发明内容
基于此,有必要针对上述问题,提出了一种负压控制方法及装置、存储介质及隔离病房,能够有效控制隔离病房内的负压,保持负压稳定。
在第一方面,本发明提供一种负压控制方法,所述方法应用于隔离病房,所述隔离病房包括:排风装置及压差传感器,所述方法包括:
实时获取所述压差传感器检测到的所述隔离病房内的第一静压值;
根据所述第一静压值及预设的目标负压值,确定所述隔离病房内的负压值达到所述目标负压值所需要的风机风速调整值;
根据所述风机风速调整值对所述排风装置的风机风速进行调整,使得所述隔离病房内的负压值保持在所述目标负压值。
可选的,所述根据所述第一静压值及预设的目标负压值,确定所述隔离病房内的负压值达到所述目标负压值所需要的风机风速调整值,包括:
确定所述第一静压值与所述目标负压值之间的目标差值;
查找预设的静压差值与风机风速调整值之间的映射关系,确定与所述目标差值对应的所述风机风速调整值。
可选的,所述实时获取所述压差传感器检测到的所述隔离病房内的静压值,之前还包括:
接收负压系统启动指令,获取所述压差传感器检测到的所述隔离病房内的第二静压值;
根据所述第二静压值启动所述排风装置。
可选的,所述根据所述第二静压值启动所述排风装置,包括:
查找预设的静压值与风机风速之间的映射关系,确定与所述第二静压值对应的风机风速;
按照与所述第二静压值对应的风机风速启动所述排风装置。
可选的,所述隔离病房还包括进风装置,则所述根据所述第二静压值启动所述排风装置之后还包括:
在所述排风装置正常启动之后,间隔预设时长,获取预设的所述进风装置对应的第一风机风速;
按照所述第一风机风速启动所述进风装置。
可选的,所述方法还包括:
当检测到所述隔离病房的开门指令时,则将所述进风装置的风机风速降低至预设的第二风机风速;
当检测到所述隔离病房的关门指令时,则将所述进风装置的风机风速增加至所述第一风机风速。
可选的,所述方法还包括:
检测所述压差传感器是否出现故障;
当检测到所述压差传感器出现故障时,控制所述排风装置以预设的故障状态下的风机转速运行,并输出故障警告。
在第二方面,本申请实施例提供一种负压控制装置,所述负压控制装置应用于隔离病房,所述隔离病房包括:排风装置及压差传感器,所述负压控制装置包括:
获取模块,用于实时获取所述压差传感器检测到的所述隔离病房内的第一静压值;
确定模块,用于根据所述第一静压值及预设的目标负压值,确定所述隔离病房内的负压值达到所述目标负压值所需要的风机风速调整值;
调整模块,用于根据所述风机风速调整值对所述排风装置的风机风速进行调整,使得所述隔离病房内的负压值保持在所述目标负压值。
在第三方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行以下步骤:
实时获取所述压差传感器检测到的所述隔离病房内的第一静压值;
根据所述第一静压值及预设的目标负压值,确定所述隔离病房内的负压值达到所述目标负压值所需要的风机风速调整值;
根据所述风机风速调整值对所述排风装置的风机风速进行调整,使得所述隔离病房内的负压值保持在所述目标负压值。
在第四方面,本申请实施例提供一种隔离病房,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行以下步骤:
实时获取所述压差传感器检测到的所述隔离病房内的第一静压值;
根据所述第一静压值及预设的目标负压值,确定所述隔离病房内的负压值达到所述目标负压值所需要的风机风速调整值;
根据所述风机风速调整值对所述排风装置的风机风速进行调整,使得所述隔离病房内的负压值保持在所述目标负压值。
采用本发明实施例,具有如下有益效果:隔离病房包括排风装置及压差传感器,可实时获取压差传感器检测到的隔离病房内的第一静压值,根据该第一静压值及预设的目标负压值,确定隔离病房内的负压值达到目标负压值所需要的风机风速调整值,根据该风机风速调整值对排风装置的风机风速进行调整,使得隔离病房内的负压值保持在目标负压值。通过设置压差传感器,使得能够有效测量到隔离病房内的第一静压值,且根据第一静压值及目标负压值对排风装置的风机风速进行调整,使得能够将隔离病房内的负压值保持在目标负压值,有效维持负压值的稳定。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,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作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。
