WO2020135594A1 - 燃气烘干机 - Google Patents
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Definitions
- FIG. 1 is a diagram showing the configuration of the gas dryer 1 according to the first embodiment of the present invention, and showing a state where the ventilator 53 is switched to the fully open state.
- FIG. 5 is a flowchart of the drying operation control of the gas dryer 1 of FIG. 1.
- FIG. 6 is a flowchart of the drying operation control of the gas dryer 1 of FIG. 1.
- a gas burner 31 is arranged inside the intake passage 30, and after the air introduced into the intake passage 30 is heated by the gas burner 31, the air is led out into the drum 20.
- a gas supply pipe 32 for supplying gas is connected to the gas burner 31, and a gas valve 33 for adjusting the supply amount of gas to the gas burner 31 is provided in the gas supply pipe 32.
- the gas valve 33 When the gas valve 33 is fully opened, the supply amount of gas to the gas burner 31 is the largest, and when the gas valve 33 is fully closed, the supply amount of gas to the gas burner 31 is zero.
- the ventilator 53 when the ventilator 53 is configured between the fully open position and the fully closed position, the amount of air used to dry the laundry in the drum 20 is discharged from the exhaust passage 50 to the outside At a position where the ratio of air volume is 25%, 25% of the air volume for drying laundry in the drum 20 is discharged to the outside through the exhaust passage 50, and the air volume for drying laundry in the drum 20 75% is introduced into the drum 20 through the circulation channel 51.
- step S24 the control part 60 controls the ventilator motor 53a so that the ventilator 53 may be fully closed.
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Abstract
