CN111561767A - 一种新风除湿机的控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种新风除湿机的控制方法,控制方法包括以下步骤:根据接收到的用户离家指令启动离家模式;在所述离家模式启动后,通过室外湿度传感器对室外空气湿度参数H1进行实时在线监测,通过室内CO2浓度传感器对室内CO2浓度参数P进行实时在线监测;判断所述空气湿度参数H1是否满足湿度预设条件,若是,则根据CO2浓度参数P调节新风除湿机的功率档位,若否,所述新风除湿机开启除湿功能或者进入待机状态。本发明提供的方法可以在用户离家情况下自动调节新风量,保证室内空气质量的前提下,节约能源,延长滤芯的寿命,降低使用成本。

Description

一种新风除湿机的控制方法
技术领域
本发明涉及室内空气质量控制技术领域,特别是涉及一种新风除湿机的控制方法。
背景技术
新风除湿机是一种能够将空气进行过滤净化、除湿、换气处理的空气处理设备。随着控制质量的恶化,人们对舒适的生活环境要求越来越高,新风除湿机也越来越普及,成为继空调后一种常见的家用电器。目前新风除湿机的控制都是在控制面板上人为操作,无人在家时新风除湿机只能设置定时开启或关闭,无法根据室内状态进行自动调节。在离家期间如果一直开机运行则极其费电,而关机状态下,人员回家时室内空气污浊会很不舒适。
发明内容
有鉴于此,本发明提出一种新风除湿机的控制方法来解决上述问题。
根据本发明提供了一种新风除湿机的控制方法,包括以下步骤:
步骤S1:根据接收到的用户离家指令启动离家模式;
步骤S2:在所述离家模式启动后,通过室外湿度传感器对室外空气湿度参数H进行在线监测,通过室内CO2浓度传感器对室内CO2浓度参数P进行在线监测;
步骤S3:将在线监测的所述室外空气湿度参数H1与预设湿度阈值Hs进行比较,判断所述室外空气湿度参数H1是否满足湿度预设条件,若所述室外空气湿度参数H1满足所述湿度预设条件,执行步骤S4,若所述室外空气湿度参数H1不满足所述湿度预设条件,执行步骤S5或S6;
步骤S4:将所述CO2浓度参数P按照浓度预设等级进行等级划分,得到当前室内CO2浓度等级,根据当前所述CO2浓度等级匹配所述新风除湿机的功率档位,并控制所述新风除湿机按照所述功率档位运行,实现所述新风除湿机功率档位的实时调节;
步骤S5:控制所述新风除湿机进入待机状态;
步骤S6:通过室内湿度传感器在线监测室内空气湿度参数H2,将在线监测的所述室内空气湿度参数H2与预设湿度阈值Hs进行比较,判断所述室内空气湿度参数H2是否满足湿度预设条件,若不满足,控制所述新风除湿机开启除湿功能,若满足,跳转至步骤S5。
本发明提供的新风除湿机具有离家模式,能够根据用户离家指令切换至离家模式,通过CO2浓度传感器在线监测室内CO2浓度参数,通过室外湿度传感器对室外空气湿度参数H1进行在线监测,开启离家模式后便可以依据室内CO2浓度参数和室外空气湿度参数控制新风除湿机功率档位调节输出的风量大小,且在室内达到一定程度的洁净后进入待机状态,这样便可以满足用户长时间离家的情况下,以低运行成本的条件时维持房间一定的湿度和换气量,有效改善室内空气质量,也避免浪费能源。
在其中一实施例中,在步骤S4中,若所述CO2浓度参数P不大于预设浓度目标值P0,控制所述新风除湿机进入待机状态,所述新风除湿机送风量为零,定义为零功率档位;若所述CO2浓度参数P大于所述预设浓度目标值P0,控制所述新风除湿机启动并按照匹配功率送风。
在其中一实施例中,所述新风除湿机启动后,若所述CO2浓度参数P大于所述预设浓度目标值P0但不大于第一预设浓度阈值P1,控制所述新风除湿机运行在第一功率档位,所述新风除湿机输出第一风量;若所述CO2浓度参数P大于所述第一预设浓度阈值P1但不大于第二预设浓度阈值P2,控制所述新风除湿机运行在第二功率档位,所述新风除湿机输出第二风量;其中,所述第一功率档位对应的运行功率小于所述第二功率档位对应的运行功率,所述第一风量小于所述第二风量。
