CN113877746B - 喷雾塔节能控制方法、装置、终端设备和可读存储介质 - Google Patents

喷雾塔节能控制方法、装置、终端设备和可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了喷雾塔节能控制方法、装置、终端设备和可读存储介质,喷雾塔节能控制方法包括:利用第一温度传感器获取喷枪的喷头处的第一温度值;基于第一温度值判断喷头处的堵塞程度;根据堵塞程度控制振动器的振动频率和/或振动幅度,本申请利用温度传感器获取的温度值判断喷头处的堵塞程度,一方面减少了工作人员的工作强度,保障了工作人员的健康,以及避免了人力资源的浪费;另一方面可以根据喷头处的堵塞情况不同控制振动器以不同的振动频率或振动幅度振动,减少了能源的消耗,降低了生产成本。

Description

喷雾塔节能控制方法、装置、终端设备和可读存储介质
技术领域
本发明涉及喷雾塔技术领域领域,尤其涉及一种喷雾塔节能控制方法、装置、终端设备和可读存储介质。
背景技术
喷雾塔在生产的过程中容易因为粉尘堵塞喷枪的喷头,导致喷枪雾化效果不好。目前,一种方法是通过人工检查喷枪,并手动敲打喷枪使堵塞的粉尘掉落,这种方法使得工作人员工作强度大,且粉尘较多,影响工作人员的身体健康;另一种方法是通过机械敲打的方式震落堆积的粉尘,但普通的机械敲打不能及时调节敲打强度,存在能耗较高的缺陷。
发明内容
鉴于上述问题,本申请提出一种喷雾塔节能控制方法、装置、终端设备和可读存储介质。
本申请提出一种喷雾塔节能控制方法,应用于包括振动器和第一温度传感器的喷雾塔,所述第一温度传感器安装在所述喷雾塔的喷枪的喷头处,所述振动器安装在所述喷枪的喷杆上,所述方法包括:
利用所述第一温度传感器获取喷枪的喷头处的第一温度值;
基于所述第一温度值判断所述喷头处的堵塞程度;
根据所述堵塞程度控制所述振动器的振动频率和/或振动幅度。
本申请所述的喷雾塔节能控制方法,所述基于所述第一温度值判断所述喷头处的堵塞程度,包括:
判断所述第一温度值是否大于等于预设的第一个温度阈值;
若小于所述第一个温度阈值,则所述喷头处的堵塞程度为无堵塞;
若所述第一温度值大于等于预设的第i个温度阈值且小于预设的第i+1个温度阈值,则所述喷头处的堵塞程度为第i级堵塞,1≤i≤I,I为预设的温度阈值总数。
本申请所述的喷雾塔节能控制方法,所述喷雾塔还包括位置传感器和敲击部,所述敲击部安装在粉料储存塔出粉口外侧,所述方法还包括:
利用所述位置传感器获取所述粉料储存塔内粉料的堆积高度值;
根据位置传感器获取的高度值控制所述敲击部的工作状态。
本申请所述的喷雾塔节能控制方法,所述根据位置传感器获取的高度值控制所述敲击部的工作状态,包括:
若所述高度值大于等于第一高度阈值,则控制所述敲击部进行敲击;
若所述高度值小于第一高度阈值,则控制所述敲击部停止敲击。
本申请所述的喷雾塔节能控制方法,所述喷雾塔还包括第二温度传感器和第一电磁阀,所述第一电磁阀用于使所述喷雾塔的热风管道导通或者截止,所述方法还包括:
利用所述第二温度传感器获取所述喷雾塔内的第二温度值;
基于所述第二温度值控制所述第一电磁阀断开或者闭合。
本申请所述的喷雾塔节能控制方法,所述基于所述第二温度值控制所述第一电磁阀断开或者闭合,包括:
若所述喷雾塔塔内的温度为上升状态且所述第二温度值大于等于预设的第三温度阈值且所述第一电磁阀处于闭合状态,则控制所述第一电磁阀断开以使所述喷雾塔的热风管道截止;
若所述喷雾塔塔内的温度为下降状态且所述第二温度值小于所述第四温度阈值且所述第一电磁阀处于断开,则控制所述第一电磁阀闭合以使所述喷雾塔的热风管道导通。
本申请所述的喷雾塔节能控制方法,喷雾塔还包括压力传感器和压力报警器,所述方法还包括:
利用所述压力传感器获取的所述喷雾塔塔内的压力值;
若所述压力值小于第一压力阈值,则控制所述压力报警器发出低压警报;
