CN110501470A - 一种热水器/鱼缸水质地图的生成方法及地图的控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种热水器/鱼缸水质地图的生成方法及地图的控制方法,包括:获取热水器/鱼缸所接水源的水质信息和热水器/鱼缸的位置信息;将热水器/鱼缸的位置信息、水质信息相关联生成样本点数据,根据各样本点数据建立热水器/鱼缸水质地图。本发明中通过建立热水器/鱼缸水质地图,服务于用户和热水器/鱼缸的厂商,用户可通过手机APP实时关注家庭中热水器/鱼缸的水质状况,针对水质情况优化热水器/鱼缸的工作,另一方面厂家可根据水质地图中的数据对产品进行优化升级,有利于实现热水器/鱼缸智能化,同时也能对未来的新产品提供设计依据;本发明还进一步通过水质信息综合评价进水水质,从而为大众消费者提供直观的水质情况。
Description
技术领域
本发明属于家电技术领域,具体地说,涉及一种热水器/鱼缸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、洗涤设备、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。
水中对人体有害的化学物质,经由皮肤吸收和口腔吸入的吸收率分别是63%和6%。用不干净的自来水洗澡,很容易产生健康问题,越洗越伤身。当家庭所处位置的水质的TDS太差太高,则该家庭户主并不知情况,使用了不具有净水功能的热水器洗澡,少量的洗涤则容易产生健康问题,如当自来水中的余氯多时,用户并不知情,长期使用热水机加热的自来水容易损伤健康,再者,养鱼对水质的要求高,当自来水中余氯过高时,不进行处理则容易导致死鱼现象的发生。剂洗涤衣物,则洗涤效果不佳,影响洗涤效果和健康,再例如有:市场上有些具有加热功能,有些不具有加热功能,消费者在购买时无法得知自家水质情况因此难以买到适宜的,家庭进水水温较低的消费者适合购买具有加热功能的,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。
再者,影响洗涤设备工作的水质参数较多,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。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,提供一种热水器/鱼缸水质地图的生成方法,通过建立热水器/鱼缸水质地图,服务于用户和热水器/鱼缸的厂商,用户可通过手机APP实时关注家庭用水水质状况,针对水质情况优化热水器/鱼缸的工作,另一方面厂家可根据水质地图中的数据对产品进行优化升级,有利于实现热水器/鱼缸智能化,同时也能对未来的新产品提供设计依据;同时该地图中还包括有对进水水质进行综合评价的信息,从而为大众消费者提供直观的水质情况,从而更为有效的保证各家庭健康的用水。
为解决上述技术问题,本发明采用技术方案的基本构思是:
一种热水器/鱼缸水质地图的生成方法,包括:
获取热水器/鱼缸所接水源/内部的水质信息和热水器/鱼缸的位置信息;
将热水器/鱼缸的位置信息、水质信息相关联生成样本点数据,根据各样本点数据建立热水器/鱼缸水质地图。
在上述方案中,通过建立热水器/鱼缸水质地图,服务于用户和热水器/鱼缸的厂商,用户可通过手机APP实时关注家庭用水水质状况,针对水质情况优化热水器/鱼缸的工作,另一方面厂家可根据水质地图中的数据对产品进行优化升级,有利于实现热水器/鱼缸智能化,同时也能对未来的新产品提供设计依据。例如可以针对不同家庭的水质推荐用户选用适宜的热水器或鱼缸,或者根据热水器内部或鱼缸内部的水质提示用户清理热水器或更换鱼缸内的水/过滤鱼缸内的水。
优选的,所述的样本点数据还包括有水质评价信息,所述的水质信息包括水质参数信息,根据所述的水质参数信息综合评价热水器/鱼缸所接水源的水质,得到所述的水质评价信息。
在上述方案中,通过建立水质评价信息,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具有过滤功能的热水器、鱼缸,该水质评价信息使得普通大众也能看懂家庭中水质情况,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健康安全。
优选的,所述水质信息包括多个水质参数,选取水质信息中影响人体/鱼类健康的若干水质参数综合评价热水器/鱼缸所接水源的水质。
在上述方案中,对水质的评价是针对热水器/鱼缸的,因此其水质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;
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水质与热水器/鱼缸的适配情况更为科学。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,根据不同水质参数对热水器/鱼缸工作效果的影响程度,对各水质参数分别赋予不同的权重值,在计算热水器/鱼缸所接水源的综合得分时,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,根据各水质参数对热水器/鱼缸的影响程度不同,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,同一水质参数不同参数值范围对应不同的分值,根据热水器/鱼缸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,所述的水质参数包括余氯和TDS;
