CN112503731A - 控制空调设备的方法及装置、空调设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种控制空调设备的方法及装置、空调设备。其中,该方法包括:获取空调设备所处目标区域的空气参数数据,其中,空气参数数据包括:第一预定时间段内的第一预估湿度值和第二预定时间段内的第二预估湿度值,第一预定时间段大于第二预定时间段;在检测到第一预估湿度值小于或等于第一预设湿度阈值时,控制空调设备启动液体收集程序;在检测到第二预估湿度值小于或等于第二预设湿度阈值时,控制空调设备启动加湿程序,其中,加湿程序用于控制加湿装置采用加湿液体对目标区域进行加湿处理。本发明解决了现有技术中空调设备无法根据气候环境自动进行房间湿度调节,并未实现智能化和自动化实现加湿的技术问题。

Description

控制空调设备的方法及装置、空调设备
技术领域
本发明涉及空调控制领域,具体而言,涉及一种控制空调设备的方法及装置、空调设备。
背景技术
随着人们生活质量的提高,市场对具有空气加湿功能空调需求愈加迫切。目前市场空调的加湿功能是在用户发出加湿指令后空调才会进入到相关的加湿程序中,该方法需要一定的时间才会体现出加湿效果,但是从用户本身习惯去采集控制需要的信息,并没有引入环境变量,无法根据气候环境自动进行房间湿度调节,并未实现智能化和自动化实现加湿。
针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种控制空调设备的方法及装置、空调设备,以至少解决现有技术中空调设备无法根据气候环境自动进行房间湿度调节,并未实现智能化和自动化实现加湿的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种控制空调设备的方法,包括:获取空调设备所处目标区域的空气参数数据,其中,上述空气参数数据包括:第一预定时间段内的第一预估湿度值和第二预定时间段内的第二预估湿度值,上述第一预定时间段大于上述第二预定时间段;在检测到上述第一预估湿度值小于或等于第一预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动液体收集程序,其中,上述液体收集程序用于控制与上述空调设备关联的加湿装置执行收集并存储加湿液体;在检测到上述第二预估湿度值小于或等于第二预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动加湿程序,其中,上述加湿程序用于控制上述加湿装置采用上述加湿液体对上述目标区域进行加湿处理。
可选的,获取空调设备所处目标区域的空气参数数据,包括:获取空调设备所处目标区域的地理位置信息,其中,上述地理位置信息包括以下至少之一:市辖区级位置信息、县级位置信息;基于上述地理位置信息获取上述空气参数数据。
可选的,上述方法还包括:在检测到上述第一预估湿度值大于上述第一预设湿度阈值时,检测上述目标区域内是否存在目标对象;若检测结果为是,则获取上述目标区域内的运动指数值;若上述运动指数值大于预设指数阈值时,控制上述空调设备启动上述加湿程序。
可选的,获取上述目标区域内的运动指数值,包括:采集上述目标区域内目标气体的气体浓度值;检测上述气体浓度值的浓度变化速率值。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种控制空调设备的装置,包括:第一获取模块,用于获取空调设备所处目标区域的空气参数数据,其中,上述空气参数数据包括:第一预定时间段内的第一预估湿度值和第二预定时间段内的第二预估湿度值,上述第一预定时间段大于上述第二预定时间段;第一控制模块,用于在检测到上述第一预估湿度值小于或等于第一预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动液体收集程序,其中,上述液体收集程序用于控制与上述空调设备关联的加湿装置执行收集并存储加湿液体;第二控制模块,用于在检测到上述第二预估湿度值小于或等于第二预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动加湿程序,其中,上述加湿程序用于控制上述加湿装置采用上述加湿液体对上述目标区域进行加湿处理。
可选的,上述第一获取模块,包括:第一获取单元,用于获取空调设备所处目标区域的地理位置信息,其中,上述地理位置信息包括以下至少之一:市辖区级位置信息、县级位置信息;第二获取单元,用于基于上述地理位置信息获取上述空气参数数据。
可选的,上述装置还包括:检测模块,用于在检测到上述第一预估湿度值大于上述第一预设湿度阈值时,检测上述目标区域内是否存在目标对象;第二获取模块,用于若检测结果为是,则获取上述目标区域内的运动指数值;第三控制模块,用于若上述运动指数值大于预设指数阈值时,控制上述空调设备启动上述加湿程序。
