CN111059624B - 新风装置、空调器及空调器的控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种新风装置、空调器及空调器的控制方法,新风装置包括进风管,进风管的进风口与室外空气连通,进风管的出风口与室内空气连通;出风管,出风管的进风口与室内空气连通,出风管的出风口与室外空气连通;引风风机,安装在进风管上,以通过引风风机控制进风管内的引风量;排风风机安装在出风管上,以通过排风风机控制出风管内的出风量;检测模块具有设置在室内的第一检测部和设置在室外的第二检测部,以根据第一检测部和第二检测部检测室内外的环境信息,环境信息包括室内人数、室内外温度和室内外的空气质量,根据环境信息控制进风管内新风的流量和/或出风管内空气的流量,以解决现有技术中的新风装置无法调节室内外压差的问题。
Description
技术领域
本发明涉及空调新风技术领域,具体而言,涉及一种新风装置、空调器及空调器的控制方法。
背景技术
随着人们的生活水平不断提高,人们对空调的要求也越来越高,对室内环境的要求也越来越严格,除了对温度的要求外,开始越来越重视室内的空气质量,因此新风空调被越来越多的人使用。
现有技术中的新风空调,大多通过室内外的温度以及室内外空气质量,来控制新风量,但是并没有考虑对室内外的压差进行控制,进而导致室外污染物容易进入室内,室内污秽空气无法排出。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种新风装置、空调器及空调器的控制方法,以解决现有技术中的新风装置无法调节室内外压差的问题。
为了实现上述目的,根据本发明的第一个方面,提供了一种新风装置,包括:进风管,进风管的进风口与室外空气连通,进风管的出风口与室内空气连通;出风管,出风管的进风口与室内空气连通,出风管的出风口与室外空气连通;引风风机,安装在进风管上,以通过引风风机控制进风管内的引风量;排风风机,安装在出风管上,以通过排风风机控制出风管内的出风量;检测模块,检测模块具有设置在室内的第一检测部和设置在室外的第二检测部,以根据第一检测部和第二检测部检测室内外的环境信息,环境信息包括室内人数、室内外温度和室内外的空气质量,根据环境信息控制进风管内新风的流量和/或出风管内空气的流量。
进一步地,新风装置还包括:风量调节阀,风量调节阀设置在出风管上,风量调节阀与出风管连通,以通过风量调节阀调节出风管内空气的流量。
进一步地,新风装置还包括:空气过滤器,空气过滤器设置在进风管上,空气过滤器与进风管连通,空气过滤器的出风端与引风风机的进风端连通。
进一步地,第一检测部包括:红外传感器,红外传感器用于检测室内人数。
进一步地,第一检测部包括:室内压力传感器,室内压力传感器用于检测室内压力;室内温度传感器,室内温度传感器用于检测室内温度。
进一步地,第一检测部包括:空气质量传感器,空气质量传感器用于检测室内空气质量。
进一步地,第二检测部包括:室外压力传感器,室外压力传感器用于检测室外压力;室外温度传感器,室外温度传感器用于检测室外温度。
进一步地,第二检测部包括:室外空气质量传感器,室外空气质量传感器用于检测室外空气质量。
根据本发明的第二个方面,提供了一种空调器,包括新风装置,新风装置为上述的新风装置。
根据本发明的第三个方面,提供了一种空调器的控制方法,适用于上述的空调器,空调器的控制方法包括:S10:检测室内外空气质量,根据室内外空气质量控制新风装置的进风管新风的流量和出风管出风的流量;S20:当室内空气质量优于室外空气质量时,检测室内人数,根据室内人数确定新风量;S30:根据用户设定温度调节空调出风口温度和出风量。
进一步地,步骤S10包括:当室内空气质量低于室外空气质量时,增加进风管内新风的流量,同时开启排风风机,增加出风管内出风的流量,以将室内空气排出至室外;当室内空气质量优于室外空气质量时,降低进风管内新风的流量,同时关闭排风风机,降低出风管内出风的流量,以增大室内空气压力。
进一步地,步骤S30包括:当空调处于制冷模式且室外温度高于用户设定温度时,降低出风温度且增加出风量;当空调处于制热模式且室外温度低于用户设定温度时,增加出风温度和出风量。
