CN111748986A - 干衣机及控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提出一种干衣机,包括,壳体;滚筒,连接于壳体内;风道组件,包括循环风风道以及冷却风风道,冷却风风道内设有风量调节器;风扇,包括循环风扇,以及冷却风扇,循环风扇设于循环风风道内,冷却风扇设于冷却风风道内;加热器,连接于循环风风道内,且位于循环风扇的出风口与循环风风道的出口之间;空气冷凝器,连接于循环风风道内,且位于冷却风风道与循环风风道连通处;驱动装置,其传动端分别与滚筒及风扇连接。一种干衣机的控制方法,检测加热过程中衣物的湿度H以及循环风风道内的空气温度T,根据衣物的湿度H以及空气温度T控制风量调节器阀门的开启面积。本发明可减少热量损失,提高能效,避免环境内的灰尘等杂质进入空气冷凝器。
Description
技术领域
本发明属于干衣机领域,尤其涉及一种干衣机及控制方法。
背景技术
冷凝式干衣机采用风机转动使空气循环流动,并通过加热装置将空气加热送入滚筒内,热空气穿过潮湿的衣物以后带走水汽,水汽继续流动经过冷却装置产生冷凝水,之后再经过加热装置变成热空气以后再次进入滚筒内,如此循环直至衣物完全干燥。
现有的冷凝式干衣机采用空气冷凝器作为冷却装置,并以环境空气作为冷却介质,通过电机带动循环风扇、冷却风扇和滚筒三个负载同时运转,实现衣物的完全干燥。其优点在于结构简单,成本较低,缺点为冷凝风量不可控,只要电机开始转动,冷却风扇就会跟着一起转动,在烘干的升温阶段,会造成不必要的热量损失,降低能效。
发明内容
本发明针对上述的技术问题,提出一种干衣机及控制方法,可根据烘干时循环风风道内的温度调节冷却风风道内风量的大小,以此来减少热量损失,提高能效,当机器停止运行时,通过风量调节器关闭冷却风风道,避免环境内的灰尘等杂质进入空气冷凝器影响热交换效率,进而保护空气冷凝器,延长其使用寿命。
为了达到上述目的,本发明采用的技术方案为:一种干衣机,包括,
壳体;
滚筒,其连接于所述壳体内,可相对于所述壳体转动;
风道组件,具有两条风道,其包括循环风风道以及冷却风风道,所述循环风风道的进口以及出口分别与所述滚筒的前、后两端连通,所述冷却风风道的进口设置于所述壳体上,且与外部空气连通,所述冷却风风道的出口与所述循环风风道连通,所述冷却风风道内设置有风量调节器,风量调节器靠近冷却风风道的进口位置,通过风量调节器控制其阀门的开启面积,进而控制通过冷却风风道的风量;
风扇,其包括循环风扇,以及冷却风扇,所述循环风扇设置于所述循环风风道内,且靠近循环风风道的出口位置,所述冷却风扇设置于所述冷却风风道内,且位于风量调节器与冷却风风道的出口之间;
加热器,其连接于所述循环风风道内,且位于所述循环风扇的出风口与循环风风道的出口之间,可保证加热器与滚筒之间的路径尽量最短,避免热量损耗,提高了烘干效率;
空气冷凝器,其连接于所述循环风风道内,且位于所述冷却风风道与所述循环风风道连通处,冷却风风道内的从外部通入的常温空气以及循环风风道内的热空气均经过空气冷凝器;
驱动装置,驱动装置为双轴电机,其传动端分别与所述滚筒及所述风扇连接,以驱动所述滚筒及所述风扇转动,驱动装置与滚筒之间通过带传动的方式相连接。
通过在循环风风道内设置风量调节器,烘干时,根据循环风风道内的空气温度调节冷却风风道内风量大小,以此来降低冷却风风道内的自然风对循环风风道内的热风的干扰,减少热量损失,提高能效;另外,当机器停止运行时,通过风量调节器关闭冷却风风道,能够避免环境内的灰尘等杂质进入空气冷凝器影响热交换效率,起到保护空气冷凝器,延长使用寿命的作用。
