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空调器、空气处理装置及控制方法和计算机可读存储介质与流程

2022-03-04 22:30:48 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及空气处理技术领域,尤其涉及空调器、空气处理装置及其控制方法和计算机可读存储介质。


背景技术:

2.现有的空气处理装置,将室外的新鲜空气引入,并通过滤网等净化模块将空气净化后排放到室内。
3.空气处理装置在将室外空气引入室内时,室外空气必须经过净化模块进行空气净化。而在当室外空气质量良好的时候,引入的室外空气也要经过净化滤网,造成净化模块的不必要工作,从而降低净化模块的使用寿命。


技术实现要素:

4.本发明的主要目的在于提供一种空调器、空气处理装置及其控制方法和计算机可读存储介质,旨在解决降低净化模块的使用寿命的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供的一种空气处理装置的控制方法,所述空气处理装置设有新风风道、进风风道、旁通风道以及空气净化风道,所述进风风道、所述旁通风道以及所述空气净化风道依次连通,所述进风风道连通所述空气处理装置的回风口,所述空气净化风道连通进风口且设有净化模块,所述空气处理装置设有挡风结构,所述新风风道通过所述挡风结构选择性的与所述进风风道以及所述旁通风道中的至少一个连通,所述空气处理装置的控制方法包括以下步骤:
6.获取室外空气质量参数;
7.在所述室外空气质量参数小于第一预设空气质量参数时,控制所述出风口闭合、控制所述回风口打开、且控制所述挡风结构运动连通所述新风风道与所述旁通风道,以通过所述进风风道、所述旁通风道以及所述新风风道将室内空气排出。
8.在一实施例中,所述获取室外空气质量参数的步骤之后,还包括:
9.在所述室外空气质量参数大于或等于第一预设空气质量参数时,控制所述出风口打开、控制所述回风口闭合、且控制所述挡风结构运动连通所述新风风道与所述进风风道。
10.在一实施例中,所述获取室外空气质量参数的步骤之后,还包括:
11.在所述室外空气质量参数大于或等于第一预设空气质量参数时,获取所述空气处理装置作用空间内的室内空气质量参数;
12.在所述室内空气质量参数小于第二预设空气质量参数时,执行所述控制所述出风口打开、控制所述回风口闭合、且控制所述挡风结构运动连通所述新风风道与所述进风风道的步骤。
13.在一实施例中,所述获取所述空气处理装置作用空间内的室内空气质量参数的步骤之后,还包括:
14.在所述室内空气质量参数大于或等于第二预设空气质量参数,且所述室内空气质
量参数大于所述室外空气质量参数时,控制所述出风口闭合、控制所述回风口打开、且控制所述挡风结构运动连通所述新风风道与所述旁通风道,以通过所述进风风道、所述旁通风道以及所述新风风道将室内空气排出。
15.在一实施例中,所述空气处理装置的控制方法,还包括:
16.在所述新风风道与所述旁通风道连通后,获取所述空气处理装置作用空间内的室内空气质量参数;
17.在所述室内空气质量参数大于第三预设空气质量参数时,控制所述新风风道的进风口关闭、控制所述回风口打开、且控制所述出风口打开,以使所述室内空气经过所述净化模块净化后返回室内。
18.在一实施例中,所述进风风道内设有风机,所述空气处理装置的控制方法,还包括:
19.在所述新风风道与所述旁通风道连通后,获取所述空气处理装置作用空间内的室内空气质量参数;
20.根据所述室内空气质量参数确定所述风机的目标转速,所述室内空气质量参数与所述目标转速为正相关关系;
21.控制所述风机按照所述目标转速运行。
22.在一实施例中,所述根据所述室内空气质量参数确定所述风机的目标转速的步骤包括:
23.确定所述室内空气质量参数对应的空气质量等级,并获取所述风机的当前转速;
24.根据所述空气质量等级以及所述当前转速,确定所述风机的目标转速。
25.为实现上述目的,本发明还提供一种空气处理装置,所述空气处理装置设有新风风道、进风风道、旁通风道以及空气净化风道,所述进风风道、所述旁通风道以及所述空气净化风道依次连通,所述进风风道连通所述空气处理装置的回风口,所述空气净化风道连通进风口且设有净化模块,所述空气处理装置设有挡风结构,所述新风风道通过所述挡风结构选择性的与所述进风风道以及所述旁通风道中的至少一个连通;所述空气处理装置还包括处理器、存储器以及存储在所述存储器并可在所述处理器上运行的控制程序,所述处理器与所述挡风结构连接所述控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的空气处理装置的控制方法的各个步骤。