优选的,分配给余氯的权重大于分配给TDS的权重,更优选的,分配给余氯的权重为0.6,分配给所述的TDS的权重为0.4。
本发明另一目的在于提供一种采用上述生成方法生产的水质地图的控制方法:包括判断水质地图中各样本点数据的综合得分是否大于预警值,若是,则热水器/鱼缸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用户进行相应的操作或生成控制指令,控制热水器/鱼缸自动执行相应的操作。
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用户进行相应的操作或生成控制指令,控制热水器/鱼缸自动执行相应的操作以缓解或消除该水质参数对热水器/鱼缸洗涤效果的影响。
具体的,当分析TDS较高导致水质综合得分差时,则控制热水器/鱼缸进行水质软化处理或对待通向热水器/鱼缸的水进行软化处理;
当分析余氯太高导致水质综合得分差时,则控制热水器/鱼缸开启除氯功能或对待通向热水器/鱼缸的水进行除氯处理。
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、本发明的热水器/鱼缸水质地图的生成方法及地图的控制方法,包括:获取热水器/鱼缸所接水源的水质信息和热水器/鱼缸的位置信息;将热水器/鱼缸的位置信息、水质信息相关联生成样本点数据,根据各样本点数据建立热水器/鱼缸水质地图。本发明中通过建立热水器/鱼缸水质地图,服务于用户和热水器/鱼缸的厂商,用户可通过手机APP实时关注家庭中热水器/鱼缸的水质状况,针对水质情况优化热水器/鱼缸的工作,另一方面厂家可根据水质地图中的数据对产品进行优化升级,有利于实现热水器/鱼缸智能化,同时也能对未来的新产品提供设计依据。
2、本发明还进一步通过水质信息综合评价进水水质,从而为大众消费者提供直观的水质情况。水质信息包括多个水质参数,选取水质信息中影响人体/鱼类健康的若干水质参数综合评价热水器/鱼缸所接水源的水质。对水质的评价是针对热水器/鱼缸的,因此其水质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;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。通过累加的方式综合体现水质与热水器/鱼缸的适配情况更为科学。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。
3、根据不同水质参数对热水器/鱼缸工作效果的影响程度,对各水质参数分别赋予不同的权重值,在计算热水器/鱼缸所接水源的综合得分时,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,根据各水质参数对热水器/鱼缸的影响程度不同,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是本发明中热水器/鱼缸水质地图的生成过程示意图。
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热水器/鱼缸水质地图的生成方法,包括:
获取热水器/鱼缸所接水源/内部的水质信息和热水器/鱼缸的位置信息;
将热水器/鱼缸的位置信息、水质信息相关联生成样本点数据,根据各样本点数据建立热水器/鱼缸水质地图。
在上述方案中,通过建立热水器/鱼缸水质地图,服务于用户和热水器/鱼缸的厂商,用户可通过手机APP实时关注家庭用水水质状况,针对水质情况优化热水器/鱼缸的工作,另一方面厂家可根据水质地图中的数据对产品进行优化升级,有利于实现热水器/鱼缸智能化,同时也能对未来的新产品提供设计依据。例如可以针对不同家庭的水质推荐用户选用适宜的热水器或鱼缸,或者根据热水器内部或鱼缸内部的水质提示用户清理热水器或更换鱼缸内的水/过滤鱼缸内的水。
优选的,所述的样本点数据还包括有水质评价信息,所述的水质信息包括水质参数信息,根据所述的水质参数信息综合评价热水器/鱼缸所接水源的水质,得到所述的水质评价信息。
在上述方案中,通过建立水质评价信息,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具有过滤功能的热水器、鱼缸,该水质评价信息使得普通大众也能看懂家庭中水质情况,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健康安全。
优选的,所述水质信息包括多个水质参数,选取水质信息中影响人体/鱼类健康的若干水质参数综合评价热水器/鱼缸所接水源的水质。
在上述方案中,对水质的评价是针对热水器/鱼缸的,因此其水质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;
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水质与热水器/鱼缸的适配情况更为科学。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,根据不同水质参数对热水器/鱼缸工作效果的影响程度,对各水质参数分别赋予不同的权重值,在计算热水器/鱼缸所接水源的综合得分时,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,根据各水质参数对热水器/鱼缸的影响程度不同,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,同一水质参数不同参数值范围对应不同的分值,根据热水器/鱼缸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,所述的水质参数包括余氯和TDS;
