CN109595825A - 燃气设备的安全监控方法、装置、系统和燃气设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种燃气设备的安全监控方法、装置、系统和燃气设备,方法包括:获取燃气设备周围的有害气体的当前浓度;根据预设的气体浓度与控制对象的关联关系,确定空气净化系统中所述当前浓度对应的目标控制对象;根据所述当前浓度,确定所述目标控制对象的运行信息;根据所述运行信息,控制所述目标控制对象对所述有害气体进行处理。实现了不同气体浓度下,选择不同的目标控制对象,并得到不同气体浓度下,目标控制对象的运行信息,避免了空气净化系统中每个排气设备按照设定的参数一直工作,进而实现了实时动态的对空气净化系统中的目标控制对象进行控制,有效的降低了空气净化系统的能耗。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,具体涉及一种燃气设备的安全监控方法、装置、系统和燃气设备。
背景技术
燃气设备在使用过程中会产生一定量的CO、NOX等有害气体,这些气体一般不容易通过人们的嗅觉来察觉,如果这些有害气体的当前浓度过高,将会对用户的健康产生危害,甚至威胁用户的生命安全。
现有技术中,通常在燃气设备工作时,需要同时启动燃气设备上设置风机和室内的风扇等空气净化系统,以便将产生的CO、NOX等有害气体排出室内。
但是,由于在燃气设备工作过程中,空气净化系统中每个净化设备会按照设定的参数一直工作,容易造成能源浪费,提高了空气净化系统的能耗。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种燃气设备的安全监控方法、装置、系统和燃气设备,以降低空气净化系统的能耗。
为实现以上目的,本发明提供一种燃气设备的安全监控方法,包括:
获取燃气设备周围的有害气体的当前浓度;
根据预设的气体浓度与控制对象的关联关系,确定空气净化系统中所述当前浓度对应的目标控制对象;
根据所述当前浓度,确定所述目标控制对象的运行信息;
根据所述运行信息,控制所述目标控制对象对所述有害气体进行处理。
进一步地,上述所述的方法中,所述根据所述当前浓度,确定所述目标控制对象的运行信息,包括:
基于预设的分析规则,对所述当前浓度进行分析,确定所述目标控制对象的运行信息;
其中,所述分析规则为所述运行信息与浓度成正比例关系。
进一步地,上述所述的方法,还包括:
判断所述当前浓度是否大于第一预设浓度;
若所述当前浓度大于所述第一预设浓度,输出报警信号。
进一步地,上述所述的方法,还包括:
判断所述当前浓度是否大于或者等于第二预设浓度;
若所述当前浓度大于或者等于所述第二预设浓度,控制所述燃气设备的气阀闭合;
其中,所述第二预设浓度大于所述第一预设浓度。
进一步地,上述所述的方法,所述目标控制对象包括所述燃气设备的风机、安装在室内的风扇和设置在室内的空气净化器中的至少一种。
进一步地,上述所述的方法,应用于燃气热水器和/或燃气壁挂炉中。
本发明还提供一种燃气设备的安全监控装置,包括:
获取模块,用于获取燃气设备周围的有害气体的当前浓度;
确定模块,用于根据预设的气体浓度与控制对象的关联关系,确定空气净化系统中所述当前浓度对应的目标控制对象;根据所述当前浓度,确定所述目标控制对象的运行信息;
控制模块,用于根据所述运行信息,控制所述目标控制对象对所述有害气体进行处理。
进一步地,上述所述的装置中,所述确定模块,具体用于:
基于预设的分析规则,对所述当前浓度进行分析,确定所述目标控制对象的运行信息;
其中,所述分析规则为所述运行信息与浓度成正比例关系。
进一步地,上述所述的装置,还包括:
判断模块,用于判断所述当前浓度是否大于第一预设浓度;
输出模块,用于若所述当前浓度大于所述第一预设浓度,输出报警信号。
进一步地,上述所述的装置,所述判断模块,还用于:判断所述当前浓度是否大于或者等于第二预设浓度;
所述控制模块,还用于若所述当前浓度大于或者等于所述第二预设浓度,控制所述燃气设备的气阀闭合;
其中,所述第二预设浓度大于所述第一预设浓度。
进一步地,上述所述的装置,所述目标控制对象包括所述燃气设备的风机、安装在室内的风扇和设置在室内的空气净化器中的至少一种。
进一步地,上述所述的装置,应用于燃气热水器和/或燃气壁挂炉中。
本发明还提供一种燃气设备,包括处理器和存储器;
所述处理器与所述存储器相连;