在其中一实施例中,所述新风除湿机启动后,若所述CO2浓度参数P大于所述预设浓度目标值P0但不大于第一预设浓度阈值P1,控制所述新风除湿机运行在第一功率档位,所述新风除湿机输出第一风量;若所述CO2浓度参数P大于所述第一预设浓度阈值P1但不大于第二预设浓度阈值P2,控制所述新风除湿机运行在第二功率档位,所述新风除湿机输出第二风量;若所述CO2浓度参数P大于所述第二预设浓度阈值P2但不大于第三预设浓度阈值P3,控制所述新风除湿机运行在第三功率档位,所述新风除湿机输出第三风量;其中,所述功率档位按照运行功率从小到大排列依次是:所述第一功率档位、所述第二功率档位和所述第三功率档位,所述第一风量小于所述第二风量,且所述第二风量小于所述第三风量。
在其中一实施例中,其特征在于,在步骤S4中,将所述CO2浓度参数P与所述浓度预设目标值P0进行比较,根据CO2浓度参数P超过所述浓度预设目标值P0的数值大小,匹配所述新风除湿机的功率档位,所述功率档位对应的所述送风风量与P减去P0得到的数值大小成正相关。
在其中一实施例中,所述新风除湿机还包括风机组件,在步骤S4中,所述新风除湿机通过调节所述风机组件的运行频率以切换所述功率档位调节送风风量。
在其中一实施例中,在步骤S3中,若H1>Hs,判断不满足所述湿度预设条件,若H1≤Hs,判断满足所述湿度预设条件;或者,若H1≥Hs,判断不满足所述湿度预设条件,若H1<Hs,判断满足所述湿度预设条件。
在其中一实施例中,在步骤S1中,所述用户离家指令通过遥控器或者客户端发送至所述新风除湿机。
在其中一实施例中,所述新风除湿机包括与室内空气连通的回风风管,所述CO2浓度传感器设置于所述回风风管内。
在其中一实施例中,所述新风除湿机还包括连通室外空气的新风风管,所述室外湿度传感器设置于所述新风风管内。
本发明还提供了一种新风除湿机的控制方法,所述控制方法包括以下步骤:
步骤S10:根据接收到的用户离家指令启动离家模式;
步骤S20:在所述离家模式启动后,通过室外湿度传感器对室外空气湿度参数H1进行在线监测,通过室内湿度传感器对室内空气湿度参数H2进行在线监测,通过室内CO2浓度传感器对室内CO2浓度参数P进行在线监测;
步骤S30:将在线监测的所述室外空气湿度参数H1和室内空气湿度参数H2分别与预设湿度阈值Hs进行比较,判断所述室外空气湿度参数H1和所述室内空气湿度参数H2是否满足湿度预设条件,若H1和H2均满足所述湿度预设条件,执行步骤S40;若H1和H2均不满足所述湿度预设条件,执行步骤S50;若H1满足所述湿度预设条件,H2不满足所述湿度预设条件,执行步骤S60;若H1不满足所述湿度预设条件,H2满足所述湿度预设条件,执行步骤S70;
步骤S40:将所述CO2浓度参数P按照浓度预设等级进行等级划分,得到当前室内CO2浓度等级,根据所述CO2浓度等级匹配所述新风除湿机的功率档位,并控制所述新风除湿机按照所述功率档位运行送风,以实现所述新风除湿机功率档位的实时调节;
步骤S50:控制所述新风除湿机开启除湿功能;
步骤S60:控制所述新风除湿机开启送风功能;
步骤S70:控制所述新风除湿机进入待机状态。
根据本发明提供的新风除湿机具有离家模式,能够根据用户离家指令切换至离家模式,通过CO2浓度传感器在线监测室内CO2浓度参数,通过室外湿度传感器对室外空气湿度参数H1进行在线监测,通过室内湿度传感器对室内空气湿度参数H2进行在线监测,开启离家模式后便可以依据室内CO2浓度参数和室外、内空气湿度参数H1、H2控制新风除湿机的运行模式和功率档位,且在室内达到一定程度的洁净后进入待机状态,这样便可以满足用户长时间离家的情况下,以低运行成本的条件时维持房间一定的湿度和换气量,有效改善室内空气质量,也避免浪费能源。
