CN117701329A - 一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法及系统,涉及润滑油净化技术领域,包括获取待处理润滑油信息,根据待处理润滑油信息,对待处理润滑油进行净化,获取净化润滑油信息,根据润滑油还原方案信息,对净化后的润滑油进行还原,获取还原润滑油信息。本发明通过润滑油杂质分析模型,获取需要净化的待处理润滑油杂质信息,提高了润滑油净化效率,通过对净化后的润滑油进行准确评估,避免净化后的润滑油对润滑油的还原和最终性能影响过大,通过对润滑油质量进行评估,获取润滑油评估指数,确保润滑油的质量符合实际使用标准,帮助企业优化润滑油管理,提高生产效率,降低成本,减少风险,并实现精细化管理。

Description

一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法及系统
技术领域
本发明涉及润滑油净化技术领域,具体是涉及一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法及系统。
背景技术
润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用,润滑油使用十分广泛,而且汽车、机械在使用过程中需要不断更换润滑油来改善机械的性能,因此每年会产生大量的废旧润滑油,大量的废旧润滑油不易处理,很多时候采用焚烧处理的方法进行处理,造成石油资源极大的浪费。
对废弃润滑油的回收再利用是减少能耗的重要手段。现有的回收再利用润滑油的方法主要包括二次炼制提纯法让热炉、离心泵等设备,各种回收再利用设备的能耗也很高,劳动强度也较大,并且获得油品质量也无法达到使用标准。
目前对于润滑油的还原净化控制还存在着无法根据待处理润滑油质量数据,如粘度、酸度、碱度、水分含量等对润滑油中的污染杂质进行准确分析,选取合适的净化方式,无法对净化后的润滑油的性能和质量进行准确评估,无法避免对润滑油的还原和最终性能的影响过大,无法对最终得到的润滑油质量进行准确评估的问题。
发明内容
为解决上述技术问题,提供一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法及系统,本技术方案解决了上述背景技术中提出的无法根据待处理润滑油质量数据,如粘度、酸度、碱度、水分含量等对润滑油中的污染杂质进行准确分析,选取合适的净化方式,无法对净化后的润滑油的性能和质量进行准确评估,无法避免对润滑油的还原和最终性能的影响过大,无法对最终得到的润滑油质量进行准确评估的问题。
为达到以上目的,本发明采用的技术方案为:
一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法,包括:
获取待处理润滑油信息,所述待处理润滑油信息包括待处理润滑油种类信息、待处理润滑油应用环境信息和待处理润滑油污染信息;
根据待处理润滑油信息,对待处理润滑油进行净化,获取净化润滑油信息;
根据净化润滑油信息,基于实际润滑油还原需求,获取润滑油还原方案信息;
根据润滑油还原方案信息,对净化后的润滑油进行还原,获取还原润滑油信息;
根据还原润滑油信息,对还原后的润滑油进行评估,获取润滑油评估指数;
基于润滑油实际应用需求,获取润滑油评估指数阈值;
根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断润滑油评估指数是否低于润滑油评估指数阈值,若否,则还原后的润滑油达到应用标准,该润滑油可用,若是,则还原后的润滑油不可用,根据润滑油评估指数,对润滑油还原进行调整。
优选的,所述根据待处理润滑油信息,对待处理润滑油进行净化,获取净化润滑油信息,具体包括:
根据待处理润滑油信息,基于润滑油质量检测,获取待处理润滑油质量数据,所述待处理润滑油质量数据包括待处理润滑油物理属性信息和化学属性信息;
根据待处理润滑油信息,获取待处理润滑油种类信息;
根据待处理润滑油种类信息,获取待处理润滑油标准数据;
根据待处理润滑油信息,基于成分检测,获取待处理润滑油成分种类信息;
根据待处理润滑油质量数据、待处理润滑油标准数据和待处理润滑油成分种类信息,获取待处理润滑油杂质信息;
根据待处理润滑油杂质信息,对待处理润滑油进行净化,获取净化润滑油信息。
优选的,所述根据待处理润滑油质量数据、待处理润滑油标准数据和待处理润滑油成分种类信息,获取待处理润滑油杂质信息,具体包括:
根据待处理润滑油质量数据和待处理润滑油标准数据,获取待处理润滑油异常指标信息;
获取润滑油历史净化数据,所述润滑油历史净化数据包括润滑油历史质量数据和润滑油历史成分种类信息;
