CN115076976A - 用于不降温除湿的方法、装置、空气处理系统及存储介质 - Google Patents

用于不降温除湿的方法、装置、空气处理系统及存储介质 Download PDF

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CN115076976A CN202210532064.0A CN202210532064A CN115076976A CN 115076976 A CN115076976 A CN 115076976A CN 202210532064 A CN202210532064 A CN 202210532064A CN 115076976 A CN115076976 A CN 115076976A
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indoor
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冯景学
王伟锋
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Qingdao Haier Air Conditioning Electric Co Ltd
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Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp Ltd
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Abstract

本申请涉及智能家电技术领域,公开一种用于不降温除湿的方法,包括:控制空调器制冷运行;在室内温度达到设定温度的情况下,停止空调器运行;在室内湿度大于第一湿度阈值且室外空气湿度小于第二湿度阈值的情况下,开启新风机,将室外空气引入室内以降低室内湿度。该方法通过空调与新风机的联动作用,从室外引入空气到室内,利用从室外引入的新风烘干室内潮湿空气,从而在空调器停止制冷的情况下进行不降温除湿,以达到不降温除湿的目的。本申请还公开一种用于不降温除湿的控制装置、系统及存储介质。

Description

用于不降温除湿的方法、装置、空气处理系统及存储介质
技术领域
本申请涉及智能家电技术领域,例如涉及一种用于不降温除湿的方法、装置、空气处理系统及存储介质。
背景技术
在中国北方,气候复杂多变,有干旱区、半干旱区、湿润区、半湿润区,主要气候是温带大陆性气候。温带大陆性气候主要是离海洋远,海洋上的温湿气流难以到达。因此,其基本特征为冬冷夏热,温差大,一年中最热月是七月份,春天的气温略高于秋天的气温,降水量比较少。一般而言,在炎热的夏季,因降水量比少的原因,室外空气湿度往往较低,而温度较高。
常规空调在制冷的过程中,空气经过比其露点温度低的蒸发器时,其中的水蒸气就会在冷凝后被除去。当空调制冷时,由于温度降低比较快,如果温度达到设定温度,则会停止制冷,也就无法继续除湿。
相关技术公开了一种不降温除湿控制方法,该方法通过设置在风道中的风阀,调节新风经过蒸发器的气流量,以控制新风输入过程中进行除湿和不进行除湿的比例,并以空气湿度为参数调整风阀的开启大小,通过控制冷媒的蒸发温度和新风的流路和风量,调节新风输出参数。
然而在实施相关技术的过程中,发现存在如下问题:
相关技术虽然能够在不继续降温的情况下利用新风继续进行除湿,但需要对压缩机的频率和节流装置以及风阀的开度进行调整和控制。也就是说,相关技术需要调整压缩机频率。而对于定频空调器来说,当室内温度达到设定温度后,压缩机会停止工作。相关技术在这种情况下则难以适用。
发明内容
为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。
本公开实施例提供了一种用于不降温除湿的方法、装置、空气处理系统及存储介质,以在空调器停止制冷的情况下进行不降温除湿。
在一些实施例中,所述方法应用于空气处理系统,所述空气处理系统包括空调器和新风机,该方法包括:
控制空调器制冷运行;
在室内温度达到设定温度的情况下,停止空调器运行;
在室内湿度大于第一湿度阈值且室外空气湿度小于第二湿度阈值的情况下,开启新风机,将室外空气引入室内以降低室内湿度。
在一些实施例中,所述装置包括处理器和存储有程序指令的存储器,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行上述的用于不降温除湿的方法。
在一些实施例中,所述系统包括空调器和新风机,还包括上述用于不降温除湿的控制装置。
在一些实施例中,所述存储介质中存储有程序指令,所述程序指令在运行时,执行上述的用于不降温除湿的方法。
本公开实施例提供的一种用于不降温除湿的方法、装置、空气处理系统及存储介质,可以实现以下技术效果:
通过空调与新风机的联动作用,从室外引入空气到室内,利用从室外引入的新风烘干室内潮湿空气,从而在空调器停止制冷的情况下进行不降温除湿,以达到不降温除湿的目的。
