CN112524757A - 空调器的控制方法、控制装置及空调器 - Google Patents

空调器的控制方法、控制装置及空调器 Download PDF

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CN112524757A CN202010825077.8A CN202010825077A CN112524757A CN 112524757 A CN112524757 A CN 112524757A CN 202010825077 A CN202010825077 A CN 202010825077A CN 112524757 A CN112524757 A CN 112524757A
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李文博
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Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
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Abstract

本申请公开一种空调器的控制方法、控制装置及空调器。该控制方法包括:判断是否满足第一预设条件;当确定满足第一预设条件时,切换至高温高湿模式运行,并控制空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,促进房间内甲醛的释放;判断是否满足第二预设条件;当确定满足第二预设条件时,退出高温高湿模式,控制空调器的室内风机停止运行,控制空调器的导风板关闭,控制新风通道和室内空气通道开启,以使得室外空气经由新风通道进入房间,使得房间内的空气经由室内空气通道排至室外。基于本申请公开的技术方案,能够高效地去除室内的甲醛。

Description

空调器的控制方法、控制装置及空调器
技术领域
本申请属于智慧家居技术领域,尤其涉及一种空调器的控制方法、控制装置及空调器。
背景技术
甲醛是室内严重的污染物之一,会对人体造成严重的伤害,目前世界卫生组织已经将甲醛列入一类致癌物列表。在新装修或者新添置家具的房间,往往会存在大量的甲醛。
目前去除室内的甲醛通常采用以下方式:加强房间的通风换气,将室内的甲醛排至室外;在室内放置能够吸附或分解甲醛的材料,以减少室内的甲醛。但是,基于现有的技术方案所产生的甲醛去除效果并不理想。
发明内容
有鉴于此,本申请的目的在于提供一种空调器的控制方法、控制装置及空调器,以便更加高效地去除室内的甲醛。
为实现上述目的,本申请提供如下技术方案:
本申请公开一种空调器的控制方法,包括:
判断是否满足第一预设条件;
当确定满足所述第一预设条件时,切换至高温高湿模式运行,并控制所述空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,促进所述房间内甲醛的释放,其中,在所述高温高湿模式下,所述空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,所述空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值;
判断是否满足第二预设条件;
当确定满足所述第二预设条件时,退出所述高温高湿模式,控制所述空调器的室内风机停止运行,控制所述空调器的导风板关闭,控制所述新风通道和所述室内空气通道开启,以使得室外空气经由所述新风通道进入所述房间,使得房间内的空气经由所述室内空气通道排至室外。
可选的,上述控制方法的基础上,在所述切换至高温高湿模式运行之后,还包括:
确定所述房间内的目标区域;
向所述目标区域进行定向送风;
其中,所述目标区域为基于所述房间内甲醛污染源所确定的区域。
可选的,在上述控制方法中,所述确定所述房间内的目标区域,包括:
获得所述房间内多个区域的甲醛浓度;
将所述多个区域中甲醛浓度达到第一浓度阈值的区域作为目标区域。
可选的,在上述控制方法中,所述判断是否满足第一预设条件,包括:
判断是否接收到除甲醛启动指令,得到第一判断结果;
判断所述房间内的甲醛浓度是否达到第二浓度阈值,得到第二判断结果;
如果所述第一判断结果和所述第二判断结果中的至少一个为是,则确定满足第一预设条件。
可选的,在上述控制方法中,所述判断是否满足第二预设条件,包括:
判断所述空调器本次运行于高温高湿模式的时长是否达到预设的时长,得到第三判断结果;
