CN104764158A - 利用空调器除甲醛的方法 - Google Patents

利用空调器除甲醛的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104764158A
CN104764158A CN201510142965.9A CN201510142965A CN104764158A CN 104764158 A CN104764158 A CN 104764158A CN 201510142965 A CN201510142965 A CN 201510142965A CN 104764158 A CN104764158 A CN 104764158A
Authority
CN
China
Prior art keywords
formaldehyde
value
except
concentration
conditioner
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510142965.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104764158B (zh
Inventor
许国景
刘聚科
程永甫
吴洪金
王友宁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
WUHAN HAIER Co Ltd
Original Assignee
WUHAN HAIER Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by WUHAN HAIER Co Ltd filed Critical WUHAN HAIER Co Ltd
Priority to CN201510142965.9A priority Critical patent/CN104764158B/zh
Publication of CN104764158A publication Critical patent/CN104764158A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104764158B publication Critical patent/CN104764158B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • F24F11/74Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity
    • F24F11/77Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure for controlling air flow rate or air velocity by controlling the speed of ventilators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/10Temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F2110/00Control inputs relating to air properties
    • F24F2110/50Air quality properties
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/64Electronic processing using pre-stored data
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/62Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
    • F24F11/63Electronic processing
    • F24F11/65Electronic processing for selecting an operating mode
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Atmospheric Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

本发明公开了一种利用空调器除甲醛的方法,包括:空调器接收到除甲醛启动信号,判断空调器室内风机的状态;若所述室内风机处于运行状态,响应所述除甲醛启动信号,启动除甲醛模块除甲醛,直至接收到除甲醛退出信号;若所述室内风机处于停止状态,比较室内环境温度值与设定温度值的大小;若所述室内环境温度值小于所述设定温度值,暂不响应所述除甲醛启动信号;若所述室内环境温度值不小于所述设定温度值,响应所述除甲醛启动信号,打开室内机出风口,启动所述除甲醛模块和所述室内风机,直至接收到所述除甲醛退出信号。应用本发明,可以解决现有技术中空调器除甲醛因不考虑室内环境温度而引起用户不舒适的问题。

