CN110498458A - 一种净水机水质地图的生成方法及水质地图的控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种净水机水质地图的生成方法及水质地图的控制方法,水质地图的生产方法:获取净水机所接水源的水质信息和净水机的位置信息;根据所述的水质信息综合评价净水机所接水源的水质,得到水质评价信息;将净水机的位置信息、水质信息以及水质评价信息相关联生成样本点数据,根据各样本点数据建立净水机水质地图。本发明中,通过水质信息综合评价净水机所接水源的水质,从而为大众消费者提供直观的水质情况,消费者可根据家庭水质情况决定是否安装净水机,且本发明通过对水质进行综合评价使得普通大众也能看懂水质情况,将专业的知识变转化为更为实用,大众易懂的信息,从而更为有效的保证各家庭用水的安全。

Description

一种净水机水质地图的生成方法及水质地图的控制方法
技术领域
本发明属于家电技术领域,具体地说,涉及一种净水机水质地图的生成方法及水质地图的控制方法。
背景技术
我国各地区的水质状况不一致,甚至同一地区的水质也会存在显著的差异,家庭用水密切关系到消费者的身体健康,现在生活质量的提高,家庭中选用了各种各样的用水家电,例如:洗衣机、洗碗机、净水机、热水器、鱼缸等等。但是不同的家庭因为地理位置不同其水质不同,消费者并不清楚自己家庭所在位置的水质情况,因此不知道是否需要某些家电,或者是否需要购买具有某种特殊功能的家电,例如,家庭所处位置的水质较差时,该家庭户主并不知情况,未购买净水机,长期饮用水质较差的水影响健康,再例如有:市场上有些净水机具有加热功能,有些不具有加热功能,消费者在购买净水机时无法得知自家水质情况因此难以买到适宜的净水机,家庭进水水温较低的消费者适合购买具有加热功能的净水机,而家庭进水水温合适的消费者适合购买更为经济的普通不具有加热功能的净水机。
再者,现在现有的家庭水质检测仅仅针对TDS浓度、温度来调整净水机参数,对实际上对于采用超滤和反渗透膜的净水机来说,有机物浓度、浊度、余氯也是至关重要的参数,对当进水的TDS较低时,有机物浓度较高时,高的废水比会造成反渗透膜的污堵,从而降低膜的过滤性能;
影响净水机工作的水质参数较多,分别分析各水质参数达不到分析的效果,亟待一种综合评估水质的方法。仅仅建立一个水质地图,且水质地图中仅仅包括水质参数信息,则对于大众消费者没有大的意义,普通消费者并不了解水质参数高低好坏,因此亟待一种可对水质参数进行分析处理得到一种可让普通消费者直观的理解水质情况的方案。
有鉴于此特提出本发明。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于克服现有技术的不足,提供一种净水机水质地图的生成方法,通过水质信息综合评价净水机所接水源的水质,从而为大众消费者提供直观的水质情况,消费者可根据家庭水质情况决定是否安装净水机,且通过对水质进行综合评价使得普通大众也能看懂水质情况,将专业的知识变转化为更为实用,大众易懂的信息,从而更为有效的保证各家庭用水的安全。
为解决上述技术问题,本发明采用技术方案的基本构思是:
一种净水机水质地图的生成方法,包括:
获取净水机所接水源的水质信息和净水机的位置信息;
根据所述的水质信息综合评价净水机所接水源的水质,得到水质评价信息;
将净水机的位置信息、水质信息以及水质评价信息相关联生成样本点数据,根据各样本点数据建立净水机水质地图。
在上述方案中,通过水质评价信息综合评价净水机所接水源的水质,从而为大众消费者提供直观的水质情况,消费者可根据家庭水质情况决定是否安装净水机,该水质评价信息使得普通大众也能看懂水家庭中水质情况,将专业的知识变转化为更为实用,大众易懂的信息,从而更为有效的保证各家庭用水的安全。
优选的,所述的水质信息包括多个水质参数,选取水质信息中影响饮用和/或影响净水机工作的若干水质参数综合评价净水机所接水源的水质。
在上述方案中,对水质的评价是根据净水机的需求所评价的,实质上该水质评价并不是一种客观的评价,而是针对水质与净水机的适合度而评价的,因此其评价结果更实用更具有价值。
