净离子群除菌方法、空调及计算机可读存储介质与流程

文档序号:29435715发布日期:2022-03-30 08:38阅读:240来源:国知局
净离子群除菌方法、空调及计算机可读存储介质与流程

1.本发明涉及空调技术领域,具体的,涉及一种净离子群除菌方法,还涉及应用该净离子群除菌方法的空调,还涉及应用该净离子群除菌方法的计算机可读存储介质。


背景技术:

2.现有的部分空调器中设置有净离子群杀菌功能,净离子群技术是利用特殊的离子群释放装置,在工作前会首先释放出大量的h+正离子和o2-负离子,这些离子群和空气中带有正电荷或者负电荷的病菌结合吸附后,经过化学反应生成oh氢氧根离子活性氧,oh氢氧根离子活性氧可以将病菌细胞中的蛋白质破坏,从而消除病菌的生物活性。净离子群的杀菌性能与环境的温度、湿度有关,不同的温湿度使用环境对净离子群的杀菌效果不同,在50%湿度和25度温度下杀菌效果最佳。
3.现有的一种净离子除菌方法中,通过获取室内空气的湿度,根据湿度启动离子模块,同时,还利用加湿器调节室内环境的湿度,从而提高空调的离子净化效率。然而,该方法中并未考虑温度的影响,无法在不同的温湿度使用环境对净离子群运行进行控制和调整环境温湿度达到净离子群最佳使用环境从而高效杀菌使用,导致空调净离子群杀菌模块低效使用、能源浪费、寿命减短,耗材替换和体验感差。


技术实现要素:

4.本发明的第一目的是提供一种提高净离子群杀菌效率的净离子群除菌方法。
5.本发明的第二目的是提供一种提高净离子群杀菌效率的空调。
6.本发明的第三目的是提供一种提高净离子群杀菌效率的计算机可读存储介质。
7.为了实现上述第一目的,本发明提供的净离子群除菌方法包括:开启净离子群除菌功能时,确认是否进入自动除菌模式,若是,则实时获取室内的当前环境温度和当前环境湿度;根据当前环境温度所处的温度范围和当前环境湿度所处的湿度范围对应控制净离子群杀菌模块的工作时长和工作频率。
8.由上述方案可见,本发明净离子群除菌方法通过根据当前环境温度所处的温度范围和当前环境湿度所处的湿度范围对应控制净离子群杀菌模块的工作时长和工作频率,从而在各个温度区间和湿度区间合理控制净离子群杀菌模块的工作时长和工作频率,从而提高净离子群杀菌效率以及使用的寿命。
9.进一步的方案中,根据当前环境温度所处的温度范围和当前环境湿度所处的湿度范围对应控制净离子群杀菌模块的工作时长和工作频率的步骤包括:判断当前环境湿度是否处于适合净离子群杀菌模块开启的湿度范围,若是,则根据当前环境温度所处的温度范围和当前环境湿度所处的湿度范围对应控制净离子群杀菌模块每间隔第一预设时长以后工作第二预设时长。
10.由此可见,由于净离子群杀菌模块存在适合开启的湿度范围,当环境湿度低于10%时,空气中水分子少,比较难电离出足够的离子量用于杀菌,当环境湿度高于90%时,
由于环境湿度过大,净离子发生器会受影响,电离功能下降,也无法电离出足够的离子量用于杀菌,因此,在确认当前环境湿度处于适合净离子群杀菌模块开启的湿度范围时才开启工作,确保杀菌效果。
11.进一步的方案中,判断当前环境湿度是否处于适合净离子群杀菌模块开启的湿度范围的步骤后,还包括:若当前环境湿度不满足适合净离子群杀菌模块开启的湿度范围,则判断是否获取到开启智能补偿除菌的指令,若是,则进入智能补偿除菌模式。
12.由此可见,当前环境湿度不满足适合净离子群杀菌模块开启的湿度范围时,则需要判断是否需要开启智能补偿除菌模式进行杀菌,以便满足用户的杀菌要求。
13.进一步的方案中,智能补偿除菌模式包括:将室内环境湿度调整到适合净离子群杀菌模块使用的目标环境湿度范围。
14.由此可见,在进行智能补偿除菌时,通过调节室内环境湿度至目标环境湿度范围,从而提高杀菌效率。
15.进一步的方案中,将室内环境湿度调整到适合净离子群杀菌模块使用的目标环境湿度范围的步骤包括:若当前环境湿度大于目标环境湿度范围的上限值,则开启除湿模式,将当前环境湿度调节至目标环境湿度范围;若当前环境湿度小于目标环境湿度范围的下限值,则开启加湿模式,将当前环境湿度调节至目标环境湿度范围。
16.由此可见,当前环境湿度大于目标环境湿度范围的上限值,则开启除湿模式,当前环境湿度大于目标环境湿度范围的上限值,则开启加湿模式,从而可将当前环境湿度动态调节至目标环境湿度范围。
17.进一步的方案中,将室内环境湿度调整到适合净离子群杀菌模块使用的目标环境湿度范围后,还包括:判断当前室内是否有人员信号,若是,控制净离子群杀菌模块以预设工作周期循环运行。
