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1.一种用于地下式污水厂的气体泄漏检测方法,其特征在于,包括如下步骤: S1)采用探测器模块(1)中的探测器(1-1)实时检测地下式污水厂各区域泄漏的不同类型有毒有害气体含量,所述探测器(1-1)布置在各区域不同高度,所述探测器(1-1)包括硫化氢探测器、氨气探测器、以及甲烷探测器,分别用于检测各区域的硫化氢含量、氨气含量、以及甲烷含量; S2)将探测器模块(1)的检测结果发送至中央控制模块(2),中央控制模块(2)对检测结果进行比对分析,针对各类型气体设定相应阈值,建立灯具色温与各类型气体浓度的关系模型,计算输出各区域的灯具色温数值;若输出的某区域的灯具色温数值小于灯具正常照明供电条件下的基础色温,则进入步骤S3),否则,进入步骤S1); 中央控制模块(2)接收探测器模块(1)的检测结果后,对检测结果进行滤波预处理,得到有毒有害气体浓度滤值;所述滤波预处理包括连续采样N个气体浓度值,去掉一个浓度最大值和一个浓度最小值,计算N-2个浓度数据的算术平均值,作为有毒有害气体浓度滤值; 所述灯具色温与各类型气体浓度的关系模型表示为Y=max[min[k1(x1-5),0]+min[k2(x2-25),0]+min[k3(x3-1),0]+3000,900]式中, Y为输出的各区域灯具色温, Max表示取最大值, min表示取最小值, k1为硫化氢浓度调节系数,单位为K/ppm, x1-5为硫化氢浓度滤值与硫化氢气体阈值之间的差值,硫化氢浓度滤值的单位为ppm, k2为氨气浓度调节系数,单位为K/ppm, x2-25为氨气浓度滤值与氨气气体阈值之间的差值,氨气浓度滤值的单位为ppm, k3为甲烷浓度调节系数,单位为K/%VOL, x3-1为甲烷浓度滤值与甲烷气体阈值之间的差值,甲烷浓度滤值的单位为%VOL, 3000为灯具正常照明供电条件下的基础色温,单位为K, 900为灯具能够显示的色温下限值,单位为K; S3)将中央控制模块(2)输出各区域的灯具色温数值发送至照明控制模块(3),照明控制模块(3)根据灯具色温数值大小分区域调节各区域的灯具色温; S4)在地下式污水厂各区域布设各自的可调光灯具(4-1),所有区域的可调光灯具(4-1)构成可调光灯具模块(4),各区域的可调光灯具(4-1)接收照明控制模块(3)发送的灯具色温数值大小,显示各自区域的可调光色温强弱,通过肉眼观察各区域的可调光灯具色温,判断各区域的有毒有害气体泄漏程度,若可调光灯具色温越低,色调越暖,则该区域的有毒有害气体泄漏越多;若可调光灯具色温越高,色调越冷,则该区域的有毒有害气体泄漏越少。 2.根据权利要求1所述的用于地下式污水厂的气体泄漏检测方法,其特征在于:S1)中,所述地下式污水厂包括预处理区域、生物处理区域、污泥处理区域、臭气易聚集区域、厂内低洼区域、人员活动密集区域、除臭区域、地下管廊区域、辅助车间区域、集水坑区域;所述预处理区域、生物处理区域、污泥处理区域、地下管廊区域、辅助车间区域、集水坑区域分别安装有硫化氢探测器、氨气探测器、以及甲烷探测器;所述除臭区域安装有硫化氢探测器、氨气探测器;所述臭气易聚集区域、厂内低洼区域、人员活动密集区域分别安装有硫化氢探测器。 3.根据权利要求2所述的用于地下式污水厂的气体泄漏检测方法,其特征在于:S1)中,所述硫化氢探测器的安装高度为距离各区域的行走路面0.4~0.6m,所述氨气探测器的安装位置为紧贴各区域吊顶下方,所述甲烷探测器的安装位置为紧贴各区域吊顶下方。 4.根据权利要求1所述的用于地下式污水厂的气体泄漏检测方法,其特征在于:S4)中,所述可调光灯具均匀分布在地下式污水厂各区域的吊顶下方。 5.根据权利要求4所述的用于地下式污水厂的气体泄漏检测方法,其特征在于:S4)中,在未调节色温的情况下,所述可调光灯具为地下式污水厂各区域提供日常照明,其亮度和色温均满足地下照明的基本条件。 6.根据权利要求5所述的用于地下式污水厂的气体泄漏检测方法,其特征在于:S4)中,地下式污水厂各区域内可调光灯具的数量和布置满足100lx照度标准值的要求。 |