CN113534685A - 除尘设备控制方法及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明适用于环境治理技术领域,提供了一种除尘设备控制方法及电子设备,该方法包括:获取第一预设时段内扬尘污染源监测点的第一扬尘污染数据和第一预设时段内扬尘污染源所在区域的第二扬尘污染数据;其中,第一预设时段的结束时刻为当前时刻;根据第一扬尘污染数据和第二扬尘污染数据,判断是否满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个;其中,预设的除尘设备开启条件为一个或多个;若满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个,则控制除尘设备开启。本发明实施例能够合理、准确地对除尘设备进行控制。
Description
技术领域
本发明属于环境治理技术领域,尤其涉及一种除尘设备控制方法及电子设备。
背景技术
我国是工业生产制造大国,全国粉尘排放大部分是源于工业生产加工过程,据相关调查研究表明,近几年我国的环境空气质量严重超标,严重的扬尘污染会对人们的日常生活造成恶劣的影响。
通过除尘雾炮、除尘器等除尘设备对重点污染场所的扬尘污染源进行治理,能够显著降低扬尘污染。然而,当前的除尘设备控制策略通常是以扬尘污染源的扬尘浓度是否超标作为是否开启除尘设备的依据,没有考虑到扬尘污染源周围环境因素的影响,因此不能合理、准确地对除尘设备进行控制。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种除尘设备控制方法及电子设备,以解决现有技术中的除尘设备控制策略不合理、不准确的问题。
本发明实施例的第一方面提供了一种除尘设备控制方法,其中除尘设备用于对扬尘污染源进行污染治理,该除尘设备控制方法包括:
获取第一预设时段内扬尘污染源监测点的第一扬尘污染数据和第一预设时段内扬尘污染源所在区域的第二扬尘污染数据;其中,第一预设时段的结束时刻为当前时刻;
根据第一扬尘污染数据和第二扬尘污染数据,判断是否满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个;其中,预设的除尘设备开启条件为一个或多个;
若满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个,则控制除尘设备开启。
本发明实施例的第二方面提供了一种除尘设备控制装置,其中除尘设备用于对扬尘污染源进行污染治理,该除尘设备控制装置包括:
获取模块,用于获取第一预设时段内扬尘污染源监测点的第一扬尘污染数据和第一预设时段内扬尘污染源所在区域的第二扬尘污染数据;其中,第一预设时段的结束时刻为当前时刻;
判断模块,用于根据第一扬尘污染数据和第二扬尘污染数据,判断是否满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个;其中,预设的除尘设备开启条件为一个或多个;
控制模块,用于若满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个,则控制除尘设备开启。
本发明实施例的第三方面提供了一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现如上述除尘设备控制方法的步骤。
本发明实施例的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上述除尘设备控制方法的步骤。
本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是:
本发明实施例通过结合扬尘污染源监测点的扬尘污染数据和扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据进行综合分析,判断除尘设备是否需要开启。相对于传统的仅以扬尘污染源的扬尘污染数据是否超标作为是否开启除尘设备的依据,本发明实施例能够剔除扬尘污染源周边环境对扬尘污染源的影响,为除尘设备的开启提供了更科学的判定依据,从而合理、准确地对除尘设备进行控制。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的除尘设备控制方法的实现流程示意图;
图2是本发明另一实施例提供的除尘设备控制方法的实现流程示意图;
图3是本发明实施例提供的除尘设备控制装置的结构示意图;
图4是本发明实施例提供的电子设备的示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
除尘设备包括除尘雾炮、除尘器等设备,在具体应用中,通常将除尘设备设置在扬尘污染源附近,当扬尘污染源的扬尘污染超标时,除尘设备将开启,以对扬尘污染源进行污染治理。
