CN107270652A - 一种基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法 - Google Patents

一种基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法,所述方法包括:对目标区域的压力值进行采集;对目标区域的温度值进行采集;将目标区域的压力值与预设阈值进行比较,将目标区域的温度值与预设阈值进行比较,综合两次比较结果,对目标区域的供冷参数进行调节,如此,根据目标区域的贮藏食物的重量和当前环境温度,精度的调节目标区域的供冷温度和供冷风速,在保持贮藏食物的品质情况下,减少了保鲜能耗,又降低了保鲜成本,避免了资源的浪费,使贮藏食物的方法更加安全、更加智能,是消费者真正能够吃上放心肉、放心粮食、放心果蔬。

Description

一种基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法
技术领域
本发明涉及冷藏设备技术领域,尤其涉及一种基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法。
背景技术
人们每天都要吃食物维持生命,这些食物需要经过生产、贮藏、加工、运输、销售等环节才能成为人们餐桌上的消费品。在长时间的贮藏加工、运输、销售过程中,免不了会出现编制、变味甚至变质腐烂、完全不能食用。据不完全统计,全国每年因变质腐烂的果蔬约8000万吨,占生产总量的20%以上,可供两亿人吃一年,经济损失在7500亿元以上,统计全国每年因陈化、库损的粮食食品带来的损失也相当惊人。
因此,人们为了减少或挽救损失,采取了多种方法来对食物进行保鲜,冷冻保鲜为应用历史最为悠久,应用领域最广的保鲜方法,其不足之处在于:能耗高,冷冻保鲜的温度一般在-25℃到-30℃之间,在冻结过程中,能冻结一顿肉,需要耗电60-80度,而且冷库的供冷参数常年不会有变化,不能随着冷库内的温度和冷库内食物的重量进行调整,造成了资源大大的浪费。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法;
本发明提出的一种基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法,包括:
S1、对目标区域的压力值进行采集;
S2、对目标区域的温度值进行采集;
S3、将目标区域的压力值与预设阈值进行比较,将目标区域的温度值与预设阈值进行比较,综合两次比较结果,对目标区域的供冷参数进行调节。
优选地,步骤S3,具体包括:预设阈值包括压力阈值Q0、第一温度阈值T1、第一温度阈值T2,其中T1<T2
将目标区域的压力值Q与Q进行比较,将目标区域的温度值T与T1、T2进行比较;
当Q<Q0,且T<T1时,将目标区域的供冷温度调节为温度A1,供冷风速调节为风速B1;
当Q<Q0,且T1<T<T2时,将目标区域的供冷温度调节为温度A2,供冷风速调节为风速B1;
当Q<Q0,且T≥T2时,将目标区域的供冷温度调节为温度A3,供冷风速调节为风速B2;
当Q≥Q0,且T<T1时,将目标区域的供冷温度调节为温度A1,供冷风速调节为风速B2;
当Q≥Q0,且T1<T<T2时,将目标区域的供冷温度调节为温度A2,供冷风速调节为风速B2;
当Q≥Q0,且T≥T2时,将目标区域的供冷温度调节为温度A3,供冷风速调节为风速B3;
其中,A1>A2>A3,B1<B2<B3。
优选地,所述目标区域包括n个子区域,其中n≥2。
优选地,步骤S1,具体包括:通过i个压力传感器对目标区域的压力值进行采集;
当i=1时,这一个压力传感器的压力值即为目标区域的压力值;
当i>1时,i个压力传感器的压力值的平均值即为目标区域的压力值。
优选地,步骤S2,具体包括:通过j个温度传感器对目标区域的温度值进行采集;
当j=1时,这一个温度传感器的温度值即为目标区域的温度值;
当j>1时,j个温度传感器的温度值的平均值即为目标区域的温度值。
本发明通过传感器对目标区域的压力值进行采集,通过传感器对目标区域的压力值进行采集,再根据目标区域的压力值、目标区域的温度值和预设压力值和温度值,调节目标区域的供冷参数,如此,根据目标区域的贮藏食物的重量和当前环境温度,精度的调节目标区域的供冷温度和供冷风速,在保持贮藏食物的品质情况下,减少了保鲜能耗,又降低了保鲜成本,避免了资源的浪费,使贮藏食物的方法更加安全、更加智能,是消费者真正能够吃上放心肉、放心粮食、放心果蔬。
附图说明
图1为本发明提出的一种基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法的流程示意图。
具体实施方式
参照图1,本发明提出的一种基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法,包括:
步骤S1,对目标区域的压力值进行采集,所述目标区域包括n个子区域,其中n≥2,具体包括:通过i个压力传感器对目标区域的压力值进行采集;
当i=1时,这一个压力传感器的压力值即为目标区域的压力值;
当i>1时,i个压力传感器的压力值的平均值即为目标区域的压力值。
