CN110986225B - 一种连续吸附式制冷座椅及控制方法 - Google Patents

一种连续吸附式制冷座椅及控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及座椅技术领域,具体涉及一种连续吸附式制冷座椅及控制方法,连续吸附式制冷座椅包括座椅本体,设置在座椅本体上的靠背,座椅本体内部设置有第一中空部,靠背内部设置有第二中空部,且第一中空部和第二中空部连通,座椅本体的底部设置有多个吸附器,第一中空部靠近座椅本体上端面的位置设置有第一蒸发器,第二中空部靠近靠背内侧的位置设置有第二蒸发器。本发明在传统座椅上设置了多个吸附器,蒸发器,转换器,风扇以及冷凝器等装置,构成了吸附式制冷循环,在制冷过程中交替使用不同吸附器进行制冷作业,利用少量电力即可实现对座椅持续不间断的制冷,解决了用户臀部和背部容易出汗的问题,且循环过程噪音小,耗能低,用户体验好。

Description

一种连续吸附式制冷座椅及控制方法
技术领域
本发明涉及座椅技术领域,具体涉及一种连续吸附式制冷座椅及控制方法。
背景技术
社会的进步,人们的生活水平逐步提高,各类生活用品的功能也越来越贴合人们的需求。日常办公、娱乐总离不开座椅、靠椅,而为了让用户更加舒适,各类座椅往往采用柔软的材料,这导致用户的臀部和背部与座椅过于贴合,即使是在空调房间,贴合部分也很容易出汗,这大大影响了用户的体验。现在市面上出现了一些能够进行降温的座椅,但是这些座椅要么是采用冰水等介质作为冷源,要么是使用外部设备作为冷源,如空调等,将外部设备产生的低温气体等导入到到座椅内部。采用冰水等介质作为冷源的情况下,由于在使用过程中冰水自身的温度会逐渐升高,无法长时间持续使用,而使用外部设备作为冷源,虽能实现持续制冷,在未连接外部设备的情况下无法单独实现制冷,其使用场景收到限制。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种连续吸附式制冷座椅,还提供了一种应用前述连续吸附式制冷座椅的控制方法。
本发明采用如下方案实现:
一种连续吸附式制冷座椅,包括座椅本体,设置在座椅本体上的靠背,所述座椅本体内部设置有第一中空部,靠背内部设置有第二中空部,且第一中空部和第二中空部连通,在所述座椅本体的底部设置有多个吸附器,所述第一中空部靠近座椅本体上端面的位置设置有第一蒸发器,所述第二中空部靠近靠背内侧的位置设置有第二蒸发器;所述第一中空部内设置有一转换阀,所述第一蒸发器、第二蒸发器、吸附器均与转换阀连通。
进一步的,所述座椅本体的底部设置有多个出风口,所述吸附器设置于出风口处。
进一步的,所述座椅本体的底部设置有第一进风口,在第一进风口处设置有第一风扇。
进一步的,所述靠背的外侧设置有多个第二进风口,在第二进风口处设置有第二风扇。
进一步的,所述靠背的外侧靠近座椅本体的位置处设置有冷凝器,且所述冷凝器的其中一端连通第一蒸发器和第二蒸发器,所述冷凝器的另一端与所述转换阀连通。
进一步的,所述冷凝器连通第一蒸发器和第二蒸发器的一端设置有一节流阀。
进一步的,所述靠背外侧与冷凝器对应位置处设置有一出风栅板。
一种控制方法,应用前述的吸附式制冷座椅,每次使用一个吸附器进行制冷,且交替使用不同吸附器进行持续制冷。
进一步的,包括以下详细步骤:
步骤1,座椅开始工作,开启第一风扇和第二风扇;
步骤2,选取其中一个吸附器释放冷媒,另外的吸附器吸收冷媒,同时关闭释放冷媒的吸附器所在的出风口,开启吸收冷媒的吸附器所在的出风口;
步骤3,转换阀控制释放冷媒的吸附器与冷凝器连通,同时控制吸收冷媒的吸附器与第一蒸发器、第二蒸发器连通;
步骤4,判断释放冷媒的吸附器是否还能继续释放冷媒,若是,则继续释放冷媒,若否则转向步骤6;
