WO2019059310A1 - 情報処理装置 - Google Patents

情報処理装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2019059310A1
WO2019059310A1 PCT/JP2018/034910 JP2018034910W WO2019059310A1 WO 2019059310 A1 WO2019059310 A1 WO 2019059310A1 JP 2018034910 W JP2018034910 W JP 2018034910W WO 2019059310 A1 WO2019059310 A1 WO 2019059310A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
filter
analysis
water
user
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/034910
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
力 北川
昇平 奥寺
学 西尾
山田 諒
Original Assignee
Wota株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wota株式会社 filed Critical Wota株式会社
Priority to US16/649,091 priority Critical patent/US11829113B2/en
Priority to EP18859369.3A priority patent/EP3686161A4/en
Priority to CN201880060758.0A priority patent/CN111094190A/zh
Priority to JP2019543710A priority patent/JP6732322B2/ja
Publication of WO2019059310A1 publication Critical patent/WO2019059310A1/ja
Priority to US18/494,564 priority patent/US20240069513A1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/04Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers
    • G05B19/042Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers using digital processors
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/008Control or steering systems not provided for elsewhere in subclass C02F
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • C02F1/004Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance using large scale industrial sized filters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/002Grey water, e.g. from clothes washers, showers or dishwashers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/005Processes using a programmable logic controller [PLC]
    • C02F2209/006Processes using a programmable logic controller [PLC] comprising a software program or a logic diagram
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/005Processes using a programmable logic controller [PLC]
    • C02F2209/008Processes using a programmable logic controller [PLC] comprising telecommunication features, e.g. modems or antennas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/16Regeneration of sorbents, filters
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/20Pc systems
    • G05B2219/26Pc applications
    • G05B2219/2605Wastewater treatment

