CN112880046A - 辅助清洁装置、清洁方法及整体式空调器 - Google Patents

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Abstract

本公开提供一种辅助清洁装置、清洁方法及整体式空调器,辅助清洁装置包括:第一风机、第一换热器,第一换热器设置在第一风机的进风方向上;挡风机构,挡风机构设置在第一风机的通风口,挡风机构被配置为能够在第一换热器自清洁过程中关闭第一风机的通风口,降低流经第一换热器的风量。本公开提供的辅助清洁装置,能够解决配置单台电机的整体式空调器无法实现结霜‑化霜的自清洁的问题,通过挡风机构阻挡住第一风机的通风口,切断第一风机的气流路径,流经第一换热器的风量减小,第一换热器的换热量相应的减小,有利于第一换热器的温度快速下降到结霜点,或快速上升到化霜点,顺利完成结霜‑化霜的自清洁。

Description

辅助清洁装置、清洁方法及整体式空调器
技术领域
本公开属于空调技术领域,具体涉及一种辅助清洁装置、清洁方法及整体式空调器。
背景技术
空调器是能够为室内制冷或制热的设备,随着使用时间的积累,空调器的换热器上的灰尘会逐渐积累,灰尘积累到一定程度后会滋生大量的细菌,并影响换热器的换热性能。因此需要对换热器定期进行清洁。
相关技术中对空调器的换热器采用结化霜方式进行自清洁,为了实现这种自清洁功能,需要分别控制室内侧、室外侧的风机转速,调整其中一侧的换热器的换热能力,从而实现另一侧的换热器的结霜、化霜过程。对于整体式空调,如窗机,室内侧、室外侧的风机采用一部电机驱动,无法分别控制室内侧、室外侧的风机转速,实现换热器的结化霜自清洁。
发明内容
因此,本公开要解决的技术问题是整体式空调中室内侧、室外侧的风机采用一部电机驱动,无法分别控制室内侧、室外侧的风机转速,实现换热器的结化霜自清洁,从而提供一种辅助清洁装置、清洁方法及整体式空调器。
为了解决上述问题,本公开提供一种辅助清洁装置,包括:
第一风机、第一换热器,第一换热器设置在第一风机的进风方向上;
挡风机构,挡风机构设置在第一风机的通风口,挡风机构被配置为能够在第一换热器自清洁过程中关闭第一风机的通风口,降低流经第一换热器的风量。
本公开的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。
在一些实施例中,挡风机构设置在第一风机与第一换热器之间。
在一些实施例中,挡风机构包括至少两个挡风板,至少两个挡风板通过固定件活动设置在通风口上,至少两个挡风板被构造成能够转动打开,或关闭通风口。
在一些实施例中,挡风机构还包括连杆件、驱动装置,连杆件分别与至少两个挡风板活动连接,连杆件与驱动装置连接,驱动装置能够通过连杆件驱动至少两个挡风板转动。
在一些实施例中,辅助清洁装置还包括温度反馈装置、控制器,温度反馈装置被配置为检测第一换热器的温度Tn,并将第一换热器的温度Tn反馈控制器,控制器被配置为接收并判断当第一换热器的温度Tn大于等于结霜温度Te时,向驱动装置发出命令,转动至少两个挡风板关闭通风口。
在一些实施例中,辅助清洁装置安装在整体式空调器内,整体式空调器的外罩上设有挡风插槽,挡风机构能够通过挡风插槽安装。
在一些实施例中,第一换热器、第一风机安装在整体式空调器内,整体式空调器还设有驱动电机,第二换热器、第二风机,第二换热器设置在第二风机的通风口,驱动电机分别与第一风机、第二风机动力联接,驱动电机驱动第一风机、第二风机旋转。
一种采用上述的辅助清洁装置的清洁方法,包括:
接收自清洁命令;
检测第一换热器的温度Tn;
判断第一换热器的温度Tn是否小于结霜温度Te;
若Tn>Te,则控制挡风机构关闭第一风机的通风口,降低流经第一换热器的风量,直至Tn<Te,第一换热器开始结霜。
