CN108558042B - 一种租用型净水器监控管理方法 - Google Patents
一种租用型净水器监控管理方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种租用型净水器监控管理方法,该方法包括步骤实时水量监测、二次加电后水量监测和水量监测判断,主要是通过实时监测所述压力桶内的存水量,得到实时监测水量值并进行存储,当所述净水器断电后又重新加电,对加电后所述压力桶的存水量进行监测,得到加电后监测水量值,若加电后监测水量值小于断电前所述实时监测水量值,则所述净水器进入异常用水管理模式。该方法能够对用水量进行精确监测,有效发现异常用水情况并及时采取应对措施,确保商家利益,具有准确、可靠和智能化的特点。
Description
技术领域
本发明涉及净水器技术领域,尤其涉及一种租用型净水器监控管理方法。
背景技术
租用型净水器已经成为一种净水器使用模式,通过把净水器安装在用户住宅中或者宾馆客房中,根据用户消费的用水量进行收费,而无需将净水器出售给用户。
在租用型净水器使用过程中,通常需要对净水器的净化水用水量进行准确监控管理,避免出现人为的破坏净水器设备、盗用净化水等现象,为此需要提供相关的监控管理技术方案。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种租用型净水器监控管理方法,解决现有技术中对租用型净水器的净水使用量监测不准以及无法防止盗用净水、对盗用的净水量不能准确计量的问题。
为解决上述问题,本发明提供的解决方案是提供一种租用型净水器监控管理方法,所述净水器包括多个滤芯、RO膜、水泵和压力桶,所述净水器先通过多个滤芯对流入的自来水进行预处理过滤,然后由所述水泵将经过预处理过滤后的水加压通过所述RO膜进行精细过滤,由所述RO膜精细过滤得到的净化水存储到所述压力桶中供用户使用,包括步骤:实时水量监测,所述净水器正常使用时,实时监测所述压力桶内的存水量,得到实时监测水量值,并存储所述实时监测水量值;二次加电后水量监测,当所述净水器断电后又重新加电,所述净水器对加电后所述压力桶的存水量进行监测,得到加电后监测水量值;水量监测判断,若加电后监测水量值小于断电前所述实时监测水量值,则所述净水器进入异常用水管理模式。
在本发明租用型净水器监控管理方法另一实施例中,所述净水器还包括监控电路板,所述压力桶内设置有水量检测传感器,所述水量检测传感器与所述监控电路板电连接;在所述实时水量监测中,通过所述水量检测传感器实时测量所述压力桶内的存水量,并把所述实时监测水量值传输给所述监控电路板,所述监控电路板对所述实时监测水量值存储至所述监控电路板上的存储器中;在所述二次加电后水量监测中,所述监控电路板检测获得加电后监测水量值,然后从所述存储器中读取断电前所述实时监测水量值。
在本发明租用型净水器监控管理方法另一实施例中,所述水量检测传感器包括水位传感器、水压传感器和重量传感器。
在本发明租用型净水器监控管理方法另一实施例中,所述净水器还包括监控电路板、设置在所述压力桶出水管上的出水流量计,所述出水流量计与所述监控电路板电连接;在所述实时水量监测中,当所述净水器处于制水状态时,连续向所述压力桶注水,注满后则结束制水状态,然后所述出水流量计实时监测从所述压力桶中流出的出水量,所述监控电路板将所述压力桶的总容量减去所述出水量即可得到所述实时监测水量值,所述监控电路板对所述实时监测水量值存储至所述监控电路板上的存储器中;在所述二次加电后水量监测中,所述监控电路板首先从所述存储器中读取断电前的所述实时监测水量值,若断电前的所述实时监测水量值大于零,则通过所述出水流量计对加电后所述压力桶的流水量进行监测,直至所述压力桶中的纯净水流空,得到所述加电后监测水量值。