步骤5,停止电加热当前释放冷媒的吸附器并停止释放冷媒,转换阀控制释放冷媒的吸附器与冷凝器连通,控制停止释放冷媒的吸附器与第一蒸发器、第二蒸发器连通,开启停止释放冷媒的吸附器所在的出风口,切换另外的吸附器释放冷媒,关闭释放冷媒的吸附器所在的出风口,并使停止释放冷媒的吸附器转换为吸收冷媒,转向步骤6;
步骤6,判断释放冷媒的吸附器是否还能继续释放冷媒,若是,则继续释放冷媒,若否则转向步骤5。
进一步的,所述步骤2和步骤5中,释放冷媒前需要判定吸附器是否达到释放冷媒的温度,若达到释放温度则开始释放冷媒,若未达到释放温度则对吸附器进行电加热,直到吸附器达到释放温度,并释放冷媒。
进一步的,所述步骤4和步骤6中,判断释放冷媒的吸附器是否还能继续释放冷媒的过程包括以下子步骤:
S1,通过设置在内部流体管道内的压力传感器检测内部流体管道压力,判断内部流体管道压力是否低于阈值;
S2,若内部流体管道压力高于阈值,则返回S1,若内部流体管道压力低于阈值,则发出停止当前吸附器释放冷媒的信号。
对比现有技术,本发明具有以下有益效果:
本发明在传统座椅上设置了多个吸附器,蒸发器,转换阀,风扇以及冷凝器等装置,构成了吸附式制冷循环,在制冷过程中交替使用不同吸附器进行制冷作业,利用少量电力即可实现对座椅持续不间断的制冷,解决了用户臀部和背部容易出汗的问题,且循环过程噪音小,耗能低,用户体验好。另一方面,本发明可适用于各种带有靠背的椅子中,泛用性强。
附图说明
图1为本发明提供的一种连续吸附式制冷座椅的结构示意图。
图2为本发明中转换阀、吸附器、第一蒸发器、第二蒸发器、泠凝器、节流阀的连接关系图。
图中包括有:
座椅本体1、第一中空部11、第一蒸发器12、出风口13、第一进风口14、第一风扇15、靠背2、第二中空部21、第二蒸发器22、第二进风口23、第二风扇24、吸附器3、转换阀4、冷凝器5、节流阀51、出风栅板52。
具体实施方式
为便于本领域技术人员理解本发明,下面将结合具体实施例和附图对本发明作进一步详细描述。
参照图1至图2,本发明提供的一种连续吸附式制冷座椅包括一种连续吸附式制冷座椅,包括座椅本体1,设置在座椅本体1上的靠背2,所述座椅本体1内部设置有第一中空部11,靠背2内部设置有第二中空部21,且第一中空部11和第二中空部21连通,在所述座椅本体1的底部设置有多个吸附器3,所述第一中空部11靠近座椅本体1上端面的位置设置有第一蒸发器12,所述第二中空部21靠近靠背2内侧(靠背2内侧也即使用时人体倚靠的一侧)的位置设置有第二蒸发器22。所述第一中空部11内设置有一转换阀4 ,所述第一蒸发器12、第二蒸发器22、吸附器3均与转换阀4连通。具体实施时,蒸发器也可根据具体需求设置有多个。
所述座椅本体1的底部设置有多个出风口13,所述吸附器3设置于出风口13处。本实施例中设置有两个吸附器3,因此对应设置有两个出风口13。
所述座椅本体1的底部设置有第一进风口14,在第一进风口14处设置有第一风扇15。所述靠背2的外侧设置有多个第二进风口23,在第二进风口23处设置有第二风扇24。设置两个吸附器3可进行交替作业,从而实现交替制冷。
所述靠背2的外侧靠近座椅本体1的位置处设置有冷凝器5,且所述冷凝器5的其中一端连通第一蒸发器12和第二蒸发器22,所述冷凝器5的另一端与所述转换阀4连通。即是说,冷凝器5的其中一端同时与第一蒸发器12、第二蒸发器22连通,可通过三通管实现。所述靠背2外侧与冷凝器5对应位置处设置有一出风栅板52。
所述冷凝器5连通第一蒸发器12和第二蒸发器22的一端设置有一节流阀51。本发明的各个部件之间的连通可通过管道/流道连通。在具体实施时,可以设置一控制模块(微型控制器、PLC、单片机等)来控制各个部件的运作,同时在内部流道设置压力传感器,在吸附器3上设置温度传感器。
