一种用于居民生活的智能集成节能系统的制作方法

文档序号:16606223发布日期:2019-01-14 21:04阅读:138来源:国知局
一种用于居民生活的智能集成节能系统的制作方法

本发明涉及节能环保的技术领域,具体涉及一种用于居民生活的智能集成节能系统。



背景技术:

随着科技的高速发展和人类生活水平的不断提高,人们对日常生活品质的要求也越来越高,尤其对于城市居民来说,各种功能齐全的家用电器更是已经成为了日常生活中不可或缺的必需品。例如,为了获得一个较为舒服的生活环境温度、湿度,几乎每家每户都会安装空调来进行取暖或降暑、购买加湿器或者除湿器来调节家里的空气湿度;经济条件稍微好一点的家庭会选择安装新风系统来获取新鲜、安全的空气,这种情况在空气质量欠佳的地区尤为显著。而不管是空调,还是加湿/除湿机,抑或是新风系统,购买和安装成本都不低,使用成本也不菲,维修成本更是无法估计。对于大多数家庭来说,要想同时拥有这些功能齐全的家用电器,需要付出不小的生活成本,性价比不是很高。

此外,现在人们在日常生活中通常需要以下三种生活用水:用于直饮的净化水,用于洗衣、做饭、拖地等等的普通凉水,以及用于洗碗、洗澡等等的普通热水。对于净化水,人们可以采用安装净水器或直接购买现成的净化水等方式来获取,但是成本都较高;对于普通凉水,人们通常使用的是自来水公司供应的自来水,虽然现在的自来水都经过了一定的杀菌、过滤和处理,但是对于某些有洁癖或有强迫症的人群,普通自来水的质量仍然达不到他们的要求,使用普通自来水仍然使他们如鲠在喉;对于普通热水,人们通常是采用在家里安装热水器的方式来获取,仍然需要一定的设备安装、使用及维修成本,既不节能,性价比也较低。



技术实现要素:

针对相关技术中存在的不足,本发明所要解决的技术问题在于:提供一种无需人们购买单独的功能设备即可在家适时享用冷热风和新鲜空气的用于居民生活的智能集成节能系统。

为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:

一种用于居民生活的智能集成节能系统,包括:空气供应装置:其进风口与外部空气相连通,出风口与空气净化装置的进风口相连通,用于吸入外部空气后提供给空气净化装置;空气净化装置:其出风口与空气加热/制冷装置的进风口相连通,其出风口还通过多个第二送气管道分别与每一用户室内的进风口相连通,用于将接收到的空气进行净化;空气加热/制冷装置:其出风口通过多个第一送气管道分别与每一用户室内的进风口相连通,用于将接收到的净化空气进行加热/制冷后提供给用户;第一电磁阀:为多个,分别设置于每一个第一送气管道上,用于开启/关闭对应的第一送气管道;第二电磁阀:为多个,分别设置于每一个第二送气管道上,用于开启或关闭对应的第二送气管道;第一气体流量计:为多个,分别设置于每一个第一送气管道上,用于记录对应的第一送气管道中流过的空气流量;第二气体流量计:为多个,分别设置于每一个第二送气管道上,用于记录对应的第二送气管道中流过的空气流量;用户控制终端:为多个,分别设置于每一用户的室内,用于根据用户需求向主控制器发送开启/关闭对应的第一送气管道/第二送气管道的控制命令;主控制器:其与用户控制终端双向电气连接,其输出端分别与所有的第一电磁阀的控制信号输入端、第二电磁阀的控制信号输入端电气连接,其输入端分别与所有的第一气体流量计的监测信号输出端、第二气体流量计的监测信号输出端电气连接;用于接收每一用户控制终端发送的相应的控制命令,控制对应的第一送气管道/第二送气管道上的第一电磁阀/第二电磁阀进行开启/关闭,并实时接收所有的第一气体流量计、第二气体流量计监测到的空气流量信号,根据预设的空气流量单价和用户已使用的空气流量数,计算出各用户产生的空气使用费用,并将当前的系统运行状态及计费结果发送给对应的用户控制终端,以供用户实时查看。

优选地,所述的智能集成节能系统,还包括:第一湿度传感器:设置于空气供应装置内部,其监测信号输出端与主控制器的输入端电气连接,用于实时监测空气供应装置内部的空气湿度,并将监测结果发送给主控制器;第一湿度调节装置:设置于空气供应装置的出风口,其控制信号输入端与主控制器的输出端电气连接,用于根据主控制器发送来的湿度调节控制信号进行工作,以使从空气供应装置输出的空气的湿度保持在一个适宜范围内;所述主控制器:还用于根据第一湿度传感器的监测结果,向第一湿度调节装置发送调节空气湿度的控制信号,并将当前的空气湿度值发送给所有的用户控制终端,以供用户实时查看。

优选地,所述的智能集成节能系统,还包括:气压检测装置:设置于空气供应装置的出风口,其检测信号输出端与主控制器的输入端电气连接,用于实时检测空气供应装置出风口的气压值,并将检测结果发送给主控制器;所述主控制器:其输出端还与空气供应装置的控制信号输入端电气连接,还用于根据气压检测装置的检测结果,向空气供应装置发送补充空气的控制命令;所述空气供应装置:还用于根据主控制器发送来的控制命令,增加工作频率,补充足够的空气。

优选地,所述的智能集成节能系统,还包括:手机终端:为多个,分别与每一用户进行绑定,用于根据用户需求远程向主控制器发送开启/关闭对应的第一送气管道/第二送气管道的控制命令;所述主控制器:其还与手机终端双向电气连接,还用于接收每一手机终端发送的相应的控制命令,控制对应的第一送气管道/第二送气管道上的第一电磁阀/第二电磁阀进行开启/关闭,并将当前的系统运行状态及计费结果发送给对应的手机终端,以供用户实时查看。

优选地,所述主控制器:还用于实时监控当前的用户账户余额,当用户账户余额小于一定阈值时,向对应的用户控制终端和手机终端发送缴费警示信息,当用户账户余额为零时,控制对应的第一电磁阀/第二电磁阀进行关闭,并向对应的用户控制终端和手机终端发送缴费通知信息。

优选地,所述的智能集成节能系统,还包括:水供应装置:其进水口与外部水源相连通,出水口分别与一级过滤装置的进水口相连通,用于收集外部水源后输送给一级过滤装置;一级过滤装置:其出水口通过多个普通水管道分别与每一用户室内的普通水水龙头相连通,且其出水口还分别与二级过滤装置的进水口、恒温水箱的进水口相连通,用于将水供应装置输出的水进行杂质过滤;二级过滤装置:其净化水出水口通过多个净化水管道分别与每一用户室内的净化水水龙头相连通,用于将一级过滤装置输出的普通水再次进行过滤,得到可直接饮用的净化水后提供给用户;恒温水箱:其出水口通过多个普通热水管道分别与每一用户室内的普通热水水龙头相连通,用于将一级过滤装置输出的普通水保持在一个恒定的温度后提供给用户;第一液体流量计:为多个,分别设置于每一个净化水管道上,用于记录对应的净化水管道中流过的液体流量;第二液体流量计:为多个,分别设置于每一个普通水管道上,用于记录对应的普通水管道中流过的液体流量;第三液体流量计:为多个,分别设置于每一个普通热水管道上,用于记录对应的普通热水管道中流过的液体流量;所述主控制器:其输入端分别与所有的第一液体流量计的监测信号输出端、第二液体流量计的监测信号输出端和第三液体流量计的监测信号输出端电气连接,用于实时接收所有的第一液体流量计、第二液体流量计和第三液体流量计监测到的水流量信号,根据预设的水流量单价和用户已使用的水流量数,计算出各用户产生的水使用费用,并将当前的计费结果发送给对应的用户控制终端和手机终端,以供用户实时查看。