Definitions

  • the present invention relates to an information processing apparatus.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to appropriately generate or update an algorithm related to a water treatment system.
  • an information processing apparatus for managing a water treatment system for treating wastewater using one or more filters, Acquisition means for acquiring information required for the performance of the one or more filters or analysis of the collected water; An analysis unit that analyzes the one or more filters based on the information acquired by the acquisition unit; First analysis means for analyzing the one or more filters or the collected water based on the analysis result of the analysis means; Updating means for updating an algorithm related to the water treatment based on the analysis result of the first analysis means; Equipped with
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of a filter management server in the information processing system of FIG. 1. It is a functional block diagram which shows an example of a functional structure which implement
  • the user is shown using the camera function of the user terminal to image the shampoo used by the shower booth. It is a figure which shows the result of the analysis by a filter management server It is a figure which shows the specific example of the advice from a service provider displayed on a user terminal. It is a graph which shows the relation between the timing of filter exchange generated based on the data for analysis, and the capability which a filter exhibits.
  • the performances of the filters shown in FIG. 11 are normalized, and the capabilities of the five types of filters are evaluated and visualized with a 100-point perfect point. It is a figure showing a flow until an incentive is provided from a service provider to a user.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of an information processing system including a filter management server 1 which is an embodiment of the information processing apparatus of the present invention.
  • the information processing system shown in FIG. 1 includes the filter management server 1, the water management server 10 included in the water circulation management system W, and user terminals 2-1 to 2-n (n is an arbitrary integer value of 1 or more) Are connected to each other via a predetermined network N such as the Internet.
  • the filter management server 1 is a server managed by the service provider M, and manages each operation of the user terminals 2-1 to 2-n.
  • the filter management server 1 performs management such as replacement of the filter 31 used for the water treatment device 3 of the water circulation management system W.
  • the water management server 10 is a server that manages the water circulation management system W.
  • the user terminals 2-1 to 2-n are information processing devices operated by users U1 to Un who use the water circulation management system W.
  • the user terminals 2-1 to 2-n are configured by a smartphone, a tablet terminal, and the like.
  • user terminal 2 when there is no need to distinguish each of the user terminals 2-1 to 2-n and the users U1 to Un, these are collectively referred to as "user terminal 2" and "user U".
  • FIG. 2 is an image diagram showing the configuration of the water circulation management system W. As shown in FIG.
  • the water circulation management system W shown in FIG. 2 includes the water management server 10, the user terminals 2-1 to 2n, the water treatment apparatus 3, the treated water sensors 4C-1 to 4C-4, and the drainage sensors 4D-1 to It is configured to include 4D-4 and shower booths 5-1 to 5-4.
  • the filter management server 1 is connected to the network N as an external server of the water circulation management system W.
  • Water management server 10, user terminals 2-1 to 2n, water treatment apparatus 3, treated water sensors 4C-1 to 4C-4, drainage sensors 4D-1 to 4D-4, shower booth 5-1 To 5-4 are mutually connected via a network N such as the Internet.
  • the water circulation management system W has a configuration in which a plurality of shower booths 5-1 to 5-4 are connected in series, in parallel, or in combination of series and parallel to the water treatment apparatus 3 by piping through the water channel WL.
  • a solid line indicates a channel through which treated water flows
  • a broken line indicates a channel through which drainage flows.
  • the water management server 10 is sensing data obtained by sensing each of the treated water sensors 4C-1 to 4C-4 attached to the water channel WL or a valve 52 described later and the drainage sensors 4D-1 to 4D-4.
  • the usage status of each of the shower booths 5-1 to 5-4 is detected based on
  • treated water sensor 4C When the treated water sensors 4C-1 to 4C-4 do not need to be individually distinguished, they are collectively referred to as “treated water sensor 4C”. In addition, when it is not necessary to distinguish each of the drainage sensors 4D-1 to 4D-4 individually, these are collectively referred to as “drainage sensor 4D”. In addition, when it is not necessary to distinguish each of the shower booths 5-1 to 5-4, these are collectively referred to as “shower booth 5”.
  • each element which comprises water circulation management system W is explained.
  • the water management server 10 is a server that manages the water circulation management system W, and controls input of treated water to each of one or more use means based on sensing data obtained by sensing by the sensing means. Specifically, the water management server 10 performs a shower booth 5-1 based on sensing data obtained by sensing the treated water sensors 4C-1 to 4C-4 and the drainage sensors 4D-1 to 4D-4. Control the input of treated water to each of 5-4.
  • water management server 10 based on the sensing data, various information related to the treated water such as start of use, stop of use, use amount and time of use of the treated water in one or more means of use, drainage of drainage water Information (hereinafter referred to as "water use information") including at least one of various information on drainage such as start, drainage stop, drainage volume, water pollution degree, etc. is generated.
  • water use information including at least one of various information on drainage such as start, drainage stop, drainage volume, water pollution degree, etc.
  • the water management server 10 uses the usage condition of the user U who uses each of the one or more usage units, and the user U who tries to use each of the one or more usage units based on the sensing data.
  • Information (hereinafter referred to as "user usage information") including at least one of the time until it becomes possible is generated.
  • the water management server 10 uses the use status of the user U who uses each of the shower booths 5-1 to 5-4 and the shower booths 5-1 to 5-4.
  • the user usage information including at least one of the time until the user U who intends to use can use the shower booth 5 is generated.
  • the usage status of the user U includes, as information on the user U, the gender, age, weight, height of the user U, information on the detergent (such as body soap and shampoo) used by the user U, timing to use the detergent, It contains information such as taste when using detergent (such as using shampoo twice).
  • the water treatment device 3 is configured to include a filter 31, a drainage treatment tank 32, and a water storage tank 33.
  • the water treatment device 3 uses the filter 31 to treat the drainage output from the shower booth 5, and the shower booth 5 generates reusable treated water.
  • the filter 31 is composed of one or more filters 31-1 to 31-m (m is an arbitrary integer value of 1 or more). That is, the filter 31 is a strainer, a thread wound type filter, a sediment filter, an Ultra Filtration Membrane type filter (hereinafter referred to as "UF filter”), a precision filtration filter, a reverse osmosis membrane.
  • UF filter Ultra Filtration Membrane type filter
  • RO filter forward osmosis filter
  • ion exchange filter biological treatment
  • activated carbon filter activated carbon filter
  • NF nano filter
  • sand filter ceramic filter
  • centrifugal filter etc. at least one or more It consists of
  • the drainage treatment tank 32 is configured to include an intermediate tank and a concentration tank.
  • the intermediate tank temporarily stores water that has passed through some of the filters 31 for purification. Concentrated water generated by purification is temporarily stored in a concentration tank and discarded when maintenance is performed. As described above, by providing the intermediate tank and purifying the water, the consumption of the filter 31 is reduced, and the life of the filter 31 can be extended. Also, by temporarily storing water in the intermediate tank, it is possible to estimate total organic carbon (TOC) and total nitrogen (TN) of the water. This can reduce the cost of water analysis.
  • the water storage tank 33 is a tank for storing the generated treated water. The treated water stored in the water storage tank 33 is output to the shower booth 5.
  • the treated water sensor 4C senses the treated water input to each of the one or more use means. Specifically, the treated water sensor 4C senses the treated water input to each of the shower booths 5-1 to 5-4.
  • the drainage sensor 4D senses the drainage output from each of the one or more use means. Specifically, the drainage sensor 4D senses the drainage output from each of the shower booths 5-1 to 5-4.
  • the treated water sensor 4C and the drainage sensor 4D are water pressure, flow rate, pH, viscosity, turbidity, chromaticity, odor, total organic carbon, total inorganic carbon, total carbon, nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, ammonia nitrogen And at least one sensor capable of detecting total nitrogen, residual chlorine, total phosphorus, conductivity, and temperature.
  • the shower booth 5 is a booth equipped with a shower used by the user U, and includes a pump 51, a valve 52, a shower head 53, a touch panel 54, and a drainage pan (not shown).
  • the shower booth 5 can set usage conditions for men, women, children, pets, and the like according to the type of the user U to be used.
  • the pump 51 inputs at least a part of the generated treated water to the shower head 53 via the valve 52.
  • the pump 51 pumps at least a part of the generated treated water to the pump 51 provided in another shower booth 5.
  • the pump 51-1 inputs at least a part of the treated water generated by the water treatment device 3 to the shower head 53-1 via the valve 52-1.
  • the pump 51-1 pumps out at least a part of the treated water generated by the water treatment device 3 to the pump 51-2 provided in the shower booth 5-2.
  • the pumps 51-1 to 51-4 are composed of pumps such as a positive displacement pump, a non-positive displacement pump, a water pump, a bubble pump, an injection pump, and a submersible pump.
  • the valve 52 is a valve for the user U who uses the shower booth 5 to operate to adjust the pressure of the treated water sprayed from the shower head 53.
  • the shower head 53 is a shower head for sprinkling treated water input by the pump 51.
  • the touch panel 54 is a touch panel attached to the outer wall of the shower booth 5 and displays water use information and user use information. Further, the touch panel 54 receives an input operation of the user U who intends to use the shower booth 5.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of the filter management server 1 in the information processing system of FIG.
  • the filter management server 1 includes a central processing unit (CPU) 11, a read only memory (ROM) 12, a random access memory (RAM) 13, a bus 14, an input / output interface 15, an output unit 16, and an input unit.
  • CPU central processing unit
  • ROM read only memory
  • RAM random access memory
  • a storage unit 18, a communication unit 19, and a drive 20 are provided.
  • the CPU 11 executes various processes in accordance with a program stored in the ROM 12 or a program loaded from the storage unit 18 into the RAM 13. Data and the like necessary for the CPU 11 to execute various processes are also stored in the RAM 13 as appropriate.
  • the CPU 11, the ROM 12 and the RAM 13 are connected to one another via a bus 14.
  • An input / output interface 15 is also connected to the bus 14.
  • An output unit 16, an input unit 17, a storage unit 18, a communication unit 19 and a drive 20 are connected to the input / output interface 15.
  • the output unit 16 is configured of a display such as liquid crystal and displays various images.
  • the input unit 17 is configured by various hardware buttons and the like, and inputs various information in accordance with an instruction operation of the operator.
  • the storage unit 18 is configured by a DRAM (Dynamic Random Access Memory) or the like, and stores various data.
  • the communication unit 19 controls communication performed with other devices (for example, the user terminal 2 and the water management server 10) via the network N including the Internet.
  • the drive 20 is provided as needed.
  • a removable medium 30 made of a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, a semiconductor memory or the like is appropriately attached to the drive 20.
  • the program read from the removable media 30 by the drive 20 is installed in the storage unit 18 as necessary.
  • the removable media 30 can also store various data stored in the storage unit 18 in the same manner as the storage unit 18.
  • the user terminal 2 and the water management server 10 also have the hardware configuration shown in FIG. However, the user terminal 2 has a touch panel as the output unit 16 and the input unit 17.
  • FIG. 4 is a functional block diagram showing an example of a functional configuration for realizing the algorithm updating process and the incentive providing process among the functional configurations of the filter management server 1 of FIG. 3.
  • the “algorithm update process” refers to a process of updating an algorithm for operating the water treatment apparatus 3 based on the result of data analysis.
  • the “incentive provision process” refers to a process of providing an incentive to the user U who has exchanged the filter 31 or the user U who has provided various information.
  • the acquisition unit 101, the analysis unit 102, the image analysis unit 103, the analysis result analysis unit 104, and the provision unit 106 function.
  • An analysis DB 401 is provided in an area of the storage unit 18.
  • the acquisition unit 101 acquires various types of information including information necessary for analysis of the performance of the filter 31 to be purified by passing waste water.
  • the analysis unit 102 analyzes the filter 31 based on the information acquired by the acquisition unit 101.
  • the analysis result by the analysis unit 102 is stored and managed in the analysis DB 401 as analysis data to be analyzed by the image analysis unit.
  • the image etc. analysis unit 103 analyzes an image and a sentence based on the information acquired by the acquisition unit 101.
  • the analysis result analysis unit 104 analyzes the analysis result by the analysis unit 102. Further, the analysis result analysis unit 104 analyzes the analysis result by the image etc. analysis unit 103.
  • the analysis result by the analysis result analysis unit 104 is stored in the analysis DB 401 and managed.
  • the update unit 105 updates the algorithm for operating the water treatment device 3 based on the analysis result by the analysis result analysis unit 104.
  • the providing unit 106 provides an incentive to the user U based on the analysis result by the analysis result analysis unit 104.
  • the analysis DB 401 stores and manages the results of analysis by the analysis result analysis unit 104.
  • FIG. 5 is an image diagram showing the contents of the filter management service.
  • step SS1 the user U removes the used filter 31a from the water treatment apparatus 3 (FIG. 2) and at the same time uses water, discharges water, or the water treatment apparatus 3. Collect the water present inside etc. Specifically, for example, any timing such as the timing when treated water is input to the shower booth 5 (FIG. 2), the timing when treated water is sprayed from the shower head 53, the timing when drainage is output from the shower booth 5 Collect water.
  • the collected water is referred to as "sample water” DW.
  • step SS2 the user U (FIG. 1) analyzes the usage status of the water treatment apparatus 3 including the analysis of the used filter 31a output from the water circulation management system W to the service provider M (FIG. 1) It transmits necessary data (hereinafter referred to as "analysis data”). Specifically, the user U transmits the analysis data to the filter management server 1 by operating the user terminal 2.
  • the analysis data transmitted to the filter management server 1 includes the following three types of data. That is, data on water quality (hereinafter referred to as “water quality data”), data indicating an operating state of water treatment apparatus 3 (hereinafter referred to as “operation data”), and data on filter 31 (hereinafter referred to as “filter data” To be called).
  • the water quality data includes data indicating the quality of treated water generated as a result of drainage treatment of water treatment apparatus 3, data indicating the quality of treated water in storage tank 33, and drainage output from shower booth 5
  • the operation data includes data indicating the operation state of the pumps 51-1 to 51-4 (FIG. 2), data indicating whether appropriate maintenance is being performed, the drainage treatment tank 32 (FIG. 2), and the water storage tank 33
  • the data which shows the amount of water of FIG. 2), the data which shows the environment where the water treatment apparatus 3 is put, etc. are included.
  • the filter data includes data indicating the type of the filter 31, data indicating the degree of wear of the filter 31 (FIG. 2), and the like.
  • the filter data is managed for each filter 31 using an identifier such as a QR code (registered trademark) attached to the filter 31 or an IC tag.
  • step SS3 the user U packs the used filter 31a and the collected sample water DW into the transport pack B and sends it to the service provider M. Specifically, the used filter 31a is sent to the service provider M while maintaining the state at the time of replacement.
  • step SS4 the service provider M analyzes the used filter 31a sent from the user U, analyzes the water quality of the collected drainage, and analyzes the consumption cause of the used filter 31a.
  • the analysis may be performed by the service provider M by itself or by an inspection analysis organization requested by the service provider M.
  • the detailed data on the used filter 31a obtained by the analysis is used as an analysis data for analysis in step SS5 described later.
  • step SS5 the service provider M analyzes the analysis data. Specifically, analysis of water quality data, analysis of operation data, and analysis of filter data are included.
  • step SS6 the service provider M selects a suitable filter 31 to be mounted on the water treatment apparatus 3 based on the analysis result, and sends the selected filter 31 to the user U. Further, the service provider M feeds back the result of the analysis to the water treatment apparatus 3. Specifically, the service provider M updates the algorithm for operating the water treatment apparatus 3 by inputting the analysis result to the water management server 10 (FIG. 1). Thereby, efficient waste water treatment can be realized.
  • the image of the feedback by the filter management server 1 will be described later with reference to FIG.
  • step SS7 the service provider M regenerates the used filter 31a as the filter 31 which can be attached to the water treatment apparatus 3 based on the analysis result in step SS4 and the analysis result in step SS5. Specifically, among the used filters 31a, for the used filters 31a that are determined to be recognized to have a level of consumption that requires a regenerating process, the regenerating process using a chemical or the regenerating process using a physical method is Applied.
  • the user U can request the service provider M to store the used filter 31a.
  • the service provider M that has received the storage request from the user U stores the used filter 31a that is the target of storage in the storage case C for storage.
  • the service provider M stores it in an environment suitable for storage of the used filter 31a to be stored, based on the analysis result in step SS4 and the analysis result in step SS5.
  • an environment suitable for storage of the used filter 31a for example, storage using a medicine, storage under a special environment, and the like can be mentioned.
