CN112336277B - 用于清洗设备的检测水质的方法、装置和清洗设备 - Google Patents

用于清洗设备的检测水质的方法、装置和清洗设备 Download PDF

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Abstract

本申请涉及智能家电技术领域,公开一种用于清洗设备的检测水质的方法,包括确定到达预设检测周期时,向清洗设备关联的检测设备发送检测指令;获得检测设备返回的清洗设备在当前检测周期内的实际水质数据;比较实际水质数据与预设水质数据,获得表示清洗设备内的水质的硬度的检测结果。通过周期性的检测清洗设备的水质的方法,不仅能够降低检测次数,进而减少资源浪费和降低清洗设备的运营成本,而且还能够提高对清洗设备内的水质的检测精度。通过比较实际水质数据与预设水质数据,获得清洗设备内的水质硬度的检测结果,通过检测结果帮助用户了解清洗设备内的水质硬度情况。本申请还公开一种用于清洗设备的检测水质的装置和清洗设备。

Description

用于清洗设备的检测水质的方法、装置和清洗设备
技术领域
本申请涉及智能家电技术领域,例如涉及一种用于清洗设备的检测水质的方法、装置和清洗设备。
背景技术
水质的干净程度直接影响人类的身体健康。在生活饮用水方面,饮用硬度过高的水会影响肠胃消化功能。长期饮用高硬度的生活用水,会引起心血管、神经、泌尿、造血等系统的病变。用硬度较大的水烹调鱼肉、蔬菜,会因不易煮熟而破坏或降低食物的营养价值;用硬度较大的水泡茶会改变茶的色香味而降低其饮用价值;用硬度较大的水做豆腐不仅会使产量降低、而且影响豆腐的营养成分。洗涤衣物时,硬度较大的水会浪费洗涤剂,且衣物不易洗净,洗后的衣物发脆变硬,并残存有洗涤剂的味道。
洗碗机用水多数为通过市政接入的生活饮用水,如果接入的水硬度较大,洗碗机清洗过的餐具、洁具上不仅会出现水渍、斑点,而且使用硬度较大的水会浪费大量清洗液造成洗碗机的运营成本升高。同时,硬度较大的水在长时间使用过后,会在洗碗机内部的换热水箱、加热管等设备上留下水垢,并且随着洗碗机使用时间的增加而导致清洗效率降低。另外,硬水水垢的积存会导致加热时设备局部过热引起仪器漏电等问题,容易造成安全事故,有很大的安全隐患。
在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:现有的洗碗机在每次引入市政用水进行清洗之前,均会检测引入的市政用水的水硬度,但是市政用水的水硬度指标在一段时间内都会保持较小的差值,因此,对每次引入洗碗机的市政用水都进行水硬度检测,不仅浪费资源,而且还提高了设备运营成本。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供一种用于清洗设备的检测水质的方法、装置和清洗设备,以解决对每次引入洗碗机的市政用水都进行水硬度检测,不仅浪费资源,而且还提高了设备运营成本的问题。
在一些实施例中,所述用于清洗设备的检测水质的方法,包括:确定到达预设检测周期时,向所述清洗设备关联的检测设备发送检测指令;获得所述检测设备返回的所述清洗设备在当前检测周期内的实际水质数据;比较所述实际水质数据与预设水质数据,获得表示所述清洗设备内的水质的硬度的检测结果。
在一些实施例中,还包括:根据所述检测结果,调整所述预设检测周期。
在一些实施例中,所述根据所述检测结果,调整所述预设检测周期,包括:如果所述检测结果表示所述水质的硬度小于或等于预设硬度值,则延长所述预设检测周期。
在一些实施例中,还包括:如果所述检测结果表示所述水质的硬度大于预设硬度值,显示所述实际水质数据;和/或,如果所述检测结果表示所述水质的硬度大于预设硬度值,向所述清洗设备发送水质处理的预警指令。
在一些实施例中,还包括:如果在发送所述检测指令后的预设时间段内,未获得所述实际水质数据,则向所述清洗设备发送故障报警指令。
在一些实施例中,还包括:再次到达所述预设检测周期时,向所述检测设备发送新的检测指令,获得所述清洗设备在新的检测周期内的新的实际水质数据;比较所述实际水质数据与所述新的实际水质数据,获得所述清洗设备在相邻周期内的水质变化数据。
在一些实施例中,还包括:如果所述水质变化数据大于预设值,向所述清洗设备发送水质处理的预警指令。
