TW202004645A - 智慧型供水系統及方法 - Google Patents
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Abstract
本發明關於一種智慧型供水系統及方法,使用於一區域範圍內之一供水端及複數用水端,該供水端設有一輸水管,該輸水管利用複數分支水管連通至每一用水端,以供應用水,每一分支水管上設有一水泵;該供水系統包含:複數偵測單元、複數運算單元及複數通訊單元。該供水方法包含:於一區域範圍內使一供水端連接複數用水端,以供應其用水;偵測該等用水端之一水泵於一單位時間內的一用水變化數據;根據該用水變化數據,以預測該等用水端之該等水泵的供水時間;自動調整該等用水端之該等控制單元的供水時間,藉以避開該等水泵同時間啟動抽水。
Description
本發明係有關於一種可以自動調整各個用水端之控制單元的供水時間,藉以避開各個用水端之控制單元同時間啟動抽水之供水系統及方法。
目前一般民生的用水,通常是先於自來水廠進行過濾淨化處理後,再經由輸水管加壓輸送至每一用戶的家中使用。惟由於目前的輸水管路均較為老舊,以致於無法加壓過大的水壓,容易造成高樓用戶或輸水管末端的用戶因水壓較小,而無法充足供應用水。因此高樓用戶或輸水管末端的用戶,都會加裝一控制單元,於大樓用戶之該控制單元係可為一電動閥門,而一般平房用戶則可為一水泵,利用開啟該電動閥門送水,或啟動該水泵以提高自來水輸送的水壓。但由於一般用戶的用水重疊時間均極為接近,例如早晨起床梳洗時或傍晚煮飯時。因此於用水重疊時間,各個用戶家中均會自動啟動控制單元加壓抽水,會造成輸水管內的水壓快速下降。又一旦用水重疊時間過後,到達用水閒置時間時,輸水管內的水壓又容易快速上昇,由於水壓快速的下降及上昇,反而容易造成輸水管因此破裂爆管。
因此有中華民國106年6月11日所公告之發明第I587235號「智能供水管理系統及其方法」專利案,其係揭露:供水管理系統包含一蓄水單元、一水塔單元、一抽水單元、一管路單元、一偵測單元,及一管理模組。該管路單元包括一主水管,及多個分水管。該偵測單元包括多個流量偵測器。該管理模組包括一具有一尖峰時段之時程單元。該智能供水管理方法包含一於該步驟B中,當水塔單元之水量小於第一位準水位時,且為該尖峰時段、而於一步驟C2中,更加判斷該水塔單元之水量與該管路單元的水量之總和是小於該用水需量預設值,及一於該步驟D中,該控制單元才開啟該抽水單元打水,有效避免於用電尖峰時段頻繁打水。
該專利前案雖然能自動選擇避開用水重疊時間,再啟動抽水馬達加壓供水,但卻會造成用水重疊時間需要用水時,卻面臨而無水可用的窘境。雖然每一用戶家中的控制單元同時避開用水重疊時間後,再啟動控制單元加壓抽水,反而又創造出另一個用水重疊時間,因此水壓不足的問題同樣又再次浮現,反而未能改善水壓不足的缺失。
又有中華民國102年4月16日所公開之發明第201315870號「智慧型高樓節能配水系統」專利案,其係揭露:適用於高樓住宅和高樓商業空間的智慧型高樓節能配水系統;該系統包含一組數位節能配水電腦、三組以上的智慧型配水塔和一組變頻揚水泵,以系統性地分析各樓層區域的耗水記錄,同時將各組智慧型配水塔的抽水量最優化來減少抽水能源成本,並避免已抽入本配水系統的自來水停留於管線內超過二十四小時來保持水源的安全性;該配水系統在運轉之時,數位節能配水電腦將比對耗水記錄,並計算由最高樓至最低樓的累進欠水值,來統計出各組智慧型配水塔的補水優先順位,以進行最節約電能的補水作業;另外,該配水系統將於離峰時段預先補滿各組智慧型配水塔,而於高樓用電的巔峰時段,該配水系統亦可利用分流管線將儲水量偏高且位於較高樓層的智慧型配水塔中的儲水優先導入儲水量偏低的智慧型配水塔,以減少高樓的用電峰值和約百分之十五的整體抽水電能消耗。
該專利前案雖可以自動安排該棟大樓中的用戶輪流供水使用,但是同一棟大樓的用戶之間於用水重疊時間內同樣會無水可用。而且在不同棟的大樓之間,與其他棟大樓用戶,同樣會有在同一時間用水的缺點產生,相同又是再創造出另一個用水重疊時間,因此仍然未能改善水壓不足的缺失。
另有中華民國106年11月11日所公告之發明第I605243號「基於雲端傳輸之水質及漏水監測系統」專利案,其係揭露:包含管體以及置於網際網路雲端的仲介平台伺服器。其中,該管體係設有主管體,以及並列連結於該主管體之旁管體,於該主管體設有pH值、水壓、濁度及流量等偵測件以及一制動閥,並於該旁管體設有水流偵測件。俾將管體裝設於用戶之外、內水管間,以供監測自來水之pH值、水壓、濁度、流量及微量水流,藉由WiFi或4G無線通信能力,與置於網際網路雲端的仲介伺服器連線,儲存各偵測件所擷取之資料,俾供使用者以電腦或行動通訊裝置自雲端下載觀閱,達到隨時監測水質及監測是否漏水之狀態,從而利於水質變化前及漏水時之因應。
