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一种热设备及其控制方法

阅读:170发布:2020-05-08

专利汇可以提供一种热设备及其控制方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种热 水 设备及其控制方法,热水设备包括进水管道和出水管道,还包括:安装在进水管道上的水质检测装置和安装在进水管道和/或出水管道上的多个 水质处理 装置,各水质处理装置分别用于对水进行不同的水质处理,热水设备根据水质检测装置检测的水质信息,调控各水质处理装置的工作;本发明的热水设备可根据检测的水质信息对水进行针对性的水质处理,满足用户不同的需求,对细菌含量高的水进行杀菌处理,对杂质高的水进行过滤处理,对于无杂质的水,不需要过滤时,还可切换水流路径,水流绕过过滤装置,从而起到了降低 能源 节约耗材的作用。,下面是一种热设备及其控制方法专利的具体信息内容。

1.一种热设备,包括进水管道和出水管道,其特征在于,还包括:安装在进水管道上的水质检测装置和安装在进水管道和/或出水管道上的多个水质处理装置,各水质处理装置分别用于对水进行不同的水质处理,热水设备根据水质检测装置检测的水质信息,调控各水质处理装置的工作。
2.根据权利要求1所述的热水设备,其特征在于,其特征在于,所述水质处理装置包括过滤装置,过滤装置通过旁路管道并联安装在进水管道上,热水设备通过控制进水是否流经旁路管道实现控制是否对进水进行过滤处理。
3.根据权利要求2所述的热水设备,其特征在于,所述旁路管道上设置有第一电磁,所述进水管道上与所述旁路管道相并联的管段上设置有第二电磁阀,热水设备通过分别控制两电磁阀开/关,切换进水路径。
4.根据权利要求1-3任一所述的热水设备,其特征在于,所述水质处理装置包括杀菌装置,所述杀菌装置安装在出水管道上,热水设备通过控制杀菌装置开启/关闭实现对出水进行杀菌处理或不进行杀菌处理。
5.根据权利要求1-3任一所述的热水设备,其特征在于,其特征在于,所述的水质检测装置包括多个检测不同水质参数的水质检测模
优选的,所述水质检测装置至少包括PH检测模块和TDS水质检测模块;
优选的,所述水质检测装置设置在进水管道上位于所述旁路管道的上游。
6.一种热水设备的控制方法,其特征在于,热水设备包括进水管道和出水管道、水质检测装置、控制器以及多个水质处理装置,所述的控制方法包括:控制器根据水质检测装置检测的水质信息,调控各水质处理装置的工作。
7.根据权利要求6所述的一种热水设备的控制方法,其特征在于,各水质检测装置分别用于执行不同项的水质处理过程,所述水质检测装置检测进水的多项水质信息,所述控制器根据进水水质信息分别控制各水质处理装置开启/关闭,对进水进行相应的水质处理;
优选的,所述的水质处理装置包括杀菌装置和过滤装置。
8.根据权利要求6或7所述的一种热水设备的控制方法,其特征在于,所述水质检测装置可检测PH值和TDS参数,当检测进水的PH值低于设定PH时和/或进水的TDS参数值高于设定值时,控制器控制过滤装置对进水进行过滤处理,控制杀菌装置对水进行杀菌处理,否则,控制器控制杀菌装置关闭,控制绕过过滤装置进水。
9.根据权利要求6或7所述的一种热水设备的控制方法,其特征在于,热水设备包括多个工作模式,不同工作模式下,不同组合的水质处理设备工作,控制器自动或根据用户的选择切换至相应的工作模式;
优选的,不同工作模式下,各水质处理设备的工作参数不同;
优选的,所述工作模式包括厨房模式、洗浴模式、儿童用水模式、饮用水模式;
在厨房模式中,控制器切换进水路径,绕过过滤装置进水、杀菌装置低于全功率运行;
在洗浴模式中,控制器切换进水路径,绕过过滤装置进水、杀菌装置关闭;
在儿童用水模式或饮用水模式中,控制器切换进水路径,进水通过过滤装置、杀菌装置以满功率运行。
10.根据权利要求6或7所述的一种热水设备的控制方法,其特征在于,热水设备还包括自定义工作模式,热水设备接收用户设定自定义工作模式中开启工作的水质处理装置以及各水质处理装置的工作参数。

