CN114165894A - 一种风量调整方法、系统及存储介质 - Google Patents

一种风量调整方法、系统及存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种风量调整方法、系统及存储介质,用以调整风量,在保证室内空气环境得到改善的基础上,减少能源浪费。所述方法包括:监测通风系统所对应的目标区域的当前人数;根据当前人数确定所述目标区域所需的风量;判断所述目标区域所需的风量和所述通风系统当前所输出的风量是否一致;当所述目标区域所需的风量和所述通风系统所输出的风量不一致时,对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于所述目标区域所需的风量。

Description

一种风量调整方法、系统及存储介质
技术领域
本申请涉及排风控制技术领域,特别涉及一种风量调整方法、系统及存储介质。
背景技术
“暖通”是建筑设备中工种的一个分类的名称。其包括采暖、通风、空气调节这三个方面。其中,通风主要是以通风换气的方法改善室内的空气环境。通常情况下,室内的人越多,越需要通过通风方式改善室内空气环境。
而现有的通风策略,主要采用固定风量进行通风,这样的方式下,如果固定风量较小,就可能导致换气效率较低,室内空气环境无法得到有效改善,如果固定风量较大,则会导致能耗增加,进而造成不必要的能源浪费,因此,如何提供一种风量调整方法,在保证室内空气环境得到改善的基础上,减少能源浪费,是一亟待解决的技术问题。
发明内容
本申请提供一种风量调整方法、系统及存储介质,用以调整风量,在保证室内空气环境得到改善的基础上,减少能源浪费。
本申请提供一种风量调整方法,包括:
监测通风系统所对应的目标区域的当前人数;
根据当前人数确定所述目标区域所需的风量;
判断所述目标区域所需的风量和所述通风系统当前所输出的风量是否一致;
当所述目标区域所需的风量和所述通风系统所输出的风量不一致时,对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于所述目标区域所需的风量。
本发明的有益效果在于:通过监测通风系统所对应的目标区域的人数,确定该目标区域内所需的风量,通过判断目标区域所需的风量和当前通风系统所输出的风量是否一致,对风量进行调整。通过该方法,根据目标区域内的人数确定通风需求量,对风量进行调整,避免了人数多而通风不够或者人数少通风量大而造成浪费的情况,即保证室内空气环境得到改善,又减少了能源的浪费。
在一个实施例中,所述对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于所述目标区域所需的风量,包括:
当所述通风系统所输出的风量小于目标区域所需的风量时,根据预设步长逐步增大所述通风系统的风速,同时接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息;
根据所接收到的风速信息实时计算所述通风系统所输出的风量,并将计算出的所述通风系统所输出的风量与所述目标区域所需的风量进行比对;
当比对结果一致时,停止增大所述通风系统风速的操作。
在一个实施例中,所述对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于所述目标区域所需的风量,包括:
当所述通风系统所输出的风量大于目标区域所需的风量时,根据预设步长逐步减小所述通风系统的风速,同时接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息;
根据所接收到的风速信息实时计算所述通风系统所输出的风量,并将计算出的所述通风系统所输出的风量与所述目标区域所需的风量进行比对;
当比对结果一致使,停止减小所述通风系统风速的操作。
在一个实施例中,当所述目标区域所需的风量和所述通风系统所输出的风量一致时,所述方法还包括:
当检测到通风系统所对应的目标区域的当前人数发生变化时,确定人数发生变化后目标区域所需的风量;
根据人数发生变化后目标区域所需的风量和通风系统当前所输出的风量的差值对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于人数发生变化后目标区域所需的风量。
在一个实施例中,所述监测通风系统所对应的目标区域的当前人数,包括:
通过安装于所述目标区域中的毫米波传感器监测通风系统所对应的目标区域的当前人数。
在一个实施例中,所述根据当前人数确定所述目标区域所需的风量,包括:
获取人均所需风量;
根据当前人数以及人均所需风量确定所述目标区域所需的风量。
在一个实施例中,在判断所述目标区域所需的风量和所述通风系统当前所输出的风量是否一致之前,所述方法还包括:
计算所述通风系统所输出的风量。
在一个实施例中,所述计算所述通风系统所输出的风量,包括:
接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息以及当前风管截面积;
