System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和長度必須引用該字符串內的位置。 參數名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind()
【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及通風換氣,特別是涉及一種基于油煙機狀態的通風換氣控制方法及系統。
技術介紹
1、新裝修的房子中苯污染與甲醛污染是一個常見的問題,因為苯與甲醛都是常溫下容易揮發的有機化合物,它們廣泛存在于各種建筑材料、家具、涂料、油漆、膠粘劑等裝修材料中。長期生活在苯與甲醛濃度過高的環境中,可能會引發呼吸道疾病、皮膚過敏、神經系統損傷等問題,甚至增加患癌癥的風險。
2、現實生活中,在房子裝修完后,很多人由于工作繁忙或其他原因,不便于頻繁前往新房進行通風,而且對室內甲醛濃度的測定需要滿足密閉12小時,很多人缺少充足時間對室內甲醛進行檢測。
技術實現思路
1、基于此,有必要針對上述問題,提供一種基于油煙機狀態的通風換氣控制方法及系統。
2、本專利技術提供的一種基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,所述通風換氣控制方法包括:
3、根據預設通風時間段,定時開啟室內通風模式,所述室內通風模式包括開窗模式和油煙機排風模式;
4、根據預設通風時間段確定預設高溫高濕時間段;
5、根據預設高溫高濕時間段,定時增加室內溫度和濕度;
6、實時采集全時段的室內實時揮發性有機化合物濃度值集;
7、根據所述室內實時揮發性有機化合物濃度值集,生成入住建議以及通風建議;
8、對所述室內實時揮發性有機化合物濃度值集、所述入住建議和通風建議進行可視化顯示,并提供交互界面。
9、在其中一個實施例中,根據預設通風時間段,定
10、采集油煙機排風模式的出風口面積和排風風速;
11、采集室外實時風速和室外實時風向;
12、基于出風口面積和排風風速,根據室外實時風速計算得到開窗模式的開窗面積;
13、根據室外實時風向確定開窗模式的開窗位置。
14、在其中一個實施例中,基于出風口面積和排風風速,根據室外實時風速計算得到開窗模式的開窗量通過計算公式ay×vy=ac×vc得到,其中,ay為油煙機排風模式的出風口面積,vy為油煙機排風模式的排風風速,ac為窗戶打開面積,vy為室外實時風速。
15、在其中一個實施例中,根據預設通風時間段,定時開啟室內通風模式的步驟,還包括:
16、將室外實時風速與油煙機排風模式的高速排風模式的風速進行比較,如果室外實時風速≤油煙機排風模式的排風風速,則啟動油煙機的高速排風模式,如果室外實時風速>油煙機排風模式的排風風速,則啟動油煙機的低速排風模式。
17、在其中一個實施例中,所述根據預設通風時間段確定預設高溫高濕時間段的步驟,包括:
18、將全時段按通風與否劃分為預設通風時間段和預設密閉時間段;
19、將預設密閉時間段按中間時間點劃分為兩組子時間段;
20、將鄰近上一組預設通風時間段的子時間段確定為日常密閉時間段,將鄰近下一組預設通風時間段的子時間段確定為預設高溫高濕時間段。
21、在其中一個實施例中,所述室內實時揮發性有機化合物濃度值集包括高溫高濕環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集、日常密閉環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集,及通風環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集。
22、在其中一個實施例中,根據一周內室內實時揮發性有機化合物濃度值集,生成入住建議的步驟,包括:
23、如果高溫高濕環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集的最小值≥0.1mg/m3,則入住建議為不可入住;
24、如果高溫高濕環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集的最小值<0.1mg/m3,日常密閉環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集的最大值≥0.05mg/m3,則入住建議為不可入住;
25、如果高溫高濕環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集的最大值<0.1mg/m3,日常密閉環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集的最大值<0.05mg/m3,則入住建議為可在通風環境下入住。
26、在其中一個實施例中,根據所述室內實時揮發性有機化合物濃度值集,生成通風建議的步驟,包括:
27、如果高溫高濕環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集的最小值≥0.1mg/m3,則通風建議為開啟開窗模式和排風模式;
28、如果高溫高濕環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集的最大值<0.1mg/m3,日常密閉環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集的最小值≥0.05mg/m3,則通風建議為開啟開窗模式;
29、如果高溫高濕環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集的最大值和日常密閉環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集的最大值均<0.05mg/m3,則通風建議為無需采取通風措施。
