基于无线通信的自适应蒸汽换热系统的制作方法

文档序号:32989078发布日期:2023-01-17 23:11阅读:来源:国知局

技术特征:
1.一种基于无线通信的自适应蒸汽换热系统,其特征在于,所述系统包括:喷淋式换热结构,包括多孔装置以及水体推送装置,所述水体推送装置用于将待换热处理的室温水体推送到所述多孔装置中,所述多孔装置将待换热处理的室温水体直接以喷淋方式注入换热容器内的蒸汽中,所述多孔装置包括设置在同一淋浴头部内的多个开孔,所述多个开孔均匀分布在所述淋浴头部的水体喷出平面内且开孔直径相等;水密式摄像机,设置在所述喷淋式换热结构的对面,包括防水封装部件以及红外摄像部件,所述红外摄像部件设置在所述防水封装部件内,用于面对所述淋浴头部的水体喷出平面进行红外摄像操作,以获得对应的即时红外画面;次序操作机构,设置在所述防水封装部件内,与所述红外摄像部件连接,用于对接收到的即时红外画面次序执行椒盐噪声消除操作、随机噪声消除操作以及边沿增强操作,以获得对应的次序操作画面;水线检测器件,分别与定制打包机构以及所述次序操作机构连接,用于基于室温水体红外成像特征检测所述次序操作画面中各条水线对象分别对应的各个红外图像区域,并将所述各条水线对象的数量作为当前检测数量输出;自适应控制器件,与所述水线检测器件连接,用于基于接收到的当前检测数量确定对应的蒸汽喷出速率;其中,基于接收到的当前检测数量确定对应的蒸汽喷出速率包括:确定的对应的蒸汽喷出速率与接收到的当前检测数量反向关联;定制打包机构,用于在接收到的当前检测数量小于所述淋浴头部内的多个开孔的总数时,触发长负载打包模式,以将次序操作画面、当前检测数量以及实时喷出速率作为负载载入长负载数据包中,还用于在接收到的当前检测数量等于所述淋浴头部内的多个开孔的总数时,触发短负载打包模式,以将当前检测数量以及实时喷出速率作为负载载入短负载数据包中,长负载数据包和短负载数据包都具有包头、负载传输字节以及校验位,所述包头包括指示位,用于指示数据包为长负载数据包还是短负载数据包;无线传输机构,与所述定制打包机构连接,用于将所述定制打包机构输出的长负载数据包或短负载数据包通过无线通信链路发送到远端的大数据服务器处。2.如权利要求1所述的基于无线通信的自适应蒸汽换热系统,其特征在于:基于室温水体红外成像特征检测所述次序操作画面中各条水线对象分别对应的各个红外图像区域,并将所述各条水线对象的数量作为当前检测数量输出包括:基于构成室温水体红外图像区域的每一个像素点的红色通道的数值分布范围检测所述次序操作画面中各条水线对象分别对应的各个红外图像区域,并将所述各条水线对象的数量作为当前检测数量输出。3.如权利要求2所述的基于无线通信的自适应蒸汽换热系统,其特征在于,所述系统还包括:蒸汽喷发器件,与所述自适应控制器件连接,用于基于接收到的蒸汽喷出速率执行对所述换热容器内的蒸汽喷发动作;其中,基于接收到的蒸汽喷出速率执行对所述换热容器内的蒸汽喷发动作包括:所述蒸汽喷发器件的喷发头部的实时喷出速率等于所述蒸汽喷出速率。4.如权利要求2所述的基于无线通信的自适应蒸汽换热系统,其特征在于,所述系统还
包括:同步驱动机构,分别与所述水体推送装置以及所述水密式摄像机连接,用于采用矩形波的上升沿实现所述水体推送装置的水体推送动作以及所述水密式摄像机的摄像动作的同步。5.如权利要求2-4任一所述的基于无线通信的自适应蒸汽换热系统,其特征在于:所述次序操作机构包括噪声检测单元、动态消除单元、噪声处理单元以及增强操作单元。6.如权利要求5所述的基于无线通信的自适应蒸汽换热系统,其特征在于:在所述次序操作机构中,所述噪声检测单元与所述红外摄像部件连接,用于检测接收到的即时红外画面中的椒盐噪声分布密度,所述动态消除单元与所述噪声检测单元连接,用于基于椒盐噪声分布密度确定对所述即时红外画面中执行中值滤波的次数。7.如权利要求6所述的基于无线通信的自适应蒸汽换热系统,其特征在于:在所述次序操作机构中,所述噪声处理单元与所述动态消除单元连接,用于将所述动态消除单元的输出画面执行随机噪声消除操作。8.如权利要求7所述的基于无线通信的自适应蒸汽换热系统,其特征在于:在所述次序操作机构中,所述增强操作单元与所述噪声处理单元连接,用于将所述噪声处理单元的输出画面执行边沿增强操作,以获得对应的即时红外画面。9.如权利要求2-4任一所述的基于无线通信的自适应蒸汽换热系统,其特征在于:采用矩形波的上升沿实现所述水体推送装置的水体推送动作以及所述水密式摄像机的摄像动作的同步包括:同时将同一矩形波发送到所述水体推送装置以及所述水密式摄像机。10.如权利要求9所述的基于无线通信的自适应蒸汽换热系统,其特征在于:采用矩形波的上升沿实现所述水体推送装置的水体推送动作以及所述水密式摄像机的摄像动作的同步还包括:所述水体推送装置在接收到矩形波的上升沿时,触发所述水体推送装置的水体推送动作;其中,采用矩形波的上升沿实现所述水体推送装置的水体推送动作以及所述水密式摄像机的摄像动作的同步还包括:所述水密式摄像机在接收到矩形波的上升沿时,触发所述水密式摄像机的摄像动作。

技术总结
本发明涉及一种基于无线通信的自适应蒸汽换热系统,属于无线通信领域,所述系统包括:定制打包机构,用于在当前检测数量小于淋浴头部内的多个开孔的总数时,触发长负载打包模式,否则,触发短负载打包模式;无线传输机构,用于将长负载数据包或短负载数据包通过无线通信链路发送;水线检测器件,用于将各条水线对象的数量作为当前检测数量输出;自适应控制器件,用于基于当前检测数量确定对应的蒸汽喷出速率。通过本发明,能够在异常场景下触发长负载数据包的无线监控信息的传输并丰富传输的无线监控信息,并根据被堵孔体的数量确定对应的反向数值关联关系的蒸汽交换速度,从而实现无线信道以及蒸汽热能的充分利用。现无线信道以及蒸汽热能的充分利用。现无线信道以及蒸汽热能的充分利用。


技术研发人员:徐加 屈泽中 周胜达 李辉
受保护的技术使用者:海澜智云科技有限公司
技术研发日:2022.12.15
技术公布日:2023/1/16
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