在其中一实施例中,在步骤S50中,所说新风除湿机进一步比较所述室外空气湿度参数H1和所述室内空气湿度参数H2,若H1>H2,控制所述新风除湿机运行在第一功率档位,若,H1≤H2,控制所述新风除湿机运行在第二功率档位,其中,所述第一功率档位对应的送风风量小于所述第二功率档位对应的送风风量。
在其中一实施例中,所述新风除湿机包括多个功率档位,多个所述功率档位对应的送风风量依次递增,在步骤S60中,所述新风除湿机运行的功率档位对应的送风风量大于其他所述功率档位对应的送风风量。
在其中一实施例中,在步骤S40中,若所述CO2浓度参数P不大于预设浓度目标值P0,控制所述新风除湿机进入待机状态,所述新风除湿机送风量为零,定义为零功率档位;若所述CO2浓度参数P大于所述预设浓度目标值P0,控制所述新风除湿机启动并按照匹配功率送风。
在其中一实施例中,所述新风除湿机启动后,若所述CO2浓度参数P大于所述预设浓度目标值P0但不大于第一预设浓度阈值P1,控制所述新风除湿机运行在第一功率档位,所述新风除湿机输出第一风量;若所述CO2浓度参数P大于所述第一预设浓度阈值P1但不大于第二预设浓度阈值P2,控制所述新风除湿机运行在第二功率档位,所述新风除湿机输出第二风量;其中,所述第一功率档位对应的运行功率小于所述第二功率档位对应的运行功率,所述第一风量小于所述第二风量。
在其中一实施例中,所述新风除湿机启动后,若所述CO2浓度参数P大于所述预设浓度目标值P0但不大于第一预设浓度阈值P1,控制所述新风除湿机运行在第一功率档位,所述新风除湿机输出第一风量;若所述CO2浓度参数P大于所述第一预设浓度阈值P1但不大于第二预设浓度阈值P2,控制所述新风除湿机运行在第二功率档位,所述新风除湿机输出第二风量;若所述CO2浓度参数P大于所述第二预设浓度阈值P2但不大于第三预设浓度阈值P3,控制所述新风除湿机运行在第三功率档位,所述新风除湿机输出第三风量;其中,所述功率档位按照运行功率从小到大排列依次是:所述第一功率档位、所述第二功率档位和所述第三功率档位,所述第一风量小于所述第二风量,且所述第二风量小于所述第三风量。
根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本发明的其它特征及方面将变得清楚。
附图说明
包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本发明的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本发明的原理。
图1是根据本发明一实施例新风除湿机的功能示意图。
图2是根据图1所示的新风除湿机的控制方法流程图。
图3是根据本发明另一实施例的控制方法流程图。
具体实施方式
以下将参考附图详细说明本发明的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。
在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。
另外,为了更好的说明本发明,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本发明同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本发明的主旨。
图1是根据本发明一实施例的功能示意图。如图1所示,新风除湿机1包括主体4,设置在主体4内风机组件3和用于过滤空气的空气滤芯7,还包括与主体4连接的新风风管3、回风风管2以及送风口(未示出)。其中,新风风管3与室外空气连通,回风风管2与室内空气连通。