所述存储器,用于存储计算机程序,所述计算机程序至少用于存储如上所述的燃气设备的安全监控方法;
所述处理器,用于调用并执行所述计算机程序。
进一步地,上述所述的燃气设备,还包括通讯器件;
所述处理器通过所述通讯器件与监控设备实现数据交互。
进一步地,上述所述的燃气设备中,所述燃气设备为燃气热水器。
本发明还提供一种燃气设备的安全监控系统,其特征在于,包括采集设备、空气净化系统、如权利要求上所述的燃气设备中的处理器和存储器;
所述采集设备、所述空气净化系统和所述存储器分别与所述处理器相连。
本发明的燃气设备的安全监控方法、装置、系统和燃气设备,通过获取燃气设备周围的有害气体的当前浓度;根据预设的气体浓度与控制对象的关联关系,确定空气净化系统中当前浓度对应的目标控制对象;根据当前浓度,确定目标控制对象的运行信息;根据运行信息,控制目标控制对象排气,实现了不同气体浓度下,选择不同的目标控制对象,并得到不同气体浓度下,目标控制对象的运行信息,避免了空气净化系统中每个排气设备按照设定的参数一直工作,进而实现了实时动态的对空气净化系统中的目标控制对象进行控制,有效的降低了空气净化系统的能耗。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的燃气设备的安全监控方法实施例的流程图;
图2为本发明的燃气设备的安全监控装置实施例一的结构示意图;
图3为本发明的燃气设备的安全监控装置实施例二的结构示意图;
图4为本发明的燃气设备实施例的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本发明所保护的范围。
图1为本发明的燃气设备的安全监控方法实施例的流程图,该燃气设备的安全监控方法可以应用于燃气热水器和/或燃气壁挂炉中。如图1所示,本实施例的燃气设备的安全监控方法具体可以包括如下步骤:
100、获取燃气设备周围的有害气体的当前浓度;
当燃气设备启动运行后,为了避免燃气设备工作过程中,产生一定量的CO、NOX等有害气体,使得对用户的健康产生危害,甚至威胁用户的生命安全,本实施例可以基于设置在燃气设备周围的各类气体传感器获取燃气设备周围的有害气体的当前浓度。
101、根据预设的气体浓度与控制对象的关联关系,确定空气净化系统中有害气体的当前浓度对应的目标控制对象;
在一个具体实现过程中,燃气设备在工作过程中,不同时段的有害气体的浓度是会变化的,例如,燃气设备初始工作阶段,有害气体的含量相对较低,随着时间的延长,有害气体的含量可能会增加,因此,本实施例为了降低空气净化系统的能耗,本实施例中,可以针对不同的气体浓度从空气净化系统中选取相应的净化设备作为控制对象,并建立二者的关联关系,这样,当获取到当前浓度后,可以确定空气净化系统中当前浓度对应的目标控制对象,其中,目标控制对象包括燃气设备的风机、安装在室内的风扇和设置在室内的空气净化器中的至少一种。
例如,在燃气设备初始工作阶段,其有害气体含量较低,此时可以仅将燃气设备的风机作为目标控制对象,随着有害气体的当前浓度的增加,可以将燃气设备的风机和安装在室内的风扇作为目标控制对象,也可以将燃气设备的风机、安装在室内的风扇和设置在室内的空气净化器作为目标控制对象。
在实际应用中,燃气设备优选为燃气热水器,其可以设置在洗澡间中,由于不同浓度下可以选取不同的目标控制对象,这样使得部分空气净化设备不再作为目标控制对象,其可以不再运行,从而保证室内的温度,降低燃气设备的能耗。
102、根据有害气体的当前浓度,确定目标控制对象的运行信息;
在实际应用中,可以根据有害气体的当前浓度,确定目标控制对象的运行信息,以使得目标控制对象在最优的运行能耗下,达到净化有害气体的目的。其中,本实施例中目标控制对象的运行信息可以包括目标控制对象的运行速度、运行时间等。
例如,可以基于预设的分析规则,对有害气体的当前浓度进行分析,确定目标控制对象的运行信息;其中,分析规则为运行信息与浓度成正比例关系。即有害气体的浓度越高运行信息中的运行速度越高,运行时间越长。
103、根据目标控制对象的运行信息,控制目标控制对象对有害气体进行处理。
在一个具体实现过程中,判断有害气体的当前浓度是否大于第一预设浓度;若有害气体的当前浓度大于第一预设浓度,输出提示信号,以提示用户。例如,该提示信号可以包括报警信号、提示短信等第一预设浓度优选为120PPM。另外,还可判断有害气体的当前浓度是否大于或者等于第二预设浓度;若有害气体的当前浓度大于或者等于第二预设浓度,控制燃气设备的气阀闭合,以避免继续燃烧,造成有害气体的浓度更高,危害用户的生命;其中,第二预设浓度大于第一预设浓度。其中,第二预设浓度优选为240PPM。
