CN111266371B - 空调油污的清洗方法、设备、空调及存储介质 - Google Patents

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Abstract

本公开涉及电器技术领域,具体涉及一种空调油污的清洗方法、设备、空调及存储介质,解决了相关技术中不能通过油污的油污量自动清洗空调中的油污的问题,克服了空调油污清理困难的缺点。空调油污的清洗方法包括:检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量;其中,空调中冷凝水水管连通于油污收纳盒;当油污量大于预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗待处理油污,使得清洗后的油污随着冷凝水排出。

Description

空调油污的清洗方法、设备、空调及存储介质
技术领域
本公开涉及电器技术领域,特别地涉及一种空调油污的清洗方法、设备、空调及存储介质。
背景技术
做饭时在厨房中会有大量的油污产生,免不了存在于空调之中,但空调内部本身的清理存在较大的问题,空调对自身的清理力度不够大,因此需要人工进行清洗,整个过程难度较大,便捷性差,但若长期不清洗空调,会导致叶轮负荷增加,排烟效果差,油污油渍不及时清理,会造成空调运行模式过差。空调机定期维护,清洗是保养空调的主要关键,有利于提高制冷效果以及延长空调机的使用寿命。
发明内容
针对上述问题,本公开提供一种空调油污的清洗方法、设备、空调及存储介质,以解决相关技术中空调中的油污难以清洗的问题。
第一方面,本公开提供了一种空调油污的清洗方法,所述方法包括:
检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量;其中,所述空调中冷凝水水管连通于所述油污收纳盒;
当所述油污量大于所述预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗所述待处理油污,使得清洗后的油污随着所述冷凝水排出。
根据本公开的实施例,可选的,上述空调油污的清洗方法中,所述添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗所述待处理油污之后,还包括:
获取清洗后所述油污收纳盒中的剩余油污量;
根据所述剩余油污量,添加第二剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗剩余油污,使得清洗后的剩余油污随着所述冷凝水排出。
根据本公开的实施例,可选的,上述空调油污的清洗方法中,所述获取清洗后所述油污收纳盒中的剩余油污量,包括:
获取微波雷达检测到的清洗后的所述油污收纳盒中的剩余油污量。
根据本公开的实施例,可选的,上述空调油污的清洗方法中,所述检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量,包括:
通过设置于油污收纳盒内的液位传感器检测所述油污收纳盒中的待处理油污的高度是否大于预设高度。
根据本公开的实施例,可选的,上述空调油污的清洗方法中,还包括:接收定期清洗指令;其中,所述定期清洗指令包括预设时间段;
所述检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量,包括:
每隔预设时间段检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量,包括:当所述油污量小于等于所述预设油污量时,重新获取待处理油污的状态信息。
第二方面,本公开提供了一种空调油污的清洗设备,包括:
检测模块,被配置成检测位于空调内的油污收纳盒中的油污量;
执行模块,被配置成当所述油污量大于预设油污量时,控制清洗剂装置添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗所述待处理油污,使得清洗后的油污随着所述冷凝水排出。
第三方面,本公开提供了一种空调,包括:
冷凝水水管,油污收纳盒,存储器,处理器以及清洗剂装置;
所述冷凝水水管连通于所述油污收纳盒;
所述油污检测器用于检测所述油污收纳盒中的待处理油污的油污量;
所述处理器用于在所述待处理油污的油污量大于预设油污量时,控制所述清洗剂装置向所述油污收纳盒中添加第一剂量的清洗剂,以清洗所述待处理油污,且清洗后的油污能够随着所述冷凝水排出。
根据本公开的实施例,可选的,上述空调,所述油污检测器包括:
液位传感器,设置于所述油污收纳盒内,以用于检测所述油污收纳盒中的待处理油污的高度并发送至所述处理器;
