CN117853014A - 一种气体及化学品运维服务管理系统 - Google Patents

一种气体及化学品运维服务管理系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种气体及化学品运维服务管理系统,涉及化学品管理技术领域,为了解决化学品管理数据不完善以及安全性降低的问题。本发明通过监测数据异常判定模块将化学品运输、生产和存放的安全监测数据进行异常判断,有效的提高了异常数据排查的快捷性,将对比差值进行异常曲线数据转换,并将异常曲线数据与等级曲线数据进行重叠比较,通过观察曲线的形态,可以发现数据中的异常值,通过对化学品的运输、生产和存放进行实时的安全监测,可以及时发现这些泄漏和排放,并采取相应的措施进行控制和处理,从而减少对环境的危害,通过安全监测,可以及时发现和处理这些问题,避免这些问题对生产造成影响。

Description

一种气体及化学品运维服务管理系统
技术领域
本发明涉及化学品管理技术领域,具体为一种气体及化学品运维服务管理系统。
背景技术
化学品管理是指对化学品进行合理的管理和使用,以确保化学品的安全、有效和合规。
公开号为CN108255548A的中国专利公开了一种化学品安全信息数据表管理系统及其管理方法,主要通过客户端接收用户输入的验证信息并由服务器通过验证后,接收服务 器发送的SDS管理系统界面并进行显示,系统查询界面包含主页页面、化学品及SDS文件管 理页面、下游客户页面和SDS文件传递管理页面,用户可以进行化学品、化学品安全信息数 据表、下游客户以及传递管理的查询、编辑、修改、新增或删除等操作,上述专利虽然解决了化学品管理的问题,但是在实际操作中还存在以下问题:
1.没有根据异常的范围进行不同程度的异常警报,从而导致工作人员处理异常情况时,处理目标不够清晰。
2.没有从化学品从生产到存储到销售的整个过程进行统一安全监测,从而导致化学品管理的安全性降低。
3.没有将化学品进行更精细的信息统计,从而导致化学品在进行存放、运输和供应的可追溯性降低。
发明内容
本发明的目的在于提供一种气体及化学品运维服务管理系统,通过监测数据异常判定模块将化学品运输、生产和存放的安全监测数据进行异常判断,有效的提高了异常数据排查的快捷性,将对比差值进行异常曲线数据转换,并将异常曲线数据与等级曲线数据进行重叠比较,通过观察曲线的形态,可以发现数据中的异常值,通过对化学品的运输、生产和存放进行实时的安全监测,可以及时发现这些泄漏和排放,并采取相应的措施进行控制和处理,从而减少对环境的危害,通过安全监测,可以及时发现和处理这些问题,避免这些问题对生产造成影响,可以解决现有技术中的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种气体及化学品运维服务管理系统,包括:
气体属性划分单元,用于:
将化学品名称从数据库中进行调取,根据化学品名称将化学品进行气体属性分类,其中,气体属性包括有毒气体和无毒气体,再将分类完成的气体属性分别进行独立存储;
化学品服务管理单元,用于:
根据气体属性将每个化学品的服务管理数据进行确认,其中,服务管理数据包括每个化学品的供应信息、仓库信息和运输信息;
化学品安全管理单元,用于:
根据每个化学品的服务管理数据,将化学品的安全管理数据进行确认,其中,安全管理数据包括每个化学品在进行运输、生产和存储时的安全监测;
安全管理预警单元,用于:
根据安全监测的结果将监测结果不在预设范围内的监测数据作为异常数据,并根据异常数据的阈值进行异常等级区分,根据不同的异常等级进行不同程度的警报。
优选的,所述气体属性划分单元,包括:
将有毒气体和无毒气体中的化学品名称分别进行确认;
将每个化学品名称中的气体特性进行详细概述;
其中,气体特性包括化学品的物理状态、颜色、气味、毒性、腐蚀性、易燃性和化学稳定性;
将每个化学品的气体特性以及该化学品的气体属性进行对应,并进行唯一编码标号。
优选的,所述气体属性划分单元,还包括:
第一信息调取模块,用于对有毒气体的化学品名称进行调取;
第一目标气体特性调取取模块,用于按照所述有毒气体的化学品名称调取所述有毒气体的目标气体特性;其中,所述目标气体特性包括腐蚀性和易燃性;
