CN105986447A - 排气式干衣机及其控制方法 - Google Patents

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本发明公开了一种排气式干衣机及其控制方法,属于干衣机及其控制方法领域,为解决现有技术中难以实现回收利用回风中热量的问题而设计。本发明排气式干衣机包括外壳、内筒、进风管路和排风管路,进风管路和排风管路分别与内筒连通;干衣机还包括储热盒,进风管路和排风管路分别通过气管与储热盒连通;储热盒上设置有连通外部环境的储热盒进风口。本发明基于上述排气式干衣机的控制方法利用储热盒存储排风中的热量,在后续的衣物烘干过程中利用储热盒所存储的热量加热新风以用于烘干衣物。本发明排气式干衣机及其控制方法能吸收回风中的热量用于加热新风,可降低能耗,提高热量的利用率,实现吸收回风中的热量、利用该热量加热新风的目的。

Description

排气式干衣机及其控制方法
技术领域
本发明涉及一种排气式干衣机以及基于该排气式干衣机的控制方法。
背景技术
干衣机在将湿衣物烘干的过程中需要消耗大量的电能。尤其是排气式干衣机,直接将含有热量的废气排掉,热量利用率低,能耗高。
为了解决这一问题,现有一种设有潜热存储器的干衣机,可以通过热交换器和聚集容器对工作介质进行能量交换。具体的,每一存储介质通过各一所属的热交换器与循环经过工作室的工作介质耦合,回收工作介质中多余的热量以供后续的工作介质使用。该技术的缺陷是:仅为理论层面的说明,缺乏实际可行的硬件装置和控制方法,难以形成具有实用价值的产品,无法量产和使用。
发明内容
本发明的一个目的是提出一种能降低能耗、提高热量利用率的排气式干衣机。
本发明的另一个目的是提出一种避免热风直接排出导致热量损失的排气式干衣机的控制方法。
为达此目的,一方面,本发明采用以下技术方案:
一种排气式干衣机,包括外壳、内筒、进风管路和排风管路,所述进风管路和排风管路分别与所述内筒连通;所述干衣机还包括储热盒,所述进风管路和排风管路分别通过气管与所述储热盒连通;所述储热盒上设置有连通外部环境的储热盒进风口。
特别是,所述储热盒包括一个中空的盒体,所述盒体内至少设置有一根内部中空且两端封闭的蓄热管,所述蓄热管中装填有蓄热材料。
进一步,所述蓄热材料为固液相变蓄热材料。
更进一步,所述固液相变蓄热材料的相变温度区间是50-55℃。
特别是,所述进风管路和/或排风管路中设置有阀门,所述阀门能在控制装置的控制下开合;其中,所述排风管路的侧壁上设置有第一岔口和第二岔口,所述第一岔口通过气管连接至储热盒进风口,所述第二岔口通过气管连接至储热盒出风口;所述进风管路的侧壁上设置有第三岔口,所述第三岔口通过气管连接至所述第二岔口和所述储热盒出风口。
特别是,在所述排风管路中设置有温度传感器。
特别是,在所述内筒中设有衣物含水率检测装置。
另一方面,本发明采用以下技术方案:
一种基于上述排气式干衣机的控制方法,利用储热盒存储排风中的热量,在后续的衣物烘干过程中利用所述储热盒所存储的热量加热新风以用于烘干衣物。
特别是,所述控制方法包括下述步骤:
步骤1、将进风管路和排风管路分别与所述储热盒隔离;
步骤2、空气从所述进风管路经加热后进入所述内筒中烘干衣物,携带有水份的气体从所述排风管路排出至外部环境中;
步骤3、将所述排风管路分别与所述储热盒进风口和储热盒出风口连通,且阻断位于第一岔口和第二岔口之间的所述排风管路;阻断所述储热盒进风口与外部环境的连通;
步骤4、空气从所述进风管路经加热后进入所述内筒中烘干衣物,携带有水份的气体从所述排风管路进入所述储热盒,所述储热盒中的蓄热材料吸收所述气体中的热量;所述气体依次穿过所述储热盒出风口和所述排风管路后排出至外部环境中;
