CN114293351A - 衣物处理设备 - Google Patents

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CN114293351A
CN114293351A CN202210001740.1A CN202210001740A CN114293351A CN 114293351 A CN114293351 A CN 114293351A CN 202210001740 A CN202210001740 A CN 202210001740A CN 114293351 A CN114293351 A CN 114293351A
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China
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door
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laundry treating
compressor
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CN202210001740.1A
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南完植
金东炫
朴柱玟
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LG Electronics Inc
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Abstract

本发明提供衣物处理设备。衣物处理设备包括:壳体,在正面设置有投入口;收容空间,设置在壳体的内部,通过投入口收容衣物;门,以能够旋转的方式设置在壳体,开闭投入口;机械室,在壳体的内部位于收容空间的下部且与收容空间分离;空气供应部,位于机械室的内部,对收容空间的空气进行除湿或者加热并供应到收容空间;空气吸入部,位于收容空间的底面,吸入收容空间的空气;空气排出部,将利用空气供应部除湿或者加热的空气向收容空间排出,门打开时利用空气供应部加热后通过空气排出部排出的空气的温度比门关闭时利用空气供应部加热后通过空气排出部排出的空气的温度低。

Description

衣物处理设备
本申请是中国专利申请号为201710341457.2,申请日为2017年05月16日,发明名称为“衣物处理设备”的申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种衣物处理设备。更具体地,涉及一种能够对室内进行除湿的衣物处理设备。
背景技术
通常,衣物处理设备作为进行与衣物相关的各种工作(洗涤、干燥、除臭、去褶皱等)的设备,包括:洗涤设备,用于洗涤衣物;干燥设备,用于干燥湿的衣物;以及翻新机(refresher),用于去除渗入衣物的味道或者褶子等。
另外,衣物处理设备经常设置于保管衣物的所谓“试衣间(dress room)”。但是,所述试衣间因保管有很多衣物,导致通风不好而受潮。尤其在湿度高的雨季或者夏季等可能因潮湿而使衣物受损。为了防止所述潮湿的危害,可附加使用除湿设备。
但是,同时设置衣物处理设备和除湿设备,在空间上、费用上会受到制约。
发明内容
发明所要解决的问题
本发明的一课题在于,提供一种能够对室内进行除湿的衣物处理设备。
本发明的另一课题在于,提供一种噪音小且可通过除湿工作防止室内温度上升的衣物处理设备。
解决问题的技术方案
为达成本发明的一课题的衣物处理设备包括:壳体,其用于形成收容衣物的收容空间,并且有一面打开;门,其以能转动的方式设置于所述壳体,用于开闭所述壳体的打开的一面;衣物支撑部,其设置于所述收容空间,用于支撑衣物;以及机械室,其设置于所述壳体的内部,用于与所述收容空间形成分离的空间,并且设置有空气供应部,对所述收容空间内部的空气进行除湿或者加热而供应到所述收容空间。所述空气供应部可在所述门打开的状态下,对连通于所述收容空间的室内的空气进行除湿。
根据举例的实施例,所述门在打开的状态下的所述空气供应部供应到所述室内的空气的温度可更低于所述门在关闭的状态下的所述空气供应部供应到所述收容空间的空气的温度。
根据举例的实施例,所述空气供应部可包括:循环管道,其设置于所述机械室的内部,用于使所述收容空间内部的空气循环;以及热交换部,其用于使制冷剂循环而构成制冷循环,并且通过热交换对循环管道内部的空气进行除湿或者加热。
根据举例的实施例,所述热交换部可包括:蒸发器,其设置于所述循环管道的内部,并且对吸入到所述循环管道内部的空气进行除湿;冷凝器,其设置于所述循环管道的内部,并且对通过所述蒸发器的空气进行加热;以及压缩机和膨胀阀,其设置于所述循环管道的外部,并且用于使制冷剂在所述蒸发器和所述冷凝器循环。
