CN115682244A - 用于空气净化的方法、装置和空气净化设备 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及智能家电技术领域,公开一种用于空气净化的方法,应用于空气净化设备,空气净化设备包括成膜本体和储液部,在成膜本体被储液部中的液体浸湿的情况下,可形成液体膜以吸附空气中的颗粒物,并对空气进行加湿;上述方法包括:确定与空气净化设备处于同一房间的地面清扫设备获得清扫指令的情况下,获得房间的当前湿度和目标湿度区间;根据当前湿度和目标湿度区间,调节成膜本体形成的液体膜的面积,以便调节房间的当前湿度;在调节后的当前湿度处于目标湿度区间的情况下,控制地面清扫设备执行清扫指令。这样可使飞尘和水分子结合并沉降到地面,避免地面清扫设备工作时造成二次扬尘。本申请还公开一种用于空气净化的装置和空气净化设备。
Description
技术领域
本申请涉及智能家电技术领域,例如涉及一种用于空气净化的方法、装置和空气净化设备。
背景技术
随着科技的进步和生活水平的提高,人们对生活质量的要求越来越高,越来越多的人开始关注空气净化器的发展,追求低污染、高品质的空气环境。
目前,当用户打扫房间时,为了减轻打扫工作量,可能会使用吸尘器等地面清扫设备。但是,吸尘器工作时可能会使室内存在大量飞尘,灰尘清洁效果不理想,很容易造成二次扬尘,从而影响用户的身体健康。
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。
本公开实施例提供了一种用于空气净化的方法、装置和空气净化设备,以尽可能地避免吸尘器工作时造成二次扬尘,提高灰尘清洁效果,从而保证用户的身体健康。
在一些实施例中,所述用于空气净化的方法,应用于空气净化设备,空气净化设备包括成膜本体和储液部,在成膜本体被储液部中的液体浸湿的情况下,可形成液体膜以吸附空气中的颗粒物,并对空气进行加湿;该方法包括:确定与空气净化设备处于同一房间的地面清扫设备获得清扫指令的情况下,获得房间的当前湿度和目标湿度区间;根据当前湿度和目标湿度区间,调节成膜本体形成的液体膜的面积,以便调节房间的当前湿度;在调节后的当前湿度处于目标湿度区间的情况下,控制地面清扫设备执行清扫指令。
在一些实施例中,所述用于空气净化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,执行上述用于空气净化的方法。
在一些实施例中,所述空气净化设备包括成膜本体、储液部,以及上述用于空气净化的装置。
本公开实施例提供的用于空气净化的方法、装置和空气净化设备,可以实现以下技术效果:
根据房间的当前湿度和目标湿度区间,调节用于吸附灰尘和加湿空气的成膜本体所形成的液体膜的面积,可以实现对空气净化设备的加湿效率以及飞尘吸附效率的调节。和现有技术相比,这样可以使飞尘和水分子结合并沉降到地面,避免地面清扫设备工作时造成二次扬尘,从而提高灰尘清洁效果,保证用户的身体健康。
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空气净化设备的示意图;
图2是本公开实施例提供的一个用于空气净化的方法的流程图;
图3是本公开实施例提供的一个用于空气净化的方法的流程图;
图4是本公开实施例提供的一个用于空气净化的方法的流程图;
图5是本公开实施例提供的一个用于空气净化的方法的流程图;
图6是本公开实施例提供的一个用于空气净化的方法的流程图;
图7是本公开实施例提供的一个用于空气净化的方法的流程图;
图8是本公开实施例提供的一个用于空气净化的装置的示意图。
附图标记:
10:进风口;20:风机;30:等离子模块;40:成膜本体;50:储液部;60:转动机构;
100:处理器;101:存储器;102:通信接口;103: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。
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。
