CN109253513A - 多功能空调机、多功能空调机的控制系统及其控制方法 - Google Patents

多功能空调机、多功能空调机的控制系统及其控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了多功能空调机,进行室内的空气调节,具有壳体,壳体内设置有换气单元,所述换气单元包括换气风机和用于由该换气风机的运转所进行流动的空气的换气通道;切换单元,所述切换单元包括切换模块以及控制所述切换模块旋转的电机;高压净化单元,所述高压净化单元包括高压静电模块以及用以承载所述高压静电模块的固定模块,所述高压净化单元设置进气通道内侧;加热单元,所述加热单元包括电加热模块以及用于承载所述电加热模块的支撑模块,所述加热单元设置在第一排气通道内,同时提供了该多功能空调机的控制系统以及控制方法,提供了一种具有多功能的健康型的室内空气交互工具。

Description

多功能空调机、多功能空调机的控制系统及其控制方法
技术领域
本发明涉及室内空气交互技术领域,具体涉及到一种多功能空调机、多功能空调机的控制系统及其控制方法。
背景技术
通风是指将一区域的空气排出或是将外界的空气流进一区域的程序,其目的包括减少区域内的湿气、异味、烟尘、细菌及二氧化碳,并补充氧气,通风也包括建筑物内的空气循环,避免室内气体停滞,是维持空气质量的重要因素之一。现有的室内通风工具主要包括空调、风扇等,空调相较于风扇更具有制冷以及制热的功能,但是,随着社会的发展,公众对于通风工具的要求也越来越高,从加热制冷到有益身体健康,特别是在冬季,空气在经过空调加热之后,更容易滋生病菌,影响人体健康,需要一种既可以起到常规加热通风也可以起到灭菌效果的通风装置,来满足需求。
发明内容
本发明目的在于解决上述已有技术存在的不足,提供一种具有杀菌排气以及普通排气的多功能空调机。
为了解决上述技术方案,本发明采用如下技术方案:多功能空调机,进行室内的空气调节,具有壳体,所述壳体内部设置有:换气单元,所述换气单元包括换气风机和用于由该换气风机的运转所进行流动的空气的换气通道,所述换气通道包括分别设置在换气风扇相对两侧的进气通道以及排气通道,所述进气通道包括第一进气通道与第二进气通道,所述排气通道包括第一排气通道与第二排气通道;高压净化单元,所述高压净化单元包括高压静电模块以及用以承载所述高压静电模块的固定模块,所述高压净化单元设置进气通道内侧;加热单元,所述加热单元包括电加热模块以及用于承载所述电加热模块的支撑模块,所述加热单元设置在第一排气通道内。
或者,该多功能空调机,用于进行室内的空气调节,具有壳体,所述壳体内部设置有:换气单元,所述换气单元包括换气风机和用于由该换气风机的运转所进行流动的空气的换气通道,所述换气通道包括分别设置在换气风扇相对两侧的进气通道以及排气通道,所述进气通道包括第一进气通道与第二进气通道,所述排气通道包括第一排气通道与第二排气通道;切换单元,所述切换单元包括切换模块以及控制所述切换模块旋转的电机,所述电机控制切换模块旋转来切断所述第一排气通道或者第二排气通道与换气风机出风口之间的空气通路,且当第一排气通道封闭时,第二排气通道与换气风机出风口相连通,当第二排气通道封闭时,第一排气通道与换气风机出风口相连通;高压净化单元,所述高压净化单元包括高压静电模块以及用以承载所述高压静电模块的固定模块,所述高压净化单元设置进气通道内侧;加热单元,所述加热单元包括电加热模块以及用于承载所述电加热模块的支撑模块,所述加热单元设置在第一排气通道内。
进一步,切换模块包括主轴以及两个设置在主轴侧面的挡板,两个所述挡板之间存在夹角,所述电机设置在主轴上并带动所述主轴在壳体内转动。
进一步,第一排气通道与第二排气通道并列设置,所述第一排气通道正对所述换气风机的出风口,所述出风口右侧连接有导板,所述导板延伸至壳体的右侧面,用以控制所述加热单元、高压净化单元、切换单元以及换气单元的控制电路板设置在导板、换气风机以及壳体构成的空间内。
