CN106580218B - 一种热泵式洗碗机及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种热泵式洗碗机及其控制方法,热泵式洗碗机包括壳体和设置在壳体内部的内胆,壳体和内胆之间设置用于加热内胆中洗涤水的热泵系统,所述的壳体的内部还设置风路系统,所述的热泵系统设置在风路系统的进风口与出风口之间,用于与风路系统换热;所述的风路系统包括进风口、分别与进风口可控地连通的第一出风口、第二出风口,第一出风口和第二出风口的出风方向相异;所述的风路系统开启/关闭第一出风口或第二出风口以改变出风方向。本发明通过控制开启/关闭第一出风口或者第二出风口,实现对热泵系统的出风方向的控制,可根据实际的使用环境需要,控制开启相应的出风口,充分利用热泵系统排出的温度降低的空气,提升用户的使用体验。

Description

一种热泵式洗碗机及其控制方法
技术领域
本发明涉及洗涤设备技术领域,具体地,涉及一种热泵式洗碗机及其控制方法。
背景技术
洗碗机是用来自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备,按结构可分为箱式和传送式两大类。它为餐厅、宾馆、机关单位食堂的炊事人员减轻了劳动强度,提高了工作效率,并增进清洁卫生。现在,多种小型洗碗机已经上市,正逐渐进入普通家庭。
现有洗碗机都是利用加热管给洗碗机,加热管内置在内胆底部的水槽中,在洗涤时一边利用加热管进行加热,一边用循环泵循环水来给餐具洗涤。但是这种方式消耗功率大,烘干不彻底。
为了解决上述问题,现在也有一些采用其它加热方式的洗碗机,例如申请号为201420465616.1,名称为一种热泵式洗碗机的中国实用新型专利,该实用新型提供了一种热泵式洗碗机,包括内胆、压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器,冷凝器紧贴内胆的外壁设置;所述的压缩机的出口连接冷凝器的入口,冷凝器的出口通过节流装置连接蒸发器的入口,蒸发器的出口连接压缩机的入口。该实用新型为节省洗涤时的能源消耗,在洗碗机中嵌入主要由压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器组成的热泵系统,采用铜管或铝管作为热泵系统的冷凝器,紧密粘贴或缠绕在内胆外壁设置。该实用新型改变了现有洗碗机采用加热管加热的方式,将热泵系统应用到洗碗机领域,开启了一种全新的加热烘干方式,极大的减少了能源的消耗,且具有更好的用户体验。
但是,上述专利存在以下缺点:
首先,上述专利的洗碗机虽然在一定程度上解决了加热管加热功耗大的问题,但是热泵系统工作时会对周边环境温度造成影响,因此,如何控制洗碗机的热泵系统的出风方式,使其可以得到充分的利用便成为一个需要被解决的技术问题。
其次,上述洗碗机的作为热泵系统的冷凝器紧密粘贴或缠绕在内胆外壁设置,以达到加热内胆内洗涤水的目的,但是,由于洗涤水与冷凝器之间隔着内胆换热,加热效率不高。
有鉴于此,特提出本发明。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的第一发明目的是提供一种热泵式洗碗机,具体地,采用了如下的技术方案:
一种热泵式洗碗机,包括壳体和设置在壳体内部的内胆,壳体和内胆之间设置用于加热内胆中洗涤水的热泵系统,所述的壳体的内部还设置风路系统,所述的热泵系统设置在风路系统的进风口与出风口之间,用于与风路系统换热;所述的风路系统包括进风口、分别与进风口可控地连通的第一出风口、第二出风口,第一出风口和第二出风口的出风方向相异;所述的风路系统开启/关闭第一出风口或第二出风口以改变出风方向。
进一步地,所述的风路系统包括第一风道和第二风道,第一风道设置在内胆的底部,第一风道一端为进风口,另一端为第一出风口,第二风道的一端为第二出风口,另一端与第一风道连通;所述的进风口和第二出风口设置在壳体的背部,第一出风口设置在壳体的前部。
进一步地,所述的第一风道上与第二风道的连接处开设开口,至少所述的第一出风口和开口上分别设置可开启/关闭的翻转百叶。
