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CN104361218B - 滤芯更换的方法及装置 - Google Patents

滤芯更换的方法及装置 Download PDF

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CN104361218B
CN104361218B CN201410596706.9A CN201410596706A CN104361218B CN 104361218 B CN104361218 B CN 104361218B CN 201410596706 A CN201410596706 A CN 201410596706A CN 104361218 B CN104361218 B CN 104361218B
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陈安居
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Beijing Smartmi Technology Co Ltd
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Abstract

本公开是关于滤芯更换的方法及装置,用于提高滤芯更换的效率,节约人力成本,并且提高判断是否更新滤芯的准确性。所述方法,用于具有滤芯的设备,包括:当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,对设备的运行时长进行计时;根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长;判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长;当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长时,进行与滤芯更换相关的处理。本公开能够实现滤芯更换判断的自动化,提高了操作效率,节约了人力成本;并且在判断是否需要更换滤芯时,考虑到运行环境的影响,增加了判断的准确性。

Description

滤芯更换的方法及装置
技术领域
本公开涉及智能控制技术领域,尤其涉及滤芯更换的方法及装置。
背景技术
目前,越来越多的设备具有滤芯,例如空调和空气净化器。设备中的滤芯具有使用寿命,如果超出使用寿命使用滤芯,则会将灰尘、细菌等有害物质吹入空气中,对人体造成危害。相关技术中,滤芯更换采用人工检查的方法进行。操作人员统计或估计运行时长,将运行时长与设备出厂时给出的滤芯的寿命时长进行粗略比较,来判断是否需要更新滤芯。或者,工作人员定期检查滤芯的状态,根据滤芯状态判断是否需要更换滤芯。相关技术中缺陷在于:第一,操作需要人工检查,使得滤芯更换的操作效率低下,消耗人力成本;第二,依靠人工操作判断是否更新滤芯,判断准确性低,如果没有达到使用寿命就进行更换,造成资源浪费,如果超出使用寿命还未更换,则对人体健康产生危害。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开实施例提供滤芯更换的方法,用于提高滤芯更换的效率,节约人力成本,并且提高判断是否更新滤芯的准确性。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种滤芯更换的方法,用于具有滤芯的设备,包括:
当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,对设备的运行时长进行计时;
根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长;
判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长;
当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长时,进行与滤芯更换相关的处理。
在一实施例中,所述根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长,可包括:
根据所确定的预设参量的参量值,确定权重系数;
将所述权重系数与计时所得的运行时长相乘后,与所述累计运行时长相加;
将所述累计运行时长更新为相加所得的和值。
在一实施例中,所述预设参量的参量值包括多个级别,
所述根据所确定的预设参量的参量值,确定权重系数,可包括:
根据所确定的预设参量的级别,在对照表中查找与所述级别对应的预设折损系数,将所述预设折损系数作为权重系数;
其中,对照表中存储预设参量的各个级别和各个级别对应的预设折损系数。
在一实施例中,所述预设参量的参量值为数值,
所述根据所确定的预设参量的参量值,确定权重系数,可包括:
将所确定的预设参量的数值与预设寿命时长所对应的标准数值相除,将所得比值作为权重系数。
在一实施例中,所述根据所确定的预设参量的参量值,确定权重系数,可包括:
当预设参量为至少两个时,根据各个预设参量的参量值得出各个预设参量对应的系数分量;
根据各个预设参量对应的系数分量,确定权重系数。
