CN106123192A - 一种恒温风机控制方法及恒温风机 - Google Patents
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Abstract
本发明的实施例提供了一种恒温风机控制方法及恒温风机,涉及风机领域,解决了现有风机在进行室内外空气交换时,无法让进入到室内环境的空气温度达到预定要求所导致室内空气温度过低的问题。该恒温风机是在现有的风机上增加加热装置和温度检测模块,该加热装置和温度检测模块均与控制模块相连,加热装置设置在室内进风口侧,温度检测模块设置在加热装置与热交换器之间,其中:温度检测模块用于检测室内进风口中空气的温度;控制模块用于接收温度检测模块上报的室内进风口中空气的温度,根据室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标温度间的差值控制加热装置的开启和关闭。本发明应用于恒温风机。
Description
技术领域
本发明涉及风机领域,尤其涉及一种恒温风机控制方法及恒温风机。
背景技术
随着科技的不断进步,风机已悄然走进了人们的生活。风机通过其自身的热交换器将室外空气与室内空气进行交换,从而为用户提供一个清新舒适的室内生活环境。
图1为一种常用风机的风机结构图,该风机是由热交换器11、控制器12、抽风装置13、排风装置14以及四个通风接口(15、16、17以及18)组成。其中,控制器12分别与抽风装置13和排风装置14相连,而四个通风接口分别为室内进风口15、室内排风口16、室外进风口17以及室外排风口18,热交换器11设置在风机的中心位置,用于将室外空气与室内空气进行交换,回收热量从而降低或升高室内空气温度,抽风装置13位于室外进风口侧,用于将室外空气通过室外进风口和室内进风口引入到室内,而排风装置14位于室外排风口侧,用于将室内空气通过室内排风口和室外排风口排出至室外。具体的,该风机的工作原理是:参照图1中虚线箭头的方向可知,该风机中的控制器通过控制抽风装置将室外空气引入到室内,以及控制排风装置将室内空气排出室外,然后室内空气与室外空气经过热交换器实现室内和室外空气的交换,进行回收热量来降低或提高室内空气温度,从而提高室内空气的质量,进而满足用户对室内环境的需求。
但是,发明人发现,由于中国南北气候差异过大,而在室内外温差过大的地区(例如,冬天的哈尔滨)通过上述风机进行室内外空气交换后,使得进入到室内环境的空气温度达不到预定要求,所导致室内空气温度过低。例如,在哈尔滨的冬天,当室内空气温度为20℃时,而室外温度达到-5℃,这时如果采用上述风机将室外空气引入到室内时,由于经过热交换器后进入到室内环境的空气温度最多温度只能升到5℃左右,这样使得室内环境的空气温度会下降,从而无法保证用户对室内温度的需求。
发明内容
本发明的实施例提供一种恒温风机控制方法及恒温风机,解决了现有风机在进行室内外空气交换时,无法让进入到室内环境的空气温度达到预定要求所导致室内空气温度过低的问题。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面,提供一种恒温风机,包括:热交换器、抽风装置、排风装置、室内进风口、室内排风口、室外进风口、室外排风口和控制模块,所述抽风装置用于将室外空气通过所述室外进风口和所述室内进风口引入到室内,所述排风装置用于将室内空气通过所述室内排风口和所述室外排风口排出至室外,所述控制模块分别与所述抽风装置和所述排风装置相连,所述恒温风机还包括:加热装置和温度检测模块,所述控制模块分别与所述加热装置和所述温度检测模块相连,所述加热装置设置在所述室内进风口侧,所述温度检测模块设置在所述加热装置与所述热交换器之间,其中:
所述温度检测模块用于检测所述室内进风口中空气的温度;
所述控制模块用于接收所述温度检测模块上报的所述室内进风口中空气的温度,根据所述室内进风口中空气的温度与所述加热装置的预设目标温度间的差值控制所述加热装置的开启和关闭。
第二方面,提供一种恒温风机控制方法,应用于上述的恒温风机,所述方法包括:
所述恒温风机的温度检测模块检测室内进风口中空气的温度;
所述恒温风机的控制模块接收所述温度检测模块上报的所述室内进风口中空气的温度,根据所述室内进风口中空气的温度与所述加热装置的预设目标温度间的差值控制所述加热装置的开启和关闭。