新风除湿机1包括用于监测室外空气湿度参数H1的室外湿度传感器5,以及用于监测室内CO2浓度参数P的CO2浓度传感器6。优选的,室外湿度传感器5实时在线监测室外空气湿度,CO2浓度传感器6实时在线监测室内CO2浓度参数P。
在该实施例中,CO2浓度传感器6设置于回风风管2内,室外湿度传感器5设置于新风风管3内。
新风除湿机1还包括控制单元,控制单元用于接收控制指令,对应控制新风除湿机1的工作模式。新风除湿机1具有用户离家工作模式,简称离家模式,当用户选择离家模式后,控制单元接收到离家模式控制指令,自动控制新风除湿机1启动离家模式控制程序。
本实施例提供的新风除湿机1的控制方法,包括以下步骤:
步骤S1:根据接收到的用户离家指令启动离家模式。
新风除湿机1包括控制面板,控制面板供用户输入控制指令,当用户即将离家时,通过控制面板输入离家模式指令,新风除湿机1会自动启动离家控制程序进入离家模式运行。可以理解的,控制面板可以直接设置在新风除湿机1上,当然也可以是独立的于新风除湿机1的遥控器。在一些实施例中,控制面板是软件界面,例如设置在手机上的应用软件的控制界面,集成在用户手机上,用户可以通过手机的客户端遥控新风除湿机1。
步骤S2:在离家模式启动后,通过室外湿度传感器5对室外空气湿度参数H1进行实时在线监测,通过室内CO2浓度传感器6对室内CO2浓度参数P进行实时在线监测。
在该步骤中,新风除湿机1启动离家模式后,通过室外湿度传感器5和室内CO2浓度传感器6分别实时的在线监测,获取实时的室外空气湿度参数H1和室内CO2浓度参数P。这里实时的监测,可以理解为连续时间的采样监测,也可以理解为在离家模式启动期间内,每间隔特定时间采样一次,当然采样频率可根据需要调整。
步骤S3:将在线监测的所述空气湿度参数H1与预设湿度阈值Hs进行比较,判断所述空气湿度参数H1是否满足湿度预设条件,若所述空气湿度参数H1满足所述湿度预设条件,执行步骤S4,若空气湿度参数H1不满足所述湿度预设条件,执行步骤S5或步骤S6;。
新风除湿机1首先根据监测的室外湿度参数H1判断室外空气湿度是否满足湿度预设条件。具体的,将监测的室外湿度参数H1与预设湿度阈值Hs进行比较,若H1>Hs,判断室外湿度很大,不满足湿度预设条件,不适宜将外界空气引入到室内,此时新风除湿机1进入直接进入待机状态,避免进入室内的空气湿度过大,导致室内过于潮湿。若H1≤Hs,判断室外空气湿度满足湿度预设条件,在该情况下新风除湿机1是可以利用外界空气调节室内控制质量的,因此新风除湿机1继续执行步骤S4。当然,判断是否满足湿度预设条件的情况还可以是,若H1≥Hs,判断不满足湿度预设条件,若H1<Hs,判断室外空气湿度满足湿度预设条件。
步骤S4:将CO2浓度参数P按照浓度预设等级进行等级划分,得到当前室内CO2浓度等级,根据室内CO2浓度等级匹配新风除湿机1的功率档位,并控制新风除湿机1按照对应功率档位运行。
在该步骤中,控制单元预先存储有浓度预设等级,根据浓度预设等级将检测的CO2浓度参数P进行等级划分,计算出当前室内CO2浓度等级,并根据室内CO2浓度等级匹配新风除湿机1的功率档位。其中功率档位包括待机状态下对应的零功率档位和开机状态下对应运行的功率档位。
步骤S5:控制所述新风除湿机进入待机状态。
在一实施例中,若步骤S3中判断室外空气湿度参数H1不满足湿度预设条件。具体的,判断室外空气湿度参数H1大于预设湿度阈值Hs,判断室外空气湿度太高,新风除湿机不宜引入外界空气,直接进入待机状态,执行上述步骤S5。
步骤S6:通过室内湿度传感器在线监测室内空气湿度参数H2,将在线监测的所述室内空气湿度参数H2与预设湿度阈值Hs进行比较,判断所述室内空气湿度参数H2是否满足湿度预设条件,若不满足,控制所述新风除湿机开启除湿功能,若满足,跳转至步骤S5。
