空调器自清洁控制方法与流程

文档序号:17999325发布日期:2019-06-22 01:39阅读:148来源:国知局
空调器自清洁控制方法与流程

本发明属于空调器技术领域,具体提供一种空调器自清洁控制方法。



背景技术:

空调器是能够为室内制冷/制热的设备,随着时间的推移,空调器室内机上的积灰会逐渐增多,积灰累积到一定程度后会滋生大量的细菌,尤其在室内空气流经室内机时,会携带大量的灰尘和细菌,因此需要对空调器及时进行清洁。现在空调器多采用自清洁的方式,即通过控制室内机的运行,使得蒸发器先结霜、后化霜,利用化霜对蒸发器进行清洁。有时,单纯依靠先结霜、后化霜的方式进行自清洁并不会将室内换热器完全清理干净,尤其是有些较大的污浊蛛网时,很难被化霜的水带走。

因此,本发明提出了一种空调器自清洁控制方法来解决上述问题。



技术实现要素:

为了解决现有技术中的上述问题,即为了提高空调器的自清洁效果,本发明提出了一种空调器自清洁控制方法,所述空调器包括室内机和设置于所述室内机上的排风风扇和送风风扇;所述排风风扇用于将所述室内机的换热器上的灰尘吸出到室外,所述送风风扇用于将所述换热器上的灰尘吹起以辅助所述排风风扇将所述灰尘吸出到室外;所述空调器自清洁控制方法包括下列步骤:s110、向所述室内机的换热器吹风;s120、检测所述换热器上被吹起的灰尘浓度;s130、根据所述灰尘浓度判断是否使所述排风风扇和所述送风风扇同时处于启动状态。

在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,步骤s120具体包括:当所述灰尘浓度>第一预设值时,使所述送风风扇和所述排风风扇均处于开启状态。

在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,所述空调器自清洁控制方法还包括:在所述灰尘浓度>第一预设值的情形下,如果所述污浊度≤第二预设值,则控制所述排风风扇的转速为第一转速,控制所述送风风扇的转速为第二转速;其中,所述第二预设值>所述第一预设值。

在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,所述空调器自清洁控制方法还包括:当所述污浊度>第二预设值时,控制所述排风风扇的转速为第三转速,控制所述送风风扇的转速为第四转速;其中,所述第三转速>所述第一转速,所述第四转速>所述第二转速。

在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,所述空调器包括吹风装置;在步骤s110中,向所述室内的换热器吹风的步骤包括:利用所述吹风装置向所述换热器吹风;或者利用所述室内机的风机反转以向所述换热器吹风;或者启动所述送风风扇以向所述换热器吹风。

在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,所述室内机的进风口设置有盖板,所述盖板能够打开或关闭所述室内机的进风口;所述空调器自清洁控制方法还包括:当启动所述送风风扇和所述排风风扇时,控制所述盖板关闭所述进风口。

在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,所述空调器还包括设置于所述室内机的储水腔和加湿模块,所述储水腔内的水能够在所述加湿模块的作用下雾化为水蒸气并扩散至所述换热器;所述空调器自清洁控制方法还包括:在所述空调器吸尘清洁结束之后,启动所述加湿模块。

在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,所述空调器自清洁控制方法还包括:在启动所述加湿模块之前,获取所述储水腔内的水质信息;根据所述水质信息判断是否启动所述加湿模块。

在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,“根据所述水质信息判断是否启动所述加湿模块”的步骤具体包括:当所述水质信息符合预设水质标准时,则启动所述加湿模块。

在上述空调器自清洁控制方法的优选实施方式中,“根据所述水质信息判断是否启动所述加湿模块”的步骤具体包括:当所述水质信息不符合预设水质标准时,则不启动所述加湿模块并发出提醒信息;其中,所述提醒信息用于提醒用户更换所述储水腔内的水。

由于换热器的灰尘度越大说明室内换热器越脏,因此本发明根据换热器的灰尘度判断是否使送风风扇和排风风扇同时处于开启状态以对换热器进行吸尘,从而准确地确定对换热器进行吸尘清洁的时机。为了更方便地策略换热器上的灰尘浓度,本发明通过向室内机的换热器吹风以将换热器上的灰尘吹起。进一步,根据比较结果判断换热器的污浊度,然后根据该污浊度判断送风风扇和排风风扇的转速,在保证吸尘效果的前提下节约能源。