说明书全文

一种热设备及其控制方法

技术领域

[0001] 本发明属于家用电器领域,具体地说,涉及一种热水设备及其控制方法。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的日益提高,人们对生活品质要求更高,在生活用水方面也有更高的要求,已经不再只是要求用水的舒适度,而是更加关心健康用水。燃气热水器作为家庭的热水提供中心,因恒温、节能等优点,现在越来越受到广大用户的青睐。由于常用水温37°~45°,燃气热水器中以及出水会滋生大量的细菌。另外,自来水中含有镁离子等属于硬水,长期对热水器的管路也有腐蚀性,再者自来水中的杂质也不利于人体健康。但目前的燃气热水器并不具备自动选择软化水,过滤和杀菌的功能。无论哪种场景使用水,都要经过杀菌和过滤,往往有的场景并不需要进行过滤和杀菌,从而造成能源和耗材两方面的浪费。
[0003] 再者,若燃气热水器热水无法软化以及杀菌,会大大降低人们洗澡的舒适度,也无法达到人们对健康用水的要求。
[0004] 由于不同地区,自来水水质不同,有的地区自来水杂质多、钙镁离子等含量高。燃气热水器长期通入杂质含量高、钙镁离子浓度高的水,会对水管以及燃烧室产生腐蚀和钙化。但有的地区细菌含量多,水的硬度不高,故无需进行过滤和软化。所以需要增加水质监测装置,通过监测水质的情况,来智能的选择是否过滤和杀菌,另外,用户也可根据自己的应用情况,选择相应的模式,来增加洗浴,用水等舒适度。
[0005] 有鉴于此特提出本发明。