  • FIG. 6 is an image diagram of feedback by the filter management server 1 in step SS6 of FIG.
  • the filter 31 of the water treatment apparatus 3 has a change in configuration before and after the filter replacement. That is, although the filter 31 before filter replacement is configured to include the filter A, the filter B, and the filter C, the filter 31 after filter replacement is configured to include the filter A ′, the filter B ′, and the filter C. It has changed to This is because feedback of results obtained by analysis at the time of filter replacement is performed, and the configuration of the filter is changed to a more preferable filter. Thereby, efficient waste water treatment can be realized.
  • FIG. 7 is an image diagram showing the contents of the filter replacement promotion service.
  • the “filter exchange promotion service” is for promoting exchange of the filter 31 used for purification of drainage with the water circulation management system W and provision of various information to the user U of the water circulation management system W shown in FIG. It is a service.
  • the waste water treatment function of the water circulation management system W largely depends on the purification function of the filter 31. For this reason, in order for the user U to continue using the water processed by the water circulation management system W comfortably, it is necessary to maintain the state where the purification function of the filter 31 is sufficiently exhibited. For that purpose, regular replacement of the filter 31 is essential. Here, in order to replace the filter 31 periodically, it is necessary for the user U to have a positive intention to replace the filter 31 periodically.
  • the service provider M provides a filter exchange promotion service to all users U including such a user U.
  • the user U can receive various incentives described later simply by performing the procedure of replacing the filter 31 when the replacement time has come.
  • the user U can maintain the function of the water circulation management system W, and the service provider M can enjoy the merits of promoting collection of the used filter.
  • the user U operates the user terminal 2 to use the user usage information managed by the water circulation management system W as a user terminal.
  • the specific method of inputting the user usage information to the user terminal 2 is not particularly limited.
  • the user usage information transmitted from the water management server 10 to the user terminal 2 may be received, or an input may be made on a questionnaire input screen (not shown) displayed on the user terminal 2.
  • the captured image imaged using the camera function of the user terminal 2 may be input.
  • the specific example which inputs the captured image imaged using the camera function of the user terminal 2 is later mentioned with reference to FIG.
  • step SS22 the user U (FIG. 1) transmits analysis data to the service provider M (FIG. 1). Specifically, the user U transmits the analysis data to the filter management server 1 by operating the user terminal 2.
  • the analysis data transmitted to the filter management server 1 includes sensing data, water use information, operation data, filter data, and user use information.
  • the user U sends the service provider M information including at least user usage information. Specifically, the user U operates the user terminal 2 to send information including at least user usage information to the filter management server 1 for transmission.
  • the service provider M acquires and stores information including at least the user usage information transmitted from the user U and analyzes it.
  • the filter management server 1 managed by the service provider M acquires, stores, and analyzes information including at least the user usage information transmitted from the user terminal 2. Analysis of information including at least user usage information is performed by image analysis and text processing. The detailed data on the used filter 31a obtained by the analysis obtained by the analysis of the information including at least the user usage information is used as the analysis data in the analysis in step SS25 described later.
  • step SS25 the service provider M analyzes the analysis data.
  • the filter management server 1 analyzes sensing data, analyzes water usage information, analyzes operation data, analyzes filter data, and analyzes user usage information.
  • step SS26 the service provider M provides the user U with an incentive.
  • Incentives provided to the user U include provision of incentives by “objects” such as points, coupons, spare parts of the filter 31, gifts and the like, service of notifying information on the health status of the user U, usage of the water treatment apparatus 3 This includes the provision of “service” incentives such as the provision of information on what can be recommended.
  • FIGS. 8 to 10 are diagrams showing specific examples of captured images captured using the camera function of the user terminal 2.
  • FIG. 8 shows that the user U images the shampoo I used in the shower booth 5 using the camera function of the user terminal 2.
  • the captured image of the shampoo I taken is transmitted from the user terminal 2 to the filter management server 1.
  • the filter management server 1 acquires a captured image of the shampoo I transmitted from the user terminal 2 as user usage information and analyzes it.
  • FIG. 9 shows the result of analysis by the filter management server 1.
  • the result of analysis by the filter management server 1 is displayed on the user terminal 2.
  • the component of the shampoo I, the influence on the water quality, and the influence on the water treatment device 3 are displayed together with the taken image of the shampoo I. This allows the user U to easily recognize what kind of influence the shampoo I used in the shower booth 5 has, so it is possible to use the reference information when purchasing the shampoo to be used for hair washing. can do.
  • FIG. 10 shows a specific example of the advice from the service provider M displayed on the user terminal 2.
  • “You can get an advice. Please provide a data?” Is displayed on the user terminal 2 as the advice from the service provider M regarding the shampoo I shown in FIG. 6 described above. That is, for the user U, there is a need for the service provider M to give advice about the shampoo I in use and to select whether to provide reference data.
  • data on advice of the shampoo I is displayed from the service provider M side. Specifically, “Now 50 mL ⁇ Recommend 15 mL” is displayed on the user terminal 2.
  • the service provider M operates the water treatment apparatus 3 by the algorithm input to the water management server 10, and updates the algorithm based on the analysis result of various data acquired as analysis data. . Further, the service provider M provides an incentive to the user U who has provided the information and the user U who has exchanged the filter 31. This can improve the accuracy of the algorithm.
  • FIG. 11 is a graph showing the relationship between the replacement timing of the filter 31 and the ability of the filter 31 to be generated, which is generated based on the analysis data.
  • the horizontal axis indicates time, and the vertical axis indicates the capability of the filter 31.
  • Filter exchange is performed at the timing when " ⁇ exchange" is displayed. As shown in FIG. 11, the ability of filter 31 is improved in line with filter replacement.
  • FIG. 12 normalizes the ability of the filter 31 shown in FIG. 11 described above, and evaluates and visualizes the ability of the five types of filters 31 with a 100-point perfect point.
  • the ability of the filter 31 having a filter number [A] of the filter 31 is 60 points, and the ability of the filter 31 having a filter number [A] is 60 points, the filter The ability of the filter 31 with the number [B] is 80 points, the ability of the filter 31 with the filter number [C] is 60 points, the ability of the filter 31 with the filter number [D] is 80 points, the filter number The ability of the filter 31 to be [E] is 100 points.
  • an algorithm for estimating and detecting the degree of consumption of the filter 31 can be derived and visualized as shown in FIG.
  • the algorithm derived from the graph of FIG. 11 can be updated more precisely by measuring the state of the filter 31 and identifying the exhaustion cause of the filter 31.
  • analysis is performed using the following method for the filter 31 collected for filter replacement. That is, the surface properties of the collected filter 31 are observed by a microscope, a confocal microscope, an electron microscope, an atomic force microscope, a probe microscope, and the like. Then, the substance adhering to the surface of the filter 31 is collected and subjected to an analyzer such as gas chromatography, liquid chromatography, energy dispersive X-ray analysis or the like, whereby the cause or substance of clogging of the filter 31 is identified.
  • an analyzer such as gas chromatography, liquid chromatography, energy dispersive X-ray analysis or the like
  • the pressure and the flow rate are changed to calculate an accurate value of the degree of exhaustion of the filter 31, and the basic removal performance and the eluate are analyzed. Thereby, the state of the filter 31 is accurately measured.
  • the regeneration method or the storage method is selected in accordance with the wear cause.
  • the condition of the filter 31 can be improved by performing washing with an acidic liquid such as hydrochloric acid.
  • the state of the filter 31 can be improved by dissolution with an alkaline liquid typified by sodium hydroxide.
  • an alkaline liquid typified by sodium hydroxide.
  • the usage time of the treated water can be extended or the configuration of the filter 31 is recommended. It is possible to propose a configuration. Thereby, the running cost which the user U bears can be reduced.
  • FIG. 13 is a diagram showing the flow until the service provider M provides the user U with an incentive. As shown in the upper left of FIG. 13, of the data output from the water treatment apparatus 3 that performs water treatment, the sensing data and operation data are used as they are as analysis data.
  • the filter 31 collected for replacement from the water treatment apparatus 3 performing water treatment and the collected sample water DW are packed in a transport pack and provided to the service provider Sent to M for analysis.
  • analysis of the filter 31 real filter analysis
  • analysis of the surface of the filter filter surface analysis
  • analysis of the ability of the filter filter ability analysis
  • surface property analysis surface property analysis
  • filter ability analysis analysis of the basic performance of the filter 31 (basic performance analysis) and analysis of the removal ability of the filter 31 (removal ability analysis) are performed. Information obtained as a result of these analyzes is used for data analysis as data analysis information.
  • the user usage information obtained from the water treatment apparatus 3 that performs water treatment is subject to image analysis and text processing as image data and document data, respectively.
  • the sentence data subjected to the sentence process is included in the analysis data as user usage information.
  • analysis of a captured image obtained by imaging the filter 31 (filter image analysis) and analysis of a detergent used by the user U in the shower booth 5 (detergent analysis) are performed.
  • filter image analysis In analysis of a captured image obtained by imaging the filter 31 (filter image analysis), analysis for estimating the exhaustion cause of the filter 31 and analysis by comparison with the unused filter 31 (unused product difference analysis), and the filter 31 Analysis (adhesion presumption analysis) which estimates the adhesion cause of the thing which adhered to. Further, in the analysis (detergent analysis) of the detergent used by the user U in the shower booth 5, the influence on the water quality and the influence on the filter 31 are analyzed.
  • an algorithm for operating the water treatment device 3 is updated based on the analysis result, and is fed back to the water treatment device 3. Further, based on the analysis result by the filter management server 1, for example, the following information is provided to the user U as an incentive. That is, in order to reduce the degree of exhaustion of the filter 31, a service providing a recommended method of use when washing the user U's body (hair or the like) with a detergent, a service providing information indicating the user U's health condition, Services that provide recommended ways of using are provided as incentives.
  • the number of filters 31 is three or five in the above-described embodiment, this is merely an example and may be other than three or five.
  • the advice about the amount of use of shampoo I which user U is using is illustrated as an incentive provided to user U, it is not limited to this.
  • the user U can, for example, also be advised of a method that can be recommended as to how to wash the body.
  • shampoo I is illustrated as an image analysis object, it is not limited to this.
  • the degree of consumption can also be determined by analyzing the image captured by the filter 31.
  • the operation by the user U is for the user terminal 2, but is not limited thereto. It may be an operation on the touch panel 54 provided in the shower booth 5. That is, the user U can start and operate an application program installed in the user terminal 2 or can operate a GUI (Graphical User Interface) displayed on the touch panel 54 provided in the shower booth 5.
  • GUI Graphic User Interface
  • the analysis result analysis unit 104 is described as performing analysis of the performance of the filter mainly, but it is not limited to this. That is, the analysis result analysis unit 104 can analyze not only the filter performance but also, for example, the sample water. As a result, the algorithm is updated on the basis of the result of analysis of the sample water, which enables more efficient wastewater treatment. In this case, as a matter of course, in addition to the information necessary for analyzing the performance of the filter, the acquiring unit 101 acquires the information necessary for analyzing the sample water.
  • the example of the algorithm which operates water treatment apparatus 3 was explained.
  • the water treatment device 3 does not have to be operated by a single algorithm, but it is also possible to operate the water treatment device 3 using a plurality of algorithms.
  • the server 1 can adopt an algorithm such as acquiring position information using a GPS or the like and increasing or decreasing the amount of the filter to be adopted in consideration of the information.
  • the series of processes described above can be performed by hardware or software.
  • the functional configuration of FIG. 4 is merely an example and is not particularly limited. That is, it is sufficient if the information processing system is provided with a function capable of executing the above-described series of processes as a whole, and what functional block is used to realize this function is not particularly limited to the example of FIG.
  • the location of the functional block is not particularly limited to that in FIG. 4 and may be arbitrary.
  • one functional block may be configured by hardware alone, may be configured by software alone, or may be configured by a combination of them.
  • a program configuring the software is installed on a computer or the like from a network or a recording medium.
  • the computer may be a computer incorporated in dedicated hardware.
  • the computer may be a computer capable of executing various functions by installing various programs, such as a general-purpose smartphone or personal computer other than a server.
  • a recording medium including such a program is not only configured by a removable medium (not shown) distributed separately from the apparatus main body to provide the program to the user, but is also incorporated in the apparatus main body in advance. And a recording medium provided to the user.
  • the processing performed chronologically along the order is, of course, parallel or individually not necessarily necessarily chronologically processing. It also includes the processing to be performed.
  • the term "system” is intended to mean an overall device composed of a plurality of devices, a plurality of means, and the like.
  • an information processing apparatus to which the present invention is applied (for example, the filter management server 1 of FIG. 1) is In an information processing apparatus for managing a water treatment system for treating wastewater using one or more filters (for example, the filter 31 of FIG. 2), Acquisition means (for example, the acquisition unit 101 in FIG. 4) for acquiring information required for analyzing the performance of the one or more filters or the collected water (for example, the sample water DW); An analysis unit (for example, an analysis unit 102 in FIG. 4) that analyzes the one or more filters based on the information acquired by the acquisition unit; First analysis means (for example, analysis result analysis unit 104 in FIG.
  • Updating means for example, the updating unit 105 in FIG. 4 for updating the algorithm related to the water treatment based on the analysis result of the first analysis means; Equipped with Thereby, generation or update of the algorithm regarding a water treatment purification system can be performed appropriately.
  • the image processing apparatus further includes a second analysis unit (for example, an image analysis unit 103 in FIG. 4) that analyzes an image and a sentence based on the information acquired by the acquisition unit.
  • the first analysis means can further analyze the result of analysis by the second analysis means. This can provide a technology for further promoting collection of used filters from users and provision of various information.
  • disclosure of the information necessary for analysis of the performance of the one or more filters to the user of the water treatment system (for example, the user U in FIG. 1)
  • the provision means (for example, provision part 106 of FIG. 4) which provides the incentive for having a cooperation with collection
  • provision means for example, provision part 106 of FIG. 4
  • the recovery analysis method to which the present invention is applied is A method of recovering and analyzing a filter used in a water purification system, wherein the filter is subjected to wear determination by the water purification system, the used filter is put in a transport pack, the transport pack is transported, and the filter is analyzed. Can.
  • the method to which the present invention is applied is A method of collecting, analyzing and feeding back a filter used in a water purification system, wherein the filter is subjected to exhaustion determination from the water purification system, places the used filter in a transport pack, transports the transport pack, and analyzes the filter. It is possible to provide a filter that matches the usage environment or usage status from the analysis results.
  • the method to which the present invention is applied is A method of collecting, analyzing and regenerating filters used in a water purification system, wherein the filter is subjected to consumption determination from the water purification system, places the used filter in a transport pack, transports the transport pack, and analyzes the filter Then, a regeneration method can be determined from the result of the analysis, and the used filter can be regenerated using the regeneration method.
  • the method to which the present invention is applied is It is a method of recovering and storing a filter used in a water purification system, the filter is removed from the water purification system, the used filter is put in a transport pack and transported, and the filter is analyzed to determine a storage method , You can store the used filter.
  • the method to which the present invention is applied is A way to provide incentives for water purification system users, By providing the media center with the data on the detergent and environment used by the user through the media, An incentive can be provided to the data.
  • the method to which the present invention is applied is It is a method to notify the water purification system user of recommended usage, By providing the media center with the data on the detergent and environment used by the user through the media, The user can be notified of the recommended usage.
  • a shower application to which the present invention is applied is It is a shower application using a water purification system, and can call the use environment which the user registered beforehand.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)