18.由此可见,考虑到用户智能补偿除菌时环境温度和环境湿度的改变会给用户带来不同的体感,可能会造成用户的不适,因此,在室内环境湿度调整到适合净离子群杀菌模块使用的目标环境湿度范围,判断当前室内是否有人员信号,在有人员信号时,则不调节环境温度,控制净离子群杀菌模块以预设工作周期循环。
19.进一步的方案中,控制净离子群杀菌模块以预设周期循环运行的步骤后,还包括:判断是否获取到控制终端发送的湿度调整指令,若是,则根据湿度调整指令调整当前环境湿度。
20.由此可见,为了避免环境湿度的改变会给用户带来用户的不适,控制净离子群杀菌模块以预设周期循环运行后,判断是否获取到控制终端发送的湿度调整指令,在获取到湿度调整指令进行相应的调整当前环境湿度,使环境湿度符合用户需求。
21.进一步的方案中,根据湿度调整指令调整当前环境湿度的步骤后,还包括:退出智能补偿除菌模式,并进入自动除菌模式。
22.由此可见,在根据湿度调整指令调整当前环境湿度后,则认为不再需要开启智能补偿除菌模式,因此,进入自动除菌模式进行除菌。
23.进一步的方案中,在判断当前室内是否有人员信号的步骤后,还包括:若室内没有人员信号,则将当前环境温度调整为适合净离子群杀菌模块使用的目标环境温度范围,控制净离子群杀菌模块持续工作。
24.由此可见,在判断当前室内是否有人员信号时,若室内没有人员信号,则将当前环境温度调整为适合净离子群杀菌模块使用的目标环境温度范围,使净离子群杀菌模块的杀菌效率最佳。
25.进一步的方案中,在将当前环境温度调整为适合净离子群杀菌模块使用的目标环境温度范围的步骤前,还包括:确认获取到用户移动终端发送的将当前环境温度调整为目标环境温度范围的指令。
26.由此可见,为了考虑客户温度需求,在将当前环境温度调整为适合净离子群杀菌模块使用的目标环境温度范围的步骤前,需先获取到用户将当前环境温度调整为目标环境温度范围的指令,从而提高用户的体验。
27.进一步的方案中,在将当前环境温度调整为适合净离子群杀菌模块使用的目标环境温度范围的步骤后,还包括:若当前时间为用户预设的返回室内时间,则将当前环境温度恢复原设定温度,进入自动除菌模式。
28.由此可见,在将当前环境温度调整为适合净离子群杀菌模块使用的目标环境温度范围后,可能不是用户所需要的温度,因此,在当前时间为用户预设的返回室内时间时,恢复原设定温度,使室内温度恢复到用户的需求,提高用户的体验。
29.为了实现本发明的第二目的,本发明提供空调包括处理器以及存储器,存储器存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述的净离子群除菌方法的步骤。
30.为了实现本发明的第三目的,本发明提供的计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被控制器执行时实现上述的净离子群除菌方法的步骤。
附图说明
31.图1是应用本发明净离子群除菌方法的空调的电路原理框图。
32.图2是本发明净离子群除菌方法实施例的流程图。
33.图3是本发明净离子群除菌方法实施例中根据当前环境温度所处的温度范围和当前环境湿度所处的湿度范围对应控制净离子群杀菌模块的工作时长和工作频率的流程图。
34.图4是本发明净离子群除菌方法实施例中进入智能补偿除菌模式的流程图。
35.以下结合附图及实施例对本发明作进一步说明。
具体实施方式
36.本实施例的净离子群除菌方法是应用在空调中的应用程序,用于对空调器中的净离子群杀菌模块进行除菌操作。优选的,如图1所示,本实施例中,空调包括主控电路1、净离子群杀菌模块2、室内温湿度传感器3、加湿器4、红外检测传感器5和通信模块6,净离子群杀菌模块2、室内温湿度传感器3、加湿器4、红外检测传感器5和通信模块6均与主控电路1电连接。主控电路1、净离子群杀菌模块2、室内温湿度传感器3、加湿器4、红外检测传感器5和通信模块6均采用公知的电路模块,在此不再赘述。净离子群杀菌模块2用于杀菌操作,室内温湿度传感器3用于检测室内环境的温度和湿度,加湿器4用于调节室内环境的湿度,红外检测传感器5用于检测人体红外信息,通信模块6用于跟外界的用户移动终端7进行交互。
37.净离子群除菌方法实施例:
38.如图2所示,本实施例中,净离子群除菌方法在工作时,首先执行步骤s1,开启净离