所述处理器还用于根据所述油污的高度判断所述油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量。
根据本公开的实施例,可选的,上述空调,还包括:
所述油污检测器还包括:
微波雷达感应器,用于获取清洗后所述油污收纳盒中的剩余油污量;
所述处理器还用于根据所述剩余油污量,控制所述清洗剂装置向所述油污收纳盒中添加第二剂量的清洗剂,以清洗所述剩余油污,且清洗后的剩余油污能够随着所述冷凝水排出。
第四方面,本公开提供了一种存储介质,该存储介质存储的计算机程序,可被一个或多个处理器执行,可用来实现如上述的空调油污的清洗方法。
与相关技术相比,上述方案中的一个或多个实施例可以具有如下优点或有益效果:
本公开提供的一种空调油污的清洗方法、设备、空调及存储介质,该方法包括:检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量;其中,空调中冷凝水水管连通于油污收纳盒;当油污量大于预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗待处理油污,使得清洗后的油污随着冷凝水排出。将油污收纳盒设置在空调内部,可以有效的收集厨房内的部分油污,通过冷凝水和清洗剂对油污收纳盒进行清洗,清洗后的油污随着冷凝水排出,整个过程中,以自动化的方式进行,解决了空调油污清理困难的缺点,提升了清洁力度,提高清洁效果,替代人工清洗,不造成油污的累积。
附图说明
在下文中将基于实施例并参考附图来对本公开进行更详细的描述:
图1为本公开实施例提供的一种空调油污的清洗方法的流程示意图;
图2为本公开实施例提供的一种空调油污的清洗方法的另一流程示意图;
图3为本公开实施例提供的一种空调油污的清洗方法的另一流程示意图;
图4为本公开实施例提供的一种空调油污的清洗设备的框图。
在附图中,相同的部件使用相同的附图标记,附图并未按照实际的比例绘制。
具体实施方式
以下将结合附图及实施例来详细说明本公开的实施方式,借此对本公开如何应用技术手段来解决技术问题,并达到相应技术效果的实现过程能充分理解并据以实施。本公开实施例以及实施例中的各个特征,在不相冲突前提下可以相互结合,所形成的技术方案均在本公开的保护范围之内。
本公开提供一种空调油污的清洗方法、设备、空调及存储介质,该方法包括:检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量;其中,空调中冷凝水水管连通于油污收纳盒;当油污量大于预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗待处理油污,使得清洗后的油污随着冷凝水排出。解决了相关技术中不能通过油污的油污量自动清洗空调中的油污。
实施例一
图1为本公开实施例提供的一种空调油污的清洗方法的流程示意图,如图1所示,本方法包括:
S110:检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量;
S120:当油污量大于预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗待处理油污,使得清洗后的油污随着冷凝水排出。
进一步的,S110:检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量,包括:通过设置于油污收纳盒内的液位传感器检测油污收纳盒中的待处理油污的高度是否大于预设高度。
具体的,油污收纳盒可以设置在空调内侧,与冷凝水水管连接。
具体的,液位传感器可以设置于油污收纳盒内。
具体的,油污在油污收纳盒中的高度是指油污收纳盒中待处理油污的量,包括有装满或者半满等高低的程度。
具体的,预设高度可以根据空调的运行过程中,油污对其使用的影响情况进行预设,也可以是根据空调的使用频率进行预设。
进一步的,S120:当油污量大于预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗待处理油污,使得清洗后的油污随着冷凝水排出,包括:当油污量大于预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂,以及循环利用冷凝水以清洗待处理油污,清洗后的油污随着冷凝水排出。
具体的,第一剂量的清洗剂可以是提前对应预设油污量设置的一定剂量的清洗剂,当待处理油污的油污量量大于预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂,结合冷凝水清洗待处理油污。
具体的,对应预设油污量设置的一定剂量的清洗剂,可充分利用清洗剂实现待处理油污的清洗,不会造成清洗剂的浪费,也使得清洗达到最佳效果。