Description

利用空调器除甲醛的方法
技术领域
 本发明涉及家用电器技术领域,具体地说,是涉及空调器,更具体地说,是涉及利用空调器除甲醛的方法。
背景技术
当前装修、装饰材料污染严重,新装修或新购置家具的房间甲醛浓度如果超标,影响身体健康,尤其是影响儿童的健康。
现有部分空调器上通过安装甲醛传感器和除甲醛模块,能够在甲醛浓度超标时进行除甲醛。但是,现有空调器一旦接收到除甲醛指令,均是立即执行除甲醛,启动室内风机运转。这样存在的问题是,如果室内温度较低,室内风机运转,从空调器出风口吹出的风吹到人身上不舒适,且容易引起着凉感冒。
发明内容
本发明的目的是提供一种利用空调器除甲醛的方法,以解决现有技术中空调器除甲醛因不考虑室内环境温度而引起用户不舒适的上述问题。
为实现上述发明目的,本发明采用下述技术方案予以实现:
一种利用空调器除甲醛的方法,包括:
空调器接收到除甲醛启动信号,判断空调器室内风机的状态;
若所述室内风机处于运行状态,响应所述除甲醛启动信号,启动除甲醛模块除甲醛,直至接收到除甲醛退出信号而停止所述除甲醛模块;
若所述室内风机处于停止状态,比较室内环境温度值与设定温度值的大小;若所述室内环境温度值小于所述设定温度值,暂不响应所述除甲醛启动信号;若所述室内环境温度值不小于所述设定温度值,响应所述除甲醛启动信号,打开室内机出风口,启动所述除甲醛模块和所述室内风机,直至接收到所述除甲醛退出信号而关闭所述室内机出风口、停止所述除甲醛模块和所述室内风机。
如上所述的方法,所述若所述室内环境温度值不小于所述设定温度值,响应所述除甲醛启动信号,打开室内机出风口,启动所述除甲醛模块和所述室内风机,具体为:
若所述室内环境温度值不小于所述设定温度,判断所述室内环境温度值所属的设定温度区间,响应所述除甲醛启动信号,打开室内机出风口,启动所述除甲醛模块和所述室内风机,并根据所述设定温度区间与室内风机转速的对应关系控制所述室内风机以与所述室内环境温度值相对应的转速运转;所述设定温度区间以及所述设定温度区间与室内风机转速的对应关系预先设定并存储在空调器存储器中。
优选的,所述设定温度区间与所述室内风机转速的对应关系为正相关关系。
如上所述的方法,若所述室内环境温度值小于所述设定温度值,暂不响应所述除甲醛启动信号;控制空调器进入制热运行模式,升高室内环境温度,直至室内环境温度值不小于所述设定温度值,再启动所述除甲醛模块。
如上所述的方法,所述除甲醛启动信号通过下述方式产生:除甲醛开关打开,甲醛传感器实时检测甲醛浓度,在实时甲醛浓度值大于设定甲醛浓度值时产生所述除甲醛启动信号。
如上所述的方法,在所述除甲醛模块运行过程中,甲醛传感器实时检测甲醛浓度,在实时甲醛浓度值不大于所述设定甲醛浓度值时产生所述除甲醛退出信号。
如上所述的方法,所述除甲醛启动信号还可以通过下述方式产生:除甲醛开关打开,甲醛传感器实时检测甲醛浓度,在实时甲醛浓度值大于设定甲醛浓度值、且所述实时甲醛浓度值与所述设定甲醛浓度值之差大于设定甲醛浓度超标值、且距离上一次接收到所述除甲醛退出信号而停止所述除甲醛模块的时间大于设定时间。
如上所述的方法,在所述除甲醛模块运行过程中,甲醛传感器实时检测甲醛浓度,在实时甲醛浓度值大于所述设定甲醛浓度值、且所述实时甲醛浓度值与所述设定甲醛浓度值之差不大于所述设定甲醛浓度超标值时产生所述除甲醛退出信号。
与现有技术相比,本发明的优点和积极效果是:本发明的空调器接收到除甲醛启动信号后,根据空调器室内风机的运行状态及室内环境温度的高低决定是否立即进入除甲醛模式运行,避免了因室内环境温度过低而除甲醛时引起用户受凉、感冒等不舒适问题的发生。
结合附图阅读本发明的具体实施方式后,本发明的其他特点和优点将变得更加清楚。
附图说明
图1 是本发明利用空调器除甲醛的方法一个实施例的流程图;
图2是本发明利用空调器除甲醛的方法另一个实施例的流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下将结合附图和实施例,对本发明作进一步详细说明。
请参见图1,该图所示为本发明利用空调器除甲醛的方法第一个实施例的流程图。
如图1所示,该实施例利用空调器去除甲醛的方法包括下述各步骤的处理过程:
步骤101:接收到除甲醛启动信号,判断室内风机状态。
除甲醛启动信号可以通过下述方式产生:除甲醛开关打开,空调器中的甲醛传感器实时检测甲醛浓度,在实时甲醛浓度值大于设定甲醛浓度值时产生除甲醛启动信号。