在另外一实施例中,执行步骤S6。新风除湿机1还包括室内湿度传感器(未示出),在该实施例中,将在线监测的室内空气湿度参数H2与预设湿度阈值Hs进行比较,根据比较结果控制所述新风除湿机是否启动除湿功能。具体的,当检测到室内空气湿度参数H2满足湿度预设条件,那么直接控制新风除湿机进入待机状态,即执行步骤S5;若不满足,控制新风除湿机开启除湿功能,直到H2满足湿度预设条件。
下面介绍步骤S4中新风除湿机1的功率档位如何根据浓度预设等级进行匹配。
具体的,将CO2浓度参数P与预设浓度目标值P0进行比较,若CO2浓度参数P不大于预设浓度目标值P0,则判断室内CO2浓度较低,满足质量要求,控制新风除湿机1进入待机状态,几乎不消耗电能,定义为零功率档位。若所述CO2浓度参数P大于预设浓度目标值P0,控制所述新风除湿机1启动并按照匹配功率送风。
在一实施例中,新风除湿机1启动后仅具有一个预设功率档位。也就是说,在该实施例中,若判断CO2浓度参数P大于预设浓度目标值P0,新风除湿机1启动运行在该预设功率档位,直到当前室内CO2浓度等级满足要求,新风除湿机1进入待机状态。
在另一实施例中,新风除湿机1启动后具有两个不同的预设功率档位。具体的,若CO2浓度参数P大于预设浓度目标值P0但不大于第一预设浓度阈值P1,控制新风除湿机1运行在第一功率档位,新风除湿机1输出第一风量;若CO2浓度参数P大于第一预设浓度阈值P1但不大于第二预设浓度阈值P2,控制新风除湿机1运行在第二功率档位,新风除湿机1输出第二风量;其中,第一功率档位对应的运行功率小于第二功率档位对应的运行功率,第一风量小于第二风量。该实施例新风除湿机1具有两个运行的功率档位,第一功率档位对应的第一风量小于第二功率档位对应输出的第二风量,因此,当室内控制质量较差的情况下,新风除湿机1可调高运行功率,及时的把空气质量控制在期望范围内。
在另一实施例中,新风除湿机1还设置有高于第二功率档位的第三功率档位。具体的,新风除湿机1启动后,若CO2浓度参数P大于预设浓度目标值P0但不大于第一预设浓度阈值P1,控制新风除湿机1运行在第一功率档位,新风除湿机1输出第一风量;若CO2浓度参数P大于第一预设浓度阈值P1但不大于第二预设浓度阈值P2,控制新风除湿机1运行在第二功率档位,新风除湿机1输出第二风量;若CO2浓度参数P大于第二预设浓度阈值P2但不大于第三预设浓度阈值P3,控制新风除湿机1运行在第三功率档位,新风除湿机1输出第三风量;其中,功率档位按照运行功率大小从小到大排列依次是:第一功率档位、第二功率档位和第三功率档位,第一风量小于第二风量,且第二风量小于第三风量。
可以理解的,新风除湿机1启动后的预设功率档位可以包括3个以上。如此可根据CO2浓度参数P的大小更细致的匹配功率档位。
下面介绍CO2浓度参数P按照如何按照浓度预设等级进行等级划分。
具体的,CO2浓度预设阈值包括多个,从小到大依次包括P1,P2,…,Pn,其中n为正整数,多个浓度预设阈值均大于浓度预设目标值P0,多个浓度预设阈值划分出n+1个相邻的阈值区间,每个阈值区间对应一个浓度预设等级。将检测到的所述CO2浓度参数P值与多个浓度预设阈值进行比较,计算得出CO2浓度参数P值所处的阈值区间,根据阈值区间得出CO2浓度等级。功率档位对应的送风风量与CO2浓度参数P值所处的阈值区间大小正相关。也就是说,检测到的CO2浓度参数P值越大,其所处的阈值区间越大,CO2浓度等级越高,新风除湿机1对应的风量功率档位也越高。
在另一实施例中,步骤S4,将CO2浓度参数P与所述浓度预设目标值P0进行比较,根据CO2浓度参数P超过浓度预设目标值P0的数值大小,即P-P0得到的数值大小,匹配新风除湿机1的功率档位,功率档位对应的送风风量与P减P0得到的数值大小成正相关。