在一实施例中,所述当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,对设备的运行时长进行计时,可包括:
在设备运行中运行情况发生变化的情形下,分别确定预设参量在变化前后的运行情况下的参量值,对变化前后的运行情况下的运行时长分别进行计时。
在一实施例中,所述方法还可包括:
当检测到设备的滤芯被更换后,将设备的累计运行时长清零。
在一实施例中,所述预设参量包括如下参量中的至少一种:
空气质量、通风量、以及净化率。
在一实施例中,所述进行与滤芯更换相关的处理,可包括:
进行滤芯更换的提示;和/或
显示需要更换的滤芯的位置;和/或
将所述设备的用户使用信息发送给指定服务器,所述用户使用信息包括确定的预设参量的参量值和对应的运行时长。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种滤芯更换的装置,用于具有滤芯的设备,包括:
监测模块,用于当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,对设备的运行时长进行计时;
更新模块,用于根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长;
判断模块,用于判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长;
处理模块,用于当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长时,进行与滤芯更换相关的处理。
在一实施例中,所述更新模块,包括:
确定子模块,用于根据所确定的预设参量的参量值,确定权重系数;
计算子模块,用于将所述权重系数与计时所得的运行时长相乘后,与所述累计运行时长相加;
更新子模块,用于将所述累计运行时长更新为相加所得的和值。
在一实施例中,所述预设参量的参量值包括多个级别,
所述确定子模块,可包括:
查找单元,用于根据所确定的预设参量的级别,在对照表中查找与所述级别对应的预设折损系数,将所述预设折损系数作为权重系数;
其中,对照表中存储预设参量的各个级别和各个级别对应的预设折损系数。
在一实施例中,所述预设参量的参量值为数值,
所述确定子模块,可包括:
计算单元,用于将所确定的预设参量的数值与预设寿命时长所对应的标准数值相除,将所得比值作为权重系数。
在一实施例中,所述确定子模块,可包括:
系数分量确定单元,用于当预设参量为至少两个时,根据各个预设参量的参量值确定各个预设参量对应的系数分量;
权重系数确定单元,用于根据各个预设参量对应的系数分量,确定权重系数。
在一实施例中,所述监测模块,可包括:
监测子模块,用于在设备运行中运行情况发生变化的情形下,分别确定预设参量在变化前后的运行情况下的参量值,对变化前后的运行情况下的运行时长分别进行计时。
在一实施例中,所述装置还可包括:
清零模块,用于当检测到设备的滤芯被更换后,将设备的累计运行时长清零。
在一实施例中,所述预设参量包括如下参量中的至少一种:
空气质量、通风量、以及净化率。
在一实施例中,所述处理模块,可包括:
第一处理子模块,用于进行滤芯更换的提示;和/或
第二处理子模块,用于显示需要更换的滤芯的位置;和/或
第三处理子模块,用于将所述设备的用户使用信息发送给指定服务器,所述用户使用信息包括确定的预设参量的参量值和对应的运行时长。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种滤芯更换的装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,对设备的运行时长进行计时;
根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长;
判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长;
当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长时,进行与滤芯更换相关的处理。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:根据预设参量的参量值和运行时长更新设备的累计运行时长,根据更新后的累计运行时长判断是否需要更新滤芯,如此,能够实现滤芯更换判断的自动化,提高了操作效率,节约了人力成本;并且在判断是否需要更换滤芯时,考虑到运行环境的影响,增加了判断的准确性,避免因没有达到使用寿命而进行更换,所造成的资源浪费,以及因超出使用寿命还未更换,而造成的危害。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的滤芯更换的方法的流程图。
图2是根据一示例性实施例一示出的滤芯更换的方法的流程图。
图3是根据一示例性实施例二示出的滤芯更换的方法的流程图。
图4是根据一示例性实施例三示出的滤芯更换的方法的流程图。
图5是根据一示例性实施例示出的一种滤芯更换的装置的框图。
图6是根据一示例性实施例示出的另一种滤芯更换的装置的框图。
图7是根据一示例性实施例示出的另一种滤芯更换的装置的框图。
