为1mg/L,所述第一COD预设值为1mg/L,所述第一UV预设值为2AU/cm%,所述第一流量阶梯值为40L,所述第一寿命阶梯值为1%;
所述第二预设总流量值为2000L,所述第二TOC预设值为3mg/L,所述第二COD预设值为3mg/L,所述第二UV预设值为4AU/cm%,所述第二流量阶梯值为40L,所述第二寿命阶梯值为1%;
所述第三预设总流量值为4000L,所述第三TOC预设值为3mg/L,所述第三COD预设值为3mg/L,所述第三UV预设值为5AU/cm%,所述第三流量阶梯值为80L,所述第一预设寿命值为20%(即在滤芯寿命降低至20%以下时,就需要提醒相关人员可以准备更换滤芯了),所述第三寿命阶梯值为2%;
所述第四TOC预设值为3mg/L,所述第五TOC预设值为5mg/L;所述第四COD预设值为3mg/L,所述五COD预设值为3mg/L,所述第二预设寿命值10%(即在滤芯寿命不足10%时,就需要提醒相关人员及时更换滤芯了);
所述第六TOC预设值为5mg/L,所述第六COD预设值为5mg/L,所述第四UV预设值为8AU/cm%,也就是说,在总流量小于等于4000L时,TOC值是不会超过5mg/L,COD值是不会超过5mg/L,UV254值是不会超过8AU/cm%的,如果超过了,则说明该次采集存在异常,该组采集数据就不作参考。当然,以上具体数值是根据本发明的实际使用情况总结而得出的较佳数据值,但本发明并不仅限于此,在具体实施时,还可以根据实际情况来修改相应的数据值。
综上所述,本发明具有如下优点:通过使用TOC值、COD值、UV254值、总流量值、流速值以及TDS值多个数值组合判断,能够实现较精确的判断出滤芯的实际寿命使用情况,并为滤芯的更换提供可靠的判断依据,进而可有效解决现有技术中存在的因过早更换滤芯而导致造成资源浪费和因过晚更换滤芯而导致水质无法获得保证的问题。
虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是熟悉本技术领域的技术人员应当理解,我们所描述的具体的实施例只是说明性的,而不是用于对本发明的范围的限定,熟悉本领域的技术人员在依照本发明的精神所作的等效的修饰以及变化,都应当涵盖在本发明的权利要求所保护的范围内。

Claims (2)

1.一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的方法,其特征在于:所述方法包括如下步骤:
步骤S1、获取至少一组采集数据,一组采集数据至少包括:过滤后通过水质检测器采集到的TOC值、COD值和UV254值,以及过滤后通过流量计采集到的总流量值和流速值,过滤前通过第一TDS传感器采集到的第一TDS值,过滤后通过第二TDS传感器采集到的第二TDS值;
步骤S21、预设一TDS标准值,判断第一TDS值是否大于等于TDS标准值,且第二TDS值小于TDS标准值,如果是,则执行步骤S2;如果否,则判断该组采集数据为误差值,此时剔除该组采集数据并返回步骤S1;
步骤S2、根据TOC值、COD值、UV254值、总流量值以及流速值判断滤芯寿命;
所述步骤S2具体为:
当总流量值小于等于第一预设总流量值时,判断TOC值是否小于第一TOC预设值、COD值是否小于第一COD预设值以及UV254值是否小于第一UV预设值,且如果是,则当流量每增加第一流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第一寿命阶梯值;如果否,则进行滤芯异常提醒;
当总流量值大于第一预设总流量值且小于等于第二预设总流量值时,判断TOC值是否小于第二TOC预设值、COD值是否小于第二COD预设值以及UV254值是否小于第二UV预设值,且如果是,则当流量每增加第二流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第二寿命阶梯值;如果否,则进行滤芯异常提醒;
当总流量值大于第二预设总流量值且小于等于第三预设总流量值时,判断TOC值是否小于第三TOC预设值、COD值是否小于第三COD预设值以及UV254值是否小于第三UV预设值,且如果是,则当流量每增加第三流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第三寿命阶梯值,且在滤芯寿命减少至第一预设寿命值以下时,进行滤芯寿命提醒;如果否,则进行滤芯异常提醒;
当获取两组或两组以上采集数据时,根据获取的流速值变化计算出压力值变化,如果根据流速值计算出的压力值逐渐减小,同时TOC值大于等于第四TOC预设值且小于等于第五TOC预设值或者COD值大于等于第四COD预设值且小于等于第五COD预设值,则判定滤芯的寿命不足第二预设寿命值,并进行滤芯寿命提醒;
在总流量小于等于第三预设总流量值时,若存在TOC值大于第六TOC预设值、COD值大于第六COD预设值或者UV254值大于第四UV预设值,判断该组采集数据为误差值,此时剔除该组采集数据并返回步骤S1;