在本发明租用型净水器监控管理方法另一实施例中,所述净水器还包括监控电路板、设置在所述RO膜与所述压力桶之间的连接水管的进水流量计,设置在所述压力桶出水管的出水流量计,所述进水流量计、出水流量计均与所述监控电路板电连接;在所述实时水量监测中,所述监控电路板通过所述进水流量计监测流入到所述压力桶中的净化水的流入量,通过所述出水流量计监测从所述压力桶中流出的净化水的流出量,并通过压力桶内原有存水量以及所述流入量、所述流出量计算得到所述实时监测水量值,所述监控电路板对所述实时监测水量值存储至所述监控电路板上的存储器中;在所述二次加电后水量监测中,所述监控电路板首先从所述存储器中读取断电前的所述实时监测水量值,若断电前的所述实时监测水量值大于零,则通过所述出水流量计对加电后所述压力桶的流水量进行监测,直至所述压力桶中的纯净水流空,得到所述加电后监测水量值。
在本发明租用型净水器监控管理方法另一实施例中,所述异常用水管理模式包括发出异常用水报警信息和/或停止制水。
在本发明租用型净水器监控管理方法另一实施例中,所述监控电路板设置有通信模块,所述异常用水管理模式还包括通过所述通信模块将所述异常用水报警信息传输给远程控制平台。
本发明的有益效果是:本发明提供的租用型净水器监控管理方法包括步骤实时水量监测、二次加电后水量监测和水量监测判断,主要是通过实时监测所述压力桶内的存水量,得到实时监测水量值并进行存储,当所述净水器断电后又重新加电,对加电后所述压力桶的存水量进行监测,得到加电后监测水量值,若加电后监测水量值小于断电前所述实时监测水量值,则所述净水器进入异常用水管理模式。该方法能够对用水量进行精确监测,有效发现异常用水情况并及时采取应对措施,确保商家利益,具有准确、可靠和智能化的特点。
附图说明
图1是根据租用型净水器一实施例的组成示意图;
图2是根据租用型净水器监控管理方法一实施例的流程图;
图3是根据租用型净水器监控管理方法另一实施例的流程图;
图4是根据租用型净水器监控管理方法另一实施例的流程图;
图5是根据租用型净水器监控管理方法另一实施例的流程图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面结合附图和具体实施例,对本发明进行更详细的说明。附图中给出了本发明的较佳的实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本说明书所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。
需要说明的是,除非另有定义,本说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。
在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是用于限制本发明。本说明书所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
图1是租用型净水器一实施例的组成示意图,所述净水器包括多个滤芯111、RO(反渗透)膜112、水泵113和压力桶114,这些滤芯包括PPF(高密度纤维棉)滤芯、UDF(颗粒活性炭)滤芯、PGF(玻纤折叠式)滤芯等,这些滤芯通过连接水管彼此串接在一起。所述净水器先通过多个滤芯111对流入的自来水进行预处理过滤,然后由所述水泵113将经过预处理过滤后的水加压通过所述RO膜112进行精细过滤,由所述RO膜112精细过滤得到的净化水存储到所述压力桶114中供用户使用。
对于上述这种租用型净水器而言,在使用过程中用户的用水量主要是通过安装在压力桶114的出水管的出水流量计进行计量。但是在使用中,通常会出现一些不法用户在压力桶制满水后,将净水器的电源断电,然后从压力桶的出水管中取水,直至将压力桶中的纯净水用完后,再继续加电制水,并经常采用这种方式进行断电后用水。由于断电后,租用型净水器无法对用水量进行有效监测,导致用水量监测不准甚至监测不到而导致商家的利益受损。
为此,图2显示本发明提供的一种租用型净水器监控管理方法实施例中,包括步骤:
S101:实时水量监测,所述净水器正常使用时,实时监测所述压力桶内的存水量,得到实时监测水量值,并存储所述实时监测水量值;
S102:二次加电后水量监测,当所述净水器断电后又重新加电,所述净水器对加电后所述压力桶的存水量进行监测,得到加电后监测水量值;
S103:水量监测判断,若加电后监测水量值小于断电前所述实时监测水量值,则所述净水器进入异常用水管理模式。
由此可见,在该租用型净水器正常工作时需要实时对压力桶的存水量进行监测,并且还要能够存储该存水量的值,这样可以保证在断电时能够准确的监测并记录断电时压力桶的存水量的值。而在加电后,则也需要对加电后的压力桶的存水量进行监测,如果二者相等(实际中包括在合理的误差范围之内)则表明压力桶内的纯净水没有被使用,如果加电后所述压力桶的存水量明显小于断电前所述压力桶的存水量,则表明在断电期间压力桶中的纯净水被使用。当然,这种使用既可能是合理使用,也可能是异常使用,对于合理使用者则可以将断电期间的用水量计入总用水量,而对于异常使用者则需要通过进行警告、限制用水等方式进行管理,由此所述净水器进入异常用水管理模式,尽可能减少由此带来的商业损失。
优选的,在图2所示实施例的基础上,图3显示了本发明租用型净水器监控管理方法另一实施例,相同部分不再赘述。其中,所述净水器还包括监控电路板,所述压力桶设置有水量检测传感器,所述水量检测传感器与所述监控电路板电连接。
优选的,在所述实时水量监测S201中,通过所述水量检测传感器实时测量所述压力桶内的存水量,得到实时监测水量值,并把所述实时监测水量值传输给所述监控电路板,所述监控电路板对所述实时监测水量值存储至所述监控电路板上的存储器中;
优选的,在所述二次加电后水量监测S202中,所述监控电路板通过所述水量检测传感器检测获得加电后监测水量值,然后从所述存储器中读取断电前所述实时监测水量值。
优选的,这里的水量检测传感器是设置在压力桶内监测桶内水面位置的水位传感器,通过该水位传感器可以获得桶内水面位置,由该水面位置和压力桶的半径可以计算出桶内的存水量。
优选的,这里的水量检测传感器是设置在压力桶内底面的水压传感器,通过该水压传感器可以获得压力桶内的水压,根据该压力桶的容积可以由该水压进一步得到压力桶内纯净水的存水量。
优选的,这里的水量检测传感器是设置在压力桶底部外侧的重力传感器,通过该重力传感器可以获得压力桶和桶内纯净水的重量之和,而压力桶的重量是已知的,因此由该重力传感器测得的重力值减去压力桶的重量即为桶内纯净水的重量,由该桶内纯净水的重量可以换算得到桶内纯净水的存水量。
进一步优选的,在图2所示实施例的基础上,图4显示了本发明租用型净水器监控管理方法另一实施例,相同部分不再赘述。其中,所述净水器还包括监控电路板、设置在所述压力桶出水管上的出水流量计,所述出水流量计与所述监控电路板电连接。
优选的,在所述实时水量监测S301中,当所述净水器处于制水状态时,连续向所述压力桶注水,注满后则结束制水状态,然后所述出水流量计实时监测从所述压力桶中流出的出水量,所述监控电路板将所述压力桶的总容量减去所述出水量即可得到所述实时监测水量值,所述监控电路板对所述实时监测水量值存储至所述监控电路板上的存储器中;
这种情况下对压力桶中的实时监测水量值的采集是以所述压力桶注满水为参考,就是在每一次压力水桶制水结束并且压力水桶中的水是注满的情况下进行存水量实时检测。
优选的,在所述二次加电后水量监测S302中,所述监控电路板首先从所述存储器中读取断电前的所述实时监测水量值,若断电前的所述实时监测水量值大于零,则通过所述出水流量计对加电后所述压力桶的流水量进行监测,直至所述压力桶中的纯净水流空,得到所述加电后监测水量值。
断电后再加电,对压力桶中的存水量进行检测是通过压力桶中的剩余水一直流完来进行检测的。在这个过程中,不能进行制水,否则对压力桶中的剩余水就无法准确测量。