一种燃气烘干机(1),包括滚筒(20)、吸气通道(30)、排气通道(50)、循环通道(51)、通风器(53)、入口温度传感器(35)、出口温度传感器(57)、湿度传感器(58)以及控制部(60)。滚筒(20)容纳有洗涤物,吸气通道(30)具有燃气燃烧器(31)并用于将由燃气燃烧器(31)加热的空气导入至滚筒(20),排气通道(50)用于将在滚筒(20)内用于烘干洗涤物的空气从滚筒(20)向外排出;循环通道(51)使排气通道(50)和滚筒(20)内连通;通风器(53)配置于排气通道(50)内并调整从滚筒(20)流出的空气量之中从排气通道(50)向外部排出的空气量的比率。入口温度传感器(35)检测从吸气通道(30)导入至滚筒(20)的空气的滚筒入口温度;出口温度传感器(57)检测从滚筒(20)向排气通道(50)流出的空气的滚筒出口温度;湿度传感器检(58)测从滚筒(20)向排气通道(50)流出的空气的滚筒出口湿度;控制部(60)基于由入口温度传感器(35)检测到的滚筒入口温度、由出口温度传感器(57)检测到的滚筒出口温度以及由湿度传感器(58)检测到的滚筒出口湿度来控制通风器(53)。
Description
本发明涉及一种通过由燃气燃烧器加热的空气对含有湿气的洗涤物进行烘干的燃气烘干机。
在以往的燃气烘干机中,存在具备容纳有燃气燃烧器的燃烧室、具有与该燃烧室连结的滚筒的烘干室以及连结于该烘干室的通风室的构造。导入至燃烧室的空气,通过燃气燃烧器加热后,向收纳有含有湿气的洗涤物的滚筒导出。之后,在滚筒中用于烘干的空气通过通风室,向燃气烘干机的外部排出。
在以往的燃气烘干机中,燃气烘干机的外部的空气依次通过燃烧室、烘干室的滚筒、通风室,向燃气烘干机的外部排出。
在烘干运转的初期,滚筒内的洗涤物含有大量的湿气,导入至滚筒内的高温的空气通过与洗涤物进行热交换而温度降低后,向燃气烘干机的外部排出。
但是,当到了烘干运转的后半程,滚筒内的洗涤物的烘干有了相当的进展,导入至滚筒内的高温的空气与洗涤物几乎没有热交换,便向燃气烘干机的外部排出。
因此,在燃气烘干机中,高温的空气没有被高效地使用,烘干运转效率差。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2010-213973号公报
发明内容
发明所要解决的问题
本发明的目的在于提供一种能提高烘干运转效率的燃气烘干机。
用于解决问题的方案
即,本发明的燃气烘干机的特征在于,具备:滚筒,容纳有洗涤物;吸气通道,具有燃气燃烧器,用于将由所述燃气燃烧器加热的空气导入至所述滚筒;排气通道,用于将在所述滚筒内用于烘干洗涤物的空气从所述滚筒向外部排出;循环通道,使所述排气通道和所述滚筒内连通;调整单元,配置于所述排气通道内,调整从所述滚筒流出的空气量之中从所述排气通道向外部排出的空气量的比率;入口温度传感器,检测从所述吸气通道导入至所述滚筒的空气的滚筒入口温度;出口温度传感器,检测从所述滚筒向所述排气通道流出的空气的滚筒出口温度;湿度传感器,检测从所述滚筒向所述排气通道流出的空气的滚筒出口湿度;以及控制单元,基于由所述入口温度传感器检测到的滚筒入口温度、由所述出口温度传感器检测到的滚筒出口温度以及由所述湿度传感器检测到的滚筒出口湿度来控制所述调整单元。
在本发明的燃气烘干机中,优选的是,在由所述出口温度传感器检测到的滚筒出口温度为第一规定温度以上的情况下,所述控制单元控制所述调整单元,以使所述比率减小。
在本发明的燃气烘干机中,优选的是,在由所述出口温度传感器检测到的滚筒出口温度为低于所述第一规定温度的第二规定温度以下的情况下,所述控制单元控制所述调整单元,以使所述比率增大。
在本发明的燃气烘干机中,优选的是,在由所述湿度传感器检测到的滚筒出口湿度为第一规定湿度以上的情况下,所述控制单元控制所述调整单元,以使所述比率增大。
在本发明的燃气烘干机中,优选的是,在由所述湿度传感器检测到的滚筒出口湿度为低于所述第一规定湿度的第二规定湿度以下的情况下,所述控制单元控制所述调整单元,以使所述比率减小。
在本发明的燃气烘干机中,优选的是,具备调整燃气向所述燃气燃烧器的供给量的燃气阀,所述控制单元基于所述比率来控制所述燃气阀。
发明效果
在本发明的燃气烘干机中,基于滚筒入口温度、滚筒出口温度以及滚筒出口湿度,对从滚筒流出的空气量之中从排气通道向外部排出的空气量的比率进行切换。因此,导入至滚筒内的空气在与滚筒内的洗涤物充分地进行了热交换后向外部排出,因此能提高烘干运转效率。
在本发明的燃气烘干机中,在从滚筒流出的空气量全部从排气通道向外部排出的情况下,从烘干开始直到滚筒出口温度达到第一规定温度为止,导入至滚筒内的空气在与滚筒内的洗涤物充分地进行了热交换后向外部排出,但当滚筒出口温度达到第一规定温度时,导入至滚筒内的空气不与滚筒内的洗涤物充分地进行热交换便向外部排出。因此,当滚筒出口温度达到第一规定温度时,使从滚筒流出的空气量之中从排气通道向外部排出的空气量的比率减小,使从滚筒流出的空气的全部或一部分向滚筒内循环。由此,能抑制导入至滚筒内的空气没有与滚筒内的洗涤物充分地进行热交换便向外部排出的情况。
