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【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及廢液處理,特別涉及一種化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法及系統。
技術介紹
1、傳統的化工廢液處理信息數字化管理系統通常僅對部分關鍵參數(如流量、溫度、ph值等)進行監測,且這些監測數據分散在不同系統或設備中,缺乏統一的管理平臺。對于處理含錫廢水、蝕刻液等特殊廢液,廢液中多種成分和化學反應的變化需要全方位的監控,傳統系統往往無法實現綜合性、系統化的監控和管理,容易出現漏監或失誤。傳統方法依賴于手動或低效的自動化傳感器進行數據采集,造成廢液處理過程中的數據更新滯后。對于含有有害物質(如氯化亞銅和錫化合物)的廢水,其處理過程需要實時監控以避免環境污染,但傳統的數字化管理系統往往存在數據采集的時延,使得難以及時響應廢液處理過程中出現的異常情況,進而影響整體處理效果。
技術實現思路
1、基于此,本專利技術有必要提供一種化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法及系統,以解決至少一個上述技術問題。
2、為實現上述目的,一種化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,包括以下步驟:
3、步驟s1:利用自動采樣器采集化工廢液回收設備參數,并保存化工廢液回收設備參數信息;根據化工廢液回收設備參數信息,使用計算機輔助工程軟件構建化工廢液處理數字化三維模型;
4、步驟s2:獲取化工廢液特性數據,并輸入至化工廢液處理數字化三維模型,利用仿真軟件模擬廢液回收處理過程,并對模擬過程進行廢液回收結果量化評估,得到處理過程評估結果;
5、步驟s3:根據處
6、步驟s4:將化工廢液處理數字化優化三維模型上傳至智能監控裝置,實時監控廢液的回收處理過程,當監測到廢液處理過程出現異常時,生成報警信號并觸發化工廢液回收設備維護提醒;當廢液處理恢復至正常狀態后,將數字化反饋數據上傳至化工廢液處理數字化優化三維模型,以執行化工廢液回收處理信息數字化管理任務。
7、優選的,步驟s1具體為:
8、步驟s11:利用自動采樣器對化工廢液回收設備的運行參數進行實時采集,從而獲得化工廢液回收設備運行數據;
9、步驟s12:對化工廢液回收設備運行數據進行歸一化和異常值處理,并生成化工廢液回收設備參數信息;
10、步驟s13:根據化工廢液回收設備參數信息,使用參數化建模技術對化工廢液回收設備的流體流道和結構部件進行三維空間重構,得到設備三維結構數據;
11、步驟s14:獲取流體特性參數;結合流體動力學模擬方法對流體特性參數以及設備三維結構數據進行設備內部流體分布分析,從而獲得設備內部流體分布數據;
12、步驟s15:根據設備三維結構數據和設備內部流體分布數據,使用計算機輔助工程工具生成化工廢液處理數字化三維模型。
13、優選的,步驟s14具體為:
14、步驟s141:利用流變儀獲取流體特性參數;
15、步驟s142:對流體特性參數進行初步處理,包括去噪、歸一化和數據擬合,從而獲得初步處理流體特性參數;
16、步驟s143:使用計算機輔助設計軟件和計算流體力學軟件,結合設備三維結構數據,建立流體流動模型;
17、步驟s144:利用計算流體力學軟件,根據初步處理流體特性參數進行流體流動邊界條件以及流體屬性設定,從而獲得流體動力學仿真啟動數據;
18、步驟s145:利用計算流體力學軟件對流體動力學仿真啟動數據進行數值仿真,計算流體在設備內部的速度場、壓力場、溫度場分布,從而獲得設備內部流體運動狀態數據;
19、步驟s146:使用可視化軟件對設備內部流體運動狀態數據進行設備內部流體分布可視化生成,從而獲得設備內部流體分布數據。
20、優選的,步驟s15具體為:
21、步驟s151:啟動計算機輔助工程軟件,并創建設備三維模型項目文件;
22、步驟s152:將設備三維結構數據導入設備三維模型項目文件,并繪制設備三維幾何模型;
23、步驟s153:根據設備內部流體分布數據對設備三維幾何模型進行設備內部流道調整以及設備內部孔隙調整,從而獲得化工廢液處理數字化三維模型。
24、優選的,步驟s2具體為:
25、步驟s21:獲取化工廢液樣本數據,使用液相色譜進行化工廢液樣本的黏度測定,進行15-20次測量,每次測量的黏度值需記錄下來,并計算出所有測量值的平均值作為最終的廢液黏度值,并記錄化工廢液樣本黏度數據;
26、步驟s22:使用氣相色譜對化工廢液樣本數據進行氯化亞銅溶液檢測,取出廢液樣本10-50毫升,使用孔徑0.45-0.55微米濾膜進行過濾,利用火焰離子化檢測器進行色譜柱檢測,其中氣相色譜的柱溫設定通常為70℃-120℃,從而獲得氯化亞銅溶液數據;