本公开的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。
在一些实施例中,清洁方法还包括:
挡风机构关闭第一风机的通风口,并持续第一预设时间;
控制挡风机构打开第一风机的通风口,增加流经第一换热器的风量,直至Tn>Te,第一换热器开始化霜。
在一些实施例中,清洁方法还包括:
控制挡风机构打开第一风机的通风口后;
控制第一风机高速旋转。
一种空调器,采用上述的辅助清洁装置,或采用上述的清洁方法。
本公开提供的辅助清洁装置、清洁方法及整体式空调器至少具有下列有益效果:
本公开提供的辅助清洁装置,能够解决配置单台电机的整体式空调器无法实现结霜-化霜的自清洁的问题,第一换热器自清洁过程中,通过挡风机构阻挡住第一风机的通风口,切断第一风机的气流路径,流经第一换热器的风量减小,其效果相当于第一风机停止工作,第一换热器的换热量相应的减小,有利于第一换热器的温度快速下降到结霜点,或快速上升到化霜点,顺利完成结霜-化霜的自清洁。同时,挡板机构利用小型注塑零件,来替代分体机的双电机下的自清洁功效,减少结构件的设计与占用空间,降低两个电机带来的高成本问题。
附图说明
图1为本公开实施例的辅助清洁装置的结构示意图;
图2为本公开实施例的挡风机构与第一风机结构示意图;
图3为本公开实施例的挡风机构的结构示意图。
附图标记表示为:
1、第一风机;2、第一换热器;3、挡风机构;4、挡风板;5、固定件;6、连杆件;7、驱动装置;8、温度反馈装置。
具体实施方式
为使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开具体实施例及相应的附图对本公开技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,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,都属于本公开保护的范围。
结合图1至图3所示,本实施例提供了一种辅助清洁装置,包括:第一风机1、第一换热器2,第一换热器2设置在第一风机1的进风方向上;挡风机构3,挡风机构3设置在第一风机1的通风口,挡风机构3被配置为能够在第一换热器2自清洁过程中关闭第一风机1的通风口,降低流经第一换热器2的风量。
相对于相关技术中分体空调器的双风机独立电机控制下的结霜-化霜的自清洁方法,本公开提供的辅助清洁装置,能够解决了只配置单台电机的整体式空调器无法实现结霜-化霜的自清洁的问题,第一换热器2进行结霜-化霜的自清洁过程中,通过挡风机构3阻挡住第一风机1的通风口,切断第一风机1的气流路径,流经第一换热器2的风量减小,其效果相当于第一风机1停止工作,第一换热器2的换热量相应的减小,有利于第一换热器2的温度快速下降到结霜点,或快速上升到化霜点,顺利完成结霜-化霜的自清洁。同时,挡板机构利用小型注塑零件,来替代分体机的双电机下的自清洁功效,减少结构件的设计与占用空间,降低两个电机带来的高成本问题。
本实施例中,可选地第一换热器2为室内换热器,第一风机1为室内风机,第二换热器为室外换热器,第二风机为室外风机,挡风机构3设置在第一风机1的通风口,能够实现室内换热器,即第一换热器2的结霜-化霜自清洁。
在一些实施例中,挡风机构3设置在第一风机1与第一换热器2之间,且挡风机构3贴紧通风口,防止漏风现象,能有效阻隔第一换热器2的换热,有效提高换热器结霜的速度。
在一些实施例中,为了保证挡风机构3在自清洁时将第一风机1的通风口阻挡,在空调器正常工作中,又不能影响第一风机1的正常进出风。挡风机构3包括至少两个挡风板4,至少两个挡风板4通过固定件5活动设置在通风口上,至少两个挡风板4被构造成能够转动打开通风口,或关闭通风口。
