CN111998501B - 一种空调器室内机排水系统脏堵检测方法、装置和处理器 - Google Patents

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Abstract

本发明属于空调技术领域,公开了一种空调器室内机排水系统脏堵检测方法、装置和处理器,检测排水量和/或排水流速装置检测到排水量和/或排水流速的数值;水位检测装置可检测到在接水盘的最高安全水位线及以下的水位高度及其此时接水盘底部的压力和接水盘水位高度,可检测到多个水位点;处理器检测到排水量和/或排水流速的数值、水位高度及其接水盘底部的压力值存在一个函数关系,通过处理器采集读取、计算、反馈、处理、显示出检测排水系统脏堵程度的结果。本发明可有效提醒用户知晓空调器室内机的排水系统脏堵程度,脏堵严重程度超过一定值时,警示用户及时停机并清洁。

Description

一种空调器室内机排水系统脏堵检测方法、装置和处理器
技术领域
本发明属于空调技术领域,尤其涉及一种空调器室内机排水系统脏堵检测方法、装置和处理器。
背景技术
目前,空调器室内机在安装后长期放置过程中和/或在长期运行过程中会吸入和/或吸附空气中运动的粉尘,吸入和/或吸附的粉尘当中,会有一部分粉尘吸附在排水系统相应零部件外表面和内表面,长时间的粉尘累积吸附,加上空调制冷产生源源不断的冷凝水,导致排水系统里面的粉尘在细菌和真菌作用下形成沉淀物形状的凝固物质,在排水流动过程中造成空调器室内机排水系统出现脏堵,特别地,排水口的影响程度最严重,进而导致空调器室内机排水不畅造成漏水,致使用户造成严重影响和投诉。
目前空调器室内机防尘等级远未达到绝对防尘的要求,加上很多用户没有定期清洁空调器室内机的习惯,而且目前的空调器室内机尚未有排水系统脏堵检测方法及装置,以致空调器室内机排水系统脏堵未能及时发现,用户未能及时清洁,从而导致空调器室内机漏水的售后问题。
通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:
空调器室内机在安装后长期放置过程中和/或在长期运行过程中长时间的粉尘累积吸附,加上空调制冷产生源源不断的冷凝水,造成空调器室内机排水系统出现脏堵,特别地,排水口的影响程度最严重,进而导致空调器室内机排水不畅造成漏水。
而且现有技术无法检测出空调器室内机排水系统脏堵程度。
解决以上问题及缺陷的意义为:
通过本发明可有效提醒用户知晓空调器室内机的排水系统脏堵程度,脏堵严重程度超过一定值时,警示用户及时停机并清洁,避免了因无法预警空调器室内机漏水,导致用户财产损失。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种空调器室内机排水系统脏堵检测方法、装置和处理器。
本发明是这样实现的,一种空调器室内机排水系统脏堵检测方法,包括:
接水盘底部两个压力传感器检测接水盘最高安全水位时水压力;同时通过外界引入水保证接水盘始终处于最高安全水位;通过水流量测试仪检测接水盘排水口的流量,流量值为最高安全水位的水流动所对应的流量值;
通过改变接水盘水位高位,由高往低设定,分别检测出对应水位高度的水压力F和水流量Q=V*S,S是过流断面的面积,求得理想状况下压力和流量的函数关系f(x),而且函数f(x)呈函数关系,其中
Figure GDA0003120032130000021
脏堵造成排水口水流量变小,当流量值小到一定值,排水量小于凝冷水生成量,使接水盘底部水压力所述对应的理论水流量与该水压力对应的实际水流量不相等,处理器计算出理论水流量与实际水流量的比较结果并判定出空调器室内机排水系统脏堵,空调器室内机显示脏堵以提醒用户。
进一步,根据空调器室内机接水盘结构和/或排水口排水方向不同,函数f(x)变化关系取决于接水盘结构和/或排水口排水方向;先理论计算出理想状况下函数f(x)并将函数f(x)写入处理器程序中,通过压力传感器、水流量或流速测试仪,测出某个状态下,接水盘中水压力、实际水流量或流速的值,按公式
Figure GDA0003120032130000031
通过处理器计算出此时水压力所对应的理论水流量,并将这个理论水流量反馈给处理器,与实际水流量进行对比分析处理,判定出排水系统是否正常;式中x为水压力F的值,f(x)为水流量Q对应的值。
