CN104066881B - 用于干燥衣物的设备 - Google Patents
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Abstract
一种用于干燥衣物的设备(100)包括:设备箱体(110);在箱体内部的衣物处理室(105);干燥空气再循环路径(245),其用于使干燥空气再循环进入/离开衣物处理室,干燥空气再循环路径至少部分地在衣物处理室的外部;干燥空气湿气冷凝和加热系统(215、220、225),其位于干燥空气再循环路径中,用于使离开衣物处理室的充满湿气的干燥空气脱水,并且在经脱水的干燥空气再次进入衣物处理室之前加热该经脱水的干燥空气,其中,所述干燥空气湿气冷凝和加热系统包括热泵(215、220、225、210)的第一热交换器(215)和第二热交换器(220),并且还包括在干燥空气再循环路径内部的干燥空气推进器(250)以及在第二热交换器下游的焦耳效应干燥空气加热器(255),焦耳效应干燥空气加热器(255)能够通电以便助于干燥空气的加热,其中,该设备包括用户界面(121),用户界面(121)包括能够由用户操作用于选择衣物处理循环的衣物处理循环选择器(305)以及适于控制机器运行的控制单元(265),其特征在于,用户界面包括能够由用户操作用于将使焦耳效应加热器通电的通电命令给予设备的命令输入装置(315),并且在执行由用户选择的衣物处理循环期间,所述控制单元基于由用户给予的所述通电命令使所述焦耳效应干燥空气加热器选择性通电。
Description
发明背景
技术领域
本发明大体上涉及用于衣物和服装处理的家用设备领域。具体地,本发明涉及一种用于干燥衣物的设备,诸如衣物烘干机和组合的洗衣机/烘干机。
背景技术
一般而言,用于干燥衣物的设备适于通过在滚筒或鼓状物内循环热的干燥空气来干燥衣服、服装、衣物。鼓状物可在机器外壳体或箱体内旋转,并且设计成容纳待被干燥的物品。鼓状物的旋转使得待被干燥的物品搅动(翻滚),同时待被干燥的物品被干燥空气流撞击。
组合的洗衣机/烘干机设备结合洗衣机的特征和烘干机的特征。在洗衣机/烘干机中,鼓状物可在被容纳在机器外壳体或箱体内的洗涤桶内旋转。
在也被称为“冷凝器式烘干机”的已知类型的衣物烘干机和洗衣机/烘干机中,通常使干燥空气流穿过鼓状物,从干燥空气出口离开鼓状物,之后穿过湿气冷凝系统,在湿气冷凝系统中,潮湿的充满湿气的空气被至少部分地脱水、干燥,并且经干燥的空气流通过加热装置而加热;之后经加热的干燥空气流再次进入鼓状物,并且再次穿过鼓状物,并且重复该循环。
尽管在一些已知的冷凝器式衣物烘干机和洗衣机/烘干机中,湿气冷凝系统为利用从外部获得的空气冷却干燥空气(并且因此使湿气冷凝)的空气-空气热交换器,但其他已知的烘干机和洗衣机/烘干机利用热泵使干燥空气流脱水。在这些“热泵式烘干机”中,干燥空气的加热可以由热泵本身执行。在EP2270276中可发现热泵式衣物烘干机的示例。
DE4304266公开了一种包括热泵和空气回路的冷凝式滚动烘干机,在该空气回路中,气流被引导以便加热热泵的液化器并且随后进入包含干燥物品的干燥室的空气入口,并且在该空气回路中,气流被引导以便在干燥室的空气出口外至少部分地冷却包含热泵的蒸发器的热交换器。为了实现过程气流的较快加热,在过程空气风扇与干燥室的空气入口之间设置了电阻加热形式的第二加热装置。该电阻加热可通过由电子程序控制致动的开关来打开和关闭。在干燥阶段期间,当冷却剂的压力超过临界值时,关闭电阻加热。为此目的,温度传感器布置在压缩机与液化器之间的连接管上,该温度传感器监测与冷却剂的压力成比例的温度。
发明内容
申请人相信在DE4304226中公开的方案不能完全令人满意。系统地激活电阻加热不被认为是好的主意:可能存在如下的情况:热泵的加热作用足够,电阻加热的附加加热作用是不必要的;这导致不必要的电能消耗。
申请人面临设计一种用于干燥衣物的设备的问题,该设备在可供用户使用的用于选择衣物处理循环、特别是衣物干燥循环的选择方面更灵活。
根据本发明的一方面,提供一种用于干燥衣物的设备,该设备包括:设备箱体;在箱体内部的衣物处理室;干燥空气再循环路径,该干燥空气再循环路径至少部分地在衣物处理室的外部,用于使干燥空气再循环进入/离开衣物处理室;以及热泵系统,该热泵系统用于通过冷凝从衣物处理室返回的充满湿气的干燥空气中的湿气而使充满湿气的干燥空气除湿,并且用于在经除湿的干燥空气再次进入衣物处理室之前加热该经除湿的干燥空气,该热泵系统(至少其易于使湿气冷凝及使干燥空气加热的部件)位于干燥空气再循环路径中,并且该热泵系统还包括在干燥空气再循环路径内部的干燥空气推进器以及能够通电以便有助于干燥空气的加热的焦耳效应干燥空气加热器。该设备包括具有衣物处理循环选择器的用户界面,该衣物处理循环选择器能够由用户操作用于选择由设备待执行的衣物处理循环。还设置有适于控制机器运行的控制单元。除了循环选择器外,用户界面包括例如推压按钮或触摸屏的虚拟触摸按钮的(不同的)命令输入装置,该命令输入装置能够由用户操作用于将使焦耳效应加热器通电的通电命令给予设备。在执行由用户选择的衣物处理循环期间,控制单元基于由用户给予的所述通电命令使所述焦耳效应干燥空气加热器选择性通电。
以此方式,焦耳效应干燥空气加热器的激活不是系统性的,相反地由为使焦耳效应加热器激活而必须输入具体命令的用户决定。
优选地,用户界面还可以包括设备启动输入装置,例如,机器启动按钮,设备启动输入装置可由用户操作以使设备启动执行由用户经由循环选择器选择的衣物处理循环;如果在用户激活所述启动输入装置以启动执行衣物处理循环之前由用户给予的所述通电命令被给予,则控制单元适于使焦耳效应干燥空气加热器通电。
换言之,如果在用户已经启动(通过致动启动输入装置)执行所选择的衣物处理循环(经由循环选择器选择的)之后用户给予通电命令,则控制单元忽略该通电命令并且不使焦耳效应干燥空气加热器通电:仅在如果在启动执行所选择的衣物处理循环之前由用户给予通电命令的情况下使焦耳效应干燥空气加热器通电。
根据申请人,影响DE4304226的方案的另一问题是:当冷却剂的压力(在热泵中)超过临界值(并且该条件根据在热泵压缩机和液化器之间的连接管的温度测量值推断,该温度与冷却剂的压力成比例)时,电子程序控制决定是关闭还是打开电阻加热。DE4304226实际上考虑关于由于附加的加热引起的在热交换器的液化器中不允许的高温的发生可能性,因为温度的这种增加可导致整个热泵系统的破坏。
申请人观察到,基于在热泵压缩机和液化器之间的连接管的探测温度来控制打开/关闭电阻加热是如此慢的控制,使得干燥空气温度的控制不是及时也不是可靠的。另外,申请人相信,重要的是确保干燥空气温度不上升过高并且不会损坏正被干燥的物品。然而,DE4304226完全忽略了附加的加热可能对正在被干燥的衣物物品具有的可能的不利效果。
因此,在本发明的优选的实施方式中,干燥空气温度传感器位于干燥空气再循环路径中,在焦耳效应干燥空气加热器的下游,优选地基本上处于到衣物处理室中的入口处,并且联接至控制单元以将关于进入衣物处理室中的干燥空气的温度的测量值提供至控制单元。控制单元适于将干燥空气温度的测量值与至少一个预定的温度阈值(其可能还取决于由用户经由循环选择器选择的具体衣物处理循环)进行对比,并且适于在达到温度阈值时自动地使焦耳效应干燥空气加热器断电。
在本发明中提出被认为是优选的或者仅仅可选择的但不是必要的其他特征。
例如,在本发明的实施方式中,所述热泵可以包括用于热泵过程流体的可变输出的压缩机,并且控制单元可以适于使设备以至少如下模式执行至少一个衣物处理循环:
-第一衣物干燥模式,其中,焦耳效应干燥空气加热器保持断电,并且压缩机被驱动至具有压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第一压缩机模式,以及
