本技术涉及信息安全的,尤其是涉及一种泳池盐氯机运行控制方法、系统、终端及存储介质。
背景技术:
1、目前,泳池的水质处理通常采用加入化学药剂或盐氯机的方式。盐氯机作为一种高效且环保的水处理设备,正被越来越多的场所采用。然而,现有的盐氯机在运行控制方面存在一定的不足,如氯气产生量的不稳定、无法精确控制氯离子浓度等,这影响了泳池水质的稳定性和安全性。
2、上述中的现有技术方案存在以下缺陷:现有的泳池盐氯机控制方法较为简单,主要依赖于定时的投药或者根据经验手动调节,缺乏精确的控制机制,容易导致氯离子浓度的波动,进而影响水质的稳定和游泳者的健康,因此存在改善空间。
技术实现思路
1、为了提升泳池的安全性,本技术提供一种泳池盐氯机运行控制方法、系统、终端及存储介质。
2、本技术的上述发明目的一是通过以下技术方案得以实现的:
3、一种泳池盐氯机运行控制方法,所述一种泳池盐氯机运行控制方法包括:
4、获取泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值;
5、利用预设的水质模型对所述泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值进行分析,得到所述泳池的氯离子浓度调整量;
6、根据所述氯离子浓度调整量,对所述泳池的盐氯机的运行参数进行调整;
7、实时监测所述盐氯机的运行过程,在检测到所述泳池水的氯离子浓度达到预设的氯离子浓度阈值时,触发报警机制,并生成维护建议传输至显示端。
8、通过采用上述技术方案,通过获取泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值,并利用预设的水质模型对所述泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值进行分析,得到所述泳池的氯离子浓度调整量,能够精确地分析和控制泳池水的氯离子浓度,从而提高泳池水质的安全性和稳定性,确保泳池环境符合健康标准,减少化学品的浪费和使用成本,提升用户的使用体验和安全保障,系统能够持续不断地监测盐氯机的运行状态,确保其正常工作,设定一个氯离子浓度的阈值,当检测到的浓度达到或超过这个阈值时,系统会做出反应,一旦氯离子浓度达到或超过预设阈值,系统会自动触发报警机制,提醒用户采取相应措施,系统不仅会发出警报,还会根据当前的监测结果生成维护建议,帮助用户了解如何调整或维护盐氯机,维护建议会被传输到显示端,方便用户查看和执行,提高了泳池水质管理的自动化和智能化水平,减少了人工监测的需要,同时通过及时的警报和建议,帮助用户保持泳池水的卫生和安全。
9、本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述获取泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值包括:
10、使用传感器实时测量泳池水的体积;
11、采用离子选择电极测量所述泳池水中的氯离子浓度;
12、使用ph计测量所述泳池水的ph值。
13、通过采用上述技术方案,通过使用传感器实时测量泳池水的体积,采用离子选择电极测量泳池水中的氯离子浓度,使用ph计测量泳池水的ph值,能够实现对泳池水体积、氯离子浓度和ph值的实时监控,从而提高数据采集的精准性和及时性,确保水质监控的全面性和可靠性,为后续水质调整提供精准的基础数据,优化泳池管理的自动化程度。
14、本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:在所述利用预设的水质模型对所述泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值进行分析,得到所述泳池的氯离子浓度调整量之前,所述一种泳池盐氯机运行控制方法还包括:
15、收集不同环境下的泳池消毒的历史数据,并对所述不同环境下的泳池消毒的历史数据进行预处理,得到训练集;
16、基于深度神经网络构建水质模型,使用所述训练集对所述水质模型进行正向传播和反向传播训练,并利用遗传算法对经正向传播和反向传播后的水质模型进行参数优化,得到所述预设的水质模型。
17、通过采用上述技术方案,通过收集不同环境下的泳池消毒的历史数据,并对所述不同环境下的泳池消毒的历史数据进行预处理,得到训练集;基于深度神经网络构建水质模型,使用所述训练集对所述水质模型进行正向传播和反向传播训练,并利用遗传算法对经正向传播和反向传播后的水质模型进行参数优化,得到所述预设的水质模型,能够基于大数据和深度学习技术建立高精度的水质预测模型,从而提高水质调控的智能化水平,适应不同环境条件下的水质变化,提高氯离子浓度调整的精准性,减少人为干预的需求,提升泳池管理的效率和效果。