其中,除甲醛开关设置在空调器中,可以通过空调器控制面板或空调器遥控器发出信号至空调器主控器而打开,当然也可以通过用户手机等智能控制终端发送信号至空调器主控器而打开。除甲醛开关打开后,空调器中的甲醛传感器、如设置在室内机进风口处的甲醛传感器开始工作,实时检测室内的甲醛浓度。空调器主控器接收实时甲醛浓度信号,处理得到实时甲醛浓度值,并与主控器的存储单元中预存储的、表征甲醛浓度超标的设定甲醛浓度值作比较。如果实时甲醛浓度值大于设定甲醛浓度值,主控器发出除甲醛启动信号,以启动除甲醛模块除甲醛。
除甲醛启动信号还可以通过下述方式产生:除甲醛开关打开,空调器中的甲醛传感器实时检测甲醛浓度,在实时甲醛浓度值大于设定甲醛浓度值、且实时甲醛浓度值与设定甲醛浓度值之差大于设定甲醛浓度超标值、且距离上一次接收到除甲醛退出信号而停止除甲醛模块的时间大于设定时间。在该信号产生方式中,在主控器的存储单元中预先设定了两个值,分别为设定甲醛浓度值和设定甲醛浓度超标值,用这两个设定值判断是否需要除甲醛。
具体来说,是在实时甲醛浓度值大于设定甲醛浓度值、且实时甲醛浓度值与设定甲醛浓度值之差大于设定甲醛浓度超标值,才可能除甲醛,以避免单纯使用一个设定浓度值进行判断而容易产生的判断不准确。而且,在实时甲醛浓度值满足除甲醛条件时,还要判断当前时刻距离上一次接收到除甲醛退出信号而停止除甲醛模块的时间是否大于了预先设定的一个设定时间,例如设定时间为10min。通过设置一个设定时间作为除甲醛启动信号产生的判断条件,目的是避免频繁地在执行除甲醛和退出除甲醛间转换而导致开关、除甲醛模块、室内风机等频繁启停而影响使用寿命。
当然,甲醛传感器、甲醛浓度比较处理单元及除甲醛启动信号产生单元也可以是独立于空调器及空调器主控器的单独装置来完成,只需要能够将除甲醛启动信号传输至空调器即可。
空调器在接收到除甲醛启动信号后,先判断室内风机状态,也即判断室内风机当前处于运行状态还是停止状态,进而根据室内风机状态执行不同的处理。由于室内风机由空调器主控器进行控制,因而,主控器可以很方便地获知当前室内风机的状态。
步骤102:判断室内风机是否处于运行状态。若是,执行步骤103;否则,执行步骤106。
步骤103:如果室内风机处于运行状态,则直接响应除甲醛启动信号,启动除甲醛模块除甲醛。
由于当前室内风机正在运行,则室内机的出风口必然已经打开。此情况下,只需要启动除甲醛模块后,利用室内风机的动力,使得室内空气在空调器的风道系统中循环,并利用设置在风道中的除甲醛模块去除甲醛,到达净化室内空气的目的。
步骤104:判断是否接收到除甲醛退出信号。若是,执行步骤105;否则,转至步骤103,继续除甲醛运行。
除甲醛退出信号的产生方式与除甲醛启动信号的产生方式相对应。如果除甲醛启动信号是根据实时甲醛浓度值与设定甲醛浓度值进行判断,则在除甲醛模块运行过程中,甲醛传感器继续实时检测甲醛浓度,在实时甲醛浓度值不大于设定甲醛浓度值时产生除甲醛退出信号。而若除甲醛启动信号是根据设定甲醛浓度值、设定甲醛浓度超标值产生的,则在除甲醛模块运行过程中,甲醛传感器继续实时检测甲醛浓度,在实时甲醛浓度值大于设定甲醛浓度值、且实时甲醛浓度值与设定甲醛浓度值之差不大于设定甲醛浓度超标值时产生除甲醛退出信号。
步骤105:如果接收到除甲醛退出信号,则停止除甲醛模块,空调器继续运行原工作模式。
步骤106:如果步骤102判定室内风机处于非运行状态,也即室内风机处于停止状态,则先检测室内环境温度值,并与设定温度值作比较。
如果利用空调器内的温度传感器检测室内温度,且利用空调器主控器对温度值进行判断处理,则要求此时主控器及温度传感器均处于上电工作状态。其中,设定温度值也是预先设定并存储在主控器存储单元中的数值,可以是出厂时设置的一个经验值或参考值,也可以是用户根据实际情况修改后的一个值。例如,设定温度值为18℃。
步骤107:判断步骤106中检测的室内环境温度值是否小于设定温度值。若是,执行步骤111;否则,执行步骤108。
步骤108:如果步骤107判定此时室内环境温度值不小于设定温度值,表明当前室内温度不是太低,单纯的吹风不会造成用户感觉不舒适。因而,响应除甲醛启动信号,打开室内机出风口,启动除甲醛模块和室内风机,使得室内空气进入到空调器的风道系统中循环,并利用设置在风道中的除甲醛模块去除甲醛,达到净化室内空气的目的。
步骤109:判断是否接收到除甲醛退出信号。若是,执行步骤110;否则,转至步骤108,继续除甲醛运行。
除甲醛退出信号的产生方法参考步骤104的描述。