本发明实施例提供的恒温风机控制方法及恒温风机,是通过在现有的风机中加入了加热装置以及温度检测模块,该加热装置和温度检测模块分别与控制模块相连,当风机在室内外温差过大的环境中运行时,通过控制模块根据温度检测模块检测到的室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标间的差值来开启加热装置,可以升高进入到室内的空气温度,使得进入到室内的空气温度比较适宜,从而保证室内环境中的空气温度不至于过低,进而可以满足用户对室内空气温度的要求,避免了现有风机在进行室内外空气交换时,无法让进入到室内环境的空气温度达到预定要求所导致室内空气温度过低。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术提供的一种常用风机的风机结构示意图;
图2为本发明的实施例提供的一种恒温风机的结构示意图;
图3为本发明的实施例提供的另一种恒温风机的结构示意图;
图4为本发明的实施例提供的恒温风机的一种运行模式图;
图5为本发明的实施例提供的恒温风机的另一种运行模式图;
图6为本发明的实施例提供的一种恒温风机控制方法的方法流程图。
具体实施方式
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的一部分实施例,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,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例中,除非另有明确的规定和限制,术语“设置”“相连”、“连接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以是通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
本发明实施例提供一种恒温风机,如图2所示,恒温风机2包括:热交换器211、抽风装置213、排风装置214、室内进风口215、室内排风口216、室外进风口217、室外排风口218、控制模块212、加热装置219和温度检测模块220,该控制模块212分别与抽风装置213、排风装置214、加热装置219和温度检测模块220相连,该加热装置219设置在室内进风口侧,而该温度检测模块220设置在加热装置219与热交换器211之间,其中:
温度检测模块220用于检测室内进风口215中空气的温度;
控制模块212用于接收温度检测模块220上报的室内进风口215中空气的温度,根据室内进风口215中空气的温度与加热装置219的预设目标温度间的差值控制加热装置219的开启和关闭。
本发明实施例中的抽风装置213和排风装置214均是由电机以及风扇组成的,其中,该抽风装置213用于将室外空气通过室外进风口和室内进风口引入到室内,而该排风装置214用于将室内空气通过室内排风口和室外排风口排出至室外。此外,上述的电机包括但不限于:直流式电机、交流式电机以及抽头电机。
示例性的,上述控制模块根据室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标间的差值控制加热装置的开启和关闭时,需要温度检测模块实时的对室内进风口中空气的温度进行检测,来使控制模块获取每个时刻中室内进风口中空气的温度,进而模块根据所获取到的室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标温度差值来控制加热装置的开启与关闭。具体的,上述的控制模块212具体用于:
若室内进风口215中空气的温度与加热装置219的预设目标温度间的差值大于等于预定阈值,则控制加热装置219开启;
若室内进风口215中空气的温度与加热装置219预设目标温度间的差值小于预定阈值,则控制加热装置219关闭。
示例性的,上述控制模块根据室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标间的差值控制加热装置的开启和关闭时,由于在一定的时间段内空气的温度变化范围不是很大,因此控制模块可以通过控制温度检测模块在风机运行到稳定状态后,对室内进风口中空气的温度进行检测,根据该风机运行到稳定状态的空气温度值与加热装置219的预设目标温度间的差值来确定加热装置的工作时间。具体的,上述的控制模块212具体还用于:
根据室内进风口215中空气的温度与加热装置219的预设目标温度间的差值确定加热装置219的工作时间;
根据加热装置219的工作时间控制加热装置219的开启和关闭。
示例性的,上述的预定阈值是用户根据所需温度的需求进行设定的,也可以设厂家在产品出厂时进行内置设定的,这里不进行限定。上述加热装置219的预设目标温度可以是用户根据自己需求进行设定的,也可以是出厂时所设定的固定温度值。
示例性的,当上述的室内进风口215中空气的温度与加热装置219的预设目标温度间的差值越大,则加热装置219的工作时间越长;当上述的室内进风口215中空气的温度与加热装置219的预设目标温度间的差值越小,则加热装置219的工作时间越短。
