[发明专利]一种电化学空调及其控制方法在审
申请号: | 201910233333.1 | 申请日: | 2019-03-26 |
公开(公告)号: | CN110044017A | 公开(公告)日: | 2019-07-23 |
发明(设计)人: | 张龙;贺秋霞;姜敏;王录娥 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔空调器有限总公司;青岛海尔股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F11/36;F24F11/65;F24F11/70;F24F11/88 |
代理公司: | 北京康盛知识产权代理有限公司 11331 | 代理人: | 徐富杰;张宇峰 |
地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电化学 电化学压缩机 空调 金属氢化物 氢气 换热器 氢气泄漏 室内环境 换热 空调技术领域 室内 安全事故 换热系统 空调切换 浓度确定 可控的 申请 互换 燃烧 响应 爆炸 | ||
本申请涉及一种电化学空调及其控制方法,属于空调技术领域。电化学空调包括主要由电化学压缩机和通过输氢管路分别与电化学压缩机相连接的两个金属氢化物换热器组成的换热系统;两个金属氢化物换热器可控的进行互换,通过控制输入电化学压缩机的电压方向,以周期性的使其中一个处于室外侧进行换热,另一个处于室内侧进行换热;控制方法包括:获取电化学空调工作过程中其所处室内环境的氢气浓度;响应于根据室内环境的氢气浓度确定存在氢气泄漏故障时,控制电化学空调切换为向处于室外侧的金属氢化物换热器输送氢气的模式。本申请有效降低室内由于电化学空调的氢气泄漏而造成燃烧或爆炸等安全事故的可能性。
技术领域
本申请涉及空调技术领域,例如涉及一种电化学空调及其控制方法。
背景技术
目前,电化学压缩机技术已经开始逐步应用于空调技术领域,电化学压缩机的原理是:通过用泵使质子穿过位于两个气体扩散电极中间的离子交换膜来运转,这些质子会带动非氟制冷剂穿过离子交换膜;在制冷剂到达膜的另一侧后,会以高压释放,进入制冷循环系统中。采用电化学压缩机的空调结构中,多是以氢气作为制冷介质,并将金属氢化物填充至换热器中,金属氢化物具有吸氢放热及放氢吸热的特性,从而在金属氢化物的吸氢或放氢过程中对流经的空气进行升温或降温。
在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
电化学空调在运行过程中,若是充有氢气的管路或器件发生氢气的泄漏,氢气本身是一种无色无味的气体,泄漏到室内,不易被用户察觉,但是存在易燃、易爆的安全隐患。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
根据本公开实施例的一个方面,提供了一种电化学空调的控制方法。
在一些可选实施例中,上述电化学空调包括主要由电化学压缩机和通过输氢管路分别与电化学压缩机相连接的两个金属氢化物换热器组成的换热系统;两个金属氢化物换热器可控的进行互换,通过控制输入电化学压缩机的电压方向,以周期性的使其中一个处于室外侧进行换热,另一个处于室内侧进行换热;控制方法包括:
获取电化学空调工作过程中其所处室内环境的氢气浓度;
响应于根据室内环境的氢气浓度确定存在氢气泄漏故障时,控制电化学空调切换为向处于室外侧的金属氢化物换热器输送氢气的模式。
在一些可选实施例中,根据氢气浓度确定存在氢气泄漏故障,包括:
将室内环境的氢气浓度与预设的第一浓度阈值进行比较;
当氢气浓度大于预设的第一浓度阈值时,电化学空调存在氢气泄漏故障。
在一些可选实施例中,控制电化学空调切换为向处于室外侧的金属氢化物换热器输送氢气的模式,包括:
如果电化学空调运行使处于室内侧的金属氢化物换热器进行吸氢放热的制热模式,则控制电化学空调切换为使处于室内侧的金属氢化物换热器进行放氢吸热的制冷模式。
在一些可选实施例中,控制电化学空调切换为向处于室外侧的金属氢化物换热器输送氢气的模式,包括:
如果电化学空调运行处于室内侧的金属氢化物换热器进行放氢吸热的制冷模式时,则控制电化学空调保持当前工作状态或者提高氢气输送速率。
在一些可选实施例中,所述控制方法还包括:
在氢气完全输送至处于室外侧的金属氢化物换热器之后,控制电化学空调停机。
根据本公开实施例的另一个方面,提供了一种电化学空调。
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