在本发明的燃气烘干机中,滚筒出口温度达到第一规定温度后,在使从滚筒流出的空气的全部或一部分向滚筒内循环的情况下,向滚筒内循环的空气的温度通过与滚筒内的洗涤物进行热交换而逐渐降低。在滚筒出口温度降低至第二规定温度以下的情况下,向滚筒内循环的空气的温度过低,几乎不与滚筒内的洗涤物进行热交换。因此,使从滚筒流出的空气量之中从排气通道向外部排出的空气量的比率增大,减少向滚筒内循环的空气量,从而能使滚筒内的空气温度上升。
在本发明的燃气烘干机中,在滚筒出口温度达到第一规定温度后,在从滚筒流出的空气的全部或一部分向滚筒内循环的情况下,向滚筒内循环的空气的湿度通过使滚筒内的洗涤物烘干而逐渐上升。在滚筒出口湿度上升至第一规定湿度以上的情况下,向滚筒内循环的空气的湿度过高,几乎不能使滚筒内的洗涤物烘干。因此,使从滚筒流出的空气量之中从排气通道向外部排出的空气量的比率增大,减少向滚筒内循环的空气量,从而能使滚筒内的空气湿度降低。
在本发明的燃气烘干机中,在使从滚筒流出的空气的全部或一部分向滚筒内循环后,在滚筒出口湿度上升至第一规定湿度以上的情况下,减少向滚筒内循环的空气量,之后,在滚筒出口温度降低至第二规定湿度以下的情况下,向滚筒内循环的空气不能使滚筒内的洗涤物烘干,因此,使从滚筒流出的空气量 之中从排气通道向外部排出的空气量的比率减小,增加向滚筒内循环的空气量,从而能使滚筒内的空气温度上升。
在本发明的燃气烘干机中,在使从滚筒流出的空气的全部或一部分向滚筒内循环的情况下,从吸气通道导入至滚筒的空气量发生变化。因此,根据从吸气通道导入至滚筒的空气量来调整燃气向燃气燃烧器的供给量,由此能降低燃气消耗量。
图1是表示本发明的第一实施方式的燃气烘干机1的构成,并表示将通风器53切换至全开的状态的图。
图2是表示在图1的燃气烘干机1中,将通风器53切换至全闭的状态的图。
图3是表示在图1的燃气烘干机1中,将通风器53切换至25%开的状态的图。
图4是图1的燃气烘干机1的控制框图。
图5是图1的燃气烘干机1的烘干运转控制的流程图。
图6是图1的燃气烘干机1的烘干运转控制的流程图。
图7是表示本发明的第二实施方式的燃气烘干机101的构成的图。
附图标记说明
1燃气烘干机;20滚筒;30吸气通道;31燃气燃烧器;33燃气阀;35入口温度传感器;50排气通道;51循环通道;53通风器(调整单元);57出口温度传感器;58湿度传感器;60控制部(控制单元)。
以下,参照附图对作为本发明的实施方式的燃气烘干机进行说明。
(第一实施方式)
如图1所示,燃气烘干机1具备构成外观的壳体10。壳体10的前表面10a 形成有洗涤物的投入口11。投入口11被开闭自如的门12覆盖。
在壳体10内旋转自如地配置有容纳洗涤物的滚筒20。滚筒20的前表面的开口部20a与投入口11对置,和投入口11一起被门12关闭。
在壳体10的背面10b连接有与滚筒20的背面20b连通,用于向滚筒20内导入空气的吸气通道30。
在吸气通道30的内部配置有燃气燃烧器31,将导入至吸气通道30的空气通过燃气燃烧器31加热后,将该空气向滚筒20内导出。在燃气燃烧器31连接有用于供给燃气的燃气供给管32,在燃气供给管32设有调整燃气向燃气燃烧器31的供给量的燃气阀33。当燃气阀33全开时,燃气向燃气燃烧器31的供给量最大,当燃气阀33全闭时,燃气向燃气燃烧器31的供给量为0。
因此,燃气燃烧器31能通过控制燃气阀33的开度,来控制燃烧能量的强弱。
在壳体10的前表面10a附近的下表面连接有排气通道50,该排气通道50用于将在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气从滚筒20向外部排出。排气通道50从壳体10的下表面向下方延伸后,向壳体10的后方折弯,之后,在壳体10的后方进一步向上方折弯并向上方延伸。
在壳体10的后方,在排气通道50的内部形成有使排气通道50和滚筒20内连通的循环通道51。循环通道51以从排气通道50分支的方式形成,与滚筒20的背面20b连通。
因此,在滚筒20的背面20b的上部分连接有吸气通道30,在滚筒20的背面20b的下部分连接有循环通道51。在滚筒20的背面20b处,连接有吸气通道30的部分的面积小于连接有循环通道51的部分的面积。