本发明实施例提供了一种除尘设备控制方法,如图1所示,该除尘设备控制方法可以包括以下步骤:
步骤S101,获取第一预设时段内扬尘污染源监测点的第一扬尘污染数据和第一预设时段内扬尘污染源所在区域的第二扬尘污染数据;其中,第一预设时段的结束时刻为当前时刻。
在本发明实施例中,扬尘污染源监测点设置在扬尘污染源附近,因此第一扬尘污染数据即代表扬尘污染源的扬尘污染数据。而扬尘污染源所在区域的第二扬尘污染数据代表扬尘污染源周边环境的扬尘污染数据,其监测点可以设置在扬尘污染源距离扬尘污染源较远的地方。然后,获取两者最近一段时间监测的数据进行分析,以对除尘设备进行控制。其中,第一预设时段的时长可以根据实际需求设定,在此不作限定,例如,第一预设时段可以为当前时刻之前的24小时、48小时等。
步骤S102,根据第一扬尘污染数据和第二扬尘污染数据,判断是否满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个;其中,预设的除尘设备开启条件为一个或多个。
步骤S103,若满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个,则控制除尘设备开启。
在本发明实施例中,除尘设备开启条件可以为一个或者多个,只要满足任意一个除尘设备开启条件,即可认为扬尘污染源需要除尘,控制除尘设备开启。
可见,本发明实施例通过结合扬尘污染源监测点的扬尘污染数据和扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据进行综合分析,判断除尘设备是否需要开启。相对于传统的仅以扬尘污染源的扬尘污染数据是否超标作为是否开启除尘设备的依据,本发明实施例能够剔除扬尘污染源周边环境对扬尘污染源的影响,为除尘设备的开启提供了更科学的判定依据,从而合理、准确地对除尘设备进行控制。
可选的,作为一种可能的实施方式,预设的除尘设备开启条件包括下述至少一个:
第一开启条件:当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据与当前时刻扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据之差大于第一波动阈值;
第二开启条件:当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据与扬尘污染标准值之差大于第二波动阈值;
第三开启条件:在第二预设时段内,第一扬尘污染数据的斜率大于0且第二扬尘污染数据的斜率小于0,第二预设时段与第一预设时段相同,或者第二预设时段为第一预设时段内的时段,且第二预设时段的结束时刻为当前时刻。
在本发明实施例中,第一开启条件的原理为当扬尘污染源监测点的扬尘污染数据大大超过了扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据时,可认为扬尘污染源本身产生了扬尘污染,而非环境因素导致扬尘污染源处的扬尘污染升高。第二开启条件的原理为扬尘污染源监测点的扬尘污染数据远高于正常水准,则可直接认为扬尘污染源产生了扬尘污染,而非环境因素导致扬尘污染源处的扬尘污染升高。第三开启条件的原理为当扬尘污染源监测点的扬尘污染数据一直处于上升趋势,而扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据是下降趋势,则可认为扬尘污染源产生了扬尘污染,而非环境因素导致扬尘污染源处的扬尘污染升高。
本实施例中,以第一预设时段为当前时刻之前的24小时为例,则第二预设时段可以与第一预设时段完全相同为当前时刻之前的24小时;或者,第二预设时段可以为当前时刻之前的4小时、8小时等,不作限定。
在本发明实施例中,预设的三种除尘设备开启条件均能够剔除扬尘污染源周边环境对扬尘污染源的影响,从而合理、准确地对除尘设备进行控制。为了进一步提高准确性,可以结合其中的两个或三个进行判断,当满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个时,即可控制除尘设备开启。
可选的,作为一种可能的实施方式,第一开启条件中的第一波动阈值为第一方差,第一方差为第一预设时段内各个时刻第一扬尘污染数据与第二扬尘污染数据的差值的方差。此时,第一开启条件用公式可以表示为S0-N0>ΔS方差,式中,S0为当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据,N0为当前时刻扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据,ΔS方差为第一方差。
