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文档简介
本申请通过直接获取水处理设备中碱性滤材上游的第一溶解性物质含量值和下游的第二溶解标溶解性物质含量差值表示了水质在处理过程2获取水处理设备中碱性滤材上游的第一溶解性物质含量值及所述碱性滤材下游的第根据所述第一溶解性物质含量值及所述第二溶解性物质含量值得到目标溶解性物质含量值及所述第二溶解性物质含量值得到目标溶解性物质获取所述碱性滤材上游的第一水流速度及所述碱性滤材下游的使用所述第一水流速度对所述第一溶解性物质含量值进行使用所述第二水流速度对所述第二溶解性物质含量值进行根据所述第一校正溶解性物质含量值及所述第二校正溶解性物质含量值得到所述目基于所述第一水流速度及上一周期的第一水流速度得到水使用预设第一校正模型,基于所述第一水流速度、所述水流速度根据所述碱性滤材的体积及所述第二水流速度得到5.根据权利要求1至4中任意一项所述的水确定所述碱性滤材的类型,根据所述类型从多个预设第一水质P确定所述水处理设备的位置,根据所述位置从多个预设确定所述碱性滤材的类型及所述水处理设备的位置,根据所3碱性滤材处理前后的溶解性物质含量之间的差值与水质PH值之间的关系,建立的函数模将所述水质PH值与预设水质PH阈值范围进行比较,当所述水质PH值第一计算模块,用于根据所述第一溶解性物质含量值及所如权利要求1至7中任意一项所述水质PH监4获取水处理设备中碱性滤材上游的第一溶解性物质含量值及所述碱性滤材下游根据所述第一溶解性物质含量值及所述第二溶解性物质含量值得到目标溶解性获取所述碱性滤材上游的第一水流速度及所述碱性滤材下游的根据所述第一校正溶解性物质含量值及所述第二校正溶解性物质含量值得到所基于所述第一水流速度及上一周期的第一水流速度得到水5根据所述碱性滤材的体积及所述第二水流速度得到及所述多个预设第三水质PH监测模型是通过模拟碱性滤材处理前后的溶解性物质含量之[0015]本申请通过直接获取水处理设备中碱性滤材上游的第一溶解性物质含量值和下6[0022]本申请实施例提供的水质PH监测方法主要应用于家庭生活或者办公场所的水处[0027]下面以两个碱性滤材为例来说明碱性滤材之间的相互作用及其在水处理中的效7则含有不同含量的钙镁矿石。通过调节第一碱性滤材和第二碱性滤材之间的水流通道流从而保证了滤芯在整个使用寿命内都能保持适中的碱性[0036]S11,获取水处理设备中碱性滤材上游的第一溶解性物质含量值及所述碱性滤材8[0041]S12,根据所述第一溶解性物质含量值及所述第二溶解性物质含量值得到目标溶第二溶解性物质含量值为TDS2,则目标溶解性物质含量差值(ΔTDS)可以表示为:传感器检测碱性滤材下游的第二溶解性物质含量值为电导率2,则目标溶解性物质含量差获取所述碱性滤材上游的第一水流速度及所述碱性滤材下游的根据所述第一校正溶解性物质含量值及所述第二校正溶解性物质含量值得到所9基于所述第一水流速度及上一周期的第一水流速度得到水。[0055]表示水流速度的变化率,即水流速度相对于第一水流速度V1的变化幅度和趋[0057]直接基于水流速度进行校正可能无法充分反映水流速度波动对溶解性物质含量[0058]上述可选的实施方式,通过校正因子K1和水流速度的变化量ΔV与上一周期水流根据所述碱性滤材的体积及所述第二水流速度得到。[0062]是传质系数k2和水质停留时间t的函数,表示了由于水流与滤材之间的[0063]是当前水流速度V2与参考水流速度V0之间的比例,表示了水流速度变换和TDS或电导率的测量结果。而水质停留时间决定了水流与滤材之间物质交换的充分程解性物质含量差值和PH值之间的关系,从而找到一个能够最好地描述两者关系的数学函根据所述类型从多个预设第一水质PH监测模型中选取第一目标水质P使用所述第一目标水质PH监测模型基于所述目标溶解性物质含量差值进行计算,根据所述位置从多个预设第二水质PH监测模型中选取第二目标水质P使用所述第二目标水质PH监测模型基于所述目标溶解性物质含量差值进行计算,根据所述类型及所述位置从多个预设第三水质PH监测模型中选取第三目标水质使用所述第三目标水质PH监测模型基于所述目标溶解性物质含量差值进行计算,[0094]预设水质PH阈值范围通常基于水质标准、行业标准或特定应用场景的需求来确[0103]所述第一获取模块301,用于获取水处理设备中碱性滤材上游的第一溶解性物质[0105]所述第一计算模块303,用于根据所述第一溶解性物质含量值及所述第二溶解性[0109]在一个可选的实施方式中,所述第一计算模块303根据所述第一溶解性物质含量值及所述第二溶解性物质含量值得到目标溶解性物质获取所述碱性滤材上游的第一水流速度及所述碱性滤材下游的根据所述第一校正溶解性物质含量值及所述第二校正溶解性物质含量值得到所基于所述第一水流速度及上一周期的第一水流速度得到水根据所述碱性滤材的体积及所述第二水流速度得到[0112]在一个可选的实施方式中,所述第二计算模块304基于所述目标溶解性物质含量所述多个预设第三水质PH监测模型是通过模拟碱性滤材处理前后的溶解性物质含量之间域技术人员可以清楚的知道本实施例中的水质PH监测装置的实施过程,为了说明书的简获取水处理设备中碱性滤材上游的第一溶解性物质含量值及所述碱性滤材下游根据所述第一溶解性物质含量值及所述第二溶解性物质含量值得到目标溶解性获取所述碱性滤材上游的第一水流速度及所述碱性滤材下游的根据所述第一校正溶解性物质含量值及所述第二校正溶解性物质含量值得到所一水流速度对所述第一溶解性物质含量值进行校正,得到第一校正溶解性物质含量值包基于所述第一水流速度及上一周期的第一水流速度得到水二水流速度对所述第二溶解性物质含量值进行校正,得到第二校正溶解性物质含量值包根据所述碱性滤材的体积及所述第二水流速度得到所述多个预设第三水质PH监测模型是通过模拟碱性滤材处理前后的溶解性物质含量之间[0123]本申请实施例通过直接获取水处理设备中碱性滤材上游的第一溶解性物质含量含量差值表示了水质在处理过程中溶解性物质含量的变化量,可以用于监测水质的变化。[0125]本领域技术人员应该了解,图4示出的水处理设备的结构并不构成本申请实施例个处理器402执行时实现如所述的水质PH监测方法中的全部或者部分步骤。所述操作系统(ProgrammableRead_OnlyMemory,PROM)、可擦除可编程只读存储器(ErasableProgrammableRead_OnlyMemory,EPROM)、一次可编程只读存储器(One_timeErasableProgrammableRead_OnlyMemory,EEPROM)、只读光盘(存储数据的计算机可读的任何其他介质。进一步地,所述计算机可读存储介质可主要包括序等。[0128]在一些实施例中,所述至少一个处理器402是所述水处理设备4的控制核心者实现水
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