步骤110:如果接收到除甲醛退出信号,则关闭室内机出风口,停止除甲醛模块和室内风机,退出除甲醛过程。
步骤111:如果步骤107判定此时室内环境温度值小于设定温度值,表明当前室内温度偏低。为避免吹风造成用户感觉不舒适,暂不响应除甲醛启动信号。可以等待室内环境温度满足温度条件时,或者用户主动打开空调器而使得室内风机运行后,再执行除甲醛。
在该实施例中,接收到除甲醛启动信号后并不是立即执行除甲醛操作,而是根据室内风机的运行状态及室内环境温度的高低决定是立即除甲醛还是暂缓除甲醛,避免了因室内环境温度过低而除甲醛时引起用户受凉、感冒等不舒适问题的发生,提高了用户使用空调器的舒适性。
请参见图2,该图示出了本发明利用空调器除甲醛的方法第二个实施例的流程图。
如图2所示,该实施例利用空调器去除甲醛的方法包括下述各步骤的处理过程:
步骤201:接收到除甲醛启动信号,判断室内风机状态。
步骤202:判断室内风机是否处于运行状态。若是,执行步骤203;否则,执行步骤206。
步骤203:如果室内风机处于运行状态,则直接响应除甲醛启动信号,启动除甲醛模块除甲醛。
步骤204:判断是否接收到除甲醛退出信号。若是,执行步骤205;否则,转至步骤203,继续除甲醛运行。
步骤205:如果接收到除甲醛退出信号,则停止除甲醛模块,空调器继续运行原工作模式。
步骤206:如果步骤202判定室内风机处于非运行状态,也即室内风机处于停止状态,则先检测室内环境温度值,并与设定温度值作比较。
步骤207:判断步骤206中检测的室内环境温度值是否小于设定温度值。若是,执行步骤212;否则,执行步骤208。
上述各步骤的具体处理方法和目的可参考图1实施例对应步骤的描述。
步骤208:如果步骤207判定此时室内环境温度值不小于设定温度值,再判定当前室内环境温度值所属的设定温度区间,以获得对应的室内风机转速。
具体来说,在空调器主控器存储单元中预先存储有设定温度区间以及设定温度区间与室内风机转速的对应关系。其中,设定温度区间的下限值是步骤206中的设定温度值,也即,将高于设定温度值的温度划分为多个温度区间。而且,每个设定温度区间对应着一个室内风机转速,且设定温度区间与室内风机转速之间呈正相关关系。例如,设定温度值是18℃,设定温度区间有四个,分别为18-21℃、21-24℃、24-26℃、>26℃。而且,这四个设定温度区间对应的室内风机转速分别为微弱风速、低风速、中风速和高风速。同样的,设定温度区间及其与室内风机转速的对应关系可以是出厂时设置并存储的,也可以是用户根据实际情况修改后并存储的。
步骤209:如果步骤207判定此时室内环境温度值不小于设定温度值,表明当前室内温度不是太低,单纯的吹风不会造成用户感觉不舒适。因而,响应除甲醛启动信号,打开室内机出风口,启动除甲醛模块和室内风机,并且,根据步骤208所确定的转速控制室内风机运转,使得室内空气进入到空调器的风道系统中循环,并利用设置在风道中的除甲醛模块去除甲醛,达到净化室内空气的目的。
步骤210:判断是否接收到除甲醛退出信号。若是,执行步骤211;否则,转至步骤209,继续除甲醛运行。
除甲醛退出信号的产生方法参考图1第一个实施例的上述描述。
步骤211:如果接收到除甲醛退出信号,则关闭室内机出风口,停止除甲醛模块和室内风机,退出除甲醛过程。
步骤212:如果步骤207判定此时室内环境温度值小于设定温度值,表明当前室内温度偏低。为避免吹风造成用户感觉不舒适,暂不响应除甲醛启动信号。但是,执行步骤213的处理。
步骤213:在室内环境温度偏低、但又检测到室内甲醛需要处理时,控制空调器进入制热运行模式,以升高室内环境温度。在制热运行时,仍持续检测室内环境温度,直至室内环境温度值不小于设定温度值后,再启动除甲醛模块除甲醛。
在该第二个实施例中,根据当前室内环境温度的不同控制室内风机以不同的转速运行,进一步提高了空调器送风舒适性。而且,在室内环境温度过低而不适宜吹风除甲醛时,先将室内环境温度升高再除甲醛,合理兼顾了除甲醛和送风舒适性。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其进行限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的普通技术人员来说,依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明所要求保护的技术方案的精神和范围。

