CN106839327B - 空调器的溶液自动平衡方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种空调器的溶液自动平衡方法,包括:S1:检测除湿装置和再生装置内的液位;S2:比较除湿装置内的液位和再生装置内的液位;S3:根据两者的差值对除湿装置和再生装置的液位进行调整。在本发明中,首先检测除湿装置和再生装置内的液位,然后根据除湿装置内和再生装置两者的液位之差,对除湿装置和再生装置的液位进行调整,保证溶液循环系统内的溶液在室内外处于平衡状态,从而起到更好的除湿和加湿的效果,通过对除湿装置和再生装置内溶液的调整,还能够避免除湿装置和再生装置内液位过高导致的溶液溢出,或液位过低导致的溶液不足问题。

Description

空调器的溶液自动平衡方法
技术领域
本发明涉及空气调节技术领域,具体而言,涉及一种空调器的溶液自动平衡方法。
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。
现有的溶液除湿系统,在工作过程中,由于环境温度等的不同,使得除湿溶液在室内外分布不均,导致溶液除湿装置出现溶液溢出或者是溶液量不足等问题,降低了溶液除湿装置的除湿加湿效率。
发明内容
本发明的目的是提出一种空调器的溶液自动平衡方法,能够保证溶液循环系统内的溶液在室内外处于平衡状态,保证除湿加湿效果,有效避免溶液溢出或者溶液不足的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种空调器的溶液自动平衡方法,包括:S1:检测除湿装置和再生装置内的液位;S2:比较除湿装置内的液位和再生装置内的液位;S3:根据两者的差值对除湿装置和再生装置的液位进行调整。
在本发明中,首先检测除湿装置和再生装置内的液位,然后根据除湿装置内和再生装置两者的液位之差,对除湿装置和再生装置的液位进行调整,保证溶液循环系统内的溶液在室内外处于平衡状态,从而起到更好的除湿和加湿的效果,通过对除湿装置和再生装置内溶液的调整,还能够避免除湿装置和再生装置内液位过高导致的溶液溢出,或液位过低导致的溶液不足问题。
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溶液自动平衡方法的流程图;以及
图3是本发明第一实施例的空调器的溶液自动平衡方法的流程图。
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,为本发明空调器的溶液自动平衡方法的控制对象,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,本发明提供一种温室双控空调的溶液自动平衡方法,包括:
S1:检测除湿装置6和再生装置7内的液位;
S2:比较除湿装置6内的液位和再生装置7内的液位;
S3:根据两者的差值对除湿装置6和再生装置7的液位进行调整。
在本发明中,首先检测除湿装置6和再生装置7内的液位,然后根据除湿装置6内和再生装置7内两者的液位之差,对除湿装置6和再生装置7的液位进行调整,保证溶液循环系统内的溶液在室内外处于平衡状态,从而起到更好的除湿和加湿效果,通过对除湿装置6和再生装置7内溶液的调整,还能够避免除湿装置6和再生装置7内液位过高导致的溶液溢出,或液位过低导致的溶液不足问题。
可选的,在上述实施例中,步骤S3的实施方式有多种,作为其中一种可选的实施方式,当除湿装置6内的液位和再生装置7内的液位的差值大于或等于a时,控制第一溶液泵10以第一转速V1运转,控制第二溶液11泵以第二转速V2运转,其中V1>V2。在本实施例中,当除湿装置6内的液位和再生装置7内的液位之差大于或等于a时,说明除湿装置6和再生装置7内液位之差较大,除湿装置6内的溶液远多于再生装置7内的溶液,第一溶液泵10用于控制将除湿装置6内的溶液流入再生装置7中,第二溶液泵11用于控制将再生装置7内的溶液流入除湿装置6内,由于除湿装置6内的溶液远多于再生装置7内的溶液,因此控制第二溶液泵11以小于第一溶液泵10的转速运转,令再生装置7内的溶液慢速流入除湿装置6中,除湿装置6中的溶液快速流入再生装置7中,通过本实施例,有利于平衡除湿装置6和再生装置7之间的溶液量,令除湿装置6与再生装置7内的溶液趋于相等,避免溶液溢出或溶液不足的现象发生。其中a的取值此处不做限定,a可以为2mm、3mm等,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,步骤S3另一种可选的实施方式包括:当除湿装置6内的液位和再生装置7内的液位的差值大于b且小于a时,控制第一溶液泵10和第二溶液泵11以第三转速V3运转。在本实施例中,当除湿装置6内的液位和再生装置7内的液位之差大于b且小于a时,说明除湿装置6内的溶液量和再生装置7内的溶液量相差无几,因此控制第一溶液泵10和第二溶液泵11均以第三转速V3运转,保持除湿装置6和再生装置7内溶液之间的平衡。其中b的取值此处不做限定,例如b可以为-2mm、-1mm、o、1mm等,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,步骤S3另一种可选的实施方式包括:当除湿装置6内的液位和再生装置7内的液位的差值小于或等于b时,控制第一溶液泵10以第一转速V1运转,控制第二溶液泵11以第二转速V2运转,其中V1<V2。当除湿装置6内的液位和再生装置7内的液位差值小于或等于b时,说明除湿装置6内的溶液远少于再生装置7内的溶液,因此控制第二溶液泵11以高于第一溶液泵10的转速运转,令溶液循环系统内的溶液快速流入除湿装置6,慢速流出除湿装置6,从而令除湿装置6内的溶液量和再生装置7内的溶液量趋于相等,保证溶液循环系统内室内外溶液的平衡。
可选的,在上述任一实施例中,步骤S3之后还包括:
S4:以调整后的参数持续运行t1时间;
S5:检测除湿装置和再生装置内的液位;
S6:再次比较除湿装置内的液位和再生装置内的液位;
S7:根据比较结果对第一溶液泵和/或第二溶液泵的转速进行调节。
在本实施例中,对除湿装置6和再生装置7内的液位进行调整后,以调整后的参数持续运行t1时间,确保除湿装置6和再生装置7内的液位达到平衡,然后继续检测除湿装置6和再生装置7内的液位,并根据除湿装置6内和再生装置7内的液位之差对第一溶液泵10和/或第二溶液泵11的转速进行调节。通过本实施例,能够确保在溶液循环系统运行的整个过程中,除湿装置6内和再生装置7内的液位始终保持平衡,避免溶液溢出或不足的现象出现。
在上述实施例中,步骤S7的实施方式有多种,作为其中一种可选的实施方式,当除湿装置6内的液位和再生装置7内的液位的差值大于或等于a时,以v1速率提高第一溶液泵10的叶轮转速,重复步骤S4至S7。当除湿装置6内的液位和再生装置7内的液位的差值大于或等于a时,说明除湿装置6内的溶液量远多于再生装置7内的溶液量,因此以v1速率提高第一溶液泵10的叶轮转速,令除湿装置6内的溶液快速流向再生装置7内,令除湿装置6内溶液和再生装置7内的溶液趋于相等,然后重复步骤S4至S7,确保溶液循环系统运行的整个过程中,除湿装置6内和再生装置7内的液位始终保持平衡,避免溶液溢出或不足的现象出现。
在上述任一实施例中,作为另一种S7可选的实施方式,包括:当除湿装置6内的液位和再生装置7内的液位的差值大于b且小于a时,控制第一溶液泵10和第二溶液泵11维持当前转速运行,重复步骤S4至S7。当除湿装置6内的液位和再生装置7内的液位的差值大于b且小于a时,说明除湿装置6与再生装置7内的溶液量相差无几,溶液循环系统内的溶液在室内外基本保持平衡,因此控制第一溶液泵10和第二溶液泵11维持当前转速运行即可保证溶液循环系统内的溶液平衡,然后重复步骤S4至S7,确保溶液循环系统运行的整个过程中,除湿装置6内和再生装置7内的液位始终保持平衡,避免溶液溢出或不足的现象出现。
在上述任一实施例中,作为另一种S7可选的实施方式,包括:当除湿装置6内的液位和再生装置7内的液位的差值小于或等于b时,以v2速率提高第二溶液泵11的叶轮转速,重复步骤S4至S7。当除湿装置6内的液位和再生装置7内的液位的差值小于或等于b时,说明除湿装置6内的溶液远少于再生装置7内的溶液,因此以v2速率提高第二溶液泵11的叶轮转速,令再生装置7内的溶液快速流入除湿装置6内,从而令除湿装置6和再生装置7内的溶液量趋于相等,溶液循环系统内的溶液在室内外基本保持平衡,然后重复步骤S4至S7,确保溶液循环系统运行的整个过程中,除湿装置6内和再生装置7内的液位始终保持平衡,避免溶液溢出或不足的现象出现。
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 (7)

