CN105445047B - 除湿机除湿量的检测方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种除湿机除湿量的检测方法及装置。其中,该方法包括:获取除湿机的进风含湿量;获取除湿机的出风含湿量;获取除湿机的出风风量;根据进风含湿量、出风含湿量和出风风量确定除湿量。本发明解决了现有技术中除湿机的除湿量检测效率低的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及除湿机领域,具体而言,涉及一种除湿机除湿量的检测方法及装置。
背景技术
现有技术在进行除湿机的除湿量测试时,通常采用计时称重的方法确定除湿量,该方法具体为:在除湿机运行一段时间(通常长达数小时)后,对从除湿机的水箱中收集到的冷凝水进行称重。
采用上述计时称重的方法确定除湿机的除湿量时,需要测试人员进行计时与称重。由于需要人工操作,存在因人为操作导致得到的除湿量不准确的问题。同时受部分除湿机本身结构影响,排水是断断续续的,排水的不连续也会造成除湿量的检测结果不准确。
针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种除湿机除湿量的检测方法及装置,以至少解决现有技术中除湿机的除湿量检测效率低的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种除湿机除湿量的检测方法,该方法包括:获取所述除湿机的进风含湿量;获取所述除湿机的出风含湿量;获取所述除湿机的出风风量;以及根据所述进风含湿量、所述出风含湿量和所述出风风量确定所述除湿量。
进一步地,根据所述进风含湿量、所述出风含湿量和所述出风风量确定所述除湿量包括:根据公式D=(d进风-d出风)×V1÷[V2×(1+d出风)]计算所述除湿量,其中,D为所述除湿量,d进风为所述进风含湿量,d出风为所述出风含湿量,V1为所述出风风量,V2为所述除湿机的出风口处的空气比容或者喷嘴处的空气比容,所述喷嘴为所述除湿机的出风流经的喷嘴。
进一步地,获取所述除湿机的进风含湿量包括:采集所述除湿机处于稳定运行状态时的进风干球温度和进风湿球温度;根据所述进风干球温度、所述进风湿球温度和焓湿图确定所述进风含湿量。
进一步地,获取所述除湿机的出风含湿量包括:采集所述除湿机处于稳定运行状态时的出风干球温度和出风湿球温度;根据所述出风干球温度、所述出风湿球温度和焓湿图确定所述出风含湿量。
进一步地,获取所述除湿机的出风风量包括:获取所述除湿机处于稳定运行状态时的运行风速;获取喷嘴前的气压与喷嘴后的气压的压差,其中,所述喷嘴为所述除湿机的出风流经的喷嘴;获取所述喷嘴的喷嘴面积;以及根据所述喷嘴面积、所述运行风速和所述压差计算所述除湿机的出风风量。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种除湿机除湿量的检测装置,该装置包括:第一获取单元,用于获取所述除湿机的进风含湿量;第二获取单元,用于获取所述除湿机的出风含湿量;第三获取单元,用于获取所述除湿机的出风风量;以及确定单元,用于根据所述进风含湿量、所述出风含湿量和所述出风风量确定所述除湿量。
进一步地,所述确定单元包括:计算模块,用于根据公式D=(d进风-d出风)×V1÷[V2×(1+d出风)]计算所述除湿量,其中,D为所述除湿量,d进风为所述进风含湿量,d出风为所述出风含湿量,V1为所述出风风量,V2为所述除湿机的出风口处的空气比容或者喷嘴处的空气比容,所述喷嘴为所述除湿机的出风流经的喷嘴。
进一步地,所述第一获取单元包括:第一采集模块,用于采集所述除湿机处于稳定运行状态时的进风干球温度和进风湿球温度;第一确定模块,用于根据所述进风干球温度、所述进风湿球温度和焓湿图确定所述进风含湿量。
进一步地,所述第二获取单元包括:第二采集模块,用于采集所述除湿机处于稳定运行状态时的出风干球温度和出风湿球温度;第二确定模块,用于根据所述出风干球温度、所述出风湿球温度和焓湿图确定所述出风含湿量。
进一步地,所述第三获取单元包括:第一获取模块,用于获取所述除湿机处于稳定运行状态时的运行风速;第二获取模块,用于获取喷嘴前的气压与喷嘴后的气压的压差,其中,所述喷嘴为所述除湿机的出风流经的喷嘴;第三获取模块,用于获取所述喷嘴的喷嘴面积;以及计算模块,用于根据所述喷嘴面积、所述运行风速和所述压差计算所述除湿机的出风风量。
