CN112682859A - 一种空调静电除尘器与自清洁空调及自清洁空调使用方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种空调静电除尘器与自清洁空调及自清洁空调使用方法,涉及空调清洁技术领域,空调静电除尘器包括室内机,室内机内设有蒸发器和内风机,蒸发器的表面设有放电电极和集尘电极与供电设备,放电电极与供电设备的负极电连接,集尘电极与供电设备的正极电连接;自清洁空调包括自清洁系统和空调静电除尘器。自清洁空调使用方法,启动自清洁空调的自清洁模式;当检测器检测到蒸发器表面的粉尘浓度大于或等于自清洁系统设定的粉尘浓度,控制器先启动供电设备,再启动自清洁系统,清洁完成后,退出自清洁模式。空调静电除尘器能够提高对蒸发器的清洁效果;自清洁空调能够提高对蒸发器的清洁效果和效率;自清洁空调使用方法简便,提升体验。

Description

一种空调静电除尘器与自清洁空调及自清洁空调使用方法
技术领域
本发明涉及空调清洁技术领域,具体为一种空调静电除尘器与自清洁空调及自清洁空调使用方法。
背景技术
随着时代的发展和科技的进步,人们对于居家舒适性的要求也越来越高。尤其是对空调系统的要求更是严苛,其中,对空调的卫生要求已因此逐步增高。
随着使用时间的推移,空调室内机中的蒸发器上的积灰逐渐增多,积灰累积到一定程度后会滋生大量的细菌,尤其在室内空气流经蒸发器时,会携带大量的灰尘和细菌,因此需要及时对蒸发器进行清洁。
现在蒸发器大多采用自清洁空调进行清洁,即通过控制室内机的运行,使得室内机内的蒸发器先凝露后结霜、再化霜,利用化霜水对蒸发器进行清洁。
因为覆盖在蒸发器上的积灰牢固、覆盖在蒸发器上的污浊蛛网较大、留在蒸发器上的昆虫残壳较大,所以单纯依靠先结霜、后化霜的方式进行自清洁并不会将蒸发器完全清理干净。
所以,如何能够提高对蒸发器的清洁效果,是本领域的技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明就是针对现有技术存在的上述不足,提供一种空调静电除尘器与自清洁空调及自清洁空调使用方法,空调静电除尘器能够把蒸发器上的灰尘打松弛、把较大的蛛网或昆虫残壳击碎打薄,以便于在自清洁空调清洁时,能轻松除去蒸发器上的灰尘、蛛网、昆虫残壳,提高对蒸发器的清洁效果;具有空调静电除尘器的自清洁空调能够提高对蒸发器的清洁效果和效率,自清洁空调的使用方法简便,提高了用户的体验感。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种空调静电除尘器,包括室内机,室内机内设有蒸发器和内风机,所述蒸发器的表面设有静电除尘装置,静电除尘装置包括放电电极和集尘电极以及供电设备,放电电极与供电设备的负极电连接,集尘电极与供电设备的正极电连接。
优选的,所述放电电极采用金属导线,金属导线与所述供电设备的负极电连接。
优选的,所述集尘电极采用金属板,金属板与所述供电设备的正极电连接。
一种自清洁空调,包括自清洁系统和所述的空调静电除尘器。
优选的,还包括粉尘检测装置,粉尘检测装置包括检测器和控制器,检测器与控制器电连接,控制器与所述空调静电除尘器和所述自清洁系统电连接。
优选的,所述检测器采用红外粉尘传感器。
优选的,所述控制器与所述内风机电连接。
一种自清洁空调的使用方法,包括如下步骤:
(1)启动所述自清洁空调的自清洁模式,所述检测器检测所述蒸发器表面的粉尘浓度;
(2)当检测器检测到蒸发器表面的粉尘浓度大于或等于所述自清洁系统设定的粉尘浓度,所述控制器先启动所述供电设备,再启动自清洁系统,清洁完成后,退出自清洁模式;
当检测器检测到蒸发器表面的粉尘浓度小于自清洁系统设定的粉尘浓度,退出自清洁模式。
优选的,在所述步骤(2)中,所述控制器同时启动所述内风机和所述供电设备。