发明内容

[0006] 本发明要解决的技术问题在于克服现有技术的不足,提供一种热水设备及其控制方法,可根据检测的水质信息对水进行针对性的水质处理,满足用户不同的需求,对细菌含量高的水进行杀菌处理,对杂质高的水进行过滤处理,对于无杂质的水,不需要过滤时,还可切换水流路径,水流绕过过滤装置,从而起到了降低能源节约耗材的作用。
[0007] 为解决上述技术问题,本发明采用技术方案的基本构思是:
[0008] 一种热水设备,包括进水管道和出水管道,还包括:安装在进水管道上的水质检测装置和安装在进水管道和/或出水管道上的多个水质处理装置,各水质处理装置分别用于对水进行不同的水质处理,热水设备根据水质检测装置检测的水质信息,调控各水质处理装置的工作。
[0009] 在上述方案中,可根据检测的水质信息对水进行针对性的水质处理,满足用户不同的需求,如对细菌含量高的水进行杀菌处理,对杂质高的水进行过滤处理,对于无杂质的水,不需要过滤时,还可切换水流路径,水流绕过过滤装置,对于细菌含量少的水,则不进行杀菌处理,从而起到了降低能源节约耗材的作用。
[0010] 优选的,所述水质处理装置包括过滤装置,过滤装置通过旁路管道并联安装在进水管道上,热水设备通过控制进水是否流经旁路管道实现控制是否对进水进行过滤处理。
[0011] 在上述方案中,若过滤装置串联安装在进水管道上,则无法实现对进水选择过滤或不过滤,进水一律会通过过滤装置过滤,这样在进水较为干净不需要过滤时,还对进水进行了过滤既影响了进水通畅,也浪费了过滤装置。
[0012] 优选的,所述旁路管道上设置有第一电磁,所述进水管道上与所述旁路管道相并联的管段上设置有第二电磁阀,热水设备通过分别控制两电磁阀开/关,切换进水路径。
[0013] 在上述方案中,通过分别控制两个电磁阀的开关即可控制经过旁路或不经过旁路,从而实现对进水进行选择过滤或不过滤处理。
[0014] 优选的,所述水质处理装置包括杀菌装置,所述杀菌装置安装在出水管道上,控制器通过控制杀菌装置开启/关闭实现对出水进行杀菌处理或不进行杀菌处理。
[0015] 在上述方案中,杀菌装置不需要并联在出水管道上,只需要控制杀菌装置开启关闭即可选择对出水进行杀菌或不杀菌处理。
[0016] 优选的,所述的水质检测装置包括多个检测不同水质参数的水质检测模
[0017] 如水质检测装置包括浊度检测模块、PH检测模块、TDS水质检测模块、温度检测模块,等等。
[0018] 优选的,所述水质检测装置至少包括PH检测模块和TDS水质检测模块。
[0019] 优选的,所述水质检测装置设置在进水管道上位于所述旁路管道的上游。
[0020] 本发明另一目的在于提供一种热水设备的控制方法,热水设备包括进水管道和出水管道、水质检测装置、控制器以及多个水质处理装置,所述的控制方法包括:控制器根据水质检测装置检测的水质信息,调控各水质处理装置的工作。
[0021] 优选的,各水质检测装置分别用于执行不同项的水质处理过程,所述水质检测装置检测进水的多项水质信息,所述控制器根据进水水质信息分别控制各水质处理装置开启/关闭,对进水进行相应的水质处理。
[0022] 优选的,所述的水质处理装置包括杀菌装置和过滤装置。
[0023] 例如水质检测装置检测进水浊度信息,若进水浊度大,则控制对进水过滤处理。水质检测装置还检测进水细菌含量,当进水细菌含量大,则控制杀菌装置开启杀菌。