在一些实施例中,为了实现第一换热器2的自清洁过程的自动阻挡第一风机1,挡风机构3还包括连杆件6、驱动装置7,连杆件6分别与至少两个挡风板4活动连接,连杆件6与挡风板4可以相对转动,连杆件6与驱动装置7连接,驱动装置7能够通过连杆件6驱动至少两个挡风板4转动。
在一些实施例中,为了提高换热器自清洁的自动化程度,辅助清洁装置还包括温度反馈装置8、控制器,温度反馈装置8被配置为检测第一换热器2的温度Tn,并将第一换热器2的温度Tn反馈控制器,控制器被配置为接收并判断第一换热器2的温度Tn大于等于结霜温度Te时,向驱动装置7发出命令,转动至少两个挡风板4关闭通风口。温度反馈装置8还能在相应的时间节点提醒客户清洁模式的进程与完结,以免客户长时间开启自清洁模式,带来不适体验。
在一些实施例中,辅助清洁装置安装在整体式空调器内,整体式空调器的外罩上设有挡风插槽,挡风机构3能够通过挡风插槽安装。从而,挡风机构3可以采用与空调器独立的结构,通过挡风插槽方便的进行插装,从而能够实现仅在空调器需要自清洁的时候将挡风机构3插装在空调器内,空调器正常制冷或制热情况下,将挡风机构3取出,避免对第一风机1的进出风造成阻碍。
在一些实施例中,第一换热器2、第一风机1安装在整体式空调器内,整体式空调器还设有驱动电机,第二换热器、第二风机,第二换热器设置在第二风机的通风口,驱动电机分别与第一风机1、第二风机动力联接,驱动电机驱动第一风机1、第二风机旋转。从而,本实施例中,当第一换热器2自清洁过程中,驱动电机正常输出,带动第二风机旋转,第二换热器有较大风量流过,第二换热器高效热交换,为第一换热器2提供结霜的冷量或化霜的热量。
本实施例还提供了一种采用上述的辅助清洁装置的清洁方法,包括:
S1接收自清洁命令。
本实施例中,用户开启空调器自清洁模式时,通过遥控器或按下整机上的自清洁按钮向控制器发送自清洁控制信号;控制器根据自清洁控制指令控制空调进入自清洁模式。
S2温度反馈装置8检测第一换热器2的温度Tn,并将温度信号反馈给控制器。
S3控制器判断第一换热器2的温度Tn是否小于结霜温度Te。
S4若Tn>Te,控制器发出信号控制驱动装置7工作,驱动装置7驱动连杆件6移动,连杆件6与挡风板4由于通过转动副连接,当连杆件6移动时,能够带动挡板件转动,当挡板件转动到与第一风机1进出风方向垂直时,挡风机构3关闭第一风机1的通风口,第一换热器2没有风吹过,降低流经第一换热器2的风量。由于挡风机构3隔绝了第一换热器2的风量,第一换热器2的温度Tn会持续下降,直至Tn<Te,使得流经室内空气中的水汽会逐渐在第一换热器2上凝结成冰霜,从而实现结霜功能。
S5挡风机构3关闭第一风机1的通风口,并持续第一预设时间。第一预设时间为第一换热器2表面能够完全结满冰霜所需的时间。此时,第一换热器2结霜完成。
S6控制器发出信号控制驱动装置7工作,驱动装置7驱动连杆件6反向移动,,能够带动挡板件转动,当挡板件转动到与第一风机1进出风方向平行时,挡风机构3打开第一风机1的通风口,增加流经第一换热器2的风量,第一换热器2的温度Tn会持续回升,直至Tn>Te,第一换热器2开始化霜。
S7开始化霜的同时,开启制热模式,第一换热器2温度升高,控制第一风机1高速旋转,增加第一风机1的风量,提高第一换热器2的换热效率。
此时吸附在第一换热器2上的灰尘将会随着化霜后的冷凝水排出,从而完成整个自清洁过程。
一种空调器,采用上述的辅助清洁装置,或采用上述的清洁方法。
本领域的技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各有利方式可以自由地组合、叠加。