应用本发明的技术方案,新风装置包括进风管、出风管、引风风机、排风风机和检测模块,进风管的进风口与室外空气连通,进风管的出风口与室内空气连通;出风管的进风口与室内空气连通,出风管的出风口与室外空气连通;引风风机安装在进风管上,以通过引风风机控制进风管内的引风量,排风风机安装在出风管上,以通过排风风机控制出风管内的出风量,检测模块具有设置在室内的第一检测部和设置在室外的第二检测部,以根据第一检测部和第二检测部检测室内外的环境信息,环境信息包括室内人数、室内外温度和室内外的空气质量,根据环境信息控制进风管内新风的流量和/或出风管内空气的流量。通过控制排风风机的转速,来控制室内空气排出至室外的速度,进一步地调节出风管内排风的流量,以控制室内空气压力,以调节室内外压差。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1示出了根据本发明的新风装置的实施例的结构示意图;以及
图2示出了根据本发明的新风装置的控制方法的控制流程图一;
图3示出了根据本发明的新风装置的控制方法的控制流程图二;
图4示出了根据本发明的新风装置的控制方法的控制流程图三。
其中,上述附图包括以下附图标记:
10、进风管;20、出风管;30、引风风机;40、排风风机;50、风量调节阀;60、全热换热器;70、空气过滤器。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
本发明还提供了一种新风装置,请参考图1至图4,包括:进风管10,进风管10的进风口与室外空气连通,进风管10的出风口与室内空气连通;出风管20,出风管20的进风口与室内空气连通,出风管20的出风口与室外空气连通;引风风机30,安装在进风管10上,以通过引风风机30控制进风管10内的引风量;排风风机40,安装在出风管20上,以通过排风风机40控制出风管20内的出风量;检测模块,检测模块具有设置在室内的第一检测部和设置在室外的第二检测部,以根据第一检测部和第二检测部检测室内外的环境信息,环境信息包括室内人数、室内外温度和室内外的空气质量,根据环境信息控制进风管10内新风的流量和/或出风管20内空气的流量。
根据本发明提供的新风装置,包括进风管10、出风管20、引风风机30、排风风机40和检测模块,进风管10的进风口与室外空气连通,进风管10的出风口与室内空气连通;出风管20的进风口与室内空气连通,出风管20的出风口与室外空气连通;引风风机30安装在进风管10上,以通过引风风机30控制进风管10内的引风量,排风风机40安装在出风管20上,以通过排风风机40控制出风管20内的出风量,检测模块具有设置在室内的第一检测部和设置在室外的第二检测部,以根据第一检测部和第二检测部检测室内外的环境信息,环境信息包括室内人数、室内外温度和室内外的空气质量,根据环境信息控制进风管10内新风的流量和/或出风管20内空气的流量。通过控制排风风机40的转速,来控制室内空气排出至室外的速度,进一步地调节出风管20内排风的流量,以控制室内空气压力,以调节室内外压差。
在这里需要说明的时,空气质量是指空气的清洁程度,空气质量的好坏反应了空气污染程度,依据空气中污染物浓度的高低来进行判断。
具体地,新风装置还包括:风量调节阀50,风量调节阀50设置在出风管20上,风量调节阀50与出风管20连通,以通过风量调节阀50调节出风管20内空气的流量。将风量调节阀50与排风风机40相互配合,以控制出风管20内排风的流量,具体地,通过调节风量调节阀50的开度,调节出风管20内气流的流量。
在具体实施的过程中,新风装置还包括:空气过滤器70,空气过滤器70设置在进风管10上,空气过滤器70与进风管10连通,空气过滤器70的出风端与引风风机30的进风端连通。通过空气过滤器70对室外新风进行过滤,将室外空气内的污染颗粒等通过空气过滤器70进行过滤,提高室内空气质量。
在本发明提供的实施例中,第一检测部包括:红外传感器,红外传感器用于检测室内人数。在这里需要说明的是,还可以在室内的出入口设置计数传感器,以检测进入室内人数。