根据举例的实施例,所述衣物处理设备还可包括:控制部,其用于控制所述衣物处理设备的工作。
根据举例的实施例,所述控制部可根据所述门开闭与否来相互不同地控制所述压缩机的驱动频率(driving frequency)和所述膨胀阀的开度(opening degree)。
根据举例的实施例,所述门打开时相比所述门关闭时的状态,所述控制部可使所述压缩机的驱动频率和所述膨胀阀的开度减小。
根据举例的实施例,所述衣物处理设备还可包括:排水箱,其用于储存所述蒸发器产生的冷凝水。
根据举例的实施例,所述衣物处理设备还可包括:空气吸入部,其设置于所述机械室的一面,连通于所述循环管道的一端,用于使所述收容空间内部的空气吸入到所述循环管道;以及空气排出部,其设置于所述机械室的一面,连通于所述循环管道的另一端,用于使所述循环管道内部的空气排出到所述收容空间。
根据举例的实施例,所述机械室还可包括:水分供应部,其用于将水分供应到所述收容空间。
根据举例的实施例,所述衣物处理设备还可包括:水分排出部,其设置于所述机械室的一面,连通于所述水分供应部,用于将所述水分供应部产生的水分排出到所述收容空间。
根据举例的实施例,所述水分供应部可包括:水分供应管,其与供水箱相连接;蒸汽生成部,其通过所述水分供应管供应水而形成蒸汽;以及蒸汽供应管,其用于将所述蒸汽生成部形成的蒸汽提供到所述收容空间。
根据举例的实施例,所述衣物支撑部可以以能够在所述收容空间内进行往复运动的方式设置。
根据举例的实施例,所述衣物处理设备还可包括开闭感应机构,其用于感应所述门的开闭与否以及打开的角度。
根据举例的实施例,所述衣物处理设备还可包括连接构件,其用于连接所述门和所述壳体,用于使所述门可选择性地开闭所述收容空间。所述连结构件支撑所述门,以使所述门保持一定的打开角度。
为达成本发明的一课题的衣物处理设备包括:壳体,其用于形成收容衣物的收容空间,并且有一面打开;门,其以能转动的方式设置于所述壳体,用于开闭所述壳体的打开的一面;衣物支撑部,其设置于所述收容空间,用于支撑衣物;机械室,其设置于所述壳体的内部,用于与所述收容空间形成分离的空间,并且设置有空气供应部,对所述收容空间内部的空气进行除湿或者加热而供应到所述收容空间;操作部,其设置有对室内进行除湿的选择部,用于操作进行除湿模式,以在所述门打开的状态下,对通过所述机械室连通于所述收容空间的室内的空气进行除湿;以及开闭感应机构,其用于判断所述门的开闭与否。
根据举例的实施例,所述开闭感应机构可判断所述门的打开角度。
根据举例的实施例,所述衣物处理设备还可包括控制部,其在选择所述室内除湿选择部或者进行所述除湿模式时,通过所述开闭感应机构判断所述门的开闭与否或者打开角度。
根据举例的实施例,所述衣物处理设备还可包括显示部,其在选择所述室内除湿选择部或者进行所述除湿模式时,所述门被判断为关闭或者打开一定角度以下的情况下,用于输出错误信息。
根据举例的实施例,所述错误信息可以是打开所述门的说明、图标、标记中的至少一个。
根据举例的实施例,所述衣物处理设备还可包括扬声器部。所述控制部,其在选择所述室内除湿选择部或者进行所述除湿模式时,所述门被判断为关闭或者打开一定角度以下的情况下,可通过所述扬声器部输出提醒或者语音说明。
根据举例的实施例,所述语音说明可以是提醒打开所述门的语音说明。
根据举例的实施例,所述开闭感应机构可由引线开关和永磁体组成。
根据举例的实施例,所述引线开闭可位于所述壳体,所述永磁体可位于所述门。
发明效果
本发明举例的实施例的衣物处理设备能够容易地对衣物进行干燥、除臭、去褶皱以及杀菌。
另外,本发明的举例的实施例的衣物处理设备可在门打开的状态下,对室内空气进行除湿。
另外,本发明的举例的实施例的衣物处理设备在对室内空气进行除湿时,能够抑制室内的温度上升以及噪音的产生。
需要说明的是,本发明的效果不限于所提及的效果,可在不超出本发明的思想和区域的范围内,被多样地扩展。
附图说明
图1是表示衣物处理设备的外观的立体图。
图2和图3是表示图1的衣物处理设备的内部的图。
图4至图6是表示图2的移动衣架的图。
图7是表示图2的机械室的内部的图。
图8是表示图1的衣物处理设备的平面图。
图9是表示图1的衣物处理设备的控制系统的方框图。
图10是表示当选择干燥模式时,利用图9的控制系统来控制衣物处理设备的方法的顺序图。
图11是表示当选择除湿模式时,利用图9的控制系统来控制衣物处理设备的方法的顺序图。
附图标记的说明
1:壳体 11:门
13:门传感器 15:连接构件
2:显示面板 3:衣物收容部
31:收容空间 33:芳香部
35:空气吸入部 36:空气排出部
37:水分排出部 5:衣物支撑部
51:衣架杆 53:支撑杆
55:驱动部 551:马达
553:传动部 555:动力转换部
557:转换部罩 559:支撑框架
7:机械室 71:空气供应部