在一些实施例中,所述用于清洗设备的检测水质的装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,所述处理器被配置为在执行所述程序指令时,执行前述实施例提供的任一所述的用于清洗设备的检测水质的方法。
在一些实施例中,所述清洗设备,包括如前述实施例中提供的用于清洗设备的检测水质的装置。
在一些实施例中,所述清洗设备,还包括:指示灯,被配置为对所述清洗设备内的水质的硬度的检测结果进行亮灯提示。
本公开实施例提供的用于清洗设备的检测水质的方法、装置和清洗设备,可以实现以下技术效果:
获取预设检测周期内的清洗设备的实际水质数据,这样不仅能够减少对接入的市政用水的检测次数,而且还可检测市政用水进入清洗设备且流经清洗设备的管路后的实际水质数据,有助于提高对清洗设备内水质的检测精度;通过比较实际水质数据与预设水质数据,获得清洗设备内的水质硬度的检测结果,通过检测结果帮助用户了解清洗设备内的水质硬度情况。通过周期性的检测清洗设备的水质的方法,不仅能够降低检测次数,进而减少资源浪费和降低清洗设备的运营成本,而且还能够提高对清洗设备内的水质的检测精度。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开实施例提供的一个用于清洗设备的检测水质的方法的示意图;
图2是本公开实施例提供的检测设备的结构示意图;
图3是本公开实施例提供的清洗设备的结构示意图;
图4是本公开实施例提供的用于清洗设备的检测水质的装置的示意图。
附图标记:
10:检测盒;101:第一腔室;102:第二腔室;20:隔板;30:颜色传感器;40:电磁阀;100:外接管路;1000:处理器;1001:存储器;1002:通信接口;1003:总线。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
本公开实施例中,术语“上”、“下”、“内”、“中”、“外”、“前”、“后”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。这些术语主要是为了更好地描述本公开实施例及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本公开实施例中的具体含义。
另外,术语“设置”、“连接”、“固定”应做广义理解。例如,“连接”可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开实施例中的具体含义。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开实施例中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
结合图1至图4所示,本公开实施例提供一种用于清洗设备的检测水质的方法,用于清洗设备的检测水质的方法包括:
S11、确定到达预设检测周期时,向清洗设备关联的检测设备发送检测指令;
S12、获得检测设备返回的清洗设备在当前检测周期内的实际水质数据;
S13、比较实际水质数据与预设水质数据,获得表示清洗设备内的水质的硬度的检测结果。
采用上述实施例,通过获取预设检测周期内的清洗设备的实际水质数据,这样不仅能够减少对接入的市政用水的检测次数,而且还可检测市政用水进入清洗设备且流经清洗设备的管路后的实际水质数据,有助于提高对清洗设备内水质的检测精度;通过比较实际水质数据与预设水质数据,获得清洗设备内的水质硬度的检测结果,通过检测结果帮助用户了解清洗设备内的水质硬度情况。通过周期性的检测清洗设备的水质的方法,不仅能够降低检测次数,进而减少资源浪费和降低清洗设备的运营成本,而且还能够提高对清洗设备内的水质的检测精度。