判断所述房间内的甲醛浓度是否达到第三浓度阈值,得到第四判断结果,其中,所述第三浓度阈值基于甲醛的饱和浓度确定,所述第三浓度阈值高于所述第二浓度阈值;
如果所述第三判断结果和所述第四判断结果中的至少一个为是,则确定满足第二预设条件。
本申请还公开一种空调器的控制装置,包括:
第一判断单元,用于判断是否满足第一预设条件;
第一控制单元,用于当确定满足所述第一预设条件时,切换至高温高湿模式运行,并控制所述空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,促进所述房间内甲醛的释放,其中,在所述高温高湿模式下,所述空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,所述空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值;
第二判断单元,用于判断是否满足第二预设条件;
第二控制单元,用于当确定满足所述第二预设条件时,退出所述高温高湿模式,控制所述空调器的室内风机停止运行,控制所述空调器的导风板关闭,控制所述新风通道和所述室内空气通道开启,以使得室外空气经由所述新风通道进入所述房间,使得房间内的空气经由所述室内空气通道排至室外。
可选的,上述控制装置中,所述第一控制单元还用于:
确定所述房间内的目标区域,向所述目标区域进行定向送风;
其中,所述目标区域为基于所述房间内甲醛污染源所确定的区域。
可选的,上述控制装置中,所述第一控制单元确定所述房间内的目标区域,具体为:
获得所述房间内多个区域的甲醛浓度,将所述多个区域中甲醛浓度达到第一浓度阈值的区域作为目标区域。
可选的,上述控制装置中,所述第一判断单元具体用于:
判断是否接收到除甲醛启动指令,得到第一判断结果;判断所述房间内的甲醛浓度是否达到第二浓度阈值,得到第二判断结果;如果所述第一判断结果和所述第二判断结果中的至少一个为是,则确定满足第一预设条件。
可选的,上述控制装置中,所述第二判断单元具体用于:
判断所述空调器本次运行于高温高湿模式的时长是否达到预设的时长,得到第三判断结果;判断所述房间内的甲醛浓度是否达到第三浓度阈值,得到第四判断结果,其中,所述第三浓度阈值基于甲醛的饱和浓度确定,所述第三浓度阈值高于所述第二浓度阈值;如果所述第三判断结果和所述第四判断结果中的至少一个为是,则确定满足第二预设条件。
本申请还公开一种空调器,包括室内机和室外机,所述室内机布置有新风通道和室内空气通道,所述室内机包括处理器、存储器及通信接口;
所述处理器用于执行所述存储器中存储的程序;
所述存储器用于存储程序,所述程序至少用于:
判断是否满足第一预设条件;当确定满足第一预设条件时,切换至高温高湿模式运行,并控制所述空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,促进所述房间内甲醛的释放,其中,在所述高温高湿模式下,所述空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,所述空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值;判断是否满足第二预设条件;当确定满足第二预设条件时,退出所述高温高湿模式,控制所述空调器的室内风机停止运行,控制所述空调器的导风板关闭,控制所述新风通道和所述室内空气通道开启,以使得室外空气经由所述新风通道进入所述房间,使得房间内的空气经由所述室内空气通道排至室外。
由此可见,本申请的有益效果为:
本申请公开的空调器的控制方法,在满足第一预设条件时,空调器切换至高温高压模式运行,此时,空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值,并且控制空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,从而促进房间内的甲醛释放;之后,当满足第二预设条件时,空调器退出高温高湿模式,控制空调器的室内风机停止运行,控制空调器的导风板关闭,控制新风通道和室内空气通道开启,此时,室外的空气经由新风通道进入房间,房间内包含甲醛的空气经由室内空气通道排至室外,从而更加高效地去除室内的甲醛。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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为本申请公开的一种空调器的控制方法的流程图;
图2为本申请公开的另一种空调器的控制方法的流程图;
图3为本申请公开的在满足第一预设条件时空调器的室内机的状态示意图;