1.一种空调器的溶液自动平衡方法,其特征在于,包括:
S1:检测除湿装置和再生装置内的液位;
S2:比较除湿装置内的液位和再生装置内的液位;
S3:根据两者的差值对除湿装置和再生装置的液位进行调整,包括:
当除湿装置内的液位和再生装置内的液位的差值大于或等于a时,控制第一溶液泵以第一转速V1运转,控制第二溶液泵以第二转速V2运转,其中V1>V2;
当除湿装置内的液位和再生装置内的液位的差值大于b且小于a时,控制第一溶液泵和第二溶液泵以第三转速V3运转。
2.根据权利要求1所述的溶液自动平衡方法,其特征在于,步骤S3还包括:
当除湿装置内的液位和再生装置内的液位的差值小于或等于b时,控制第一溶液泵以第一转速V1运转,控制第二溶液泵以第二转速V2运转,其中V1<V2。
3.根据权利要求1所述的溶液自动平衡方法,其特征在于,在步骤S3之后,所述溶液自动平衡方法还包括:
S4:以调整后的参数持续运行t1时间;
S5:检测除湿装置和再生装置内的液位;
S6:再次比较除湿装置内的液位和再生装置内的液位;
S7:根据比较结果对第一溶液泵和/或第二溶液泵的转速进行调节。
4.根据权利要求3所述的溶液自动平衡方法,其特征在于,步骤S7包括:
当除湿装置内的液位和再生装置内的液位的差值大于或等于a时,以v1速率提高第一溶液泵的叶轮转速,重复步骤S4至S7。
5.根据权利要求3所述的溶液自动平衡方法,其特征在于,步骤S7包括:当除湿装置内的液位和再生装置内的液位的差值大于b且小于a时,控制第一溶液泵和第二溶液泵维持当前转速运行,重复步骤S4至S7。
6.根据权利要求3所述的溶液自动平衡方法,其特征在于,步骤S7包括:当除湿装置内的液位和再生装置内的液位的差值小于或等于b时,以v2速率提高第二溶液泵的叶轮转速,重复步骤S4至S7。
7.根据权利要求1所述的溶液自动平衡方法,其特征在于,a为2mm,b为-2mm。
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