优选地,所述的智能集成节能系统,还包括:第一温度传感器:设置于恒温水箱内部,其监测信号输出端与主控制器的输入端电气连接,用于实时监测恒温水箱中普通水的温度,并将监测结果发送给主控制器;水加热装置:设置于恒温水箱内部,其控制信号输入端与主控制器的输出端电气连接,用于将恒温水箱中的普通水进行加热;水降温装置:设置于恒温水箱内部,其控制信号输入端与主控制器的输出端电气连接,用于将恒温水箱中的普通水进行降温;主控制器:还用于根据第一温度传感器的监测结果,向水加热装置或水降温装置发送相应的控制信号,以使恒温水箱中的普通水保持在一个恒定的温度。

优选地,所述的智能集成节能系统,还包括:太阳能热水器:设置于一级过滤装置和恒温水箱之间的管道上,其进水口与一级过滤装置的出水口相连通,其出水口与恒温水箱的进水口相连通,用于利用太阳能将从一级过滤装置接收的水进行加热后输送给恒温水箱。

优选地,所述的智能集成节能系统,还包括:第三电磁阀:为多个,分别设置于每一个净化水管道上,用于开启/关闭对应的净化水管道;第四电磁阀:为多个,分别设置于每一个普通水管道上,用于开启/关闭对应的普通水管道;第五电磁阀:为多个,分别设置于每一个普通热水管道上,用于开启/关闭对应的普通热水管道;所述主控制器:其输出端还分别与所有的第三电磁阀的控制信号输入端、第四电磁阀的控制信号输入端和第五电磁阀的控制信号输入端电气连接,还用于在用户使用水的过程中,当用户账户余额为零时,控制对应的第三电磁阀/第四电磁阀/第五电磁阀进行关闭,并向对应的用户控制终端和手机终端发送缴费通知信息。

优选地,所述的智能集成节能系统,还包括:第一位移传感器:为多个,分别设置于每一个净化水水龙头处,用于监测对应的净化水水龙头的开启/关闭状态,并将监测结果发送给主控制器;第二位移传感器:为多个,分别设置于每一个普通水水龙头处,用于监测对应的普通水水龙头的开启/关闭状态,并将监测结果发送给主控制器;第三位移传感器:为多个,分别设置于每一个普通热水水龙头处,用于监测对应的普通热水水龙头的开启/关闭状态,并将监测结果发送给主控制器;所述手机终端:还用于接收显示对应的净化水水龙头/普通水水龙头/普通热水水龙头的开启/关闭状态信息,并根据用户需求远程向主控制器发送开启/关闭对应的净化水管道/普通水管道/普通热水管道的控制命令;所述主控制器:其输入端还分别与所有的第一位移传感器的监测信号输出端、第二位移传感器的监测信号输出端和第三位移传感器的监测信号输出端电气连接,还用于将第一位移传感器/第二位移传感器/第三位移传感器的监测结果发送给对应的手机终端,并接收每一手机终端发送的相应的控制命令,控制对应的净化水管道/普通水管道/普通热水管道上的第三电磁阀/第四电磁阀/第五电磁阀进行开启/关闭,并将当前的系统运行状态发送给对应的手机终端,以供用户实时查看。

本发明的有益技术效果在于:

1、本发明的智能集成系统包括:一个空气供应装置、一个空气净化装置、一个空气加热/制冷装置、一个主控制器和每个用户家里都安装的用户控制终端,每个用户家里都有一个进风口,每个进风口都分别通过对应的一根第一送气管道通到空气加热/制冷装置的出风口,并且每个进风口也都分别通过对应的一根第二送气管道通到空气净化装置的出风口,而且每根第一送气管道上都安装有一个第一电磁阀和一个第一气体流量计,每根第二送气管道上都安装有一个第二电磁阀和一个第二气体流量。工作时,空气供应装置将外部空气吸入内部进行储存,同时将储存的空气输送给空气净化装置,空气净化装置将接收到的空气进行净化后分别送到空气加热/制冷装置和每一根第二送气管道通,空气加热/制冷装置将接收到的精华空气进行加热/制冷后送到每一根第一送气管道中。当用户需要热风/冷风或新鲜空气时,可通过家里的用户控制终端向主控制器发送相应的控制命令,主控制器接收到控制命令后,控制该用户家里对应的第一送气管道上的第一电磁阀或第二送气管道上的第二电磁阀打开,使第一送气管道中的热风/冷风或第二送气管道中的新鲜空气被源源不断输送到用户家里。同理,当用户不需要热风/冷风或新鲜空气时,可通过家里的用户控制终端向主控制器发送相应的控制命令,主控制器接收到控制命令后,控制该用户家里对应的第一送气管道上的第一电磁阀或第二送气管道上的第二电磁阀关闭,停止对应管道中的热风/冷风或新鲜空气的输送。本发明中的冷热风和新风的使用费用按照流量计费,在每一根第一送气管道上都安装有一个第一气体流量计,在每一根第二送气管道上都安装有一个第二气体流量计,每个流量计都实时监测对应管道中流过的空气流量,并将监测结果实时反馈给主控制器,主控制器根据事先预设的不同类别空气的流量单价和用户已使用的空气流量数,实时计算出各个用户产生的冷热风和新风的使用费用,并将实时计费结果发送给对应的用户控制终端,以使用户能够实时查看自家已产生的费用以及账户余额。此外,主控制器可将当前的空气温度值、空气质量指标值以及对应的第一送气管道/第二送气管道的开启/关闭状态等系统运行状态发送给对应的用户控制终端,以使用户能够实时了解系统运行状态。本发明中的智能集成节能系统将冷热风和新风的供应设备集成在一起,集中对收集到的空气进行统一处理(净化、加热/制冷),将处理后的空气输送到每家每户,用户根据自己的需求打开相应的输送管道即可享用冷/热风、新鲜空气,而无需花费高昂的费用在家里安装专门的空调、新风系统等设备,更无需考虑安装、维护等成本,这种集成式的供应、安装和管理,性价比极高,不仅节能、环保,还为用户的日常生活提供了便利,大大降低了用户的生活成本。

2、本发明的系统,还包括安装在空气供应装置内部的第一湿度传感器和安装在空气供应装置出风口的第一湿度调节装置,第一湿度传感器的作用主要是实时监测空气供应装置内部的空气湿度,并把监测结果发送给主控制器,而第一湿度调节装置的作用主要是在空气被输送至空气净化装置进行净化处理之前,先将其湿度调节到一个适宜人类享用的范围内,这样使得最终输送到用户家里的热/冷风或新风都能具有一个舒服的湿度,提高了用户的体验。