在一实施例中,新风除湿机1通过调节风机组件3的运行频率以切换功率档位调节送风风量。具体的,新风除湿机1通过PWM(Pu l se wi dth modu l at i on)调制解调技术调节新风除湿机1运行功率。
在本发明另一实施例中,新风除湿机1还包括用于监测室内空气湿度参数H2的室内湿度传感器(未示出)。用于实时在线监测室内空气湿度参数H2。请参照图3的控制方法的流程图,本实施例提供的新风除湿机的控制方法,包括以下步骤:
步骤S10:根据接收到的用户离家指令启动离家模式。
该步骤S10与上实施例中步骤相同,不再具体阐述。
步骤S20:在离家模式启动后,通过室外湿度传感器对室外空气湿度参数H1进行在线监测,通过室内湿度传感器对室内空气湿度参数H2进行在线监测,通过室内CO2浓度传感器对室内CO2浓度参数P进行在线监测。
在该步骤中,与上实施例步骤S2的区别在于,增加了通过室内湿度传感器对室内空气湿度参数H2的在线监测。同时还通过室外湿度传感器5和室内CO2浓度传感器6分别实时的在线监测,获取实时的室外空气湿度参数H1和室内CO2浓度参数P。
步骤S30:将在线监测的所述室外空气湿度参数H1和室内空气湿度参数H2分别与预设湿度阈值Hs进行比较,判断室外空气湿度参数H1和室内空气湿度参数H2是否满足湿度预设条件,若H1和H2均满足湿度预设条件,执行步骤S40;若H1和H2均不满足湿度预设条件,执行步骤S50;若H1满足湿度预设条件,H2不满足湿度预设条件,执行步骤S60;若H1不满足湿度预设条件,H2满足湿度预设条件,执行步骤S70。
在该步骤中,分别将室外空气湿度参数H1和室内空气湿度参数H2与预设湿度阈值Hs进行比较,根据比较结果分别判断室外空气湿度参数H1和室内空气湿度参数H2是否满足湿度预设条件,根据比较结果控制新风除湿机的运转,选择性执行后面的步骤。
步骤S40:将CO2浓度参数P按照浓度预设等级进行等级划分,得到当前室内CO2浓度等级,根据CO2浓度等级匹配所述新风除湿机的功率档位,并控制新风除湿机1按照所述功率档位运行送风,以实现新风除湿机1功率档位的实时调节。
步骤S40与以上实施例中步骤S4均相同。请参考前实施例,在此不再赘述。
步骤S50:控制新风除湿机开启除湿功能。
在步骤S50中,新风除湿机执行在除湿功能。更优的,新风除湿机进一步比较室外空气湿度参数H1和室内空气湿度参数H2,根据H1和H2的大小关系,控制运行在不同的功率档位,不同功率档位对应的送风风量不同。具体的,若H1>H2,控制新风除湿机运行在第一功率档位,若,H1≤H2,控制新风除湿机运行在第二功率档位,其中,第一功率档位对应的送风风量小于第二功率档位对应的送风风量。如此,新风除湿机根据室内和室内空气湿度,能够自动调节引入的送风风量,在室外湿度较高的情况下,以较小的功率送风,避免引入过多的室外空气增大除湿负荷,同时也避免对室内空气湿度的不利影响;在室外湿度低于室内空气湿度的情况下,室外空气的引入并不会增大室内空气湿度,控制新风除湿机运行在较高的功率档位,使得室内空气较快的恢复,直到满足湿度预设条件。
步骤S60:控制所述新风除湿机开启送风功能。
新风除湿机1包括多个功率档位,多个功率档位对应的送风风量依次递增,在步骤S60中,新风除湿机运行的功率档位对应的送风风量大于其他功率档位对应的送风风量。也就是说,步骤S60开启的送风功能是以最大功率档位运行的。如此,可以保证新风除湿机花费更短的时间改善室内空气湿度直到满足湿度预设条件。
步骤S70:控制所述新风除湿机进入待机状态。
在步骤S70执行的前提条件是,步骤S30中,室外空气湿度参数H1高于湿度预设阈值Hs,同时室内空气湿度参数H2不高于湿度预设阈值。也就是说,室内空气湿度不需要调节,新风除湿机进入待机状态,几乎不消耗能量。