图4为本申请公开的在满足第二预设条件时空调器的室内机的状态示意图;
图5为本申请公开的一种空调器的控制装置的结构示意图。
具体实施方式
本申请提供一种空调器的控制方法、控制装置及空调器,以便更加高效地去除室内的甲醛。
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
参见图1,图1为本申请公开的一种空调器的控制方法的流程图。该控制方法包括:
S101:判断是否满足第一预设条件。
S102:当确定满足第一预设条件时,切换至高温高湿模式运行,并控制空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,促进房间内甲醛的释放。
其中,在高温高湿模式下,空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值。
甲醛具有挥发性,甲醛的挥发点是19℃,并且甲醛的释放量与温度密切相关,温度越高,甲醛的释放量越大。另外,甲醛的释放量也与湿度密切相关,湿度越大,甲醛的释放量越大。
基于甲醛的上述特性,本申请中,当满足第一条件时,空调器切换至高温高湿模式运行,在高温高湿模式下,空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值,从而提高房间内的温度和湿度,这能够促进房间内甲醛的释放。另外,空调器将新风通道和室内空气通道关闭,这使得房间内的空气和室外空气不能通过新风通道和室内空气通道流动,有利于快速地提高房间内的温度和湿度。可以理解的是,该房间的门窗也处于关闭状态。
需要说明的是,空调器的室内机设置有加湿模块,通过加湿模块提高室内的湿度。
另外,在空调器切换至高温高湿模式运行后,还可以将室内风机的风速调至最大风速。
需要说明的是,第一温度值和第一湿度值均为经验值。例如,第一温度值设置为65℃及以上的数值,第一湿度值设置为70%及以上的数值。当然,这只是第一温度值和第一湿度值的取值的一个举例,并不构成对第一温度值和第一湿度值的取值的限定。
S103:判断是否满足第二预设条件。
S104:当确定满足第二预设条件时,退出高温高湿模式,控制空调器的室内风机停止运行,控制空调器的导风板关闭,控制新风通道和室内空气通道开启,以使得室外空气经由新风通道进入房间,使得房间内的空气经由室内空气通道排至室外。
随着房间内温度和湿度的提高,甲醛污染源的甲醛释放速率大幅上升,经过一段时间后,房间内积聚较多的甲醛。当满足第二预设条件时,空调器退出高温高湿模式,控制室内风机停止运行,控制导风板关闭,并且,控制新风通道和室内空气通道开启。在新风通道和室内空气通道开启后,室外空气经由新风系统进入房间内,房间内包含甲醛的空气经由室内空气通道排至室外。
另外,还可以控制空调器的压缩机停止运行。
这里对空调器的新风通道和室内空气通道进行说明。
新风通道的一端位于室外,另一端位于室内机中,在新风通道内设置有封闭件,通过调整封闭件的状态,新风通道被开启和关闭。当新风通道处于开启状态时,室内空气和室外空气可以经由新风通道流动,如图4所示,当新风通道处于关闭状态时,室内空气和室外空气不能经由新风通道流动,如图3所示。
室内空气通道的一端位于室外,另一端位于室内机中,在室内空气通道内设置有封闭件,通过调整封闭件的状态,室内空气通道被开启和关闭。当室内空气通道处于开启状态时,室内空气和室外空气可以经由室内空气通道流动,如图4所示,当室内空气通道处于关闭状态时,室内空气和室外空气不能经由室内空气通道流动,如图3所示。
优选的,在室内空气通道内设置除甲醛滤网。在室内空气经由室内空气通道排至室外的过程中,室内空气中的甲醛被除甲醛滤网全部或部分滤除,减少排放至室外的甲醛。
图3示出了在满足第一预设条件时空调器的室内机的状态,图4示出了在满足第二预设条件时空调器的室内机的状态。其中,1为空调器的导风板,2为新风通道,3为室内空气通道,4为除甲醛滤网。在满足第一预设条件时,导风板1处于开启状态,新风通道2和室内空气通道3处于关闭状态,在满足第二预设条件时,导风板1处于关闭状态,新风通道2和室内空气通道3处于开启状态。图4中的箭头为空气的流动方向。
需要说明的是,新风通道和室内空气通道均配置有排风设备,为新风通道配置的排风设备用于辅助更多的室外空气经由新风通道进入房间内,为室内空气通道配置的排风设备用于辅助更多的室内空气经由室内空气通道排至室外。排风设备可以采用排风扇。
另外,在距离本次控制新风通道和室内空气通道开启时刻的时长达到预定时间后,再次执行步骤S101及后续步骤。也就是说,在空调器本次执行室内换气操作达到预定时间后,再次执行步骤S101,当确定满足第一预设条件时,则执行步骤S102及后续的步骤。