3、本发明的系统,还包括安装在空气供应装置出风口的气压检测装置,用于实时检测空气供应装置出风口的气压值,根据该气压值可以判断空气的输送频率,进而判断空气供应装置中储存的空气是否充足,当不足时主控制器向空气供应装置发送控制命令,空气供应装置根据控制命令增加工作频率,补充足够的空气以供用户使用。这种能够根据终端用户的使用量来实时调节总供应量的方式,既能保证用户的需求量得到满足,又不会造成资源浪费,进一步提高了整个系统的节能环保性。

4、本发明的系统,还包括用户的手机终端,当用户在户外时,可以通过手机终端远程控制第一送气管道/第二送气管道进行开启/关闭,尤其当用户外出返回家中之前,可以提前打开家里相应的送气管道,提前调节好室内的空气温度或空气质量,回到家中即可享受到一个舒服的生活环境,进一步提高了用户体验及用户的生活便利性。此外,主控制器不仅可以将计费结果发送给对应的用户的手机终端,还可将用户家中当前的空气温度值、空气质量指标值以及对应的第一送气管道/第二送气管道的开启/关闭状态等系统运行状态发送给对应的手机终端,一方面以使用户能够实时了解自家使用该系统的大概情况,另一方面避免了家中没人的时候忘记关闭相关管道、造成资源浪费的情况发生。

5、本发明的系统,采用先存款后使用的方式来结算费用,当用户账户余额小于一定阈值后,向用户对应的用户控制终端和手机终端发送缴费警示信息,提醒用户余额所剩不多应尽快缴费,当用户账户余额为零时,关闭对应的输送管道,并提醒用户尽快缴费;这样既能给用户预留出足够的时间进行续费,又能防止拖欠费用产生后续纠纷的情况。

6、本发明的系统,还包括一个水供应装置、一个一级过滤装置、一个二级过滤装置和一个恒温水箱,一级过滤装置安装在水供应装置的出水口处,每个用户家里都有三个出水口,三个出水口处分别设有普通水水龙头、净化水水龙头和普通热水水龙头,每个普通水水龙头都分别通过对应的一根普通水管道通到一级过滤装置的出水口,同时一级过滤装置的出水口还分别与二级过滤装置的进水口、恒温水箱的进水口相连通,而每个用户家里的净化水水龙头都分别通过对应的一根净化水管道通到二级过滤装置的净化水出水口,每个用户家里的普通热水水龙头都分别通过对应的一根普通热水管道通到恒温水箱的出水口,并且每根净化水管道上都安装有一个第一液体流量计,每根普通水管道都安装有一个第二液体流量计,每根普通热水管道上都安装有一个第三液体流量计。工作时,水供应装置将自来水等外部水源抽入内部进行储存,同时将储存的水输送给一级过滤装置,一级过滤装置将水进行初级过滤之后,一方面输送至每一根普通水管道中,另一方面输送给二级过滤装置和恒温水箱;二级过滤装置将接收到的水进行再次过滤得到可直接引用的净化水之后,输送至每一根净化水管道中;同时,恒温箱将接收到的水维持在一个恒定的温度之后,输送至每一根普通热水管道中。当用户想要喝水时,可直接打开家里的净化水水龙头,放出自家的净化水管道中的净化水,直接饮用或加热后饮用即可;当用户需要时,可打开家里的普通水水龙头,放出自家的普通水管道中的普通水,即可进行洗衣、做饭、拖地等家务活;同理,当用户需要时,可打开家里的普通热水水龙头,放出自家的普通热水管道中的普通热水,即可进行洗碗、洗澡等。本发明中的净化水、普通水和普通热水的使用费用也是按照流量计费,在每一根净化水管道上都安装有一个第一液体流量计,在每一根普通水管道上都安装有一个第二液体流量计,在每一根普通热水管道上都安装有一个第三液体流量计,每个流量计都实时监测对应管道中流过的水流量,并将监测结果实时反馈给主控制器,主控制器根据事先预设的不同类别水的流量单价和用户已使用的水流量数,实时计算出各个用户产生的净化水、普通水和普通热水的使用费用,并将实时计费结果发送给对应的用户控制终端和手机终端,以使用户能够实时查看自家已产生的费用以及账户余额。本发明的系统将净化水、普通凉水和普通热水的供应设备集成在一起,集中对储存的水进行统一处理(净化、过滤、加热),将处理后的水输送到每家每户,用户根据自家的需求打开相应的水龙头即可使用净化水、普通水和普通热水,而无需花费高昂的费用在家里安装专门的净水器、热水器等设备,更无需考虑安装、维护等成本,这种集成式的供应、安装和管理,性价比极高,不仅节能、环保,还未用户的日常生活提供了便利,大大降低了用户的生活成本。此外,对于普通凉水,本系统在抽入自来水等外部水源之后,先对其进行过滤后再输送至用户家里,也就是说,用户使用的普通凉水,也是将自来水等外部水源进行二次过滤处理之后的水,比现有的普通水都要干净、放心,不仅满足了对水质量有较高要求的部分群体的需求,也整体上提高了本系统所供应的水的质量,更加适合于人们使用。

7、本发明的系统还包括安装在恒温箱中的第一温度传感器、水加热装置和水降温装置,第一温度传感器实时监测恒温箱中普通水的温度,然后将监测结果发送给主控制器;一旦水温低于预先设定的阈值,主控制器就会控制水加热装置工作,将水温加至阈值温度;同理,一旦水温高于预先设定的阈值,主控制器就会控制水降温装置工作,将水温降至阈值温度。这样,从恒温箱里输出来的水的温度会被维持在一个适宜的值,保证了用户的使用舒适度。而且这种智能调温方式容易实现,效果也较好,对于系统的整体投入性价比也较高。

8、本发明中,恒温水箱中的热水主要由太阳能热水器供应,太阳能热水器从一级过滤装置中接收水之后储存起来利用太阳能进行加热,然后将加热后的水源源不断输送至恒温水箱中,当太阳能热水器供应的水的温度较高时,恒温水箱中的水降温装置开始工作进行降温,当太阳能热水器供应的水的温度较低时,恒温水箱中的水加热装置开始工作进行加热,始终维持恒温水箱中的水的温度处于一个适宜的值。本系统中的热水主要来自于太阳能热水器,也就是说水加热的热源以太阳能为主、市电电能为辅,既节能又环保。

9、本系统中的每一根净化水管道上都安装有一个第三电磁阀,每一根普通水管道上都安装有一个第四电磁阀,每一根普通热水管道上都安装有一个第五电磁阀。每根水管道上的电磁阀都相当于是该水管道上的总阀门,通常情况下,所有水管道上的电磁阀均呈打开状态,即正常情况下所有的水管道都是通的,用户只需控制家里的水龙头即可正常用水,只有当用户账户余额为零时,主控制器才控制对应用户家里的水管道上的电磁阀关闭,并向对应的用户控制终端和手机终端发送缴费通知信息,此时,用户在家里即使打开水龙头也是没有水的,当用户往对应的用户账户中充值后,主控制器控制对应用户家里的水管道上的电磁阀打开,为用户正常供水。也就是说,本系统中水的供应和空气的供应一样,也是采用先存款后使用的方式来结算费用,防止了拖欠费用产生后续纠纷的情况。