以上仅为本公开的较佳实施例而已,并不用以限制本公开,凡在本公开的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。以上仅是本公开的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本公开技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本公开的保护范围。

Claims (11)

1.一种辅助清洁装置,其特征在于,包括:
第一风机(1)、第一换热器(2),所述第一换热器(2)设置在所述第一风机(1)的进风方向上;
挡风机构(3),所述挡风机构(3)设置在所述第一风机(1)的通风口,所述挡风机构(3)被配置为能够在所述第一换热器(2)自清洁过程中关闭所述第一风机(1)的通风口,降低流经所述第一换热器(2)的风量。
2.根据权利要求1所述的辅助清洁装置,其特征在于,所述挡风机构(3)设置在所述第一风机(1)与所述第一换热器(2)之间。
3.根据权利要求1所述的辅助清洁装置,其特征在于,所述挡风机构(3)包括至少两个挡风板(4),所述至少两个挡风板(4)通过固定件(5)活动设置在所述通风口上,所述至少两个挡风板(4)被构造成能够转动打开,或关闭所述通风口。
4.根据权利要求3所述的辅助清洁装置,其特征在于,所述挡风机构(3)还包括连杆件(6)、驱动装置(7),所述连杆件(6)与所述至少两个挡风板(4)活动连接,所述连杆件(6)与所述驱动装置(7)连接,所述驱动装置(7)能够通过所述连杆件(6)驱动所述至少两个挡风板(4)转动。
5.根据权利要求1-4任一项所述的辅助清洁装置,其特征在于,所述辅助清洁装置还包括温度反馈装置(8)、控制器,所述温度反馈装置(8)被配置为检测所述第一换热器(2)的温度Tn,并将所述第一换热器(2)的温度Tn反馈所述控制器,所述控制器被配置为接收并判断当所述第一换热器(2)的温度Tn大于等于结霜温度Te时,向驱动装置(7)发出命令,转动所述至少两个挡风板(4)关闭所述通风口。
6.根据权利要求1所述的辅助清洁装置,其特征在于,所述辅助清洁装置安装在整体式空调器内,所述整体式空调器的外罩上设有挡风插槽,所述挡风机构(3)能够通过所述挡风插槽安装。
7.根据权利要求1所述的辅助清洁装置,其特征在于,所述第一换热器(2)、第一风机(1)安装在整体式空调器内,所述整体式空调器还设有驱动电机,第二换热器、第二风机,所述第二换热器设置在所述第二风机的通风口,所述驱动电机分别与所述第一风机(1)、第二风机动力联接,所述驱动电机驱动所述第一风机(1)、第二风机旋转。
8.一种采用权利要求1-7任一项所述的辅助清洁装置的清洁方法,其特征在于,包括:
接收自清洁命令;
检测第一换热器(2)的温度Tn;
判断第一换热器(2)的温度Tn是否小于结霜温度Te;
若Tn>Te,则控制挡风机构(3)关闭第一风机(1)的通风口,降低流经第一换热器(2)的风量,直至Tn<Te,第一换热器(2)开始结霜。
9.根据权利要求8所述的清洁方法,其特征在于,所述清洁方法还包括:
挡风机构(3)关闭第一风机(1)的通风口,并持续第一预设时间后;
控制挡风机构(3)打开第一风机(1)的通风口,增加流经第一换热器(2)的风量,直至Tn>Te,第一换热器(2)开始化霜。
10.根据权利要求9所述的清洁方法,其特征在于,所述清洁方法还包括:
控制挡风机构(3)打开第一风机(1)的通风口后;
控制第一风机(1)高速旋转。
11.一种空调器,其特征在于,采用权利要求1-7任一项所述的辅助清洁装置,或采用权利要求8-10任一项所述的清洁方法。
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