26.为实现上述目的,本发明还提供一种空调器,所述空调器包括空气处理装置,所述空气处理装置设有新风风道、进风风道、旁通风道以及空气净化风道,所述进风风道、所述旁通风道以及所述空气净化风道依次连通,所述进风风道连通所述空气处理装置的回风口,所述空气净化风道连通进风口且设有净化模块,所述空气处理装置设有挡风结构,所述新风风道通过所述挡风结构选择性的与所述进风风道以及所述旁通风道中的至少一个连通;所述空调器还包括处理器、存储器以及存储在所述存储器并可在所述处理器上运行的控制程序,所述处理器与所述挡风结构连接所述控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的空气处理装置的控制方法的各个步骤。
27.为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有控制程序,所述控制程序被处理器执行时实现如上所述的空气处理装置的控制方法的各个步骤。
28.本发明提供的空调器、空气处理装置及控制方法和计算机可读存储介质,获取室外空气质量参数,并在空气质量参数小于预设空气质量参数时,控制出风口闭合、控制回风口打开、且控制挡风结构运动将新风风道与旁通风道连通,从而通过进风风道、旁通风道以及新风风道将室内空气排出。由于室外空气质量良好时,空气处理装置将室内的空气排出,使得空气质量良好的室外空气通过空气处理装置所在房间的缝隙中渗入,也即室外空气无需通过净化模块净化后进入房间,避免净化模块的不必要工作,提高了净化模块的使用寿命。
附图说明
29.图1为本发明实施方案涉及的空气处理装置的结构示意图;
30.图2为图2中新风装置的正视结构示意图;
31.图3为图2中沿a-a的剖视结构示意图;
32.图4为图2中沿b-b的剖视结构示意图;
33.图5为本发明空气处理装置的控制方法第一实施例的流程示意图;
34.图6为本发明空气处理装置的排风模式下的室内空气的流向示意图;
35.图7为本发明空气处理装置的控制方法第二实施例的流程示意图;
36.图8为本发明空气处理装置的新风模式下的室外空气的流向示意图;
37.图9为本发明空气处理装置的控制方法第三实施例的流程示意图;
38.图10为本发明空气处理装置的控制方法第四实施例的流程示意图;
39.图11为本发明空气处理装置的内循环净化模式下的室内空气的流向示意图;
40.图12为本发明空气处理装置的控制方法第五实施例的流程示意图。
41.标号名称标号名称标号名称100空气处理装置110风机120蜗壳组件121新风进口122出风口123新风通道124净化安装位130净化模块140挡风结构150回风开关门160新风开关门10安装腔20进风风道30旁通风道40气体连通口50空气净化风道60回风风道
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42.本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
43.需要说明,若本发明实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,全文中出现的“和/ 或”的含义为,包括三个并列的方案,以“a和/或b”为例,包括a方案,或b方案,或a和b同时满足的方案。
44.本发明提供一种空气处理装置,如图1以及图2所示。空气处理装置100 包括风机110及蜗壳组件120。蜗壳组件120内限定出新风进口121、出风口 122及连通新风进口121与出风口122的新风通道,新风进口121与室外连通,出风口122与室内连通。风机110安装于新
风通道内,且用于驱动室外气流经由新风进口121吹入室内或驱动室内气流经由新风进口121吹出至室外。新风通道123内限定出多个沿其出风方向依次设置的净化安装位124,净化安装位124用于供净化模块130安装。净化安装位124的数量可以为两个、三个、四个或四个以上,具体数量可根据实际需求进行选择和设计。则可设置多个净化模块130,使得净化模块130的数量与净化安装位124的数量对应,或少于净化安装位124的数量。具体地,多个净化模块130包括过滤网模块、静电集尘模块、负离子模块、等离子模块中的一种或多种。则多个净化模块 130的类型可以相同,也可以不同,可根据实际需求进行选择和组合。该过滤网模块具体可以包括hepa过滤网、活性炭过滤网、等离子集成网、光触媒过滤网、甲醛过滤网中的一种或多种。多个净化模块130可以水平放置,也可以竖直放置,通常的,使得多个净化模块130水平放置。
