智慧公厕方案_智慧公厕解决方案_智慧公厕整体解决方案

news2024/10/2 16:20:53

一、什么是智慧公厕?

在现代城市化进程中,公共厕所是不可或缺的基础设施之一。然而,传统的公厕管理模式已经无法满足市民对高效、便捷厕所服务的需求。为了实现公共厕所的信息化管理,智慧公厕整体解决方案应运而生。智慧公厕具体指:针对公共厕所日常使用、管理、运行、养护等全方位业务流程,从需求分析到应用系统,所规划出一套全面而科学的管理方案。智慧公厕解决方案为管理者提供高效的管理方式,同时为市民提供便捷的公共厕所服务。本文以智慧公厕源头实力厂家广州中期科技有限公司,大量精品案例项目现场实景实图,解读智慧公厕整体解决方案的含义。

二、智慧公厕的系统架构

在智慧公厕的系统架构方面,(@Zontree中期科技)智慧公厕系统主要分为感知层、传输层、平台层和应用层:

1.感知层:通过部署在公共厕所内的种传感感知设备,实时、全面地数据获取传感器,监测公厕内部人体活动状态、人体存在状态、空气质量情况、环境变化情况、设施设备运行状态等状态。
2.传输层:通过系统内部网络和互联网,(@Zontree中期科技)实现数据的传输和共享,包括智慧公厕内部传输局域网和外部传输互联网。
3.平台层:则依托云服务器和云管理平台,提供强大的数据处理和存储能力。
4.应用层:通过智慧公厕的应用系统,(@Zontree中期科技)为管理者和市民提供全方位的服务和管理功能,主要是智慧公厕为管理单位所提供的各种系统应用。

三、智慧公厕系列智能设备

作为整个系统的基础部分,是部署在公共厕所内部的各种设备。如中期科技智慧公厕提供的智能设备超过60多种,包括智慧管理主机、智慧厕所云管理平台、智慧厕所管理APP、找厕所小程序、激光厕位人体感应器、(@Zontree中期科技)激光厕位人体感应器、毫米波人体感应器、厕位占用指示灯、环境监测器(五合一)、无线智能烟感、香烟探测器、地面积水探测器、光照度传感器、新风系统主机、高能离子除臭杀菌机、智能香薰机、紫外线消毒灯(医用级)、空调控制器、智能除湿机、智能水表、智能电表、人脸识别取纸机、余量监测厕纸机、余量监测感应洗手液机、(@Zontree中期科技)满溢监测垃圾桶、客流量监测器、人体跌倒监测器、无接触开关门装置、紧急呼救设备、声光报警器、高清摄像机、植物液除味杀菌机、智慧公厕综合显示屏、触屏评价报修器、智能魔镜、背景音乐系统、人脸识别考勤机、(@Zontree中期科技)远程联动控制器、联动控制系统、智能地面清洗系统、地面智能清洁机器人、厕间清洁机器人、机械臂清洁机器人、生物降解粪便处理系统、智能真空吸粪系统等。这些设备通过实时监测和反馈数据,为管理者提供决策依据,同时为市民提供舒适、安全的使用环境。

四、智慧公厕的应用系统

智慧公厕应用系统是整个解决方案的核心部分,涵盖了厕位引导、环境监测、环境调控、资源消耗监测、安全防范、卫生消杀、多媒体信息交互、联动控制、自动化清洁等多个功能模块。
1.厕位引导系统:通过厕位占用人体感应器、厕位占用指示灯、(@Zontree中期科技)智慧公厕综合显示屏、找厕所软件等,为市民提供方便快捷的厕位选择服务。
2.环境监测系统:通过空气质量监测器,实时监测公厕内空气质量,保障市民的健康和安全。
3.环境调控系统:则通过温湿度控制和通风系统,提供舒适的使用环境。
4.资源消耗监测系统:通过监测用纸、水、电的消耗情况,(@Zontree中期科技)为管理者提供节能减排的依据。
5.安全防范系统:通过视频监控和报警设备,保障公厕的安全和秩序。
6.卫生消杀系统:通过自动化清洁和杀菌设备,提供干净卫生的使用环境。
7.多媒体信息交互系统:通过显示屏和语音提示,为市民提供实时信息和服务。
8.联动控制系统:通过各种智能设备的互联互通,(@Zontree中期科技)实现智慧公厕的整体控制和管理。自动化清洁系统通过自动清洁设备,实现厕所的定期清洁和卫生保洁。

通过智慧公厕整体解决方案的应用,不仅可以提高公厕的管理效率和市民的体验感,更可以为城市的发展和品质提升做出积极贡献。未来,随着科技的不断进步,智慧公厕系统将得到进一步完善和创新,为人们创造更加便捷、舒适、智能的公厕环境。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1505244.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【MySQL】表的增删改查——MySQL基本查询、数据库表的创建、表的读取、表的更新、表的删除

文章目录 MySQL表的增删查改1. Create(创建)1.1 单行插入1.2 多行插入1.3 替换 2. Retrieve(读取)2.1 select查看2.2 where条件2.3 结果排序2.4 筛选分页结果 3. Update(更新)3.1 更新单个数据3.2 更新多个…

边缘计算相关实验01

1 ChatGLM2-6B模型本地部署 部署的轻量级的模型,硬件配置不够,无法跑起来 2 车辆识别 2.1 车牌识别 开源代码 ​​https://gitcode.net/mirrors/we0091234/chinese_license_plate_detection_recognition?utm_sourcecsdn_github_accelerator​​ 识…

STM32基础--使用寄存器点亮流水灯

GPIO 简介 GPIO 是通用输入输出端口的简称,简单来说就是 STM32 可控制的引脚,STM32 芯片的 GPIO 引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。STM32 芯片的 GPIO被分成很多组,每组有 16 个引脚&#xf…

Pulsar 社区周报 | No.2024.03.08 Pulsar-Spark Connector 助力实时计算

关于 Apache Pulsar Apache Pulsar 是 Apache 软件基金会顶级项目,是下一代云原生分布式消息流平台,集消息、存储、轻量化函数式计算为一体,采用计算与存储分离架构设计,支持多租户、持久化存储、多机房跨区域数据复制&#xff0c…

Linux常用操作命令-防火墙常用操作

一、防火墙常用操作 1、查看防火墙的状态; systemctl status firewalld 2、启动防火墙 systemctl start firewalld.service 3、开启某个端口,如8081端口,输入命令 firewall-cmd --zonepublic --add-port8088/tcp --permanent 4、删除某个…

C语言实战——扫雷游戏

目录 1. 扫雷游戏分析和设计2.扫雷游戏的代码实现 1. 扫雷游戏分析和设计 1.1扫雷游戏的功能说明 使用控制台实现经典的扫雷游戏游戏可以通过菜单实现继续玩或者退出游戏扫雷的棋盘是9*9的格子默认随机布置10个雷可以排查雷 如果位置不是雷,就显示周围有几个雷 如果…

动态规划课堂4-----子数组系列

目录 引入: 例题1:最大子数组和 例题2:环形子数组的最大和 例题3:乘积最大子数组 例题4:乘积为正数的最长子数组 总结: 结语: 引入: 在动态规划(DP)子…

【新书推荐】19.1 DOS程序段前缀PSP

本节内容:介绍DOS程序段前缀及其应用。 ■程序段前缀PSP:DOS系统加载程序时,在程序段前设置一个具有256字节的信息区称为程序段前缀PSP。 ■终止程序的另一途径:利用程序段前缀PSP偏移地址0处的“INT 20H”终止程序。示例代码t19-…

第三百九十二回

文章目录 1. 概念介绍2. 方法与细节2.1 实现方法2.2 具体细节 3. 示例代码4. 内容总结 我们在上一章回中介绍了"如何混合选择多个图片和视频文件"相关的内容,本章回中将介绍如何通过相机获取图片文件.闲话休提,让我们一起Talk Flutter吧。 1. …

