本發(fā)明涉及空氣調(diào)節(jié)技術,特別涉及一種控制方法、控制器、空調(diào)器和計算機可讀存儲介質(zhì)。
背景技術:
現(xiàn)有的空調(diào)器使用時需要密閉房間,氣體無法流通,導致氣體質(zhì)量變差。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明實施方式提供一種控制方法、控制器、空調(diào)器和計算機可讀存儲介質(zhì)。
本發(fā)明實施方式的控制方法,用于控制空調(diào)器,所述空調(diào)器包括離子發(fā)生器,所述控制方法包括:
獲取室內(nèi)的實際空氣質(zhì)量;和
根據(jù)所述實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制所述離子發(fā)生器的工作電壓。
在某些實施方式中,所述空調(diào)器還包括風機,所述控制方法還包括:
根據(jù)所述實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制所述風機的轉(zhuǎn)速。
在某些實施方式中,所述空調(diào)器還包括壓縮機,所述控制方法還包括:
獲取室內(nèi)的實際空氣溫度;和
根據(jù)所述實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值控制所述壓縮機的功率。
在某些實施方式中,所述空調(diào)器還包括風機,所述控制方法還包括:
根據(jù)所述實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值、及所述實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制所述風機的轉(zhuǎn)速。
本發(fā)明實施方式的控制器,用于控制空調(diào)器,所述空調(diào)器包括離子發(fā)生器,所述控制器包括:
獲取裝置,所述獲取裝置用于獲取室內(nèi)的實際空氣質(zhì)量;和
控制裝置,所述控制裝置用于根據(jù)所述實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制所述離子發(fā)生器的工作電壓。
在某些實施方式中,所述空調(diào)器還包括風機,所述控制裝置還用于:
根據(jù)所述實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制所述風機的轉(zhuǎn)速。
在某些實施方式中,所述空調(diào)器還包括壓縮機,
所述獲取裝置還用于獲取室內(nèi)的實際空氣溫度;
所述控制裝置還用于根據(jù)所述實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值控制所述壓縮機的功率。
在某些實施方式中,所述空調(diào)器還包括風機,所述控制裝置還用于:
根據(jù)所述實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值、及所述實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制所述風機的轉(zhuǎn)速。
本發(fā)明實施方式的空調(diào)器,包括:
離子發(fā)生器;和
上述任一實施方式所述的控制器。
本發(fā)明實施方式的空調(diào)器,包括:
離子發(fā)生器;
一個或多個處理器;
存儲器;以及
一個或多個程序,其中所述一個或多個程序被存儲在所述存儲器中,并且被配置由所述一個或多個處理器執(zhí)行,所述程序包括用于執(zhí)行以下步驟的指令:
獲取室內(nèi)的實際空氣質(zhì)量;和
根據(jù)所述實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制所述離子發(fā)生器的工作電壓。
在某些實施方式中,所述空調(diào)器還包括風機,所述程序還包括用于執(zhí)行以下步驟的指令:
根據(jù)所述實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制所述風機的轉(zhuǎn)速。
在某些實施方式中,所述空調(diào)器還包括壓縮機,所述程序還包括用于執(zhí)行以下步驟的指令:
獲取室內(nèi)的實際空氣溫度;和
根據(jù)所述實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值控制所述壓縮機的功率。
在某些實施方式中,所述空調(diào)器還包括風機,所述程序還包括用于執(zhí)行以下步驟的指令:
根據(jù)所述實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值、及所述實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制所述風機的轉(zhuǎn)速。
本發(fā)明實施方式的計算機可讀存儲介質(zhì),包括與空調(diào)器結(jié)合使用的計算機程序,所述計算機程序可被處理器執(zhí)行以完成上述任一實施方式所述的控制方法。
本發(fā)明實施方式的控制方法、控制器、空調(diào)器和計算機可讀存儲介質(zhì),根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制離子發(fā)生器的工作電壓,從而能夠調(diào)節(jié)室內(nèi)空氣的潔凈度。
本發(fā)明的附加方面和優(yōu)點將在下面的描述中部分生成,部分將從下面的描述中變得明顯,或通過本發(fā)明的實踐了解到。
附圖說明
本發(fā)明的上述和/或附加的方面和優(yōu)點可以從結(jié)合下面附圖對實施方式的描述中將變得明顯和容易理解,其中:
圖1是本發(fā)明實施方式的控制方法的流程示意圖;
圖2是本發(fā)明實施方式的空調(diào)器的模塊示意圖;
