CN114207400A - 泄漏检测器*** - Google Patents

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CN114207400A
CN114207400A CN202080056145.7A CN202080056145A CN114207400A CN 114207400 A CN114207400 A CN 114207400A CN 202080056145 A CN202080056145 A CN 202080056145A CN 114207400 A CN114207400 A CN 114207400A
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leak detector
detector system
sensor
sensor unit
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CN202080056145.7A
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阿米尔·梅尔达德·玛多贝纳敏
马库斯·弗里伯格
迪克·哈默
迈克尔·里德尔
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Orbital Systems AB
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Abstract

本发明描述了一种泄漏检测器***(1),该泄漏检测器***包括传感器单元(2),所述传感器单元(2)包括湿气传感器(20)和发射器,所述泄漏检测器***还包括嵌入有该传感器单元(2)的包封材料3。

Description

泄漏检测器***
技术领域
本发明涉及一种泄漏检测器***。
发明内容
本发明涉及一种泄漏检测器***,该泄漏检测器***包括传感器单元,该传感器单元包括湿气传感器和发射器,该泄漏检测器***还包括嵌入有传感器单元的包封材料。
根据本发明的概念在其最广泛意义上涉及其中湿气传感器布置在漏水应非常成问题的位置(诸如布置在防潮层的预期干燥侧上)并且其中该传感器单元由包封材料(例如构成实际防潮层的材料的一部分)嵌入的布置。与此一致,根据本发明的一个实施方案,包封材料是防潮层的至少一部分。
具体实施方式
下文公开并进一步讨论了本发明的具体实施方案。
根据本发明的一个具体实施方案,包封材料为嵌入布置,优选地为气密密封。再一次,应该说,嵌入布置实际上可以是所提供的防潮层的一部分。此外,嵌入布置也可作为用于湿气传感器的单独覆盖件提供,然后将整个单元布置在防潮层“下方”。
根据又一具体实施方案,发射器被布置成使得能够通过包封材料发送信号。
此外,根据本发明的又一具体实施方案,泄漏检测器***还包括充电单元,该充电单元包括电池,该充电单元被布置成使得能够对传感器单元充电。此外,根据本发明的又一具体实施方案,传感器单元被布置在防潮层的密封侧上,并且其中充电单元被布置在防潮层的另一侧上。图1中示出一个此类示例。此类布置的一个优点是,用户易于接近充电单元,诸如如果必须更换某些东西(例如,电池)。
应当指出的是,根据本发明,传感器单元的充电可通过不同的装置来完成。一个示例是在传感器单元中包括压电元件或更多。材料中的微小变形(例如,从混凝土与顶部材料之间的温差获得的变形)可用作触发压电元件的驱动力。
此外,还应当指出的是,根据本发明,可以不同方式提供传感器单元与充电单元之间的连接。根据一个具体实施方案,在充电单元与传感器单元之间存在有线连接。在此类情况下,线可作为防潮层的一部分提供,并且可例如连接到位于电源插座内部的充电单元。在此类情况下,充电单元可通过连接到电源插座来充电。
根据本发明的另一实施方案,在充电单元与传感器单元之间存在无线连接,优选地设置有密钥充电技术。该密钥充电技术可由例如电感提供。
此外,传感器单元适当地包括可充电电池或超级电容器。然后可由充电单元对其进行充电。
此外,根据一个具体实施方案,泄漏检测器***被布置成具有蓝牙低功耗(BLE)技术。BLE可适当地用作从充电单元到接收器的替代方案,也可在传感器单元部件与另一个此类传感器单元部件之间或在传感器单元与充电单元之间使用。