[0024] 优选的,所述水质检测装置可检测PH值和TDS参数,当检测进水的PH值低于设定PH时和/或进水的TDS参数值高于设定值时,控制器控制过滤装置对进水进行过滤处理、控制杀菌装置对水进行杀菌处理,否则,控制器控制杀菌装置关闭,控制绕过过滤装置进水。
[0025] 优选的,当检测到进水的PH值低于7和/或进水的TDS参数值高于400时,控制器控制过滤装置对进水进行过滤处理、控制杀菌装置对水进行杀菌处理,否则,控制器控制杀菌装置关闭,控制绕过过滤装置进水。
[0026] 在上述方案中,当进水PH值较高(性)时,说明水质好,因此不需要对水进行水质处理。当进水PH值较低(酸性),说明水质不好,因此需要对进水进行过滤,同时需要进行杀菌处理。
[0027] 再者,当TDS值低时(小于400),则说明水质好,因此不需要进行水质处理,当TDS值高时,说明水质不好,因此控制对进水进行过滤,同时对水进行杀菌处理。
[0028] 上述方案中,水质检测装置仅仅检测PH值和TDS值即可表征进水的水质情况,再通过控制过滤装置或杀菌装置可对水进行清洁处理。
[0029] 另外,TDS值还代表水中溶解物的量,尤其是钙镁离子的含量,因此过滤装置可以采用有反渗透膜的过滤装置,包括有粗滤(PP)、细滤(活性炭)、以及反渗透膜(除盐、除金属、除菌、除污染物)三级过滤,达到软化水质的功效。当然的,过滤装置也可以不采用反渗透,仅仅使用粗滤(PP棉)和/或细滤(活性炭)。
[0030] 优选的,热水设备包括多个工作模式,不同工作模式下,不同组合的水质处理设备工作,控制器自动或根据用户的选择切换至相应的工作模式。
[0031] 在上述方案中,热水设备包括有多个工作模式,用户可根据需求选择。
[0032] 优选的,不同工作模式下,各水质处理设备的工作参数不同。
[0033] 优选的,所述工作模式包括厨房模式、洗浴模式、儿童用水模式、饮用水模式。
[0034] 在厨房模式中,控制器切换进水路径,绕过过滤装置进水、杀菌装置低于全功率运行。
[0035] 在洗浴模式中,控制器切换进水路径,绕过过滤装置进水、杀菌装置关闭。
[0036] 在儿童用水模式或饮用水模式中,控制器切换进水路径,进水通过过滤装置、杀菌装置以满功率运行。
[0037] 进一步的,热水设备还包括自定义工作模式,热水设备接收用户设定自定义工作模式中开启工作的水质处理装置以及各水质处理装置的工作参数。
[0038] 采用上述技术方案后,本发明与现有技术相比具有以下有益效果。
[0039] 本发明的热水设备包括进水管道和出水管道,还包括:安装在进水管道上的水质检测装置和安装在进水管道和/或出水管道上的多个水质处理装置,各水质处理装置分别用于对水进行不同的水质处理,热水设备根据水质检测装置检测的水质信息,调控各水质处理装置的工作;本发明的热水设备可根据检测的水质信息对水进行针对性的水质处理,满足用户不同的需求,对细菌含量高的水进行杀菌处理,对杂质高的水进行过滤处理,对于无杂质的水,不需要过滤时,还可切换水流路径,水流绕过过滤装置,从而起到了降低能源节约耗材的作用。进一步的,考虑到钙镁离子等含量高,燃气热水器长期通入杂质含量高、钙镁离子浓度高的水,会对水管以及燃烧室产生腐蚀和钙化的问题,本发明的过滤装置可采用反渗透膜技术从而可软化水质。
[0040] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的描述。