进一步,理想状况下水压力与理论水流量的函数关系f(x)计算过程如下所示:
根据伯努利原理:
Figure GDA0003120032130000032
式中P为水中某点的压强,v为该点的水流速,ρ为水密度,g为重力加速度,h为该点所在高度,C是一个常量。通过压力传感器可测出某个状态下的压力F,根据水压力F=ρgh,压强P=F/S的关系,计算出式中的P+ρgh的值;
而且伯努利方程表示为:
Figure GDA0003120032130000033
P=F/S;
式中P为水中某点的压强,F为该点的水压力,S为过流断面的面积;
Q=V*S=V*πR2
式中Q为水的流量,V为水流的速度,R为排水管过流断面的半径;
接水盘底部同一水平面上的各点,理论上的压力是相同,综合计算得出水压力F与理论水流量Q之间的函数f(x),即
Figure GDA0003120032130000034
式中x为压力F的值,f(x)为水流量Q对应的值。
进一步,所述检测脏堵程度过程包括:
步骤1:根据水压力F的值x计算出得f(x)值,该f(x)值为理论水流量Q的对应值;
步骤2:根据水流量测试仪测出排水口的实际水流量Q0
步骤3:判断测出的实际水流量Q0是否远小于理论的水流量Q,若否,则脏堵程度显示正常,若是,则根据大小情况显示脏堵程度,半堵或全堵。
进一步,所述半堵的判读方法包括:
排水系统还排水,但排水量相对正常状态减少,当空调器运行产生的冷凝水的量大于排水量时,超出接水盘组件最高水位线时,空调器室内机漏水;
当接水盘蓄水时,压力传感器能检测到有压力值F,且在同一压力值,特定的排水管口横截面积S下,水流量检测仪检测到的实际水流量Q0的值与对应理想状况下的排水流量值Q比较关系,当Q0小于理论水流量Q,且实际水流量Q0≠0,则脏堵程度是半堵;
所述全堵判读方法包括:排水系统不能正常排水时排水口实际水流量Q0=0,空调器运行产生的冷凝水持续增加,压力传感器检测到的水压力值F不断增大,达到处理器程序设定的水压力后,空调器显示提醒用户及时处理。
进一步,所述半堵的判读方法包括:
1)一级:微堵,排水口实际水流量Q0的范围在2/3Q<Q0≤Q;
2)二级:较堵,排水口实际水流量Q0的范围在1/3Q<Q0≤2/3Q;
3)三级:很堵,排水口实际水流量Q0的范围在0<Q0≤1/3Q。
进一步,当空调器室内机排水系统脏堵导致所述水位高度超过最高安全水位高度后,还包括报警的方法,所述报警的方法包括:
步骤a:用接水盘底部两个压力传感器检测水压力分别为F1、F2,处理器计算得出相应水位高度分别为h1、h2;
步骤b:判断水位高度h1、h2是否超过最高安全水位h;是,处理器报警提醒用户处理;否,处理器不报警。
本发明另一目的在于提供一种空调器室内机排水系统脏堵检测装置,包括:
(1)检测排水量和/或排水流速装置,其在排水系统的排水管口安装检测排水量和/或排水流速的装置,通过该装置检测到排水量和/或排水流速的数值;
(2)水位检测装置,其可检测到在接水盘的最高安全水位线及最高安全水位线以下的水位高度,通过该装置检测空调器室内机接水盘水位高度,根据接水盘结构,该装置可检测到多个水位高度;
(3)处理器;采用上述空调器室内机排水系统脏堵检测方法来判定出排水系统是否正常。
本发明另一目的在于提供一种实施所述空调器室内机排水系统脏堵检测方法的处理器。
本发明另一目的在于提供一种连接所述处理器的遥控器、APP。
结合上述的所有技术方案,本发明所具备的优点及积极效果为:
通过本发明实施例可有效提醒用户知晓空调器室内机的排水系统脏堵程度,脏堵严重程度超过一定值时,警示用户及时停机并清洁,避免了因无法预警空调器室内机漏水,导致用户财产损失。
本发明不仅可应用在空调器室内机,同样适用于其他空调器品类产,可应用于其排水系统的检测。排水系统脏堵数据判定逻辑也不限定本实施例中列举的数值公式范围,会根据排水管口横截面积S大小而定。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本申请的一些实施例,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是本发明实施例提供的空调器室内机排水系统脏堵检测装置示意图。