根据润滑油历史净化数据,获取润滑油历史标准数据,所述润滑油历史标准数据包括润滑油历史标准成分含量信息、润滑油历史标准成分种类信息和润滑油历史标准质量数据;
根据润滑油历史质量数据、润滑油历史成分种类信息和润滑油历史标准数据,获取润滑油杂质分析模型;
根据待处理润滑油异常指标信息和待处理润滑油成分种类信息,基于润滑油杂质分析模型,获取待处理润滑油初始杂质信息;
基于润滑油实际产品标准,获取润滑油杂质阈值信息;
根据待处理润滑油初始杂质信息和润滑油杂质阈值信息,获取待处理润滑油杂质信息;
其中,润滑油杂质分析模型具体为:
式中,表示第t种待处理润滑油杂质的含量,/>表示待处理润滑油第i个与第t种杂质相关的待处理润滑油质量指标,/>表示待处理润滑油第i个与第t种杂质相关的待处理润滑油标准质量指标,/>表示待处理润滑油第t种杂质对待处理润滑油第i个质量指标的影响系数,n为待处理润滑油质量指标的总数目。
优选的,所述根据待处理润滑油杂质信息,对待处理润滑油进行净化,获取净化润滑油信息,还包括:
根据净化润滑油信息,获取净化润滑油成分信息;
根据净化润滑油成分信息,获取润滑油净化指数;
基于润滑油还原需求,获取润滑油净化指数阈值;
根据润滑油净化指数和润滑油净化指数阈值,判断润滑油净化指数是否超出润滑油净化指数阈值,若否,则该润滑油净化已达标,若是,则润滑油净化不符合实际标准,根据净化润滑油信息,对润滑油进行调整;
其中,润滑油净化指数计算公式为:
式中,为润滑油净化指数,/>为润滑油的性能影响系数的权重,/>为净化润滑油的第j种成分对润滑油性能的影响系数,/>为净化润滑油的第j种成分的含量,/>为润滑油的还原影响系数的权重,/>为净化润滑油的第j种成分对润滑油还原的影响系数,m为净化润滑油成分种类的总数目。
优选的,所述根据润滑油还原方案信息,对净化后的润滑油进行还原,获取还原润滑油信息:
根据净化润滑油信息,获取净化润滑油性能信息;
根据净化润滑油性能信息和待处理润滑油应用环境信息,基于润滑油实际还原需求,获取净化润滑油还原方式信息;
根据净化润滑油还原方式信息,获取润滑油还原方案信息;
根据润滑油还原方案信息,对净化后的润滑油进行还原,获取还原润滑油信息。
优选的,所述根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断润滑油评估指数是否低于润滑油评估指数阈值,具体包括:
根据还原润滑油信息,基于属性检测,获取还原润滑油属性数据;
根据还原润滑油属性数据,对润滑油质量进行评估,获取润滑油评估指数;
基于润滑油实际应用需求,获取润滑油评估指数阈值;
根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断还原润滑油是否符合标准;
若润滑油评估指数低于润滑油评估指数阈值,则还原后的润滑油不可用,根据润滑油评估指数,对润滑油还原进行调整;
若润滑油评估指数未低于润滑油评估指数阈值,则还原后的润滑油达到应用标准,该润滑油可用;
其中,润滑油评估指数的计算公式为:
式中,R为润滑油评估指数,为还原润滑油性能指数,/>为还原润滑油氧化安定性的润滑油性能影响系数,/>为还原润滑油的氧化安定性指数,/>为还原润滑油粘度的润滑油性能影响系数,/>为还原润滑油粘度,/>为还原润滑油的标准粘度,/>为还原润滑油的温度,为还原润滑油的标准温度。
进一步的,提出一种基于数据分析的润滑油还原净化控制系统,用于实现如上述的控制方法,包括:
主控制模块,所述主控制模块用于根据待处理润滑油初始杂质信息和润滑油杂质阈值信息,获取待处理润滑油杂质信息,根据润滑油净化指数和润滑油净化指数阈值,判断润滑油净化指数是否超出润滑油净化指数阈值,根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断还原润滑油是否符合标准,根据净化润滑油信息,基于实际润滑油还原需求,获取润滑油还原方案信息,基于润滑油实际产品标准,获取润滑油杂质阈值信息,根据净化润滑油信息,对润滑油进行调整,根据润滑油评估指数,对润滑油还原进行调整;
信息获取模块,所述信息获取模块用于获取待处理润滑油信息、待处理润滑油种类信息、待处理润滑油应用环境信息、待处理润滑油污染信息、润滑油历史净化数据、润滑油历史净化数据包括润滑油历史质量数据和润滑油历史成分种类信息,根据待处理润滑油信息,基于润滑油质量检测,获取待处理润滑油质量数据,根据待处理润滑油信息,获取待处理润滑油种类信息,根据待处理润滑油种类信息,获取待处理润滑油标准数据,并传输至计算模块;
