CN113253689A - 设备管理方法及装置、服务器 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种设备管理方法及装置、服务器,该设备管理方法根据输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合,然后解析目标控制参数组合,得到各待控制设备的当前控制参数,然后根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的当前控制参数,以触发各待控制设备工作。本申请通过在需要处理输入液体时,根据输入液体的输入液体指标在参数数据库中匹配目标控制参数组合,并解析目标控制参数组合得到各待控制设备的当前控制参数,使得可以通过当前控制参数触发各待控制设备工作,无需通过人工确定各待控制设备的当前控制参数,且目标控制参数组合与输入液体指标匹配,使得各待控制设备的当前控制参数符合需求,提高了污水处理效果。
Description
技术领域
本申请涉及设备管理领域,尤其是涉及一种设备管理方法及装置、服务器。
背景技术
现有的A2O(Anaerobic-Anoxic-Oxic,厌氧-缺氧-好氧)生物处理工艺是污水处理常用工艺,污水通过缺氧、厌氧、好氧3个阶段的生物反应后,达到去除污水中的有机物、磷、氮等有害物质的目的。
在A2O生物处理工艺中,污水处理效果与溶解氧、回流比、泥龄、污水温度、污水PH值相关,现有A2O生物处理工艺中,工作人员通过经验确定设备的工作参数,通过各个参数对设备进行控制,以达到最佳的污水处理效果。但在污水处理的实际过程中,由于影响因素较多,且各参数会相互影响,例如污泥的回流会从好氧段将氧带入到缺氧段,导致缺氧段的氧含量变化,影响污水处理效果,从而导致污水处理效果较差。
所以,现有A2O生物处理工艺中存在需要人工无法准确确定设备参数,导致污水处理效果较差的技术问题。
发明内容
本申请实施例提供一种设备管理方法及装置、服务器,用以解决现有A2O生物处理工艺中存在需要人工无法准确确定设备参数所导致的污水处理效果较差的技术问题。
本申请实施例提供一种设备管理方法,该设备管理方法包括:
获取目标反应池的附属设备列表,所述附属设备列表包括至少两个待控制设备的设备标识;
获取所述目标反应池的当前待处理液体的输入液体指标;
根据所述输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合;所述参数数据库包括至少两个参数组合,所述参数组合包括输入液体指标以及对应的各待控制设备的控制参数;
解析所述目标控制参数组合,得到各待控制设备的当前控制参数;
根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的当前控制参数,以触发各待控制设备工作。
同时,本申请实施例提供一种设备管理装置,该设备管理装置包括:
第一获取模块,用于获取目标反应池的附属设备列表,所述附属设备列表包括至少两个待控制设备的设备标识;
第二获取模块,用于获取所述目标反应池的当前待处理液体的输入液体指标;
匹配模块,用于根据所述输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合;所述参数数据库包括至少两个参数组合,所述参数组合包括输入液体指标以及对应的各待控制设备的控制参数;
解析模块,用于解析所述目标控制参数组合,得到各待控制设备的当前控制参数;
发送模块,用于根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的当前控制参数,以触发各待控制设备工作。
同时,本申请实施例提供一种服务器,该服务器包括存储器,处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其中,所述处理器执行程序时实现上述实施例中任一项设备管理方法中的步骤。
同时,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有多条指令,指令适于处理器进行加载,以执行上述设备管理方法中的步骤。
有益效果:本申请提供一种设备管理方法及装置、服务器,该设备管理方法先获取目标反应池的附属设备列表,获取目标反应池的当前待处理液体的输入液体指标,然后根据输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合,然后解析目标控制参数组合,得到各待控制设备的当前控制参数,然后根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的当前控制参数,以触发各待控制设备工作。本申请通过在需要处理输入液体时,根据输入液体的输入液体指标在参数数据库中匹配目标控制参数组合,并解析目标控制参数组合得到各待控制设备的当前控制参数,使得可以通过当前控制参数触发各待控制设备工作,无需通过人工确定各待控制设备的当前控制参数,且目标控制参数组合与输入液体指标匹配,使得各待控制设备的当前控制参数符合需求,提高了污水处理效果。