图中:1、排水口;2、密封圈;3、水流量或流速测试仪;4、第一底部压力传感器;5、第二底部压力传感器;6、接水盘组件;7、最高安全水位线。
图2是本发明实施例提供的装置工作原理流程图。
图3是本发明实施例提供的脏堵程度报警逻辑图。
图4是本发明实施例提供的水位高度超过安全水位高度报警逻辑图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种空调器室内机排水系统脏堵检测方法、装置和处理器,下面结合附图对本发明作详细的描述。
本发明公开的一种空调器室内机排水系统脏堵检测装置包括:
(1)检测排水量和/或排水流速装置,其在排水系统的排水管口安装检测排水量和/或排水流速的装置,通过该装置检测到排水量和/或排水流速的数值;
(2)水位检测装置,其可检测到在接水盘的最高安全水位线及最高安全水位线以下的水位高度,通过该装置检测空调器室内机接水盘水位高度,根据接水盘结构,该装置可检测到多个水位点;
(3)处理器,其检测到水流量和/或排水流速的数值、水位高度及其接水盘底部的压力值并通过函数关系来计算水流量与水压力,通过处理器采集读取、计算、反馈、处理、显示出检测排水系统脏堵程度的结果。通过压力传感器、水流量或流速测试仪,可测出某个状态下,接水盘中水压力、实际水流量,通过处理器计算出此时水压力所对应的理论水流量,并将这个关系值反馈给处理器,与实际水流量进行对比分析处理,判定出排水系统是否正常,本发明解决了无法检测出空调器室内机排水系统脏堵程度的技术问题。
如图1所示,本发明公开的一种空调器室内机排水系统脏堵检测装置进一步包括:排水口1、密封圈2、水流量或流速测试仪3、第一底部压力传感器4、第二底部压力传感器5、接水盘组件6、最高安全水位线7。
如图2所示,在本发明中,本发明提供的空调器室内机排水系统脏堵检测方法包括三个步骤:
第一,当空调器室内机排水系统中接水盘蓄水到最高安全水位时,通过接水盘底部两个压力传感器检测出此时水的压力。同时此时打开排水管口,通过外界引入水,保证接水盘一直在最高安全水位状态,此时通过水流量测试仪检测出排水口的流量,这个流量值即为最高安全水位的水流量Q。此状态下的排水管口流量是最大的。
第二,通过改变接水盘水位高位,由高往低设定,分别检测出对应水位高度的水压力F和水流量Q=V*S(V是水流动的流速,S是过流断面的面积),根据两者的变化关系,求得理想状况下水压力和理论水流量的函数关系f(x)。
根据空调器室内机接水盘结构和/或排水口排水方向不同,函数f(x)也会有所不同,因此函数f(x)变化关系,主要取决于接水盘结构和/或排水口排水方向。从而把预先设计的结构及排水口排水方向,先理论计算出理想状况下函数f(x),将函数f(x)写入处理器程序中,通过压力传感器、水流量或流速测试仪,可测出某个状态下,接水盘中水压力、实际水流量或流速的值,按公式(5)可通过处理器计算出此时水压力所对应的理论水流量,并将这个关系值反馈给处理器,与实际水流量进行对比分析处理,判定出排水系统是否正常。
第三,当空调器室内机排水系统被外界因素影响后,即接水盘里的灰尘、粉尘掉在水里面,在细菌和真菌作用下形成沉淀物形状的凝固物质,随着排水流动过程中会向排水管口进行流动,有些凝固物质无法正常及时排出,经过长时间的沉积,就会造成空调器室内机排水系统的排水管口出现脏堵。
脏堵会造成排水口水流量变小,当流量值小到一定值时,就会出现排水量小于凝冷水生成量,使接水盘底部水压力所述对应的理论水流量与该水压力对应的实际水流量不相等,处理器计算出理论水流量与实际水流量的比较结果并判定出空调器室内机排水系统脏堵,空调器室内机显示提醒及时处理,并停机保护。
在本发明中,在第二步中,理想状况下水压力和水流量的函数关系f(x)计算过程如下所示:
根据伯努利原理:
Figure GDA0003120032130000081
式中P为水中某点的压强,v为该点的水流速,ρ为水密度,g为重力加速度,h为该点所在高度,C是一个常量。通过压力传感器可测出某个状态下的水压力F,即最终换算为式中的P+ρgh的值。
而且伯努利方程也可表示为:
Figure GDA0003120032130000082
P=F/S (3)