惟上述該專利前案雖然揭示透過雲端偵測及管理每一用戶之水壓及流量,以判斷是否有漏水或故障之情形,但是並非採用輪流供水的方式,以錯開每一用戶的用水重疊時間,因此所揭示之內容與本發明之技術特徵完全不同。
爰此,有鑑於目前習知的供水系統及方法具有上述之缺點。故本發明提供一種智慧型供水系統,係配合使用於一區域範圍內之一供水端及複數用水端,該供水端設有一輸水管,該輸水管利用複數分支水管分別連通至每一用水端,以供應一用水,每一分支水管上係設有一控制單元,該智慧型供水系統係包含:複數偵測單元,係分別設置於每一分支水管上,藉以偵測該等分支水管於一單位時間內的一用水變化數據;複數運算單元,係分別訊號連接該等偵測單元及該等控制單元,該等運算單元係接收及分析該等偵測單元所偵測該等用水端之該用水變化數據,藉以控制該等控制單元自動啟動或關閉;複數通訊單元,係分別訊號連接該等運算單元,該等通訊單元之間係互相連線,藉以互相傳遞及接收該用水變化數據,並且經由該等運算單元根據該用水變化數據,以預測該等用水端之該等控制單元的供水時間,於該等用水端之該等控制單元的供水時間發生重疊,可經由該等運算單元自動調整該等用水端之該等控制單元的供水時間,藉以避開該等用水端之該等控制單元同時間啟動抽水。
上述區域範圍係指行政區域所劃分之同一市、同一縣、同一區、同一鄉、同一鎮、同一村、同一里、同一鄰、同一條路、同一條街、同一條弄或同一條巷之範圍內。
上述通訊單元之間係透過一物聯網互相進行連線。
上述偵測單元係為一壓力計、一流量計或一液位開關,該用水變化數據係指偵測該等分支水管內之一水壓、一流量或一儲水設備之一液位高度。
上述控制單元係分別連通至每一用水端之該儲水設備,該儲水設備內部設有該液位開關,該液位開關係訊號連接至該等控制單元,藉以隨時偵測該儲水設備內部之水位,當達到一低水位時,則強制該等控制單元啟動供水,又當達到一滿水位時,則強制該等控制單元停止供水。
上述控制單元係為一水泵或一電動閥門。
本發明亦可為一種智慧型供水方法,包含有:於一區域範圍內使一供水端連接複數用水端,以供應其用水;偵測該等用水端於一單位時間內的一用水變化數據;根據該用水變化數據,以預測該等用水端之一控制單元的供水時間;自動調整該等用水端之該等控制單元的供水時間,藉以避開該等控制單元同時間啟動供水。
進一步將複數區域範圍內之每一用水端的該用水變化數據予以上傳至一雲端數據資料庫,以供優化該等區域範圍內每一用水端之該控制單元最佳供水時間。
上述任一用水端於非排定的輪流啟動供水時間內需要臨時大量的用水,則可強制啟動供水。
上述技術特徵具有下列之優點:
1.係可預測同一區域內的每一用水端之控制單元的供水時間,於各個用水端之控制單元的供水時間發生重疊時,可經由該等運算單元自動調整各個用水端之控制單元的供水時間,藉以避開各個控制單元同時間啟動抽水,可以避免輸水管內的水壓快速下降及上昇,使輸水管內的水壓下降及上昇幅度均處於一安全範圍內,而能防止輸水管不會破裂爆管。
2.又可以進一步將複數個區域範圍內之每一用水端的用水量、用水重疊時間、用水閒置時間之用水變化數據,將其傳送至雲端數據資料,以建立一雲端供水資料的大數據,可作為優化該等區域範圍內每一用水端之該等控制單元最佳供水時間。
請參閱第一圖所示,本發明實施例係為一種智慧型供水系統,其係配合位於同一區域範圍內之一供水端(A)及複數用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)共同實施。該區域範圍係指行政區域所劃分之同一市、同一縣、同一區、同一鄉、同一鎮、同一村、同一里、同一鄰、同一條路、同一條街、同一條弄或同一條巷之範圍內。該供水端(A)係指自來水廠等供應用水之單位。該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)係指包含民生用水、工業用水之一般家庭用戶、大樓用戶、工廠、學校等,本發明實施例僅以五組用水端做為代表說明。該供水端(A)係設有主要供水之一輸水管(A1),該輸水管(A1)利用複數分支水管(A2)分別連通至每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5),以供應用水,並於每一分支水管(A2)上設有一水錶(A3)及一控制單元(A4),利用該等水錶(A3)記錄每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之用水量。