进一步,壳体左侧面以及导板上各设置有一个压力传感器,所述压力传感器与电机以及换气风机电性连接,所述切换模块在单次的旋转过程中与单个压力传感器相接触,当切换模块顺时针转动与位于壳体左侧面的压力传感器相接触时,电机停止转动且换气风机处于第一转速状态,当切换模块逆时针转动与导板上的压力传感器相接触时,电机停止转动且换气风机处于第二转速状态,所述换气风机的转速在第一转速状态时大于其处于第二转速状态。
进一步,所述支撑模块包括前后贯通的回型框,所述电加热模块插设在回型框内,所述电加热模块采用PTC发热片。
进一步,固定模块呈回型框状,所述高压静电模块设置在固定模块内,所述高压静电模块包括间隔设置的电极丝以及铝片。
进一步,换气通道与壳体连接处均设置有管道接头,所述第一排气通道处的管道接头内设置有格栅过滤模块。
本发明还提供了该空调机的控制系统,包括:高压净化系统,用以接收来自控制终端的信号对输出的空气进行高压静电净化,加热排气系统,用以接收来自控制终端的信号对输出的空气进行加热向室内输出,换气系统,用以接收来自控制终端的信号将室内的空气向室外输出进行空气交互,控制终端,用以接收来自用户输入的指令并将指令转换成相应的信号发送至上述系统。
同时还还提供了该空调机的控制方法,包括:
若接收到换气指令,则切换单元以及换气风机工作,切换单元封闭第一排气通道并开启第二排气通道,从室内引入的空气从第二排气通道向室外输出,此时换气风机处于第二转速状态;若接收到净化排气指令,则切换单元、高压净化单元以及换气风机工作,切换单元封闭第二排气通道并开启第一排气通道,空气从第一排气通道向室内输出,此时换气风机处于第一转速状态;若接收到加热排气指令,则切换单元、加热单元以及换气风机工作,切换单元封闭第二排气通道并开启第一排气通道,空气从第一排气通道向室内输出,此时换气风机处于第二转速状态;
第一转速状态的换气风机转速低于第二转速状态时的转速。
本发明的意义在于,第一,本发明提供的多功能空调机具有净化、换气以及取暖的功能,在较为寒冷的室内温度之下,可以给予经过灭菌净化处理的暖风,在提供舒适环境的同时,保护人体的健康,同时加热模块通过多个插入式的PTC陶瓷电热板的结构,与空气进行最大表面积的接触,提高加热效果。
第二,本发明提供的多功能空调机,具有加热排风、净化排风以及换气选项,若只需要进行快速的室内外空气的交换,则选择换气选项,风机转速较快,通过相应的排气通道对室内空气快速进行交互,若需要对排出的空气进行加热或者净化,则选择加热加排风或者净化排风选项,风机转速较慢,提高对空气的杀菌净化效果,满足人体需求。
第三,本发明提供的多功能空调机,高压净化单元采用高压静电吸附净化,对空气净化效果好。
第四,本发明提供的多功能空调机的控制系统以及控制方法,由人工通过遥控板进行操作,自由选择所需要的模式,切换单元自动切换排气通道,且相对应的使得换气风机的转速进行转变,净化模式时,风机转速较慢,更好的提高对排出空气的杀菌效果,换气模式时,风机转速较快,快速对室内空气进行交互。
附图说明
图1为本发明的多功能空调机的整机示意图;
图2为本发明的多功能空调机撤去顶面后的平面示意图;
图3为本发明的多功能空调机撤去顶面后的立体示意图;
图4为本发明的多功能空调机撤去密封板后的局部示意图;
图5为本发明的多功能空调机撤去密封板后的立体示意图;
图6为本发明中多功能空调机中加热单元的示意图;
图7为本发明的多功能空调机中高压净化单元的示意图;
图8为本发明的多功能空调机处于换气状态的示意图;
图9为本发明的多功能空调机处于加热排气或者净化排气状态的示意图。
标记说明
1 壳体
11顶面
110 密封板
111 控制电路板
12 管道接头
2 换气单元
21 换气风机
22 第一排气通道
23 第二排气通道
24第一进气通道
25第二进气通道
3 加热单元
31 加热模块
32 支撑模块
4 高压净化单元
41 固定模块
42 电极丝
43 铝板
5 切换单元
51 切换模块
511 挡板
52 电机
6 导板
10 压力传感器。
具体实施方式
