CN113251495A - 一种空调室内机、空调器及空调控制方法 - Google Patents

一种空调室内机、空调器及空调控制方法 Download PDF

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CN113251495A CN202110674124.8A CN202110674124A CN113251495A CN 113251495 A CN113251495 A CN 113251495A CN 202110674124 A CN202110674124 A CN 202110674124A CN 113251495 A CN113251495 A CN 113251495A
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姜全超
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Abstract

本发明涉及空调技术领域,公开了一种空调室内机、空调器及空调控制方法,其中室内机包括机壳和设于机壳内部的空调模块,还包括设于机壳内部的多个消毒模块,且至少一个消毒模块设为移动模块,移动模块具有与其他消毒模块在机壳的高度方向上并排的收回状态以及与其他消毒模块在机壳的宽度方向上相接的展开状态。本发明提供的空调室内机、空调器及空调控制方法,既能在移动模块展开状态下提高空气消毒净化效率,改善消毒净化效果,同时能够在移动模块收回状态下保证循环风的顺畅流动,可根据需要对移动模块在展开状态和收回状态间进行调节,使得该室内机中消毒模块的设置结构既能满足消毒效果,又不会对循环风量造成影响。

Description

一种空调室内机、空调器及空调控制方法
技术领域
本发明涉及空调技术领域,尤其涉及一种空调室内机、空调器及空调控制方法。
背景技术
随着人们生活水平的提高,人们对生活质量的要求愈发提高,对空气质量的关注越来越多。目前,房间空气调节器,简称空调已成为广大消费者生活中必不可少的生活电器,当前广大消费者在选择空调时除了要求空调的基本性能外,越来越多的关注空调的多功能智能性。且现代任何行业对卫生防疫空气处理的要求越来越高,因此,具有空气消毒净化功能的空调器成为市场发展趋势。
现有空调器有通过在空调器内部增设空气消毒净化结构来实现空气净化消毒功能。但是,由于空调器自身内部部件较多,内部结构较为紧凑,能够用来设置空气消毒净化结构的空间有限,使得现有空调器的空气消毒效果有限,如果为了改善空气消毒效果大面积设置空气消毒净化结构则会对空调器循环风量造成影响。
发明内容
本发明提供一种空调室内机、空调器及空调控制方法,用以解决现有空调器的空气消毒效果有限,如果为了改善空气消毒效果大面积设置空气消毒净化结构则会对空调器循环风量造成影响的问题。
本发明提供一种空调室内机,包括机壳和设于所述机壳内部的空调模块,所述空调模块包括蒸发器,还包括设于所述机壳内部的多个消毒模块,每个所述消毒模块均沿所述机壳的长度方向设置,且至少一个所述消毒模块设为移动模块,所述移动模块具有与其他所述消毒模块在所述机壳的高度方向上并排的收回状态以及与其他所述消毒模块在所述机壳的宽度方向上相接的展开状态。
根据本发明提供的空调室内机,所述移动模块沿所述机壳长度方向的两端分别与一导轨活动连接,且在至少一端连接有驱动模块。
根据本发明提供的空调室内机,展开状态下,多个所述消毒模块在所述机壳的宽度方向上呈弯折状设置。
根据本发明提供的空调室内机,所述导轨呈弧形结构。
根据本发明提供的空调室内机,所述导轨固定于所述机壳或固定于所述蒸发器的管板。
根据本发明提供的空调室内机,所述空调模块还包括风扇,所述机壳的顶部设有进风口,所述消毒模块设于所述蒸发器和所述进风口之间或者设于所述蒸发器和所述风扇之间。
本发明还提供一种空调器,包括上述空调室内机。
本发明还提供一种基于上述空调室内机的空调控制方法,包括:获取室内空气质量指标;所述室内空气质量指标超出预设范围时,控制移动模块移动至展开状态,控制空调模块和消毒模块同时运行。
根据本发明提供的空调控制方法,还包括:所述室内空气质量指标处于预设范围内时,获取室内环境温度和空调设定温度;所述室内环境温度与所述空调设定温度之间的差值大于第一阈值时,控制移动模块移动至收回状态,控制空调模块和消毒模块同时运行;所述室内环境温度与所述空调设定温度之间的差值小于第二阈值时,控制移动模块移动至展开状态,控制空调模块和消毒模块同时运行;其中,所述第一阈值大于所述第二阈值。
