CN110500751A - 化冰装置、化冰方法及空调器 - Google Patents

化冰装置、化冰方法及空调器 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种化冰装置、化冰方法及空调器,包括:折射率检测装置,折射率检测装置用于检测需化冰区域是否结冰;微波发生装置,及微波加热体,微波发生装置用于向微波加热体发射微波;微波加热体设置在需化冰区域内,微波加热体接收微波能并转化为热能,进行化冰。本发明通过利用折射率检测加微波加热的方式,提高结冰检测和化冰效果,解决在极寒情况下底盘上的冰难以融化而造成风叶与冰块摩擦的问题,从源头上解决了严寒地区外机运行噪音大,容易出现机械故障的问题。

Description

化冰装置、化冰方法及空调器
技术领域
本发明属于空调器技术领域,具体涉及一种化冰方法及化冰装置。
背景技术
目前的电加热带方式功率不够,外机排水口上面的冰块完全化掉,分体空调器在严寒地区工作时会出现室外机积雪积冰,进而出现外机运转时风叶与冰块碰撞摩擦产生异响,严重会造成机械故障等停机现象。
发明内容
因此,本发明要解决的技术问题是分体式空调器在严寒地区工作会出现室外机积雪积冰,从而提供一种化冰方法及化冰装置。
为了解决上述问题,本发明提供一种化冰装置,包括:
折射率检测装置,折射率检测装置用于检测需化冰区域是否结冰;
微波发生装置,及微波加热体,微波发生装置用于向微波加热体发射微波;微波加热体设置在需化冰区域内,微波加热体接收微波能并转化为热能,进行化冰。
优选地,折射率检测装置安装在分体式空调器的室外机内,检测室外机的底盘上的是否结冰。
优选地,微波加热体设置在分体式空调器的室外机的底盘上,加热融化底盘上的冰层。
优选地,微波发生装置包括微波发生器、搅拌器,微波发生器产生微波,搅拌器将微波打乱,使微波分散均匀作用于需化冰区域。
优选地,微波发生器包括变压器、高压整流器、磁控管、波导管。
优选地,包括红外加热装置。
一种采用上述化冰装置的化冰方法,包括:
控制折射率检测装置检测需化冰区域的折射率β;
若β小于等于预设值B,则判断需化冰区域已结冰,控制微波发生装置启动,向微波加热体发射微波,微波加热体产生热能实现化冰。
优选地,预设值B=1.3211~1.3450。
优选地,预设值B=1.3333。
优选地,若β大于或等于预设值B,则判断需化冰区域未结冰。
优选地,若β小于等于预设值B,同时大于等于预设值A,则控制微波发生装置启动,微波发生装置运行预设时长T1后自动停止,其中预设值A小于预设值B。
优选地,预设值A=1.2968~1.3210,和/或,预设时长T1=10-20s。
优选地,预设值A=1.3090,和/或,预设时长T1=15s。
优选地,若β小于预设值A,则控制微波发生装置启动,并运行预设时长T2,再次控制折射率检测装置再次检测需化冰区域的折射率β2,若β2大于预设值B,则控制微波发生装置停止,否则继续进行化冰。
优选地,若β小于预设值A,且差值大于等于0.005,则控制微波发生装置功率增加;若β小于预设值A,且差值小于0.005,则控制微波发生装置功率不便。
一种空调器,采用上述的化冰装置,或采用上述的化冰方法。
本发明提供的化冰装置、化冰方法及空调器至少具有下列有益效果:
本发明通过利用折射率检测加微波加热的方式,提高结冰检测和化冰效果,解决在极寒情况下底盘上的冰难以融化而造成风叶与冰块摩擦的问题,从源头上解决了严寒地区外机运行噪音大,容易出现机械故障的问题。
附图说明
图1为本发明实施例的化冰装置的结构示意图;
图2为本发明实施例的微波发生装置的结构示意图。
附图标记表示为:
1、折射率检测装置;2、微波发生装置;3、微波加热体;4、室外机;5、底盘;6、变压器;7、高压整流器;8、磁控管;9、波导管;10、搅拌器。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
结合图1至图2所示,本发明实施例提供了一种化冰装置,包括:折射率检测装置1,折射率检测装置1用于检测需化冰区域是否结冰;微波发生装置2,及微波加热体3,微波发生装置2用于向微波加热体3发射微波;微波加热体3设置在需化冰区域内,微波加热体3接收微波能并转化为热能,进行化冰。
本实施例的化冰装置通过利用折射率检测加微波加热的方式,提高结冰检测和化冰效果,解决在极寒情况下底盘上的冰难以融化而造成风叶与冰块摩擦的问题,从源头上解决了严寒地区外机运行噪音大,容易出现机械故障的问题。
微波是指波长从1mm至1m,具有穿透性的电磁波。如图2所示,微波发生器主要由变压器6、高压整流器7、磁控管8、波导管9。微波发生器的磁控管8接受电源功率而产生微波功率,通过波导管9输送到搅拌器10,搅拌器10将微波打乱分散均匀作用于需化冰区域。
本实施例中,折射率检测装置1安装在分体式空调器的室外机4内,检测室外机4的底盘5上的是否结冰。微波加热体3设置在分体式空调器的室外机4的底盘5上,加热融化底盘5上的冰层。
以微波作为热源,利用吸波材料作为微波加热体3,在微波场内吸收微波能,转换为热能后通过强化换热与冷空气进行热交换,实现微波热能的利用的新技术具有清洁、温度稳定性好、热效率高、能耗低等优点。微波加热即利用微波穿透冰层加热底盘5上的微波加热体3,使得贴近底盘5的冰融化,消除了它们之间的结合力,底盘5和冰层分离,达到融冰的目的。
本实施例中的微波加热装置还可以改为红外加热装置。
本发明实施例还提供了一种采用上述化冰装置的化冰方法,包括:
控制折射率检测装置1检测需化冰区域的折射率β。折射率检测装置1的工作原理即为折射定律:若光线从光密介质进入光疏介质,入射角小于折射角,改变入射角可以使折射达到90°,此时的入射角称为临界角,测定折射率是基于测定临界角的原理。
若β小于等于预设值B,则判断需化冰区域已结冰,控制微波发生装置2启动,向微波加热体3发射微波,微波加热体3产生热能实现化冰。本实施例中,预设值B=1.3211~1.3450。优选地,预设值B=1.3333为水的折射率,折射率β小于水的折射率,说明此时底盘5上为存在冰层,需要开设化冰。
若β大于或等于预设值B,则判断需化冰区域未结冰。
若β小于等于预设值B,同时大于等于预设值A,则控制微波发生装置2启动,微波发生装置2运行预设时长T1后自动停止,其中预设值A小于预设值B。预设值A=1.2968~1.3210,说明书底盘5上存在冰水混合物,但结冰情况并不严重,至需要适当加热,则设定微波自动加热一定时间,就能实现化冰效果,预设时长T1=10-20s。最优的,预设值A=1.3090,和/或,预设时长T1=15s。
本实施例中,为防止过度加热浪费能量、损害底盘件,或者加热不足,不能成功化冰,若β小于预设值A,则控制微波发生装置2启动,并运行预设时长T2,再次控制折射率检测装置1再次检测需化冰区域的折射率β2,若β2大于预设值B,则控制微波发生装置2停止,否则继续进行化冰。
本实施例中,为提供化冰效率,若β小于预设值A,且差值大于等于0.005,则控制微波发生装置2功率增加;相应的,若β小于预设值A,且差值小于0.005,则控制微波发生装置2功率不便。
本实施例的化冰方法,通过利用折射率检测加微波加热的方式,提高结冰检测和化冰效果,解决在极寒情况下底盘上的冰难以融化而造成风叶与冰块摩擦的问题,从源头上解决了严寒地区外机运行噪音大,容易出现机械故障的问题。
一种空调器,采用上述的化冰装置,或采用上述的化冰方法。
本领域的技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各有利方式可以自由地组合、叠加。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