优选的,分配给余氯的权重大于分配给TDS的权重,更优选的,分配给余氯的权重为0.6,分配给所述的TDS的权重为0.4。
本实施例中,根据各样本点数据建立水质地图,该水质地图包括有离散的若干检测点每一检测点对应一个样本点数据,在一种表现方式中,在各检测点上通过一种有效的方式显示出对应的水质评价信息,从而非常直观的表现出各地理位置上的热水器/鱼缸的水质情况。例如,不同水质评价信息采用不同的分值和/或颜色表示,对于水质评价太低的检测点,则可以通过特殊颜色凸出显示,从而方便用户快速获知一定区域内水质情况。当然的,所建立的水质地图也可以被生产厂家应用,其根据水质情况提示用户进行一些操作或购买意见。
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:
热水器/鱼缸
本实施例中,选取了最影响热水器/鱼缸、健康的两个水质参数(实际上还有多个水质参数,本实施例仅仅为一种实施方式以解释说明本发明),对上述两水质参数分别设定了四个参数范围,各参数范围对应不同的得分,并分别为各水质参数分配同样的最大分值5分,但是根据各水质参数对热水器/鱼缸、健康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热水器/鱼缸工作和健康的综合影响程度排序为:余氯>TDS,且分配给TDS的权重为0.4,而分配给余氯的权重为0.6。这些参数设计是发明人大量实验劳动的结果。
进一步的,该综合得分的分值直接显示在水质地图相应的检测区域上,从而使得用户可直接获取到水质情况,另外,本发明还综合得分进一步分配了汉字评价值,参见上表格所示的“差”、“良”、“优”,水质地图上也可在相应的检测区域显示“差”、“良”、“优”,从而更为直观的表现水质情况,该效果更佳。
实施例三
本实施例三提供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:包括判断水质地图中各样本点数据的综合得分是否大于预警值,若是,则热水器/鱼缸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用户进行相应的操作或生成控制指令,控制热水器/鱼缸自动执行相应的操作。
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用户进行相应的操作或生成控制指令,控制热水器/鱼缸自动执行相应的操作以缓解或消除该水质参数对热水器/鱼缸洗涤效果的影响。
具体的,当分析TDS较高导致水质综合得分差时,则控制热水器/鱼缸进行水质软化处理或对待通向热水器/鱼缸的水进行软化处理;
当分析余氯太高导致水质综合得分差时,则控制热水器/鱼缸开启除氯功能或对待通向热水器/鱼缸的水进行除氯处理。
具体的,实施例三在采用了实施例二中的表格中的综合得分计算规则后,按照以下规则执行控制:当综合得分小于2时,判断是由于TDS太高或者余氯太/低高所致,如TDS太高,则提醒用户适当增加软水模块,或者选择有软化功能的热水器/鱼缸,当热水器/鱼缸具有软水功能时,则自动执行软水过程;余氯太高,提醒用户选择有除余氯功能的热水器/鱼缸,当热水器/鱼缸具有除余氯功能时,则可直接控制热水器/鱼缸自动启动除氯功能。
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,在热水器/鱼缸端设置传感器,用于获取水质信息和位置信息,其中关于传感器包括水质传感器和位置传感器,其中,水质传感器的安装位置,可以安装在热水器/鱼缸内部(例如存水腔室)或进水端,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,也可以借用热水器/鱼缸内的通信模块将检测结果发送至服务器。
优选的,所述的热水器/鱼缸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连接,并获取传感器发送的数据,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,由服务器建立热水器/鱼缸水质地图,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安装有热水器/鱼缸水质地图程序,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。当让该水质地图的用途不仅用于消费者,其对于热水器/鱼缸的生产销售厂家具有重要的作用,可以针对进水水质的不同提供用户购买意见,针对设备内部水质情况提示用户清理热水器或更换鱼缸的水质。当鱼缸具有过滤设备时,可根据样本点数据中的综合评分自动控制鱼缸执行过滤操作。