附图说明

[0041] 附图作为本发明的一部分,用来提供对本发明的进一步的理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,但不构成对本发明的不当限定。显然,下面描述中的附图仅仅是一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。在附图中:
[0042] 图1是本发明热水设备的结构示意图;
[0043] 图2是本发明实施例二中热水设备优选的一种控制逻辑图。
[0044] 图中:1、热水设备;2、进水管道;3、出水管道;4、水质检测装置;5、过滤装置;6、杀菌装置;7、旁路管道;8、第一电磁阀;9、第二电磁阀。
[0045] 需要说明的是,这些附图和文字描述并不旨在以任何方式限制本发明的构思范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本发明的概念。

具体实施方式

[0046] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
[0047] 在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
[0048] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0049] 如图1至图2所示,本发明涉及一种燃气直饮机及其控制方法,采用以燃气燃烧为热源,进行加热,实现净水及加热的功能,同时具有大流量出热水,加热快,快速高温,恒温,无异味等优点,满足人们的饮水需求。
[0050] 实施例一
[0051] 本实施例一提供一种热水设备1,包括加热装置,和分别与加热装置连接的进水管道2 和出水管道3,热水设备还包括:安装在进水管道2上的水质检测装置4和安装在进水管道2 和/或出水管道3上的多个水质处理装置,各水质处理装置分别用于对水进行不同的水质处理,热水设备根据水质检测装置4检测的水质信息,调控各水质处理装置的工作。
[0052] 在上述方案中,可根据检测的水质信息对水进行针对性的水质处理,满足用户不同的需求,如对细菌含量高的水进行杀菌处理,对杂质高的水进行过滤处理,对于无杂质的水,不需要过滤时,还可切换水流路径,水流绕过过滤装置5,对于细菌含量少的水,则不进行杀菌处理,从而起到了降低能源节约耗材的作用。
[0053] 优选的,部分水质处理装置相串联的安装在进水管道2和/或出水管道3上,各水质处理装置分别启/停对水进行选择性的水质处理。
[0054] 优选的,部分水质处理装置并联的安装在进水管道2和/或出水管道3上,通过控制水流路径,选择各水质处理装置对水进行相应水质处理或不进行水质处理。
[0055] 优选的,所述水质处理装置包括过滤装置5,过滤装置5通过旁路管道7并联安装在进水管道2上,热水设备1通过切换进水流经旁路管道7或不流经旁路管道7实现对进水进行过滤处理或不进行过滤处理。
[0056] 在上述方案中,若过滤装置5串联安装在进水管道2上,则无法实现对进水选择过滤或不过滤,进水一律会通过过滤装置5过滤,这样在进水较为干净不需要过滤时,还对进水进行了过滤既影响了水流通畅,也减少了过滤装置5的寿命。
[0057] 优选的,所述旁路管道7上设置有第一电磁阀8,所述进水管道2上与所述旁路管道7 相并联的管段上设置有第二电磁阀9,热水设备1通过分别控制两电磁阀开/关,切换进水路径。
[0058] 在上述方案中,通过分别控制两个电磁阀的开关即可控制经过旁路或不经过旁路,从而实现对进水进行选择过滤或不过滤处理。
[0059] 优选的,所述水质处理装置包括杀菌装置6,所述杀菌装置6安装在出水管道3上,控制器通过控制杀菌装置6开启/关闭实现对出水进行杀菌处理或不进行杀菌处理。
[0060] 在上述方案中,杀菌装置6不需要并联在出水管道3上,出水均会流经杀菌装置6,只需要控制杀菌装置6开启关闭即可选择对出水进行杀菌或不杀菌处理。
[0061] 优选的,所述的水质检测装置4包括多个检测不同水质参数的水质检测模块;
[0062] 如水质检测装置4包括浊度检测模块、PH检测模块、TDS水质检测模块、温度检测模块,等等。
[0063] 优选的,所述水质检测装置4至少包括PH检测模块和TDS水质检测模块。
[0064] 优选的,所述水质检测装置4设置在进水管道2上位于所述旁路管道7的上游,所有进水均会流经水质检测装置4。
[0065] 实施例二
[0066] 本实施例二提供一种热水设备1的控制方法,热水设备1包括进水管道2和出水管道3、水质检测装置4、控制器以及多个水质处理装置,所述的控制方法包括:控制器根据水质检测装置4检测的水质信息,调控各水质处理装置的工作。
[0067] 优选的,各水质检测装置4分别用于执行不同项的水质处理过程,所述水质检测装置4 检测进水的多项水质信息,所述控制器根据进水水质信息分别控制各水质处理装置开启/关闭,对进水进行相应的水质处理。
[0068] 优选的,所述的水质处理装置包括杀菌装置6和过滤装置5。
[0069] 例如水质检测装置4检测进水浊度信息,若进水浊度大,则控制对进水过滤处理。水质检测装置4还检测进水细菌含量,当进水细菌含量大,则控制杀菌装置6开启杀菌。