优选的,所述控制器控制所述内风机反转。
优选的,在所述步骤(2)中,所述控制器控制所述供电设备运行2-5min。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明能够利用空调静电除尘器中的静电除尘装置把蒸发器上的灰尘打松弛、把较大的蛛网或昆虫残壳击碎打薄,以便于为使用自清洁系统清洁蒸发器做好铺垫,使得在自清洁空调清洁时,能够轻松除去蒸发器上的灰尘、蛛网、昆虫残壳,提高对蒸发器的清洁效果和清洁效率。
2、本发明通过让放电电极采用金属导线,能够让放电电极的结构简单,方便工作人员拆装,提高拆装效率。
3、本发明通过让集尘电极采用金属板,能够让集尘电极的结构简单,方便工作人员拆装,提高拆装效率。
4、本发明的一种自清洁空调,能够利用空调静电除尘器中的静电除尘装置把蒸发器上的灰尘打松弛、把较大的蛛网或昆虫残壳击碎打薄,从而便于在自清洁空调清洁时,轻松除去蒸发器上的灰尘、蛛网、昆虫残壳,提高对蒸发器的清洁效果和清洁效率。
5、本发明通过设置粉尘检测装置,能够及时对蒸发器表面进行清理,从而提高了清理的及时有效性。
6、本发明通过采用红外粉尘传感器作为检测器,只需直接购买使用即可,方便了粉尘检测装置的组装,提高工作效率。
7、本发明通过让控制器与内风机电连接,能够充分扰动空调室内机中的粉尘,从而在空调静电除尘器的基础上,进一步让覆盖在蒸发器上的粉尘、蛛网松动,从而进一步让自清洁系统清理起来更为轻松彻底,也就进一步提高了清洁效果和清洁效率。
8、本发明自清洁空调的使用方法,操作简便,提高了用用户的体验感。
9、本发明通过让控制器同时启动内风机和供电设备,能够加大对蒸发器周围灰尘的搅动,提高空调静电除尘器除尘的效果。
10、本发明通过让内风机反转,能够进一步加大风对空调室内机的扰动效果,从而更进一步提高清洁效果和清洁效率。
11、本发明通过让控制器运行供电设备2-5min,能够避免运行时间过长而导致过分耗电,也能够避免运行时间过短而降低清洁效果。
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性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为一种空调静电除尘器的结构示意图
图2为静电除尘装置的原理示意图;
图3为实施例2的控制流程图;
图4为实施例3的控制流程图。
附图标记:
1-放电电极,2-集尘电极,3-供电设备,4-蒸发器,5-内风机,6-粉尘检测装置,7-室内机,8-静电除尘装置。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
实施例1
一种空调静电除尘器,如图1所示,包括室内机7,室内机7内设有蒸发器4和内风机5,蒸发器4的表面设有静电除尘装置8,静电除尘装置8包括放电电极1和集尘电极2以及供电设备3,如图2所示,放电电极1与供电设备3的负极电连接,集尘电极2与供电设备3的正极电连接,供电设备3采用室内机7主板供电。
具体的,放电电极1由金属导线制成,金属导线的断面形状采用圆形或矩形或椭圆形,金属导线与供电设备3的负极电连接。通过让放电电极1由金属导线制成,能够让放电电极1的结构简单,方便工作人员拆装,提高拆装效率。
具体的,集尘电极2由金属板制成,金属板采用弧形板或平板,金属板与供电设备3的正极电连接。通过让集尘电极2由金属板制成,能够让集尘电极2的结构简单,方便工作人员拆装,提高拆装效率。
在使用自清洁系统清洁空调室内机7的蒸发器4表面的积灰之前,需要进行如下操作:启动供电设备3,供电设备3给放电电极1和集尘电极2供电,使得放电电极1和集尘电极2带上电荷,使得放电电极1和集尘电极2之间形成高压电场,位于高压电场中的气体被电离,使得粉尘在接触到被电离的气体离子后带上负电,使得带负电的粉尘向集尘电极2吸附,在带负电的粉尘不断飞向集尘电极2后,由于集尘电极2设置在蒸发器4上,所以带负电的粉尘击打集尘电极2,使得蒸发器4表面被震动,从而将位于蒸发器4表面的顽固粉尘打松弛、把较大的蛛网或昆虫残壳击碎打薄,完成静电除尘的工作。