进一步地,所述的第一风道上与第二风道的连接处开设开口,开口与第一出风口相邻且垂直设置;所述的开口上设置翻转门,翻转门翻转至一端极限位置时,盖住开口,翻转至另一端极限位置时,盖住第一出风口。
进一步地,所述的热泵系统包括压缩机、蒸发器、风机、节流装置和冷凝器,所述的压缩机、蒸发器和风机沿着由进风口至第一出风口的方向依次设置在第一风道中,所述的节流装置和冷凝器设置在壳体1内。
进一步地,所述的第二风道与第一风道的连通处位于风机和第一出风口之间。
进一步地,所述的冷凝器为套管式冷凝器,包括中心管和套装在中心管上夹套管,中心管内流通热泵系统的工作介质,夹套管的进水端通过循环泵连通内胆的底部内侧,夹套管的出水端连接内胆上部内侧的喷淋器;所述的中心管内的工作介质的流向与夹套管内的洗涤水的流向相反。
本发明的第二发明目的是提供一种上述热泵式洗碗机的控制方法,具体地,采用了如下的技术方案:
一种如上述任意一项所述的热泵式洗碗机控制方法,所述的洗碗机包括壳体和设置在壳体内的内胆、热泵系统,壳体上设置进风口、分别与进风口相连通的第一出风口、第二出风口,第一出风口和第二出风口的出风方向相反,第一出风口与内胆的开口设置在壳体的同一侧,其特征在于,所述的洗碗机启动,判断是否接收到开启第二出风口的指令,若判断结果为是,则开启第二出风口,关闭第一出风口,进水开始洗涤;若判断结果为否,则开启第一出风口,关闭第二出风口,进水开始洗涤。
进一步地,所述洗碗机的壳体内设置用于检测环境温度的温度传感器,所述的洗碗机是否接收到开启第二出风口的指令由温度传感器检测的环境温度值确定;
优选地,所述的控制方法包括,洗碗机启动,判断环境温度T是否满足T≥T0,若判断结果为是,则开启第一出风口,关闭第二出风口,进水开始洗涤,若判断结果为否,则开启第二出风口,关闭第一出风口,进水开始洗涤;
其中,所述的T0为设定值,满足:T0≥25℃。
进一步地,所述的一种热泵式洗碗机的控制防范,包括以下步骤:
步骤S1,启动;
步骤S2,判断环境温度是否满足:T≥T0;
步骤S3,若判断结果为是,则进行步骤S4,若判断结果为否,则开启第二出风口,关闭第一出风口,当检测到放入餐具时,即进水,热泵系统加热进水,开始洗涤,否则,则待机;
步骤S4,开启第一出风口,关闭第二出风口;
步骤S5,进水,热泵系统加热进水;
步骤S6,判断是否放入餐具;
步骤S7,若判断结果为是,则开始洗涤,若判断结果为否,则进入待机状态。
本发明的一种热泵式洗碗机,壳体上设置有出风方向相反的第一出风口和第二出风口,第一出风口和第二出风口共用同一进风口,通过控制开启/关闭第一出风口或者第二出风口,实现对热泵系统的出风方向的控制。用户在使用时,可根据实际的使用环境需要,控制开启相应的出风口,以充分利用热泵系统排出的温度降低的空气,极大的提升了用户的使用体验。
本发明的一种热泵式洗碗机的控制方法,通过判断是否接收到开启第二出风口的指令,从而控制开启第一出风口或者第二出风口。由于第一出风口与内胆的开口设置在壳体的同一侧,第一出风口开启后对用户所处的环境温度影响较大,因此,第一出风口为默认开启的出风口,可降低用户在使用洗碗机时所处的环境温度。而用户使用时所处的环境温度较低时,通过给洗碗机发送开启第二出风口的指令,从而控制第二出风口排风,减小对环境温度的影响。因此,本发明的热泵式洗碗机的控制方法,可根据用户实际的使用环境,控制热泵系统的排风方式,以提升用户的使用感受。
附图说明
图1本发明实施例的热泵式洗碗机的结构示意图;
图2本发明一实施例的热泵式洗碗机的第一出风口开启状态示意图;
图3本发明一实施例的热泵式洗碗机的第二出风口开启状态示意图;
图4本发明又一实施例的热泵式洗碗机的第一出风口开启状态示意图;
图5本发明又一实施例的热泵式洗碗机的第二出风口开启状态示意图;
图6本发明实施例的热泵式洗碗机控制方法的流程图;
图7本发明一实施例的热泵式洗碗机控制方法的流程图;
图8本发明又一实施例的热泵式洗碗机控制方法的流程图。