本实施例中,转换阀4是一个八通阀,与两个吸附器3上的管道、第一蒸发器12上的管道、第二蒸发器22上的管道和冷凝器5上的管道相连,通过电路控制其相连管道的转换,进而改变冷媒的流通。
本发明还提供了一种控制方法,应用前述的吸附式制冷座椅,每次使用一个吸附器3进行制冷,且交替使用不同吸附器3进行持续制冷。
控制方法包括以下详细步骤:
步骤1,座椅开始工作,开启第一风扇15和第二风扇24;
步骤2,选取其中一个吸附器3释放冷媒,另外的吸附器3吸收冷媒,同时关闭释放冷媒的吸附器3所在的出风口13,开启吸收冷媒的吸附器3所在的出风口13;
步骤3,转换阀4控制释放冷媒的吸附器3与冷凝器5连通,同时控制吸收冷媒的吸附器3与第一蒸发器12、第二蒸发器22连通;
步骤4,判断释放冷媒的吸附器3是否还能继续释放冷媒,若是,则继续释放冷媒,若否则转向步骤5;
步骤5,停止电加热当前释放冷媒的吸附器3并停止释放冷媒,转换阀4控制释放冷媒的吸附器3与冷凝器5连通,控制停止释放冷媒的吸附器3与第一蒸发器12、第二蒸发器22连通,开启停止释放冷媒的吸附器3所在的出风口13,切换另外的吸附器3释放冷媒,关闭释放冷媒的吸附器3所在的出风口13,并使停止释放冷媒的吸附器3转换为吸收冷媒,转向步骤6;
步骤6,判断释放冷媒的吸附器3是否还能继续释放冷媒,若是,则继续释放冷媒,若否则转向步骤5。
所述步骤2和步骤5中,释放冷媒前需要判定吸附器3是否达到释放冷媒的温度,若达到释放温度则开始释放冷媒,若未达到释放温度则对吸附器3进行电加热,直到吸附器3达到释放温度,并释放冷媒。
所述步骤5和步骤6中,判断释放冷媒的吸附器3是否还能继续释放冷媒的过程包括以下子步骤:
S1,通过设置在内部流体管道内的压力传感器检测内部流体管道压力,判断内部流体管道压力是否低于阈值;
S2,若内部流体管道压力高于阈值,则返回S1,若内部流体管道压力低于阈值,则发出停止当前吸附器3释放冷媒的信号。阈值是冷媒将要释放完的时候的压力值。
在设置两个吸附器的情况下,两个吸附器经由上述的控制方法可实现交替制冷作业,进而可以实现持续不间断的制冷。具体实施时吸附器的数量可以是两个以上,依据具体使用需求进行设置。
本发明在传统座椅上设置了多个吸附器,蒸发器,转换阀,风扇以及冷凝器等装置,构成了吸附式制冷循环,在制冷过程中交替使用不同吸附器进行制冷作业,利用少量电力即可实现对座椅持续不间断的制冷,解决了用户臀部和背部容易出汗的问题,且循环过程噪音小,耗能低,用户体验好。另一方面,本发明可适用于各种带有靠背的椅子中,泛用性强。
在本发明的描述中,需要理解的是,指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上, 除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语 “连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
虽然对本发明的描述是结合以上具体实施例进行的,但是,熟悉本技术领域的人员能够根据上述的内容进行许多替换、修改和变化,是显而易见的。因此,所有这样的替代、改进和变化都包括在附后的权利要求的范围内。

Claims (9)

1.一种连续吸附式制冷座椅,包括座椅本体,设置在座椅本体上的靠背,其特征在于,所述座椅本体内部设置有第一中空部,靠背内部设置有第二中空部,且第一中空部和第二中空部连通,在所述座椅本体的底部设置有多个吸附器,所述第一中空部靠近座椅本体上端面的位置设置有第一蒸发器,所述第二中空部靠近靠背内侧的位置设置有第二蒸发器;所述第一中空部内设置有一八通阀,所述第一蒸发器、第二蒸发器、吸附器均与八通阀连通;所述的连续吸附式制冷座椅每次使用一个吸附器进行制冷,且交替使用不同吸附器进行持续制冷,包括以下详细步骤:
步骤1,座椅开始工作,开启第一风扇和第二风扇;
步骤2,选取其中一个吸附器释放冷媒,另外的吸附器吸收冷媒,同时关闭释放冷媒的吸附器所在的出风口,开启吸收冷媒的吸附器所在的出风口;
步骤3,八通阀控制释放冷媒的吸附器与冷凝器连通,同时控制吸收冷媒的吸附器与第一蒸发器、第二蒸发器连通;
步骤4,判断释放冷媒的吸附器是否还能继续释放冷媒,若是,则继续释放冷媒,若否则转向步骤6;
步骤5,停止电加热当前释放冷媒的吸附器并停止释放冷媒,八通阀控制释放冷媒的吸附器与冷凝器连通,控制停止释放冷媒的吸附器与第一蒸发器、第二蒸发器连通,开启停止释放冷媒的吸附器所在的出风口,切换另外的吸附器释放冷媒,关闭释放冷媒的吸附器所在的出风口,并使停止释放冷媒的吸附器转换为吸收冷媒,转向步骤6;
步骤6,判断释放冷媒的吸附器是否还能继续释放冷媒,若是,则继续释放冷媒,若否则转向步骤5。
2.根据权利要求1所述的连续吸附式制冷座椅,其特征在于,所述座椅本体的底部设置有多个出风口,所述吸附器设置于出风口处。
3.根据权利要求1所述的连续吸附式制冷座椅,其特征在于,所述座椅本体的底部设置有第一进风口,在第一进风口处设置有第一风扇。
4.根据权利要求1所述的连续吸附式制冷座椅,其特征在于,所述靠背的外侧设置有多个第二进风口,在第二进风口处设置有第二风扇。
5.根据权利要求1所述的连续吸附式制冷座椅,其特征在于,所述靠背的外侧靠近座椅本体的位置处设置有冷凝器,且所述冷凝器的其中一端连通第一蒸发器和第二蒸发器,所述冷凝器的另一端与所述八通阀连通。
6.根据权利要求5所述的连续吸附式制冷座椅,其特征在于,所述冷凝器连通第一蒸发器和第二蒸发器的一端设置有一节流阀。
7.根据权利要求5所述的连续吸附式制冷座椅,其特征在于,所述靠背外侧与冷凝器对应位置处设置有一出风栅板。
8.一种控制方法,其特征在于,应用权利要求1-7任一所述的吸附式制冷座椅,
步骤1,座椅开始工作,开启第一风扇和第二风扇;
步骤2,选取其中一个吸附器释放冷媒,另外的吸附器吸收冷媒,同时关闭释放冷媒的吸附器所在的出风口,开启吸收冷媒的吸附器所在的出风口;
步骤3,八通阀控制释放冷媒的吸附器与冷凝器连通,同时控制吸收冷媒的吸附器与第一蒸发器、第二蒸发器连通;
步骤4,判断释放冷媒的吸附器是否还能继续释放冷媒,若是,则继续释放冷媒,若否则转向步骤6;
步骤5,停止电加热当前释放冷媒的吸附器并停止释放冷媒,八通阀控制释放冷媒的吸附器与冷凝器连通,控制停止释放冷媒的吸附器与第一蒸发器、第二蒸发器连通,开启停止释放冷媒的吸附器所在的出风口,切换另外的吸附器释放冷媒,关闭释放冷媒的吸附器所在的出风口,并使停止释放冷媒的吸附器转换为吸收冷媒,转向步骤6;
步骤6,判断释放冷媒的吸附器是否还能继续释放冷媒,若是,则继续释放冷媒,若否则转向步骤5;
所述步骤2和步骤6中,释放冷媒前需要判定吸附器是否达到释放冷媒的温度,若达到释放温度则开始释放冷媒,若未达到释放温度则对吸附器进行电加热,直到吸附器达到释放温度,并释放冷媒。
9.根据权利要求8所述的控制方法,其特征在于,所述步骤5和步骤7中,判断释放冷媒的吸附器是否还能继续释放冷媒的过程包括以下子步骤:
S1,通过设置在内部流体管道内的压力传感器检测内部流体管道压力,判断内部流体管道压力是否低于阈值;
S2,若内部流体管道压力高于阈值,则返回S1,若内部流体管道压力低于阈值,则发出停止当前吸附器释放冷媒的信号。
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