此外,根据又一具体实施方案,传感器单元连接到网桥,该网桥被布置成传送从传感器单元的发射器发送的数据。关于上述内容,应当指出的是,根据本发明的一种合适的替代方案是充电单元也作为数据发射器。在此类情况下,充电单元适当地具有wifi连接,并且然后可将从传感器单元所接收的数据发送到云或移动设备等。因此,用户可以简单的方式接收实时数据。
根据本发明的湿气传感器可具有不同类型。根据一个实施方案,湿气传感器为无源传感器,优选地在与湿气接触时该湿气传感器被激活。根据本发明,无源传感器单元可以不同的方式使用。作为示例,当控制***决定要收集一些数据时,可从充电单元向传感器单元发送电流。这继而可由来自另一单元的信号操作。作为示例,如果根据本发明的泄漏检测器***被设置成与淋浴间单元相连,则可例如在已执行淋浴间序列时发送电流。此外,在另一示例中,并且不仅在淋浴间的示例中有效,那么设定的操作时间表还可决定何时从充电单元向传感器单元发送“请求”。例如,在夏季别墅中,根据本发明的***可被设置为仅在用水时,诸如基于主水入口被激活的信号发出请求。
根据上文可以理解,根据本发明的一个实施方案,泄漏检测器***被布置成向传感器单元发送信号以执行测量并将测量数据从传感器单元的发射器发送到接收器单元。此外,同样如上所述,根据本发明的一个实施方案,接收器单元和充电单元是同一个单元。
此外,根据本发明的又一具体实施方案,泄漏检测器***被布置成基于另一外部事件的存在,诸如当淋浴间单元已运行时,水已被送入***中时或类似情况时,向传感器单元发送信号以执行测量并将测量数据从传感器单元的发射器发送到接收器单元。如所提及,布置成向传感器单元发送信号的泄漏检测器***的单元可以是泄漏检测器***的充电单元。
此外,同样如上所述,根据本发明的又一具体实施方案,充电单元被布置成具有wifi连接以发送数据。
另外,用于根据本发明的实际湿气传感器的技术可变化。根据本发明,可以使用任何类型的低功率无线近程数据通信。根据本发明的一个具体实施方案,湿气传感器为近场通信(NFC)传感器,即所谓的NFC标签(Rfid)。当在传感器上提供电场时,NFC标签可发送带有标识等的数据。如果并且当传感器停止返回信号时,则可激活并发送警报。此外,传感器单元还可包括附加部件。作为示例,根据一个具体实施方案,传感器单元还包括温度传感器。
根据本发明的泄漏检测器***可结合在许多不同的地方,实际上,存在漏水风险的任何地方都是根据本发明的泄漏检测器***的潜在合适的地方。一个此类合适位置紧邻地漏单元。因此,根据本发明的一个具体实施方案,湿气传感器紧邻地漏单元(例如,紧邻淋浴间中的地漏单元)布置在防潮层的密封侧上。
此外,根据本发明的传感器单元可包括传感器线。此类传感器线可例如布置在地漏单元周围,以在整个地漏单元周围提供检测。因此,如果检测到泄漏,则还可以看到泄漏的位置或至少泄漏源的方向。此外,根据本发明,传感器线也可用于布置在进料管道周围。由于管道是最常见的泄漏源,因此这可用于在非常早期的阶段检测泄漏。
此外,泄漏检测器***还可包括其他单元。根据一个具体实施方案,在湿气传感器与包封材料之间布置有保护支架。这可用于简化传感器单元的某些安装,以确保在整个安装过程期间这些传感器单元被封装。
此外,本发明还涉及一种如上文所公开的泄漏检测器***,该泄漏检测器***布置在地板材料例如混凝土的顶部,并嵌入在整平板层中,其中防潮层布置在整平板层的顶部。
此外,根据又一具体实施方案,泄漏检测器***包括至少两个湿气传感器。这可能会增加冗余,并因此减少误报的风险。
本发明提供了若干优点。非限制性示例是传感器单元所需的尺寸(其与现有***相比受到限制)以及维持***长时间运行的能量需求。本发明提供一种具有高效能量使用的通信***,其中BLE是一个可能示例。此外,本发明还以按需检测为例提供了高效的调度数据传输。这些优势提供了一种对所需空间要求不高且电池时间可持续10年以上的解决方案。
附图说明
在图1中,示出了根据本发明的泄漏检测器***1的一个实施方案。泄漏检测器***1包括传感器单元2,该传感器单元包括湿气传感器20。值得注意的是,在这种情况下,传感器单元2还包括“母单元”,在这种情况下,该母单元是适当地包括由充电单元10充电的超级电容器的单元。应当指出的是,如图2A和图2b所示,此类替代方案还可包括若干湿气传感器20或具有节点等的传感器线。此外,传感器单元2也可仅与湿气传感器20和充电能力等结合在一起作为单个单元。
