CN111121338A - 一种低温型新风除湿机控制装置及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
一种低温型新风除湿机控制装置及其控制方法,包括室内机和室外机,室内机具有新风口、回风口、排风口和出风口,所述装置包括压缩机、四通阀、冷凝器、电子膨胀阀、闪蒸器、电池阀、节流阀,电池阀一端与压缩机的补气口连接,电池阀的另一端与闪蒸器的蒸焓口连接,压缩机的排气口与四通阀的一个端口连接,四通阀的一个端口与冷凝器连接,冷凝器与电子膨胀阀连接,电子膨胀阀通过管路经闪蒸器、过滤器与节流阀连接,节流阀通过截止阀与室内机连接,四通阀的一个端口通过截止阀与室内机连接,四通阀的一个端口通过储液罐与压缩机的回流口连接,压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、闪蒸器、电池阀、节流阀均与控制器连接。本发明提高了换热性,提升性能的稳定性。
Description
技术领域
本发明涉及除湿机领域,具体地说是一种低温型新风除湿机控制装置及其控制方法。
背景技术
新风除湿机将室外空气经过过滤除湿后,通过新风管道将相对干燥的并达到目标相对湿度空气送至室内,以达到舒适性或工艺性室内环境湿度需求。现有的新风除湿机,在室外温度较低时,室外机热交换能力下降,压缩机正常回气口的回气量减少,压缩机功率降低,不能发挥最好效果。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种低温型新风除湿机控制装置及其控制方法。
为了解决上述技术问题,本发明采取以下技术方案:
一种低温型新风除湿机控制装置,包括室内机和室外机,室内机具有新风口、回风口、排风口和出风口,所述装置包括压缩机、四通阀、冷凝器、电子膨胀阀、闪蒸器、电池阀、节流阀,电池阀一端与压缩机的补气口连接,电池阀的另一端与闪蒸器的蒸焓口连接,压缩机的排气口与四通阀的一个端口连接,四通阀的一个端口与冷凝器连接,冷凝器与电子膨胀阀连接,电子膨胀阀通过管路经闪蒸器、过滤器与节流阀连接,节流阀通过截止阀与室内机连接,四通阀的一个端口通过截止阀与室内机连接,四通阀的一个端口通过储液罐与压缩机的回流口连接,压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、闪蒸器、电池阀、节流阀均与控制器连接。
所述室内机还设有气体传感器和盘管温度传感器,该气体传感器、盘管温度传感器分别与控制器连接。
所述新风口中设有新风风阀,回风口中设有回风风阀,排风口中设有排风风阀,出风口中设有出风风阀,风内口处设有出风风机,排风口处设有排风见机,出风风机、排风风机、新风风阀、回风风阀、排风风阀和出风风阀均与控制器连接。
一种低温型新风除湿机控制装置的控制方法,所述方法包括以下步骤:
开启制冷或除湿模式;
设定室内机的预设温度值Te0、Te1、Te2, Te0>Te1>Te2,通过室内机的盘管温度传感器实时检测当前温度T2,当Te0≤T2<Te1,或Te1≤T2<Te2,或T2≥Te2,分别对新风风阀、回风风阀、排风风阀、出风风阀、出风风机、排风风机执行相应的动作;
设定室内机内的空气质量值AQI5级、AQI4级、AQI3级、AQI2级、AQI1级,当空气质量分别达到对应的空气质量值时,分别对新风风阀、回风风阀、排风风阀、出风风阀、出风风机、排风风机执行相应的动作。
当盘管温度传感器检测到的当前温度T2满足:Te0≤T2<Te1;
室内机的回风风阀F1、新风风阀F2、排风风阀F3和出风风阀F4均打开,出风风机CF启动并按照设定风量运行,排风风机PF关闭,压缩机频率按照目标频率FR运行;
当盘管温度传感器检测到的当前温度T2满足:Te1≤T2<Te2;
回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō5打开,排风风阀F3关闭,出风口风阀F4打开,排风风机PF关闭,出风风机CF启动并按照设定风量运行;
变频压缩机的当前运行频率不再升高,只能保持当前频率或者下降,直至变频压缩机的当前频率降至设定的最低的预设值Y;
当盘管温度传感器检测到的当前温度T2满足:T2≥Te2;
压缩机的频率不再受到限制,根据需要升频或降频。