在排气通道50的内部,在排气通道50和循环通道51的分支部52配置有作为调整单元的通风器(Ventilator)53,其调整从滚筒20流出的空气量之中从排气通道50向外部排出的空气量的比率。从滚筒20流出的空气量是在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量。
通风器53是以排气通道50和循环通道51的分支部52为支点可摆动的分隔板。在通风器53上连接有作为步进电机的通风器电机53a(图4)。通风器 电机53a根据与从通风器控制部65(图4)供给的开度对应的脉冲信号而旋转。
因此,通过预先求出通风器53的开度和通风器电机53a的脉冲信号数的相关性,能将通风器53开闭为任意的开度。在本实施方式的通风器53中,在全开(100%开)、75%开、50%开、25%开以及全闭(0%开)这五个阶段的位置进行切换。
如图1所示,当将通风器53配置为全开位置时,在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量之中从排气通道50向外部排出的空气量的比率为100%。即,在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量全部通过排气通道50向外部排出。
与此相对,如图2所示,当将通风器53配置为全闭位置时,在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量之中从排气通道50向外部排出的空气量的比率为0%。即,在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量全部通过循环通道51导入至滚筒20内。
通风器53能处于图1所示的全开位置和图2所示的全闭位置之间的任意的位置,因此能将在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量之中从排气通道50向外部排出的空气量的比率切换为从100%到0%的任意的比率。
例如,如图3所示,当将通风器53配置为在全开位置和全闭位置之间,在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量之中从排气通道50向外部排出的空气量的比率为25%的位置时,在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量的25%通过排气通道50向外部排出,并且在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量的75%通过循环通道51被导入至滚筒20内。
在吸气通道30的内部,在燃气燃烧器31的下游侧配置有入口温度传感器35,该入口温度传感器35检测作为从吸气通道30导入至滚筒20的空气的温度的滚筒入口温度。入口温度传感器35例如使用热敏电阻。
在排气通道50的内部,在从滚筒20流出的空气所通过的部分配置有去除空气中所包含的尘埃的过滤器55,在该过滤器55的下游侧配置有风扇56。
风扇56与风扇电机(图2)连接,在烘干运转时,根据风扇电机的驱动而驱动。风扇56能通过作为逆变器的风扇控制部66(图4)而控制为任意的转速。
在燃气烘干机1中,当风扇56被驱动时,燃气烘干机1的外部的空气形成 如下的空气流:该空气被导入至吸气通道30,流入滚筒20后从滚筒20流出,通过排气通道50向燃气烘干机1的外部排出。
在排气通道50的内部,在风扇56的下游侧配置有出口温度传感器57,该出口温度传感器57检测作为从滚筒20向排气通道50流出的空气的温度的滚筒出口温度。出口温度传感器57例如使用热敏电阻。
此外,在排气通道50的内部,在风扇56的下游侧配置有湿度传感器58,该湿度传感器58检测作为从滚筒20向排气通道50流出的空气的湿度的滚筒出口湿度。湿度传感器58检测相对湿度。
图4是本实施方式的燃气烘干机1的控制框图。如图4所示,燃气烘干机1的控制部60例如由微型计算机等构成,具备:CPU、储存有控制燃气烘干机1的动作的程序的ROM以及临时地存储有执行上述程序时所使用的数据等的RAM。燃气烘干机1的运转动作通过该控制部60进行控制。
控制部60具有:中央控制部61、燃气燃烧器控制部62、温度检测部63、湿度检测部64、通风器控制部65以及风扇控制部66。此外,在控制部60连接有:燃气阀33、入口温度传感器35、出口温度传感器57、湿度传感器58、通风器电机53a以及风扇56。