附图说明
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为本申请实施例提供的设备管理方法的第一种流程图。
图2为本申请实施例提供的设备管理方法的第二种流程图。
图3为本申请实施例提供的目标反应池的结构示意图。
图4为本申请实施例提供的设备管理装置的结构示意图。
图5为本申请实施例提供的服务器的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
图1为本申请实施例提供的设备管理方法的第一种流程图,请参阅图1,该设备管理方法包括:
101:获取目标反应池的附属设备列表,所述附属设备列表包括至少两个待控制设备的设备标识。
在一种实施例种,目标反应池包括液体处理过程中的反应池,以污水处理为例,目标反应池包括A2O生物反应池。
在一种实施例中,附属设备列表包括液体处理过程中的待控制设备的列表,以污水处理为例,待控制设备包括回流泵、搅拌器、阀门、鼓风机、空气压缩机。待控制设备可以是对当前设备进行改进后的设备,也可以是新设计的设备,例如当前设备通过人工进行控制,由于本申请实施例中通过识别待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送控制参数,使各待控制设备工作,则待控制设备中设有信号交互部分,通过信号控制待控制设备工作。
在一种实施例中,在对设备进行控制以对液体的处理过程进行控制时,通过获取设备标识,使得可以根据待控制设备的设备标识确定需要控制的设备,并控制对应的待控制设备,从而控制待控制设备工作,对液体进行处理。
102:获取所述目标反应池的当前待处理液体的输入液体指标。
在一种实施例中,待处理液体包括污水、自然水,输入液体指标包括输入的液体的相关参数,例如输入液体指标包括液体的流量、液体的含磷量、液体的含氨氮量、液体的PH(酸碱度)值、液体的进水温度、液体中的悬浮固体浓度。
在一种实施例中,获取目标反应池的当前待处理液体的输入液体指标,则可以根据确定当前待处理液体的各类参数,从而相应的控制设备进行不同的处理,以使得处理后的液体符合需求。
103:根据所述输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合;所述参数数据库包括至少两个参数组合,所述参数组合包括输入液体指标以及对应的各待控制设备的控制参数。
在一种实施例中,参数数据库为具有参数组合的数据库,在处理液体的过程中,可以通过匹配参数数据库中的参数组合,从而通过参数组合对待控制设备进行控制,则可以使处理后的液体符合需求。
在一种实施例中,输入液体指标对应的各待控制设备的控制参数指为了使输出的液体符合需求,对各待控制设备输入的控制参数;以污水处理为例,为了降低输出的水中的磷,需要控制曝气量,则需要控制搅拌机和污泥回流泵的控制参数,则搅拌机和污泥回流泵的控制参数为待控制设备的控制参数。
针对输入液体指标与参数数据库中的参数不完全相同时,导致无法确定输入液体指标对应的各待控制设备的控制参数的问题。在一种实施例中,所述根据所述输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合的步骤,包括:根据所述输入液体指标,在所述参数数据库中确定与所述输入液体指标的匹配度大于预设输入匹配度的基础液体指标;根据所述基础液体指标,在参数数据库确定目标控制参数组合。
在一种实施例中,基础液体指标指参数数据库中存储的输入液体指标,该基础液体指标可以与实际的输入液体指标不完全相同,但基础液体指标与实际的输入液体指标的匹配度较大。
在一种实施例中,在参数数据库中无法找到与实际的输入液体指标完全相同的输入液体指标时,可以查找与输入液体指标匹配度大于预设输入匹配度的基础液体指标,从而根据基础液体指标确定目标控制参数组合,则针对不同的输入液体指标,能够确定对应的目标控制参数组合,从而根据不同的输入液体指标,对待控制设备进行不同的控制。
在根据基础液体指标确定目标控制参数组合时,可以直接将基础液体指标对应的目标控制参数组合作为输入液体参数的目标控制参数组合,从而对待控制设备进行控制。在一种实施例中,所述根据所述基础液体指标,在参数数据库确定目标控制参数组合的步骤,包括:根据所述基础液体指标,在参数数据库中确定所述基础液体指标对应的各待控制设备的控制参数;根据所述基础液体指标各待控制设备的控制参数,在参数数据库中确定目标控制参数组合。在实际输入指标与基础液体指标的匹配度大于预设输入匹配度时,根据相同的控制参数对各待控制设备进行控制,即使输出的液体的指标不完全相同,但由于输出液体的要求在一定范围内,例如含磷量低于定值,本申请通过采用相同的控制参数,可以保证含磷量低于定值,则可以直接使用基础液体指标对应的目标控制参数组合中的控制参数控制设备工作。