计算模块,所述计算模块用于根据润滑油历史质量数据、润滑油历史成分种类信息和润滑油历史标准数据,获取润滑油杂质分析模型,根据待处理润滑油异常指标信息和待处理润滑油成分种类信息,基于润滑油杂质分析模型,获取待处理润滑油初始杂质信息,根据净化润滑油信息,获取净化润滑油成分信息,根据净化润滑油成分信息,获取润滑油净化指数,根据还原润滑油信息,基于属性检测,获取还原润滑油属性数据,根据还原润滑油属性数据,对润滑油质量进行评估,获取润滑油评估指数;
显示模块,所述显示模块与主控制模块交互,用于显示待处理润滑油杂质信息、润滑油净化指数和润滑油评估指数。
可选的,所述主控制模块,具体包括:
控制单元,所述控制单元用于根据净化润滑油信息,基于实际润滑油还原需求,获取润滑油还原方案信息,基于润滑油实际产品标准,获取润滑油杂质阈值信息,根据净化润滑油信息,对润滑油进行调整,根据润滑油评估指数,对润滑油还原进行调整;
信息接收单元,所述信息接收单元与信息获取模块和计算模块交互,用于获取数据,并传输至判断单元;
判断单元,所述判断单元用于根据待处理润滑油初始杂质信息和润滑油杂质阈值信息,获取待处理润滑油杂质信息,根据润滑油净化指数和润滑油净化指数阈值,判断润滑油净化指数是否超出润滑油净化指数阈值,根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断还原润滑油是否符合标准。
可选的,所述信息获取模块,具体包括:
第一获取单元,所述第一获取单元用于获取待处理润滑油信息、待处理润滑油种类信息、待处理润滑油应用环境信息、待处理润滑油污染信息、润滑油历史净化数据、润滑油历史净化数据包括润滑油历史质量数据和润滑油历史成分种类信息;
第二获取单元,所述第二获取单元用于根据待处理润滑油信息,基于润滑油质量检测,获取待处理润滑油质量数据,根据待处理润滑油信息,获取待处理润滑油种类信息,根据待处理润滑油种类信息,获取待处理润滑油标准数据,并传输至计算模块。
可选的,所述计算模块,具体包括:
杂质分析单元,所述杂质分析单元用于根据润滑油历史质量数据、润滑油历史成分种类信息和润滑油历史标准数据,获取润滑油杂质分析模型,根据待处理润滑油异常指标信息和待处理润滑油成分种类信息,基于润滑油杂质分析模型,获取待处理润滑油初始杂质信息;
润滑油净化单元,所述润滑油净化单元用于根据净化润滑油信息,获取净化润滑油成分信息,根据净化润滑油成分信息,获取润滑油净化指数;
润滑油评估单元,所述润滑油评估单元用于根据还原润滑油信息,基于属性检测,获取还原润滑油属性数据,根据还原润滑油属性数据,对润滑油质量进行评估,获取润滑油评估指数。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
本发明提出一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法及系统,通过润滑油杂质分析模型,基于润滑油杂质阈值,获取需要净化的待处理润滑油杂质信息,提高了润滑油净化效率,通过对净化后的润滑油进行准确评估,避免净化后的润滑油对润滑油的还原和最终性能影响过大,通过对润滑油质量进行评估,获取润滑油评估指数,确保润滑油的质量符合实际使用标准,帮助企业优化润滑油管理,提高生产效率,降低成本,减少风险,并实现精细化管理。
附图说明
图1为本发明提出的一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法流程图;
图2为本发明的净化润滑油信息获取流程图;
图3为本发明中待处理润滑油杂质信息获取流程图;
图4为本发明提出的一种基于数据分析的润滑油还原净化控制系统结构框图。
具体实施方式
以下描述用于揭露本发明以使本领域技术人员能够实现本发明。以下描述中的优选实施例只作为举例,本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。
参照图1-图3所示,本发明实施例中的一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法,包括:
S100:获取待处理润滑油信息,所述待处理润滑油信息包括待处理润滑油种类信息、待处理润滑油应用环境信息和待处理润滑油污染信息;
S200:根据待处理润滑油信息,对待处理润滑油进行净化,获取净化润滑油信息;
具体而言,根据待处理润滑油信息,对待处理润滑油进行净化,获取净化润滑油信息,具体包括:
根据待处理润滑油信息,基于润滑油质量检测,获取待处理润滑油质量数据,所述待处理润滑油质量数据包括待处理润滑油物理属性信息和化学属性信息;
根据待处理润滑油信息,获取待处理润滑油种类信息;
