地下车库防结露控制方法及系统与流程

文档序号:35271341发布日期:2023-08-30 16:29阅读:40来源:国知局
地下车库防结露控制方法及系统与流程

本发明涉及数据处理,尤其涉及一种地下车库防结露控制方法及系统。


背景技术:

1、当地下车库内的空气温度高于墙壁表面温度(墙壁表面温度在露点以下)且室内空气的相对湿度较大时,水蒸气就会在较光滑的墙壁表面产生结露,露点可凝结成水滴。该种现象尤其在地下车库内墙壁、地面,特别是当地下车库通风不畅,并且与地下车库外土壤直接接触的地下车库内阴角部位表现更为突出,该现象如长期存在则会导致内墙面长霉地面打滑而影响使用。

2、现有技术中,车库往往是需要多台除湿机同时工作才能满足除湿要求,但是除湿机的能耗往往较高,长时间运行导致的费用会很高,特别是在一些大型的地下车库,除湿机常常一直工作才能使车库保持干燥,这样造成使用成本极高,也不利于节能。

3、因此,如何结合地下车库不同区域的传感数据,实时调控不同区域相应数量的除湿机的工作状态,降低运行成本成为了急需解决的问题。


技术实现思路

1、本发明实施例提供一种地下车库防结露控制方法及系统,对车库进行区域划分,并结合不同区域的监测数据来调整异常区域内相应数量除湿机的工作状态,同时,本方案还会结合区域数据来调整相应卷帘门单元的工作状态,在确保除湿效果的同时,有效的节省电能,降低整体的运行成本。

2、湿度传感器本发明实施例的第一方面,提供一种地下车库防结露控制方法,包括:

3、获取地库平面图像,根据所述地库平面图像确定多条地库边线,确定各所述地库边线的中间点,并以所述中间点为基准,生成与所述地库边线垂直的第一中线 ,基于所述第一中线对所述地库平面图像进行区域划分得到多个地库子区域 ,在各所述地库子区域内设置有至少一个除湿设备和检测设备;

4、获取各所述地库子区域的子区域中心点,以及各地库出入口的出入点,计算每个子区域中心点与各所述出入点的划分距离,根据所述划分距离确定各所述地库子区域的最优地库出入口,根据各所述最优地库出入口生成与每个地库出入口对应的子区域集合;

5、根据所述检测设备采集各所述地库子区域对应的当前湿度,若存在当前湿度大于预设湿度的地库子区域,确定地库子区域为第一地库子区域,并确定与所述第一地库子区域相邻的所述地库子区域为第二地库子区域,控制所述第一地库子区域内的除湿设备按照第一功率工作,并控制所述第二地库子区域内第一数量的除湿设备按照第二功率工作;

6、确定所述第一地库子区域位于的子区域集合为第一子区域集合 ,获取所述第一子区域集合对应的卷帘门单元为第一卷帘门单元,控制所述第一卷帘门单元的工作模式由常开模式切换至开闭模式。

7、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,

8、所述在各所述地库子区域内设置有至少一个除湿设备和检测设备,包括:

9、获取除湿设备的除湿设备功效最佳面积,以及检测设备的检测设备功效最佳面积,获取各地库子区域的区域面积,分别将所述除湿设备功效最佳面积,以及检测设备功效最佳面积与所述各地库子区域的区域面积进行比对,得到各所述地库子区域对应的除湿设备数量和检测设备数量;

10、通过以下公式计算各所述地库子区域对应的除湿设备数量和检测设备数量,

11、

12、其中,为地库子区域中除湿设备数量,为地库子区域的区域面积,为除湿设备功效最佳面积,为地库子区域中检测设备数量,为检测设备功效最佳面积;

13、将相应所述除湿设备数量的除湿设备,以及相应所述检测设备数量的检测设备布置在对应所述地库子区域内。

14、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,

15、所述获取各所述地库子区域的子区域中心点,包括:

16、对所述地库平面图像进行坐标化处理,对各所述地库子区域的坐标点进行归类得到与各所述地库子区域对应的子区域坐标集合;

17、获取各所述子区域坐标集合中的最大水平值、最小水平值、最大竖向值和最小竖向值;

18、根据所述最大水平值、最小水平值的中间值得到水平中心坐标值,根据最大竖向值和最小竖向值的中间值得到竖向中心坐标值,对所述水平中心坐标值和所述竖向中心坐标值进行组合得到对应各地库子区域的子区域中心点。

19、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,

20、所述获取各所述地库子区域的子区域中心点,以及各地库出入口的出入点,计算每个子区域中心点与各所述出入点的划分距离,根据所述划分距离确定各所述地库子区域的最优地库出入口,根据各所述最优地库出入口生成与每个地库出入口对应的子区域集合,包括:

21、根据所述地库平面图像确定各地库出入口的出入点,获取各地库出入口的出入点的出入点坐标,将所述子区域中心点坐标与各所述地库出入口的出入点坐标进行距离计算,得到各所述地库子区域与各所述地库出入口对应的多个划分距离;

22、对与所述地库子区域对应的多个划分距离进行降序排序得到排序列表,筛选出所述排序列表中最后一个划分距离为最短划分距离,根据各所述最短划分距离确定各所述地库子区域的最优地库出入口;

23、根据各所述最优地库出入口,对所述地库出入口对应的各所述地库子区域进行统计,生成与每个地库出入口对应的子区域集合。

24、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,

25、所述根据所述检测设备采集各所述地库子区域对应的当前湿度,若存在当前湿度大于预设湿度的地库子区域,确定地库子区域为第一地库子区域,并确定与所述第一地库子区域相邻的所述地库子区域为第二地库子区域,控制所述第一地库子区域内的除湿设备按照第一功率工作,并控制所述第二地库子区域内第一数量的除湿设备按照第二功率工作,包括:

26、根据所述地库子区域对应的检测设备,实时采集各所述地库子区域的当前湿度,若存在所述地库子区域对应的当前湿度大于预设湿度,则将该所述地库子区域进行标记,得到第一地库子区域,控制与所述第一地库子区域对应的除湿设备按照第一功率工作;

27、将与所述第一地库子区域相邻的所述地库子区域进行标记,得到第二地库子区域,根据所述第一地库子区域的区域面积确定所述第二地库子区域内相应的第一数量的除湿设备,根据所述第一数量的除湿设备生成辅助工作指令;

28、根据所述辅助工作指令,将所述第二地库子区域内对应第一数量的除湿设备按照第二功率进行工作。

29、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,

30、所述根据所述第一地库子区域的区域面积确定所述第二地库子区域内相应的第一数量的除湿设备,根据所述第一数量的除湿设备生成辅助工作指令,包括:

31、分别获取各所述第一地库子区域的区域面积,将各所述第一地库子区域的区域面积和预设地库子区域面积进行比对,得到设备辅助比例;

32、获取各所述第二地库子区域的除湿设备数量,将各所述第二地库子区域的除湿设备数量与所述设备辅助比例进行计算,得到各第二地库子区域内相应的第一数量的除湿设备;

33、根据各所述第二地库子区域内相应的第一数量的除湿设备,生成辅助工作指令,基于所述辅助工作指令控制各所述第二地库子区域内相应的第一数量的除湿设备按照第二功率工作。

34、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,

35、所述得到各第二地库子区域内相应的第一数量的除湿设备,包括:

36、对各所述第二地库子区域内每个除湿设备的设备坐标点进行统计,得到与各所述第二地库子区域对应的除湿设备坐标集合,获取所述除湿设备坐标集合中各设备坐标点与所述第一地库子区域的子区域中心点的距离,得到多个辅助设备距离;

37、对多个所述辅助设备距离进行升序排序,得到各第二地库子区域对应的辅助设备排序表,依次选取辅助设备排序表中对应所述第一数量的除湿设备,作为相应所述第二地库子区域的除湿设备。

38、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,

39、所述确定所述第一地库子区域位于的子区域集合为第一子区域集合 ,获取所述第一子区域集合对应的卷帘门单元为第一卷帘门单元,控制所述第一卷帘门单元的工作模式由常开模式切换至开闭模式,包括:

40、获取第一子区域集合内第一地库子区域的区域数量,根据所述第一地库子区域的区域数量,确定所述第一卷帘门单元的第一时长影响系数;

41、获取第一子区域集合内第一地库子区域的区域面积,根据所述第一地库子区域的区域面积,确定所述第一卷帘门单元的第二时长影响系数;

42、根据所述第一时长影响系数和所述第二时长影响系数对标准工作时长进行融合调整,得到第一卷帘门单元在开闭模式下的实际工作时长。

43、可选地,在第一方面的一种可能实现方式中,

44、所述基于所述第一中线对所述地库平面图像进行区域划分得到多个地库子区域之前,还包括:

45、对所述地库平面图像和所述第一中线进行显示,响应用户的调整信息,调用透明调整图层叠加在所述地库平面图像上方;

46、基于所述透明调整图层接收用户对所述第一中线的移动信息 ,根据所述移动信息得到移动后的第一中线。

47、本发明实施例的第二方面,提供一种地下车库防结露控制系统,包括:

48、划分单元,获取地库平面图像,根据所述地库平面图像确定多条地库边线,确定各所述地库边线的中间点,并以所述中间点为基准,生成与所述地库边线垂直的第一中线 ,基于所述第一中线对所述地库平面图像进行区域划分得到多个地库子区域 ,在各所述地库子区域内设置有至少一个除湿设备和检测设备;