术语“对应”可以指的是一种关联关系或绑定关系,A与B相对应指的是A与B之间是一种关联关系或绑定关系。
本公开实施例中,智能家电设备是指将微处理器、传感器技术、网络通信技术引入家电设备后形成的家电产品,具有智能控制、智能感知及智能应用的特征,智能家电设备的运作过程往往依赖于物联网、互联网以及电子芯片等现代技术的应用和处理,例如智能家电设备可以通过连接电子设备,实现用户对智能家电设备的远程控制和管理。
公开实施例中,终端设备是指具有无线连接功能的电子设备,终端设备可以通过连接互联网,与如上的智能家电设备进行通信连接,也可以直接通过蓝牙、wifi等方式与如上的智能家电设备进行通信连接。在一些实施例中,终端设备例如为移动设备、电脑、或悬浮车中内置的车载设备等,或其任意组合。移动设备例如可以包括手机、智能家居设备、可穿戴设备、智能移动设备、虚拟现实设备等,或其任意组合,其中,可穿戴设备例如包括:智能手表、智能手环、计步器等。
本公开实施例提供的用于空气净化的方法,应用于空气净化设备。图1是本公开实施例提供的一个空气净化设备的示意图。结合图1所示,该空气净化设备包括风机20、等离子模块30、成膜本体40和储液部50,空气净化设备开设有进风口10;风机20设置于空气净化设备的一侧面;等离子模块30设置于进风口10处,等离子模块30用于释放正离子和负离子;成膜本体40设置于进风口10和风机20之间;储液部50用于储存液体并浸湿和清洗成膜本体40;其中,在成膜本体40被液体浸湿的情况下,可形成液体膜以吸附进风口10周围的颗粒物,并对吸入的空气进行加湿。
采用本公开实施例提供的空气净化设备,当成膜本体40表面被储液部50中的液体浸湿时会形成液体膜,在空气从进风口10进入空气净化设备的过程中,等离子模块30释放正离子和负离子以使进风口10周围空气中的颗粒物带电,这样当液体膜随着风机20的吹动发生破裂时,带电的颗粒物可以更容易附着到液体膜上,同时,液体膜对吸入的空气进行加湿。最终,加湿、净化后的空气可从上述空气净化设备中排出。同时,储液部50中的液体能够对成膜本体40进行清洗和浸湿。通过上述空气净化设备,可以提高对空气的除尘效率和加湿效率。
上述过程中,进风口10周围的颗粒物可以为PM2.5(fine particulate matter,细颗粒物)、花粉、油烟、粉尘中的一种或多种。在空气净化设备的工作过程中,等离子模块30能够在高电压下电离空气产生正离子和负离子,正离子和负离子结合后释放能量可以消灭微生物,负离子可以附着到颗粒物上,使颗粒物带电。在风机20的吹动下,空气从进风口10进入设备,从而使带电颗粒更容易附着到成膜本体40的表面,或者使带电颗粒在成膜本体40表面的液体膜破裂的过程中更容易被捕捉。这样,通过等离子模块30可以消灭空气中的污染物,并且,能够使颗粒物带电从而更容易地被捕集到成膜本体40,提高了该设备的除尘效率。
可选地,储液部50储存的液体可以为水,利用水对成膜本体40捕集的颗粒物进行清洗,同时对吸入的空气进行加湿,并使成膜本体40重新形成水膜,在水膜破裂的过程中重新捕捉进风口10周围的颗粒物,不断重复上述过程,完成对空气的除尘和加湿。可选地,储液部50储存的液体还可以为抗菌水,抗菌水能够对成膜本体40进行清洗和重新成膜,还有一定的抗菌作用,防止成膜本体40在潮湿的使用环境中产生细菌。
可选地,空气净化设备还包括转动机构60,转动机构60部分设置于储液部50内,且与成膜本体40传动连接,转动机构60用于带动成膜本体40转动。通过转动机构60的带动能够使位于储液部50以上的成膜本体40转动至储液部50内,得以浸渍和清洗。可选地,储液部50为空气净化设备的底部区域,成膜本体40部分浸渍于储液部50的液体中。在转动机构60带动成膜本体40转动的过程中,储液部50中的液体能够对全部成膜本体40进行浸渍和清洗,这样,成膜本体40能够及时地将其表面的颗粒物清洗掉并重新形成液体膜以对颗粒物进行捕捉,从而提高了空气净化设备的净化效率。