具体的,例如输入液体的含磷量为A,而参数数据库中的基础液体指标中的含磷量为0.99A,则本申请通过使用基础液体指标的控制参数可以进一步降低输出液体的含磷量,从而使输出液体符合需求。
在根据基础液体指标确定目标控制参数组合时,还可以对实际控制参数组合进行调整从而确定目标控制参数组合。在一种实施例中,所述根据所述基础液体指标,在参数数据库确定目标控制参数组合的步骤,包括:根据所述基础液体指标,以及所述输入液体指标与所述基础液体指标的匹配度,确定实际控制参数组合;将所述实际控制参数组合作为目标控制参数组合。通过在确定基础液体指标对应的目标控制参数组合,输入液体指标和基础液体指标的匹配度后,可以对基础液体指标对应的目标控制参数组合进行调整,使实际控制参数组合更加符合输入液体指标,从而使输出液体的指标符合需求。
具体的,在参数数据库确定基础液体指标以及对应的控制参数组合后,根据输入液体指标和基础液体指标的匹配度,对基础液体指标进行调整,例如输入液体指标中的含磷量高于基础液体指标中的含磷量,而参数组合中曝气量对含磷量存在影响,则可以调整基础液体指标对应的控制参数组合,以对曝气量进行调整,从而得到输入液体指标对应的目标控制参数组合。
在参数数据库匹配目标控制参数组合前,需要先建立参数数据库。在一种实施例中,在所述根据所述输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合的步骤之前,还包括:获取测试反应池中测试液体的测试输入液体指标、测试控制参数组合和测试输出液体指标;解析所述测试控制参数组合,得到各待控制设备的测试控制参数;根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的测试控制参数,以触发各待控制设备工作;在各待控制设备工作后,获取测试反应池中测试液体的实际输出液体指标;根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标,确定所述测试反应池中测试液体的实际控制参数组合;根据所述测试输入液体指标、实际控制参数组合和测试输出液体指标,确定所述测试反应池对应的参数数据库。
在本申请实施例中,通过获取测试输入液体指标,并确定初步的测试控制参数组合,使得在通过测试控制参数控制待控制设备工作时,通过测试反应池中测试液体的实际输出液体指标与测试数据液体指标的对比,对测试控制参数进行调整,使得测试反应池中测试液体的实际控制参数组合与测试输入指标对应,从而确定参数数据库。其中,实际控制参数组合中的实际控制参数可以是某一数值,也可以是某一范围(包括低于某一数值的范围)。
具体的,例如在确定A2O生物反应池对应的参数数据库时,先获取污水的测试输入液体指标,可以包括污水的含磷量、污水的流量、污水的PH值,通过获取测试控制参数组合,可以为污水的测试输入液体指标对应的控制参数,可以包括鼓风机的运行频率、回流泵的工作状态、阀门的开启状态,同时确定测试输出液体指标,可以包括输出水的含磷量、输出水的PH值,则可以通过初步确定的鼓风机的运行频率、回流泵的工作状态、阀门的开启状态触发各待控制设备工作,在各待控制设备工作后,获取A2O生物反应池中污水的实际输出液体指标,即输出水的实际含磷量、输出水的实际PH值,从而可以根据输出水的含磷量、输出水的PH值与输出水的实际含磷量、输出水的实际PH值,对控制参数进行调整,得到鼓风机的实际运行频率、回流泵的实际工作状态、阀门的实际开启状态,使得确定的测试液体的实际控制参数组合能够输出符合需求的水,从而可以将污水的含磷量、污水的流量、污水的PH值,鼓风机的实际运行频率、回流泵的实际工作状态、阀门的实际开启状态,输出水的含磷量、输出水的PH值存储在参数数据库中,并根据其他数据得到测试反应池对应的参数数据。
在获取实际输出液体指标和测试输出液体指标后,可以通过实际输出液体指标和测试输出液体指标确定实际控制参数组合,从而根据实际控制参数组合得到符合需求的输出液体指标。在一种实施例中,所述根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标,确定所述测试反应池中测试液体的实际控制参数组合的步骤,包括:获取预设输出匹配度;根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,以及所述预设输出匹配度,调整所述测试控制参数组合;在所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度大于预设输出匹配度时,确定实际控制参数组合。