泄漏检测器***1还包括包围材料3,该包围材料在这种情况下是防潮层4的一部分。此外,如上所述,在该实施方案中,泄漏检测器***1还包括充电单元10。充电单元10对传感器单元2充电,然后该传感器单元可向充电单元10发送回关于识别和湿气警报的信号。然后,可将该数据从充电单元10发送到云或移动设备等。
值得注意的是,在该实施方案中,泄漏检测器***1被定位成与地漏单元5相连。
此外,还示出了地板材料7(例如,混凝土)和整平板8。
此外,在图2A和图2b中,示出了根据本发明的泄漏检测器***1的另一实施方案,其在这种情况下也定位成与地漏单元5相连。在这种特定情况下,传感器单元2包括布置在地漏单元5周围的传感器线。因此,如果检测到湿气,则也将能够确定地漏单元5周围的泄漏方向。
图3中示出了本发明的又一具体实施方案。在这种情况下,示出了其中传感器单元2由布置在湿气传感器20与包封材料3之间的保护支架6保护的替代方案。在这种情况下,泄漏检测器***1布置在地板材料7(例如,混凝土)的顶部,并嵌入在整平板层8中,其中防潮层4布置在整平板层8的顶部。在防潮层砂浆的顶部布置有灰泥或胶水,然后最后提供瓷砖或例如地毯的外表面。
本发明的第二方面
根据本发明的第二方面,这涉及一种包括泄漏检测器***的地漏单元,该泄漏检测器***包括传感器单元,该传感器单元包括湿气传感器和发射器。
根据本发明的概念旨在用于地漏单元的布置,其中湿气传感器布置在围绕地漏单元形成的防潮层的预期干燥侧上,并且其中该传感器单元由防潮层材料嵌入。
本发明的第二方面的具体实施方案
下文公开并进一步讨论了本发明的具体实施方案。
根据本发明的一个具体实施方案,地漏单元旨在被布置成与防潮层材料相连,该防潮层材料被布置成嵌入有湿气传感器。
根据一个具体实施方案,发射器被布置成使得能够通过防潮层材料发送信号。
此外,根据本发明的又一具体实施方案,泄漏检测器***还包括充电单元,该充电单元包括电池,该充电单元被布置成使得能够对传感器单元充电。此外,根据本发明的又一具体实施方案,传感器单元被布置在防潮层的密封侧上,并且其中充电单元被布置在防潮层的另一侧上。图1中示出一个此类示例。此类布置的一个优点是,用户易于接近充电单元,诸如如果必须更换某些东西(例如,电池)。
应当指出的是,根据本发明,传感器单元的充电可通过不同的装置来完成。一个示例是在传感器单元中包括压电元件或更多。材料中的微小变形(例如,从混凝土与顶部材料之间的温差获得的变形)可用作触发压电元件的驱动力。
此外,还应当指出的是,根据本发明,可以不同方式提供传感器单元与充电单元之间的连接。根据一个具体实施方案,在充电单元与传感器单元之间存在有线连接。在此类情况下,线可作为防潮层的一部分提供,并且可例如连接到位于电源插座内部的充电单元。在此类情况下,充电单元可通过连接到电源插座来充电。
根据本发明的另一实施方案,在充电单元与传感器单元之间存在无线连接,优选地设置有密钥充电技术。该密钥充电技术可由例如电感提供。
此外,传感器单元适当地包括可充电电池或超级电容器。然后可由充电单元对其进行充电。此外,根据一个具体实施方案,泄漏检测器***布置成具有蓝牙低功耗(BLE)技术。BLE可适当地用作从充电单元到接收器的替代方案,也可在传感器单元部件与另一个此类传感器单元部件之间或在传感器单元与充电单元之间使用。
此外,根据又一具体实施方案,传感器单元连接到网桥,该网桥被布置成传送从传感器单元的发射器发送的数据。关于上述内容,应当指出的是,根据本发明的一种合适的替代方案是充电单元也作为数据发射器。在此类情况下,充电单元适当地具有wifi连接,并且然后可将从传感器单元所接收的数据发送到云或移动设备等。因此,用户可以简单的方式接收实时数据。
根据本发明的湿气传感器可具有不同类型。根据一个实施方案,湿气传感器为无源传感器,优选地在与湿气接触时该湿气传感器被激活。根据本发明,无源传感器单元可以不同的方式使用。作为示例,当控制***决定要收集一些数据时,可从充电单元向传感器单元发送电流。这继而可由来自另一单元的信号操作。作为示例,如果根据本发明的泄漏检测器***被设置成与淋浴间单元相连,则可例如在已执行淋浴间序列时发送电流。此外,在另一示例中,并且不仅在淋浴间的示例中有效,那么设定的操作时间表还可决定何时从充电单元向传感器单元发送“请求”。例如,在夏季别墅中,根据本发明的***可被设置为仅在用水时,诸如基于主水入口被激活的信号发出请求。