本申请公开的空调器的控制方法,在满足第一预设条件时,空调器切换至高温高压模式运行,此时,空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值,并且控制空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,从而促进房间内的甲醛释放;之后,当满足第二预设条件时,空调器退出高温高湿模式,控制空调器的室内风机停止运行,控制空调器的导风板关闭,控制新风通道和室内空气通道开启,此时,室外的空气经由新风通道进入房间,房间内包含甲醛的空气经由室内空气通道排至室外,从而更加高效地去除室内的甲醛。
参见图2,图2为本申请公开的一种空调器的控制方法的流程图。该控制方法包括:
S201:判断是否满足第一预设条件。
S202:当确定满足第一预设条件时,切换至高温高湿模式运行,并控制空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,促进房间内甲醛的释放。
其中,在高温高湿模式下,空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值。
S203:确定房间内的目标区域。
S204:向目标区域进行定向送风。
室内的甲醛污染源通常为板材。例如,房间内新添置的家具往往会造成较大的甲醛污染。在空调器切换至高温高湿模式运行后,如果针对房间内的甲醛污染源进行定向送风,能够更加快速地提升该区域的温度和湿度,从而快速地提升甲醛污染源的甲醛释放速率。
因此,本申请中,在空调器切换至高温高湿模式运行后,进一步确定房间内的目标区域,并针对目标区域进行定向送风。需要说明的是,目标区域为基于房间内甲醛污染源所确定的区域。可选的,本申请中的目标区域为一个三维空间。
空调器向目标区域进行定向送风,具体为:根据目标区域的位置,调整导风板的送风角度,以实现向目标区域的定向送风。
其中,空调器中的导风板包括水平导风板和垂直导风板,垂直导风板用于调整气流在水平方向的角度,水平导风板用于调整气流在垂直方向的角度。通过调整水平导风板和/或垂直导风板的送风角度,使得室内风机排出的气流吹向目标区域。
需要说明的是,一个房间内的目标区域可能为一个,也可能为多个。
在房间内的目标区域为多个的情况下,空调器可以按照预设时间间隔逐个向各个目标区域进行定向送风。
例如:房间内有3个目标区域,分别记为第一目标区域、第二目标区域和第三目标区域。空调器向第一目标区域进行定向送风,并维持预设时间(如5分钟),之后空调器向第二目标区域进行定向送风,并维持预设时间,之后空调器向第三目标区域进行定向送风,并维持预设时间,之后,空调器再次向第一目标区域进行定向送风,并维持预设时间,重复执行上述过程,直至满足第二条件时停止向各个目标区域定向送风。
在一种可能的实现方式中,确定房间内的目标区域,采用如下方案:将房间内甲醛污染源所在的区域确定为目标区域。
例如,用户预先确定房间内的甲醛污染源,将甲醛污染源所在的区域确定为目标区域。
在另一种可能的实现方式中,确定房间内的目标区域,采用如下方案:获得房间内多个区域的甲醛浓度;将多个区域中甲醛浓度达到第一浓度阈值(即大于或等于第一浓度阈值)的区域作为目标区域。
在房间内预先确定多个区域,在每一区域分别布置甲醛浓度传感器,通过多个甲醛浓度传感器获得多个区域的甲醛浓度,并将多个区域中甲醛浓度达到第一浓度阈值的区域作为目标区域。其中,第一浓度阈值为经验值。
可以理解的是,在房间内,位于甲醛污染源处的甲醛浓度会高于其他位置的甲醛浓度,也就是说,房间内甲醛浓度较高的区域往往是甲醛污染源所在的区域,因此,将多个区域中甲醛浓度达到第一浓度阈值的区域作为目标区域。
S205:判断是否满足第二预设条件。
S206:当确定满足第二预设条件时,退出高温高湿模式,控制空调器的室内风机停止运行,控制空调器的导风板关闭,控制新风通道和室内空气通道开启,以使得室外空气经由新风通道进入房间,使得房间内的空气经由室内空气通道排至室外。
本申请图2所示的空调器的控制方法,在图1所示空调器的控制方法的基础上,在空调器切换至高温高湿模式运行之后,进一步确定房间内的目标区域,该目标区域是基于房间内甲醛污染源所确定的区域,通过向目标区域进行定向送风,能够快速提升目标区域的温度和湿度,从而快速地提升甲醛污染源的甲醛释放速率,能够更加高效地去除室内的甲醛。
在一个实施例中,判断是否满足第一预设条件,采用如下方案:
判断是否接收到除甲醛启动指令,如果接收到除甲醛启动指令,则确定满足第一预设条件。
实施中,用户可以通过空调器的遥控器、控制面板或者其他的控制装置输入除甲醛启动指令。