Abstract

水処理システムに関するアルゴリズムの生成又は更新を適切に行うことを課題とする。 1以上のフィルタ31を用いて排水の処理を行う水循環管理システムWを管理するフィルタ管理サーバ1おいて、取得部101は、1以上のフィルタ31の性能又はサンプル水DWの解析に必要となる情報を取得する。分析部102は、取得部101により取得された情報に基づいて、1以上のフィルタ31の分析を行う。分析結果解析部104は、分析部102の分析の結果に基づいて、1以上のフィルタ31又はサンプル水DWの解析を行う。更新部105は、分析結果解析部104の解析の結果に基づいて、水処理に関するアルゴリズムの更新を行う。これにより上記課題を解決する。

Description

情報処理装置
 本発明は、情報処理装置に関する。
 従来より、循環ポンプの作動時に温水水路内が負圧となってもフィルタハウジングの変形が抑制される、カートリッジフィルタ式浴槽用温水循環浄化装置は提案されている(特許文献1)。
特開平9-313822号公報
 しかしながら、上述の特許文献1に記載の技術を含め従来技術では、カートリッジフィルタの使い捨てが前提となっていたため、水処理システムに使用したフィルタを回収し分析することで、水処理システムに関するアルゴリズムの生成又は更新するという発想はなかった。
 本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、水処理システムに関するアルゴリズムの生成又は更新を適切に行うことを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明の一態様の情報処理装置は、
 1以上のフィルタを用いて排水の処理を行う水処理システムを管理する情報処理装置おいて、
 前記1以上のフィルタの性能又は採取された水の解析に必要となる情報を取得する取得手段と、
 前記取得手段により取得された前記情報に基づいて、前記1以上のフィルタの分析を行う分析手段と、
 前記分析手段の分析の結果に基づいて、前記1以上のフィルタ又は採取された水の解析を行う第1解析手段と、
 前記第1解析手段の解析の結果に基づいて、前記水処理に関するアルゴリズムの更新を行う更新手段と、
 を備える。
 本発明によれば、水処理システムに関するアルゴリズムの生成又は更新を適切に行うことができる。
本発明の情報処理装置の一実施形態であるフィルタ管理サーバを含む、情報処理システムの構成を示す図である。 水循環管理システムの構成を示すイメージ図である。 図1の情報処理システムのうち、フィルタ管理サーバのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図3のフィルタ管理サーバの機能的構成のうち、アルゴリズム更新処理と、インセンティブ提供処理とを実現させる機能的構成の一例を示す機能ブロック図である。 フィルタ管理サービスの内容を示すイメージ図である。 図5のステップSS6における、フィルタ管理サーバによるフィードバックのイメージ図である。 フィルタ交換推進サービスの内容を示すイメージ図である。 ユーザが、ユーザ端末のカメラ機能を用いて、自身がシャワーブースで使用しているシャンプーを撮像する様子を示している。 フィルタ管理サーバによる解析の結果を示す図である ユーザ端末に表示される、サービス提供者からのアドバイスの具体例を示す図である。 解析用データに基づいて生成された、フィルタの交換のタイミングと、フィルタが発揮する能力との関係を示すグラフである。 図11で示されたフィルタの能力を正規化して、5種類のフィルタの能力を100点満点で評価して可視化したものである。 ユーザに対し、サービス提供者からインセンティブが提供されるまでの流れを示す図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。
 [システム構成]
 図1は、本発明の情報処理装置の一実施形態であるフィルタ管理サーバ1を含む、情報処理システムの構成を示す図である。
 図1に示す情報処理システムは、フィルタ管理サーバ1と、水循環管理システムWに含まれる、水管理サーバ10と、ユーザ端末2-1乃至2-n(nは1以上の任意の整数値)とが、インターネット等の所定のネットワークNを介して相互に接続されることで構成される。
 フィルタ管理サーバ1は、サービス提供者Mにより管理されるサーバであり、ユーザ端末2-1乃至2-nの各動作を管理する。フィルタ管理サーバ1は、水循環管理システムWの水処理装置3に使用されるフィルタ31の交換等の管理を行う。
 水管理サーバ10は、水循環管理システムWを管理するサーバである。
 ユーザ端末2-1乃至2-nの夫々は、水循環管理システムWを利用するユーザU1乃至Unが操作する情報処理装置である。ユーザ端末2-1乃至2-nは、スマートフォン、タブレット端末等で構成される。なお、以下、ユーザ端末2-1乃至2-n、ユーザU1乃至Unの夫々を個々に区別する必要がない場合、これらをまとめて、「ユーザ端末2」、「ユーザU」の夫々と呼ぶ。
 次に、本発明の情報処理装置の一実施形態であるフィルタ管理サーバ1により管理されるフィルタ31を、排水の浄化する浄化手段として採用する水循環管理システムWの構成について説明する。
 図2は、水循環管理システムWの構成を示すイメージ図である。
 図2に示す水循環管理システムWは、水管理サーバ10と、ユーザ端末2-1乃至2nと、水処理装置3と、処理済水センサ4C-1乃至4C-4と、排水センサ4D-1乃至4D-4と、シャワーブース5-1乃至5-4とを含むように構成されている。なお、ネットワークNには、水循環管理システムWの外部サーバとして、フィルタ管理サーバ1が接続されている。
 水管理サーバ10と、ユーザ端末2-1乃至2nと、水処理装置3と、処理済水センサ4C-1乃至4C-4と、排水センサ4D-1乃至4D-4と、シャワーブース5-1乃至5-4とは、インターネット(Internet)等のネットワークNを介して相互に接続されている。
 水循環管理システムWは、水処理装置3に複数のシャワーブース5-1乃至5-4を直列、並列又は直列及び並列の組合せにより水路WLで配管し接続する構成となっている。なお、水路WLのうち、実線は処理済水が流れる水路を示し、破線は排水が流れる水路を示している。水管理サーバ10は、水路WL、又は後述するバルブ52に取り付けられた処理済水センサ4C-1乃至4C-4、及び排水センサ4D-1乃至4D-4の夫々のセンシングにより得られたセンシングデータに基づいて、シャワーブース5-1乃至5-4の夫々の利用状況を検知する。
 なお、処理済水センサ4C-1乃至4C-4の夫々を個々に区別する必要がない場合、これらをまとめて、「処理済水センサ4C」の夫々と呼ぶ。また、排水センサ4D-1乃至4D-4の夫々を個々に区別する必要がない場合、これらをまとめて、「排水センサ4D」の夫々と呼ぶ。また、シャワーブース5-1乃至5-4の夫々を個々に区別する必要がない場合、これらをまとめて、「シャワーブース5」の夫々と呼ぶ。
 以下、水循環管理システムWを構成する各要素について説明する。
 (水管理サーバ)
 水管理サーバ10は、水循環管理システムWを管理するサーバであり、センシング手段のセンシングにより得られたセンシングデータに基づいて、1以上の使用手段の夫々に対する処理済水の入力を制御する。
 具体的には、水管理サーバ10は、処理済水センサ4C-1乃至4C-4、及び排水センサ4D-1乃至4D-4のセンシングにより得られたセンシングデータに基づいて、シャワーブース5-1乃至5-4の夫々に対する処理済水の入力を制御する。
 また、水管理サーバ10は、センシングデータに基づいて、1以上の使用手段における、処理済水の使用開始、使用停止、使用量、及び使用時間等、処理済水に関する各種情報と、排水の排水開始、排水停止、排水量、水質汚染度等、排水に関する各種情報とのうち少なくとも1つを含む情報(以下、「水使用情報」と呼ぶ)を生成する。
 具体的には、水管理サーバ10は、センシングデータに基づいて、シャワーブース5-1乃至5-4における水使用情報を生成する。
 また、水管理サーバ10は、センシングデータに基づいて、1以上の使用手段の夫々を利用するユーザUの利用状況と、1以上の使用手段の夫々を利用しようとするユーザUが使用手段を利用できるようになるまでの時間とのうち少なくとも一方を含む情報(以下、「ユーザ利用情報」と呼ぶ)を生成する。具体的には、水管理サーバ10は、センシングデータに基づいて、シャワーブース5-1乃至5-4の夫々を利用するユーザUの利用状況と、シャワーブース5-1乃至5-4の夫々を利用しようとするユーザUがシャワーブース5を利用できるようになるまでの時間とのうち少なくとも一方を含むユーザ利用情報を生成する。ここで、ユーザUの利用状況には、ユーザUに関する情報として、ユーザUの性別、年齢、体重、身長、ユーザUが使用する洗剤(ボディーソープ、シャンプー等)に関する情報、洗剤を使用するタイミング、洗剤を使用する際の趣向(シャンプーを2回使用する等)といった情報が含まれる。
 (水処理装置)
 水処理装置3は、フィルタ31と、排水処理タンク32と、貯水タンク33とを含むように構成されている。水処理装置3は、フィルタ31を用いて、シャワーブース5から出力された排水の処理を行い、シャワーブース5で再利用可能な処理済水を生成する。
 フィルタ31は、図示はしないが、1以上のフィルタ31-1乃至フィルタ31-m(mは1以上の任意の整数値)で構成されている。即ち、フィルタ31は、ストレーナー、糸巻きタイプのフィルタ、セディメントフィルタ、限外濾過(Ultra Filtration Membrane)タイプのフィルタ(以下、「UFフィルタ」と呼ぶ)、精密濾過フィルタ、逆浸透(Reverse Osmosis Membrane)タイプのフィルタ(以下、「ROフィルタ」と呼ぶ)、正浸透フィルタ、イオン交換フィルタ、生物処理、活性炭フィルタ、ナノフィルタ(NF)、砂ろ過、セラミックフィルタ、遠心分離フィルタなどのうち少なくとも1つ以上で構成される。
 排水処理タンク32は、中間タンクと濃縮タンクとを含むように構成されている。中間タンクは、一部のフィルタ31を通過した水を一時的に貯めて浄化を行う。浄化により生じた濃縮水は、濃縮タンクに一時的に貯められて、メンテナンスが実施された際に廃棄される。このように、中間タンクを設けて、水の浄化を行うことにより、フィルタ31の消耗が減るため、フィルタ31の寿命を引き延ばすことができる。また、中間タンクに水を一時的に貯めておくことにより、水の全有機炭素(TOC)と全窒素(TN)とを推定することもできる。これにより、水の分析にかけるコストを削減することができる。
 貯水タンク33は、生成された処理済水を貯めておくためのタンクである。貯水タンク33に貯められた処理済水は、シャワーブース5に出力される。
 (処理済水センサ)
 処理済水センサ4Cは、1以上の使用手段の夫々に入力される処理済水のセンシングを行う。
 具体的には、処理済水センサ4Cは、シャワーブース5-1乃至5-4の夫々に入力される処理済水のセンシングを行う。
 (排水センサ)
 排水センサ4Dは、1以上の使用手段の夫々から出力された排水のセンシングを行う。
 具体的には、排水センサ4Dは、シャワーブース5-1乃至5-4の夫々から出力された排水のセンシングを行う。
 処理済水センサ4C及び排水センサ4Dは、水圧、流量、pH、粘度、濁度、色度、臭気、全有機炭素、全無機炭素、全炭素、硝酸態窒素、亜硝酸体窒素、アンモニア態窒素、全窒素、残留塩素、全リン、電気伝導度、及び温度の検知を可能とする少なくとも1つ以上のセンサで構成されている。
 (シャワーブース)
