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文档简介
发区汤逊湖北路8号长城创新科技园1当前数据段的相关系数矩阵分别与排序之前每误差限值时,根据工艺参数确定传感器修正系2将固定污染源排放口处的若干种污染物的浓度变化数据按照预设时间周期进行分段确定每个所述数据段中各种污染物的浓度变化趋势,根据将当前数据段的相关系数矩阵分别与所述当前数据段按照时间排序之前每个相关系将所述异常数据段中相关系数发生突变的污染物确定为目标污染基于所述物料平衡方程,结合所述目标污染物在所述时间段内的工艺参数根据所述传感器修正系数对所述目标污染物的采集数据进采用加权滑动窗口法对每个所述浓度变化趋势进行预处理,得到对对所述若干预处理浓度变化数据进行小波变换,选取能量占比最高的若干层小波系将所述互相关函数在零时延处的值除以两个序列标准差的乘积,得到归一化相关系在所述显著性水平超过第一预设阈值的相关系数中,提对所述污染物组合中的各污染物统计在所述显著突变相关系数中将所述突变贡献度指标超过第二预设阈值的污染物确定为3基于所述目标污染物的化学价态分布构建多级反应网络拓扑根据所述反应速率矩阵利用质量作用定律建立每个所述反应组中组分浓度的微分方计算各个所述氧化还原反应对的标准电极电位,并根据所基于所述物质流通量确定所述反应路径的权重系数,将所述权重系确定各个反应级别之间的物质转化关系,并根据所述物建立所述反应速率与状态参数之间的热力学关联函数,所述状态参数基于所述热力学关联函数拟合阿伦尼乌斯方程的指前因通过求解所述阿伦尼乌斯方程获得所述主反应路径和所述副反应路对所述目标污染物的采集数据进行快速傅里叶变换,将时域信号转换为频域将所述传感器修正系数分解为幅值修正系数和相位修正系数,采用离散傅里叶逆变换将所述修正频域谱还原为初步校准的根据所述初步校准的时域数据的频率分布特性,选取最优小波基函计算所述各尺度分解系数的能量分布,基于预设能量阈4基于所述状态方程和所述观测方程对所述去噪后的时域数据进行递推平一个或多个处理器和存储器;所述存储器与所述一个或多调用所述计算机指令以使得所述系统执行如权利要求15[0001]本申请属于电数字数据处理领域,尤其涉及一种固定污染源数据采集校准方法、了污染物排放量的核算和超标排放的判断,降低了对固定污染源数据采集校准的准确度,将当前数据段的相关系数矩阵分别与当前数据段按照时间排序之前每个相关系基于物料平衡方程,结合目标污染物在时间段内的工艺参数以及生产负荷数据,计算理论浓度变化曲线与目标污染物实际采集的根据传感器修正系数对目标污染物的采集数据进6对若干预处理浓度变化数据进行小波变换,选取能量占比最高的若干层小波系将互相关函数在零时延处的值除以两个序列标准差的乘积,得到归一化相关系[0009]通过采用上述技术方案,采用加权滑动窗口法对每个浓染物浓度变化的本质特征,将原始的时间序列数据转化为具有明确物理意义的特征系数,其数值大小能够直观地反映不同污染物之间的关联程度,便于后续的趋势判断和异常诊对污染物组合中的各污染物统计在显著突变相关系数中将突变贡献度指标超过第二预设阈值的污染物确定为7量判断每个时刻的相关系数变化是否显著,并通过显著性水平的高低直接反映突变的强8基于热力学关联函数拟合阿伦尼乌斯方程的指前因通过求解阿伦尼乌斯方程获得主反应路径和副反应路基础上拓展获得反应动力学数据的途径,降低了复杂反应体系中动力学参数测定的难度。指前因子和活化能给工程计算带来的不便性,还可实现对反应动力学参数的校正和优化。采用离散傅里叶逆变换将修正频域谱还原为初步校准的用计算机指令以使得系统执行如第一方面以及第一方面中任一可能的实现方式描述的方9次信息构建突变贡献度指标,可以合理地定量评估每种污染物对关联关系突变的影响权[0028]图3是本申请实施例提供的一种固定污染源数据采集校准系统的实体装置结构示请参阅图1,为本申请实施例中一种固定污染源数据采集校准方法的一个流程示在该步骤中,系统首先获取固定污染源排放口处的若干种污染物的浓度变化数对若干预处理浓度变化数据进行小波变换,选取能量占比最高的若干层小波系将互相关函数在零时延处的值除以两个序列标准差的乘积,得到归一化相关系[0042]为确保阈值设置的合理性,系统可以采用统计学方法自对污染物组合中的各污染物统计在显著突变相关系数中将突变贡献度指标超过第二预设阈值的污染物确定为在该步骤中,系统需要定量评估理论浓度变化曲线与实测浓度数据的吻合程度。采用离散傅里叶逆变换将修正频域谱还原为初步校准的请参阅图2,为本申请实施例中一种固定污染源数据采集校准方法的另一个流程以为后续建立准确的物料平衡方程提供重要的理论基础和基于热力学关联函数拟合阿伦尼乌斯方程的指前因通过求解阿伦尼乌斯方程获得主反应路径和副反应路[0068]在计算速率常数时,系统可以采用不同的实验测量方法,如示差扫描量热法得速率常数的数值解。反应速率矩阵的建立可以基于多级反应网络拓扑结构,考虑主反应路径和副反应路径的相互影响和耦合关系。应路径和副反应路径的速率常数,并建立反应速率矩阵,可以为后续求解微分方程组和获得动态变化规律提供重要的数学基础。
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