在本申请实施例中,为了降低获取实际控制参数组合的难度,可以通过获取预设输出匹配度,使得在实际输出液体指标与测试输出液体指标的匹配度大于或者等于预设输出匹配度时,确定实际控制参数组合,即通过设定一定的范围,在实际输出液体指标与测试输出液体指标的数据在一定范围内时,确定实际控制参数组合,例如测试输出液体指标中的液体的含氮量为A,则在实际输出液体指标中液体的含氮量为0.99A时,可以确定该控制参数为实际控制参数,则可以根据实际控制参数和测试输入液体指标确定实际控制参数组合。且在该实际控制参数组合中,由于实际输出液体指标中液体的含氮量低于测试输出液体指标中液体的含氮量,可以提高输出液体的质量。
其中,预设输出匹配度根据需求设定,例如只需要实际输出液体指标中的参数的数值低于测试输出液体指标中的参数的数值即可,则预设输出匹配度为实际输出液体指标中的参数的数值低于测试输出液体指标中的参数的数值。
在一种实施例中,为了准确确定输入液体指标对应的实际控制参数组合,可以找到输入液体指标对应的最佳的实际控制参数组合,即输出液体指标满足需求的同时,控制参数对应的待控制设备的工作状态最佳,从而降低成本,提高待控制设备的工作效率。
针对实际输出液体指标与测试输出液体指标不同时,可以先确定需要调整的液体参数,然后根据液体参数确定控制参数。在一种实施例中,所述根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,以及所述预设输出匹配度,调整所述测试控制参数组合的步骤,包括:根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,以及所述预设输出匹配度,确定所述测试输入液体对应的实际液体控制参数;根据所述实际液体控制参数,调整所述测试控制参数组合。通过根据实际输出液体指标和测试输出液体指标的匹配度以及预设输出匹配度,先确定直接影响输出液体指标的测试输入液体的实际液体控制参数,使得根据液体控制参数调整测试控制参数组合。
其中,实际液体控制参数为与直接影响液体质量的参数,例如溶解氧的浓度。
具体的,以污水处理为例,测试输入液体指标包括输入液体的含磷量、输入液体的含氨氮量、输入液体的流量,测试输出液体指标包括输出液体的含磷量、输出液体的含氮量,而直接影响输出液体的含磷量、输出液体的含氮量的液体控制参数为溶解氧浓度、氧化还原电位,则可以先确定液体控制参数,然后根据液体控制参数确定相应的设备的控制参数,从而对测试控制参数组合进行调整,使得实际控制参数组合中的控制参数能够得到符合需求的输出液体。
具体的,例如确定液体控制参数中的溶解氧浓度、氧化还原电位后,可以根据溶解氧浓度和氧化还原电位控制待控制设备的控制参数,例如鼓风机运行频率,从而得到实际控制参数组合。
在一种实施例中,所述根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,以及所述预设匹配度,确定所述测试液体的液体控制参数的步骤,包括:根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,以及所述预设输出匹配度,调整所述测试液体的液体控制参数;在所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,大于预设输出匹配度时,确定所述测试液体的实际液体控制参数。通过对测试液体的液体控制参数进行调整,使得液体控制参数符合需求,相应的实际控制参数组合符合需求。
具体的,以污水处理为例,测试输入液体指标包括输入液体的含磷量、输入液体的含氨氮量、输入液体的流量,测试输出液体指标包括输出液体的含磷量、输出液体的含氮量,而直接影响输出液体的含磷量、输出液体的含氮量的液体控制参数为溶解氧浓度、氧化还原电位,则可以根据实际输出液体指标和测试输出液体指标的匹配度,以及预设输出匹配度,对溶解氧浓度和氧化还原电位进行调整,直至输出液体的含磷量和输出液体的含氮量符合需求,则确定了测试输入液体的实际液体控制参数,从而确定测试输入液体的待控制设备的控制参数,从而对测试控制参数组合进行调整,使得实际控制参数组合中的控制参数能够得到符合需求的实际控制参数组合。
在本申请实施例中,输出液体符合需求是指输出液体的各个指标能够符合需求,例如输出液体的含磷值要求低于A,则通过控制参数控制待控制设备时,使输出液体的含磷值低于A,表示该控制参数符合需求。
在一种实施例中,在获取当前待处理液体的输入液体指标时,还可以获取输出液体的输出液体指标,即在使输出液体满足需求时,根据需要进一步提高输出液体的质量,从而可以得到相应的控制参数,使得输出液体符合需求。
104:解析所述目标控制参数组合,得到各待控制设备的当前控制参数。
在一种实施例中,在得到目标控制参数组合后,对目标参数组合进行解析,从而得到各待控制设备的当前控制参数,以对各待控制设备进行控制。
105:根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的当前控制参数,以触发各待控制设备工作。
在一种实施例中,在得到各待控制设备的当前控制参数后,根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的当前控制参数,以触发各待控制设备工作。