根据待处理润滑油种类信息,获取待处理润滑油标准数据;
根据待处理润滑油信息,基于成分检测,获取待处理润滑油成分种类信息;
根据待处理润滑油质量数据、待处理润滑油标准数据和待处理润滑油成分种类信息,获取待处理润滑油杂质信息;
根据待处理润滑油杂质信息,对待处理润滑油进行净化,获取净化润滑油信息。
具体地,根据待处理润滑油质量数据、待处理润滑油标准数据和待处理润滑油成分种类信息,获取待处理润滑油杂质信息,具体包括:
根据待处理润滑油质量数据和待处理润滑油标准数据,获取待处理润滑油异常指标信息;
获取润滑油历史净化数据,所述润滑油历史净化数据包括润滑油历史质量数据和润滑油历史成分种类信息;
根据润滑油历史净化数据,获取润滑油历史标准数据,所述润滑油历史标准数据包括润滑油历史标准成分含量信息、润滑油历史标准成分种类信息和润滑油历史标准质量数据;
根据润滑油历史质量数据、润滑油历史成分种类信息和润滑油历史标准数据,获取润滑油杂质分析模型;
根据待处理润滑油异常指标信息和待处理润滑油成分种类信息,基于润滑油杂质分析模型,获取待处理润滑油初始杂质信息;
基于润滑油实际产品标准,获取润滑油杂质阈值信息;
根据待处理润滑油初始杂质信息和润滑油杂质阈值信息,获取待处理润滑油杂质信息;
其中,润滑油杂质分析模型具体为:
式中,表示第t种待处理润滑油杂质的含量,/>表示待处理润滑油第i个与第t种杂质相关的待处理润滑油质量指标,/>表示待处理润滑油第i个与第t种杂质相关的待处理润滑油标准质量指标,/>表示待处理润滑油第t种杂质对待处理润滑油第i个质量指标的影响系数,n为待处理润滑油质量指标的总数目。
本方案中,通过润滑油历史质量数据、润滑油历史成分种类信息和润滑油历史标准数据,对现有成分分析模型进行训练,获取润滑油杂质分析模型,根据待处理润滑油质量数据、待处理润滑油标准数据和待处理润滑油成分种类信息,获取待处理润滑油初始杂质信息,可以理解的是,在润滑油中存在着多种杂质,无法对杂质进行彻底去除,根据待处理润滑油初始杂质信息和润滑油杂质阈值信息,获取待处理润滑油杂质信息,快速筛选出需要去除的杂质,提高了润滑油的净化效率。
实际上,对于润滑油的还原净化而言,待处理润滑油的杂质的种类信息被包含于润滑油的历史处理信息中,而润滑油杂质分析模型中的表示待处理润滑油第t种杂质对待处理润滑油第i个质量指标的影响系数为通过润滑油历史还原净化数据对润滑油杂质分析模型进行拟合,得到每种杂质对润滑油质量的影响系数,例如通过润滑油的酸值和碱值,确定润滑油中硫的杂质含量,其中润滑油的酸值和碱值为润滑油的两个质量指标,评估硫的含量对润滑油的酸值和碱值的影响,获得硫对润滑油的酸值和碱值的影响系数
根据待处理润滑油杂质信息,对待处理润滑油进行净化,获取净化润滑油信息,还包括:
根据净化润滑油信息,获取净化润滑油成分信息;
根据净化润滑油成分信息,获取润滑油净化指数;
基于润滑油还原需求,获取润滑油净化指数阈值;
根据润滑油净化指数和润滑油净化指数阈值,判断润滑油净化指数是否超出润滑油净化指数阈值,若否,则该润滑油净化已达标,若是,则润滑油净化不符合实际标准,根据净化润滑油信息,对润滑油进行调整;
其中,润滑油净化指数计算公式为:
式中,为润滑油净化指数,/>为润滑油的性能影响系数的权重,/>为净化润滑油的第j种成分对润滑油性能的影响系数,/>为净化润滑油的第j种成分的含量,/>为润滑油的还原影响系数的权重,/>为净化润滑油的第j种成分对润滑油还原的影响系数,m为净化润滑油成分种类的总数目。
本方案中,通过净化润滑油成分信息,对净化后的润滑油进行评估,获取润滑油净化指数,通过润滑油净化指数和润滑油净化指数阈值,判断润滑油净化指数是否超出润滑油净化指数阈值,根据润滑油净化指数,避免润滑油的净化对后续润滑油还原和最终润滑油信息的影响过大。
本实施例中通过将最终完成的润滑油质量和中国等效采用国际标准化组织(ISO)制定的ISO6743/0润滑剂、工业润滑油及有关产品 (L类)分类标准,制定的国家标准GB7631进行比对,设置润滑油杂质阈值和润滑油净化指数阈值,在确保润滑油质量的同时避免一些重复处理工序造成资源的浪费。
本方案通过历史润滑油还原净化数据中的净化润滑油数据、还原润滑油数据和完成还原净化的润滑油数据,评估净化后的润滑油每种成分对于最终完成还原净化的润滑油的性能的影响程度,得到“为净化润滑油的第j种成分对润滑油性能的影响系数”,根据净化后的润滑油每种成分对润滑油的还原流程的影响,得到“/>为净化润滑油的第j种成分对润滑油还原的影响系数”,再根据专家指导,对于净化润滑油的第j种成分对润滑油性能的影响系数和净化润滑油的第j种成分对润滑油还原的影响系数,设定不同的权重,例如净化润滑油的A成分对最终完成还原净化的润滑油质量无影响,但在净化润滑油的还原过程中会和B添加剂发生反应生成化合物C,而C回答最终完成还原净化的润滑油质量造成影响,需要设定不同权重来评估净化润滑油的A成分对润滑油性能和润滑油还原不同的影响程度。