當該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)係為一平房用戶家時,該控制單元(A4)則可為一水泵,利用該等水泵提供啟動供水時所需之水壓,又該等水泵係直接連通至每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)等平房用戶家中之一儲水設備(A5),該儲水設備(A5)係可為一水塔。又當該用水端(B5)係為一大樓用戶時,該控制單元(A4)則可為一電動閥門,而該電動閥門則直接連通至該用水端(B5)之大樓用戶家中之該儲水設備(A5),以供輸送用水。該儲水設備(A5)係可為大樓地下室的一水塔。又該儲水設備(A5)內部設有一液位開關〔圖中未示〕,該液位開關係可訊號連接至該等控制單元(A4),藉以隨時偵測該儲水設備(A5)內部之水位,當達到一滿水位時,強制該等控制單元(A4)停止供水,又當達到一低水位時,則會強制該等控制單元(A4)啟動供水。惟上述各個構件之配置係為習知自來水廠之供水管路及家中之用水配置,茲不再詳述。
又該智慧型供水系統包含有偵測單元(1)、運算單元(2)及通訊單元(3),其中:
偵測單元(1),其係設置於每一分支水管(A2)上,藉以偵測該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)於一單位時間內的一用水變化數據。該偵測單元(1)係可為一壓力計、一流量計或一液位開關,以供偵測該分支水管(A2)之水壓、流量或一儲水設備之一液位高度的該用水變化數據。
運算單元(2),其係分別訊號連接該偵測單元(1)及該等控制單元(A4),其係接收及分析該偵測單元(1)所偵測該用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之該用水變化數據,以及控制該等控制單元(A4)自動啟動或關閉。
通訊單元(3),其係訊號連接於該運算單元(2),且每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)的該通訊單元(3)係互相透過一物聯網進行連線,藉以互相傳遞及接收每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)的該用水變化數據,並且經由該等運算單元(2)根據該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)的該用水變化數據,以預測該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)於未來一單位時間內之該等控制單元(A4)的供水時間可能發生重疊,經由該等運算單元(2)自動調整該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之該等控制單元(A4)的供水時間依序輪流啟動,藉以避開該等用水端之該等控制單元(A4)同時間啟動抽水。而啟動該等控制單元(A4)之優先順序,係以距離該供水端(A)最遠之該用水端(B1)最先啟動該等控制單元(A4)供應用水,而距離該供水端(A)最近之該用水端(B5)則最後啟動該等控制單元(A4)供應用水。然,此為運算單元(2)自動調整控制單元(A4)之優先順序方法之一,當不能以此限定。又該等運算單元(2)則透過該等通訊單元(3)將該等用水變化數據及該用水重疊時間、該用水閒置時間之數據傳送至該供水端(A)之一雲端數據資料庫(A6),以建立一雲端供水資料,同時該供水端(A)亦將該等水錶(A3)所記錄每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之用水量資料上傳至該雲端數據資料庫(A6)分析,藉以能優化複數該區域範圍內每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之該等控制單元最佳供水時間。
本發明實施例係為一種智慧型供水方法,係配合上述智慧型供水系統共同實施,如第一圖及第二圖所示,係包含有下列之步驟。