第一危险系数获取模块,用于利用所述目标气体特性获取有毒气体的危险参数;其中,所述有毒气体的危险参数通过如下公式获取:
其中,S01表示有毒气体的危险参数;Tz1表示有毒气体的闪点对应温度;Ts1表示有毒气体的自燃点对应温度;C1表示有毒气体的氧指数;P1表示有毒气体酸碱度;Py表示预设的酸碱度阈值;
第一危险标记模块,用于当所述有毒气体的危险参数超过预设的有毒气体的参数阈值时,则对所述有毒气体的化学品进行危险标记。
第二信息调取模块,用于对无毒气体的化学品名称进行调取;
第二目标气体特性调取取模块,用于按照所述无毒气体的化学品名称调取所述无毒气体的目标气体特性;其中,所述目标气体特性包括腐蚀性和易燃性;
第二危险系数获取模块,用于利用所述目标气体特性获取无毒气体的危险参数;其中,所述无毒气体的危险参数通过如下公式获取:
其中,S02表示无毒气体的危险参数;Tz2表示无毒气体的闪点对应温度;Ts2表示无毒气体的自燃点对应温度;C2表示无毒气体的氧指数;P2表示无毒气体酸碱度;Py表示预设的酸碱度阈值;Tz0表示预设的针对无毒气体的闪点对应温度阈值;Ts0表示预设的针对无毒气体的自燃点对应温度阈值;
第二危险标记模块,用于当所述无毒气体的危险参数超过预设的无毒气体的参数阈值时,则对所述无毒气体的化学品进行危险标记。
优选的,所述化学品服务管理单元,包括:
供应信息确认模块,用于:
供应信息为化学品供应商信息、产品信息、采购数据、销售数据、使用数据和质量检验数据;
供应信息由工作人员提前录入至数据库中;
当化学品的气体属性进行分类后,从数据库中调取供应信息;
根据化学品的名称,将相同名称的化学品的供应信息与分类后的化学品进行数据对应;
对应完成后得到第一管理数据。
优选的,所述化学品服务管理单元,还包括:
仓库和运输信息确认模块,用于:
仓库信息为化学品的存放信息、存放库存信息和存放地点信息,其中,存放信息为化学品安全存放条件信息;
将第一管理数据中的化学品与化学品的仓库信息进行对应,对应后得到第二管理数据;
运输信息为化学品的运输方式、运输人员信息和运行路线信息;
根据第二管理数据中化学品的存放地点信息确定该化学品的运输信息。
优选的,所述化学品安全管理单元,包括:
生产和存储安全监测模块,用于:
生产安全监测为工艺监测、设备监测、环境监测和人员监测;
根据生产安全监测的实时数据,将生产安全监测结果进行确认,并标注为第一监测数据;
存储安全监测为化学品性质监测、存储容器监测、环境监测、存储区域浓度监测;
根据存储安全监测的实时数据,将存储安全监测结果进行确认,并标注为第二监测数据。
优选的,所述化学品安全管理单元,还包括:
运输安全监测模块,用于:
运输安全监测为运输容器监测、温度和压力监测、运输环境监测和运输区域浓度监测;
当化学品在运输过程中将化学品运输安全监测数据进行实时数据监控;
并将实时监控的运输安全监测数据标注为第三监测数据。
优选的,所述安全管理预警单元,包括:
监测数据异常判定模块,用于:
将第一监测数据、第二监测数据和第三监测数据分别进行调取;
将预设标准监测数据进行确认,其中,预设标准监测数据从数据库中进行调取;
将预设标准监测数据中化学品的运输监测数据、存储监测数据和生产监测数据进行确认;
将生产监测数据和第一监测数据、存储监测数据和第二监测数据、运输监测数据和第三监测数据分别进行数据比较;
当比较结果中第一监测数据、第二监测数据和第三监测数据的数值高于运输监测数据、存储监测数据和生产监测数据时,则该数据将标注为异常数据;
并将高于预设标准监测数据的异常阈值标注为异常阈值数据。
优选的,所述安全管理预警单元,还包括:
异常数据警报模块,用于:
将异常阈值数据进行曲线数据转换,转换后得到异常曲线数据;
将异常曲线数据进行异常等级区分,并将异常等级的等级曲线数据进行确认;
其中,将异常曲线数据与等级曲线数据进行重叠比较;
根据异常曲线数据与等级曲线数据重叠的重合率进行警报等级的区分;
其中,警报等级分为低级警报、中级警报和高级警报。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1.本发明提供的一种气体及化学品运维服务管理系统,通过供应信息确认模块和仓库和运输信息确认模块获取化学品供应、仓库和运输信息可以进一步的了解化学品从生产到销售到运输的整体情况,从而提高了化学品的安全性能,也增强了化学品数据的可追溯性。