子群除菌功能。空调在运行时,根据用户设定的温度和湿度等参数运行。为了对室内环境进行除菌操作,需要开启净离子群除菌功能。在需要净离子群除菌时,用户可通过控制终端进行控制开启,此外,还可以设定自动识别机制开启净离子群除菌功能。
39.开启净离子群除菌功能后,执行步骤s2,确认是否进入自动除菌模式。用户可通过控制终端选择净离子群除菌的模式,例如,通过遥控器、手机或空调控制面选择进入自动除菌模式。
40.在确认进入自动除菌模式时,执行步骤s3,实时获取室内的当前环境温度和当前环境湿度。室内的当前环境温度和当前环境湿度可通过室内温湿度传感器3获取。为了更好的控制杀菌效果,需要根据室内的当前环境温度和当前环境湿度进行对应控制,因此,进入自动除菌模式后,需要实时获取室内的当前环境温度和当前环境湿度。
41.实时获取室内的当前环境温度和当前环境湿度后,执行步骤s4,根据当前环境温度所处的温度范围和当前环境湿度所处的湿度范围对应控制净离子群杀菌模块2的工作时长和工作频率。根据当前环境温度所处的温度范围和当前环境湿度所处的湿度范围对应控制净离子群杀菌模块2的工作时长和工作频率,从而在各个温度区间和湿度区间合理控制净离子群杀菌模块2的工作时长和工作频率,从而提高净离子群杀菌效率以及使用的寿命。
42.本实施例中,参加图3,在根据当前环境温度所处的温度范围和当前环境湿度所处的湿度范围对应控制净离子群杀菌模块2的工作时长和工作频率时,先执行步骤s41,判断当前环境湿度是否处于适合净离子群杀菌模块2开启的湿度范围。由于净离子群杀菌模块2存在适合开启的湿度范围,当环境湿度低于10%时,空气中水分子少,比较难电离出足够的离子量用于杀菌,当环境湿度高于90%时,由于环境湿度过大,净离子发生器会受影响,电离功能下降,也无法电离出足够的离子量用于杀菌,因此,适合净离子群杀菌模块2开启的湿度范围为10%至90%之间。
43.若当前环境湿度处于适合净离子群杀菌模块2开启的湿度范围,则执行步骤s42,根据当前环境温度所处的温度范围和当前环境湿度所处的湿度范围对应控制净离子群杀菌模块2每间隔第一预设时长以后工作第二预设时长。其中,第一预设时长和第二预设时长根据实验数据预先设置。
44.本实施例中,根据当前环境温度所处的温度范围和当前环境湿度所处的湿度范围对应控制净离子群杀菌模块2时,若当前环境温度大于30℃时,根据以下规则控制净离子群杀菌模块2:当前环境湿度大于10%且小于40%时,每隔1小时工作1.2小时;当前环境湿度大于或等于40%且小于60%时,每隔0.8小时工作1小时;当前环境湿度大于或等于60%且小于90%时,每隔1小时工作1小时。若当前环境温度大于20℃且小于或等于30℃时,根据以下规则控制净离子群杀菌模块2:当前环境湿度大于10%且小于40%时,每隔1小时工作1.2小时;当前环境湿度大于或等于40%且小于60%时,每隔0.5小时工作1小时;当前环境湿度大于或等于60%且小于90%时,每隔0.8小时工作1.1小时。若当前环境温度小于或等于20℃时,根据以下规则控制净离子群杀菌模块2:当前环境湿度大于10%且小于40%时,每隔0.6小时工作1.1小时;当前环境湿度大于或等于40%且小于60%时,每隔0.6小时工作1小时;当前环境湿度大于或等于60%且小于90%时,每隔0.6小时工作1小时。
45.在执行步骤s41时,若当前环境湿度不满足适合净离子群杀菌模块2开启的湿度范围,则执行步骤s43,判断是否获取到开启智能补偿除菌的指令。在当前环境湿度不满足适
合净离子群杀菌模块2开启的湿度范围时,则需要判断是否需要开启智能补偿除菌模式进行杀菌,以满足用户的杀菌要求。开启智能补偿除菌模式可通过控制终端控制进入。
46.若没有获取到开启智能补偿除菌的指令,则执行步骤s44,关闭净离子群除菌功能。若获取到开启智能补偿除菌的指令,则执行步骤s45,进入智能补偿除菌模式。
47.参见图4,本实施例中,进入智能补偿除菌模式后,先执行步骤s451,将室内环境湿度调整到适合净离子群杀菌模块2使用的目标环境湿度范围。目标环境湿度范围是净离子群杀菌模块2工作的最佳环境湿度范围,可根据实验数据预先设置,优选的,目标环境湿度范围为大于或等于49%且小于51%。在进行智能补偿除菌时,通过调节室内环境湿度至目标环境湿度范围,以便提高杀菌效率。
48.将室内环境湿度调整到适合净离子群杀菌模块2使用的目标环境湿度范围的步骤包括:若当前环境湿度大于目标环境湿度范围的上限值,则开启除湿模式,将当前环境湿度调节至目标环境湿度范围;若当前环境湿度小于目标环境湿度范围的下限值,则开启加湿模式,将当前环境湿度调节至目标环境湿度范围。空调的除湿模式和加湿模式为本领域技术人员所公知的技术,在此不再赘述。