Claims (8)

1.一种利用空调器除甲醛的方法,其特征在于,所述方法包括:
空调器接收到除甲醛启动信号,判断空调器室内风机的状态;
若所述室内风机处于运行状态,响应所述除甲醛启动信号,启动除甲醛模块除甲醛,直至接收到除甲醛退出信号而停止所述除甲醛模块;
若所述室内风机处于停止状态,比较室内环境温度值与设定温度值的大小;若所述室内环境温度值小于所述设定温度值,暂不响应所述除甲醛启动信号;若所述室内环境温度值不小于所述设定温度值,响应所述除甲醛启动信号,打开室内机出风口,启动所述除甲醛模块和所述室内风机,直至接收到所述除甲醛退出信号而关闭所述室内机出风口、停止所述除甲醛模块和所述室内风机。
2.根据权利要求1所述的利用空调器除甲醛的方法,其特征在于,所述若所述室内环境温度值不小于所述设定温度值,响应所述除甲醛启动信号,打开室内机出风口,启动所述除甲醛模块和所述室内风机,具体为:
若所述室内环境温度值不小于所述设定温度,判断所述室内环境温度值所属的设定温度区间,响应所述除甲醛启动信号,打开室内机出风口,启动所述除甲醛模块和所述室内风机,并根据所述设定温度区间与室内风机转速的对应关系控制所述室内风机以与所述室内环境温度值相对应的转速运转;所述设定温度区间以及所述设定温度区间与室内风机转速的对应关系预先设定并存储在空调器存储器中。
3.根据权利要求2所述的利用空调器除甲醛的方法,其特征在于,所述设定温度区间与所述室内风机转速的对应关系为正相关关系。
4.根据权利要求1所述的利用空调器除甲醛的方法,其特征在于,若所述室内环境温度值小于所述设定温度值,暂不响应所述除甲醛启动信号;控制空调器进入制热运行模式,升高室内环境温度,直至室内环境温度值不小于所述设定温度值,再启动所述除甲醛模块。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的利用空调器除甲醛的方法,其特征在于,所述除甲醛启动信号通过下述方式产生:除甲醛开关打开,甲醛传感器实时检测甲醛浓度,在实时甲醛浓度值大于设定甲醛浓度值时产生所述除甲醛启动信号。
6.根据权利要求5所述的利用空调器除甲醛的方法,其特征在于,在所述除甲醛模块运行过程中,甲醛传感器实时检测甲醛浓度,在实时甲醛浓度值不大于所述设定甲醛浓度值时产生所述除甲醛退出信号。
7.根据权利要求1至4中任一项所述的利用空调器除甲醛的方法,其特征在于,所述除甲醛启动信号通过下述方式产生:除甲醛开关打开,甲醛传感器实时检测甲醛浓度,在实时甲醛浓度值大于设定甲醛浓度值、且所述实时甲醛浓度值与所述设定甲醛浓度值之差大于设定甲醛浓度超标值、且距离上一次接收到所述除甲醛退出信号而停止所述除甲醛模块的时间大于设定时间。
8.根据权利要求7所述的利用空调器除甲醛的方法,其特征在于,在所述除甲醛模块运行过程中,甲醛传感器实时检测甲醛浓度,在实时甲醛浓度值大于所述设定甲醛浓度值、且所述实时甲醛浓度值与所述设定甲醛浓度值之差不大于所述设定甲醛浓度超标值时产生所述除甲醛退出信号。
CN201510142965.9A 2015-03-30 2015-03-30 利用空调器除甲醛的方法 Active CN104764158B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510142965.9A CN104764158B (zh) 2015-03-30 2015-03-30 利用空调器除甲醛的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510142965.9A CN104764158B (zh) 2015-03-30 2015-03-30 利用空调器除甲醛的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104764158A true CN104764158A (zh) 2015-07-08
CN104764158B CN104764158B (zh) 2017-11-07