步骤5、将所述进风管路与所述储热盒连通,且阻断所述进风管路的进风端口;将所述排风管路与所述储热盒隔离,且所述排风管路恢复畅通;关闭所述进风管路中的加热装置或降低所述加热装置的功率;
步骤6、空气从所述储热盒进风口进入所述储热盒、并被所述储热盒中所存储热量加热,所述空气从所述进风管路进入所述内筒中烘干衣物,烘干后的气体从所述排风管路排出至外部环境中;
步骤7、烘干程序完毕。
进一步,在步骤2和步骤3之间设置有步骤A,判断进入排风管中的气体温度是否达到设定值Ts,是则转至步骤3,否则转至步骤2;
在步骤4和步骤5之间设置有步骤B,判断被烘干衣物的含水率是否达到设定值H,是则转至步骤5,否则转至步骤4;
或,当步骤2运行达到设定时间S1后转至步骤3,当步骤4运行达到设定时间S2后转至步骤5。
本发明排气式干衣机设置有储热盒,能吸收回风中的热量用于加热新风,可降低能耗,提高热量的利用率。进风管路和/或排风管路中设置有阀门,利用阀门的开合来控制气体的流向,实现吸收回风中的热量、利用该热量加热新风的目的。
本发明基于上述排气式干衣机的控制方法利用储热盒存储排风中的热量,在后续的衣物烘干过程中利用所述储热盒所存储的热量加热新风以用于烘干衣物,避免热风直接排出导致的热量损失,提高了能量的利用率。
附图说明
图1是本发明优选实施例一提供的排气式干衣机的结构示意图;
图2是本发明优选实施例一提供的进风管路、排风管路和储热盒的连接关系示意图;
图3是本发明优选实施例一提供的储热盒的结构示意图;
图4是本发明优选实施例一提供的烘干过程中气体流动状态之一;
图5是本发明优选实施例一提供的烘干过程中气体流动状态之二;
图6是本发明优选实施例一提供的烘干过程中气体流动状态之三。
图中标记为:
1、外壳;2、内筒;3、进风管路;4、排风管路;5、储热盒;21、回风口;31、第三岔口;32、加热装置;33、风机;41、第一岔口;42、第二岔口;43、温度传感器;51、储热盒进风口;52、盒体;53、蓄热管;54、储热盒出风口;55、储热盒阀门。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
优选实施例一:
本优选实施例提供一种排气式干衣机。如图1和图2所示,该干衣机包括外壳1、内筒2、进风管路3、排风管路4和储热盒5。进风管路3和排风管路4分别与内筒2连通;进风管路3和排风管路4分别通过气管与储热盒5连通;储热盒5上设置有连通外部环境的储热盒进风口51。在排风管路4中设置有温度传感器43,用于检测干衣机的回风温度。在内筒2中设有衣物含水率检测装置(图中未示),用于检测衣物的烘干程度。
储热盒5能吸收、存储干衣机回风中的热量,再利用这部分热量加热新风,令加热装置的能量最大限度地被利用,降低能耗。
如图3所示,储热盒5包括一个中空的盒体52,盒体52内至少设置有一根内部中空且两端封闭的蓄热管53,储热盒进风口51(图2中的标记51应该理解为是储热盒进风口51通过管道的合理延伸)和储热盒出风口54分别位于蓄热管53相对两侧的盒体52侧壁上。蓄热管53中装填有蓄热材料,蓄热材料为固液相变蓄热材料。相变蓄热材料的相变温度区间是50-55℃,可以选用合适牌号的石蜡,以满足衣物烘干时的温度要求。
进风管路3和排风管路4中设置有阀门,阀门能在控制装置的控制下开合。其中,排风管路4的侧壁上设置有第一岔口41和第二岔口42,第一岔口41通过气管连接至储热盒进风口51,第二岔口42通过气管连接至储热盒出风口54。进风管路3的侧壁上设置有第三岔口31,第三岔口31通过气管连接至第二岔口42和储热盒出风口54。
