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基于大数据的液体散货储运优化方法及系统 

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申请/专利权人:山东港源管道物流有限公司

摘要:本发明提供基于大数据的液体散货储运优化方法及系统,属于储运优化领域;解决了液体散货储存和运输效率低的问题;优化方法具体如下:步骤S1:获取储油罐数据和散货数据;步骤S2:对储油罐数据和散货数据进行处理,为每种液体散货分配储油罐,确定封装高度和储油罐额外补充数量;动态调整每个储油罐内液体散货的液面高度;步骤S3:获取运油车和运油船的装载容量;对散货数据进行二次处理,为运油车和运油船分配数量和装载量;步骤S4:汇总储油罐的额外补充数量,并反馈给用户;本发明通过对液体散货的相关数据进行获取、分析和处理,为未出货的液体散货分配储油罐,为出货的液体散货分配运输载具,提高液体散货的管理效率。

主权项:1.基于大数据的液体散货储运优化方法,其特征在于,优化方法包括:步骤S1:获取储油罐的数量、高度、最大容量和抗压系数,得到储油罐数据;获取未出货和出货的液体散货种类,获取不同种类液体散货对应的总重量和密度,得到散货数据;步骤S2:获取当前工厂温度,对储油罐数据和散货数据进行一次处理,为每种液体散货分配储油罐,并确定封装高度和储油罐额外补充数量;持续监测工厂内的温度和每个储油罐内液体散货的液面高度,动态调整每个储油罐内液体散货的液面高度;步骤S3:获取运油车和运油船的装载容量;对散货数据进行二次处理,为运油车和运油船分配数量和装载量;获取出货散货的目的地,使用Dijkstra算法为运油车导航,并向用户反馈运油车位置;使用GPS导航算法为运油船导航,并向用户反馈运油船位置;步骤S4:汇总储油罐的额外补充数量以及运油车和运油船的位置,并反馈给用户;所述步骤S2的具体步骤如下:步骤S21:汇总未出货液体散货的种类数,记作o;汇总每种未出货液体散货的总重量,记作om1、om2~omo;汇总每种未出货液体散货的密度,记作ρ1、ρ2~ρo;步骤S22:将储油罐的数量、高度、最大容量和抗压系数,分别记作cn、ch、ca和cc;步骤S23:获取当前工厂温度,记作tt;根据当前工厂温度,为每种液体散货分配储油罐,并确定储油罐的封装高度;步骤S24:汇总步骤S23得到的第1~第o种液体散货对应的储油罐数ppn1~ppn0;计算ppn1~ppn0的和,记作appn;判断appn与cn的大小;若appn≤cn,则说明储油罐充足,储油罐额外补充数量Δcn=0;若appn>cn,则说明储油罐不充足,储油罐额外补充数量Δcn=appn-cn;步骤S25:持续监测工厂内的温度和每个储油罐内液体散货的液面高度,动态调整每个储油罐内液体散货的液面高度;所述步骤S25的具体步骤如下:步骤S251:获取储油罐内的储藏高度,记作ll;动态调整第1种液体散货对应的储油罐液面高度;二次获取当前工厂温度,记作ts;将第1种液体散货分配的储油罐数ppn1,记作sn;步骤S252:获取1号~sn号储油罐内液体散货的液面高度,记作h;液体温度,记作to;油气温度记作ta,得到液体数据:1号储油罐对应的液体数据h1、to1以及ta1;2号储油罐对应的液体数据h2、to2以及ta2;以此类推,sn号储油罐对应的液体数据hsn、tosn以及tasn;h1~hsn都小于或等于ph1;ph1表示1号液体散货的封装高度;步骤S253:比较ts与20的大小,确定计算式1的表达式;若ts大于或等于20,则计算式1如下: ;若ts小于20,则计算式1如下: ;其中,i表示1~sn,f表示第1种液体散货的石油体积温度系数,hhi表示第i个储油罐对应的液体膨胀高度;步骤S254:定义计算式2,并将h1~hsn和ta1~tasn代入计算式2中,计算1号~sn号的总压力值Δpp1~Δppsn;计算式2如下:;其中,i表示1~sn,Δppi表示i号储油罐的总压力值;n表示第1种液体散货的物质的量;R表示理想气体常数;步骤S255:定义判断式3:Δppi≤cc;其中,i表示1~sn;将Δpp1~Δppsn代入判断式3中,汇总不满足判断式3的储油罐作为调整储油罐,汇总满足判断式3的储油罐作为目标储油罐;统计调整储油罐和目标储油罐的数量,分别记作nsn和ysn,nsn、ysn和sn满足nsn+ysn=sn;所述步骤S255的后续步骤如下:步骤S256:定义计算式4,计算调整储油罐的新液面高度,计算式4如下: ;其中,j表示1~nsn;Δohj、Δppnj和hj,分别表示第j个调整储油罐的新液面高度、总压力值和液面高度;cc表示储油罐的抗压系数;定义计算式5,计算目标储油罐的新液面高度,计算式5如下: ;其中,p表示1~ysn;Δihp、Δppnp和hp,分别表示第p个目标储油罐的新液面高度、总压力值和液面高度;步骤S257:把调整储油罐的总压力值和液面高度,目标储油罐的总压力值和液面高度,代入计算式4和计算式5中,计算调整储油罐和目标储油罐对应的新液面高度Δoh1~Δohnsn和Δih1~Δihysn;步骤S258:把调整储油罐和目标储油罐内的液面高度调整至Δoh1~Δohnsn和Δih1~Δihysn;步骤S2581:将1号调整储油罐内的液体散货移入1号目标储油罐内,直至1号调整储油罐内的液体高度变为Δoh1;检测1号目标储油罐内的液体高度是否小于Δih1;若小于,则将2号调整储油罐内的液体散货移入1号目标储油罐内,直至1号目标储油罐内的液体高度变为Δih1;若等于,则将2号调整储油罐内的液体散货移入2号目标储油罐内,直至2号调整储油罐内的液体高度变为Δoh2;若大于,则将1号目标储油罐定义为调整储油罐,nsn在原基础上加1,ysn在原基础上减1;步骤S2582:重复步骤S2581,直至1号~ysn号目标储油罐的液面高度变为Δih1~Δihysn;汇总,1号~nsn号调整储油罐的液面高度变为Δoh1~Δohnsn的个数,记作gnn;判断gnn是否等于nsn;若等于,则不处理;若不等于,则计算(nsn-gnn)号~nsn号调整储油罐对应的液面高度的和,记作ahn;新液面高度的和,记作nhn;额外补充数量Δcn在原有的基础上增加aa,aa的计算式:aa=ahnhn;aa表示额外补充数量的增加量,aa为正整数;步骤S259:重复动态调整第1种液体散货对应的储油罐液面高度的步骤,动态调整第2~第o种液体散货对应的储油罐液面高度。

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