CN117432047A - 一种截流井智能控制方法、自动截流井、设备及介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及城市排水技术领域,公开了一种截流井智能控制方法、自动截流井、设备及介质,控制方法包括:获取前池的水位以及当前降雨量;在当前降雨量为零或处于第一预设范围内、前池的水位高于第一水位且低于第二水位的情况下,控制第一水泵启动;在前池的水位高于第二水位且低于第三水位的情况下,控制第二水泵启动;在超出第一预设范围,且前池的水位高于溢流水位的情况下,挡板堰门被打开;在前池的水位高于第三水位的情况下,判断降雨量为零的时间是否超过预设时间,在堰门关闭时间超过预设时间的情况下,控制第二水泵工作。本发明可以自动实现污水的排放,有效地防止污水溢流以及出现河水倒灌现象,保证河道以及城市水体质量。
Description
技术领域
本发明涉及城市排水技术领域,具体涉及一种截流井智能控制方法、自动截流井、设备及介质。
背景技术
随着城市化进程的不断加快,城镇雨水排放与污水处理成为重要的环保和城镇管理问题。在城镇中,雨污截流井是用于截流雨水和污水的重要设施。
然而,发明人发现,一些城镇雨污管网建设年代久远,部分居住区还存在雨污管混接问题。另外,一些雨污截流井中的用于截流的堰门往往不能实现完全关闭,导致截流效果不佳,污水溢流现象频发。在晴天或降雨初始阶段时长存在污水冒溢下河,进而导致区域河道水系面临严重的水环境污染问题。同时也容易导致河水倒灌,进一步加剧城市污水处理难度,给城市环境和水体质量带来负面影响。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种截流井智能控制方法、自动截流井、设备及介质,以解决现有技术中由于截流井截流效果不佳,导致河道污染严重的问题。
第一方面,本发明提供了一种截流井智能控制方法,控制方法适用于自动截流井,自动截流井包括:前池、后池;前池的一侧与城市排水管网连通,另一侧通过隔板与后池的一侧连接;后池的另一侧与河道连通;隔板上设置有无动力挡板堰;无动力挡板堰的堰门常处于紧闭状态,以阻止后池中的河水流向前池,仅当前池的水位达到溢流水位且高于后池的水位时,堰门才在水压下被推开,使得前池中的污水通过堰口流向后池;
前池内设置有第一水泵与第二水泵,第一水泵的流量小于第二水泵的流量,第一水泵用于将前池的污水通过污水管道抽送至污水处理厂,第二水泵用于将前池的污水通过排水管道抽送至后池或通过污水管道抽送至污水处理厂;
控制方法包括:
获取前池的水位以及当前降雨量;
在当前降雨量为零或处于第一预设范围内,前池的水位高于第一水位且低于第二水位的情况下,控制第一水泵工作,利用第一水泵将前池的污水通过污水管道抽送至污水处理厂;在前池的水位高于第二水位且低于第三水位的情况下,控制第一水泵停止工作,并控制第二水泵工作;其中,第三水位低于溢流水位;
在降雨量持续增高,超出第一预设范围,且前池的水位高于溢流水位的情况下,控制第二水泵停止工作,挡板堰门被打开,通过堰口将前池中的污水排入后池,再由后池排入河道;
在前池的水位高于第三水位的情况下,判断降雨量为零的时间是否超过预设时间,在降雨量为零的时间超过预设时间的情况下,控制第二水泵工作。
根据前池的水位以及当前降雨量的变化,利用小流量水泵、大流量水泵和无动力挡板堰进行精准合理调控,不仅可以及时排除混合雨水,还可以自动实现污水的排放,确保污水得到及时处理,有效地防止污水溢流,保证河道水质。根据降雨量和前池的水位的变化,及时开启水泵和关闭挡板堰,实现截流井内污水的高效排放和截流,从而有效避免传统截流井截流效果不佳的问题。且本实施例中,采用无动力挡板堰,防止出现河水倒灌现象,保证了城市环境和水体质量。进一步地,还实现能够智能判断何时开启水泵、何时关闭挡板堰,实现自动化和智能化的排水管理,减少人工干预,降低管理成本,提高城市污水处理效率和水资源保护水平。对于改善城市环境、保护水体质量均具有重要意义。
在一种可选的实施方式中,控制方法还包括:检测前池中污水的污染指标。
在一种可选的实施方式中,在第二水泵时,判断前池中污水的污水指标是否合格;
在污染指标合格的情况下,利用第二水泵将前池的污水通过排水管道抽送至后池;
在污染指标不合格的情况下,利用第二水泵将前池的污水通过污水管道抽送至污水处理厂。