若所述压力值大于第二压力阈值,则控制所述压力报警器发出高压警报,所述第二压力阈值大于所述第一压力阈值。
本申请提出一种喷雾塔节能控制装置,应用于一种包括振动器和第一温度传感器的喷雾塔,所述第一温度传感器安装在所述喷雾塔的喷枪的喷头处,所述振动器安装在所述喷枪的喷杆上,所述装置包括:
获取模块,用于利用所述第一温度传感器获取喷枪的喷头处的第一温度值;
判断模块,用于基于所述第一温度值判断所述喷头处的堵塞程度;
控制模块,根据所述堵塞程度控制所述振动器的振动频率和/或振动幅度。
本申请提出一种终端设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序在所述处理器上运行时执行本申请实施例所述的喷雾塔节能控制方法。
本申请提出一种可读存储介质,其存储有计算机程序,所述计算机程序在处理器上运行时执行本申请实施例所述的喷雾塔节能控制方法。
本申请利用温度传感器获取的温度值判断喷头处的堵塞程度,并根据堵塞程度控制振动器的振动,一方面减少了工作人员的工作强度,保障了工作人员的健康,以及避免了人力资源的浪费;另一方面可以根据喷头处的堵塞情况不同控制振动器以不同的振动频率或振动幅度振动,减少了能源的消耗,降低了生产成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对本发明保护范围的限定。在各个附图中,类似的构成部分采用类似的编号。
图1示出了本申请实施例提出的第一种喷雾塔节能控制方法的流程示意图;
图2示出了本申请实施例提出的第一种喷雾塔节能控制方法中堵塞程度判断过程的流程示意图;
图3示出了本申请实施例提出的第二种喷雾塔节能控制方法的流程示意图;
图4示出了本申请实施例提出的第三种喷雾塔节能控制方法的流程示意图;
图5示出了本申请实施例提出的第四种喷雾塔节能控制方法的流程示意图;
图6示出了本申请实施例提出的一种喷雾塔节能控制装置的结构示意图。
主要元件符号说明:
10-喷雾塔节能控制装置;11-获取模块;12-判断模块;13-控制模块。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中附图,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实施例,而不是全部的实施例。
通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在下文中,可在本发明的各种实施例中使用的术语“包括”、“具有”及其同源词仅意在表示特定特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合,并且不应被理解为首先排除一个或更多个其它特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的存在或增加一个或更多个特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的可能性。
此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
除非另有限定,否则在这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明的各种实施例所属领域普通技术人员通常理解的含义相同的含义。所述术语(诸如在一般使用的词典中限定的术语)将被解释为具有与在相关技术领域中的语境含义相同的含义并且将不被解释为具有理想化的含义或过于正式的含义,除非在本发明的各种实施例中被清楚地限定。
实施例1
本申请的一个实施例,如图1所示,一种喷雾塔节能控制方法包括以下步骤:
S100:利用所述第一温度传感器获取喷枪的喷头处的第一温度值。
所述第一温度传感器安装在所述喷雾塔的喷枪的喷头处。
S200:基于所述第一温度值判断所述喷头处的堵塞程度。