优选的,所述的水质评价信息采用综合得分的方式表示:分别赋予所选取的各水质参数一定的分值,将各水质参数对应的分值采用一定的计算方法,得到综合得分以综合评价净水机所接水源的水质。
在上述方案中,通过综合得分表示水质情况更加直观,利于大众快速获取水质情况。
优选的,所述的计算方法为累加计算:将各水质参数的分值累加得到所述的综合得分;
在上述方案中,通过累加的方式综合体现各用水终端与家庭水质的适配值更为科学。当然的,也可以将各分值进行乘法计算,或其他复杂的计算过程。
优选的,净水机分别针对各水质参数均具有最优参数值,某水质参数的参数值越接近于对应的最优参数值,则分配该水质参数的分值越高。
优选的,同一水质参数不同参数值范围对应不同的分值,根据净水机所需求的各水质参数的参数值所处的参数值范围分别分配其相应分值,累加所述各分值得到所述的综合得分。
在上述方案中,通过设定参数值范围可实现快速匹配各水质参数所对应的具体分值,该方法简单实用。且可通过更改参数值范围实现不同精确度的计算。
优选的,根据不同水质参数对饮用和/或净水机工作的影响,对各水质参数分别赋予不同的权重值,在计算水源水质的综合得分时,将其各水质参数的分值乘以对应的权重值后,再累加得到所述的综合得分。
在上述方案中,为了进一步提高综合得分的精确度和实用性,根据各水质参数对净水机的影响程度不同,分别分配以相应的权重值,从而更为精确的得到综合得分,该综合得分更具有参考意义。
优选的,所述的水质参数包括水温、TDS、TOC、浊度、余氯;
现在现有的家庭水质检测仅仅针对TDS浓度、温度来调整净水机参数,对实际上对于采用超滤和反渗透膜的净水机来说,有机物浓度、浊度、余氯也是至关重要的参数,对当进水的TDS较低时,有机物浓度较高时,高的废水比会造成反渗透膜的污堵,从而降低膜的过滤性能,因此本发明中选用了上述五项水质参数进行综合评估所接水源的水质,从而全方位的针对净水机评价水质,该结果更具有参考意义。
优选的,分配给水温的权重值为A,分配给TDS的权重值为B,分配给浊度的权重值为C,分配给余氯的权重值为D,分配给TOC的权重值为E,其中A>B>C>D>E。
在上述方案中,发明人在大量的实验中综合各水质参数对净水机工作和饮用性的影响程度进行了排序,即得到了各水质参数对净水机工作和饮用性的影响程度排序为:水温>TDS>浊度>余氯>TOC,因此分配给上述各水质参数的权重值为A>B>C>D>E。该设计是发明人大量实验劳动的结果。
本发明另一目的在于提供一种采用上述的生成方法生成的水质地图的控制方法,包括分别判断水质地图中各样本点数据中的水质评价信息是否高于预警值,若判断结果为是,则相应的净水机继续执行既定的程序,否则,分析水质差的原因,并根据分析结果生成操作提示信息提示消费者进行相应的操作或生成控制指令,净水机根据所述的控制指令自动执行相应的操作。
在上述方案中,直接对水质评价信息(综合得分)进行分值大小的判断,从整体分析净水机的与进水的适配情况。
优选的,所述分析水质差的原因包括分析并查询出导致水质综合得分低的水质参数,并根据所述的水质参数,生成操作提示信息提示消费者进行相应的操作或生成控制指令,控制净水机自动执行相应的操作以缓解或消除该水质参数对净水机工作性能和/或工作质量带来的影响。
在上述方案中,当判断综合得分低于预警值时,则进一步查询导致水质综合得分低的水质参数,根据该水质参数进行适应性的控制以缓解或消除该水质参数对净水机的影响。
优选的,针对所述的水质综合得分设有第一预警值和第二预警值,当判断某样本点数据的水质综合得分小于第一预警值大于第二预警值时,进一步分析并查询出导致水质综合得分低的水质参数;当判断水质地图中某样本点数据中的水质综合得分小于第二预警值时,提示相应净水机的消费者选取合适的预处理滤芯,或自动切换到相应的处理程序;
在上述方案中,当水质综合得分大于第一预警值时,则说明水质好,可控制净水机保持普通的工作模式即可,当水质综合得分小于第一预警值大于第二预警值时,则说明水质较差,需要对水质差进行原理分析,而当水质综合得分小于第二预警值时,则说明水质太差,则提示用户进行相应的保护/加强操作。