图8是根据一示例性实施例示出的另一种滤芯更换的装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据一示例性实施例示出的一种滤芯更换的方法的流程图。如图1所示,该滤芯更换的方法用于具有滤芯的设备,如空调、空气净化器、以及汽车中,该方法包括如下步骤:
在步骤S101中,当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,并对设备的运行时长进行计时。
其中,预设参量包括如下参量中的至少一种:
空气质量、通风量、以及净化率。
在一实施例中,步骤S101可包括:在设备运行中运行情况发生变化的情形下,分别确定预设参量在变化前后的运行情况下的参量值,对变化前后的运行情况下的运行时长分别进行计时。
举例而言,在设备运行中,用户改变通风量,在这种情形下,分别确定改变前后的通风量的数值,并对改变前后的运行时长分别进行计时。如此,在步骤S102中,根据通风量改变前的通风量的数值和运行时长,以及通风量改变后的通风量的数值和运行时长,更新累计运行时长。
在本实施例中,根据运行情况的变化分别确定预设参量的参量值和运行时长,使得累计运行时长的计算与运行情况的变化相关联,提高了判断滤芯是否需要更换的准确性。
在步骤S102中,根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长。
在一实施例中,步骤S102可包括如下步骤A1-A3:
在步骤A1中、根据所确定的预设参量的参量值,确定权重系数。
在一示例性说明中,预设参量的参量值包括多个级别,步骤A1可包括:根据所确定的预设参量的级别,在对照表中查找与确定的级别对应的预设折损系数,将预设折损系数作为权重系数。
其中,对照表中存储预设参量的各个级别和各个级别对应的预设折损系数。
举例而言,预设参量为空气质量,空气质量分为三个级别,优、良、差,对照表中存储空气质量的三个级别,以及三个级别对应的预设折损系数,分别为K、K、K。根据所确定的空气质量的级别,在对照表中查找与确定的级别对应的预设折损系数,将预设折损系数作为权重系数;例如,所确定的空气质量的级别为优,在对照表中查找与确定的优对应的预设折损系数K,将预设折损系数K作为权重系数。
此处,仅为示例性说明,当通气量或净化率的参量值包括多个级别时,上述方法也适用于通气量或净化率。
在一示例性说明中,预设参量的参量值为数值,步骤A1可包括:将所确定的预设参量的数值与预设寿命时长所对应的标准数值相除,将所得比值作为权重系数。
举例而言,预设参量为通风量,在设备运行时,确定出当前运行情况下通风量的数值,将确定的通风量的数值与预设寿命时长所对应的标准通风量的数值相除,将所得比值作为权重系数。其中,预设寿命时长所对应的标准通风量的数值可以为,厂家进行寿命时长评测时所用的通风量的数值。
此处,仅为示例性说明,当空气质量或净化率的参量值为数值时,上述方法也适用于空气质量或净化率。例如,空气质量的参量值可以为空气中可吸入颗粒物的含量值,将确定的空气中可吸入颗粒物的含量值与预设寿命时长所对应的标准含量值相除,将所得比值作为权重系数。
此外,在步骤A1可包括:当预设参量为至少两个时,根据各个预设参量的参量值,确定预设参量对应的系数分量;根据各个预设参量对应的系数分量,确定权重系数。
例如,将各个预设参量对应的系数分量相乘,得出权重系数。
在步骤A2中、将权重系数与计时所得的运行时长相乘后,与累计运行时长相加。
在步骤A3中、将累计运行时长更新为相加所得的和值。
举例而言,按如下公式更新累计运行时长:
T=T+K×t
其中,T为累计运行时长,K为权重系数,t为运行时长。
在步骤S103中,判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长。
在步骤S104中,当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长时,进行与滤芯更换相关的处理。
上述步骤S104可包括:进行滤芯更换的提示。例如,在设备中进行语音提示,或将设备中的提示灯进行闪烁。
上述步骤S104也可包括:显示需要更换的滤芯的位置。例如,在设备中弹出设备图示,在图示中标出滤芯位置。如此,能够方便用户更换或清洗滤芯。
上述步骤S104也可包括:将设备的用户使用信息发送给指定服务器,用户使用信息包括确定的预设参量的参量值和对应的运行时长。
举例而言,指定服务器为设备生产厂家的服务器,通过将用户使用信息发送给指定服务器,使得生产厂商可以根据用户使用信息确定出建议信息,并向设备或用户的终端发送该建议信息。例如,当使用时长小于预设阈值时,即运行时长的加和小于预设阈值时,根据用户使用信息分析出使用时长较短的原因,将分析出的原因发送给设备或用户的终端;也可以根据用户使用信息确定适于用户使用的滤芯型号或滤芯参数,并确定出该型号的滤芯或具有该参数的滤芯,在用户之前的使用情形下的使用寿命时长,将确定的使用寿命时长,以及滤芯型号或滤芯参数,发送给设备或用户的终端。
本实施例的有益效果在于:根据预设参量的参量值和运行时长更新设备的累计运行时长,根据更新后的累计运行时长判断是否需要更新滤芯,如此,能够实现滤芯更换判断的自动化,提高了操作效率,节约了人力成本;并且在判断是否需要更换滤芯时,考虑到运行环境的影响,增加了判断的准确性,避免因没有达到使用寿命而进行更换,所造成的资源浪费,以及因超出使用寿命还未更换,而造成的危害。