-第二衣物干燥模式,其中,焦耳效应干燥空气加热器至少在衣物干燥循环的初始部分期间保持通电,并且在焦耳效应干燥空气加热器已断电之后,压缩机被驱动至第二压缩机模式,其中,第二压缩机模式包括压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程,
其中,在焦耳效应干燥空气加热器已断电之后,至少在衣物处理循环的一部分期间,第二压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更高。
为了本发明的目的,“进程”意指随时间变化的趋势;因此,例如,“压缩机功率消耗进程”意指压缩机功率消耗随时间变化的趋势;“压缩机旋转速度进程”意指压缩机旋转速度随时间变化的趋势;“压缩机马达的供应电流/电压的频率进程”意指由适于改变压缩机电动马达的速度的转换器(或者其他控制系统)供应至压缩机电动马达的电流或电压的频率随时间变化的趋势。
在本发明的实施方式中,在焦耳效应干燥空气加热器已断电之后在衣物处理循环的大部分或者可能的整个剩余部分期间,第二压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更高。“在衣物处理循环的大多数剩余部分期间”可以例如意指在焦耳效应加热器已断电之后在衣物处理循环的剩余部分的30%-100%期间或者40%-90%期间或者50%-80%期间或者60%-70%期间。
在本发明的实施方式中,控制单元还适于使衣物干燥设备根据至少第三衣物干燥模式(替代第二干燥模式或除第二干燥模式之外)执行至少一个衣物处理循环,在第三衣物干燥模式中,焦耳效应干燥空气加热器保持断电并且压缩机被驱动至具有压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第三压缩机模式,并且其中,在自压缩机激活经过一段时间间隔(例如,至少10分钟或者15分钟或者20分钟或者25分钟或者30分钟)之后,在衣物干燥循环的至少一部分期间,第三压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更低。
在本发明的实施方式中,所述干燥空气推进器可以包括可变速度的风扇,并且所述控制单元适于:
-以第一衣物干燥模式将风扇驱动至具有速度进程的第一风扇模式,以及
-以第二衣物干燥模式将风扇驱动至具有速度进程的第二风扇模式,
其中,在衣物处理循环的至少一部分期间,第二风扇模式的速度比第一风扇模式的速度更高。
如上文,此处的“速度进程”意指风扇速度随时间变化的趋势。
控制单元还可以适于以第三衣物干燥模式将风扇驱动至具有速度进程的第三风扇模式,其中,在衣物处理循环的至少一部分期间,第三风扇模式的速度比第一风扇模式的速度更低。
所述第二衣物干燥模式还可以由用户通过所述命令输入装置激活,并且所述第三衣物干燥模式可以通过所述命令输入装置或者通过不同的致动装置激活。
根据本发明的另一方面,提供一种在衣物干燥设备中干燥衣物的方法,该衣物干燥设备包括:箱体;在箱体内部的衣物处理室;干燥空气再循环路径,其用于使干燥空气再循环进入/离开衣物处理室,干燥空气再循环路径至少部分地在衣物处理室的外部;干燥空气湿气冷凝和加热系统,其位于干燥空气再循环路径中,用于使离开衣物处理室的干燥空气脱水,并且用于在经脱水的干燥空气再次进入衣物处理室之前加热该经脱水的干燥空气,其中,所述干燥空气湿气冷凝和加热系统包括热泵的第一热交换器和第二热交换器,并且还包括在干燥空气再循环路径内部的干燥空气推进器以及在第二热交换器下游的焦耳效应干燥空气加热器,焦耳效应干燥空气加热器能够通电以便有助于干燥空气的加热。
该方法包括:
-根据通过设备的用户界面的干燥循环选择器进行的用户选择来选择待执行的衣物干燥循环;
-使用户能够通过用户界面的命令输入装置将使焦耳效应干燥空气加热器通电的通电命令给予设备;
-当从用户接收到由用户通过用户界面的启动输入装置输入的启动命令时,启动执行衣物干燥循环;
-在所述启动执行衣物干燥循环之后,如果在接收到所述启动命令之前已经由用户给予了用以使焦耳效应干燥空气加热器通电的通电命令,那么使所述焦耳效应干燥空气加热器通电。
优选地,该方法包括:
-感测进入衣物处理室的干燥空气的温度,
-将感测的干燥空气温度与至少一个预定的温度阈值进行对比,以及
-当达到温度阈值时,自动使焦耳效应干燥空气加热器断电。
根据本发明的另一方面,提供一种像衣物烘干机或洗衣机/烘干机的用于干燥衣物的设备,该设备包括包含热泵系统的干燥空气湿气冷凝系统,该热泵系统具有:第一热交换器,该第一热交换器用于冷却干燥空气并且使干燥空气中包含的湿气冷凝;和第二热交换器,该第二热交换器用于加热经除湿的干燥空气;以及可变输出的压缩机;以及至少一个焦耳效应(电动)加热器,其位于热泵热交换器的下游,用于促进干燥空气的加热。该设备适于以至少第一干燥模式和至少第二干燥模式执行至少一个衣物干燥循环,在第一干燥模式中,电动加热器保持断电,并且压缩机被驱动至具有压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第一压缩机模式,在第二干燥模式中,电动加热器在干燥循环的至少初始部分期间保持通电并且之后保持断电,并且压缩机被驱动至第二压缩机模式,第二压缩机模式包括压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程,其中,在电动加热器已断电之后在干燥循环的至少一部分期间,第二压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更高。
优选地,在电动加热器已断电之后在干燥循环的大部分期间,或者可能地,在电动加热器已断电之后在干燥循环的整个剩余部分期间(即,直到完成干燥循环),第二压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更高。
“在衣物处理循环的大部分剩余部分期间”可以例如意指在焦耳效应加热器已断电之后在衣物处理循环的剩余部分的30%-100%期间或者40%-90%期间或者50%-80%期间或者60%-70%期间。
此外,根据本发明的另一方面,衣物干燥设备还可以适于根据至少第三干燥模式执行至少一个干燥循环,在第三干燥模式中,电动加热器保持断电,并且压缩机被驱动至具有压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第三压缩机模式,其中,在自压缩机激活后经过一段时间间隔之后在干燥循环的至少一部分期间,第三压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第二压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更低。
自压缩机激活后经过的所述时间间隔至少是热泵在启动之后达到稳态运行所需的时间间隔,并且例如其可以为至少10分钟或者15分钟或者20分钟或者25分钟或者30分钟。
在本发明的实施方式中,设备的用户界面可以包括命令输入装置(例如,推压按钮或触摸屏的虚拟触摸按钮),用户可以致动该命令输入装置以便将使电动加热器通电的通电命令给予设备。
例如,通过致动命令输入装置以给予使电动加热器通电的通电命令,用户可以使设备自动地激活第二干燥模式。
优选地,所述命令输入装置与用户界面的衣物处理循环(程序)选择器不同,用户可根据待处理的织物的类型通过该衣物处理循环选择器选择适当的衣物处理循环。
用户界面还可以包括例如机器启动按钮的设备启动输入装置,其能够由用户操作以使设备启动执行由用户经由循环选择器所选择的衣物处理循环;如果在用户激活所述启动输入装置以启动执行衣物处理循环之前给予了由用户给予的所述通电命令,则该设备适于使电动干燥空气加热器通电。
换言之,如果在用户已启动(通过致动启动输入装置)执行所选择的衣物处理循环(经由循环选择器选择的)之后用户给予通电命令,则控制单元忽略该通电命令并且不使焦耳效应干燥空气加热器通电:仅在启动执行所选择的衣物处理循环之前由用户给予了通电命令时,使焦耳效应干燥空气加热器通电。