所述振动器安装在所述喷枪的喷杆上,可以通过第一温度传感器获取的第一温度值判断喷头处的粉尘的堵塞的程度。可以理解的,在正常情况下,喷头处获取的第一温度值较为稳定,当喷头处轻微堵塞时,第一温度传感器获取的第一温度值相对于正常值轻微升高,若喷头处堵塞越严重,则实时第一温度值就越高。
S300:根据所述堵塞程度控制所述振动器的振动频率和/或振动幅度。
当喷枪的喷头发生堵塞时,可以控制振动器振动,使喷枪的喷杆产生振动;在通过振动器振动喷枪喷杆时,可以通过调节振动频率、振动幅度或是同时调节振动频率和振动幅度来调节喷枪的振动,当使用不同的振动频率及振动幅度振动喷枪的喷杆时,喷杆上的粉尘脱落程度也是不同的,可以满足不同的振动需求。
可以理解的,当喷枪堵塞程度轻微时,可以仅调节振动频率或振动幅度振动喷枪,从而使喷枪上粉尘脱落;当喷枪堵塞程度较为严重时,可以通过同时控制振动频率增高和振动幅度加大,从而控制喷枪振动,以使喷枪的喷杆或喷头上的堆积粉料和结块加速掉落,以保证喷枪雾化良好,且使用不同的振动频率或振动幅度时,振动器的耗能也有所不同,根据喷枪喷头处不同的堵塞程度控制振动器以不同的振动频率或振动幅度振动,可以减少喷枪不必要的耗能,降低生产成本。此外,振动器长时间持续工作将影响振动器的使用寿命,根据实时监测结果调节振动器,振动器可以间歇地进行振动,以延长振动器的使用寿命。
实施例2
可选的,如图2所示,提出一种基于所述第一温度值判断所述喷头处的堵塞程度的喷雾塔节能控制方法包括以下步骤:
S210:判断所述第一温度值是否大于等于预设的第一个温度阈值。
第一温度传感器可以实时获取喷头处的温度,也可以间隔某一时间段后,获取一个第一温度值,将获得的第一温度值与温度阈值进行比较。可以预先设置多个温度阈值,预设的第一个温度阈值为喷头刚发生堵塞时的温度值,当喷头处的温度大于等于第一个温度阈值时,则可以判断喷头处已经发生了堵塞,需要控制振动器进行振动,以使喷头处粉尘或结块脱落。
S220:若所述第一温度值大于等于预设的第i个温度阈值且小于预设的第i+1个温度阈值,则所述喷头处的堵塞程度为第i级堵塞,1≤i≤I,I为预设的温度阈值总数。
当喷头处已经发生堵塞时,也存在堵塞程度不同的情况,通过第一温度值所在的温度阈值范围可以判断喷头处粉尘堵塞的严重程度,当喷头的堵塞程度不同时,为避免能源的浪费,可以控制振动器使用不同的振动频率及振动幅度进行振动。
例如,可以设置第一温度传感器每间隔5分钟获取一次喷头处的第一温度值,将第一温度值与多个温度阈值进行比较,多个温度阈值可以包括第一个温度阈值和第二个温度阈值,当第一温度值大于等于第一温度阈值时,判断第一温度值是否大于等于第二温度阈值,若第一温度值小于第二温度阈值,则喷头处的堵塞程度为1级,此时振动器可以仅通过控制振动器仅以第一振动频率或是第一振动幅度振动,或是同时以第一振动频率和第一振动幅度进行振动;若第一温度值大于等于第二温度阈值,则喷头处的堵塞程度为2级,此时振动器可以仅通过控制振动器仅以第二振动频率或是第二振动幅度振动,或是同时以第二振动频率和第二振动幅度进行振动,第一温度值越高代表堵塞越严重,因此,第二振动频率振动大于第一振动频率,第二振动幅度大于第一振动幅度。通过获取喷头处的温度值判断喷头的堵塞程度,通过不同的堵塞程度控制振动器使用不同的振动频率或振动幅度进行振动,不仅能更清楚的了解到喷头处的堵塞情况,便于对生产过程中的数据进行了解,也可以在喷头发生堵塞时及时的进行清理,定时监测还能减少对振动器的使用,避免能源的浪费,降低生产成本,提高生产效率。
S230:若小于所述第一个温度阈值,则所述喷头处的堵塞程度为无堵塞。
实施例3
可选的,如图3所示,提出一种喷雾塔节能控制方法包括以下步骤:
S400:利用所述位置传感器获取所述粉料储存塔内粉料的堆积高度值。
位置传感器可为红外线位置传感器。
S500:根据位置传感器获取的高度值控制所述敲击部的工作状态。