根据截流井中水位、水质情况,能够智能控制水流方向,以适应不同降雨情况和污水负荷的变化,提高截流效率,减轻污染物对水环境的影响,为城市污水管理和水资源保护提供有力支持。
在一种可选的实施方式中,利用第二水泵将前池的污水通过排水管道抽送至后池,包括:
控制排水管道阀门开启,并关闭污水管道阀门;其中,排水管道阀门设置在排水管道内部,用于控制排水管道的流通与中断;
利用第二水泵将前池的污水通过污水管道抽送至污水处理厂,包括:
控制污水管道阀门开启、并关闭排水管道阀门,污水管道阀门设置在污水管道内部,用于控制污水管道的流通与中断。
根据实时水质数据自动判断是否满足外排水质要求,动态调控排水方向,选择将水排至河道或污水处理厂,从而更加灵活地处理污水,并减少对水体环境的负面影响。
在一种可选的实施方式中,当前降雨量通过雨量计检测获得,雨量计设置在城市雨水排口附近。
第二方面,提供一种自动截流井,适用于上述的控制方法,自动截流井包括:
前池、后池;前池的一侧与城市排水管网连通,另一侧通过隔板与后池的一侧连接;后池的另一侧与河道连通;隔板上设置有无动力挡板堰;无动力挡板堰的堰门常处于紧闭状态,以阻止后池中的河水流向前池,仅当前池的水位达到溢流水位且高于后池的水位时,堰门才在水压下被推开,使得前池中的污水通过堰口流向后池;
第一水泵、第二水泵,均设置在前池的内部,第一水泵用于将前池的污水通过污水管道抽送至污水处理厂,第二水泵用于将前池的污水通过排水管道抽送至后池或通过污水管道抽送至污水处理厂,第一水泵的流量小于第二水泵的流量;
前池液位计,设置在前池的内部,用于检测前池的水位;
后池液位计,设置在后池的内部,用于检测后池的水位;
水质监测设备,设置在前池的内部,用于检测前池中污水的污染指标;
雨量计,设置在城市雨水排口附近,用于检测当前降雨量;
污水管道阀门,设置在与第一水泵以及第二水泵连接的污水管道内部,用于控制污水管道的流通与中断;
排水管道阀门,设置在与第二水泵连接的排水管道内部,用于控制排水管道的流通与中断;
控制器,分别与第一水泵、第二水泵、前池液位计、后池液位计、水质监测设备、雨量计、污水管道阀门、排水管道阀门电连接。
在一种可选的实施方式中,控制器,包括:
获取模块,用于获取前池的水位以及当前降雨量;
控制模块,用于在当前降雨量为零或处于第一预设范围内、前池的水位高于第一水位且低于第二水位的情况下,控制第一水泵启动;或前池的水位高于第二水位且低于第三水位的情况下,控制第一水泵停止工作,并控制第二水泵启动;
还用于在降雨量持续增高,超出第一预设范围,且前池的水位高于第三水位的情况下,控制第二水泵停止工作,通过挡板堰门将前池中的污水排入后池,再由后池排入河道;
时间判断模块,用于在前池的水位高于第三水位的情况下,判断降雨量为零的时间是否超过预设时间;
在降雨量为零的时间超过预设时间的情况下,控制模块控制第二水泵工作。
在一种可选的实施方式中,控制模块,还包括:
指标判断模块,用于在第二水泵工作时,判断前池中污水的污染指标是否合格;
控制模块,还用于在污染指标合格的情况下,控制排水管道阀门开启,并关闭污水管道阀门,利用第二水泵将前池的污水通过排水管道抽送至后池;还用于在污染指标不合格的情况下,控制污水管道阀门开启、并关闭排水管道阀门,利用第二水泵将前池的污水通过污水管道抽送至污水处理厂。
第三方面,本发明提供了一种计算机设备,包括:存储器和处理器,存储器和处理器之间互相通信连接,存储器中存储有计算机指令,处理器通过执行计算机指令,从而执行上述第一方面或其对应的任一实施方式的截流井智能控制方法。
第四方面,本发明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指令,计算机指令用于使计算机执行上述第一方面或其对应的任一实施方式的截流井智能控制方法。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式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,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本发明实施例的自动截留井其中一侧的结构示意图;
