本發明涉及空調系統,特別是涉及一種風管、空調器及控制方法。
背景技術:
經常出差的人員有時會面臨一個問題:洗滌的諸如內衣等衣物無法及時晾干,影響差旅過程的便利性。一般旅店的標準間,雖然裝有空調器,但是一般未配置烘干設備。若是在冬季時,可以利用空調器充當烘干器,在制熱的同時,吹干洗滌的衣物,滿足干衣需求;但是在夏季時,空調運行制冷模式,無法利用空調器烘干衣物,尤其是對短時出差(如半天、一天的)客戶,洗滌的衣物不會短時晾干,影響住客的便利性體驗。
此外,居家生活也會面臨夏季干衣不便的問題,尤其是南方潮濕梅雨季節時,洗滌的衣物久久不能晾干,而對于家庭來說,購置干衣機成本也較高,而另一方面,夏季空調器室外機的熱量被排放至大氣中,不能得到充分的利用。
技術實現要素:
基于此,有必要針對夏季干衣不便的問題,提供一種風管、空調器及控制方法。
本發明提供的一種風管,其中,所述風管包括通風管以及風管風機;
所述通風管用于連通室外機換熱器與室內干燥空間;
所述風管風機設置于所述通風管中,用于為空氣在所述通風管中流動提供動力。
在其中的一個實施例中,所述風管還包括干衣換熱器以及閥門組件;
所述干衣換熱器設置于所述通風管中;
所述干衣換熱器通過所述閥門組件與室內機換熱器和/或室外機換熱器并聯地接入空調器的制冷劑回路中。
在其中的一個實施例中,所述干衣換熱器上設有換熱器溫度測量裝置。
在其中的一個實施例中,所述通風管設有空氣溫度測量裝置。
在其中的一個實施例中,所述風管設有濾網組件,所述濾網組件設置于所述通風管中,用于過濾進入通風管中的空氣。
在其中的一個實施例中,所述風管風機為雙向風機。
在其中的一個實施例中,所述風管設有風閥組件,所述風閥組件設置于所述通風管中或所述通風管的管口處。
在其中的一個實施例中,所述風管設有控制器,所述控制器用于獲取所述風管的工作狀態并控制所述風管工作。
在其中的一個實施例中,所述風管還包括濕度測量裝置,所述濕度測量裝置用于測量所述室內干燥空間濕度。
在其中的一個實施例中,所述風管還包括溫度測量裝置,所述溫度測量裝置用于測量所述室內干燥空間的溫度。
在其中的一個實施例中,所述濕度測量裝置以及所述溫度測量裝置集成在所述控制器上,所述控制器安裝于所述室內干燥空間中。
本發明還提供一種空調器,所述空調器包括室內機、室外機以及如上所述的風管。
在其中的一個實施例中,所述室外機設有室外機風機,所述室外機風機為雙向風機。
本發明還提供一種空調器,所述空調器包括室內機以及室外機,所述空調器還包括風管,所述風管包括通風管;所述通風管用于連通室外機換熱器與室內干燥空間;
所述室外機設有室外風機,所述室外機風機為雙向風機,所述室外機風機還用于為空氣在所述通風管中的雙向流動提供動力。
本發明還提供一種空調器控制方法,所述空調器包括室內機、室外機以及風管,所述風管包括通風管以及風管風機;所述通風管用于連通室外機換熱器與室內干燥空間;所述風管風機設置于所述通風管中,用于為空氣在所述通風管中流動提供動力;
獲取所述空調器的運行狀態;
當所述運行狀態為制冷模式時,控制所述空調器進入第一烘干模式,包括:
控制所述室外機風機停止旋轉,控制所述風管風機向第一方向旋轉,使室外空氣通過所述風管進入所述室內干燥空間;
其中,室外空氣流經所述室外機換熱器。
在其中的一個實施例中,所述風管還包括干衣換熱器以及閥門組件;所述干衣換熱器設置于所述通風管中;所述干衣換熱器通過閥門組件與室內機換熱器和/或室外機換熱器并聯地接入空調器的制冷劑回路中;
所述控制所述空調器進入第一烘干模式還包括:
切換所述閥門組件,使所述干衣換熱器在所述空調器的制冷劑回路中與所述室外機換熱器并聯地作為冷凝器。
在其中的一個實施例中,當所述運行狀態為制熱模式時,還包括以下步驟:
控制所述空調器進入第二烘干模式,包括:
切換所述閥門組件,使所述干衣換熱器在所述空調器的制冷劑回路中與所述室內機換熱器并聯地作為冷凝器;
控制所述風管風機向第一方向旋轉,使室外空氣通過所述風管進入所述室內干燥空間。
在其中的一個實施例中,當所述運行狀態為未運行時,還包括以下步驟:
控制所述空調器進入第三烘干模式,包括:
控制所述室內機換熱器退出所述空調器的制冷劑回路;
切換所述閥門組件,使所述干衣換熱器在所述空調器的制冷劑回路中作為冷凝器;
將所述室外機換熱器的工作狀態切換為在所述空調器的制冷劑回路中作為蒸發器;
控制所述空調器啟動制熱模式,并控制所述風管風機向第一方向旋轉,使室外空氣通過風管進入室內干燥空間。
在其中的一個實施例中,在控制所述空調器進入第一烘干模式之后、或在控制所述空調器進入第二烘干模式之后、或在控制所述空調器進入第三烘干模式之后,還包括以下步驟:
獲取所述第一烘干模式、或所述第二烘干模式、或第三烘干模式的運行時間;
判斷所述運行時間是否大于預設運行時間;
當所述運行時間大于所述預設時間時,控制所述空調器退出所述第一烘干模式、或所述第二烘干模式、或所述第三烘干模式。
在其中的一個實施例中,當所述運行時間小于等于所述預設時間時,還包括以下步驟:
獲取所述室內干燥空間第一環境狀態;
判斷所述第一環境狀態是否達到第一預設狀態;
當所述第一環境狀態達到所述第一預設狀態時,
控制所述風管風機向第二方向旋轉,使所述室內干衣間的空氣通過所述風管排出。
在其中的一個實施例中,在控制所述風管風機向第二方向旋轉,使所述室內干衣間的空氣通過所述風管排出步驟之后,還包括以下步驟:
獲取所述室內干燥空間的第二環境狀態;
判斷所述第二環境狀態是否達到第二預設狀態;
當所述第二環境狀態達到所述第二預設狀態時,控制所述空調器返回第一烘干模式、或控制所述空調器返回第二烘干模式、或控制所述空調器返回第三烘干模式,直至所述運行時間大于所述預設時間。
本發明還提供一種空調器控制方法,所述空調器包括室內機、室外機以及風管,所述風管包括通風管;所述通風管用于連通所述室外機換熱器與室內干燥空間;
所述控制方法包括以下步驟:
獲取所述空調器的運行狀態;
當所述運行狀態為制冷模式時,
控制所述室外機風機反向旋轉,使室外空氣通過所述風管進入所述室內干燥空間。
在其中的一個實施例中,所述風管還包括風管風機,所述風管風機設置于所述通風管中,所述控制方法還包括以下步驟:
控制所述風管風機向第一方向旋轉,使室外空氣通過所述風管進入所述室內干燥空間。
上述風管,包括通風管以及風管風機,通過通風管連通室外機換熱器與室內干燥空間,結構簡單,在空調器處于制冷模式時,利用風管風機將空氣通過室外機換熱器加熱后引入室內干燥空間用于烘干衣物,一方面在空調制冷的同時烘干了衣物,提高了住旅店或居家的烘干衣物速率,另一方面也充分利用了空調制冷室外機換熱器的熱量,提高了能源的利用率,降低了干衣的能源消耗。
上述空調器,利用風管將空氣通過室外機換熱器加熱后引入室內干燥空間用于烘干衣物,在不影響空調制冷的情況下能同時實現烘干衣物,提高了住旅店或居家的烘干衣物速率,也充分利用了空調制冷室外機換熱器的熱量,提高了能源的利用率,降低了干衣的能源消耗。
上述空調器控制方法,在需要干衣時,即使空調器處于制冷模式時,也能利用風管風機將空氣通過室外機換熱器加熱后引入室內干燥空間用于烘干衣物,一方面在空調制冷的同時烘干了衣物,提高了住旅店或居家的烘干衣物速率,另一方面也充分利用了空調制冷室外機換熱器的熱量,提高了能源的利用率,降低了干衣的能源消耗。
附圖說明
為了更清楚地說明本申請實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明中記載的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本發明一實施例的風管安裝位置示意圖;
圖2為本發明一實施例的風管結構示意圖;
圖3為本發明一實施例的風管安裝后的主視圖;
圖4為本發明一實施例的空調器處于制冷模式時的狀態示意圖;
圖5為本發明一實施例的空調器處于制冷模式并同時向室內干燥空間引入空氣時的狀態示意圖;
圖6為本發明一實施例的空調器處于制冷模式并同時從室內干燥空間排出空氣時的狀態示意圖;
圖7為本發明控制方法一實施例的流程示意圖;
圖8為本發明控制空調器進入第一烘干模式的流程示意圖;
圖9為本發明控制空調器進入第二烘干模式的流程示意圖;
圖10為本發明控制空調器進入第三烘干模式的流程示意。