在本申请实施例中,隔离病房可以是可移动可展开的装置,用于对病人进行隔离治疗,且该隔离病房包含排风装置及压差传感器,且排风装置及压差传感器均设置在隔离病房的结构体上。其中,该排风装置在运行时可将隔离病房内的空气传输至隔离病房外,压差传感器用于检测隔离病房内的气压及隔离病房外的气压,使得能够利用隔离病房内的气压减去隔离病房外的气压得到压差,该压差即为隔离病房内的静压值,且当该压差为负数时,则表明该静压值具体为负压值,当该压差为正数时,则表明该静压值为正压值。
进一步的,上述隔离病房还可以包含进风装置,该进风装置设置在隔离病房的结构体上,且在一种可行的实现方式中,该进风装置与上述的排风装置呈现对角设置。
请参阅图1,为本申请实施例中负压控制方法的流程示意图,该方法包括:
步骤101、实时获取压差传感器检测到的隔离病房内的第一静压值;
步骤102、根据第一静压值及预设的目标负压值,确定隔离病房内的负压值达到目标负压值所需要的风机风速调整值;
步骤103、根据风机风速调整值对排风装置的风机风速进行调整,使得隔离病房内的负压值保持在目标负压值。
在本申请实施例中,上述的负压控制方法可以由隔离病房的负压控制装置实现,该负压控制装置为程序模块,保存在隔离病房的存储介质中,且隔离病房还包括控制器,控制器可以调用并执行存储介质中的负压控制装置,以实现上述的负压控制方法。
在本申请实施例中,将实时获取压差传感器检测到的隔离病房内的第一静压值,需要说明的是,本申请中涉及到第一静压值及第二静压值,其中的“第一”及“第二”是用于对不同时刻或者不同场景下的静压值进行区分,并不对静压值本身造成限定。
进一步的,将根据该第一静压值及预设的目标负压值,确定隔离病房内的负压值达到该目标负压值所需要的风机风速调整值。其中,预设的目标负压值是经过大量实验确定的一个合理的负压值。该目标负压值即为隔离病房需要保持的一个负压值,通过将隔离病房内的负压值保持在该目标负压值,以维持隔离病房内负压的稳定性。且将根据该风机风速调整值对排风装置的风机风速进行调整,使得隔离病房内的负压值保持在目标负压值。
在本申请实施例中,通过设置压差传感器,使得能够有效测量到隔离病房内的第一静压值,且根据第一静压值及目标负压值对排风装置的风机风速进行调整,使得能够将隔离病房内的负压值保持在目标负压值,有效维持负压值的稳定。
请参阅图2,为本申请实施例中负压控制方法的另一流程示意图,该负压控制方法包括:
步骤201、接收负压系统启动指令,获取压差传感器检测到的隔离病房内的第二静压值;
步骤202、根据第二静压值启动排风装置;
步骤203、在排风装置正常启动之后,间隔预设时长,获取预设的进风装置对应的第一风机风速;
步骤204、按照第一风机风速启动进风装置;
在本申请实施例中,上述步骤201至步骤204描述的是负压系统的启动过程,其中,隔离病房包含负压系统,负压系统用于控制隔离病房的密封空间处于负压状态,该负压系统包含上述的排风装置、进风装置及压差传感器。
若接收到负压系统的启动指令,则将获取压差传感器检测到的隔离病房内的第二静压值,并根据该第二静压值启动排风装置。
其中,预先设置了静压值与风机风速之间的映射关系,该映射关系是基于大量实验结果得到的,或者是基于已有的样本数据通过机器学习算法训练得到的。可查找该静压值与风机风速之间的映射关系,确定与第二静压值对应的风机风速;并按照与第二静压值对应的风机风速启动排风装置。其中,启动排风装置的方式可以是向排风装置发送启动指令,该启动指令中包含上述的与第二静压值对应的风机风速。
进一步的,将检测排风装置是否能够正常启动,当确定排风装置正常启动之后,间隔预设时长,获取预设的进风装置对应的第一风机风速,按照该第一风机风速启动进风装置。且在进风装置正常启动之后,则表明完成了负压系统的系统,将通过排风装置及进风装置实现隔离病房的负压状态。其中,在排风装置正常启动之后,间隔预设时长再启动进风装置可以使得在进风装置在启动之前即可实现隔离病房内的负压状态,然后再启动进风装置,使得可以在实现负压状态的同时,实现隔离病房内的空气流动及更新。
其中,若检测到排风装置无法正常启动,则停止启动负压系统,并输出排风风机故障警告,以通知相关人员进行维护。
步骤205、实时获取所述压差传感器检测到的所述隔离病房内的第一静压值;
步骤206、根据所述第一静压值及预设的目标负压值,确定所述隔离病房内的负压值达到所述目标负压值所需要的风机风速调整值;
步骤207、根据所述风机风速调整值对所述排风装置的风机风速进行调整,使得所述隔离病房内的负压值保持在所述目标负压值。
在本申请实施例中,上述的步骤205至步骤207为负压系统启动之后的对隔离病房的负压值进行控制的过程,使得隔离病房内的负压值保持在目标负压值。
其中,可以先检测压差传感器是否出现故障,当检测到压差传感器出现故障时,例如没有数据传输,控制排风装置以预设的故障状态下的风机转速运行,并输出故障警告,使得能够及时对故障进行提醒,便于维护人员及时进行维护。
