CN110500723B - 空调器的新风控制方法及空调器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种空调器的新风控制方法及空调器,包括以下步骤:获取所述空气质量传感器检测到的室内空气质量信息;根据所述空气质量信息确定新风风机的目标转速;根据所述目标转速控制所述空调器的新风风机。因本发明能够根据空气质量传感器获取的空气质量信息确定新风风机的转速,从而解决了在新风模式开启后一段时间后,由于新风风机的转速与密闭室内空气污浊度不匹配而导致用户出现头昏胸闷等症状的问题。

Description

空调器的新风控制方法及空调器
技术领域
本发明涉及空调器领域,尤其涉及一种空调器的新风控制方法以及空调器。
背景技术
现有家用空调大多是封闭式循环风量的空调,长期封闭的循环风量容易滋生细菌,生活有一定不利的影响甚至危害人体健康。在追求空间舒适的同时,消费者对健康的方面的呼声越来越高,带新风系统的家用空调也应运而生。
但是,目前带新风系统家用空调虽然提供了新风,但是仍存在新风模式开启后一段时间后,由于新风风机的转速与密闭室内空气污浊度不匹配而导致用户出现头昏胸闷等症状的问题。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种空调器的新风控制方法以及空调器,旨在解决在新风模式开启后一段时间后,由于新风风机的转速与密闭室内空气污浊度不匹配而导致用户出现头昏胸闷等症状的问题。
为了达到上述目的,本发明提供一种空调器的新风控制方法,所述空调器的新风控制方法包括以下步骤:
获取所述空气质量传感器检测到的室内空气质量信息;
根据所述空气质量信息确定新风风机的目标转速;
根据所述目标转速控制所述空调器的新风风机。
优选地,所述空调器的新风控制方法还包括:
获取当前室内温度、换热出风口的当前出风温度和当前出风风速以及新风出风口当前出风温度和当前出风风速确定所述换热出风口的目标出风温度;
根据所述目标出风温度调节空调器的运行参数。
优选地,所述根据所述空气质量信息确定新风风机的目标转速的步骤包括:
根据所述室内空气质量信息获取空气质量等级;
根据所述空气质量等级调节所述新风风机的目标转速。
优选地,所述根据所述室内空气质量信息获取空气质量等级的步骤之后,还包括:
在所述空气质量等级小于预设等级时,执行所述根据所述空气质量等级调节所述新风风机的目标转速的步骤;
在所述空气质量等级为预设等级时,输出报警信息,其中,所述空气质量等级越高空气质量越差。
优选地,所述输出报警信息的步骤之后,所述新风控制方法还包括:
获取所述室内空气质量信息中的二氧化碳上升速率;
在所述二氧化碳上升速率大于或等于预设速率时,关闭所述空调器。
优选地,所述获取所述室内空气质量信息中的二氧化碳上升速率的步骤之后,还包括:
在判定所述上升速率小于预设阈值时,增大新风风机的转速及/或调整新风口的导风角度,以提高新风出风量。
优选地,所述空调器的新风控制方法还包括:
在接收到新风模式切换指令时,获取所述切换指令的目标新风模式;
当所述目标新风模式为睡眠模式或聚会模式时,获取空调设定温度和当前出风风速以及新风出风口当前出风温度确定所述换热出风口的目标出风温度,并根据所述目标出风温度调节空调器的运行参数;
开启新风风机。
优选地,所述开启新风风机的步骤之后:
获取当前室内温度、新风出口温度以及空气质量信息;
在当前室内温度与新风出口温度的差值小于预设差值,且所述空气质量信息满足预设条件时,将所述换热出风口的出风温度调节至所述空调设定温度。
优选地,将所述换热出风口的出风温度调节至所述空调设定温度的步骤之后,还包括:
控制所述新风风机待机预设时长后恢复运行。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种空调器,所述空调器包括处理器、存储器、空气质量传感器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的新风控制程序,所述空气质量传感器与处理器连接,并将检测到的空气质量信息传输至所述处理器,所述空调器的新风控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的空调器的新风控制方法的步骤。
本发明提供的空调器的新风控制方法及空调器,首先,获取所述空气质量传感器检测到的室内空气质量信息,然后,根据所述空气质量信息确定新风风机的目标转速,最后,根据所述目标转速控制所述空调器的新风风机。因本发明能够根据空气质量传感器获取的空气质量信息确定新风风机的转速,从而解决了在新风模式开启后一段时间后,由于新风风机的转速与密闭室内空气污浊度不匹配而导致用户出现头昏胸闷等症状的问题。
附图说明
附图说明用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明实施例方案涉及的空调器的硬件结构示意图;