为了实现对引入的室外空气进行加热或制冷或者除湿处理,参照图3所示的恒温风机结构示意图可知,该恒温风机2还包括:翅片式换热器221和电子膨胀阀,该翅片式换热器221与多联式空调的室外机相连,该电子膨胀阀设置在翅片式换热器221与多联式空调的室外机间连通的管道上,而该翅片式换热器221设置在风机的室内进风口侧,其中:该电子膨胀阀用于控制翅片式换热器221与多联式空调的室外机间连通管道内的冷媒的流量。
示例性的,上述的恒温风机通过增加翅片式换热器221和电子膨胀阀相当于一台室内机,翅片式换热器221通过与多联式空调的室外机相连,来实现对室内空气进行制冷制热或除湿。当夏天室外空气温度较高时,在使用上述的恒温风机进行室内室外空气的热交换时,同时可以实现对室内空气进行降温处理;当冬天室外空气温度较低时,在使用上述的恒温风机进行室内外空气热交换时,同时可以实现对室内空气进行升温处理。此外,当在东北比较寒冷的地区冬天时,使用上述恒温风机进行室内外空气热交换时,利用翅片式换热器221对室内环境升温可能达不到人体所需的舒适温度,此时可以通过上述加热装置219对室内空气直接进行加热,进而满足人体对室内温度的需求。
为了对引入室内的室外空气进行过滤处理,参照图3所示的恒温风机结构示意图可知,上述的恒温风机2还包括:PM2.5过滤组件222,该PM2.5过滤组件222设置在室外进风口侧,该PM2.5过滤组件222用于过滤通过室外进风口217引入的室外空气。具体的,控制模块212通过控制抽风装置213将室外空气引入到室外进风口217,然后室外空气经过PM2.5过滤组件222,将室外空气中的灰尘颗粒以及杂志过滤掉,且去除室内异味,从而保证引入的室外空气的质量,进而提高室内空气环境的质量。
为了保证引入到室内的室外空气的具有一定的湿度,参照图3所示的恒温风机结构示意图可知,上述的恒温风机2还包括:加湿装置223,该加湿装置223与控制模块212相连,且设置在室内进风口侧,其中:该加湿装置223用于对进入室内的空气进行加湿,该控制模块212还用于控制加湿装置223的开启与关闭。具体的,经过热交换器211的进行室内外空气温度的交换后,在进入到室内之前经过加湿装置223对交换后的室外空气进行加湿,从而保证进入到室内的室外空气可以达到一定的湿度值,进而保证室内空气环境湿度不至于过小。此外,加湿装置可以根据需要实现蒸汽式加湿或者湿膜加湿或者其他的加湿方式,在这里并不进行限制。
为了使得该恒温风机可以运行不同的处理模式,参照图3所示的恒温风机结构示意图可知,上述的恒温风机2还包括:调节阀224,该调节阀224与上述控制模块212相连,且该调节阀224设置在室外进风口217和室外排218间的管道上,其中:该调节阀224用于开启和关闭室外进风口217和室外排风口218,该控制模块212还用于控制调节阀224的开启和关闭。具体的,当控制模块212控制该调节阀224开启时,上述的恒温风机运行普通模式,其室外空气与室内空气流动方向可以参照图4中虚线箭头所示的方向,即恒温风机可以将室外空气通过室外进风口217引入到恒温风机的热交换器,与通过室内排风口216排出的室内空气进行热交换后,该室外空气通过室内进风口215进入到到室内,而该室内空气通过室外排风口218将室外空气排到大气中。此外,在恒温风机会对引入的室外空气的温度以及湿度等进行处理,从而保证室内空气的环境质量;当控制模块212控制该调节阀24关闭时,上述的恒温风机运行内循环模式,其室内空气流动方向可以参照图5中虚线箭头所示的方向,即恒温风机通过室内排风口216让室内空气进入到热交换器内,然后通过对室内环境的空气进行升温或降温处理以及加湿处理等,从室内进风口215中流出,使得室内空气温度和湿度较适宜,从而达到用户所需的室内环境需求。
此外,在过渡季节时,可以通过上述普通模式实现室内外空气的交换,将引入至室内的室外空气经过PM2.5过滤组件222过滤,同时将室内空气排出室外。或者,在过渡季节时,也可以通过内循环模式,通过PM2.5过滤组件222对室内空气实现过滤。
本发明实施例提供的恒温风机,是通过在现有的风机中加入了加热装置以及温度检测模块,该加热装置和温度检测模块分别与控制模块相连,当风机在室内外温差过大的环境中运行时,通过控制模块根据温度检测模块检测到的室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标间的差值来开启加热装置,可以升高进入到室内的空气温度,使得进入到室内的空气温度比较适宜,从而保证室内环境中的空气温度不至于过低,进而可以满足用户对室内空气温度的要求,避免了现有风机在进行室内外空气交换时,无法让进入到室内环境的空气温度达到预定要求所导致室内空气温度过低。
下面将基于图2对应的恒温风机的实施例中的相关描述对本发明实施例提供的一种恒温风机控制方法进行介绍。以下实施例中与上述实施例相关的技术术语、概念等的说明可以参照上述的实施例,这里不再赘述。