可选的,上述第二获取模块,包括:采集单元,用于采集上述目标区域内目标气体的气体浓度值;检测单元,用于检测上述气体浓度值的浓度变化速率值。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种非易失性存储介质,上述非易失性存储介质存储有多条指令,上述指令适于由处理器加载并执行任意一项上述的控制空调设备的方法。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种处理器,上述处理器用于运行程序,其中,上述程序被设置为运行时执行任意一项上述的控制空调设备的方法。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种空调设备,包括存储器和处理器,上述存储器中存储有计算机程序,上述处理器被设置为运行上述计算机程序以执行任意一项上述的控制空调设备的方法。
在本发明实施例中,通过获取空调设备所处目标区域的空气参数数据,其中,上述空气参数数据包括:第一预定时间段内的第一预估湿度值和第二预定时间段内的第二预估湿度值,上述第一预定时间段大于上述第二预定时间段;在检测到上述第一预估湿度值小于或等于第一预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动液体收集程序,其中,上述液体收集程序用于控制与上述空调设备关联的加湿装置执行收集并存储加湿液体;在检测到上述第二预估湿度值小于或等于第二预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动加湿程序,其中,上述加湿程序用于控制上述加湿装置采用上述加湿液体对上述目标区域进行加湿处理,达到了空调设备根据气候环境自动进行房间湿度调节的目的,从而实现了空调设备智能化和自动化实现加湿的技术效果,进而解决了现有技术中空调设备无法根据气候环境自动进行房间湿度调节,并未实现智能化和自动化实现加湿的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的一种控制空调设备的方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的一种可选的控制空调设备的方法的流程图;
图3是根据本发明实施例的一种控制空调设备的装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
实施例1
根据本发明实施例,提供了一种控制空调设备的方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机***中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图1是根据本发明实施例的一种控制空调设备的方法的流程图,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S102,获取空调设备所处目标区域的空气参数数据;
步骤S104,在检测到上述第一预估湿度值小于或等于第一预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动液体收集程序;
步骤S106,在检测到上述第二预估湿度值小于或等于第二预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动加湿程序。
在本发明实施例中,通过获取空调设备所处目标区域的空气参数数据,其中,上述空气参数数据包括:第一预定时间段内的第一预估湿度值和第二预定时间段内的第二预估湿度值,上述第一预定时间段大于上述第二预定时间段;在检测到上述第一预估湿度值小于或等于第一预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动液体收集程序,其中,上述液体收集程序用于控制与上述空调设备关联的加湿装置执行收集并存储加湿液体;在检测到上述第二预估湿度值小于或等于第二预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动加湿程序,其中,上述加湿程序用于控制上述加湿装置采用上述加湿液体对上述目标区域进行加湿处理,达到了空调设备根据气候环境自动进行房间湿度调节的目的,从而实现了空调设备智能化和自动化实现加湿的技术效果,进而解决了现有技术中空调设备无法根据气候环境自动进行房间湿度调节,并未实现智能化和自动化实现加湿的技术问题。
可选的,上上述空气参数数据包括:第一预定时间段内(例如,可以但不限于为未来3天、5天、7天内)的第一预估湿度值和第二预定时间段内(例如,可以但不限于为未来半小时、一小时、两小时内)的第二预估湿度值,上述第一预定时间段大于上述第二预定时间段。
可选的,上述液体收集程序用于控制与上述空调设备关联的加湿装置执行收集并存储加湿液体;上述加湿程序用于控制上述加湿装置采用上述加湿液体对上述目标区域进行加湿处理。