以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:
图1是本公开实施例提供的一个空气处理系统的示意图;
图2是本公开实施例提供的一种用于不降温除湿的方法示意图;
图3是本公开实施例提供的另一种用于不降温除湿的方法的示意图;
图4是本公开实施例提供的又另一种用于不降温除湿的方法的示意图;
图5是本公开实施例提供的另一个空气处理系统的示意图;
图6是本公开实施例提供的另一种用于不降温除湿的方法的示意图;
图7是本公开实施例提供的另一种用于不降温除湿的方法的示意图;
图8是本公开实施例提供的又另一种用于不降温除湿的方法的示意图;
图9是本公开实施例提供的一个用于不降温除湿的控制装置的示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化附图,熟知的结构和装置可以简化展示。
本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本公开实施例中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系。
术语“对应”可以指的是一种关联关系或绑定关系,A与B相对应指的是A与B之间是一种关联关系或绑定关系。
图1示出了一种可选的空气处理系统,包括空调器10和新风机20。其中,空调器10和新风机20通过通信链路连接,彼此间可以实现信令传递。这里,空调器10负责识别当前室内环境的温度值和湿度值,并执行制冷工作。基于当前室内环境的温度值和湿度值,空调器10向新风机20发出开启指令。新风机20负责基于空调器10发出的开启指令,执行换气工作,以降低室内的湿度值。
结合图1所示的系统,本公开实施例提供一种用于不降温除湿的方法,如图2所示。该方法可以包括:
S201,空调器启动制冷运行;
S202,在室内温度达到设定温度的情况下,空调器停止运行;
S203,空调器判断是否室内湿度大于第一湿度阈值且室外空气湿度小于第二湿度阈值,如果是,则执行S304;
S204,空调器将开启指令发送给新风机;
S205,新风机在接收到开启指令后开启运行,以将室外空气引入室内以降低室内湿度。
需要说明的是,人体感觉最舒适的湿度环境为相对湿度为45%~65%的环境,此时,第一湿度阈值和第二湿度阈值均可以设置在45%~65%的相对湿度范围内。
采用本公开实施例提供的用于不降温除湿的方法,通过空调与新风机的联动作用,从室外引入空气到室内,利用从室外引入的新风烘干室内潮湿空气,从而在空调器停止制冷的情况下进行不降温除湿,以达到不降温除湿的目的。
可选地,新风机开启运行,包括:新风机启动并以最大进风量运行。这样能够利用大量的新风,更快速地烘干室内湿气。
结合图3,本公开实施例提供另一种用于不降温除湿的方法。该方法可以包括:
S301,空调器启动制冷运行;
S302,在室内温度达到设定温度的情况下,空调器停止运行;
S303,空调器判断是否室内湿度大于第一湿度阈值且室外空气湿度小于第二湿度阈值,如果是,则执行S404;
S304,空调器将开启指令发送给新风机;
S305,新风机在接收到开启指令后开启运行,以将室外空气引入室内以降低室内湿度;
S306,经过预定时间后,新风机检测室内温度t,通过检测室内温度,可以确定是否需要调节室内温度,以防止室内温度超过设定温度;
S307,在t≥T+t1的情况下,新风机控制为减少进风量;
S308,在t≥T+t2的情况下,新风机停止运行,停止将室外空气引入室内;
S309,在新风机停止运行之后,新风机将启动运行指令发送给空调器;
S310,空调器在接收到启动运行指令之后启动制冷运行。
需要说明的是,人体感觉最舒适的湿度环境为相对湿度为45%~65%的环境,此时,第一湿度阈值和第二湿度阈值均可以设置在45%~65%的相对湿度范围内。
并且其中,t为室内温度,T为设定温度,t1为第一温度浮动值,t2为第二温度浮动值。
可选地,第一温度浮动值可以大于0℃且小于或等于1℃,第二温度浮动值t2大于第一温度浮动值t1。这里,第二温度浮动值可以是空调器需要启动制冷的预设温度阈值。
可选地,第一温度浮动值可以是0.5℃。在室内温度比设定温度进一步超过预设值得情况下,减少进风量,可以在防止室内温度升高得过快的同时,继续烘干室内湿气。
可选地,第二温度浮动值可以大于1℃且小于等于3℃。可选地,第二温度浮动值为2℃。
采用本公开实施例提供的用于不降温除湿的方法,通过空调与新风机的联动作用,从室外引入空气到室内,利用从室外引入的新风烘干室内潮湿空气,从而在空调器停止制冷的情况下进行不降温除湿,以达到不降温除湿的目的。此外,在室内温度超出设定温度且升高至温度的情况下,通过空调器的制冷运行,可以降低室内温度和湿度。并且,在室内温度超出设定温度且升高至温度的情况下,通过关闭新风机使其停止运行,能够防止室内温度继续升高,从而减少制冷运行时的功耗。
结合图4,本公开实施例提供又另一种用于不降温除湿的方法。该方法可以包括:
S401,空调器启动制冷运行;