结合图2和图3所示,清洗设备关联的检测设备可以包括检测室10,检测室10内通过隔板20分隔为第一腔室101和第二腔室102,其中,可通过隔板20移动改变第一腔室101和第二腔室102的容积。第一腔室101与清洗设备的待检测水质的外接管路100连通,且通过电磁阀40控制管路的通断;第一腔室101或第二腔102室还设置有排水口,第二腔室102与第一腔室101于隔板20顶部开设有连通口。第一腔室101内盛放有第一试剂,第二腔室102内盛放有第二试剂。在检测设备收到检测指令的情况下,清洗设备的待检测水质的外接管路内的水质流向第一腔室101,待检测水质与第一试剂混合,随着第一腔室101内的待检测水质的水量不断增多,隔板20受第一腔室101内的待检测水质的压迫向第二腔室102移动,第二腔室102内的第二试剂因空间减小,直至第二试剂从隔板20上的连通口溢出至第一腔室101中,并与第一腔室101内的水样混合。第一腔室101内混合后的水样可呈现不同颜色,例如:酒红色、蓝色。此处“第一腔室内混合后的水样呈现不同颜色”可以理解为检测设备对清洗设备的水质检测后得到的实际水质数据。
在实际应用中,此处“第一试剂”可为弱碱性混合溶液,例如氨-氯化铵溶液、铬黑T以及盐酸羟胺的混合溶液;其中,第一试剂的作用是将流入到第一腔室内的水质PH调制到混合标准,通常情况下,水质的PH大于10。此处“第二试剂”可为预设浓度的乙二胺四乙酸(EDTA)。
清洗设备通过颜色传感器30识别第一腔室内的颜色,并通过数据转换设备将颜色传感器识别的颜色进行数据转换,将识别的颜色结果以数据包的形式反馈至清洗设备的云端服务器,得到清洗设备的水质硬度的检测结果。此处“检测结果”包括但不限于符合标准和不符合标准这两种结果。
在实际应用中,获得检测设备返回的清洗设备在当前检测周期内的实际水质数据中的实际水质可为清洗设备外接的市政用水、市政用水流经清洗设备后待进入清洗模式的水质、或经过清洗设备的软化设备后的水质中的一种或多种。这样,可以通过检测清洗设备的不同水样,提高对清洗设备的水质硬度的检测精度,帮助用户充分判断清洗设备的水质是否可用。
可选地,检测设备可内嵌于清洗设备。这样,不仅能够解决外接检测设备会额外占用外部空间的问题;而且还能够避免检测设备在清洗设备外部带来的检测结果不准确的问题。例如,用户在清洗设备旁操作,清洗设备的清洗废水或脏水易滴落至检测设备,若检测设备的密封性差,则易造成清洗废水或脏水污染检测设备,进而造成检测结果不准确的问题。
可选地,检测设备内嵌于清洗设备中,且检测设备与清洗设备相关联,还可以使检测设备与清洗设备之间进行数据共享,即,清洗设备可对检测设备的检测数据进行充分利用,加快清洗设备的全智能化进程。例如,云端服务器根据检测设备发送的检测数据,获得检测结果后,可以根据该检测结果控制清洗设备的运行。
可选地,用于清洗设备的检测水质的方法还包括:根据检测结果,调整预设检测周期。这样,通过根据实际的检测结果,调整预设检测周期的方式,能够提高清洗设备的使用灵活性,例如,不同使用年限的清洗设备内的积存水垢不同,若一直沿用同一检测周期,则不能充分掌握清洗设备内的水质硬度,进而影响用户的身体健康的问题。譬如,新的清洗设备的积存水垢少,其检测周期可长于旧的清洗设备的检测周期。若两个清洗设备的使用年限相近,则使用次数少的清洗设备的检测周期长于使用次数多的清洗设备的检测周期。
可选地,根据检测结果,调整预设检测周期,包括:如果检测结果表示水质硬度小于或等于预设硬度值,则延长预设检测周期。
此处“水质硬度小于或等于预设硬度值”可以理解为:清洗设备内经检测设备检测的水质的硬度符合标准。在清洗设备内的水质符合标注内的情况下,延长预设检测周期,有助于能够降低检测次数,减少清洗设备的使用成本。
在实际应用中,预设检测周期的调整可根据检测结果进行确定,不同的检测结果对应不同预设检测周期的调整。例如,若检测结果不仅符合使用标准,且优于使用标准,则可延长预设检测周期,且延长时间超过正常标准下的预设检测周期的延长时间。假设,在水质硬度等于预设硬质值的情况下,将预设检测周期由24小时延长至48小时,若水质硬度小于预设硬度值,则可将预设检测周期由24小时延长至72小时、96小时乃至更长时间。此处,在水质硬度小于或等于预设硬度值的情况下,检测到的实际水质数据的越小,则预设检测周期的延长时间越长。
可选地,根据检测结果,调整预设检测周期,包括:如果检测结果表示水质硬度大于预设硬度值,则保持或缩短预设检测周期。
此处“水质硬度大于预设硬度值”可以理解为:清洗设备内经检测设备检测的水质的硬度不符合标准。在水质的硬度不符合标准的情况下,清洗设备可发送保持或缩短预设检测周期的指令。通过检测缩短后的预设检测周期内的实际水质数据,能够帮助用户更加准确的掌握清洗设备内的水质的硬度情况,例如,低于使用标准的严重程度。