该控制方法包括下述步骤:
步骤1、如图4所示,将进风管路3和排风管路4分别与储热盒5隔离。具体方法是关闭第一岔口41、第二岔口42和第三岔口31处的阀门。
步骤2、如图中箭头所示,在风机33的作用下,空气从进风管路3经加热后进入内筒2中烘干衣物;热气体在内筒2中从后至前穿过、携带走湿衣物中的水份;携有水份的气体从回风口21进入排风管路4、经排风管路4排出至外部环境中。
步骤A、鉴于在烘干初期热风穿过湿衣物时温度会降低非常多、能够被吸收的热量非常少,如果此时利用储热盒吸收热量的话效率很低,所以需要对进入排风管4中的气体温度进行测量。当该温度达到设定值Ts(此值通常高于相变材料的相变温度)时则转至步骤3,开始吸收、存储回风中的热量;否则转至步骤2,继续常规的烘干过程。
步骤3、如图5所示,将排风管路4分别与储热盒进风口51和储热盒出风口54连通,且阻断位于第一岔口41和第二岔口42之间的排风管路4。具体的方法是,分别将第一岔口41和第二岔口42处的阀门调转一个角度,敞开第一岔口41、第二岔口42,同时阻断两个阀门之间的排风管路4,以改变回风的流动方向。阻断储热盒进风口51与外部环境的连通,具体方法是关闭位于储热盒进风口51处的储热盒阀门55。
步骤4、如图中箭头所示,在风机33的作用下,空气从进风管路3经加热后进入内筒2中烘干衣物,热气体在内筒2中从后至前穿过、携带走湿衣物中的水份;携带有水份的气体从回风口21进入排风管路4、经第一岔口41进入储热盒5,储热盒5中的蓄热材料吸收气体中的热量;被吸热后的气体依次穿过储热盒出风口54、第二岔口42和排风管路4后排出至外部环境中。
步骤B、测量判断被烘干衣物的含水率。当含水率值达到设定值H时则转至步骤5,开始利用前期所存储的热量加热气体、用于烘干衣物;否则转至步骤4,持续吸收回风中的热量。
步骤5、如图6所示,将进风管路3与储热盒5连通,且阻断进风管路4的进风端口;将排风管路4与储热盒5隔离,且排风管路4恢复畅通;关闭进风管路3中的加热装置32或降低加热装置32的功率。
步骤6、如图中箭头所示,在风机33的作用下,空气从储热盒进风口51进入储热盒5、并被储热盒5中所存储热量加热,空气从进风管路3进入内筒2中烘干衣物;烘干后的气体从排风管路4排出至外部环境中。
步骤7、烘干程序完毕。
优选实施例二:
本优选实施例提供一种排气式干衣机,其结构与优选实施例一基本相同。该干衣机包括外壳、内筒、进风管路、排风管路和储热盒。进风管路和排风管路分别与内筒连通;进风管路和排风管路分别通过气管与储热盒连通;储热盒上设置有连通外部环境的储热盒进风口。
不同之处在于:储热盒的具体结构不限,能够实现储热/放热的功能即可;当储热盒中使用储热材料来存储热量时,可以使用相变材料也可以使用其它材料,能实现储热/放热的功能即可。
该排气式干衣机的控制方法是利用储热盒存储排风中的热量,在后续的衣物烘干过程中利用储热盒所存储的热量加热新风以用于烘干衣物。具体步骤可以与优选实施例一基本相同。
不同之处在于:当步骤2运行达到设定时间S1后转至步骤3,当步骤4运行达到设定时间S2后转至步骤5。无需测量、判断进入排风管中的气体温度是否达到设定值Ts,也无需测量、判断被烘干衣物的含水率是否达到设定值H,省略了温度传感器和衣物含水率检测装置,结构更简单,使用更方便。

Claims (10)

1.一种排气式干衣机,包括外壳(1)、内筒(2)、进风管路(3)和排风管路(4),所述进风管路(3)和排风管路(4)分别与所述内筒(2)连通;其特征在于,所述干衣机还包括储热盒(5),所述进风管路(3)和排风管路(4)分别通过气管与所述储热盒(5)连通;所述储热盒(5)上设置有连通外部环境的储热盒进风口(51)。