附图中的标号说明:1-壳体 2-喷淋器 3-门体 4-内胆 5-第一出风口 6-风机 7-冷凝水排水泵 8-蒸发器 9-压缩机 10-节流装置 11-进风口 12-冷凝器 13-第二出风口14-水槽 15-循环泵 16-第一风道 17-开口 18-第二风道 19-第一翻转百叶 20-第二翻转百叶 21-第三翻转百叶 22-第四翻转百叶 23-翻转门。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的一种热泵式洗碗机及其控制方法进行详细描述:
如图1所示,本实施例的一种热泵式洗碗机,包括壳体1和设置在壳体1内部的内胆4,壳体1和内胆4之间设置用于加热内胆4中洗涤水的热泵系统,所述的壳体1的内部还设置风路系统,所述的热泵系统设置在风路系统的进风口与出风口之间,用于与风路系统换热;所述的风路系统包括进风口11、分别与进风口11可控地连通的第一出风口5、第二出风口13,第一出风口5和第二出风口13的出风方向相异;所述的风路系统开启/关闭第一出风口5或第二出风口13以改变出风方向。
本实施例的热泵式洗碗机通过控制开启/关闭第一出风口5或者第二出风口13,实现对热泵系统的出风方向的控制。用户在使用时,可根据实际的使用环境需要,控制开启相应的出风口,以充分利用热泵系统排出的温度降低的空气,极大的提升了用户的使用体验。
本实施例的进风口11、第一出风口5、第二出风口13上分别设置门体结构,以控制其开启/关闭。具体地,所述的门体机构可采用翻转百叶,类似于空调出风口上设置的方式,翻转百叶采用步进电机驱动,洗碗机通过控制步进电机,进而控制翻转百叶的翻转角度,从而控制进风口11、第一出风口5、第二出风口13的开启,同时还能控制进风口11的进风方式,第一出风口5和第二出风口13的出风方式。
本实施例的风路系统包括第一风道16和第二风道18,第一风道16设置在内胆4的底部,第一风道16一端为进风口11,另一端为第一出风口5,第二风道18的一端为第二出风口13,另一端与第一风道16连通;所述的进风口11和第二出风口13设置在壳体1的背部,第一出风口5设置在壳体1的前部。
本实施例的壳体内设置第一风道16和第二风道18,通过控制第一出风口5和第二出风口13的开启/关闭,实现空气在不同的风道中流通,然后从相应的出风口排出。这样,使得不管开启哪一个出风口,空气都能沿着相应的风道进行流通循环,避免因改变出风口,空气循环方式改变,影响热泵系统的正常工作。
如图2及图3所示,第一风道16上与第二风道18的连接处开设开口17,所述的进风口11、第一出风口5、第二出风口13和开口17上分别设置可开启/关闭的翻转百叶。
本实施例的翻转百叶通过步进电机驱动,洗碗机通过控制步进电机,进而控制翻转百叶的翻转角度,从而控制进风口11、第一出风口5、第二出风口13和开口17的开启,同时还能控制进风口11的进风方式,第一出风口5和第二出风口13的出风方式。
具体地,所述的进风口11上设置第一翻转百叶19,第一出风口5上设置第二翻转百叶20,开口17上设置第三翻转百叶21,第二出风口13上设置第四翻转百叶22,第一翻转百叶19、第二翻转百叶20、第三翻转百叶21和第四翻转百叶22分别由单独设置的步进电机独立控制,以实现对进风口11、第一出风口5、第二出风口13和开口17的独立控制。
如图2所示,采用由第一出风口5出风的方式,通过控制开启第一翻转百叶19和第二翻转百叶20,关闭第三翻转百叶21,空气由进风口11进入并沿着第一风道16流通,由第一出风口5排出。由于第三翻转百叶21关闭,所以空气不会流通至第二风道18中,因此,第四翻转百叶22可选择开启或者关闭。
如图3所示,采用由第二出风口13出风的方式,通过控制开启第一翻转百叶19、第三翻转百叶21和第四翻转百叶22,关闭第二翻转百叶20,空气由进风口11进入并沿着第一风道16流通,由于第一出风口5关闭,空气由开口17进入到第二风道18中流通,最后由第二出风口13排出。
如图4及图5所示,第一风道16上与第二风道18的连接处开设开口17,开口17与第一出风口5相邻且垂直设置;所述的开口17上设置翻转门23,翻转门23翻转至一端极限位置时,盖住开口17,翻转至另一端极限位置时,盖住第一出风口5。本实施例通过一个翻转门23在开口17和第一出风口5之间翻转,即可实现第一出风口5开启的同时开口17关闭,以及开口17关闭的同时第一出风口5开启,从而改空气的排出方式,结构和控制更加的简单,成本更低。