根据本发明提供的空调控制方法,所述室内环境温度与所述空调设定温度之间的差值大于第一阈值时,控制空调模块运行具体包括:增大循环风量,提高制热量或制冷量。
本发明提供的一种空调室内机、空调器及空调控制方法,通过在机壳内部设置消毒模块,使得空调循环风在流动过程中能够与消毒模块接触作用,从而实现空气消毒净化功能,提高空调的智能性;且设置至少一个消毒模块为移动模块,既能在移动模块展开状态下提高空气消毒净化效率,改善消毒净化效果,同时能够在移动模块收回状态下减小对循环风的影响阻挡,保证循环风的顺畅流动,可根据需要对移动模块在展开状态和收回状态间进行调节,使得该室内机中消毒模块的设置结构既能满足消毒效果,又不会对循环风量造成影响。
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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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是本发明提供的空调室内机中移动模块展开状态的示意图;
图2是本发明提供的空调室内机中移动模块收回状态的示意图;
图3是本发明提供的消毒模块第一方向结构示意图;
图4是本发明提供的消毒模块第二方向结构示意图;
图5是本发明提供的移动模块展开状态的另一示意图。
附图标记:
1:机壳;2:消毒模块;21:移动模块;22:固定模块;3:蒸发器;4:风扇;5:导轨。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明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作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。
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下文的公开提供了许多不同的实施例或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或字母。这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。此外,本发明提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的可应用于性和/或其他材料的使用。
下面结合图1-图5描述本发明的空调室内机、空调器及空调控制方法。
参考图1和图2,本实施例提供一种空调室内机,该空调室内机包括机壳1和设于所述机壳1内部的空调模块,所述空调模块包括蒸发器3。空调模块为用于实现空调常规温度调节功能的部件。该空调室内机还包括设于所述机壳1内部的多个消毒模块2。通过设置消毒模块2使得空调具有消毒净化功能,增加空调的多功能性。
每个所述消毒模块2均沿所述机壳1的长度方向设置;且至少一个所述消毒模块2设为移动模块21,所述移动模块21具有与其他所述消毒模块2在所述机壳1的高度方向上并排的收回状态以及与其他所述消毒模块2在所述机壳1的宽度方向上相接的展开状态。
移动模块21即能够移动以改变位置状态的消毒模块2。具体的,移动模块21同样沿机壳1的长度方向设置,移动模块21可在机壳1的宽度方向上移动。通过移动模块21的移动,可使得多个消毒模块2具有在机壳1的高度方向上并排的收回状态,如图2所示;以及具有在机壳1的宽度方向上相接的展开状态,如图1所示。
参考图1,在移动模块21展开状态下,多个消毒模块2在机壳1的宽度方向上依次相接,可增大宽度方向上消毒模块2的截面积,且每个消毒模块2沿机壳1的长度方向设置,使得消毒模块2横置在空调室内机循环风的流动方向上,使得循环风能够与较大面积的消毒模块2接触,有利于提高消毒净化效率,改善消毒净化效果。
参考图2,在移动模块21收回状态下,移动模块21与其他消毒模块2在机壳1的高度方向上并排设置,减小了宽度方向上消毒模块2的截面积,可降低消毒模块2对空调室内机循环风的影响,使得循环风能够顺畅无阻的流动。
本实施例提供的一种空调室内机,通过在机壳1内部设置消毒模块2,使得空调循环风在流动过程中能够与消毒模块2接触作用,从而实现空气消毒净化功能,提高空调的智能性;且设置至少一个消毒模块2为移动模块21,既能在移动模块21展开状态下提高空气消毒净化效率,改善消毒净化效果,同时能够在移动模块21收回状态下减小对循环风的影响阻挡,保证循环风的顺畅流动,可根据需要对移动模块21在展开状态和收回状态间进行调节,使得该室内机中消毒模块2的设置结构既能满足消毒效果,又不会对循环风量造成影响。