在一实施例中,上述方法还可包括:当检测到设备的滤芯被更换后,将设备的累计运行时长清零。本实施例中,采用在检测到滤芯被更换后,对累计运行时长进行自动清零,如此能够方便在滤芯更新后,继续进行滤芯是否需要更新的判断。除该实施例中所述方法,也可以通过人工手动的方式对累计运行时长进行清零;即当工作人员更换完滤芯后,将设备的累计运行时长清零。
实施例一
图2是根据一示例性实施例一示出的滤芯更换的方法的流程图。如图2所示,该滤芯更换的方法用于具有滤芯的设备,如空调、空气净化器、以及汽车中。实施例一的应用场景为:预设参量为空气质量,空气质量分为三个级别,分别为优、良、差;在空气质量为优的情况下测得预设寿命时长为T1;存储有对照表,对照表中存储空气质量的三个级别,以及三个级别对应的预设折损系数,分别为K、K、K,设定K=1,K=1.5,K=2。实施例一中方法包括如下步骤:
在步骤S201中、当设备运行时,确定空气质量在当前运行情况下的级别,对设备的运行时长进行计时。
在步骤S202中、根据所确定的空气质量的级别,在对照表中查找与该级别对应的预设折损系数,将预设折损系数作为权重系数。
在步骤S203中、将权重系数与计时所得的运行时长相乘后,与累计运行时长相加。
在步骤S204中、将累计运行时长更新为相加所得的和值。
在步骤S205中、判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长T1。
在步骤S206中、当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长T1时,呈现滤芯更换的提示。
本实施例的有益效果在于:在判断是否需要更换滤芯时,考虑到运行环境中空气质量的影响,使得是否需要更换滤芯的判断符合空气质量越差,滤芯寿命时长越短的规律,增加了判断的准确性,避免因没有达到使用寿命而进行更换,所造成的资源浪费,以及因超出使用寿命还未更换,而造成的危害。
实施例二
图3是根据一示例性实施例二示出的滤芯更换的方法的流程图。如图3所示,该滤芯更换的方法用于具有滤芯的设备,如空调、空气净化器、以及汽车中。实施例二的应用场景为:预设参量为通风量,通风量为具体数值,在运行在标准通风量V的情况下,测得预设寿命时长为T2。实施例二中方法包括如下步骤:
在步骤S301中、当设备运行时,确定通风量在当前运行情况下的数值v,对设备的运行时长进行计时。
在步骤S302中、将所确定的通风量的数值v与标准通风量V相除,将相除所得比值作为权重系数。
其中,权重系数=v/V
在步骤S303中、将权重系数与计时所得的运行时长相乘后,与累计运行时长相加。
在步骤S304中、将累计运行时长更新为相加所得的和值。
在步骤S305中、判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长T2。
在步骤S306中、当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长T2时,呈现滤芯更换的提示。
本实施例的有益效果在于:在判断是否需要更换滤芯时,考虑到运行环境中通风量的影响,使得是否需要更换滤芯的判断符合通风量越大,滤芯寿命时长越短的规律,增加了判断的准确性,避免因没有达到使用寿命而进行更换,所造成的资源浪费,以及因超出使用寿命还未更换,而造成的危害。
实施例三
图4是根据一示例性实施例三示出的滤芯更换的方法的流程图。如图4所示,该滤芯更换的方法用于具有滤芯的设备,如空调、空气净化器、以及汽车中。实施例三的应用场景为:预设参量包括:空气质量、通风量和净化率;空气质量分为三个级别,分别为优、良、差;通风量和净化率分为具体数值;在运行在空气质量为优、采用标准通风量V和标准通风量P的情况下,测得预设寿命时长为T3;存储有对照表,对照表中存储空气质量的三个级别,以及三个级别对应的预设折损系数,分别为K、K、K,设定K=1,K=1.5,K=2。实施例三中方法包括如下步骤:
步骤S401中、当设备运行时,确定通风量在当前运行情况下的数值v、净化率量在当前运行情况下的数值p、以及空气质量在当前运行情况下的级别,对设备的运行时长进行计时。
在步骤S402中、根据空气质量、通风量和净化率的参量值,分别得出空气质量、通风量和净化率对应的系数分量。
例如,将所确定的通风量的数值v与标准通风量V相除,将相除所得比值v/V作为通风量对应的系数分量,将所确定的净化率的数值p与标准净化率P相除,将相除所得比值p/P作为净化率对应的系数分量,在对照表中查找与确定的级别对应的预设折损系数K,,将预设折损系数K,作为空气质量对应的系数分量。
在步骤S403中、将空气质量、通风量和净化率对应的系数分量相乘,得出权重系数。
权重系数=(v/V)×(p/P)×K,
在步骤S404中、将权重系数与计时所得的运行时长相乘后,与累计运行时长相加。
在步骤S405中、将累计运行时长更新为相加所得的和值。
在步骤S406中、判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长T3。
在步骤S407中、当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长T3时,进行与滤芯更换相关的处理。