711:循环管道 713:鼓风机
715:热交换部 717:制冷剂管
73:水分供应部 75:供水箱
77:排水箱 9:控制部
100:衣物处理设备 200:衣架
具体实施方式
以下,参照附图,将更加详细地说明本发明的优选的实施例。另外,特定的结构性以及功能性的说明仅以说明本发明的实施例为目的,并不是要限定本发明的特定公开形态,且应理解为包括包含在本发明的思想以及技术范围的全部变更、等同物以及替代物。另外,附图上的同一构成要素使用同一附图标记,且省略对同一构成要素的重复说明。
图1是表示衣物处理设备的外观的立体图。图2和图3是表示图1的衣物处理设备的内部的图。图4至图6是表示图2的移动衣架的图。
所述衣物处理设备不仅包括用于衣物翻新(refresh)的翻新机(referesher),还包括用于衣物的干燥、除臭、去褶皱的设备等。
其中,翻新(refresh)可以是指向衣物提供空气(air)、热风(heated air)、水分(water)、喷雾(mist)、蒸汽(steam)等,对衣物进行去除褶皱(removing wrinkles)、去除味道(deodorizing)、杀菌(sanitizing)、去除静电(preventing static electricity)、干燥等过程。
另外,本说明书中所提及的衣物不仅包括服装(clothes)、服饰(apparel),还包括鞋、袜、手套、帽子、围巾等人们可以穿戴的对象,同时还包括娃娃、毛巾、被子等人们使用的对象,并且包括全部能够进行洗涤的对象。
参照图1至图6,本发明的衣物处理设备100包括:壳体1,其用于形成外观,并且有一面打开;门11,其用于开闭所述壳体1的所述打开的一面;衣物收容部3,其设置于壳体1的内部,用于收容衣物;衣物支撑部5,其设置于壳体1的内部,用于放置衣物;以及机械室7,其设置有对衣物收容部3内部的空气进行除湿或者加热的空气供应部71,以及向衣物收容部3供应水分的水分供应部73。
另外,根据需要,机械室7可以仅包括空气供应部71,但是,为方便说明,以下只对设置有空气供应部71和水分供应部73的机械室7的情况进行说明。
壳体1的内部形成有收容空间31,可具有一面是打开的形状。衣物通过壳体1的所述打开的一面而出入于收容空间31。
门11通过连接构件15以能够转动的方式连接于壳体1,并且可用于开闭壳体1的所述打开的一面。例如,所述连结构件可以是合页、连杆等。
另外,衣物处理设备100在对室内的空气进行除湿时,门11需要保持打开的状态,连接构件15能够支撑门11,以使门11保持一定的打开角度。对此,将参照图8在下述中说明。
门11的外面可设置有显示面板2。显示面板2可包括:显示部21(参照图9),其用于将衣物处理设备100的工作状态显示到外部;操作部23,(参照图9),其用于输入用户对衣物处理设备100的控制信息;以及报警部(未图示),其用于将报警信息传达给用户等。对此,将参照图9在下述中说明。
衣物收容部3可包括:收容空间31,其用于收容衣物;空气吸入部35,其用于使收容空间31内部的空气吸入至机械室7;空气排出部36,其用于将空气从机械室7供应到收容空间31,以及水分排出部37,其用于将水分从机械室7供应到收容空间31。
收容空间31可通过门11来开闭。门11打开时,收容空间31可与室内连通。此时,所述室内是指衣物处理设备100的外部,由此可以指设置有衣物处理设备100的房间的内部空间。
空气吸入部35和空气排出部36分别与机械室7的空气供应部71(参照图7)相连接,水分排出部37可与机械室7的水分供应部73(参照图7)相连接。对此,将参照图7在下述中说明。
另外,衣物收容部3还可包括芳香部33,其用于将芳香物质供应到收容空间31。如图2和图3所示,芳香部33设置于机械室7的上面,但并不限于此,可根据需要设置于多个位置。
另外,衣物收容部3还可包括:杀菌部(未图示),其用于将紫外线照射在收容于收容空间31的衣物,从而对衣物进行杀菌;以及除臭部(未图示),其用于对收容于收容空间31的衣物去除气味。
衣物支撑部5可包括移动衣架MH,其以能够在收容空间31移动的方式设置,用于使衣物移动。
移动衣架MH可包括:衣架杆51,其设置有用于收容衣架200的挂钩H的收容槽511;以及支撑杆53,其用于支撑衣架杆51的两端。支撑杆53以贯通收容空间31的上端的方式设置,并且可包括弹性材质。衣架杆51的两端与支撑杆53相连接,从而能够支撑衣架200和衣物的重量。
另外,所述移动衣架MH还可包括驱动部55,其用于使衣架杆51在收容空间的内部进行往复运动。此时,所述“往复运动”,是指不仅包括衣架杆51沿着X轴或者Z轴进行直线往复运动的情况,还包括衣架杆51在X-Z平面内运动的情况。
另外,本说明书虽然没有公开具体的驱动例,但是驱动部55以能够使衣架杆51沿着Y轴进行往复运动而构成也无妨。