进一步地,本实施例中空调室内机为挂机结构,该空调室内机的机壳1具有长度方向、宽度方向和高度方向,如图1所示,图1为机壳1在宽度方向上的示意图。进一步地,消毒模块2的长度可等于或略小于机壳1的长度方向;使得消毒模块2充分利用机壳1内部空间,能够更大面积的设置,有利于保证消毒效果。
在上述实施例的基础上,进一步地,参考图3,所述移动模块21沿所述机壳1长度方向的两端分别与一导轨5活动连接,且在至少一端连接有驱动模块。即移动模块21长度方向的两端分别连接于一导轨5,使得移动模块21能够沿导轨5移动,以实现移动模块21在收回状态和展开状态之间的切换移动。可在移动模块21的一端或两端连接驱动模块,用来驱动移动模块21沿导轨5移动。
在上述实施例的基础上,进一步地,参考图1,展开状态下,多个所述消毒模块2在所述机壳1的宽度方向上呈弯折状设置。即在机壳1的宽度方向上,多个消毒模块2展开时并不是沿直线设置的,而是存在一定的弯折角度。由于蒸发器3在机壳1的宽度方向上是弯折状态的,将多个消毒模块2在展开时同样为弯折状可更好的适应机壳1内部空间,有利于增大消毒模块2的设置面积,保证消毒效果。
在上述实施例的基础上,进一步地,参考图3和图4,所述导轨5呈弧形结构。使得移动模块21能够沿弧形移动,实现在展开状态和收回状态之间的切换。由于多个消毒模块2展开时在宽度方向上为弯折状,移动模块21需要进行弧形移动,才能实现展开状态和收回状态之间的切换,因此,设置导轨5为弧形结构,满足移动模块21在两个状态之间切换的位移需要。
具体的,参考图3,本实施例中可设置导轨5为圆弧结构,导轨5上具有弧形滑槽,位于移动模块21两端的两个导轨5的弧形滑槽相对设置,移动模块21的两端分别设有与弧形滑槽匹配的滑柱,移动模块21两端的滑柱与两端的弧形滑槽对应滑动连接,从而实现移动模块21能够进行弧形移动。本实施例中驱动模块可包括驱动电机和驱动齿轮组,驱动电机通过驱动齿轮组与移动模块21相连,通过驱动齿轮组转动带动移动模块21沿导轨5移动。在另一实施例中,驱动模块还可为曲柄结构,曲柄结构与移动模块21相连,通过驱动曲柄转动带动移动模块21沿导轨5移动。驱动模块的具体实现结构可灵活设置,以能实现移动模块21沿导轨5的移动为目的,具体不做限定。
在其他实施例中,导轨5也可为其他不规则弧形结构,以能实现移动模块21在展开状态和收回状态间切换为目的,具体不做限定。
进一步地,参考图5,在其他实施例中,多个消毒模块2展开时在宽度方向上也可沿直线设置,即不为弯折状,且优选的,移动模块21与其他消毒模块2在高度方向上存在间距,即移动模块21与其他消毒模块2上下交错设置。此时,可设置导轨5为直线导轨5,以实现移动模块21的直线移动,通过移动模块21的直线移动即可实现移动模块21在展开状态和收回状态间的切换。
在上述实施例的基础上,进一步地,所述导轨5固定于所述机壳1或固定于所述蒸发器3的管板。导轨5相对机壳1固定设置,可固定于机壳1,也可固定于蒸发器3的管板,具体不做限定。
在上述实施例的基础上,进一步地,所述空调模块还包括风扇4,所述机壳1的顶部设有进风口。风扇4用于驱动实现空气循环流动,在风扇4的驱动下,室内空气从进风口进入机壳1,流经蒸发器3后从出风口排出。所述消毒模块2设于所述蒸发器3和所述进风口之间或者设于所述蒸发器3和所述风扇4之间。即消毒模块2设在室内机循环风的流动路径上,具体设置位置不做限定,以便于设置且能够实现移动模块21的位置切换为目的。
在上述实施例的基础上,进一步地,本实施例提供一种空调器,该空调器包括上述任一实施例所述的空调室内机。该空调器还包括室外机,室外机设有冷凝器,冷凝器和蒸发器3通过管路连通形成冷媒回路。
在上述实施例的基础上,进一步地,本实施例提供一种基于上述任一实施例所述空调室内机的空调控制方法,该空调控制方法包括:获取室内空气质量指标;所述室内空气质量指标超出预设范围时,控制移动模块21移动至展开状态,控制空调模块和消毒模块2同时运行。