18、本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述利用预设的水质模型对所述泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值进行分析,得到所述泳池的氯离子浓度调整量包括:
19、对所述泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值进行归一化处理,得到预处理后的数据;
20、将所述预处理后的数据输入至所述预设的水质模型中进行分析,计算得出所述泳池的氯离子浓度调整量。
21、通过采用上述技术方案,通过对所述泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值进行归一化处理,得到预处理后的数据;将所述预处理后的数据输入至所述预设的水质模型中进行分析,计算得出所述泳池的氯离子浓度调整量,能够有效减少数据噪声和不确定性对分析结果的影响,从而提高水质分析的稳定性和可靠性,确保氯离子浓度调整更加科学合理,提升泳池水质调控的精度。
22、本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述根据所述氯离子浓度调整量,对所述泳池的盐氯机的运行参数进行调整包括:
23、获取所述泳池的盐氯机的实时工作状态,所述工作状态包括电流、电压、温度;
24、根据所述氯离子浓度调整量,确定所述盐氯机的运行参数调整量;
25、根据所述盐氯机的实时工作状态和所述盐氯机的运行参数调整量,对所述泳池的盐氯机的运行参数进行对应调整。
26、通过采用上述技术方案,通过获取所述泳池的盐氯机的实时工作状态,包括电流、电压、温度;根据所述氯离子浓度调整量,确定所述盐氯机的运行参数调整量;根据所述盐氯机的实时工作状态和所述盐氯机的运行参数调整量,对所述泳池的盐氯机的运行参数进行对应调整,能够基于实时监控数据动态调整盐氯机的运行参数,从而提高盐氯机的工作效率和运行稳定性,确保氯离子浓度调整与设备运行状态的最佳匹配,延长设备使用寿命,降低设备故障率,减少维护成本。
27、本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述一种泳池盐氯机运行控制方法还包括:
28、在所述泳池水的氯离子浓度达到所述预设的氯离子浓度阈值时,生成盐氯机停止工作指令,使所述盐氯机暂停运行;
29、获取所述盐氯机的运行状态数据,根据所述盐氯机的运行状态数据生成设备维护建议,并将所述设备维护建议通过所述显示端实时传递给用户。
30、通过采用上述技术方案,通过在所述泳池水的氯离子浓度达到所述预设的氯离子浓度阈值时,生成盐氯机停止工作指令,使所述盐氯机暂停运行;获取所述盐氯机的运行状态数据,根据所述盐氯机的运行状态数据生成设备维护建议,并将所述设备维护建议通过所述显示端实时传递给用户,能够及时防止设备过度运行或异常工作对泳池水质的影响,从而提高泳池设备管理的安全性和有效性,降低设备损坏风险,并提供精确的设备维护指导,提升维护效率,确保泳池水质的持续稳定。
31、本技术的上述发明目的二是通过以下技术方案得以实现的:
32、一种泳池盐氯机运行控制系统,所述一种泳池盐氯机运行控制系统包括:
33、获取数据模块,用于获取泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值;
34、模型分析模块,用于利用预设的水质模型对所述泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值进行分析,得到所述泳池的氯离子浓度调整量;
35、调整模块,用于根据所述氯离子浓度调整量,对所述泳池的盐氯机的运行参数进行调整;
36、报警模块,用于实时监测所述盐氯机的运行过程,在检测到所述泳池水的氯离子浓度达到预设的氯离子浓度阈值时,触发报警机制,并生成维护建议传输至显示端。