圖3是本發(fā)明實施方式的空調(diào)器的模塊示意圖;
圖4是本發(fā)明實施方式的控制方法的流程示意圖;
圖5是本發(fā)明實施方式的空調(diào)器的模塊示意圖;
圖6是本發(fā)明實施方式的控制方法的流程示意圖;
圖7是本發(fā)明實施方式的空調(diào)器的模塊示意圖;
圖8是本發(fā)明實施方式的控制方法的流程示意圖;
圖9是本發(fā)明實施方式的空調(diào)器的模塊示意圖;
圖10是本發(fā)明實施方式的空調(diào)器與計算機可讀存儲介質(zhì)的連接示意圖;
圖11是根據(jù)本發(fā)明實施方式的空調(diào)器的截面示意圖;
圖12是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖13是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖14是根據(jù)本發(fā)明實施方式的空調(diào)器的立體示意圖;
圖15是根據(jù)本發(fā)明實施方式的空調(diào)器的截面示意圖;
圖16是根據(jù)本發(fā)明實施方式的空調(diào)器的截面示意圖;
圖17是根據(jù)本發(fā)明實施方式的空調(diào)器的截面示意圖;
圖18是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的俯視圖;
圖19是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的俯視圖;
圖20是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的俯視圖;
圖21是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的俯視圖;
圖22是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的俯視圖;
圖23是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的俯視圖;
圖24是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的俯視圖;
圖25是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的俯視圖;
圖26是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的俯視圖;
圖27是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的俯視圖;
圖28是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的俯視圖;
圖29是根據(jù)本發(fā)明實施方式的凈化濾網(wǎng)的俯視圖;
主要元件及符號說明:
空調(diào)器10、室內(nèi)機10a、進風口11、凈化濾網(wǎng)12、靜電駐極濾網(wǎng)122、有源靜電吸塵濾網(wǎng)124、風道13、風機14、換熱器15、出風口16、離子發(fā)生器17、感溫探頭18、壓縮機19、控制器30、獲取裝置32、控制裝置34、處理器40、存儲器50、計算機可讀存儲介質(zhì)60。
具體實施方式
下面詳細描述本發(fā)明的實施方式,所述實施方式的示例在附圖中示出,其中自始至終相同或類似的標號表示相同或類似的元件或具有相同或類似功能的元件。下面通過參考附圖描述的實施方式是示例性的,僅用于解釋本發(fā)明,而不能理解為對本發(fā)明的限制。
在本發(fā)明的描述中,需要理解的是,術語“第一”、“第二”僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對重要性或者隱含指明所指示的技術特征的數(shù)量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隱含地包括一個或者更多個所述特征。在本發(fā)明的描述中,“多個”的含義是兩個或兩個以上,除非另有明確具體的限定。
在本發(fā)明的描述中,需要說明的是,除非另有明確的規(guī)定和限定,術語“安裝”、“相連”、“連接”應做廣義理解,例如,可以是固定連接,也可以是可拆卸連接,或一體地連接;可以是機械連接,也可以是電連接或可以相互通信;可以是直接相連,也可以通過中間媒介間接相連,可以是兩個元件內(nèi)部的連通或兩個元件的相互作用關系。對于本領域的普通技術人員而言,可以根據(jù)具體情況理解上述術語在本發(fā)明中的具體含義。
下文的公開提供了許多不同的實施方式或例子用來實現(xiàn)本發(fā)明的不同結(jié)構(gòu)。為了簡化本發(fā)明的公開,下文中對特定例子的部件和設定進行描述。當然,它們僅僅為示例,并且目的不在于限制本發(fā)明。此外,本發(fā)明可以在不同例子中重復參考數(shù)字和/或參考字母,這種重復是為了簡化和清楚的目的,其本身不指示所討論各種實施方式和/或設定之間的關系。此外,本發(fā)明提供了的各種特定的工藝和材料的例子,但是本領域普通技術人員可以意識到其他工藝的應用和/或其他材料的使用。
請參閱圖1和圖2,本發(fā)明實施方式的控制方法用于控制空調(diào)器10??照{(diào)器10包括離子發(fā)生器17??刂品椒òǎ?/p>
步驟s10:獲取室內(nèi)的實際空氣質(zhì)量;和
步驟s20:根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制離子發(fā)生器17的工作電壓。
請參閱圖2,本發(fā)明實施方式的控制器30用于控制空調(diào)器10??照{(diào)器10包括離子發(fā)生器17??刂破?0包括獲取裝置32和控制裝置34。本發(fā)明實施方式的控制方法可由本發(fā)明實施方式的控制器30實現(xiàn)。例如,步驟s10可由獲取裝置32實現(xiàn),步驟s20可由控制裝置34實現(xiàn)。