图2为本发明空调器的新风控制方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明空调器的新风控制方法第二实施例的流程示意图;
图4为本发明空调器的新风控制方法第三实施例的流程示意图;
图5为本发明空调器的新风控制方法第四实施例的流程示意图;
图6为本发明空调器的新风控制方法第五实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
由于现有的新风风机的转速与密闭室内空气污浊度不匹配,导致用户出现头昏胸闷等症状。
本发明提供一种解决方案,首先,获取所述空气质量传感器检测到的室内空气质量信息,然后,根据所述空气质量信息确定新风风机的目标转速,最后,根据所述目标转速控制所述空调器的新风风机。因本发明能够根据空气质量传感器获取的空气质量信息确定新风风机的转速,从而解决了在新风模式开启后一段时间后,由于新风风机的转速与密闭室内空气污浊度不匹配而导致用户出现头昏胸闷等症状的问题。
如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及装置的硬件结构示意图。
参照图1,该装置可以包括:处理器1001,例如CPU,存储器1002,通信总线1003,用户接口1004。其中,通信总线1003用于实现该装置中各组成部件之间的连接通信。用户接口1004可以包括显示屏(Display)、输入单元,可选用户接口1004还可以包括标准的有线接口、无线接口。存储器1002可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatilememory),例如磁盘存储器。存储器1002可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1002中可以包括操作系统、网络通信模块以及空调器的新风控制程序。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的装置结构并不构成对装置的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
在图1所示的装置所涉及的硬件中,用户接口1004主要用于与控制端进行数据通信;而处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的新风控制程序,并执行以下操作:
获取所述空气质量传感器检测到的室内空气质量信息;
根据所述空气质量信息确定新风风机的目标转速;
根据所述目标转速控制所述空调器的新风风机。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的新风控制程序,还执行以下操作:
获取当前室内温度、换热出风口的当前出风温度和当前出风风速以及新风出风口当前出风温度和当前出风风速确定所述换热出风口的目标出风温度;
根据所述目标出风温度调节空调器的运行参数。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的新风控制程序,还执行以下操作:
根据所述室内空气质量信息获取空气质量等级;
根据所述空气质量等级调节所述新风风机的目标转速。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的新风控制程序,还执行以下操作:
在所述空气质量等级小于预设等级时,执行所述根据所述空气质量等级调节所述新风风机的目标转速的步骤;
在所述空气质量等级为预设等级时,输出报警信息,其中,所述空气质量等级越高空气质量越差。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的新风控制程序,还执行以下操作:
获取所述室内空气质量信息中的二氧化碳上升速率;
在所述二氧化碳上升速率大于或等于预设速率时,关闭所述空调器。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的新风控制程序,还执行以下操作:
在判定所述上升速率小于预设阈值时,增大新风风机的转速及/或调整新风口的导风角度,以提高新风出风量。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的新风控制程序,还执行以下操作:
在接收到新风模式切换指令时,获取所述切换指令的目标新风模式;
当所述目标新风模式为睡眠模式或聚会模式时,获取空调设定温度和当前出风风速以及新风出风口当前出风温度确定所述换热出风口的目标出风温度,并根据所述目标出风温度调节空调器的运行参数;
开启新风风机。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的新风控制程序,还执行以下操作:
获取当前室内温度、新风出口温度以及空气质量信息;