在另一个实施例中,判断是否满足第一预设条件,采用如下方案:
判断房间内的甲醛浓度是否达到第二浓度阈值,如果房间内的甲醛浓度达到第二浓度阈值,则确定满足第一预设条件。
也就是说,空调器在开启后,按照预设策略(如按照预设时间间隔)获取房间内的甲醛浓度,如果确定房间内的甲醛浓度达到第二浓度阈值,则确定满足第一预设条件,自动执行后续操作,以去除房间内的甲醛。其中,第二浓度阈值为经验值。
需要说明的是,如果房间内布置有多个甲醛浓度传感器,那么任意一个甲醛浓度传感器输出的甲醛浓度达到第二浓度阈值时,就确定满足第一预设条件。
在另一个实施例中,判断是否满足第一预设条件,采用如下方案:
判断是否接收到除甲醛启动指令,得到第一判断结果;判断房间内的甲醛浓度是否达到第二浓度阈值,得到第二判断结果;如果第一判断结果和第二判断结果中的至少一个为是,则确定满足第一预设条件。
也就是说,如果接收到除甲醛启动指令,则确定满足第一预设条件,如果未接收到除甲醛启动指令,但房间内的甲醛浓度达到第二浓度阈值,则确定满足第一预设条件。
可以看到,基于第三种方案,用户可以手动控制空调器进行除甲醛操作,另外,在空调开启后,如果未接收到除甲醛启动指令,但检测到房间内的甲醛浓度达到第二浓度阈值,则空调器自动进行除甲醛操作。
在一个实施例中,判断是否满足第二预设条件,采用如下方案:
判断空调器本次运行于高温高湿模式的时长是否达到预设的时长,如果达到与预设的时长,则确定满足第二预设条件。
需要说明的是,该预设的时长为经验值。例如,该预设的时长可以配置为2小时。当然,这仅是一个举例,并不构成对预设的时长的取值的限制。
在另一个实施例中,判断是否满足第二预设条件,采用如下方案:
判断房间内的甲醛浓度是否达到第三浓度阈值,如果房间内的甲醛浓度达到第三浓度阈值,则确定满足第二预设条件。其中,第三浓度阈值基于甲醛的饱和浓度确定,第三浓度阈值高于第二浓度阈值。
实施中,第三浓度阈值为一个经验值,可以配置为甲醛的饱和浓度,当然,第三浓度阈值也可以配置为低于甲醛的饱和浓度的一个数值。
在另一个实施例中,判断是否满足第二预设条件,采用如下方案:
判断空调器本次运行于高温高湿模式的时长是否达到预设的时长,得到第三判断结果;判断房间内的甲醛浓度是否达到第三浓度阈值,得到第四判断结果,其中,第三浓度阈值基于甲醛的饱和浓度确定,第三浓度阈值高于第二浓度阈值;如果第三判断结果和第四判断结果中的至少一个为是,则确定满足第二预设条件。
也就是说,如果空调器本次运行于高温高湿模式的时长达到预设的时长,则确定满足第二预设条件,空调器进行室内换气操作,如果空调器本次运行于高温高湿模式的时长在达到预设的时长阈值之前,房间内的甲醛浓度已达到第三浓度阈值,则确定满足第二预设条件,空调器进行室内换气操作。
本申请上述公开了空调器的控制方法,相应的,本申请还公开空调器的控制装置。
参见图4,图4为本申请公开的一种空调器的控制装置的结构示意图。该控制装置包括:
第一判断单元10,用于判断是否满足第一预设条件。
第一控制单元20,用于当确定满足第一预设条件时,切换至高温高湿模式运行,并控制空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,促进房间内甲醛的释放。其中,在高温高湿模式下,空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值;
第二判断单元30,用于判断是否满足第二预设条件。
第二控制单元40,用于当确定满足第二预设条件时,退出高温高湿模式,控制空调器的室内风机停止运行,控制空调器的导风板关闭,控制新风通道和室内空气通道开启,以使得室外空气经由新风通道进入房间,使得房间内的空气经由室内空气通道排至室外。
本申请公开的空调器的控制装置,在满足第一预设条件时,空调器切换至高温高压模式运行,此时,空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值,并且控制空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,从而促进房间内的甲醛释放;之后,当满足第二预设条件时,空调器退出高温高湿模式,控制空调器的室内风机停止运行,控制空调器的导风板关闭,控制新风通道和室内空气通道开启,此时,室外的空气经由新风通道进入房间,房间内包含甲醛的空气经由室内空气通道排至室外,从而更加高效地去除室内的甲醛。
在一个实施例中,第一控制单元20还用于:确定房间内的目标区域,向目标区域进行定向送风。其中,目标区域为基于房间内甲醛污染源所确定的区域。
