CN102560988A - 具有温控附加热交换器的干衣机 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种附加热交换器(4),其布置在具有热泵的干衣机的处理空气回路中。附加热交换器位于筒(1)和蒸发器(6)之间。它用于从系统带走热量并同时从处理空气中移除湿气。附加热交换器(4)的冷却功率根据热泵回路中的温度进行控制。为此目的,温度传感器(11)被布置在冷凝器(3)和膨胀构件(5)之间。这允许以安全的方式避免系统的过热。

Description

具有温控附加热交换器的干衣机
技术领域
本发明涉及一种具有热泵和附加热交换器的干衣机及其操作方法。
背景技术
具有热泵的干衣机通常包括用于接收待干燥的衣物的筒。筒被布置在处理空气回路中。在处理空气回路中,加热的处理空气被引导通过筒,然后被冷却以从中抽取水分,再次加热然后被引导回筒。除此之外,还具有热泵回路,在所述热泵回路中,流体被进给通过冷凝器、膨胀构件(膨胀阀)、蒸发器和压缩机,回到冷凝器。处理空气借助于冷凝器被加热并借助于蒸发器被冷却。
CH699108描述一种干衣机,其具有布置在处理空气回路中的附加热交换器以从系统移除热量。附加热交换器的运行根据处理空气的温度进行控制。
EP1983095描述一种干衣机,其在热泵回路中具有附加热交换器以从系统移除热量。附加热交换器的运行根据热泵回路的温度进行控制。
两种情况中附加热交换器用于避免系统的过热。
发明内容
因此,本发明的一个目的是提供一种集合高效率和高运行安全性的干衣机及其操作方法。
该目的通过独立权利要求所述的干衣机和方法来实现。
因此,温度传感器被布置在热泵回路中。另外,干衣机包括控制单元,所述控制单元适于以依据来自温度传感器的信号的方式控制由附加热交换器从处理空气回路所带走的热量。术语“热量”是指每时间单元带走的热能。
本发明基于如下的理念:在处理空气回路中安装附加热交换器是有利的,这是因为其允许借助于附加热交换器从处理空气中同时移除热和湿气,这改进了干燥运行。另一方面,附加热交换器虽然被布置在处理空气回路中,但是不是根据处理空气回路中的温度进行控制。实际上,附加热交换器根据热泵回路中的温度进行控制。这基于如下的理解:在系统过热期间,热泵回路首先被破坏。因此,本发明具有更高的安全性。
与此相反,在具有附加热交换器的已知装置中,处理空气回路根据处理空气回路的温度控制其运行。另一方面,在热泵回路中具有附加热交换器的传统方案根据热泵回路中的温度控制其运行。在本装置中,附加热交换器被布置在处理空气回路中,但是附加热交换器根据热泵回路的温度进行控制,这通过以上所述方式集合了高效率和高安全性。
本发明还涉及以这种方式操作干衣机的方法。
附图说明
本发明的其他实施例、优点和实用场合在从属权利要求和以下参考附图的说明书中进行公开。附图示出干衣机的最重要部件的方块图。
具体实施方式
图1的干衣机包括用于接收待干燥的衣物的筒1。设有处理空气回路(如图1中的实线所示),在所述处理空气回路中,加热的处理空气被引入通过筒1,然后被冷却,之后被再次加热并引导回筒1中。
在处理空气回路中,特别是在筒1之前,能够设有可选的电加热器9(启动加热器),所述电加热器9允许例如在装置的启动期间以可控的方式向处理空气进给热量,或者所述电加热器9能被用于在处理空气回路中大体地提高温度水平。设有风扇10以用于泵送处理空气。
干衣机还包括热泵回路(热泵回路中所传送的流体的路径在图1中以虚线示出)。流体借助于压缩机2被进给到冷凝器3,然后穿过膨胀构件5(例如毛细管或膨胀阀)至蒸发器6,并且随后回到压缩机2。蒸发器6用于冷却处理空气并由此从中进行抽取,而冷凝器3用于再次加热处理空气,从而带走新的水分。
从图1中还可以看出,附加热交换器4被布置在处理空气回路中。如前所述,所述附加热交换器4用于从处理空气回路中带走热量。有利地,所述附加热交换器4被布置在筒1和蒸发器6之间的流动路径中,这是因为在该位置处所述附加热交换器4也能够从处理空气中移除水分。
附加热交换器4是空气-空气热交换器,处理空气和环境空气通过所述附加热交换器4,且处理空气和环境空气被有利地空间分离开,以使得它们无法混合。另外设有吹风机7,环境空气借助于所述吹风机7能被进给通过附加热交换器4以将所述附加热交换器4冷却。
附加热交换器4从处理空气回路带走的热量由吹风机7的旋转速度来控制。该旋转速度由装置的控制单元8以依据热泵回路中至少一个温度的方式来进行控制。为此目的,温度传感器11被布置在热泵回路中。控制单元8适于并被构造为根据来自温度传感器11的信号来控制吹风机7的速度,例如,当温度升高时以较高速运行吹风机7。例如,吹风机7能够只在热泵回路中的温度超过给定的极限温度时才接通。然而,有利地,当所述温度升高时,吹风机7的速度由控制单元8持续或分阶段地增大。
吹风机7的温控运行允许在启动期间迅速地向处理空气回路进给热量,从而迅速达到处理温度,随后,在正常的运行中防止热泵回路的过热。
有利地,热泵回路中流体的温度在与流体的冷凝温度近似相同的位置处进行测量。这就是在冷凝器3和膨胀构件5之间的流动路径中,或在冷凝器3的出口处,或在膨胀构件5的入口处。
无论热泵回路中使用的流体类型如何,都能够使用本发明。它可以例如用于载有R134a或CO2的热泵回路。
下面的表格以示例方式示出,对于具有R134a类型的流体的热泵来说,冷却空气的量或(更精确地)吹风机7的相对运行功率是依据温度传感器11处的温度T1的:
Figure BSA00000673777800031
可以看到,从参考温度T0=64℃开始,吹风机7的功率增大。对于较低温度,吹风机7能够被断开或能够以较低功率运行。该表格示出冷却空气的流量相对于吹风机7能够传送的冷却空气的最大流量。上述表格可作为一个示例来理解。特别地,根据吹风机7的最大能力、根据热泵回路中的流体以及根据其他装置参数,可以使用其它数值。单个等级能够更高,或者能够是大量较小的等级,或者能够使用吹风功率和温度之间的持续相关性。若干等级的相关性或持续相关性允许相对于“二进制”的开关控制更精细地控制能量移除。
如果温度T1降低,则冷却空气的量减少。为了防止在温度等级之间重复性的快速转换,每时间单元的空气流量的改变量受到限制,例如,限制到每分钟一个。
必须注意的是,吹风机7的功率也能够根据另外的温度来控制,例如在EP1884586的图6中所示的。
虽然本申请描述本发明的有利实施例,但是可以清楚地理解到,本发明并不限于此,并且也可以用随后权利要求范围内的不同的方式来实施。