图4所示实施例只需一个流量计即可进行检测管理,无需设置水量检测传感器,节省硬件元器件。另外对压力桶中的存水量检测具有固定模式,即以注满水为参考来测量实时监测水量值,以断电后加电把压力桶中的水流完的方式来得到加电后监测水量值,这些都是在监控电路板的控制下实现的,通过这种模式也可以准确测量,实现有效监控。
进一步优选的,在图2所示实施例的基础上,图5显示了本发明租用型净水器监控管理方法另一实施例,相同部分不再赘述。其中,所述净水器还包括监控电路板、设置在所述RO膜与所述压力桶之间的连接水管的进水流量计,设置在所述压力桶出水管的出水流量计,所述进水流量计、出水流量计均与所述监控电路板电连接。
优选的,在所述实时水量监测S401中,所述监控电路板通过所述进水流量计监测流入到所述压力桶中的净化水的流入量,通过所述出水流量计监测从所述压力桶中流出的净化水的流出量,并通过压力桶内原有存水量以及所述流入量、所述流出量计算得到所述实时监测水量值,所述监控电路板对所述实时监测水量值存储至所述监控电路板上的存储器中;
通过该步骤,当压力桶第一次注满水后可以得到压力桶内原有存水量,根据每次制水流入的水量、流出水量分别进行加或减而得到实时监测水量值,该实时监测水量值也可以作为下一次监测流入量或流出量的原有存水量,由此作为下一次水量实时监测的依据。这种方式无需每次制水都要注满压力桶,提高了应用的灵活性。
优选的,在所述二次加电后水量监测S402中,所述监控电路板首先从所述存储器中读取断电前的所述实时监测水量值,若断电前的所述实时监测水量值大于零,则通过所述出水流量计对加电后所述压力桶的流水量进行监测,直至所述压力桶中的纯净水流空,得到所述加电后监测水量值。
进一步的,所述异常用水管理模式包括发出异常用水报警信息和/或停止制水。当进入异常用水管理模式后,净水器将对制水进行一定的监控和限制,会通过报警或信息提示的方式提醒用户合理使用净水器中的水,如果用户还继续非正常使用,则净水器在控制电路板作用下会停止制水。
优选的,所述监控电路板设置有通信模块,所述异常用水管理模式还包括通过所述通信模块将所述异常用水报警信息传输给远程控制平台。通过这种方式能够为商家提供远程预警,有利于及早发现隐患,减少不必要的损失。
通过以上实施例可知,本发明租用型净水器监控管理方法实施例包括步骤实时水量监测、二次加电后水量监测和水量监测判断,主要是通过实时监测所述压力桶内的存水量,得到实时监测水量值并进行存储,当所述净水器断电后又重新加电,对加电后所述压力桶的存水量进行监测,得到加电后监测水量值,若加电后监测水量值小于断电前所述实时监测水量值,则所述净水器进入异常用水管理模式。该方法能够对用水量进行精确监测,有效发现异常用水情况并及时采取应对措施,确保商家利益,具有准确、可靠和智能化的特点。
仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (5)
1.一种租用型净水器监控管理方法,所述净水器包括多个滤芯、RO膜、水泵和压力桶,所述净水器先通过多个滤芯对流入的自来水进行预处理过滤,然后由所述水泵将经过预处理过滤后的水加压通过所述RO膜进行精细过滤,由所述RO膜精细过滤得到的净化水存储到所述压力桶中供用户使用,其特征在于,
实时水量监测,所述净水器正常使用时,实时监测所述压力桶内的存水量,得到实时监测水量值,并存储所述实时监测水量值;
二次加电后水量监测,当所述净水器断电后又重新加电,所述净水器对加电后所述压力桶的存水量进行监测,得到加电后监测水量值;
水量监测判断,若所述加电后监测水量值小于断电前所述实时监测水量值,则所述净水器进入异常用水管理模式;
所述净水器还包括监控电路板,所述压力桶设置有水量检测传感器,所述水量检测传感器与所述监控电路板电连接;
在所述实时水量监测中,通过所述水量检测传感器实时测量所述压力桶内的存水量,并把所述实时监测水量值传输给所述监控电路板,所述监控电路板对所述实时监测水量值存储至所述监控电路板上的存储器中;
在所述二次加电后水量监测中,所述监控电路板通过所述水量检测传感器检测获得加电后监测水量值,然后从所述存储器中读取断电前所述实时监测水量值;