10、本系统中,在每一用户家里的每一个水龙头处都安装有一个位移传感器,这些位移传感器都用于实时监控其对应的水龙头的工作状态,主控制器将每一用户家里的水龙头的工作状态都发送给对应的手机终端,当用户外出不在家时,可主动或被动地从手机终端上查看家里水龙头的关闭情况,当发现有水龙头没关闭,可通过手机终端向主控制器发送关闭总阀门的控制命令,主控制器收到控制命令后即可控制相应的电磁阀关闭,避免造成用户家里的水资源浪费甚至严重的经济损失。

附图说明

通过附图所示,本发明的上述及其它目的、特征和优势将更加清晰。在全部附图中相同的附图标记指示相同的部分。并未刻意按实际尺寸等比例缩放绘制附图,重点在于示出本发明的主旨。

图1是本发明一个实施例提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的安装结构示意图;

图2是本发明实施例一提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的电气连接结构示意图;

图3是本发明实施例二提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的电气连接结构示意图;

图4是本发明实施例三提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的电气连接结构示意图;

图5是本发明实施例四提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的电气连接结构示意图;

图6是本发明实施例五提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的电气连接结构示意图;

图7是本发明实施例六提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的电气连接结构示意图;

图8是本发明实施例七提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的电气连接结构示意图;

图9是本发明实施例八提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的电气连接结构示意图;

图10是本发明实施例十提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的电气连接结构示意图;

图11是本发明实施例十一提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的电气连接结构示意图;

图12是本发明实施例十二提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的电气连接结构示意图;

图13是本发明实施例十三提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的电气连接结构示意图;

图14是本发明实施例十四提供的一种用于居民生活的智能集成节能系统的电气连接结构示意图;

图中:101为空气供应装置,102为空气加热/制冷装置,103为空气净化装置,104为第一电磁阀,105为第二电磁阀,106为第一气体流量计,107为第二气体流量计,108为用户控制终端,109为主控制器,110为第一湿度传感器,111为第一湿度调节装置,112为气压检测装置,113为手机终端,114为第一送气管道,115为第二送气管道,116为水供应装置,117为一级过滤装置,118为普通水管道,119为普通水水龙头,120为二级过滤装置,121为恒温水箱,122为净化水管道,123为净化水水龙头,124为普通热水管道,125为普通热水水龙头,126为第一液体流量计,127为第二液体流量计,128为第三液体流量计,129为第一温度传感器,130为水加热装置,131为水降温装置,132为太阳能热水器,133为散热器,134为废水管道,135为第三电磁阀,136为第四电磁阀,137为第五电磁阀,138为第一位移传感器,139为第二位移传感器,140为第三位移传感器,141为第一风量调节装置,142为第二风量调节装置,143为后台人机交互单元,144为第二温度传感器,145为空气质量检测传感器,146为遥控器,147为第一水质检测传感器,148为第二水质检测传感器,149为水压检测装置,150第二湿度传感器,151为第二湿度调节装置,152为副控制器,153为负离子发生器,154为定时控制装置,155为通讯单元。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

其次,本发明结合示意图进行详细描述,在详述本发明实施例时,为达到节约篇幅、简明扼要的目的,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述

以下结合附图详细说明所述一种用于居民生活的智能集成节能系统的一个实施例。

实施例一

如图1、图2所示,一种用于居民生活的智能集成节能系统,可包括:空气供应装置101:其进风口与外部空气相连通,出风口与空气净化装置103的进风口相连通,用于吸入外部空气后提供给空气净化装置103;空气净化装置103:其出风口与空气加热/制冷装置102的进风口相连通,其出风口还通过多个第二送气管道115分别与每一用户室内的进风口相连通,用于将接收到的空气进行净化;空气加热/制冷装置102:其出风口通过多个第一送气管道114分别与每一用户室内的进风口相连通,用于将接收到的净化空气进行加热/制冷后提供给用户;第一电磁阀104:为多个,分别设置于每一个第一送气管道114上,用于开启/关闭对应的第一送气管道114;第二电磁阀105:为多个,分别设置于每一个第二送气管道115上,用于开启或关闭对应的第二送气管道115;第一气体流量计106:为多个,分别设置于每一个第一送气管道114上,用于记录对应的第一送气管道114中流过的空气流量;第二气体流量计107:为多个,分别设置于每一个第二送气管道115上,用于记录对应的第二送气管道115中流过的空气流量;用户控制终端108:为多个,分别设置于每一用户的室内,用于根据用户需求向主控制器109发送开启/关闭对应的第一送气管道114/第二送气管道115的控制命令;主控制器109:其与用户控制终端108双向电气连接,其输出端分别与所有的第一电磁阀104的控制信号输入端、第二电磁阀105的控制信号输入端电气连接,其输入端分别与所有的第一气体流量计106的监测信号输出端、第二气体流量计107的监测信号输出端电气连接;用于接收每一用户控制终端108发送的相应的控制命令,控制对应的第一送气管道114/第二送气管道115上的第一电磁阀104/第二电磁阀105进行开启/关闭,并实时接收所有的第一气体流量计106、第二气体流量计107监测到的空气流量信号,根据预设的空气流量单价和用户已使用的空气流量数,计算出各用户产生的空气使用费用,并将当前的系统运行状态及计费结果发送给对应的用户控制终端108,以供用户实时查看。

需要说明的是,为了达到节约篇幅和简明扼要的目的,本案中说明书附图中仅以单个用户、单条管道为代表示意出整个系统的安装结构和电气连接结构。

具体地,所述的当前的系统运行状态可包括:当前的空气温度值、空气质量指标值,以及对应的第一送气管道/第二送气管道的开启/关闭状态;所述的计费结果可包括:所供应的不同类别的空气的流量单价,对应的第一送气管道/第二送气管道当前已使用的空气流量数、已产生的费用以及用户账户的余额。

在具体实施时,后台管理方可预先设定热风和冷风的供应时间、期限和温度,例如可设定每年的11月1日开始供应热风,供应期限为四个月,供应温度为25℃。另外,空气加热/制冷装置102的空气热源可来自于电源直接加热,也可来自于太阳能热水器中的热水、集中供热装置中的热水、空气能加热装置中的热水、燃气热水器中的热水等等。