优选的,在当水质综合得分小于第一预警值大于第二预警值时,若分析温度较低导致水质综合得分差时,提示消费者对净水机进水加热或自动启动净水机的加热装置,以将进水加热至合适的温度后再进行制水过程,若分析TDS高导致水质综合得分差时,控制净水机调节废水的比例,降低产水量。当水质综合得分小于所述的第二预警值时,则提示用户水质太差,建议选用合适的预处理滤芯,或者控制净水机切换到相应的处理模式,进行制水。
采用上述技术方案后,本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
1、本发明本的净水机水质地图的生成方法包括获取净水机所接水源的水质信息和净水机的位置信息;根据所述的水质信息综合评价净水机所接水源的水质,得到水质评价信息;将净水机的位置信息、水质信息以及水质评价信息相关联生成样本点数据,根据各样本点数据建立净水机水质地图。本发明中,通过水质信息综合评价净水机所接水源的水质,从而为大众消费者提供直观的水质情况,消费者可根据家庭水质情况决定是否安装净水机,且本发明通过对水质进行综合评价使得普通大众也能看懂水质情况,将专业的知识变转化为更为实用,大众易懂的信息,从而更为有效的保证各家庭用水的安全。
2、本发明中,选取水质信息中影响饮用和/或影响净水机工作的若干水质参数综合评价净水机所接水源的水质。对水质的评价是根据净水机的需求所评价的,实质上该水质评价并不是一种客观的评价,而是针对水质与净水机的适合度而评价的,因此其评价结果更实用更具有价值。所述的水质评价信息采用综合得分的方式表示:分别赋予所选取的各水质参数一定的分值,将各水质参数对应的分值采用一定的计算方法,得到综合得分以综合评价净水机所接水源的水质。通过综合得分表示水质情况更加直观,利于大众快速获取水质情况。
3、本发明中根据不同水质参数对饮用和/或净水机工作的影响,对各水质参数分别赋予不同的权重值,在计算水源水质的综合得分时,将其各水质参数的分值乘以对应的权重值后,再累加得到所述的综合得分。为了进一步提高综合得分的精确度和实用性,根据各水质参数对净水机的影响程度不同,分别分配以相应的权重值,从而更为精确的得到综合得分,该综合得分更具有参考意义。
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的描述。
附图说明
附图作为本发明的一部分,用来提供对本发明的进一步的理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,但不构成对本发明的不当限定。显然,下面描述中的附图仅仅是一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,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附图。在附图中:
图1是本发明中净水机水质地图的生成示意图;
图2是本发明中采用净水机水质地图的控制过程。
需要说明的是,这些附图和文字描述并不旨在以任何方式限制本发明的构思范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本发明的概念。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例一
参见图1所示,本实施例一提供一种净水机水质地图的生成方法,包括:
获取净水机所接水源的水质信息和净水机的位置信息;
根据所述的水质信息综合评价净水机所接水源的水质,得到水质评价信息;
将净水机的位置信息、水质信息以及水质评价信息相关联生成样本点数据,根据各样本点数据建立净水机水质地图。
在上述方案中,通过水质评价信息综合评价净水机所接水源的水质,从而为大众消费者提供直观的水质情况,消费者可根据家庭水质情况决定是否安装净水机,该水质评价信息使得普通大众也能看懂水家庭中水质情况,将专业的知识变转化为更为实用,大众易懂的信息,从而更为有效的保证各家庭用水的安全。
优选的,所述的水质信息包括多个水质参数,选取水质信息中影响饮用和/或影响净水机工作的若干水质参数综合评价净水机所接水源的水质。
在上述方案中,对水质的评价是根据净水机的需求所评价的,实质上该水质评价并不是一种客观的评价,而是针对水质与净水机的适合度而评价的,因此其评价结果更实用更具有价值。