根据上文可以理解,根据本发明的一个实施方案,泄漏检测器***被布置成向传感器单元发送信号以执行测量并将测量数据从传感器单元的发射器发送到接收器单元。此外,同样如上所述,根据本发明的一个实施方案,接收器单元和充电单元是同一个单元。
此外,根据本发明的又一具体实施方案,泄漏检测器***被布置成基于另一外部事件的存在,诸如当淋浴间单元已运行时,水已被送入***中时或类似情况时,向传感器单元发送信号以执行测量并将测量数据从传感器单元的发射器发送到接收器单元。如所提及,布置成向传感器单元发送信号的泄漏检测器***的单元可以是泄漏检测器***的充电单元。
此外,同样如上所述,根据本发明的又一具体实施方案,充电单元被布置成具有wifi连接以发送数据。
另外,用于根据本发明的实际湿气传感器的技术可变化。根据本发明,可以使用任何类型的低功率无线近程数据通信。根据本发明的一个具体实施方案,湿气传感器为近场通信(NFC)传感器,即所谓的NFC标签(Rfid)。当在传感器上提供电场时,NFC标签可发送带有标识等的数据。如果并且当传感器停止返回信号时,则可激活并发送警报。此外,传感器单元还可包括附加部件。作为示例,根据一个具体实施方案,传感器单元还包括温度传感器。
此外,根据本发明的传感器单元可包括传感器线。此类传感器线可例如布置在地漏单元周围,以在整个地漏单元周围提供检测。因此,如果检测到泄漏,则还可以看到泄漏的位置或至少泄漏源的方向。
此外,泄漏检测器***还可包括其他单元。根据一个具体实施方案,在湿气传感器与包封材料之间布置有保护支架。这可用于简化传感器单元的某些安装,以确保在整个安装过程期间这些传感器单元被封装。
此外,本发明还涉及一种地漏单元,该地漏单元包括如上文所公开的泄漏检测器***,该泄漏检测器***布置在地板材料例如混凝土的顶部,并嵌入在整平板层中,其中防潮层布置在整平板层的顶部。
此外,根据又一具体实施方案,泄漏检测器***包括至少两个湿气传感器。这可能会增加冗余,并因此减少误报的风险。
本发明提供了若干优点。非限制性示例是传感器单元所需的尺寸(其与现有***相比受到限制)以及维持***长时间运行的能量需求。本发明提供一种具有高效能量使用的通信***,其中BLE是一个可能示例。此外,本发明还以按需检测为例提供了高效的调度数据传输。这些优势提供了一种对所需空间要求不高且电池时间可持续10年以上的解决方案。
根据本发明第二方面的条款
1.地漏单元(5),该地漏单元包括泄漏检测器***(1),该泄漏检测器***包括传感器单元(2),所述传感器单元(2)包括湿气传感器(20)和发射器。
2.根据权利要求1所述的地漏单元(5),其中该地漏单元旨在被布置成与防潮层材料(4)相连,该防潮层材料被布置成嵌入有该湿气传感器(2)。
3.根据权利要求2所述的地漏单元(5),其中该发射器被布置成使得能够通过该防潮层材料(4)发送信号。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的地漏单元(5),其中该泄漏检测器***(1)还包括充电单元(10),该充电单元包括电池,所述充电单元(3)被布置成使得能够对该传感器单元(2)充电。
5.根据权利要求4所述的地漏单元(5),其中该传感器单元(2)被布置在该防潮层(4)的密封侧上并且其中该充电单元(10)被布置在该防潮层(4)的另一侧上。
6.根据权利要求4或5所述的地漏单元(5),其中在该充电单元(10)与该传感器单元(2)之间存在有线连接。
7.根据权利要求4或5所述的地漏单元(5),其中在该充电单元(10)与该传感器单元(2)之间存在无线连接,优选地设置有密钥充电技术。
8.根据前述权利要求中任一项所述的地漏单元(5),其中该传感器单元(2)包括可充电电池或超级电容器。
9.根据前述权利要求中任一项所述的地漏单元(5),其中该泄漏检测器***(1)被布置成具有蓝牙低功耗(BLE)技术。
10.根据前述权利要求中任一项所述的地漏单元(5),其中该传感器单元(2)连接到网桥,该网桥被布置成传送从该传感器单元(2)的该发射器发送的数据。
11.根据前述权利要求中任一项所述的地漏单元(5),其中该湿气传感器为无源传感器,优选地在与湿气接触时该湿气传感器被激活。
12.根据前述权利要求中任一项所述的地漏单元(5),其中该泄漏检测器***(1)被布置成向该传感器单元(2)发送信号以执行测量并将测量数据从该传感器单元(2)的该发射器发送到接收器单元。
13.根据权利要求12所述的地漏单元(5),其中该接收器单元和该充电单元(10)是同一个单元。
