CN111457966A - 一种室内空气检测用多方位空气检测系统及其检测方法 - Google Patents

一种室内空气检测用多方位空气检测系统及其检测方法 Download PDF

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蒲传东
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    • G08C17/00Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
    • G08C17/02Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using a radio link

Abstract

本发明公开了一种室内空气检测用多方位空气检测系统及其检测方法,其中检测系统包括空气检测模组、上位机、服务器、移动终端,所述空气检测模组分别安装在指定区域内,所述空气检测模组通过无线通讯方式连接于上位机,将监测结果发送至上位机,所述上位机通过RS485通信电缆连接于服务器,所述服务器通过网络连接有移动终端。本发明通过自由配置每个区域内的空气检测模组,能够针对性对每个区域内的空气质量进行监测,有效判断区域内的空气质量,通过服务器和网络,能够将空气检测结果发送至用于的移动终端进行显示,能够实时掌握每个区域内的空气质量,同时能够在空气检测结果异常时远程接收危险警报,有利于及时进行处理,防止危险发生。

Description

一种室内空气检测用多方位空气检测系统及其检测方法
技术领域
本发明属于空气检测技术领域,具体涉及一种室内空气检测用多方位空气检测系统及其检测方法。
背景技术
室内环境作为现代人接触最为密切的场所,其内部空气质量直接影响到使用者的身心健康。在现代家居装修使用过程中,室内空气的污染情况也越来越严重。因此,需要密切关注室内空气质量。目前,在对室内空气进行监测时,检测项目较少,通常只具备甲醛等污染气体的检测,检测项目少,并且针对室内不同功能区域的空气检测不具备针对性,而在实际使用过程中,室内空气还与室外空气连通,因此,随着气体对流动,短时间测量结果则会存在较大偏差,影响室内空气监测的准确性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种室内空气检测用多方位空气检测系统及其检测方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种室内空气检测用多方位空气检测系统,包括空气检测模组、上位机、服务器、移动终端,所述空气检测模组分别安装在指定区域内,用于对指定区域内的空气成分进行实时监测,所述空气检测模组通过无线通讯方式连接于上位机,将监测结果发送至上位机,所述上位机用于对空气检测模组采集到的空气质量数据进行模数转换,所述上位机通过RS485通信电缆连接于服务器,将空气质量监测数据发送至服务器中进行保存,所述服务器通过网络连接有移动终端,将空气质量监测数据发送至移动终端,利用移动终端实时监控室内空气质量。
优选的,每个所述空气检测模组中包括以下传感器中的至少一项:TVOC传感器、PM2.5传感器、氧气传感器、温湿度传感器、甲醛传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、二氧化氮传感器、臭氧传感器、风速传感器、燃气泄漏传感器。
优选的,所述上位机包括滤波器、模拟信号增幅器、AD转换器。
优选的,所述服务器还连接有触控显示屏、存储模块、数据分析模块和报警模块,所述触控显示屏电性连接服务器,用于调取和显示空气质量检测结果,所述存储模块用于对空气质量检测结果进行存储,并定时更新数据,所述数据分析模块用于将采集到的空气质量检测结果与其对应项目的安全标准参数进行对比,并判断每项空气成分的安全风险,所述报警模块用于在某一项或某几项空气成分判断结果处于危险时发出警报,提醒用户及时处理。
优选的,所述移动终端包括智能手机、PC。
优选的,所述空气检测模组与上位机之间采用蓝牙或WIFI或ZigBee方式进行连接。
一种室内空气检测用多方位空气检测系统的检测方法,包括以下操作步骤:
S1:将空气检测模组安装在指定区域内,通过空气检测模组内的传感器获取当前区域内的空气质量检测信号,每个区域内的空气质量检测模组按照设定时间间隔依次发送空气质量检测信号至上位机中进行处理;
S2:上位机接收空气质量检测信号后首先进行滤波处理,去除底噪,获得准确模拟信号,并将信号进行增幅后进行数字化转换,获得可通过服务器读取的数字信号;
S3:空气质量检测的数字信号发送至服务器后,通过服务器进行存储和更新,并对空气质量检测的数字信号结果与其对应项目的安全标准参数进行对比,并判断每项空气成分的安全风险,若空气成分超出安全标准参数,则发出警报,提醒用户及时处理;
S4:通过网络将检测结果同步发送至用于的移动终端进行显示,用户能够远程获知室内的空气质量,实时掌握室内空气质量的动态变化情况。
