[发明专利]一种新风空调的换热芯体自清洁系统及其控制方法和空调有效
申请号: | 202010003999.0 | 申请日: | 2020-01-03 |
公开(公告)号: | CN111140988B | 公开(公告)日: | 2020-11-24 |
发明(设计)人: | 柏秋实;孙妍 | 申请(专利权)人: | 珠海格力电器股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/32 | 分类号: | F24F11/32;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/72;F24F11/80;F24F11/88;F24F13/22;F28G9/00;F28G15/00;F24F110/10;F24F110/12;F24F140/20 |
代理公司: | 广州市时代知识产权代理事务所(普通合伙) 44438 | 代理人: | 卢浩 |
地址: | 519000*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新风 空调 换热芯体 清洁 系统 及其 控制 方法 | ||
1.一种新风空调的换热芯体自清洁系统,包括框架、新风换热层和排风换热层;其特征在于,所述新风换热层包括新风翅片骨架和位于所述新风翅片骨架上下端的全热交换薄膜;所述排风换热层包括排风翅片骨架和位于所述排风翅片骨架上下端的所述全热交换薄膜;所述新风空调的换热芯体自清洁系统还包括:
新风散热器,其设于所述新风换热层内;
新风半导体,其一端与所述新风翅片骨架连接,另一端与所述新风散热器连接,用于通电制冷凝露带走新风翅片骨架上的灰尘;
排风散热器,其设于所述排风换热层内;
排风半导体,其一端与所述排风翅片骨架连接,另一端与所述排风散热器连接,用于通电制冷凝露带走排风翅片骨架上的灰尘;
所述全热交换薄膜水平向下倾斜设置于所述框架上;所述框架的下端设有用于接引凝露的接水槽;
还包括控制模块、水位开关、新风翅片感温包、排风翅片感温包、室外感温包、室内感温包、新风风机和排风风机;所述控制模块分别与新风半导体、排风半导体、水位开关、新风翅片感温包、排风翅片感温包、室外感温包、室内感温包、新风风机和排风风机电性连接;所述新风翅片感温包设于所述新风换热层的出口处;所述排风翅片感温包设于所述排风换热层的出口处;所述水位开关设于所述接水槽内;
所述新风空调的换热芯体自清洁系统的控制方法为:
通过计算排风换热前后的温差T1、新风换热前后的温差T2之间的差的绝对值得出换热温度差T3;
判断换热温度差T3是否在同等通风换热条件下的理想换热差T4的80%-120%区间内;
若否,则先进行排风自清洁模式,然后进行新风自清洁模式;
所述排风自清洁模式具体步骤如下:
S10.进入记录时刻S0;
S11.关闭新风风机,开启排风风机低速运转,排风半导体开始通电,排风翅片骨架开始制冷凝露,排风散热器开始散热;
S12.在凝露过程中,记录时刻S1,进入第一排风凝露阶段,检测水位开关是否触发;
S13.若水位开关触发,则控制排风半导体的电流方向,反向进行加热,同时排出收集到的凝露;加热时间t1后,排风风机停机时间t2,则转入新风自清洁模式;
S14.若水位开关未触发,则S12步骤继续执行,凝露阶段继续至时刻S2;
S15.时刻为S2时,进入第二排风凝露阶段,检测水位开关是否触发;
S16.若水位开关触发,则控制排风半导体的电流方向,反向进行加热,同时排出收集凝露;加热时间t3后,排风风机停机时间t4,则转入新风自清洁模式;
S17.若水位开关未触发,终止排风自清洁模式,转入新风自清洁模式,同时排出收集到的凝露。
2.根据权利要求1所述的新风空调的换热芯体自清洁系统,其特征在于,所述全热交换薄膜向所述框架的一个边角方向水平向下倾斜设置于所述框架上;该框架的边角与所述全热交换薄膜之间设有与所述接水槽相连通且用于引流凝露的引流槽。
3.根据权利要求1所述的新风空调的换热芯体自清洁系统,其特征在于,每层所述新风换热层的新风半导体和新风散热器均具有至少2个;每层所述排风换热层的排风半导体和排风散热器均具有至少2个。
4.根据权利要求1所述的新风空调的换热芯体自清洁系统,其特征在于,所述新风翅片骨架和排风翅片骨架均呈波纹瓦楞形,由多块翅片连接形成。
5.根据权利要求1所述的新风空调的换热芯体自清洁系统,其特征在于,所述新风散热器和排风散热器均为网状散热器。
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