如图4所示,驱动部55可包括:马达551,其用于提供旋转动力;动力转换部555,其用于将马达551产生的旋转动力转换为衣架杆51沿着水平方向进行往复运动;动力传动部553,其用于将马达551产生的动力传达到动力转换部555;以及支撑框架59,其设置于收容空间31的外部,用于支撑所述各结构。
支撑框架59设置有支撑杆固定孔593,其用于固定支撑杆53。因此,支撑杆53的一端固定于支撑杆固定孔593,支撑杆53的另一端通过设置于收容空间31的上部面的收容空间贯通孔311而位于收容空间31的内部。
另外,为防止供应到收容空间31内部的水分或者空气通过收容空间贯通孔311排出到收容空间的外部,所述收容空间贯通孔311还可设置有密封构件312。
如图5所示,动力传动部553可包括:主动带轮5531,其结合于马达转轴552;从动带轮5533,其通过传动带5535或者传动链等与主动带轮5531连接;转轴5537,其结合于从动带轮5533的中心。
此时,转轴5537可以由固定于支撑框架59的轴承箱B,以能够旋转的方式支撑。
动力转换部555可包括:轴结合部5551,其结合于转轴5537;旋臂5553,其从轴结合部5551朝向与转轴5537正交的方向延伸;槽插入部5555,其设置于旋臂5553的一端,以转轴5537为中心旋转;以及槽5557,其设置于衣架杆51,用于收容槽插入部5555。
在该情况下,旋臂5553和槽插入部5555插入于设置于支撑框架59的转换部贯通孔591,并且贯通收容空间31的上部面,能够插入于位于收容空间31内部的槽5557。
另外,槽5557也能够在平行于衣架杆51的长度方向的方向设置。在该情况下,衣架杆51沿着Z轴进行往复运动。
如图6所示,与上述不同,槽5557也可在垂直于衣架杆51的长度方向的方向设置。在该情况下,衣架杆51沿着X轴进行往复运动。
根据一实施例,移动衣架MH还可包括转换部罩557,其用于防止动力转换部555外露到外部。
具有上述结构的移动衣架MH,随着马达551旋转,从动带轮5533旋转,从而结合于从动带轮5533的转轴5537也一起旋转。因此,槽插入部5555以旋臂5533的长度为半径、轴结合部5551为中心做圆周运动。
如图6所示,设置于衣架杆51的槽5557可以以与衣架杆51的长度方向正交的方式设置,并且槽5557的长度L可设置为比槽插入部5555的旋转轨迹O的直径长的长度。
在该情况下,即使槽插入部5555做圆周运动,槽5557也能够沿着X轴进行往复运动,因此,固定有槽5557的衣架杆51能够在收容空间的内部沿着X轴进行往复运动。
即,所述动力转换部555的槽插入部5555受到由马达551提供的旋转力而沿着旋转轨道O做圆周运动,并且槽5557仅受到由槽插入部5555提供的力F中的与衣架杆51平行的方向上的力成分Fx而运动,因此,结合于所述槽的衣架杆51沿着X轴进行往复运动。
另外,槽5557的长度L也可设置为相比槽插入部5555的旋转轨迹O的直径短的长度,在该情况下,衣架杆51可在X-Z平面内进行往复运动。
所述的移动衣架MH图示的结构是马达551的动力通过动力传动部553传达到衣架杆51的结构。衣架杆51设置为直接从马达551传达动力的结构也无妨。在该情况下,动力转换部555的轴结合部5551可直接结合于马达转轴552。
并且,动力传动部553可通过结合于马达转轴552的主动齿轮以及固定有转轴5537且结合于所述主动齿轮的从动齿轮,来使马达551的动力传达到动力转换部555。
机械室7在壳体1的内部形成与收容空间31分离的单独的空间,并且机械室7的内部可设置有用于向收容空间31供应空气、热风、水分等的设备。
如图2和图3所示,机械室7位于衣物收容部3的下部,形成与收容空间31分离的单独的空间,在机械室7的内部可设置有用于向收容空间31供应空气(air)、热风(heatedair)、水分(water,steam,mist)等的设备。另外,机械室7可设置有:供水箱75,其用于储存生成水分的水;以及排水箱77,其用于储存泠凝水。
供水箱75和排水箱77以能够装卸的方式安装于机械室7,并且用户可利用第一和第二把手751、771使供水箱75和排水箱77从机械室7分离或者使供水箱75和排水箱77结合于机械室7。供水箱75和排水箱77的上部可分别设置有供水口753(参照图7)和排水口773。
以下,参照图7将详细说明设置于机械室7内部的空气供应部71和水分供应部73。
图7是表示图2的机械室内部的图。
参照图7,机械室7的内部可设置有:空气供应部71,其用于对收容空间31内部的空气进行除湿或者加热;以及水分供应部73,其用于向收容空间31供应水分。
另外,机械室7的上面可设置有:空气吸入部35、空气排出部36,将收容空间31与机械室7的内部连通;以及水分排出部37。空气吸入部35和空气排出部36可与空气供应部71相连接,水分排出部37可与水分供应部73相连接。