进一步的,在S120:当油污量大于预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗待处理油污,使得清洗后的油污随着冷凝水排出之后,还包括:获取清洗后油污收纳盒中的剩余油污量,根据剩余油污量,添加第二剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗剩余油污,使得清洗后的剩余油污随着冷凝水排出。
进一步的,获取微波雷达检测到的清洗后的油污收纳盒中的剩余油污量。
具体的,微波雷达感应器检测清洗后油污收纳盒中是否存在油污量,当油污收纳盒中存在油污时,添加第二剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗剩余油污,使得清洗后的剩余油污随着冷凝水排出。
具体的,第二剂量的清洗剂可以是根据油污量的多少提前预设的,不同的油污量对应不同剂量的清洗剂,当油污收纳盒中存在油污时,根据油污量添加第二剂量的清洗剂,循环利用冷凝水以清洗待处理油污,清洗后的油污随着冷凝水排出。
具体的,第一剂量大于第二剂量。
具体的,微波雷达感应器可设置于油污收纳盒上,也可设于空调上。
进一步的,在S120:当油污量大于预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗待处理油污,使得清洗后的油污随着冷凝水排出之后,还包括:接收定期清洗指令,检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量。
具体的,检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量,包括:每隔预设时间段检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量。
具体的,每隔预设时间段检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量,包括:当油污量小于等于预设油污量时,重新获取待处理油污的油污量。
其中,定期清洗指令包括预设时间段,预设的时间段包括空调的使用的时间以及使用频率。
图2为本公开实施例提供的一种空调油污的清洗方法的另一流程示意图,如图2所示,检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量,判断该油污量是否大于预设油污量,当该油污量大于预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂以及循环利用冷凝水以清洗待处理油污,清洗后的油污随着冷凝水排出;检测清洗后该油污收纳盒中是否存在油污,当存在油污时,获取油污量,添加第二剂量的清洗剂以及循环利用冷凝水以清洗剩余油污,清洗后的油污随着冷凝水排出,再次检测清洗后该油污收纳盒中是否存在油污。
当该油污量小于等于预设油污量时,重新检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量。
当检测清洗后该油污收纳盒中不存在油污时,完成清洗。
举例说明,在空调的内部设置有油污收纳盒,并配置内置的液位传感器以及微波雷达感应器,油污收纳盒作为厨房内日常油污的收集工具,液位传感器检测油污收纳盒中的待处理油污的高度是否大于预设高度,从而确认该油污量大于预设油污量,此时清洗剂装置在油污收纳盒中添加第一剂量的清洗剂,循环利用冷凝水以清洗待处理油污,清洗后的油污随着冷凝水排出。
微波雷达感应器获取清洗后的油污收纳盒中的剩余油污量,清洗剂装置在油污收纳盒中添加第二剂量的清洗剂,循环利用冷凝水以清洗剩余油污,清洗后的油污随着冷凝水排出,再次检测清洗后该油污收纳盒中是否存在油污,直至油污收纳盒中不存在油污。
具体的,油污收纳盒与空调的冷凝水水管接通。
具体的,清洗剂的量可根据油污毫升数判断并进行添加,每百毫升数添加2~3值的清洗剂,进行新一轮的清洗,直到检测油污收纳盒中不存在油污时,完成自动清洗油污。
具体的,整个清洗过程结束后,用户可预设油污定期清理,实现对油污的定期清洗。
具体的,可通过空调在冷热风交换的过程中来保证油污收纳盒的风干,这样会减少因为油污的长期积累而导致的油污味道散播。
具体的,液位传感器的型号可以是ELS-950,微波雷达感应器的型号可以是MC004S。