可选的,作为一种可能的实施方式,在预设的除尘设备开启条件包括第一开启条件时,根据第一扬尘污染数据和第二扬尘污染数据,判断是否满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个,可以详述为:
计算第一预设时段内各个时刻第一扬尘污染数据与第二扬尘污染数据的差值,并根据差值计算第一方差;
从第一扬尘污染数据中提取当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据;
从第二扬尘污染数据中提取当前时刻扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据;
在当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据与当前时刻扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据之差大于第一方差时,判定满足第一开启条件。
在本发明实施例中,以第一预设时段内各个时刻第一扬尘污染数据与第二扬尘污染数据的差值的方差作为第一波动阈值,能够更客观地反映该扬尘污染源与周边环境之间的联系,提高准确率。
可选的,作为一种可能的实施方式,第二开启条件中的扬尘污染标准值为第一扬尘污染数据的平均值,第二波动阈值为第二方差的预设倍数,第二方差为第一扬尘污染数据的方差。此时,第二开启条件用公式可以表示为S0-S平均值>k*S方差,式中,S0为当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据,S平均值为第一扬尘污染数据的平均值,S方差为第二方差,k为预设倍数,k的典型值为1.5。
可选的,作为一种可能的实施方式,在预设的除尘设备开启条件包括第二开启条件时,根据第一扬尘污染数据和第二扬尘污染数据,判断是否满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个,可以详述为:
计算第一扬尘污染数据的平均值和第二方差;
从第二扬尘污染数据中提取当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据;
在当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据与第一扬尘污染数据的平均值之差大于第二方差时,判定满足第二开启条件。
同理,在发明实施例中,以第一预设时段内第一扬尘污染数据的平均值作为扬尘污染标准值,以第一扬尘污染数据的方差的预设倍数作为第二波动阈值,能够更客观地反映该扬尘污染数源与周边环境之间的联系,提高准确率。
可选的,作为一种可能的实施方式,在预设的除尘设备开启条件包括第三开启条件时,根据第一扬尘污染数据和第二扬尘污染数据,判断是否满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个,可以详述为:
从第一预设时段的第一扬尘污染数据中提取第二预设时段的第一扬尘污染数据,并根据最小二乘法计算第二预设时段的第一扬尘污染数据的斜率;
从第一预设时段的第二扬尘污染数据中提取第二预设时段的第二扬尘污染数据,并根据最小二乘法计算第二预设时段的第二扬尘污染数据的斜率;
在第二预设时段的第一扬尘污染数据的斜率大于0,且第二预设时段的第二扬尘污染数据的斜率小于0时,判定满足第三开启条件。
在本发明实施例中,第一预设时段为当前时刻之前的24小时、48小时等,以第一预设时段为当前时刻之前的24小时为例,第二预设时段可以为当前时刻之前的4小时、8小时、24小时等,扬尘污染数据的采集频率可以为1次/小时、2次/小时等,不作限定。
可选的,作为一种可能的实施方式,在判定满足第三开启条件之后,该除尘设备控制方法还包括:
实时计算第一扬尘污染数据的斜率与第二扬尘污染数据的斜率的乘积,并判断乘积是否大于0;
若乘积大于0的持续时间达到预设时长,则判定不满足第三开启条件。
在本发明实施例中,为了防止除尘设备频繁启停,当判定满足第三开启条件,启动除尘设备之后,只有当扬尘污染源的扬尘污染数据和扬尘污染源周边环境的扬尘污染数据的变化趋势相同,且达到一定时间时,才判定不满足第三开启条件。示例性的,可以以检测到乘积大于0的时刻作为起始时刻,记录乘积大于0的持续时间,若持续时间达到预设时长,则判定不满足第三开启条件。若持续时间未达到预设时长,则以下一次检测到乘积大于0的时刻作为起始时刻,重新记录设备乘积大于0的持续时间。
可选的,作为一种可能的实施方式,第一扬尘污染数据和第二扬尘污染数据包括扬尘浓度数据。
可选的,作为一种可能的实施方式,扬尘浓度数据包括但不限于下述一项或多项:PM10浓度数据、PM2.5浓度数据等。
可选的,在上述任一实施例的基础上,该除尘设备控制方法还包括:
若预设的除尘设备开启条件均不满足,则控制除尘设备关闭。
下面通过一个实施示例对上述除尘设备控制方法进行说明,参照图2,该实施示例包括以下步骤:
(1)通过环境监测设备收集最近24小时扬尘污染源监测点(S)及其周边环境(N)的PM10浓度数据;
(2)计算扬尘污染源监测点最近24小时的PM10浓度的平均值S平均值和方差S方差,以及最近24小时各个时刻扬尘污染源监测点的PM10浓度与扬尘污染源周边环境的PM10浓度的差值的方差ΔS方差;
(3)当S0-N0>ΔS方差时,判定满足第一开启条件,设置变量X1=1,反之则X1=0;
(4)当S0-S平均值>k*S方差时,判定满足第二开启条件,设置变量X2=1,反之则X2=0;
(5)分别从最近24小时扬尘污染源监测点的PM10浓度数据、周边环境的PM10浓度数据中提取最近4小时的数据S-3,S-2,S-1,S0,N-3,N-2,N-1,N0,计算两者的斜率S斜率、N斜率,如果S斜率>0并且N斜率<0,则X3=1,反之则X3=0。当连续两个小时S斜率*N斜率>0时X3=0;
(6)最终,当X1+X2+X3>0,则通过API向雾炮发送指令开启雾炮治理,当X1+X2+X3=0时通过远程指令关闭雾炮。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
本发明实施例还提供了一种除尘设备控制装置,其中除尘设备用于对扬尘污染源进行污染治理。如图3所示,该除尘设备控制装置30包括:
获取模块31,用于获取第一预设时段内扬尘污染源监测点的第一扬尘污染数据和第一预设时段内扬尘污染源所在区域的第二扬尘污染数据;其中,第一预设时段的结束时刻为当前时刻。
判断模块32,用于根据第一扬尘污染数据和第二扬尘污染数据,判断是否满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个;其中,预设的除尘设备开启条件为一个或多个。
控制模块33,用于若满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个,则控制除尘设备开启。
可选的,作为一种可能的实施方式,预设的除尘设备开启条件包括下述至少一个:
第一开启条件:当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据与当前时刻扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据之差大于第一波动阈值;
第二开启条件:当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据与扬尘污染标准值之差大于第二波动阈值;
第三开启条件:在第二预设时段内,第一扬尘污染数据的斜率大于0且第二扬尘污染数据的斜率小于0,第二预设时段与第一预设时段相同,或者第二预设时段为第一预设时段内的时段,且第二预设时段的结束时刻为当前时刻。
可选的,作为一种可能的实施方式,第一波动阈值为第一方差,第一方差为第一预设时段内各个时刻第一扬尘污染数据与第二扬尘污染数据的差值的方差。在预设的除尘设备开启条件包括第一开启条件时,判断模块32用于:
计算第一预设时段内各个时刻第一扬尘污染数据与第二扬尘污染数据的差值,并根据差值计算第一方差;
从第一扬尘污染数据中提取当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据;
从第二扬尘污染数据中提取当前时刻扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据;
在当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据与当前时刻扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据之差大于第一方差时,判定满足第一开启条件。
可选的,作为一种可能的实施方式,扬尘污染标准值为第一扬尘污染数据的平均值,第二波动阈值为第二方差的预设倍数,第二方差为第一扬尘污染数据的方差。在预设的除尘设备开启条件包括第二开启条件时,判断模块32用于:
计算第一扬尘污染数据的平均值和第二方差;
从第二扬尘污染数据中提取当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据;
在当前时刻扬尘污染源监测点的扬尘污染数据与第一扬尘污染数据的平均值之差大于第二方差时,判定满足第二开启条件。
可选的,作为一种可能的实施方式,在预设的除尘设备开启条件包括第三开启条件时,判断模块32用于:
从第一预设时段的第一扬尘污染数据中提取第二预设时段的第一扬尘污染数据,并根据最小二乘法计算第二预设时段的第一扬尘污染数据的斜率;