本发明实施例提供一种恒温风机控制方法,应用于上述的恒温风机,如图6所示,该方法包括:
301、恒温风机的温度检测模块检测室内进风口中空气的温度。
302、恒温风机的控制模块接收温度检测模块上报的室内进风口中空气的温度,根据室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标温度间的差值控制加热装置的开启和关闭。
示例性的,上述的温度检测模块包括但不限于:热电阻式温度传感器(例如Pt100温度传感器)、数字式温度传感器(DS18B20温度传感器)。
示例性的,实现上述步骤302中根据室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标温度间的差值控制加热装置的开启和关闭,包括以下两种方式:
方式一:
步骤302中控制模块根据室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标温度间的差值控制加热装置的开启和关闭具体包括:
A1、若室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标温度间的差值大于等于预定阈值,则控制加热装置开启。
A2、若室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标温度间的差值小于预定阈值,则控制加热装置关闭。
方式二:
步骤302中控制模块根据室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标温度间的差值控制加热装置的开启和关闭具体包括:
B1、控制模块根据室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标温度间的差值确定加热装置的工作时间。
B2、控制模块根据加热装置的工作时间控制加热装置的开启和关闭。
示例性的,控制模块可以通过查找预先设置好的温度差值映射表来确定加热装置的工作时间,该温度差值映射表包括室内进风口中空气的温度、加热装置的预设目标温度、室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标温度间的差值以及该差值对应的加热时间。可以参照下表1所示的温度差值映射表,需要说明的是,表1在这里仅仅是一种示例,并不对加热装置的工作时间进行限定。
需要说明的是,表1中的室内进风口中空气的温度是已经经过热交换器将室内空气与外空气进行热量交换后的空气温度,表1中的温差为室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标温度间的差值。
示例性的,控制模块根据温度检测模块检测到的室内进风口中空气的温度与加热装置中预设温度间的差值,通过查找上述温度差值映射表1来确定加热装置的工作时间。例如,当温度检测模块检测的室内进风口中空气的温度为8℃,且加热装置的预设目标温度为18℃时,控制模块通过上述表格查找到室内进风口中空气的温度为8℃与加热装置的预设目标温度为18℃间的差值14,确定出所需加热时间为15min,然后开启加热装置,15min后将其关闭。
本发明实施例提供的恒温风机控制方法,应用于上述的恒温风机,通过温度检测模块检测室内进风口中空气的温度;控制模块接收温度检测模块上报的室内进风口中空气的温度,根据室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标温度间的差值控制加热装置的开启和关闭。相比于现有技术本方案中通过增加加热装置以及温度检测模块,当风机在室内外温差过大的环境中运行时,通过控制模块根据温度检测模块检测到的室内进风口中空气的温度与加热装置的预设目标间的差值来开启加热装置,可以升高进入到室内的空气温度,使得进入到室内的空气温度比较适宜,从而保证室内环境中的空气温度不至于过低,进而可以满足用户对室内空气温度的要求,避免了现有风机在进行室内外空气交换时,无法让进入到室内环境的空气温度达到预定要求所导致室内空气温度过低。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的恒温风机和恒温风机控制方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块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,装置或模块的间接耦合或通信连接。
另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个单元中。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。