根据所述风速信息和当前风管截面积计算通风系统当前所输出的风量。
本申请还提供一种风量调整系统,包括:
控制器,用于执行上述任意一项实施所记载的风量调整方法;
毫米波传感器,用于对通风系统所对应的目标区域的当前人数进行监测,并将监测结果发送给所述控制器;
风速传感器,安装于通风系统的送风管道中,用于监测送风管道中的风速信息,并将送风管道中的风速信息发送给所述控制器;
风量调节装置,用于接收所述控制器发送的控制信号,根据所述控制器发送的控制信号对通风系统所输出的风量进行调整。
本申请还提供一种控制器,包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行以实现上述任一实施例中所述的风量调整方法。
本申请还提供一种计算机可读存储介质,当存储介质中的指令由控制器对应的处理器执行时,使得控制器能够实现上述任一实施例中所述的风量调整方法。
本申请的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本申请而了解。本申请的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
下面通过附图和实施例,对本申请的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
附图用来提供对本申请的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请的实施例一起用于解释本申请,并不构成对本申请的限制。在附图中:
图1为本申请一实施例中一种风量调整方法的流程图;
图2为本申请另一实施例一中风量调整的流程图;
图3为本申请一种风量调整系统结构示意图;
图4为本申请中风量控制装置中的显示单元的显示界面示意图;
图5为本申请中风量控制装置的背面示意图;
图6为本申请一种控制器的硬件结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本申请的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本申请,并不用于限定本申请。
图1为本申请一实施例中一种风量调整方法的流程图,如图1所示,该方法可被实施为以下步骤S11-S14:
在步骤S11中,监测通风系统所对应的目标区域的当前人数;
在步骤S12中,根据当前人数确定所述目标区域所需的风量;
在步骤S13中,判断所述目标区域所需的风量和所述通风系统当前所输出的风量是否一致;
在步骤S14中,当所述目标区域所需的风量和所述通风系统所输出的风量不一致时,对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于所述目标区域所需的风量。
监测通风系统所对应的目标区域的当前人数;具体的,在本实施例中,通过安装于所述目标区域中的毫米波传感器监测通风系统所对应的目标区域的当前人数。毫米波的波长介于微波和红外线之间,因此,毫米波传感器兼有微波传感器和光电传感器的一些优点,不受光、热、雾、烟、灰尘等外界环境因素的影响,抗干扰能力强,环境适应性好。由于毫米波传感器的上述诸多好处,因此可用于对室内多目标人员的准确监测、精确定位与稳定跟踪,并有效区分人与非人物体,统计目标人员数量。因此,本实施例中通过毫米波实现目标区域内人数的精确监测。
当然,对于目标区域人员的监测还可以有多种方法,例如,激光探测、超声波探测、摄像头探测等方式进行目标区域人员的监测。
根据当前人数确定所述目标区域所需的风量。具体的,获取人均所需风量;根据当前人数以及人均所需风量确定所述目标区域所需的风量。根据国家相关规定,室内人员人均新风量应该满足不低于30m3/h,因此,根据该规定,本实施例中设定人均所需风量为30m3/h,例如,当监测到目标区域内的人数为100个人时,根据当前人数和人均所需风量,能够确定目标区域内需要的风量为3000m3/h。需要说明的是,为进一步提高室内舒适度,可以根据室内面积、层高设置相应人数阈值,当室内人员数量超过该阈值时,提高人均所需风量标准。例如,在办公区域中,设定人均舒适面积为不低于10m2,当前区域面积为1000m2,则可设定人数阈值为100人,当人数超过100人时,则增大人均所需风量。
此外,为确定是否需要对当前风量进行调整,需要对通风系统当前风量进行计算,在本实施例中通过如下方式计算:接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息以及当前风管截面积;根据所述风速信息和当前风管截面积计算通风系统当前所输出的风量。例如,送风管道中的风速为2m/s,风管截面为1m2,则可以确定当前输出的风量为3600m3/h。
判断所述目标区域所需的风量和所述通风系统当前所输出的风量是否一致;当所述目标区域所需的风量和所述通风系统所输出的风量不一致时,对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于所述目标区域所需的风量,具体可以通过如下方式进行调整:
情况一
在需要增大风量的时候:
为了能够快速平稳的将风量调整到合适区间,当所述通风系统所输出的风量小于目标区域所需的风量时,根据预设步长逐步增大所述通风系统的风速。所述步长可以通过用户自定义,也可以通过系统根据通风系统与目标区域所需风量的差值,以及目标区域空间大小计算得到。在本实施例中,通过小步长高频率的方式逐步增大风速,保证了风量的平稳增大。
此外,为避免风量骤增给人体带来的不适,也可以预先设定调整频率和风量调整值,例如,每分钟调整次数不超过10次,每次增大风量不超过100m3/h。
由于每次调整,都会影响送风管道中的风速发生变化,因此,同时接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息;然后,根据所接收到的风速信息实时计算所述通风系统所输出的风量,并将计算出的所述通风系统所输出的风量与所述目标区域所需的风量进行比对;当比对结果一致时,停止增大所述通风系统风速的操作。
情况二
在需要减小风量的时候:
为了能够快速平稳的将风量调整到合适区间,当所述通风系统所输出的风量大于目标区域所需的风量时,根据预设步长逐步减小所述通风系统的风速。所述步长可以通过用户自定义,也可以通过系统根据通风系统与目标区域所需风量的差值,以及目标区域空间大小计算得到;在本实施例中,通过小步长高频率的方式逐步降低风速,保证了风量的平稳变化。
此外,为避免风量骤减给人体带来的不适以及风量骤减导致室内空气不能及时更新,例如会议结束导致人员离场后会议室需要的风量减少,但为了保证会议室能够及时完成使能空气更新,需要逐步减小风量,完成室内空气更新,也可以预先设定调整频率和风量调整值,例如,每分钟调整次数不超过10次,每次减小风量不超过100m3/h。
为避免多次风量调整带来的影响,同时接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息;根据所接收到的风速信息实时计算所述通风系统所输出的风量,并将计算出的所述通风系统所输出的风量与所述目标区域所需的风量进行比对;当比对结果一致使,停止减小所述通风系统风速的操作。
本实施例中,当所述目标区域所需的风量和所述通风系统所输出的风量一致时,还通过以下方式对风量进行监测和调整:
当检测到通风系统所对应的目标区域的当前人数发生变化时,确定人数发生变化后目标区域所需的风量;根据人数发生变化后目标区域所需的风量和通风系统当前所输出的风量的差值对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于人数发生变化后目标区域所需的风量。例如,对于会议前后时间段内,目标区域内人员发送增加或减少的情况,通过检测目标区域内人数的变化,根据变化后的人数,计算得到目标区域所需的风量。
本实施例中,为了保证室内通风效果,可以设定风量的上下限值。例如,设定室内空气最低每小时换气一次,则可根据室内空间确定最低风量;另外,也可以根据人体舒适度确定风量的上下限,例如,根据实验,当室内空气流速低于0.08m/s时,人体会感到空气停滞,因此,根据室内最低空气流速0.08m/s确定通风系统的最小输出风量;当室内空气流速高于0.38m/s时,为人体会舒适度的上限,根据此值确定风量的上限。
本实施例的有益效果在于:通过监测通风系统所对应的目标区域的人数,确定该目标区域内所需的风量,通过判断目标区域所需的风量和当前通风系统所输出的风量是否一致,对风量进行调整。通过该方法,根据目标区域内的人数确定通风需求量,对风量进行调整,避免了人数多而通风不够或者人数少通风量大而造成浪费的情况,即保证室内空气环境得到改善,又减少了能源的浪费。
在一个实施例中,上述步骤S14可被实施为如下步骤A1-A3:
在步骤A1中,当所述通风系统所输出的风量小于目标区域所需的风量时,根据预设步长逐步增大所述通风系统的风速,同时接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息;
在步骤A2中,根据所接收到的风速信息实时计算所述通风系统所输出的风量,并将计算出的所述通风系统所输出的风量与所述目标区域所需的风量进行比对;
在步骤A3中,当比对结果一致时,停止增大所述通风系统风速的操作。
在本实施例中,当所述通风系统所输出的风量小于目标区域所需的风量时,根据预设步长逐步增大所述通风系统的风速,同时接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息。具体的,所述步长可以通过用户自定义,也可以通过系统根据通风系统与目标区域所需风量的差值,以及目标区域空间大小计算得到。为了能够快速平稳的将风量调整到合适区间,在本实施例中,通过小步长高频率的方式逐步增大风速,保证了风量的平稳增大。
此外,为避免风量骤增给人体带来的不适,也可以预先设定调整频率和风量调整值,例如预先设定每分钟调整次数不超过10次,每次增大风量不超过100m3/h。
需要说明的是,为了能够更准确的获取人均所需风量,还可以进一步通过毫米波传感器监测区分人群类别,例如,在公共区域内区分儿童、成人、老人,则可以根据人群的不同对步长进行调整,如儿童和老人对风量变化较为敏感,则可将步长缩小。
由于每次调整,都会影响送风管道中的风速发生变化,因此,同时接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息。然后,根据所接收到的风速信息实时计算所述通风系统所输出的风量,并将计算出的所述通风系统所输出的风量与所述目标区域所需的风量进行比对;当比对结果一致时,停止增大所述通风系统风速的操作。
本实施例的有益效果在于:通过控制风量调整步长,逐步对风量进行调整,保证了风量能够快速平稳得调整到合适的区间,避免了风量骤增给人体带来的不适。并且在风量调整过程中,实时监测送风管道中的风速,监测当前时刻的风量与目标区域所需的风量是否一致,降低了因多次调整风量带来的风速变化,而产生的风量调整误差。
在一个实施例中,上述步骤S14还可被实施为如下步骤B1-B3:
在步骤B1中,当所述通风系统所输出的风量大于目标区域所需的风量时,根据预设步长逐步减小所述通风系统的风速,同时接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息;
在步骤B2中,根据所接收到的风速信息实时计算所述通风系统所输出的风量,并将计算出的所述通风系统所输出的风量与所述目标区域所需的风量进行比对;
在步骤B3中,当比对结果一致使,停止减小所述通风系统风速的操作。
在本实施例中,当所述通风系统所输出的风量大于目标区域所需的风量时,根据预设步长逐步减小所述通风系统的风速,同时接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息。所述步长可以通过用户自定义,也可以通过系统根据通风系统与目标区域所需风量的差值,以及目标区域空间大小计算得到。具体的,为了能够快速平稳的将风量调整到合适区间,在本实施例中,通过小步长高频率的方式逐步降低风速,保证了风量的平稳变化。
此外,为避免风量骤减给人体带来的不适以及风量骤减导致室内空气不能及时更新,例如会议结束导致人员离场后会议室需要的风量减少,但为了保证会议室能够及时完成使能空气更新,需要逐步减小风量,完成室内空气更新,也可以预先设定调整频率和风量调整值,例如,每分钟调整次数不超过10次,每次减小风量不超过100m3/h。
需要说明的是,为了能够更准确的获取人均所需风量,还可以进一步通过毫米波传感器监测区分人群类别,例如,在公共区域内区分儿童、成人、老人,则可以根据人群的不同对步长进行调整,如儿童和老人对风量变化较为敏感,则可将步长缩小。
由于每次调整,都会影响送风管道中的风速发生变化,因此,同时接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息。根据所接收到的风速信息实时计算所述通风系统所输出的风量,并将计算出的所述通风系统所输出的风量与所述目标区域所需的风量进行比对;当比对结果一致使,停止减小所述通风系统风速的操作。
图2为本申请另一实施例中风量调整方法的流程,在本实施例中,当所述目标区域所需的风量和所述通风系统所输出的风量一致时,所述方法还包括如下步骤S21-S22:
在步骤S21中,当检测到通风系统所对应的目标区域的当前人数发生变化时,确定人数发生变化后目标区域所需的风量;
在步骤S22中,根据人数发生变化后目标区域所需的风量和通风系统当前所输出的风量的差值对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于人数发生变化后目标区域所需的风量。
在本实施例中,当检测到通风系统所对应的目标区域的当前人数发生变化时,确定人数发生变化后目标区域所需的风量。例如,对于会议前后时间段内,目标区域内人员发送增加或减少的情况,通过检测目标区域内人数的变化,根据变化后的人数,计算得到目标区域所需的风量。
根据人数发生变化后目标区域所需的风量和通风系统当前所输出的风量的差值对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于人数发生变化后目标区域所需的风量。
需要说明的是,本实施例中根据人数变化后目标区域所需的风量对通风系统输出的风量进行调整时,也可以是通过预设步长逐步进行调整,进而保证风量的平稳变化,避免风量的骤变带来的人体不适。
本实施例的有益效果在于:当目标区域人数变化时,通过变化后的人数所需的风量对通风系统输出的风量进行调整,使得目标区域的风量能够实时根据人员变化进行调整。
在一个实施例中,上述步骤S11可被实施为如下步骤:
通过安装于所述目标区域中的毫米波传感器监测通风系统所对应的目标区域的当前人数。