本申请实施例提供一种设备管理方法,该设备管理方法通过在需要处理输入液体时,根据输入液体的输入液体指标在参数数据库中匹配目标控制参数组合,并解析目标控制参数组合得到各待控制设备的当前控制参数,使得可以通过当前控制参数触发各待控制设备工作,无需通过人工确定各待控制设备的当前控制参数,且目标控制参数组合与输入液体指标匹配,使得各待控制设备的当前控制参数符合需求,提高了污水处理效果。
图2为本申请实施例提供的设备管理方法的第二种流程图,请参阅图2,该设备管理方法包括:
201:获取A2O生物反应池的附属设备列表,所述附属设备列表包括至少两个待控制设备的设备标识。
在一种实施例中,在使用A2O生物反应池对污水进行处理的过程中,通过获取A2O生物反应池中的附属设备列表,得到各待控制设备的设备标识,使得可以通过各待控制设备的设备标识对各待控制设备进行控制,例如通过设备标识对鼓风机、调节蝶阀的控制。
202:获取所述A2O生物反应池的当前待处理污水的输入污水指标;所述输入污水指标包括污水的含磷量、污水的含氨氮量、污水流量、污水酸碱度值、污水温度和污水中悬浮固体浓度。
在一种实施例中,在获取当前待处理污水的输入污水指标时,可以通过对当前待污水进行检测,包括对当前待处理污水的含磷量、含氨氮量、污水流量、污水酸碱度值、污水温度和污水中悬浮固体浓度,从而确定当前待处理污水的输入污水指标,相应的对当前待处理污水进行处理。
203:根据所述输入污水指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合;所述参数数据库包括至少两个参数组合,所述参数组合包括输入污水指标以及对应的各待控制设备的控制参数。
在一种实施例中,在确定输入污水指标后,根据输入污水指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合,即对于该输入污水指标对应的当前待处理污水,对待控制设备进行相应的控制使输出的水能够符合需求。
204:解析所述目标控制参数组合,得到各待控制设备的当前控制参数。
在一种实施例中,在确定目标控制参数组合后,对目标控制参数组合进行解析,得到各待控制设备的当前控制参数,从而可以对各待控制设备进行控制,使输出的水符合需求。
205:根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的当前控制参数,以触发各待控制设备工作。
在一种实施例中,在确定各待控制设备的当前控制参数后,通过各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的当前控制参数,从而触发各待控制设备工作,使各待控制设备工作后输出的水能够符合需求。
具体的,如图3所示,A2O反应池包括鼓风机301、压力检测表302、污水进水端303、厌氧段空气调节蝶阀304、好氧段空气调整蝶阀305、厌氧段306、缺氧段307、好氧段308、污泥回流泵309、二沉池310、出水端311,在污水进水端303输入污水,并检测污水的参数,包括对污水的含磷量、污水的含氨氮量、污水流量、污水酸碱度值、污水温度和污水中悬浮固体浓度进行检测,并记录输入污水指标;在确定输入污水指标后,通过在参数数据库中匹配目标控制参数组合,并解析目标控制参数组合,得到各待控制设备的当前控制参数,即得到鼓风机301的运行频率、厌氧段空气调节蝶阀304的开启程度、好氧段空气调整蝶阀305的开启程度、污泥回流泵309的工作状态、搅拌器的工作状态,从而使得出水端311输出的水的参数符合需求,包括输出水的含磷量、输出水的含氮量、输出水的酸碱度值、输出水的温度、输出水的悬浮物浓度均符合需求。
具体的,在确定各待控制设备的当前控制参数时,可以先获取直接影响出水参数的控制参数,包括缺氧段氧化还原电位、厌氧段溶解氧浓度、好氧段溶解氧浓度、好氧段污泥浓度,从而根据缺氧段氧化还原电位、厌氧段溶解氧浓度、好氧段溶解氧浓度、好氧段污泥浓度确定鼓风机的运行频率、厌氧段空气调节蝶阀的开启程度、好氧段空气调整蝶阀的开启程度、污泥回流泵的工作状态、搅拌器的工作状态,从而控制各待控制设备工作,使输出水的各个参数符合需求。
相应的,图4为本申请实施例提供的设备管理装置的结构示意图;请参阅图4,该设备管理装置包括以下模块:
第一获取模块401,用于获取目标反应池的附属设备列表,所述附属设备列表包括至少两个待控制设备的设备标识;
第二获取模块402,用于获取所述目标反应池的当前待处理液体的输入液体指标;
匹配模块403,用于根据所述输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合;所述参数数据库包括至少两个参数组合,所述参数组合包括输入液体指标以及对应的各待控制设备的控制参数;
解析模块404,用于解析所述目标控制参数组合,得到各待控制设备的当前控制参数;