S402,在室内温度达到设定温度的情况下,空调器停止运行;
S403,空调器判断是否室内湿度大于第一湿度阈值且室外空气湿度小于第二湿度阈值,如果是,则执行S504;
S404,空调器将开启指令发送给新风机;
S405,新风机在接收到开启指令后开启运行,以将室外空气引入室内以降低室内湿度;
S406,经过预定时间后,空调器检测室内温度t,通过检测室内温度,可以确定是否需要调节室内温度,以防止室内温度超过设定温度;
S407,空调器根据检测室内温度t的结果,判断t是否大于或等于T+t1,如果是,则执行S508;
S408,空调器将风量调节指令发送给新风机;
S409,新风机在接收到风量调节指令后控制为减少进风量;
S410,在t≥T+t2的情况下,空调器启动制冷运行;
S411,在启动制冷运行之后,空调器将停止指令发送给新风机;
S412,在新风机接收到停止指令后,新风机停止运行,从而停止将室外空气引入室内。
需要说明的是,人体感觉最舒适的湿度环境为相对湿度为45%~65%的环境。此时,第一湿度阈值和第二湿度阈值均可以设置在45%~65%的相对湿度范围内。
并且其中,t为室内温度,T为设定温度,t1为第一温度浮动值,t2为第二温度浮动值。
可选地,第一温度浮动值可以大于0℃且小于或等于1℃,第二温度浮动值t2大于第一温度浮动值t1。这里,第二温度浮动值可以是空调器需要启动制冷的预设温度阈值。
可选地,第一温度浮动值可以是0.5℃。在室内温度比设定温度进一步超过预设值得情况下,减少进风量,可以在防止室内温度升高得过快的同时,继续烘干室内湿气。
可选地,第二温度浮动值可以大于1℃且小于等于3℃。可选地,第二温度浮动值为2℃。
采用本公开实施例提供的用于不降温除湿的方法,通过空调与新风机的联动作用,从室外引入空气到室内,利用从室外引入的新风烘干室内潮湿空气,从而在空调器停止制冷的情况下进行不降温除湿,以达到不降温除湿的目的。此外,在室内温度超出设定温度且升高至温度的情况下,通过空调器的制冷运行,可以降低室内温度和湿度。并且,在室内温度超出设定温度且升高至温度的情况下,通过关闭新风机使其停止运行,能够防止室内温度继续升高,从而减少制冷运行时的功耗。
图5示出了另一个空气处理系统,包括空调器10、新风机20和服务器30。其中,空调器10、新风机20以及服务器30之间通过通信链路连接,彼此间可以实现信令传递。这里,空调器10负责识别当前室内环境的温度值和湿度值,并执行制冷工作。基于当前室内环境的温度值和湿度值,空调器10向服务器30发出开启指令。服务器30负责基于空调器10发出的开启指令,向新风机20发出执行换气的开启指令,以降低室内的湿度值。
结合图5所示的系统,本公开实施例提供一种用于不降温除湿的方法。如图6所示,该方法可以包括:
S601,空调器启动制冷运行。
S602,在室内温度达到设定温度的情况下,空调器停止运行。
S603,空调器判断是否室内湿度大于第一湿度阈值且室外空气湿度小于第二湿度阈值,如果是,则执行S604;否则,继续监测室内的湿度情况。
S604,空调器将开启指令发送给服务器。
S605,服务器在接收到开启指令后将该开启指令发送给新风机。
S606,新风机在接收到开启指令后开启运行,以将室外空气引入室内以降低室内湿度。
需要说明的是,人体感觉最舒适的湿度环境为相对湿度为45%~65%的环境,此时,第一湿度阈值和第二湿度阈值均可以设置在45%~65%的相对湿度范围内。
采用本公开实施例提供的用于不降温除湿的方法,通过空调、服务器以及新风机的联动作用,在室内温度达到设定温度的情况下空调器停止运行时,从室外引入空气到室内,利用从室外引入的新风烘干室内潮湿空气,从而在空调器停止制冷的情况下进行不降温除湿,以达到不降温除湿的目的。
可选地,新风机开启运行,包括:新风机启动并以最大进风量运行。这样能够利用大量的新风,更快速地烘干室内湿气。
结合图7,本公开实施例提供另一种用于不降温除湿的方法。该方法可以包括:
S701,空调器启动制冷运行;
S702,在室内温度达到设定温度的情况下,空调器停止运行;
S703,空调器判断是否室内湿度大于第一湿度阈值且室外空气湿度小于第二湿度阈值,如果是,则执行S704;否则,继续监测室内的湿度情况。;
S704,空调器将开启指令发送给服务器;
S705,服务器在接收到开启指令后将该开启指令发送给新风机;
S706,新风机在接收到开启指令后开启运行,以将室外空气引入室内以降低室内湿度;
S707,经过预定时间后,服务器将检测指令发送给空调器;
S708,空调器在接收到检测指后检测室内温度t,通过检测室内温度,可以确定是否需要调节室内温度,以防止室内温度超过设定温度;
S709,空调器根据检测室内温度t的结果,判断t是否大于或等于T+t1,如果是,则执行S710;
S710,空调器将风量调节指令发送给服务器;
S711,服务器在接收到风量调节指令后将该指令发送给新风机;
S712,新风机在接收到风量调节指令后控制为减少进风量;
S713,空调器根据检测室内温度t的结果,判断出t≥T+t2的情况下,启动制冷运行;
S714,在启动制冷运行之后,空调器将停止指令发送给服务器;