也即是說,獲取裝置32可以用于獲取室內(nèi)的實際空氣質(zhì)量??刂蒲b置34可以用于根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制離子發(fā)生器17的工作電壓。
本發(fā)明實施方式的控制器30可應用于本發(fā)明實施方式的空調(diào)器10。也即是說,本發(fā)明實施方式的空調(diào)器10包括本發(fā)明實施方式的控制器30。本發(fā)明實施方式的空調(diào)器10還包括離子發(fā)生器17。
請參閱圖3,本發(fā)明實施方式的空調(diào)器10包括離子發(fā)生器17、一個或多個處理器40、存儲器50以及一個或多個程序。其中一個或多個程序被存儲在存儲器50中,并且被配置由一個或多個處理器40執(zhí)行。程序包括用于執(zhí)行以下步驟的指令:
步驟s10:獲取室內(nèi)的實際空氣質(zhì)量;和
步驟s20:根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制離子發(fā)生器17的工作電壓。
本發(fā)明實施方式的控制方法、控制器30和空調(diào)器10,根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制離子發(fā)生器17的工作電壓,從而能夠調(diào)節(jié)室內(nèi)空氣的潔凈度。
具體地,室內(nèi)可安裝有空氣質(zhì)量傳感器??諝赓|(zhì)量傳感器用于實時檢測室內(nèi)的空氣質(zhì)量。一種方式是:空氣質(zhì)量傳感器獨立于空調(diào)器10設置,獲取裝置32可與空氣質(zhì)量傳感器通信以獲取空氣質(zhì)量傳感器檢測到的實際空氣質(zhì)量。另外一種方式是:獲取裝置32即為空氣質(zhì)量傳感器,此時,空氣質(zhì)量傳感器作為空調(diào)器10的一部分。
設定空氣質(zhì)量可以為用戶設定的空氣質(zhì)量(例如,用戶通過輸入界面輸入的空氣質(zhì)量)或者為相關機構(gòu)定義的健康空氣質(zhì)量的標準值。空氣質(zhì)量可以通過空氣污染指數(shù)的數(shù)值來評估。一般地,空氣污染指數(shù)的取值范圍為0~500。當空氣污染指數(shù)的取值越大時,空氣質(zhì)量越差。在一個例子中,設定空氣質(zhì)量為80,獲取裝置32獲取的實際空氣質(zhì)量為100。控制裝置34根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值(即20)控制離子發(fā)生器17的工作電壓。
離子發(fā)生器17用于產(chǎn)生正離子和/或負離子來凈化空氣。離子發(fā)生器17可以為負離子發(fā)生器17、或者正離子發(fā)生器17、或者正負離子發(fā)生器17。可以理解,負離子發(fā)生器17用于產(chǎn)生負離子,正離子發(fā)生器17用于產(chǎn)生正離子,正負離子發(fā)生器17用于產(chǎn)生正離子和負離子。離子發(fā)生器17的種類可以根據(jù)實際情況進行選擇。當增大離子發(fā)生器17的工作電壓時,單位時間內(nèi)離子發(fā)生器17將產(chǎn)生更多的正離子和/或負離子,從而能夠加強空氣凈化效果。
當實際空氣質(zhì)量大于設定空氣質(zhì)量時,控制裝置34根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值提升離子發(fā)生器17的工作電壓。例如,當實際空氣質(zhì)量為100,設定空氣質(zhì)量為80,離子發(fā)生器17的工作電壓為v1時,控制裝置34控制將離子發(fā)生器17的電壓從v1提升至v2。當實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值越大時,控制裝置34提升離子發(fā)生器17的工作電壓的幅度越大。在一定范圍內(nèi),離子發(fā)生器17的工作電壓與實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值成正相關。可以理解,離子發(fā)生器17的工作電壓應小于或等于離子發(fā)生器17的極限電壓。其中,離子發(fā)生器17的極限電壓為離子發(fā)生器17能夠正常工作的最高電壓值。在某些實施方式中,離子發(fā)生器17的極限電壓可以根據(jù)離子發(fā)生器17的材料、結(jié)構(gòu)、工藝等確定,離子發(fā)生器17在出廠前可根據(jù)大量實驗或相關公式計算獲得極限電壓。當控制裝置34已根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制將離子發(fā)生器17的工作電壓增大至極限電壓時,離子發(fā)生器17的工作電壓將不再增加。
當實際空氣質(zhì)量小于設定空氣質(zhì)量時,控制裝置34根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值的絕對值降低離子發(fā)生器17的工作電壓。例如,當實際空氣質(zhì)量為60,設定空氣質(zhì)量為80,離子發(fā)生器17的工作電壓為v1時,控制裝置34控制將離子發(fā)生器17的電壓從v1降低至v3。如此,可以減少由于離子發(fā)生器17產(chǎn)生大量離子而造成室內(nèi)空氣中臭氧的增加。當實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值的絕對值越大時,控制裝置34降低離子發(fā)生器17的工作電壓的幅度越大。在一定范圍內(nèi),離子發(fā)生器17的工作電壓與實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值的絕對值成負相關。