 シャワーブース5は、ユーザUが利用するシャワーを備えるブースであり、ポンプ51と、バルブ52と、シャワーヘッド53と、タッチパネル54と、排水パン(図示せず)とを備える。シャワーブース5は、使用するユーザUの種別に応じて、男性用、女性用、子供用、ペット用等に利用条件を設定することができる。
 ポンプ51は、生成された処理済水の少なくとも一部を、バルブ52を介してシャワーヘッド53に入力する。また、ポンプ51は、生成された処理済水の少なくとも一部を、他のシャワーブース5が備えるポンプ51に送り出す。
 具体的には例えば、図1に示すように、ポンプ51-1は、水処理装置3により生成された処理済水の少なくとも一部を、バルブ52-1を介してシャワーヘッド53-1に入力する。また、ポンプ51-1は、水処理装置3により生成された処理済水の少なくとも一部を、シャワーブース5-2が備えるポンプ51-2に送り出す。
 ポンプ51-1乃至51-4は、容積式ポンプ、非容積式ポンプ、水槌ポンプ、気泡ポンプ、噴射ポンプ、水中ポンプ等のポンプで構成されている。
 バルブ52は、シャワーブース5を利用するユーザUが、シャワーヘッド53から散水される処理済水の圧力を調節する操作をおこなうためのバルブである。
 シャワーヘッド53は、ポンプ51により入力された処理済水を散水するためのシャワーヘッドである。
 タッチパネル54は、シャワーブース5の外壁に取り付けられているタッチパネルであり、水使用情報、及びユーザ利用情報を表示する。また、タッチパネル54は、シャワーブース5を利用しようとするユーザUの入力操作を受け付ける。
 [ハードウェア構成]
 図3は、図1の情報処理システムのうち、フィルタ管理サーバ1のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
 フィルタ管理サーバ1は、CPU(Central Processing Unit)11と、ROM(Read Only Memory)12と、RAM(Random Access Memoy)13と、バス14と、入出力インターフェース15と、出力部16と、入力部17と、記憶部18と、通信部19と、ドライブ20と、を備えている。
 CPU11は、ROM12に記録されているプログラム、又は記憶部18からRAM13にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。
 RAM13には、CPU11が各種の処理を実行する上において必要なデータ等も適宜記憶される。
 CPU11、ROM12及びRAM13は、バス14を介して相互に接続されている。このバス14にはまた、入出力インターフェース15も接続されている。入出力インターフェース15には、出力部16、入力部17、記憶部18、通信部19及びドライブ20が接続されている。
 出力部16は、液晶等のディスプレイにより構成され、各種画像を表示する。
 入力部17は、各種ハードウェア釦等で構成され、操作者の指示操作に応じて各種情報を入力する。
 記憶部18は、DRAM(Dynamic Random Access Memory)等で構成され、各種データを記憶する。
 通信部19は、インターネットを含むネットワークNを介して他の装置(例えばユーザ端末2、水管理サーバ10)との間で行う通信を制御する。
 ドライブ20は、必要に応じて設けられる。ドライブ20には、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリ等よりなる、リムーバブルメディア30が適宜装着される。ドライブ20によってリムーバブルメディア30から読み出されたプログラムは、必要に応じて記憶部18にインストールされる。また、リムーバブルメディア30は、記憶部18に記憶されている各種データも、記憶部18と同様に記憶することができる。
 このような図3のフィルタ管理サーバ1の各種ハードウェアと各種ソフトウェアとの協働により、後述する各種処理の実行が可能になる。
 なお、図示はしないが、図1の情報処理システムのうち、ユーザ端末2、水管理サーバ10も、図3に示すハードウェア構成を有している。ただし、ユーザ端末2は、出力部16及び入力部17として、タッチパネルを有している。
 [機能的構成]
 図4は、図3のフィルタ管理サーバ1の機能的構成のうち、アルゴリズム更新処理と、インセンティブ提供処理とを実現させる機能的構成の一例を示す機能ブロック図である。
 「アルゴリズム更新処理」とは、データ解析の結果に基づいて、水処理装置3を動作させるアルゴリズムを更新する処理をいう。
 「インセンティブ提供処理」とは、フィルタ31の交換を行ったユーザUや、各種情報を提供したユーザUに対し、インセンティブを提供する処理をいう。
 図4に示すように、フィルタ管理サーバ1のCPU11においては、アルゴリズム更新処理が実行される場合には、取得部101と、分析部102と、画像等解析部103と、分析結果解析部104と、更新部105とが機能する。また、インセンティブ提供処理が実行される場合には、取得部101と、分析部102と、画像等解析部103と、分析結果解析部104と、提供部106とが機能する。
 なお、記憶部18の一領域には、解析DB401が設けられている。
 取得部101は、排水を通過させることで浄化させるフィルタ31の性能の解析に必要となる情報を含む各種情報を取得する。
 分析部102は、取得部101により取得された情報に基づいて、フィルタ31の分析を行う。分析部102による分析の結果は、画像等解析部による解析の対象になる解析用データとして、解析DB401に記憶されて管理される。
 画像等解析部103は、取得部101により取得された情報に基づいて、画像及び文章の解析を行う。
 分析結果解析部104は、分析部102による分析の結果の解析を行う。また、分析結果解析部104は、画像等解析部103による解析の結果の解析を行う。分析結果解析部104による解析の結果は、解析DB401に記憶されて管理される。
 更新部105は、分析結果解析部104による解析の結果に基づいて、水処理装置3を動作させるアルゴリズムの更新を行う。
 提供部106は、分析結果解析部104による解析の結果に基づいて、ユーザUに対しインセンティブを提供する。
 解析DB401には、分析結果解析部104による解析の結果が記憶されて管理されている。
 [サービス内容]
 (フィルタ管理サービス)
 次に、図5を参照するとともに、水循環管理システムWを示す図2を適宜参照して、本発明の情報処理装置の一実施形態に係るフィルタ管理サーバ1が実行する処理により提供可能なフィルタ管理サービスについて説明する。
 図5は、フィルタ管理サービスの内容を示すイメージ図である。
 図5に示すように、ステップSS1において、ユーザUは、水処理装置3(図2)から使用済フィルタ31aを取り外すとともに、水を使用する場所、水を排出する場所、又は水処理装置3の内部等に存在する水を採取する。具体的には例えば、シャワーブース5(図2)に処理済水が入力されるタイミング、処理済水がシャワーヘッド53から散水されたタイミング、排水がシャワーブース5から出力されたタイミング等、あらゆるタイミングの水を採取する。以下、採取された水のことを「サンプル水」DWと呼ぶ。サンプル水DWの採取を行うことにより、サンプル水DWを分析することにより得られるデータと、別途水循環管理システムWから出力される各種データとの比較が可能になる。また、使用済フィルタ31aに、採取されたサンプル水DWとは異なる水を通過させることで、通過させる水の違いが水処理に与える影響を比較することができる。
 ステップSS2において、ユーザU(図1)は、サービス提供者M(図1)に対し、水循環管理システムWから出力された、使用済フィルタ31aの解析を含む水処理装置3の利用状況の解析に必要となるデータ(以下、「解析用データ」と呼ぶ)を送信する。具体的には、ユーザUは、ユーザ端末2を操作することにより、解析用データをフィルタ管理サーバ1に送信する。
 フィルタ管理サーバ1に送信される解析用データには、以下の3種類のデータが含まれる。即ち、水質に関するデータ(以下、「水質データ」と呼ぶ)、水処理装置3の稼働状態を示すデータ(以下、「稼働データ」と呼ぶ)、及びフィルタ31に関するデータ(以下、「フィルタデータ」と呼ぶ)、が含まれる。
 水質データには、水処理装置3の排水処理の結果として生成された処理済水の水質を示すデータ、貯水タンク33内の処理済水の水質を示すデータ、及びシャワーブース5から出力された排水の水質を示すデータ等が含まれる。
 稼働データには、ポンプ51-1乃至51-4(図2)の稼働状態を示すデータ、適切なメンテナンスが実施されているかどうかを示すデータ、排水処理タンク32(図2)及び貯水タンク33(図2)の水量を示すデータ、水処理装置3がおかれている環境を示すデータ等が含まれる。
 フィルタデータには、フィルタ31の種類を示すデータ、フィルタ31(図2)の消耗度を示すデータ等が含まれる。フィルタデータは、フィルタ31に付されたQRコード(登録商標)等の識別子やICタグ等を用いてフィルタ31毎に管理される。
 ステップSS3において、ユーザUは、使用済フィルタ31aと、採取されたサンプル水DWとを輸送パックBにパッキングし、これをサービス提供者Mに送付する。具体的には、使用済フィルタ31aは、交換時の状態を保持したまま、サービス提供者Mに送付される。
 ステップSS4において、サービス提供者Mは、ユーザUから送付されてきた使用済フィルタ31aの分析、採取された排水の水質の分析、及び使用済フィルタ31aの消耗原因の分析を行う。なお、これらの分析は、サービス提供者Mが自ら行う場合もあるし、サービス提供者Mから依頼された検査分析機関が行う場合もある。分析により得られた使用済フィルタ31aに関する詳細データは、解析用データとして、後述するステップSS5における解析に用いられる。
 ステップSS5において、サービス提供者Mは、解析用データの解析を行う。具体的には、水質データの解析、稼働データの解析、及びフィルタデータの解析が含まれる。
 ステップSS6において、サービス提供者Mは、解析の結果に基づいて、水処理装置3に装着すべきフィルタ31として好適なものを選択し、選択されたフィルタ31をユーザUに送付する。また、サービス提供者Mは、解析の結果を水処理装置3にフィードバックする。具体的には、サービス提供者Mは、解析の結果を水管理サーバ10(図1)に入力することにより、水処理装置3を動作させるアルゴリズムを更新する。これにより、効率的な排水処理を実現することができる。なお、フィルタ管理サーバ1によるフィードバックのイメージについては、図6を参照して後述する。
 ステップSS7において、サービス提供者Mは、ステップSS4における分析の結果と、ステップSS5における解析の結果に基づいて、使用済フィルタ31aを、水処理装置3に装着可能なフィルタ31として再生させる。具体的には、使用済フィルタ31aのうち、再生処理が必要なレベルの消耗が認められると判定された使用済フィルタ31aに対しては、薬品による再生処理、又は物理的な手法による再生処理が施される。
 ユーザUは、サービス提供者Mに対し、使用済フィルタ31aの保管を依頼することができる。ユーザUからの保管依頼を受けたサービス提供者Mは、保管の対象となっている使用済フィルタ31aを保管ケースCに収納して保管する。具体的には、サービス提供者Mは、ステップSS4における分析の結果と、ステップSS5における解析の結果に基づいて、保管の対象となっている使用済フィルタ31aの保管に適した環境に保管する。なお、使用済フィルタ31aの保管に適した環境としては、例えば薬品を用いた保管、特殊環境の下での保管等が挙げられる。
 図6は、図5のステップSS6における、フィルタ管理サーバ1によるフィードバックのイメージ図である。