S715,服务器在接收到停止指令后将该指令发送给新风机;
S716,新风机在接收到停止指令后停止运行,从而停止将室外空气引入室内。
需要说明的是,人体感觉最舒适的湿度环境为相对湿度为45%~65%的环境,此时,第一湿度阈值和第二湿度阈值均可以设置在45%~65%的相对湿度范围内。
并且其中,t为室内温度,T为设定温度,t1为第一温度浮动值,t2为第二温度浮动值。
可选地,第一温度浮动值可以大于0℃且小于或等于1℃,第二温度浮动值t2大于第一温度浮动值t1。这里,第二温度浮动值可以是空调器需要启动制冷的预设温度阈值。
可选地,第一温度浮动值可以是0.5℃。在室内温度比设定温度进一步超过预设值得情况下,减少进风量,可以在防止室内温度升高得过快的同时,继续烘干室内湿气。
可选地,第二温度浮动值可以大于1℃且小于等于3℃。可选地,第二温度浮动值为2℃。
采用本公开实施例提供的用于不降温除湿的方法,通过空调与新风机的联动作用,从室外引入空气到室内,利用从室外引入的新风烘干室内潮湿空气,从而在空调器停止制冷的情况下进行不降温除湿,以达到不降温除湿的目的。此外,在室内温度超出设定温度且升高至温度的情况下,通过空调器的制冷运行,可以降低室内温度和湿度。并且,在室内温度超出设定温度且升高至温度的情况下,通过关闭新风机使其停止运行,能够防止室内温度继续升高,从而减少制冷运行时的功耗。
结合图8所示,本公开实施例提供又另一种用于不降温除湿的方法,。该方法可以包括:
S801,空调器启动制冷运行;
S802,在室内温度达到设定温度的情况下,空调器停止运行;
S803,空调器判断是否室内湿度大于第一湿度阈值且室外空气湿度小于第二湿度阈值,如果是,则执行S804;否则,继续监测室内的湿度情况。
S804,空调器将开启指令发送给服务器;
S805,服务器在接收到开启指令后将该开启指令发送给新风机;
S806,新风机在接收到开启指令后开启运行,以将室外空气引入室内以降低室内湿度;
S807,经过预定时间后,服务器将检测指令发送给新风机;
S808,空调器在接收到检测指后检测室内温度t,通过检测室内温度,可以确定是否需要调节室内温度,以防止室内温度超过设定温度;
S809,在t≥T+t1的情况下,新风机控制为减少进风量;
S810,在t≥T+t2的情况下,新风机停止运行,停止将室外空气引入室内;
S811,在新风机停止运行之后,新风机将启动运行指令发送给服务器;
S812,服务器在接收到启动运行指令后将该启动运行指令发送给空调器;
S813,空调器在接收到启动运行指令之后启动制冷运行。
需要说明的是,人体感觉最舒适的湿度环境为相对湿度为45%~65%的环境,此时,第一湿度阈值和第二湿度阈值均可以设置在45%~65%的相对湿度范围内。
并且其中,t为室内温度,T为设定温度,t1为第一温度浮动值,t2为第二温度浮动值。
可选地,第一温度浮动值可以大于0℃且小于或等于1℃,第二温度浮动值t2大于第一温度浮动值t1。这里,第二温度浮动值可以是空调器需要启动制冷的预设温度阈值。
可选地,第一温度浮动值可以是0.5℃。在室内温度比设定温度进一步超过预设值得情况下,减少进风量,可以在防止室内温度升高得过快的同时,继续烘干室内湿气。
可选地,第二温度浮动值可以大于1℃且小于等于3℃。可选地,第二温度浮动值为2℃。
下面,对本申请实施例提供的一种用于不降温除湿的方法的实际工作流程做具体说明:
首先,可以将第一温度浮动值t1设置为1℃,将第二温度浮动值t2设置为2℃。同时,可以将第一湿度阈值设置为60%,将第二湿度阈值设置为40%。
空调机在运行时,实时监测室内的温度信息与室外的温度信息。在室内的湿度为70%且室外的湿度为25%时,空调机判断室内湿度大于第一湿度阈值且室外空气湿度小于第二湿度阈值。此时,空调机向服务器发送开启指令,以使空调机向新风机发送开启指令。新风机在接收到开启指令后开启运行,以将室外空气引入室内以降低室内湿度。
同时,空调机实时监测室内温度。这里,可以将设定温度T设置为25℃。
在空调机监测到室内温度为27度时,空调机判断室内温度t大于设定温度T与第一温度浮动值t1的和。此时新风机控制为减少进风量。在空调机监测到室内温度为29度时,空调机判断室内温度t大于设定温度T与第二温度浮动值t2的和。此时新风机停止运行,停止将室外空气引入室内,以保证室内温度保持稳定。
在新风机停止运行之后,新风机将启动运行指令发送给服务器。服务器在接收到启动运行指令后将该启动运行指令发送给空调器。空调器在接收到启动运行指令之后启动制冷运行,以使室内温度t保持在合适的范围内。
采用本公开实施例提供的用于不降温除湿的方法,通过空调与新风机的联动作用,从室外引入空气到室内,利用从室外引入的新风烘干室内潮湿空气,从而在空调器停止制冷的情况下进行不降温除湿,以达到不降温除湿的目的。此外,在室内温度超出设定温度且升高至温度的情况下,通过空调器的制冷运行,可以降低室内温度和湿度。并且,在室内温度超出设定温度且升高至温度的情况下,通过关闭新风机使其停止运行,能够防止室内温度继续升高,从而减少制冷运行时的功耗。