中央控制部61控制燃气烘干机1的全部动作。
燃气燃烧器控制部62控制燃气阀33,以使燃气向燃气燃烧器31的供给量发生变化。
温度检测部63通过入口温度传感器35检测导入至滚筒20的空气的滚筒入口温度,通过出口温度传感器57检测从滚筒20流出的空气的滚筒出口温度。
湿度检测部64通过湿度传感器58检测从滚筒20流出的空气的滚筒出口湿度。
通风器控制部65控制通风器电机53a,以切换通风器53的位置。
风扇控制部66控制风扇56的转速。
接着,基于图5对燃气烘干机1的烘干运转控制进行说明。在燃气烘干机1中,在进行烘干运转的情况下,预先设定规定的烘干时间。
<步骤S1>
在步骤S1中,控制部60将出口温度跳闸(trip)T设为0,将湿度跳闸H设为0。
<步骤S2>
在步骤S2中,控制部60开始滚筒20的运转,并且开始风扇56的运转。
<步骤S3>
在步骤S3中,控制部60控制通风器电机53a,以使通风器53全开。
<步骤S4>
在步骤S4中,控制部60使燃气阀33成为全开。
<步骤S5>
在步骤S5中,控制部60判定出口温度跳闸T是否为1。
<步骤S6>
在步骤S5中,在控制部60判定为出口温度跳闸T不为1的情况下,前进至步骤S6,控制部60判定滚筒出口温度是否为70℃以上。
<步骤S7>
在步骤S6中,在控制部60判定为滚筒出口温度不为70℃以上的情况下,前进至步骤S7,控制部60判定滚筒入口温度是否为150℃以上。
<步骤S8>
在步骤S7中,在控制部60判定为滚筒入口温度不为150℃以上的情况下,前进至步骤S8,控制部60判定是否经过烘干时间。
<步骤S9>
在步骤S8中,在控制部60判定为已经过烘干时间的情况下,前进至步骤S9,控制部60使燃气阀33成为全闭。
<步骤S10>
在步骤S10中,控制部60控制通风器电机53a,以使通风器53成为全开。
<步骤S11>
在步骤S11中,控制部60判定滚筒出口温度是否为50℃以下。
<步骤S12>
在步骤S11中,在控制部60判定为滚筒出口温度为50℃以下的情况下,前进至步骤S12,控制部60结束烘干运转。
<步骤S13>
在步骤S5中,在控制部60判定为出口温度跳闸T为1的情况下,前进至步骤S13,控制部60判定滚筒入口温度是否为60℃以下。
<步骤S14>
在步骤S13中,在控制部60判定为滚筒入口温度不为60℃以下的情况下,前进至步骤S14,控制部60判定湿度跳闸H是否大于0。在控制部60判定为湿度跳闸H大于0的情况下,前进至图6的步骤S30。
<步骤S15>
在步骤S14中,在控制部60判定为湿度跳闸H为0以下的情况下,前进至步骤S15,控制部60判定滚筒出口湿度是否为80%以上。在控制部60判定为滚筒出口湿度不为80%以上的情况下,前进至步骤S7。
<步骤S16>
在步骤S6中,在控制部60判定为滚筒出口温度为70℃以上的情况下,前进至步骤S16,控制部60将出口温度跳闸T设为1,前进至步骤S16。
<步骤S17>
在步骤S17中,控制部60使燃气阀33全闭。因此,在步骤S6中,在控制部60判定为滚筒出口温度为70℃以上的情况下,切换成在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量全部通过循环通道51导入至滚筒20内,因此从吸气通道30导入至滚筒20的空气量减少,因此停止向燃气燃烧器31供给燃气。
<步骤S18>
在步骤S18中,控制部60控制通风器电机53a,以使通风器53成为全闭。 因此,在步骤S6中,在控制部60判定为滚筒出口温度为70℃以上的情况下,通风器53被切换成在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量全部通过循环通道51导入至滚筒20内。之后,前进至步骤S13。
<步骤S19>
在步骤S13中,在控制部60判定为滚筒入口温度为60℃以下的情况下,前进至步骤S19,控制部60将出口温度跳闸T设为0。
<步骤S20>
在步骤S20中,控制部60将湿度跳闸H设为0。
<步骤S21>
在步骤S21中,控制部60使燃气阀33成为全开。因此,在步骤S13中,在控制部60判定为滚筒入口温度为60℃以下的情况下,开始向燃气燃烧器31供给燃气。
<步骤S22>