优选的,所述的水质评价信息采用综合得分的方式表示:分别赋予所选取的各水质参数一定的分值,将各水质参数对应的分值采用一定的计算方法,得到综合得分以综合评价净水机所接水源的水质。
在上述方案中,通过综合得分表示水质情况更加直观,利于大众快速获取水质情况。
优选的,所述的计算方法为累加计算:将各水质参数的分值累加得到所述的综合得分;
在上述方案中,通过累加的方式综合体现各用水终端与家庭水质的适配值更为科学。当然的,也可以将各分值进行乘法计算,或其他复杂的计算过程。
优选的,净水机分别针对各水质参数均具有最优参数值,某水质参数的参数值越接近于对应的最优参数值,则分配该水质参数的分值越高。
优选的,同一水质参数不同参数值范围对应不同的分值,根据净水机所需求的各水质参数的参数值所处的参数值范围分别分配其相应分值,累加所述各分值得到所述的综合得分。
在上述方案中,通过设定参数值范围可实现快速匹配各水质参数所对应的具体分值,该方法简单实用。且可通过更改参数值范围实现不同精确度的计算。
优选的,根据不同水质参数对饮用和/或净水机工作的影响,对各水质参数分别赋予不同的权重值,在计算水源水质的综合得分时,将其各水质参数的分值乘以对应的权重值后,再累加得到所述的综合得分。
在上述方案中,为了进一步提高综合得分的精确度和实用性,根据各水质参数对净水机的影响程度不同,分别分配以相应的权重值,从而更为精确的得到综合得分,该综合得分更具有参考意义。
优选的,所述的水质参数包括水温、TDS、TOC、浊度、余氯;
现在现有的家庭水质检测仅仅针对TDS浓度、温度来调整净水机参数,对实际上对于采用超滤和反渗透膜的净水机来说,有机物浓度、浊度、余氯也是至关重要的参数,对当进水的TDS较低时,有机物浓度较高时,高的废水比会造成反渗透膜的污堵,从而降低膜的过滤性能,因此本发明中选用了上述五项水质参数进行综合评估所接水源的水质,从而全方位的针对净水机评价水质,该结果更具有参考意义。
优选的,分配给水温的权重值为A,分配给TDS的权重值为B,分配给浊度的权重值为C,分配给余氯的权重值为D,分配给TOC的权重值为E,其中A>B>C>D>E。
在上述方案中,发明人在大量的实验中综合各水质参数对净水机工作和饮用性的影响程度进行了排序,即得到了各水质参数对净水机工作和饮用性的影响程度排序为:水温>TDS>浊度>余氯>TOC,因此分配给上述各水质参数的权重值为A>B>C>D>E。该设计是发明人大量实验劳动的结果。
实施例二
本实施例二在实施例一的基础上提供具体的例子:其中对各水质参数的分值分配如下表格所示:
本实施例中,对上述五个水质参数分别设定了五个参数范围,各参数范围分别对应不同的得分,为了计算方便分别为各水质参数分配最大得分为5分,然后再根据各水质参数对饮用和/或净水机工作的影响分配以适量的权重,发明人在大量实验中总结各水质参数对净水机工作和饮用性的影响程度排序为:水温>TDS>浊度>余氯>TOC,因此分配给上述各水质参数的权重值为依次降低,具体的分配水温参数的权重最大为35%,其次分配TDS权重为30%,分配浊度的权重为20%,分配余氯的权重为10%,分配TOC的权重为5%。这些参数设计是发明人大量实验劳动的结果。
实施例三
实施例三提供一种采用上述实施例一或二中的生成方法生成的水质地图的控制方法,包括分别判断水质地图中各样本点数据中的水质评价信息是否高于预警值,若判断结果为是,则相应的净水机继续执行既定的程序,否则,分析水质差的原因,并根据分析结果生成操作提示信息提示消费者进行相应的操作或生成控制指令,净水机根据所述的控制指令自动执行相应的操作。
在上述方案中,直接对水质评价信息(综合得分)进行分值大小的判断,从整体分析净水机的与进水的适配情况。
优选的,所述分析水质差的原因包括分析并查询出导致水质综合得分低的水质参数,并根据所述的水质参数,生成操作提示信息提示消费者进行相应的操作或生成控制指令,控制净水机自动执行相应的操作以缓解或消除该水质参数对净水机工作性能和/或工作质量带来的影响。
在上述方案中,当判断综合得分低于预警值时,则进一步查询导致水质综合得分低的水质参数,根据该水质参数进行适应性的控制以缓解或消除该水质参数对净水机的影响。