式中P为水中某点的压强,F为该点的水压力,S为过流断面的面积。
Q=V*S=V*πR2 (4)
式中Q为的水流量,V为水流的速度,R为排水管过流断面的半径。
接水盘底部同一水平面上的各点,理论上的压力是相同的,因此根据式(2)(3)(4),综合计算得出水压力F与水流量Q的函数f(x),即
Figure GDA0003120032130000083
式中x为压力F的值,f(x)为水流量Q对应的值。
如图3-图4所示,第三步中,所述空调器室内机排水系统脏堵程度报警具体过程包括如下步骤:
步骤1:根据压力F的值x值,该f(x)值为理论水流量Q的对应值;
步骤2:根据水流量测试仪测出排水口的实际水流量Q0
步骤3:判断测出的实际水流量Q0是否远小于理论水流量Q,若否,则脏堵程度显示正常,若是,则根据大小情况显示脏堵程度,半堵或全堵。
步骤3中,所述半堵、全堵具体描述如下:
半堵:排水系统还能够排水,但排水量相对正常状态减少,当空调器运行产生的冷凝水的量大于排水量时,超出接水盘组件最高水位线时,出现空调器室内机漏水。半堵可根据严重程度分为三个等级,判定依据为:当接水盘蓄水时,压力传感器能检测到有水压力F,且在同一压力值,特定的排水管口横截面积S下,水流量检测仪检测到的实际水流量Q0的值与对应理想状况下的排水流量值Q比较关系,具体判定逻辑如下:
一级:微堵,排水口实际水流量Q0的范围在2/3Q<Q0≤Q
二级:较堵,排水口实际水流量Q0的范围在1/3Q<Q0≤2/3Q0
三级:很堵,排水口实际水流量Q0的范围在0<Q0≤1/3Q。
全堵:排水系统不能正常排水,空调器运行产生的冷凝水持续增加,压力传感器检测到的水压力值F不断增大,达到处理器程序设定的压力值后,空调器显示提醒用户及时处理,并停机保护。
四级:全堵,排水口实际水流量Q0=0。
以上显示可同步在遥控器、APP同步显示,更加直接方便提醒用户注意对空调器室内机排水系统进行清洁。
在本发明中,当水位高度超过安全水位高度时,本发明提供的一种空调器室内机排水系统脏堵检测方法将会报警,具体过程如下:
步骤a:用接水盘底部两个压力传感器检测水压力分别为F1、F2,处理器计算得出相应水位高度分别为h1、h2;
步骤b:判断水位高度h1、h2是否超过最高安全水位h;若是,处理器报警提醒用户处理;若否,处理器不报警。
在本发明中,本实施例提供了一种空调器室内机排水系统脏堵检测方法,以及对应装置和处理器。本实施方式不仅可应用在空调器室内机,同样适用于其他空调器品类产,可应用于其排水系统的检测。排水系统脏堵数据判定逻辑也不限定本实施例中列举的数值公式范围,会根据排水管口横截面积S大小而定。
在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”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。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
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,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种空调器室内机排水系统脏堵检测方法,其特征在于,所述空调器室内机排水系统脏堵检测方法包括:
接水盘底部两个压力传感器检测接水盘最高安全水位时的水压力;同时通过外界引入水保证接水盘始终处于最高安全水位;通过水流量测试仪检测接水盘排水口的流量,流量值为最高安全水位的水流动所对应的流量值;
通过改变接水盘水位高位,由高往低设定,分别检测出对应水位高度的水压力F和水流量Q,求得理想状况下水压力与水流量呈函数关系f(x),其中
Figure 329968DEST_PATH_IMAGE001
,ρ为水密度,C是一个常量,R为排水管过流断面的半径,x为水压力F的值,f(x)为理论水流量Q对应的值;
将函数关系f(x)写入处理器;
当脏堵造成排水口水流量变小,流量值小到一定值,使接水盘底部水压力所对应的理论水流量与该水压力对应的实际水流量不相等,处理器计算出理论水流量与实际水流量的比较结果并判定出空调器室内机排水系统脏堵,空调器室内机显示脏堵以提醒用户及时处理。