图2是根据本发明实施例的自动截留井另一侧的结构示意图;
图3是根据本发明实施例的截流井智能控制方法的流程示意图;
图4是本发明实施例的计算机设备的硬件结构示意图;
附图标记说明:1-前池,11-第一水泵,12-第二水泵,13-污水管道,131-污水管道阀门,14-排水管道,141-排水管道阀门,15-前池液位计,2-后池,21-后池液位计,3-城市排水管网,4-隔板,41-无动力挡板堰,5-河道。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动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。
在一些传统的雨水排口混流污水截流井(雨污截流井)中,大多存在以下不足:
1.截流效果不佳:传统截流井中的挡板堰由于持续污水流入,往往不能完全关闭,导致截流效果不佳,无法有效控制污水的流向,影响河道水体质量。
2.污水溢流频发:由于截流效果不理想,污水在截流井内常常溢流,对城市环境和水体质量造成严重影响。
3.河水倒灌问题:挡板堰不能完全关闭,使得外部河水有可能倒灌进入截流井,加剧了城市污水处理的难度。
4.雨水排口管理不灵活:传统截流井缺乏智能控制,仅凭人工判断开启水泵和关闭挡板堰的时机,无法适应不同降雨情况和污水负荷的变化。
鉴于此,根据本发明实施例,提供了一种截流井智能控制方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
在本实施例中提供了一种截流井智能控制方法,控制方法适用于自动截流井,自动截流井参照图1或2所示,自动截流井包括:前池1、后池2;前池1的一侧与城市排水管网3连通,另一侧通过隔板4与后池2的一侧连接;后池2的另一侧与河道5连通;隔板4上设置有无动力挡板堰41;无动力挡板堰41的堰门常处于紧闭状态,以阻止后池2中的河水流向前池1,仅当前池1的水位达到溢流水位且高于后池2的水位时,堰门才在水压下被推开,使得前池1中的污水通过堰口流向后池2;
前池1内设置有第一水泵11与第二水泵12,第一水泵11的流量小于第二水泵12的流量,第一水泵11用于将前池1的污水通过污水管道13抽送至污水处理厂,第二水泵12用于将前池1的污水通过排水管道14抽送至后池2或通过污水管道13抽送至污水处理厂;前池1的内部还设置有前池液位计15,用于检测前池1的水位;后池2的内部设置有后池液位计21,用于检测后池2的水位;
根据本发明实施例的截流井智能控制方法的流程图,如图3所示,控制方法包括:
步骤S101,获取前池1的水位以及当前降雨量,还可以获取后池2的水位。前池1的水位可以由前池液位计15检测获得,后池2的水位可以由后池液位计21检测获得。
在一些可选的实施方式中,当前降雨量通过雨量计检测获得,雨量计设置在城市雨水排口附近。根据当前降雨量可以判断出当前的天气情况,例如晴天、小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨等。
步骤S102,在当前降雨量为零或处于第一预设范围内、前池1的水位高于第一水位且低于第二水位的情况下,控制第一水泵11启动工作,利用第一水泵11将前池1的污水通过污水管道13抽送至污水处理厂。在当前降雨量为零或处于第一预设范围内、前池1的水位高于第二水位且低于第三水位的情况下,控制第一水泵11停止工作,并控制第二水泵12工作;其中,第三水位低于溢流水位;
一般小雨的降雨量小于10mm、暴雨降雨量在50mm-99.9mm等,因此,本实施例中,可以根据城市一般降雨量的大小,设置第一预设范围,例如第一预设范围可以设置为(0,10],也可以设置为(0,50)等。而当当前降雨量为零时,表示此时没有降雨,也即是当前的天气为晴天或阴天或降雨刚结束等。
本实施例中,城市中的雨污混合水,一般通过城市雨水管道进入截流井前池1,若当前降雨量为零,也即是当前天气为晴天或阴天时,前池1中的污水一般较少,多为积累的污水,且水质较差。当前池1的水位高于第一水位且低于第二水位的情况下,则利用流量较小的第一水泵11将污水直接抽送到市政污水管道13,再输送至污水处理厂,此时,无动力挡板堰41处于常闭状态,有效防止污水溢流以及河水倒灌。其中,第一水位、第二水位、第三水位的设置可以根据截流井前池1的容量进行设置,例如:第一水位可以是高于管底0.05m、第二水位可以是高于管底0.2m、第三水位可以是高于管底0.6m等。