在步骤S22中,控制部60控制通风器电机53a,以使通风器53成为全开。因此,在步骤S6中,在控制部60判定为滚筒出口温度为70℃以上的情况下,在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量全部通过循环通道51导入至滚筒20内,之后,在步骤S13中,在控制部60判定为滚筒入口温度为60℃以下的情况下,通风器53被切换成在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量全部通过排气通道50向外部排出。之后,前进至步骤S7。
<步骤S23>
在步骤S7中,在控制部60判定为滚筒入口温度为150℃以上的情况下,前进至步骤S23,控制部60使燃气阀33成为全闭。
<步骤S24>
在步骤S24中,控制部60控制通风器电机53a,以使通风器53成为全闭。
<步骤S25>
在步骤S25中,控制部60判定滚筒入口温度是否为140℃以下。在控制部 60判定为滚筒入口温度为140℃以下的情况下,前进至步骤S8。
<步骤S26>
在步骤S25中,在控制部60判定为滚筒入口温度不为140℃以下的情况下,前进至步骤S26,控制部60判定是否经过烘干时间。在控制部60判定为已经过烘干时间的情况下,前进至步骤S9。在控制部60判定为未经过烘干时间的情况下,前进至步骤S25。
<步骤S27>
在步骤S15中,在控制部60判定为滚筒出口湿度为80%以上的情况下,前进至图6的步骤S27。在步骤S27中,将湿度跳闸H设为1。
<步骤S28>
在步骤S28中,控制部60使燃气阀33成为25%开。因此,在步骤S15中,在控制部60判定为滚筒出口湿度为80%以上的情况下,通风器53被切换成在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量之中通过排气通道50向外部排出的空气量的比率增大,因此,从吸气通道30导入至滚筒20的空气量增加,因此燃气向燃气燃烧器31的供给量增加。
<步骤S29>
在步骤S29中,控制部60控制通风器电机53a,以使通风器53成为25%开。因此,在步骤S6中,在控制部60判定为滚筒出口温度为70℃以上的情况下,在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量全部通过循环通道51导入至滚筒20内,之后,在步骤S15中,在控制部60判定为滚筒出口湿度为80%以上的情况下,通风器53被切换成在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量之中通过排气通道50向外部排出的空气量的比率增大。
<步骤S30>
在步骤S30中,控制部60判定滚筒出口湿度是否为(80+H×5)%以上。例如,在湿度跳闸H为1的情况下,控制部60判定滚筒出口湿度是否为(80+1×5)=85%以上。在控制部60判定为滚筒出口湿度不为(80+H×5)%以上的情况下,前进至步骤S31。
<步骤S31>
在步骤S31中,控制部60判定滚筒出口湿度是否为60%以下。在控制部60判定为滚筒出口湿度不为60%以下的情况下,前进至图5的步骤S7。在控制部60判定为滚筒出口湿度为60%以下的情况下,前进至步骤S32。
<步骤S32>
在步骤S32中,控制部60将湿度跳闸H设为0。
<步骤S33>
在步骤S33中,控制部60使燃气阀33成为全闭。因此,在步骤S31中,在控制部60判定为滚筒出口湿度为60%以下的情况下,通风器53被切换成在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量全部通过循环通道51导入至滚筒20内,因此从吸气通道30导入至滚筒20的空气量减少,因此停止向燃气燃烧器31供给燃气。
<步骤S34>
在步骤S34中,控制部60控制通风器电机53a,以使通风器53成为全闭。因此,在步骤S29中,通风器53被切换成在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量之中通过排气通道50向外部排出的空气量的比率增大,之后,在步骤S31中,在控制部60判定为滚筒出口湿度为60%以下的情况下,通风器53被切换成在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量全部通过循环通道51导入至滚筒20内。之后,前进至图5的步骤S7。
<步骤S35>
在步骤S30中,在控制部60判定为滚筒出口湿度为(80+H×5)%以上的情况下,前进至步骤S35,控制部60使湿度跳闸H增加1。例如,在湿度跳闸H为1的情况下,使湿度跳闸H增加1,将湿度跳闸H设为2。
<步骤S36>