本实施例提供的空调器在室内机机壳1内部集成设置消毒模块2,可在空调运行过程中实现空气消毒净化。具体的,可监测获取室内空气质量指标,在室内空气质量指标超出预设范围即室内空气质量指标不达标时,可控制消毒模块2中的移动模块21使消毒模块2整体处于展开状态,即以较大的截面积置于室内机循环风的流动路径上;然后控制空调模块和消毒模块2同时运行,即既启动空调模块进行制冷或制热操作以调节室内环境温度,同时启动运行消毒模块2对室内机循环风进行消毒净化。该过程中消毒模块2与室内机循环风的接触面积较大,能够有效快速的进行空气消毒净化。
本实施例提供的空调控制方法,根据室内空气质量指标调节消毒模块2的状态,通过将消毒模块2调节为展开状态,可增大消毒模块2与室内机循环风接触的截面积,有利于快速有效的进行空气消毒净化,保证空气消毒净化效果。
进一步地,室内空气质量指标可为二氧化碳浓度指标、pm2.5指标、甲醛浓度指标或者空气质量指数等,具体不做限定。消毒模块2可为紫外灯消毒结构、臭氧消毒结构或负离子发生器等,具体不做限定,以能实现空气消毒净化为目的。
在上述实施例的基础上,进一步地,空调控制方法还包括:所述室内空气质量指标处于预设范围内时,获取室内环境温度和空调设定温度;所述室内环境温度与所述空调设定温度之间的差值大于第一阈值时,控制移动模块21移动至收回状态,控制空调模块和消毒模块2同时运行;所述室内环境温度与所述空调设定温度之间的差值小于第二阈值时,控制移动模块21移动至展开状态,控制空调模块和消毒模块2同时运行;其中,所述第一阈值大于所述第二阈值。
即在室内空气质量指标处于预设范围内即空气质量达标时,根据室内环境温度与空调设定温度的差值对空调模块和消毒模块2的运行进行控制调节。具体的,分析室内环境温度与空调设定温度之间的差值。室内环境温度与空调设定温度之间的差值指的是在室内环境温度没有达到空调设定温度时与空调设定温度之间的差距。例如,在制冷情况下,室内环境温度初始大于空调设定温度,室内环境温度与空调设定温度之间的差值具体为室内环境温度与空调设定温度之间的差;在制热情况下,室内环境温度初始小于空调设定温度,室内环境温度与空调设定温度之间的差值具体为空调设定温度与室内环境温度之间的差。
在室内环境温度与空调设定温度之间的差值大于第一阈值时,此时室内环境温度与空调设定温度的差距较大,为了快速将室内环境温度调节至舒适温度,此时,可收回消毒模块2中的移动模块21,减小消毒模块2在室内机循环风路径上的截面积,并运行空调模块和消毒模块2,从而有利于增大室内机循环风量,提高制冷或制热效率,使得室内环境温度能够得到快速调节以提高室内舒适度,同时消毒模块2的运行还可持续对循环空气进行消毒净化,有利于保证室内空气的清洁度。
在室内环境温度与空调设定温度之间的差值小于第二阈值时,室内环境温度与空调设定温度的差距较小,此时,室内环境温度较为适宜,对空调模块的需求相应减小,可展开消毒模块2中的移动模块21,增大消毒模块2在室内机循环风路径上的截面积,并运行空调模块和消毒模块2,通过空调模块维持室内舒适的环境温度,通过较大截面积的消毒模块2可保证空气消毒净化效率,保证室内空气质量。
进一步地,在室内环境温度与空调设定温度之间的差值小于等于第一阈值大于等于第二阈值时,控制移动模块21为展开状态,同时运行空调模块和消毒模块2;或者控制移动模块21为收回状态,同时运行空调模块和消毒模块2。即此时,室内环境温度处于可接受的温度范围,此时对移动模块21的具体状态位置不做限定。也可根据用户选择对移动模块21的状态位置进行控制调节。
具体的,第一阈值可为5-8℃;第二阈值可为2-5℃;第一阈值和第二阈值的具体数值也可为其他,可根据实际情况灵活设置,不做具体限定。
在上述实施例的基础上,进一步地,所述室内环境温度与所述空调设定温度之间的差值大于第一阈值时,控制空调模块运行具体包括:增大循环风量,提高制热量或制冷量。即在室内环境温度与空调设定温度的差距较大时,为了快速将室内环境温度调节至舒适温度,可增大空调模块的循环风量,可通过增大风扇4的功率实现,也可采用其他方式来相应提高制热量或制冷量,以快速调节室内环境温度。提高制热量或制冷量具体指的是在制热模式下提高制热量,在制冷模式下提高制冷量。
进一步地,空调控制方法还包括:接收用户指令,根据用户指令控制空调模块和消毒模块2的运行。即在设定为自动模式时,空调室内机可根据上述实施例中的控制逻辑进行自动运行;用户可随时更改指令,在用户输入指令时,空调室内机根据用户指令进行运行。用户指令具体包括移动模块21的状态位置指令、空调模块和消毒模块2的开启关闭指令、空调设定温度指令以及风扇4档位指令等。