敲击部可以是气动敲击锤、振动器等,用于敲震所述粉料储存塔的粉料,防止粉料储存塔堵塞。粉料储存塔出粉口外侧可以设置多个敲击部,多个敲击部均匀的设置在粉料储存塔处处粉口外侧,以使粉料储存塔出粉口外侧被敲击部均匀敲击,放粉效率更高。可以对每个敲击部进行编号,当需要对某一特定位置进行敲击时,可控制对应位置的敲击部进行敲击,例如,放粉完成后,若存在部分位置的粉料未脱落的情况,可以控制相应的敲击部进行敲击,避免其他位置的敲击部进行工作;可以将多个敲击部分为一组,例如,敲击部可以包括第一敲击部、第二敲击部、第三敲击部和第四敲击部,可以将间隔一个或几个敲击部的敲击部分为一组,如第一敲击部和第三敲击部分为一组,或是将相近的几个敲击部分为一组,如第一敲击部和第二敲击部为一组,第三敲击部和第四敲击部为一组,每一组敲击部设置对应的开关进行控制,可以根据实际的需求对敲击部进行控制,既可以减少能源的浪费,降低生产成本,还可以降低工作人员的劳动强度和操作难度。
S510:判断所述高度值是否大于等于第一高度阈值。
S520:若所述高度值大于等于第一高度阈值,则控制所述敲击部进行敲击。
S530:若所述高度值小于第一高度阈值,则控制所述敲击部停止敲击。
当获取到粉料储存塔内粉料的堆积高度值时,可以与预设的高度阈值进行比较,从而控制敲击部的工作状态。例如,第一高度阈值可以为工作人员设定的值,则当高度值大于等于第一高度阈值时,需要敲击部对粉料储存塔出粉口底部进行敲击,从而加快放粉速度以及避免粉料无法脱落的情况;则当获取的高度值小于第一高度阈值时,不需要继续对粉料储存塔底部进行敲击,控制所述敲击部停止敲击,可以减少工作人员的劳动强度,降低生产成本。
S100、S200、S300、S400和S500可以不同于附图中所标注的顺序发生,例如,S400和S500可以与S100、S200、S300并行的执行,也可以按S100、S200、S300、S400、S500和S510的顺序执行,S400和S500还可以在S100、或S200、或S300前一步执行。
实施例4
可选的,如图4所示,提出一种喷雾塔节能控制方法包括以下步骤:
S600:利用所述第二温度传感器获取所述喷雾塔内的第二温度值。
S700:基于所述第二温度值控制所述第一电磁阀断开或者闭合。
获取的第二温度值为喷雾塔内部的温度,可以通过塔内的实时温度控制第一电磁阀,利用第一电磁阀控制热风管道的送风情况,当第一电磁阀断开时,热风管道停止输送热风,喷雾塔塔内停止加热;当第一电磁阀闭合时,热风管道输送热风,喷雾塔塔内进行加热。可以通过控制热风管道的送风情况保持喷雾塔内的温度保持恒定,提高产品的生产质量。
S710:通过所述第二温度值判断所述第一电磁阀的工作状态。
S720:若所述喷雾塔塔内的温度为上升状态且所述第二温度值大于等于预设的第三温度阈值且所述第一电磁阀处于闭合状态,则控制所述第一电磁阀断开以使所述喷雾塔的热风管道截止。
第三温度阈值为喷雾塔塔内所要保持的最佳温度范围的最大值,当第一电磁阀处于闭合状态时,热风管道向喷雾塔输送热风,喷雾塔塔内的温度在不断的上升,若获取的第二温度值大于等于第三温度阈值时,则喷雾塔塔内达到了所要保持的最佳温度范围的最大值,此时控制第一电磁阀断开,热风管道截止,喷雾塔塔内的温度将会下降。
S730:若所述喷雾塔塔内的温度为下降状态且所述第二温度值小于所述第四温度阈值且所述第一电磁阀处于断开,则控制所述第一电磁阀闭合以使所述喷雾塔的热风管道导通。
第四温度阈值可以为喷雾塔内所要保持的最佳温度范围的最小值,当第一电磁阀处于断开状态时,喷雾塔塔内的温度处于下降状态,若获取的第二温度值小于第四温度阈值,则控制所述第一电磁阀闭合,热风管道再次输送热风,控制喷雾塔塔内的温度上升。
S100、S200、S300、S600和S700可以按照所标注的顺序执行,也可以不同于附图中所标注的顺序发生,例如,S600和S700可以与S100、S200、S300并行的执行,S600和S700还可以在S100、或S200、或S300前一步执行。