在本发明实施例中,采用获取所述除湿机的进风含湿量;获取所述除湿机的出风含湿量;获取所述除湿机的出风风量;根据所述进风含湿量、所述出风含湿量和所述出风风量确定所述除湿量。通过在除湿机处于稳定运行状态时,分别获取除湿机的进风含湿量、出风含湿量和出风风量数据,即可根据上述数据立刻计算出除湿量,与现有技术中,需要在除湿机运行几个小时后才能得到除湿量相比,大大缩短了除湿量的检测时间,从而实现了提高除湿机的除湿量检测效率的技术效果,进而解决了现有技术中除湿机的除湿量检测效率低的技术问题。此外,本发明实施例所提供的除湿机除湿量的检测方式,不会受到除湿机本身结构对排水的影响,并且在检测除湿量的过程中无需人为操作,从而避免了因排水不连续导致检测结果不准确,以及因人为操作造成的误差导致检测结果不准确的情况,进而还达到了提高除湿量检测的精确度和客观性的技术效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的一种除湿机除湿量的检测方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的一种除湿机除湿量的检测方法的检测原理示意图;
图3是根据本发明实施例的一种除湿机除湿量的检测方法的检测示意图;
图4是根据本发明实施例的一种除湿机除湿量的检测装置的示意图;以及
图5是根据本发明实施例的一种除湿机除湿量的检测装置的原理示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
根据本发明实施例,提供了一种除湿机除湿量的检测方法的方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图1是根据本发明实施例的除湿机除湿量的检测方法的流程图,如图1所示,该方法包括步骤S102至步骤S108,具体如下:
步骤S102,获取除湿机的进风含湿量。
具体地,进风含湿量为除湿机的进风口处的含湿量。
步骤S104,获取除湿机的出风含湿量。
具体地,出风含湿量为除湿机的出风口处的含湿量。
步骤S106,获取除湿机的出风风量。
步骤S108,根据进风含湿量、出风含湿量和出风风量确定除湿量。
在本发明实施例中,通过在除湿机处于稳定运行状态时,分别获取除湿机的进风含湿量、出风含湿量和出风风量数据,即可根据上述数据立刻计算出除湿量,与现有技术中,需要在除湿机运行几个小时后才能得到除湿量相比,大大缩短了除湿量的检测时间,从而实现了提高除湿机的除湿量检测效率的技术效果,进而解决了现有技术中除湿机的除湿量检测效率低的技术问题。此外,本发明实施例所提供的除湿机除湿量的检测方式,不会受到除湿机本身结构对排水的影响,并且在检测除湿量的过程中无需人为操作,从而避免了因排水不连续导致检测结果不准确,以及因人为操作造成的误差导致检测结果不准确的情况,进而还达到了提高除湿量检测的精确度和客观性的技术效果。
可选地,根据进风含湿量、出风含湿量和出风风量确定除湿量包括步骤S1,具体如下:
步骤S1:根据公式D=(d进风-d出风)×V1÷[V2×(1+d出风)]计算除湿量,其中,D为除湿量,d进风为进风含湿量,d出风为出风含湿量,V1为出风风量,V2为除湿机的出风口处的空气比容或者喷嘴处的空气比容,所述喷嘴为所述除湿机的出风流经的喷嘴。
其中,进风含湿量的单位为Kg(水)/Kg(干空气);出风含湿量的单位为Kg(水)/Kg(干空气)。
需要说明的是,除湿机的出风还可以从出风口流经喷嘴喷出,如果出风流经喷嘴喷出,则V2为喷嘴处的空气比容。该喷嘴可以用于检测除湿机的出风风量。
下面以V2为喷嘴处的空气比容为例,具体说明步骤S1中的公式推导过程如下:由于空气流经除湿机的过程中,从除湿机的进风口到出风口,水蒸气含量减少,而干空气质量M干不变,所以除湿机的除湿量可以根据公式:D=(d进风-d出风)×M干;由于在喷嘴处的含湿量与出风口处的含湿量(即d出风)相等,则在测得喷嘴处温度Tk的情况下,根据d出风和Tk即可从焓湿图中查询到喷嘴处的空气比容V2。由于湿空气质量M湿=V1/V2,干空气质量M干=M湿×[1/(1+d出风)]=V1/[V2×(1+d出风)],则除湿量的计算公式为D=(d进风-d出风)×M干=(d进风-d出风)×V1÷[V2×(1+d出风)]。