从第一预设时段的第二扬尘污染数据中提取第二预设时段的第二扬尘污染数据,并根据最小二乘法计算第二预设时段的第二扬尘污染数据的斜率;
在第二预设时段的第一扬尘污染数据的斜率大于0,且第二预设时段的第二扬尘污染数据的斜率小于0时,判定满足第三开启条件。
可选的,作为一种可能的实施方式,在判定满足第三开启条件之后,判断模块32还用于:
实时计算第一扬尘污染数据的斜率与第二扬尘污染数据的斜率的乘积,并判断乘积是否大于0;
若乘积大于0的持续时间达到预设时长,则判定不满足第三开启条件。
可选的,作为一种可能的实施方式,第一扬尘污染数据和第二扬尘污染数据包括扬尘浓度数据,扬尘浓度数据包括PM10浓度数据。
可选的,作为一种可能的实施方式,控制模块33还用于:
若预设的除尘设备开启条件均不满足,则控制除尘设备关闭。
图4是本发明实施例提供的电子设备40的示意图。如图4所示,该实施例的电子设备40包括:处理器41、存储器42以及存储在存储器42中并可在处理器41上运行的计算机程序44。处理器41执行计算机程序44时实现上述各个除尘设备控制方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤S101至S104。或者,处理器41执行计算机程序44时实现上述装置实施例中各模块的功能,例如图3所示的模块31至33。
示例性的,计算机程序44可以被分割成一个或多个模块/单元,一个或者多个模块/单元被存储在存储器42中,并由处理器41执行,以完成本发明。一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述计算机程序44在电子设备40中的执行过程。例如,计算机程序44可以被分割成获取模块31、判断模块32、控制模块33(虚拟装置中的模块),各模块具体功能如下:
获取模块31,用于获取第一预设时段内扬尘污染源监测点的第一扬尘污染数据和第一预设时段内扬尘污染源所在区域的第二扬尘污染数据;其中,第一预设时段的结束时刻为当前时刻。
判断模块32,用于根据第一扬尘污染数据和第二扬尘污染数据,判断是否满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个;其中,预设的除尘设备开启条件为一个或多个。
控制模块33,用于若满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个,则控制除尘设备开启。
电子设备40可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。电子设备40可包括,但不仅限于,处理器41、存储器42。本领域技术人员可以理解,图4仅仅是电子设备40的示例,并不构成对电子设备40的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如电子设备40还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器41可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
存储器42可以是电子设备40的内部存储单元,例如电子设备40的硬盘或内存。存储器42也可以是电子设备40的外部存储设备,例如电子设备40上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,存储器42还可以既包括电子设备40的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器42用于存储计算机程序以及电子设备40所需的其他程序和数据。存储器42还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/电子设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/电子设备实施例仅仅是示意性的,例如,模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,计算机程序包括计算机程序代码,计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。计算机可读介质可以包括:能够携带计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种除尘设备控制方法,其特征在于,所述除尘设备用于对扬尘污染源进行污染治理,所述方法包括:
获取第一预设时段内所述扬尘污染源监测点的第一扬尘污染数据和所述第一预设时段内所述扬尘污染源所在区域的第二扬尘污染数据;其中,所述第一预设时段的结束时刻为当前时刻;