第三干燥模式可以例如由用户通过致动所述命令输入装置或者通过用户界面的另一致动装置来激活。
在本发明的实施方式中,可以设置干燥空气温度传感器,其位于电动加热器下游,优选地基本上在到衣物处理室中的入口处,并且温度传感器联接至设备控制单元以将关于进入衣物处理室的干燥空气的温度的测量值提供至设备控制单元。控制单元适于将干燥空气温度的测量值与至少一个预定的温度阈值(其也可以取决于由用户经由循环选择器选择的具体衣物处理循环)进行对比并且适于在达到温度阈值时自动地使焦耳效应干燥空气加热器断电。
根据本发明的另一方面,提供一种诸如衣物烘干机或洗衣机/烘干机的用于干燥衣物的设备,该设备包括包含热泵系统的干燥空气湿气冷凝系统,该热泵系统具有可变输出的压缩机以及至少一个干燥空气可变速度风扇。该设备适于以至少第一干燥模式和至少第二干燥模式执行至少一个衣物干燥循环,在第一干燥模式中,压缩机被驱动至具有压缩机功率消耗进程(随时间变化的趋势)和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第一压缩机模式,并且风扇被驱动至具有速度进程的第一风扇模式,在第二干燥模式中,压缩机被驱动至包括压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第二压缩机模式,并且风扇被驱动至具有速度进程的第二风扇模式,其中,在处理循环的至少一部分期间,第二压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更高,并且第二风扇模式的速度比第一风扇模式的速度更高。
优选地,在自压缩机激活后已经过一段时间间隔之后应用上文内容。所述时间间隔可以为至少10分钟或者15分钟或者20分钟或者25分钟或者30分钟。
第二干燥模式可以由用户通过推压设备的用户界面的专用的推压按钮(实际按钮或触摸屏的虚拟按钮)来激活,该专用的推压按钮优选地为与用户界面的循环选择器不同的推压按钮,用户可以通过该循环选择器选择待执行的衣物干燥循环。
在实施方式中,衣物干燥设备还适于根据至少第三干燥模式执行至少一个干燥循环,在第三干燥模式中,压缩机被驱动至包括压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第三压缩机模式,并且风扇被驱动至具有速度进程的第三风扇模式,其中,在干燥循环的至少一部分期间,第三压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更低,并且第三风扇模式的速度比第一风扇模式的速度更低。
优选地,在自压缩机激活后已经过一段时间间隔之后应用上文内容。所述时间间隔可以为至少10分钟或者15分钟或者20分钟或者25分钟或者30分钟。
第三干燥模式可以通过推压已经提供用于激活第二干燥模式的推压按钮或者通过另一致动装置来激活。
根据本发明的另一方面,提供一种诸如衣物烘干机或洗衣机/烘干机的用于干燥衣物的设备,该设备包括包含热泵系统的干燥空气湿气冷凝系统,该热泵系统具有:可变输出压缩机,其具有压缩机构;和用于驱动压缩机构的电动马达;控制器设置用于改变电动马达的旋转速度,其中,控制器适于调节压缩机构的旋转速度以便于在干燥循环的至少一部分期间维持由压缩机吸收的功率恒定。
干燥循环的所述部分优选地在激活压缩机之后的干燥循环的初始暂态阶段之后,其中,由压缩机吸收的功率增加。
“在干燥循环的至少一部分期间维持由压缩机吸收的功率恒定”优选地意指控制器以如下方式控制压缩机,该方式使得在干燥循环的所述部分的至少一个时间间隔中压缩机吸收的功率基本上恒定在可容许的值的离散序列外的一个值(例如,在干燥循环的所述部分的两个时间间隔中,压缩机吸收的功率可以保持恒定但处于不同的水平)。
例如,衣物干燥设备还可以适于根据至少第一干燥模式和第二干燥模式来执行干燥循环;在第一干燥模式中,在干燥循环的所述部分期间压缩机功率具有第一恒定值,而在第二干燥模式中,在干燥循环的所述部分期间压缩机功率具有比第一值更高的第二恒定值。
优选地,在设备用户界面上设置有推压按钮以使用户能够选择第二干燥模式。
根据本发明的又一方面,提供一种用于干燥衣物的设备,该设备包括:箱体;在箱体内部的衣物处理室;干燥空气再循环路径,其用于使干燥空气再循环进入/离开衣物处理室,干燥空气再循环路径至少部分地在衣物处理室的外部;干燥空气湿气冷凝和加热系统,其位于干燥空气再循环路径中,用于使离开衣物处理室的干燥空气脱水,并且在经脱水的干燥空气再次进入衣物处理室之前加热该经脱水的干燥空气,其中,所述干燥空气湿气冷凝和加热系统包括热泵的第一热交换器和第二热交换器,其中,所述第一热交换器和第二热交换器中的每个均包括被用于热泵过程流体的循环的管件所交叉的处于封装布置的多个热交换翅片。
所述第一热交换器和第二热交换器通过至少一个连结构件组装以形成单个本体,至少一个连结构件在第一热交换器和第二热交换器的至少一侧上安装至第一热交换器和第二热交换器,并且设置有用于使管件通过的孔,其中,在产生的单个本体中,第一热交换器和第二热交换器彼此对齐,并且热交换翅片的各封装件沿着热泵过程流体的流动方向隔开一间隙。这便于热泵热交换器的处理和安装。
至少一个连结构件可以用与热交换翅片相同的材料制成但具有更大的厚度,和/或连结构件可以用与热交换翅片的材料不同的材料制成,以便更耐用。这便于单一本体的处理并且防止损坏热交换翅片封装。
优选地,在至少一个连结构件中设置有定位构件,该定位构件适于使得能够将单个本体正确且容易地定位和居中在预期的机座中。
衣物干燥设备可以设计成使得用于单个本体的机座位于衣物处理室的上方。
有利地,用于单个本体的机座形成在衣物干燥设备的箱体的顶部中。
根据本发明的又一方面,一种用于洗涤和干燥衣物的设备包括:箱体;在箱体内部的衣物处理室;用于将洗涤液体分配至衣物处理室的洗涤液体分配装置;干燥空气再循环路径,其用于使干燥空气再循环进入/离开衣物处理室,干燥空气再循环路径至少部分地在衣物处理室的外部;湿气冷凝系统,其用于使来自衣物处理室的干燥空气除湿,并且优选地但非限制性地为热泵系统。设置有单向阀装置,其位于通向衣物处理室中的洗涤液体分配装置的洗涤液体分配管道中,当洗涤液体被分配至衣物处理室中时,所述单向阀装置适于在洗涤液体的重力下自动地打开,并且当干燥空气再循环时,所述单向阀装置适于通过干燥空气流保持关闭。
以此方式,防止由干燥空气传递的任何绒毛可能进入机器的洗涤液体分配系统。
附图说明
通过阅读下面的本发明的仅通过非限制性示例方式提供的一些实施实施方式的详细描述,将更好地理解本发明的这些和其他特征及优点,为了更好的理解,该描述应结合附图阅读,附图中:
图1是根据本发明的实施方式的用于干燥衣物的设备的前部的立体图;
图2示意性地示出了图1的设备的一些部件,用于理解本发明;
图3示出了图1的设备的用户界面的细节;
图4、图5、图6A以及图6B是示出根据本发明的实施方式的图1的设备的可能的工作方式的时间图表;
图7-9示出根据本发明的实施方式的图1的设备的构造细节;
图10示出根据本发明的实施方式的干燥空气推进器组件的细节;
图11以分解图示出根据本发明的实施方式的干燥空气推进器的细节;
图12-14示出本发明的实施方式中的可用在图7-9的设备中的蒸发器和冷凝器组件的构造细节;以及
图15示意性地示出本发明的实施方式中的意图设置在图7-9的设备中的可选的绒毛截止阀。
具体实施方式
参照附图,在图1中以从前方的立体图描绘了根据本发明的实施方式的例如洗衣机/烘干机的衣物干燥设备。整体指示为100的衣物烘干机包括衣物处理室105,用于容纳诸如衣服、服装、亚麻织物以及类似的衣物物品之类的待洗涤和/或待干燥的物品。优选地,衣物处理室105包括可旋转地安装在机器壳体或箱体110内部的鼓状物,并且在具有洗涤功能的烘干机(即,洗衣机/烘干机)的情况下,该鼓状物布置在被容置在机器壳体或箱体110中的桶内。