49.将室内环境湿度调整到适合净离子群杀菌模块2使用的目标环境湿度范围后,执行步骤s452,判断当前室内是否有人员信号。考虑到用户智能补偿除菌时环境温度和环境湿度的改变会给用户带来不同的体感,可能会造成用户的不适,因此,在室内环境湿度调整到适合净离子群杀菌模块2使用的目标环境湿度范围,判断当前室内是否有人员信号。当前室内是否有人员信号的方式可根据需要设置,例如,通过摄像头、声音传感器、红外检测传感器的等采集的数据进行判断,此为本领域技术人员所公知的技术,本实施例中,通过红外检测传感器检测是否有人员信号。
50.若确认当前室内有人员信号,则执行步骤s453,控制净离子群杀菌模块2以预设工作周期循环运行。当前室内有人员信号,则不进行温度调节,仅控制净离子群杀菌模块2以预设工作周期循环。预设工作周期可根据实验数据预先设置,本实施例中,预设工作周期为每隔0.5小时工作2小时。
51.控制净离子群杀菌模块2以预设工作周期循环运行后,执行步骤s454,判断是否获取到控制终端发送的湿度调整指令。为了避免环境湿度的改变会给用户带来用户的不适,控制净离子群杀菌模块2以预设周期循环运行后,判断是否获取到控制终端发送的湿度调整指令,以便在获取到湿度调整指令进行相应的调整当前环境湿度,使环境湿度符合用户需求。用户可通过控制终端发送的湿度调整指令,可选的实施例中,控制净离子群杀菌模块2以预设工作周期循环运行后,空调可向控制终端发送咨询信息,并获取控制终端的反馈信息,其中反馈信息中包括湿度调整指令。
52.若未获取到控制终端发送的湿度调整指令,则返回执行步骤s453,继续控制净离子群杀菌模块2以预设工作周期循环运行。若获取到控制终端发送的湿度调整指令,则执行步骤s455,根据湿度调整指令调整当前环境湿度。获取到湿度调整指令后,根据湿度调整指令中的调整参数调整当前环境湿度,使环境湿度符合用户需求。
53.根据湿度调整指令调整当前环境湿度后,执行步骤s456,退出智能补偿除菌模式,并进入自动除菌模式。在调整当前环境湿度后,则认为不再需要开启智能补偿除菌模式,因此,进入自动除菌模式进行除菌。
54.在执行步骤452时,若确认室内没有人员信号,则执行步骤s457,判断是否获取到用户移动终端发送的将当前环境温度调整为目标环境温度范围的指令。为了考虑客户温度需求,在将当前环境温度调整为适合净离子群杀菌模块2使用的目标环境温度范围的步骤前,需先获取到用户将当前环境温度调整为目标环境温度范围的指令。目标环境温度范围是净离子群杀菌模块2工作的最佳环境温度范围,可根据实验数据预先设置,优选的,目标环境温度范围为24℃至26℃。用于用户不在室内,空调可通过向用户移动终端发送是否调整温度的咨询信息,从而获取用户的反馈信息以便确认是否需要调整温度。
55.若未获取到用户移动终端发送的将当前环境温度调整为目标环境温度范围的指令,则执行步骤s453,控制净离子群杀菌模块2以预设工作周期循环运行。
56.若确认获取到用户移动终端发送的将当前环境温度调整为目标环境温度范围的指令,则执行步骤s458,将当前环境温度调整为适合净离子群杀菌模块2使用的目标环境温度范围,控制净离子群杀菌模块2持续工作。在室内没有人员信号,为了使净离子群杀菌模块2的杀菌效率达到最佳状态,则将当前环境温度调整为适合净离子群杀菌模块2使用的目标环境温度范围。
57.在将当前环境温度调整为适合净离子群杀菌模块2使用的目标环境温度范围后,执行步骤s459,判断当前时间是否为用户预设的返回室内时间。在将当前环境温度调整为适合净离子群杀菌模块2使用的目标环境温度范围后,可能不是用户所需要的温度,因此,在当前时间为用户预设的返回室内时间时,需要使室内温度恢复到用户的需求,提高用户的体验,因此,需要当前时间是否为用户预设的返回室内时间。用户预设的返回室内时间可通过用户移动终端进行设置。
58.若当前时间不是用户预设的返回室内时间,则返回执行步骤s458,控制净离子群杀菌模块2持续工作。若当前时间为用户预设的返回室内时间,则执行步骤s460,将当前环境温度恢复原设定温度,进入自动除菌模式。当前时间到达用户预设的返回室内时间时,则说明用户返回室内,需将当前环境温度恢复原设定温度,原设定温度是指用户启动空调运行时设置的预期温度。恢复原设定温度后,无需再进行智能补偿除菌,因此,进入自动除菌模式进行除菌操作。