具體實施方式
為了使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下通過實施例,并結合附圖,對本發明的風管、空調器及控制方法進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅用以解釋本發明,并不用于限定本發明。
本發明的第一大方面提供一種風管,請參閱圖1至圖3所示,本發明一實施例的風管包括通風管110、風管風機120、干衣換熱器130、閥門組件(圖中未示出)、濾網組件140、風閥組件150、溫度測量裝置(圖中未示出)、濕度測量裝置(圖中未示出)以及控制器160。通風管110中設有空氣溫度測量裝置113,干衣換熱器130上設有節流組件和換熱器溫度測量裝置132。
通風管110用于連通室外機換熱器222與室內干燥空間,風管風機120設置于通風管110中,用于為空氣在通風管110中流動提供動力。通過通風管110連通室外機換熱器222與室內干燥空間,結構簡單,在空調器處于制冷模式時,利用風管風機120將空氣通過室外機換熱器222加熱后,引入室內干燥空間用于烘干衣物,一方面在空調制冷的同時烘干了衣物,提高了住旅店或居家的烘干衣物速率,另一方面也充分利用了空調制冷室外機換熱器222的熱量,提高了能源的利用率,降低了干燥過程中的能源消耗。
本實施例以旅店標準間為例說明本發明的風管的安裝位置。旅店的標準間一般具有起居室以及與起居室相對隔離地設有洗漱間,在洗漱間中設有浴室,在本實施例中,浴室也相對洗漱間隔離地設置。
旅店標準間一般裝有空調器,空調器的室內機一般選用壁掛機,安裝于起居室內,相應地,空調器的室外機220一般安裝于室外的墻壁上。
在本實施例中,選用浴室作為室內干燥空間,可將待烘干的衣物懸掛于浴室中以被烘干。在其他安裝環境中,也可以選擇其他相對室內居住環境隔離的空間作為室內干燥空間,例如相對獨立的陽臺等。選擇相對室內居住環境隔離的空間作為室內干燥空間是避免烘干衣物時產生的高溫、高濕對居住環境產生不舒適的影響。
通風管110貫穿浴室與室外地設置于墻壁31上,使通風管110的一端與室外機換熱器222對應,另一端位于浴室中,從而連通室外機換熱器222與室內干燥空間。
在夏季空調器制冷時,室外機換熱器222作為冷凝器需要釋放熱量。若此時需要烘干衣物,可控制室外機風機221停止工作并啟動風管風機120,使室外空氣依次流經空調室外機換熱器222、風管進入室內干燥空間,高溫空氣可加速烘干衣物。在不影響空調制冷的情況下能同時實現烘干衣物,提高了住旅店或居家的烘干衣物速率,也充分利用了空調制冷室外機換熱器222的熱量,提高了能源的利用率,降低了干衣的能源消耗。
作為一種可選實施方式,風管設有干衣換熱器130和閥門組件。干衣換熱器130設置于通風管110中,干衣換熱器130通過閥門組件與室內機換熱器和/或室外機換熱器222并聯地接入空調器的制冷劑回路中。
可選地,干衣換熱器130連接有節流組件131,節流組件131可以是電子膨脹閥。
第一種方式連接方式可以是干衣換熱器130通過閥門組件與室內機換熱器并聯地接入空調器的制冷劑回路中。
在冬季空調器制熱時,由于干衣換熱器130與室內機換熱器并聯地接入空調器的制冷劑回路中,可同時作為冷凝器釋放熱量。若此時需要烘干衣物,可以通過閥門組件使制冷劑在室外機換熱器222、室內機換熱器、干衣換熱器130之間的制冷劑回路中流通,其中,室外機換熱器222作為蒸發器吸收熱量,室內機換熱器和干衣換熱器130作為冷凝器釋放熱量。啟動風管風機120驅動室外空氣進入通風管110中,室外空氣被干衣換熱器130加熱為熱空氣進入室內干燥空間,熱空氣可加速烘干衣物,從而提供了一種空調器制熱的同時烘干衣物的功能。
在夏季空調器不需要制冷或制熱時,由于干衣換熱器130與室內機換熱器并聯地接入空調器的制冷劑回路中,可使干衣換熱器130單獨作為冷凝器釋放熱量。若此時需要單獨烘干衣物,可以通過閥門組件使制冷劑僅在室外機換熱器222與干衣換熱器130之間制冷劑回路中流通,使室內機換熱器未接入制冷劑回路。控制制冷劑的流動路徑,使室外機換熱器222在制冷劑回路中作為蒸發器、干衣換熱器130在制冷劑作為冷凝器,制冷劑的流動路徑相當于傳統地空調器制熱模式時的流動路徑,此時干衣換熱器130相當于室內機換熱器。啟動風管風機120驅動室外空氣進入通風管110中,室外空氣被干衣換熱器130加熱為熱空氣后進入室內干燥空間,熱空氣可加速烘干衣物,從而提供了一種空調器單獨烘干衣物的功能。