根据该情况,在门11关闭的状态下,收容空间31内部的空气通过空气吸入部35被提供到空气供应部71,在空气供应部71进行除湿和加热的空气通过空气排出部36可再次被供应到收容空间31。
与此不同,在门11打开的状态下,收容空间31以及与收容空间31连通的室内的空气通过空气吸入部35被提供到空气供应部71,在空气供应部71进行除湿的空气通过空气排出部36可再次供应到室内。
另外,如图2和图3所示,空气吸入部35可设置于机械室7的上面的前方,即,靠近门11的位置。在该情况下,室内的空气更容易被吸入到空气吸入部35,从而能够提高衣物处理设备100的除湿性能。
另外,空气排出部36和水分排出部37可设置于机械室7的上面的后方,即,靠近壳体1的后壁面的位置。在该情况下,能够防止从机械室7排出的空气和水分在门11的表面凝结。
需要说明的是,如图2和图3所示,空气吸入部35、空气排出部36和水分排出部37的位置以及大小并不限定于此,可根据需要多样地改变位置以及大小。
水分供应部73设置于机械室7的内部,可向收容空间31的内部供应水分(water)、蒸汽(steam)或者喷雾(mist)等。以下,将仅对水分供应部73供应蒸汽的情况进行说明。
水分供应部73可包括:水分供应管731,其连接于供水箱75;水泵733,其设置于水分供应管731;蒸汽生成部735,接收水分供应管731供应的水并生成蒸汽;以及蒸汽供应管737,其用于将生成的蒸汽引导至水分排出部37。蒸汽生成部735的内部设置有加热器736,可用于加热水。
空气供应部71可包括:循环管道711,其用于提供空气循环的流路;鼓风机713,其设置于循环管道711的内部,用于使空气循环;以及热交换部715,其用于对循环管道711内部的空气进行除湿或者加热。
循环管道711的一端与空气吸入部35连接,并且另一端可与空气排出部36连接。因此,通过空气吸入部35被吸入到循环管道711的空气经过热交换部715时被除湿和加热,之后,可通过空气排出部36排出到收容空间31。
鼓风机713设置于空气吸入部35和热交换部715之间,并且使空气吸入部35和热交换部715之间产生正压(positive pressure),由此使空气朝向热交换部715的方向循环。
与此不同,鼓风机713也可设置于热交换部715和空气排出部36之间。在该情况下,鼓风机713使热交换部715的后方产生负压(negative pressure),由此可使循环管道711内部的空气循环。
热交换部715使制冷剂循环而构成制冷循环,制冷剂通过与循环管道711内部的空气进行热交换,可去除空气中的水分或者生成热风。例如,所述热交换部由热泵构成的情况下,热交换部715可包括:膨胀阀V;蒸发器E;压缩机P;冷凝器C;以及制冷剂管717,其使膨胀阀V、蒸发器E、压缩机P和冷凝器C互相连接。
膨胀阀V(expansion Valve)设置于循环管道711的外部,并且可使制冷剂减压至能够蒸发的压力后,提供到蒸发器E。
根据一实施例,膨胀阀V可以是电子式线性膨胀阀(Linear Expansion Valve,LEV)。所述电子式线性膨胀阀利用脉冲信号来调节阀的开度(opening degree),由此能够调节供应到蒸发器E的制冷剂的流量、温度以及压力。例如,如果要增加膨胀阀V的开度,就可使供应到蒸发器E的制冷剂的流量和温度增加,相反,如果要减小膨胀阀V的开度,也可使供应到蒸发器E的制冷剂的流量和温度减小。
蒸发器E(evaporator)设置于循环管道711的内部,并且可从循环管道711内部的空气吸热来蒸发制冷剂。由此,能够将空气中的水分以冷凝水的状态去除。冷凝的水分可经过冷凝水回收部(未图示)而被收容于排水箱77。
压缩机P(compressor)设置于循环管道711的外部,并且可将制冷剂压缩而提供到冷凝器C。
根据一实施例,压缩机P可以是变频式压缩机。所述变频式压缩机将直流电压变换成所需频率的交流,从而提供到压缩机的马达,由此能够控制所述压缩机马达的旋转速度。以下,将所述变换的交流频率值定义为压缩机的驱动频率(driving frequency)。增高所述驱动频率,虽然可压缩更多的制冷剂,但是会增加所述压缩机马达的旋转速度,从而噪音增加。相反,降低所述驱动频率,虽然可减小噪音,但是会减小制冷剂的压缩比。在该情况下,以下要提及的冷凝器C中的空气加热的能力也会减小。
冷凝器C(condenser)设置于循环管道711的内部,并且向循环管道内部的空气传达热,从而能够使制冷剂冷凝。由此,空气加热而可被提供到收容空间31。
另外,门11在打开的状态下的经过冷凝器C排出到空气排出口36的空气的温度可更低于门11在关闭的状态下的经过冷凝器C排出到空气排出口36的空气的温度。
上述情况可通过控制压缩机P的驱动频率而达成。例如,门11在关闭的状态下,使压缩机P以第一驱动频率运转;门11在打开的状态下,使压缩机P以小于第一驱动频率的第二驱动频率运转,从而能够降低经过冷凝器C排出到空气排出口36的空气的温度。因此,打开门11对室内空气进行除湿时,可防止室内空气被加热。另外,压缩机P的驱动频率减小,由此能够降低压缩机马达的噪音。