通过上述过程可知:与背景技术相比,本实施例1的一种空调静电除尘器,能够利用空调静电除尘器中的静电除尘装置8把蒸发器4上的灰尘打松弛、把较大的蛛网或昆虫残壳击碎打薄,以便于为使用自清洁系统清洁蒸发器4做好铺垫,使得在自清洁空调清洁时,能够轻松除去蒸发器4上的灰尘、蛛网、昆虫残壳,提高对蒸发器4的清洁效果和清洁效率。
实施例2
一种自清洁空调,如图1所示,包括自清洁系统、实施例1所述的一种空调静电除尘器、粉尘检测装置6。
粉尘检测装置6包括检测器和控制器。
检测器采用红外粉尘传感器。通过采用红外粉尘传感器作为检测器,只需直接购买使用即可,方便了粉尘检测装置6的组装,提高工作效率。
控制器采用室内机7控制器,红外粉尘传感器与控制器的输入端电连接,控制器的输出端与空调静电除尘器中的供电设备3电连接,并且,控制器的输出端还与自清洁系统电连接。
当红外粉尘传感器检测到空调室内机7中的蒸发器4表面的粉尘浓度大于或等于自清洁系统设定的粉尘浓度时,控制器依次启动空调静电除尘器中的供电设备3、自清洁系统。并且,控制器控制供电设备3运行2-5min,优选2min。通过让控制器运行供电设备3运行2min,能够避免运行时间过长而导致过分耗电,也能够避免运行时间过短而降低清洁效果。
如图3所示,本实施例2的一种自清洁空调的使用方法,包括如下步骤:
(1)用户启动自清洁空调的自清洁模式,红外粉尘传感器检测蒸发器4表面的粉尘浓度,红外粉尘传感器将检测得到的粉尘浓度的信号传递给控制器。
(2)当红外粉尘传感器检测出蒸发器4表面的粉尘浓度大于或等于自清洁系统设定的粉尘浓度时,控制器先启动空调静电除尘器中的供电设备3,供电设备3运行2min,在供电设备3运行时,供电设备3给放电电极1和集尘电极2供电,使得放电电极1和集尘电极2带上电荷,使得放电电极1和集尘电极2之间形成高压电场,位于高压电场中的气体被电离,使得粉尘在接触到被电离的气体离子后带上负电,使得带负电的粉尘向集尘电极2吸附,在带负电的粉尘不断飞向集尘电极2后,由于集尘电极2设置在蒸发器4上,所以带负电的粉尘击打集尘电极2,使得蒸发器4表面被震动,从而将位于蒸发器4表面的顽固粉尘打松弛、把较大的蛛网或昆虫残壳击碎打薄,完成静电除尘的工作。
静电除尘完成后,控制器启动自清洁系统,让室内机7换热器先降温凝露,再结霜,然后进行高温化霜,蒸发器4表面上的松弛的粉尘、被静电击碎的蛛网或昆虫残壳都随着化霜水排出室内机7,从而达到自清洁效果。
当红外粉尘传感器检测出蒸发器4表面的粉尘浓度小于自清洁系统设定的粉尘浓度时,退出自清洁模式,即控制器不会启动空调静电除尘器中的供电设备3和自清洁系统。
上述使用方法操作简便,提高了用用户的体验感。
与背景技术相比,本实施例2的一种自清洁空调,能够利用空调静电除尘器把蒸发器4上的灰尘打松弛、把较大的蛛网或昆虫残壳击碎打薄,从而便于在自清洁空调清洁时,轻松除去蒸发器4上的灰尘、蛛网、昆虫残壳,提高对蒸发器4的清洁效果和清洁效率。
实施例3
本实施例3的一种自清洁空调在实施例2的基础上进一步改进:
控制器的输出端还与内风机5电连接。
如图4所示,本实施例3的一种自清洁空调的使用方法,包括如下步骤:
(1)用户启动自清洁空调的自清洁模式,红外粉尘传感器检测蒸发器4表面的粉尘浓度,红外粉尘传感器将检测得到的粉尘浓度的信号传递给控制器。
