[发明专利]一种空调器自清洁的控制方法及装置有效
申请号: | 201910891069.0 | 申请日: | 2017-06-14 |
公开(公告)号: | CN110736186B | 公开(公告)日: | 2021-04-20 |
发明(设计)人: | 杨伟;白骏 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔空调器有限总公司;海尔智家股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/41 | 分类号: | F24F11/41;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/61;F28G15/00;F24F110/10 |
代理公司: | 北京康盛知识产权代理有限公司 11331 | 代理人: | 张文娟 |
地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调器 清洁 控制 方法 装置 | ||
本发明公开了一种空调器自清洁的控制方法及装置,属于空调自清洁技术领域。控制方法包括:在空调器运行第一凝霜模式满足第一凝霜完成条件时,控制以第一化霜模式运行;在第一化霜模式的运行时长满足化霜时长时,控制以第二凝霜模式运行;如果满足第二凝霜完成条件,则控制切换第二化霜模式运行。本发明控制方法采用两次连续的凝霜化霜的自清洁流程,且将第一次化霜的时长设为特点的化霜时长内,以使第一次化霜时所融化的冷凝水可以流动至翅片间隙等深层部位,又不至于冷凝水从换热器上完全脱离,进而利用第二次凝霜实现冷凝水在翅片间隙等位置的冰霜凝结和灰尘剥离,提高了空调器整体的清洁效果,减少了灰尘在换热器深层部位的积聚。
本申请是申请号为201710449089.3,名称为一种空调器自清洁的控制方法及装置的分案申请,该母案的申请日为2017年06月14日。
技术领域
本发明涉及空调自清洁技术领域,特别是涉及一种空调器自清洁的控制方法及装置。
背景技术
空调器的室内机以制冷或制热模式运行时,室内环境中的空气沿室内机的进风口进入室内机的内部,并在换热片换热后经由出风口重新吹入室内环境中,在这一过程中,室内空气中所夹杂的灰尘、大颗粒物等杂质也会随着进风气流进入室内机内部,虽然室内机进风口处所装设的防尘滤网可以过滤大部分的灰尘及颗粒物,但是仍会有少量的微小灰尘无法被完全阻挡过滤,随着空调器的长期使用,这些灰尘会逐渐沉积附着在换热片的表面,由于覆盖着换热器外表面的灰尘导热性较差,其会直接影响到换热片与室内空气的热交换,因此,为了保证室内机的换热效率,需要定期对室内机作清洁处理。
一般的,现有技术中空调器室内机的清洁方法主要包括人工清理和空调器自清洁两种方式,其中,空调器自清洁的方式主要分为凝霜阶段和化霜阶段,其中,在凝霜阶段,空调器先以制冷模式运行,并加大对室内换热器的冷媒输出量,从而使室内空气中的水分可以逐渐在换热器的外表面凝结成霜或冰层,这一过程中,凝结的冰霜层可以与灰尘向结合,从而将灰尘从换热器外表面剥离;之后,在化霜阶段,空调器以制热模式运行,使换热器外表面所凝结的冰霜层融化,灰尘也会随着融化的水流汇集至接水盘中,这样,就可以实现对空调器的自清洁目的。
但是对于现有的空调器结构,凝霜阶段所凝结的冰霜层主要集中在换热器的外表面上,换热器的翅片之间所凝结的冰霜较少,导致翅片之间的灰尘不能通过结冰凝霜的方式剥离,仅能依靠化霜阶段时融化的冷凝水的冲刷来进行翅片清洁,其除尘效果不佳。
发明内容
本发明提供了一种空调器自清洁的控制方法及装置,旨在解决常规自清洁方式无法对换热器的翅片间隙等深层位置清洁的问题。为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,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。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。
根据本发明的第一个方面,提供了一种空调器自清洁的控制方法,控制方法包括:在空调器运行第一凝霜模式满足第一凝霜完成条件时,控制以第一化霜模式运行;在第一化霜模式的运行时长满足化霜时长时,控制以第二凝霜模式运行,其中,化霜时长为在切换第一化霜模式运行之后,换热器所凝结的冰霜融化且留在换热器翅片之间的时长;如果满足第二凝霜完成条件,则控制切换第二化霜模式运行。
进一步的,控制方法包括:获取空调器所处空间的室内环境温度;根据室内环境温度确定化霜时长。
进一步的,根据室内环境温度确定化霜时长,包括:根据预置的室内环境温度与化霜时长的关联关系,确定室内环境温度所对应的化霜时长。
进一步的,根据预置的室内环境温度与化霜时长的关联关系,确定室内环境温度所对应的化霜时长,包括:化霜时长根据如下公式计算得到:T化霜=K/Tw-Tb,其中,T化霜为化霜时长,Tw为室内环境温度,K为预置的化霜计算系数,Tb为化霜时长补偿量。
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