14.根据权利要求12或13所述的地漏单元(5),其中该泄漏检测器***(1)被布置成基于另一外部事件的存在,诸如当淋浴间单元已运行时,水已被送入***中时或类似情况时,向该传感器单元(2)发送信号以执行测量并将测量数据从该传感器单元(2)的该发射器发送到接收器单元。
15.根据权利要求4至14中任一项所述的地漏单元(5),其中该充电单元(10)被布置成具有wifi连接以发送数据。
16.根据前述权利要求中任一项所述的地漏单元(5),其中该湿气传感器(2)为近场通信(NFC)传感器。
17.根据前述权利要求中任一项所述的地漏单元(5),其中该传感器单元(2)还包括温度传感器。
18.根据前述权利要求中任一项所述的地漏单元(5),其中该传感器单元(2)包括一个或多个传感器线,该一个或多个传感器线优选地布置在该地漏单元(5)周围。
19.根据前述权利要求中任一项所述的地漏单元(5),其中在该传感器单元(2)与该防潮层材料(4)之间布置有保护支架(6)。
20.根据前述权利要求中任一项所述的地漏单元(5),其中该泄漏检测器***(1)布置在地板材料(7)例如混凝土的顶部,并嵌入在整平板层(8)中,其中该防潮层(4)布置在该整平板层(8)的顶部。
21.根据前述权利要求中任一项所述的地漏单元(5),其中该泄漏检测器***(1)包括至少两个湿气传感器(2)。
本发明的第三方面
根据本发明的第三方面,这涉及一种水入口监测单元,该水入口监测单元具有以下特征:
-一个或多个流量测量单元;
-一个或多个水质测量单元;
-连接单元,使得该水入口监测单元可连接到房屋、公寓地产、酒店等的水入口;和
-关闭阀或流重定向阀。
关于表述“关闭阀或流重定向阀”,应该说,水入口监测单元具有测量流量的能力,并且因此具有测量潜在的水泄漏和水质的能力,并且可能触发阀关闭或打开(或保持打开)。该触发由控制***适当地启用。举例来说,如果流测量指示已发生泄漏,则可关闭阀,使得不会有水流入配水***(例如,在家中)。这也是为什么在某些情况下,阀可能被视为关闭阀的原因。在另一潜在***中,或作为互补特征,则可将水重定向到另一单元。例如,如果检测到低水质,则可将水流引导到此类低水质可能没问题的单元,例如用于冲洗马桶。
根据本发明的概念涉及一种用于测量不同参数诸如水流量、水质和/或温度的单元,所有这些参数都可提供有关流入房屋、公寓地产、酒店等的水是否适合用于不同目的,是否存在泄漏或未来泄漏的潜在风险的重要数据。基于此,如果发生意外流动,则关闭阀也是一个关键功能。此外,低水质也可能触发水入口监测单元或与其连接的控制单元/监测***,以允许水仅用于某些应用诸如马桶,但不用作饮用水。然后,警报功能可向用户指示水不适合饮用,但可用于其他应用。
本发明的第三方面的具体实施方案
下文公开并进一步讨论了本发明的具体实施方案。
适当地,根据本发明的入口监测单元设置有某种通信。根据本发明的一个具体实施方案,入口监测单元包括蓝牙和/或Wi-Fi连接。在这方面,应当指出的是,其他形式也是可能的,诸如5G、GSM或其他类型。
此外,根据本发明的又一具体实施方案,入口监测单元包括外部电源和/或内部电池。如下面将进一步解释的,入口监测单元适当地包括或连接到控制***或某种操作***。除此之外,电源的某些部分也可提供到控制***中,或者作为电源的某些部分的替代方案。
此外,入口监测单元可包括若干不同的传感器类型。因此,根据本发明的一个具体实施方案,水入口监测单元还包括温度传感器。可提供该传感器来适当地测量冷水入口的流入水的温度。因此,这可作为冻结风险增加的警报。此外,应当指出的是,在冷水和热水流入混合器的家庭等中,则可适合安装根据本发明的两个入口监测单元,一个位于冷水入口上,一个位于热水入口上。应当指出的是,根据本发明的监测单元也可仅布置在冷水入口上,该冷水可在锅炉中加热以提供热水。
现在回到可能的传感器。根据一个具体实施方案,入口监测单元还包括用于测量周围温度的传感器。然后,该传感器测量管道外部的温度,并且这可作为管道霜冻风险的强烈指示。此外,在温暖的气候,当冷水太热时,此类周围温度传感器也可起到警报的作用。则这可能被视为军团菌警报。举例来说,如果饮用水出口或淋浴间单元连接到根据本发明的水入口监测单元,则测量周围温度,或者实际上冷水温度可起到警报功能的作用,以确保这些水不用于饮用或淋浴,而是被排放到废水中。这可由控制***直接处理,也可仅作为通知特定用户的警告功能。