可选的,上述目标区域可以为设置有空调设备的任意区域,例如,客厅、卧室等。上述第一预设湿度阈值为空调设备的预设阀值,例如,根据用户的自身生活习惯进行定制的水汽体积占比率,例如,可以为55%,上述第二预设湿度阈值为预设阀值,根据用户习惯自定义设定的湿度阈值,例如,可以为50%、35%、75%等等。
在本申请实施例中,空调设备会实时判断第一预估湿度值Ta≤T1是否成立(T1为第一预设湿度阈值,水汽体积占比率55%),若是,则空调会启动并收集加湿水的程序,待加湿水收集完毕后,空调并不会立即进行空气加湿功能,而是将水存储起来,当水收集完毕后,空调会利用湿度传感器实时判断检测到的第二预估湿度值Tc≥T3(T3为第二预设湿度阈值,根据用户习惯设定)是否成立,空调设备会不启动任何额外的程序,若不成立,则空调设备会立即启动加湿程序,并且用之前收集到的水进行对房间空气的加湿。
需要说明的是,由于目前用户对房间空气湿度无量化概念导致加湿效果不明显;本申请实施例通过对空调加湿功能控制方式进行革新,使得具有加湿功能的空调设备在进行湿度控制时引入人体不同时刻的状态对房间湿度的需求;利用数据中心实时更新空调设备所在地的空气参数,例如,不同时间段内的预估湿度值,作为控制空调加湿功能的因素,提高空调设备的加湿功能的智能化程度,对人体在不同时间段的湿度需求动态进行满足。
作为一种可选的实施例,获取空调设备所处目标区域的空气参数数据,包括:
步骤S202,获取空调设备所处目标区域的地理位置信息,其中,上述地理位置信息包括以下至少之一:市辖区级位置信息、县级位置信息;
步骤S204,基于上述地理位置信息获取上述空气参数数据。
在本申请实施例中,利用数据中心和云计算中心,采集每一个空调设备的模糊空间位置,可以精确到城市的区级区域或县级区域的位置信息,然后实时采集空调设备所在区域未来7天的第一预估湿度值Ta和该地区未来1小时的第二预估湿度值TC,并实时更新数据并发送到空调设备的控制存储器中。
在一种可选的实施例中,图2是根据本发明实施例的一种可选的控制空调设备的方法的流程图,如图2所示,上述方法还包括:
步骤S302,在检测到上述第一预估湿度值大于上述第一预设湿度阈值时,检测上述目标区域内是否存在目标对象;
步骤S304,若检测结果为是,则获取上述目标区域内的运动指数值;
步骤S306,若上述运动指数值大于预设指数阈值时,控制上述空调设备启动上述加湿程序。
可选的,上述目标对象为使用空调的用户,目标对象的数量可以为一个或多个。
在本申请实施例中,在检测到上述第一预估湿度值大于上述第一预设湿度阈值时,即Ta≤T1不成立,则空调设备会判断运动指数值(即人体运动指数)Tb≥T2是否成立(其中,T2为预设指数阈值),若成立则表明用户在室内存在一定的运动量(可能是由情绪之类的因素引起)此时空调会自动进入到加湿程序,否则不会启动加湿程序。若Tb≥T2不成立,空调会判断人体处于较为冷静的状态,而不会进行加湿程序的启动。
在一种可选的实施例中,获取上述目标区域内的运动指数值,包括:
步骤S402,采集上述目标区域内目标气体的气体浓度值;
步骤S404,检测上述气体浓度值的浓度变化速率值。
在上述可选的实施例中,上述运动指数值Tb是根据气体传感器采集到的二氧化碳浓度变化数据得出,房间内的浓度变化速率值(例如,二氧化碳浓度上升速率值)越大则表明人体运动越剧烈,T2为预设指数阈值,即表示二氧化碳浓度的变化率2.3%。
实施例2
根据本发明实施例,还提供了一种用于实施上述控制空调设备的方法的装置实施例,图3是根据本发明实施例的一种控制空调设备的装置的结构示意图,如图3所示,上述控制空调设备的装置,包括:第一获取模块300、第一控制模块302和第二控制模块304,其中:
第一获取模块300,用于获取空调设备所处目标区域的空气参数数据,其中,上述空气参数数据包括:第一预定时间段内的第一预估湿度值和第二预定时间段内的第二预估湿度值,上述第一预定时间段大于上述第二预定时间段;第一控制模块302,用于在检测到上述第一预估湿度值小于或等于第一预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动液体收集程序,其中,上述液体收集程序用于控制与上述空调设备关联的加湿装置执行收集并存储加湿液体;第二控制模块304,用于在检测到上述第二预估湿度值小于或等于第二预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动加湿程序,其中,上述加湿程序用于控制上述加湿装置采用上述加湿液体对上述目标区域进行加湿处理。
在一种可选的实施例中,上述第一获取模块,包括:第一获取单元,用于获取空调设备所处目标区域的地理位置信息,其中,上述地理位置信息包括以下至少之一:市辖区级位置信息、县级位置信息;第二获取单元,用于基于上述地理位置信息获取上述空气参数数据。
