CN105717011A - 一种空气净化器净化装置使用率的确定方法 - Google Patents

一种空气净化器净化装置使用率的确定方法 Download PDF

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Abstract

本发明提出了一种空气净化器净化装置使用率的确定方法,应用于空气净化器,所述方法包括:获取净化装置允许的污染物最大吸附量St;在单位时间内检测过滤前污染物平均浓度C及所述空气净化器出风量V;计算所述单位时间内,所述净化装置吸附的污染物数量Sa,计算方法如下:Sa=C*V;累计每个所述单位时间内的污染物数量Sa,计算得到所述净化装置吸附的污染物总量Sc;计算所述净化装置的使用率Q,计算方法如下:Q=Sc/St。通过本发明,解决了现有技术中空气净化器净化装置使用率计算精确性不足的技术问题,可以有效的对空气净化器净化装置剩余使用寿命进行精准监控,提高了空气净化器智能化水平,大大改善了用户体验。

Description

一种空气净化器净化装置使用率的确定方法
技术领域
本发明属于空气净化领域,尤其涉及一种空气净化器净化装置使用率的确定方法。
背景技术
空气净化器一般由净化装置、风机、微控制器以及各种测量空气质量的传感器组成。工作过程中,净化器根据空气质量的情况,控制风机驱动空气流过净化装置,空气中的粉尘、PM2.5、VOC、细菌等污染物被净化装置吸附,从而达到净化空气的目的。净化装置是空气净化器的核心部件,然而,随着空气净化器的使用,污染物在净化装置中不断堆积,最终会超出其能容纳的总量。此时,需要及时更换净化装置,否则空气净化器的净化能力将大大降低。
为避免净化装置过度使用,影响空气净化器的净化能力,需要实时计算净化装置的使用率,从而判断其剩余使用寿命。常见的做法是累计净化装置的使用时间,再根据净化装置预设的使用寿命时间,来实时计算净化装置的使用率。这种方法实现简单,但精确性也存在明显的不足:由于忽略了使用环境的空气质量,在空气质量较好的环境中,可能使用时间达到预设的使用寿命时间时,净化装置还可以继续容纳更多粉尘,但是空气净化器认为使用率已经达到百分之百,不能继续使用;而在空气质量较差的环境中,则可能出现净化装置早已达到极限,但是空气净化器认为使用率低,却可以继续使用。
发明内容
有鉴于上述技术问题,本发明提出一种空气净化器净化装置使用率的确定方法,应用于空气净化器,包括:
获取净化装置允许的污染物最大吸附量St;
在单位时间内检测过滤前污染物平均浓度C及所述空气净化器出风量V;
计算所述单位时间内,所述净化装置吸附的污染物数量Sa,计算方法如下:
Sa=C*V;
累计每个所述单位时间内的污染物数量Sa,计算得到所述净化装置吸附的污染物总量Sc;
计算所述净化装置的使用率Q,计算方法如下:Q=Sc/St。
优选的,计算所述净化装置的使用率Q前,所述方法还包括:在所述单位时间内确定所述净化装置的净化效率η;所述净化装置的使用率Q的计算方法具体为:Q=Sc/St*η。
优选的,在所述单位时间内确定所述净化装置的净化效率η的步骤包括:检测过滤后的空气平均浓度为Cb;
计算所述过滤效率η,计算方法如下:η=(C-Cb)/C。
优选的,在所述单位时间内确定所述净化装置的净化效率η的步骤包括:
根据所述净化装置的使用率Q查询所述净化效率η。
优选的,所述方法还包括:输出所述净化装置的使用率Q或剩余率Q’至所述空气净化器显示界面。
优选的,所述方法还包括:当所述净化装置的剩余率Q’小于预设阈值,所述空气净化器显示界面显示预设颜色或所述空气净化器发出报警音。
优选的,所述方法还包括:通过无线通信模块传输所述净化装置的使用率Q或剩余率Q’至云服务器或APP终端。