2.本发明提供的一种气体及化学品运维服务管理系统,通过对化学品的运输、生产和存放进行实时的安全监测,可以及时发现这些泄漏和排放,并采取相应的措施进行控制和处理,从而减少对环境的危害,通过安全监测,可以及时发现和处理这些问题,避免这些问题对生产造成影响,从而提高生产效率。
3.本发明提供的一种气体及化学品运维服务管理系统,通过监测数据异常判定模块将化学品运输、生产和存放的安全监测数据进行异常判断,有效的提高了异常数据排查的快捷性,将对比差值进行异常曲线数据转换,并将异常曲线数据与等级曲线数据进行重叠比较,通过观察曲线的形态,可以发现数据中的异常值。
附图说明
图1为本发明的整体单元示意图;
图2为本发明的方法流程示意图。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅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,本领域普通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。
为了解决现有技术中,没有将化学品进行更精细的信息统计,从而导致化学品在进行存放、运输和供应的可追溯性降低的问题,请参阅图1和图2,本实施例提供以下技术方案:
一种气体及化学品运维服务管理系统,包括:
气体属性划分单元,用于:
将化学品名称从数据库中进行调取,根据化学品名称将化学品进行气体属性分类,其中,气体属性包括有毒气体和无毒气体,再将分类完成的气体属性分别进行独立存储;
化学品服务管理单元,用于:
根据气体属性将每个化学品的服务管理数据进行确认,其中,服务管理数据包括每个化学品的供应信息、仓库信息和运输信息;
化学品安全管理单元,用于:
根据每个化学品的服务管理数据,将化学品的安全管理数据进行确认,其中,安全管理数据包括每个化学品在进行运输、生产和存储时的安全监测;
安全管理预警单元,用于:
根据安全监测的结果将监测结果不在预设范围内的监测数据作为异常数据,并根据异常数据的阈值进行异常等级区分,根据不同的异常等级进行不同程度的警报。
具体的,通过气体属性划分单元可以使化学品信息获取的更加准确和完整,通过化学品服务管理单元获取化学品供应、仓库和运输信息可以进一步的了解化学品从生产到销售到运输的整体情况,从而提高了化学品的安全性能,也增强了化学品数据的可追溯性,通过化学品安全管理单元对化学品的运输、生产和存放进行实时的安全监测,可以及时发现和处理各种潜在的安全隐患,安全管理预警单元将化学品运输、生产和存放的安全监测数据进行异常判断,有效的提高了异常数据排查的快捷性,将对比差值进行异常曲线数据转换,并将异常曲线数据与等级曲线数据进行重叠比较,通过观察曲线的形态,可以发现数据中的异常值。
气体属性划分单元,包括:
将有毒气体和无毒气体中的化学品名称分别进行确认;
将每个化学品名称中的气体特性进行详细概述;
其中,气体特性包括化学品的物理状态、颜色、气味、毒性、腐蚀性、易燃性和化学稳定性;
将每个化学品的气体特性以及该化学品的气体属性进行对应,并进行唯一编码标号。
具体的,化学品的气体属性包括但不限于有毒气体和无毒气体,有毒气体和无毒气体中还包括氧化性气体、还原性气体、可燃气体、窒息性气体、有刺激性的气体,从而提高了化学品气体区分的完整性,将每个气体属性中的气体特性进行确认,根据对化学品的物理状态、颜色、气味、毒性、腐蚀性、易燃性和化学稳定性进行进一步的确认,可以使化学品信息获取的更加准确和完整。
具体的,所述气体属性划分单元,还包括:
第一信息调取模块,用于对有毒气体的化学品名称进行调取;
第一目标气体特性调取取模块,用于按照所述有毒气体的化学品名称调取所述有毒气体的目标气体特性;其中,所述目标气体特性包括腐蚀性和易燃性;
第一危险系数获取模块,用于利用所述目标气体特性获取有毒气体的危险参数;其中,所述有毒气体的危险参数通过如下公式获取:
其中,S01表示有毒气体的危险参数;Tz1表示有毒气体的闪点对应温度;Ts1表示有毒气体的自燃点对应温度;C1表示有毒气体的氧指数;P1表示有毒气体酸碱度;Py表示预设的酸碱度阈值;
第一危险标记模块,用于当所述有毒气体的危险参数超过预设的有毒气体的参数阈值时,则对所述有毒气体的化学品进行危险标记。
上述技术方案的技术效果为:该技术方案能够自动调取有毒气体的化学品名称和目标气体特性,避免了人工操作的繁琐和误差。本实施例的上述技术方案不仅考虑了有毒气体的闪点和自燃点对应温度,还考虑了氧指数和酸碱度等其他重要的气体特性,从而能够全面评估有毒气体的危险性。同时,本实施例的上述技术方案通过预设的有毒气体的参数阈值,能够精细化地管理不同有毒气体的危险性,并且,能够对有毒气体的危险参数进行实时监控,一旦超过预设的阈值,能够及时进行危险标记,并发出预警,从而及时采取相应的措施。
另一方面,本实施例的上述技术方案能够提高对有毒气体的安全保障,降低因有毒气体泄漏或意外事故造成的风险和损失。同时,能够提高对有毒气体的管理效率,减少人工操作的繁琐和误差,使得管理工作更加高效。同事,通过上述参数设置能够有效提高有毒气体的危险评价准确性,并且,上述有毒气体的危险参数能够通过气体长时间状态下的属性发生变化或污染后的属性变化进行自适应调整和调整灵敏度。
具体的,所述气体属性划分单元,还包括:
第二信息调取模块,用于对无毒气体的化学品名称进行调取;
第二目标气体特性调取取模块,用于按照所述无毒气体的化学品名称调取所述无毒气体的目标气体特性;其中,所述目标气体特性包括腐蚀性和易燃性;
第二危险系数获取模块,用于利用所述目标气体特性获取无毒气体的危险参数;其中,所述无毒气体的危险参数通过如下公式获取:
其中,S02表示无毒气体的危险参数;Tz2表示无毒气体的闪点对应温度;Ts2表示无毒气体的自燃点对应温度;C2表示无毒气体的氧指数;P2表示无毒气体酸碱度;Py表示预设的酸碱度阈值;Tz0表示预设的针对无毒气体的闪点对应温度阈值;Ts0表示预设的针对无毒气体的自燃点对应温度阈值;
第二危险标记模块,用于当所述无毒气体的危险参数超过预设的无毒气体的参数阈值时,则对所述无毒气体的化学品进行危险标记。
上述技术方案的技术效果为:该技术方案能够自动调取无毒气体的化学品名称和目标气体特性,避免了人工操作的繁琐和误差。该方案不仅考虑了无毒气体的闪点和自燃点对应温度,还考虑了氧指数和酸碱度等其他重要的气体特性,从而能够全面评估无毒气体的危险性。同时,通过预设的无毒气体的参数阈值,能够精细化地管理不同无毒气体的危险性。并且,能够对无毒气体的危险参数进行实时监控,一旦超过预设的阈值,能够及时进行危险标记,并发出预警,从而及时采取相应的措施。
另一方面,该方案能够提高对无毒气体的安全保障,降低因无毒气体泄漏或意外事故造成的风险和损失。并且,能够提高对无毒气体的管理效率,减少人工操作的繁琐和误差,使得管理工作更加高效。同时,通过上述参数设置能够有效提高无毒气体的危险评价准确性和合理性,并且,上述无毒气体的危险参数能够通过气体长时间状态下的属性发生变化或污染后的属性变化进行自适应调整和调整灵敏度。
化学品服务管理单元,包括:
供应信息确认模块,用于:
供应信息为化学品供应商信息、产品信息、采购数据、销售数据、使用数据和质量检验数据;
供应信息由工作人员提前录入至数据库中;
当化学品的气体属性进行分类后,从数据库中调取供应信息;
根据化学品的名称,将相同名称的化学品的供应信息与分类后的化学品进行数据对应;
对应完成后得到第一管理数据。
仓库和运输信息确认模块,用于:
仓库信息为化学品的存放信息、存放库存信息和存放地点信息,其中,存放信息为化学品安全存放条件信息;
将第一管理数据中的化学品与化学品的仓库信息进行对应,对应后得到第二管理数据;
运输信息为化学品的运输方式、运输人员信息和运行路线信息;
根据第二管理数据中化学品的存放地点信息确定该化学品的运输信息。