此外,根据本发明的又一具体实施方案,该一个或多个水质测量单元是测量水传导率优选地电导率(EC)的至少一个传感器,或浊度传感器,或它们的组合。EC值可用作水质的指示。在这种情况下,测量水质既可提供有价值的大数据使用,也可为特定用户提供水质指示或校准与其相关的单元,诸如例如水再循环单元(例如,再循环淋浴间)。另一种结合的可能传感器是一个或多个生物传感器。在根据本发明的单元中,使用能够测量不同类型的水特性的传感器可能是有意义的。传导性就是其中一个水特性,但也可能有其他的水特性。
此外,根据本发明的一个具体实施方案,该一个或多个流量测量单元是一个低流量计和一个高流量计。将流量计分别结合在较低流量范围和较高流量范围内是确保水流量测量范围较宽的一种方式。此外,根据本发明,可使用通过使用压力操作的低流量计。
根据本发明的水入口监测单元可作为警告/警报***。如上所述,该警报功能可能针对霜冻/冻结风险,这可能对管道造成很大问题。此外,根据例如EC测量获得的低水质也可能是一个警报指示器。此外,关于流量,如以下关于根据本发明的方法所解释的,这可用于实现即时消耗行为与随时间的消耗行为的比较。当检测到明显超出正常检测到的消耗量的消耗行为时,这可能指示某处存在泄漏。这意味着根据本发明的水入口监测单元也可具有漏水检测能力。此外,应当指出的是,也可测量其他参数,作为单个指标或与其他指标一起使用。一个示例是测量管道内的压降。这也可作为泄漏或其他问题的指示器。
此外,水入口监测单元可包括其他装置和单元。根据本发明的一个具体实施方案,水入口监测单元包括蓝牙连接和Wi-Fi连接两者。此外,根据本发明的又一具体实施方案,水入口监测单元包括外部电源和电池,该电池被供电以在断电时保持连接性。
此外,本发明还涉及一种旨在用于生活水使用的配水***,其中该配水***包括至少一个根据本发明的水入口监测单元。如上所述,根据本发明的一个具体实施方案,其中从冷水供应装置提供流经锅炉的流以提供热水供应。此外,根据本发明的水入口监测单元也可设置在单独的冷水供应装置上。因此,根据本发明的一个具体实施方案,该分配***包括一个根据本发明的用于热水入口的水入口监测单元和根据本发明的一个用于冷水入口的水入口监测单元。如果安装了单独的监测单元,则这些单元可相互通信以便可测量和评估完整消耗曲线是有意义的。
此外,本发明还涉及一种用于检测潜在泄漏或进行中泄漏的方法,所述方法包括在根据本发明的与一个或多个水使用单元中的水使用相关联的水入口监测单元中监测随时间的流行为。该方法可被视为一种AI应用,其中监测单元将即时数据与用户配置文件进行比较,然后指示消耗行为是否看起来不正常,然后应指示泄漏。
根据本发明的又一具体实施方案,该方法包括将特定流行为与随时间的流行为进行比较,并且如果特定流行为与随时间的流行为相比存在差异,则向用户发送警报。举例来说,这可通过测量一段时间内的耗水量并比较不同的时间段来驱动,例如在家庭或酒店等。
此外,根据本发明的又一具体实施方案,该方法还包括测量周围温度,以使得能够在存在霜冻风险或军团菌生长风险时发出警报。
关于根据本发明的入口监测单元,还可提及以下内容。机器学习非常适合作为一种技术用于大多数应用。举例来说,大多数水龙头具有相同的流量/压降曲线,马桶具有相同类型/尺寸的水箱和冲洗体积,洗衣机具有相同的体积,并且淋浴间单元具有随时间的相同流速等。因此,控制单元/测量***可仅基于在不同单元中使用的流量和/或体积的测量,基于所有此类输入来设置用户配置文件。将控制单元/测量***链接至入口监测单元,然后可作为警报/警告***。当使用量明显与正常消耗曲线不相关时,可能会提供危险信号。例如泄漏,但水龙头滴水也可能是应该提供危险信号警告的此类行为。
当同时使用多个单元时当然更具挑战性,但根据本发明的***也可学习这种随时间的行为。作为示例,即使根据本发明的***在第一次时可能会对某个行为发出危险信号,如果通知特定事件并非应指示泄漏的事情,则该***也可能会在第二次出现这种行为时识别出这一点。
基于上述内容,应当指出的是,具有定义明确的水使用曲线的单元越多,整个监测***获得的设置就越好。在根据本发明的控制和/或监测***中使用的软件在此类情况下将更快地完全运行,而在其他情况下,它将必须学习随时间的某些东西。关于这一点,还可以说,某个用户可将不同的应用程序链接到根据本发明的控制和/或监测***,并且在启动阶段,然后用户适当地向控制和/或监测***运行应用程序,以便一开始就设置好一切。应当指出的是,这可能是一种可能的启动程序,但其他更直接的自动启动程序也是完全可能的。