[0070] 优选的,所述水质检测装置4可检测PH值和TDS参数,当检测进水的PH值低于设定PH 时和/或进水的TDS参数值高于设定值时,控制器控制过滤装置5对进水进行过滤处理、控制杀菌装置6对水进行杀菌处理,否则,控制器控制杀菌装置6关闭,控制绕过过滤装置5进水。
[0071] 在一种优选的方案中,参见图1所示,在热水设备的出水管道上设置有用水装置,所述用水装置可以为水龙头花洒等等,在热水设备的进水管道上设置水质检测装置4,该水质检测装置可检测PH值和TDS两项水质参数,在进水管道上并联一旁路管道,旁路管道上设置有过滤装置,其中进水管道上设置有第二电磁阀9,旁路管道上设置有第一电磁阀8,热水设备可分别控制第一电磁阀和第二电磁阀的开关,出水管道3上设置有杀菌装置6,杀菌装置优选为冷阴管。
[0072] 参见图2所示,本实施例控制方法的优选控制逻辑如下:
[0073] S1、用水装置开启,热水设备进水;
[0074] S2、水质检测装置检测进水管道上进水的水质信息;
[0075] S3、判断进水的PH值是否低于设定PH和/或进水的TDS值是否高于设定值时,若判断结果为是,则进入步骤S4,否则进入步骤S5;
[0076] S4、第一电磁阀8打开,第二电磁阀9关闭,杀菌装置6开启;
[0077] S5、第一电磁阀8关闭,第二电磁阀9打开,杀菌装置6关闭。
[0078] 优选的,当检测到进水的PH值低于7和/或进水的TDS参数值高于400时,控制器控制过滤装置5对进水进行过滤处理、控制杀菌装置6对水进行杀菌处理,否则,控制器控制杀菌装置6关闭,控制绕过过滤装置5进水。
[0079] 在上述方案中,当进水PH值较高(碱性)时,说明水质好,因此不需要对水进行水质处理。当进水PH值较低(酸性),说明水质不好,因此需要对进水进行过滤,同时需要进行杀菌处理。
[0080] 再者,当TDS值低时(小于400),则说明水质好,因此不需要进行水质处理,当TDS值高时,说明水质不好,因此控制对进水进行过滤,同时对水进行杀菌处理。
[0081] 上述方案中,水质检测装置4仅仅检测PH值和TDS值即可表征进水的水质情况,再通过控制过滤装置5或杀菌装置6可对水进行清洁处理。
[0082] 另外,TDS值还代表水中溶解物的量,尤其是钙镁离子的含量,因此过滤装置5可以采用有反渗透膜的过滤装置5,包括有粗滤(PP棉)、细滤(活性炭)、以及反渗透膜(除盐、除金属、除菌、除污染物)三级过滤,达到软化水质的功效。当然的,过滤装置5也可以不采用反渗透,仅仅使用粗滤(PP棉)和/或细滤(活性炭)。
[0083] 优选的,热水设备1包括多个工作模式,不同工作模式下,不同组合的水质处理设备工作,控制器自动或根据用户的选择切换至相应的工作模式。
[0084] 在上述方案中,热水设备1包括有多个工作模式,用户可根据需求选择。
[0085] 优选的,不同工作模式下,各水质处理设备的工作参数不同。
[0086] 优选的,所述工作模式包括厨房模式、洗浴模式、儿童用水模式、饮用水模式;
[0087] 在厨房模式中,控制器切换进水路径,进水绕过过滤装置5进入加热装置、杀菌装置6 低于全功率运行。
[0088] 在洗浴模式中,控制器切换进水路径,进水绕过过滤装置5进入加热装置(热水设备的加热装置,用于加热进水),杀菌装置6关闭。
[0089] 在儿童用水模式或饮用水模式中,控制器切换进水路径,进水经过过滤装置5过滤后进入加热装置、杀菌装置6以满功率运行。
[0090] 再者,上述多种工作模式的选择可以为通过用户主动选择实现切换,也可以为热水设备自动切换工作模式。
[0091] 如热水设备可感知当前用水装置(厨房水龙头、花洒、浴室水龙头等等),根据用水装置的不同,切换为相应的工作模式,如当检测到厨房用水装置用水,则热水设备切换为厨房模式,当检测到花洒用水,则热水设备切换为洗浴模式。为了实现这些功能,可分别对应各用水装置设置有检测装置,检测当前用水的用水装置,从而切换为相应的工作模式。其中的检测装置可以为设置在各用水装置上的水流传感器,水流传感器与热水设备通信连接,哪个水流传感器向热水设备发送信息,则热水设备切换为相应的工作模式。
[0092] 进一步的,热水设备1还包括自定义工作模式,热水设备1接收用户设定自定义工作模式中开启工作的水质处理装置以及各水质处理装置的工作参数。其中用户设定的工作参数包括水质硬度、水温参数、杀菌装置功率参数等等,热水设备接收到用户设定的信息后保存。
[0093] 例如:热水设备上设置有自定义工作模式设置键,(可以为机械键也可以为触控显示屏上显示的键图标)用户点击该键则热水设备的显示屏进入模式设置界面,用户可进一步设定水温参数、洗浴PH值参数、水质硬度参数、杀菌等级/功率参数等等,设定完信息后,热水设备保持各参数,以在后期使用中,热水设备进入该自定义工作模式时,根据用户所设定的各参数执行相应的操作。
[0094] 以上所述仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专利的技术人员在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述提示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明方案的范围内。
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