以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各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;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种恒温风机,包括:热交换器、抽风装置、排风装置、室内进风口、室内排风口、室外进风口、室外排风口和控制模块,所述抽风装置用于将室外空气通过所述室外进风口和所述室内进风口引入到室内,所述排风装置用于将室内空气通过所述室内排风口和所述室外排风口排出至室外,所述控制模块分别与所述抽风装置和所述排风装置相连,其特征在于,所述恒温风机还包括:加热装置和温度检测模块,所述控制模块分别与所述加热装置和所述温度检测模块相连,所述加热装置设置在所述室内进风口侧,所述温度检测模块设置在所述加热装置与所述热交换器之间,其中:
所述温度检测模块用于检测所述室内进风口中空气的温度;
所述控制模块用于接收所述温度检测模块上报的所述室内进风口中空气的温度,根据所述室内进风口中空气的温度与所述加热装置的预设目标温度间的差值控制所述加热装置的开启和关闭。
2.根据权利要求1所述的风机,其特征在于,所述控制模块具体用于:
若所述室内进风口中空气的温度与所述加热装置的预设目标温度间的差值大于等于预定阈值,则控制所述加热装置开启;
若所述室内进风口中空气的温度与所述加热装置的预设目标温度间的差值小于所述预定阈值,则控制所述加热装置关闭。
3.根据权利要求1所述的风机,其特征在于,所述控制模块具体用于:
根据所述室内进风口中空气的温度与所述加热装置的预设目标温度间的差值确定所述加热装置的工作时间;
根据所述加热装置的工作时间控制所述加热装置的开启和关闭。
4.根据权利要求1所述的风机,其特征在于,所述风机还包括翅片式换热器和电子膨胀阀,所述翅片式换热器与多联式空调的室外机相连,所述电子膨胀阀设置在所述翅片式换热器与所述多联式空调的室外机间连通的管道上,所述翅片式换热器设置在所述风机的室内进风口侧,其中:
所述电子膨胀阀用于控制所述翅片式换热器与所述多联式空调的室外机间连通管道内的冷媒的流量。
5.根据权利要求1所述的风机,其特征在于,所述风机还包括:PM2.5过滤组件,所述PM2.5过滤组件设置在所述室外进风口侧,所述PM2.5过滤组件用于过滤通过所述室外进风口引入的室外空气。
6.根据权利要求1所述的风机,其特征在于,所述风机还包括:加湿装置,所述加湿装置与所述控制模块相连,所述加湿装置设置在所述室内进风口侧,其中:
所述加湿装置用于对进入室内的空气进行加湿;
所述控制模块,还用于控制所述加湿装置的开启与关闭。
7.根据权利要求1-6所述的任一风机,其特征在于,还包括:调节阀,所述调节阀与所述控制模块相连,所述调节阀设置在所述室外进风口和所述室外排风口的管道上,其中:
所述调节阀用于开启和关闭所述室外进风口和所述室外排风口;
所述控制模块,还用于控制所述调节阀的开启和关闭。
8.一种恒温风机控制方法,其特征在于,应用于权利要求1-7所述的恒温风机,所述方法包括:
所述恒温风机的温度检测模块检测室内进风口中空气的温度;
所述恒温风机的控制模块接收所述温度检测模块上报的所述室内进风口中空气的温度,根据所述室内进风口中空气的温度与所述加热装置的预设目标温度间的差值控制所述加热装置的开启和关闭。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据所述室内进风口中空气的温度与所述加热装置的预设目标温度间的差值控制所述加热装置的开启和关闭具体包括:
若所述室内进风口中空气的温度与所述加热装置的预设目标温度间的差值大于等于预定阈值,则控制所述加热装置开启;
若所述室内进风口中空气的温度与所述加热装置的预设目标温度间的差值小于所述预定阈值,则控制所述加热装置关闭。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据所述室内进风口中空气的温度与所述加热装置的预设目标温度间的差值控制所述加热装置的开启和关闭具体包括:
根据所述室内进风口中空气的温度与所述加热装置的预设目标温度间的差值确定所述加热装置的工作时间;
根据所述加热装置的工作时间控制所述加热装置的开启和关闭。
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PB01 | Publication | ||
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