图2是本公开实施例提供的一个用于空气净化的方法的流程图。结合图2所示,本公开实施例提供一种用于空气净化的方法,以实现对上述空气净化设备的控制,该方法可以包括:
S21,控制器确定与空气净化设备处于同一房间的地面清扫设备获得清扫指令的情况下,获得房间的当前湿度和目标湿度区间。
这里,如果地面清扫设备配置有控制模块,则用户可以直接通过控制模块向地面清扫设备发出清扫指令,并由地面清扫设备将清扫指令同步发送至控制器,以便控制器确定获得该指令。
上述控制模块,可以是地面清扫设备的遥控器,或者,可以是与地面清扫设备关联的可控制地面清扫设备的终端设备,或者,可以是地面清扫设备的触控屏。对此,本公开实施例可不做具体限定。
当前湿度,可以通过地面清扫设备的外壳上设置湿度传感器的方式获得。或者,可以在该房间内设置多个湿度传感器,通过多个湿度传感器检测到的湿度平均值,确定房间整体的当前湿度。
可选地,目标湿度区间可以通过如下方式获得:在房间内存在用户的情况下,控制器将目标湿度区间确定为第一湿度区间;在房间内不存在用户的情况下,控制器将目标湿度区间确定为第二湿度区间;其中,第一湿度区间内的湿度值小于第二湿度区间内的湿度值。这样,可以避免当用户处于房间时,调节湿度而影响用户的使用体验。
具体地,第一湿度区间可以为40%~70%。由于湿度越大,飞尘越容易与空气中的水分子结合,从而沉降到地面上,因此这样设置第一湿度区间可以在保证飞尘沉降概率,提高灰尘清洁效果的基础上,保证用户的使用体验。
第二湿度区间可以为71%~80%。由于湿度越大,飞尘越容易与空气中的水分子结合,从而沉降到地面上,因此这样设置第二湿度区间可以在用户未处于房间时,尽可能地增大飞尘沉降概率,避免吸尘器工作造成二次扬尘,从而提高灰尘清洁效果,保证用户的身体健康。
S22,控制器根据当前湿度和目标湿度区间,调节成膜本体形成的液体膜的面积,以便调节房间的当前湿度。
可选地,液体膜的面积可以通过如下方式调节:控制器根据当前湿度和目标湿度区间,确定转动机构的目标转速;控制器控制转动机构在目标转速下运行。
由于转动机构在带动成膜本体转动时,可以调节成膜本体在储液部中的浸渍面积,因此通过控制转动机构的转速,可以实现对成膜本体的浸渍面积的控制,从而进一步地实现对成膜本体形成的液体膜面积的调节,以实现对空气的加湿效率的调节。
在一些实施例中,目标湿度区间为第一湿度区间,控制器根据当前湿度和目标湿度区间,确定转动机构的目标转速,可以包括:在当前湿度处于第一湿度区间的情况下,控制器将目标转速确定为第一预设转速;在当前湿度小于第一湿度区间内的湿度值的情况下,控制器将目标转速确定为第二预设转速;其中,第一预设转速小于第二预设转速。
由于目标湿度区间为第一湿度区间时表示房间内存在用户,因此这样设置目标转速,可以在对空气进行加湿、避免地面清扫设备工作造成二次扬尘的同时,保证用户的舒适感受。
具体地,第一预设转速的取值范围可以是15转/分钟~18转/分钟。第二预设转速的取值范围可以是25转/分钟~28转/分钟。
在另一些实施例中,目标湿度区间为第二湿度区间,控制器根据当前湿度和目标湿度区间,确定转动机构的目标转速,可以包括:在当前湿度处于第二湿度区间的情况下,控制器将目标转速确定为0;在当前湿度小于第二湿度区间内的湿度值的情况下,控制器将目标转速确定为第三预设转速。其中,第三预设转速大于第二预设转速。
由于目标湿度区间为第二湿度区间时表示房间内不存在用户,因此这样设置目标转速,有助于快速增大成膜本体形成的液体膜面积,从而实现快速加湿,保证地面清扫设备工作时不会造成二次扬尘,从而提高灰尘清洁效果。
具体地,第三预设转速的取值范围可以是35转/分钟~38转/分钟。
可以理解地,可以将转动机构的目标转速分为三档,一档为低速,二档为中速,三档为高速。具体地,一档对应的转速为第一预设转速,二档对应的转速为第二预设转速,三档对应的转速为第三预设转速。对应于此,在目标湿度区间为第一湿度区间,且当前湿度处于第一湿度区间的情况下,控制器将目标转速确定为一档;在目标湿度区间为第一湿度区间,且当前湿度小于第一湿度区间内的湿度值的情况下,控制器将目标转速确定为二档;在目标湿度区间为第二湿度区间,且当前湿度小于第二湿度区间内的湿度值的情况下,控制器将目标转速确定为三档。
