[发明专利]用于衣物处理设备的操作方法有效

专利信息
申请号: 201280010942.7 申请日: 2012-01-09
公开(公告)号: CN103415659B 公开(公告)日: 2017-08-18
发明(设计)人: 金玟志;秦台圭;高孝真;裴祥训 申请(专利权)人: LG电子株式会社
主分类号: D06F58/02 分类号: D06F58/02;D06F58/26
代理公司: 隆天知识产权代理有限公司72003 代理人: 付永莉,郑特强
地址: 韩国*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 用于 衣物 处理 设备 操作方法
【说明书】:

技术领域

本说明书涉及一种用于衣物处理设备的操作方法,尤其涉及一种能够通过将热空气供入旋转滚筒中来烘干衣物的衣物处理设备的操作方法。

背景技术

一般而言,具有干燥功能的衣物处理设备(如洗衣机或干衣机)通过将完全洗涤并脱水(甩干)的衣物放入滚筒中、将热空气供入滚筒中并使衣物的水分蒸发来烘干衣物。

例如,一种干衣机包括:滚筒,可旋转地安装在主体中,并且在该滚筒中容纳洗涤衣物;驱动该滚筒的驱动电机;鼓风扇,将空气吹入该滚筒;以及加热单元,其加热被引入到该滚筒中的空气。该加热单元可借助使用电阻产生的热能或者通过燃烧气体产生的燃烧热量。

同时,在现有技术的干衣机中,如前文所述,当将热空气供入滚筒而烘干衣物的同时,利用干衣机中所安装的湿度传感器来测量衣物内水分的含量。当测得的水分的含量小于预定水平时,判定干燥已完成,从而终结干燥过程。

发明内容

技术问题

这里,由于在干燥过程期间,随着滚筒的旋转,所放入的衣物以缠结的状态沿滚筒的内壁旋转,因此可能存在着不与热空气接触的区域,这导致衣物产生不同的干燥水平。因此,为了干燥全部衣物,需要延长干燥时间,这样会导致能耗增加,并且一些衣物会被过度地干燥。

另外,如果衣物与其他衣物以堆叠状态一同被干燥,产生的褶皱会被固化而不会变得平整,从而导致产生过多的褶皱。

解决方案

因此,为了解决现有技术的缺点,详细描述的一方面在于提供一种衣物处理设备,其通过使放入的衣物能够被均匀地干燥,而能够缩短干燥时间并且使衣物受的损害最小化。

详细描述的另一方面提供了一种衣物处理设备,其能够使褶皱的产生最少化,这种褶皱可能在滚筒的旋转期间由于衣物与滚筒之间的摩擦而产生。

为了实现这些和其他优点并且根据本说明书的目的,如在此具体表述并广义描述的,提供一种操作衣物处理设备的方法,该衣物处理设备包括设有加热器和鼓风装置的热空气供给单元,并且通过利用热空气供给单元将热空气供给到滚筒中而具有使衣物干燥的干燥功能,该方法包括:使滚筒与放入该滚筒中的衣物一起旋转;以及在该滚筒旋转的同时,通过利用加热器和鼓风装置将热空气供给到滚筒中。其中在热空气供给步骤期间,由鼓风装置供给的空气流速改变。

在本发明的一个方案中,供给热空气的空气流速可以间歇地改变或者以预设的周期改变,同时通过供给热空气来执行干燥,从而使衣物在滚筒中更有效地移动。亦即,响应于空气流速的增大或减小,施加到衣物上的气压会改变,这会使缠结的或被挤压的衣物能够被释放。因此,放入到滚筒中的衣物可以均匀地被干燥,并且褶皱的产生可被最小化。

这里,热空气并不是必然要供给的。可以考虑这样的情况,即根据干燥的水平,加热器关闭而仅鼓风装置运行。尤其是,在干燥的最后部分(其中衣物被干燥到一定程度),如果关闭加热器而仅仅吹入空气,以使衣物能够以较低的温度被干燥,则在防止褶皱产生的方面可能是有利的。

同时,由鼓风装置供给的空气流速可以在第一空气流速与高于第一空气流速的第二空气流速之间的范围内改变。亦即,鼓风装置可被控制为用以供给第一空气流速和第二空气流速,从而简化控制器的构造。

这里,可以仅当衣物内的水分含量小于预定的水平时,空气流速变化。亦即,在针对具有较大的水分的含量的干燥开始时,即使空气流速改变,衣物仍可以较少地被气压所影响。因此,在衣物由于干燥到一定程度,因而其重量已减小的状态下,空气流速能够减小,从而借助可变的空气流速而降低能耗并且使效果最大化。

热空气供给步骤,即干燥步骤,可包括:使滚筒的内部温度升高的第一干燥步骤,在第一干燥步骤之后持续地保持滚筒的内部温度的第二干燥步骤,以及在第二干燥步骤之后,使滚筒的内部温度再次升高的第三干燥步骤。

第一干燥步骤可在干燥开始之后立即开始进行。在该步骤中,衣物包含大量的水分。因此,即使热空气借助加热器被吹入,滚筒的内部温度也会相对缓慢地升高。

第二干燥步骤可以跟随第一干燥步骤之后进行,并且其对应于这一区段:其中借助于在由热空气供给的热量与由利用所供给的热量而从衣物蒸发的水分所吸收的热量之间的平衡,使温度大体均一地被保持。

第三干燥步骤可以是这样的步骤,其中由于衣物内包含的水分含量的减少,热量的供给量开始超过热量的吸收量。在该步骤中,当由加热器产生的热量被持续地保持时,滚筒的内部温度可随着时间的推移而增大。

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