发送模块405,用于根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的当前控制参数,以触发各待控制设备工作。
在一种实施例中,匹配模块403用于根据所述输入液体指标,在所述参数数据库中确定与所述输入液体指标的匹配度大于预设输入匹配度的基础液体指标;根据所述基础液体指标,在参数数据库确定目标控制参数组合。
在一种实施例中,匹配模块403用于根据所述基础液体指标,在参数数据库中确定所述基础液体指标对应的各待控制设备的控制参数;根据所述基础液体指标各待控制设备的控制参数,在参数数据库中确定目标控制参数组合。
在一种实施例中,匹配模块403用于根据所述基础液体指标,以及所述输入液体指标与所述基础液体指标的匹配度,确定实际控制参数组合;将所述实际控制参数组合作为目标控制参数组合。
在一种实施例中,该设备管理装置还包括获取模块,所述获取模块用于获取测试反应池中测试液体的测试输入液体指标、测试控制参数组合和测试输出液体指标;解析所述测试控制参数组合,得到各待控制设备的测试控制参数;根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的测试控制参数,以触发各待控制设备工作;在各待控制设备工作后,获取测试反应池中测试液体的实际输出液体指标;根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标,确定所述测试反应池中测试液体的实际控制参数组合;根据所述测试输入液体指标、实际控制参数组合和测试输出液体指标,确定所述测试反应池对应的参数数据库。
在一种实施例中,所述获取模块用于获取预设输出匹配度;根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,以及所述预设输出匹配度,调整所述测试控制参数组合;在所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度大于预设输出匹配度时,确定实际控制参数组合。
在一种实施例中,所述获取模块用于根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,以及所述预设输出匹配度,确定测试输入液体对应的实际液体控制参数;根据所述实际液体控制参数,调整所述测试控制参数组合。
在一种实施例中,所述获取模块用于根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,以及所述预设输出匹配度,调整所述测试输入液体对应的液体控制参数;在所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,大于预设输出匹配度时,确定所述测试输入液体对应的实际液体控制参数。
相应的,本申请实施例还提供一种服务器,如图5所示,该服务器可以包括射频(RF,Radio Frequency)电路501、包括有一个或一个以上计算机可读存储介质的存储器502、输入单元503、显示单元504、传感器505、音频电路506、无线保真(WiFi,WirelessFidelity)模块507、包括有一个或者一个以上处理核心的处理器508、以及电源509等部件。本领域技术人员可以理解,图5中示出的服务器结构并不构成对服务器的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部分,或者不同的部件布置。其中:
RF电路501可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,特别地,将基站的下行信息接收后,交由一个或者一个以上处理器508处理;另外,将涉及上行的数据发送给基站。存储器502可用于存储软件程序以及模块,处理器508通过运行存储在存储器502的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理。输入单元503可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。
显示单元504可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及服务器的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图形、文本、图标、视频和其任意组合来构成。
服务器还可包括至少一种传感器505,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。音频电路506包括扬声器,扬声器可提供用户与服务器之间的音频接口。