本发明的技术效果和优点:
本发明通过自由配置每个区域内的空气检测模组,能够针对性对每个区域内的空气质量进行监测,有效判断区域内的空气质量,通过服务器和网络,能够将空气检测结果发送至用于的移动终端进行显示,能够实时掌握每个区域内的空气质量,同时能够在空气检测结果异常时远程接收危险警报,有利于及时进行处理,防止危险发生。
附图说明
图1为本发明的系统结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,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前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,一种室内空气检测用多方位空气检测系统,包括空气检测模组、上位机、服务器、移动终端,所述空气检测模组分别安装在指定区域内,用于对指定区域内的空气成分进行实时监测,所述空气检测模组通过无线通讯方式连接于上位机,将监测结果发送至上位机,所述上位机用于对空气检测模组采集到的空气质量数据进行模数转换,所述上位机通过RS485通信电缆连接于服务器,将空气质量监测数据发送至服务器中进行保存,所述服务器通过网络连接有移动终端,将空气质量监测数据发送至移动终端,利用移动终端实时监控室内空气质量。
每个所述空气检测模组中包括以下传感器中的至少一项:TVOC传感器、PM2.5传感器、氧气传感器、温湿度传感器、甲醛传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、二氧化氮传感器、臭氧传感器、风速传感器,每个区域中安装的空气检测模组根据重点检测组分进行设置,如厨房区域内,则配置用于检测燃气的燃气泄漏传感器,同时配置其他辅助类型传感器,如TVOC传感器、PM2.5传感器、温湿度传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、二氧化氮传感器、臭氧传感器,而卧室区域内则配置氧气传感器、温湿度传感器、甲醛传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、二氧化氮传感器、臭氧传感器、风速传感器,每个空气检测模组自由配置,针对检测区域内重点监测项目进行调整,避免检测盲区。
所述上位机包括滤波器、模拟信号增幅器、AD转换器,空气检测模组将检测信号输入上位机后,由滤波器、模拟信号增幅器、AD转换器依次进行处理。每个区域内的空气检测模组内相同类型的传感器接入到上位机上的专用接口上,所有类型的传感器均设有一个专用接口,用于接收检测信号。
所述服务器还连接有触控显示屏、存储模块、数据分析模块和报警模块,所述触控显示屏电性连接服务器,用于调取和显示空气质量检测结果,所述存储模块用于对空气质量检测结果进行存储,并定时更新数据,所述数据分析模块用于将采集到的空气质量检测结果与其对应项目的安全标准参数进行对比,并判断每项空气成分的安全风险,所述报警模块用于在某一项或某几项空气成分判断结果处于危险时发出警报,提醒用户及时处理。
所述移动终端包括智能手机、PC,用于远程接收查看空气检测信息。
所述空气检测模组与上位机之间采用蓝牙或WIFI或ZigBee方式进行连接,利用无线方式,便于配置空气检测模组,及时传递监测数据。
一种室内空气检测用多方位空气检测系统的检测方法,包括以下操作步骤:
S1:将空气检测模组安装在指定区域内,通过空气检测模组内的传感器获取当前区域内的空气质量检测信号,每个区域内的空气质量检测模组按照设定时间间隔依次发送空气质量检测信号至上位机中进行处理;
S2:上位机接收空气质量检测信号后首先进行滤波处理,去除底噪,获得准确模拟信号,并将信号进行增幅后进行数字化转换,获得可通过服务器读取的数字信号;
S3:空气质量检测的数字信号发送至服务器后,通过服务器进行存储和更新,并对空气质量检测的数字信号结果与其对应项目的安全标准参数进行对比,并判断每项空气成分的安全风险,若空气成分超出安全标准参数,则发出警报,提醒用户及时处理;
S4:通过网络将检测结果同步发送至用于的移动终端进行显示,用户能够远程获知室内的空气质量,实时掌握室内空气质量的动态变化情况。
本发明通过自由配置每个区域内的空气检测模组,能够针对性对每个区域内的空气质量进行监测,有效判断区域内的空气质量,通过服务器和网络,能够将空气检测结果发送至用于的移动终端进行显示,能够实时掌握每个区域内的空气质量,同时能够在空气检测结果异常时远程接收危险警报,有利于及时进行处理,防止危险发生。
最后应说明的是: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,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,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 (7)