2.如权利要求1所述的空调器室内机排水系统脏堵检测方法,其特征在于,
根据空调器室内机接水盘结构和/或排水口排水方向不同,函数f(x)变化关系取决于接水盘结构和/或排水口排水方向;先理论计算出理想状况下函数f(x)并将函数f(x)写入处理器程序中,通过压力传感器、水流量测试仪或流速测试仪,测出某个状态下,接水盘中水压力、接水盘排水口的实际水流量,按公式
Figure 43846DEST_PATH_IMAGE001
通过处理器计算出此时水压力所对应的理论水流量,并将这个理论水流量反馈给处理器,与实际水流量进行对比分析处理,判定出排水系统是否正常。
3.如权利要求2所述的空调器室内机排水系统脏堵检测方法,其特征在于,理想状况下水压力与理论水流量之间的函数关系f(x)计算过程如下所示:
根据伯努利原理:
Figure 869588DEST_PATH_IMAGE002
式中P为水中某点的压强,v为该点的水流速,ρ为水密度,g为重力加速度,h为该点所在高度,C是一个常量;通过压力传感器可测出某个状态下的水压力F,根据水压力
Figure 61535DEST_PATH_IMAGE003
,压强
Figure 407066DEST_PATH_IMAGE004
的关系,计算出式中的P+ρgh的值;
而且伯努利方程表示为:
Figure 840769DEST_PATH_IMAGE006
式中P为水中某点的压强,F为该点的水压力,S为过流断面的面积;
Figure 836407DEST_PATH_IMAGE007
式中Q为水流量,V为水流的速度,R为排水管过流断面的半径;
接水盘底部同一水平面上的各点,理论上的压力是相同,综合计算得出水压力F与理论水流量Q之间的函数f(x),即
Figure 285712DEST_PATH_IMAGE008
4.如权利要求2所述的空调器室内机排水系统脏堵检测方法,其特征在于,还包括检测脏堵程度,其过程包括:
步骤1:根据水压力F的值x 计算出f(x)值,该f(x)值为理论水流量Q的对应值;
步骤2:根据水流量测试仪测出排水口的实际水流量Q0
步骤3:判断测出的实际水流量Q0是否小于理论水流量Q,若否,则脏堵程度显示正常,若是,则显示半堵或全堵。
5.如权利要求4所述的空调器室内机排水系统脏堵检测方法,其特征在于,所述半堵的判读方法包括:当实际水流量Q0小于理论水流量Q,且实际水流量Q0≠0,则脏堵程度是半堵;
所述全堵的判读方法包括:排水口实际水流量Q0=0,空调器运行产生的冷凝水持续增加,压力传感器检测到的水压力F不断增大,达到处理器程序设定的水压力后,空调器显示脏堵以提醒用户及时处理。
6.如权利要求5所述的空调器室内机排水系统脏堵检测方法,其特征在于,所述半堵的判读方法包括:
一级:微堵,排水口实际水流量Q0的范围在2/3Q<Q0≤Q;
二级:较堵,排水口实际水流量Q0的范围在1/3Q<Q0≤2/3Q;
三级:很堵,排水口实际水流量Q0的范围在0<Q0≤1/3Q。
7.如权利要求1所述的空调器室内机排水系统脏堵检测方法,其特征在于,还包括报警的方法,所述报警的方法包括:
步骤a:用接水盘底部两个压力传感器检测水压力分别为F1、F2,处理器计算得出相应水位高度分别为h1、h2;
步骤b:判断水位高度h1、h2是否超过最高安全水位h;是,处理器报警提醒用户处理;否,处理器不报警。
8.一种空调器室内机排水系统脏堵检测装置,其特征在于,所述空调器室内机排水系统脏堵检测装置,包括:
(1)检测排水量和/或排水流速装置,其在排水系统的排水管口安装检测排水量和/或排水流速的装置,通过该装置检测到排水量和/或排水流速的数值;
(2)水位检测装置,其可检测到在接水盘的最高安全水位线的水位高度及最高安全水位线以下的水位高度,通过该装置检测空调器室内机接水盘水位高度,根据接水盘结构,该装置可检测到多个水位高度;
(3)处理器;采用权利要求1-7任一项所述的空调器室内机排水系统脏堵检测方法来判定出排水系统是否正常。
9.一种实施权利要求1-7任意一项所述空调器室内机排水系统脏堵检测方法的处理器。
10.一种连接权利要求9所述处理器的遥控器。
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