WiFi属于短距离无线传输技术,服务器通过WiFi模块507可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图5示出了WiFi模块507,但是可以理解的是,其并不属于服务器的必须构成,完全可以根据需要在不改变申请的本质的范围内而省略。
处理器508是服务器的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器502内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器502内的数据,执行服务器的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。
服务器还包括给各个部件供电的电源509(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理系统与处理器508逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管未示出,服务器还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。具体在本实施例中,服务器中的处理器508会按照如下的指令,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行文件加载到存储器502中,并由处理器508来运行存储在存储器502中的应用程序,从而实现以下功能:
获取目标反应池的附属设备列表,所述附属设备列表包括至少两个待控制设备的设备标识;获取所述目标反应池的当前待处理液体的输入液体指标;根据所述输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合;解析所述目标控制参数组合,得到各待控制设备的当前控制参数;根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的当前控制参数,以触发各待控制设备工作。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见上文的详细描述,此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解,上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤可以通过指令来完成,或通过指令控制相关的硬件来完成,该指令可以存储于一计算机可读存储介质中,并由处理器进行加载和执行。
为此,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,其中存储有多条指令,该指令能够被处理器进行加载,以实现以下功能:
获取目标反应池的附属设备列表,所述附属设备列表包括至少两个待控制设备的设备标识;获取所述目标反应池的当前待处理液体的输入液体指标;根据所述输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合;解析所述目标控制参数组合,得到各待控制设备的当前控制参数;根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的当前控制参数,以触发各待控制设备工作。
以上各个操作的具体实施可参见前面的实施例,在此不再赘述。
其中,该存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,Random Access Memory)、磁盘或光盘等。
由于该存储介质中所存储的指令,可以执行本申请实施例所提供的任一种方法中的步骤,因此,可以实现本申请实施例所提供的任一种方法所能实现的有益效果,详见前面的实施例,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
以上对本申请实施例所提供的一种设备管理方法及装置、服务及计算机可读存储介质进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例的技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种设备管理方法,其特征在于,包括:
获取目标反应池的附属设备列表,所述附属设备列表包括至少两个待控制设备的设备标识;
获取所述目标反应池的当前待处理液体的输入液体指标;
根据所述输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合;所述参数数据库包括至少两个参数组合,所述参数组合包括输入液体指标以及对应的各待控制设备的控制参数;
解析所述目标控制参数组合,得到各待控制设备的当前控制参数;
根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的当前控制参数,以触发各待控制设备工作。