59.由图2可知,在执行步骤s2,若未确认进入自动除菌模式,则执行步骤s5,根据用户设定的工作时长和工作频率控制净离子群杀菌模块2。未确认进入自动除菌模式,则用户需要自行设置净离子群杀菌模块2的工作时长和工作频率,因此,通过获取用户设定的工作时长和工作频率,控制净离子群杀菌模块2进行工作。
60.需要说明的是,在执行步骤s1,开启净离子群除菌功能时,如果获取到开启智能补偿除菌的指令,也可以直接进入智能补偿除菌模式进行除菌。
61.空调实施例:
62.本实施例的空调包括控制器,控制器执行计算机程序时实现上述净离子群除菌方法实施例中的步骤。
63.例如,计算机程序可以被分割成一个或多个模块,一个或者多个模块被存储在存储器中,并由控制器执行,以完成本发明。一个或多个模块可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述计算机程序在空调中的执行过程。
64.空调可包括,但不仅限于,控制器、存储器。本领域技术人员可以理解,空调可以包
括更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如空调还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
65.例如,控制器可以是中央处理单元(central processing unit,cpu),还可以是其他通用控制器、数字信号控制器(digital signal processor,dsp)、专用集成电路(application specific integrated circuit,asic)、现成可编程门阵列(fieldprogrammable gate array,fpga)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用控制器可以是微控制器或者该控制器也可以是任何常规的控制器等。控制器是空调的控制中心,利用各种接口和线路连接整个空调的各个部分。
66.存储器可用于存储计算机程序和/或模块,控制器通过运行或执行存储在存储器内的计算机程序和/或模块,以及调用存储在存储器内的数据,实现空调的各种功能。例如,存储器可主要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等等。此外,存储器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,例如硬盘、内存、插接式硬盘,智能存储卡(smart media card,smc),安全数字(secure digital,sd)卡,闪存卡(flash card)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
67.计算机可读存储介质实施例:
68.上述实施例的空调集成的模块如果以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存储介质中。基于这样的理解,实现上述净离子群除菌方法实施例中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被控制器执行时,可实现上述净离子群除菌方法实施例的步骤。其中,计算机程序包括计算机程序代码,计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。存储介质可以包括:能够携带计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、u盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(rom,read-only memory)、随机存取存储器(ram,random access memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
69.需要说明的是,以上仅为本发明的优选实施例,但发明的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本发明做出的非实质性修改,也均落入本发明的保护范围之内。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1