45.进一步,新风通道123包括供风机110安装的安装腔10、连通安装腔10 进风端与新风进口121的进风通道20、连通安装腔10出风端与新风进口121 的旁通通道30,进风通道20与旁通通道30相互隔离且通过气体连通口40连通,空气处理装置100还包括挡风结构140,挡风结构140活动设于气体连通口40处,挡风结构140可以是开关门。新风通道123由新风风道、进风风道 20、旁通风道30以及空气净化风道构成,新风风道即为设置新风进口121的风道,空气净化风道为设置净化模块130的风道,且空气净化风道与出风口 122连通,进风风道20则与回风口(未标示)连通,且进风风道20设置安装腔10以设置风机110,进风风道20、旁通风道20以及空气净化风道依次连通。挡风结构140设置可选择性的将进风风道以及空气净化风道中的至少一个与新风风道连通。特别的,在挡风结构140运动时,运动即为移动或者转动,进风风道以及空气净化风道中的至少一个与新风风道连通。
46.新风通道123还包括回风通道60,回风通道60连通室内与安装腔10的进风端,新风装置100还包括回风开关门150,回风开关门150安装于回风通道60,以打开或关闭回风通道60。
47.空气处理装置100还包括新风开关门160,新风开关门160安装于新风进口121处,以打开或关闭新风进口121,风机110还用以驱动室内气流依次流经回风通道60、多个净化安装位124后由出风口122吹出。
48.需要说明的是,空气处理装置还包括存储器、处理器以及存储在存储器并可在处理器运行的控制程序,处理器与挡风结构140、回风开关门150以及新风开关门160连接,控制程序被处理器执行时实现空气处理装置的控制方法的各个步骤。
49.空气处理装置可以是一个独立的设备,也可以是空调器上的一个部件,也即空调器包括存储器、处理器以及存储在存储器并可在处理器运行的控制程序。
50.基于上述空气处理装置的硬件构架,提出本发明空气处理装置的控制方法的实施例。
51.参照图5,图5为本发明空气处理装置的控制方法的第一实施例,所述空气处理装置的控制方法包括以下步骤:
52.步骤s10,获取室外空气质量参数;
53.在本实施例中,若空气处理装置为独立的设备,则执行主体为空气处理装置,若空气处理装置为空调器的部件,则执行主体为空气处理装置或者空调器。以下采用装置指代空气处理装置以作为执行主体,对本实施方案进行详细的说明。在本实施中,空气处理装置
设有新风风道、进风风道、旁通风道以及空气净化风道,进风风道、旁通风道以及空气净化风道依次连通,进风风道连通空气处理装置的回风口,空气净化风道连通进风口且设有净化模块,空气处理装置设有挡风结构,新风风道通过挡风结构选择性的与进风风道以及旁通风道中的至少一个连通。
54.装置可设有通信模块,装置通过通信模块从互联网中获取天气信息,从而根据天气信息获取室外空气质量参数。室外空气质量参数可为颗粒物浓度、 tvoc(volatile organic compound,总挥发性有机物)浓度、no等无机气态污染物浓度中的至少一种。当然,装置中的新风风道可设有传感器,传感器可用于检测室外空气质量参数。
55.装置在运行后,启动风机,且通过传感器以及通信模块择一获取室外空气质量参数。
56.装置中设有第一预设空气质量参数,第一预设空气质量参数可为任意合适的数值。在当室外空气质量参数大于或等于第一预设空气质量参数,即可确定室外空气质量较差。若室外空气质量参数小于第一预设空气质量参数,即可确定室外空气质量良好。
57.步骤s20,在所述室外空气质量参数小于第一预设空气质量参数时,控制所述出风口闭合、控制所述回风口打开、且控制所述挡风结构运动连通所述新风风道与所述旁通风道,以通过所述进风风道、所述旁通风道以及所述新风风道将室内空气排出。
58.装置在获取室外空气质量参数后,判断室外空气质量参数是否小于第一预设空气质量参数,也即判断室外空气质量是否良好。若是室外空气质量参数小于第一预设空气质量参数,空调器则控制出风口闭合、控制回风口打开、且控制挡风结构运动以将新风风道与旁通风道连通,使得风机从回风口将室内空气引入至进风风道,在经过旁通风道以及新风风道,最后将室内空气排出。出风口设置开关门,以通过开关门将出风口闭合。装置可以通过回风开关门将回风口打开。装置将室内空气从室内排出至室外的模式可定义为排风模式。参照图6,图6为空气处理装置的排风模式下室内空气的走向。
59.在本实施提供的技术方案中,获取室外空气质量参数,并在空气质量参数小于预设空气质量参数时,控制出风口闭合、控制回风口打开、且控制挡风结构运动将新风风道与旁通风道连通,从而通过进风风道、旁通风道以及新风风道将室内空气排出。由于室外空气质量良好时,空气处理装置将室内的空气排出,使得空气质量良好的室外空气通过空气处理装置所在房间的缝隙中渗入,也即室外空气无需通过净化模块净化后进入房间,避免净化模块的不必要工作,提高了净化模块的使用寿命。