若为降雨已结束或快结束阶段,则此时前池1中的水可能为沉淀的污水;若在降雨初雨阶段,前池1中的水多为清洗地面的污水,而前池1中的水位低于第二水位,则仍然利用流量较小的第一水泵11将污水直接抽送到污水处理厂。
若当前天气可能是持续小、大雨、暴雨阶段,则前池1中的污水开始逐渐增多,水质开始慢慢变好,而当前池1的水位仍然高于第一水位且低于第二水位的情况下,仍然利用流量较小的第一水泵11将污水直接抽送到污水处理厂。若前池1的水位开始高于第二水位且低于第三水位的情况下,前池1水量较大,则控制第二水泵12启动,利用第二水泵12进行大流量排水工作,并关闭第一水泵11。
在前池1的水位高于第一水位且低于第二水位,或在前池1的水位高于第二水位且低于第三水位的过程中,堰门持续保持关闭状态,可以有效防止污水溢流以及河水倒灌。且利用第一水泵11与第二水泵12提前将积累的污水排出,有利于提高排水效率和排放到河道的污水质量。
步骤S103,在降雨量持续增高,超出第一预设范围,且前池1的水位高于溢流水位的情况下,控制第二水泵12停止工作,挡板堰门被打开,通过堰口将前池1中的污水排入后池2,再由后池2排入河道5。
在前池1的水位高于第二水位且低于第三水位的情况下,由大流量第二水泵12将前池1中的污水抽送至污水处理厂或后池2,因此,当水位持续增加后,前池1中的水质提高,渐渐满足排入河道5的条件。
本实施例中,无动力挡板堰41的溢流水位为可以推开堰门的水位。当降雨量持续增高,前池1的水位超过溢流水位,第一水泵11与第二水泵12停止工作,挡板堰门在水压作用下被打开,开始通过挡板堰门将前池1中的污水排入后池2,再由后池2排入河道5。
溢流后,当前池1的水位与后池2的水位相同时,挡板堰在配重筒作用下自动关闭。挡板堰保持常闭状态,防止外河水倒灌。
步骤S104,在前池1的水位高于第三水位的情况下,判断降雨量为零的时间是否超过预设时间,在降雨量为零的时间超过预设时间的情况下,控制第二水泵12工作。
由于在降雨结束后,还有一些地面水流通过城市排水管网3汇入到前池1中,前池1的水位会不断的变化,为了防止堰门频繁开启、关闭,以及第二水泵12在启动与停止之间频繁切换的问题,在前池1的水位高于第三水位的情况下,需要判断降雨量为零的时间是否超过预设时间,比如12小时或24小时等。以预设时间为12小时为例,若降雨量为零的时间持续12小时,则确定降雨已经结束,此时在重新开启第二水泵12,直至低于第二水位,再由第一水泵11进行工作。
降雨结束后,第二水泵12可以确保自动截流井在降雨之后的一定时间,如12~24小时内,及时排除混合雨水,使自动截流井恢复到晴天截流的常态。
本实施例中,根据前池1的水位以及当前降雨量的变化,利用小流量水泵、大流量水泵和无动力挡板堰41进行精准合理调控,不仅可以及时排除混合雨水,还可以自动实现污水的排放,确保污水得到及时处理,有效地防止污水溢流,保证河道5水质。根据降雨量和前池1的水位的变化,及时开启水泵和关闭挡板堰,实现截流井内污水的高效排放和截流,从而有效避免传统截流井截流效果不佳的问题。且本实施例中,采用无动力挡板堰41,防止出现河水倒灌现象,保证了城市环境和水体质量。进一步地,还实现能够智能判断何时开启水泵、何时关闭挡板堰,实现自动化和智能化的排水管理,减少人工干预,降低管理成本,提高城市污水处理效率和水资源保护水平。对于改善城市环境、保护水体质量均具有重要意义。
在一些可选的实施方式中,智能控制方法还包括:检测前池1中污水的污染指标。其中,污染指标,包括COD、NH4、电导率、SS等。
在一些可选的实施方式中,在第二水泵12时,判断前池1中污水的污水指标是否合格;
在污染指标合格的情况下,利用第二水泵12将前池1的污水通过排水管道14抽送至后池2;
在污染指标不合格的情况下,利用第二水泵12将前池1的污水通过污水管道13抽送至污水处理厂。
当前池1的水位高于第二水位且低于第三水位的情况下,此时对应的天气可能为降雨刚结束阶段,或当前持续降雨,但是还未达到堰门开启条件,则需要对前池1中的水进行水质判断,判断是排入污水处理厂还是后池2中,以缓解污水处理厂处理压力,以及提高排水质量。