請參閱圖4和圖5,在某些實施方式中,空調(diào)器10還包括風機14??刂品椒ㄟ€包括:
步驟s30:根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制風機14的轉(zhuǎn)速。
請參閱圖5,在某些實施方式中,空調(diào)器10還包括風機14。步驟s30可由控制裝置34實現(xiàn)。
也即是說,控制裝置34還可以用于根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制風機14的轉(zhuǎn)速。
在某些實施方式中,空調(diào)器10還包括風機14。程序還包括用于執(zhí)行以下步驟的指令:
步驟s30:根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制風機14的轉(zhuǎn)速。
具體地,當風機14的轉(zhuǎn)速越大時,空氣流通的速率越快,從而能夠加快空氣凈化的速度,使得實際空氣質(zhì)量盡快趨近于設定空氣質(zhì)量。
當實際空氣質(zhì)量大于設定空氣質(zhì)量時,控制裝置34根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值提升風機14的轉(zhuǎn)速。例如,當實際空氣質(zhì)量為100,設定空氣質(zhì)量為80,風機14的轉(zhuǎn)速為r1時,控制裝置34控制將風機14的轉(zhuǎn)速從r1提升至r2。當實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值越大時,控制裝置34提升風機14的轉(zhuǎn)速的幅度越大。在一定范圍內(nèi),風機14的轉(zhuǎn)速與實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值成正相關。可以理解,風機14的轉(zhuǎn)速應小于或等于風機14的極限轉(zhuǎn)速。其中,風機14的極限轉(zhuǎn)速為風機14能夠正常工作的最高轉(zhuǎn)速。在某些實施方式中,風機14的極限轉(zhuǎn)速可以根據(jù)風機14的材料、結(jié)構(gòu)、工藝等確定,風機14在出廠前可根據(jù)大量實驗或相關公式計算獲得極限轉(zhuǎn)速。當控制裝置34已根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制將風機14的轉(zhuǎn)速增大至極限轉(zhuǎn)速時,風機14的轉(zhuǎn)速將不再增加。
當實際空氣質(zhì)量小于設定空氣質(zhì)量時,控制裝置34根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值的絕對值降低風機14的轉(zhuǎn)速。例如,當實際空氣質(zhì)量為60,設定空氣質(zhì)量為80,風機14的轉(zhuǎn)速為r1時,控制裝置34控制將風機14的轉(zhuǎn)速從r1降低至r3。如此,可以減小由于風機14的轉(zhuǎn)速的較大而造成的空調(diào)器10運行時的噪聲。當實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值的絕對值越大時,控制裝置34降低風機14的轉(zhuǎn)速的幅度越大。在一定范圍內(nèi),風機14的轉(zhuǎn)速與實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值的絕對值成負相關。
在某些實施方式中,步驟s20和步驟s30同時實施,也即是說控制器30同時根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值,控制離子發(fā)生器17的工作電壓和控制風機14的轉(zhuǎn)速。
如此,進一步加快了空氣凈化速率和空氣凈化效果。
請參閱圖6和圖7,在某些實施方式中,空調(diào)器10還包括壓縮機19。控制方法還包括:
步驟s40:獲取室內(nèi)的實際空氣溫度;和
步驟s50:根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值控制壓縮機19的功率。
請參閱圖7,在某些實施方式中,空調(diào)器10還包括壓縮機19。步驟s40可由獲取裝置32實現(xiàn),步驟s50可由控制裝置34實現(xiàn)。
也即是說,獲取裝置32還可以用于獲取室內(nèi)的實際空氣溫度??刂蒲b置34還可以用于根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值控制壓縮機19的功率。
在某些實施方式中,空調(diào)器10還包括壓縮機19。程序還包括用于執(zhí)行以下步驟的指令:
步驟s40:獲取室內(nèi)的實際空氣溫度;和
步驟s50:根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值控制壓縮機19的功率。
具體地,室內(nèi)可安裝有空氣溫度傳感器??諝鉁囟葌鞲衅饔糜趯崟r檢測室內(nèi)的空氣溫度。一種方式是:空氣溫度傳感器獨立于空調(diào)器10設置,獲取裝置32可與空氣質(zhì)量傳感器通信以獲取空氣溫度傳感器檢測到的實際空氣溫度。另外一種方式是:獲取裝置32即為空氣溫度傳感器,此時,空氣質(zhì)量傳感器作為空調(diào)器10的一部分。
設定空氣溫度為用戶設定的空氣溫度(例如,用戶通過遙控器輸入的空氣溫度)。在一個例子中,設定空氣溫度為22℃,獲取裝置32獲取的實際空氣溫度為24℃??刂蒲b置34根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值(即2℃)控制壓縮機19的功率。
控制壓縮機19的功率可以通過控制壓縮機19的電機的功率來實現(xiàn)??梢岳斫猓攭嚎s機19的功率越大時,空調(diào)器10的制冷或制熱效果越好。提成壓縮機19的功率有利于加快提升或降低實際空氣溫度,從而使得實際空氣溫度盡快趨于設定空氣溫度。