所述第一预设总流量值为800L,所述第一TOC预设值为1mg/L,所述第一COD预设值为1mg/L,所述第一UV预设值为2AU/cm%,所述第一流量阶梯值为40L,所述第一寿命阶梯值为1%;
所述第二预设总流量值为2000L,所述第二TOC预设值为3mg/L,所述第二COD预设值为3mg/L,所述第二UV预设值为4AU/cm%,所述第二流量阶梯值为40L,所述第二寿命阶梯值为1%;
所述第三预设总流量值为4000L,所述第三TOC预设值为3mg/L,所述第三COD预设值为3mg/L,所述第三UV预设值为5AU/cm%,所述第三流量阶梯值为80L,所述第一预设寿命值为20%,所述第三寿命阶梯值为2%;
所述第四TOC预设值为3mg/L,所述第五TOC预设值为5mg/L;所述第四COD预设值为3mg/L,所述五COD预设值为3mg/L,所述第二预设寿命值10%;
所述第六TOC预设值为5mg/L,所述第六COD预设值为5mg/L,所述第四UV预设值为8AU/cm%。
2.一种通过水质检测器进行滤芯寿命判断的系统,其特征在于:所述系统包括数据获取模块、预判模块以及寿命判断模块;
所述数据获取模块,用于获取至少一组采集数据,一组采集数据至少包括:过滤后通过水质检测器采集到的TOC值、COD值和UV254值,以及过滤后通过流量计采集到的总流量值和流速值,过滤前通过第一TDS传感器采集到的第一TDS值,过滤后通过第二TDS传感器采集到的第二TDS值;
所述预判模块,用于预设一TDS标准值,判断第一TDS值是否大于等于TDS标准值,且第二TDS值小于TDS标准值,如果是,则执行所述寿命判断模块;如果否,则判断该组采集数据为误差值,此时剔除该组采集数据并返回所述数据获取模块;
所述寿命判断模块,用于根据TOC值、COD值、UV254值、总流量值以及流速值判断滤芯寿命;
所述寿命判断模块具体为:
当总流量值小于等于第一预设总流量值时,判断TOC值是否小于第一TOC预设值、COD值是否小于第一COD预设值以及UV254值是否小于第一UV预设值,且如果是,则当流量每增加第一流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第一寿命阶梯值;如果否,则进行滤芯异常提醒;
当总流量值大于第一预设总流量值且小于等于第二预设总流量值时,判断TOC值是否小于第二TOC预设值、COD值是否小于第二COD预设值以及UV254值是否小于第二UV预设值,且如果是,则当流量每增加第二流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第二寿命阶梯值;如果否,则进行滤芯异常提醒;
当总流量值大于第二预设总流量值且小于等于第三预设总流量值时,判断TOC值是否小于第三TOC预设值、COD值是否小于第三COD预设值以及UV254值是否小于第三UV预设值,且如果是,则当流量每增加第三流量阶梯值时,均将滤芯的寿命减少第三寿命阶梯值,且在滤芯寿命减少至第一预设寿命值以下时,进行滤芯寿命提醒;如果否,则进行滤芯异常提醒;
当获取两组或两组以上采集数据时,根据获取的流速值变化计算出压力值变化,如果根据流速值计算出的压力值逐渐减小,同时TOC值大于等于第四TOC预设值且小于等于第五TOC预设值或者COD值大于等于第四COD预设值且小于等于第五COD预设值,则判定滤芯的寿命不足第二预设寿命值,并进行滤芯寿命提醒;
在总流量小于等于第三预设总流量值时,若存在TOC值大于第六TOC预设值、COD值大于第六COD预设值或者UV254值大于第四UV预设值,判断该组采集数据为误差值,此时剔除该组采集数据并返回步骤S1;
所述第一预设总流量值为800L,所述第一TOC预设值为1mg/L,所述第一COD预设值为1mg/L,所述第一UV预设值为2AU/cm%,所述第一流量阶梯值为40L,所述第一寿命阶梯值为1%;
所述第二预设总流量值为2000L,所述第二TOC预设值为3mg/L,所述第二COD预设值为3mg/L,所述第二UV预设值为4AU/cm%,所述第二流量阶梯值为40L,所述第二寿命阶梯值为1%;
所述第三预设总流量值为4000L,所述第三TOC预设值为3mg/L,所述第三COD预设值为3mg/L,所述第三UV预设值为5AU/cm%,所述第三流量阶梯值为80L,所述第一预设寿命值为20%,所述第三寿命阶梯值为2%;
所述第四TOC预设值为3mg/L,所述第五TOC预设值为5mg/L;所述第四COD预设值为3mg/L,所述五COD预设值为3mg/L,所述第二预设寿命值10%;
所述第六TOC预设值为5mg/L,所述第六COD预设值为5mg/L,所述第四UV预设值为8AU/cm%。
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