在步骤S36中,控制部60使燃气阀33成为(H×25)%开。例如,在湿度跳闸H为2的情况下,使燃气阀33成为(2×25)=50%开。
<步骤S37>
在步骤S37中,控制部60控制通风器电机53a,以使通风器53成为(H×25)%开。例如,在湿度跳闸H为2的情况下,使通风器53成为(2×25)=50%开。因此,在步骤S29中,通风器53被切换成在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量之中通过排气通道50向外部排出的空气量的比率增大,在步骤S30中,在控制部60判定为滚筒出口湿度为(80+H×5)%以上的情况下,滚筒出口湿度没有降低,因此,通风器53被切换成在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气量之中通过排气通道50向外部排出的空气量的比率进一步增大。之后,前进至图5的步骤S7。
本实施方式的燃气烘干机1具备:滚筒20,容纳有洗涤物;吸气通道30,具有燃气燃烧器31,用于将由燃气燃烧器31加热的空气导入至滚筒20;排气通道50,用于将在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气从滚筒20向外部排出;循环通道51,使排气通道50和滚筒20内连通;作为调整单元的通风器53,配置于排气通道50内,调整从滚筒20流出的空气量之中从排气通道50向外部排出的空气量的比率;入口温度传感器35,检测从吸气通道30导入至滚筒20的空气的滚筒入口温度;出口温度传感器57,检测从滚筒20向排气通道50流出的空气的滚筒出口温度;湿度传感器58,检测从滚筒20向排气通道50流出的空气的滚筒出口湿度;以及作为控制单元的控制部60,基于由入口温度传感器35检测到的滚筒入口温度、由出口温度传感器57检测到的滚筒出口温度以及由湿度传感器48检测到的滚筒出口湿度来控制通风器53。
由此,在本实施方式的燃气烘干机1中,基于滚筒入口温度、滚筒出口温度以及滚筒出口湿度,对从滚筒20流出的空气量之中从排气通道50向外部排出的空气量的比率进行切换。因此,导入至滚筒20内的空气在与滚筒20内的洗涤物充分地进行了热交换后向外部排出,因此能提高烘干运转效率。
在本实施方式的燃气烘干机1中,在由出口温度传感器57检测到的滚筒出口温度为第一规定温度以上的情况下,控制部60控制通风器53,以使比率减小。
由此,在本实施方式的燃气烘干机1中,在从滚筒20流出的空气量全部从排气通道50向外部排出的情况下,从烘干开始起直到滚筒出口温度达到第一规定温度为止,导入至滚筒20内的空气与滚筒20内的洗涤物充分地进行了热交换后向外部排出,但当滚筒出口温度达到第一规定温度时,导入至滚筒20内的 空气不与滚筒20内的洗涤物充分地进行热交换便向外部排出。因此,当滚筒出口温度达到第一规定温度时,从滚筒20流出的空气量之中从排气通道50向外部排出的空气量的比率减小,使从滚筒20流出的空气的全部或一部分向滚筒20内循环。由此,能抑制导入至滚筒20内的空气没有与滚筒20内的洗涤物充分地进行热交换便向外部排出的情况。
在本实施方式的燃气烘干机1中,在由出口温度传感器57检测到的滚筒出口温度为低于第一规定温度的第二规定温度以下的情况下,控制部60控制通风器53,以使比率增大。
由此,在本实施方式的燃气烘干机1中,在滚筒出口温度达到第一规定温度后,在使从滚筒20流出的空气的全部或一部分向滚筒20内循环的情况下,向滚筒20内循环的空气的温度通过和滚筒20内的洗涤物进行热交换而逐渐降低。在滚筒出口温度降低至第二规定温度以下的情况下,向滚筒20内循环的空气的温度过低,几乎不与滚筒20内的洗涤物进行热交换。因此,使从滚筒20流出的空气量之中从排气通道50向外部排出的空气量的比率增大,减少向滚筒20内循环的空气量,从而能使滚筒20内的空气温度上升。
在本实施方式的燃气烘干机1中,在由湿度传感器58检测到的滚筒出口湿度为第一规定湿度以上的情况下,控制部60控制通风器53,以使比率增大。
由此,在本实施方式的燃气烘干机1中,在滚筒出口温度达到第一规定温度后,在从滚筒20流出的空气的全部或一部分向滚筒20内循环的情况下,向滚筒20内循环的空气的湿度通过使滚筒20内的洗涤物烘干而逐渐上升。在滚筒出口湿度上升至第一规定湿度以上的情况下,向滚筒20内循环的空气的湿度过高,几乎不能使滚筒20内的洗涤物烘干。因此,使从滚筒20流出的空气量之中从排气通道50向外部排出的空气量的比率增大,减少向滚筒20内循环的空气量,从而能使滚筒20内的空气湿度降低。