所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI5级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō25开启,排风风阀F3按照预设角度ō35开启,排风风机PF按照预设目标转速启动,出风风阀F4按照预设角度ō20开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI4级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō20开启,排风风阀F3按照预设角度ō30开启,排风风机PF按照预设目标转速启动,出风风阀F4按照预设角度ō25开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI3级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō15开启,排风风阀F3按照预设角度ō35开启、排风风机PF按照预设目标转速启动,出风风阀F4按照预设角度ō25开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI2级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō5开启,排风风阀F3按照预设角度ō15开启、排风风机PF按照预设目标转速启动,出风风阀F4按照预设角度ō40开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI1级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō5开启,排风风阀F3关闭,排风风机PF关闭,出风风阀F4按照设角度ō45开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
本发明通过对各个风阀在不同温度和不同空气级别下的控制,调整压缩机的运行频率,保证温度较低时仍然具有较高的热交换能力,确保压缩机具有正常的回气量,保障除湿制冷效果。
附图说明
附图1为本发明原理示意图。
具体实施方式
为能进一步了解本发明的特征、技术手段以及所达到的具体目的、功能,下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
如附图1所示,一种低温型新风除湿机控制装置,包括室内机和室外机,室内机具有新风口1、回风口2、排风口3和出风口4,所述装置包括压缩机5、四通阀6、冷凝器、电子膨胀阀8、闪蒸器9、电池阀10、节流阀11,电池阀10一端与压缩机5的补气口连接,电池阀10的另一端与闪蒸器9的蒸焓口连接,压缩机的排气口与四通阀的一个端口连接,四通阀的一个端口与冷凝器连接,冷凝器与电子膨胀阀连接,电子膨胀阀8通过管路经闪蒸器9、过滤器12与节流阀11连接,节流阀通过截止阀与室内机连接,四通阀6的一个端口通过截止阀13与室内机连接,四通阀的一个端口通过储液罐与压缩机的回流口连接,压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、闪蒸器、电池阀、节流阀均与控制器连接。
所述室内机还设有气体传感器和盘管温度传感器(图中未示出,安装位置并无具体固定),该气体传感器、盘管温度传感器分别与控制器连接。利用盘管温度传感器和气体传感器实时检测对应的温度和空气质量。
所述新风口1中设有新风风阀F2,回风口2中设有回风风阀F1,排风口3中设有排风风阀F3,出风口4中设有出风风阀F4,出风口4处设有出风风机CF,排风口3处设有排风见机PF,出风风机、排风风机、新风风阀、回风风阀、排风风阀和出风风阀均与控制器连接。风机均采用无刷直流电机作为驱动电机。
电池阀接收控制器的控制指令,根据控制指令开启或关闭。闪蒸器,低环境温度下分离出低温低压气态制冷剂,经所述电池阀进入所述压缩机;所述控制系统在程序设定条件下确定所述电子膨胀阀的目标开度,具体包括:除湿制冷循环时,控制系统发出指令电池阀关闭,压缩机的运行频率、室外环境的温度和室外盘管的温度、室内环境温度,确定所述电子膨胀阀的初始设定开度、然后按照设定程序运行;或,制热循环时,控制系统发出指令电池阀开启,节流阀运作,压缩机的运行频率Fr、室外环境的温度和室外盘管的温度、室内环境温度,确定所述电子膨胀阀的初始设定开度、然后按照设定程序运行。
因增加节流阀有辅助节流控制,电子膨胀阀就可选小一型号达到降低成本的作用,使得设备整体智能优化,结构简单,功能性强。
一种低温型新风除湿机控制装置的控制方法,所述方法包括以下步骤:
开启制冷或除湿模式;
设定室内机的预设温度值Te0、Te1、Te2, Te0>Te1>Te2,通过室内机的盘管温度传感器实时检测当前温度T2,当Te0≤T2<Te1,或Te1≤T2<Te2,或T2≥Te2,分别对新风风阀、回风风阀、排风风阀、出风风阀、出风风机、排风风机执行相应的动作;
设定室内机内的空气质量值AQI5级、AQI4级、AQI3级、AQI2级、AQI1级,当空气质量分别达到对应的空气质量值时,分别对新风风阀、回风风阀、排风风阀、出风风阀、出风风机、排风风机执行相应的动作。
当盘管温度传感器检测到的当前温度T2满足:Te0≤T2<Te1。
室内机的回风风阀F1、新风风阀F2、排风风阀F3和出风风阀F4均打开,出风风机CF启动并按照设定风量运行,排风风机PF关闭,压缩机频率按照目标频率FR运行。