本实施例的智能集成系统包括:一个空气供应装置、一个空气净化装置、一个空气加热/制冷装置、一个主控制器和每个用户家里都安装的用户控制终端,每个用户家里都有一个进风口,每个进风口都分别通过对应的一根第一送气管道通到空气加热/制冷装置的出风口,并且每个进风口也都分别通过对应的一根第二送气管道通到空气净化装置的出风口,而且每根第一送气管道上都安装有一个第一电磁阀和一个第一气体流量计,每根第二送气管道上都安装有一个第二电磁阀和一个第二气体流量。工作时,空气供应装置将外部空气吸入内部进行储存,同时将储存的空气输送给空气净化装置,空气净化装置将接收到的空气进行净化后分别送到空气加热/制冷装置和每一根第二送气管道通,空气加热/制冷装置将接收到的精华空气进行加热/制冷后送到每一根第一送气管道中。当用户需要热风/冷风或新鲜空气时,可通过家里的用户控制终端向主控制器发送相应的控制命令,主控制器接收到控制命令后,控制该用户家里对应的第一送气管道上的第一电磁阀或第二送气管道上的第二电磁阀打开,使第一送气管道中的热风/冷风或第二送气管道中的新鲜空气被源源不断输送到用户家里。同理,当用户不需要热风/冷风或新鲜空气时,可通过家里的用户控制终端向主控制器发送相应的控制命令,主控制器接收到控制命令后,控制该用户家里对应的第一送气管道上的第一电磁阀或第二送气管道上的第二电磁阀关闭,停止对应管道中的热风/冷风或新鲜空气的输送。本发明中的冷热风和新风的使用费用按照流量计费,在每一根第一送气管道上都安装有一个第一气体流量计,在每一根第二送气管道上都安装有一个第二气体流量计,每个流量计都实时监测对应管道中流过的空气流量,并将监测结果实时反馈给主控制器,主控制器根据事先预设的不同类别空气的流量单价和用户已使用的空气流量数,实时计算出各个用户产生的冷热风和新风的使用费用,并将实时计费结果发送给对应的用户控制终端,以使用户能够实时查看自家已产生的费用以及账户余额。此外,主控制器可将当前的空气温度值、空气质量指标值以及对应的第一送气管道/第二送气管道的开启/关闭状态等系统运行状态发送给对应的用户控制终端,以使用户能够实时了解系统运行状态。本发明中的智能集成节能系统将冷热风和新风的供应设备集成在一起,集中对收集到的空气进行统一处理(加热/制冷、净化),将处理后的空气输送到每家每户,用户根据自己的需求打开相应的输送管道即可享用冷/热风、新鲜空气,而无需花费高昂的费用在家里安装专门的空调、新风系统等设备,更无需考虑安装、维护等成本,这种集成式的供应、安装和管理,性价比极高,不仅节能、环保,还为用户的日常生活提供了便利,大大降低了用户的生活成本。

进一步地,所述的智能集成节能系统,还可包括:负离子发生器153:其进风口与空气净化装置103的出风口相连通,其出风口与空气加热/制冷装置102的进风口相连通,其出风口还通过多个第二送气管道115分别与每一用户室内的进风口相连通,用于使净化后的空气中含有负离子。

实施例二

如图1、图3所示,在实施例一的基础上,一种用于居民生活的智能集成节能系统,还可包括:第一湿度传感器110:设置于空气供应装置101内部,其监测信号输出端与主控制器109的输入端电气连接,用于实时监测空气供应装置101内部的空气湿度,并将监测结果发送给主控制器109;第一湿度调节装置111:设置于空气供应装置101的出风口,其控制信号输入端与主控制器109的输出端电气连接,用于根据主控制器109发送来的湿度调节控制信号进行工作,以使从空气供应装置101输出的空气的湿度保持在一个适宜范围内;所述主控制器109:还用于根据第一湿度传感器110的监测结果,向第一湿度调节装置111发送调节空气湿度的控制信号,并将当前的空气湿度值发送给所有的用户控制终端108,以供用户实时查看。

具体地,所述的当前的系统运行状态还可包括:当前的空气湿度值。

本实施例的系统,还包括安装在空气供应装置内部的第一湿度传感器和安装在空气供应装置出风口的第一湿度调节装置,第一湿度传感器的作用主要是实时监测空气供应装置内部的空气湿度,并把监测结果发送给主控制器,而第一湿度调节装置的作用主要是在空气被输送至空气净化装置进行净化处理之前,先将其湿度调节到一个适宜人类享用的范围内,这样使得最终输送到用户家里的热/冷风或新风都能具有一个舒服的湿度,提高了用户的体验。

实施例三

如图1、图4所示,在实施例二的基础上,一种用于居民生活的智能集成节能系统,还可包括:第二湿度传感器150:为多个,分别设置于每一用户的室内,其监测信号输出端与副控制器152的输入端电气连接,用于实时监测用户室内的空气湿度,并将监测结果发送给副控制器152;第二湿度调节装置151:为多个,分别设置于每一个用户的室内,其控制信号输入端与对应的副控制器152的输出端电气连接,用于根据对应的副控制器152发送来的湿度调节控制信号进行工作,以使对应的用户室内的空气湿度保持在一个适宜范围内;所述用户控制终端108:还分别与对应的副控制器152双向电气连接,还用于根据用户需求向副控制器152发送开启/关闭对应的第二湿度调节装置151的控制命令;副控制器152:为多个,分别设置于每一个用户的室内,用于根据对应的第二湿度传感器150的监测结果,或接收对应的用户控制终端108发送的控制命令后,向第二湿度调节装置151发送调节空气湿度的控制信号,并将对应的第二湿度传感器150的监测结果实时发送给对应的用户控制终端108进行显示。

具体地,所述第二湿度调节装置151可包括:加湿装置和除湿装置。

本实施例还可在每一用户室内设置第二湿度传感器、第二湿度调节装置和副控制器,第二湿度传感器实时监测用户室内的空气湿度,并将监测结果发送给副控制器,副控制器一方面可根据第二湿度传感器的监测结果控制第二湿度调节装置工作,另一方面也可以根据用户需求直接控制第二湿度调节装置工作,更加精确地将用户室内的空气湿度维持在一个令人舒服的范围内,更加符合用户的个性化需求,提高了系统的实用性。

实施例四

如图1、图5所示,在实施例一的基础上,一种用于居民生活的智能集成节能系统,还可包括:气压检测装置112:设置于空气供应装置101的出风口,其检测信号输出端与主控制器109的输入端电气连接,用于实时检测空气供应装置101出风口的气压值,并将检测结果发送给主控制器109;所述主控制器109:其输出端还与空气供应装置101的控制信号输入端电气连接,还用于根据气压检测装置112的检测结果,向空气供应装置101发送补充空气的控制命令;所述空气供应装置101:还用于根据主控制器109发送来的控制命令,增加工作频率,补充足够的空气。

本实施例的系统,还包括安装在空气供应装置出风口的气压检测装置,用于实时检测空气供应装置出风口的气压值,根据该气压值可以判断空气的输送频率,进而判断空气供应装置中储存的空气是否充足,当不足时主控制器向空气供应装置发送控制命令,空气供应装置根据控制命令增加工作频率,补充足够的空气以供用户使用。这种能够根据终端用户的使用量来实时调节总供应量的方式,既能保证用户的需求量得到满足,又不会造成资源浪费,进一步提高了整个系统的节能环保性。

实施例五

如图1、图6所示,在实施例一的基础上,一种用于居民生活的智能集成节能系统,还可包括:手机终端113:为多个,分别与每一用户进行绑定,用于根据用户需求远程向主控制器109发送开启/关闭对应的第一送气管道114/第二送气管道115的控制命令;所述主控制器109:其还与手机终端113双向电气连接,还用于接收每一手机终端113发送的相应的控制命令,控制对应的第一送气管道114/第二送气管道115上的第一电磁阀104/第二电磁阀105进行开启/关闭,并将当前的系统运行状态及计费结果发送给对应的手机终端113,以供用户实时查看。