第二種連接方式可以是干衣換熱器130通過閥門組件與室外機換熱器222并聯地接入空調器的制冷劑回路中。
在夏季空調器制冷時,由于干衣換熱器130與室外機換熱器222并聯設置,同時作為冷凝器釋放熱量。若此時需要單獨烘干衣物,控制室外機風機221停止工作并啟動風管風機120,使室外空氣依次流經空調室外機換熱器222、風管中的干衣換熱器130進入室內干燥空間,室外空氣經過室外機換熱器222、干衣換熱器130兩次加熱為熱空氣,能夠提高熱空氣的溫度,進一步提高烘干衣物速率。
第三種連接方式可以是干衣換熱器130通過閥門組件分別可切換地與室內機換熱器并聯或與室外機換熱器222并聯地接入空調器的制冷劑回路中。
通過閥門組件切換干衣換熱器130與室內機換熱器、室外機換熱器222的并聯方式,可以實現上述第一種方式以及第二種方式的功能,具體的實現方式如上所述,在此不再贅述。
可選地,干衣換熱器130可以以第一種連接方式接入空調器的制冷劑回路,也可以以第二種連接方式接入空調器的制冷劑回路,還可以以第三種連接方式接入空調器的制冷劑回路。
作為一種可選實施方式,干衣換熱器130上設有換熱器溫度測量裝置132。換熱器溫度測量裝置132用于測量干衣換熱器130的溫度,以便根據干衣換熱器130的溫度進行相應地控制,優化烘干效果。
作為一種可選實施方式,通風管110設有空氣溫度測量裝置113。空氣溫度測量裝置113用于測量通風管110中的熱空氣的溫度,以便根據熱空氣的溫度進行相應地控制,優化烘干效果。
作為一種可選實施方式,風管設有濾網組件140,濾網組件140設置于通風管110中,用于過濾進入通風管110中的室外空氣。通過設置濾網組件140,可以將室外空氣過濾凈化后再引入室內,避免室外空氣未經處理直接進入室內污染室內環境。
作為一種可選實施方式,風管風機120為雙向風機。室內干燥空間在烘干衣物過程中空氣濕度會逐漸增加,如果不及時排出濕空氣則會影響烘干效率,風管風機120為雙向風機,可以根據排濕條件切換導風方向,使室內干燥空間的濕空氣及時排出。進一步地,啟動排濕的條件可以是烘干運行時間,也可以室內干燥空間的濕度、溫度等條件參數等。
在其他實施例中,還可以另外設置通風管110道,將室內干燥空間的濕空氣排出。
作為一種可選實施方式,風管設有風閥組件150,風閥組件150設置于通風管110中或通風管的管口112處。可選地,風閥組件150包括驅動電機、聯動機構以及風閥,驅動電機能夠根據風管的工作狀態通過連通機構控制風閥的開啟與關閉。
作為一種可選實施方式,風管設有控制器160,控制器160用于獲取風管的工作狀態并控制風管工作。例如,可通過控制裝置控制風管開始烘干工作。又例如,控制器160設有輸入裝置,可通過輸入裝置輸入烘干時間等控制參數。再如,控制器160設有存儲裝置,存貯裝置用于存儲控制參數。
請繼續參閱圖3所示,在本實施例中,控制室安裝于室內干燥空間的墻壁上,便于操作。
作為一種可選實施方式,風管設有濕度測量裝置,濕度測量裝置用于測量室內干燥空間濕度。
作為一種可選實施方式,風管設有溫度測量裝置,溫度測量裝置用于測量室內干燥空間的溫度。
作為一種可選實施方式,濕度測量裝置以及溫度測量裝置集成在控制器160上,控制器160安裝于室內干燥空間中。
本發明的第二大方面提供了一種空調器,請繼續參閱圖1至圖6所示,本發明一實施例的空調器包括室內機、室外機220以及如上所述的風管,室外機220設有室外機風機221。風管是如何在空調器中發揮作用的已在前述內容進行了詳細的說明,在此不再贅述。
空調器可利用風管將室外空氣通過室外機換熱器222加熱后引入室內干燥空間用于烘干衣物,在不影響空調制冷的情況下能同時實現烘干衣物功能,提高了住旅店或居家的烘干衣物速率,也充分利用了空調制冷室外機換熱器222的熱量,提高了能源的利用率,降低了干衣的能源消耗。