當實際空氣溫度大于或小于設定空氣溫度時,控制裝置34根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值的絕對值提升壓縮機19的功率。例如,當實際空氣溫度為24℃或20℃,設定空氣溫度為22℃,壓縮機19的功率為p1時,控制裝置34控制將壓縮機19的功率從p1提升至p2。當實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值的絕對值越大時,控制裝置34提升壓縮機19的功率的幅度越大。在一定范圍內(nèi),壓縮機19的功率與實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值的絕對值成正相關??梢岳斫猓瑝嚎s機19的功率應小于或等于壓縮機19的極限功率。其中,壓縮機19的極限功率為壓縮機19能夠正常工作的最高功率。在某些實施方式中,壓縮機19的極限功率可以根據(jù)壓縮機19的材料、結(jié)構(gòu)、工藝等確定,壓縮機19在出廠前可根據(jù)大量實驗或相關公式計算獲得極限功率。當控制裝置34已根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值的絕對值控制將壓縮機19的功率增大至極限功率時,壓縮機19的功率將不再增加。
可以理解,當經(jīng)過控制裝置34調(diào)節(jié)壓縮機19的功率后,實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值較小(如趨近于0)時,控制裝置34可控制將壓縮機19的功率降低至壓縮機19正常工作時的功率,以節(jié)省能量的損耗。
本發(fā)明實施方式的控制器30根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制離子發(fā)生器17的工作電壓,根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值控制壓縮機19的功率,使得空調(diào)器10可以同時調(diào)節(jié)室內(nèi)的溫度和潔凈度。
請參閱圖8和圖9,在某些實施方式中,空調(diào)器10還包括風機14??刂品椒ㄟ€包括:
步驟s60:根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值、及實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制風機14的轉(zhuǎn)速。
請參閱圖9,在某些實施方式中,空調(diào)器10還包括風機14。步驟s60可由控制裝置34實現(xiàn)。
也即是說,控制裝置34還可以用于根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值、及實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制風機14的轉(zhuǎn)速。
在某些實施方式中,空調(diào)器10還包括風機14。程序還包括用于執(zhí)行以下步驟的指令:
步驟s60:根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值、及實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制風機14的轉(zhuǎn)速。
具體地,當風機14的轉(zhuǎn)速越大時,空氣流通的速率越快,從而能夠加快空氣凈化速率和溫度調(diào)節(jié)速度。
當實際空氣溫度大于或小于設定空氣溫度時,控制裝置34根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值的絕對值提升風機14的轉(zhuǎn)速。例如,當實際空氣溫度為24℃或20℃,設定空氣溫度為22℃,風機14的轉(zhuǎn)速為r1時,控制裝置34控制將風機14的轉(zhuǎn)速從r1提升至r2。當實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值的絕對值越大時,控制裝置34提升風機14的轉(zhuǎn)速的幅度越大。在一定范圍內(nèi),風機14的轉(zhuǎn)速與實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值的絕對值成正相關??梢岳斫?,風機14的轉(zhuǎn)速應小于風機14的極限轉(zhuǎn)速。當控制裝置34已根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值的絕對值控制將風機14的轉(zhuǎn)速增大至極限轉(zhuǎn)速時,風機14的轉(zhuǎn)速將不再增加。
可以理解,當經(jīng)過控制裝置34調(diào)節(jié)風機14的轉(zhuǎn)速后,實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值較小(如趨近于0)時,控制裝置34可控制將風機14的轉(zhuǎn)速降低至風機14正常工作時的轉(zhuǎn)速,以減小噪聲。
控制裝置34根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制風機14的轉(zhuǎn)速的方法與步驟s30的實施方式相同或類似,在此不再詳細展開說明。