在具体实施时,每一用户对应的手机终端113可不限于一个,可为多个,只需与对应的用户进行绑定即可。

本实施例的系统,还包括用户的手机终端,当用户在户外时,可以通过手机终端远程控制第一送气管道/第二送气管道进行开启/关闭,尤其当用户外出返回家中之前,可以提前打开家里相应的送气管道,提前调节好室内的空气温度或空气质量,回到家中即可享受到一个舒服的生活环境,进一步提高了用户体验及用户的生活便利性。此外,主控制器不仅可以将计费结果发送给对应的用户的手机终端,还可将用户家中当前的空气温度值、空气质量指标值以及对应的第一送气管道/第二送气管道的开启/关闭状态等系统运行状态发送给对应的手机终端,一方面以使用户能够实时了解自家使用该系统的大概情况,另一方面避免了家中没人的时候忘记关闭相关管道、造成资源浪费的情况发生。

进一步地,所述主控制器109:还可用于实时监控当前的用户账户余额,当用户账户余额小于一定阈值时,向对应的用户控制终端108和手机终端113发送缴费警示信息,当用户账户余额为零时,控制对应的第一电磁阀104/第二电磁阀105进行关闭,并向对应的用户控制终端108和手机终端113发送缴费通知信息。

本发明的系统,采用先存款后使用的方式来结算费用,当用户账户余额小于一定阈值后,向用户对应的用户控制终端和手机终端发送缴费警示信息,提醒用户余额所剩不多应尽快缴费,当用户账户余额为零时,关闭对应的输送管道,并提醒用户尽快缴费;这样既能给用户预留出足够的时间进行续费,又能防止拖欠费用产生后续纠纷的情况。

进一步地,所述的智能集成节能系统,还可包括:遥控器146:为多个,分别与每一用户室内的用户控制终端108进行匹配连接,用于向对应的用户控制终端108发送开启/关闭对应的第一送气管道114/第二送气管道115的控制命令;所述用户控制终端108:还用于将对应的遥控器146发来的控制命令转送至主控制器109。

本实施例中,用户在家里控制各送风管道的打开或关闭,其控制方式可不限于通过用户控制终端,还可直接采用遥控器进行遥控,更加方便和实用。

实施例六

如图1、图7所示,在实施例一的基础上,一种用于居民生活的智能集成节能系统,还可包括:第一风量调节装置141:为多个,分别设置于每一个第一送气管道114上,用于调节对应的第一送气管道114输出的冷/热风的风量;第二风量调节装置142:为多个,分别设置于每一个第二送气管道115上,用于调节对应的第二送气管道115输出的冷/热风的风量;所述用户控制终端108:还用于根据用户需求向主控制器109发送调节风量大小的控制命令;所述主控制器109:其输出端还分别与所有的第一风量调节装置141的控制信号输入端和第二风量调节装置142的控制信号输入端电气连接,还用于根据用户控制终端108的控制命令,控制对应的第一风量调节装置141/第二风量调节装置142调节风量大小。

进一步地,所述的智能集成节能系统,还可包括:后台人机交互单元143:其与主控制器109双向电气连接,用于预先设定空气温度范围、空气质量指标范围;第二温度传感器144:设置于空气加热/制冷装置102内部,其监测信号输出端与主控制器109的输入端电气连接,用于实时监测空气加热/制冷装置102内部的空气温度,并将监测结果发送给主控制器109;空气质量检测传感器145:设置于空气净化装置103内部,其监测信号输出端与主控制器109的输入端电气连接,用于实时监测空气净化装置103内部的空气质量,并将监测结果发送给主控制器109;所述主控制器109:其输出端还分别与空气加热/制冷装置102的控制信号输入端、空气净化装置103的控制信号输入端电气连接,还用于根据预先设定的空气温度范围、空气质量指标范围,以及第二温度传感器144、空气质量检测传感器145的监测结果,分别向空气加热/制冷装置102、空气净化装置103发送加热/制冷空气、净化空气的控制信号,并将当前的空气温度值、空气质量指标值发送给所有的用户控制终端108,以供用户实时查看。

本实施例中的系统,不仅可根据用户需求调节冷风或热风的大小,进一步增强用户体验,还可以实时监测空气的温度及质量,维持对人体较为有益的空气温度值及质量指标值,并将监测到的值发送给用户控制终端以供用户实时查看。

实施例七

如图1、图8所示,在实施例五的基础上,一种用于居民生活的智能集成节能系统,还可包括:水供应装置116:其进水口与外部水源相连通,出水口分别与一级过滤装置117的进水口相连通,用于收集外部水源后输送给一级过滤装置117;一级过滤装置117:其出水口通过多个普通水管道118分别与每一用户室内的普通水水龙头119相连通,且其出水口还分别与二级过滤装置120的进水口、恒温水箱121的进水口相连通,用于将水供应装置116输出的水进行杂质过滤;二级过滤装置120:其净化水出水口通过多个净化水管道122分别与每一用户室内的净化水水龙头123相连通,用于将一级过滤装置117输出的普通水再次进行过滤,得到可直接饮用的净化水后提供给用户;恒温水箱121:其出水口通过多个普通热水管道124分别与每一用户室内的普通热水水龙头125相连通,用于将一级过滤装置117输出的普通水保持在一个恒定的温度后提供给用户;第一液体流量计126:为多个,分别设置于每一个净化水管道122上,用于记录对应的净化水管道122中流过的液体流量;第二液体流量计127:为多个,分别设置于每一个普通水管道118上,用于记录对应的普通水管道118中流过的液体流量;第三液体流量计128:为多个,分别设置于每一个普通热水管道124上,用于记录对应的普通热水管道124中流过的液体流量;所述主控制器109:其输入端分别与所有的第一液体流量计126的监测信号输出端、第二液体流量计127的监测信号输出端和第三液体流量计128的监测信号输出端电气连接,用于实时接收所有的第一液体流量计126、第二液体流量计127和第三液体流量计128监测到的水流量信号,根据预设的水流量单价和用户已使用的水流量数,计算出各用户产生的水使用费用,并将当前的计费结果发送给对应的用户控制终端108和手机终端113,以供用户实时查看。

具体地,所述的计费结果还可包括:所供应的不同类别的水的流量单价,对应的普通水管道118/净化水管道122/普通热水管道124当前已使用的水流量数、已产生的费用以及用户账户的余额。