本实施例的有益效果在于:在判断是否需要更换滤芯时,考虑到运行环境中多种参量的影响,使得是否需要更换滤芯的判断更加准确性,避免因没有达到使用寿命而进行更换,所造成的资源浪费,以及因超出使用寿命还未更换,而造成的危害。
图5是根据一示例性实施例示出的一种滤芯更换的装置的框图,该装置用于具有滤芯的设备,如空调、空气净化器、以及汽车中,如图5所示,装置包括:
监测模块51被配置为当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,对设备的运行时长进行计时;
更新模块52被配置为根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长;
判断模块53被配置为判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长;
处理模块54被配置为当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长时,进行与滤芯更换相关的处理。
在一实施例中,如图6所示,更新模块52,可包括:
确定子模块61被配置为根据所确定的预设参量的参量值,确定权重系数;
计算子模块62被配置为将权重系数与计时所得的运行时长相乘后,与累计运行时长相加;
更新子模块63被配置为将累计运行时长更新为相加所得的和值。
在一实施例中,预设参量的参量值包括多个级别,
确定子模块,可包括:
查找单元被配置为根据所确定的预设参量的级别,在对照表中查找与该级别对应的预设折损系数,将预设折损系数作为权重系数;
其中,对照表中存储预设参量的各个级别和各个级别对应的预设折损系数。
在一实施例中,预设参量的参量值为数值,
确定子模块,可包括:
计算单元被配置为将所确定的预设参量的数值与预设寿命时长所对应的标准数值相除,将所得比值作为权重系数。
在一实施例中,如图7所示,确定子模块61,可包括:
系数分量确定单元71被配置为当预设参量为至少两个时,根据各个预设参量的参量值确定各个预设参量对应的系数分量;
权重系数确定单元72被配置为根据各个预设参量对应的系数分量,确定权重系数。
在一实施例中,监测模块,可包括:
监测子模块被配置为在设备运行中运行情况发生变化的情形下,分别确定预设参量在变化前后的运行情况下的参量值,对变化前后的运行情况下的运行时长分别进行计时。
在一实施例中,如图8所示,装置还可包括:
清零模块81被配置为当检测到设备的滤芯被更换后,将设备的累计运行时长清零。
在一实施例中,预设参量包括如下参量中的至少一种:
空气质量、通风量、以及净化率。
在一实施例中,处理模块,可包括:
第一处理子模块被配置为进行滤芯更换的提示;和/或
第二处理子模块被配置为显示需要更换的滤芯的位置;和/或
第三处理子模块被配置为将所述设备的用户使用信息发送给指定服务器,所述用户使用信息包括确定的预设参量的参量值和对应的运行时长。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:根据预设参量的参量值和运行时长更新设备的累计运行时长,根据更新后的累计运行时长判断是否需要更新滤芯,如此,能够实现滤芯更换判断的自动化,提高了操作效率,节约了人力成本;并且在判断是否需要更换滤芯时,考虑到运行环境的影响,增加了判断的准确性,避免因没有达到使用寿命而进行更换,所造成的资源浪费,以及因超出使用寿命还未更换,而造成的危害。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
一种滤芯更换的装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,处理器被配置为:
当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,对设备的运行时长进行计时;
根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长;
判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长;
当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长时,进行与滤芯更换相关的处理。
该处理器可被配置为:根据所确定的预设参量的参量值,确定权重系数;
将所述权重系数与计时所得的运行时长相乘后,与所述累计运行时长相加;
将所述累计运行时长更新为相加所得的和值。
该处理器可被配置为:在预设参量的参量值包括多个级别时,根据所确定的预设参量的级别,在对照表中查找与所述级别对应的预设折损系数,将所述预设折损系数作为权重系数;
其中,对照表中存储预设参量的各个级别和各个级别对应的预设折损系数。
该处理器可被配置为:在预设参量的参量值为数值时,将所确定的预设参量的数值与预设寿命时长所对应的标准数值相除,将所得比值作为权重系数。
该处理器可被配置为:当预设参量为至少两个时,根据各个预设参量的参量值得出各个预设参量对应的系数分量;根据各个预设参量对应的系数分量,确定权重系数。
该处理器可被配置为:在设备运行中运行情况发生变化的情形下,分别确定预设参量在变化前后的运行情况下的参量值,对变化前后的运行情况下的运行时长分别进行计时。
该处理器还可被配置为:当检测到设备的滤芯被更换后,将设备的累计运行时长清零。
该处理器可被配置为:进行滤芯更换的提示;和/或