Claims (6)

1.一种干衣机,所述干衣机包括:
用于接收待干燥的衣物的筒(1),
处理空气回路,所述处理空气回路用于将加热的处理空气进给穿过所述筒(1)、用于冷却处理空气以移除水分、并用于再次加热处理空气,
热泵回路,所述热泵回路用于将流体进给通过冷凝器(3)、膨胀构件(5)、蒸发器(6)和压缩机(2),回到所述冷凝器(3),其中所述冷凝器(3)加热处理空气并且所述蒸发器(6)冷却处理空气,
附加热交换器(4),所述附加热交换器被布置在所述处理空气回路中以用于从所述处理空气回路移除热,
其特征在于,至少一个温度传感器(11)被布置在所述热泵回路中,并且其中,所述干衣机包括控制单元(8),所述控制单元适于根据来自所述温度传感器(11)的信号控制由所述附加热交换器从所述处理空气回路中移除的热量。
2.如权利要求1所述的干衣机,其中,所述附加热交换器(4)被布置在所述筒(1)和所述蒸发器(6)之间。
3.如以上任一权利要求所述的干衣机,其中,所述温度传感器(11)被布置在所述冷凝器(3)和所述膨胀构件(5)之间,或在所述冷凝器(3)的出口处,或在所述膨胀构件(5)的入口处。
4.如以上任一权利要求所述的干衣机,所述干衣机还包括用于将环境空气吹入所述附加热交换器(4)的吹风机(7),其中,所述控制单元(8)适于根据所述温度传感器(11)的信号控制所述吹风机(7)的速度。
5.如权利要求4所述的干衣机,其中,所述控制单元(8)适于在温度升高时持续地增大或分阶段地增大所述吹风机(7)的速度。
6.一种用于操作以上任一权利要求所述的干衣机的方法,其中,根据温度传感器(11)的信号来控制由附加热交换器(4)从处理空气回路中移除的热量。
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