2.如权利要求1所述的设备管理方法,其特征在于,所述根据所述输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合的步骤,包括:
根据所述输入液体指标,在所述参数数据库中确定与所述输入液体指标的匹配度大于预设输入匹配度的基础液体指标;
根据所述基础液体指标,在参数数据库确定目标控制参数组合。
3.如权利要求2所述的设备管理方法,其特征在于,所述根据所述基础液体指标,在参数数据库确定目标控制参数组合的步骤,包括:
根据所述基础液体指标,在参数数据库中确定所述基础液体指标对应的各待控制设备的控制参数;
根据所述基础液体指标各待控制设备的控制参数,在参数数据库中确定目标控制参数组合。
4.如权利要求2所述的设备管理方法,其特征在于,所述根据所述基础液体指标,在参数数据库确定目标控制参数组合的步骤,包括:
根据所述基础液体指标,以及所述输入液体指标与所述基础液体指标的匹配度,确定实际控制参数组合;
将所述实际控制参数组合作为目标控制参数组合。
5.如权利要求1所述的设备管理方法,其特征在于,在所述根据所述输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合的步骤之前,还包括:
获取测试反应池中测试液体的测试输入液体指标、测试控制参数组合和测试输出液体指标;
解析所述测试控制参数组合,得到各待控制设备的测试控制参数;
根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的测试控制参数,以触发各待控制设备工作;
在各待控制设备工作后,获取测试反应池中测试液体的实际输出液体指标;
根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标,确定所述测试反应池中测试液体的实际控制参数组合;
根据所述测试输入液体指标、实际控制参数组合和测试输出液体指标,确定所述测试反应池对应的参数数据库。
6.如权利要求5所述的设备管理方法,其特征在于,所述根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标,确定所述测试反应池中测试液体的实际控制参数组合的步骤,包括:
获取预设输出匹配度;
根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,以及所述预设输出匹配度,调整所述测试控制参数组合;
在所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度大于预设输出匹配度时,确定实际控制参数组合。
7.如权利要求6所述的设备管理方法,其特征在于,所述根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,以及所述预设输出匹配度,调整所述测试控制参数组合的步骤,包括:
根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,以及所述预设输出匹配度,确定测试输入液体对应的实际液体控制参数;
根据所述实际液体控制参数,调整所述测试控制参数组合。
8.如权利要求7所述的设备管理方法,其特征在于,所述根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,以及所述预设匹配度,确定测试输入液体对应的实际液体控制参数的步骤,包括:
根据所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,以及所述预设输出匹配度,调整所述测试输入液体对应的液体控制参数;
在所述实际输出液体指标和所述测试输出液体指标的匹配度,大于预设输出匹配度时,确定所述测试输入液体对应的实际液体控制参数。
9.一种设备管理装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取目标反应池的附属设备列表,所述附属设备列表包括至少两个待控制设备的设备标识;
第二获取模块,用于获取所述目标反应池的当前待处理液体的输入液体指标;
匹配模块,用于根据所述输入液体指标,在参数数据库中匹配目标控制参数组合;所述参数数据库包括至少两个参数组合,所述参数组合包括输入液体指标以及对应的各待控制设备的控制参数;
解析模块,用于解析所述目标控制参数组合,得到各待控制设备的当前控制参数;
发送模块,用于根据各待控制设备的设备标识,向各待控制设备发送对应的当前控制参数,以触发各待控制设备工作。
10.一种服务器,其特征在于,包括存储器,处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其中,所述处理器执行程序时实现如权利要求1至8任一项设备管理方法中的步骤。
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