作為一種可選實施方式,空調器室外機風機221為雙向風機。當室外機風機221為雙向風機時,在利用風管風機120向室內干燥空間引入空氣時,可同時使室外機風機221切換導風方向,協同風管風機120向室內干燥空間引入空氣,提高驅動空氣流動的動力。
請繼續參閱圖4所示,當空調器處于制冷模式時,風管風機120不工作,風閥組件150關閉。室外機風機221沿圖中虛線箭頭方向旋轉,空氣的流動方向如實線箭頭所示,從室外機220與墻壁31之間的縫隙進入室外機換熱器222,吸收熱量后從室外機220排出。
請繼續參閱圖5所示,當空調器處于制冷模式并同時向室內干燥空間引入空氣時,風管風機120沿第一方向旋轉,風閥組件150開啟。室外機風機221停止旋轉或沿圖中虛線箭頭方向旋轉,空氣的流動方向如實現箭頭所示,空氣依次流經室外機換熱器222、濾網組件140、干衣換熱器130、風閥進入室內干燥空間。
請繼續參閱圖6所示,當空調器處于制冷模式并同時從室內干燥空間排出空氣時,風管風機120沿第二方向旋轉,風閥組件150開啟。室外機風機221沿圖中虛線箭頭方向旋轉,空氣的流動方向如實現箭頭所示,室內干燥空間的濕熱空氣依次流經風閥、干衣換熱器130、濾網組件140、室外機換熱器222。
本發明的第三大方面提供了一種空調器,本發明另一實施例的空調器包括室內機、室外機220以及風管,室外機220設有室外機風機221。風管包括通風管110,通風管110用于連通室外機換熱器222與室內干燥空間。室外機風機221為雙向風機,用于為空氣在通風管110中的雙向流動提供動力。
在夏季空調器單獨制冷時,室外機風機221驅動室外空氣向遠離通風管110方向流動,室外機換熱器222作為冷凝器需要釋放熱量。若需要同時烘干衣物,可控制室外機風機221驅動室外空氣向通風管110方向流動,使室外空氣依次流經空調室外機換熱器222、風管進入室內干燥空間,高溫空氣可加速烘干衣物,在不影響空調制冷的情況下能同時實現烘干衣物,提高了住旅店或居家的烘干衣物速率,也充分利用了空調制冷室外機換熱器222的熱量,提高了能源的利用率,降低了干衣的能源消耗。
在該實施例中,通風管110中無需設置風管風機120,結構簡單,可降低空調器的制造成本。此外,風管的其他結構可與本發明的第一大方面的風管結構相同。
本發明的第四大方面提供了一種空調器的控制方法。本發明一實施例的控制方法所控制的空調器包括室內機、室外機220以及風管,風管包括通風管110以及風管風機120;通風管110用于連通室外機換熱器222與室內干燥空間;風管風機120設置于通風管110中,用于為空氣在通風管110中流動提供動力。
請參閱圖7至圖10所示,其中,圖7中控制空調器進入第二烘干模式之后的流程示意圖以及控制空調器進入第三烘干模式之后的流程示意圖未示出,僅以控制空調器進入第一烘干模式的流程示意圖為例對本實施例的控制方法進行詳細說明,而控制空調器進入第二烘干模式之后的步驟以及控制空調器進入第三烘干模式之后的步驟可參照控制空調器進入第一烘干模式之后的步驟進行理解,在此不再贅述。
該實施例的控制方法包括以下步驟:
s100,獲取空調器的運行狀態;
s210,當運行狀態為制冷模式時,控制空調器進入第一烘干模式,包括以下步驟:
s211,控制室外機風機221停止旋轉,控制風管風機120向第一方向旋轉,使室外空氣通過風管進入室內干燥空間;
其中,室外空氣流經所述室外機換熱器222。
上述空調器控制方法,在需要干衣時,即使空調器處于制冷模式時,也能利用風管風機120將空氣通過室外機換熱器222加熱后引入室內干燥空間用于烘干衣物,一方面在空調制冷的同時烘干了衣物,提高了住旅店或居家的烘干衣物速率,另一方面也充分利用了空調制冷室外機換熱器222的熱量,提高了能源的利用率,降低了干衣的能源消耗。進一步地,無需對現有的空調器結構進行更改,無需提高空調器的制造成本。
需要說明的是,在本發明的控制方法中,當室外機風機221為雙向風機時,當控制空調器進入第一烘干模式時,可控制室外機風機221反向旋轉,以提高室外空氣通過風管進入室內干燥空間的速率。