对于最终完成还原净化的润滑油而言,润滑油的氧化安定性和粘度反映润滑油的具体性能,根据标准润滑油在标准温度下,润滑油的氧化安定性和粘度与润滑油性能指数的回归曲线,得到还原润滑油氧化安定性的润滑油性能影响系数和还原润滑油粘度的润滑油性能影响系数。
S300:根据净化润滑油信息,基于实际润滑油还原需求,获取润滑油还原方案信息;
具体而言,净化润滑油的成分的不同,会导致对净化润滑油还原工序的不同,根据净化润滑油信息,选取合适的添加剂将净化润滑油进行还原,恢复润滑油的性能。
S400:根据润滑油还原方案信息,对净化后的润滑油进行还原,获取还原润滑油信息;
具体而言,根据润滑油还原方案信息,对净化后的润滑油进行还原,获取还原润滑油信息:
根据净化润滑油信息,获取净化润滑油性能信息;
根据净化润滑油性能信息和待处理润滑油应用环境信息,基于润滑油实际还原需求,获取净化润滑油还原方式信息;
根据净化润滑油还原方式信息,获取润滑油还原方案信息;
根据润滑油还原方案信息,对净化后的润滑油进行还原,获取还原润滑油信息。
本方案中,通过净化润滑油性能信息和待处理润滑油应用环境信息,基于润滑油实际还原需求,获取净化润滑油还原方式信息,调整润滑油的性能,恢复润滑油的基本性能和使用价值,使其能够再次被使用,避免了资源的浪费。
S500:根据还原润滑油信息,对还原后的润滑油进行评估,获取润滑油评估指数;
S600:基于润滑油实际应用需求,获取润滑油评估指数阈值;
S700:根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断润滑油评估指数是否低于润滑油评估指数阈值,若否,则还原后的润滑油达到应用标准,该润滑油可用,若是,则还原后的润滑油不可用,根据润滑油评估指数,对润滑油还原进行调整。
具体而言,根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断润滑油评估指数是否低于润滑油评估指数阈值,具体包括:
根据还原润滑油信息,基于属性检测,获取还原润滑油属性数据;
根据还原润滑油属性数据,对润滑油质量进行评估,获取润滑油评估指数;
基于润滑油实际应用需求,获取润滑油评估指数阈值;
根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断还原润滑油是否符合标准;
若润滑油评估指数低于润滑油评估指数阈值,则还原后的润滑油不可用,根据润滑油评估指数,对润滑油还原进行调整;
若润滑油评估指数未低于润滑油评估指数阈值,则还原后的润滑油达到应用标准,该润滑油可用;
其中,润滑油评估指数的计算公式为:
式中,R为润滑油评估指数,为还原润滑油性能指数,/>为还原润滑油氧化安定性的润滑油性能影响系数,/>为还原润滑油的氧化安定性指数,/>为还原润滑油粘度的润滑油性能影响系数,/>为还原润滑油粘度,/>为还原润滑油的标准粘度,/>为还原润滑油的温度,为还原润滑油的标准温度。
本方案中,通过对还原润滑油信息进行属性检测,获取还原润滑油属性数据,根据还原润滑油属性数据,对润滑油质量进行评估,获取润滑油评估指数,通过润滑油评估指数对润滑油的性能和质量进行评估,确保还原净化后的润滑油能够符合实际的使用需求,提高润滑油的延长使用寿命,根据润滑油评估指数,对润滑油还原进行调整,及时发现润滑油还原净化的异常,避免了资源的浪费。
参照图4所示,进一步的,结合上述一种基于数据分析的润滑油还原净化控制 系统,提出了一种基于数据分析的润滑油还原净化控制系统,包括:
主控制模块,所述主控制模块用于根据待处理润滑油初始杂质信息和润滑油杂质阈值信息,获取待处理润滑油杂质信息,根据润滑油净化指数和润滑油净化指数阈值,判断润滑油净化指数是否超出润滑油净化指数阈值,根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断还原润滑油是否符合标准,根据净化润滑油信息,基于实际润滑油还原需求,获取润滑油还原方案信息,基于润滑油实际产品标准,获取润滑油杂质阈值信息,根据净化润滑油信息,对润滑油进行调整,根据润滑油评估指数,对润滑油还原进行调整;