监测通风系统所对应的目标区域的当前人数;对于目标区域人员的监测可以有多种方法,例如摄像头探测、超声波探测以及激光探测等。其中,摄像头探测范围广、监测的信息量大,能够遥测,但易受天气、遮挡物影响;超声波测距方法简单,成本低,但其传输速度也易受天气影响,且超声波散射角大、方向性较差,在测量较远距离目标时,测量精度不高;激光测量精度高,但易受自然光或是热辐射的影响。毫米波传感器可用于对室内多目标人员的准确监测、精确定位与稳定跟踪,并有效区分人与非人物体,统计目标人员数量。因此,本实施例中通过毫米波传感器实现目标区域内人数的精确监测。
在一个实施例中,上述步骤S102可被实施为如下步骤C1-C2:
在步骤C1中,获取人均所需风量;
在步骤C2中,根据当前人数以及人均所需风量确定所述目标区域所需的风量。
在本实施例中,获取人均所需风量;根据当前人数以及人均所需风量确定所述目标区域所需的风量。具体的,根据国家相关规定,室内人员人均新风量应该满足不低于30m3/h,因此,根据该规定,本实施例中设定人均所需风量为30m3/h,例如,当监测到目标区域内的人数为100个人时,根据当前人数和人均所需风量,确定目标区域内需要的风量为3000m3/h。需要说明的是,为进一步提高室内舒适度,可以根据室内面积、层高设置相应人数阈值,当室内人员数量超过该阈值时,提高人均所需风量标准。例如,在办公区域中,设定人均舒适面积为不低于10m2,当前区域面积为1000m2,则可设定人数阈值为100人,当人数超过100人时,则增大人均所需风量。
需要说明的是,为了能够更准确的获取人均所需风量,还可以进一步通过毫米波传感器监测区分人群类别,例如,在公共区域内区分儿童、成人、老人,则可以根据人群的不同,进一步细分人群所需的风量,进而更精确的确定目标区域所需的风量。
本实施例的有益效果在于:通过获取人均所需风量,根据当前人数以及人均所需风量确定所述目标区域所需的风量。实现了根据当前室内人员需求的风量对风量进行精准控制,在保证室内空气环境得到改善的基础上,减少能源浪费。
在一个实施例中,在上述步骤S13之前,所述方法还包括如下步骤C3:
在步骤C3中,计算所述通风系统所输出的风量。
在本实施例中,通过以下方式计算所述通风系统所输出的风量:接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息以及当前风管截面积;根据所述风速信息和当前风管截面积计算通风系统当前所输出的风量。例如,送风管道中的风速为2m/s,风管截面为1m2,则可以确定当前输出的风量为3600m3/h。
在一个实施例中,上述步骤C3可被实施为如下步骤D1-D2:
在步骤D1中,接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息以及当前风管截面积;
在步骤D2中,根据所述风速信息和当前风管截面积计算通风系统当前所输出的风量。
在本实施例中,接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息以及当前风管截面积;根据所述风速信息和当前风管截面积计算通风系统当前所输出的风量。例如,送风管道中的风速为2m/s,风管截面为1m2,则可以确定当前输出的风量为3600m3/h。
图3为本申请一种风量调整系统的结构示意图,包括:
控制器,用于执行上述任意一项实施所记载的风量调整方法;
毫米波传感器,用于对通风系统所对应的目标区域的当前人数进行监测,并将监测结果发送给所述控制器;
风速传感器,安装于通风系统的送风管道中,用于监测送风管道中的风速信息,并将送风管道中的风速信息发送给所述控制器;
风量调节装置,用于接收所述控制器发送的控制信号,根据所述控制器发送的控制信号对通风系统所输出的风量进行调整。
本实施例中,如图3所示,控制器为图3中的MCU控制器,其能够与显示单元连接,用于实现与用户的人机交互。其次,该风量调整系统还包括电源模块、AD转换装置、485接口及外壳组成。其中,电源模块、MCU控制器、显示单元、AD转换装置、485接口及外壳可以组成一完整的风量控制装置,如图,电源模块可接入AC220电源,通过变压整流,可为MCU,显示单元和其他模组供电;AD模块可将0-10V输入输出,与MCU相连接,将风速信号传给MCU,同时将MCU输出的控制信号转换为0-10V给至风量控制装置;485模组可与毫米波传感器进行通讯,并通过UART总线将MCU与毫米波相连,使MCU可读取到毫米波数据;MCU通过采集到的风速数据和毫米波人数,通过逻辑运算,输出风量调整信号给至风量调整设备;显示单元作为人机交互的窗口,与MCU相连,可以显示MCU内的数据;外设模块主要由按钮组成,按钮可对MCU内的参数进行设置和调整。该风量控制装置与外接的风量调节装置、风速传感器、毫米波传感器共同构成风量调节系统。其中,风量控制装置可以安装于墙面,图4为本申请中风量控制装置中的显示单元的显示界面示意图,如图4所示,显示单元能够显示目标区域内的人数、所需风量和当前风量。用户可以对风量的部分参数进行主动设置,例如,对风管截面积、人均所需送风量、最低风量、最小输出值、最大输出值等参数进行设置调整。图5为风量控制装置的背面示意图,如图5所示,风量控制装置背面预留10个端子,可接入AC220电源,风速传感器、毫米波传感器、信号输出装置。