如上所述,热交换部715可根据衣物处理设备100的运转状态而以其它方式被控制。
门11关闭时,即,对收容空间31内部的衣物进行翻新时,热交换部715可对收容空间31内部的空气进行除湿,且向收容空间31供应热风。并且,根据需要可代替热风向收容空间31供应未加热的空气。
与此不同,门11打开时,即,对室内空气进行除湿时,对室内的空气进行除湿的同时,可将低于衣物进行翻新时的温度的空气排出到室内。另外,可降低压缩机P的噪音。
以下,参照图8将详细说明根据门11的打开程度的衣物处理设备100的除湿能力。
图8是表示图1的衣物处理设备的俯视图。
参照图8,门11是由连接构件15以能够旋转的方式连接,因此可选择性地开闭收容空间31。此时,门11的开闭与否和打开角度(θ)可由开闭感应机构13而被感应。
根据一实施例,开闭感应机构13可包括:引线开关131(reed switch),其设置于壳体1;以及永磁体133,其设置于门11。引线开关131是触点部分附在充有非活性气体的玻璃管内的开关,其可随着永磁体133靠近而使所述触点打开或者关闭。即,根据门的打开角度,可使壳体1和门11之间的距离D增加,开闭感应机构13感应壳体1和门11之间的距离D,由此能够了解门11的打开角度(θ)。
以下的表1是表示根据门11的打开角度(θ)的除湿量的表。
[表1]
门的打开角度(°) 除湿量(L/h)
15 0.369
30 0.393
45 0.400
60 0.416
90 0.435
如上述表所示,随着门11的打开角度(θ)增大,除湿量增加,打开角度(θ)为最大(90°)时,除湿量也可达到最大。但是,门11在几乎关闭时,例如,门11在打开15°时与门11在完全打开时相比也能达成约85%的除湿性能。
另外,随着门11的打开角度(θ)增大,机械室7内部产生的噪音可被更好地传达到室内。因此,适当考虑除湿量以及噪音的问题,需要调节门11的打开角度(θ)。此时,连接构件15可支撑门11,以使门11能够保持一定的打开角度(θ)。
图9是表示图1的衣物处理设备100的控制系统的方框图。
参照图9,衣物处理设备的控制系统包括:开闭感应机构13,其用于感应门11的开闭与否;第一温度传感器717,其用于测定供应到蒸发器E的制冷剂的温度Tr;第二温度传感器718,其用于测定通过空气排出部36排出到收容空间31的空气的温度Ta;驱动部55,其用于驱动移动衣架MH;空气供应部71,其用于对收容空间31内部的空气进行除湿或者加热;水分供应部73,其用于向收容空间31供应水分;显示面板2,其用于将衣物处理设备100的工作状态显示到外部,且用于输入用户对衣物处理设备100的控制信息;以及控制部9,其用于控制衣物处理设备100。
开闭该应工具13可将感应到的门11的打开角度(θ)的信息提供到控制部9。
第一温度传感器717设置于蒸发器E前方的制冷剂管717,并且能够测定供应到蒸发器E的制冷剂的温度Tr。第二温度传感器718设置于循环管道711的后端,并且能够测定通过空气排出部36排出的空气的温度Ta。从第一和第二温度传感器717、718检测的温度信息可提供到控制部9。
显示面板2可包括:显示部21,其用于将衣物处理设备100的工作状态显示到外部;以及操作部23,其用于输入用户对衣物处理设备100的控制信息。用户利用操作部23可选择衣物处理设备100的运行与否、运行时间、运行模式等。例如,所述运行模式可包括:干燥模式,其在门11关闭的状态下,对收容空间31内部的衣物进行翻新;以及除湿模式,其在门11打开的状态下,对室内空气进行除湿。所选择的控制信息可提供到控制部9。
控制部9可从开闭感应机构13接收门11的开闭与否以及开闭角度(θ)的信息;从第一温度传感器717接收供应到蒸发器E的制冷剂的温度Tr信息;从第二温度传感器718接收通过空气排出部36排出的空气的温度Ta信息;从操作部23接收用户的控制信息。
控制部9利用所述接收的信息,能够控制驱动部55、空气供应部71和水分供应部73的工作。另外,控制部9可将衣物处理设备100的工作以及状态的信息提供至显示部21。显示部21可将接收的信息显示到外部而向用户提供。
另外,虽未图示,在衣物处理设备100的运转中出现问题时,还可设置有报警部,其用于向用户告知出现问题。例如,用户选择了除湿模式,但门11没有被打开时,所述报警部可将此错误告知用户。所述报警部可设置于显示部21,或者可以以蜂鸣器等的状态单独设置。
以下,将详细说明利用图9的控制系统控制衣物处理设备100的方法。此时,将区分用户通过操作部23选择干燥模式的情况与选择除湿模式的情况来观察。
图10是表示当选择干燥模式时,利用图9的控制系统来控制衣物处理设备的方法的顺序图。
参照图10,首先确认门11是否被关闭(S100)。