箱体110一般为平行六面体的形状,并且具有前壁113、两个侧壁117、后壁、基部以及顶部119。前壁113设置有用于进入衣物处理室105的开口和用于封闭开口的相关联的门115。机器控制面板(用户界面)121位于前壁113的上部,并且(由于在本文中考虑的本发明示例性实施方式中,衣物烘干机100为具有洗涤功能的烘干机,即,洗衣机/烘干机),在控制面板121旁边具有抽屉123,抽屉123是洗涤处理产品分配装置的一部分,用于装载像清洁剂和柔顺剂的衣物洗涤处理产品。顶部119从上方封闭箱体110并且还可以限定台面。
在衣物烘干机100中,当以烘干机模式运行时,通常使干燥空气流动通过衣物处理室105,并且待干燥的物品被容纳在衣物处理室中并且通过鼓状物旋转而翻滚。在离开衣物处理室105之后,充满湿气的干燥空气流穿过湿气冷凝系统,在该湿气冷凝系统中,潮湿的充满湿气的干燥空气被(至少部分地)干燥、脱水,并且之后经脱水的空气流被加热并且使其再次穿过衣物处理室105,重复此循环。
在图2的示意图中示出了用于理解以下描述的本发明的实施方式的图1的衣物烘干机的一些部件,在图2中(除了与图1相关的已提及的部件外),附图标记205表示桶;附图标记210表示热泵的压缩机,该热泵形成用于充满湿气的干燥空气的湿气冷凝系统;附图标记215表示第一热交换器,其在这里考虑的示例中形成热泵蒸发器,用于冷却干燥空气和加热制冷剂;附图标记220表示第二热交换器,其在这里考虑的示例中形成热泵冷凝器,用于加热干燥空气和冷却制冷剂;附图标记225表示在热泵的蒸发器215与冷凝器220之间的膨胀装置(例如,毛细管、膨胀阀);虚线230表示热泵制冷剂流体回路。更为一般地,压缩机210、第一热交换器215、膨胀装置225以及第二热交换器220形成热泵的制冷剂回路,该制冷剂回路被细分成高压部和低压部:高压部从压缩机210的出口经由第一热交换器215延伸至膨胀装置225的入口,而低压部从膨胀装置225的出口经由第二热交换器220延伸至压缩机210的入口。在考虑的示例中,第一热交换器215用作蒸发器,并且第二热交换器220用作冷凝器;然而,当制冷剂在制冷剂回路的高压部中至少以临界压力工作时,则第一热交换器215用作气体冷却器,这是由于在循环期间制冷剂处于气态;相似地,当制冷剂在制冷剂回路的低压部中至少以临界压力工作时,则第二热交换器220用作气体加热器,这是由于在循环期间制冷剂处于气态。
仍然在图2中,附图标记235表示用于使鼓状物(图2中未示出)旋转的马达,并且附图标记240表示相关联的带传动装置(然而,鼓状物“直接驱动”也是可设想的,其中马达轴直接联接至鼓状物)。附图标记245表示干燥空气再循环路径,该干燥空气再循环路径在衣物处理室105和桶205的外部,并且在本发明的实施方式中,该干燥空气再循环路径有利地大部分布置在顶部119的内部。附图标记250表示例如再循环风扇的干燥空气推进器,其促进干燥空气在衣物处理室105和干燥空气再循环路径245中的再循环。附图标记255表示例如一个(或可能多于一个)电阻器的焦耳效应干燥空气加热器,其根据本发明设置在干燥空气再循环路径245中,用于促进干燥空气加热,并且布置在第二热交换器220的下游,如在下面将详细地说明地;附图标记260表示干燥空气温度传感器或探测器,其根据本发明的实施方式设置在干燥空气再循环路径245中,优选地在干燥空气加热电阻器255的下游,甚至更优选地设置在干燥空气再循环路径245通向衣物处理室105的位置处,位于衣物处理室105的入口处,用于在干燥空气进入衣物处理室之前感测干燥空气温度。
附图标记265表示例如电子控制板的机器控制单元,其控制机器运行,并且尤其控制马达235、压缩机210、风扇250、干燥空气加热电阻器255,并且从干燥空气温度探测器260接收干燥空气温度读数。控制单元265从控制面板(用户界面)121接收输入,用户可以通过该控制面板(用户界面)121例如设定期望的衣物干燥(或者洗涤/干燥)程序或循环,以及设定用于机器的运行的选项(如在下面更详细地描述的)。
控制单元265可以是例如包括微控制器或微处理器的可编程的电子控制单元,其适于执行在其程序存储器中存储的程序。
在本发明的有利的但非限制性的实施方式中,压缩机210是可变输出的压缩机,并且控制单元265可以通过对影响压缩机的运行的至少一个压缩机量进行控制来控制压缩机输出,该压缩机量例如为诸如压缩机的旋转速度、压缩机马达的供应电流/电压的频率、在运行中吸收的功率或者由压缩机吸收的电流。例如,控制单元265可以控制压缩机210,以便维持期望水平的吸收功率(控制单元265优选地从压缩机210接收关于当前旋转速度和/或当前电功率消耗的反馈)。或者(并且)控制单元265可以控制适于改变电动马达的速度的转换器(或其他控制系统),使得转换器控制供应压缩机马达的电流或电压的频率,以便改变压缩机旋转速度或吸收的压缩机功率或将它们维持在期望水平。
可能地,压缩机的压缩机构和驱动该压缩机构的电动马达被容纳在气密的壳体中。压缩装置可以为涡旋式或者旋转式。
可能地但非限制性地,风扇250为可变速风扇,并且控制单元265可控制风扇旋转速度。
用作用于对从衣物处理室105返回的干燥空气中包含的湿气进行冷凝的装置的热泵也能够在干燥空气已被除湿后加热干燥空气(在蒸发器215下游的冷凝器220具有这种功能)。然而,在衣物干燥循环的初始阶段,热泵还未达到完全的工作温度,并且例如冷凝器220还不能将干燥空气加热到期望的温度(期望的温度可以取决于由用户所选的具体干燥循环),使得干燥空气加热电阻器225的存在可用于加速干燥空气的加热,使得与在仅由冷凝器220加热干燥空气的情况相比,使干燥空气在更短的时间内达到合适的温度,从而减少了总干燥时间。当然,干燥空气加热电阻器225的通电消耗电能:因此存在衣物干燥性能(例如衣物干燥时间)与能耗之间的权衡。
根据本发明,如在下面将详细描述的,提供一种方案,由于该方案而给予用户选择使机器激活干燥空气加热电阻器225,用于至少在衣物干燥循环的初始阶段加速干燥空气加热(当热泵整体地并且特别是冷凝器220还未处于完全工作温度时),并且,在本发明的优选的实施方式中,使机器控制单元265对用于使干燥空气加热电阻器225停用的适当时间进行控制。
如图3中所示,根据本发明的实施方式,除了程序或循环选择器305(例如,常旋式选择器,用户可以例如根据待被处理的织物的性质通过该常旋式选择器来选择衣物洗涤和/或干燥循环)和循环启动按钮(推压按钮或触摸按钮)310(在通过循环选择器305选择期望的衣物洗涤和/干燥循环之后,用户可推压该循环启动按钮310以启动机器运行)之外,机器控制面板(用户界面)121设置有附加的按钮(例如推压按钮或触摸按钮)315,用户可以通过该按钮315选择干燥空气加热电阻器255的激活。有利地,控制面板121还可以包括显示器320,其用于为用户显示与机器运行相关的信息(例如,由用户所选的具体衣物洗涤和/或干燥循环以及用户可以设定的其他选项);显示器320可以为触摸屏,并且按钮315可以为触摸屏的区域。
有利地,通过推压用于选择激活干燥空气加热电阻器255的按钮315,并且之后通过例如推压启动按钮310而启动机器,用户可以使控制单元265从所选的衣物干燥循环的最开始(其可以是在所选的衣物洗涤循环之后的衣物干燥循环,或者是仅包含干燥循环而在干燥循环前没有洗涤循环的衣物处理循环,后者的衣物处理循环总是不实施衣物洗涤功能的机器100的情况)使干燥空气加热电阻器255通电,以便在热泵特别是冷凝器220还未达到其工作温度时加速干燥空气加热。
响应于激活干燥空气加热电阻器255的用户选择,控制单元265使加热电阻器255从衣物干燥循环的开始就被通电。