A.於一區域範圍內使一供水端連接複數用水端,以供應其用水。係將位於同一區域範圍內之該供水端(A)及該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之間,以該輸水管(A1)及該等分支水管(A2)做連接,藉以使該供水端(A)透過該輸水管(A1)輸送用水,再透過該等分支水管(A2)將該用水輸送至每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)以供使用。
B.偵測該等用水端於一單位時間內的一用水變化數據。當每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)在用水時,則該輸水管(A1)及該等分支水管(A2)均會產生水壓下降或流量變快之用水變化數據。因此可利用設於每一分支水管(A2)上的該偵測單元(1),可以分別偵測該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)在一單位時間內的用水變化數據,並根據該用水變化數據的運算結果以預測未來該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)的用水變化。
C.根據該用水變化數據,以預測該等用水端之該等控制單元的供水時間。如第三圖所示,係預測未來一天24小時中,該供水端(A)之該輸水管(A1)及該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之該等控制單元(A4)抽水時之水壓變化曲線,而該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之水壓變化的總和,係等於該輸水管(A1)之總水壓變化量〔因此縱座標並無水壓數值的標示〕。該運算單元(2)係可以接收及分析該偵測單元(1)所偵測到該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之該等控制單元(A4)抽水時的該用水變化數據,而可以預測該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)未來一天24小時中之用水重疊時間〔如第三圖所示〕,主要係集中於每天的第900分鐘至第1030分鐘之間。由於在該用水重疊時間內,容易發生該等控制單元(A4)同時運轉,而會造成該輸水管(A1)內的水壓快速下降,又一旦用水重疊時間過去後,到達該等控制單元(A4)停止之用水閒置時間時,由於該等控制單元(A4)同時停止運轉,該輸水管(A1)內的水壓又容易快速上昇,由於水壓快速的下降及上昇,對於該輸水管(A1)的破壞性最為嚴重,容易造成該輸水管(A1)因此破裂爆管。因此,每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)的該通訊單元(3)係透過該物聯網,互相傳遞及接收每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)的該用水變化數據,並且根據該等運算單元(2)所運算分析出的該用水重疊時間。
D.自動調整該等用水端之該等控制單元的供水時間,藉以避開該等控制單元同時間啟動供水。如果預測該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之該等控制單元(A4)的供水時間發生重疊時,可再經由該等運算單元(2)透過該等通訊單元(3)自動的排定該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5),於該用水閒置時間依序輪流啟動該等控制單元(A4)以供應用水,藉以避開該用水重疊時間。如為平房用戶之該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4),則該控制單元(A4)係為啟動該水泵供水;如為大樓用戶之該用水端(B5),則該控制單元(A4)係為開啟該電動閥門供水。如第四圖所示,係為該等運算單元(2)控制該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)啟動該等控制單元(A4)之順序,係以距離該供水端(A)最遠之該用水端(B1)最先啟動該等控制單元(A4)供應用水,而距離該供水端(A)最近之該用水端(B5)則最後啟動該等控制單元(A4)供應用水。如第四圖所示,係顯示於一天的24小時中,該供水端(A)之該輸水管(A1)及該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之水壓變化曲線。