CN112999745A - 一种滤芯使用时长的确定方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本申请提供了一种滤芯使用时长的确定方法和装置,属于滤芯技术领域。所述方法包括:获取目标滤芯的流经水量和溶质密度差值,其中,所述溶质密度差值为所述目标滤芯出口处的溶质密度与所述目标滤芯入口处的溶质密度的差值;在所述溶质密度差值大于预设阈值的情况下,根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长。在本申请中,通过计算每个目标滤芯的剩余使用时长,可以保证用户及时更换相关滤芯,保证过滤系统中每个目标滤芯的更换的及时性。同时采用流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长,可以更加精准的预估目标滤芯的损耗,提高滤芯预估寿命的准确性。

Description

一种滤芯使用时长的确定方法和装置
技术领域
本申请涉及滤芯领域,尤其涉及一种滤芯使用时长的确定方法和装置。
背景技术
过滤装置是用于过滤水中杂质的一种装置,过滤装置可以包括多个串联的过滤器,前一个过滤器的出口与后一个过滤器的入口相通,每个过滤器中都包含有滤芯,滤芯是过滤水中杂质的一个重要部件,各种滤芯都有一定的使用寿命,如果让滤芯超期服役,不仅起不到过滤的作用,还会由于滤芯中沉积的杂质太多污染水体,从而影响用户身体健康,因此滤芯需定期更换。
目前是通过采集过滤装置的总流经水量进行滤芯寿命的预估,但过滤装置包括多个串联的过滤器,各过滤器之间的流经水量是不同的,滤芯的损耗也不相同,从而导致不同过滤器的滤芯寿命不相同。如果采用总流经水量预估全部过滤器的滤芯的寿命,会导致各滤芯寿命预估不准确。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种滤芯使用时长的确定方法和装置,以解决滤芯寿命预估不准确的问题。具体技术方案如下:
第一方面,提供了一种滤芯使用时长的确定系统,所述系统包括:
目标终端,用于获取目标滤芯的流经水量和溶质密度差值,并在所述溶质密度差值大于预设阈值的情况下,将所述流经水量和所述溶质密度差值发送至服务器,其中,所述溶质密度差值为所述目标滤芯出口处的溶质密度与所述目标滤芯入口处的溶质密度的差值;
服务器,用于根据所述目标滤芯发送的所述流经水量和所述溶质密度差值,确定所述目标滤芯的剩余使用时长,并将所述剩余使用时长发送至所述目标终端。
第二方面,提供了一种滤芯使用时长的确定方法,所述方法包括:
获取目标滤芯的流经水量和溶质密度差值,其中,所述溶质密度差值为所述目标滤芯出口处的溶质密度与所述目标滤芯入口处的溶质密度的差值;
在所述溶质密度差值大于预设阈值的情况下,根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长。
可选地,所述根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长包括:
在目标终端确定溶质密度差值大于预设阈值的情况下,接收所述目标终端发送的目标滤芯的流经水量和所述溶质密度差值;
根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长;
将所述剩余使用时长发送至所述目标终端。
可选地,根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长之前,所述方法还包括:获取所述目标终端发送的所述目标滤芯的安装时刻;
根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长包括:根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的目标损耗值;根据当前时刻、所述目标滤芯的安装时刻和所述目标损耗值,确定所述目标滤芯的剩余使用时长。
可选地,根据当前时刻、所述目标滤芯的安装时刻和所述目标损耗值,确定所述目标滤芯的剩余使用时长包括:
将所述当前时刻与所述安装时刻的差值作为所述目标滤芯的已使用时长;
将所述目标损耗值与所述已使用时长的比值作为所述目标滤芯的损耗速率;
将所述目标滤芯的标准使用时长与所述已使用时长的差值作为存留使用时长;
将所述存留使用时长与所述损耗速率的比值作为所述剩余使用时长。
可选地,根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的目标损耗值包括:
读取所述流经水量的第一权重和所述溶质密度差值的第二权重;
将所述流经水量与所述第一权重的乘积作为第一损耗值,所述溶质密度差值与所述第二权重的乘积作为第二损耗值;
将所述第一损耗值和所述第二损耗值的和值作为所述目标损耗值。
第三方面,提供了一种滤芯使用时长的确定方法,应用于目标终端,所述方法包括:
获取目标滤芯的流经水量和溶质密度差值,其中,所述溶质密度差值为所述目标滤芯出口处的溶质密度与所述目标滤芯入口处的溶质密度的差值;
在确定所述溶质密度差值大于预设阈值的情况下,将所述流经水量和所述溶质密度差值发送至服务器,以使所述服务器根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长;
接收所述服务器发送的所述目标滤芯的剩余使用时长。
可选地,获取目标滤芯的溶质密度差值之后,所述方法还包括:
在所述溶质密度差值不大于所述预设阈值的情况下,发出更换警示,其中,所述更换警示用于提示所述目标滤芯需要更换。
第四方面,提供了一种滤芯使用时长的确定装置,所述装置包括:
获取模块,用于获取目标滤芯的流经水量和溶质密度差值,其中,所述溶质密度差值为所述目标滤芯出口处的溶质密度与所述目标滤芯入口处的溶质密度的差值;