显示需要更换的滤芯的位置;和/或
将所述设备的用户使用信息发送给指定服务器,所述用户使用信息包括确定的预设参量的参量值和对应的运行时长。
一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由具有滤芯的设备的处理器执行时,使得设备能够执行一种滤芯更换方法,所述方法包括:
当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,对设备的运行时长进行计时;
根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长;
判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长;
当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长时,进行与滤芯更换相关的处理。
所述根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长,可包括:
根据所确定的预设参量的参量值,确定权重系数;
将所述权重系数与计时所得的运行时长相乘后,与所述累计运行时长相加;
将所述累计运行时长更新为相加所得的和值。
所述预设参量的参量值包括多个级别,
所述根据所确定的预设参量的参量值,确定权重系数,可包括:
根据所确定的预设参量的级别,在对照表中查找与所述级别对应的预设折损系数,将所述预设折损系数作为权重系数;
其中,对照表中存储预设参量的各个级别和各个级别对应的预设折损系数。
所述预设参量的参量值为数值,
所述根据所确定的预设参量的参量值,确定权重系数,可包括:
将所确定的预设参量的数值与预设寿命时长所对应的标准数值相除,将所得比值作为权重系数。
所述根据所确定的预设参量的参量值,确定权重系数,可包括:
当预设参量为至少两个时,根据各个预设参量的参量值得出各个预设参量对应的系数分量;
根据各个预设参量对应的系数分量,确定权重系数。
所述当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,对设备的运行时长进行计时,可包括:
在设备运行中运行情况发生变化的情形下,分别确定预设参量在变化前后的运行情况下的参量值,对变化前后的运行情况下的运行时长分别进行计时。
所述方法还可包括:
当检测到设备的滤芯被更换后,将设备的累计运行时长清零。
所述进行与滤芯更换相关的处理,可包括:
进行滤芯更换的提示;和/或
显示需要更换的滤芯的位置;和/或
将所述设备的用户使用信息发送给指定服务器,所述用户使用信息包括确定的预设参量的参量值和对应的运行时长。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (9)

1.一种滤芯更换的方法,其特征在于,用于具有滤芯的设备,包括:
当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,对设备的运行时长进行计时;
根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长;
判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长;
当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长时,进行与滤芯更换相关的处理,
所述预设参量包括如下参量中的至少一种:
空气质量、通风量、以及净化率,
所述根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长,包括:
将所确定的为数值的通风量的数值v与标准通风量V相除,将相除所得比值v/V作为通风量对应的系数分量,将所确定的为数值的净化率的数值p与标准净化率P相除,将相除所得比值p/P作为净化率对应的系数分量,在对照表中查找与确定的为数值的空气质量的级别对应的预设折损系数K’,将预设折损系数K’作为空气质量对应的系数分量,将空气质量、通风量和净化率对应的系数分量相乘,根据相乘的系数分量得出权重系数;
将所述权重系数与计时所得的运行时长相乘后,与所述累计运行时长相加;
将所述累计运行时长更新为相加所得的和值。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,对设备的运行时长进行计时,包括:
在设备运行中运行情况发生变化的情形下,分别确定预设参量在变化前后的运行情况下的参量值,对变化前后的运行情况下的运行时长分别进行计时。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当检测到设备的滤芯被更换后,将设备的累计运行时长清零。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述进行与滤芯更换相关的处理,包括:
进行滤芯更换的提示;和/或
显示需要更换的滤芯的位置;和/或
将所述设备的用户使用信息发送给指定服务器,所述用户使用信息包括确定的预设参量的参量值和对应的运行时长。
5.一种滤芯更换的装置,其特征在于,用于具有滤芯的设备,包括:
监测模块,用于当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,对设备的运行时长进行计时;
更新模块,用于根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长;
判断模块,用于判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长;
处理模块,用于当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长时,进行与滤芯更换相关的处理,
所述预设参量包括如下参量中的至少一种:
空气质量、通风量、以及净化率,
所述更新模块,包括:
确定子模块,用于根据所确定的预设参量的参量值,确定权重系数,包括:将所确定的为数值的通风量的数值v与标准通风量V相除,将相除所得比值v/V作为通风量对应的系数分量,将所确定的为数值的净化率的数值p与标准净化率P相除,将相除所得比值p/P作为净化率对应的系数分量,在对照表中查找与确定的为数值的空气质量的级别对应的预设折损系数K’,将预设折损系数K’作为空气质量对应的系数分量,将空气质量、通风量和净化率对应的系数分量相乘,根据相乘的系数分量得出权重系数;
计算子模块,用于将所述权重系数与计时所得的运行时长相乘后,与所述累计运行时长相加;
更新子模块,用于将所述累计运行时长更新为相加所得的和值。
6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述监测模块,包括:
监测子模块,用于在设备运行中运行情况发生变化的情形下,分别确定预设参量在变化前后的运行情况下的参量值,对变化前后的运行情况下的运行时长分别进行计时。
7.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
清零模块,用于当检测到设备的滤芯被更换后,将设备的累计运行时长清零。
8.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述处理模块,包括:
第一处理子模块,用于进行滤芯更换的提示;和/或
第二处理子模块,用于显示需要更换的滤芯的位置;和/或
第三处理子模块,用于将所述设备的用户使用信息发送给指定服务器,所述用户使用信息包括确定的预设参量的参量值和对应的运行时长。
9.一种滤芯更换的装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
当设备运行时,确定预设参量在当前运行情况下的参量值,对设备的运行时长进行计时;
根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长;
判断更新后的累计运行时长是否超过预设寿命时长;
当更新后的累计运行时长超过预设寿命时长时,进行与滤芯更换相关的处理,
所述预设参量包括如下参量中的至少一种:
空气质量、通风量、以及净化率,
所述根据所确定的预设参量的参量值和计时所得的运行时长,更新设备的累计运行时长,包括:
将所确定的为数值的通风量的数值v与标准通风量V相除,将相除所得比值v/V作为通风量对应的系数分量,将所确定的为数值的净化率的数值p与标准净化率P相除,将相除所得比值p/P作为净化率对应的系数分量,在对照表中查找与确定的为数值的空气质量的级别对应的预设折损系数K’,将预设折损系数K’作为空气质量对应的系数分量,将空气质量、通风量和净化率对应的系数分量相乘,根据相乘的系数分量得出权重系数;
将所述权重系数与计时所得的运行时长相乘后,与所述累计运行时长相加;
将所述累计运行时长更新为相加所得的和值。
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Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105526688A (zh) * 2015-03-20 2016-04-27 霍尼韦尔国际公司 过滤器寿命的动态计算
CN104913439A (zh) * 2015-05-22 2015-09-16 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 一种空气净化器的远程控制方法
CN104841214A (zh) * 2015-06-02 2015-08-19 江苏新安电器有限公司 一种净化器滤网寿命的监测装置及其监测方法
CN105049492B (zh) * 2015-06-29 2018-09-18 深圳市斯远电子技术有限公司 智能空气净化器管理方法,后台服务器、终端设备及系统
CN104990219A (zh) * 2015-07-09 2015-10-21 上海艾泊斯净化科技有限公司 空气净化设备中可更换部件参数提取的方法及系统
CN105021644B (zh) * 2015-08-05 2018-09-14 广东美的厨房电器制造有限公司 用于蒸汽加热装置的检测方法及检测系统
CN105627447B (zh) * 2016-01-06 2018-05-04 豹米信息科技(上海)有限公司 节约型空气净化器
WO2017124280A1 (zh) * 2016-01-18 2017-07-27 曹晟 根据指纹打开钱包技术使用数据的采集方法以及钱包