在当前室内温度与新风出口温度的差值小于预设差值,且所述空气质量信息满足预设条件时,将所述换热出风口的出风温度调节至所述空调设定温度。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1002中存储的空调器的新风控制程序,还执行以下操作:
控制所述新风风机待机预设时长后恢复运行。
参照图2,图2为本发明空调器的新风控制方法的第一实施例,所述空调器的新风控制方法包括:
步骤S10、获取所述空气质量传感器检测到的室内空气质量信息;
本发明提供的空调器的新风控制方法主要用于根据空气质量信息匹配新风风机对应的转速,使密闭室内空气的浑浊度能及时降低,避免用户出现头昏胸闷等症状。本发明提供的空调器的新风控制方法涉及的终端包括空调器。
本发明提供的技术方案,所述空气质量传感器设置在所述空调器中,在接收到空气质量检测指令时,获取当前室内空气中的二氧化碳浓度、粉尘浓度以及易挥发的有机物质浓度。所述空气质量信息为通过算法量化得到的空气质量值,所述算法可以是预先训练好的空气质量函数模型F(x,y,z),所述x为二氧化碳浓度,所述y为粉尘浓度,所述z为易挥发的有机物质浓度。由于目前带新风系统家用空调虽然提供了新风,但是仍存在新风模式开启后一段时间后,由于新风风机的转速与密闭室内空气污浊度不匹配而导致用户出现头昏胸闷等症状的问题。故在接收到所述空气质量传感器反馈的当前室内空气中的二氧化碳浓度、粉尘浓度以及易挥发的有机物质浓度数据后,将所述当前室内空气中的二氧化碳浓度、粉尘浓度以及易挥发的有机物质浓度分别代入所述空气质量函数模型中的x,y,z中,得到量化后的空气质量值N,即空气质量信息。
步骤S20、根据所述空气质量信息确定新风风机的目标转速;
本实施例提供的技术方案中,由于当前室内空气的浑浊度与空调器新风风机的转速可能出现不匹配的情况,例如新风风机以较低的转速工作,但当前室内空气的浑浊度较大,此时新风风机在工作一段时间后,当前室内空气的浑浊度仍达不到舒适的要求。故本发明空调器的新风风机设置有五个等级的新风模式,对应空气质量信息的五个等级。需要说明的是,当空气质量信息的等级大于第五等级时,空调器的新风风机进入报警模式,以提示用户离开当前环境。可以理解的是,五个等级的新风模式都预设有该等级新风模式中新风风机的转速。
步骤S30、根据所述目标转速控制所述空调器的新风风机。
本实施例提供的技术方案中,根据所述空气质量信息确定新风风机的目标转速后,根据所述目标转速控制所述空调器的新风风机。
进一步地,参照图3,图3为本发明空调器的新风控制方法的第二实施例,在所述步骤S30之前,所述空调器的控制方法还包括:
步骤S40、获取当前室内温度、换热出风口的当前出风温度和当前出风风速以及新风出风口当前出风温度和当前出风风速确定所述换热出风口的目标出风温度;
步骤S50、根据所述目标出风温度调节空调器的运行参数。
本实施例提供的技术方案,本发明空调器上设置有所述空气质量传感器,所述空气质量传感器包括室内温度传感器、设置在换热出风口的换热出风口温度传感器、设置在换热出风口的换热出风口风速传感器,以及设置在新风风机出风口的新风风机出风口温度传感器和设置在新风风机出风口的新风风机出风口流速传感器。所述室内温度传感器获取室内温度t,所述换热出风口温度传感器获取换热出风口温度T,所述换热出风口风速传感器获取换热出风口风速V,所述新风风机出风口温度传感器获取新风风机出风口温度C,所述新风风机出风口流速传感器获取新风风机出风口流速U。由于带新风系统家用空调在提供新风的同时,会大幅度影响室内温度的改变,从而造成舒适性直线下降,故需要对应提高空调器换热出风口的目标出风温度。具体的,所述目标出风温度可以通过算法量化得到,所述算法可以是预先训练好的目标温度函数模型f(t,T,V,C,U),即将获取到的室内温度t、换热出风口温度T、换热出风口风速V、新风风机出风口温度C以及新风风机出风口流速U输入至所述预先训练好的目标温度函数模型f(t,T,V,C,U),得到量化后的目标出风温度,然后根据所述目标出风温度调节空调器的运行参数。从而使室内温度不受新风风机工作的影响,提高了用户的舒适度。
本发明能够根据空气质量传感器获取的空气质量信息确定新风风机的转速,从而解决了在新风模式开启后一段时间后,由于新风风机的转速与密闭室内空气污浊度不匹配而导致用户出现头昏胸闷等症状的问题,同时根据目标出风温度调整空调器的运行参数,使室内温度不受新风风机工作的影响,提高了用户的舒适度。
进一步的,参照图4,图4为本发明空调器的新风控制方法的第三实施例,在上述图2所示的实施例基础上,所述步骤S20包括:
步骤S21、根据所述室内空气质量信息获取空气质量等级;
步骤S22、根据所述空气质量等级调节所述新风风机的目标转速。