确定模块,用于在所述溶质密度差值大于预设阈值的情况下,根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长。
第五方面,提供了一种电子设备,包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,处理器,通信接口,存储器通过通信总线完成相互间的通信;
存储器,用于存放计算机程序;
处理器,用于执行存储器上所存放的程序时,实现任一所述的滤芯使用时长的方法步骤。
第六方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现任一所述的滤芯使用时长的方法步骤。
本申请实施例有益效果:
本申请实施例提供一种滤芯使用时长的确定方法,方法包括:获取目标滤芯的流经水量和溶质密度差值,其中,溶质密度差值为目标滤芯出口处的溶质密度与目标滤芯入口处的溶质密度的差值;在溶质密度差值大于预设阈值的情况下,根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长。本申请通过计算每个目标滤芯的剩余使用时长,可以保证用户及时更换相关滤芯,保证过滤系统中每个目标滤芯的更换的及时性。同时采用流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长,可以更加精准的预估目标滤芯的损耗,提高滤芯预估寿命的准确性。
当然,实施本申请的任一产品或方法并不一定需要同时达到以上的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种滤芯使用时长的方法硬件环境示意图;
图2为本申请实施例提供的一种滤芯使用时长的方法流程图;
图3为本申请实施例提供的一种滤芯使用时长的一装置的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的一种滤芯使用时长的又一装置的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本申请的说明,其本身并没有特定的意义。因此,“模块”与“部件”可以混合地使用。
为了解决背景技术中提及的问题,根据本申请实施例的一方面,提供了一种滤芯使用时长的确定方法的实施例。
可选地,在本申请实施例中,上述滤芯使用时长的确定方法可以应用于如图1所示的由终端101和服务器103所构成的硬件环境中。如图1所示,服务器103通过网络与终端101进行连接,可用于为终端或终端上安装的客户端提供服务,可在服务器上或独立于服务器设置数据库105,用于为服务器103提供数据存储服务,上述网络包括但不限于:广域网、城域网或局域网,终端101包括但不限于PC、手机、平板电脑等。
本申请实施例中的一种滤芯使用时长的确定方法可以由服务器103来执行,还可以是由服务器103和终端101共同执行。
本申请提供了一种滤芯使用时长的确定系统,系统包括:目标终端和服务器,目标终端上设有用于检测目标滤芯使用情况的应用软件。目前过滤装置包括多个串联的过滤器,每个过滤器中带有一个目标滤芯,每个过滤器上设有一个电磁流量计用于记录该过滤器的流经水量,每个过滤器的入口和出口分别设有一个TDS(Total dissolved solids,总溶解固体)水质检测传感器,用于检测流经过滤器的水中的溶质数量。总溶解固体指水中全部溶质的总量,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性固体。TDS值代表水中溶解物杂质含量,TDS值越小,表示水中杂质含量越小,水的纯净度越高,TDS值越大,表示水的纯净度越高。
电磁流量计将检测到的流经水量发送至目标终端,TDS水质检测传感器将检测到的目标滤芯出口处的溶质密度与目标滤芯入口处的溶质密度发送至目标终端,目标终端将目标滤芯出口处的溶质密度与目标滤芯入口处的溶质密度的差值作为溶质密度差值。
目标终端判断溶质密度差值是否大于预设阈值,若目标终端判定溶质密度差值大于预设阈值,表明水中的溶质密度减小,则目标滤芯是可以起到过滤水中杂质的作用的,该目标滤芯还可以继续使用,则目标终端将流经水量和溶质密度差值发送至服务器,服务器根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长,并将剩余使用时长反馈至目标终端,目标终端可以在应用软件上显示该目标滤芯的剩余使用时长,以使用户在目标滤芯到期之前及时更换滤芯,避免使用不清洁的水,保障用户的身体健康和生活品质。
若目标终端判定溶质密度差值不大于预设阈值,表明水中的溶质密度在经过目标滤芯之后并没有发生变化,则目标滤芯是无法起到过滤水中杂质的作用的,该目标滤芯无法继续使用,目标终端发出更换警示,用于提示用户目标滤芯需要更换。
在本申请中,通过计算每个目标滤芯的剩余使用时长,可以保证用户及时更换相关滤芯,保证过滤系统中每个目标滤芯的更换的及时性。同时采用流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长,可以更加精准的预估目标滤芯的损耗,提高滤芯预估寿命的准确性。
本申请实施例提供了一种滤芯使用时长的确定方法,可以应用于目标终端,也可以应用于服务器,用于预估滤芯的剩余使用时长。
下面将结合具体实施方式,对本申请实施例提供的一种滤芯使用时长的确定方法进行详细的说明,如图2所示,具体步骤如下:
步骤201:获取目标滤芯的流经水量和溶质密度差值。
其中,溶质密度差值为目标滤芯出口处的溶质密度与目标滤芯入口处的溶质密度的差值。