在一种可能的实现方式中,第一控制单元20确定房间内的目标区域,具体为:将房间内甲醛污染源所在的区域确定为目标区域。
在另一种可能的实现方式中,第一控制单元20确定房间内的目标区域,具体为:获得房间内多个区域的甲醛浓度,将多个区域中甲醛浓度达到第一浓度阈值的区域作为目标区域。
在一个实施例中,第一判断单元10具体用于:判断是否接收到除甲醛启动指令,如果接收到除甲醛启动指令,则确定满足第一预设条件。
在另一个实施例中,第一判断单元10具体用于:判断房间内的甲醛浓度是否达到第二浓度阈值,如果房间内的甲醛浓度达到第二浓度阈值,则确定满足第一预设条件。
在另一个实施例中,第一判断单元10具体用于:判断是否接收到除甲醛启动指令,得到第一判断结果;判断房间内的甲醛浓度是否达到第二浓度阈值,得到第二判断结果;如果第一判断结果和第二判断结果中的至少一个为是,则确定满足第一预设条件。
在一个实施例中,第二判断单元30具体用于:判断空调器本次运行于高温高湿模式的时长是否达到预设的时长,如果达到与预设的时长,则确定满足第二预设条件。
在另一个实施例中,第二判断单元30具体用于:判断房间内的甲醛浓度是否达到第三浓度阈值,如果房间内的甲醛浓度达到第三浓度阈值,则确定满足第二预设条件。其中,第三浓度阈值基于甲醛的饱和浓度确定,第三浓度阈值高于第二浓度阈值。
在另一个实施例中,第二判断单元30具体用于:判断空调器本次运行于高温高湿模式的时长是否达到预设的时长,得到第三判断结果;判断房间内的甲醛浓度是否达到第三浓度阈值,得到第四判断结果,其中,第三浓度阈值基于甲醛的饱和浓度确定,第三浓度阈值高于第二浓度阈值;如果第三判断结果和第四判断结果中的至少一个为是,则确定满足第二预设条件。
本申请还公开一种空调器。
该空调器包括室内机和室外机。在室内机布置有新风通道和室内空气通道。并且,该室内机可以包括处理器、存储器及通信接口。
可选的,室内机还可以包括:输入单元、显示屏和通信总线。其中,处理器、存储器、通信接口、输入单元、显示屏均通过通信总线完成相互间的通信。
该处理器可以为中央处理器(Central Processing Unit,CPU),特定应用集成电路,数字信号处理器、现成可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件等。
该处理器可以调用存储器中存储的程序。
存储器中用于存放一个或者一个以上程序,程序可以包括程序代码,所述程序代码包括计算机操作指令。在本申请中,该存储器中至少存储有用于实现以下功能的程序:
判断是否满足第一预设条件;当确定满足第一预设条件时,切换至高温高湿模式运行,并控制空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,促进房间内甲醛的释放,其中,在高温高湿模式下,空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值;判断是否满足第二预设条件;当确定满足第二预设条件时,退出高温高湿模式,控制空调器的室内风机停止运行,控制空调器的导风板关闭,控制新风通道和室内空气通道开启,以使得室外空气经由新风通道进入房间,使得房间内的空气经由室内空气通道排至室外。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的空调器的控制装置以及空调器而言,由于其与实施例公开的空调器的控制方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (11)

1.一种空调器的控制方法,其特征在于,包括:
判断是否满足第一预设条件;
当确定满足所述第一预设条件时,切换至高温高湿模式运行,并控制所述空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,促进所述房间内甲醛的释放,其中,在所述高温高湿模式下,所述空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,所述空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值;
判断是否满足第二预设条件;
当确定满足所述第二预设条件时,退出所述高温高湿模式,控制所述空调器的室内风机停止运行,控制所述空调器的导风板关闭,控制所述新风通道和所述室内空气通道开启,以使得室外空气经由所述新风通道进入所述房间,使得房间内的空气经由所述室内空气通道排至室外。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,在所述切换至高温高湿模式运行之后,还包括:
确定所述房间内的目标区域;