本实施例中,根据截流井中水位、水质情况,能够智能控制水流方向,以适应不同降雨情况和污水负荷的变化,提高截流效率,减轻污染物对水环境的影响,为城市污水管理和水资源保护提供有力支持。
在一些可选的实施方式中,利用第二水泵12将前池1的污水通过排水管道14抽送至后池2,包括:
控制排水管道阀门141开启,并关闭污水管道阀门131;其中,排水管道阀门141设置在排水管道14内部,用于控制排水管道14的流通与中断;
利用第二水泵12将前池1的污水通过污水管道13抽送至污水处理厂,包括:
控制污水管道阀门131开启、并关闭排水管道阀门141,污水管道阀门131设置在污水管道13内部,用于控制污水管道13的流通与中断。
本实施例中提供的截流井控制方法,能够智能控制截流井中水位和水流方向,以适应不同降雨情况和污水负荷的变化,提高截流效率,减轻污染物对水环境的影响。
当前池1的水位高于第二水位且低于第三水位时,一般为降雨刚结束或刚开始降雨阶段,此时前池1中积存的水,水质不明。可以利用在线水质监测设备,实现自动分质排水。也即是,当前池1中的水质达到排放标准时,排水管道阀门141打开,将前池1中的水排入后池2,再由后池2将水排放至河道5;当水质监测数据不能达到排放要求时,污水管道阀门131打开,将前池1中的水排至市政污水管网,再由市政污水管网输送至污水处理厂。从而自动调节排水方向,实现智能化的排水管理。这样的智能控制方法可以提高排水效率,减轻污染物对水环境的影响,为城市污水管理和水资源保护提供有力支持。该智能控制方法能够提高城市污水处理效率,减少污染物对水环境的影响,有助于实现城市水资源的可持续发展。
本实施例中,根据实时水质数据自动判断是否满足外排水质要求,动态调控排水方向,选择将水排至河道5或污水处理厂,从而更加灵活地处理污水,并减少对水体环境的负面影响。
在一些可选的实施方式中,控制第一水泵11将前池1的污水通过污水管道13抽送至污水处理厂,包括:控制第一水泵11开启的同时,控制污水管道阀门131开启。
本实施例中,通过对污水管道阀门131的控制,可以将前池1中的污水排入污水处理厂,从而改善城市水环境质量,还可以提高后期截流效率和排水效率。
在本实施例中还提供了一种自动截流井,该自动截流井适用于上述的截流井智能控制方法,参照图1或图2所示,自动截流井包括:
前池1、后池2;前池1的一侧与城市排水管网3连通,另一侧通过隔板4与后池2的一侧连接;后池2的另一侧与河道5连通;隔板4上设置有无动力挡板堰41;无动力挡板堰41的堰门常处于紧闭状态,以阻止后池2中的河水流向前池1,仅当前池1的水位达到溢流水位且高于后池2的水位时,堰门才在水压下被推开,使得前池1中的污水通过堰口流向后池2;
第一水泵11、第二水泵12,均设置在前池1的内部,第一水泵11用于将前池1的污水通过污水管道13抽送至污水处理厂,第二水泵12用于将前池1的污水通过排水管道14抽送至后池2或通过污水管道13抽送至污水处理厂,第一水泵11的流量小于第二水泵12的流量;
前池液位计15,设置在前池1的内部,用于检测前池1的水位;
后池液位计21,设置在后池2的内部,用于检测后池2的水位;
水质监测设备(图中未示出),设置在前池1的内部,用于检测前池1中污水的污染指标;
雨量计(图中未示出),设置在城市雨水排口附近,用于检测当前降雨量;
污水管道阀门131,设置在与第一水泵11以及第二水泵12连接的污水管道13内部,用于控制污水管道13的流通与中断;
排水管道阀门141,设置在与第二水泵12连接的排水管道14内部,用于控制排水管道14的流通与中断;
控制器图中未示出,分别与第一水泵11、第二水泵12、前池液位计15、后池液位计21、水质监测设备、雨量计、污水管道阀门131、排水管道阀门141电连接。
在一些可选的实施方式中,控制器,包括:
获取模块,用于获取前池1的水位、后池2的水位以及当前降雨量;
控制模块,用于在当前降雨量为零或处于第一预设范围内、前池1的水位高于第一水位且低于第二水位的情况下,控制第一水泵11启动;或前池1的水位高于第二水位且低于第三水位的情况下,控制第一水泵11停止工作,并控制第二水泵12启动;
还用于在降雨量持续增高,超出第一预设范围,且前池1的水位高于第三水位的情况下,控制第二水泵12停止工作,通过挡板堰门将前池1中的污水排入后池2,再由后池2排入河道5。