在具体方案中,通过预设的压力传感器对目标区域的压力值进行采集,该压力值即为贮藏食物的重量,为确保测量的精度,可选多个压力传感器获取目标区域的压力值,当选择i个压力传感器时,计算i个压力传感器的压力值的平均值作为目标区域的压力值。
步骤S2,对目标区域的温度值进行采集,所述目标区域包括n个子区域,其中n≥2,具体包括:通过j个温度传感器对目标区域的温度值进行采集;
当j=1时,这一个温度传感器的温度值即为目标区域的温度值;
当j>1时,j个温度传感器的温度值的平均值即为目标区域的温度值。
在具体方案中,通过预设的温度传感器对目标区域的温度值进行采集,该温度值即为贮藏食物的当前环境温度值,为确保测量的精度,可选多个温度传感器获取目标区域的温度值,当选择j个温度传感器时,计算j个温度传感器的温度值的平均值作为目标区域的温度值。
步骤S3,将目标区域的压力值与预设阈值进行比较,将目标区域的温度值与预设阈值进行比较,综合两次比较结果,对目标区域的供冷参数进行调节,具体包括:预设阈值包括压力阈值Q0、第一温度阈值T1、第一温度阈值T2,其中T1<T2
将目标区域的压力值Q与Q进行比较,将目标区域的温度值T与T1、T2进行比较;
当Q<Q0,且T<T1时,将目标区域的供冷温度调节为温度A1,供冷风速调节为风速B1;
当Q<Q0,且T1<T<T2时,将目标区域的供冷温度调节为温度A2,供冷风速调节为风速B1;
当Q<Q0,且T≥T2时,将目标区域的供冷温度调节为温度A3,供冷风速调节为风速B2;
当Q≥Q0,且T<T1时,将目标区域的供冷温度调节为温度A1,供冷风速调节为风速B2;
当Q≥Q0,且T1<T<T2时,将目标区域的供冷温度调节为温度A2,供冷风速调节为风速B2;
当Q≥Q0,且T≥T2时,将目标区域的供冷温度调节为温度A3,供冷风速调节为风速B3;
其中,A1>A2>A3,B1<B2<B3。
在具体方案中,根据目标区域的压力值、目标区域的温度值和预设阈值,即目标区域的贮藏食物的重量、当前环境温度和预设阈值,精度调节目标区域的供冷温度和供冷风速,在保持贮藏食物的品质情况下,减少了保鲜能耗,又降低了保鲜成本。
本实施方式通过传感器对目标区域的压力值进行采集,通过传感器对目标区域的压力值进行采集,再根据目标区域的压力值、目标区域的温度值和预设压力值和温度值,调节目标区域的供冷参数,如此,根据目标区域的贮藏食物的重量和当前环境温度,精度的调节目标区域的供冷温度和供冷风速,在保持贮藏食物的品质情况下,减少了保鲜能耗,又降低了保鲜成本,避免了资源的浪费,使贮藏食物的方法更加安全、更加智能,是消费者真正能够吃上放心肉、放心粮食、放心果蔬。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法,其特征在于,包括:
S1、对目标区域的压力值进行采集;
S2、对目标区域的温度值进行采集;
S3、将目标区域的压力值与预设阈值进行比较,将目标区域的温度值与预设阈值进行比较,综合两次比较结果,对目标区域的供冷参数进行调节。
2.根据权利要求1所述的基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法,其特征在于,步骤S3,具体包括:预设阈值包括压力阈值Q0、第一温度阈值T1、第一温度阈值T2,其中T1<T2
将目标区域的压力值Q与Q进行比较,将目标区域的温度值T与T1、T2进行比较;
当Q<Q0,且T<T1时,将目标区域的供冷温度调节为温度A1,供冷风速调节为风速B1;
当Q<Q0,且T1<T<T2时,将目标区域的供冷温度调节为温度A2,供冷风速调节为风速B1;
当Q<Q0,且T≥T2时,将目标区域的供冷温度调节为温度A3,供冷风速调节为风速B2;
当Q≥Q0,且T<T1时,将目标区域的供冷温度调节为温度A1,供冷风速调节为风速B2;
当Q≥Q0,且T1<T<T2时,将目标区域的供冷温度调节为温度A2,供冷风速调节为风速B2;
当Q≥Q0,且T≥T2时,将目标区域的供冷温度调节为温度A3,供冷风速调节为风速B3;
其中,A1>A2>A3,B1<B2<B3。
3.根据权利要求1所述的基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法,其特征在于,所述目标区域包括n个子区域,其中n≥2。
4.根据权利要求1所述的基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法,其特征在于,步骤S1,具体包括:通过i个压力传感器对目标区域的压力值进行采集;
当i=1时,这一个压力传感器的压力值即为目标区域的压力值;
当i>1时,i个压力传感器的压力值的平均值即为目标区域的压力值。
5.根据权利要求1所述的基于环境温度和区域压力值的制冷调节方法,其特征在于,步骤S2,具体包括:通过j个温度传感器对目标区域的温度值进行采集;
当j=1时,这一个温度传感器的温度值即为目标区域的温度值;
当j>1时,j个温度传感器的温度值的平均值即为目标区域的温度值。
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