确定目标滤芯的剩余使用时长可以由目标终端执行,也可以由服务器执行。若为目标终端执行,电磁流量计将检测到的流经水量发送至目标终端,TDS水质检测传感器将检测到的目标滤芯出口处的溶质密度与目标滤芯入口处的溶质密度发送至目标终端,目标终端将目标滤芯出口处的溶质密度与目标滤芯入口处的溶质密度的差值作为溶质密度差值。若为服务器执行,电磁流量计将检测到的流经水量发送至目标终端,TDS水质检测传感器将检测到的目标滤芯出口处的溶质密度与目标滤芯入口处的溶质密度发送至目标终端,目标终端将流经水量、出口处的溶质密度和入口处的溶质密度转发至服务器,服务器将目标滤芯出口处的溶质密度与目标滤芯入口处的溶质密度的差值作为溶质密度差值。
步骤202:在溶质密度差值大于预设阈值的情况下,根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长。
若为目标终端执行,目标终端确定溶质密度差值大于预设阈值时,根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长,并在应用软件上显示出该剩余使用时长,便于用户及时更换滤芯。若为服务器执行,服务器计算出溶质密度差值,并确定溶质密度差值大于预设阈值时,根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长,并将剩余使用时长发送至目标终端,目标终端在应用软件上显示出该剩余使用时长,便于用户及时更换滤芯。还可以为目标终端和服务器共同执行,目标终端确定溶质密度差值大于预设阈值时,将流经水量和溶质密度差值发送至服务器,服务器根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长,并将剩余使用时长发送至目标终端,目标终端在应用软件上显示出该剩余使用时长,便于用户及时更换滤芯。
作为一种可选的实施方式,根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长之前,方法还包括:获取目标终端发送的目标滤芯的安装时刻;根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长包括:根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的目标损耗值;根据当前时刻、目标滤芯的安装时刻和目标损耗值,确定目标滤芯的剩余使用时长。
目标终端上的应用软件上还设置有目标滤芯的安装时刻,目标终端在将流经水量和溶质密度差值发送至服务器的同时,还将该安装时刻也发送至服务器。流量水量越多,则目标滤芯的损耗越大,溶质密度差值越小,则目标滤芯的损耗越大。服务器可以根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的目标损耗值。
服务器获取目标滤芯的安装时刻后,确定当前时刻,服务器将当前时刻与安装时刻的差值作为目标滤芯的已使用时长,目标滤芯的标准使用时长与已使用时长的差值为目标滤芯的存留使用时长,在目标滤芯正常无损耗的情况下,该存留使用时长为目标滤芯的剩余使用时长,但服务器已经确定目标滤芯从安装时刻开始到当前时刻的目标损耗值,则目标损耗值与已使用时长的比值为目标滤芯的损耗速率,则存留使用时长与损耗速率的比值为剩余使用时长。其中,目标终端上还设置有目标滤芯的滤芯类型,不同类型的滤芯具有不同的标准使用时长。
在本申请中,通过确定目标滤芯的损耗速率,可以使得到的目标滤芯的剩余使用时长更加精确,提高用户更换滤芯的及时性,保证用户身体健康。
作为一种可选的实施方式,根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的目标损耗值包括:读取流经水量的第一权重和溶质密度差值的第二权重;将流经水量与第一权重的乘积作为第一损耗值,溶质密度差值与第二权重的乘积作为第二损耗值;将第一损耗值和第二损耗值的和值作为目标损耗值。
服务器中预先存储有流经水量的第一权重和溶质密度差值的第二权重,第一权重和第二权重是根据流经水量对目标滤芯的损耗和溶质密度差值对目标滤芯的损耗确定的,一般来说,损耗越大则权重越大。服务器读取流经水量的第一权重和溶质密度差值的第二权重,然后将流经水量与第一权重的乘积作为第一损耗值,溶质密度差值与第二权重的乘积作为第二损耗值,最后将第一损耗值和第二损耗值的和值作为目标损耗值。
在本申请中,考虑到不同区域的水质不同,不同季节的水质也具有差异,水质的变化会影响到滤芯的剩余使用时长,因此,通过记录单个目标滤芯的流经水量和溶质密度差值,可能够精准的估算出目标滤芯的损耗,从而预估出目标滤芯的剩余寿命,使用户及时更换滤芯。
可选的,本申请实施例还提供了一种滤芯使用时长的确定方法的处理流程,具体步骤如下。
1.电磁流量计记录该过滤器的流经水量,TDS水质检测传感器检测目标滤芯出口处的溶质密度与目标滤芯入口处的溶质密度。
2.目标终端将目标滤芯出口处的溶质密度与目标滤芯入口处的溶质密度的差值作为溶质密度差值。
3.目标终端判断溶质密度差值是否大于预设阈值,若否,则执行步骤4,若是,则执行步骤5。
4.目标终端发出更换警示,用于提示用户目标滤芯需要更换
5.目标终端将流经水量、溶质密度差值和目标滤芯安装时刻发送至服务器。
6.服务器根据流经水量和溶质密度差值确定目标损耗值,然后根据当前时刻、目标滤芯的安装时刻和目标损耗值,确定目标滤芯的剩余使用时长。
7.服务器将剩余使用时长发送至目标终端。
基于相同的技术构思,本申请实施例还提供了一种滤芯使用时长的确定装置,如图3所示,该装置包括:
获取模块301,用于获取目标滤芯的流经水量和溶质密度差值,其中,溶质密度差值为目标滤芯出口处的溶质密度与目标滤芯入口处的溶质密度的差值;
确定模块302,用于在溶质密度差值大于预设阈值的情况下,根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长。
可选地,确定模块302包括:
接收单元,用于在目标终端确定溶质密度差值大于预设阈值的情况下,接收目标终端发送的目标滤芯的流经水量和溶质密度差值;
第一确定单元,用于根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长;
发送单元,用于将剩余使用时长发送至目标终端。
可选地,该装置包括:获取模块,用于获取目标终端发送的目标滤芯的安装时刻;
确定模块包括:
第二确定单元,根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的目标损耗值;
第三确定单元,根据当前时刻、目标滤芯的安装时刻和目标损耗值,确定目标滤芯的剩余使用时长。
可选地,第三确定单元包括:
第一作为子单元,用于将当前时刻与安装时刻的差值作为目标滤芯的已使用时长;
第二作为子单元,用于将目标损耗值与已使用时长的比值作为目标滤芯的损耗速率;
第三作为子单元,用于将目标滤芯的标准使用时长与已使用时长的差值作为存留使用时长;
第四作为子单元,用于将存留使用时长与损耗速率的比值作为剩余使用时长。
可选地,第二确定单元包括:
读取子单元,用于读取流经水量的第一权重和溶质密度差值的第二权重;
第五作为子单元,用于将流经水量与第一权重的乘积作为第一损耗值,溶质密度差值与第二权重的乘积作为第二损耗值;
第六作为子单元,用于将第一损耗值和第二损耗值的和值作为目标损耗值。
基于相同的技术构思,本申请实施例还提供了一种滤芯使用时长的确定装置,应用于目标终端,如图4所示,该装置包括:
获取模块401,用于获取目标滤芯的流经水量和溶质密度差值,其中,溶质密度差值为目标滤芯出口处的溶质密度与目标滤芯入口处的溶质密度的差值;
发送模块402,用于在确定溶质密度差值大于预设阈值的情况下,将流经水量和溶质密度差值发送至服务器,以使服务器根据流经水量和溶质密度差值确定目标滤芯的剩余使用时长;
接收模块403,用于接收服务器发送的目标滤芯的剩余使用时长。
可选的,该装置还包括:
警示模块,用于在溶质密度差值不大于预设阈值的情况下,发出更换警示,其中,更换警示用于提示目标滤芯需要更换。
根据本申请实施例的另一方面,本申请提供了一种电子设备,如图5所示,包括存储器503、处理器501、通信接口502及通信总线504,存储器503中存储有可在处理器501上运行的计算机程序,存储器503、处理器501通过通信接口502和通信总线504进行通信,处理器501执行计算机程序时实现上述方法的步骤。
上述电子设备中的存储器、处理器通过通信总线和通信接口进行通信。所述通信总线可以是外设部件互连标准(Peripheral Component Interconnect,简称PCI)总线或扩展工业标准结构(Extended Industry Standard Architecture,简称EISA)总线等。该通信总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。
存储器可以包括随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM),也可以包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。可选的,存储器还可以是至少一个位于远离前述处理器的存储装置。
上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processing,简称DSP)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,简称ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。
根据本申请实施例的又一方面还提供了一种具有处理器可执行的非易失的程序代码的计算机可读介质。
可选地,在本申请实施例中,计算机可读介质被设置为存储用于所述处理器执行上述方法的程序代码:
可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
本申请实施例在具体实现时,可以参阅上述各个实施例,具有相应的技术效果。
可以理解的是,本文描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(Programmable LogicDevice,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本文所述功能的单元来实现本文所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
本领域普通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,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的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。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,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,所述模块的划分,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,例如多个模块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。另一点,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方案的目的。
另外,在本申请各个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。