當根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值控制風機14的轉(zhuǎn)速,與根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制風機14的轉(zhuǎn)速的控制指令不一致時(例如,根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值需要提升風機14的轉(zhuǎn)速,而根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值需要降低風機14的轉(zhuǎn)速),控制器30可以優(yōu)先根據(jù)實際空氣溫度與設定空氣溫度的差值控制風機14的轉(zhuǎn)速,如此,可以保證用戶在使用空調(diào)器10時,感受到舒適的空氣溫度。另外,控制器30此時可以通過提升離子發(fā)生器17的電壓調(diào)節(jié)室內(nèi)空氣的潔凈度。
請參閱圖10,本發(fā)明實施方式的計算機可讀存儲介質(zhì)60包括與空調(diào)器10結(jié)合使用的計算機程序。計算機程序可被處理器40執(zhí)行以完成上述任一實施方式的控制方法。
例如,計算機程序可被處理器40執(zhí)行以完成以下步驟的控制方法:
步驟s10:獲取室內(nèi)的實際空氣質(zhì)量;和
步驟s20:根據(jù)實際空氣質(zhì)量與設定空氣質(zhì)量的差值控制離子發(fā)生器17的工作電壓。
請參閱圖11-13,本發(fā)明實施方式的控制方法和控制器30可以用于具有如下結(jié)構(gòu)的空調(diào)器10。空調(diào)器10形成有進風口11。空調(diào)器10還包括靠近進風口11設置的用于凈化空氣的凈化濾網(wǎng)12。凈化濾網(wǎng)12包括靜電駐極濾網(wǎng)122或有源靜電吸塵濾網(wǎng)124??諝鉁囟葌鞲衅骱涂諝赓|(zhì)量傳感器可以設置在室內(nèi)空氣流通的地方,或者可以設置在空調(diào)器10的內(nèi)部。
需要指出是,當凈化濾網(wǎng)12包括靜電駐極濾網(wǎng)122或有源靜電吸塵濾網(wǎng)124時,靜電駐極濾網(wǎng)122和有源靜電吸塵濾網(wǎng)124均可拆卸清洗或更換。
請參閱圖12,在某些實施方式中,靜電駐極濾網(wǎng)122采用靜電駐極材料。
具體地,靜電駐極材料具備高體電阻和表面電阻、高介電擊穿強度和低吸濕性等,能夠在無外界電源輸入的情況下長期存儲空間電荷或偶極電荷,從而利用電荷的靜電力捕集空氣中的塵埃粒子。
在一個例子中,靜電駐極濾網(wǎng)122包括條狀的靜電駐極材料。靜電駐極濾網(wǎng)122通過間隔地鋪設有條狀的靜電駐極材料的無紡布來集塵。由靜電駐極材料形成的靜電駐極濾網(wǎng)122具有低風阻、高過濾效率、高容塵量、抗菌等優(yōu)點,能有效過濾空氣中的顆粒污染物,如粉塵、毛屑、花粉、細菌等。
本發(fā)明實施方式中的靜電駐極材料主要以高聚物為主,包括聚丙烯、聚四氟乙烯、六氟乙烯/聚四氟乙烯共聚物、聚三氟乙烯、聚丙烯(共混)及聚酯等。
請參閱圖13,在某些實施方式中,有源靜電吸塵濾網(wǎng)124包括吸塵電極。
具體地,吸塵電極利用庫侖力捕集空氣中的塵埃粒子。
在一個例子中,吸塵電極包括與電源連接的正電極和負電極。正電極與負電極交錯排布,從而形成多個電場區(qū)域。在電場的作用下,空氣分子被電離為正離子和電子。塵埃顆粒與電子結(jié)合后帶負電,從而被吸附到正電極被捕集。
在某些實施方式中,空調(diào)器10形成有位于進風口11下游的風道13??照{(diào)器10還包括設置在風道13內(nèi)的風機14和換熱器15。風機14用于建立氣流,換熱器15用于對氣流換熱。風道13形成有位于下游的出風口16。
請參閱圖11和圖14,在空調(diào)器10調(diào)節(jié)溫度的過程中,室內(nèi)空氣由進風口11進入空調(diào)器10的室內(nèi)機10a,經(jīng)過換熱器15時,與換熱器15的鋁箔和銅管發(fā)生熱交換,從而實現(xiàn)升溫或降溫,發(fā)揮調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度的作用??諝饨?jīng)過換熱器15后,會經(jīng)過風道13中的風機14,風機14用于驅(qū)動氣流流經(jīng)換熱器15,從而發(fā)生熱交換以調(diào)節(jié)溫度。當氣流流經(jīng)風機14后,從出風口16排出,完成溫度調(diào)節(jié)循環(huán)。
在一個實施方式中,凈化濾網(wǎng)12設置在進風口11處(如圖11所示)。更具體地,凈化濾網(wǎng)12設置在進風口11前(按氣流的方向判定,氣流先經(jīng)過的位置為前)。
當空調(diào)器10工作時,空氣在風機14的驅(qū)動下,在進入空調(diào)器10的室內(nèi)機10a之前,會經(jīng)過凈化濾網(wǎng)12,如此,實現(xiàn)了空氣凈化功能。
在另一個實施方式中,凈化濾網(wǎng)12設置在進風口11和換熱器15之間(如圖15和圖16所示)。
當空調(diào)器10工作時,空氣在風機14的驅(qū)動下,在流經(jīng)換熱器15之前,會經(jīng)過凈化濾網(wǎng)12,如此,實現(xiàn)了空氣凈化功能。
當然,在其他實施方式中,凈化濾網(wǎng)12還可以部分設置在進風口11處,部分設置在進風口11和換熱器15之間(如圖17所示),這里不作限制。
在某些實施方式中,凈化濾網(wǎng)12在進風口11的正投影與進風口11的面積之比大于30%。
可以理解,當凈化濾網(wǎng)12在進風口11的正投影的面積越大時,空氣進入風道13時受到的阻力越大,引起空調(diào)器10的風量衰減越大。在本發(fā)明實施方式的空調(diào)器10中,凈化濾網(wǎng)12在進風口11的正投影與進風口11的面積之比只需大于30%,即可較好地實現(xiàn)空氣凈化功能。凈化濾網(wǎng)12的風阻較小,不會引起空調(diào)器10較大的風量衰減,能夠避免對空調(diào)器10的制冷制熱的基本性能造成影響。
在某些實施方式中,凈化濾網(wǎng)12呈平板狀或曲面狀。