1.一种室内空气检测用多方位空气检测系统,包括空气检测模组、上位机、服务器、移动终端,其特征在于:所述空气检测模组分别安装在指定区域内,用于对指定区域内的空气成分进行实时监测,所述空气检测模组通过无线通讯方式连接于上位机,将监测结果发送至上位机,所述上位机用于对空气检测模组采集到的空气质量数据进行模数转换,所述上位机通过RS485通信电缆连接于服务器,将空气质量监测数据发送至服务器中进行保存,所述服务器通过网络连接有移动终端,将空气质量监测数据发送至移动终端,利用移动终端实时监控室内空气质量。
2.根据权利要求1所述的一种室内空气检测用多方位空气检测系统,其特征在于:每个所述空气检测模组中包括以下传感器中的至少一项:TVOC传感器、PM2.5传感器、氧气传感器、温湿度传感器、甲醛传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、二氧化氮传感器、臭氧传感器、风速传感器、燃气泄漏传感器。
3.根据权利要求1所述的一种室内空气检测用多方位空气检测系统,其特征在于:所述上位机包括滤波器、模拟信号增幅器、AD转换器。
4.根据权利要求1所述的一种室内空气检测用多方位空气检测系统,其特征在于:所述服务器还连接有触控显示屏、存储模块、数据分析模块和报警模块,所述触控显示屏电性连接服务器,用于调取和显示空气质量检测结果,所述存储模块用于对空气质量检测结果进行存储,并定时更新数据,所述数据分析模块用于将采集到的空气质量检测结果与其对应项目的安全标准参数进行对比,并判断每项空气成分的安全风险,所述报警模块用于在某一项或某几项空气成分判断结果处于危险时发出警报,提醒用户及时处理。
5.根据权利要求1所述的一种室内空气检测用多方位空气检测系统,其特征在于:所述移动终端包括智能手机、PC。
6.根据权利要求1所述的一种室内空气检测用多方位空气检测系统,其特征在于:所述空气检测模组与上位机之间采用蓝牙或WIFI或ZigBee方式进行连接。
7.一种根据权利要求1-6任意一项所述的室内空气检测用多方位空气检测系统的检测方法,其特征在于:包括以下操作步骤:
S1:将空气检测模组安装在指定区域内,通过空气检测模组内的传感器获取当前区域内的空气质量检测信号,每个区域内的空气质量检测模组按照设定时间间隔依次发送空气质量检测信号至上位机中进行处理;
S2:上位机接收空气质量检测信号后首先进行滤波处理,去除底噪,获得准确模拟信号,并将信号进行增幅后进行数字化转换,获得可通过服务器读取的数字信号;
S3:空气质量检测的数字信号发送至服务器后,通过服务器进行存储和更新,并对空气质量检测的数字信号结果与其对应项目的安全标准参数进行对比,并判断每项空气成分的安全风险,若空气成分超出安全标准参数,则发出警报,提醒用户及时处理;
S4:通过网络将检测结果同步发送至用于的移动终端进行显示,用户能够远程获知室内的空气质量,实时掌握室内空气质量的动态变化情况。
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