优选的,针对所述的水质综合得分设有第一预警值和第二预警值,当判断某样本点数据的水质综合得分小于第一预警值大于第二预警值时,进一步分析并查询出导致水质综合得分低的水质参数;当判断水质地图中某样本点数据中的水质综合得分小于第二预警值时,提示相应净水机的消费者选取合适的预处理滤芯,或自动切换到相应的处理程序;
在上述方案中,当水质综合得分大于第一预警值时,则说明水质好,可控制净水机保持普通的工作模式即可,当水质综合得分小于第一预警值大于第二预警值时,则说明水质较差,需要对水质差进行原理分析,而当水质综合得分小于第二预警值时,则说明水质太差,则提示用户进行相应的保护/加强操作。
优选的,在当水质综合得分小于第一预警值大于第二预警值时,若分析温度较低导致水质综合得分差时,提示消费者对净水机进水加热或自动启动净水机的加热装置,以将进水加热至合适的温度后再进行制水过程,若分析TDS高导致水质综合得分差时,控制净水机调节废水的比例,降低产水量。当水质综合得分小于所述的第二预警值时,则提示用户水质太差,建议选用合适的预处理滤芯,或者控制净水机切换到相应的处理模式,进行制水。
具体的,在实施例二中的具体例子中,参见图2所示,本实施例中设定第一预警值为3分,第二预警值为2分,样本点数据中综合得分越高则水质越好,当综合得分小于3分时,则说明水质较差,进一步导致综合得分低的参数进行分析并提出响应;若分析温度较低时,则通过手机APP通知用户水温较低,净水机不适合工作,需要对进水进行加热;对于具有加热功能的净水机,则启动加热,加热到合适温度后再制水;若分析进水TDS太高时,则净水机调整废水比,适当降低产水量;
当进水水质综合值<2时,即小于第二预警值时,则通过APP提醒用户进水水质较差,需要选用合适的预处理滤芯,或者对具有特殊功能的净水机,则该净水机切换到相应的处理工艺以应对差的水质。
实施例四
本实施例四通过具体物理系统对本发明进行进一步解释。
参见图1所示,在净水机端设置传感器,用于获取水质信息和位置信息,其中关于传感器的安装位置,可以安装在净水机的进水端,也可以安装在整个家庭的总进水端,传感器可以直接无线将检测结果发送至服务器,也可以借用净水机内的通信模块将检测结果发送至服务器。
优选的,所述的净水机包括有数据处理模块和通信模块,所述的通信模块分别用于与服务器和传感器连接,并获取传感器发送的数据,传感器包括水质传感器和位置传感器,水质传感器和位置传感器将检测的信息反馈至通信模块,通信模块转发至数据处理模块进行数据处理,以将位置信息、水质信息以及水质评价信息相关联生成样本点数据并将以上数据发送至服务器,由服务器建立净水机水质地图,该水质地图离散的显示由位于不同地理位置的若干检测点,每一检测点对应一样本点数据,用户通过手机APP连接所述的服务器,手机APP安装有净水机水质地图程序,该程序的显示界面中显示有若干离散的检测点,用户选择某检测点,则会获取到对应的水质评价信息,用户可根据所述的水质评价信息可进行一些控制上的选择。
服务器还根据样本点数据中各水质参数和/或综合得分设定净水机的工作参数,即水质地图中各不同的检测区域对应有推荐的工作参数,净水机在安装后,获取其地理位置,查询其在水质地图中相应的位置,并获取该位置中相应的推荐工作参数;
在另一种方案中,净水机可预先由服务器下载好离线的水质地图,该水质地图包含有针对各检测区域(地理位置)的推荐工作参数,如此则净水机不需要连接到服务器直接通过内部存储的水质地图获取对应的工作参数,该净水机直接调取内部存储的水质地图获取对应位置的工作参数,该净水机可定期或根据用户的控制连接服务器更新水质地图(包含推荐的工作参数,对同一水质综合得分和水质信息,服务器端也可能会进行工作参数的修改升级)。
参见实施例三中,在控制的过程中,可以由服务器根据检测的水质信息和/或水质综合得分情况发送远程控制指令控制各净水机执行相应的操作,或者服务器根据检测的水质信息和/或水质综合得分情况发送提示信息至用户手机APP端。
其中,生成样本点数据的过程可以由净水机完成也可以由服务器完成,例如净水机在获取水质信息和位置信息后,进行数据分析处理得到水质综合得分,并最终得到样本点数据,上传至服务器。