下面对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,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,都属于本发明的保护范围。
本发明的多功能空调机,装于室内,可集成在吊顶中,隐蔽性能较好,使得室内的空间结构更为合理,其主要包括换气单元、高压净化单元以及加热单元,通过换气单元对室内空气进行交互,通过高压净化单元对空气进行灭菌净化处理,同时通过加热单元对空气进行暖化,适用于室内温度较低的情况。
具体根据实施例进行说明。图1是本发明的多功能空调机的整机示意图,图2是本发明的多功能空调机撤去顶面后的平面示意图,图3是本发明的多功能空调机撤去顶面后的立体示意图,图4是本发明的多功能空调机撤去密封板后的局部示意图,图5是本发明的多功能空调机撤去密封板后的立体示意图,图6为本发明中多功能空调机中加热单元的示意图,图7为本发明的多功能空调机中高压净化单元的示意图,图8为本发明的多功能空调机处于换气状态的示意图,图9为本发明的多功能空调机处于加热排气或者净化排气状态的示意图。在图中,本发明的该多功能空调机包括壳体1,其中壳体1的四个侧面与底面固定连接,壳体1的顶面11与壳体之间为可拆卸连接,具体可采用螺栓在四个角部进行连接,壳体1相对的两侧短边处各设置两个管道接头12,通过管道接头与风管相连接,壳体整体隐藏在吊顶之中,利用风管将室外的空气引入且将空调机内部的空气排出,排气风机21选择离心式风机且设置在壳体1内中心的位置,第一排气通道22正对排气风机21的出风口,出风口右侧连接有导板6,所述导板6延伸至壳体1的右侧面,排气风机21的出风口与导板6构成的夹角在135°左右,在排气风机21出风口处设置有密封板110,通过密封板110将第一排气通道与第二排气通道的上端进行封闭,即排气风机21出来的风只存在于密封板110与导板6以及壳体1构成的空间之内,避免空气溢散,密封板110与顶面11之间存在一定的间距,排气风机的高度也低于壳体的高度,即给予空气从进气通道进入排气风机内的空间,换气通道与壳体连接处均设置有管道接头,所述第一排气通道处的管道接头内设置有格栅过滤模块121,利用格栅过滤模块121对空气进行进一步过滤,采用填充有活性炭的格栅状的过滤网结构。
本发明的多功能空调机,具有壳体1,在壳体1内部设置有换气单元、切换单元、高压净化单元以及加热单元。
对室内进行高压交互的换气单元2包括换气风机21和用于由该换气风机21的运转所进行流动的空气的换气通道,所述换气通道包括分别设置在换气风扇相对两侧的进气通道以及排气通道,所述进气通道包括第一进气通道24与第二进气通道25,所述排气通道包括第一排气通道22与第二排气通道23,第一排气通道22与第二排气通道23并列设置,所述第一排气通道22正对所述换气风机21的出风口,所述出风口右侧连接有导板6,所述导板6延伸至壳体1的右侧面,用以控制所述加热单元、高压净化单元、切换单元以及换气单元的控制电路板111设置在导板、换气风机以及壳体构成的空间内,通过该密闭空间的结构来保护控制电路板111免受损伤。
对排气模式进行切换的切换单元5包括切换模块51以及控制所述切换模块51旋转的电机52,所述电机52控制切换模块51旋转来切断所述第一排气通道22或者第二排气通道23与换气风机21出风口之间的空气通路,且当第一排气通道22封闭时,第二排气通道23与换气风机21出风口相连通,当第二排气通道23封闭时,第一排气通道22与换气风机21出风口相连通,切换模块51包括主轴以及设置在主轴侧面的挡板511(主轴在图中未示出),所述电机52设置在主轴上并带动所述主轴在壳体1内转动,壳体1左侧面以及导板6上各设置有一个压力传感器10,所述压力传感器10与电机52以及换气风机21电性连接,所述切换模块51在单次的旋转过程中与单个压力传感器10相接触,当切换模块51顺时针转动与位于壳体1左侧面的压力传感器10相接触时,电机52停止转动且换气风机21处于第一转速状态,当切换模块51逆时针转动与导板6上的压力传感器10相接触时,电机52停止转动且换气风机21处于第二转速状态,所述换气风机21的转速在第一转速状态时大于其处于第二转速状态,由于挡板的存在,使得风机排出的空气会在挡板之间构成一个回流,降低出风时的噪音,同时可以提高加热效果,提高接触时间。