作為一種可選實施方式,風管還包括干衣換熱器130以及閥門組件;干衣換熱器130設置于通風管110中;干衣換熱器130通過閥門組件與室內機換熱器和/或室外機換熱器222并聯地接入空調器的制冷劑回路中;
控制所述空調器進入第一烘干模式還包括:
s212,切換閥門組件,使干衣換熱器130在空調器的制冷劑回路中與室外機換熱器222并聯作為冷凝器。
可選地,干衣換熱器130可以是通過閥門組件與室外機換熱器222并聯地接入空調器的制冷劑回路中。也可以是通過閥門組件分別可切換地與室內機換熱器并聯或與室外機換熱器222并聯地接入空調器的制冷劑回路中。即可通過閥門組件切換干衣換熱器130在空調器的制冷劑回路的連接方式,擇一地與室外機換熱器222并聯或與室內機換熱器并聯。
在第一烘干模式中,空調器處于制冷模式時,由于將干衣換熱器130與室外機換熱器222并聯設置,干衣換熱器130與室外機換熱器222同時作為冷凝器釋放熱量,室外空氣依次流經空調室外機換熱器222、風管中的干衣換熱器130進入室內干燥空間,室外空氣經過室外機換熱器222、干衣換熱器130兩次加熱為熱空氣,能夠提高熱空氣的溫度,進一步提高烘干衣物的速率。
作為一種可選實施方式,當述運行狀態為制熱模式時,還包括以下步驟:
s220,控制空調器進入第二烘干模式,包括以下步驟:
s221,切換閥門組件,使干衣換熱器130在空調器的制冷劑回路中與室內機換熱器并聯作為冷凝器;
s222,控制風管風機120向第一方向旋轉,使室外空氣通過風管進入室內干燥空間。
在第二烘干模式中,空調器處于制熱模式,由于將干衣換熱器130與室內機換熱器并聯設置,干衣換熱器130與室內機換熱器可同時作為冷凝器釋放熱量,室外空氣流經風管中的干衣換熱器130進入室內干燥空間,室外空氣經過干衣換熱器130加熱為熱空氣,用于烘干衣物,從而提供了一種空調器制熱的同時烘干衣物的功能。
作為一種可選實施方式,當所述運行狀態為未運行時,還包括以下步驟:
s230,控制空調器進入第三烘干模式,包括以下步驟:
s231,控制室內機換熱器退出空調器的制冷劑回路;
s232,切換閥門組件,使干衣換熱器130在空調器的制冷劑回路中作為冷凝器;
s233,將室外機換熱器222的工作狀態切換為在空調器的制冷劑回路中作為蒸發器;
s234,控制空調器啟動制熱模式,并控制風管風機120向第一方向旋轉,使室外空氣通過風管進入室內干燥空間。
在第三烘干模式中,空調器處于未運行模式,由于將干衣換熱器130與室內機換熱器并聯設置,并且室內機換熱器退出空調器的制冷劑回路,干衣換熱器130在制冷劑回路中作為冷凝器釋放熱量,室外機換熱器222作為蒸發器吸收熱量,室外空氣流經風管中的干衣換熱器130進入室內干燥空間,室外空氣經過干衣換熱器130加熱為熱空氣,用于烘干衣物,從而提供了一種空調器單獨烘干衣物的功能。
作為一種可選實施方式,在控制空調器進入第一烘干模式之后、或在控制空調器進入第二烘干模式之后、或在控制空調器進入第三烘干模式之后,還包括以下步驟:
s241,獲取第一烘干模式、或第二烘干模式、或第三烘干模式的運行時間;
s242,判斷運行時間是否大于預設運行時間;
s243,當運行時間大于預設時間時,控制空調器退出第一烘干模式或第二烘干模式、或第三烘干模式。
當烘干模式運行預設時間后,退出烘干模式完成衣物的烘干。一般地,預設運行時間可以是用戶設置的,也可以是空調器中預先存儲的。
若為空調器中預先存儲的,則該預先存儲的預設時間可根據空調器的運行模式即相應的烘干模式進行適應性地調整。
例如,第三烘干模式的預設時間適當短于第一烘干模式的預設時間,第一烘干模式的預設時間可以適當短于第二烘干模式的預設時間,當然,也不限于上述預設時間的長短,可以有其他的設置方式。
可選地,獲取第一烘干模式、或第二烘干模式、或第三烘干模式的運行時間可以是通過獲取風管風機120運行時間得到。
作為一種可選實施方式,當所述運行時間小于等于所述預設時間時,還包括以下步驟:
s251,獲取室內干燥空間的第一環境狀態;
s252,判斷第一環境狀態是否達到第一預設狀態;