2.根据权利要求1所述的排气式干衣机,其特征在于,所述储热盒(5)包括一个中空的盒体(52),所述盒体(52)内至少设置有一根内部中空且两端封闭的蓄热管(53),所述蓄热管(53)中装填有蓄热材料。
3.根据权利要求2所述的排气式干衣机,其特征在于,所述蓄热材料为固液相变蓄热材料。
4.根据权利要求3所述的排气式干衣机,其特征在于,所述固液相变蓄热材料的相变温度区间是50-55℃。
5.根据权利要求1至4任一所述的排气式干衣机,其特征在于,所述进风管路(3)和/或排风管路(4)中设置有阀门,所述阀门能在控制装置的控制下开合;
其中,所述排风管路(4)的侧壁上设置有第一岔口(41)和第二岔口(42),所述第一岔口(41)通过气管连接至储热盒进风口(51),所述第二岔口(42)通过气管连接至储热盒出风口(54);
所述进风管路(3)的侧壁上设置有第三岔口(31),所述第三岔口(31)通过气管连接至所述第二岔口(42)和所述储热盒出风口(54)。
6.根据权利要求1至4任一所述的排气式干衣机,其特征在于,在所述排风管路(4)中设置有温度传感器(43)。
7.根据权利要求1至4任一所述的排气式干衣机,其特征在于,在所述内筒(2)中设有衣物含水率检测装置。
8.一种基于权利要求1至7任一所述排气式干衣机的控制方法,其特征在于,利用储热盒(5)存储排风中的热量,在后续的衣物烘干过程中利用所述储热盒(5)所存储的热量加热新风以用于烘干衣物。
9.根据权利要求8所述的排气式干衣机的控制方法,其特征在于,所述控制方法包括下述步骤:
步骤1、将进风管路(3)和排风管路(4)分别与所述储热盒(5)隔离;
步骤2、空气从所述进风管路(3)经加热后进入所述内筒(2)中烘干衣物,携带有水份的气体从所述排风管路(4)排出至外部环境中;
步骤3、将所述排风管路(4)分别与所述储热盒进风口(51)和储热盒出风口(54)连通,且阻断位于第一岔口(41)和第二岔口(42)之间的所述排风管路(4);阻断所述储热盒进风口(51)与外部环境的连通;
步骤4、空气从所述进风管路(3)经加热后进入所述内筒(2)中烘干衣物,携带有水份的气体从所述排风管路(4)进入所述储热盒(5),所述储热盒(5)中的蓄热材料吸收所述气体中的热量;所述气体依次穿过所述储热盒出风口(54)和所述排风管路(4)后排出至外部环境中;
步骤5、将所述进风管路(3)与所述储热盒(5)连通,且阻断所述进风管路(4)的进风端口;将所述排风管路(4)与所述储热盒(5)隔离,且所述排风管路(4)恢复畅通;关闭所述进风管路(3)中的加热装置(32)或降低所述加热装置(32)的功率;
步骤6、空气从所述储热盒进风口(51)进入所述储热盒(5)、并被所述储热盒(5)中所存储热量加热,所述空气从所述进风管路(3)进入所述内筒(2)中烘干衣物,烘干后的气体从所述排风管路(4)排出至外部环境中;
步骤7、烘干程序完毕。
10.根据权利要求9所述的排气式干衣机的控制方法,其特征在于,在步骤2和步骤3之间设置有步骤A,判断进入排风管(4)中的气体温度是否达到设定值Ts,是则转至步骤3,否则转至步骤2;
在步骤4和步骤5之间设置有步骤B,判断被烘干衣物的含水率是否达到设定值H,是则转至步骤5,否则转至步骤4;
或,当步骤2运行达到设定时间S1后转至步骤3,当步骤4运行达到设定时间S2后转至步骤5。
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