在一种方案中,各净水机与传感器无数据连接,传感器直接将检测信息发送至服务器,而各净水机则直接连接至服务器,根据其地理位置获取服务器上水质地图上的相应的检测区域,进而得到对应水质评价信息,再根据水质评价信息(综合得分)与预警值的关系进行与上述控制过程相同的控制。
以上所述仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专利的技术人员在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述提示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明方案的范围内。

Claims (10)

1.一种净水机水质地图的生成方法,其特征在于,包括:
获取净水机所接水源的水质信息和净水机的位置信息;
根据所述的水质信息综合评价净水机所接水源的水质,得到水质评价信息;
将净水机的位置信息、水质信息以及水质评价信息相关联生成样本点数据,根据各样本点数据建立净水机水质地图。
2.根据权利要求1所述的一种净水机水质地图的生成方法,其特征在于,所述的水质信息包括多个水质参数,选取水质信息中影响饮用和/或影响净水机工作的若干水质参数综合评价净水机所接水源的水质。
3.根据权利要求2所述的一种净水机水质地图的生成方法,其特征在于,所述的水质评价信息采用综合得分的方式表示:分别赋予所选取的各水质参数一定的分值,将各水质参数对应的分值采用一定的计算方法,得到综合得分以综合评价净水机所接水源的水质。
4.根据权利要求3所述的一种净水机水质地图的生成方法,其特征在于,所述的计算方法为累加计算:将各水质参数的分值累加得到所述的综合得分;
优选的,净水机分别针对各水质参数均具有最优参数值,某水质参数的参数值越接近于对应的最优参数值,则分配该水质参数的分值越高。
5.根据权利要求3或4所述的一种净水机水质地图的生成方法,其特征在于,同一水质参数不同参数值范围对应不同的分值,根据净水机所需求的各水质参数的参数值所处的参数值范围分别分配其相应分值,累加所述各分值得到所述的综合得分。
6.根据权利要求3-5任一所述的一种净水机水质地图的生成方法,其特征在于,根据不同水质参数对饮用和/或净水机工作的影响,对各水质参数分别赋予不同的权重值,在计算水源水质的综合得分时,将其各水质参数的分值乘以对应的权重值后,再累加得到所述的综合得分。
7.根据权利要求6所述的一种净水机水质地图的生成方法,其特征在于,所述的水质参数包括水温、TDS、TOC、浊度、余氯;
优选的,分配给水温的权重值为A,分配给TDS的权重值为B,分配给浊度的权重值为C,分配给余氯的权重值为D,分配给TOC的权重值为E,其中A>B>C>D>E。
8.一种采用上述权利要求1-8任一所述的生成方法生成的水质地图的控制方法,其特征在于,分别判断水质地图中各样本点数据中的水质评价信息是否高于预警值,若判断结果为是,则相应的净水机继续执行既定的程序,否则,分析水质差的原因,并根据分析结果生成操作提示信息提示消费者进行相应的操作或生成控制指令,净水机根据所述的控制指令自动执行相应的操作。
9.根据权利要求8所述的控制方法,其特征在于,所述分析水质差的原因包括分析并查询出导致水质综合得分低的水质参数,并根据所述的水质参数,生成操作提示信息提示消费者进行相应的操作或生成控制指令,控制净水机自动执行相应的操作以缓解或消除该水质参数对净水机工作性能和/或工作质量带来的影响。
10.根据权利要求8或9所述的控制方法,其特征在于,针对所述的水质综合得分设有第一预警值和第二预警值,当判断某样本点数据的水质综合得分小于第一预警值大于第二预警值时,进一步分析并查询出导致水质综合得分低的水质参数;当判断水质地图中某样本点数据中的水质综合得分小于第二预警值时,提示相应净水机的消费者选取合适的预处理滤芯,或自动切换到相应的处理程序;
优选的,当分析温度较低导致水质综合得分差时,提示消费者对净水机进水加热或自动启动净水机的加热装置,以将进水加热至合适的温度后再进行制水过程;
当分析TDS高导致水质综合得分差时,控制净水机调节废水的比例,降低产水量。
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