此外,本发明还提出一种空气净化器净化装置寿命确定方法,应用于云服务器,包括:
获取净化装置允许的污染物最大吸附量St;
接收空气净化器上报的单位时间内过滤前的污染物平均浓度C及所述空气净化器出风量V;
计算所述单位时间内,所述净化装置吸附的污染物数量Sa,计算方法如下:Sa=C*V;
累计每个所述单位时间内的污染物数量Sa,计算得到所述净化装置吸附的污染物总量Sc;
计算所述净化装置的使用率Q,计算方法如下:Q=Sc/St。
优选的,计算所述净化装置的使用率Q前,所述方法还包括:确定所述单位时间内所述净化装置的净化效率η;
所述净化装置的使用率Q的计算方法具体为:Q=Sc/St*η。
优选的,所述方法还包括:当所述净化装置的剩余率Q’小于预设阈值,发送所述净化装置的更换信息至用户APP终端。
通过本发明,解决了现有技术中空气净化器净化装置使用率计算精确性不足的技术问题,可以有效的对空气净化器净化装置剩余使用寿命进行精准监控,提高了空气净化器智能化水平,大大改善了用户体验。
附图说明:
此处说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例一的一种空气净化器净化装置使用率的确定方法,应用于空气净化器的方法流程图。
图2是根据本发明实施例一的一种空气净化器净化装置的净化效率的确定方法流程图。
图3是根据本发明实施例三的一种空气净化器净化装置使用率的确定方法,应用于云服务器的方法流程图。
具体实施方式:
下文中参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
本发明实施例一提供了一种空气净化器净化装置寿命确定方法,应用于空气净化器,如图1所示,该方法包括以下步骤:
步骤S01,获取净化装置允许的污染物最大吸附量St;
具体而言,具体型号的净化装置都有其固定匹配的最大吸附量,具体数值参数可预先写入空气净化器MCU中,也可以通过云服务器查询。
步骤S03,在单位时间内检测过滤前污染物平均浓度C及所述空气净化器出风量V;
步骤S05,计算所述单位时间内,所述净化装置吸附的污染物数量Sa计算方法如下:Sa=C*V;
步骤S07,累计每个所述单位时间内的污染物数量Sa,计算得到所述净化装置吸附的污染物总量Sc;
步骤S09,计算所述净化装置的使用率Q,计算方法如下:Q=Sc/St。
通过上述实施例一方法,采用实时检测污染物平均浓度进而计算净化装置吸附的污染物数量,累计污染物总量,计算累计污染物总量占比净化装置允许的污染物最大吸附量的技术手段,进而实时精确获得净化装置的使用率,解决了现有技术中空气净化器净化装置使用率计算精确性不足的技术问题,可以有效的对空气净化器净化装置剩余使用寿命进行精准监控,提高了空气净化器智能化水平,大大改善了用户体验。
上述实施例一方法是在空气净化器净化装置保持百分之百吸附空气污染物的情形下进行,但是空气净化器实际使用过程中的吸附能力往往呈现动态下降趋势。因此,上述实施例一方法在未考虑净化装置的吸附能力变化的情形下,净化装置使用率计算仍存在一定误差。此外,由于空气净化器出风量会随着净化装置的使用率大小调节,在未考虑吸附能力变化的情形下,空气净化器出风量调节也会不准确,从而影响空气净化器净化能力。
为了更加精确的计算净化装置的使用率,需要考虑净化装置的吸附能力变化因素,本发明提出了一种空气净化器净化装置寿命确定方法实施例二。基于上述实施例一方法,所述实施例二方法在计算所述净化装置的使用率Q步骤209前,还包括:在所述单位时间内确定所述净化装置的净化效率η;所述净化装置的使用率Q的计算方法具体为:Q=Sa/St*η。其中,本实施例二所述的净化效率η是用来衡量净化装置吸附能力的参数,随着使用时间增加会呈现下降趋势。可选的,所述净化装置的净化效率η的确定方法如附图2所示,该方法包括以下步骤:
S21,在所述单位时间内检测过滤后的空气平均浓度为Cb;
具体而言,空气净化器在净化装置过滤后出风口处设有空气质量传感器检测空气污染物平均浓度。
S23,计算所述过滤效率η,计算方法如下:η=(C-Cb)/C。
通过上述方法可根据空气净化器的实际净化效果,精确的计算出净化装置的净化效率η。
可选的,所述的净化效率η还可以通过在实施例一净化装置的使用率Q确定的基础上查询确定。具体的,可预先单独针对净化装置通过实验数据测定并建立净化装置的净化效率η与使用率Q对应关系表,所述对应关系表可预先写入空气净化器MCU中,也可以上传云服务器后查询获取。
表一示例了某空气净化器对应关系表,空气净化器在通过实施例一方法计算出净化装置使用率Q后可通过直接查表确定净化效率η。
表一
通过实施例二方法,在计算净化装置的使用率时考虑到净化装置的吸附能力变化因素,更加精准的实现了净化装置使用情况的实时检测,另外也保证空气净化器净化能力的准确调节。
可选的,为了方便用户实时了解空气净化器净化装置使用率的实时变化情况,在上述所有实施例的基础上,空气净化器净化装置使用率的确定方法还包括:输出所述净化装置的使用率Q或剩余率Q’至所述空气净化器显示界面。
可选的,为了及时提醒用户更换空气净化器净化装置,在上述所有实施例的基础上,空气净化器净化装置使用率的确定方法还包括:当所述净化装置的剩余率Q’小于预设阈值,所述空气净化器显示界面显示预设颜色或所述空气净化器发出报警音。
可选的,为了提升空气净化器网络智能化水平,在上述所有实施例的基础上,空气净化器净化装置使用率的确定方法还包括:通过无线通信模块传输所述净化装置的使用率Q或剩余率Q’至云服务器或APP终端。
此外,本发明实施例三还提供了一种空气净化器净化装置寿命确定方法,应用于云服务器。如图3所示,该方法包括以下步骤:
S31,获取净化装置允许的污染物最大吸附量St;
S33,接收空气净化器上报的单位时间内过滤前污染物平均浓度C及所述空气净化器出风量V;
S35,计算所述单位时间内,所述净化装置吸附的污染物数量Sa,计算方法如下:Sa=C*V;
S37,累计每个所述单位时间内的污染物数量Sa,计算得到所述净化装置吸附的污染物总量Sc;
S39,计算所述净化装置的使用率Q,计算方法如下:Q=Sc/St。
通过上述实施例三方法,在家电云服务器端采用实时检测污染物平均浓度进而计算净化装置吸附的污染物数量,累计污染物总量,计算累计污染物总量占比净化装置允许的污染物最大吸附量的技术手段,进而实时精确获得净化装置的使用率,解决了现有技术中空气净化器净化装置使用率计算精确性不足的技术问题,可以有效的对空气净化器净化装置剩余使用寿命进行精准监控,提高了空气净化器智能化水平,大大改善了用户体验;此外也减轻了空气净化器MCU的运算负载。
优选的,为进一步提升空气净化器净化装置使用率计算精确性,在计算所述净化装置的使用率Q前,上述实施例方法三还包括:确定所述单位时间内所述净化装置的净化效率η;所述净化装置的使用率Q的计算方法具体为:Q=Sc/St*η。其中所述净化效率η的确定方法如前述实施例二所述,在此不在赘述。
优选的,为了及时提醒和方便用户更换空气净化器净化装置,在上述实施例三方法的基础上,当所述净化装置的剩余率Q’小于预设阈值,云服务器发送所述净化装置的更换信息至用户APP终端。其中,所述净化装置的更换信息包括净化装置的价格信息、购买链接信息。