Family

ID=53646154

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510142965.9A Active CN104764158B (zh) 2015-03-30 2015-03-30 利用空调器除甲醛的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104764158B (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106352403A (zh) * 2016-08-29 2017-01-25 赵莹颖 等离子空气清新装置
WO2018039868A1 (zh) * 2016-08-29 2018-03-08 赵莹颖 等离子空气清新装置
WO2018039865A1 (zh) * 2016-08-29 2018-03-08 赵莹颖 自动散热空气净化机
CN108224656A (zh) * 2016-12-14 2018-06-29 南京工业大学 一种超声微波除甲醛空气净化系统
CN110307608A (zh) * 2019-06-11 2019-10-08 珠海格力电器股份有限公司 一种甲醛检测处理方法、装置、存储介质及空气净化器
CN112361523A (zh) * 2020-10-09 2021-02-12 浙江吉利控股集团有限公司 一种空调的控制方法、设备及计算机可读存储介质
CN112460760A (zh) * 2020-11-20 2021-03-09 珠海格力电器股份有限公司 除甲醛控制方法、装置和空调
CN112856596A (zh) * 2019-11-28 2021-05-28 大金工业株式会社 空气处理系统的控制方法和空气处理系统
CN113803837A (zh) * 2020-05-29 2021-12-17 佛山市万物互联科技有限公司 高温杀菌方法、空气调节设备及存储介质

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59109735A (ja) * 1982-12-14 1984-06-25 Sharp Corp 空気調和機の制御装置
KR20020096321A (ko) * 2001-06-19 2002-12-31 주식회사 엘지이아이 히트 펌프식 공기조화기의 실외팬 제어방법
CN102367981A (zh) * 2011-07-21 2012-03-07 海尔集团公司 空调器和利用该空调器除甲醛的方法
CN202709318U (zh) * 2012-08-13 2013-01-30 江苏高远电力科技有限公司 一种室内环境智能控制系统
CN103727598A (zh) * 2013-12-20 2014-04-16 杨海基 一种去除室内甲醛的装置
CN203586423U (zh) * 2013-11-13 2014-05-07 江苏瑞丰科技实业有限公司 智能化空气污染监测净化一体机

