仿生生态风方法、控制装置、空调及介质与流程

allin2023-02-17  105



1.本发明属于空调技术领域,具体提供一种仿生生态风方法、仿生生态风控制装置、空调及可读存储介质。


背景技术:

2.森林里气温比外界低主要有三个原因,一是夏天树木枝叶十分茂密,阳光不能直接照射到树下,而且有的树的表面呈灰白色或浅色,有的有一层蜡质,这些都有利于光线的反射,有些植物具有反射红外线的功能,而红外线的热效应是最强的;二是因为树林里植物进行光合作用,吸走大量热量,吸收二氧化碳,放出氧气,其中含有的臭氧离子能使空气变得清新,所以显得凉快;三是因为蒸腾作用,就是水分从活的植物体表面(主要是叶子)以水蒸气状态通过气孔散失到大气中。森林生态风能够给人带来舒适的体验,而现有的空调在制冷或制热模式下只会根据设定的温度进行制冷/制热调节,从而导致用户在长时间的吹空调风后头部及关节等部位产生不舒适的体验,甚至会引发鼻炎、感冒以及“空调病”等症状。
3.相应地,本领域需要一种新的仿生生态风方法来解决上述问题。


技术实现要素:

4.本发明旨在解决上述技术问题,即,解决现有空调只根据设定的温度控制出风,从而导致用户在长时间的吹空调风后身体产生不适,甚至引发鼻炎、感冒以及“空调病”等症状的问题。
5.为了实现上述目的,在第一方面,本发明提供了一种仿生生态风方法,应用于吹风装置,所述方法包括以下步骤:
6.实时获取室内环境参数;
7.将获取的所述室内环境参数与生态风数据进行对比;
8.基于对比结果控制所述吹风装置执行相应操作,以使得所述吹风装置输出对应于所述生态风数据的风。
9.在上述仿生生态风方法的优选技术方案中,所述室内环境参数包括室内含氧量、室内二氧化碳浓度、室内温度、室内湿度中至少一种,所述生态风数据包括与所述室内环境参数对应的生态风数据,所述吹风装置包括新风系统、水洗系统、制热系统和制冷系统中至少一种;“基于对比结果控制所述吹风装置执行相应操作,以使得所述吹风装置输出对应于所述生态风数据的风”包括:
10.当所述室内环境参数与所述生态风数据不一致时,基于所述室内环境参数与所述生态风数据的差值或所述生态风数据控制所述吹风装置执行相应操作;
11.当所述室内环境参数与所述生态风数据一致时,基于所述吹风装置预设的参数控制所述吹风装置执行相应操作。
12.在上述仿生生态风方法的优选技术方案中,所述室内环境参数包括室内含氧量
和/或室内二氧化碳浓度,所述生态风数据包括生态风含氧量和生态风二氧化碳浓度,所述吹风装置包括新风系统,“当所述室内环境参数与所述生态风数据不一致时,基于所述室内环境参数与所述生态风数据的差值或所述生态风数据控制所述吹风装置执行相应操作”的步骤包括:
13.当所述室内含氧量不同于所述生态风含氧量,和/或所述室内二氧化碳浓度不同于所述生态风二氧化碳浓度时,基于所述室内含氧量与所述生态风含氧量的含氧量差值和/或所述室内二氧化碳浓度与所述生态风二氧化碳浓度的浓度差值控制所述新风系统执行相应操作。
14.在上述仿生生态风方法的优选技术方案中,所述室内环境参数包括室内湿度,所述生态风数据包括生态风湿度,所述吹风装置包括水洗系统,“当所述室内环境参数与所述生态风数据不一致时,基于所述室内环境参数与所述生态风数据的差值或所述生态风数据控制所述吹风装置执行相应操作”的步骤包括:
15.当所述室内湿度不同于所述生态风湿度时,基于所述室内湿度与所述生态风湿度的湿度差值控制所述水洗系统执行相应操作。
16.在上述仿生生态风方法的优选技术方案中,所述室内环境参数包括室内温度,所述生态风数据包括生态风温度,所述吹风装置包括制热系统和/或制冷系统,“当所述室内环境参数与所述生态风数据不一致时,基于所述室内环境参数与所述生态风数据的差值或所述生态风数据控制所述吹风装置执行相应操作”的步骤包括:
17.当所述室内温度不同于所述生态风温度时,基于所述生态风温度控制所述制冷系统和/或所述制热系统执行相应操作。
18.在上述仿生生态风方法的优选技术方案中,“基于所述室内含氧量与所述生态风含氧量的含氧量差值和/或所述室内二氧化碳浓度与所述生态风二氧化碳浓度的浓度差值控制所述新风系统执行相应操作”的步骤包括:
19.基于所述含氧量差值和/或所述浓度差值对应的差值区间,控制所述新风系统以与所述差值区间对应的预设新风开启量开启,并保持所述新风系统以所述预设新风开启量运行与所述差值区间对应的第一预设时长后关闭所述新风系统,并在与所述差值区间对应的第二预设时长后再次控制所述新风系统以所述预设新风开启量开启,并再次保持所述新风系统以所述预设新风开启量运行所述第一预设时长后关闭所述新风系统,以此循环,直到所述室内含氧量与所述生态风含氧量相同和/或所述室内二氧化碳浓度与所述生态风二氧化碳浓度相同。
20.在上述仿生生态风方法的优选技术方案中,“基于所述室内湿度与所述生态风湿度的湿度差值控制所述水洗系统执行相应操作”的步骤包括:
21.基于所述湿度差值对应的差值区间,控制所述水洗系统以与所述差值区间对应的预设档位开启,并保持所述水洗系统以所述预设档位运行与所述差值区间对应的第三预设时长后关闭所述水洗系统,并在与所述差值区间对应的第四预设时长后再次控制所述水洗系统以所述预设档位开启,并再次保持所述水洗系统以所述预设档位运行所述第三预设时长后关闭所述水洗系统,以此循环,直到所述室内湿度与所述生态风湿度相同。
22.在第二方面,本发明还提供了一种仿生生态风控制装置,所述装置包括:
23.参数获取模块,被配置为实时获取室内环境参数;
24.参数对比模块,被配置为将获取的所述室内环境参数与生态风数据进行对比;
25.控制模块,被配置为基于对比结果控制所述吹风装置执行相应操作,以使得所述吹风装置输出对应于所述生态风数据的风。
26.在第三方面,本发明还提供了一种空调,所述空调包括空调本体、存储器和处理器,所述存储器中存储有机器可执行指令,当所述机器可执行指令被所述处理器执行时,使得所述空调能实现如上述中任一项所述的仿生生态风方法。
27.在第四方面,本发明还提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质中存储有多条程序代码,所述程序代码适于由处理器加载并运行以执行上述中任一项所述的仿生生态风方法。
28.本领域人员能够理解的是,在本发明的技术方案中通过实时获取室内环境参数,并将获取的室内环境参数与生态风数据进行对比,基于对比结果控制制冷系统、制热系统、新风系统以及水洗系统等空调控制系统中的一个或多个执行相应操作,从而使空调输出森林生态风,改善了室内空气质量,避免了用户因长时间吹空调而导致的身体不适,进一步提升了用户体验。
附图说明
29.图1是根据本发明的仿生生态风方法的主要步骤流程图;
30.图2是根据本发明的基于含氧量差值和/或浓度差值对应的差值区间控制新风系统的开启及运行模式的主要步骤流程图;
31.图3是根据本发明的基于湿度差值对应的差值区间控制水洗系统的开启及运行模式的主要步骤流程图;
32.图4是根据本发明的仿生生态风控制装置的主要结构框图;
33.图5是用于执行本发明的仿生生态风方法的电子设备的主要结构框图;
34.图6是应用本发明的仿生生态风方法的空调的模块构成示意图。
具体实施方式
35.下面参照附图来描述本发明的一些实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。
36.在本发明的描述中,“第一”、“第二”等序数词仅用于描述类型相同的不同技术特征,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。因此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,本技术的各个实施例之间的技术方案或技术手段可以相互结合,只要本领域普通技术人员能够实现即可,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现的情形时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
37.在本发明的描述中,“模块”、“处理器”可以包括硬件、软件或者两者的组合。一个模块可以包括硬件电路,各种合适的感应器,通信端口,存储器,也可以包括软件部分,比如程序代码,也可以是软件和硬件的组合。处理器可以是中央处理器、微处理器、数字信号处理器或者其他任何合适的处理器。处理器具有数据和/或信号处理功能。处理器可以以软件方式实现、硬件方式实现或者二者结合方式实现。非暂时性的计算机可读存储介质包括任
何合适的可存储程序代码的介质,比如磁碟、硬盘、光碟、闪存、只读存储器、随机存取存储器等等。术语“a和/或b”表示所有可能的a与b的组合,比如只是a、只是b或者a和b。单数形式的术语“一个”、“这个”也可以包含复数形式。
38.如背景技术部分所述,针对现有空调只根据设定的温度控制出风,从而导致用户在长时间的吹空调风后身体产生不适等问题,本发明提供了一种仿生生态风方法。
39.参阅附图1,图1是根据本发明的仿生生态风方法的主要步骤流程图。如图1所示,本发明的仿生生态风方法应用于吹风装置,其主要包括:
40.步骤s101:实时获取室内环境参数。
41.在一些实施例中,室内环境参数包括室内含氧量、室内二氧化碳浓度、室内温度以及室内湿度中的至少一种。室内湿度是指某一温度下室内空气中水蒸气压与相同温度下饱和水蒸气压的百分比,其也是直接影响用户体表舒适度的因素,如果室内湿度过高则容易造成人体闷热不适,影响体温调节功能,甚至引起体温升高以及血管舒张等症状,如果室内湿度过低则会降低人体呼吸系统的抵抗力,容易引发或者加重呼吸系统的疾病,只有将室内湿度调整到合适的范围内,例如当室内温度为22℃至26℃时,室内湿度为40%至50%,人体感觉最为舒适。室内含氧量是指室内氧气在室内空气成分中的占比,只有室内含氧量维持在健康范围内,室内人员才能正常的进行活动,如果室内含氧量低于该健康范围,室内人员则会出现工作效率降低、呼吸急促、判断力丧失以及恶心呕吐等情况,严重时甚至会威胁到生命安全。室内二氧化碳浓度是指室内二氧化碳体积与室内空气体积的体积比,单位为ppm,这里,ppm是parts permillion的缩写,即一百万体积的室内空气中所含的二氧化碳体积数。当人们长时间处于空间封闭、空气流通性差的室内时,室内二氧化碳浓度会有一定幅度的上升,从而导致人们感觉烦闷、胸闷以及精神难以集中等,当室内二氧化碳浓度维持在正常范围内时,人们才能具有较高的办公效率和学习效率。
42.步骤s102:将获取的室内环境参数与生态风数据进行对比。
43.在一些实施例中,生态风数据是指获取的生态环境中的自然风数据,例如森林生态环境中的自然风数据,生态风数据包括生态风含氧量、生态风二氧化碳浓度、生态风湿度以及生态风温度中的一个或多个。
44.步骤s103:基于对比结果控制吹风装置执行相应操作,以使得吹风装置输出对应于生态风数据的风。
45.在一些实施例中,基于对比结果来调整与生态风数据有差异的室内环境参数,以使得吹风装置能够输出对应于生态风数据的风。
46.基于上述步骤s101至步骤s103,本发明能够通过实时获取室内环境参数,并将获取的室内环境参数与生态风数据进行对比,基于对比结果控制制冷系统、制热系统、新风系统以及水洗系统等控制系统中的一个或多个执行相应操作,从而使空调输出森林生态风,改善了室内空气质量,避免了用户因长时间吹空调而导致的身体不适,进一步提升了用户体验。
47.在一些实施例中,室内环境参数包括室内含氧量、室内二氧化碳浓度、室内温度以及室内湿度中至少一种,生态风数据包括与室内环境参数对应的生态风数据,吹风装置包括新风系统、水洗系统、制热系统和制冷系统中至少一种;基于对比结果控制吹风装置执行相应操作,以使得吹风装置输出对应于生态风数据的风包括:当室内环境参数与生态风数
据不一致时,基于室内环境参数与生态风数据的差值或生态风数据控制吹风装置执行相应操作;当室内环境参数与生态风数据一致时,基于吹风装置预设的参数控制吹风装置执行相应操作。
48.其中,新风系统的主要作用是实现室内空气与室外空气之间的流通、换气,通过新风系统管道向室外排出室内的浑浊空气形成室内外空气压力差,完成室内外的空气交换。水洗系统是通过电机转动水洗叶片,水箱中的水通过转动的水洗叶片形成水分子膜,将室内空气通过该水分子膜,从而起到改善室内空气,提高室内湿度的作用。
49.在一些实施例中,室内环境参数包括室内含氧量和/或室内二氧化碳浓度,生态风数据包括生态风含氧量和生态风二氧化碳浓度,吹风装置包括新风系统,当室内环境参数与生态风数据不一致时,基于室内环境参数与生态风数据的差值或生态风数据控制吹风装置执行相应操作的步骤包括:当室内含氧量不同于生态风含氧量,和/或室内二氧化碳浓度不同于生态风二氧化碳浓度时,基于室内含氧量与生态风含氧量的含氧量差值和/或室内二氧化碳浓度与生态风二氧化碳浓度的浓度差值控制新风系统执行相应操作。其中,当人在室内活动时会消耗室内氧气并且呼出二氧化碳,这会导致室内含氧量的降低和室内二氧化碳浓度的升高,因此室内含氧量与生态风含氧量的含氧量差值为生态风含氧量减室内含氧量的值,室内二氧化碳浓度与生态风二氧化碳浓度的浓度差值为室内二氧化碳浓度减生态风二氧化碳浓度的值。
50.如图2所示,在一些实施例中,基于室内含氧量与生态风含氧量的含氧量差值和/或室内二氧化碳浓度与生态风二氧化碳浓度的浓度差值控制新风系统执行相应操作的步骤包括:
51.步骤s201,基于含氧量差值和/或浓度差值对应的差值区间,控制新风系统以与差值区间对应的预设新风开启量开启。
52.步骤s202,保持新风系统以预设新风开启量运行与差值区间对应的第一预设时长后关闭新风系统。
53.步骤s203,在与差值区间对应的第二预设时长后再次控制新风系统以预设新风开启量开启。
54.步骤s204,再次保持新风系统以预设新风开启量运行第一预设时长后关闭新风系统。
55.步骤s205,以此循环,直到室内含氧量与生态风含氧量相同和/或室内二氧化碳浓度与生态风二氧化碳浓度相同。
56.示例性地,预设多个含氧量差值区间,该多个含氧量差值区间分别为第一含氧量差值区间、第二含氧量差值区间和第三含氧量差值区间;预设多个浓度差值区间,该多个浓度差值区间分别为第一浓度差值区间、第二浓度差值区间和第三浓度差值区间。生态风含氧量可以为19.6%,生态风二氧化碳浓度可以为450ppm。
57.当含氧量差值大于等于10%和/或浓度差值大于等于1550ppm时,即含氧量差值位于第一含氧量差值区间和/或浓度差值位于第一浓度差值区间时,可以控制新风系统以100%的新风开启量开启,并保持新风系统以100%的新风开启量运行30分钟后关闭新风系统,并在30分钟后再次控制新风系统以100%的新风开启量开启,并再次保持新风系统以100%的新风开启量运行30分钟后关闭新风系统,以此循环,直到室内含氧量与生态风含氧
量相同和/或室内二氧化碳浓度与生态风二氧化碳浓度相同;当含氧量差值大于等于5%且小于10%和/或浓度差值大于等于775ppm且小于1550ppm时,即含氧量差值位于第二含氧量差值区间和/或浓度差值位于第二浓度差值区间时,可以控制新风系统以75%的新风开启量开启,并保持新风系统以75%的新风开启量运行15分钟后关闭新风系统,并在30分钟后再次控制新风系统以75%的新风开启量开启,并再次保持新风系统以75%的新风开启量运行15分钟后关闭新风系统,以此循环,直到室内含氧量与生态风含氧量相同和/或室内二氧化碳浓度与生态风二氧化碳浓度相同;当含氧量差值小于5%和/或浓度差值小于775ppm时,即含氧量差值位于第三含氧量差值区间和/或浓度差值位于第三浓度差值区间时,可以控制新风系统以50%的新风开启量开启,并保持新风系统以50%的新风开启量运行10分钟后关闭新风系统,并在30分钟后再次控制新风系统以50%的新风开启量开启,并再次保持新风系统以50%的新风开启量运行10分钟后关闭新风系统,以此循环,直到室内含氧量与生态风含氧量相同和/或室内二氧化碳浓度与生态风二氧化碳浓度相同。以上的生态风含氧量、生态风二氧化碳浓度、新风开启量、运行时间和关闭后保持的时间等均只是作为示例性说明,在实际应用中可以根据实际需要进行选择。
58.在一些实施例中,室内环境参数包括室内湿度,生态风数据包括生态风湿度,吹风装置包括水洗系统,当室内环境参数与生态风数据不一致时,基于室内环境参数与生态风数据的差值或生态风数据控制吹风装置执行相应操作的步骤包括:当室内湿度不同于生态风湿度时,基于室内湿度与生态风湿度的湿度差值控制水洗系统执行相应操作。其中,水洗系统具有改善室内空气,提高室内湿度的作用,当室内湿度低于生态风湿度时可以通过水洗系统执行相应的操作来提高室内湿度,因此室内湿度与生态风湿度的湿度差值是指生态风湿度减室内湿度的值。
59.如图3所示,在一些实施例中,基于室内湿度与生态风湿度的湿度差值控制水洗系统执行相应操作的步骤包括:
60.步骤s301,根据湿度差值对应的差值区间,控制水洗系统以与差值区间对应的预设档位开启。
61.步骤s302,保持水洗系统以预设档位运行与差值区间对应的第三预设时长后关闭水洗系统。
62.步骤s303,在与差值区间对应的第四预设时长后再次控制水洗系统以预设档位开启。
63.步骤s304,再次保持水洗系统以预设档位运行第三预设时长后关闭水洗系统。
64.步骤s305,以此循环,直到室内湿度与生态风湿度相同。
65.示例性地,预设多个湿度差值区间,该多个湿度差值区间分别为第一湿度差值区间、第二湿度差值区间、第三湿度差值区间和第四湿度差值区间。生态风湿度可以为55%。
66.当湿度差值大于等于30%时,即湿度差值位于第一湿度差值区间时,可以控制水洗系统以高档档位开启,并保持水洗系统以高档档位运行30分钟后关闭水洗系统,并在30分钟后再次控制水洗系统以高档档位开启,并再次保持水洗系统以高档档位运行30分钟后关闭水洗系统,以此循环,直到室内湿度与生态风湿度相同;当湿度差值大于等于20%且小于30%时,即湿度差值位于第二湿度差值区间时,可以控制水洗系统以高档档位开启,并保持水洗系统以高档档位运行15分钟后关闭水洗系统,并在30分钟后再次控制水洗系统以高
档档位开启,并再次保持水洗系统以高档档位运行15分钟后关闭水洗系统,以此循环,直到室内湿度与生态风湿度相同;当湿度差值大于等于10%且小于20%时,即湿度差值位于第三湿度差值区间时,可以控制水洗系统以低档档位开启,并保持水洗系统以低档档位运行10分钟后关闭水洗系统,并在20分钟后再次控制水洗系统以低档档位开启,并再次保持水洗系统以低档档位运行10分钟后关闭水洗系统,以此循环,直到室内湿度与生态风湿度相同;当湿度差值小于10%时,即湿度差值位于第四湿度差值区间时,可以控制水洗系统以低档档位开启,并保持水洗系统以低档档位运行5分钟后关闭水洗系统,并在20分钟后再次控制水洗系统以低档档位开启,并再次保持水洗系统以低档档位运行5分钟后关闭水洗系统,以此循环,直到室内湿度与生态风湿度相同。以上的生态风湿度、水洗系统档位、运行时间和关闭后保持的时间等均只是作为示例性说明,在实际应用中可以根据实际需要进行选择。
67.在一些实施例中,室内环境参数包括室内温度,生态风数据包括生态风温度,吹风装置包括制热系统和/或制冷系统,当室内环境参数与生态风数据不一致时,基于室内环境参数与生态风数据的差值或生态风数据控制吹风装置执行相应操作的步骤包括:当室内温度不同于生态风温度时,基于生态风温度控制制冷系统和/或制热系统执行相应操作。
68.示例性地,生态风温度可以为24℃。当在制冷系统工作的模式下室内温度为27℃时,可以控制制冷系统的制冷温度设置为24℃,从而便于室内温度达到生态风温度的24℃。以上的生态风温度只是作为示例性说明,在实际应用中生态风温度可以根据实际需要进行选择。
69.上述所有可选技术方案,可以采用任意结合形成本技术的可选实施例,在此不再一一赘述。
70.本发明还提供了一种仿生生态风控制装置,如图4所示,该仿生生态风控制装置包括:
71.参数获取模块401,被配置为实时获取室内环境参数。
72.参数对比模块402,被配置为将获取的室内环境参数与生态风数据进行对比。
73.控制模块403,被配置为基于对比结果控制吹风装置执行相应操作,以使得吹风装置输出对应于生态风数据的风。
74.在一些实施例中,室内环境参数包括室内含氧量、室内二氧化碳浓度、室内温度、室内湿度中至少一种,生态风数据包括与室内环境参数对应的生态风数据,吹风装置包括新风系统、水洗系统、制热系统和制冷系统中至少一种;当室内环境参数与生态风数据不一致时,控制模块403基于室内环境参数与生态风数据的差值或生态风数据控制吹风装置执行相应操作;当室内环境参数与生态风数据一致时,基于吹风装置预设的参数控制吹风装置执行相应操作。
75.在一些实施例中,室内环境参数包括室内含氧量和/或室内二氧化碳浓度,生态风数据包括生态风含氧量和生态风二氧化碳浓度,吹风装置包括新风系统,当室内含氧量不同于生态风含氧量,和/或室内二氧化碳浓度不同于生态风二氧化碳浓度时,控制模块403基于室内含氧量与生态风含氧量的含氧量差值和/或室内二氧化碳浓度与生态风二氧化碳浓度的浓度差值控制新风系统执行相应操作。
76.在一些实施例中,室内环境参数包括室内湿度,生态风数据包括生态风湿度,吹风
装置包括水洗系统,当室内湿度不同于生态风湿度时,控制模块403基于室内湿度与生态风湿度的湿度差值控制水洗系统执行相应操作。
77.在一些实施例中,室内环境参数包括室内温度,生态风数据包括生态风温度,吹风装置包括制热系统和/或制冷系统,当室内温度不同于生态风温度时,控制模块403基于生态风温度控制制冷系统和/或制热系统执行相应操作。
78.在一些实施例中,控制模块403基于含氧量差值和/或浓度差值对应的差值区间,控制新风系统以与差值区间对应的预设新风开启量开启,并保持新风系统以预设新风开启量运行与差值区间对应的第一预设时长后关闭新风系统,并在与差值区间对应的第二预设时长后再次控制新风系统以预设新风开启量开启,并再次保持新风系统以预设新风开启量运行第一预设时长后关闭新风系统,以此循环,直到室内含氧量与生态风含氧量相同和/或室内二氧化碳浓度与生态风二氧化碳浓度相同。
79.在一些实施例中,控制模块403基于湿度差值对应的差值区间,控制水洗系统以与差值区间对应的预设档位开启,并保持水洗系统以预设档位运行与差值区间对应的第三预设时长后关闭水洗系统,并在与差值区间对应的第四预设时长后再次控制水洗系统以预设档位开启,并再次保持水洗系统以预设档位运行第三预设时长后关闭水洗系统,以此循环,直到室内湿度与生态风湿度相同。
80.所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块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,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本技术的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
81.本发明还提供一种用于执行本发明的仿生生态风方法的电子设备,参阅附图5,图5是用于执行本发明的仿生生态风方法的电子设备的主要结构框图。如图5所示,该实施例的电子设备500包括:处理器501、存储器502以及存储在该存储器502中并且可以在处理器501上运行的计算机程序503。处理器501执行计算机程序503时实现上述各个方法实施例中的步骤。或者,处理器501执行计算机程序503时实现上述装置实施例中各模块/单元的功能。
82.示例性地,计算机程序503可以被分割成一个或多个模块/单元,一个或多个模块/单元被存储在存储器502中,并由处理器501执行,以完成本发明。一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述计算机程序503在电子设备500中的执行过程。
83.电子设备500可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等电子设备。电子设备500可以包括但不仅限于处理器501和存储器502。本领域技术人员可以理解,图5仅仅是电子设备500的示例,并不构成对电子设备500的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如,电子设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
84.本发明还提供了一种空调,参阅附图6,图6是应用本发明的仿生生态风方法的空调的模块构成示意图。如图6所示,该空调600包括空调本体、存储器601和处理器602,存储器601中存储有机器可执行指令,当机器可执行指令被处理器602执行时,使得该空调能实现上述方法实施例中任一项所述的仿生生态风法。
85.在一些实施例中,本发明的空调也可以包括空调本体和前述实施例中的电子设备。
86.处理器501和处理器602可以是中央处理单元(central processing unit,cpu),也可以是其它通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,dsp)、专用集成电路(application specific integrated circuit,asic)、现场可编程门阵列(field-programmable gate array,fpga)或者其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
87.存储器502和存储器601可以分别是电子设备500和空调600的内部存储单元,例如,分别是电子设备500和空调600的硬盘或内存。存储器502和存储器601也可以分别是电子设备500和空调600的外部存储设备,例如,分别在电子设备500和空调600上配备的插接式硬盘,智能存储卡(smart media card,smc),安全数字(secure digital,sd)卡,闪存卡(flash card)等。进一步地,存储器502还可以既包括电子设备300的内部存储单元也包括外部存储设备,存储器601也可以既包括空调600的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器502用于存储计算机程序以及电子设备500所需的其它程序和数据,存储器601用于存储计算机程序以及空调600所需的其他程序和数据。存储器502和存储器601还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
88.在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
89.本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所发明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,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
90.在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/电子设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/电子设备实施例仅仅是示意性的,例如,模块或单元的划分,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,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。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
91.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方案的目的。
92.另外,在本发明各个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。上述集成的单
元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
93.集成的模块/单元如果以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存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,计算机程序可以存储在计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可以实现上述各个方法实施例的步骤。计算机程序可以包括计算机程序代码,计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。计算机可读介质可以包括:能够携带计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、u盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(read-only memory,rom)、随机存取存储器(random access memory,ram)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如,在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
94.至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。

技术特征:
1.一种仿生生态风方法,应用于吹风装置,其特征在于,所述方法包括以下步骤:实时获取室内环境参数;将获取的所述室内环境参数与生态风数据进行对比;基于对比结果控制所述吹风装置执行相应操作,以使得所述吹风装置输出对应于所述生态风数据的风。2.根据权利要求1所述的仿生生态风方法,其特征在于,所述室内环境参数包括室内含氧量、室内二氧化碳浓度、室内温度、室内湿度中至少一种,所述生态风数据包括与所述室内环境参数对应的生态风数据,所述吹风装置包括新风系统、水洗系统、制热系统和制冷系统中至少一种;“基于对比结果控制所述吹风装置执行相应操作,以使得所述吹风装置输出对应于所述生态风数据的风”包括:当所述室内环境参数与所述生态风数据不一致时,基于所述室内环境参数与所述生态风数据的差值或所述生态风数据控制所述吹风装置执行相应操作;当所述室内环境参数与所述生态风数据一致时,基于所述吹风装置预设的参数控制所述吹风装置执行相应操作。3.根据权利要求2所述的仿生生态风方法,其特征在于,所述室内环境参数包括室内含氧量和/或室内二氧化碳浓度,所述生态风数据包括生态风含氧量和生态风二氧化碳浓度,所述吹风装置包括新风系统,“当所述室内环境参数与所述生态风数据不一致时,基于所述室内环境参数与所述生态风数据的差值或所述生态风数据控制所述吹风装置执行相应操作”的步骤包括:当所述室内含氧量不同于所述生态风含氧量,和/或所述室内二氧化碳浓度不同于所述生态风二氧化碳浓度时,基于所述室内含氧量与所述生态风含氧量的含氧量差值和/或所述室内二氧化碳浓度与所述生态风二氧化碳浓度的浓度差值控制所述新风系统执行相应操作。4.根据权利要求2所述的仿生生态风方法,其特征在于,所述室内环境参数包括室内湿度,所述生态风数据包括生态风湿度,所述吹风装置包括水洗系统,“当所述室内环境参数与所述生态风数据不一致时,基于所述室内环境参数与所述生态风数据的差值或所述生态风数据控制所述吹风装置执行相应操作”的步骤包括:当所述室内湿度不同于所述生态风湿度时,基于所述室内湿度与所述生态风湿度的湿度差值控制所述水洗系统执行相应操作。5.根据权利要求2所述的仿生生态风方法,其特征在于,所述室内环境参数包括室内温度,所述生态风数据包括生态风温度,所述吹风装置包括制热系统和/或制冷系统,“当所述室内环境参数与所述生态风数据不一致时,基于所述室内环境参数与所述生态风数据的差值或所述生态风数据控制所述吹风装置执行相应操作”的步骤包括:当所述室内温度不同于所述生态风温度时,基于所述生态风温度控制所述制冷系统和/或所述制热系统执行相应操作。6.根据权利要求3所述的仿生生态风方法,其特征在于,“基于所述室内含氧量与所述生态风含氧量的含氧量差值和/或所述室内二氧化碳浓度与所述生态风二氧化碳浓度的浓度差值控制所述新风系统执行相应操作”的步骤包括:基于所述含氧量差值和/或所述浓度差值对应的差值区间,控制所述新风系统以与所
述差值区间对应的预设新风开启量开启,并保持所述新风系统以所述预设新风开启量运行与所述差值区间对应的第一预设时长后关闭所述新风系统,并在与所述差值区间对应的第二预设时长后再次控制所述新风系统以所述预设新风开启量开启,并再次保持所述新风系统以所述预设新风开启量运行所述第一预设时长后关闭所述新风系统,以此循环,直到所述室内含氧量与所述生态风含氧量相同和/或所述室内二氧化碳浓度与所述生态风二氧化碳浓度相同。7.根据权利要求4所述的仿生生态风方法,其特征在于,“基于所述室内湿度与所述生态风湿度的湿度差值控制所述水洗系统执行相应操作”的步骤包括:基于所述湿度差值对应的差值区间,控制所述水洗系统以与所述差值区间对应的预设档位开启,并保持所述水洗系统以所述预设档位运行与所述差值区间对应的第三预设时长后关闭所述水洗系统,并在与所述差值区间对应的第四预设时长后再次控制所述水洗系统以所述预设档位开启,并再次保持所述水洗系统以所述预设档位运行所述第三预设时长后关闭所述水洗系统,以此循环,直到所述室内湿度与所述生态风湿度相同。8.一种仿生生态风控制装置,其特征在于,所述装置包括:参数获取模块,被配置为实时获取室内环境参数;参数对比模块,被配置为将获取的所述室内环境参数与生态风数据进行对比;控制模块,被配置为基于对比结果控制所述吹风装置执行相应操作,以使得所述吹风装置输出对应于所述生态风数据的风。9.一种空调,包括空调本体、存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有机器可执行指令,当所述机器可执行指令被所述处理器执行时,使得所述空调能实现如权利要求1至7中任一项所述的仿生生态风方法。10.一种可读存储介质,其中存储有多条程序代码,其特征在于,所述程序代码适于由处理器加载并运行以执行权利要求1至7中任一项所述的仿生生态风方法。

技术总结
本发明属于空调技术领域,具体提供一种仿生生态风方法、控制装置、空调及介质,旨在解决现有空调只根据设定的温度控制出风,从而导致用户在长时间的吹空调风后身体产生不适,甚至引发鼻炎、感冒以及“空调病”等症状的问题。为此目的,本发明通过实时获取室内环境参数,并将获取的室内环境参数与生态风数据进行对比,基于对比结果控制制冷系统、制热系统、新风系统以及水洗系统等空调控制系统中的一个或多个执行相应操作,从而使空调输出森林生态风,改善了室内空气质量,避免了用户因长时间吹空调而导致的身体不适,进一步提升了用户体验。进一步提升了用户体验。进一步提升了用户体验。


技术研发人员:赵建宝 王杰 孔令波 成汝振 郝本华
受保护的技术使用者:青岛海尔空调电子有限公司 海尔智家股份有限公司
技术研发日:2022.02.18
技术公布日:2022/7/5
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