向所述目标区域进行定向送风;
其中,所述目标区域为基于所述房间内甲醛污染源所确定的区域。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,所述确定所述房间内的目标区域,包括:
获得所述房间内多个区域的甲醛浓度;
将所述多个区域中甲醛浓度达到第一浓度阈值的区域作为目标区域。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的控制方法,其特征在于,所述判断是否满足第一预设条件,包括:
判断是否接收到除甲醛启动指令,得到第一判断结果;
判断所述房间内的甲醛浓度是否达到第二浓度阈值,得到第二判断结果;
如果所述第一判断结果和所述第二判断结果中的至少一个为是,则确定满足第一预设条件。
5.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于,所述判断是否满足第二预设条件,包括:
判断所述空调器本次运行于高温高湿模式的时长是否达到预设的时长,得到第三判断结果;
判断所述房间内的甲醛浓度是否达到第三浓度阈值,得到第四判断结果,其中,所述第三浓度阈值基于甲醛的饱和浓度确定,所述第三浓度阈值高于所述第二浓度阈值;
如果所述第三判断结果和所述第四判断结果中的至少一个为是,则确定满足第二预设条件。
6.一种空调器的控制装置,其特征在于,包括:
第一判断单元,用于判断是否满足第一预设条件;
第一控制单元,用于当确定满足所述第一预设条件时,切换至高温高湿模式运行,并控制所述空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,促进所述房间内甲醛的释放,其中,在所述高温高湿模式下,所述空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,所述空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值;
第二判断单元,用于判断是否满足第二预设条件;
第二控制单元,用于当确定满足所述第二预设条件时,退出所述高温高湿模式,控制所述空调器的室内风机停止运行,控制所述空调器的导风板关闭,控制所述新风通道和所述室内空气通道开启,以使得室外空气经由所述新风通道进入所述房间,使得房间内的空气经由所述室内空气通道排至室外。
7.根据权利要求6所述的控制装置,其特征在于,所述第一控制单元还用于:
确定所述房间内的目标区域,向所述目标区域进行定向送风;
其中,所述目标区域为基于所述房间内甲醛污染源所确定的区域。
8.根据权利要求7所述的控制装置,其特征在于,所述第一控制单元确定所述房间内的目标区域,具体为:
获得所述房间内多个区域的甲醛浓度,将所述多个区域中甲醛浓度达到第一浓度阈值的区域作为目标区域。
9.根据权利要求6至8中任一项所述的控制装置,其特征在于,所述第一判断单元具体用于:
判断是否接收到除甲醛启动指令,得到第一判断结果;判断所述房间内的甲醛浓度是否达到第二浓度阈值,得到第二判断结果;如果所述第一判断结果和所述第二判断结果中的至少一个为是,则确定满足第一预设条件。
10.根据权利要求9所述的控制装置,其特征在于,所述第二判断单元具体用于:
判断所述空调器本次运行于高温高湿模式的时长是否达到预设的时长,得到第三判断结果;判断所述房间内的甲醛浓度是否达到第三浓度阈值,得到第四判断结果,其中,所述第三浓度阈值基于甲醛的饱和浓度确定,所述第三浓度阈值高于所述第二浓度阈值;如果所述第三判断结果和所述第四判断结果中的至少一个为是,则确定满足第二预设条件。
11.一种空调器,包括室内机和室外机,其特征在于,所述室内机布置有新风通道和室内空气通道,所述室内机包括处理器、存储器及通信接口;
所述处理器用于执行所述存储器中存储的程序;
所述存储器用于存储程序,所述程序至少用于:
判断是否满足第一预设条件;当确定满足第一预设条件时,切换至高温高湿模式运行,并控制所述空调器的新风通道和室内空气通道关闭,以提升房间内的温度和湿度,促进所述房间内甲醛的释放,其中,在所述高温高湿模式下,所述空调器的目标温度提升至预设的第一温度值,所述空调器的目标湿度提升至预设的第一湿度值;判断是否满足第二预设条件;当确定满足第二预设条件时,退出所述高温高湿模式,控制所述空调器的室内风机停止运行,控制所述空调器的导风板关闭,控制所述新风通道和所述室内空气通道开启,以使得室外空气经由所述新风通道进入所述房间,使得房间内的空气经由所述室内空气通道排至室外。
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