对空气进行静电吸附净化的高压净化单元4包括高压静电模块以及用于承载所述高压静电模块的固定模块41,所述固定模块41呈回型框状,所述高压静电模块设置在固定模块41内,通过高压电源(图中未示出)对高压静电模块输出高压,所述高压静电模块包括间隔设置的电极丝42以及铝片43,固定模块的41开口正对进气通道的空气流动方向,使得吸进的空气与高压静电模块充分接触,起到很好的静电吸附净化的功能。
电加热模块31采用PTC陶瓷发热片,所述支撑模块32为前后贯通的回型框,所述PTC陶瓷发热片插设在回型框内,空气通过PTC陶瓷发热片进行加热。
本发明提供的多功能空调机的控制系统,包括:高压净化系统,用以接收来自控制终端的信号对输出的空气进行高压静电净化,加热排气系统,用以接收来自控制终端的信号对输出的空气进行加热向室内输出,换气系统,用以接收来自控制终端的信号将室内的空气向室外输出进行空气交互,控制终端,用以接收来自用户输入的指令并将指令转换成相应的信号发送至上述系统,控制终端为遥控器。
多功能空调机的控制方法,包括:通过控制终端接收来自用户的指令,若接收到换气指令,空调机的状态如图8(图中箭头表示空气流动线路)所示,切换单元5、以及换气风机21工作,切换单元5封闭第一排气通道22并开启第二排气通道23,空气从第二排气通道23向室外输出,进行室内外空气的交互,此时换气风机21处于第二转速状态;若接收到加热排气指令,空调机的状态如图9(图中箭头表示空气流动线路)所示,切换单元5、加热单元4、以及换气风机21工作,切换单元5封闭第二排气通道23并开启第一排气通道22,空气从第一排气通道22向室内输出,此时换气风机21处于第二转速状态;若接收到净化排气指令,空调机的状态如图9(图中箭头表示空气流动线路)所示,切换单元5、高压净化单元以及换气风机21工作,切换单元5封闭第二排气通道23并开启第一排气通道22,空气从第一排气通道22向室内输出,此时换气风机21处于第一转速状态,若同时需要接收到净化排气以及加热指令,则切换单元5、高压净化单元、加热单元以及换气风机21工作,切换单元5封闭第二排气通道23并开启第一排气通道22,空气从第一排气通道22向室内输出,此时换气风机21处于第一转速状态。
其中,第一转速状态的换气风机21转速低于第二转速状态时的转速,第一转速状态的风机转速在700~800r/min,第二转速状态的风机转速在1000~1300r/min,净化排气或者净化+排气状态时,风机出风速度较慢,给予充足的净化灭菌时间,换气状态或者加热状态,则转速较快,加快换气过程以及给室内加热的过程。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种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、物品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、物品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、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中的各个实施例均采用相关的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于装置实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.多功能空调机,进行室内的空气调节,具有壳体,其特征在于,所述壳体内部设置有:
换气单元,所述换气单元包括换气风机和用于由该换气风机的运转所进行流动的空气的换气通道,所述换气通道包括分别设置在换气风扇相对两侧的进气通道以及排气通道,所述进气通道包括第一进气通道与第二进气通道,所述排气通道包括第一排气通道与第二排气通道;