在本发明的一些实施例中,在所述滚筒内,靠近所述循环风风道的进口位置设置有用于检测滚筒内衣物干湿度的湿度传感器,湿度传感器通过与衣物接触检测衣物的湿度,并将湿度信息反馈给干衣机的控制系统,以便通过干衣机的控制系统调节风量调节器上的阀门,决定通过冷却风风道的风量。
在本发明的一些实施例中,在所述循环风风道内,靠近所述循环风风道的进口位置设置有温度传感器,在衣物干燥的过程中,通过温度传感器检测循环风风道内的空气温度,并将空气温度信息反馈给干衣机的控制系统,以便通过干衣机的控制系统调节风量调节器上的阀门,决定通过冷却风风道的风量。
在本发明的一些实施例中,为了避免空气冷凝器在工作过程中产生的冷凝水存留在循环风风道内,影响烘干效果,故在所述壳体内部的底端设置有蓄水槽,在所述循环风风道上,位于所述空气冷凝器的下方设置有排水口,所述排水口与所述蓄水槽的槽口连通,以将空气冷凝器工作过程中产生的冷凝水及时排到蓄水槽内。
在本发明的一些实施例中,为了避免蓄水槽内的冷凝水过多而外溢,在所述蓄水槽内设置有液位传感器,与所述液位传感器电性连接有可将所述蓄水槽内的水排出的排水泵,当蓄水槽内的冷凝水超过液位传感器的设定高度后,通过排水泵及时排出。
在本发明的一些实施例中,冷凝水直接排出干衣机外,也可设置存储容器进行进一步存储,而在本实施例中,所述壳体内,位于所述滚筒的上方连接有蓄水容器,所述排水泵与所述蓄水容器通过水管连接,通过设置蓄水容器可将蓄水槽内的冷凝水进一步存储,蓄水容器可自由取放,以将其内的冷凝水清除。
本发明的另一目的在于提供一种采用所述的干衣机的控制方法,在烘干过程中,加热器启动,湿度传感器检测加热过程中衣物的湿度H以及温度传感器检测循环风风道内的空气温度T,干衣机的控制系统根据衣物的湿度H以及空气温度T控制所述风量调节器阀门的开启面积,以控制冷却风风道内的风量。
在本发明的一些实施例中,当空气温度T<设定温度T1时,所述风量调节器阀门关闭,避免了外部的常温空气对循环风风道内的热空气的影响,减少热量损失,提高能效。
在本发明的一些实施例中,当空气温度T>设定温度T1时,所述风量调节器的阀门开启,所述风量调节器的阀门开启的面积S与所述循环风风道内的空气温度T的函数关系为:S=f(T),以使通过循环风风道的热空气达到一种平衡状态,避免进入滚筒内的空气过热。
在本发明的一些实施例中,当湿度H<设定湿度H1时,关闭所述加热器,冷却衣物,冷却完成后,控制所述风量调节器的阀门关闭,避免环境内的灰尘等杂质进入空气冷凝器影响热交换效率,起到保护空气冷凝器,延长使用寿命的作用。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的内部结构示意图;
图2为本发明的控制流程图。
以上各图中:1、壳体;11、蓄水槽;12、液位传感器;13、排水泵;14、蓄水容器;15、水管;2、滚筒;3、风道组件;31、循环风风道;311、进口;312、出口;313、排水口;32、冷却风风道;321、进口;322、出口;4、风量调节器;5、风扇;51、循环风扇;52、冷却风扇;6、加热器;7、空气冷凝器;8、驱动装置;9、湿度传感器;10、温度传感器。
具体实施方式
下面,通过示例性的实施方式对本发明进行具体描述。然而应当理解,在没有进一步叙述的情况下,一个实施方式中的元件、结构和特征也可以有益地结合到其他实施方式中。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等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。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;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。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