而該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之用水重疊時間原本係集中於每天的第900分鐘至第1030分鐘之間。如今,經由該等運算單元(2)自動的排定該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)分散於第380分鐘至第510分鐘之間、第510分鐘至第640分鐘之間、第640分鐘至第770分鐘之間、第770分鐘至第900分鐘之間、第900分鐘至第1030分鐘之間等五個用水閒置時間,分別依序輪流啟動該等控制單元(A4)供應用水。惟上述之分散供水時間係為一假設值,為了方便說明,並不代表是實際分散供水的時間值,亦即可根據每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之用水時間的長短不同,而自動調整其長短不同的最佳供水時間。如此,利用優化該區域範圍內該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之該等控制單元(A4)最佳供水時間,可使該輸水管(A1)內的水壓下降及上昇均處於一安全範圍內,而不會對於該輸水管(A1)產生嚴重的破壞性,藉以能防止該輸水管(A1)不會破裂爆管,而能達到優化該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之該等控制單元(A4)最佳供水時間。
又由於係排定該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)於用水重疊時間之前,即輪流啟動該等控制單元(A4)供應用水,使每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)家中之該儲水設備(A5)可預先儲滿水,因此即使到了每一天的該用水重疊時間〔第900分鐘至第1030分鐘之間〕,每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)均能有充足的用水可供使用,並不會影響到每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)於重疊用水時間之用水習慣,而且又能確保該輸水管(A1)的使用安全性。
E.將複數區域範圍內之每一用水端的該用水變化數據予以上傳至一雲端數據資料庫,以供優化該等區域範圍內每一用水端之該控制單元最佳供水時間。因此本發明實施例,係可將複數個區域範圍內之每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)的該用水重疊時間、該用水閒置時間之該等用水變化數據透過有線或無線的方式傳送至該供水端(A)之該雲端數據資料庫(A6),同時該供水端(A)亦將該等水錶(A3)所記錄每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之用水量資料上傳至該雲端數據資料庫(A6)分析。以建立一雲端供水資料的大數據,以供作為優化該等區域範圍內每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之該等控制單元(A4)最佳供水時間。
又本發明實施例於優化上述每一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5),使該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)於用水閒置時間時依序輪流啟動該等控制單元(A4)進行供水。如果在輪流供水的過程中,如有任一用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)因臨時的需要大量用水,而造成供水不足,只要當該用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)家中之該儲水設備(A5)內的該液位開關,於偵測到該儲水設備(A5)內部之水位達到低水位時,則不受到上述依序輪流於排定的供水時間內始可啟動的限制,而會經由該液位開關強制該等控制單元(A4)啟動供水,直到該液位開關偵測到該儲水設備(A5)內部之水位已達到滿水位時,則再強制該等控制單元(A4)停止供水,而恢復到依序輪流啟動供水之方式,藉以能解決該等用水端(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)之臨時需要大量用水的需求。