时间判断模块,用于在前池1的水位高于第三水位的情况下,判断降雨量为零的时间是否超过预设时间;
在降雨量为零的时间超过预设时间的情况下,控制模块控制第二水泵12工作。
在一些可选的实施方式中,控制模块,还包括:
指标判断模块,用于在第二水泵12工作时,判断前池1中污水的污染指标是否合格;
控制模块,还用于在污染指标合格的情况下,控制排水管道阀门141开启,并关闭污水管道阀门131,利用第二水泵12将前池1的污水通过排水管道14抽送至后池2;还用于在污染指标不合格的情况下,控制污水管道阀门131开启、并关闭排水管道阀门141,利用第二水泵12将前池1的污水通过污水管道13抽送至污水处理厂。
本实施例中,控制器中与模块相关的描述详见上述方法实施例,在此不再赘述。术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以上实施例所描述的,模块较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
本实施例中的控制器是以功能单元的形式来呈现,这里的单元是指ASIC电路,执行一个或多个软件或固定程序的处理器和存储器,和/或其他可以提供上述功能的器件。
上述各个模块的更进一步的功能描述与上述对应实施例相同,在此不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机设备,具有上述控制器中包括的模块。
请参阅图4,图4是本发明可选实施例提供的一种计算机设备的结构示意图,如图4所示,该计算机设备包括:一个或多个处理器10、存储器20,以及用于连接各部件的接口,包括高速接口和低速接口。各个部件利用不同的总线互相通信连接,并且可以被安装在公共主板上或者根据需要以其它方式安装。处理器可以对在计算机设备内执行的指令进行处理,包括存储在存储器中或者存储器上以在外部输入/输出装置(诸如,耦合至接口的显示设备)上显示GUI的图形信息的指令。在一些可选的实施方式中,若需要,可以将多个处理器和/或多条总线与多个存储器和多个存储器一起使用。同样,可以连接多个计算机设备,各个设备提供部分必要的操作(例如,作为服务器阵列、一组刀片式服务器、或者多处理器系统)。图4中以一个处理器10为例。
处理器10可以是中央处理器,网络处理器或其组合。其中,处理器10还可以进一步包括硬件芯片。上述硬件芯片可以是专用集成电路,可编程逻辑器件或其组合。上述可编程逻辑器件可以是复杂可编程逻辑器件,现场可编程逻辑门阵列,通用阵列逻辑或其任意组合。
其中,存储器20存储有可由至少一个处理器10执行的指令,以使至少一个处理器10执行实现上述实施例示出的方法。
存储器20可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储根据一种小程序落地页的展现的计算机设备的使用所创建的数据等。此外,存储器20可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非瞬时存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非瞬时固态存储器件。在一些可选的实施方式中,存储器20可选包括相对于处理器10远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至该计算机设备。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
存储器20可以包括易失性存储器,例如,随机存取存储器;存储器也可以包括非易失性存储器,例如,快闪存储器,硬盘或固态硬盘;存储器20还可以包括上述种类的存储器的组合。
该计算机设备还包括通信接口30,用于该计算机设备与其他设备或通信网络通信。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,上述根据本发明实施例的方法可在硬件、固件中实现,或者被实现为可记录在存储介质,或者被实现通过网络下载的原始存储在远程存储介质或非暂时机器可读存储介质中并将被存储在本地存储介质中的计算机代码,从而在此描述的方法可被存储在使用通用计算机、专用处理器或者可编程或专用硬件的存储介质上的这样的软件处理。其中,存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体、随机存储记忆体、快闪存储器、硬盘或固态硬盘等;进一步地,存储介质还可以包括上述种类的存储器的组合。可以理解,计算机、处理器、微处理器控制器或可编程硬件包括可存储或接收软件或计算机代码的存储组件,当软件或计算机代码被计算机、处理器或硬件访问且执行时,实现上述实施例示出的方法。