 図6に示すように、水処理装置3のフィルタ31は、フィルタ交換の前後で、構成に変化が生じている。即ち、フィルタ交換前のフィルタ31は、フィルタA、フィルタB、及びフィルタCからなる構成となっていたが、フィルタ交換後のフィルタ31は、フィルタA´、フィルタB´、及びフィルタCからなる構成に変わっている。これは、フィルタ交換時の分析により得られた結果のフィードバックが行われ、より好適なフィルタの構成に変更されたためである。これにより、効率的な排水処理を実現することができる。
 (フィルタ交換推進サービス)
 次に、図7を参照するとともに、水循環管理システムWを示す図2を適宜参照して、本発明の情報処理装置の一実施形態に係るフィルタ管理サーバ1が実行する各種処理により実現可能な、フィルタ交換推進サービスについて説明する。
 図7は、フィルタ交換推進サービスの内容を示すイメージ図である。
 「フィルタ交換推進サービス」とは、図2に示す水循環管理システムWのユーザUに対し、水循環管理システムWで排水の浄化に使用されるフィルタ31の交換、及び各種情報の提供を推進するためのサービスである。
 水循環管理システムWの排水処理機能は、フィルタ31の浄化機能に依存するところが大きい。このため、水循環管理システムWにより処理された水をユーザUが快適に使用し続けるためには、フィルタ31の浄化機能が十分に発揮されている状態を維持する必要がある。そのためには、フィルタ31の定期的な交換が必須となる。
 ここで、フィルタ31を定期的に交換するためには、ユーザUがフィルタ31を定期的に交換しようとする積極的な意思が必要となる。しかしながら、ユーザUの中には、フィルタ31を交換する重要性の認識が不足していたり、交換を面倒に感じたり、交換を忘れてしまったりする者が多い。
 そこで、サービス提供者Mは、そのようなユーザUを含む全てのユーザUに対し、フィルタ交換推進サービスを提供する。これにより、ユーザUは、交換時期が到来したフィルタ31を交換する手続きを行うだけで、後述する各種のインセンティブを受けることができる。その結果、ユーザUは水循環管理システムWの機能を維持することができ、サービス提供者Mは使用済フィルタの回収を推進させるというメリットを夫々享受することができる。
 フィルタ交換推進サービスの具体的な流れは、図7に示すように、ステップSS21において、ユーザUは、ユーザ端末2を操作することにより、水循環管理システムWで管理されているユーザ利用情報をユーザ端末2に入力する。ユーザ利用情報をユーザ端末2に入力する具体的手法は特に限定されない。例えば、水管理サーバ10からユーザ端末2に送信されてきたユーザ利用情報を受信してもよいし、ユーザ端末2に表示されたアンケート入力画面(図示せず)に入力がなされてもよい。また、ユーザ端末2のカメラ機能を用いて撮像された撮像画像が入力されてもよい。なお、ユーザ端末2のカメラ機能を用いて撮像された撮像画像を入力する具体例については、図8を参照して後述する。
 ステップSS22において、ユーザU(図1)は、サービス提供者M(図1)に対し、解析用データを送信する。具体的には、ユーザUは、ユーザ端末2を操作することにより、解析用データをフィルタ管理サーバ1に送信する。
 フィルタ管理サーバ1に送信される解析用データには、センシングデータ、水使用情報、稼働データ、フィルタデータ、及びユーザ利用情報が含まれる。
 ステップSS23において、ユーザUは、ユーザ利用情報を少なくとも含む情報をサービス提供者Mに送付する。具体的には、ユーザUは、ユーザ端末2を操作することにより、ユーザ利用情報を少なくとも含む情報をフィルタ管理サーバ1に送信に送付する。
 ステップSS24において、サービス提供者Mは、ユーザUから送信されてきたユーザ利用情報を少なくとも含む情報を取得し記憶するとともに解析を行う。具体的には、サービス提供者Mにより管理されるフィルタ管理サーバ1は、ユーザ端末2から送信されてきたユーザ利用情報を少なくとも含む情報を取得し記憶するとともに解析を行う。ユーザ利用情報を少なくとも含む情報の解析は、画像解析や文章処理によって行われる。ユーザ利用情報を少なくとも含む情報の解析により得られたこと分析により得られた使用済フィルタ31aに関する詳細データは、解析用データとして、後述するステップSS25における解析に用いられる。
 ステップSS25において、サービス提供者Mは、解析用データの解析を行う。具体的には、フィルタ管理サーバ1は、センシングデータの解析、水使用情報の解析、稼働データの解析、フィルタデータの解析、ユーザ利用情報の解析を行う。
 ステップSS26において、サービス提供者Mは、ユーザUに対してインセンティブの提供を行う。ユーザUに提供されるインセンティブには、ポイント、クーポン、フィルタ31のスペア、贈答品といった「物」によるインセンティブの提供と、ユーザUの健康状態に関する情報の通知サービス、水処理装置3の利用方法として推奨できるものに関する情報の提供といった「サービス」によるインセンティブの提供とが含まれる。
 図8乃至図10は、ユーザ端末2のカメラ機能を用いて撮像された撮像画像の具体例を示す図である。
 図8は、ユーザUが、ユーザ端末2のカメラ機能を用いて、自身がシャワーブース5で使用しているシャンプーIを撮像する様子を示している。
 撮像されたシャンプーIの撮像画像は、ユーザ端末2からフィルタ管理サーバ1に送信される。
 フィルタ管理サーバ1は、ユーザ端末2から送信されてきたシャンプーIの撮像画像をユーザ利用情報として取得し、解析を行う。
 図9は、フィルタ管理サーバ1による解析の結果を示している。フィルタ管理サーバ1による解析の結果は、ユーザ端末2に表示される。具体的には、フィルタ管理サーバ1による画像解析と文章処理の結果として、シャンプーIの撮像画像とともに、シャンプーIの成分、水質への影響、水処理装置3への影響が表示されている。これにより、ユーザUは、自身がシャワーブース5で使用するシャンプーIがどのような影響を与えているのかを容易に認識することができるので、洗髪に使用するシャンプーを購入する際の参考情報とすることができる。
 図10は、ユーザ端末2に表示される、サービス提供者Mからのアドバイスの具体例を示している。
 具体的には、上述した図6で示したシャンプーIに関するサービス提供者Mからのアドバイスとして、ユーザ端末2に、「You can get an advice.Please provide a data?」と表示される。即ち、ユーザUに対し、使用中のシャンプーIについてサービス提供者M側からアドバイスがあることと、参考となるデータを提供するか否かについての選択が求められている。ここで、ユーザUが、データの提供を受ける旨を示す操作を行うと、サービス提供者M側からシャンプーIのアドバイスに関するデータが表示される。具体的には、ユーザ端末2に、「Now 50mL → Recommend 15mL」と表示される。即ち、サービス提供者M側からのアドバイスとして、現在、1回の洗髪にシャンプーIを50mL使用しているが、これを15mLに減らすことが薦められている。このように、サービス提供者M側から具体的なアドバイスが提示されるので、ユーザUは、アドバイスに従って行動することにより、水質への影響や、健康への影響を抑えることができるので、フィルタ31の交換寿命を引き延ばすことができる。
 以上のように、サービス提供者Mは、水管理サーバ10に入力させたアルゴリズムにより、水処理装置3を動作させるとともに、解析用データとして取得した各種データの解析結果に基づいて、アルゴリズムを更新する。
 また、サービス提供者Mは、情報を提供したユーザUや、フィルタ31の交換を行ったユーザUに対し、インセンティブの提供を行う。
 これにより、アルゴリズムの精度を向上させることができる。
 次に、図11及び図12を参照して、水処理装置3を動作させるアルゴリズムの具体例について説明する。
 図11は、解析用データに基づいて生成された、フィルタ31の交換のタイミングと、フィルタ31が発揮する能力との関係を示すグラフである。
 横軸は時間を示しており、縦軸はフィルタ31の能力を示している。「★交換」と表示されたタイミングでフィルタ交換が行われている。
 図11に示すように、フィルタ31の能力は、フィルタ交換に即して改善している。
 図12は、上述の図11で示されたフィルタ31の能力を正規化して、5種類のフィルタ31の能力を100点満点で評価して可視化したものである。
 図12に示すように、フィルタ31の能力を個別に点数化することにより、フィルタ31の現状を可視化できるので、ユーザUは一見してフィルタ31の交換寿命を把握することができる。
 具体的には、図12に示す例では、フィルタ31のうち、フィルタナンバーを[A]とするフィルタ31の能力は60ポイント、フィルタナンバーを[A]とするフィルタ31の能力は60ポイント、フィルタナンバーを[B]とするフィルタ31の能力は80ポイント、フィルタナンバーを[C]とするフィルタ31の能力は60ポイント、フィルタナンバーを[D]とするフィルタ31の能力は80ポイント、フィルタナンバーを[E]とするフィルタ31の能力は100ポイントとなっている。
 このように、図11のグラフから、フィルタ31の消耗度を推定し検知するアルゴリズムを導き出し、図12に示すように可視化することができる。
 図11のグラフから導き出されたアルゴリズムは、フィルタ31の状態を測定し、またフィルタ31の消耗原因を特定することで、より精緻なものに更新することができる。
 具体的には、フィルタ交換のために回収されたフィルタ31について、以下のような手法を用いた分析を行う。即ち、回収されたフィルタ31は、顕微鏡、共焦点顕微鏡、電子顕微鏡、原子間力顕微鏡、プローブ顕微鏡等によって表面の性状が観察される。そして、フィルタ31の表面に付着した物質が採集され、ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、エネルギー分散型X線分析等の分析装置にかけられることでフィルタ31の目詰まりの原因や物質が特定される。また、フィルタ31の基本的な性能を評価するために、圧力、流量を変化させて、フィルタ31の消耗度の正確な値を算出するとともに、基本除去性能および溶出物を分析する。これにより、フィルタ31の状態が正確に測定される。
 フィルタ31の状態が判別された後は、消耗原因に則した再生方法又は保管方法が選択される。再生方法については、例えばフィルタ31にカルシウム系が沈着していることが主要因の場合には、塩酸などの酸性液体による洗浄が行われることでフィルタ31の状態を改善させることができる。また、フィルタ31にタンパク質が沈着していることが主要因の場合には、水酸化ナトリウムを代表とするアルカリ性の液体による溶解が行われることでフィルタ31の状態を改善させることができる。フィルタ31の種類や状態によっては、水中保管が適当であると判断された場合には、純水、アクリル酸、重亜硫酸ナトリウム水溶液等の中で保管することが好ましい。
 このように、フィルタ31の目詰まりの原因や状態を詳細に分析するとともに、分析結果とユーザ利用情報とを組み合わせることで、処理済水の利用時間を長持ちさせたり、フィルタ31の構成として推奨する構成を提案したりすることができる。これにより、ユーザUが負担するランニングコストを低減させることができる。
 次に、図13を参照して、解析用データを提供したユーザUや、フィルタ31の交換を実施したユーザUに対し、サービス提供者Mからインセンティブが提供されるまでの流れについて説明する。
 図13は、ユーザUに対し、サービス提供者Mからインセンティブが提供されるまでの流れを示す図である。
 図13の左上に示すように、水処理を行う水処理装置3から出力されたデータのうち、センシングデータ及び稼働データは、そのまま解析用データとして用いられる。