所述功能如果以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。基于这样的理解,本申请实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分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,包括若干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)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。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、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本申请的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (11)

1.一种滤芯使用时长的确定系统,其特征在于,所述系统包括:
目标终端,用于获取目标滤芯的流经水量和溶质密度差值,并在所述溶质密度差值大于预设阈值的情况下,将所述流经水量和所述溶质密度差值发送至服务器,其中,所述溶质密度差值为所述目标滤芯出口处的溶质密度与所述目标滤芯入口处的溶质密度的差值;
服务器,用于根据所述目标滤芯发送的所述流经水量和所述溶质密度差值,确定所述目标滤芯的剩余使用时长,并将所述剩余使用时长发送至所述目标终端。
2.一种滤芯使用时长的确定方法,其特征在于,所述方法包括:
获取目标滤芯的流经水量和溶质密度差值,其中,所述溶质密度差值为所述目标滤芯出口处的溶质密度与所述目标滤芯入口处的溶质密度的差值;
在所述溶质密度差值大于预设阈值的情况下,根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长包括:
在目标终端确定溶质密度差值大于预设阈值的情况下,接收所述目标终端发送的目标滤芯的流经水量和所述溶质密度差值;
根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长;
将所述剩余使用时长发送至所述目标终端。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长之前,所述方法还包括:获取所述目标终端发送的所述目标滤芯的安装时刻;
根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长包括:根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的目标损耗值;根据当前时刻、所述目标滤芯的安装时刻和所述目标损耗值,确定所述目标滤芯的剩余使用时长。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据当前时刻、所述目标滤芯的安装时刻和所述目标损耗值,确定所述目标滤芯的剩余使用时长包括:
将所述当前时刻与所述安装时刻的差值作为所述目标滤芯的已使用时长;
将所述目标损耗值与所述已使用时长的比值作为所述目标滤芯的损耗速率;
将所述目标滤芯的标准使用时长与所述已使用时长的差值作为存留使用时长;
将所述存留使用时长与所述损耗速率的比值作为所述剩余使用时长。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的目标损耗值包括:
读取所述流经水量的第一权重和所述溶质密度差值的第二权重;
将所述流经水量与所述第一权重的乘积作为第一损耗值,所述溶质密度差值与所述第二权重的乘积作为第二损耗值;
将所述第一损耗值和所述第二损耗值的和值作为所述目标损耗值。
7.一种滤芯使用时长的确定方法,应用于目标终端,其特征在于,所述方法包括:
获取目标滤芯的流经水量和溶质密度差值,其中,所述溶质密度差值为所述目标滤芯出口处的溶质密度与所述目标滤芯入口处的溶质密度的差值;
在确定所述溶质密度差值大于预设阈值的情况下,将所述流经水量和所述溶质密度差值发送至服务器,以使所述服务器根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长;
接收所述服务器发送的所述目标滤芯的剩余使用时长。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,获取目标滤芯的溶质密度差值之后,所述方法还包括:
在所述溶质密度差值不大于所述预设阈值的情况下,发出更换警示,其中,所述更换警示用于提示所述目标滤芯需要更换。
9.一种滤芯使用时长的确定装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于获取目标滤芯的流经水量和溶质密度差值,其中,所述溶质密度差值为所述目标滤芯出口处的溶质密度与所述目标滤芯入口处的溶质密度的差值;
确定模块,用于在所述溶质密度差值大于预设阈值的情况下,根据所述流经水量和所述溶质密度差值确定所述目标滤芯的剩余使用时长。
10.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,处理器,通信接口,存储器通过通信总线完成相互间的通信;
存储器,用于存放计算机程序;
处理器,用于执行存储器上所存放的程序时,实现权利要求2-6或7-8任一所述的方法步骤。
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求2-6或7-8任一所述的方法步骤。
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