(2)当红外粉尘传感器检测出蒸发器4表面的粉尘浓度大于或等于自清洁系统设定的粉尘浓度时,控制器先同时启动内风机5和空调静电除尘器中的供电设备3。一方面,控制器控制内风机5反转。通过让内风机5反转,能够进一步加大风对空调室内机7的扰动效果,从而更进一步提高清洁效果和清洁效率。另一方面,供电设备3运行2min,在供电设备3运行时,供电设备3给放电电极1和集尘电极2供电,使得放电电极1和集尘电极2带上电荷,使得放电电极1和集尘电极2之间形成高压电场,位于高压电场中的气体被电离,使得粉尘在接触到被电离的气体离子后带上负电,使得带负电的粉尘向集尘电极2吸附,在带负电的粉尘不断飞向集尘电极2后,由于集尘电极2设置在蒸发器4上,所以带负电的粉尘击打集尘电极2,使得蒸发器4表面被震动,从而将位于蒸发器4表面的顽固粉尘打松弛、把较大的蛛网或昆虫残壳击碎打薄,完成静电除尘的工作。
静电除尘完成后,控制器启动自清洁系统,让室内机7换热器先降温凝露,再结霜,然后进行高温化霜,蒸发器4表面上的松弛的粉尘、被静电击碎的蛛网或昆虫残壳都随着化霜水排出室内机7,从而达到自清洁效果。
当红外粉尘传感器检测出蒸发器4表面的粉尘浓度小于自清洁系统设定的粉尘浓度时,退出自清洁模式,即控制器不会启动空调静电除尘器中的供电设备3和自清洁系统。
上述使用方法操作简便,提高了用用户的体验感。
本实施例3在控制器启动供电设备3的同时,控制器还启动了内风机5。以便于在空调静电除尘器打松粉尘、打碎蛛网、打碎昆虫残壳时,利用内风机吹出的风进一步把蒸发器4表面的粉尘吹起、把黏在蒸发器4表面的蛛网吹松,从而在实施例2的基础上,进一步方便使用自清洁系统清洁蒸发器4,也就进一步提高了对蒸发器4的清洁效果和效率。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (11)

1.一种空调静电除尘器,包括室内机,室内机内设有蒸发器和内风机,其特征在于:所述蒸发器的表面设有静电除尘装置,静电除尘装置包括放电电极和集尘电极以及供电设备,放电电极与供电设备的负极电连接,集尘电极与供电设备的正极电连接。
2.如权利要求1所述的一种空调静电除尘器,其特征在于:所述放电电极采用金属导线,金属导线与所述供电设备的负极电连接。
3.如权利要求1所述的一种空调静电除尘器,其特征在于:所述集尘电极采用金属板,金属板与所述供电设备的正极电连接。
4.一种自清洁空调,包括自清洁系统,其特征在于:还包括权利要求1-3任一项所述的空调静电除尘器。
5.如权利要求4所述的一种自清洁空调,其特征在于:还包括粉尘检测装置,粉尘检测装置包括检测器和控制器,检测器与控制器电连接,控制器与所述空调静电除尘器和所述自清洁系统电连接。
6.如权利要求5所述的一种自清洁空调,其特征在于:所述检测器采用红外粉尘传感器。
7.如权利要求5所述的一种自清洁空调,其特征在于:所述控制器与所述内风机电连接。
8.如权利要求7所述的一种自清洁空调的使用方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)启动所述自清洁空调的自清洁模式,所述检测器检测所述蒸发器表面的粉尘浓度;
(2)当检测器检测到蒸发器表面的粉尘浓度大于或等于所述自清洁系统设定的粉尘浓度,所述控制器先启动所述供电设备,再启动自清洁系统,清洁完成后,退出自清洁模式;
当检测器检测到蒸发器表面的粉尘浓度小于自清洁系统设定的粉尘浓度,退出自清洁模式。
9.如权利要求8所述的一种自清洁空调的使用方法,其特征在于:在所述步骤(2)中,所述控制器同时启动所述内风机和所述供电设备。
10.如权利要求9所述的一种自清洁空调的使用方法,其特征在于:所述控制器控制所述内风机反转。
11.如权利要求8所述的一种自清洁空调的使用方法,其特征在于:在所述步骤(2)中,所述控制器控制所述供电设备运行2-5min。
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