通过上述描述可知,在本发明实施例通过检测除湿机的进出风口处的空气中所含水份的重量来确定除湿机的除湿量,此种方式能够较为快速的得到除湿量,从而达到了提高除湿机的除湿量检测效率的效果。
可选地,在本发明实施例中,获取除湿机的进风含湿量包括步骤S3和步骤S5,具体如下:
步骤S3,采集除湿机处于稳定运行状态时的进风干球温度和进风湿球温度。
具体地,将除湿机进风口处的空气进行采样后,对采样后的空气分别通过干球温度计和湿球温度计测量到进风干球温度和进风湿球温度。
步骤S5,根据进风干球温度、进风湿球温度和焓湿图确定进风含湿量。
具体地,在焓湿图中,以进风干球温度和进风湿球温度为查询基准查询到进风含湿量。
可选地,在本发明实施例中,获取除湿机的出风含湿量包括步骤S7和步骤S9,具体如下:
步骤S7,采集除湿机处于稳定运行状态时的出风干球温度和出风湿球温度。
具体地,将除湿机出风口处的空气进行采样后,对采样后的空气分别通过干球温度计和湿球温度计测量到出风干球温度和出风湿球温度。
步骤S9,根据出风干球温度、出风湿球温度和焓湿图确定出风含湿量。
具体地,在焓湿图中,以出风干球温度和出风湿球温度为查询基准查询到出风含湿量。
可选地,获取除湿机的出风风量包括步骤S11至步骤S17,具体如下:
步骤S11,获取除湿机处于稳定运行状态时的运行风速。
步骤S13,获取喷嘴前的气压与喷嘴后的气压的压差,其中,喷嘴为除湿机的出风流经的喷嘴。
步骤S15,获取喷嘴的喷嘴面积。
步骤S17,根据喷嘴面积、运行风速和压差计算除湿机的出风风量。
图2是根据本发明实施例的一种除湿机除湿量的检测方法的检测原理示意图。参见图2,在本发明实施例中,分别采集进风干球温度和进风湿球温度,并根据进风干球温度和进风湿球温度计算得到进风含湿量;还分别采集出风干球温度和出风湿球温度,并根据出风干球温度和出风湿球温度计算得到出风含湿量;同时测试出除湿机的出风风量,最后根据进风含湿量、出风含湿量以及出风风量计算得到除湿机的除湿量。
图3是根据本发明实施例的一种除湿机除湿量的检测方法的检测示意图。参见图3,在本发明实施例中,首先将除湿机出风口安装到风量测试箱中;接下来在除湿机运行稳定后,分别通过干/湿球温度计,检测进风干球温度、进风湿球温度、出风干球温度以及出风湿球温度,同时检测除湿机的出风风量;然后根据上述检测到的进风干球温度、进风湿球温度、出风干球温度以及出风湿球温度通过计算或查图表(即,焓湿图)得到除湿机的进风含湿量和出风含湿量,最后根据公式下述公式计算除湿量:D=(d进风-d出风)×V1÷[V2×(1+d出风)]。
为了验证利用本发明实施例所提供的除湿机除湿量的检测方法检测出的除湿量结果是否准确,以某一除湿机为样机,发明人分别采用现有技术中计时称重的方法和本申请所提供的检测方法对除湿量进行检测,具体过程如下:
以AH除湿机GDN24AH-K4EBB2C为样机,按照现有技术中计时称重的方法,测试30/27.1工况下,该除湿机的除湿量为996g/h。
按照本发明实施例所提供的检测方法检测除湿量的过程如下:
将上述样机装上风量测试箱后,采集到如下述表1所示的数据:
表1
数据名称 | 数值 | 单位 |
进风干球温度 | 29.97 | ℃ |
进风湿球温度 | 27.10 | ℃ |
出风干球温度 | 46.78 | ℃ |
出风湿球温度 | 28.33 | ℃ |
出风风量 | 186.2 | m3/h |
喷嘴处温度 | 41.66 | ℃ |
第一步,根据进风干球温度和进风湿球温度,从焓湿图中查出进风含湿量d进风=0.02197;
第二步,根据出风干球温度和出风湿球温度,从焓湿图中查出出风含湿量d出风=0.01718;
第三步,根据喷嘴处温度和出风含湿量,从焓湿图中查出喷嘴处的空气比容V2=0.871m3/kg;
第四步,根据D=(d进风-d出风)×V1÷[V2×(1+d出风)]计算除湿量。具体为:D=(d进风-d出风)×V1÷[V2×(1+d出风)]=(0.02197-0.01718)*186.2/[0.871*(1+0.01718)]=1.006Kg/h=1006g/h