本实施例提供的技术方案中,由于当前室内空气的浑浊度与空调器新风风机的转速可能出现不匹配的情况,例如新风风机以较低的转速工作,但当前室内空气的浑浊度较大,此时新风风机在工作一段时间后,当前室内空气的浑浊度仍达不到舒适的要求。本发明空调器的新风风机设置有五个等级的新风模式,对应空气质量信息的五个等级。需要说明的是,当空气质量信息的等级大于第五等级时,空调器的新风风机进入报警模式,以提示用户离开当前环境。可以理解的是,五个等级的新风模式都预设有该等级新风模式中新风风机的转速。
本发明根据空气质量等级调节新风风机的转速,从而使所述新风风机的转速能及时换出当前室内的浑浊空气,避免用户发生不良症状。
进一步的,参照图5,图5为本发明空调器的新风控制方法的第四实施例,在上述图4所示的实施例基础上,所述步骤S21之前后,还包括:
步骤S60、在所述空气质量等级小于预设等级时,执行所述根据所述空气质量等级调节所述新风风机的目标转速的步骤;
步骤S70、在所述空气质量等级为预设等级时,输出报警信息。
本实施例提供的技术方案中,所述空气质量等级越高空气质量越差,所述预设等级可以是所述五个等级中的第五等级。由于室内可能会发生意外情况例如发生火灾,此时使用新风风机换气将会为火灾提供氧气而导致火势加大,故此时空调器的新风风机的新风模式将改变为报警模式。所述报警模式包括两种运行模式,两种运行模式之间的切换基于当前室内二氧化碳浓度的上升速率。空调器获取到空气质量信息后,确定所述空气质量信息所处的等级,然后判断所述空气质量等级是否小于预设等级,在判定所述所述空气质量等级小于预设等级时,获取所述空气质量等级对应的新风风机转速并开启新风机。在所述空气质量等级为预设等级或大于预设等级时,输出报警信息。可以理解的是,空调器开启声光报警器,并在显示面板中显示报警原因,所述报警原因包括二氧化碳浓度过高、粉尘浓度过高或易挥发性物质浓度过高等,本发明在空气质量等级为预设等级时输出报警信息从而确保了用户的安全。
进一步地,在其他实施例中,所述步骤S70之后,还包括:
步骤S80、获取所述室内空气质量信息中的二氧化碳上升速率;
步骤S90、在所述二氧化碳上升速率大于或等于预设速率时,关闭所述空调器。
本实施例提供的技术方案中,由于二氧化碳浓度上升速率大于预设速率可能是火灾导致的,此时当前环境已经不易逗留,且换气可能会导致火灾进一步加大,故通过空气质量传感器获取到二氧化碳上升速率后,且判定二氧化碳上升速率大于或等于预设速率时,发出关闭空调器指令,以关闭所述空调器,本发明在所述二氧化碳上升速率大于或等于预设速率时关闭所述空调器从而避免火势加大。
进一步地,在其他实施例中,所述步骤S80之后,还包括:
步骤S100、在判定所述上升速率小于预设阈值时,增大新风风机的转速及/或调整新风口的导风角度,以提高新风出风量。
本实施例提供的技术方案中,由于可能当前环境进入的人的数量过多导致二氧化碳浓度上升速率加快,但所述上升速率小于预设阈值,故此时将新风风机的运行模式设置为超强换风模式,增大新风风机的转速及/或调整新风口的导风角度,以提高新风出风量,从而及时换出当前环境的浑浊气体,避免用户出现不良反应。
进一步的,参照图6,图6为本发明空调器的新风控制方法的第五实施例,所述空调器的新风控制方法还包括:
步骤S110、在接收到新风模式切换指令时,获取所述切换指令的目标新风模式;
步骤S120、当所述目标新风模式为睡眠模式或聚会模式时,获取空调设定温度和当前出风风速以及新风出风口当前出风温度确定所述换热出风口的目标出风温度,并根据所述目标出风温度调节空调器的运行参数;
步骤S130、开启新风风机。
本实施例提供的技术方案中,由于目前的新风模式缺乏多样化,故本发明的新风模式除了默认的五个等级的新风模式、报警模式以及超强新风模式外,还包括睡眠模式以及聚会模式。用户发出目标新风模式切换指令,空调器根据所述目标新风模式切换指令获取所述切换指令的目标新风模式,当所述目标新风模式为睡眠模式或聚会模式时,获取空调设定温度和当前出风风速以及新风出风口当前出风温度,然后将上述参数输入至预先训练好的目标出风温度函数中,得到量化后的目标出风温度,并根据所述目标出风温度调节空调器的运行参数,最后开启新风风机。本发明空调器的新风风机设置有多种新风模式,从而满足用户对新风模式对样化的需求。
进一步地,在其他实施例中,所述步骤S130之后,还包括:
步骤S140、获取当前室内温度、新风出口温度以及空气质量信息;
步骤S150、在当前室内温度与新风出口温度的差值小于预设差值,且所述空气质量信息满足预设条件时,将所述换热出风口的出风温度调节至所述空调设定温度。
本实施例提供的技术方案中,在睡眠模式或聚会模式的新风模式运行中,实时或定时获取当前室内温度、新风出口温度以及空气质量信息,然后判断当前室内温度与新风出口温度的差值是否小于预设差值,在判定当前室内温度与新风出口温度的差值大于预设差值时,重新跳转至获取目标出风温度的步骤。在判定当前室内温度与新风出口温度的差值小于预设差值时,判断所述空气质量信息是否满足预设条件,其中,所述预设条件为所述空气质量信息对应的空气质量值大于睡眠模式或聚会模式对应的的预设空气质量值。在判定所述空气质量信息不满足预设条件时,将所述换热出风口的出风温度调节至所述空调设定温度,在判定所述空气质量信息满足预设条件时,重新跳转至获取目标出风温度的步骤。本发明能在室内空气质量达到要求后恢复室内温度至用户的设定温度,从而保证了用户睡眠过程或聚会过程的舒适度。