虽然结合附图描述了本发明的实施例,但是本领域技术人员可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下做出各种修改和变型,这样的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。
Claims (10)
1.一种截流井智能控制方法,其特征在于,所述控制方法适用于自动截流井,所述自动截流井包括:前池(1)、后池(2);所述前池(1)的一侧与城市排水管网(3)连通,另一侧通过隔板(4)与所述后池(2)的一侧连接;所述后池(2)的另一侧与河道(5)连通;所述隔板(4)上设置有无动力挡板堰(41);所述无动力挡板堰(41)的堰门常处于紧闭状态,以阻止所述后池(2)中的河水流向所述前池(1),仅当所述前池(1)的水位达到溢流水位且高于所述后池(2)的水位时,堰门才在水压下被推开,使得所述前池(1)中的污水通过堰口流向所述后池(2);
所述前池(1)内设置有第一水泵(11)与第二水泵(12),所述第一水泵(11)的流量小于所述第二水泵(12)的流量,所述第一水泵(11)用于将所述前池(1)的污水通过污水管道(13)抽送至污水处理厂,所述第二水泵(12)用于将所述前池(1)的污水通过排水管道(14)抽送至所述后池(2)或通过所述污水管道(13)抽送至污水处理厂;
所述控制方法包括:
获取所述前池(1)的水位以及当前降雨量;
在所述当前降雨量为零或处于第一预设范围内,所述前池(1)的水位高于第一水位且低于第二水位的情况下,控制所述第一水泵(11)工作,利用所述第一水泵(11)将所述前池(1)的污水通过污水管道(13)抽送至所述污水处理厂;在所述前池(1)的水位高于所述第二水位且低于第三水位的情况下,控制所述第一水泵(11)停止工作,并控制所述第二水泵(12)工作;其中,所述第三水位低于所述溢流水位;
在降雨量持续增高,超出所述第一预设范围,且所述前池(1)的水位高于所述溢流水位的情况下,控制所述第二水泵(12)停止工作,所述挡板堰门被打开,通过所述堰口将所述前池(1)中的污水排入所述后池(2),再由所述后池(2)排入所述河道(5);
在所述前池(1)的水位高于所述第三水位的情况下,判断所述降雨量为零的时间是否超过预设时间,在所述降雨量为零的时间超过预设时间的情况下,控制所述第二水泵(12)工作。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,还包括:
检测所述前池(1)中污水的污染指标。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,在所述第二水泵(12)时,判断所述前池(1)中污水的污水指标是否合格;
在污染指标合格的情况下,利用所述第二水泵(12)将所述前池(1)的污水通过排水管道(14)抽送至所述后池(2);
在所述污染指标不合格的情况下,利用所述第二水泵(12)将所述前池(1)的污水通过污水管道(13)抽送至所述污水处理厂。
4.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述利用所述第二水泵(12)将所述前池(1)的污水通过排水管道(14)抽送至所述后池(2),包括:
控制排水管道阀门(141)开启,并关闭污水管道阀门(131);其中,所述排水管道阀门(141)设置在所述排水管道(14)内部,用于控制所述排水管道(14)的流通与中断;
所述利用所述第二水泵(12)将所述前池(1)的污水通过污水管道(13)抽送至所述污水处理厂,包括:
控制所述污水管道阀门(131)开启、并关闭所述排水管道阀门(141),所述污水管道阀门(131)设置在所述污水管道(13)内部,用于控制所述污水管道(13)的流通与中断。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当前降雨量通过雨量计检测获得,所述雨量计设置在城市雨水排口附近。