具体地,第一检测部包括:室内压力传感器,室内压力传感器用于检测室内压力;室内温度传感器,室内温度传感器用于检测室内温度。
具体地,第一检测部包括;空气质量传感器,空气质量传感器用于检测室内空气质量。空气质量传感器主要检测室内空气中污染物的浓度。
为了便于检测室外空气压力和室外温度,第二检测部包括:室外压力传感器,室外压力传感器用于检测室外压力;室外温度传感器,室外温度传感器用于检测室外温度。
第二检测部包括:室外空气质量传感器,室外空气质量传感器用于检测室外空气质量。室外空气质量传感器主要检测室外空气中污染物的浓度,并与室内空气中的污染物浓度进行比较,以判断室内外空气质量的优劣。
优选地,新风装置还包括全热换热器60,全热换热器60内设置有第一通道和第二通道,第一通道与进风管10连通,第二通道与出风管20连通,通过全热换热器60对室内空气与室外空气进行热交换。
本发明还提供了一种空调器,包括新风装置,新风装置为上述实施例的新风装置。
在具体实施时,可将新风装置的红外传感器设置在空调器的机壳上。
本发明还提供了一种空调器的控制方法,适用于上述实施例的空调器,空调器的控制方法包括:S10:检测室内外空气质量,根据室内外空气质量控制新风装置的进风管10新风的流量和出风管20出风的流量;S20:当室内空气质量优于室外空气质量时,检测室内人数,根据室内人数确定新风量;S30:根据用户设定温度调节空调出风口温度和出风量。其中,用户设定温度为使用者依据自身需求设定的室内温度。
具体地,步骤S10包括:当室内空气质量低于室外空气质量时,增加进风管10内新风的流量,同时开启排风风机40,增加出风管20内出风的流量,以将室内空气排出至室外;当室内空气质量优于室外空气质量时,降低进风管10内新风的流量,同时关闭排风风机40,降低出风管20内出风的流量,以增大室内空气压力。这样设置能够避免室内的污浊空气进入室内,还避免了室内良好的空气流入室外污浊空气中。
步骤S30包括: 当空调处于制冷模式且室外温度高于用户设定温度时,降低出风温度且增加出风量;当空调处于制热模式且室外温度低于用户设定温度时,增加出风温度和出风量。
具体地,如图2所示,检测模块读取室外空气质量、室内传感器所检测到的环境信息以及用户设定的环境信息,检测模块将所读取到的信息传递至控制模块,控制模块控制新风装置的进风量和排风量,同时控制模块控制空调的出风温度和出风量。
如图3所述,为空调的温度控制流程图,首先检测室内人数,根据室内人数确定进风管10的新风量,之后根据用户设定温度调节空调出风口的温度和出风量,当调节后的温度不满足用户设定的室内温度时,调整空调出风口的温度,直至室内温度满足用户设定温度;当调节后的温度满足用户设定的室内温度时,检测室内人数是否改变,当室内人数改变时,重新根据用户设定温度调节空调出风口的温度和出风量;当室内人数不变时,控制空调是否关机,空调器关机后流程结束。
如图4所述,为空调根据室内外空气质量的控制流程图,首先检测室内外的空气质量,当室内空气质量较差时,使进风管内的新风量调节至最大,同时开启排风风机,将风量调节阀的开度调节至最大;当室内空气质量较好时,检测室内人数,根据室内人数确定新风量;之后风量控制阀按照相应地开度运行,确保室内空气不会完全排出,之后检测室外空气质量,当室外空气质量较优时,增大风量调节阀的开度,开启排风风机;当室外空气质量较差时,减小风量调节阀的开度,关闭排风风机。
从以上的描述中,可以看出,本发明上述的实施例实现了如下技术效果:
根据本发明提供的新风装置,包括进风管10、出风管20、引风风机30、排风风机40和检测模块,进风管10的进风口与室外空气连通,进风管10的出风口与室内空气连通;出风管20的进风口与室内空气连通,出风管20的出风口与室外空气连通;引风风机30安装在进风管10上,以通过引风风机30控制进风管10内的引风量,排风风机40安装在出风管20上,以通过排风风机40控制出风管20内的出风量,检测模块具有设置在室内的第一检测部和设置在室外的第二检测部,以根据第一检测部和第二检测部检测室内外的环境信息,环境信息包括室内人数、室内外温度和室内外的空气质量,根据环境信息控制进风管10内新风的流量和/或出风管20内空气的流量。通过控制排风风机40的转速,来控制室内空气排出至室外的速度,进一步地调节出风管20内排风的流量,以控制室内空气压力,以调节室内外压差。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (11)