綜合上述實施例之說明,當可充分瞭解本發明之操作、使用及本發明產生之功效,惟以上所述實施例僅係為本發明之較佳實施例,當不能以此限定本發明實施之範圍,即依本發明申請專利範圍及發明說明內容所作簡單的等效變化與修飾,皆屬本發明涵蓋之範圍內。
(1)‧‧‧偵測單元(2)‧‧‧運算單元(3)‧‧‧通訊單元(A)‧‧‧供水端(A1)‧‧‧輸水管(A2)‧‧‧分支水管(A3)‧‧‧水錶(A4)‧‧‧控制單元(A5)‧‧‧儲水設備(A6)‧‧‧雲端數據資料庫(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)‧‧‧用水端
[第一圖]係為本發明實施例智慧型供水系統的配置示意圖。
[第二圖]係為本發明實施例智慧型供水方法的步驟流程圖。
[第三圖]係為本發明實施例預測各用水端於一單位時間內的用水變化數據曲線圖。
[第四圖]係為本發明實施例各用水端於排定輪流供水後的用水變化數據曲線圖。
(1)‧‧‧偵測單元
(2)‧‧‧運算單元
(3)‧‧‧通訊單元
(A)‧‧‧供水端
(A1)‧‧‧輸水管
(A2)‧‧‧分支水管
(A3)‧‧‧水錶
(A4)‧‧‧水泵
(A5)‧‧‧儲水設備
(A6)‧‧‧雲端數據資料庫
(B1)、(B2)、(B3)、(B4)、(B5)‧‧‧用水端
Claims (9)
- 一種智慧型供水系統,係配合使用於一區域範圍內之一供水端及複數用水端,該供水端設有一輸水管,該輸水管利用複數分支水管分別連通至每一用水端,以供應一用水,每一分支水管上係設有一控制單元,該智慧型供水系統係包含: 複數偵測單元,係分別設置於每一分支水管上,藉以偵測該等用水端之該等分支水管於一單位時間內的一用水變化數據; 複數運算單元,係分別訊號連接該等偵測單元及該等控制單元,該等運算單元係接收及分析該等偵測單元所偵測該等用水端之該用水變化數據,藉以控制該等控制單元自動啟動或關閉; 複數通訊單元,係分別訊號連接該等運算單元,該等通訊單元之間係互相連線,藉以互相傳遞及接收該用水變化數據,並且經由該等運算單元根據該用水變化數據,以預測該等用水端之該等控制單元的供水時間,於該等用水端之該等控制單元的供水時間發生重疊,可經由該等運算單元自動調整該等用水端之該等控制單元的供水時間,藉以避開該等用水端之該等控制單元同時間啟動抽水。
- 如申請專利範圍第1項所述智慧型供水系統,其中,該區域範圍係指行政區域所劃分之同一市、同一縣、同一區、同一鄉、同一鎮、同一村、同一里、同一鄰、同一條路、同一條街、同一條弄或同一條巷之範圍內。
- 如申請專利範圍第1項所述智慧型供水系統,其中,該等通訊單元之間係透過一物聯網互相進行連線。
- 如申請專利範圍第1項所述智慧型供水系統,其中,該等偵測單元係為一壓力計、一流量計或一液位開關,該用水變化數據係指偵測該等分支水管內之一水壓、一流量或一儲水設備之一液位高度。
- 如申請專利範圍第4項所述智慧型供水系統,其中,該等控制單元係分別連通至每一用水端之該儲水設備,該儲水設備內部設有該液位開關,該液位開關係訊號連接至該等控制單元,藉以隨時偵測該儲水設備內部之水位,當達到一低水位時,則強制該等控制單元啟動供水,又當達到一滿水位時,則強制該等控制單元停止供水。
- 如申請專利範圍第1項所述智慧型供水系統,其中,該等控制單元係為一水泵或一電動閥門。
- 一種智慧型供水方法,包含有: 於一區域範圍內使一供水端連接複數用水端,以供應其用水; 偵測該等用水端於一單位時間內的一用水變化數據; 根據該用水變化數據,以預測該等用水端之一控制單元的供水時間; 自動調整該等用水端之該等控制單元的供水時間,藉以避開該等控制單元同時間啟動供水。
- 如申請專利範圍第7項所述智慧型供水方法,進一步將複數區域範圍內之每一用水端的該用水變化數據予以上傳至一雲端數據資料庫,以供優化該等區域範圍內每一用水端之該控制單元最佳供水時間。
- 如申請專利範圍第7項所述智慧型供水方法,其中,任一用水端於非排定的輪流啟動供水時間內需要臨時大量的用水,則可強制啟動供水。
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---|---|---|---|---|
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- 2018-05-25 TW TW107117893A patent/TW202004645A/zh unknown
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