所述干燥模式是对收纳于衣物处理设备100内部的衣物进行翻新等的过程,从而需要在门11关闭的状态下进行。因此,在门11没有关闭时,通过所述报警部输出错误信息(S110)。此时,可通过开闭感应机构13了解门11是否被关闭。
确认门11关闭时,热交换部715启动(S120、S130、S140)。
具体而言,运行鼓风机713,以已设定的第一开度打开膨胀阀V,且以已设定的第一驱动频率运转压缩机P。此时,所述第一开度和所述第一驱动频率可根据衣物处理设备100的性能、用户选择的运行时间等因素的不同而不同。例如,所述第一驱动频率可以是约75Hz。
根据热交换部715的工作,收容空间31内部的空气可通过空气吸入部35吸入到空气供应部71。所述吸入的空气在经过空气供应部71的过程中被除湿和加热,可通过空气排出部36再次返回到收容空间31。另外,根据需要可使水分供应部73运行而将水分供应到收容空间31。
在该情况下,利用流入到蒸发器E的制冷剂的温度Tr信息和通过空气排出部36排出到收容空间31的空气的温度Ta信息来调节膨胀阀V的开度以及压缩机P的驱动频率(S150、S160、S170)。
具体而言,利用设置于蒸发器E前方的制冷剂管717的第一温度传感器717来检测供应到蒸发器E的制冷剂的温度Tr;利用设置于循环管道711的后端的第二温度传感器718来检测通过空气排出部36排出的空气的温度Ta。检测的温度信息被发送到控制部9。
控制部9利用接收的温度信息能够了解到热交换器715是否按设定的状态运转。如果所述接收的温度与设定值不同时,调节膨胀阀V的开度以及压缩机P的驱动频率。
例如,供应到蒸发器E的制冷剂的温度Tr高于已设定的第一温度T1时,控制部9可使膨胀阀V的开度减小至已设定的数值。减小膨胀阀V的开度可使供应到蒸发器E的制冷剂的流量以及温度也都减小。与此相反,供应到蒸发器E的制冷剂的温度Tr低于所述第一温度T1时,控制部9使膨胀阀V的开度增大,从而可使供应到蒸发器E的制冷剂的流量以及温度增加。在该情况下,所述第一温度T1,例如,可以是约17℃。
另外,通过空气排出部36排出的空气的温度Ta高于已设定的第二温度T2时,控制部9可使压缩机P的驱动频率减小至已设定的数值。减小压缩机P的驱动频率可使制冷剂的压缩比减小,能够使制冷剂在冷凝器C可传达到空气的热量减少。因此,能够使通过空气排出部36排出的空气的温度Ta降低。与此相反,通过空气排出部36排出的空气的温度Ta低于所述第二温度T2时,控制部9使压缩机P的驱动频率增大,从而可使排出到空气排出部36的空气的温度Ta增高。在该情况下,所述第二温度T2,例如,可以是约61℃。
如上所述,控制部9通过调节膨胀阀V的开度和压缩机P的驱动频率,从而可控制热交换部715以设定的状态进行工作。
最后,干燥完成时(S180),使压缩机P静止,关闭膨胀阀V,中断鼓风机713的运行(S190)。在该情况下,可通过收容空间31内部的温度、湿度等判断干燥是否完成,或者也可利用是否经过了设定的运行时间来判断。
如上所述,本发明的衣物处理设备100可对收容空间31内部的空气进行除湿和加热,可将除湿和加热的空气再次供应到收容空间31。此时,可通过控制热交换部715的工作特性来调节对空气的除湿量和加热量。
图11是表示当选择除湿模式时,利用图9的控制系统来控制衣物处理设备的方法的顺序图。
参照图11,首先确认门11是否被打开(S200)。
所述除湿模式是将室内空气的水分去除的过程,从而需要在门11打开的状态下进行。因此,门11没有打开时,通过所述报警部输出错误信息(S210)。此时,可通过开闭感应机构13了解门11是否被打开。
确认门11被打开时,启动热交换部715(S220、S230、S240)。
具体而言,运行鼓风机713,以已设定的第二开度打开膨胀阀V,且以已设定的第二驱动频率运转压缩机P。此时,所述第二开度和所述第二驱动频率可根据衣物处理设备100的性能、用户选择的运行时间等因素的不同而不同。
另外,所述第二开度可更小于所述干燥模式的所述第一开度,所述第二驱动频率可更低于所述干燥模式的所述第二驱动频率。以此来防止通过空气排出部36排出到室内的空气的温度Ta增高,降低热交换部715产生的噪音。例如,所述第二驱动频率可以是约47Hz。
通过热交换部715的工作,室内的空气可通过空气吸入部35而被吸入到空气供应部71。所述吸入的空气在经过空气供应部71的过程中被除湿,可通过空气排出部36再次返回到室内。另外,相比所述干燥模式,因膨胀阀V的开度和压缩机P的驱动频率更小,返回到室内的空气相对更少地被加热。因此,可防止室内的温度上升。
在该情况下,利用流入到蒸发器E的制冷剂的温度Tr信息和通过空气排出部36排出到室内的空气的温度Ta信息来调节膨胀阀V的开度和压缩机P的驱动频率(S250、S260、S270)。