信息获取模块,所述信息获取模块用于获取待处理润滑油信息、待处理润滑油种类信息、待处理润滑油应用环境信息、待处理润滑油污染信息、润滑油历史净化数据、润滑油历史净化数据包括润滑油历史质量数据和润滑油历史成分种类信息,根据待处理润滑油信息,基于润滑油质量检测,获取待处理润滑油质量数据,根据待处理润滑油信息,获取待处理润滑油种类信息,根据待处理润滑油种类信息,获取待处理润滑油标准数据,并传输至计算模块;
计算模块,所述计算模块用于根据润滑油历史质量数据、润滑油历史成分种类信息和润滑油历史标准数据,获取润滑油杂质分析模型,根据待处理润滑油异常指标信息和待处理润滑油成分种类信息,基于润滑油杂质分析模型,获取待处理润滑油初始杂质信息,根据净化润滑油信息,获取净化润滑油成分信息,根据净化润滑油成分信息,获取润滑油净化指数,根据还原润滑油信息,基于属性检测,获取还原润滑油属性数据,根据还原润滑油属性数据,对润滑油质量进行评估,获取润滑油评估指数;
显示模块,所述显示模块与主控制模块交互,用于显示待处理润滑油杂质信息、润滑油净化指数和润滑油评估指数。
主控制模块,具体包括:
控制单元,所述控制单元用于根据净化润滑油信息,基于实际润滑油还原需求,获取润滑油还原方案信息,基于润滑油实际产品标准,获取润滑油杂质阈值信息,根据净化润滑油信息,对润滑油进行调整,根据润滑油评估指数,对润滑油还原进行调整;
信息接收单元,所述信息接收单元与信息获取模块和计算模块交互,用于获取数据,并传输至判断单元;
判断单元,所述判断单元用于根据待处理润滑油初始杂质信息和润滑油杂质阈值信息,获取待处理润滑油杂质信息,根据润滑油净化指数和润滑油净化指数阈值,判断润滑油净化指数是否超出润滑油净化指数阈值,根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断还原润滑油是否符合标准。
信息获取模块,具体包括:
第一获取单元,所述第一获取单元用于获取待处理润滑油信息、待处理润滑油种类信息、待处理润滑油应用环境信息、待处理润滑油污染信息、润滑油历史净化数据、润滑油历史净化数据包括润滑油历史质量数据和润滑油历史成分种类信息;
第二获取单元,所述第二获取单元用于根据待处理润滑油信息,基于润滑油质量检测,获取待处理润滑油质量数据,根据待处理润滑油信息,获取待处理润滑油种类信息,根据待处理润滑油种类信息,获取待处理润滑油标准数据,并传输至计算模块。
计算模块,具体包括:
杂质分析单元,所述杂质分析单元用于根据润滑油历史质量数据、润滑油历史成分种类信息和润滑油历史标准数据,获取润滑油杂质分析模型,根据待处理润滑油异常指标信息和待处理润滑油成分种类信息,基于润滑油杂质分析模型,获取待处理润滑油初始杂质信息;
润滑油净化单元,所述润滑油净化单元用于根据净化润滑油信息,获取净化润滑油成分信息,根据净化润滑油成分信息,获取润滑油净化指数;
润滑油评估单元,所述润滑油评估单元用于根据还原润滑油信息,基于属性检测,获取还原润滑油属性数据,根据还原润滑油属性数据,对润滑油质量进行评估,获取润滑油评估指数。
综上所述,本发明的优点在于:通过将待处理润滑油的质量数据和润滑油标准数据进行比对、分析,根据润滑油杂质分析模型,基于润滑油杂质阈值,获取需要净化的待处理润滑油杂质信息,提高了润滑油净化效率,通过计算润滑油净化指数,对净化后的润滑油进行准确评估,避免净化后的润滑油对润滑油的还原和最终性能影响过大,通过还原润滑油属性数据,对润滑油质量进行评估,获取润滑油评估指数,确保润滑油的质量符合实际使用标准,帮助企业优化润滑油管理,提高生产效率,降低成本,减少风险,并实现精细化管理。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

Claims (10)

1.一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法,其特征在于,包括:
获取待处理润滑油信息,所述待处理润滑油信息包括待处理润滑油种类信息、待处理润滑油应用环境信息和待处理润滑油污染信息;
根据待处理润滑油信息,对待处理润滑油进行净化,获取净化润滑油信息;
根据净化润滑油信息,基于实际润滑油还原需求,获取润滑油还原方案信息;
根据润滑油还原方案信息,对净化后的润滑油进行还原,获取还原润滑油信息;
根据还原润滑油信息,对还原后的润滑油进行评估,获取润滑油评估指数;
基于润滑油实际应用需求,获取润滑油评估指数阈值;
根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断润滑油评估指数是否低于润滑油评估指数阈值,若否,则还原后的润滑油达到应用标准,该润滑油可用,若是,则还原后的润滑油不可用,根据润滑油评估指数,对润滑油还原进行调整。
