[发明专利]空调器及其控制方法在审
| 申请号: | 202010522895.0 | 申请日: | 2020-06-10 |
| 公开(公告)号: | CN111649455A | 公开(公告)日: | 2020-09-11 |
| 发明(设计)人: | 李云蹊;郝玉密;刘杰 | 申请(专利权)人: | 海信(山东)空调有限公司 |
| 主分类号: | F24F11/56 | 分类号: | F24F11/56;F24F11/61;F24F11/64;F24F11/65;F24F11/72;F24F110/10;F24F110/20 |
| 代理公司: | 青岛清泰联信知识产权代理有限公司 37256 | 代理人: | 郭玉茹 |
| 地址: | 266000 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 空调器 及其 控制 方法 | ||
本发明提出一种空调器及其控制方法,属于空调技术领域。空调器包括离子模块,用于释放出离子,所述离子随所述空调器吹出的风送入室内空间,形成对室内空气的净化;加湿器,用于提高室内空间的湿度;控制器,用于接收启动离子净化功能的指令,获取室内空气的湿度,根据所述湿度控制所述加湿器工作并启动所述离子模块。空调器的控制方法包括接收启动离子净化功能的指令,获取室内空气的湿度,根据湿度控制加湿器工作并启动离子模块。本发明可以提升离子传播距离、持续时间及离子浓度,提高空调器的离子净化效率。
技术领域
本发明属于空调技术领域,尤其涉及一种空调器及其控制方法。
背景技术
相关技术中,部分空调及净化器中搭载了离子模块,实现室内空气的净化功能。其中包括例如尖端放电的负离子模块、平板高压放电的等离子模块等。这些技术均通过高压电离空气并将离子随风送入室内空间,形成对全空间的净化作用。一般来说离子净化技术由于其活性较高,可以对微生物形成有效的杀灭作用,由于其带电,可以通过吸附灰尘并沉降对颗粒物进行净化,较高的活性也可以氧化一些气态污染物,是一种较为全面的空气净化方法。同时负离子也被称为空气的“维生素”,提升空气清新度,有益于人体健康。
研究发现,在不同的湿度下高压电离出的离子种类不同,主要包括如下O-·(H2O)n,O2-·(H2O)n,OH-·(H2O)n,O2H-·(H2O)n,O3-·(H2O)n等,其中水合度n与湿度正相关。而由于水合度的不同,离子传播距离、持续时间以及最终可达到的负离子浓度均不相同,湿度的提升有助于提升离子传播距离、持续时间以及最终可达到的负离子浓度,从而最终提升离子净化性能和清新效果。因此提高负离子净化功能下的出风湿度十分重要。
然而,相关技术中的空气净化方式并没有充分考虑到湿度对离子净化作用的影响,使得离子未起到充分净化的作用。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的第一个目的在于提出一种空调器,可以提升离子传播距离、持续时间及离子浓度,提高空调器的离子净化效率。
本发明的第二个目的在于提出一种空调器的控制方法。
根据本公开的实施例,空调器包括:离子模块,用于释放出离子,所述离子随所述空调器吹出的风送入室内空间,形成对室内空气的净化;加湿器,用于提高室内空间的湿度;控制器,用于接收启动离子净化功能的指令,获取室内空气的湿度,根据所述湿度控制所述加湿器工作并启动所述离子模块。
根据本公开的实施例,所述控制器具体用于获取当前环境湿度R和当前环境温度下的饱和湿度Rth,判断R是否小于Rth,若否,则直接启动所述离子模块,反之,则确定Rth和R的湿度差△=R-Rth所属的湿度范围区间,根据所述湿度范围区间对所述加湿器的输入功率进行控制并启动所述离子模块。
根据本公开的实施例,所述控制器具体用于当△≤第一湿度阈值时,控制所述加湿器关闭;
当△∈(第一湿度阈值,第二湿度阈值]时,控制所述加湿器的输入功率为第一功率;
当△∈(第二湿度阈值,第三湿度阈值]时,控制所述加湿器的输入功率为第二功率;
当△>第三湿度阈值时,控制所述加湿器的输入功率为第三功率;
其中,第一湿度阈值<第二湿度阈值<第三湿度阈值,所述第一功率<第二功率<第三功率。
根据本公开的实施例,所述控制器还用于在控制所述加湿器工作之前,确定所述加湿器中的水位,当水位低于预设水位阈值时,判断所述加湿器缺水,正常启动所述离子模块并通过遥控器发送错误信号。
根据本公开的实施例,所述空调器还包括存储器,存储有不同温度所对应饱和湿度值的温度-饱和湿度表;所述控制器具体用于:获取当前温度值并根据所述温度-饱和湿度表确定当前温度下的饱和湿度值Rth。
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