在本实施方式的燃气烘干机1中,在由湿度传感器58检测到的滚筒出口湿度为低于第一规定湿度的第二规定湿度以下的情况下,控制部60控制通风器53,以使比率减小。
由此,在本实施方式的燃气烘干机1中,在使从滚筒20流出的空气的全部 或一部分向滚筒20内循环后,在滚筒出口湿度上升至第一规定湿度以上的情况下,减少向滚筒20内循环的空气量,之后,在滚筒出口温度降低至第二规定湿度以下的情况下,向滚筒20内循环的空气不能使滚筒20内的洗涤物烘干,因此,使从滚筒20流出的空气量之中从排气通道50向外部排出的空气量的比率减小,增加向滚筒20内循环的空气量,从而能使滚筒20内的空气温度上升。
在本实施方式的燃气烘干机1中,具备调整燃气向燃气燃烧器31的供给量的燃气阀33,控制部60基于从滚筒20流出的空气量之中从排气通道50向外部排出的空气量的比率来控制燃气阀33。
由此,在本实施方式的燃气烘干机1中,在使从滚筒20流出的空气的全部或一部分向滚筒20内循环的情况下,从吸气通道30导入至滚筒20的空气量发生变化。因此,根据从吸气通道30导入至滚筒20的空气量来调整燃气向燃气燃烧器31的供给量,由此能降低燃气消耗量。
(第二实施方式)
基于图7对本发明的第二实施方式的燃气烘干机101进行说明。
本实施方式的燃气烘干机101和第一实施方式的燃气烘干机1主要区别在于,在本实施方式中,具备使吸气通道30和排气通道50连通的连通通道150。在本实施方式的燃气烘干机101的构成中,对于与第一实施方式的燃气烘干机1相同的构成则省略说明。
燃气烘干机101具备:吸气通道30,用于将空气导入至滚筒20内;排气通道50,用于将在滚筒20内用于烘干洗涤物的空气从滚筒20向外部排出;循环通道51,使排气通道50和滚筒20内连通;以及连通通道150,使吸气通道30的比燃气燃烧器31靠上游侧部分和排气通道50连通。
在本实施方式的燃气烘干机101中,通过在吸气通道30和排气通道50形成局部循环路径,能对从排气通道50向外部排出的能量的一部分进行再利用,因此能进行更高效的烘干运转。
但是,当通过连通通道150而局部循环的空气量过多时,在燃气燃烧器31中可能发生不完全燃烧。因此,对于通过连通通道150的循环量,需要预先通过实验来确定在燃气燃烧器31中不发生不完全燃烧的循环量。
以上,针对本发明的实施方式进行了说明,但各部分的具体的构成并不仅限定于上述的实施方式。其他的构成也能在不脱离本发明的主旨的范围内进行各种变形。
Claims (6)
- 一种燃气烘干机,其特征在于,具备:滚筒,容纳有洗涤物;吸气通道,具有燃气燃烧器,用于将由所述燃气燃烧器加热的空气导入至所述滚筒;排气通道,用于将在所述滚筒内用于烘干洗涤物的空气从所述滚筒向外部排出;循环通道,使所述排气通道和所述滚筒内连通;调整单元,配置于所述排气通道内,调整从所述滚筒流出的空气量之中从所述排气通道向外部排出的空气量的比率;入口温度传感器,检测从所述吸气通道导入至所述滚筒的空气的滚筒入口温度;出口温度传感器,检测从所述滚筒向所述排气通道流出的空气的滚筒出口温度;湿度传感器,检测从所述滚筒向所述排气通道流出的空气的滚筒出口湿度;以及控制单元,基于由所述入口温度传感器检测到的滚筒入口温度、由所述出口温度传感器检测到的滚筒出口温度以及由所述湿度传感器检测到的滚筒出口湿度来控制所述调整单元。
- 根据权利要求1所述的燃气烘干机,其特征在于,在由所述出口温度传感器检测到的滚筒出口温度为第一规定温度以上的情况下,所述控制单元控制所述调整单元,以使所述比率减小。
- 根据权利要求2所述的燃气烘干机,其特征在于,在由所述出口温度传感器检测到的滚筒出口温度为低于所述第一规定温度的第二规定温度以下的情况下,所述控制单元控制所述调整单元,以使所述比 率增大。
- 根据权利要求2所述的燃气烘干机,其特征在于,在由所述湿度传感器检测到的滚筒出口湿度为第一规定湿度以上的情况下,所述控制单元控制所述调整单元,以使所述比率增大。
- 根据权利要求4所述的燃气烘干机,其特征在于,在由所述湿度传感器检测到的滚筒出口湿度为低于所述第一规定湿度的第二规定湿度以下的情况下,所述控制单元控制所述调整单元,以使所述比率减小。
- 根据权利要求1至5中任一项所述的燃气烘干机,其特征在于,具备调整燃气向所述燃气燃烧器的供给量的燃气阀,所述控制单元基于所述比率来控制所述燃气阀。
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