本实施例中的系统,还包括一个水供应装置、一个一级过滤装置、一个二级过滤装置和一个恒温水箱,一级过滤装置安装在水供应装置的出水口处,每个用户家里都有三个出水口,三个出水口处分别设有普通水水龙头、净化水水龙头和普通热水水龙头,每个普通水水龙头都分别通过对应的一根普通水管道通到一级过滤装置的出水口,同时一级过滤装置的出水口还分别与二级过滤装置的进水口、恒温水箱的进水口相连通,而每个用户家里的净化水水龙头都分别通过对应的一根净化水管道通到二级过滤装置的净化水出水口,每个用户家里的普通热水水龙头都分别通过对应的一根普通热水管道通到恒温水箱的出水口,并且每根净化水管道上都安装有一个第一液体流量计,每根普通水管道都安装有一个第二液体流量计,每根普通热水管道上都安装有一个第三液体流量计。工作时,水供应装置将自来水等外部水源抽入内部进行储存,同时将储存的水输送给一级过滤装置,一级过滤装置将水进行初级过滤之后,一方面输送至每一根普通水管道中,另一方面输送给二级过滤装置和恒温水箱;二级过滤装置将接收到的水进行再次过滤得到可直接引用的净化水之后,输送至每一根净化水管道中;同时,恒温箱将接收到的水维持在一个恒定的温度之后,输送至每一根普通热水管道中。当用户想要喝水时,可直接打开家里的净化水水龙头,放出自家的净化水管道中的净化水,直接饮用或加热后饮用即可;当用户需要时,可打开家里的普通水水龙头,放出自家的普通水管道中的普通水,即可进行洗衣、做饭、拖地等家务活;同理,当用户需要时,可打开家里的普通热水水龙头,放出自家的普通热水管道中的普通热水,即可进行洗碗、洗澡等。本发明中的净化水、普通水和普通热水的使用费用也是按照流量计费,在每一根净化水管道上都安装有一个第一液体流量计,在每一根普通水管道上都安装有一个第二液体流量计,在每一根普通热水管道上都安装有一个第三液体流量计,每个流量计都实时监测对应管道中流过的水流量,并将监测结果实时反馈给主控制器,主控制器根据事先预设的不同类别水的流量单价和用户已使用的水流量数,实时计算出各个用户产生的净化水、普通水和普通热水的使用费用,并将实时计费结果发送给对应的用户控制终端和手机终端,以使用户能够实时查看自家已产生的费用以及账户余额。本发明的系统将净化水、普通凉水和普通热水的供应设备集成在一起,集中对储存的水进行统一处理(净化、过滤、加热),将处理后的水输送到每家每户,用户根据自家的需求打开相应的水龙头即可使用净化水、普通水和普通热水,而无需花费高昂的费用在家里安装专门的净水器、热水器等设备,更无需考虑安装、维护等成本,这种集成式的供应、安装和管理,性价比极高,不仅节能、环保,还未用户的日常生活提供了便利,大大降低了用户的生活成本。此外,对于普通凉水,本系统在抽入自来水等外部水源之后,先对其进行过滤后再输送至用户家里,也就是说,用户使用的普通凉水,也是将自来水等外部水源进行二次过滤处理之后的水,比现有的普通水都要干净、放心,不仅满足了对水质量有较高要求的部分群体的需求,也整体上提高了本系统所供应的水的质量,更加适合于人们使用。

进一步地,所述二级过滤装置120的废水出水口还通过一根废水管道134通至同一用户对应的普通水管道118中,和普通水一起输送给用户进行循环利用,使水资源得到了充分的利用,更进一步提高了系统的节能环保性。此外,由于二级过滤装置120中的水是先经过一级过滤后得到的,因此进行二级过滤后得到的废水的质量不会比普通水的质量差,甚至比普通水的质量要高,因此,废水管道134中排出的废水不会影响用户使用普通水时的用户体验。

实施例八

如图1、图9所示,在实施例七的基础上,一种用于居民生活的智能集成节能系统,还可包括:第一温度传感器129:设置于恒温水箱121内部,其监测信号输出端与主控制器109的输入端电气连接,用于实时监测恒温水箱121中普通水的温度,并将监测结果发送给主控制器109;水加热装置130:设置于恒温水箱121内部,其控制信号输入端与主控制器109的输出端电气连接,用于将恒温水箱121中的普通水进行加热;水降温装置131:设置于恒温水箱121内部,其控制信号输入端与主控制器109的输出端电气连接,用于将恒温水箱121中的普通水进行降温;主控制器109:还用于根据第一温度传感器129的监测结果,向水加热装置130或水降温装置131发送相应的控制信号,以使恒温水箱121中的普通水保持在一个恒定的温度。

本实施例中的系统,还包括安装在恒温箱中的第一温度传感器、水加热装置和水降温装置,第一温度传感器实时监测恒温箱中普通水的温度,然后将监测结果发送给主控制器;一旦水温低于预先设定的阈值,主控制器就会控制水加热装置工作,将水温加至阈值温度;同理,一旦水温高于预先设定的阈值,主控制器就会控制水降温装置工作,将水温降至阈值温度。这样,从恒温箱里输出来的水的温度会被维持在一个适宜的值,保证了用户的使用舒适度。而且这种智能调温方式容易实现,效果也较好,对于系统的整体投入性价比也较高。

实施例九

如图1所示,在实施例八的基础上,一种用于居民生活的智能集成节能系统,还可包括:太阳能热水器132:设置于一级过滤装置117和恒温水箱121之间的管道上,其进水口与一级过滤装置117的出水口相连通,其出水口与恒温水箱121的进水口相连通,用于利用太阳能将从一级过滤装置117接收的水进行加热后输送给恒温水箱121。

本实施中,恒温水箱中的热水先由由太阳能热水器供应,太阳能热水器从一级过滤装置中接收水之后储存起来利用太阳能进行加热,然后将加热后的水源源不断输送至恒温水箱中,当太阳能热水器供应的水的温度较高时,恒温水箱中的水降温装置开始工作进行降温,当太阳能热水器供应的水的温度较低时,恒温水箱中的水加热装置开始工作进行加热,始终维持恒温水箱中的水的温度处于一个适宜的值。本系统中的热水主要来自于太阳能热水器,也就是说水加热的热源以太阳能或地热能为先、以市电电能和天然气等其他供应方式为后辅,既节能又环保。

进一步地,所述的智能集成节能系统,还可包括:散热器133,所述散热器133为空气加热/制冷装置102中制冷装置的散热器,所述散热器133的热能输入端口与制冷装置的散热口相连通,所述散热器133的进水口与一级过滤装置117的出水口相连通,所述散热器133的出水口与恒温水箱121的进水口相连通;所述散热器133用于收集空气加热/制冷装置102对空气制冷时产生的热能,利用收集到的热能对内部的水进行加热,然后将加热后的水输送给恒温水箱121。这样,使得恒温水箱中的热水不仅来自于太阳能热水器132,还来自于制冷装置的散热器133,充分利用了制冷装置产生的冗余热能,再一步提高了系统的节能环保性。

实施例十

如图1、图10所示,在实施例七的基础上,一种用于居民生活的智能集成节能系统,还可包括:第三电磁阀135:为多个,分别设置于每一个净化水管道122上,用于开启/关闭对应的净化水管道122;第四电磁阀136:为多个,分别设置于每一个普通水管道118上,用于开启/关闭对应的普通水管道118;第五电磁阀137:为多个,分别设置于每一个普通热水管道124上,用于开启/关闭对应的普通热水管道124;所述主控制器109:其输出端还分别与所有的第三电磁阀135的控制信号输入端、第四电磁阀136的控制信号输入端和第五电磁阀137的控制信号输入端电气连接,还用于在用户使用水的过程中,当用户账户余额为零时,控制对应的第三电磁阀135/第四电磁阀136/第五电磁阀137进行关闭,并向对应的用户控制终端108和手机终端113发送缴费通知信息。