当盘管温度传感器检测到的当前温度T2满足:Te1≤T2<Te2。
回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō5打开,排风风阀F3关闭,出风口风阀F4打开,排风风机PF关闭,出风风机CF启动并按照设定风量运行。
变频压缩机的当前运行频率不再升高,只能保持当前频率或者下降,直至变频压缩机的当前频率降至设定的最低的预设值Y。
当盘管温度传感器检测到的当前温度T2满足:T2≥Te2。压缩机的频率不再受到限制,根据需要升频或降频。
由上述可见,在盘管温度传感器检测到的当前温度T2达到不同的温度值时,会执行不同的操作,新风风阀按照预设条件执行相应开度的开启,确保新风进入量。
所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI5级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō25开启,排风风阀F3按照预设角度ō35开启,排风风机PF按照预设目标转速启动,出风风阀F4按照预设角度ō20开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI4级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō20开启,排风风阀F3按照预设角度ō30开启,排风风机PF按照预设目标转速启动,出风风阀F4按照预设角度ō25开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI3级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō15开启,排风风阀F3按照预设角度ō35开启、排风风机PF按照预设目标转速启动,出风风阀F4按照预设角度ō25开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI2级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō5开启,排风风阀F3按照预设角度ō15开启、排风风机PF按照预设目标转速启动,出风风阀F4按照预设角度ō40开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI1级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō5开启,排风风阀F3关闭,排风风机PF关闭,出风风阀F4按照设角度ō45开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
根据检测到不同级别的空气质量,新风风阀、出风风阀分别执行不同角度的开启,实现开度可控。通过对各个风阀开度的控制,同时调整压缩机的运行频率,能够确保室外环境温度较低时,仍然具有较强的热交换能力,提高除湿制冷效果。
需要说明的是,以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,但是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 (10)
1.一种低温型新风除湿机控制装置,包括室内机和室外机,室内机具有新风口、回风口、排风口和出风口,其特征在于,所述装置包括压缩机、四通阀、冷凝器、电子膨胀阀、闪蒸器、电池阀、节流阀,电池阀一端与压缩机的补气口连接,电池阀的另一端与闪蒸器的蒸焓口连接,压缩机的排气口与四通阀的一个端口连接,四通阀的一个端口与冷凝器连接,冷凝器与电子膨胀阀连接,电子膨胀阀通过管路经闪蒸器、过滤器与节流阀连接,节流阀通过截止阀与室内机连接,四通阀的一个端口通过截止阀与室内机连接,四通阀的一个端口通过储液罐与压缩机的回流口连接,压缩机、冷凝器、电子膨胀阀、闪蒸器、电池阀、节流阀均与控制器连接。
2.根据权利要求1所述的低温型新风除湿机控制装置,其特征在于,所述室内机还设有气体传感器和盘管温度传感器,该气体传感器、盘管温度传感器分别与控制器连接。
3.根据权利要求2所述的低温型新风除湿机控制装置,其特征在于,
所述新风口中设有新风风阀,回风口中设有回风风阀,排风口中设有排风风阀,出风口中设有出风风阀,风内口处设有出风风机,排风口处设有排风见机,出风风机、排风风机、新风风阀、回风风阀、排风风阀和出风风阀均与控制器连接。
4.一种根据权利要求3所述的低温型新风除湿机控制装置的控制方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
开启制冷或除湿模式;