结合图9所示,本公开实施例提供一种用于不降温除湿的控制装置,包括处理器(processor)900和存储器(memory)901。可选地,该装置还可以包括通信接口(Communication Interface)902和总线903。其中,处理器900、通信接口902、存储器801可以通过总线903完成相互间的通信。通信接口902可以用于信息传输。处理器900可以调用存储器901中的逻辑指令,以执行上述实施例的用于不降温除湿的方法。
此外,上述的存储器901中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
存储器901作为一种存储介质,可用于存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令/模块。处理器900通过运行存储在存储器901中的程序指令/模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中用于不降温除湿的方法。
存储器901可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器901可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器。
本公开实施例提供了一种存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令设置为执行上述用于不降温除湿的方法。
上述的存储介质可以是暂态计算机可读存储介质,也可以是非暂态计算机可读存储介质。非暂态存储介质,包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。而且,本申请中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本申请中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本申请中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。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、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以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可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的功能而定。框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

Claims (10)

1.一种用于不降温除湿的方法,应用于空气处理系统,所述空气处理系统包括空调器和新风机,其特征在于,该方法包括:
控制空调器制冷运行;
在室内温度达到设定温度的情况下,停止空调器运行;
在室内湿度大于第一湿度阈值且室外空气湿度小于第二湿度阈值的情况下,开启新风机,将室外空气引入室内以降低室内湿度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述开启新风机,包括:
开启新风机,新风机以最大进风量运行。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,开启新风机之后,还包括:
在t≥T+t1的情况下,减少新风机的进风量;
其中,t为室内温度,T为设定温度,t1为第一温度浮动值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,0℃<t1≤1℃。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,开启新风机之后,还包括:
在t≥T+t2的情况下,启动空调器制冷运行,降低室内温度;
其中,t为室内温度,T为设定温度,t2为第二温度浮动值。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,t2>t1。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在t≥T+t2的情况下,还包括:
关闭新风机。
8.一种用于不降温除湿的装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行如权利要求1至7任一项所述的用于不降温除湿的方法。
9.一种空气处理系统,包括空调器和新风机,其特征在于,还包括如权利要求8所述的用于不降温除湿的控制装置。
10.一种存储介质,存储有程序指令,其特征在于,所述程序指令在运行时,执行如权利要求1至7任一项所述的用于不降温除湿的方法。
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