30、本專利技術還提供了一種基于油煙機狀態的通風換氣控制系統,所述系統包括控制模塊、通風模塊、溫濕調控模塊、監測模塊、分析模塊和可視化界面;
31、所述控制模塊,與所述通風模塊、所述溫濕調控模塊、所述監測模塊、所述分析模塊和所述可視化界面連接,用于輸出控制信號;
32、所述通風模塊,用于根據所述控制模塊預設的通風時間段,定時開啟室內通風模式,所述室內通風模式包括開窗模式和排風模式;
33、所述溫濕調控模塊,用于根據所述控制模塊預設高溫高濕時間段,定時啟動增加室內溫度和濕度,所述預設高溫高濕時間段根據所述預設通風時間段確定;
34、所述監測模塊,用于采集室內實時揮發性有機化合物濃度值集;
35、所述分析模塊,用于根據室內實時揮發性有機化合物濃度值集,生成入住建議以及通風建議;
36、所述可視化界面,用于對所述室內實時揮發性有機化合物濃度值集和所述入住建議進行可視化顯示,并提供交互界面。
37、在其中一個實施例中,所述通風模塊包括自動開窗器和油煙機,所述自動開窗器用于開啟室內窗戶,所述油煙機用于形成負壓加速室內空氣流動。
38、上述基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,通過在智能家居控制應用中對油煙機排風模式和開窗模式設置定時開關時長,從而實現對室內空間的定時通風效果,方便用戶異地對新裝修房屋進行通風,并且結合在室內空間形成高溫高濕環境,以加速室內家具內的揮發性有機化合物釋放,從而通過定時通風與高溫高濕加速揮發性有機化合物的兩種措施結合,進而加快新裝修房屋除揮發性有機化合物速度,同時根據實時監測的揮發性有機化合物濃度值自動生成入住建議和通風建議,供用戶參考對通風模式進行調整,以節省房屋通風換氣能耗。
本文檔來自技高網...【技術保護點】
1.一種基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,所述通風換氣控制方法包括:
2.根據權利要求1所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,根據預設通風時間段,定時開啟室內通風模式的步驟,包括:
3.根據權利要求2所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,基于出風口面積和排風風速,根據室外實時風速計算得到開窗模式的開窗量通過計算公式Ay×Vy=Ac×Vc得到,其中,Ay為油煙機排風模式的出風口面積,Vy為油煙機排風模式的排風風速,Ac為窗戶打開面積,Vy為室外實時風速。
4.根據權利要求2所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,根據預設通風時間段,定時開啟室內通風模式的步驟,還包括:
5.根據權利要求1所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,所述根據預設通風時間段確定預設高溫高濕時間段的步驟,包括:
6.根據權利要求1所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,所述室內實時揮發性有機化合物濃度值集包括高溫高濕環境下的實時揮發性有機化合物濃度值集、日常密閉環境下的實時揮
7.根據權利要求6所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,根據一周內室內實時揮發性有機化合物濃度值集,生成入住建議的步驟,包括:
8.根據權利要求6所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,根據所述室內實時揮發性有機化合物濃度值集,生成通風建議的步驟,包括:
9.一種基于油煙機狀態的通風換氣控制系統,適用于權利要求1至9任一項所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,所述系統包括控制模塊、通風模塊、溫濕調控模塊、監測模塊、分析模塊和可視化界面;
10.根據權利要求9所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制系統,其特征在于,所述通風模塊包括自動開窗器和油煙機,所述自動開窗器用于開啟室內窗戶,所述油煙機用于形成負壓加速室內空氣流動。
...【技術特征摘要】
1.一種基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,所述通風換氣控制方法包括:
2.根據權利要求1所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,根據預設通風時間段,定時開啟室內通風模式的步驟,包括:
3.根據權利要求2所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,基于出風口面積和排風風速,根據室外實時風速計算得到開窗模式的開窗量通過計算公式ay×vy=ac×vc得到,其中,ay為油煙機排風模式的出風口面積,vy為油煙機排風模式的排風風速,ac為窗戶打開面積,vy為室外實時風速。
4.根據權利要求2所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,根據預設通風時間段,定時開啟室內通風模式的步驟,還包括:
5.根據權利要求1所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,所述根據預設通風時間段確定預設高溫高濕時間段的步驟,包括:
6.根據權利要求1所述的基于油煙機狀態的通風換氣控制方法,其特征在于,所...
還沒有人留言評論。發表了對其他瀏覽者有用的留言會獲得科技券。