本发明提供的一种新风除湿机1的控制方法,通过CO2浓度传感器6获取室内空气数据,并根据获取的室内CO2浓度参数P通过预先存储的浓度预设等级进行划分,计算出当前室内CO2浓度等级,根据控制质量等级控制新风除湿机1运行在不同的功率档位。同时对室外空气湿度进行检测,并根据室外空气湿度参数对新风除湿机1的工作状态进行控制,避免室外空气湿度大差时还大量引入室外空气。如果室外空气湿度大时,还大量引入室外空气,一方面增加新风除湿机1的空气滤芯7、净化部件的使用率,缩短相关部件及新风除湿机1的寿命;另一方面导致室内空气湿度过大,降低室内空气质量。因此,本发明提供的新风除湿机1能够根据室内和室外空气质量情况进行智能调整与控制,能够更有效的调节室内空气的质量,调节效率高,能源损耗低。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-On l y Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory,RAM)等。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明主要技术方案的精神实质所做的修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种新风除湿机的控制方法,其特征在于,所述控制方法包括以下步骤:
步骤S1:根据接收到的用户离家指令启动离家模式;
步骤S2:在所述离家模式启动后,通过室外湿度传感器对室外空气湿度参数H1进行在线监测,通过室内CO2浓度传感器对室内CO2浓度参数P进行在线监测;
步骤S3:将在线监测的所述室外空气湿度参数H1与预设湿度阈值Hs进行比较,判断所述室外空气湿度参数H1是否满足湿度预设条件,若所述室外空气湿度参数H1满足所述湿度预设条件,执行步骤S4,若所述室外空气湿度参数H1不满足所述湿度预设条件,执行步骤S5或S6;
步骤S4:将所述CO2浓度参数P按照浓度预设等级进行等级划分,得到当前室内CO2浓度等级,根据当前所述CO2浓度等级匹配所述新风除湿机的功率档位,并控制所述新风除湿机按照所述功率档位运行,实现所述新风除湿机功率档位的实时调节;
步骤S5:控制所述新风除湿机进入待机状态;
步骤S6:通过室内湿度传感器在线监测室内空气湿度参数H2,将在线监测的所述室内空气湿度参数H2与预设湿度阈值Hs进行比较,判断所述室内空气湿度参数H2是否满足湿度预设条件,若不满足,控制所述新风除湿机开启除湿功能,若满足,跳转至步骤S5。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,在步骤S4中,若所述CO2浓度参数P不大于预设浓度目标值P0,控制所述新风除湿机进入待机状态,所述新风除湿机送风量为零,定义为零功率档位;若所述CO2浓度参数P大于所述预设浓度目标值P0,控制所述新风除湿机启动并按照匹配功率送风。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述新风除湿机启动后,若所述CO2浓度参数P大于所述预设浓度目标值P0但不大于第一预设浓度阈值P1,控制所述新风除湿机运行在第一功率档位,所述新风除湿机输出第一风量;若所述CO2浓度参数P大于所述第一预设浓度阈值P1但不大于第二预设浓度阈值P2,控制所述新风除湿机运行在第二功率档位,所述新风除湿机输出第二风量;其中,所述第一功率档位对应的运行功率小于所述第二功率档位对应的运行功率,所述第一风量小于所述第二风量。