 また、図13の左上及び右上に示すように、水処理を行う水処理装置3から交換のために回収されたフィルタ31及び採取されたサンプル水DWは、輸送パックにパッキングされて、サービス提供者Mに送付されて分析される。フィルタ31の分析(実フィルタ分析)では、フィルタの表面の分析(フィルタ表面分析)と、フィルタの能力の分析(フィルタ能力分析)とが行われる。このうち、フィルタの表面の分析(フィルタ表面分析)では、フィルタ31に付着した物の分析(付着物分析)と、フィルタ31の性状の分析(表面性状分析)とが行われる。また、フィルタの能力の分析(フィルタ能力分析)では、フィルタ31の基礎性能の分析(基礎性能分析)と、フィルタ31の除去能力の分析(除去能力分析)とが行わる。これらの分析の結果得られた情報は、データ解析用情報としてデータ解析に用いられる。
 また、図13の左上及び右上に示すように、水処理を行う水処理装置3から得られるユーザ利用情報は、画像データ及び文書データとして、夫々画像解析及び文章処理の対象になる。このうち文章処理された文章データは、ユーザ利用情報として解析用データに包含される。また、画像解析では、フィルタ31を撮像した撮像画像の分析(フィルタ画像分析)と、ユーザUがシャワーブース5で使用する洗剤の解析(洗剤解析)とが行われる。フィルタ31を撮像した撮像画像の分析(フィルタ画像分析)では、フィルタ31の消耗原因を推定するための分析と、未使用のフィルタ31との比較による分析(未使用品差分分析)と、フィルタ31に付着した物の付着原因を推定する分析(付着物推定分析)とが行われる。また、ユーザUがシャワーブース5で使用する洗剤の解析(洗剤解析)では、水質への影響と、フィルタ31への影響とが解析される。
 フィルタ管理サーバ1によるデータの解析が行われると、解析の結果に基づいて、水処理装置3を動作させるアルゴリズムが更新されて、水処理装置3にフィードバックされる。
 また、フィルタ管理サーバ1による解析の結果に基づいて、ユーザUに対し、例えば以下のような情報がインセンティブとして提供される。即ち、洗剤を用いてユーザUの身体(頭髪等)を洗浄する際の推奨利用方法を提供するサービス、ユーザUの健康状態を示す情報を提供するサービス、フィルタ31の消耗度を低減化させるための推奨利用方法を提供するサービス等がインセンティブとして提供される。
 以上本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
 例えば、上述の実施形態において、フィルタ31の個数は3個又は5個の構成となっているが、これは例示に過ぎず、3個又は5個以外で構成させることもできる。
 また例えば、上述の実施形態では、ユーザUに対し提供されるインセンティブとして、ユーザUが使用しているシャンプーIの使用量についてのアドバイスが例示されているが、これに限定されない。ユーザUは、例えば身体の洗浄方法について推奨できる方法をアドバイスしてもらえることもできる。
 また例えば、上述の実施形態では、画像解析対象としてシャンプーIが例示されているが、これに限定されない。フィルタ31の撮像画像を解析することで、消耗度を判定することもできる。
 また例えば、上述の実施形態において、ユーザUによる操作は、ユーザ端末2に対するものとなっているが、これに限定されない。シャワーブース5が備えるタッチパネル54に対する操作であってもよい。即ち、ユーザUは、ユーザ端末2にインストールされたアプリケーションプログラムを起動させて操作することもできるし、シャワーブース5が備えるタッチパネル54に表示されたGUI(グラフィカルユーザインタフェース)を操作することもできる。
 また例えば、上述の実施形態において、分析結果解析部104は、主としてフィルタの性能の解析を行うこととして説明をおこなっているが、これに限定されない。
 即ち、分析結果解析部104は、フィルタの性能だけでなく、例えば、サンプル水の解析も可能である。これにより、サンプル水の解析の結果を踏まえて、アルゴリズムが更新されるため、より効率的な排水処理が可能となる。なお、この場合、当然ながら、取得部101は、フィルタの性能の解析に必要となる情報に加えて、サンプル水の解析に必要となる情報を取得する。
 また例えば、上述の実施形態(主として図11及び図12)において、水処理装置3を動作させるアルゴリズムの具体例について説明した。
 しかしながら、水処理装置3は、単一のアルゴリズムによって動作される必要はなく、複数のアルゴリズムを駆使して、水処理装置3を動作させることも可能である。
 例えば、サーバ1は、GPS等を利用して位置情報を取得して、その情報を考慮して、採用するフィルタの量を増減させる等のアルゴリズムを採用することができる。
 また例えば、上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるし、ソフトウェアにより実行させることもできる。
 換言すると、図4の機能的構成は例示に過ぎず、特に限定されない。
 即ち、上述した一連の処理を全体として実行できる機能が情報処理システムに備えられていれば足り、この機能を実現するためにどのような機能ブロックを用いるのかは特に図4の例に限定されない。また、機能ブロックの存在場所も、図4に特に限定されず、任意でよい。
 また、1つの機能ブロックは、ハードウェア単体で構成してもよいし、ソフトウェア単体で構成してもよいし、それらの組み合わせで構成してもよい。
 また例えば、一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、コンピュータ等にネットワークや記録媒体からインストールされる。
 コンピュータは、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータであっても良い。
 また、コンピュータは、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能なコンピュータ、例えばサーバの他汎用のスマートフォンやパーソナルコンピュータであってもよい。
 また例えば、このようなプログラムを含む記録媒体は、ユーザにプログラムを提供するために装置本体とは別に配布される図示せぬリムーバブルメディアにより構成されるだけでなく、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される記録媒体等で構成される。
 なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、その順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的或いは個別に実行される処理をも含むものである。
 また、本明細書において、システムの用語は、複数の装置や複数の手段等より構成される全体的な装置を意味するものとする。
 以上まとめると、本発明が適用される情報処理装置は、次のような構成を取れば足り、各種各様な実施形態を取ることができる。
 即ち、本発明が適用される情報処理装置(例えば図1のフィルタ管理サーバ1)は、
 1以上のフィルタ(例えば図2のフィルタ31)を用いて排水の処理を行う水処理システムを管理する情報処理装置おいて、
 前記1以上のフィルタの性能又は採取された水(例えばサンプル水DW)の解析に必要となる情報を取得する取得手段(例えば図4の取得部101)と、
 前記取得手段により取得された前記情報に基づいて、前記1以上のフィルタの分析を行う分析手段(例えば図4の分析部102)と、
 前記分析手段の分析の結果に基づいて、前記1以上のフィルタ又は採取された水の解析を行う第1解析手段(例えば図4の分析結果解析部104)と、
 前記第1解析手段の解析の結果に基づいて、前記水処理に関するアルゴリズムの更新を行う更新手段(例えば図4の更新部105)と、
 を備える。
 これにより、水処理浄化システムに関するアルゴリズムの生成又は更新を適切に行うことができる。
 また、前記取得手段により取得された前記情報に基づいて、画像及び文章の解析を行う第2解析手段(例えば図4の画像等解析部103)をさらに備え、
 前記第1解析手段は、さらに、前記第2解析手段による解析の結果の解析を行うことができる。
 これにより、ユーザからの使用済フィルタの回収、及び各種情報の提供をさらに推進させる技術を提供することができる。
 また、前記第1解析手段の解析の結果に基づいて、前記水処理システムのユーザ(例えば図1のユーザU)に対して、前記1以上のフィルタの性能の解析に必要となる前記情報の開示又は当該情報の生成に必要な使用済みのフィルタの回収に協力してもらうためのインセンティブを提供する提供手段(例えば図4の提供部106)をさらに備えることができる。
 これにより、水浄化システムの使用者にインセンティブを提供することで、使用済フィルタの回収、及び各種情報の提供についてのユーザからの協力を推進させる技術を提供することができる。
 また、本発明が適用される回収分析方法は、
 水浄化システムに使用したフィルタを回収し分析する方法であり、前記フィルタは水浄化システムより消耗判定を受け、前記使用したフィルタを輸送パックに入れ、前記輸送パックを輸送し、フィルタを分析することができる。
 また、本発明が適用される方法は、
 水浄化システムに使用したフィルタを回収し分析しフィードバックする方法であり、前記フィルタは水浄化システムより消耗判定を受け、前記使用したフィルタを輸送パックに入れ、前記輸送パックを輸送し、フィルタを分析し、分析結果から使用環境または使用状況に即したフィルタを提供することができる。
 また、本発明が適用される方法は、
 水浄化システムに使用したフィルタを回収し分析し再生する方法であり、前記フィルタは水浄化システムより消耗判定を受け、前記使用したフィルタを輸送パックに入れ、前記輸送パックを輸送し、フィルタを分析し、前記分析の結果から再生方法を決定し、前記再生方法を利用して前記使用したフィルタを再生することができる。
 また、本発明が適用される方法は、
 水浄化システムに使用したフィルタを回収し保管する方法であり、前記フィルタは前記水浄化システムより取り外され、前記使用したフィルタを輸送パックに入れて輸送し、前記フィルタを分析し保管方法を決定し、使用したフィルタを保管することができる。
 また、本発明が適用される方法は、
 水浄化システム使用者へのインセンティブを提供する方法であり、
 使用者が使用している洗剤および環境のデータを、メディアを通してメディア集積地に提供することで、
 前記データに対して、インセンティブを提供することができる。
 また、本発明が適用される方法は、
 水浄化システム使用者へ推奨使用方法を通知する方法であり、
 使用者が使用している洗剤および環境のデータを、メディアを通してメディア集積地に提供することで、
 使用者に推奨の使用法を通知することができる。
 また、本発明が適用されるシャワーアプリケーションは、
 水浄化システムを利用したシャワーアプリケーションであり、使用者が予め登録しておいた使用環境を呼び出すことができる。
 1:サーバ、2,2-1乃至2-n:ユーザ端末、3,3-1乃至3-4:水処理装置、4C,4C-1乃至4C-4:処理済水センサ、4D,4D-1乃至4D-4:排水センサ、5,5-1乃至5-4:シャワーブース、11:CPU、12:ROM、13:RAM、14:バス、15:入出力インターフェース、16:出力部、17:入力部、18:記憶部、19:通信部、20:ドライブ、30:リムーバブルメディア、31:フィルタ、32:排水処理タンク、33:貯水タンク、51,51-1乃至51-4:ポンプ、52,52-1乃至52-4:バルブ、53,53-1乃至53-4:シャワーヘッド、54,54-1乃至54-4:タッチパネル、101:取得部、102:分析部、103:分析結果解析部、104:画像等解析部、105:更新部、106:提供部、401:解析DB、W:水循環管理システム、U,U1乃至Un:ユーザ、WL:水路、N:ネットワーク、DW:サンプル水