高压净化单元,所述高压净化单元包括高压静电模块以及用以承载所述高压静电模块的固定模块,所述高压净化单元设置进气通道内侧;
加热单元,所述加热单元包括电加热模块以及用于承载所述电加热模块的支撑模块,所述加热单元设置在第一排气通道内。
2.多功能空调机,进行室内的空气调节,具有壳体,其特征在于,所述壳体内部设置有:
换气单元,所述换气单元包括换气风机和用于由该换气风机的运转所进行流动的空气的换气通道,所述换气通道包括分别设置在换气风扇相对两侧的进气通道以及排气通道,所述进气通道包括第一进气通道与第二进气通道,所述排气通道包括第一排气通道与第二排气通道;
切换单元,所述切换单元包括切换模块以及控制所述切换模块旋转的电机,所述电机控制切换模块旋转来切断所述第一排气通道或者第二排气通道与换气风机出风口之间的空气通路,且当第一排气通道封闭时,第二排气通道与换气风机出风口相连通,当第二排气通道封闭时,第一排气通道与换气风机出风口相连通;
高压净化单元,所述高压净化单元包括高压静电模块以及用以承载所述高压静电模块的固定模块,所述高压净化单元设置进气通道内侧;
加热单元,所述加热单元包括电加热模块以及用于承载所述电加热模块的支撑模块,所述加热单元设置在第一排气通道内。
3.根据权利要求2所述多功能空调机,其特征在于,所述切换模块包括主轴以及设置在主轴侧面的挡板,所述电机设置在主轴上并带动所述主轴在壳体内转动。
4.根据权利要求3所述多功能空调机,其特征在于,所述第一排气通道与第二排气通道并列设置,所述第一排气通道正对所述换气风机的出风口,所述出风口右侧连接有导板,所述导板延伸至壳体的右侧面,用以控制所述加热单元、高压净化单元、切换单元以及换气单元的控制电路板设置在导板、换气风机以及壳体构成的空间内。
5.根据权利要求3所述多功能空调机,其特征在于, 所述壳体左侧面以及导板上各设置有一个压力传感器,所述压力传感器与电机以及换气风机电性连接,所述切换模块在单次的旋转过程中与单个压力传感器相接触,当切换模块顺时针转动与位于壳体左侧面的压力传感器相接触时,电机停止转动且换气风机处于第一转速状态,当切换模块逆时针转动与导板上的压力传感器相接触时,电机停止转动且换气风机处于第二转速状态,所述换气风机的转速在第一转速状态时大于其处于第二转速状态。
6.根据权利要求1或2所述多功能空调机,其特征在于,所述支撑模块包括前后贯通的回型框,所述电加热模块插设在回型框内,所述电加热模块采用PTC发热片。
7.根据权利要求1或2所述多功能空调机,其特征在于,所述固定模块呈回型框状,所述高压静电模块设置在固定模块内,所述高压静电模块包括间隔设置的电极丝以及铝片。
8.根据权利要求1或2所述多功能空调机,其特征在于,所述换气通道与壳体连接处均设置有管道接头,所述第一排气通道处的管道接头内设置有格栅过滤模块。
9.多功能空调机的控制系统,其特征在于,包括:
高压净化系统,用以接收来自控制终端的信号对输出的空气进行高压静电净化,
加热排气系统,用以接收来自控制终端的信号对输出的空气进行加热向室内输出,
换气系统,用以接收来自控制终端的信号将室内的空气向室外输出,控制终端,用以接收来自用户输入的指令并将指令转换成相应的信号发送至上述系统。
10.多功能空调机的控制方法,其特征在于,包括:
通过控制终端接收来自用户的指令,若接收到换气指令,则切换单元以及换气风机工作,切换单元封闭第一排气通道并开启第二排气通道,从室内引入的空气从第二排气通道向室外输出,此时换气风机处于第二转速状态;若接收到净化排气指令,则切换单元、高压净化单元以及换气风机工作,切换单元封闭第二排气通道并开启第一排气通道,空气从第一排气通道向室内输出,此时换气风机处于第一转速状态;若接收到加热排气指令,则切换单元、加热单元以及换气风机工作,切换单元封闭第二排气通道并开启第一排气通道,空气从第一排气通道向室内输出,此时换气风机处于第二转速状态;第一转速状态的换气风机转速低于第二转速状态时的转速。
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