具体的,通过供应信息确认模块和仓库和运输信息确认模块将化学品气体属性分类完成的化学品进行供应、仓库和运输信息的确认,根据获取化学品供应、仓库和运输信息可以进一步的了解化学品从生产到销售到运输的整体情况,从而提高了化学品的安全性能,也增强了化学品数据的可追溯性,其中,供应信息包括供应商的名称、地址、联系方式等基本信息,以及供应商的供应能力、价格、质量等方面的信息,产品信息包括化学品的名称、分子式、分子量、CAS号、EINECS号等基本信息,以及产品的包装规格、存储条件、稳定性等;采购数据包括采购的化学品种类、数量、价格、时间等方面的信息,以及采购渠道、采购方式等,销售数据包括销售的化学品种类、数量、价格、时间等方面的信息,以及销售渠道、销售方式等,使用数据包括化学品的使用量、使用地点、使用时间等,质量检验数据包括质量标准、检验方法、检验结果等方面的信息,以及不合格品的处理方式,其中,存放信息为化学品生产完成后存放在仓库的时间信息,存放库存信息为存放在仓库的化学品数量信息,存放地点信息为化学品存放仓库的具体地址以及仓库编号信息。
为了解决现有技术中,对化学品的安全监测还处在单一的监测范围,没有从化学品从生产到存储到销售的整个过程进行统一安全监测,从而导致化学品管理的安全性降低的问题,请参阅图1和图2,本实施例提供以下技术方案:
化学品安全管理单元,包括:
生产和存储安全监测模块,用于:
生产安全监测为工艺监测、设备监测、环境监测和人员监测;
根据生产安全监测的实时数据,将生产安全监测结果进行确认,并标注为第一监测数据;
存储安全监测为化学品性质监测、存储容器监测、环境监测、存储区域浓度监测;
根据存储安全监测的实时数据,将存储安全监测结果进行确认,并标注为第二监测数据。
具体的,运输区域浓度监测,包括:
实时监测运输过程中的单位时间内的存放环境内的气体的检测浓度;
实时监测的单位时间内的所述存放环境中的单位时间内气体流出量;其中,所述单位时间的取值范围为3s-5s;
根据所述气体流出量设置气体流动系数,其中,所述气体流动系数通过如下公式获取:
其中,λ表示气体流动系数;pi表示第i个单位时间的化学物品的气体浓度;pmax表示空气浓度的上限值;Vdi表示第i个单位时间的气体流出量;V表示气体存放环境的整体空间体积;p表示当前时刻的检测到的化学物品的气体浓度;Vdp表示当前时刻的气体平均流出量;
提取当前单位时间对应的存放环境内的气体的检测浓度,并根据所述气体流动系数获取估计检测浓度;其中,所述估计检测浓度几位运输区域的气体浓度,并且,所述估计检测浓度通过如下公式获取:
其中,pm表示估计检测浓度;p表示当前时刻的检测到的化学物品的气体浓度;λ表示气体流动系数。
上述技术方案的技术效果为:该方案能够实时监测运输过程中的气体浓度和气体流出量,一旦发现异常情况,如气体浓度超过预设的阈值或气体流出量异常,能够及时进行预警,从而及时采取相应的措施,避免事故的发生。该方案通过设置气体流动系数,能够精确估计运输区域的气体浓度,避免了传统监测方法中由于气体流动等因素导致的误差。该方案能够提高对运输过程中的气体浓度的安全保障,降低因气体泄漏或意外事故造成的风险和损失。该方案能够提高对运输过程中气体浓度的管理效率,减少人工操作的繁琐和误差,使得管理工作更加高效。该方案可以根据实际需求进行扩展,如增加更多的监测点、调整监测的频率等,以满足不同场景下的监测需求。
由于采用了单位时间内气体浓度和流出量的实时监测,该方案能够实现智能化的气体浓度监控。通过预设的阈值和算法,系统能够自动判断气体浓度的异常情况,并自动触发预警或紧急处理机制。该方案不仅仅是对气体浓度的实时监测,它还能够通过历史数据的分析,预测未来的气体浓度变化趋势。这样,维护人员可以提前采取措施,进行预防性的维护,而不是等到问题出现后再进行修复。
由于引入了气体流动系数的概念,该方案能够更精确地估计运输区域的气体浓度。这种高精度测量不仅提高了安全保障,还为后续的数据分析和决策提供了更准确的数据基础。并且,该方案不仅适用于特定的运输区域,还可以根据需要进行定制和扩展。例如,可以增加更多的监测点、调整监测的频率、改变阈值等,以满足不同场景和需求下的气体浓度监测。同时,该方案中的算法和阈值可以根据实际情况进行自适应调整。例如,当发现某个监测点的气体浓度异常时,系统可以自动调整对该点的监测频率或阈值,以更好地适应实际情况的变化。由于该方案能够实时监测和预警气体浓度的异常情况,它能够大大增强事故预防的能力。在很多情况下,事故的发生往往是由于气体浓度的异常变化未能及时发现和处理。因此,该方案能够大大降低事故发生的可能性。