s253,當第一環境狀態達到第一預設狀態時,控制風管風機120向第二方向旋轉,使室內干衣間的空氣通過風管排出。
可選地,第一環境狀態包括室內干衣間濕度和/或室內干衣間的溫度。第一預設環境狀態包括室內干衣間濕度大于等于第一設定濕度值和/或室內干衣間的溫度大于等于第一設定溫度值。例如,第一設定濕度值可以是80%,第一設定溫度值可以是45℃。
當空調器進入第一烘干模式一段時間后,由于衣物被烘干過程中會產生水蒸氣進入室內干燥空間,從而影響烘干效果;或者,由于室內干衣間的溫度過高從而可能會影響與之相鄰的環境溫度。因此,當第一環境狀態達到第一預設狀態時,即室內干衣間濕度大于等于第一設定濕度值和/或室內干衣間的溫度大于等于第一設定溫度值時,控制空調器進入排濕模式,使室內干衣間的濕熱空氣通過風管排出。
進一步地,當空調系統在步驟251之前處于第一烘干模式時,步驟s253還包括以下步驟:控制室外機風機221原方向旋轉。
控制室外機風機221原方向旋轉,能夠增強空氣的驅動力,提高室內干衣間的空氣通過風管排出的速率。
同理,當空調器進入第二烘干模式一段時間后,由于衣物被烘干過程中會產生水蒸氣進入室內干燥空間,從而影響烘干效果;或者,由于室內干衣間的溫度過高從而可能會影響與之相鄰的環境溫度。因此,當第一環境狀態達到第一預設狀態時,即室內干衣間濕度大于等于第一設定濕度值和/或室內干衣間的溫度大于等于第一設定溫度值時,控制空調器進入排濕模式,使室內干衣間的濕熱空氣通過風管排出。
進一步地,當空調器在步驟251之前處于第二烘干模式時,步驟s253還包括以下步驟:
控制閥門組件切換至使干衣換熱器130退出空調器的制冷劑回路。
控制閥門組件切換至使干衣換熱器130退出空調器的制冷劑回路,可避免排濕模式的濕熱空氣通過風管排出時吸收干衣換熱器130的熱量,避免能量浪費。
同理,當空調器進入第三烘干模式一段時間后,由于衣物被烘干過程中會產生水蒸氣進入室內干燥空間,從而影響烘干效果;或者,由于室內干衣間的溫度過高從而可能會影響與之相鄰的環境溫度。因此,當第一環境狀態達到第一預設狀態時,即室內干衣間濕度大于等于第一設定濕度值和/或室內干衣間的溫度大于等于第一設定溫度值時,控制空調器進入排濕模式,使室內干衣間的濕熱空氣通過風管排出。
進一步地,當空調器在步驟251之前處于第三烘干模式時,步驟s253還包括以下步驟:
控制閥門組件切換至使干衣換熱器130退出空調器的制冷劑回路。
控制閥門組件切換至使干衣換熱器130退出空調器的制冷劑回路,可避免排濕模式的濕熱空氣通過風管排出時吸收干衣換熱器130的熱量,避免能量浪費。
作為一種可選實施方式,控制所述風管風機向第二方向旋轉,使所述室內干衣間的空氣通過所述風管排出步驟之后,還包括以下步驟:
s254,獲取室內干燥空間第二環境狀態;
s255,判斷第二環境狀態是否達到第二預設狀態;
s256,當第二環境狀態達到第二預設狀態時,控制空調器返回第一烘干模式、或控制空調器返回第二烘干模式、或在控制空調器返回第三烘干模式,直至運行時間大于預設時間。
當空調器進入排濕模式一段時間后,室內干燥空間的濕熱空氣被排出一定程度后,需及時控制空調器進入烘干模式,以提高烘干衣物效率。
可選地,第二環境狀態包括室內干衣間濕度和/或室內干衣間的溫度。第二預設環境狀態包括室內干衣間濕度大于等于第二設定濕度值和/或室內干衣間的溫度大于等于第二設定溫度值。例如,第二設定濕度值可以是40%,第二設定溫度值可以是35℃。
作為一種可選實施方式,室外機換熱器222上設有室外機換熱器溫度檢測裝置223,室外機換熱器溫度檢測裝置223用于測定室外機換熱器222的溫度,在控制所述空調器進入第一烘干模式步驟之后,還包括以下步驟:
獲取室外機換熱器222的檢測溫度;
判斷室外機換熱器222的檢測溫度是否大于預設室外機換熱器溫度;
當室外機換熱器222的檢測溫度大于預設室外機換熱器溫度時,控制空調器退出第一烘干模式。
在第一烘干模式中,為避免室外機換熱器222的溫度過高影響空調的性能,因此,當室外機換熱器222的檢測溫度大于預設室外機換熱器溫度時,即退出第一烘干模式,使室外機換熱器222能夠得到更高效的散熱降溫。