一种干衣机,参加图1,包括,壳体1、滚筒2、风道组件3、风扇5、加热器6、空气冷凝器7、驱动装置8;其中,
滚筒2连接于壳体1内,可相对于壳体1转动;
风道组件3具有两条风道,其包括循环风风道31以及冷却风风道32,循环风风道31的进口311以及出口312分别与滚筒2的前、后两端连通,冷却风风道32的进口321设置于壳体1上,且与外部环境的空气连通,冷却风风道32的出口322与循环风风道31连通,冷却风风道32内设置有风量调节器4,风量调节器4靠近冷却风风道32的进口位置,通过风量调节器4控制其阀门的开启面积,进而控制通过冷却风风道32的风量;
风扇5包括循环风扇51,以及冷却风扇52,循环风扇51设置于循环风风道31内,且靠近循环风风道31的出口312位置,冷却风扇52设置于冷却风风道32内,且位于风量调节器4与冷却风风道32的出口322之间;
加热器6连接于循环风风道31内,且位于循环风扇51的出风口与循环风风道31的出口312之间,可保证加热器6与滚筒2之间的路径尽量最短,避免热量损耗,提高了烘干效率;
空气冷凝器7连接于循环风风道31内,且位于冷却风风道32与循环风风道31连通处,冷却风风道32内的从外部通入的常温空气以及循环风风道31内的热空气均经过空气冷凝器7;
驱动装置8为双轴电机,其传动端分别与滚筒2及风扇5连接,以驱动滚筒2及风扇5转动,驱动装置8与滚筒2之间通过带传动的方式相连接,由于带传动方式为现有技术,在此不过多赘述。
通过在循环风风道31内设置风量调节器4,烘干时,根据循环风风道31内的空气温度调节冷却风风道32内风量大小,以此来降低冷却风风道32内的自然风对循环风风道31内的热风的干扰,减少热量损失,提高能效;另外,当机器停止运行时,通过风量调节器4关闭冷却风风道32,能够避免环境内的灰尘等杂质进入空气冷凝器7影响热交换效率,起到保护空气冷凝器7,延长使用寿命的作用。
在本实施例中,在滚筒2内,靠近循环风风道31的进口311位置设置有用于检测滚筒2内衣物干湿度的湿度传感器9,湿度传感器9通过与衣物接触检测衣物的湿度,并将湿度信息反馈给干衣机的控制系统,以便通过干衣机的控制系统调节风量调节器4上的阀门,决定通过冷却风风道32的风量。
在本实施例中,在循环风风道31内,靠近循环风风道31的进口311位置设置有温度传感器10,在衣物干燥的过程中,通过温度传感器10检测循环风风道31内的空气温度,并将空气温度信息反馈给干衣机的控制系统,以便通过干衣机的控制系统调节风量调节器4上的阀门,决定通过冷却风风道32的风量。
在本实施例中,为了避免空气冷凝器7在工作过程中产生的冷凝水存留在循环风风道31内,影响烘干效果,故在壳体1内部的底端设置有蓄水槽11,在循环风风道31上,位于空气冷凝器7的下方设置有排水口313,排水口313与蓄水槽11的槽口连通,以将空气冷凝器7工作过程中产生的冷凝水及时排到蓄水槽11内。
进一步的,为了避免蓄水槽11内的冷凝水过多而外溢,在蓄水槽11内设置有液位传感器12,与液位传感器12电性连接有可将蓄水槽11内的水排出的排水泵13,当蓄水槽11内的冷凝水超过液位传感器12的设定高度后,通过排水泵13及时排出。
进一步的,冷凝水直接排出干衣机外,也可设置存储容器进行进一步存储,而在本实施例中,壳体1内,位于滚筒2的上方连接有蓄水容器14,排水泵13与蓄水容器14通过水管15连接,通过设置蓄水容器14可将蓄水槽11内的冷凝水进一步存储,蓄水容器14可自由取放,以将其内的冷凝水清除。