优选地,在用户通过例如推压启动按钮310已启动机器之后,用户对按钮315的任何其他推压均被控制单元265忽略。因此,如果用户忘记推压按钮315,或者如果用户决定在他/她通过推压启动按钮310已启动机器之后推压按钮315,则用户最近不能指示控制单元265激活加热电阻器255。事实上,在热泵和冷凝器220已达到它们的完全工作温度之后,激活干燥空气加热电阻器255不是非常有用。
优选地,为了不浪费能量和可能不损坏正被干燥的物品,控制单元265执行干燥空气温度的控制,以便防止干燥空气温度过度地升高。
有利地,控制单元265利用由干燥空气温度探测器260提供的信息来确定在到衣物处理室105中的入口处的干燥空气的温度。设备已发现,对到衣物处理室105(其中具有待被干燥的衣物)中的入口处的干燥空气的温度进行测量提供对干燥空气温度的有效控制,这是由于以此方式将直接地测量要撞击被干燥物品的干燥空气的温度;对干燥空气温度的过度升高的反应是快速的。
优选地,控制单元265恒定地或周期性地对由温度探测器260提供的干燥空气温度的测量值与预定的温度阈值(该温度阈值优选地取决于由用户所选的衣物干燥循环,以便适于在处理的织物的具体类型的处理)进行对比,并且在达到或超过(trespass)温度阈值时,控制单元265自动地使干燥空气加热电阻器255断电(无需用户留意通过再次推压按钮315而使加热电阻器255断电);自此之后,干燥空气仅被冷凝器220(该冷凝器220可被控制以便根据在处理的织物的具体类型维持合适的干燥空气温度)加热。以此方式,用户从控制衣物干燥循环的过程的负担中解脱出来。
图4是示出在本发明的实施方式中由控制单元265对干燥空气加热电阻器255的通电进行的控制的时间图表。在图4中,横坐标表示时间t,而纵坐标表示由干燥空气温度探测器260测量的干燥空气的温度T。假设在启动机器之前(例如通过推压启动按钮310),用户已选择激活干燥空气加热电阻器255(通过推压按钮315)。干燥循环在时刻t0启动。干燥空气加热电阻器255通电,并且(如由干燥空气温度探测器260所测量的)干燥空气的温度由于干燥空气加热电阻器255的促进作用而快速地上升。当干燥空气温度达到预定温度设定点Tsp(该预定温度设定点Tsp可以取决于由用户例如通过循环选择器305所选的特定干燥循环,使得例如温度设定点对于不同种类的织物来说是不同的)时,控制单元265使干燥空气加热电阻器255断电:因此在时刻t1,干燥空气加热电阻器255断电,干燥空气温度下降少许(因为干燥空气加热电阻器255的促进作用终止),并且自此之后,干燥空气仅被冷凝器220加热(该冷凝器220同时已达到其完全工作温度)。
优选地,控制单元265适于执行对激活加热电阻器255的用户选择与由用户通过循环选择器305设定的具体干燥循环的一致性进行核查。例如,如果控制单元265识别到加热电阻器255的通电将会导致干燥空气温度过高而不能与用户设定的干燥循环相匹配(例如,可能损坏待被干燥的织物的干燥空气温度),则控制单元265可以忽视用户对按钮315的推压,并且不管用户的选择如何,都保持加热电阻器255停用。
根据除上述方案外或替代上述方案的可实施的本发明的不同方面,申请人已发现使机器配备有可变输出的压缩机220和/或可变速度的干燥空气再循环风扇250能够通过实施用于执行衣物干燥循环的多种选项而提高可由设备执行的衣物干燥循环的灵活性。
例如,能够实施使得能够快速干燥衣物(以稍微更高的电能消耗为代价)的“快速干燥”干燥模式、特征为在能耗与衣物干燥速度之间权衡的“经济干燥”干燥模式以及“静音干燥”干燥模式,在“静音干燥”干燥模式中,机器以非常低的噪声产生水平运行(并且消耗低的电能,但是干燥衣物所需的时间更长)。
用户可以以与选择是否激活干燥空气加热电阻器255相似的方式选择他/她想要机器执行“快速干燥”/“经济干燥”/“静音干燥”干燥模式中的哪一种干燥模式,即,通过推压用户界面121的一个或更多个按钮(可能地,通过重复地推压按钮315)。
例如,“快速干燥”/“经济干燥”/“静音干燥”干燥模式可以是将应用于在机器中实施并且用户可以通过循环选择器305选择的干燥循环中的任一个循环(或者至少子集)的选项。
例如,通过选择以“快速干燥”干燥模式执行干燥循环,机器:
-在干燥循环的开始就使干燥空气加热电阻器255通电(优选地直到达到合适的温度设定点Tsp);
-使压缩机220以高输出水平(例如,以高的旋转速度,或者以高的功率消耗水平,或者以高的电流/电压供应频率,在高功率消耗水平的情况下,压缩机旋转速度改变以便维持高的压缩机功率消耗水平)运行;并且优选地
-优选地使风扇250以高速运行。
控制风扇250以较高的速度运行允许干燥空气更快地循环,特别地更快地循环通过热泵的热交换器215和220;这增加了热交换率并且使热泵更有效地运行。因此,提高了干燥性能,并且干燥循环可以更短,以稍微更高的设备功率消耗为代价(由于风扇马达)。
图5的时间图表图示当选择“快速干燥”干燥模式选项时在干燥循环期间所发生的情况(指出在图5的情况下,通过示例的方式假设控制单元265控制压缩机功率消耗,使得在初始的暂态之后,压缩机功率消耗在预定的水平保持基本恒定,但是也可以在压缩机旋转速度和/或供应至压缩机马达的供应电流/电压的频率方面进行控制);与图4中一样,横坐标表示时间t,而纵坐标表示由干燥空气温度探测器260测量的干燥空气的温度T。(虚)线A为干燥空气温度,曲线B为压缩机功率消耗,曲线C为压缩机旋转速度。在干燥循环的至少一部分(具体地,在热泵系统还未达到完全温度/压力工作条件的暂态之后)期间,压缩机功率消耗(曲线B)或多或少地稳定在预定的阈值(比“经济干燥”和“静音干燥”干燥模式的对应阈值更高)之上的特定的稳态水平;压缩机旋转速度(曲线C)根据由控制单元265设定的压缩机功率水平而发生改变。
以“静音干燥”干燥模式执行的衣物干燥循环例如是如下的衣物干燥循环,该衣物干燥循环要求:
-保持干燥空气加热电阻器255关闭;
-使压缩机220以低的输出水平(例如,以低的旋转速度或者低的功率消耗或者低的供应电压/电流频率,在低的功率消耗的情况下,压缩机旋转速度改变以便维持低的功率消耗)运行;并且优选地
-优选地使风扇250以低速运行。
“静音干燥”干燥模式例如对于期望在夜间(当电能成本可能低时)使用机器的那些用户来说是有用的:机器运行更安静,不会打扰邻居。
以“经济干燥”干燥模式执行的衣物干燥循环例如是如下的干燥循环,该干燥循环要求:
-保持干燥空气加热电阻器255关闭;
-使压缩机220以中间输出水平(例如,中间旋转速度/中间功率消耗/中间电压/电流供应频率,中间位于“快速干燥”模式的高的旋转速度/功率/频率与“静音干燥”循环的低的旋转速度/功率/频率之间)运行;并且优选地
-优选地使风扇250以中间旋转速度(中间位于“快速干燥”干燥模式的高的旋转速度与“静音干燥”干燥模式的低的旋转速度之间)运行。
图6A的时间图表图示在以“静音干燥”干燥模式或以“经济干燥”干燥模式执行的干燥循环期间发生的情况(在该情况中也通过示例的方式假设控制单元265控制压缩机功率消耗,使得在初始的暂态之后,压缩机功率消耗在预定的水平保持基本恒定,但是也可以在压缩机旋转速度和/或供应至压缩机马达的供应电流/电压的频率方面进行控制)。再次,与图5中一样,横坐标表示时间t,而纵坐标表示由干燥空气温度探测器260测量的干燥空气的温度T。(虚)线A为干燥空气温度,曲线B为压缩机功率消耗,曲线C为压缩机旋转速度。在干燥循环的至少一部分(具体地,在热泵系统还未达到完全温度/压力工作条件的初始暂态之后)期间,压缩机功率消耗(曲线B)或多或少地稳定在各自的预定阈值(“经济干燥”干燥模式的阈值低于“快速干燥”模式的相应阈值,但高于“静音干燥”模式的相应阈值,而“静音干燥”模式的阈值在三种干燥模式中最低)之上的对应的稳态水平。压缩机旋转速度(曲线C)根据由控制单元265设定的压缩机功率水平而发生改变。