当未检测到压差传感器出现故障时,该压差传感器将检测隔离病房内的第一静压值,可实时获取到该压差传感器检测到的该第一静压值,并根据该第一静压值及预设的目标负压值,确定隔离病房内的负压值达到目标静压值所需要的风机风速调整值,并根据该风机风速调整值对排风装置的风机风速进行调整,使得隔离病房内的负压值保持在目标负压值。
其中,得到风机风速调整值的方法可以为:先确定第一静压值与目标负压值之间的目标差值;查找预设的静压差值与风机风速调整值之间的映射关系,确定与目标差值对应的风机风速调整值。其中,该静压差值与风机风速调整之间的映射关系是通过大量实验确定的,或者基于机器学习算法训练得到的映射关系。
在本申请实施例中,考虑到隔离病房的门打开时,隔离病房内部的气压将与隔离病房外部的气压平衡甚至高于隔离病房外部的气压,导致隔离病房内部的污染气体向病房外输出,造成泄漏,因此,在检测到隔离病房的开门指令时,将进风装置的风机转速从第一风机转速降低至预设的第二风机转速,使得隔离病房内输入的空气量减少,即使在开门的时候,隔离病房内部的气压还是会小于隔离病房外部的气压。此外,当检测到隔离病房的关门指令时,则将进风装置的风机转速从第二风机转速增高至第一风机转速,使得进风装置的风机转速能够恢复正常。
在本申请实施例中,若接收到负压系统的关机指令,则将先关闭进风装置,且在间隔预设的一个时长之后,关闭排风装置。
在本申请实施例中,隔离病房包括排风装置及压差传感器,可实时获取压差传感器检测到的隔离病房内的第一静压值,根据该第一静压值及预设的目标负压值,确定隔离病房内的负压值达到目标负压值所需要的风机风速调整值,根据该风机风速调整值对排风装置的风机风速进行调整,使得隔离病房内的负压值保持在目标负压值。通过设置压差传感器,使得能够有效测量到隔离病房内的第一静压值,且根据第一静压值及目标负压值对排风装置的风机风速进行调整,使得能够将隔离病房内的负压值保持在目标负压值,有效维持负压值的稳定。
请参阅图3,为本申请实施例中负压控制装置的结构示意图,该负压控制装置应用于隔离病房,隔离病房包括排风装置及压差传感器,该负压控制系统包括:
获取模块301,用于实时获取所述压差传感器检测到的所述隔离病房内的第一静压值;
确定模块302,用于根据所述第一静压值及预设的目标负压值,确定所述隔离病房内的负压值达到所述目标负压值所需要的风机风速调整值;
调整模块303,用于根据所述风机风速调整值对所述排风装置的风机风速进行调整,使得所述隔离病房内的负压值保持在所述目标负压值。
在本申请实施例中,上述获取模块301、确定模块302及调整模块303的相关内容可以参阅图1及图2所示实施例中的内容,此处不做赘述。
在本申请实施例中,通过设置压差传感器,使得能够有效测量到隔离病房内的第一静压值,且根据第一静压值及目标负压值对排风装置的风机风速进行调整,使得能够将隔离病房内的负压值保持在目标负压值,有效维持负压值的稳定。
图4示出了一个实施例中隔离病房的控制组件的内部结构图。如图4所示,该隔离病房包括通过系统总线连接的处理器、存储器和网络接口。其中,存储器包括非易失性存储介质和内存储器。该隔离病房的非易失性存储介质存储有操作系统,还可存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器实现年龄识别方法。该内存储器中也可储存有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器执行年龄识别方法。本领域技术人员可以理解,图4中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的隔离病房的限定,具体的隔离病房可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提出了一种隔离病房,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行以下步骤:
实时获取所述压差传感器检测到的所述隔离病房内的第一静压值;
根据所述第一静压值及预设的目标负压值,确定所述隔离病房内的负压值达到所述目标负压值所需要的风机风速调整值;
根据所述风机风速调整值对所述排风装置的风机风速进行调整,使得所述隔离病房内的负压值保持在所述目标负压值。
在一个实施例中,提出了一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行以下步骤:
实时获取所述压差传感器检测到的所述隔离病房内的第一静压值;
根据所述第一静压值及预设的目标负压值,确定所述隔离病房内的负压值达到所述目标负压值所需要的风机风速调整值;
根据所述风机风速调整值对所述排风装置的风机风速进行调整,使得所述隔离病房内的负压值保持在所述目标负压值。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。