2.根据权利要求1所述的一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法,其特征在于,所述根据待处理润滑油信息,对待处理润滑油进行净化,获取净化润滑油信息,具体包括:
根据待处理润滑油信息,基于润滑油质量检测,获取待处理润滑油质量数据,所述待处理润滑油质量数据包括待处理润滑油物理属性信息和化学属性信息;
根据待处理润滑油信息,获取待处理润滑油种类信息;
根据待处理润滑油种类信息,获取待处理润滑油标准数据;
根据待处理润滑油信息,基于成分检测,获取待处理润滑油成分种类信息;
根据待处理润滑油质量数据、待处理润滑油标准数据和待处理润滑油成分种类信息,获取待处理润滑油杂质信息;
根据待处理润滑油杂质信息,对待处理润滑油进行净化,获取净化润滑油信息。
3.根据权利要求2所述的一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法,其特征在于,所述根据待处理润滑油质量数据、待处理润滑油标准数据和待处理润滑油成分种类信息,获取待处理润滑油杂质信息,具体包括:
根据待处理润滑油质量数据和待处理润滑油标准数据,获取待处理润滑油异常指标信息;
获取润滑油历史净化数据,所述润滑油历史净化数据包括润滑油历史质量数据和润滑油历史成分种类信息;
根据润滑油历史净化数据,获取润滑油历史标准数据,所述润滑油历史标准数据包括润滑油历史标准成分含量信息、润滑油历史标准成分种类信息和润滑油历史标准质量数据;
根据润滑油历史质量数据、润滑油历史成分种类信息和润滑油历史标准数据,获取润滑油杂质分析模型;
根据待处理润滑油异常指标信息和待处理润滑油成分种类信息,基于润滑油杂质分析模型,获取待处理润滑油初始杂质信息;
基于润滑油实际产品标准,获取润滑油杂质阈值信息;
根据待处理润滑油初始杂质信息和润滑油杂质阈值信息,获取待处理润滑油杂质信息;
其中,润滑油杂质分析模型具体为:
式中,表示第t种待处理润滑油杂质的含量,/>表示待处理润滑油第i个与第t种杂质相关的待处理润滑油质量指标,/>表示待处理润滑油第i个与第t种杂质相关的待处理润滑油标准质量指标,/>表示待处理润滑油第t种杂质对待处理润滑油第i个质量指标的影响系数,n为待处理润滑油质量指标的总数目。
4.根据权利要求2所述的一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法,其特征在于,所述根据待处理润滑油杂质信息,对待处理润滑油进行净化,获取净化润滑油信息,还包括:
根据净化润滑油信息,获取净化润滑油成分信息;
根据净化润滑油成分信息,获取润滑油净化指数;
基于润滑油还原需求,获取润滑油净化指数阈值;
根据润滑油净化指数和润滑油净化指数阈值,判断润滑油净化指数是否超出润滑油净化指数阈值,若否,则该润滑油净化已达标,若是,则润滑油净化不符合实际标准,根据净化润滑油信息,对润滑油进行调整;
其中,润滑油净化指数计算公式为:
式中,为润滑油净化指数,/>为润滑油的性能影响系数的权重,/>为净化润滑油的第j种成分对润滑油性能的影响系数,/>为净化润滑油的第j种成分的含量,/>为润滑油的还原影响系数的权重,/>为净化润滑油的第j种成分对润滑油还原的影响系数,m为净化润滑油成分种类的总数目。
5.根据权利要求1所述的一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法,其特征在于,所述根据润滑油还原方案信息,对净化后的润滑油进行还原,获取还原润滑油信息:
根据净化润滑油信息,获取净化润滑油性能信息;
根据净化润滑油性能信息和待处理润滑油应用环境信息,基于润滑油实际还原需求,获取净化润滑油还原方式信息;
根据净化润滑油还原方式信息,获取润滑油还原方案信息;
根据润滑油还原方案信息,对净化后的润滑油进行还原,获取还原润滑油信息。
6.根据权利要求1所述的一种基于数据分析的润滑油还原净化控制方法,其特征在于,所述根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断润滑油评估指数是否低于润滑油评估指数阈值,具体包括:
根据还原润滑油信息,基于属性检测,获取还原润滑油属性数据;
根据还原润滑油属性数据,对润滑油质量进行评估,获取润滑油评估指数;
基于润滑油实际应用需求,获取润滑油评估指数阈值;
根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断还原润滑油是否符合标准;
若润滑油评估指数低于润滑油评估指数阈值,则还原后的润滑油不可用,根据润滑油评估指数,对润滑油还原进行调整;