4.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述新风除湿机启动后,若所述CO2浓度参数P大于所述预设浓度目标值P0但不大于第一预设浓度阈值P1,控制所述新风除湿机运行在第一功率档位,所述新风除湿机输出第一风量;若所述CO2浓度参数P大于所述第一预设浓度阈值P1但不大于第二预设浓度阈值P2,控制所述新风除湿机运行在第二功率档位,所述新风除湿机输出第二风量;若所述CO2浓度参数P大于所述第二预设浓度阈值P2但不大于第三预设浓度阈值P3,控制所述新风除湿机运行在第三功率档位,所述新风除湿机输出第三风量;其中,所述功率档位按照运行功率从小到大排列依次是:所述第一功率档位、所述第二功率档位和所述第三功率档位,所述第一风量小于所述第二风量,且所述第二风量小于所述第三风量。
5.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,其特征在于,在步骤S4中,将所述CO2浓度参数P与所述浓度预设目标值P0进行比较,根据CO2浓度参数P超过所述浓度预设目标值P0的数值大小,匹配所述新风除湿机的功率档位,所述功率档位对应的所述送风风量与P减去P0得到的数值大小成正相关。
6.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述新风除湿机还包括风机组件,在步骤S4中,所述新风除湿机通过调节所述风机组件的运行频率以切换所述功率档位调节送风风量。
7.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,在步骤S3中,若H1>Hs,判断不满足所述湿度预设条件,若H1≤Hs,判断满足所述湿度预设条件;或者,若H1≥Hs,判断不满足所述湿度预设条件,若H1<Hs,判断满足所述湿度预设条件。
8.一种的新风除湿机的控制方法,其特征在于,所述控制方法包括以下步骤:
步骤S10:根据接收到的用户离家指令启动离家模式;
步骤S20:在所述离家模式启动后,通过室外湿度传感器对室外空气湿度参数H1进行在线监测,通过室内湿度传感器对室内空气湿度参数H2进行在线监测,通过室内CO2浓度传感器对室内CO2浓度参数P进行在线监测;
步骤S30:将在线监测的所述室外空气湿度参数H1和室内空气湿度参数H2分别与预设湿度阈值Hs进行比较,判断所述室外空气湿度参数H1和所述室内空气湿度参数H2是否满足湿度预设条件,若H1和H2均满足所述湿度预设条件,执行步骤S40;若H1和H2均不满足所述湿度预设条件,执行步骤S50;若H1满足所述湿度预设条件,H2不满足所述湿度预设条件,执行步骤S60;若H1不满足所述湿度预设条件,H2满足所述湿度预设条件,执行步骤S70;
步骤S40:将所述CO2浓度参数P按照浓度预设等级进行等级划分,得到当前室内CO2浓度等级,根据所述CO2浓度等级匹配所述新风除湿机的功率档位,并控制所述新风除湿机按照所述功率档位运行送风,以实现所述新风除湿机功率档位的实时调节;
步骤S50:控制所述新风除湿机开启除湿功能;
步骤S60:控制所述新风除湿机开启送风功能;
步骤S70:控制所述新风除湿机进入待机状态。
9.根据权利要求8所述的控制方法,其特征在于,在步骤S50中,所述新风除湿机进一步比较所述室外空气湿度参数H1和所述室内空气湿度参数H2,若H1>H2,控制所述新风除湿机运行在第一功率档位,若,H1≤H2,控制所述新风除湿机运行在第二功率档位,其中,所述第一功率档位对应的送风风量小于所述第二功率档位对应的送风风量。
10.根据权利要求8所述的控制方法,其特征在于,所述新风除湿机包括多个功率档位,多个所述功率档位对应的送风风量依次递增,在步骤S60中,所述新风除湿机运行的功率档位对应的送风风量大于其他所述功率档位对应的送风风量。
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