在一种可选的实施例中,上述装置还包括:检测模块,用于在检测到上述第一预估湿度值大于上述第一预设湿度阈值时,检测上述目标区域内是否存在目标对象;第二获取模块,用于若检测结果为是,则获取上述目标区域内的运动指数值;第三控制模块,用于若上述运动指数值大于预设指数阈值时,控制上述空调设备启动上述加湿程序。
在一种可选的实施例中,上述第二获取模块,包括:采集单元,用于采集上述目标区域内目标气体的气体浓度值;检测单元,用于检测上述气体浓度值的浓度变化速率值。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,例如,对于后者,可以通过以下方式实现:上述各个模块可以位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的方式位于不同的处理器中。
此处需要说明的是,上述第一获取模块300、第一控制模块302和第二控制模块304对应于实施例1中的步骤S102至步骤S106,上述模块与对应的步骤所实现的实例和应用场景相同,但不限于上述实施例1所公开的内容。需要说明的是,上述模块作为装置的一部分可以运行在计算机终端中。
需要说明的是,本实施例的可选或优选实施方式可以参见实施例1中的相关描述,此处不再赘述。
上述的控制空调设备的装置还可以包括处理器和存储器,上述第一获取模块300、第一控制模块302和第二控制模块304等均作为程序单元存储在存储器中,由处理器执行存储在存储器中的上述程序单元来实现相应的功能。
处理器中包含内核,由内核去存储器中调取相应的程序单元,上述内核可以设置一个或以上。存储器可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM),存储器包括至少一个存储芯片。
根据本申请实施例,还提供了一种非易失性存储介质的实施例。可选地,在本实施例中,上述非易失性存储介质包括存储的程序,其中,在上述程序运行时控制上述非易失性存储介质所在设备执行上述任意一种控制空调设备的方法。
可选地,在本实施例中,上述非易失性存储介质可以位于计算机网络中计算机终端群中的任意一个计算机终端中,或者位于移动终端群中的任意一个移动终端中,上述非易失性存储介质包括存储的程序。
可选地,在程序运行时控制非易失性存储介质所在设备执行以下功能:获取空调设备所处目标区域的空气参数数据,其中,上述空气参数数据包括:第一预定时间段内的第一预估湿度值和第二预定时间段内的第二预估湿度值,上述第一预定时间段大于上述第二预定时间段;在检测到上述第一预估湿度值小于或等于第一预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动液体收集程序,其中,上述液体收集程序用于控制与上述空调设备关联的加湿装置执行收集并存储加湿液体;在检测到上述第二预估湿度值小于或等于第二预设湿度阈值时,控制上述空调设备启动加湿程序,其中,上述加湿程序用于控制上述加湿装置采用上述加湿液体对上述目标区域进行加湿处理。
可选地,在程序运行时控制非易失性存储介质所在设备执行以下功能:获取空调设备所处目标区域的地理位置信息,其中,上述地理位置信息包括以下至少之一:市辖区级位置信息、县级位置信息;基于上述地理位置信息获取上述空气参数数据。
可选地,在程序运行时控制非易失性存储介质所在设备执行以下功能:在检测到上述第一预估湿度值大于上述第一预设湿度阈值时,检测上述目标区域内是否存在目标对象;若检测结果为是,则获取上述目标区域内的运动指数值;若上述运动指数值大于预设指数阈值时,控制上述空调设备启动上述加湿程序。
可选地,在程序运行时控制非易失性存储介质所在设备执行以下功能:采集上述目标区域内目标气体的气体浓度值;检测上述气体浓度值的浓度变化速率值。
根据本申请实施例,还提供了一种处理器的实施例。可选地,在本实施例中,上述处理器用于运行程序,其中,上述程序运行时执行上述任意一种控制空调设备的方法。
根据本申请实施例,还提供了一种空调设备的实施例,包括存储器和处理器,上述存储器中存储有计算机程序,上述处理器被设置为运行上述计算机程序以执行上述任意一种的控制空调设备的方法。
根据本申请实施例,还提供了一种计算机程序产品的实施例,当在数据处理设备上执行时,适于执行初始化有上述任意一种的控制空调设备的方法步骤的程序。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如上述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,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接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
上述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。
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。