通过上述描述可知,本发明实施例所提供的检测方法计算得到除湿量为1006g/h,比现有技术中计时称重的方法计算得到除湿量多10g,两种方法计算出的除湿量的误差在1.4%,考虑到除湿机水箱内的水可能部分蒸发的原因,通过本发明实施例所提供的检测方法得到的除湿量与通过现有技术中计时称重方法得到的除湿量基本一致,误差在合理范围内,因此本发明所提供的检测方法具有可实施性。并且上述误差可以通过在除湿量的计算公式中设置矫正系数来进行矫正。
此外,需要说明的是,本发明实施例所提供的除湿量的检测方法可以检测瞬时的除湿量,并记录以曲线表示。当除湿量动态变化时,能够较为直观的将除湿量的变化趋势能够以曲线显示,为用户了解除湿量的变化趋势提供了便利性。
根据本发明实施例,还提供了一种除湿机除湿量的检测装置,该检测装置用于执行本发明实施例上述内容所提供的检测方法,以下对本发明实施例所提供的除湿机除湿量的检测装置做具体介绍:
图4是根据本发明实施例的一种除湿机除湿量的检测装置的示意图,如图4所示,该检测控制装置主要包括第一获取单元41、第二获取单元43、第三获取单元45和确定单元47,其中:
第一获取单元41用于获取除湿机的进风含湿量。具体地,进风含湿量为除湿机的进风口处的含湿量。
第二获取单元43用于获取除湿机的出风含湿量。具体地,出风含湿量为除湿机的出风口处的含湿量。
第三获取单元45用于获取除湿机的出风风量。
确定单元47用于根据进风含湿量、出风含湿量和出风风量确定除湿量。
在本发明实施例中,通过在除湿机处于稳定运行状态时,分别获取除湿机的进风含湿量、出风含湿量和出风风量数据,即可根据上述数据立刻计算出除湿量,与现有技术中,需要在除湿机运行几个小时后才能得到除湿量相比,大大缩短了除湿量的检测时间,从而实现了提高除湿机的除湿量检测效率的技术效果,进而解决了现有技术中除湿机的除湿量检测效率低的技术问题。此外,本发明实施例所提供的除湿机除湿量的检测方式,不会受到除湿机本身结构对排水的影响,并且在检测除湿量的过程中无需人为操作,从而避免了因排水不连续导致检测结果不准确,以及因人为操作造成的误差导致检测结果不准确的情况,进而还达到了提高除湿量检测的精确度和客观性的技术效果。
可选地,在本发明实施例中,确定单元47包括计算模块。其中,计算模块用于根据公式D=(d进风-d出风)×V1÷[V2×(1+d出风)]计算除湿量,其中,D为除湿量,d进风为进风含湿量,d出风为出风含湿量,V1为出风风量,V2为除湿机的出风口处的空气比容或者喷嘴处的空气比容,所述喷嘴为所述除湿机的出风流经的喷嘴。
其中,进风含湿量的单位为Kg(水)/Kg(干空气);出风含湿量的单位为Kg(水)/Kg(干空气)。
需要说明的是,除湿机的出风还可以从出风口流经喷嘴喷出,如果出风流经喷嘴喷出,则V2为喷嘴处的空气比容。该喷嘴可以用于检测除湿机的出风风量。
通过上述描述可知,在本发明实施例通过检测除湿机的进出风口处的空气中所含水份的重量来确定除湿机的除湿量,此种方式能够较为快速的得到除湿量,从而达到了提高除湿机的除湿量检测效率的效果。
可选地,在本发明实施例中,第一获取单元41包括:第一采集模块,用于采集除湿机处于稳定运行状态时的进风干球温度和进风湿球温度;第一确定模块,用于根据进风干球温度、进风湿球温度和焓湿图确定进风含湿量。
具体地,将除湿机进风口处的空气进行采样后,对采样后的空气分别通过干球温度计和湿球温度计测量到进风干球温度和进风湿球温度。然后,在焓湿图中,以进风干球温度和进风湿球温度为查询基准查询到进风含湿量
可选地,在本发明实施例中,第二获取单元43包括:第二采集模块,用于采集除湿机处于稳定运行状态时的出风干球温度和出风湿球温度;第二确定模块,用于根据出风干球温度、出风湿球温度和焓湿图确定出风含湿量。
具体地,将除湿机出风口处的空气进行采样后,对采样后的空气分别通过干球温度计和湿球温度计测量到出风干球温度和出风湿球温度。然后,在焓湿图中,以出风干球温度和出风湿球温度为查询基准查询到出风含湿量。
可选地,在本发明实施例中,第三获取单元45包括:第一获取模块,用于获取除湿机处于稳定运行状态时的运行风速;第二获取模块,用于获取喷嘴前的气压与喷嘴后的气压的压差,其中,喷嘴为除湿机的出风流经的喷嘴;第三获取模块,用于获取喷嘴的喷嘴面积;计算模块,用于根据喷嘴面积、运行风速和压差计算除湿机的出风风量。