S23,在调节后的当前湿度处于目标湿度区间的情况下,控制器控制地面清扫设备执行清扫指令。
综上,采用本公开实施例提供的用于空气净化的方法,根据房间的当前湿度和目标湿度区间,调节用于吸附灰尘和加湿空气的成膜本体所形成的液体膜的面积,可以实现对空气净化设备的加湿效率以及飞尘吸附效率的调节。和现有技术相比,这样可以使飞尘和水分子结合并沉降到地面,避免吸尘器工作时造成二次扬尘,从而提高灰尘清洁效果,保证用户的身体健康。
图3是本公开实施例提供的一个用于空气净化的方法的流程图。结合图3所示,本公开实施例提供一种用于空气净化的方法,可以包括:
S21,控制器确定与空气净化设备处于同一房间的地面清扫设备获得清扫指令的情况下,获得房间的当前湿度和目标湿度区间。
S22,控制器根据当前湿度和目标湿度区间,调节成膜本体形成的液体膜的面积,以便调节房间的当前湿度。
S23,在调节后的当前湿度处于目标湿度区间的情况下,控制器控制地面清扫设备执行清扫指令。
S31,控制器控制等离子模块开启,释放正负离子。
采用本公开实施例提供的用于空气净化的方法,根据房间的当前湿度和目标湿度区间,调节用于吸附灰尘和加湿空气的成膜本体所形成的液体膜的面积,可以实现对空气净化设备的加湿效率以及飞尘吸附效率的调节。和现有技术相比,这样可以使飞尘和水分子结合并沉降到地面,避免吸尘器工作时造成二次扬尘,从而提高灰尘清洁效果,保证用户的身体健康。此外,等离子模块能够在高电压下电离空气产生正离子和负离子,正离子和负离子结合后释放能量可以消灭空气中的细菌等微生物,负离子可以附着到飞尘上,使飞尘带电,提高液体膜的吸附率,从而进一步提高空气净化设备的净化效率。
图4是本公开实施例提供的一个用于空气净化的方法的流程图。结合图4所示,本公开实施例提供一种用于空气净化的方法,可以包括:
S21,控制器确定与空气净化设备处于同一房间的地面清扫设备获得清扫指令的情况下,获得房间的当前湿度和目标湿度区间。
S22,控制器根据当前湿度和目标湿度区间,调节成膜本体形成的液体膜的面积,以便调节房间的当前湿度。
S23,在调节后的当前湿度处于目标湿度区间的情况下,控制器控制地面清扫设备执行清扫指令。
S41,控制器执行S23的同时,还控制等离子模块开启,释放正负离子。
采用本公开实施例提供的用于空气净化的方法,根据房间的当前湿度和目标湿度区间,调节用于吸附灰尘和加湿空气的成膜本体所形成的液体膜的面积,可以实现对空气净化设备的加湿效率以及飞尘吸附效率的调节。和现有技术相比,这样可以使飞尘和水分子结合并沉降到地面,避免吸尘器工作时造成二次扬尘,从而提高灰尘清洁效果,保证用户的身体健康。同时,等离子模块能够在高电压下电离空气产生正离子和负离子,正离子和负离子结合后释放能量可以消灭空气中的细菌等微生物,负离子可以附着到飞尘上,使飞尘带电,提高液体膜的吸附率,从而进一步提高空气净化设备的净化效率。
图5是本公开实施例提供的一个用于空气净化的方法的流程图。结合图5所示,本公开实施例提供一种用于空气净化的方法,可以包括:
S21,控制器确定与空气净化设备处于同一房间的地面清扫设备获得清扫指令的情况下,获得房间的当前湿度和目标湿度区间。
S22,控制器根据当前湿度和目标湿度区间,调节成膜本体形成的液体膜的面积,以便调节房间的当前湿度。
S23,在调节后的当前湿度处于目标湿度区间的情况下,控制器控制地面清扫设备执行清扫指令。
S51,控制器控制转动机构在第一预设转速下运行。
采用本公开实施例提供的用于空气净化的方法,根据房间的当前湿度和目标湿度区间,调节用于吸附灰尘和加湿空气的成膜本体所形成的液体膜的面积,可以实现对空气净化设备的加湿效率以及飞尘吸附效率的调节。和现有技术相比,这样可以使飞尘和水分子结合并沉降到地面,避免吸尘器工作时造成二次扬尘,从而保证用户的身体健康。同时,地面清扫设备工作时,开启转动机构可以进一步吸附房间的灰尘,从而进一步提高灰尘清洁效果。