上述集成的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取非易失性存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个非易失性存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例上述方法的全部或部分步骤。而前述的非易失性存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (11)

1.一种控制空调设备的方法,其特征在于,包括:
获取空调设备所处目标区域的空气参数数据,其中,所述空气参数数据包括:第一预定时间段内的第一预估湿度值和第二预定时间段内的第二预估湿度值,所述第一预定时间段大于所述第二预定时间段;
在检测到所述第一预估湿度值小于或等于第一预设湿度阈值时,控制所述空调设备启动液体收集程序,其中,所述液体收集程序用于控制与所述空调设备关联的加湿装置执行收集并存储加湿液体;
在检测到所述第二预估湿度值小于或等于所述第一预设湿度阈值时,控制所述空调设备启动加湿程序,其中,所述加湿程序用于控制所述加湿装置采用所述加湿液体对所述目标区域进行加湿处理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取空调设备所处目标区域的空气参数数据,包括:
获取空调设备所处目标区域的地理位置信息,其中,所述地理位置信息包括以下至少之一:市辖区级位置信息、县级位置信息;
基于所述地理位置信息获取所述空气参数数据。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在检测到所述第一预估湿度值大于所述第一预设湿度阈值时,检测所述目标区域内是否存在目标对象;
若检测结果为是,则获取所述目标区域内的运动指数值;
若所述运动指数值大于预设指数阈值时,控制所述空调设备启动所述加湿程序。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,获取所述目标区域内的运动指数值,包括:
采集所述目标区域内目标气体的气体浓度值;
检测所述气体浓度值的浓度变化速率值。
5.一种控制空调设备的装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取空调设备所处目标区域的空气参数数据,其中,所述空气参数数据包括:第一预定时间段内的第一预估湿度值和第二预定时间段内的第二预估湿度值,所述第一预定时间段大于所述第二预定时间段;
第一控制模块,用于在检测到所述第一预估湿度值小于或等于第一预设湿度阈值时,控制所述空调设备启动液体收集程序,其中,所述液体收集程序用于控制与所述空调设备关联的加湿装置执行收集并存储加湿液体;
第二控制模块,用于在检测到所述第二预估湿度值小于或等于所述第一预设湿度阈值时,控制所述空调设备启动加湿程序,其中,所述加湿程序用于控制所述加湿装置采用所述加湿液体对所述目标区域进行加湿处理。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述第一获取模块,包括:
第一获取单元,用于获取空调设备所处目标区域的地理位置信息,其中,所述地理位置信息包括以下至少之一:市辖区级位置信息、县级位置信息;
第二获取单元,用于基于所述地理位置信息获取所述空气参数数据。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
检测模块,用于在检测到所述第一预估湿度值大于所述第一预设湿度阈值时,检测所述目标区域内是否存在目标对象;
第二获取模块,用于若检测结果为是,则获取所述目标区域内的运动指数值;
第三控制模块,用于若所述运动指数值大于预设指数阈值时,控制所述空调设备启动所述加湿程序。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第二获取模块,包括:
采集单元,用于采集所述目标区域内目标气体的气体浓度值;
检测单元,用于检测所述气体浓度值的浓度变化速率值。
9.一种非易失性存储介质,其特征在于,所述非易失性存储介质存储有多条指令,所述指令适于由处理器加载并执行权利要求1至4中任意一项所述的控制空调设备的方法。
10.一种处理器,其特征在于,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序被设置为运行时执行权利要求1至4中任意一项所述的控制空调设备的方法。
11.一种空调设备,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行权利要求1至4中任意一项所述的控制空调设备的方法。
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