根据所述第一扬尘污染数据和所述第二扬尘污染数据,判断是否满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个;其中,所述预设的除尘设备开启条件为一个或多个;
若满足所述预设的除尘设备开启条件中的至少一个,则控制所述除尘设备开启。
2.如权利要求1所述的除尘设备控制方法,其特征在于,所述预设的除尘设备开启条件包括下述至少一个:
第一开启条件:当前时刻所述扬尘污染源监测点的扬尘污染数据与当前时刻所述扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据之差大于第一波动阈值;
第二开启条件:当前时刻所述扬尘污染源监测点的扬尘污染数据与扬尘污染标准值之差大于第二波动阈值;
第三开启条件:在第二预设时段内,所述第一扬尘污染数据的斜率大于0且所述第二扬尘污染数据的斜率小于0,所述第二预设时段与所述第一预设时段相同,或者所述第二预设时段为所述第一预设时段内的时段,且所述第二预设时段的结束时刻为当前时刻。
3.如权利要求2所述的除尘设备控制方法,其特征在于,所述第一波动阈值为第一方差,所述第一方差为第一预设时段内各个时刻所述第一扬尘污染数据与所述第二扬尘污染数据的差值的方差。
4.如权利要求3所述的除尘设备控制方法,其特征在于,在所述预设的除尘设备开启条件包括所述第一开启条件时,根据所述第一扬尘污染数据和所述第二扬尘污染数据,判断是否满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个,包括:
计算所述第一预设时段内各个时刻所述第一扬尘污染数据与所述第二扬尘污染数据的差值,并根据所述差值计算所述第一方差;
从所述第一扬尘污染数据中提取当前时刻所述扬尘污染源监测点的扬尘污染数据;
从所述第二扬尘污染数据中提取当前时刻所述扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据;
在当前时刻所述扬尘污染源监测点的扬尘污染数据与当前时刻所述扬尘污染源所在区域的扬尘污染数据之差大于所述第一方差时,判定满足所述第一开启条件。
5.如权利要求2所述的除尘设备控制方法,其特征在于,所述扬尘污染标准值为所述第一扬尘污染数据的平均值,所述第二波动阈值为第二方差的预设倍数,所述第二方差为所述第一扬尘污染数据的方差;
在所述预设的除尘设备开启条件包括所述第二开启条件时,根据所述第一扬尘污染数据和所述第二扬尘污染数据,判断是否满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个,包括:
计算所述第一扬尘污染数据的平均值和第二方差;
从所述第二扬尘污染数据中提取当前时刻所述扬尘污染源监测点的扬尘污染数据;
在当前时刻所述扬尘污染源监测点的扬尘污染数据与所述第一扬尘污染数据的平均值之差大于所述第二方差时,判定满足所述第二开启条件。
6.如权利要求2所述的除尘设备控制方法,其特征在于,在所述预设的除尘设备开启条件包括所述第三开启条件时,根据所述第一扬尘污染数据和所述第二扬尘污染数据,判断是否满足预设的除尘设备开启条件中的至少一个,包括:
从所述第一预设时段的第一扬尘污染数据中提取所述第二预设时段的第一扬尘污染数据,并根据最小二乘法计算所述第二预设时段的第一扬尘污染数据的斜率;
从所述第一预设时段的第二扬尘污染数据中提取所述第二预设时段的第二扬尘污染数据,并根据最小二乘法计算所述第二预设时段的第二扬尘污染数据的斜率;
在所述第二预设时段的第一扬尘污染数据的斜率大于0,且所述第二预设时段的第二扬尘污染数据的斜率小于0时,判定满足所述第三开启条件。
7.如权利要求6所述的除尘设备控制方法,其特征在于,在判定满足所述第三开启条件之后,所述方法还包括:
实时计算所述第一扬尘污染数据的斜率与所述第二扬尘污染数据的斜率的乘积,并判断所述乘积是否大于0;
若所述乘积大于0的持续时间达到预设时长,则判定不满足所述第三开启条件。
8.如权利要求1-7任一项所述的除尘设备控制方法,其特征在于,所述第一扬尘污染数据和所述第二扬尘污染数据包括扬尘浓度数据,所述扬尘浓度数据包括PM10浓度数据;
所述方法还包括:
若所述预设的除尘设备开启条件均不满足,则控制所述除尘设备关闭。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至8任一项所述方法的步骤。
10.一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程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8任一项所述方法的步骤。
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