设定室内机的预设温度值Te0、Te1、Te2, Te0>Te1>Te2,通过室内机的盘管温度传感器实时检测当前温度T2,当Te0≤T2<Te1,或Te1≤T2<Te2,或T2≥Te2,分别对新风风阀、回风风阀、排风风阀、出风风阀、出风风机、排风风机执行相应的动作;
设定室内机内的空气质量值AQI5级、AQI4级、AQI3级、AQI2级、AQI1级,当空气质量分别达到对应的空气质量值时,分别对新风风阀、回风风阀、排风风阀、出风风阀、出风风机、排风风机执行相应的动作。
5.根据权利要求4所述的低温型新风除湿机控制装置的控制方法,其特征在于,当盘管温度传感器检测到的当前温度T2满足:Te0≤T2<Te1;
室内机的回风风阀F1、新风风阀F2、排风风阀F3和出风风阀F4均打开,出风风机CF启动并按照设定风量运行,排风风机PF关闭,压缩机频率按照目标频率FR运行;
当盘管温度传感器检测到的当前温度T2满足:Te1≤T2<Te2;
回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō5打开,排风风阀F3关闭,出风口风阀F4打开,排风风机PF关闭,出风风机CF启动并按照设定风量运行;
变频压缩机的当前运行频率不再升高,只能保持当前频率或者下降,直至变频压缩机的当前频率降至设定的最低的预设值Y;
当盘管温度传感器检测到的当前温度T2满足:T2≥Te2;
压缩机的频率不再受到限制,根据需要升频或降频。
6.根据权利要求4所述的低温型新风除湿机控制装置的控制方法,其特征在于,所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI5级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō25开启,排风风阀F3按照预设角度ō35开启,排风风机PF按照预设目标转速启动,出风风阀F4按照预设角度ō20开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
7.根据权利要求4所述的低温型新风除湿机控制装置的控制方法,其特征在于,所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI4级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō20开启,排风风阀F3按照预设角度ō30开启,排风风机PF按照预设目标转速启动,出风风阀F4按照预设角度ō25开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
8.根据权利要求4所述的低温型新风除湿机控制装置的控制方法,其特征在于,所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI3级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō15开启,排风风阀F3按照预设角度ō35开启、排风风机PF按照预设目标转速启动,出风风阀F4按照预设角度ō25开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
9.根据权利要求4所述的低温型新风除湿机控制装置的控制方法,其特征在于,所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI2级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō5开启,排风风阀F3按照预设角度ō15开启、排风风机PF按照预设目标转速启动,出风风阀F4按照预设角度ō40开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
10.根据权利要求4所述的低温型新风除湿机控制装置的控制方法,其特征在于,所述室内机的气体传感器检测到当前的空气质量值为AQI1级时,回风风阀F1打开,新风风阀F2按照预设角度ō5开启,排风风阀F3关闭,排风风机PF关闭,出风风阀F4按照设角度ō45开启,出风风机CF按照预设目标转速启动。
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2020
- 2020-01-14 CN CN202010038820.5A patent/CN111121338A/zh active Pending
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113028536A (zh) * | 2021-02-26 | 2021-06-25 | 广州万居隆电器有限公司 | 一种自适应空气源热泵热风机及其控制方法 |
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