附图说明

图1是本发明的空调器自清洁控制方法的主要流程图。

具体实施方式

为使本发明的实施例、技术方案和优点更加明显,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。

本发明的空调器包括室内机和设置于室内机上的排风风扇和送风风扇;排风风扇用于将室内机的换热器上的灰尘吸出到室外,送风风扇用于将换热器上的灰尘吹起以辅助排风风扇将换热器上的灰尘吸出到室外。

参照图1,图1是本发明的空调器自清洁控制方法的主要流程图。如图1所示,本发明的空调器自清洁控制方法包括下列步骤:s110、向室内的换热器吹风;s120、检测换热器上被吹起的灰尘浓度;s130、根据灰尘浓度判断是否使排风风扇和送风风扇同时处于启动状态。为了更方便地策略换热器上的灰尘浓度,本发明通过向室内机的换热器吹风以将换热器上的灰尘吹起。作为示例,可以启动送风风扇向换热器吹风;也可以在室内机设置单独的吹风装置,然后利用该吹风装置向换热器吹风;或者还可以利用室内机的风机反转以向换热器吹风。

在步骤s130中,当灰尘浓度>第一预设值时,使送风风扇和排风风扇均处于开启状态。本领域技术人员可以理解的是,换热器上的灰尘浓度越大说明换热器越脏,随着灰尘浓度的增加,换热器的的脏堵程度也逐渐增加,直至灰尘浓度>第一预设值时,需要排风风扇和送风风扇同时对换热器进行吸尘。其中,该第一预设值可以由本领域技术人员根据试验确定,例如通过试验方式灰尘浓度与换热器的污浊度之间的函数关系,进而确定一个合理的第一预设值作为是否对换热器进行自清洁的临界值。

优选地,在灰尘浓度>第一预设值的情形下,当污浊度≤第二预设值,则控制排风风扇的转速为第一转速,控制送风风扇的转速为第二转速;其中,第二预设值>第一预设值。灰尘浓度不是特别大,说明换热器的脏堵不是非常严重,因此可以使排风风扇的转速为第一转速,送风风扇的转速为第二转速。该第一转速和第二转速可以由本领域技术人员根据实际需要设定,作为示例,第一转速也可以是排风风扇的一档转速,第二转速也可以是送风风扇的一档转速。

进一步,当污浊度>第二预设值时,控制排风风扇的转速为第三转速,控制送风风扇的转速为第四转速;其中,第三转速>第一转速,第四转速>第二转速。此时换热器的灰尘浓度比较大,说明换热器的脏堵非常严重,因此可以使排风风扇的转速为第三转速,送风风扇的转速为第四转速。该第三转速和第四转速可以由本领域技术人员根据实际需要设定,作为示例,第三转速也可以是排风风扇的二档转速(或者其他高于一档的转速),第四转速也可以是送风风扇的二档转速(或者其他一档的转速)。上述的第二预设值也由本领域技术人员根据实际情况确定一个合理的值即可。

在一种具体的实施方式中,室内机的进风口设置有盖板,盖板能够打开或关闭室内机的进风口。这样一来,当启动送风风扇和排风风扇时时,控制盖板关闭进风口,使换热器在封闭的环境中进行吸尘清洁,能够进一步提高对换热器的吸尘效率。

在一种更具体的实施方式中,空调器还包括设置于室内机的储水腔和加湿模块,储水腔内的水能够在加湿模块的作用下雾化为水蒸气并扩散至换热器。本发明的空调器自清洁控制方法还包括:在空调器吸尘清洁结束之后,启动加湿模块,使干净的水蒸气扩散的室内机的换热器上,有利于提升换热器的洁净度。

优选地,在启动加湿模块之前,获取储水腔内的水质信息;根据水质信息判断是否启动加湿模块。具体地,当水质信息符合预设水质标准时,则启动加湿模块;当水质信息不符合预设水质标准时,则不启动加湿模块并发出提醒信息。其中,该提醒信息用于提醒用户更换储水腔内的水。如果采用较差水质对室内空气进行加湿可能污染室内空气,导致换热器表面覆盖灰尘,只有用干净的水才能有更好的清洁效果。因此,只有水质信息符合预设水质标准时才利于加湿模块对室内空气进行加湿,以防止出现污染室内空气的情形。

至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。

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