运输安全监测模块,用于:
运输安全监测为运输容器监测、温度和压力监测、运输环境监测和运输区域浓度监测;
当化学品在运输过程中将化学品运输安全监测数据进行实时数据监控;
并将实时监控的运输安全监测数据标注为第三监测数据。
具体的,将化学品在进行仓库存放、生产和运输的流程都进行安全监测,先通过生产和存储安全监测模块将化学品在生产和存储时的状态进行实时监测,其中,工艺监测通过实时监测和数据分析,可以及时发现潜在的安全隐患,并采取相应的措施进行预防和纠正,设备安全监测主要关注生产过程中涉及的设备运行状况。通过对设备进行定期检查、维护和保养,可以确保设备的正常运转,预防因设备故障导致的安全事故。此外,设备安全监测还包括对设备的紧急停车系统进行测试,以确保在紧急情况下能够迅速切断设备电源,防止事故扩大,作业环境安全监测是对生产现场的环境条件的监测,包括空气质量、噪音、振动、辐射等。通过监测作业环境的安全指标,可以及时发现可能影响员工健康和安全的因素,并采取相应的措施进行改善,人员安全防护监测涉及到对员工个人防护装备的佩戴和使用情况的监测。这包括但不限于防护服、呼吸器、护目镜等。通过定期检查和评估员工的个人防护装备,可以确保员工在工作中得到足够的保护,降低事故发生时对员工的伤害风险,其中,化学品性质监测包括了解化学品的物理状态、化学性质、稳定性、危险性等信息,以便正确选择存储容器、存放方式和安全措施。同时,应定期对化学品进行抽样检测,确保其性质稳定且符合相关标准,存储容器监测应定期对容器的密封性、抗压强度、抗腐蚀性等指标进行检测,确保容器能够安全有效地存储化学品。此外,对于容器的维护和清洗,也应制定严格的规程,防止因操作不当导致泄漏或污染,环境监测是对存储区域内的温度、湿度、压力、光照等环境因素进行监测,防止因环境因素导致化学品性质发生变化或产生危险。同时,对于有特殊存储要求的化学品,应配备相应的环境调控设施,存储区域浓度监测为通过气体监测传感器对区域内的气体浓度进行检测,防止因气体浓度过高或过低导致人员中毒或引发爆炸等事故。对于可能产生有害气体的化学品,应配备相应的通风设施和气体报警装置,运输容器监测包括对容器的完整性、腐蚀程度、阀门和连接件的可靠性进行检查。任何潜在的缺陷或问题都可能引发泄漏,进而导致安全事故。因此,每次装载和卸载后都应进行容器安全检查,温度和压力监测为对容器内的温度和压力进行实时监控,一旦发现异常,立即采取相应措施,运输环境监测为根据运输时的温湿度以及运输化学品的特性进行运输安全监测;通过对化学品的运输、生产和存放进行实时的安全监测,可以及时发现和处理各种潜在的安全隐患,如泄漏、爆炸、腐蚀等。这有效减少了员工在有毒有害、易燃易爆的环境中工作所面临的风险,确保了员工的人身安全,通过安全监测,可以及时发现这些泄漏和排放,并采取相应的措施进行控制和处理,从而减少对环境的危害,通过安全监测,可以及时发现和处理这些问题,避免这些问题对生产造成影响,从而提高生产效率。
为了解决现有技术中,当化学品出现异常情况后,没有根据异常的范围进行不同程度的异常警报,从而导致工作人员处理异常情况时,处理目标不够清晰的问题,请参阅图1和图2,本实施例提供以下技术方案:
安全管理预警单元,包括:
监测数据异常判定模块,用于:
将第一监测数据、第二监测数据和第三监测数据分别进行调取;
将预设标准监测数据进行确认,其中,预设标准监测数据从数据库中进行调取;
将预设标准监测数据中化学品的运输监测数据、存储监测数据和生产监测数据进行确认;
将生产监测数据和第一监测数据、存储监测数据和第二监测数据、运输监测数据和第三监测数据分别进行数据比较;
当比较结果中第一监测数据、第二监测数据和第三监测数据的数值高于运输监测数据、存储监测数据和生产监测数据时,则该数据将标注为异常数据;
并将高于预设标准监测数据的异常阈值标注为异常阈值数据。
异常数据警报模块,用于:
将异常阈值数据进行曲线数据转换,转换后得到异常曲线数据;
将异常曲线数据进行异常等级区分,并将异常等级的等级曲线数据进行确认;
其中,将异常曲线数据与等级曲线数据进行重叠比较;
根据异常曲线数据与等级曲线数据重叠的重合率进行警报等级的区分;