6.一种自动截流井,其特征在于,适用于上述权利要求1-5任意一项所述的控制方法,所述自动截流井包括:
前池(1)、后池(2);所述前池(1)的一侧与城市排水管网(3)连通,另一侧通过隔板(4)与所述后池(2)的一侧连接;所述后池(2)的另一侧与河道(5)连通;所述隔板(4)上设置有无动力挡板堰(41);所述无动力挡板堰(41)的堰门常处于紧闭状态,以阻止所述后池(2)中的河水流向所述前池(1),仅当所述前池(1)的水位达到溢流水位且高于所述后池(2)的水位时,堰门才在水压下被推开,使得所述前池(1)中的污水通过堰口流向所述后池(2);
第一水泵(11)、第二水泵(12),均设置在所述前池(1)的内部,所述第一水泵(11)用于将所述前池(1)的污水通过污水管道(13)抽送至污水处理厂,所述第二水泵(12)用于将所述前池(1)的污水通过排水管道(14)抽送至后池(2)或通过所述污水管道(13)抽送至所述污水处理厂,所述第一水泵(11)的流量小于所述第二水泵(12)的流量;
前池液位计(15),设置在所述前池(1)的内部,用于检测所述前池(1)的水位;
后池液位计(21),设置在所述后池(2)的内部,用于检测所述后池(2)的水位;
水质监测设备,设置在所述前池(1)的内部,用于检测所述前池(1)中污水的污染指标;
雨量计,设置在城市雨水排口附近,用于检测当前降雨量;
污水管道阀门(131),设置在与所述第一水泵(11)以及所述第二水泵(12)连接的污水管道(13)内部,用于控制所述污水管道(13)的流通与中断;
排水管道阀门(141),设置在与所述第二水泵(12)连接的排水管道(14)内部,用于控制所述排水管道(14)的流通与中断;
控制器,分别与所述第一水泵(11)、所述第二水泵(12)、所述前池液位计(15)、所述后池液位计(21)、所述水质监测设备、所述雨量计、所述污水管道阀门(131)、所述排水管道阀门(141)电连接。
7.根据权利要求6所述的自动截流井,其特征在于,所述控制器,包括:
获取模块,用于获取所述前池(1)的水位以及当前降雨量;
控制模块,用于在所述当前降雨量为零或处于第一预设范围内、所述前池(1)的水位高于第一水位且低于第二水位的情况下,控制所述第一水泵(11)启动;或所述前池(1)的水位高于所述第二水位且低于第三水位的情况下,控制所述第一水泵(11)停止工作,并控制所述第二水泵(12)启动;
还用于在降雨量持续增高,超出所述第一预设范围,且所述前池(1)的水位高于所述第三水位的情况下,控制所述第二水泵(12)停止工作,通过所述挡板堰门将所述前池(1)中的污水排入所述后池(2),再由所述后池(2)排入所述河道(5);
时间判断模块,用于在所述前池(1)的水位高于所述第三水位的情况下,判断所述降雨量为零的时间是否超过预设时间;
在所述降雨量为零的时间超过预设时间的情况下,所述控制模块控制所述第二水泵(12)工作。
8.根据权利要求7所述的自动截流井,其特征在于,所述控制模块,还包括:
指标判断模块,用于在所述第二水泵(12)工作时,判断所述前池(1)中污水的污染指标是否合格;
所述控制模块,还用于在所述污染指标合格的情况下,控制所述排水管道阀门(141)开启,并关闭污水管道阀门(131),利用所述第二水泵(12)将所述前池(1)的污水通过排水管道(14)抽送至所述后池(2);还用于在所述污染指标不合格的情况下,控制所述污水管道阀门(131)开启、并关闭所述排水管道阀门(141),利用所述第二水泵(12)将所述前池(1)的污水通过污水管道(13)抽送至污水处理厂。
9.一种计算机设备,其特征在于,包括:
存储器和处理器,所述存储器和所述处理器之间互相通信连接,所述存储器中存储有计算机指令,所述处理器通过执行所述计算机指令,从而执行权利要求1-5任一项所述的截流井智能控制方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使所述计算机执行权利要求1-5任一项所述的截流井智能控制方法。
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