在实际应用中,水质硬度大于预设硬度值的情况下,检测到的实际水质数据越大,则预设检测周期的缩短时间越大。
可选地,用于清洗设备的检测水质的方法还包括:如果检测结果表示水质硬度大于预设硬度值,显示实际水质数据;和/或,如果检测结果表示水质硬度大于预设硬度值,向清洗设备发送水质处理的预警指令。
通过显示实际水质数据,有助于用户直观了解清洗设备内的实际水质数据,了解清洗设备内的水质的硬度情况。
在检测结果表示水质硬度大于预设硬度值的情况下,通过预警指令,提醒清洗设备及用户,对清洗设备内的水质进行处理。结合实际应用可知,造成表示水质硬度大于预设硬度值的检测结果可能是因为清洗设备内部的水垢造成,还可因市政用水或其它方面的原因造成。所以,此处在检测结果表示水质硬度大于预设硬度值的情况下,向清洗设备发送水质处理的预警指令,主要目的在于提醒用户及清洗设备。其中,水质处理的预警指令包括提醒用户对清洗设备内部的水垢进行清理,和/或,对清洗设备内的水质进行水质软化。
可选地,用于清洗设备的检测水质的方法还包括:如果在发送检测指令后的预设时间段内,未获得实际水质数据,则向清洗设备发送故障报警指令。这样,可通过故障报警指令提示清洗设备及用户,检测设备或清洗设备发生故障,提醒用户进行人工故障设备检测。
此处“在发送检测指令后的预设时间段,未获得实际水质数据”可以理解为:在确定达到预设检测周期后的预设时间段内,未获得实际水质数据的反馈,则向清洗设备发送故障报警指令。此处的“预设时间段”可小于预设检测周期。在实际应用中,用户可根据实际的水质及清洗设备的清洁度情况进行设定。
可选地,用于清洗设备的检测水质的方法还包括:再次到达预设检测周期时,向检测设备发送新的检测指令,获得清洗设备在新的检测周期内的新的实际水质数据;比较实际水质数据与新的实际水质数据,获得清洗设备在相邻周期内的水质变化数据。
采用上述实施例,通过再次到达预设检测周期时,向检测设备发送新的检测指令并获得清洗设备在新的检测周期内的新的实际水质数据,比较实际水质数据与新的实际水质数据,获得清洗设备在相邻周期内的水质变化数据。这样,有助于用户直观的得到清洗设备的水质是否发生变化,以及若是发生变化,则了解水质变化程度的大小。同时可通过水质变化数据调节清洗设备的下一步动作。
可选地,根据水质变化数据,调整预设检测周期。例如在检测结果表示水质硬度小于或等于预设硬度值的情况下,若水质变化数据小于预设值,则可加大预设检测周期的延长时间。因为水质变化数据小于预设值,则可表示水质变化小,在一段时间内,检测结果和水质硬度不会发生较大变化。此时加大预设检测周期的延长时间,能够降低检测次数,降低清洗设备的使用成本。
可选地,用于清洗设备的检测水质的方法还包括:如果水质变化数据大于预设值,向清洗设备发送水质处理的预警指令。
此处“水质变化数据大于预设值”包括如下情形:第一种情形,前一检测周期的水质的硬度符合标准,但是下一周期的水质的硬度不符合标准;第二种情形,前后两个检测周期的水质的硬度均符合标准,但是前后两个检测周期的水质的硬度差别较大,水质骤降。在第一种情形下,水质变化数据大于预设值表示清洗设备内部水垢积存严重或者进入清洗设备的水质的硬度过高,需要进行处理。通过下发预警指令提示用户清理清洗设备内部的水垢,和/或对清洗设备内的水质进行水质软化,能够解决清洗设备内部水垢积存严重或者进入清洗设备的水质的硬度过高的问题。
对于第二种情形,依然可以通过下发预警指令来解决水质骤降的问题。该预警指令可以提醒用户即时进行水质处理;或者,可以提醒用户对水质情况提起关注,即,当前水质还符合标准,可以不进行水质处理,但是考虑到水质情况已出现骤降,还是需要用户及时关注水质变化情况,以便能及时反应、及时处理,确保用户的身体健康。
本公开实施例还提供了一种用于清洗设备的检测水质的装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,处理器被配置为在执行程序指令时,执行如前述任一项实施例提供的用于清洗设备的检测水质的方法。