进一步地,在其他实施例中,所述步骤S150之后,还包括:
步骤S160、控制所述新风风机待机预设时长后恢复运行。
本实施例提供的技术方案中,在空气质量达到要求且室温恢复到用户设定的温度后,控制所述新风风机待机预设时长后恢复运行,从而减少空调器能耗。
为实现上述目的,本发明还提供一种空调器,所述空调器包括处理器、存储器、空气质量传感器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的新风控制程序,所述空气质量传感器与处理器连接,并将检测到的空气质量信息传输至所述处理器,所述空调器的新风控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的空调器的新风控制方法的步骤。
需要说明的是,在本文中,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、物品或者系统不仅包括那些要素,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、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是空调器)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (8)

1.一种空调器的新风控制方法,其特征在于,所述空调器上设置有检测室内空气质量信息的空气质量传感器,所述空调器的新风控制方法包括以下步骤:
获取所述空气质量传感器检测到的室内空气质量信息;
根据所述空气质量信息确定新风风机的目标转速;
根据所述目标转速控制所述空调器的新风风机;
所述空调器的新风控制方法还包括:
获取当前室内温度、换热出风口的当前出风温度和当前出风风速以及新风出风口当前出风温度和当前出风风速确定所述换热出风口的目标出风温度;
根据所述目标出风温度调节空调器的运行参数;
所述空调器的新风控制方法还包括:
在接收到新风模式切换指令时,获取所述切换指令的目标新风模式;
当所述目标新风模式为睡眠模式或聚会模式时,获取空调设定温度和当前出风风速以及新风出风口当前出风温度确定所述换热出风口的目标出风温度,并根据所述目标出风温度调节空调器的运行参数;
开启新风风机。
2.如权利要求1所述的空调器的新风控制方法,其特征在于,所述根据所述空气质量信息确定新风风机的目标转速的步骤包括:
根据所述室内空气质量信息获取空气质量等级;
根据所述空气质量等级调节所述新风风机的目标转速。
3.如权利要求2所述的空调器的新风控制方法,其特征在于,所述根据所述室内空气质量信息获取空气质量等级的步骤之后,还包括:
在所述空气质量等级小于预设等级时,执行所述根据所述空气质量等级调节所述新风风机的目标转速的步骤;
在所述空气质量等级为预设等级时,输出报警信息,其中,所述空气质量等级越高空气质量越差。
4.如权利要求3所述的空调器的新风控制方法,其特征在于,所述输出报警信息的步骤之后,所述新风控制方法还包括:
获取所述室内空气质量信息中的二氧化碳上升速率;
在所述二氧化碳上升速率大于或等于预设速率时,关闭所述空调器。
5.如权利要求4所述的空调器的新风控制方法,其特征在于,所述获取所述室内空气质量信息中的二氧化碳上升速率的步骤之后,还包括:
在判定所述上升速率小于预设阈值时,增大新风风机的转速及/或调整新风口的导风角度,以提高新风出风量。
6.如权利要求1所述的空调器的新风控制方法,其特征在于,所述开启新风风机的步骤之后:
获取当前室内温度、新风出口温度以及空气质量信息;
在当前室内温度与新风出口温度的差值小于预设差值,且所述空气质量信息满足预设条件时,将所述换热出风口的出风温度调节至所述空调设定温度。
7.如权利要求6所述的空调器的新风控制方法,其特征在于,将所述换热出风口的出风温度调节至所述空调设定温度的步骤之后,还包括:
控制所述新风风机待机预设时长后恢复运行。
8.一种空调器,其特征在于,所述空调器包括处理器、存储器、空气质量传感器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的新风控制程序,所述空气质量传感器与处理器连接,并将检测到的空气质量信息传输至所述处理器,所述空调器的新风控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的空调器的新风控制方法的步骤。
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