此外,根据本发明的又一具体实施方案,提供了一种方法,该方法包括使用根据本发明的水入口监测单元来测量随时间的水质。
图4的涉及本发明的第三方面的详细描述
在图4中,示出了根据本发明的入口监测单元60的一个可能实施方案。在这种情况下,单元60设置在冷水入口上。在这种情况下,在单元60中提供以下功能:
-监测实际流量(低和高);
-监测周围和/或水温;
-监测水传导率,诸如用于大数据目的或对某些用水单位的校准;
-如果发生意外流动,则涉及关闭阀或流重定向阀;
-具有蓝牙连接和/或Wi-Fi连接;
-具有外部电源;
-存在电池,电池被供电以在断电时保持连接性。
根据本发明的第三方面的条款
1.一种水入口监测单元(60),该水入口监测单元具有以下特征:
-一个或多个流量测量单元;
-一个或多个水质测量单元;
-连接单元,该连接单元使得该水入口监测单元(60)可连接到房屋、公寓地产、酒店等的水入口;和
-关闭阀或流重定向阀。
2.根据权利要求1所述的水入口监测单元(60),该水入口监测单元还包括蓝牙和/或Wi-Fi连接。
3.根据权利要求1或2所述的水入口监测单元(60),该水入口监测单元还包括外部电源和/或内部电池。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的水入口监测单元(60),其中该水入口监测单元(60)还包括温度传感器。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的水入口监测单元(60),其中该水入口监测单元(60)还包括用于测量周围温度的传感器。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的水入口监测单元(60),其中该一个或多个水质测量单元是测量水传导率和/或浊度的至少一个传感器和/或生物传感器。
7.根据前述权利要求中任一项所述的水入口监测单元(60),其中该一个或多个流量测量单元是一个低流量计和一个高流量计。
8.根据前述权利要求中任一项所述的水入口监测单元(60),其中该水入口监测单元(60)包括蓝牙连接和Wi-Fi连接。
9.根据前述权利要求中任一项所述的水入口监测单元(60),其中该水入口监测单元(60)包括外部电源和电池,该电池被供电以在断电时保持连接性。
10.一种旨在用于生活水使用的配水***,其中该配水***包括至少一个根据权利要求1至9中任一项所述的水入口监测单元(60)。
11.根据权利要求10所述的配水***,其中从冷水供应装置提供流经锅炉的流以提供热水供应。
12.旨在用于生活水使用的配水***,其中该配水***包括一个根据权利要求1至9中任一项所述的用于热水入口的水入口监测单元(60)和一个根据权利要求1至9中任一项所述的用于冷水入口的水入口监测单元(60)。
13.一种用于检测潜在泄漏或进行中泄漏的方法,该方法包括在根据权利要求1至9中任一项所述的与一个或多个水使用单元中的水使用相关联的水入口监测单元(60)中监测随时间的流行为。
14.根据权利要求13所述的方法,其中该方法包括将特定流行为与该随时间的流行为进行比较,并且如果该特定流行为与该随时间的流行为相比存在差异,则向用户发送警报。
15.根据权利要求13或14所述的方法,其中该方法还包括测量该周围温度以使得能够在存在霜冻风险或军团杆菌生长风险时发送警报。
16.一种方法,该方法包括使用根据权利要求1至9中任一项所述的水入口监测单元(60),用于测量随时间的水质。

Claims (24)

1.泄漏检测器***(1),所述泄漏检测器***包括传感器单元(2),所述传感器单元(2)包括湿气传感器(20)和发射器,所述泄漏检测器***还包括嵌入有所述传感器单元(2)的包封材料(3)。
2.根据权利要求1所述的泄漏检测器***(1),其中所述包封材料(3)为嵌入布置,优选地为气密密封。
3.根据权利要求1或2所述的泄漏检测器***(1),其中所述发射器被布置成使得能够通过所述包封材料(3)发送信号。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述包封材料(3)是防潮层(4)的至少一部分。