结合图4所示,本公开实施例提供一种用于清洗设备的检测水质的装置,包括处理器(processor)1000和存储器(memory)1001。可选地,该装置还可以包括通信接口(Communication Interface)1002和总线1003。其中,处理器1000、通信接口1002、存储器1001可以通过总线1003完成相互间的通信。通信接口1002可以用于信息传输。处理器1000可以调用存储器1001中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于清洗设备的检测水质的方法。
此外,上述的存储器1001中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
存储器1001作为一种计算机可读存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器1000通过运行存储在存储器1001中的程序指令/模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中用于清洗设备的检测水质的方法。
存储器1001可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器1001可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器。
本公开实施例还提供了一种清洗设备,包括如前述实施例提供的用于清洗设备的检测水质的装置。
采用上述实施例,清洗设备通过获取预设检测周期内的自身的实际水质数据,这样不仅能够减少对接入的市政用水的检测次数,而且还可检测市政用水进入清洗设备且流经清洗设备的管路后的实际水质数据,有助于提高对清洗设备内水质的检测精度;通过比较实际水质数据与预设水质数据,获得清洗设备内的水质硬度的检测结果,通过检测结果帮助用户了解清洗设备内的水质硬度情况。通过周期性的检测清洗设备的水质的方法,不仅能够降低检测次数,进而减少资源浪费和降低清洗设备的运营成本,而且还能够提高对清洗设备内的水质的检测精度。
在实际应用中,清洗设备与检测设备数据共享,能够充分且有效利用检测设备的检测数据,实现清洗设备的智能化操作。
在实际应用中,本公开实施例提供的方案可应用于智能家电,特别是用于检测清洗设备内水质的硬度情况。在一些实施例中,清洗设备可为洗碗机、洗衣机等,本公开实施例对此可不做具体限定。
可选地,清洗设备还包括:指示灯,被配置为对清洗设备内的水质的硬度的检测结果进行亮灯提示。例如,根据指示灯是否亮灯,提示用户知晓清洗设备内的水质的硬度是否符合标准。结合实际应用可知,还可根据指示灯亮灯后显示不同颜色,帮助用户知晓清洗设备内的水质的硬度是否符合标准。例如,指示灯亮灯后呈蓝色,则表示水质的硬度符合标准;指示灯亮灯后呈红色,则表示水质的硬度不符合标准。
另外,可通过指示灯亮灯的方式或亮灯后呈特定颜色的方式指示清洗设备发生故障,帮助用户及时知晓,并进行人工故障检测,防止长时间未检测,影响清洗设备的后续工作,造成不必要的损失。
本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令设置为执行上述用于清洗设备的检测水质的方法。
本公开实施例提供了一种计算机程序产品,计算机程序产品包括存储在计算机可读存储介质上的计算机程序,计算机程序包括程序指令,当程序指令被计算机执行时,使计算机执行上述用于清洗设备的检测水质的方法。
本公开实施例提供了一种产品(例如:计算机、手机等),包含上述的用于清洗设备的检测水质的装置。
本公开实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括一个或多个指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本公开实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质可以是非暂态存储介质,包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。