Claims (16)

1.一种化冰装置,其特征在于,包括:
折射率检测装置(1),所述折射率检测装置(1)用于检测需化冰区域是否结冰;
微波发生装置(2),及微波加热体(3),所述微波发生装置(2)用于向所述微波加热体(3)发射微波;所述微波加热体(3)设置在所述需化冰区域内,所述微波加热体(3)接收微波能并转化为热能,进行化冰。
2.根据权利要求1所述的化冰装置,其特征在于,所述折射率检测装置(1)安装在分体式空调器的室外机(4)内,检测所述室外机(4)的底盘(5)上的是否结冰。
3.根据权利要求1所述的化冰装置,其特征在于,所述微波加热体(3)设置在分体式空调器的室外机(4)的底盘(5)上,加热融化所述底盘(5)上的冰层。
4.根据权利要求1-3任一所述的化冰装置,其特征在于,所述微波发生装置(2)包括微波发生器、搅拌器(10),所述微波发生器产生微波,所述搅拌器(10)将微波打乱,使微波分散均匀作用于需化冰区域。
5.根据权利要求4所述的化冰装置,其特征在于,所述微波发生器包括变压器(6)、高压整流器(7)、磁控管(8)、波导管(9)。
6.根据权利要求1所述的化冰装置,其特征在于,包括红外加热装置。
7.一种采用权利要求1-5任一所述化冰装置的化冰方法,其特征在于,包括:
控制所述折射率检测装置(1)检测需化冰区域的折射率β;
若β小于等于预设值B,则判断需化冰区域已结冰,控制所述微波发生装置(2)启动,向所述微波加热体(3)发射微波,所述微波加热体(3)产生热能实现化冰。
8.根据权利要求7所述的化冰方法,其特征在于,所述预设值B=1.3211~1.3450。
9.根据权利要求8所述的化冰方法,其特征在于,所述预设值B=1.3333。
10.根据权利要求8或9所述的化冰方法,其特征在于,若β大于或等于预设值B,则判断需化冰区域未结冰。
11.根据权利要求8或9所述的化冰方法,其特征在于,若β小于等于预设值B,同时大于等于预设值A,则控制所述微波发生装置(2)启动,所述微波发生装置(2)运行预设时长T1后自动停止,其中预设值A小于预设值B。
12.根据权利要求11所述的化冰方法,其特征在于,所述预设值A=1.2968~1.3210,和/或,所述预设时长T1=10-20s。
13.根据权利要求12所述的化冰方法,其特征在于,所述预设值A=1.3090,和/或,所述预设时长T1=15s。
14.根据权利要求12或13所述的化冰方法,其特征在于,若β小于预设值A,则控制所述微波发生装置(2)启动,并运行预设时长T2,再次控制所述折射率检测装置(1)再次检测需化冰区域的折射率β2,若β2大于预设值B,则控制所述微波发生装置(2)停止,否则继续进行化冰。
15.根据权利要求14所述的化冰方法,其特征在于,若β小于预设值A,且差值大于等于0.005,则控制所述微波发生装置(2)功率增加;若β小于预设值A,且差值小于0.005,则控制所述微波发生装置(2)功率不便。
16.一种空调器,其特征在于,采用权利要求1-6任一所述的化冰装置,或采用权利要求7-15任一所述的化冰方法。
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