本实施例提供一种空调油污的清洗方法,该方法包括:检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量;其中,空调中冷凝水水管连通于油污收纳盒;当油污量大于预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗待处理油污,使得清洗后的油污随着冷凝水排出。本方法无需增设复杂的清洗装置,通过对冷凝水的循环利用以及冷凝水的排放方式实现对空调油污的自动清洗,以及清洗后的油污的排放,替代人工清洗。可使油污积累的程度大大降低,减少油污在空调内部的积累,保证空调的定期保养。
实施例二
图3为本公开实施例提供的一种空调油污的清洗方法的另一流程示意图,如图3所示,通过设置于油污收纳盒内的液位传感器检测该油污收纳盒中的待处理油污的高度,判断该待处理油污的高度是否大于预设高度,当该待处理油污的高度大于预设高度时,清洗剂装置添加第一剂量的清洗剂,通过循环利用冷凝水以清洗该待处理油污,清洗后的油污随着冷凝水排出。
微波雷达感应器检测清洗后该油污收纳盒中是否存在油污,当存在油污时,微波雷达感应器获取油污量,清洗剂装置添加第二剂量的清洗剂,通过循环利用冷凝水以清洗剩余油污,清洗后的油污随着冷凝水排出,再次通过微波雷达感应器检测清洗后该油污收纳盒中是否存在油污,直至该油污收纳盒中不存在油污时,完成清洗。
当该待处理油污的高度小于等于预设高度时,再次通过液位传感器检测该油污收纳盒中的待处理油污的高度。
上述方法步骤的具体实施例过程可参见实施例一,本实施例在此不再重复赘述。
实施例三
图4为本公开实施例提供的一种空调油污的清洗设备20的框图,如图4所示,空调油污的清洗设备20包括:
检测模块21,被配置成检测位于空调内的油污收纳盒中的油污量;
执行模块22,被配置成当油污量大于预设油污量时,控制清洗剂装置添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗待处理油污,使得清洗后的油污随着冷凝水排出。
本公开还提供了空调油污的清洗设备的另一种优选的实施例,在本实施例中,空调油污的清洗设备包括:处理器,其中,处理器用于执行存储在存储器中的以下程序模块:检测模块,被配置成检测位于空调内的油污收纳盒中的油污量;执行模块,被配置成当油污量大于预设油污量时,控制清洗剂装置添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗待处理油污,使得清洗后的油污随着冷凝水排出。
上述方法步骤的具体实施例过程可参见实施例一,本实施例在此不再重复赘述。
实施例四
本实施例还提供一种计算机可读存储介质,如闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘、服务器、App应用商城等等,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时可以实现如下方法步骤:
检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量;
当油污量大于预设油污量时,控制清洗剂装置添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗待处理油污,使得清洗后的油污随着冷凝水排出。
上述方法步骤的具体实施例过程可参见实施例一,本实施例在此不再重复赘述。
实施例五
本公开还提供一种空调,包括冷凝水水管、油污检测器、油污收纳盒、处理器、存储器以及清洗剂装置;
冷凝水水管连通于油污收纳盒;
油污检测器用于检测油污收纳盒中的待处理油污的油污量;
处理器用于在待处理油污的油污量大于预设油污量时,控制清洗剂装置向油污收纳盒中添加第一剂量的清洗剂,以清洗待处理油污,且清洗后的油污能够随着冷凝水排出;
存储器用于存储油污清洗过程中产生的数据信息。
其中,油污检测器包括液位传感器和微波雷达感应器。
举例说明,冷凝水水管接通于油污收纳盒,液位传感器获取油污收纳盒中待处理油污的高度,处理器判断待处理油污的高度是否大于预设高度从而确认待处理油污的油污量是否大于预设油污量,当待处理油污的油污量大于预设油污量时,处理器控制清洗剂装置向油污收纳盒中添加第一剂量的清洗剂,通过冷凝水的流动清洗待处理油污,且清洗后的油污能够随着冷凝水排出。
微波雷达感应器获取清洗后油污收纳盒中的剩余油污量,处理器根据剩余油污量控制清洗剂装置向油污收纳盒中添加第二剂量的清洗剂,通过冷凝水的流动清洗待处理油污,且清洗后的油污能够随着冷凝水排出,直至油污收纳盒中不存在油污。
其中,液位传感器的型号可以是ELS-950,微波雷达感应器的型号可以是MC004S。