CN105606505A (zh) * 2016-02-01 2016-05-25 九阳股份有限公司 一种空气净化器净化装置寿命的确定方法及装置
CN106247531A (zh) * 2016-08-03 2016-12-21 美的集团武汉制冷设备有限公司 空气净化器控制方法及装置
CN107869795A (zh) * 2016-09-23 2018-04-03 江苏科技大学 一种具有热再生的壁挂式空气净化器及其控制方法
CN107869792A (zh) * 2016-09-23 2018-04-03 江苏科技大学 一种空气净化器及其控制方法
CN107321039A (zh) * 2017-07-03 2017-11-07 利辛县飞达网业有限公司 一种智能提醒模块化自来水过滤器
CN107376481A (zh) * 2017-07-03 2017-11-24 利辛县飞达网业有限公司 一种智能提醒更换滤芯的自来水过滤器
CN107682088A (zh) * 2017-09-07 2018-02-09 安徽皖通邮电股份有限公司 一种记录光模块运行时间的方法
CN107461894A (zh) * 2017-09-15 2017-12-12 深圳市晓风建筑环境科技有限公司 一种空气净化器及其滤网监控方法和装置、以及存储介质
CN107606750B (zh) * 2017-09-16 2020-08-25 青岛海尔空调器有限总公司 空调净化滤芯更换提醒的方法及装置
CN108302710A (zh) * 2018-01-02 2018-07-20 珠海格力电器股份有限公司 一种空调控制方法、装置、存储介质及空调
CN108332409A (zh) * 2018-01-18 2018-07-27 安徽三弟电子科技有限责任公司 一种高效智能节约型空气净化装置及其控制系统
CN112572105A (zh) * 2020-12-23 2021-03-30 上汽通用汽车有限公司 一种车内空气质量控制方法、存储介质、系统及汽车
WO2022166452A1 (zh) * 2021-02-08 2022-08-11 追觅科技(上海)有限公司 供风设备及其风温控制方法、电子设备和计算机可读介质
CN113503766A (zh) * 2021-06-22 2021-10-15 青岛海尔空调电子有限公司 清洗装置的运行控制方法、装置以及空调
CN113500896B (zh) * 2021-07-08 2024-04-30 浙江吉利控股集团有限公司 空调滤芯寿命预测方法、更换提醒方法、装置及存储介质
CN114159873B (zh) * 2021-09-28 2022-12-20 佛山市美的清湖净水设备有限公司 净水器滤芯寿命的检测方法、装置和存储介质
CN113941192A (zh) * 2021-11-15 2022-01-18 合众新能源汽车有限公司 一种车用空调滤芯的状态监测方法和系统
CN114444731A (zh) * 2021-12-29 2022-05-06 国邦协同科技(广东)有限公司 一种用于检测清洁设备部件与耗材寿命统计系统和方法
CN115511666B (zh) 2022-11-14 2023-04-07 成都秦川物联网科技股份有限公司 用于智慧燃气的门站滤芯更换预测方法和物联网系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6224751B1 (en) * 1998-04-29 2001-05-01 Brita Gmbh Water purifying device with means for indicating exhaustion of the purifying medium
CN201454250U (zh) * 2009-06-30 2010-05-12 李文庆 一种滤水器滤材寿命警示装置
CN103961928A (zh) * 2014-04-29 2014-08-06 广东美的生活电器制造有限公司 滤芯状态监测装置、滤芯状态监测方法和智能水机
CN103984276A (zh) * 2014-05-23 2014-08-13 浙江沁园水处理科技有限公司 一种智能滤芯管理器装置及其使用方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6224751B1 (en) * 1998-04-29 2001-05-01 Brita Gmbh Water purifying device with means for indicating exhaustion of the purifying medium
CN201454250U (zh) * 2009-06-30 2010-05-12 李文庆 一种滤水器滤材寿命警示装置
CN103961928A (zh) * 2014-04-29 2014-08-06 广东美的生活电器制造有限公司 滤芯状态监测装置、滤芯状态监测方法和智能水机
CN103984276A (zh) * 2014-05-23 2014-08-13 浙江沁园水处理科技有限公司 一种智能滤芯管理器装置及其使用方法

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