具体地,所述的当前的系统运行状态还可包括:第三电磁阀135、第四电磁阀136和第五电磁阀137的工作状态。

本系统中的每一根净化水管道上都安装有一个第三电磁阀,每一根普通水管道上都安装有一个第四电磁阀,每一根普通热水管道上都安装有一个第五电磁阀。每根水管道上的电磁阀都相当于是该水管道上的总阀门,通常情况下,所有水管道上的电磁阀均呈打开状态,即正常情况下所有的水管道都是通的,用户只需控制家里的水龙头即可正常用水,只有当用户账户余额为零时,主控制器才控制对应用户家里的水管道上的电磁阀关闭,并向对应的用户控制终端和手机终端发送缴费通知信息,此时,用户在家里即使打开水龙头也是没有水的,当用户往对应的用户账户中充值后,主控制器控制对应用户家里的水管道上的电磁阀打开,为用户正常供水。也就是说,本系统中水的供应和空气的供应一样,也是采用先存款后使用的方式来结算费用,防止了拖欠费用产生后续纠纷的情况。

实施例十一

如图1、图11所示,在实施例十的基础上,一种用于居民生活的智能集成节能系统,还可包括:第一位移传感器138:为多个,分别设置于每一个净化水水龙头123处,用于监测对应的净化水水龙头123的开启/关闭状态,并将监测结果发送给主控制器109;第二位移传感器139:为多个,分别设置于每一个普通水水龙头119处,用于监测对应的普通水水龙头119的开启/关闭状态,并将监测结果发送给主控制器109;第三位移传感器140:为多个,分别设置于每一个普通热水水龙头125处,用于监测对应的普通热水水龙头125的开启/关闭状态,并将监测结果发送给主控制器109;所述手机终端113:还用于接收显示对应的净化水水龙头123/普通水水龙头119/普通热水水龙头125的开启/关闭状态信息,并根据用户需求远程向主控制器109发送开启/关闭对应的净化水管道122/普通水管道118/普通热水管道124的控制命令;所述主控制器109:其输入端还分别与所有的第一位移传感器138的监测信号输出端、第二位移传感器139的监测信号输出端和第三位移传感器140的监测信号输出端电气连接,还用于将第一位移传感器138/第二位移传感器139/第三位移传感器140的监测结果发送给对应的手机终端113,并接收每一手机终端113发送的相应的控制命令,控制对应的净化水管道122/普通水管道118/普通热水管道124上的第三电磁阀135/第四电磁阀136/第五电磁阀137进行开启/关闭,并将当前的系统运行状态发送给对应的手机终端113,以供用户实时查看。

本系统中,在每一用户家里的每一个水龙头处都安装有一个位移传感器,这些位移传感器都用于实时监控其对应的水龙头的工作状态,主控制器将每一用户家里的水龙头的工作状态都发送给对应的手机终端,当用户外出不在家时,可主动或被动地从手机终端上查看家里水龙头的关闭情况,当发现有水龙头没关闭,可通过手机终端向主控制器发送关闭总阀门的控制命令,主控制器收到控制命令后即可控制相应的电磁阀关闭,避免造成用户家里的水资源浪费甚至严重的经济损失。

实施例十二

如图1、图12示,在实施例七的基础上,一种用于居民生活的智能集成节能系统,还可包括:第一水质检测传感器147:设置于一级过滤装置117的出水口,其监测信号输出端与主控制器109的输入端电气连接,用于实时监测一级过滤装置117输出的普通水的质量,并将监测结果发送给主控制器109;第二水质检测传感器148:设置于二级过滤装置120的出水口,其监测信号输出端与主控制器109的输入端电气连接,用于实时监测二级过滤装置120输出的净化水的质量,并将监测结果发送给主控制器109;所述主控制器109:还用于根据第一水质检测传感器147、第二水质检测传感器148的监测结果,将当前的普通水的质量指标值、净化水的质量指标值发送给所有的用户控制终端108,以供用户实时查看。

所述的当前的系统运行状态还可包括:当前的普通水的质量指标值、净化水的质量指标值和普通热水的温度值。

本实施例中的系统还可以实时监控用户所使用的各类水的质量,并将监控结果发送给用户实时查看,让用户使用起来既安心又安全。

进一步地,所述的智能集成节能系统,还可包括:水压检测装置149:设置于水供应装置116的出水口,其检测信号输出端与主控制器109的输入端电气连接,用于实时检测水供应装置116出水口的水压值,并将检测结果发送给主控制器109;所述主控制器109:其输出端还与水供应装置116的控制信号输入端电气连接,还用于根据水压检测装置149的检测结果,向水供应装置116发送补充水量的控制命令;所述水供应装置116:还用于根据主控制器109发送来的控制命令,增加工作频率,补充足够的水量。

本发明的系统,还包括安装在水供应装置出水口的水压检测装置,用于实时检测水供应装置出水口的水压值,根据该水压值可以判断水的输送频率,进而判断水供应装置中储存的水是否充足,当不足时主控制器向水供应装置发送控制命令,水供应装置根据控制命令增加工作频率,补充足够的水以供用户使用。这种能够根据终端用户的使用量来实时调节总供应量的方式,既能保证用户的需求量得到满足,又不会造成资源浪费,进一步提高了整个系统的节能环保性。

实施例十三

如图1、图13示,在实施例一的基础上,所述的智能集成节能系统,还可包括:定时控制装置154:其信号输出端与负离子发生器153的控制信号输入端电气连接,用于接收到主控制器109的定时信号后向负离子发生器153发送启动命令;所述主控制器109:其输出端还与定时控制装置154的信号输入端电气连接,用于定时向定时控制装置154发送信号;所述负离子发生器153:还用于根据定时控制装置154发送来的定时控制信号进行定时启动工作。

由于空气中的负离子不宜长时间携带,因此本系统加入了定时控制装置来对负离子发生器进行定时控制,保证了空气中实时具有适宜程度的负离子。

实施例十四

如图1、图14示,在实施例七的基础上,所述的智能集成节能系统,还可包括:通讯单元155:其分别与主控制器109和后台管理服务器双向电气连接,用于将用户对系统的使用情况上传至后台管理服务器;所述主控制器109:还用于将每一用户对系统的使用情况发送给通讯单元155。

本发明通过上传每一用户对系统的使用情况,在后台形成大数据,对大数据进行分析,进而掌握人们的生活习性,智能、高效地服务于大众,并且可以规避和发现异常情况,减少不必要的浪费。

在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,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。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连通”、“设置”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电气连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

可以理解的是,上述系统中的相关特征可以相互参考。另外,上述实施例中的“第一”、“第二”等是用于区分各实施例,而并不代表各实施例的优劣。

所述领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统及其各个模块的具体工作过程,可以参考前述系统实施例中的对应过程,在此不再赘述。

在此提供的算法和显示不与任何特定计算机、虚拟系统或者其他设备固有相关。各种通用系统也可以与基于在此的示教一起使用。根据上面的描述,构造这类装置所要求的结构是显而易见的。此外,本发明也不针对任何特定的编程语言。应当明白,可以利用各种编程语言实现在此描述的本发明的内容,并且上面对特定语言所做的描述是为了披露本发明的最佳实施方式。

在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的系统,可以通过其它的方式实现。以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,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,又例如,多个模块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信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块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。

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

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