如图4所示,采用由第一出风口5出风的方式,控制翻转门23翻转至盖住开口17,开口7关闭,同时开口17关闭,空气由进风口11进入并沿着第一风道16流通,由第一出风口5排出。由于开口17被翻转门23盖住,所以空气不会流通至第二风道18中,因此,第二出风口13可选择开启或者关闭。
如图5所示,采用由第二出风口13出风的方式,控制翻转门23翻转至盖住第一出风口5,第一出风口5关闭,同时开口17开启,空气由进风口11进入并沿着第一风道16流通,由于第一出风口5关闭,空气由开口17进入到第二风道18中流通,最后由第二出风口13排出。
具体地,本实施例的翻转门23为板状结构,板状结构通过铰链安装在第一出风口5和开口17所共用的一侧壁上。板状结构的覆盖面积同时大于第一出风口5和开口17的开口面积。
由上述的工作过程可知,不管采用哪种出风方式,本实施例的空气都要经过第一风道16进行流通,因此,本实施例的热泵系统包括压缩机9、蒸发器8、风机6、节流装置10和冷凝器12,所述的压缩机9、蒸发器8和风机6沿着由进风口11至第一出风口5的方向依次设置在第一风道16中,所述的节流装置10和冷凝器12设置在壳体1内。
本实施例的热泵系统的设置方式具有如下的优点:
首先,本实施例将热泵系统中主要与空气换热的蒸发器8设置在第一风道16中,使其不管采用哪种出风方式,都能保证热泵系统的正常换热。
其次,将压缩机9沿着空气流通方向设置在蒸发器8的上游位置处,使得空气先经过压缩机9,压缩机9表面散发的热量可以对进入蒸发器的空气进行加热,通过蒸发器8再吸收,提升吸热效果,避免热量散失。
最后,风机6位于蒸发器8的空气流动方向下游处,利于流经蒸发器8的空气分布均匀,提升换热效率。
本实施例的节流装置10和冷凝器12设置在壳体1内,优选地,设置在第一风道16和第二风道18的外部,以避免空气流通对冷凝器12产生影响,确保冷凝器12的加热效果。
本实施例的第二风道18与第一风道16的连通处位于风机6和第一出风口5之间,这样使得空气在流经蒸发器8以后再进入到第二风道18,不管是空气经过第一风道16排出还是经过第二风道18排出,都能确保蒸发器8的正常工作。同时,不管是空气经过第一风道16排出还是经过第二风道18排出,风机6都能为空气循环提供动力。
作为本实施例的一种优选实施方式,冷凝器12为套管式冷凝器,包括中心管和套装在中心管上夹套管,中心管内流通热泵系统的工作介质,夹套管的进水端通过循环水泵15连通内胆4的底部内侧,夹套管的出水端连接内胆4上部内侧的喷淋器2;所述的中心管内的工作介质的流向与夹套管内的洗涤水的流向相反。本实施例采用套管式冷凝器,内胆4内部的水在循环泵15的作用下进入到加套管中与中心管进行换热后,再由喷淋器2喷出,极大的提高了换热的效率。
本实施例的内胆4的底部设置有水槽14,所述的冷凝器12的夹套管的进水端通过循环水泵15连通水槽14。
本实施例的热泵系统还包括冷凝水排水泵7,冷凝水排水泵7设置在第一风道16中,用于将热泵系统的冷凝水排出。
本实施例的热泵式洗碗机的内胆4具有开口,所述的壳体1上设置有门体3,门体3可开启/关闭内胆4的开口。本实施例的第一出风口5与内胆4的开口设置在壳体1的同一侧。
本实施例的热泵式洗碗机,在洗涤时,自来水通过进水阀经软化器软化后进入洗碗机的内胆4中。循环泵15驱动进水经过冷凝器12(套管换热器,设置在洗碗机背部),再通过喷淋器2对餐具进行洗涤。需要对洗涤水加热时,压缩机9运行,风机6开启,风机6以吸风方式(使经过蒸发器8的空气分布相对均匀)驱动洗碗机壳体1外部的空气进入壳体1,沿第一风道16依次经过压缩机9和蒸发器8。空气先经过压缩机9,能够吸收压缩机9表面产生的热量,温度升高,提升空气在蒸发器8处的换热温差。空气在蒸发器8处与制冷剂产生热交换,空气温度降低,制冷剂吸收热量。吸收热量的制冷剂气化,被压缩机9压缩,压力升高,在冷凝器12内冷凝,释放出热量,被套管中的洗涤水吸收,这样洗涤水每次经过冷凝器12,都会因吸收热量温度升高,直到达到加热温度或者压缩机到达最大负荷停止运行。
如图6所示,本实施例同时提供了一种上述热泵式洗碗机的控制方法,所述的洗碗机包括壳体和设置在壳体内的内胆、热泵系统,壳体上设置进风口、分别与进风口相连通的第一出风口、第二出风口,第一出风口和第二出风口的出风方向相反,第一出风口与内胆的开口设置在壳体的同一侧,所述的洗碗机启动,判断是否接收到开启第二出风口的指令,若判断结果为是,则开启第二出风口,关闭第一出风口,进水开始洗涤;若判断结果为否,则开启第一出风口,关闭第二出风口,进水开始洗涤。
由于第一出风口与内胆的开口设置在壳体的同一侧,即第一出风口设置在壳体的前部,而第二出风口设置在壳体的背部。本实施例的控制方法,将第一出风口设置为默认的出风口,当洗碗机未接收到开启第二出风口的指令时,默认开启的为第一出风口。这是由于第一出风口设置在壳体的前部,当第一出风口开启时,空气经过热泵系统后温度降低,温度降低后的空气由第一出风口排出,可降低环境温度。而在环境温度不高的情况下,可以向洗碗机发送开启第二出风口的指令,空气经过热泵系统后温度降低,温度降低后的空气由第二出风口排出,由于第二出风口设置的背部,避免温度降低后的空气直接吹向用户,在一定程度上降低冷风在用户操作区域造成的不适感。
本实施例的控制方法中开启第二出风口的指令,可由用户根据实际的使用情况自行发出,也可由洗碗机根据实际的使用环境温度自动选择控制。
如图7所示,所述洗碗机的壳体内设置用于检测环境温度的温度传感器,所述的洗碗机是否接收到开启第二出风口的指令由温度传感器检测的环境温度值确定;
所述的控制方法包括,所述的洗碗机启动,判断环境温度T是否满足T≥T0,若判断结果为是,则开启第一出风口,关闭第二出风口,进水开始洗涤,若判断结果为否,则开启第二出风口,关闭第一出风口,进水开始洗涤;
其中,所述的T0为设定值,满足:T0≥25℃。
本实施例的洗碗机控制方法,根据检测到的实际环境温度,当环境温度过高时,控制开启第一出风口,降低环境温度,提升用户体验,当环境温度较低时,控制开启第二出风口,避免温度降低后的空气直接吹向用户,在一定程度上降低冷风在用户操作区域造成的不适感。
如图8所示,一种热泵式洗碗机控制方法,包括以下步骤:
步骤S1,启动;
步骤S2,判断环境温度是否满足:T≥T0;
步骤S3,若判断结果为是,则进行步骤S4,若判断结果为否,则开启第二出风口,关闭第一出风口,当检测到放入餐具时,即进水,热泵系统加热进水,开始洗涤,否则,则待机;
步骤S4,开启第一出风口,关闭第二出风口;
步骤S5,进水,热泵系统加热进水;
步骤S6,判断是否放入餐具;
步骤S7,若判断结果为是,则开始洗涤,若判断结果为否,则进入待机状态。
本实施例的洗碗机控制方法,将洗碗机的工作过程分为进水加热和开始洗涤两个过程,使其可以与厨房中的其它厨具进行通讯连接,当用户在做饭使用炊具时,环境温度一般较高,这时可开启洗碗机,洗碗机进水,热泵系统加热,同时由第一出风口排出的冷风可有效降低环境温度,极大的提升了用户在做饭时的工作体验。而吃完饭后,将餐具放入到洗碗机,洗碗机判断到由餐具放入时,由于之前洗碗机内的水已经被加热,可直接进行洗涤,有效的热泵系统进行综合利用,提高了用户的使用感受。
另外,本实施例的控制方法,洗碗机进入待机状态后,一定时间t0内未检测到放入餐具,洗碗机即关机,优选地,所述的t0≥30min。
以上所述仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专利的技术人员在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述提示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明方案的范围内。

Claims (8)