可選地,預設室外機換熱器溫度可以是90℃。
作為一種可選實施方式,通風管110設有空氣溫度測量裝置113,在控制所述空調器進入第一烘干模式步驟之后、或在控制所述空調器進入第二烘干模式步驟之后、或在控制所述空調器進入第三烘干模式之后,還包括以下步驟:
獲取空氣溫度測量裝置113檢測的空氣溫度;
判斷空氣溫度是否大于預設空氣溫度;
當空氣溫度大于預設空氣溫度時,控制空調器退出所述第一烘干模式、或所述第二烘干模式、或所述第三烘干模式。
在控制所述空調器進入第一烘干模式步驟之后、或在控制所述空調器進入第二烘干模式步驟之后、或在控制所述空調器進入第三烘干模式之后,當進入室內干燥空間的空氣溫度過高時,一方面反應出室外機換熱器222的溫度過高,可能影響空調的運行性能,另一方面溫度過高的空氣進入室內干燥空間可能影響與室內干燥空間相鄰的居住環境,因此監控進入室內干燥空間的空氣溫度,當其過高時進行調控,以避免不良的影響。
可選地,預設空氣溫度可以是60℃。
需要說明的是,在本發明的控制方法中,若風管設有風閥組件150,當控制空調器進入第一烘干模式時、或當控制空調器進入第二烘干模式時、或當控制空調器進入第三烘干模式時,同步控制風閥組件150開啟。當控制空調器退出第一烘干模式時、或當控制空調器退出第二烘干模式時、或當控制空調器退出第三烘干模式時,同步控制風閥組件150關閉。
本發明的第五大方面提供了一種空調器的控制方法。本發明另一實施例的控制方法所控制的空調器包括室內機、室外機220以及風管,風管包括通風管110;通風管110用于連通室外機換熱器222與室內干燥空間;
控制方法包括以下步驟:
獲取空調器的運行狀態;
當運行狀態為制冷模式時,控制室外機風機221反向旋轉,使室外空氣通過風管進入室內干燥空間。
上述控制方法,僅需要室外機風機221使用雙向風機即可同時實現制冷、烘干功能。
作為一種可選實施方式,風管還包括風管風機120,風管風機120設置于通風管110中,控制方法還包括以下步驟:
控制風管風機120向第一方向旋轉,使室外空氣通過所述風管進入所述室內干燥空間。
室外機風機221與風管風機120同步作用,提高室外空氣通過風管進入室內干燥空間的速率,加快干衣速率。需要說明的是,本發明第四大方面提供的空調器的控制方法在不影響本發明第五方面提供的空調器的控制方法實現的情況下,同樣適用于本發明第五方面提供的空調器的控制方法中。
需要說明的是,本發明控制方法中獲取溫度、濕度等控制參數時,可以是實時檢測數據,也可以一定時間段內的平均檢測數據。
需要說明的是,當元件被稱為“固定于”另一個元件,它可以直接在另一個元件上或者也可以存在居中的元件。當一個元件被認為是“連接”另一個元件,它可以是直接連接到另一個元件或者可能同時存在居中元件。相反,當元件被稱作“直接在”另一元件“上”時,不存在中間元件。本文所使用的術語“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及類似的表述只是為了說明的目的。
在本發明描述中,術語“第一”、“第二”僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對重要性。
同時,本說明書中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中間”及“一”等的用語,亦僅為便于敘述的明了,而非用以限定本發明可實施的范圍,其相對關系的改變或調整,在無實質變更技術內容下,當亦視為本發明可實施的范疇。
以上所述實施例僅表達了本發明的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細,但并不能因此而理解為對本發明專利范圍的限制。應當指出的是,對于本領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明構思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本發明的保護范圍。因此,本發明專利的保護范圍應以所附權利要求為準。