图6为本申请一种控制器的硬件结构示意图,如图6所示,所述控制器包括:
至少一个处理器620;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器604;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行以实现上述任一实施例中所述的风量调整方法。
参照图6,该控制器600可以包括以下一个或多个组件:处理组件602,存储器604,电源组件606,多媒体组件608,音频组件610,输入/输出(I/O)的接口612,传感器组件614,以及通信组件616。
处理组件602通常控制控制器600的整体操作。处理组件602可以包括一个或多个处理器620来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件602可以包括一个或多个模块,便于处理组件602和其他组件之间的交互。例如,处理组件602可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件608和处理组件602之间的交互。
存储器604被配置为存储各种类型的数据以支持在控制器600的操作。这些数据的示例包括用于在控制器600上操作的任何应用程序或方法的指令,如文字,图片,视频等。存储器604可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件606为控制器600的各种组件提供电源。电源组件606可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为控制器600生成、管理和分配电源相关联的组件。
多媒体组件608包括在控制器600和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号,或者用于显示数据,如显示煤壁的三维点云集合等。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件608还可以包括一个前置摄像头和/或后置摄像头,用于采集煤壁所在环境的图像数据。当控制器600处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件610被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件610包括一个麦克风(MIC),当控制器600处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器604或经由通信组件616发送。在一些实施例中,音频组件610还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口612为处理组件602和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件614包括一个或多个传感器,用于为控制器600提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件614可以包括声音传感器。另外,传感器组件614可以检测到控制器600的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为控制器600的显示器和小键盘,传感器组件614还可以检测控制器600或控制器600的一个组件的位置改变,用户与控制器600接触的存在或不存在,控制器600方位或加速/减速和控制器600的温度变化。传感器组件614可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件614还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件614还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器,。
通信组件616被配置为使控制器600提供和其他设备以及云平台之间进行有线或无线方式的通信能力。控制器600可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件616经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件616还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,控制器700可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、微控制器、单片机、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述风量调整方法。