1.一种新风装置,其特征在于,包括:
进风管(10),所述进风管(10)的进风口与室外空气连通,所述进风管(10)的出风口与室内空气连通;
出风管(20),所述出风管(20)的进风口与室内空气连通,所述出风管(20)的出风口与室外空气连通;
引风风机(30),安装在所述进风管(10)上,以通过所述引风风机(30)控制所述进风管(10)内的引风量;
排风风机(40),安装在所述出风管(20)上,以通过所述排风风机(40)控制所述出风管(20)内的出风量;
检测模块,所述检测模块具有设置在室内的第一检测部和设置在室外的第二检测部,以根据所述第一检测部和所述第二检测部检测室内外的环境信息,环境信息包括室内人数、室内外温度和室内外的空气质量,根据环境信息控制所述进风管(10)内新风的流量和所述出风管(20)内空气的流量,以调节室内外压差;所述第一检测部包括室内压力传感器,所述室内压力传感器用于检测室内压力,所述第二检测部包括室外压力传感器,所述室外压力传感器用于检测室外压力;
空气过滤器(70),所述空气过滤器(70)设置在所述进风管(10)上,所述空气过滤器(70)与所述进风管(10)连通,所述空气过滤器(70)的出风端与所述引风风机(30)的进风端连通。
2.根据权利要求1所述的新风装置,其特征在于,所述新风装置还包括:
风量调节阀(50),所述风量调节阀(50)设置在所述出风管(20)上,所述风量调节阀(50)与所述出风管(20)连通,以通过所述风量调节阀(50)调节所述出风管(20)内空气的流量。
3.根据权利要求1所述的新风装置,其特征在于,所述第一检测部包括:
红外传感器,所述红外传感器用于检测室内人数。
4.根据权利要求1所述的新风装置,其特征在于,所述第一检测部包括:
室内温度传感器,所述室内温度传感器用于检测室内温度。
5.根据权利要求1所述的新风装置,其特征在于,所述第一检测部包括:
空气质量传感器,所述空气质量传感器用于检测室内空气质量。
6.根据权利要求1所述的新风装置,其特征在于,所述第二检测部包括:
室外温度传感器,所述室外温度传感器用于检测室外温度。
7.根据权利要求1所述的新风装置,其特征在于,所述第二检测部包括:
室外空气质量传感器,所述室外空气质量传感器用于检测室外空气质量。
8.一种空调器,包括新风装置,其特征在于,所述新风装置为权利要求1至7中任一项所述的新风装置。
9.一种空调器的控制方法,适用于权利要求8中所述的空调器,其特征在于,所述空调器的控制方法包括:
S10:检测室内外空气质量,根据室内外空气质量控制所述新风装置的进风管(10)新风的流量和出风管(20)出风的流量;
S20:当室内空气质量优于室外空气质量时,检测室内人数,根据室内人数确定新风量;
S30:根据用户设定温度调节空调出风口温度和出风量。
10.根据权利要求9所述的空调器的控制方法,其特征在于,步骤S10包括:
当室内空气质量低于室外空气质量时,增加进风管(10)内新风的流量,同时开启排风风机(40),增加所述出风管(20)内出风的流量,以将室内空气排出至室外;
当室内空气质量优于室外空气质量时,降低进风管(10)内新风的流量,同时关闭排风风机(40),降低所述出风管(20)内出风的流量,以增大室内空气压力。
11.根据权利要求9所述的空调器的控制方法,其特征在于,步骤S30包括:
当空调处于制冷模式且室外温度高于所述用户设定温度时,降低出风温度且增加出风量;
当空调处于制热模式且室外温度低于所述用户设定温度时,增加出风温度和出风量。
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