例如,本实施例以空气净化系统包括燃气设备的风机和安装在室内的风扇,有害气体为CO为例对本发明的技术方案进行描述。
当CO浓度≤120PPM时,可以将燃气设备的风机作为目标控制对象,并启动,风机的运行速度随着CO浓度的增加而增加。当120PPM<CO浓度<240PPM时,可以将风机和风扇作为目标控制对象,并启动,输出报警信号,其中,风机和排气扇的转速与CO含量成正比例增加,CO浓度越高,转速越大。当CO浓度≥240PPM时,可以将风机和风扇作为目标控制对象,并启动,控制燃气设备的气阀闭合,控制风机和风扇高速运行,以便快速抽排CO至室外。
需要说明的是,本实施例中,可以实现优选为本地监控,但实际应用中,也可是远程监控。例如,可以由燃气设备自身对其进行监控,也可以将燃气设备与监控设备建立通讯连接后,由监控设备对燃气设备进行监控。
本实施例的燃气设备的安全监控方法,通过获取燃气设备周围的有害气体的当前浓度;根据预设的气体浓度与控制对象的关联关系,确定空气净化系统中当前浓度对应的目标控制对象;根据当前浓度,确定目标控制对象的运行信息;根据运行信息,控制目标控制对象排气,实现了不同气体浓度下,选择不同的目标控制对象,并得到不同气体浓度下,目标控制对象的运行信息,避免了空气净化系统中每个排气设备按照设定的参数一直工作,进而实现了实时动态的对空气净化系统中的目标控制对象进行控制,有效的降低了空气净化系统的能耗。同时,也更智能更全面的监测有害气体的浓度,并分步式对有害气体进行抽排,从而更全面的对有害气体进行管控,保障了人身安全。
图2为本发明的燃气设备的安全监控装置实施例一的结构示意图,该燃气设备的安全监控装置可以应用于燃气热水器和/或燃气壁挂炉中。如图2所示,本实施例的燃气设备的安全监控装置包括获取模块10、确定模块11和控制模块12。
获取模块10,用于获取燃气设备周围的有害气体的当前浓度;
确定模块11,用于根据预设的气体浓度与控制对象的关联关系,确定空气净化系统中有害气体的当前浓度对应的目标控制对象;根据有害气体的当前浓度,确定目标控制对象的运行信息;
例如,基于预设的分析规则,对当前浓度进行分析,确定目标控制对象的运行信息;其中,分析规则为运行信息与浓度成正比例关系。
控制模块12,用于根据目标控制对象的运行信息,控制目标控制对象对有害气体进行处理。
本实施例的燃气设备的安全监控装置,通过获取燃气设备周围的有害气体的当前浓度;根据预设的气体浓度与控制对象的关联关系,确定空气净化系统中当前浓度对应的目标控制对象;根据当前浓度,确定目标控制对象的运行信息;根据运行信息,控制目标控制对象排气,实现了不同气体浓度下,选择不同的目标控制对象,并得到不同气体浓度下,目标控制对象的运行信息,避免了空气净化系统中每个排气设备按照设定的参数一直工作,进而实现了实时动态的对空气净化系统中的目标控制对象进行控制,有效的降低了空气净化系统的能耗。
图3为本发明的燃气设备的安全监控装置实施例二的结构示意图,如图3所示,本实施例的燃气设备的安全监控装置在图2所示实施例的基础上,进一步还可以包括判断模块13和输出模块14。
判断模块13,用于判断当前浓度是否大于第一预设浓度;
输出模块14,用于若当前浓度大于第一预设浓度,输出提示信号,例如,该提示信号可以包括报警信号、提示短信等。
进一步地,判断模块13,还用于:判断当前浓度是否大于或者等于第二预设浓度;
控制模块12,还用于若当前浓度大于或者等于第二预设浓度,控制燃气设备的气阀闭合;
其中,第二预设浓度大于第一预设浓度。
图4为本发明的燃气设备实施例的结构示意图,如图4所示,本实施例的包括处理器20和存储器21;
处理器20与存储器21相连;
存储器21,用于存储计算机程序,计算机程序至少用于存储上述实施例的燃气设备的安全监控方法;
处理器20,用于调用并执行计算机程序。其中,本实施例的燃气设备优选为燃气热水器。
进一步地,如图4所示,本实施例的燃气设备还包括通讯器件;
处理器20通过通讯器件与监控设备实现数据交互。
本发明还提供一种燃气设备的安全监控系统,包括采集设备、空气净化系统、如上实施例的燃气设备中的处理器和存储器;