27、步驟s23:整合化工廢液樣本黏度數據以及氯化亞銅溶液數據,從而獲得化工廢液特性數據;
28、步驟s24:將化工廢液特性數據輸入至化工廢液處理數字化三維模型,利用仿真軟件模擬廢液回收處理過程,并對模擬過程進行廢液回收結果量化評估,得到處理過程評估結果。
29、優選的,步驟s24具體為:
30、步驟s241:使用數據庫工具將化工廢液特性數據轉化成csv文件,得到化工廢液特性csv文件;
31、步驟s242:將化工廢液特性csv文件輸入至化工廢液處理數字化三維模型,并將化工廢液處理數字化三維模型上傳至仿真軟件;
32、步驟s243:在仿真軟件中進行廢液流動模擬,其中流動類型設定為湍流類型,流速設定為0.1m/s至2m/s;
33、步驟s244:在仿真軟件中進行廢液混合模擬,其中攪拌速度設定為50rpm至300rpm,混合時間1min至30min;
34、步驟s245:在仿真軟件中進行廢液分離模擬,其中分離介質孔隙率設定為30%至60%,沉降速率設定為1mm/s至20mm/s;
35、步驟s246:運行仿真軟件中的廢液回收處理模塊,10秒為間隔記錄廢液分離效率數據以及廢液處理時間數據;
36、步驟s247:若廢液分離效率數據以及廢液處理時間數據達到設定的回收處理參數目標時,停止模擬過程,輸出分離設備的分離效率數據表以及廢液處理時間的統計信息;
37、步驟s248:根據分離設備的分離效率數據表以及廢液處理時間的統計信息進行廢液回收結果量化評估,得到處理過程評估結果。
38、優選的,步驟s248具體為:
39、根據分離設備的分離效率數據表進行廢液回收效率計算,從而獲得廢液回收效率數據,并對廢液回收效率數據進行廢液回收效率評估,從而獲得廢液回收效率評估結果;
40、根據廢液回收效率本文檔來自技高網...
【技術保護點】
1.一種化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,其特征在于,應用于化工廢液回收設備,所述化工廢液回收設備上安裝有自動采樣器和智能監控裝置,所述化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,其特征在于,步驟S1具體為:
3.根據權利要求2所述的化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,其特征在于,步驟S14具體為:
4.根據權利要求2所述的化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,其特征在于,步驟S15具體為:
5.根據權利要求1所述的化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,其特征在于,步驟S2具體為:
6.根據權利要求5所述的化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,其特征在于,步驟S24具體為:
7.根據權利要求6所述的化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,其特征在于,步驟S248具體為:
8.根據權利要求1所述的化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,其特征在于,步驟S3具體為:
9.根據權利要求1所述的化工廢液回
10.一種化工廢液回收處理過程信息數字化管理系統,其特征在于,用于執行如權利要求1所述的化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,該化工廢液回收處理過程信息數字化管理系統包括:
...【技術特征摘要】
1.一種化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,其特征在于,應用于化工廢液回收設備,所述化工廢液回收設備上安裝有自動采樣器和智能監控裝置,所述化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,其特征在于,步驟s1具體為:
3.根據權利要求2所述的化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,其特征在于,步驟s14具體為:
4.根據權利要求2所述的化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,其特征在于,步驟s15具體為:
5.根據權利要求1所述的化工廢液回收處理過程信息數字化管理方法,其特征在于,步驟s2具體為...
【專利技術屬性】
技術研發人員:向可陽,邱雙亮,
申請(專利權)人:深圳晶恒宇環境科技有限公司,
類型:發明
國別省市:
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