图6是本公开实施例提供的一个用于空气净化的方法的流程图。结合图6所示,本公开实施例提供一种用于空气净化的方法,可以包括:
S21,控制器确定与空气净化设备处于同一房间的地面清扫设备获得清扫指令的情况下,获得房间的当前湿度和目标湿度区间。
S22,控制器根据当前湿度和目标湿度区间,调节成膜本体形成的液体膜的面积,以便调节房间的当前湿度。
S23,在调节后的当前湿度处于目标湿度区间的情况下,控制器控制地面清扫设备执行清扫指令。
S61,控制器确定地面清扫设备停止执行清扫指令的情况下,控制转动机构在第一预设转速下运行预设时长。
这里,预设时长可以为10分钟~15分钟。如此,可以尽可能地保证房间的灰尘吸附效率,从而进一步提高房间的洁净度,保证用户的使用感受。
采用本公开实施例提供的用于空气净化的方法,根据房间的当前湿度和目标湿度区间,调节用于吸附灰尘和加湿空气的成膜本体所形成的液体膜的面积,可以实现对空气净化设备的加湿效率以及飞尘吸附效率的调节。和现有技术相比,这样可以使飞尘和水分子结合并沉降到地面,避免吸尘器工作时造成二次扬尘,从而提高灰尘清洁效果,保证用户的身体健康。此外,可以在地面清扫设备完成清扫后,进一步保证房间的灰尘吸附效率,从而提高灰尘清洁效果和房间的洁净度。
图7是本公开实施例提供的一个用于空气净化的方法的流程图。结合图7所示,本公开实施例提供一种用于空气净化的方法,可以包括:
S21,控制器确定与空气净化设备处于同一房间的地面清扫设备获得清扫指令的情况下,获得房间的当前湿度和目标湿度区间。
S22,控制器根据当前湿度和目标湿度区间,调节成膜本体形成的液体膜的面积,以便调节房间的当前湿度。
S23,在调节后的当前湿度处于目标湿度区间的情况下,控制器控制地面清扫设备执行清扫指令。
S51,控制器控制转动机构在第一预设转速下运行。
S61,控制器确定地面清扫设备停止执行清扫指令的情况下,控制转动机构在第一预设转速下运行预设时长。
采用本公开实施例提供的用于空气净化的方法,根据房间的当前湿度和目标湿度区间,调节用于吸附灰尘和加湿空气的成膜本体所形成的液体膜的面积,可以实现对空气净化设备的加湿效率以及飞尘吸附效率的调节。和现有技术相比,这样可以使飞尘和水分子结合并沉降到地面,避免吸尘器工作时造成二次扬尘,从而保证用户的身体健康。同时,地面清扫设备工作时,开启转动机构可以进一步吸附房间的灰尘;当地面清扫设备停止工作时继续运行转动机构,可以保证房间的灰尘吸附效率,从而进一步提高灰尘清洁效果和房间的洁净度。
图8是本公开实施例提供的一个用于空气净化的装置的示意图。结合图8所示,本公开实施例提供一种用于空气净化的装置,包括处理器(processor)100和存储器(memory)101。可选地,该装置还可以包括通信接口(Communication Interface)102和总线103。其中,处理器100、通信接口102、存储器101可以通过总线103完成相互间的通信。通信接口102可以用于信息传输。处理器100可以调用存储器101中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于空气净化的方法。
此外,上述的存储器101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101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100通过运行存储在存储器101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空气净化的方法。
存储器101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101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。