综上,本公开提供的一种空调油污的清洗方法、设备、空调及存储介质,该方法包括:检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量;其中,空调中冷凝水水管连通于油污收纳盒;当油污量大于预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗待处理油污,使得清洗后的油污随着冷凝水排出。本方法无需增设复杂的清洗装置,通过对冷凝水的循环利用以及冷凝水的排放方式实现对空调油污的自动清洗,以及清洗后的油污的排放,替代人工清洗,可使油污积累的程度大大降低,减少油污在空调内部的积累。根据预设时间段信息接收定期清洗指令,可实现自动定期空调油污的清洗,保证了空调的定期保养。解决了相关技术中不能通过油污的油污量自动清洗空调中的油污。
在本公开实施例所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述方法实施例仅仅是示意性的。
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、物品或者设备不仅包括那些要素,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、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
虽然本公开所揭露的实施方式如上,但上述的内容只是为了便于理解本公开而采用的实施方式,并非用以限定本公开。任何本公开所属技术领域内的技术人员,在不脱离本公开所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式上及细节上作任何的修改与变化,但本公开的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (7)

1.一种空调油污的清洗方法,其特征在于,所述方法包括:
检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量;其中,所述空调中冷凝水水管连通于所述油污收纳盒;
当所述油污量大于所述预设油污量时,添加第一剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗所述待处理油污,使得清洗后的油污随着所述冷凝水排出;
获取清洗后所述油污收纳盒中的剩余油污量;
根据所述剩余油污量,添加第二剂量的清洗剂以及冷凝水以清洗剩余油污,使得清洗后的剩余油污随着所述冷凝水排出。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取清洗后所述油污收纳盒中的剩余油污量,包括:
获取微波雷达检测到的清洗后的所述油污收纳盒中的剩余油污量。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量,包括:
通过设置于油污收纳盒内的液位传感器检测所述油污收纳盒中的待处理油污的高度是否大于预设高度。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
接收定期清洗指令;其中,所述定期清洗指令包括预设时间段;
所述检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量,包括:
每隔预设时间段检测位于空调内的油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量,包括:当所述油污量小于等于所述预设油污量时,重新获取待处理油污的油污量。
5.一种空调,其特征在于,包括:冷凝水水管,油污检测器,油污收纳盒,存储器,处理器以及清洗剂装置;
所述冷凝水水管连通于所述油污收纳盒;
所述油污检测器用于检测所述油污收纳盒中的待处理油污的油污量;
所述处理器用于在所述待处理油污的油污量大于预设油污量时,控制所述清洗剂装置向所述油污收纳盒中添加第一剂量的清洗剂,以清洗所述待处理油污,且清洗后的油污能够随着冷凝水排出;
所述存储器用于存储油污清洗过程中产生的数据信息;
所述油污检测器包括:
微波雷达感应器,用于获取清洗后所述油污收纳盒中的剩余油污量;
所述处理器还用于根据所述剩余油污量,控制所述清洗剂装置向所述油污收纳盒中添加第二剂量的清洗剂,以清洗所述剩余油污,且清洗后的剩余油污能够随着所述冷凝水排出。
6.根据权利要求5所述的空调,其特征在于,所述油污检测器包括:
液位传感器,设置于所述油污收纳盒内,以用于检测所述油污收纳盒中的待处理油污的高度并发送至所述处理器;
所述处理器还用于根据所述油污的高度判断所述油污收纳盒中的待处理油污的油污量是否大于预设油污量。
7.一种存储介质,其特征在于,该存储介质存储的计算机程序,可被一个或多个处理器执行,可用来实现如权利要求1-4中任意一项所述的空调油污的清洗方法。
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