在上述实施例的基础上,进一步地,本实施例提供一种空调器,空调器包括空调室内机和室外机,室内机包括机壳1和设于机壳1内部的蒸发器3、风扇4、消毒模块2、控制器等,室外机包括压缩机、冷凝器等。参考图1和图2,本实施例中室内机的机壳1内设有两个消毒模块2,一个为移动模块21,另一个为固定模块22,移动模块21在机壳1的宽度方向上可移动,具有与固定模块22在宽度方向上相接的展开状态以及与固定模块22在高度方向上并排的收回状态。移动模块21和固定模块22展开时呈弯折状设置,与蒸发器的弯折对应。
具体的,本实施例中展开状态下移动模块21与固定模块22的相接并不是紧密贴合接触相接,而是在机壳1宽度方向上大概的相接状态,移动模块21和固定模块22在高度方向上可交错设置,以便于移动模块21的移动实现状态切换,如图3和图4所示。收回状态下移动模块21与固定模块22在高度方向的并排也并不是上下完全对应并排,而是移动模块21和固定模块22可分别呈倾斜状进行并排,如图2所示。
进一步地,参考图2,本实施例中设置位于下方的消毒模块2为移动模块21。在另一实施例中,如图3和图4所示,也可设置位于上方的消毒模块2为移动模块21。在其他实施例中,也可设置三个或其他数量的消毒模块2,可设置其中一个或两个或其他数量的消毒模块2为移动模块21,通过移动模块21的移动实现消毒模块2的展开或收回。消毒模块2的具体设置数量、移动模块21的设置数量以及移动模块21的具体位置不做限定,以能实现消毒模块2整体的展开或收回为目的。
本实施例提供的空调器通过调整消毒模块2的位移,保障杀菌舒适性和制冷制热舒适性。具体舒适控制逻辑为:用户开自动模式,自动模式下,检测房间空气质量,如果差,则按图1,同时运行消毒和制冷制热。若房间空气质量为中等及以上,检测设定温度和环境温度温差,如果温差大于第一阈值,则按图2,消毒模块2滑动至侧面,增大循环风量,保障制冷制热效果。持续检测环境温度,如果温差阈值小于第二阈值,则恢复消毒模块2为展开状态,同时运行消毒和制冷。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”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”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种空调室内机,包括机壳和设于所述机壳内部的空调模块,所述空调模块包括蒸发器,其特征在于,还包括设于所述机壳内部的多个消毒模块,每个所述消毒模块均沿所述机壳的长度方向设置,且至少一个所述消毒模块设为移动模块,所述移动模块具有与其他所述消毒模块在所述机壳的高度方向上并排的收回状态以及与其他所述消毒模块在所述机壳的宽度方向上相接的展开状态。
2.根据权利要求1所述的空调室内机,其特征在于,所述移动模块沿所述机壳长度方向的两端分别与一导轨活动连接,且在至少一端连接有驱动模块。
3.根据权利要求2所述的空调室内机,其特征在于,展开状态下,多个所述消毒模块在所述机壳的宽度方向上呈弯折状设置。
4.根据权利要求3所述的空调室内机,其特征在于,所述导轨呈弧形结构。
5.根据权利要求2至4任一所述的空调室内机,其特征在于,所述导轨固定于所述机壳或固定于所述蒸发器的管板。
6.根据权利要求1至4任一所述的空调室内机,其特征在于,所述空调模块还包括风扇,所述机壳的顶部设有进风口,所述消毒模块设于所述蒸发器和所述进风口之间或者设于所述蒸发器和所述风扇之间。
7.一种空调器,其特征在于,包括上述权利要求1-6任一所述的空调室内机。
8.一种基于上述权利要求1-6任一所述空调室内机的空调控制方法,其特征在于,包括:
获取室内空气质量指标;
所述室内空气质量指标超出预设范围时,控制移动模块移动至展开状态,控制空调模块和消毒模块同时运行。
9.根据权利要求8所述的空调控制方法,其特征在于,还包括:
所述室内空气质量指标处于预设范围内时,获取室内环境温度和空调设定温度;
所述室内环境温度与所述空调设定温度之间的差值大于第一阈值时,控制移动模块移动至收回状态,控制空调模块和消毒模块同时运行;
所述室内环境温度与所述空调设定温度之间的差值小于第二阈值时,控制移动模块移动至展开状态,控制空调模块和消毒模块同时运行;
其中,所述第一阈值大于所述第二阈值。
10.根据权利要求9所述的空调控制方法,其特征在于,所述室内环境温度与所述空调设定温度之间的差值大于第一阈值时,控制空调模块运行具体包括:
增大循环风量,提高制热量或制冷量。
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