[发明专利]基于遗传算法的提升泵优先度控制方法、装置及存储介质在审
| 申请号: | 201810896471.3 | 申请日: | 2018-08-08 |
| 公开(公告)号: | CN109139442A | 公开(公告)日: | 2019-01-04 |
| 发明(设计)人: | 朱万浩;章盼梅 | 申请(专利权)人: | 华南理工大学广州学院 |
| 主分类号: | F04B49/06 | 分类号: | F04B49/06;C02F9/14 |
| 代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司 44202 | 代理人: | 颜希文;麦小婵 |
| 地址: | 510000 *** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 提升泵 优先度 存储介质 监控指标 控制变量 遗传算法 约束条件 合理设置 控制规则 使用寿命 液位数据 运行效率 采集液 位数据 台数 预设 能耗 | ||
1.一种基于遗传算法的提升泵优先度控制方法,适于在计算设备中执行,其特征在于,包括:
设定提升泵优先度控制的控制变量、约束条件和监控指标;
采集液位数据;
基于所述控制变量、所述约束条件和所述监控指标,根据所述液位数据和预设的提升泵优先度控制规则,控制提升泵的运行台数、启动顺序和运行时间。
2.根据权利要求1所述的基于遗传算法的提升泵优先度控制方法,其特征在于,在所述采集液位数据之前,还包括:
实时监测每台提升泵的运行时间和启停次数。
3.根据权利要求1所述的基于遗传算法的提升泵优先度控制方法,其特征在于,
所述控制变量为提升泵房液位的降低量和曝气沉砂池的溶解氧浓度;
所述约束条件为有机物排放总量和出水水质;
所述监控指标为所有提升泵和曝气沉砂池供氧的费用总和。
4.根据权利要求1所述的基于遗传算法的提升泵优先度控制方法,其特征在于,所述液位数据包括提升泵房进水液位计的液位值和曝气沉砂池出水液位计的液位值。
5.根据权利要求1所述的基于遗传算法的提升泵优先度控制方法,其特征在于,所述根据所述液位数据和预设的提升泵优先度控制规则,控制提升泵的运行台数、启动顺序和运行时间,具体为:
基于预设的液位数据与提升泵的运行台数的对应关系,根据当前采集的所述液位数据,确定提升泵的待运行台数;
基于预设的提升泵优先度控制规则,根据每台提升泵的运行时间和启停次数,优先启动停止时间最长的提升泵,优先停止运行时间最长或单次运行时间达到预设运行时间阈值的提升泵,直至提升泵的运行台数等于所述待运行台数;其中,所述运行时间为累积运行时间,所述停止时间为单次停止时间。
6.根据权利要求1所述的基于遗传算法的提升泵优先度控制方法,其特征在于,在所述设定提升泵优先度控制的控制变量、约束条件和监控指标之后,还包括:
建立提升泵优先度控制的平衡方程组;其中,所述平衡方程组包括提升泵房的污水流量平衡方程和曝气沉砂池的微生物物质平衡方程;
所述提升泵房的污水流量平衡方程为,
式中,V为提升泵池的有效体积,单位为m3;k为提升泵池液位最大比利用速度常数;Y0和Y分别为提升泵房进水液位计的液位值和曝气沉砂池出水液位计的液位值,单位为m;Q为提升泵房的进水流量,单位为m3/d;
所述曝气沉砂池的微生物物质平衡方程为,
式中,Kd为微生物衰减率;y为产率系数,k为提升泵池液位最大比利用速度常数;Y为曝气沉砂池出水液位计的液位值,单位为m;Qw为粗格栅杂质排放及厂区事故出水流量,单位为m3/d。
7.根据权利要求1所述的基于遗传算法的提升泵优先度控制方法,其特征在于,控制所述提升泵的启动或关闭的方式包括手动控制、自动控制或远程控制中的任一种。
8.一种基于遗传算法的提升泵优先度控制装置,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的基于遗传算法的提升泵优先度控制方法。
9.一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包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如权利要求1至7任一项所述的基于遗传算法的提升泵优先度控制方法。
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