所述水量检测传感器包括水位传感器、水压传感器和重量传感器;所述水位传感器监测桶内水面位置,由桶内水面位置和压力桶的半径计算出桶内的存水量,所述水压传感器监测桶内的水压,由该水压得到压力桶内纯净水的存水量,所述重力传感器设置在压力桶底部外侧,该重力传感器测得的重量值减去压力桶的重量即为桶内纯净水的重量以及换算得到桶内纯净水的存水量。
2.一种租用型净水器监控管理方法,所述净水器包括多个滤芯、RO膜、水泵和压力桶,所述净水器先通过多个滤芯对流入的自来水进行预处理过滤,然后由所述水泵将经过预处理过滤后的水加压通过所述RO膜进行精细过滤,由所述RO膜精细过滤得到的净化水存储到所述压力桶中供用户使用,其特征在于,
实时水量监测,所述净水器正常使用时,实时监测所述压力桶内的存水量,得到实时监测水量值,并存储所述实时监测水量值;
二次加电后水量监测,当所述净水器断电后又重新加电,所述净水器对加电后所述压力桶的存水量进行监测,得到加电后监测水量值;
水量监测判断,若所述加电后监测水量值小于断电前所述实时监测水量值,则所述净水器进入异常用水管理模式;
所述净水器还包括监控电路板、设置在所述压力桶出水管上的出水流量计,所述出水流量计与所述监控电路板电连接;
在所述实时水量监测中,当所述净水器处于制水状态时,连续向所述压力桶注水,注满后则结束制水状态,然后所述出水流量计实时监测从所述压力桶中流出的出水量,所述监控电路板将所述压力桶的总容量减去所述出水量即可得到所述实时监测水量值,所述监控电路板对所述实时监测水量值存储至所述监控电路板上的存储器中;
在所述二次加电后水量监测中,所述监控电路板首先从所述存储器中读取断电前的所述实时监测水量值,若断电前的所述实时监测水量值大于零,则通过所述出水流量计对加电后所述压力桶的流水量进行监测,直至所述压力桶中的纯净水流空,得到所述加电后监测水量值。
3.一种租用型净水器监控管理方法,所述净水器包括多个滤芯、RO膜、水泵和压力桶,所述净水器先通过多个滤芯对流入的自来水进行预处理过滤,然后由所述水泵将经过预处理过滤后的水加压通过所述RO膜进行精细过滤,由所述RO膜精细过滤得到的净化水存储到所述压力桶中供用户使用,其特征在于,
实时水量监测,所述净水器正常使用时,实时监测所述压力桶内的存水量,得到实时监测水量值,并存储所述实时监测水量值;
二次加电后水量监测,当所述净水器断电后又重新加电,所述净水器对加电后所述压力桶的存水量进行监测,得到加电后监测水量值;
水量监测判断,若所述加电后监测水量值小于断电前所述实时监测水量值,则所述净水器进入异常用水管理模式;
所述净水器还包括监控电路板、设置在所述RO膜与所述压力桶之间的连接水管的进水流量计,设置在所述压力桶出水管的出水流量计,所述进水流量计、出水流量计均与所述监控电路板电连接;
在所述实时水量监测中,所述监控电路板通过所述进水流量计监测流入到所述压力桶中的净化水的流入量,通过所述出水流量计监测从所述压力桶中流出的净化水的流出量,并通过压力桶内原有存水量以及所述流入量、所述流出量计算得到所述实时监测水量值,所述监控电路板对所述实时监测水量值存储至所述监控电路板上的存储器中;
在所述二次加电后水量监测中,所述监控电路板首先从所述存储器中读取断电前的所述实时监测水量值,若断电前的所述实时监测水量值大于零,则通过所述出水流量计对加电后所述压力桶的流水量进行监测,直至所述压力桶中的纯净水流空,得到所述加电后监测水量值。
4.根据权利要求1至3任一项所述的租用型净水器监控管理方法,其特征在于,所述异常用水管理模式包括发出异常用水报警信息和/或停止制水。
5.根据权利要求4所述的租用型净水器监控管理方法,其特征在于,所述监控电路板设置有通信模块,所述异常用水管理模式还包括通过所述通信模块将所述异常用水报警信息传输给远程控制平台。
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