若润滑油评估指数未低于润滑油评估指数阈值,则还原后的润滑油达到应用标准,该润滑油可用;
其中,润滑油评估指数的计算公式为:
式中,R为润滑油评估指数,为还原润滑油性能指数,/>为还原润滑油氧化安定性的润滑油性能影响系数,/>为还原润滑油的氧化安定性指数,/>为还原润滑油粘度的润滑油性能影响系数,/>为还原润滑油粘度,/>为还原润滑油的标准粘度,/>为还原润滑油的温度,/>为还原润滑油的标准温度。
7.一种基于数据分析的润滑油还原净化控制系统,用于实现如权利要求1-6任一项所述的控制方法,其特征在于,包括:
主控制模块,所述主控制模块用于根据待处理润滑油初始杂质信息和润滑油杂质阈值信息,获取待处理润滑油杂质信息,根据润滑油净化指数和润滑油净化指数阈值,判断润滑油净化指数是否超出润滑油净化指数阈值,根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断还原润滑油是否符合标准,根据净化润滑油信息,基于实际润滑油还原需求,获取润滑油还原方案信息,基于润滑油实际产品标准,获取润滑油杂质阈值信息,根据净化润滑油信息,对润滑油进行调整,根据润滑油评估指数,对润滑油还原进行调整;
信息获取模块,所述信息获取模块用于获取待处理润滑油信息、待处理润滑油种类信息、待处理润滑油应用环境信息、待处理润滑油污染信息、润滑油历史净化数据、润滑油历史净化数据包括润滑油历史质量数据和润滑油历史成分种类信息,根据待处理润滑油信息,基于润滑油质量检测,获取待处理润滑油质量数据,根据待处理润滑油信息,获取待处理润滑油种类信息,根据待处理润滑油种类信息,获取待处理润滑油标准数据,并传输至计算模块;
计算模块,所述计算模块用于根据润滑油历史质量数据、润滑油历史成分种类信息和润滑油历史标准数据,获取润滑油杂质分析模型,根据待处理润滑油异常指标信息和待处理润滑油成分种类信息,基于润滑油杂质分析模型,获取待处理润滑油初始杂质信息,根据净化润滑油信息,获取净化润滑油成分信息,根据净化润滑油成分信息,获取润滑油净化指数,根据还原润滑油信息,基于属性检测,获取还原润滑油属性数据,根据还原润滑油属性数据,对润滑油质量进行评估,获取润滑油评估指数;
显示模块,所述显示模块与主控制模块交互,用于显示待处理润滑油杂质信息、润滑油净化指数和润滑油评估指数。
8.根据权利要求7所述的一种基于数据分析的润滑油还原净化控制系统,其特征在于,所述主控制模块,具体包括:
控制单元,所述控制单元用于根据净化润滑油信息,基于实际润滑油还原需求,获取润滑油还原方案信息,基于润滑油实际产品标准,获取润滑油杂质阈值信息,根据净化润滑油信息,对润滑油进行调整,根据润滑油评估指数,对润滑油还原进行调整;
信息接收单元,所述信息接收单元与信息获取模块和计算模块交互,用于获取数据,并传输至判断单元;
判断单元,所述判断单元用于根据待处理润滑油初始杂质信息和润滑油杂质阈值信息,获取待处理润滑油杂质信息,根据润滑油净化指数和润滑油净化指数阈值,判断润滑油净化指数是否超出润滑油净化指数阈值,根据润滑油评估指数和润滑油评估指数阈值,判断还原润滑油是否符合标准。
9.根据权利要求7所述的一种基于数据分析的润滑油还原净化控制系统,其特征在于,所述信息获取模块,具体包括:
第一获取单元,所述第一获取单元用于获取待处理润滑油信息、待处理润滑油种类信息、待处理润滑油应用环境信息、待处理润滑油污染信息、润滑油历史净化数据、润滑油历史净化数据包括润滑油历史质量数据和润滑油历史成分种类信息;
第二获取单元,所述第二获取单元用于根据待处理润滑油信息,基于润滑油质量检测,获取待处理润滑油质量数据,根据待处理润滑油信息,获取待处理润滑油种类信息,根据待处理润滑油种类信息,获取待处理润滑油标准数据,并传输至计算模块。
10.根据权利要求7所述的一种基于数据分析的润滑油还原净化控制系统,其特征在于,所述计算模块,具体包括:
杂质分析单元,所述杂质分析单元用于根据润滑油历史质量数据、润滑油历史成分种类信息和润滑油历史标准数据,获取润滑油杂质分析模型,根据待处理润滑油异常指标信息和待处理润滑油成分种类信息,基于润滑油杂质分析模型,获取待处理润滑油初始杂质信息;
润滑油净化单元,所述润滑油净化单元用于根据净化润滑油信息,获取净化润滑油成分信息,根据净化润滑油成分信息,获取润滑油净化指数;
润滑油评估单元,所述润滑油评估单元用于根据还原润滑油信息,基于属性检测,获取还原润滑油属性数据,根据还原润滑油属性数据,对润滑油质量进行评估,获取润滑油评估指数。
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