Claims (2)

  1.  1以上のフィルタを用いて排水の処理を行う水処理システムを管理する情報処理装置おいて、
     前記1以上のフィルタの性能又は採取された水の解析に必要となる情報を取得する取得手段と、
     前記取得手段により取得された前記情報に基づいて、前記1以上のフィルタの分析を行う分析手段と、
     前記分析手段の分析の結果に基づいて、前記1以上のフィルタの性能又は採取された水の解析を行う第1解析手段と、
     前記第1解析手段の解析の結果に基づいて、前記水処理に関するアルゴリズムの更新を行う更新手段と、
     を備える情報処理装置。
  2.  前記第1解析手段の解析の結果に基づいて、前記水処理システムのユーザに対して、前記1以上のフィルタの性能の解析に必要となる前記情報の開示又は当該情報の生成に必要な使用済みのフィルタの回収に協力してもらうためのインセンティブを提供する提供手段をさらに備える、
     請求項1に記載の情報処理装置。
PCT/JP2018/034910 2017-09-20 2018-09-20 情報処理装置 WO2019059310A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/649,091 US11829113B2 (en) 2017-09-20 2018-09-20 Information processing device for optimizing filters that purify wastewater
EP18859369.3A EP3686161A4 (en) 2017-09-20 2018-09-20 INFORMATION PROCESSING DEVICE
CN201880060758.0A CN111094190A (zh) 2017-09-20 2018-09-20 信息处理装置
JP2019543710A JP6732322B2 (ja) 2017-09-20 2018-09-20 情報処理装置
US18/494,564 US20240069513A1 (en) 2017-09-20 2023-10-25 Information processing device for optimizing filters that purify wastewater

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-180582 2017-09-20
JP2017180582 2017-09-20
JP2017-180581 2017-09-20
JP2017180581 2017-09-20

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US16/649,091 A-371-Of-International US11829113B2 (en) 2017-09-20 2018-09-20 Information processing device for optimizing filters that purify wastewater
US18/494,564 Continuation US20240069513A1 (en) 2017-09-20 2023-10-25 Information processing device for optimizing filters that purify wastewater

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019059310A1 true WO2019059310A1 (ja) 2019-03-28

Family

ID=65811290

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/034910 WO2019059310A1 (ja) 2017-09-20 2018-09-20 情報処理装置

Country Status (5)

Country Link
US (2) US11829113B2 (ja)
EP (1) EP3686161A4 (ja)
JP (3) JP6732322B2 (ja)
CN (1) CN111094190A (ja)
WO (1) WO2019059310A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021095821A1 (ja) * 2019-11-14 2021-05-20 Wota株式会社 情報処理装置、方法、プログラム、システム
EP4059897A4 (en) * 2019-11-14 2023-01-18 Wota Corp. WATER TREATMENT DEVICE, WATER TREATMENT SYSTEM, WATER TREATMENT METHOD, COMPUTER DEVICE

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4137814A4 (en) * 2020-05-15 2024-05-15 HORIBA Advanced Techno, Co., Ltd. OPTICAL MEASURING DEVICE AND WATER QUALITY ANALYSIS SYSTEM

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09313822A (ja) 1996-05-27 1997-12-09 Ebara Shinwa:Kk 浴槽用温水循環浄化装置及びこの温水循環浄化装置を使用した浴槽
JP2002102615A (ja) * 2000-09-27 2002-04-09 Buhei Kono 濾過処理システム
JP2004283755A (ja) * 2003-03-24 2004-10-14 Kurita Water Ind Ltd 水質管理装置
US20110307160A1 (en) * 2010-06-09 2011-12-15 Cummins Filtration Ip Inc. System for Monitoring and Indicating Filter Life
JP2016096421A (ja) * 2014-11-13 2016-05-26 アプリックスIpホールディングス株式会社 ビーコン装置、浄水装置及び機器情報通知システム
WO2017155124A1 (ja) * 2016-03-11 2017-09-14 株式会社ほたる 水処理装置管理システムおよび家庭用水処理装置
WO2018124291A1 (ja) * 2016-12-28 2018-07-05 三菱ケミカル・クリンスイ株式会社 浄水器、浄水器システム、浄水器管理システム及び浄水器使用状況検出方法

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5858215A (en) * 1996-12-06 1999-01-12 Moen Incorporated Water filter containing faucet and display therefor
US6312589B1 (en) * 1997-12-23 2001-11-06 The Coca-Cola Company Apparatus arranged to provide controllable water treatment customized to the conditions of water supplied to a beverage dispenser
JP2004038823A (ja) * 2002-07-08 2004-02-05 Hitachi Kokusai Electric Inc 順番待ち管理システム
JP2004192130A (ja) * 2002-12-09 2004-07-08 Geo Japan Inc 館内予約通報システム
JP4341950B2 (ja) * 2003-03-26 2009-10-14 メタウォーター株式会社 遠隔監視システム
WO2006087735A1 (en) * 2005-02-15 2006-08-24 Ifb Industries Ltd An appliance to provide an optimum washing and drying with minimum external inputs
JP2006236145A (ja) * 2005-02-25 2006-09-07 Nec Corp 所要時間表示システム、情報サーバ、所要時間表示方法およびプログラム
JP5146795B2 (ja) * 2006-12-05 2013-02-20 三浦工業株式会社 水処理システム
JP2009090896A (ja) * 2007-10-11 2009-04-30 Daifuku Co Ltd 洗車設備
US8051381B2 (en) * 2008-12-22 2011-11-01 Whirlpool Corporation Appliance with a graphical user interface for configuring an accessory
US8118997B2 (en) * 2008-10-23 2012-02-21 Whirlpool Corporation Smart filter for an appliance
IL200680A0 (en) * 2009-09-01 2010-05-17 Water Gen Ltd Vehicle integrable water producing device
ES2750273T3 (es) * 2010-04-19 2020-03-25 Abb Schweiz Ag Un método y sistema para optimizar un proceso de limpieza de membrana
EP2700026A4 (en) * 2011-04-19 2015-03-18 Nokia Corp METHOD AND APPARATUS FOR PRODUCING COLLABORATIVE FILTERING BASED ON ATTRIBUTES
US20130226627A1 (en) 2012-02-24 2013-08-29 Ta Operating Llc Mobile reservation application
TWI454570B (zh) * 2012-09-26 2014-10-01 China Steel Corp 濾材之清洗劑與清洗設備
WO2014146165A1 (en) * 2013-03-20 2014-09-25 Hydrasyst Ip Pty Ltd Water treatment system
US10210217B2 (en) * 2013-05-30 2019-02-19 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Advice provision method for user using household appliance while viewing terminal screen
JP5803986B2 (ja) * 2013-06-19 2015-11-04 栗田工業株式会社 設備管理システム
CN105198023B (zh) 2015-10-28 2018-07-20 小米科技有限责任公司 控制***出水的方法、装置及***
BR102015029206A2 (pt) * 2015-11-22 2017-05-30 Orlandi Lasso Claudio sistema de reciclação instantânea de água e de energia e reúso de águas servidas
ITUB20159612A1 (it) * 2015-12-21 2017-06-21 Rg Italia Production S R L ?Metodo di controllo e gestione per impianto per la depurazione di acqua per uso alimentare?
JP6347559B2 (ja) * 2016-12-12 2018-06-27 株式会社大一商会 遊技機

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09313822A (ja) 1996-05-27 1997-12-09 Ebara Shinwa:Kk 浴槽用温水循環浄化装置及びこの温水循環浄化装置を使用した浴槽
JP2002102615A (ja) * 2000-09-27 2002-04-09 Buhei Kono 濾過処理システム
JP2004283755A (ja) * 2003-03-24 2004-10-14 Kurita Water Ind Ltd 水質管理装置
US20110307160A1 (en) * 2010-06-09 2011-12-15 Cummins Filtration Ip Inc. System for Monitoring and Indicating Filter Life
JP2016096421A (ja) * 2014-11-13 2016-05-26 アプリックスIpホールディングス株式会社 ビーコン装置、浄水装置及び機器情報通知システム
WO2017155124A1 (ja) * 2016-03-11 2017-09-14 株式会社ほたる 水処理装置管理システムおよび家庭用水処理装置
WO2018124291A1 (ja) * 2016-12-28 2018-07-05 三菱ケミカル・クリンスイ株式会社 浄水器、浄水器システム、浄水器管理システム及び浄水器使用状況検出方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021095821A1 (ja) * 2019-11-14 2021-05-20 Wota株式会社 情報処理装置、方法、プログラム、システム
EP4059897A4 (en) * 2019-11-14 2023-01-18 Wota Corp. WATER TREATMENT DEVICE, WATER TREATMENT SYSTEM, WATER TREATMENT METHOD, COMPUTER DEVICE

Also Published As

Publication number Publication date
JP6732322B2 (ja) 2020-07-29
US20240069513A1 (en) 2024-02-29
JP7231240B2 (ja) 2023-03-01
US11829113B2 (en) 2023-11-28
US20210063981A1 (en) 2021-03-04
EP3686161A4 (en) 2021-07-14
JPWO2019059310A1 (ja) 2020-08-27
EP3686161A1 (en) 2020-07-29
JP2020170544A (ja) 2020-10-15
JP2023053098A (ja) 2023-04-12
CN111094190A (zh) 2020-05-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20240069513A1 (en) Information processing device for optimizing filters that purify wastewater
CN103163308B (zh) 用于确定液态样本的测量变量的分析***的样本制备***
US20130060384A1 (en) Method and system for optimizing membrane cleaning process
EP2356076B1 (en) Component, method and system of sanitising a water purification apparatus and/or a distribution apparatus
CN103476982A (zh) 用于确定和显示衣物处理器具中的衣物的和/或衣物处理器具的卫生水平的方法和适合于该方法的衣物处理器具
US10351986B2 (en) Laundry washing machine and method for detecting attached substance
WO2021246357A1 (ja) 手洗い装置、手洗い装置の使用方法、および手洗い装置の使用プログラム
WO2021246358A1 (ja) 手洗い装置、手洗い装置の使用方法、および手洗い装置の使用プログラム
WO2012050216A1 (ja) 水精製システムの使用に対する課金方法
JP2011189285A (ja) 排水処理プロセス知識蓄積および制御支援装置
Elbana et al. New mathematical model for computing head loss across sand media filter for microirrigation systems
JP6818336B2 (ja) 洗浄液の汚染度判定装置及び汚染度判定方法
JP2007046978A (ja) 水質測定器、水質測定システム、水質測定方法、水質管理システム、および水質管理方法
Klingensmith et al. Water or Slime? A platform for automating water treatment systems
KR102562303B1 (ko) 하수 수질 측정 전자 장치 및 그 제어 방법
WO2021246359A1 (ja) 情報処理システム、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム
WO2022255090A1 (ja) 吐出装置、および手洗い装置
US20240219876A1 (en) Swimming pool bather load detection system and method
US11612840B2 (en) Filter life determination
CN110672573A (zh) 基于智能净水设备的监控方法、装置及存储介质
JP2002086133A (ja) 汚水処理装置のメンテナンスシステム、汚水処理装置のメンテナンス管理装置、汚水処理システム、汚水処理装置の部材供給管理装置、汚水処理装置のメンテナンス方法、および、コンピュータ読取り可能な記録媒体
CN102539301A (zh) 血液测量装置
KR20050007798A (ko) 담수화 설비에서 산성 제거 시스템용 장비 사이징 방법
CN103221821A (zh) 用于在浑浊的水和工艺流中在线连续氯分析的设备
JP2012230447A (ja) 電気機器の表示装置、およびこれを用いた電気機器のサービスシステム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18859369

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019543710

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018859369

Country of ref document: EP

Effective date: 20200420