本公开实施例提供了一种空气净化设备,包含上述的用于空气净化的装置。
本公开实施例提供了一种存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为执行上述用于空气净化的方法。
上述的存储介质可以是暂态计算机可读存储介质,也可以是非暂态计算机可读存储介质。
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 (10)
1.一种用于空气净化的方法,其特征在于,应用于空气净化设备,所述空气净化设备包括成膜本体和储液部,在所述成膜本体被所述储液部中的液体浸湿的情况下,可形成液体膜以吸附空气中的颗粒物,并对空气进行加湿;所述方法包括:
确定与所述空气净化设备处于同一房间的地面清扫设备获得清扫指令的情况下,获得所述房间的当前湿度和目标湿度区间;
根据所述当前湿度和所述目标湿度区间,调节所述成膜本体形成的液体膜的面积,以便调节所述房间的当前湿度;
在调节后的当前湿度处于所述目标湿度区间的情况下,控制所述地面清扫设备执行所述清扫指令。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标湿度区间通过如下方式获得:
在所述房间内存在用户的情况下,将所述目标湿度区间确定为第一湿度区间;
在所述房间内不存在用户的情况下,将所述目标湿度区间确定为第二湿度区间;
其中,所述第一湿度区间内的湿度值小于所述第二湿度区间内的湿度值。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述空气净化设备还包括转动机构,所述转动机构部分设置于所述储液部,所述转动机构用于带动所述成膜本体转动;所述液体膜的面积通过如下方式调节:
根据所述当前湿度和所述目标湿度区间,确定所述转动机构的目标转速;
控制所述转动机构在所述目标转速下运行。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述目标湿度区间为所述第一湿度区间,所述根据所述当前湿度和所述目标湿度区间,确定所述转动机构的目标转速,包括:
在所述当前湿度处于所述第一湿度区间的情况下,将所述目标转速确定为第一预设转速;
在所述当前湿度小于所述第一湿度区间内的湿度值的情况下,将所述目标转速确定为第二预设转速;
其中,所述第一预设转速小于所述第二预设转速。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述目标湿度区间为所述第二湿度区间,所述根据所述当前湿度和所述目标湿度区间,确定所述转动机构的目标转速,包括:
在所述当前湿度处于所述第二湿度区间的情况下,将所述目标转速确定为0;
在所述当前湿度小于所述第二湿度区间内的湿度值的情况下,将所述目标转速确定为第三预设转速。
6.根据权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,所述空气净化设备的进风口处设置有等离子模块;所述方法还包括:
控制所述等离子模块开启,释放正负离子。
7.根据权利要求3至5任一项所述的方法,其特征在于,所述控制所述地面清扫设备执行所述清扫指令后,还包括:
控制所述转动机构在第一预设转速下运行。
8.根据权利要求3至5任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
确定所述地面清扫设备停止执行所述清扫指令的情况下,控制所述转动机构在所述第一预设转速下运行预设时长。
9.一种用于空气净化的装置,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8任一项所述的用于空气净化的方法。
10.一种空气净化设备,其特征在于,包括成膜本体、储液部,以及如权利要求9所述的用于空气净化的装置。
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