可以理解的是,控制器可以是图3中的MCU控制器,即控制器可以是一种单片微型计算机,而这类控制器是把中央处理器(Central Process Unit;CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机。因此,处理器620可以是缩减频率与规格后的处理器。
本申请还提供一种计算机可读存储介质,当存储介质中的指令由控制器对应的处理器执行时,使得控制器能够实现上述任一实施例中所述的风量调整方法。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种风量调整方法,其特征在于,包括:
监测通风系统所对应的目标区域的当前人数;
根据当前人数确定所述目标区域所需的风量;
判断所述目标区域所需的风量和所述通风系统当前所输出的风量是否一致;
当所述目标区域所需的风量和所述通风系统所输出的风量不一致时,对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于所述目标区域所需的风量。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于所述目标区域所需的风量,包括:
当所述通风系统所输出的风量小于目标区域所需的风量时,根据预设步长逐步增大所述通风系统的风速,同时接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息;
根据所接收到的风速信息实时计算所述通风系统所输出的风量,并将计算出的所述通风系统所输出的风量与所述目标区域所需的风量进行比对;
当比对结果一致时,停止增大所述通风系统风速的操作。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于所述目标区域所需的风量,包括:
当所述通风系统所输出的风量大于目标区域所需的风量时,根据预设步长逐步减小所述通风系统的风速,同时接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息;
根据所接收到的风速信息实时计算所述通风系统所输出的风量,并将计算出的所述通风系统所输出的风量与所述目标区域所需的风量进行比对;
当比对结果一致使,停止减小所述通风系统风速的操作。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述目标区域所需的风量和所述通风系统所输出的风量一致时,所述方法还包括:
当检测到通风系统所对应的目标区域的当前人数发生变化时,确定人数发生变化后目标区域所需的风量;
根据人数发生变化后目标区域所需的风量和通风系统当前所输出的风量的差值对所述通风系统所输出的风量进行调整,以使所述通风系统所输出的风量趋近于人数发生变化后目标区域所需的风量。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述监测通风系统所对应的目标区域的当前人数,包括:
通过安装于所述目标区域中的毫米波传感器监测通风系统所对应的目标区域的当前人数。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据当前人数确定所述目标区域所需的风量,包括:
获取人均所需风量;
根据当前人数以及人均所需风量确定所述目标区域所需的风量。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在判断所述目标区域所需的风量和所述通风系统当前所输出的风量是否一致之前,所述方法还包括:
计算所述通风系统所输出的风量。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述计算所述通风系统所输出的风量,包括:
接收安装于送风管道中的风速传感器所发送的风速信息以及当前风管截面积;
根据所述风速信息和当前风管截面积计算通风系统当前所输出的风量。
9.一种风量调整系统,其特征在于,包括:
控制器,用于执行如权利要求1-8任一项所述的风量调整方法;
毫米波传感器,用于对通风系统所对应的目标区域的当前人数进行监测,并将监测结果发送给所述控制器;
风速传感器,安装于通风系统的送风管道中,用于监测送风管道中的风速信息,并将送风管道中的风速信息发送给所述控制器;
风量调节装置,用于接收所述控制器发送的控制信号,根据所述控制器发送的控制信号对通风系统所输出的风量进行调整。
10.一种控制器,其特征在于,包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行以实现如权利要求1-8任一项所述的风量调整方法。
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