NoSQL--3.MongoDB配置(Linux版)

目录 2.2 Linux环境下操作 2.2.1 传输MongoDB压缩包到虚拟机: 2.2.2 启动MongoDB服务: 2.2 Linux环境下操作 2.2.1 传输MongoDB压缩包到虚拟机: (笔者使用XShell传输) 如果不想放在如图的路径,删除操作…

【Python使用】python高级进阶知识md总结第2篇:HTTP 请求报文,HTTP响应报文【附代码文档】

python高级进阶全知识知识笔记总结完整教程(附代码资料)主要内容讲述:操作系统,虚拟机软件,Ubuntu操作系统,Linux内核及发行版,查看目录命令,切换目录命令,绝对路径和相对…

(001)UV 的使用以及导出

文章目录 UV窗口导出模型的主要事项导出时材质的兼容问题unity贴图导出导出FBX附录 UV窗口 1.uv主要的工作区域: 2.在做 uv 和贴图之前,最好先应用下物体的缩放、旋转。 导出模型的主要事项 1.将原点设置到物体模型的底部: 2.应用修改器的…

【SpringCloud】微服务重点解析

微服务重点解析 1. Spring Cloud 组件有哪些? 2. 服务注册和发现是什么意思?Spring Cloud 如何实现服务注册和发现的? 如果写过微服务项目,可以说做过的哪个微服务项目,使用了哪个注册中心,常见的有 eurek…

跨平台大小端判断与主机节序转网络字节序使用

1.macOS : 默认使用小端 ,高位使用高地址,转换为网络字节序成大端 #include <iostream> #include <arpa/inet.h> int main() {//大小端判断union{short s;char c[sizeof(short)];}un;un.s = 0x0102;printf("低地址:%d,高地址:%d\n",un.c[0],un.c[1]);if …

腾讯云8核16G服务器支持多少人同时访问?性能和价格测评

腾讯云8核16G轻量服务器CPU性能如何&#xff1f;18M带宽支持多少人在线&#xff1f;轻量应用服务器具有100%CPU性能&#xff0c;18M带宽下载速度2304KB/秒&#xff0c;折合2.25M/s&#xff0c;系统盘为270GB SSD盘&#xff0c;月流量3500GB&#xff0c;折合每天116.6GB流量&…

STM32---ADC

ADC 概念 众所周知&#xff0c;GPIO只能读入高电平或者低电平&#xff0c;那如果现有一个模拟量&#xff0c;该如何读取呢&#xff0c;比如电压的范围是0~3.3v&#xff0c;如何获取电压的值。就需要ADC&#xff08;Analog-Digital Converter&#xff09;了。ADC可以将引脚上连…

童装WP模板

童装WP模板 https://www.wpniu.com/moban/6359.html

学习和认知的四个阶段,以及学习方法分享

本文分享学习的四个不同的阶段&#xff0c;以及分享个人的一些学习方法。 一、学习认知的四个阶段 我们在学习的过程中&#xff0c;总会经历这几个阶段&#xff1a; 第一阶段&#xff1a;不知道自己不知道&#xff1b; 第二阶段&#xff1a;知道自己不知道&#xff1b; 第三…

在 Python 中加速卫星时间合成的生成️

基于 fastnanquantile 库计算基于分位数的时间复合的更快方法 简要背景 为了从卫星图像创建时间合成图像,我们通常只获取云量低于特定阈值(例如 40%)的图像,遮盖云和云阴影,并随时间聚合图像。例如,如果我们一年中有 50 张图像(在云层覆盖限制内以及云/阴影遮罩之后),…

【经管数据-更新】华证ESG评级得分数据(2009-2023年)

一、数据说明 参考《经济研究》中方先明&#xff08;2023&#xff09;的做法&#xff0c;将华证ESG评级进行赋值&#xff0c;指标包含C、CC、CCC、B、BB、BBB、A、AA、AAA共9个等级&#xff0c;将上市公司ESG 等级从低到高分别赋值为1至9 二、数据来源&#xff1a;世界银行&am…