由于空气中污染物种类较多,包括粉尘、PM2.5、VOC、细菌等,本发明所有实施例中所述的净化装置也是多样的,包括滤网装置、催化分解装置、活性炭吸附装置、静电吸附装置、水洗装置等。其中,部分净化装置为耗材型,如滤网装置、催化分解装置等,其构成材料在净化过程中产生了不可逆的变化,需用户定期更换;另外部分净化装置为非耗材型,如活性炭吸附装置、静电吸附装置等,污染物在这些净化装置中不断堆积,最终会超出其能容纳的总量,需要及时清洗净化装置。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种空气净化器净化装置使用率的确定方法,应用于空气净化器,其特征在于,所述方法包括:
获取净化装置允许的污染物最大吸附量St;
在单位时间内检测过滤前污染物平均浓度C及所述空气净化器出风量V;
计算所述单位时间内,所述净化装置吸附的污染物数量Sa,计算方法如下:
Sa=C*V;
累计每个所述单位时间内的污染物数量Sa,计算得到所述净化装置吸附的污染物总量Sc;
计算所述净化装置的使用率Q,计算方法如下:Q=Sc/St。
2.根据权利要求1所述的一种空气净化器净化装置使用率的确定方法,其特征在于,计算所述净化装置的使用率Q前,所述方法还包括:在所述单位时间内确定所述净化装置的净化效率η;
所述净化装置的使用率Q的计算方法具体为:Q=Sc/St*η。
3.根据权利要求2所述的一种空气净化器净化装置使用率的确定方法,其特征在于:
在所述单位时间内确定所述净化装置的净化效率η的步骤包括:在所述单位时间内检测过滤后的污染物平均浓度Cb;
计算所述过滤效率η,计算方法如下:η=(C-Cb)/C。
4.根据权利要求2所述的一种空气净化器净化装置使用率的确定方法,其特征在于:在所述单位时间内确定所述净化装置的净化效率η的步骤包括:根据所述净化装置的使用率Q查询所述净化效率η。
5.根据权利要求1-权利要求4所述的一种空气净化器净化装置使用率的确定方法,其特征在于,所述方法还包括:
输出所述净化装置的使用率Q或剩余率Q’至所述空气净化器显示界面。
6.根据权利要求1-权利要求4所述的一种空气净化器净化装置使用率的确定方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述净化装置的剩余率Q’小于预设阈值,所述空气净化器显示界面显示预设颜色或所述空气净化器发出报警音。
7.根据权利要求1-权利要求4所述的一种空气净化器净化装置寿命确定方法,其特征在于,所述方法还包括:通过无线通信模块传输所述净化装置的使用率Q或剩余率Q’至云服务器或APP终端。
8.一种空气净化器净化装置使用率的确定方法,应用于云服务器,其特征在于,所述方法包括:
获取净化装置允许的污染物最大吸附量St;
接收空气净化器上报的单位时间内过滤前污染物浓度平均C及所述空气净化器出风量V;
计算所述单位时间内,所述净化装置吸附的污染物数量Sa,计算方法如下:
Sa=C*V;
累计每个所述单位时间内的污染物数量Sa,计算得到所述净化装置吸附的污染物总量Sc;
计算所述净化装置的使用率Q,计算方法如下:Q=Sc/St。
9.根据权利要求8所述的一种空气净化器净化装置使用率的确定方法,应用于云服务器,其特征在于:计算所述净化装置的使用率Q前,所述方法还包括:确定所述单位时间内所述净化装置的净化效率η;
所述净化装置的使用率Q的计算方法具体为:Q=Sc/St*η。
10.根据权利要求8或9所述的一种空气净化器净化装置使用率的确定方法,其特征在于:所述方法还包括:当所述净化装置的剩余率Q’小于预设阈值,发送所述净化装置的更换信息至用户APP终端。
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