例如,“经济干燥”干燥模式可以为“默认”干燥模式,机器默认地选择“默认”干燥模式以应用至由用户可通过循环选择器305选择的任意干燥循环。如果用户在通过推压启动按钮310启动机器之前选择“快速干燥”干燥模式(通过推压按钮315),则代替以默认模式运行所选的干燥循环,机器在干燥空气加热电阻器255打开(在循环的开始)的状态下运行所选的干燥循环,压缩机220以高输出运行(甚至在最初的暂态之后),并且优选地,风扇250快速地旋转:所选的干燥循环将比在默认的“经济干燥”干燥模式中更快地完成。如果相反地,用户在通过推压启动按钮310启动机器之前选择“静音干燥”干燥模式(通过推压按钮315或另一个按钮),则代替以默认模式运行所选的干燥循环,机器在压缩机220以低输出运行(在最初的暂态之后)的状态下运行所选的干燥循环,并且优选地,风扇250慢速地旋转:所选的干燥循环将比在默认的“经济干燥”干燥模式中以更长的时间完成(并且比如果循环以“快速干燥”干燥模式执行的时间明显更长)。换言之,通过选择“快速干燥”干燥模式,用户使机器以这种方式执行所选的干燥循环,该方式使得其比如果以默认的“经济干燥”模式执行相同的干燥循环持续更短的时间;通过选择“静音干燥”模式,用户使机器以这种方式执行所选的干燥循环,该方式使得其比如果以默认的“经济干燥”模式执行相同的干燥循环持续更长的时间。
更为一般地,压缩机输出水平(即,压缩机旋转速度和/或压缩机功率消耗和/或电压/电流供应频率)以及可选地,风扇旋转速度可以或者连续地改变,或者可以将它们控制成在干燥循环期间(在其最初的暂态之后)保持在一个或更多个预定的离散水平;具体地,压缩机输出水平改变以维持适当的干燥空气温度(适合于在处理的织物的类型)。例如,如图6B中所描绘的(在图6B中,与之前的图一样,横坐标表示时间t,而纵坐标表示由干燥空气温度探测器260测量的干燥空气的温度T,虚线A为干燥空气温度,并且曲线B为压缩机功率消耗),压缩机吸收的功率可以被控制成使得在最初的暂态之后,压缩机吸收的功率达到水平B2并在水平B2在特定的时间间隔期间维持恒定,之后压缩机吸收的功率升高(以特定的变化速率)至水平B3并且维持在该水平持续另一时间间隔,之后压缩机吸收的功率再次升高(以特定的变化速率)至水平B4并且维持在该水平持续特定的时间,这之后压缩机吸收的功率下降(以特定的改变速率)至相对低的水平B1并且保持在该水平直到干燥循环结束。
在“快速干燥”干燥模式中,压缩机吸收的功率和风扇旋转速度的一个或更多个水平保持在“经济干燥”干燥模式的相对应的水平(多个水平)之上,并且在“静音干燥”干燥模式中,压缩机吸收的功率和风扇旋转速度的一个或更多个水平保持在“经济干燥”干燥模式的相对应的水平(多个水平)之下。
一般而言,根据本发明的另一方面,提供一种像衣物烘干机或洗衣机/烘干机的用于干燥衣物的设备,该设备包括包含热泵系统的干燥空气湿气冷凝系统,该热泵系统具有可变输出的压缩机以及至少一个焦耳效应(电动)加热器,焦耳效应加热器用于促进干燥空气的加热,并且该设备适于以至少第一干燥模式和至少第二干燥模式执行至少一个衣物干燥循环,在第一干燥模式中,电动加热器保持断电,并且压缩机被驱动至具有压缩机功率消耗进程(随时间变化的趋势)和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第一压缩机模式,在第二干燥模式中,电动加热器在干燥循环的至少初始部分期间保持通电,并且在电动加热器已经被断电之后,压缩机被驱动至第二压缩机模式,第二压缩机模式包括压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程,其中,在电动加热器已断电之后在干燥循环的至少一部分期间,第二压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更高。
优选地,在电动加热器已断电之后在干燥循环的大部分期间,第二压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更高。
优选地,在电动加热器已断电之后在干燥循环的整个剩余部分(即,直到干燥循环完成)期间,第二压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更高。
“在衣物处理循环的剩余部分的大多数期间”可以例如意指在焦耳效应加热器已断电之后衣物处理循环的剩余部分的30%-100%期间或者40%-90%期间或者50%-80%期间或者60%-70%期间。
此外,根据本发明的另一方面,衣物干燥设备还适于根据至少第三干燥模式执行至少一个干燥循环,在第三干燥模式中,电动加热器保持断电,并且压缩机被驱动至具有压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第三压缩机模式,其中,在自压缩机激活后经过一段时间间隔之后在干燥循环的至少一部分期间,第三压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更低。
所述时间间隔可以为至少10分钟或者15分钟或者20分钟或者25分钟或者30分钟。
用户可以例如通过推压推压按钮315来激活第二干燥模式。
第三干燥模式可以例如由用户通过推压推压按钮315或者通过另一致动装置来激活。
根据本发明的另一方面,提供一种诸如衣物烘干机或洗衣机/烘干机的用于干燥衣物的设备,该设备包括包含热泵系统的干燥空气湿气冷凝系统,该热泵系统具有可变输出的压缩机以及至少一个干燥空气可变速度风扇,并且该设备适于以至少第一干燥模式和至少第二干燥模式执行至少一个衣物干燥循环,在第一干燥模式中,压缩机被驱动至具有压缩机功率消耗进程(随时间变化的趋势)和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第一压缩机模式,并且风扇被驱动至具有速度进程的第一风扇模式,在第二干燥模式中,压缩机被驱动至包括压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第二压缩机模式,并且风扇被驱动至具有速度进程的第二风扇模式,其中,在干燥循环的至少一部分期间,第二压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更高,并且第二风扇模式的速度比第一风扇模式的速度更高。
优选地,在自压缩机激活已经过一段时间间隔之后应用以上内容。
所述时间间隔可以为至少10分钟或者15分钟或者20分钟或者25分钟或者30分钟。
第二干燥模式可以由用户通过推压推压按钮315来激活。
根据本发明的另一方面,衣物干燥设备还适于根据至少第三干燥模式执行至少一个干燥循环,在第三干燥模式中,压缩机被驱动至包括压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第三压缩机模式,并且风扇被驱动至具有速度进程的第三风扇模式,其中,在干燥循环的至少一部分期间,第三压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率更低,并且第三风扇模式的速度比第一风扇模式的速度更低。
优选地,在自压缩机激活已经过一段时间间隔之后应用以上内容。
所述时间间隔可以为至少10分钟或者15分钟或者20分钟或者25分钟或者30分钟。
第三干燥模式可以通过推压推压按钮315或者通过另一致动装置来激活。
根据本发明的另一方面,提供一种诸如衣物烘干机或洗衣机/烘干机的用于干燥衣物的设备,该设备包括:包含热泵系统的干燥空气湿气冷凝系统,该热泵系统具有可变输出压缩机和电动马达,该可变输出压缩机具有压缩机构,电动马达用于驱动该压缩机构;控制器设置用于改变电动马达的旋转速度,其中,控制器适于调节压缩机构的旋转速度以便在干燥循环的至少一部分期间维持由压缩机吸收的功率恒定。
干燥循环的所述部分在压缩机激活后的干燥循环的初始暂态阶段之后,其中,由压缩机吸收的功率增加。
可能地,控制器适于调节压缩机构的旋转速度以便在干燥循环的至少一部分期间维持由压缩机吸收的功率恒定(处于一组或更多组离散值)。