服务器还根据样本点数据中各水质参数和/或综合得分设定热水器/鱼缸的工作参数,即水质地图中各不同的检测区域对应有推荐的工作参数,热水器/鱼缸在安装后,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,热水器/鱼缸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,如此则热水器/鱼缸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,该热水器/鱼缸直接调取内部存储的水质地图获取对应位置的工作参数,该热水器/鱼缸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热水器/鱼缸执行相应的操作,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热水器/鱼缸完成也可以由服务器完成,例如热水器/鱼缸在获取水质信息(通过传感器获取)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,各热水器/鱼缸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,而各热水器/鱼缸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。
实施例五
上述实施例一至四包括了对热水器/鱼缸进水进行水质检测,本实施例中可在热水器/鱼缸内部设置传感器,检测热水器/鱼缸内的水质情况,检测项目如下:
当判定鱼缸内的水质差时,同时分析导致鱼缸差的原因,若是余氯太高,则提醒用户使用除余氯的滤芯;若是TOC太高,则提醒用户更换鱼缸内的水;
当热水器出水差时,判定TDS太高或者余氯太高所致,同时提醒用户选用能有软化功能的前置滤芯或者去除余氯的前置滤芯。
实施例五中的水质信息同样也上传服务器,参与建立水质地图。因此较为优选的一种方案为,在热水器/鱼缸的进水端设置第一传感器检测进水水质,在热水器/鱼缸内部设置第二传感器检测内部水质,将第一传感器检测的水质信息和综合得分形成样本点数据建立进水水质地图,将第二传感器检测的水质信息和综合得分形成样本点数据建立出水水质地图,通过建立两个地图可对家庭的热水器/鱼缸进行更安全健康的控制。当然的,第一传感器和第二传感器检测的结果也可以体现在同一水质地图上,根据实际情况需要可灵活应用。
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)
1.一种热水器/鱼缸水质地图的生成方法,其特征在于,包括:
获取热水器/鱼缸所接水源/内部的水质信息和热水器/鱼缸的位置信息;
将热水器/鱼缸的位置信息、水质信息相关联生成样本点数据,根据各样本点数据建立热水器/鱼缸水质地图。
2.根据权利要求1所述的一种热水器/鱼缸水质地图的生成方法,其特征在于,所述的样本点数据还包括有水质评价信息,所述的水质信息包括水质参数信息,根据所述的水质参数信息综合评价热水器/鱼缸所接水源的水质,得到所述的水质评价信息。
3.根据权利要求1或2所述的一种热水器/鱼缸水质地图的生成方法,其特征在于,所述水质信息包括多个水质参数,选取水质信息中影响人体/鱼类健康的若干水质参数综合评价热水器/鱼缸所接水源的水质。
4.根据权利要求3所述的一种热水器/鱼缸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;
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。
5.根据权利要求4所述的一种热水器/鱼缸水质地图的生成方法,其特征在于,根据不同水质参数对热水器/鱼缸工作效果的影响程度,对各水质参数分别赋予不同的权重值,在计算热水器/鱼缸所接水源的综合得分时,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。
6.根据权利要求4或5所述的一种热水器/鱼缸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,根据热水器/鱼缸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。
7.根据权利要求6所述的一种热水器/鱼缸水质地图的生成方法,其特征在于,所述的水质参数包括余氯和TDS;
优选的,分配给余氯的权重大于分配给TDS的权重,更优选的,分配给余氯的权重为0.6,分配给所述的TDS的权重为0.4。
8.一种采用上述权利要求1-7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,判断水质地图中各样本点数据的综合得分是否大于预警值,若是,则热水器/鱼缸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用户进行相应的操作或生成控制指令,控制热水器/鱼缸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用户进行相应的操作或生成控制指令,控制热水器/鱼缸自动执行相应的操作以缓解或消除该水质参数对热水器/鱼缸洗涤效果的影响。
10.根据权利要求8或9所述控制方法,其特征在于,
当分析TDS较高导致水质综合得分差时,则控制热水器/鱼缸进行水质软化处理或对待通向热水器/鱼缸的水进行软化处理;
当分析余氯太高导致水质综合得分差时,则控制热水器/鱼缸开启除氯功能或对待通向热水器/鱼缸的水进行除氯处理。
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