37、通过采用上述技术方案,通过获取泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值,并利用预设的水质模型对所述泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值进行分析,得到所述泳池的氯离子浓度调整量,能够精确地分析和控制泳池水的氯离子浓度,从而提高泳池水质的安全性和稳定性,确保泳池环境符合健康标准,减少化学品的浪费和使用成本,提升用户的使用体验和安全保障,系统能够持续不断地监测盐氯机的运行状态,确保其正常工作,设定一个氯离子浓度的阈值,当检测到的浓度达到或超过这个阈值时,系统会做出反应,一旦氯离子浓度达到或超过预设阈值,系统会自动触发报警机制,提醒用户采取相应措施,系统不仅会发出警报,还会根据当前的监测结果生成维护建议,帮助用户了解如何调整或维护盐氯机,维护建议会被传输到显示端,方便用户查看和执行,提高了泳池水质管理的自动化和智能化水平,减少了人工监测的需要,同时通过及时的警报和建议,帮助用户保持泳池水的卫生和安全。
38、本技术的上述目的三是通过以下技术方案得以实现的:
39、一种计算机设备,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,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种泳池盐氯机运行控制方法的步骤。
40、本技术的上述目的四是通过以下技术方案得以实现的:
41、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,所述计算机程序被处理器执行时实现上述一种泳池盐氯机运行控制方法的步骤。
42、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
43、1、通过获取泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值,并利用预设的水质模型对所述泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值进行分析,得到所述泳池的氯离子浓度调整量,能够精确地分析和控制泳池水的氯离子浓度,从而提高泳池水质的安全性和稳定性,确保泳池环境符合健康标准,减少化学品的浪费和使用成本,提升用户的使用体验和安全保障;
44、2、系统能够持续不断地监测盐氯机的运行状态,确保其正常工作,设定一个氯离子浓度的阈值,当检测到的浓度达到或超过这个阈值时,系统会做出反应,一旦氯离子浓度达到或超过预设阈值,系统会自动触发报警机制,提醒用户采取相应措施,系统不仅会发出警报,还会根据当前的监测结果生成维护建议,帮助用户了解如何调整或维护盐氯机,维护建议会被传输到显示端,方便用户查看和执行,提高了泳池水质管理的自动化和智能化水平,减少了人工监测的需要,同时通过及时的警报和建议,帮助用户保持泳池水的卫生和安全。
1.一种泳池盐氯机运行控制方法,其特征在于,所述一种泳池盐氯机运行控制方法包括:
2.根据权利要求1所述的一种泳池盐氯机运行控制方法,其特征在于,所述获取泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值包括:
3.根据权利要求1所述的一种泳池盐氯机运行控制方法,其特征在于,在所述利用预设的水质模型对所述泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值进行分析,得到所述泳池的氯离子浓度调整量之前,所述一种泳池盐氯机运行控制方法还包括:
4.根据权利要求1所述的一种泳池盐氯机运行控制方法,其特征在于,所述利用预设的水质模型对所述泳池水的体积、氯离子浓度以及ph值进行分析,得到所述泳池的氯离子浓度调整量包括:
5.根据权利要求1所述的一种泳池盐氯机运行控制方法,其特征在于,所述根据所述氯离子浓度调整量,对所述泳池的盐氯机的运行参数进行调整包括:
6.根据权利要求1所述的一种泳池盐氯机运行控制方法,其特征在于,所述一种泳池盐氯机运行控制方法还包括:
7.一种泳池盐氯机运行控制系统,其特征在于,所述一种泳池盐氯机运行控制系统包括:
8.根据权利要求7所述的一种泳池盐氯机运行控制系统,其特征在于,所述一种泳池盐氯机运行控制系统还包括:
9.一种计算机设备,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6任一项所述一种泳池盐氯机运行控制方法的步骤。
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6任一项所述一种泳池盐氯机运行控制方法的步骤。