一种酒类原料加工车间的产线安全监管系统及方法与流程
- 国知局
- 2024-07-31 23:50:33
本发明涉及产线监管,尤其涉及一种酒类原料加工车间的产线安全监管系统及方法。
背景技术:
1、产线安全监管是保障生产环境安全、员工健康以及产品质量的重要措施之一,其中对环境的监管至关重要,其中酒类原料加工车间环境对产品品质的重要性不言而喻;首先,温度控制是至关重要的,因为酒类的发酵、陈化等过程都对温度有严格要求,过高或过低的温度都会对产品质量造成不利影响;其次,湿度也是需要精确控制的因素之一,过高的湿度可能导致发酵不正常,影响产品口感和质量;此外,氧气含量也需要谨慎控制,特定酿造过程可能需要减少氧气接触,以避免氧化反应影响产品味道,当然,每个生产区域可能对环境的要求也各不相同。
2、可以看出,对酒类原料加工车间中的产线的环境进行安全监管是极为重要的,但是,“如何对产线上不同区域的环境进行监管,并进行自适应调节”是本发明所需要解决的技术问题。
技术实现思路
1、本发明的目的在于提供一种酒类原料加工车间的产线安全监管系统及方法,以解决上述背景技术中提出“如何对产线上不同区域的环境进行监管,并进行自适应调节”的问题。
2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
3、一种酒类原料加工车间的产线安全监管方法,所述方法包括:
4、将酒类原料加工车间划分为两个或两个以上的子区域,确定每个子区域的环境标准值,接收子区域内控制设备上传的实时环境值;
5、创建左节点和右节点,将环境标准值归入到左节点中,实时环境值归入到右节点中,并将左节点和右节点挂载到构建完成的数块中,配置所述数块与子区域的对应关系;
6、生成平衡树,并将所有的数块整合到平衡树中的数据栈内,记录下所述数据栈的高度,并嵌入弹出机制,标记出平衡树中的初始节点,建立初始节点与数块的数据传输链路;
7、判断所述平衡树中的数据栈的高度是否变化,如果变化,则回溯所述弹出机制,确定弹出对象,并将所述弹出对象发送到预设终端,如果数据栈的高度没有变化,再判断所述平衡树是否发生倾斜,如果是,则跨越所述数据传输链路,遍历出异常数块,并向所述异常数块开放控制设备的调整权限。
8、进一步的,所述将酒类原料加工车间划分为两个或两个以上的子区域,确定每个子区域的环境标准值,接收子区域内控制设备上传的实时环境值的步骤包括:
9、引入环境标准值的动态调整机制,并指向调整因素,其中调整因素的数量至少为一个;
10、将预先制定的报警阈值集成到所述实时环境值中。
11、进一步的,所述创建左节点和右节点,将环境标准值归入到左节点中,实时环境值归入到右节点中,并将左节点和右节点挂载到构建完成的数块中,配置所述数块与子区域的对应关系的步骤包括:
12、创建数块,并将所述左节点和右节点挂载到数块中,确定所述数块与子区域的一一对应关系;
13、记录下实时环境值的生成时间,并以生成时间为横坐标,实时环境值为纵坐标,绘制实时环境值的变化曲线图。
14、进一步的,所述生成平衡树,并将所有的数块整合到平衡树中的数据栈内,记录下所述数据栈的高度,并嵌入弹出机制的步骤包括:
15、遍历出所述数据栈中的异常数块,触发所述弹出机制,将异常数块弹出,并更新所述数据栈;
16、其中更新所述数据栈至少包括:重排数据栈中数块的排列顺序和调整数据栈高度;
17、利用所述高度,生成标签,并将所述标签链接到数据栈中。
18、进一步的,所述标记出平衡树中的初始节点,建立初始节点与数块的数据传输链路的步骤包括:
19、划分出所述数据传输链路的优先级级别,所述优先级级别包括:高、中、普通和低;
20、读取初始节点中的查找策略,并行处理所述数块。
21、进一步的,所述判断所述平衡树中的数据栈的高度是否变化,如果变化,则回溯所述弹出机制,确定弹出对象,并将所述弹出对象发送到预设终端,如果没有变化,再判断所述平衡树是否发生倾斜,如果是,则跨越所述数据传输链路,遍历出异常数块,并向所述异常数块开放控制设备的调整权限的步骤包括:
22、利用平衡树中预先插入的触发频率,比对所述左节点和右节点,如果所述右节点中的实时环境值超出左节点中的环境标准值,则将超出的部分定义为平衡因子;
23、利用所述平衡因子优化所述平衡树。
24、进一步的,所述方法还包括:
25、采集酒类原料加工车间的室外环境数据,挖掘出室外环境数据与实时环境值的关联性规律;
26、根据获取到的气象数据,更新所述环境标准值。
27、进一步的,所述系统包括:
28、划分模块,用于将酒类原料加工车间划分为两个或两个以上的子区域,确定每个子区域的环境标准值,接收子区域内控制设备上传的实时环境值;
29、配置模块,用于创建左节点和右节点,将环境标准值归入到左节点中,实时环境值归入到右节点中,并将左节点和右节点挂载到构建完成的数块中,配置所述数块与子区域的对应关系;
30、建立模块,用于生成平衡树,并将所有的数块整合到平衡树中的数据栈内,记录下所述数据栈的高度,并嵌入弹出机制,标记出平衡树中的初始节点,建立初始节点与数块的数据传输链路;
31、判断模块,用于判断所述平衡树中的数据栈的高度是否变化,如果变化,则回溯所述弹出机制,确定弹出对象,并将所述弹出对象发送到预设终端,如果数据栈的高度没有变化,再判断所述平衡树是否发生倾斜,如果是,则跨越所述数据传输链路,遍历出异常数块,并向所述异常数块开放控制设备的调整权限。
32、进一步的,所述划分模块包括:
33、调整单元,用于引入环境标准值的动态调整机制,并指向调整因素;
34、集成单元,用于将预先制定的报警阈值集成到所述实时环境值中。
35、进一步的,所述配置模块包括:
36、对应单元,用于创建数块,并将所述左节点和右节点挂载到数块中,确定所述数块与子区域的一一对应关系;
37、绘制单元,用于记录下实时环境值的生成时间,并以生成时间为横坐标,实时环境值为纵坐标,绘制实时环境值的变化曲线图。
38、与现有技术相比,本发明的有益效果是:
39、1、通过确定环境标准值和实时环境值,能够实现对产线环境的量化显示,同时也能够实现对环境数据的实时监测,减少生产事故的发生;通过构建数块,能够建立环境标准值和实时环境值的对应关系,从而更为直观地判断出生产环境所处的状态,避免生产环境脱标,保证生产质量;通过构建数据栈,有效地整合了加工车间的生产环境数据,更好地为酒类原料的加工和管理,提供数据支持,通过构建平衡树并结合数据栈,能够根据监管结果,对生产环境进行自适应调整,有效地提高了资源的利用率,同时也极大地减少了生产中断。
40、2、通过采集室外环境数据,在节能减排的同时,极大地提高了加工车间的舒适度,优化了工作环境。
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