而且,本申请中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本申请中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本申请中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本文所披露的实施例中,所揭露的方法、产品(包括但不限于装置、设备等),可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,可以仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例。另外,在本公开实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,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单元中。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

Claims (8)

1.一种用于清洗设备的检测水质的方法,其特征在于,包括:
确定到达预设检测周期时,向所述清洗设备关联的检测设备发送检测指令;
获得所述检测设备返回的所述清洗设备在当前检测周期内的实际水质数据;其中,待检测水质为市政用水流经清洗设备后待进入清洗模式的水质,和/或,经过清洗设备的软化设备后的水质;
比较所述实际水质数据与预设水质数据,获得表示所述清洗设备内的水质的硬度的检测结果;
再次到达所述预设检测周期时,向所述检测设备发送新的检测指令,获得所述清洗设备在新的检测周期内的新的实际水质数据;
比较所述实际水质数据与所述新的实际水质数据,获得所述清洗设备在相邻周期内的水质变化数据;
如果所述水质变化数据大于预设值,向所述清洗设备发送水质处理的预警指令;
其中,所述检测设备包括检测室,所述检测室内通过隔板分隔为第一腔室和第二腔室,通过所述隔板移动而改变所述第一腔室和所述第二腔室的容积,在所述检测设备收到检测指令的情况下,所述清洗设备的待检测水质流入所述第一腔室,并与所述第一腔室内的第一试剂混合,随着所述第一腔室内的待检测水质的水量不断增多,所述隔板受所述第一腔室内的待检测水质的压迫向所述第二腔室移动,所述第二腔室内的第二试剂因空间减小,直至所述第二试剂从所述隔板上的连通口溢出至所述第一腔室中,并与所述第一腔室内的水样混合,所述第一腔室内混合后的水样可呈现不同颜色,通过所述第一腔室内水样的不同颜色反应实际水质数据;所述第一试剂被配置为将流入到所述第一腔室内的水质PH调制到混合标准,所述第二试剂被配置为与所述待检测水质和所述第一试剂混合后的水样反应,以呈不同颜色反映水质数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
根据所述检测结果,调整所述预设检测周期。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述检测结果,调整所述预设检测周期,包括:
如果所述检测结果表示所述水质的硬度小于或等于预设硬度值,则延长所述预设检测周期。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
如果所述检测结果表示所述水质的硬度大于预设硬度值,显示所述实际水质数据;和/或,
如果所述检测结果表示所述水质的硬度大于预设硬度值,向所述清洗设备发送水质处理的预警指令。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
如果在发送所述检测指令后的预设时间段内,未获得所述实际水质数据,则向所述清洗设备发送故障报警指令。
6.一种用于清洗设备的检测水质的装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在执行所述程序指令时,执行如权利要求1至5中任一项所述的用于清洗设备的检测水质的方法。
7.一种清洗设备,其特征在于,包括权利要求6所述的用于清洗设备的检测水质的装置。
8.根据权利要求7所述的清洗设备,其特征在于,还包括:
指示灯,被配置为对所述清洗设备内的水质的硬度的检测结果进行亮灯提示。
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