一种采用的干衣机的控制方法,参见图2,在烘干过程中,加热器6启动,湿度传感器9检测加热过程中衣物的湿度H以及温度传感器10检测循环风风道31内的空气温度T,干衣机的控制系统根据衣物的湿度H以及空气温度T控制风量调节器4阀门的开启面积,以控制冷却风风道32内的风量。
当空气温度T<设定温度T1时,风量调节器4阀门关闭,避免了外部的常温空气对循环风风道31内的热空气的影响,减少热量损失,提高能效。
当空气温度T>设定温度T1时,风量调节器4的阀门开启,风量调节器4的阀门开启的面积S与循环风风道31内的空气温度T的函数关系为:S=f(T),以使通过循环风风道31的热空气达到一种平衡状态,避免进入滚筒2内的空气过热。
当湿度H<设定湿度H1时,关闭加热器6,冷却衣物,冷却完成后,控制风量调节器4的阀门关闭,避免环境内的灰尘等杂质进入空气冷凝器7影响热交换效率,起到保护空气冷凝器7,延长使用寿命的作用。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种干衣机,其特征在于:包括,
壳体;
滚筒,其连接于所述壳体内,可相对于所述壳体转动;
风道组件,其包括循环风风道以及冷却风风道,所述循环风风道的进口以及出口分别与所述滚筒的前后两端连通,所述冷却风风道的进口设置于所述壳体上,且与外部空气连通,所述冷却风风道的出口与所述循环风风道连通,所述冷却风风道内设置有风量调节器;
风扇,其包括循环风扇,以及冷却风扇,所述循环风扇设置于所述循环风风道内,所述冷却风扇设置于所述冷却风风道内;
加热器,其连接于所述循环风风道内,且位于所述循环风扇的出风口与循环风风道的出口之间;
空气冷凝器,其连接于所述循环风风道内,且位于所述冷却风风道与所述循环风风道连通处;
驱动装置,其传动端分别与所述滚筒及所述风扇连接,以驱动所述滚筒及所述风扇转动。
2.根据权利要求1所述的干衣机,其特征在于:在所述滚筒内,靠近所述循环风风道的进口位置设置有用于检测滚筒内衣物干湿度的湿度传感器。
3.根据权利要求1所述的干衣机,其特征在于:在所述循环风风道内,靠近所述循环风风道的进口位置设置有温度传感器。
4.根据权利要求1所述的干衣机,其特征在于:在所述壳体内部的底端设置有蓄水槽,在所述循环风风道上,位于所述空气冷凝器的下方设置有排水口,所述排水口与所述蓄水槽的槽口连通。
5.根据权利要求4所述的干衣机,其特征在于:所述蓄水槽内设置有液位传感器,与所述液位传感器电性连接有可将所述蓄水槽内的水排出的排水泵。
6.根据权利要求5所述的干衣机,其特征在于:所述壳体内,位于所述滚筒的上方连接有蓄水容器,所述排水泵与所述蓄水容器通过水管连接。
7.一种采用权利要求1-6任意权利要求所述的干衣机的控制方法,其特征在于:检测加热过程中衣物的湿度H以及循环风风道内的空气温度T,根据衣物的湿度H以及空气温度T控制所述风量调节器阀门的开启面积。
8.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:当空气温度T<设定温度T1时,所述风量调节器阀门关闭。
9.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:当空气温度T>设定温度T1时,所述风量调节器的阀门开启,所述风量调节器的阀门开启的面积S与所述循环风风道内的空气温度T的函数关系为:S=f(T)。
10.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于:当湿度H<设定湿度H1时,关闭所述加热器,冷却衣物,冷却完成后,控制所述风量调节器的阀门关闭。
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