其中,警报等级分为低级警报、中级警报和高级警报。
具体的,通过监测数据异常判定模块将化学品运输、生产和存放的安全监测数据进行异常判断,将运输、生产和存放的安全监测数据中获取的第一监测数据、第二监测数据和第三监测数据分别与标准的安全监测数据进行数据对比,根据对比结果判断第一监测数据、第二监测数据和第三监测数据在不在标准范围内,若第一监测数据、第二监测数据和第三监测数据不在标准范围内则对应的数据则为异常数据,有效的提高了异常数据排查的快捷性,通过异常数据警报模块将异常数据中的第一监测数据、第二监测数据和第三监测数据与标准数据之间的对比差值进行获取,将对比差值进行异常曲线数据转换,并将异常曲线数据与等级曲线数据进行重叠比较,通过观察曲线的形态,可以发现数据中的异常值,当曲线重叠时,则为中级警报,当异常曲线数据低于等级曲线数据时,则为低级警报,当异常曲线数据高于等级曲线数据时,则为高级警报,低级警报的警报强度最轻,高级警报的警报强度最强。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种气体及化学品运维服务管理系统,其特征在于,包括:
气体属性划分单元,用于:
将化学品名称从数据库中进行调取,根据化学品名称将化学品进行气体属性分类,其中,气体属性包括有毒气体和无毒气体,再将分类完成的气体属性分别进行独立存储;
化学品服务管理单元,用于:
根据气体属性将每个化学品的服务管理数据进行确认,其中,服务管理数据包括每个化学品的供应信息、仓库信息和运输信息;
化学品安全管理单元,用于:
根据每个化学品的服务管理数据,将化学品的安全管理数据进行确认,其中,安全管理数据包括每个化学品在进行运输、生产和存储时的安全监测;
安全管理预警单元,用于:
根据安全监测的结果将监测结果不在预设范围内的监测数据作为异常数据,并根据异常数据的阈值进行异常等级区分,根据不同的异常等级进行不同程度的警报。
2.根据权利要求1所述的一种气体及化学品运维服务管理系统,其特征在于:所述气体属性划分单元,包括:
将有毒气体和无毒气体中的化学品名称分别进行确认;
将每个化学品名称中的气体特性进行详细概述;
其中,气体特性包括化学品的物理状态、颜色、气味、毒性、腐蚀性、易燃性和化学稳定性;
将每个化学品的气体特性以及该化学品的气体属性进行对应,并进行唯一编码标号。
3.根据权利要求1所述的一种气体及化学品运维服务管理系统,其特征在于:所述气体属性划分单元,还包括:
第一信息调取模块,用于对有毒气体的化学品名称进行调取;
第一目标气体特性调取取模块,用于按照所述有毒气体的化学品名称调取所述有毒气体的目标气体特性;其中,所述目标气体特性包括腐蚀性和易燃性;
第一危险系数获取模块,用于利用所述目标气体特性获取有毒气体的危险参数;其中,所述有毒气体的危险参数通过如下公式获取:
其中,S01表示有毒气体的危险参数;Tz1表示有毒气体的闪点对应温度;Ts1表示有毒气体的自燃点对应温度;C1表示有毒气体的氧指数;P1表示有毒气体酸碱度;Py表示预设的酸碱度阈值;
第一危险标记模块,用于当所述有毒气体的危险参数超过预设的有毒气体的参数阈值时,则对所述有毒气体的化学品进行危险标记;
第二信息调取模块,用于对无毒气体的化学品名称进行调取;
第二目标气体特性调取取模块,用于按照所述无毒气体的化学品名称调取所述无毒气体的目标气体特性;其中,所述目标气体特性包括腐蚀性和易燃性;
第二危险系数获取模块,用于利用所述目标气体特性获取无毒气体的危险参数;其中,所述无毒气体的危险参数通过如下公式获取:
其中,S02表示无毒气体的危险参数;Tz2表示无毒气体的闪点对应温度;Ts2表示无毒气体的自燃点对应温度;C2表示无毒气体的氧指数;P2表示无毒气体酸碱度;Py表示预设的酸碱度阈值;Tz0表示预设的针对无毒气体的闪点对应温度阈值;Ts0表示预设的针对无毒气体的自燃点对应温度阈值;
第二危险标记模块,用于当所述无毒气体的危险参数超过预设的无毒气体的参数阈值时,则对所述无毒气体的化学品进行危险标记。
4.根据权利要求2所述的一种气体及化学品运维服务管理系统,其特征在于:所述化学品服务管理单元,包括:
供应信息确认模块,用于:
供应信息为化学品供应商信息、产品信息、采购数据、销售数据、使用数据和质量检验数据;
供应信息由工作人员提前录入至数据库中;
当化学品的气体属性进行分类后,从数据库中调取供应信息;
根据化学品的名称,将相同名称的化学品的供应信息与分类后的化学品进行数据对应;
对应完成后得到第一管理数据。
5.根据权利要求4所述的一种气体及化学品运维服务管理系统,其特征在于:所述化学品服务管理单元,还包括:
仓库和运输信息确认模块,用于:
仓库信息为化学品的存放信息、存放库存信息和存放地点信息,其中,存放信息为化学品安全存放条件信息;
将第一管理数据中的化学品与化学品的仓库信息进行对应,对应后得到第二管理数据;
运输信息为化学品的运输方式、运输人员信息和运行路线信息;
根据第二管理数据中化学品的存放地点信息确定该化学品的运输信息。
6.根据权利要求5所述的一种气体及化学品运维服务管理系统,其特征在于:所述化学品安全管理单元,包括:
生产和存储安全监测模块,用于:
生产安全监测为工艺监测、设备监测、环境监测和人员监测;
根据生产安全监测的实时数据,将生产安全监测结果进行确认,并标注为第一监测数据;
存储安全监测为化学品性质监测、存储容器监测、环境监测、存储区域浓度监测;
根据存储安全监测的实时数据,将存储安全监测结果进行确认,并标注为第二监测数据。
7.根据权利要求6所述的一种气体及化学品运维服务管理系统,其特征在于:所述化学品安全管理单元,还包括:
运输安全监测模块,用于:
运输安全监测为运输容器监测、温度和压力监测、运输环境监测和运输区域浓度监测;
当化学品在运输过程中将化学品运输安全监测数据进行实时数据监控;
并将实时监控的运输安全监测数据标注为第三监测数据。
8.根据权利要求7所述的一种气体及化学品运维服务管理系统,其特征在于:运输区域浓度监测,包括:
实时监测运输过程中的单位时间内的存放环境内的气体的检测浓度;
实时监测的单位时间内的所述存放环境中的单位时间内气体流出量;其中,所述单位时间的取值范围为3s-5s;
根据所述气体流出量设置气体流动系数,其中,所述气体流动系数通过如下公式获取:
其中,λ表示气体流动系数;pi表示第i个单位时间的化学物品的气体浓度;pmax表示空气浓度的上限值;Vdi表示第i个单位时间的气体流出量;V表示气体存放环境的整体空间体积;p表示当前时刻的检测到的化学物品的气体浓度;Vdp表示当前时刻的气体平均流出量;
提取当前单位时间对应的存放环境内的气体的检测浓度,并根据所述气体流动系数获取估计检测浓度;其中,所述估计检测浓度几位运输区域的气体浓度,并且,所述估计检测浓度通过如下公式获取:
其中,pm表示估计检测浓度;p表示当前时刻的检测到的化学物品的气体浓度;λ表示气体流动系数。
9.根据权利要求7所述的一种气体及化学品运维服务管理系统,其特征在于:所述安全管理预警单元,包括:
监测数据异常判定模块,用于:
将第一监测数据、第二监测数据和第三监测数据分别进行调取;
将预设标准监测数据进行确认,其中,预设标准监测数据从数据库中进行调取;
将预设标准监测数据中化学品的运输监测数据、存储监测数据和生产监测数据进行确认;
将生产监测数据和第一监测数据、存储监测数据和第二监测数据、运输监测数据和第三监测数据分别进行数据比较;
当比较结果中第一监测数据、第二监测数据和第三监测数据的数值高于运输监测数据、存储监测数据和生产监测数据时,则该数据将标注为异常数据;
并将高于预设标准监测数据的异常阈值标注为异常阈值数据。
10.根据权利要求9所述的一种气体及化学品运维服务管理系统,其特征在于:所述安全管理预警单元,还包括:
异常数据警报模块,用于:
将异常阈值数据进行曲线数据转换,转换后得到异常曲线数据;
将异常曲线数据进行异常等级区分,并将异常等级的等级曲线数据进行确认;
其中,将异常曲线数据与等级曲线数据进行重叠比较;
根据异常曲线数据与等级曲线数据重叠的重合率进行警报等级的区分;
其中,警报等级分为低级警报、中级警报和高级警报。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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