实施例5
可选的,如图5所示,提出一种喷雾塔节能控制方法包括以下步骤:
S800:利用所述压力传感器获取的所述喷雾塔塔内的压力值。
S900:通过所述压力值判断所述压力报警器是否发出警报。
S910:若所述压力值小于第一压力阈值,则控制所述压力报警器发出低压警报。
第一压力阈值小于第二压力阈值,第一压力阈值可以为喷雾塔塔内所要保持的最佳压力范围的最小值。
S920:若所述压力值大于第二压力阈值,则控制所述压力报警器发出高压警报。
第二压力阈值可以为喷雾塔塔内所要保持的最佳压力范围的最大值。当喷雾塔内的压力过高或压力过低时,存在较大危险性,压力传感器可以获取塔内实时压力值,将压力值与压力阈值进行比较,若超出压力范围,压力报警器可以发出警报,及时提醒工作人员进行采取措施,可以更好的监控塔内压力,保护工作人员的安全。
S100、S200、S300、S800和S900的可以按照顺序执行,也可以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,S800和S900可以在S100、或S200、或S300之前执行。
实施例6
本申请的一个实施例,如图6所示,公开一种喷雾塔节能控制装置10包括:获取模块11、判断模块12、控制模块13。
获取模块,用于利用所述第一温度传感器获取喷枪的喷头处的第一温度值;判断模块,用于基于所述第一温度值判断所述喷头处的堵塞程度;控制模块,根据所述堵塞程度控制所述振动器的振动频率和/或振动幅度。
进一步的,所述基于所述第一温度值判断所述喷头处的堵塞程度,包括:判断所述第一温度值是否大于等于预设的第一个温度阈值;若小于所述第一个温度阈值,则所述喷头处的堵塞程度为无堵塞;若所述第一温度值大于等于预设的第i个温度阈值且小于预设的第i+1个温度阈值,则所述喷头处的堵塞程度为第i级堵塞,1≤i≤I,I为预设的温度阈值总数。
本实施例公开的喷雾塔节能控制装置10通过获取模块11,判断模块12和控制模块13的配合使用,用于执行上述实施例所述的喷雾塔节能控制方法,上述实施例所涉及的实施方案以及有益效果在本实施例中同样适用,在此不再赘述。
可以理解,本申请涉及一种终端设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序在所述处理器上运行时执行本申请所述的喷雾塔节能控制方法。
进一步的,本申请提出一种可读存储介质,其存储有计算机程序,所述计算机程序在处理器上运行时执行本申请所述的喷雾塔节能控制方法。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和结构图显示了根据本发明的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,结构图和/或流程图中的每个方框、以及结构图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块或单元可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或更多个模块集成形成一个独立的部分。
所述功能如果以软件功能模块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,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是智能手机、个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种喷雾塔节能控制方法,其特征在于,应用于包括振动器和第一温度传感器的喷雾塔,所述第一温度传感器安装在所述喷雾塔的喷枪的喷头处,所述振动器安装在所述喷枪的喷杆上,所述喷雾塔还包括压力传感器、压力报警器、位置传感器和敲击部,所述敲击部安装在粉料储存塔出粉口外侧,所述方法包括:
利用所述第一温度传感器获取喷枪的喷头处的第一温度值;
判断所述第一温度值是否大于等于预设的第一个温度阈值;
若小于所述第一个温度阈值,则所述喷头处的堵塞程度为无堵塞;
若所述第一温度值大于等于预设的第i个温度阈值且小于预设的第i+1个温度阈值,则所述喷头处的堵塞程度为第i级堵塞,1≤i≤I,I为预设的温度阈值总数;
根据所述堵塞程度控制所述振动器的振动频率和/或振动幅度;
利用所述压力传感器获取的所述喷雾塔塔内的压力值,通过所述压力值判断所述压力报警器是否发出警报;利用所述位置传感器获取所述粉料储存塔内粉料的堆积高度值;根据所述位置传感器获取的高度值控制所述敲击部的工作状态。
2.根据权利要求1所述的喷雾塔节能控制方法,其特征在于,所述根据所述位置传感器获取的高度值控制所述敲击部的工作状态,包括:
若所述高度值大于等于第一高度阈值,则控制所述敲击部进行敲击;
若所述高度值小于第一高度阈值,则控制所述敲击部停止敲击。
3.根据权利要求1所述的喷雾塔节能控制方法,其特征在于,所述喷雾塔还包括第二温度传感器和第一电磁阀,所述第一电磁阀用于使所述喷雾塔的热风管道导通或者截止,所述方法还包括:
利用所述第二温度传感器获取所述喷雾塔内的第二温度值;
基于所述第二温度值控制所述第一电磁阀断开或者闭合。
4.根据权利要求3所述的喷雾塔节能控制方法,其特征在于,所述基于所述第二温度值控制所述第一电磁阀断开或者闭合,包括:
若所述喷雾塔塔内的温度为上升状态且所述第二温度值大于等于预设的第三温度阈值且所述第一电磁阀处于闭合状态,则控制所述第一电磁阀断开以使所述喷雾塔的热风管道截止;
若所述喷雾塔塔内的温度为下降状态且所述第二温度值小于第四温度阈值且所述第一电磁阀处于断开,则控制所述第一电磁阀闭合以使所述喷雾塔的热风管道导通。
5.根据权利要求1所述的喷雾塔节能控制方法,其特征在于,所述通过所述压力值判断所述压力报警器是否发出警报,包括:
若所述压力值小于第一压力阈值,则控制所述压力报警器发出低压警报;
若所述压力值大于第二压力阈值,则控制所述压力报警器发出高压警报,所述第二压力阈值大于所述第一压力阈值。
6.一种喷雾塔节能控制装置,其特征在于,应用于包括振动器和第一温度传感器的喷雾塔,所述第一温度传感器安装在所述喷雾塔的喷枪的喷头处,所述振动器安装在所述喷枪的喷杆上,所述喷雾塔还包括压力传感器、压力报警器、位置传感器和敲击部,所述敲击部安装在粉料储存塔出粉口外侧,所述装置包括:
获取模块,用于利用所述第一温度传感器获取喷枪的喷头处的第一温度值;
判断模块,用于判断所述第一温度值是否大于等于预设的第一个温度阈值,若小于所述第一个温度阈值,则所述喷头处的堵塞程度为无堵塞,若所述第一温度值大于等于预设的第i个温度阈值且小于预设的第i+1个温度阈值,则所述喷头处的堵塞程度为第i级堵塞,1≤i≤I,I为预设的温度阈值总数;
控制模块,根据所述堵塞程度控制所述振动器的振动频率和/或振动幅度;利用所述压力传感器获取的所述喷雾塔塔内的压力值,通过所述压力值判断所述压力报警器是否发出警报;利用所述位置传感器获取所述粉料储存塔内粉料的堆积高度值;根据所述位置传感器获取的高度值控制所述敲击部的工作状态。
7.一种用于喷雾塔节能控制方法的终端设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序在所述处理器上运行时执行权利要求1至5任一项所述的喷雾塔节能控制方法。
8.一种用于喷雾塔节能控制方法的可读存储介质,其特征在于,其存储有计算机程序,所述计算机程序在处理器上运行时执行权利要求1至5任一项所述的喷雾塔节能控制方法。
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