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59109735A (ja) * 1982-12-14 1984-06-25 Sharp Corp 空気調和機の制御装置
KR20020096321A (ko) * 2001-06-19 2002-12-31 주식회사 엘지이아이 히트 펌프식 공기조화기의 실외팬 제어방법
CN102367981A (zh) * 2011-07-21 2012-03-07 海尔集团公司 空调器和利用该空调器除甲醛的方法
CN202709318U (zh) * 2012-08-13 2013-01-30 江苏高远电力科技有限公司 一种室内环境智能控制系统
CN203586423U (zh) * 2013-11-13 2014-05-07 江苏瑞丰科技实业有限公司 智能化空气污染监测净化一体机
CN103727598A (zh) * 2013-12-20 2014-04-16 杨海基 一种去除室内甲醛的装置

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106352403A (zh) * 2016-08-29 2017-01-25 赵莹颖 等离子空气清新装置
WO2018039868A1 (zh) * 2016-08-29 2018-03-08 赵莹颖 等离子空气清新装置
WO2018039865A1 (zh) * 2016-08-29 2018-03-08 赵莹颖 自动散热空气净化机
CN108224656A (zh) * 2016-12-14 2018-06-29 南京工业大学 一种超声微波除甲醛空气净化系统
CN110307608A (zh) * 2019-06-11 2019-10-08 珠海格力电器股份有限公司 一种甲醛检测处理方法、装置、存储介质及空气净化器
CN112856596A (zh) * 2019-11-28 2021-05-28 大金工业株式会社 空气处理系统的控制方法和空气处理系统
CN113803837A (zh) * 2020-05-29 2021-12-17 佛山市万物互联科技有限公司 高温杀菌方法、空气调节设备及存储介质
CN112361523A (zh) * 2020-10-09 2021-02-12 浙江吉利控股集团有限公司 一种空调的控制方法、设备及计算机可读存储介质
CN112460760A (zh) * 2020-11-20 2021-03-09 珠海格力电器股份有限公司 除甲醛控制方法、装置和空调

Also Published As

Publication number Publication date
CN104764158B (zh) 2017-11-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104764158A (zh) 利用空调器除甲醛的方法
US10544946B2 (en) Intelligent HVAC control including automatic furnace shutdown event processing
CN104180464B (zh) 新风机与空调器联动控制方法
CN104913453B (zh) 防凝露控制方法、防凝露控制系统和空调器
CN103851743B (zh) 空调器恒温除湿控制方法及系统
CN105890119A (zh) 空调控制方法及装置
CN107101329B (zh) 空调器制热运行控制方法和控制装置
CN107655149B (zh) 空调除霜控制设备和方法
CN105444327B (zh) 一种空调运行控制方法
CN106766007B (zh) 一种空调器及提高空调器除霜过程舒适度的方法
CN105571078A (zh) 空调器室外机风机转速的控制方法及装置
CN105890106A (zh) 空调器防凝露控制方法、控制装置及空调器
CN105240994A (zh) 空调器的干燥防霉控制方法和装置
CN104764157B (zh) 利用空调器净化空气的方法
CN110736249A (zh) 压缩机的运行频率控制方法及装置、存储介质和处理器
CN104913448A (zh) 控制方法、控制系统和空调器
CN107014036B (zh) 制热控制方法、制热控制装置及空调器
CN111536675A (zh) 空调器自清洁控制方法、空调器及存储介质
CN109323414B (zh) 空调器及其控制方法和控制装置及电子设备
CN106871388A (zh) 空调器及空调器中室外机的节能控制方法和装置
CN105627519B (zh) 新风系统的控制方法及控制装置
CN105650823A (zh) 一种空调器吹余热控制方法
CN112594894A (zh) 用于新风机的控制方法、系统及新风机
CN113551399A (zh) 一种空调新风量控制方法、装置及空调
CN105757835A (zh) 空调器的除湿方法、除湿装置和空调器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
EXSB Decision made by sipo to initiate substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant