CN106839175A - 空调器的控制方法 - Google Patents

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付裕
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Abstract

本发明公开了一种空调器的控制方法,包括:检测空调器的运行状态;当空调器的空调系统运行制冷时,检测室内湿度;当室内湿度高于第一预设湿度时,控制溶液循环系统运行除湿,使除湿装置的进口端和再生装置的出口端之间的溶液与压缩机的回气管路内的冷媒进行换热。在本发明中,在空调运行制冷时,检测室内湿度,能够根据室内湿度控制空调器运行除湿,因此能够在制冷的同时实现除湿,使得除湿与温度调节相结合的目的。

Description

空调器的控制方法
技术领域
本发明涉及空气调节技术领域,具体而言,涉及一种空调器的控制方法。
背景技术
随着人们生活水平的提高,人们越来越关注室内环境的品质,然而室内环境的湿度过大或过小都会破坏室内环境的舒适性。
在夏季时,传统空调器采用冷凝除湿方式进行除湿,冷水温度须低于空气的露点温度,造成了能源利用品位上的浪费,甚至有些场合还需要对空气进行再热处理,这就造成了能源的进一步浪费。通过冷凝方式对空气进行调节,空调机组的热湿比只能在一定的范围内变化,难以适应室内热湿比的变化,而且大多数空调夏季运行时表面潮湿,为各种微生物的滋生提供了条件。这些是传统空调系统中存在的弊端。
在冬季时,空调制热时会不可避免的出现空气干燥现象,干燥的环境削弱了人体呼吸系统的滤尘除菌能力,使人感觉口干舌燥,甚至会流鼻血、降低人体免疫力。在使用暖气、空调的房间里更易得病。在舒适性方面,空气干燥时,体内的水分蒸发量增加,因此即使在取暖时,体感温度也会感到很低。另外,干燥空气中产生静电是不可避免的,严重的静电会使人心情烦躁,头晕胸闷、喉鼻不适。因此要想构造一个舒适的室内环境,对空气的温湿度进行调节是非常必须的。
现阶段市场上存在的除湿、增湿设备并没有很好地与空调紧密结合起来,例如单独增湿产品有超声波水雾加湿器、高压喷雾加湿器等,除湿产品有单独除湿机、转轮除湿空调等。这些产品除转轮除湿空调是同时具有调节温度和湿度的功能外,其他产品的作用面都相对狭窄。转轮除湿空调也并没有增湿功能,而且由于结构复杂、成本和运行费用高并没有被广大消费者所接受。
发明内容
本发明的目的是提出一种空调器的控制方法,使得除湿与温度调节相结合,运行成本低,易于实现室内的温湿双控。
根据本发明的一个方面,提供了一种空调器的控制方法,包括:检测空调器的运行状态;当空调器的空调系统运行制冷时,检测室内湿度;当室内湿度高于第一预设湿度时,控制溶液循环系统运行除湿,使除湿装置的进口端和再生装置的出口端之间的溶液与压缩机的回气管路内的冷媒进行换热。
在本发明中,在空调运行制冷时,检测室内湿度,能够根据室内湿度控制空调器运行除湿,因此能够在制冷的同时实现除湿,使得除湿与温度调节相结合。除湿装置的进口端和再生装置的出口端之间的溶液与压缩机回气管路内的冷媒进行换热,因此从再生装置出口端流出的再生溶液通过与压缩机回气管路内的冷媒进行换热而达到降温的目的,降温后的再生溶液进入除湿装置对室内空气进行除湿,可以保证在除湿过程中不带入额外热负荷,不影响空调的制冷效果,因此本发明的控制方法不仅能够实现室内除湿的目的,还能够在除湿的同时不影响空调的制冷效果,提高用户的使用体验。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是本发明第一实施例的空调器的结构图;
图2是本发明第一实施例的空调器的控制方法流程图;
图3是本发明第一实施例的空调器的控制方法流程图;以及
图4是本发明第一实施例的空调器的控制方法流程图。
附图标记说明:1、压缩机;2、四通阀;3、室内换热器;4、室外换热器;5、节流装置;6、除湿装置;7、再生装置;8、第一热交换器;9、第二热交换器;10、第一溶液泵;11、第二溶液泵;12、第三热交换器;13、溶液冷却器。
具体实施方式
以下描述和附图充分地示出本发明的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施方案可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施方案的部分和特征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。本发明的实施方案的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。在本文中,各实施方案可以被单独地或总地用术语“发明”来表示,这仅仅是为了方便,并且如果事实上公开了超过一个的发明,不是要自动地限制该应用的范围为任何单个发明或发明构思。本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用于将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的方法、产品等而言,由于其与实施例公开的方法部分相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
在本发明中,从再生装置流出之后进入除湿装置之前的溶液为再生溶液,从除湿装置流出之后进入再生装置之前的溶液为除湿溶液。
结合参见图1所示,为本发明空调器的控制方法的控制对象的结构图,该空调器包括空调系统和溶液循环系统,溶液循环系统具有除湿模式和加湿模式,空调系统包括压缩机1、四通阀2、室内换热器3、室外换热器4和节流装置5,溶液循环系统包括除湿装置6和再生装置7,溶液循环系统处于除湿模式时,除湿装置6的进口端和再生装置7的出口端之间的管路与压缩机1的回气管路换热连接。如图1所示除湿装置6位于室内侧,再生装置7位于室外侧。除湿装置6的进口端位于除湿装置6的上方部分,再生装置7的出口端位于再生装置7的下方部分,除湿装置6的进口端和再生装置7的出口端之间的管路指的是从再生装置7的出口端到除湿装置6的进口端的管路。回气管路上设置有第一热交换器8,溶液循环系统处于除湿模式时,再生溶液流经第一热交换器8与回气管路换热之后进入除湿装置6。溶液循环系统还包括第二热交换器9,除湿溶液和再生溶液在第二热交换器9处换热。除湿装置6出口端的除湿溶液穿过第二热交换器9,除湿装置6出口端与第二热交换器9之间的除湿溶液管路上设置有第一溶液泵10。再生装置7的出口端与第一热交换器8的进口端之间的再生溶液管路上设置有第二溶液泵11。压缩机1的排气管路上设置有第三热交换器12,第三热交换器12在溶液循环系统处于除湿模式时,用于对除湿溶液进行换热,在溶液循环系统处于加热模式时,用于对再生溶液和排气进行换热。再生装置7与室外换热器4之间还设置有溶液冷却器13,溶液冷却器13的第一端与除湿溶液可选择地连通,溶液冷却器13的第二端与再生装置7的进口端的除湿溶液管路可选择地连通。
如图2所示,空调器的控制方法包括:
步骤S201:检测空调器的运行状态。
步骤S202:当空调器的空调系统运行制冷时,检测室内湿度。
步骤S203:当室内湿度高于第一预设湿度时,控制溶液循环系统运行除湿,使除湿装置6的进口端和再生装置7的出口端之间的溶液与压缩机1的回气管路内的冷媒进行换热。其中第一预设湿度可以根据实际需求进行设定,例如在普通家用环境内,第一预设湿度可以设置为55%、60%等,当室内湿度高于第一预设湿度时,用户感觉不舒适,因此开启除湿系统除湿,例如在机房等对湿度要求较高的环境内时,第一预设湿度可以设置为40%、45%等,当室内湿度高于第一预设湿度时,认为会对机器的安全可靠运行以及机器本身的寿命产生不良影响,因此开启除湿系统除湿,具体的数值设定并不会对本发明造成不当的限定,本领域的技术人员在具体实施过程中可以根据实际需求进行设定。
在本发明中,在空调运行制冷时,容易造成室内湿度过大,检测室内湿度,能够根据室内湿度控制空调器运行除湿,因此能够在制冷的同时实现除湿,使得除湿与温度调节相结合。除湿装置6的进口端和再生装置7的出口端之间的溶液与压缩机1回气管路内的冷媒进行换热,因此从再生装置7出口端流出的再生溶液通过与压缩机1回气管路内的冷媒进行换热而达到降温的目的,降温后的再生溶液进入除湿装置6对室内空气进行除湿,可以保证在除湿过程中不带入额外热负荷,不影响空调的制冷效果,因此本发明的控制方法不仅能够实现室内除湿的目的,还能够在除湿的同时不影响空调的制冷效果,提高用户的使用体验。
可选的,在上述实施例中,当空调器运行除湿时,控制溶液循环系统内的溶液依次流经第一热交换器8、除湿装置6、第一溶液泵10、第三热交换器12、再生装置7、第二溶液泵11以及第二热交换器9。在本实施例中,当空调器运行除湿时,溶液循环系统内的高温低浓度的溶液流经第一热交换器8与第一热交换器8内压缩机1的回气进行换热,变为低温高浓度的溶液,然后进入除湿装置6,吸收室内空气内的水分,从而从除湿装置6流出的溶液为低温低浓度的除湿溶液,低温低浓度的除湿溶液流经第二热交换器9内与再生溶液进行热交换,再流经第三热交换器12与压缩机1的排气进行换热,变为高温低浓度的除湿溶液,流入再生装置7,再生装置7位于室外换热器4附近,利用室外风机强制空气对流将高温低浓度除湿溶液中的水分析出,因此从再生装置7流出的溶液变为高温高浓度的再生溶液,高温高浓度的再生溶液流入第二热交换器9内与除湿溶液进行换热,再流入第一热交换器8内如此循环往复,实现溶液循环系统内的溶液利用和再生,同时实现对室内空气的除湿目的。
可选的,在上述任一实施例中,在溶液循环系统运行除湿过程中,当检测到室内湿度小于第二预设湿度时,控制溶液循环系统停止运行。
当检测到室内湿度小于第二预设湿度时,认为当前的室内湿度已经满足需求,因此控制溶液循环系统停止运行,提高用户体验的同时达到节约能源的目的。其中第二预设设定可以根据实际需求进行设定,例如在普通家用环境中使用时,第二预设湿度可以设定为40%、45%等,当室内湿度低于第二预设湿度时,认为当前的室内空气湿度合适,用户感觉舒适,继续除湿不仅会造成资源的浪费,还有可能令室内空气过于干燥影响用于体验,例如在机房等环境内使用时,第二预设湿度可以设定为30%、35%等,当室内湿度低于第二预设湿度时,认为当前的室内湿度对机器的运行不会产生影响,继续运行除湿系统会造成能源的浪费,其中具体的数值并不构成对本发明的限定,本领域技术人员在具体实施过程中可以根据实际需求进行设定。
在上述任一实施例中,当空调器首次上电时,如果检测到需要溶液循环系统运行除湿,则将溶液循环系统切换到除湿模式,并在t1时间后控制第一溶液泵10和第二溶液泵11上电运行。在本实施例中,当溶液循环系统切换的除湿模式,并在t1时间后开启第一溶液泵10和第二溶液泵11,能够保证在溶液循环系统完全进入除湿模式后,第一溶液泵10和第二溶液泵11才进入工作状态,避免由于溶液循环系统未完全进入除湿模式时,第一溶液泵10和第二溶液泵11开启造成的机器损坏,保证系统的安全可靠运行。
在上述任一实施例中,如图3所示,在步骤S202之前还包括:
步骤S301:检测室内温度。
步骤S302:当室内温度未达到预设温度范围时,对室内温度进行调节。
步骤S303:当室内温度达到预设温度范围时,启动湿度控制。
在本实施例中,当室内温度未达到预设温度范围时,首先对室内温度进行调节,保证温度达到预设温度范围后,检测室内湿度,启动湿度控制。根据本实施例,空调器首先满足用户对温度的需求,因此能够保证在不影响空调温度控制的条件下,对室内空气的湿度也能够进行控制。
在上述任一实施例中,如图4所示,步骤S201之后还包括:
步骤S204:当空调器的空调系统运行制热时,检测室内湿度。
步骤S205:当室内湿度低于第三预设湿度时,控制溶液循环系统切换至加湿模式。其中第三预设湿度可以根据实际需求进行设定,例如在普通家用环境内,第三预设湿度可以设定为40%、45%等,当室内湿度低于第三预设湿度时,用户感觉到干燥不舒适,因此控制溶液循环系统进入加湿模式,具体的数值并不构成对本发明的限定,本领域的技术人员在具体实施过程中可以根据实际需求进行设定。
在本实施例中,当空调器运行制热时,容易造成室内干燥的情况,因此检测室内湿度,并根据室内湿度控制溶液循环系统切换加湿模式,从而能够在制热的同时实现加湿,使得加湿与温度调节相结合。
在上述实施例中,当空调器运行加湿时,控制溶液循环系统内的溶液依次流经除湿装置6、第一溶液泵10、溶液冷却器13、再生装置7、第二溶液泵11、第二热交换器9以及第三热交换器12。
如图1所示,溶液循环系统处于加湿模式时,高温低浓度的溶液流入除湿装置6(此时除湿装置6用于加湿)内,通过室内风机强制空气对流析出溶液内的水分,从而从除湿装置6流出的溶液为高温高浓度的除湿溶液,高温高浓度的除湿溶液流经第二热交换器9与再生溶液进行热交换,变为低温高浓度的除湿溶液,低温高浓度的除湿溶液流入再生装置7,通过室外风机强制空气对流,吸收空气内的水分,从而从再生装置7流出的为低温低浓度的再生溶液,低温低浓度的再生溶液流经第三热交换器12与压缩机1的排气进行热交换,变为高温低浓度的再生溶液,高温低浓度的再生溶液流入除湿装置6对室内空气进行加湿如此循环往复,实现溶液循环系统内溶液的利用和再生,同时实现对室内空气的加湿。
在上述任一实施例中,在溶液循环系统运行加湿过程中,当检测到室内湿度大于第四预设湿度时,控制溶液循环系统停止运行。当检测到室内湿度大于第四预设湿度时,认为当前的室内湿度已经满足调节需要,控制溶液循环系统停止运行不仅有利于提高用户体验,还能够达到节约能源的目的。其中第四预设湿度可以根据实际需求设定,例如在普通家用环境中,第四预设湿度可以设定为50%、55%等,当室内湿度大于第四预设湿度时,认为当前的室内湿度已经满足调节需求,用户感觉室内空气湿度适中,因此停止运行溶液循环系统,其中具体数值并不构成对本发明的限定,本领域的技术人员在具体实施过程中可以根据实际需求进行设定。
在上述任一实施例中,溶液循环系统的加湿模式和除湿模式之间的切换通过三通阀进行控制。通过控制三通阀实现除湿模式和加湿模式之间的切换。
如图1所示,第一热交换器8的进口端与第三热交换器12的进口端还连接有第一调节管路,第三热交换器12的进口端与从第二热交换器9穿出的除湿溶液管路之间连接有第二调节管路,第一调节管路的第一端和第一热交换器8的进口端可选择地与第二热交换器9的出口端连通,第二调节管路的第一端和溶液冷却器13的第二端可选择地与除湿溶液管路连通,第一调节管路的第二端和第二调节管路的第二端可选择地与第三热交换器12的进口端连通。在第一热交换器8的进口端、第二热交换器9的出口端以及第一调节管路的第一端之间接有三通阀,当溶液循环系统运行除湿模式时,控制三通阀令第一热交换器8的进口端和第二热交换器9的出口端连通,从而令第二热交换器9内的再生溶液经过第一热交换器8变为低温高浓度的再生溶液;如图1所示,当溶液循环系统用运行加湿模式时,控制三通阀令第一调节管路的第一端和第二热交换器9的出口端连接,从而令第二热交换器9内的再生溶液经过第三热交换器12变为高温低浓度的再生溶液。如图1所示,从第二热交换器9穿出的除湿溶液管路、第二调节管路的第一端和溶液冷却器13的第一端之间接有三通阀,当溶液循环系统运行除湿模式时,令从第二热交换器9穿出的除湿溶液管路与第二调节管路的第一端接通,从而令穿过第二热交换器9的除湿溶液经过第三热交换器12变为高温低浓度的除湿溶液;如图1所示,当溶液循环系统运行加湿模式时,令从第二热交换器9穿出的除湿溶液与溶液冷却器13的第一端连通,从而令穿过第二热交换器9的除湿溶液经过溶液冷却器13变为低温高浓度的除湿溶液。如图1所示,在第三热交换器12的进口端、第一调节管路的第二端和第二调节管路的第二端之间连接有三通阀,当溶液循环系统用运行加湿模式时,控制三通阀令第三热交换器12的进口端和第一调节管路的第二端连接,从而令第二热交换器9内的再生溶液经过第三热交换器12变为高温低浓度的再生溶液;当溶液循环系统运行除湿模式时,令第二调节管路的第二端与第三热交换器12的进口端接通,从而令穿过第二热交换器9的除湿溶液经过第三热交换器12变为高温低浓度的除湿溶液。
如图1所示,除湿装置6的进口端与第三热交换器12的出口端之间连接有第三调节管路,第三调节管路的第一端和再生装置7的进口端可选择地与第三热交换器12的出口端连通,第三调节管路的第二端和第一热交换器8的出口端可选择地与除湿装置6的进口端连通。如图1所示,在第三调节管路的第一端、第三热交换器12的出口端和再生装置7的进口端连接有三通阀,如图1所示,当溶液循环系统运行除湿模式时,令第三热交换器12的出口端与再生装置7的进口端进行连通,从而令第三热交换器12内的高温低浓度除湿溶液通过再生装置7变为高温高浓度的再生溶液;如图1所示,当溶液循环系统运行加湿模式时,令第三热交换器12的出口端与第三调节管路的第一端连通,从而令第三热交换器12内的高温低浓度再生溶液经过除湿装置6变为高温高浓度的除湿溶液。如图1所示,在第三调节管路的第二端、除湿装置6的进口端和第一热交换器8的出口端连接有三通阀,如图1所示,当溶液循环系统运行除湿模式时,令第一热交换器8的出口端与除湿装置6的进口端连通,从而令低温高浓度的再生溶液流经除湿装置6变为低温高浓度的除湿溶液;如图1所示,当溶液循环系统运行加湿模式时,令第三调节管路的第二端和除湿装置6连通,从而令高温低浓度的再生溶液流经除湿装置6变为高温高浓度的除湿溶液。
在上述任一实施例中,溶液循环系统运行在除湿模式和加湿模式之间的切换通过三通阀来实现,也可以通过二通阀来实现,只要能够实现各个配件之间的连通即可。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的流程及结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (9)

1.一种空调器的控制方法,其特征在于,包括:
检测空调器的运行状态;
当空调器的空调系统运行制冷时,检测室内湿度;
当室内湿度高于第一预设湿度时,控制溶液循环系统运行除湿,使除湿装置的进口端和再生装置的出口端之间的溶液与压缩机的回气管路内的冷媒进行换热。
2.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,当空调器运行除湿时,控制溶液循环系统内的溶液依次流经第一热交换器、除湿装置、第一溶液泵、第三热交换器、再生装置、第二溶液泵以及第二热交换器。
3.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,在溶液循环系统运行除湿模式过程中,当检测到室内湿度小于第二预设湿度时,控制除湿模式停止运行。
4.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,当空调器首次上电时,如果检测到需要溶液循环系统运行除湿,则将溶液循环系统切换到除湿模式,并在t1时间后控制第一溶液泵和第二溶液泵上电运行。
5.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,在检测室内湿度之前,所述控制方法还包括:
检测室内温度是否到达预设温度范围;
当室内温度未到达预设范围,对室内温度进行调节;
当室内温度到达预设温度范围之后,启动湿度控制。
6.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,
当空调器的空调系统运行制热时,检测室内湿度;
当室内湿度低于第三预设湿度时,控制溶液循环系统切换至加湿模式。
7.根据权利要求6所述的空调器的控制方法,其特征在于,当空调器运行加湿时,控制溶液循环系统内的除湿溶液依次流经除湿装置、第一溶液泵、溶液冷却器、再生装置、第二溶液泵、第二热交换器以及第三热交换器。
8.根据权利要求6所述的空调器的控制方法,其特征在于,在溶液循环系统运行加湿过程中,当检测到室内湿度大于第四预设湿度时,控制溶液循环系统停止运行。
9.根据权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,溶液循环系统的加湿模式和除湿模式的切换通过三通阀进行控制。
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