例如,圖11所示的空調(diào)器10的凈化濾網(wǎng)12呈平板狀,圖15-17所示的空調(diào)器10的凈化濾網(wǎng)12呈曲面狀。可以理解,當凈化濾網(wǎng)12呈曲面狀時,同樣應當滿足凈化濾網(wǎng)12在進風口11的正投影與進風口11的面積之比大于30%,而不是按照凈化濾網(wǎng)12的實際平展面積與進風口11的面積之比大于30%來計算。
在一個實施方式中,當凈化濾網(wǎng)12呈平板狀時,凈化濾網(wǎng)12平行于進風口11。也即是說,凈化濾網(wǎng)12與進風口11相對的表面平行于進風口11與凈化濾網(wǎng)12相對的表面。如此,進風口11各處進風和凈化效果均勻,凈化濾網(wǎng)12也容易安裝。凈化濾網(wǎng)12與進風口11之間的距離可以根據(jù)實際情況進行確定,以能達到最佳的空氣凈化效果和對空調(diào)器10的風量降低盡可能小為準。
請參閱圖18-25,在某些實施方式中,進風口11呈矩形。凈化濾網(wǎng)12包括沿進風口11的長度或?qū)挾确较蜓由熘笨缁蛐笨邕M風口11的至少一個帶狀子濾網(wǎng)。
需要指出是,圖18-25為凈化濾網(wǎng)12的俯視圖,即凈化濾網(wǎng)12在進風口11的正投影視圖。在此基礎上,凈化濾網(wǎng)12可以呈平板狀或曲面狀,這里不作限制。
可以理解,帶狀子濾網(wǎng)指子濾網(wǎng)呈帶狀。
具體地,圖18-21為帶狀子濾網(wǎng)沿進風口11的長度方向延伸直跨進風口11的四個實施例。其中,a1-a3中至少有一個為帶狀子濾網(wǎng),a4-a5中至少有一個為帶狀子濾網(wǎng),a6-a9中至少有一個為帶狀子濾網(wǎng),a10-a14中至少有一個為帶狀子濾網(wǎng)。各帶狀子濾網(wǎng)的分布位置和個數(shù)不作限制。例如,可以是a2、a5、a6、a8、a11、a13為帶狀子濾網(wǎng),a1、a3、a4、a7、a9、a10、a12、a14為空白區(qū)域。
圖22-24為帶狀子濾網(wǎng)沿進風口11的寬度方向延伸直跨進風口11的三個實施例。其中,b1-b5中至少有一個為帶狀子濾網(wǎng),b6-b7中至少有一個為帶狀子濾網(wǎng),b8-b14中至少有一個為帶狀子濾網(wǎng)。各帶狀子濾網(wǎng)的分布位置和個數(shù)不作限制。例如,可以是b1、b3、b5、b7、b9、b11、b13為帶狀子濾網(wǎng),b2、b4、b6、b8、b10、b12、b14為空白區(qū)域。
圖25為帶狀子濾網(wǎng)沿進風口11的寬度方向延伸斜跨進風口11的實施例。其中,c1-c9中至少有一個為帶狀子濾網(wǎng)。帶狀子濾網(wǎng)的分布位置和個數(shù)不作限制。例如,可以是c2、c4、c6、c8為帶狀子濾網(wǎng),c1、c3、c5、c7、c9為空白區(qū)域。
同理,帶狀子濾網(wǎng)可以沿進風口11的長度方向延伸斜跨進風口11,在此不再舉例說明。
在某些實施方式中,帶狀子濾網(wǎng)包括多個且間隔設置。
例如,在圖20-22中,a6、a8為帶狀子濾網(wǎng),a6、a8間隔設置;a11、a13為帶狀子濾網(wǎng),a11、a13間隔設置;b1、b3、b5為帶狀子濾網(wǎng),b1、b3、b5間隔設置。多個帶狀子濾網(wǎng)的寬度可以相等或不等。多個帶狀子濾網(wǎng)間隔的距離可以相等或不等。也即是說,a6-a14、b1-b5的寬度相互之間可以相等或不等。
在一個實施方式中,多個帶狀子濾網(wǎng)的寬度相等。多個帶狀子濾網(wǎng)間隔的距離相等。
如此,凈化濾網(wǎng)12容易制造,空氣凈化效果均勻,且進風區(qū)域均勻分布在進風口11,空氣進入風道13后與換熱器15換熱效率高,不會存在換熱器15的一側(cè)過度工作的現(xiàn)象,有利于延長空調(diào)器10的使用壽命。
可以理解,即使多個帶狀子濾網(wǎng)間隔設置,導致進風口11的部分面積未被凈化濾網(wǎng)12覆蓋,但是通過合理調(diào)校各子濾網(wǎng)覆蓋進風口11的位置、面積和個數(shù),空調(diào)器10整體的空氣凈化效果仍然能達到較佳。具體地,可以通過合理布置不同帶狀子濾網(wǎng)的位置、面積和個數(shù)等(例如,將各子濾網(wǎng)配置在其能發(fā)揮最佳過濾效果的風速上,同時考慮到對空調(diào)器10的風量降低盡可能小),如此,以最小的凈化濾網(wǎng)12的面積,實現(xiàn)最佳的空氣凈化效果、對空調(diào)器10的風量降低盡可能小和保證空調(diào)器10的制冷制熱性能基本不變。
請參閱圖26,在某些實施方式中,凈化濾網(wǎng)12在進風口11的正投影與進風口11的面積之比為100%。
也即是說,凈化濾網(wǎng)12在進風口11的正投影完全覆蓋進風口11。
需要指出是,圖26為凈化濾網(wǎng)12的俯視圖,即凈化濾網(wǎng)12在進風口11的正投影視圖。在此基礎上,凈化濾網(wǎng)12可以呈平板狀或曲面狀,這里不作限制。
由于在進風口11大面積使用了凈化濾網(wǎng)12,空氣進入換熱器15前基本都需要經(jīng)過凈化濾網(wǎng)12,空調(diào)器10具有明顯的空氣凈化效果,可以達到較高的cadr(cleanairdeliveryrate,潔凈空氣量)數(shù)值。
請參閱圖27-29,在某些實施方式中,凈化濾網(wǎng)12為形成有切口的一體結(jié)構(gòu)。凈化濾網(wǎng)12的外輪廓與進風口11配合。
如此,凈化濾網(wǎng)12為一體結(jié)構(gòu),容易安裝。
需要指出是,圖27-29為凈化濾網(wǎng)12的俯視圖,即凈化濾網(wǎng)12在進風口11的正投影視圖。在此基礎上,凈化濾網(wǎng)12可以呈平板狀或曲面狀,這里不作限制。
具體地,凈化濾網(wǎng)12整體為不規(guī)則的形狀,凈化濾網(wǎng)12可以邊緣形成有切口(如圖27中的d1和圖29中的d3),或者凈化濾網(wǎng)12中間形成有切口(如圖28中的d2)等,切口的形狀可以為三角形、長方形、平行四邊形、圓形或不規(guī)則形狀等。凈化濾網(wǎng)12的外輪廓與進風口11配合可以是指凈化濾網(wǎng)12的大小和彎曲弧度與進風口11的結(jié)構(gòu)進行配合,以便安裝。