采集设备、空气净化系统和存储器分别与处理器相连。关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (16)
1.一种燃气设备的安全监控方法,其特征在于,包括:
获取燃气设备周围的有害气体的当前浓度;
根据预设的气体浓度与控制对象的关联关系,确定空气净化系统中所述当前浓度对应的目标控制对象;
根据所述当前浓度,确定所述目标控制对象的运行信息;
根据所述运行信息,控制所述目标控制对象对所述有害气体进行处理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述当前浓度,确定所述目标控制对象的运行信息,包括:
基于预设的分析规则,对所述当前浓度进行分析,确定所述目标控制对象的运行信息;
其中,所述分析规则为所述运行信息与浓度成正比例关系。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
判断所述当前浓度是否大于第一预设浓度;
若所述当前浓度大于所述第一预设浓度,输出提示信号。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,还包括:
判断所述当前浓度是否大于或者等于第二预设浓度;
若所述当前浓度大于或者等于所述第二预设浓度,控制所述燃气设备的气阀闭合;
其中,所述第二预设浓度大于所述第一预设浓度。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标控制对象包括所述燃气设备的风机、安装在室内的风扇和设置在室内的空气净化器中的至少一种。
6.根据权利要求1-5任一所述的方法,其特征在于,应用于燃气热水器和/或燃气壁挂炉中。
7.一种燃气设备的安全监控装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取燃气设备周围的有害气体的当前浓度;
确定模块,用于根据预设的气体浓度与控制对象的关联关系,确定空气净化系统中所述当前浓度对应的目标控制对象;根据所述当前浓度,确定所述目标控制对象的运行信息;
控制模块,用于根据所述运行信息,控制所述目标控制对象对所述有害气体进行处理。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述确定模块,具体用于:
基于预设的分析规则,对所述当前浓度进行分析,确定所述目标控制对象的运行信息;
其中,所述分析规则为所述运行信息与浓度成正比例关系。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,还包括:
判断模块,用于判断所述当前浓度是否大于第一预设浓度;
输出模块,用于若所述当前浓度大于所述第一预设浓度,输出报警信号。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述判断模块,还用于:判断所述当前浓度是否大于或者等于第二预设浓度;
所述控制模块,还用于若所述当前浓度大于或者等于所述第二预设浓度,控制所述燃气设备的气阀闭合;
其中,所述第二预设浓度大于所述第一预设浓度。
11.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述目标控制对象包括所述燃气设备的风机、安装在室内的风扇和设置在室内的空气净化器中的至少一种。
12.根据权利要求7-11任一项所述的装置,其特征在于,应用于燃气热水器和/或燃气壁挂炉中。
13.一种燃气设备,其特征在于,包括处理器和存储器;
所述处理器与所述存储器相连;
所述存储器,用于存储计算机程序,所述计算机程序至少用于存储权利要求1~6任一项所述的燃气设备的安全监控方法;
所述处理器,用于调用并执行所述计算机程序。
14.根据权利要求13所述的燃气设备,其特征在于,还包括通讯器件;
所述处理器通过所述通讯器件与第一监控设备实现数据交互。
15.根据权利要求13所述的燃气设备,其特征在于,所述燃气设备为燃气热水器。
16.一种燃气设备的安全监控系统,其特征在于,包括采集设备、空气净化系统、如权利要求13-15任一项所述的燃气设备中的处理器和存储器;
所述采集设备、所述空气净化系统和所述存储器分别与所述处理器相连。
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