具体而言,利用设置于蒸发器E前方的制冷剂管717的第一温度传感器717来检测供应到蒸发器E的制冷剂的温度Tr,且利用设置于循环管道711的后端的第二温度传感器718来检测通过空气排出部36排出的空气的温度Ta。检测的温度被发送到控制部9。
控制部9利用接收的温度信息能够了解热交换部715是否以已设定的状态运转。如果所述接收的温度与设定值不同时,调节膨胀阀V的开度以及压缩机P的驱动频率。
例如,供应到蒸发器E的制冷剂的温度Tr高于已设定的第三温度T3时,控制部9可使膨胀阀V的开度减小至已设定的数值。减小膨胀阀V的开度可使供应到蒸发器E的制冷剂的流量以及温度也都减小。与此相反,供应到蒸发器E的制冷剂的温度Tr低于所述第三温度T3时,控制部9使膨胀阀V的开度增大,从而可使供应到蒸发器E的制冷剂的流量以及温度增加。在该情况下,所述第三温度T3,例如,可以是约8℃。
另外,通过空气排出部36排出的空气的温度Ta高于已设定的第四温度T4时,控制部9可使压缩机P的驱动频率减小至已设定的数值。减小压缩机P的驱动频率可使制冷剂的压缩比减小,能够使制冷剂在冷凝器C可传达到空气的热量减少。因此,能够使通过空气排出部36排出的空气的温度Ta降低。与此相反,通过空气排出部36排出的空气的温度Ta低于所述第四温度T4时,控制部9使压缩机P的驱动频率增大,从而可使排出到空气排出部36的空气的温度Ta增高。在该情况下,所述第四温度T4,例如,可以是约45℃。
如上所述,控制部9通过调节膨胀阀V的开度和压缩机P的驱动频率,从而可控制热交换部715以设定的状态进行工作。
最后,除湿完成时(S280),使压缩机P静止,关闭膨胀阀V,中断鼓风机713的运行(S290)。在该情况下,可通过室内的温度、湿度等判断除湿是否完成,或者也可利用是否经过了设定的运行时间来判断。
如上所述,本发明的衣物处理设备100可在门11打开的状态下,对室内的空气进行除湿。此时,可通过控制热交换部715的工作特性来调节对空气的除湿量和加热量。

Claims (10)

1.一种衣物处理设备,其特征在于,包括:
壳体,在正面设置有投入口;
收容空间,设置在所述壳体的内部,通过所述投入口收容衣物;
门,以能够旋转的方式设置在所述壳体,开闭所述投入口;
机械室,在所述壳体的内部位于所述收容空间的下部且与所述收容空间分离;
空气供应部,位于所述机械室的内部,对所述收容空间的空气进行除湿或者加热并供应到所述收容空间;
空气吸入部,位于所述收容空间的底面,吸入所述收容空间的空气;以及
空气排出部,将利用所述空气供应部除湿或者加热的空气向所述收容空间排出,
所述门打开时利用所述空气供应部加热后通过所述空气排出部排出的空气的温度比所述门关闭时利用所述空气供应部加热后通过所述空气排出部排出的空气的温度低。
2.根据权利要求1所述的衣物处理设备,其特征在于,
还包括感应所述门的开闭与否以及打开角度的开闭感应机构。
3.根据权利要求2所述的衣物处理设备,其特征在于,
还包括连接构件,连接所述门和所述壳体,所述连接构件支撑所述门以使所述门保持规定的打开角度。
4.根据权利要求1所述的衣物处理设备,其特征在于,
所述空气供应部包括:
循环管道,设置在所述机械室的内部,用于循环所述收容空间的内部的空气;以及,
热交换部,使制冷剂循环而构成制冷循环,并且通过热交换,对所述循环管道的内部的空气进行除湿或者加热。
5.根据权利要求4所述的衣物处理设备,其特征在于,
所述热交换部包括:
蒸发器,设置在所述循环管道的内部,用于对流入到所述循环管道的内部的空气进行除湿;
冷凝器,设置在所述循环管道的内部,用于对通过了所述蒸发器的空气进行加热;以及,
压缩机,设置在所述循环管道的外部,用于使制冷剂在所述蒸发器和所述冷凝器循环。
6.根据权利要求5所述的衣物处理设备,其特征在于,还包括:
开闭感应机构,感应所述门的开闭与否以及打开角度;以及
控制部,利用所述开闭感应机构来判断所述门的打开角度,为了改变所述压缩机的马达的旋转速度而改变所述压缩机的驱动频率。
7.根据权利要求6所述的衣物处理设备,其特征在于,
所述控制部使所述门关闭时所述压缩机的驱动频率即预设定的第一驱动频率比所述门打开时所述压缩机的驱动频率即预设定的第二驱动频率高。
8.根据权利要求5所述的衣物处理设备,其特征在于,
所述压缩机是能够改变所述压缩机的马达的旋转速度的变频式压缩机。
9.根据权利要求5所述的衣物处理设备,其特征在于,
还包括在经过了所述蒸发器的制冷剂流入所述冷凝器之前使所述制冷剂膨胀的膨胀阀。
10.根据权利要求9所述的衣物处理设备,其特征在于,还包括:
开闭感应机构,感应所述门的开闭与否以及打开角度;
控制部,利用所述开闭感应机构来判断所述门的打开角度,调节所述压缩机的马达的旋转速度以及所述膨胀阀的开度,
所述控制部使所述门关闭时所述膨胀阀的开度即预设定的第一开度比所述门打开时所述膨胀阀的开度即预设定的第二开度大。
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