在一個實施方式中,多個切口均勻分布(如圖29所示)。
如此,凈化濾網(wǎng)12容易制造,空氣凈化效果均勻,且進風區(qū)域均勻分布在進風口11,空氣進入風道13后與換熱器15換熱效率高,不會存在換熱器15的一側(cè)過度工作的現(xiàn)象,有利于延長空調(diào)器10的使用壽命。
需要指出的是,本發(fā)明上述各實施方式的凈化濾網(wǎng)12的布置方法可以相互組合,例如,凈化濾網(wǎng)12可以包含多個子濾網(wǎng),部分子濾網(wǎng)為帶狀,部分子濾網(wǎng)為帶有切口的結(jié)構(gòu),甚至可以為不規(guī)則形狀或任意形狀;各子濾網(wǎng)可以沿進風口11的長度方向布置,也可以沿進風口11的寬度方向布置;凈化濾網(wǎng)12可以全覆蓋進風口11,也可以部分覆蓋進風口11,只需滿足凈化濾網(wǎng)12在進風口11的正投影與進風口11的面積之比大于30%即可。
請再次參閱圖11,在某些實施方式中,空調(diào)器10還包括設置在風道13內(nèi)的離子發(fā)生器17。離子發(fā)生器17用于產(chǎn)生正離子和/或負離子。
具體地,離子發(fā)生器17利用高壓變壓器將工頻電壓升壓到所需電壓的方法來產(chǎn)生離子,并將離子釋放到周圍的環(huán)境中,以凈化空氣。
離子發(fā)生器17可以為負離子發(fā)生器、或者正離子發(fā)生器、或者正負離子發(fā)生器??梢岳斫?,負離子發(fā)生器用于產(chǎn)生負離子,正離子發(fā)生器用于產(chǎn)生正離子,正負離子發(fā)生器用于產(chǎn)生正離子和負離子。離子發(fā)生器17的種類可以根據(jù)實際情況進行選擇。
離子發(fā)生器17產(chǎn)生正離子和/或負離子,一方面可以殺滅空氣中的病菌,另一方面可以使得空氣中的塵埃或顆粒帶電,從而更容易吸附在凈化濾網(wǎng)12上。此外,空氣中的塵?;蝾w粒帶電后,即使通過過濾孔徑遠大于自身尺寸的凈化濾網(wǎng)12(特別是通過帶相反電荷的凈化濾網(wǎng)12),也會以非常高的效率被吸附。如此,凈化濾網(wǎng)12的過濾孔徑可以遠大于塵?;蝾w粒的直徑,從而大幅較低凈化濾網(wǎng)12的通過風阻,保證空調(diào)器10自身的制冷制熱性能和風量基本不受影響。
當實際空氣質(zhì)量大于設定空氣質(zhì)量,提升離子發(fā)生器17的工作電壓時,單位時間內(nèi)離子發(fā)生器17將產(chǎn)生更多的正離子和/或負離子,一方面,能夠加快殺滅空氣中的病菌;另一方面,空氣中的更多塵?;蝾w粒帶電,更容易吸附在凈化濾網(wǎng)12上。當提升風機14的風速時,一方面,可以加快帶電的塵?;蝾w粒向凈化濾網(wǎng)12吸附;另一方面,可以加快空氣通過凈化濾網(wǎng)12的速率,使得在單位時間內(nèi)更多的空氣被凈化濾網(wǎng)12凈化,從而加快空氣凈化速率。
當實際空氣質(zhì)量小于設定空氣質(zhì)量,降低離子發(fā)生器17的工作電壓時,一方面,可以減少由于離子發(fā)生器17產(chǎn)生大量離子而造成室內(nèi)空氣中臭氧的增加;另一方面,可以避免由于空氣中存在大量離子導致非污染物的顆粒帶電,從而吸附到凈化濾網(wǎng)12上,影響凈化濾網(wǎng)12的使用壽命。
在一個實施方式中,離子發(fā)生器17可以與凈化濾網(wǎng)12搭配使用。例如,當離子發(fā)生器17為負離子發(fā)生器時,凈化濾網(wǎng)12可以為帶正電荷的凈化濾網(wǎng)12。如此,離子發(fā)生器17產(chǎn)生負離子,使得空氣中的塵?;蝾w粒帶負電,從而更容易的吸附在帶正電荷的凈化濾網(wǎng)12上,進而提升cadr數(shù)值。
在某些實施方式中,離子發(fā)生器17設置在出風口16處。
如此,離子發(fā)生器17通過產(chǎn)生正離子和/或負離子殺滅空氣中的病菌和凈化空氣。
當然,在其他實施方式中,離子發(fā)生器17還可以設置在空調(diào)器10的室內(nèi)機10a的其他位置,以達到殺滅病菌和凈化空氣的作用。
在一個實施方式中,靜電駐極濾網(wǎng)122或有源靜電吸塵濾網(wǎng)124可以與離子發(fā)生器17結(jié)合使用。
可以理解,風道13內(nèi)設置有離子發(fā)生器17時,離子發(fā)生器17向空氣中發(fā)散正離子和/或負離子,使得塵埃或顆粒帶電,帶電的塵?;蝾w粒將更容易吸附在靜電駐極濾網(wǎng)122或有源靜電吸塵濾網(wǎng)124上,凈化濾網(wǎng)12的空氣凈化功能將進一步提升,同時有利于降低靜電駐極材料和吸塵電極的使用強度,從而降低凈化濾網(wǎng)12的通過風阻。
在本說明書的描述中,參考術語“一個實施方式”、“某些實施方式”、“示意性實施方式”、“示例”、“具體示例”、或“一些示例”等的描述意指結(jié)合所述實施方式或示例描述的具體特征、結(jié)構(gòu)、材料或者特點包含于本發(fā)明的至少一個實施方式或示例中。在本說明書中,對上述術語的示意性表述不一定指的是相同的實施方式或示例。而且,描述的具體特征、結(jié)構(gòu)、材料或者特點可以在任何的一個或多個實施方式或示例中以合適的方式結(jié)合。
此外,術語“第一”、“第二”僅用于描述目的,而不能理解為指示或暗示相對重要性或者隱含指明所指示的技術特征的數(shù)量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隱含地包括至少一個該特征。在本發(fā)明的描述中,“多個”的含義是至少兩個,例如兩個,三個等,除非另有明確具體的限定。
盡管上面已經(jīng)示出和描述了本發(fā)明的實施方式,可以理解的是,上述實施方式是示例性的,不能理解為對本發(fā)明的限制,本領域的普通技術人員在本發(fā)明的范圍內(nèi)可以對上述實施方式進行變化、修改、替換和變型。