1.一种热泵式洗碗机,包括壳体(1)和设置在壳体(1)内部的内胆(4),壳体(1)和内胆(4)之间设置用于加热内胆(4)中洗涤水的热泵系统,其特征在于,所述的壳体(1)的内部还设置风路系统,所述的热泵系统设置在风路系统的进风口与出风口之间,用于与风路系统换热;所述的风路系统包括进风口(11)、分别与进风口(11)可控地连通的第一出风口(5)、第二出风口(13),第一出风口(5)和第二出风口(13)的出风方向相异;所述的风路系统开启/关闭第一出风口(5)或第二出风口(13)以改变出风方向;
所述的风路系统包括第一风道(16)和第二风道(18),第一风道(16)设置在内胆(4)的底部,第一风道(16)一端为进风口(11),另一端为第一出风口(5),第二风道(18)的一端为第二出风口(13),另一端与第一风道(16)连通;所述的进风口(11)和第二出风口(13)设置在壳体(1)的背部,第一出风口(5)设置在壳体(1)的前部;
所述的第一风道(16)上与第二风道(18)的连接处开设开口(17),至少所述的第一出风口(5)、和开口(17)上分别设置可开启/关闭的翻转百叶;
或者,所述的第一风道(16)上与第二风道(18)的连接处开设开口(17),开口(17)与第一出风口(5)相邻且垂直设置;所述的开口(17)上设置翻转门(23),翻转门(23)翻转至一端极限位置时,盖住开口(17),翻转至另一端极限位置时,盖住第一出风口(5)。
2.根据权利要求1所述的一种热泵式洗碗机,其特征在于,所述的热泵系统包括压缩机(9)、蒸发器(8)、风机(6)、节流装置(10)和冷凝器(12),所述的压缩机(9)、蒸发器(8)和风机(6)沿着由进风口(11)至第一出风口(5)的方向依次设置在第一风道(16)中,所述的节流装置(10)和冷凝器(12)设置在壳体1内。
3.根据权利要求2所述的一种热泵式洗碗机,其特征在于,所述的第二风道(18)与第一风道(16)的连通处位于风机(6)和第一出风口(5)之间。
4.根据权利要求2所述的一种热泵式洗碗机,其特征在于,所述的冷凝器(12)为套管式冷凝器,包括中心管和套装在中心管上夹套管,中心管内流通热泵系统的工作介质,夹套管的进水端通过循环泵(15)连通内胆(4)的底部内侧,夹套管的出水端连接内胆(4)上部内侧的喷淋器(2);所述的中心管内的工作介质的流向与夹套管内的洗涤水的流向相反。
5.一种如权利要求1-4任意一项所述的热泵式洗碗机的控制方法,所述的洗碗机包括壳体和设置在壳体内的内胆、热泵系统,壳体上设置进风口、分别与进风口相连通的第一出风口、第二出风口,第一出风口和第二出风口的出风方向相反,第一出风口与内胆的开口设置在壳体的同一侧,其特征在于,所述的洗碗机启动,判断是否接收到开启第二出风口的指令,若判断结果为是,则开启第二出风口,关闭第一出风口,进水开始洗涤;若判断结果为否,则开启第一出风口,关闭第二出风口,进水开始洗涤。
6.根据权利要求5所述的一种热泵式洗碗机的控制方法,其特征在于,所述洗碗机的壳体内设置用于检测环境温度的温度传感器,所述的洗碗机是否接收到开启第二出风口的指令由温度传感器检测的环境温度值确定。
7.根据权利要求6所述的一种热泵式洗碗机的控制方法,其特征在于,所述的控制方法包括,洗碗机启动,判断环境温度T是否满足T≥T0,若判断结果为是,则开启第一出风口,关闭第二出风口,进水开始洗涤,若判断结果为否,则开启第二出风口,关闭第一出风口,进水开始洗涤;
其中,所述的T0为设定值,满足:T0≥25℃。
8.根据权利要求6所述的一种热泵式洗碗机的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S1,启动;
步骤S2,判断环境温度是否满足:T≥T0;
步骤S3,若判断结果为是,则进行步骤S4,若判断结果为否,则开启第二出风口,关闭第一出风口,当检测到放入餐具时,即进水,热泵系统加热进水,开始洗涤,否则,则待机;
步骤S4,开启第一出风口,关闭第二出风口;
步骤S5,进水,热泵系统加热进水;
步骤S6,判断是否放入餐具;
步骤S7,若判断结果为是,则开始洗涤,若判断结果为否,则进入待机状态。
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