衣物干燥设备可以还适于根据至少第一干燥模式和第二干燥模式来执行干燥循环;在第一干燥模式中,在干燥循环的所述部分期间压缩机功率具有第一恒定值,而在第二干燥模式中,在干燥循环的所述部分期间压缩机功率具有比第一值更高的第二恒定值。
优选地,设置推压按钮以使用户能够选择第二干燥模式。
有利地,根据本发明的方案可在例如在欧洲申请No.2270276中所述的机器中实施,在该机器中,湿气冷凝系统包括热泵并且几乎完全被容纳在机器的顶部119内(顶部119优选地但非限制性的为易于安装的部分,其可作为唯一的单独部件安装至机器)。
如在图7-9、图12以及图13中可见的,顶部119包括基部元件705(本身在图12中描绘),该基部元件705具有两个开口:第一进口开口1205,其与干燥空气返回管道905(引导干燥空气离开衣物处理室105)的出口相对应;第二出口开口1210,其与风扇250的进风口805相对应。除绒毛过滤器装置710位于基部元件705的其左前角附近的区域,该除绒毛过滤器装置710例如为抽屉的形式,该抽屉在一端铰链至基部元件705并且可枢转以便允许出于清洁的目的而抽出(在用户界面121旁边的区域,例如在抽屉123上方)。
在基部元件705的中央区域,存在用于容纳包括蒸发器215、冷凝器220以及膨胀装置225的湿气冷凝系统的机座。压缩机210例如位于附接至设备基底的箱体110的底部,并且通过管件流体地连接至被容纳在顶部119中的湿气冷凝系统。
基部元件705被像面板715的面板覆盖,该面板包括从上方封闭顶部119的顶部面板。基部元件705和覆盖其的面板限定第一空气路径和第二空气路径,该第一空气路径将来自返回空气管道905的干燥空气输送至除绒毛过滤器710,防止干燥空气直接进入蒸发器215,该第二空气路径从除绒毛过滤器穿过蒸发器215到达冷凝器220。因此,干燥空气(来自鼓状物)穿过除绒毛过滤器710,并且之后进入蒸发器215。在蒸发器215下面的基部元件705的区域中优选地设置有喷雾/冷凝水液滴分离装置,并且基部元件705具有隔板1215,隔板1215将容纳有蒸发器215的基部元件705的区域1220与放置有冷凝器220的区域1225分开,隔板1215形成用于在干燥空气穿过蒸发器215时从干燥空气滴落的冷凝水的屏障。冷凝水排放孔1230优选地形成在基部元件705中,排放孔通过导管(未示出)流体地连接至机器的洗涤液体排放泵。
一旦组装后,顶部119形成一个单元,该单元仅通过将其以正确对齐放置而容易地安装至箱体110,使得在顶部119的基部元件705中形成的开口1205和1210与返回空气管道905的出口以及风扇205的进风口805匹配。
如图10中可见的,干燥空气加热电阻器225有利地放置在空气管道1005的内部,该空气管道1005为干燥空气再循环路径245的一部分,并且在顶部119的基部元件705的正下方在箱体110的顶部从箱体的后部延伸到前部,并且将干燥空气从风扇250输送至被容纳在其中的衣物处理室105。如图10中所示,空气管道1005优选地成形为以便还限定用于风扇250的壳体并且支撑风扇马达1010;空气导管1005有利地由两个半壳制成并且固定地且刚性地安装至机器箱体110。干燥空气加热电阻器225被容置在风扇250下游的空气管道1005内。如图11中所描绘的,干燥空气加热电阻器225可以与具有翅片的散射器/散热件1105相关联,该干燥空气加热电阻器225容纳在空气管道1005内:以此方式,增强了干燥空气加热效果。而且,干燥空气温度探测器260优选地在干燥空气加热电阻器255的下游容纳在空气管道1005中。干燥空气温度探测器260可以例如包括NTC(负温度系数)电阻器。更为一般地(特别是在没有洗涤功能的烘干机中),干燥空气加热电阻器225可以位于其他位置(但是优选地总是在冷凝器的下游)。
图12-14示出了蒸发器和冷凝器组件的构造细节,该蒸发器和冷凝器组件可以有利地在像例如但非必须地如之前描述的机器的热泵式衣物烘干机或洗衣机/烘干机中使用。
蒸发器215和冷凝器220形成为两个初始分离的热交换器本体,每一个热交换器本体包括与用于热泵制冷剂流体的管件1315、1320交叉的处于封装布置的多个热交换翅片1305、1310,并且之后这两个热交换器本体通过两个板1325和1330彼此连结以形成唯一的单个本体1300,这两个板例如为成形为如图14中所描绘的金属板的形式,设置有用于管件通过的孔并且以平行于制冷剂流体流的方向延伸的方式安装至蒸发器215和冷凝器220。切口1335、1340设置在板1325和1330的每个板的中间位置,在该中间位置处,在蒸发器与冷凝器之间存在间隙(在所述间隙中没有翅片),并且在运行中该切口由隔板1215中形成的相应的突出部1205、1210接合,该隔板1215将容纳有蒸发器215的基部元件705的区域1220与放置有冷凝器220的区域1225分开,并且隔板1215形成用于在干燥空气穿过蒸发器215时从干燥空气中滴落的冷凝水的屏障;隔板突出部1205和1210在切口1335和1340中的接合执行居中作用,该居中作用促进蒸发器和冷凝器单一本体1300的定位,并且确保在设备处理和运行期间维持正确的位置。
板1325和1330优选地用与热交换翅片相同的材料制成但具有更大的厚度,和/或连结构件可以用与热交换翅片的材料不同的材料制成,以使更耐用。这便于处理单一本体并且防止损坏热交换翅片的封装。
图15示意性地描绘了防止由离开衣物处理室的干燥空气流传递的任何绒毛进入清洁剂分配器系统中的技术方案。事实上,当机器以干燥模式运行时,在衣物处理室105内部存在空气湍流,并且绒毛可以进入清洁剂分配器系统(通过从抽屉123将清洁剂引导至洗涤桶中的清洁剂输送导管1505)。为了避免该现象,在将清洁剂分配器系统连接至管道1505的管道或波纹管中设置有例如膜片阀的单向阀1510;膜片阀1510构造成在来自清洁剂分配器系统的水的压力/重力下自动打开,并且相反地在干燥期间存在离开鼓状物的干燥空气流时保持关闭。
应当指出的是,图15中示意性描绘的方案并非限制性的用在目前描述的洗衣机/烘干机中,并且也未必仅适用于具有由热泵形成的干燥空气湿气冷凝和加热系统的洗衣机/烘干机:其也可应用于其他类型的洗衣机/烘干机。
上文已经通过呈现本发明的一些示例性和非限制性实施方式对本发明进行了描述。
可构想对前文中描述的实施方式的若干改型。
例如,机器的用户界面可以具有不同的设计:代替具有用于使用户能够选择是否激活干燥空气加热电阻器255的专用按钮(在前文讨论的示例中,按钮315),可以实施一个或更多个衣物干燥程序(或者洗涤和干燥程序),该程序具体地要求激活干燥空气加热电阻器;希望机器执行一个这种程序的用户可以经由循环选择器(如旋转式选择器305)选择该程序。相似的考虑还应用于选择上面讨论的“快速干燥”、“经济干燥”以及“静音干燥”循环。例如,通过重复地推动按钮315,用户可以依次通过“经济干燥”、“快速干燥”以及“静音干燥”干燥模式,并且当前所选的模式有利地在用户界面121的显示器上显示给用户。当显示“快速干燥”模式时,如果用户按压启动按钮310,则机器自动地激活加热电阻器255(并且使压缩机以高输出水平运行,并且优选地使风扇以高的速度运行);当显示“静音干燥”模式时,如果用户按压启动按钮310,则机器保持加热电阻器255断电,使压缩机以低的输出水平运行并且优选地使风扇以低的速度运行。
Claims (13)