图5是根据本发明实施例的一种除湿机除湿量的检测装置的原理示意图。参见图5,在本发明实施例中,将除湿机的出风口按照在风量测试箱上,这样除湿机的出风通过风量测试箱集中从喷嘴51喷出。在本实施例中,首先采集进风干球温度T进风干球和进风湿球湿度T进风湿球,并根据T进风干球和T进风湿球计算出进风含湿量;其次采集出风干球温度T出风干球和出风湿球湿度T出风湿球,并根据T出风干球和T出风湿球计算出出风含湿量;接下来计算喷嘴51前的气压与喷嘴51后气压的压差,并获取喷嘴51处温度,从而根据喷嘴面积、压差和除湿机的运行风速计算出除湿机的出风风量;再根据喷嘴51处温度和出风含湿量从焓湿图中查到喷嘴处的空气比容;最后根据进风含湿量、出风含湿量、喷嘴处的空气比容以及出风风量计算出除湿机的除湿量。
需要说明的是,除湿机的出风风量也可以通过风量测量箱直接测量得到。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种除湿机除湿量的检测方法,其特征在于,包括:
获取所述除湿机的进风含湿量;
获取所述除湿机的出风含湿量;
获取所述除湿机的出风风量;以及
根据所述进风含湿量、所述出风含湿量和所述出风风量确定所述除湿量;
获取所述除湿机的出风风量包括:获取所述除湿机处于稳定运行状态时的运行风速;获取喷嘴前的气压与喷嘴后的气压的压差,其中,所述喷嘴为所述除湿机的出风流经的喷嘴;获取所述喷嘴的喷嘴面积;以及根据所述喷嘴面积、所述运行风速和所述压差计算所述除湿机的出风风量;
根据所述进风含湿量、所述出风含湿量和所述出风风量确定所述除湿量包括:根据公式D=(d进风-d出风)×V1÷[V2×(1+d出风)]计算所述除湿量,其中,D为所述除湿量,d进风为所述进风含湿量,d出风为所述出风含湿量,V1为所述出风风量,V2为所述除湿机的出风口处的空气比容或者喷嘴处的空气比容,所述喷嘴为所述除湿机的出风流经的喷嘴。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取所述除湿机的进风含湿量包括:
采集所述除湿机处于稳定运行状态时的进风干球温度和进风湿球温度;以及
根据所述进风干球温度、所述进风湿球温度和焓湿图确定所述进风含湿量。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取所述除湿机的出风含湿量包括:
采集所述除湿机处于稳定运行状态时的出风干球温度和出风湿球温度;以及
根据所述出风干球温度、所述出风湿球温度和焓湿图确定所述出风含湿量。
4.一种除湿机除湿量的检测装置,其特征在于,包括:
第一获取单元,用于获取所述除湿机的进风含湿量;
第二获取单元,用于获取所述除湿机的出风含湿量;
第三获取单元,用于获取所述除湿机的出风风量;以及
确定单元,用于根据所述进风含湿量、所述出风含湿量和所述出风风量确定所述除湿量;
所述第三获取单元包括:第一获取模块,用于获取所述除湿机处于稳定运行状态时的运行风速;第二获取模块,用于获取喷嘴前的气压与喷嘴后的气压的压差,其中,所述喷嘴为所述除湿机的出风流经的喷嘴;第三获取模块,用于获取所述喷嘴的喷嘴面积;以及计算模块,用于根据所述喷嘴面积、所述运行风速和所述压差计算所述除湿机的出风风量;
所述确定单元包括:计算模块,用于根据公式D=(d进风-d出风)×V1÷[V2×(1+d出风)]计算所述除湿量,其中,D为所述除湿量,d进风为所述进风含湿量,d出风为所述出风含湿量,V1为所述出风风量,V2为所述除湿机的出风口处的空气比容或者喷嘴处的空气比容,所述喷嘴为所述除湿机的出风流经的喷嘴。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述第一获取单元包括:
第一采集模块,用于采集所述除湿机处于稳定运行状态时的进风干球温度和进风湿球温度;以及
第一确定模块,用于根据所述进风干球温度、所述进风湿球温度和焓湿图确定所述进风含湿量。
6.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述第二获取单元包括:
第二采集模块,用于采集所述除湿机处于稳定运行状态时的出风干球温度和出风湿球温度;以及
第二确定模块,用于根据所述出风干球温度、所述出风湿球温度和焓湿图确定所述出风含湿量。
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