49、计算单元,获取各所述地库子区域的子区域中心点 ,以及各地库出入口的出入点,计算每个子区域中心点与各所述出入点的划分距离,根据所述划分距离确定各所述地库子区域的最优地库出入口 ,根据各所述最优地库出入口 生成与每个地库出入口对应的子区域集合;

50、控制单元,根据所述检测设备采集各所述地库子区域对应的当前湿度,若存在当前湿度大于预设湿度的地库子区域,确定地库子区域为第一地库子区域,并确定与所述第一地库子区域相邻的所述地库子区域为第二地库子区域,控制所述第一地库子区域内的除湿设备按照第一功率工作,并控制所述第二地库子区域内第一数量的除湿设备按照第二功率工作;

51、切换单元,确定所述第一地库子区域位于的子区域集合为第一子区域集合 ,获取所述第一子区域集合对应的卷帘门单元为第一卷帘门单元,控制所述第一卷帘门单元的工作模式由常开模式切换至开闭模式。

52、本发明实施例的第三方面,提供一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时用于实现本发明第一方面及第一方面各种可能设计的所述方法。

53、本发明提供的技术方案,根据地库平面图像确定地下车库的多条地库边线。在每条地库边线的中间位置,确定各地库边线的中间点,以各地库边线的中间点为基准,画一条与各地库边线垂直的辅助线,得到每条与各地库边线垂直且对应的第一中线。根据多条第一中线对地库平面图像进行区域划分,就可以得到地下车库的多个地库子区域。将多个地库子区域的子区域中心点和出入点进行计算得到不同的地库子区域距离地下车库不同的地库出入口的距离。将距离地库子区域最短的地库出入口标记为与地库子区域对应的最优地库出入口。将与每个地库出入口对应的地库子区域进行统计归纳,得到与每个地库出入口相对应的子区域集合。根据每个地库子区域设置的除湿设备采集每个地库子区域对应的当前湿度。如果检测到有地库子区域的当前湿度大于预设湿度,则将该地库子区域标记为第一地库子区域。控制第一地库子区域内的除湿设备按照第一功率工作。同时,本方案考虑到异常区域周围也可能会存在少量的湿气,因此本方案还会控制相邻第二地库子区域内第一数量的除湿设备按照第二功率辅助异常区域的除湿工作。将地下车库中与第一子区域集合对应的卷帘门单元进行标记,得到对应的第一卷帘门单元。控制第一卷帘门单元的工作模式由常开模式切换至开闭模式。整体通过湿度传感器,将地下车库不同区域的温湿度采集到控制器,有效的对地下车库不同区域的除湿机进行调节控制,并实现与卷帘门的联动,有利于地下车库进行高效的除湿工作,同时有效的节省电能,降低整体的运行成本。

54、本发明提供的技术方案,在每个地库子区域对应设置一台检测设备,根据每个地库子区域设置的除湿设备采集每个地库子区域对应的当前湿度。如果检测到有地库子区域的当前湿度大于预设湿度,则将该地库子区域标记为第一地库子区域。将与第一地库子区域相邻的其他地库子区域标记为第二地库子区域。为了高效迅速的去除第一地库子区域中的湿气,以减少结露产生,因此本方案会控制第一地库子区域的除湿设备按照能达到的最大输出功率进行工作。同时,本方案会根据第一地库子区域的区域面积的大小,筛选第二地库子区域内其中一部分距离第一地库子区域较近的除湿设备进行除湿工作。对湿度异常的地库子区域相邻的区域也进行除湿,辅助异常区域除湿。有利于地下车库进行高效的除湿工作,同时有效的节省电能,降低整体的运行成本。

55、本发明提供的技术方案,将地下车库中第一地库子区域对应的子区域集合进行标记,得到对应的第一子区域集合。每个子区域集合对应的地库出入口都安装一组卷帘门单元,在对应子区域出现湿度异常时,本方案会调整相应卷帘门的工作模式由常开模式切换至开闭模式,减少相应区域湿气的侵入。同时,当检测到第一子区域集合内第一地库子区域的区域数量越多时,则说明地下车库湿度大于预设湿度的区域越多,此时本方案会对第一卷帘门单元在开闭模式下的运行时长进行调整,使得开闭模式运行时长越长,从而。根据地下车库中第一地库子区域的区域数量得到一个第一时长影响系数。根据地下车库中第一地库子区域的区域面积得到一个第二时长影响系数。将两个时长影响系数进行融合计算,得到一个总影响系数,对第一卷帘门单元的标准工作时长进行融合调整。得到第一卷帘门单元在开闭模式下的实际工作时长。有效的对地下车库的卷帘门的工作时长进行调整,以此来确保地下车库不同区域的除湿机进行有效的除湿工作。同时有利于地下车库整体进行高效的除湿工作,有效的节省电能,降低整体的运行成本。

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