5.根据前述权利要求中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述泄漏检测器***(1)还包括充电单元(10),所述充电单元包括电池,所述充电单元(3)被布置成使得能够对所述传感器单元(2)充电。
6.根据权利要求5所述的泄漏检测器***(1),其中所述传感器单元(2)被布置在防潮层的密封侧(4)上并且其中所述充电单元(10)被布置在所述防潮层(4)的另一侧上。
7.根据权利要求5或6所述的泄漏检测器***(1),其中在所述充电单元(10)与传感器单元(2)之间存在有线连接。
8.根据权利要求5或6所述的泄漏检测器***(1),其中在所述充电单元(10)与传感器单元(2)之间存在无线连接,优选地设置有密钥充电技术。
9.根据前述权利要求中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述传感器单元(2)包括可充电电池或超级电容器。
10.根据前述权利要求中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述泄漏检测器***(1)被布置成具有蓝牙低功耗(BLE)技术。
11.根据前述权利要求中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述传感器单元(2)连接到网桥,所述网桥被布置成传送从所述传感器单元(2)的所述发射器发送的数据。
12.根据前述权利要求中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述湿气传感器为无源传感器,优选地当与湿气接触时所述湿气传感器被激活。
13.根据前述权利要求中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述泄漏检测器***(1)被布置成向所述传感器单元(2)发送信号以执行测量并将测量数据从所述传感器单元(2)的所述发射器发送到接收器单元。
14.根据权利要求13所述的泄漏检测器***(1),其中所述接收器单元和所述充电单元(10)是同一个单元。
15.根据权利要求13或14所述的泄漏检测器***(1),其中所述泄漏检测器***(1)被布置成基于另一外部事件的存在,诸如当淋浴间单元已运行时,水已被送入***中时或类似情况时,向所述传感器单元(2)发送信号以执行测量并将测量数据从所述传感器单元(2)的所述发射器发送到接收器单元。
16.根据权利要求5至15中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述充电单元(10)被布置成具有wifi连接以发送数据。
17.根据前述权利要求中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述湿气传感器(2)为近场通信(NFC)传感器。
18.根据前述权利要求中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述传感器单元(2)还包括温度传感器。
19.根据前述权利要求中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述湿气传感器(2)紧邻地漏单元(5)布置在防潮层(4)的密封侧上。
20.根据前述权利要求中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述传感器单元(2)包括一个或多个传感器线。
21.根据权利要求20所述的泄漏检测器***(1),其中所述一个或多个传感器线布置在进料管道周围。
22.根据前述权利要求中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中在所述湿气传感器(20)与所述包封材料(3)之间布置有保护支架(6)。
23.根据前述权利要求中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述泄漏检测器***(1)布置在地板材料(7)例如混凝土的顶部,并嵌入在整平板层(8)中,其中所述防潮层(4)布置在所述整平板层(8)的顶部。
24.根据前述权利要求中任一项所述的泄漏检测器***(1),其中所述泄漏检测器***(1)包括至少两个湿气传感器(2)。
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