1.一种用于干燥衣物的衣物干燥设备(100),所述衣物干燥设备包括:设备箱体(110);在箱体内部的衣物处理室(105);干燥空气再循环路径(245),所述干燥空气再循环路径(245)用于使干燥空气再循环进入/离开所述衣物处理室,所述干燥空气再循环路径至少部分地在所述衣物处理室的外部;干燥空气湿气冷凝和加热系统,所述干燥空气湿气冷凝和加热系统位于所述干燥空气再循环路径中,用于使离开所述衣物处理室的充满湿气的干燥空气脱水,并且在经脱水的干燥空气再次进入所述衣物处理室之前加热所述经脱水的干燥空气,其中,所述干燥空气湿气冷凝和加热系统包括热泵的第一热交换器(215)和第二热交换器(220),并且还包括在所述干燥空气再循环路径内部的干燥空气推进器(250)以及在所述第二热交换器下游的焦耳效应干燥空气加热器(255),所述焦耳效应干燥空气加热器(255)能够通电以便有助于干燥空气的加热,其中,所述衣物干燥设备包括用户界面(121)以及适于控制机器运行的控制单元(265),所述用户界面(121)包括能够由用户操作用于选择衣物处理循环的衣物处理循环选择器(305),其特征在于,所述用户界面包括命令输入装置(315),所述命令输入装置(315)不同于所述衣物处理循环选择器并且能够由所述用户操作用于将使焦耳效应干燥空气加热器通电的通电命令给予所述衣物干燥设备,并且在执行由所述用户选择的衣物处理循环期间,所述控制单元基于由所述用户给予的所述通电命令使所述焦耳效应干燥空气加热器选择性通电,使得所述焦耳效应干燥空气加热器的激活不是系统性的,而是由所述用户决定,为了使所述焦耳效应干燥空气加热器激活,所述用户必须输入具体命令。
2.根据权利要求1所述的衣物干燥设备,其中,所述用户界面还包括设备启动输入装置(310),所述设备启动输入装置(310)能够由所述用户操作以使所述衣物干燥设备启动执行由所述用户经由衣物处理循环选择器选择的衣物处理循环,并且其中,如果在所述用户激活所述启动输入装置以启动衣物处理循环执行之前给予了由所述用户给予的所述通电命令,则所述控制单元适于使所述焦耳效应干燥空气加热器通电。
3.根据权利要求1或2所述的衣物干燥设备,所述衣物干燥设备还包括干燥空气温度传感器(260),所述干燥空气温度传感器(260)在所述干燥空气再循环路径中位于所述焦耳效应干燥空气加热器下游,并且被联接至所述控制单元以将关于进入所述衣物处理室的干燥空气的温度的测量值提供至所述控制单元,其中,所述控制单元适于将干燥空气温度的测量值与至少一个预定的温度阈值进行对比,并且适于在达到所述温度阈值时自动地使所述焦耳效应干燥空气加热器断电。
4.根据权利要求3所述的衣物干燥设备,其中,所述干燥空气温度传感器位于到所述衣物处理室中的入口处。
5.根据权利要求3所述的衣物干燥设备,其中,所述温度阈值取决于由所述用户选择的衣物处理循环。
6.根据权利要求1或2所述的衣物干燥设备,其中,所述热泵包括用于热泵过程流体的可变输出的压缩机(210),并且其中,所述控制单元适于使所述衣物干燥设备以至少如下模式执行至少一个衣物处理循环:
-第一衣物干燥模式,在所述第一衣物干燥模式中,所述焦耳效应干燥空气加热器保持断电,并且所述压缩机被驱动至具有压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第一压缩机模式,以及
-第二衣物干燥模式,在所述第二衣物干燥模式中,所述焦耳效应干燥空气加热器在衣物处理循环的至少初始部分期间保持通电,并且在所述焦耳效应干燥空气加热器已断电之后,所述压缩机被驱动至第二压缩机模式,其中,所述第二压缩机模式包括压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程,
其中,在所述焦耳效应干燥空气加热器已断电之后在衣物处理循环的至少一部分期间,所述第二压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比所述第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率高。
7.根据权利要求6所述的衣物干燥设备,其中,在所述焦耳效应干燥空气加热器已断电之后在衣物处理循环的大部分期间,所述第二压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比所述第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率高。
8.根据权利要求6所述的衣物干燥设备,其中,在所述焦耳效应干燥空气加热器已断电之后在衣物处理循环的整个剩余部分期间,所述第二压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比所述第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率高。
9.根据权利要求6所述的衣物干燥设备,其中,所述控制单元还适于使衣物干燥设备根据至少第三衣物干燥模式执行至少一个衣物处理循环,在第三衣物干燥模式中,所述焦耳效应干燥空气加热器保持断电,并且压缩机被驱动至具有压缩机功率消耗进程和/或压缩机旋转速度进程和/或压缩机马达的供应电流/电压的频率进程的第三压缩机模式,其中,在自压缩机激活后经过一段时间间隔之后在衣物干燥循环的至少一部分期间,所述第三压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率比第一压缩机模式的压缩机功率消耗和/或压缩机旋转速度和/或压缩机的供应电流/电压的频率低。
10.根据权利要求9所述的衣物干燥设备,其中,所述干燥空气推进器包括可变速度的风扇,并且其中,所述控制单元适于:
-以所述第一衣物干燥模式将所述风扇驱动至具有速度进程的第一风扇模式,以及
-以所述第二衣物干燥模式将所述风扇驱动至具有速度进程的第二风扇模式,
其中,在衣物处理循环的至少一部分期间,所述第二风扇模式的速度比所述第一风扇模式的速度高。
11.根据权利要求10所述的衣物干燥设备,其中,所述控制单元还适于:
-以所述第三衣物干燥模式将所述风扇驱动至具有速度进程的第三风扇模式,其中,在衣物处理循环的至少一部分期间,所述第三风扇模式的速度比所述第一风扇模式的速度低。
12.根据权利要求9所述的衣物干燥设备,其中,所述第二衣物干燥模式能够由用户通过所述命令输入装置激活,并且所述第三衣物干燥模式能够通过所述命令输入装置或者通过不同的致动装置激活。
13.一种在衣物干燥设备(100)中干燥衣物的方法,所述衣物干燥设备(100)包括:箱体(110);在所述箱体内部的衣物处理室(105);干燥空气再循环路径(245),所述干燥空气再循环路径(245)用于使干燥空气再循环进入/离开所述衣物处理室,所述干燥空气再循环路径至少部分地在所述衣物处理室的外部;干燥空气湿气冷凝和加热系统,所述干燥空气湿气冷凝和加热系统位于所述干燥空气再循环路径中,用于使离开所述衣物处理室的干燥空气脱水,并且在经脱水的干燥空气再次进入所述衣物处理室之前加热所述经脱水的干燥空气,其中,所述干燥空气湿气冷凝和加热系统包括热泵的第一热交换器(215)和第二热交换器(220),并且还包括在所述干燥空气再循环路径中的干燥空气推进器(250)以及在所述第二热交换器下游的焦耳效应干燥空气加热器(255),所述焦耳效应干燥空气加热器(255)能够通电以便有助于干燥空气的加热,
所述方法包括:
-根据通过所述衣物干燥设备的用户界面(121)的衣物处理循环选择器(305)进行的用户选择来选择待执行的衣物干燥循环;
-使用户能够通过所述用户界面的命令输入装置(315)将使所述焦耳效应干燥空气加热器通电的通电命令给予所述衣物干燥设备,所述命令输入装置不同于所述衣物处理循环选择器;
-当从所述用户接收到由所述用户通过所述用户界面的设备启动输入装置(310)输入的启动命令时,启动执行衣物干燥循环;
-在所述启动执行衣物干燥循环之后,如果在接收所述启动命令之前已经由所述用户给予使所述焦耳效应干燥空气加热器通电的通电命令,则使所述焦耳效应干燥空气加热器通电,使得所述焦耳效应干燥空气加热器的激活不是系统性的,而是由所述用户决定,为了使所述焦耳效应干燥空气加热器激活,所述用户必须输入具体命令。
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