60.参照图7,图7为本发明空气处理装置的第二实施例,基于第一实施例,所述步骤s10之后,还包括:
61.步骤s30,在所述室外空气质量参数大于或等于第一预设空气质量参数时,控制所述出风口打开、控制所述回风口闭合、且控制所述挡风结构运动连通所述新风风道与所述进风风道。
62.在本实施例中,装置再确定室外空气质量参数大于或等于第一预设空气质量参数时,即可确定室外空气质量较差。因此,在引入室外空气时,需要对室外空气进行净化。故而,装置控制出风口打开、控制回风口关闭,且控制挡风结构运动连通新风风道与进风风道,使得风机将室外空气依次引入至新风风道、进风风道以及旁通风道,室外空气再经过空气净化风道内的净化模块,完成净化后进入室内。
63.室外空气从室外进入室内可定义为新风模式。参照图8,图8为空气处理装置的新风模式下室外空气的走向。
64.在本实施例提供的技术方案中,装置在确定室外空气质量较差时,通过将室外空气引入空气净化风道内,从而将完成净化的室外空气送入至室内,在保证室内空气质量不会下降的情况下,避免室内的空气过于沉闷。
65.参照图9,图9为本发明空气处理装置的第三实施例,基于第二实施例,所述步骤s10之后,还包括:
66.步骤s40,在所述室外空气质量参数大于或等于第一预设空气质量参数时,获取所述空气处理装置作用空间内的室内空气质量参数;
67.步骤s50,在所述室内空气质量参数小于第二预设空气质量参数时,执行所述控制所述出风口打开、控制所述回风口闭合、且控制所述挡风结构运动连通所述新风风道与所述进风风道的步骤;
68.步骤s60,在所述室内空气质量参数大于或等于第二预设空气质量参数,且所述室内空气质量参数大于所述室外空气质量参数时,控制所述出风口闭合、控制所述回风口打开、且控制所述挡风结构运动连通所述新风风道与所述旁通风道,以通过所述进风风道、所述旁通风道以及所述新风风道将室内空气排出。
69.在本实施例中,装置在确定室外空气质量较差时,也即在室外空气质量参数大于或等于第一预设空气质量参数时,需要进一步获取空气处理装置作用空间的室内空气质量参数。室内空气质量参数所包括的参数为颗粒物浓度、 tvoc浓度、co2浓度、no等无机气态污染物浓度中的至少一种。室内空气质量参数通过装置在室内内置的传感器获得。
70.装置确定在当室内空气质量参数是否小于第二预设空气质量参数,若是室内空气质量参数小于第二空气质量参数时,即可确定室内空气质量良好,此时,装置启动新风模式,也即执行步骤s30。
71.若是室内空气质量参数大于或等于第二空气质量参数,即可确定室内空气质量较差,若室内空气质量参数是大于室外空气质量参数,即可确定室内空气质量比室外空气质量更差。对此,装置运行排风模式,以将室内空气排出。装置在新风模式下的操作以及在排风模式下的操作,参照上述说明,在此不再进行赘述。
72.在本实施例提供的技术方案中,装置在确定室外空气质量较差时,进一步确定室内空气质量是否良好,若室内空气质量较差且室内空气质量比室外空气质量更差,则启动排风模式,将室内空气排出。
73.参照图10,图10为本发明空气处理装置的控制方法的第四实施例,基于第一或第二实施例,所述步骤s20之后,还包括:
74.步骤s70,在所述新风风道与所述旁通风道连通后,获取所述空气处理装置作用空间内的室内空气质量参数;
75.步骤s80,在所述室内空气质量参数大于第三预设空气质量参数时,控制所述新风风道的进风口关闭、控制所述回风口打开、且控制所述出风口打开,以使所述室内空气经过所述净化模块净化后返回室内。
76.在本实施例中,装置在运行排风模式后,也即在新风风道与旁通风道连通后,装置获取室内空气质量参数。装置确定室内空气质量是否较差,也即判断室内空气质量参数是
否大于第三预设空气质量参数,第三预设空气质量参数可为任意合适的数值。若是室内空气质量参数大于第三预设空气质量参数,即可确定室内空气质量较差,此时,装置需要对室内空气进行净化。对此,装置控制新风风道的进风口关闭、控制回风口打开、且控制出风口打开,以使所述室内空气在风机的运行下经过进风风道、旁通风道进入至空气净化风道,再通过净化模块净化后返回室内。装置将室内空气净化的模式定义为内循环净化模式,参照图11,图11为空气处理装置的内循环净化模式下的室内空气走向。
77.需要说明的是,本实施例为了便于描述,步骤s70-步骤s80是位于步骤 s20之后。但步骤s70-步骤s80也可位于步骤s30之后,也即装置在新风模式下(室外空气经过净化模块净化进入室内后),若是室内空气质量较差,也可进入内循环净化模式。
78.在本实施例提供的技术方案中,装置在确定室内空气质量较差时,可以运行内循环净化模式,以将室内空气进行净化后返回室内,以提升室内的空气质量。
79.参照图12,图12为本发明空气处理装置的控制方法的第五实施例,基于第一至第四中任一实施例,所述步骤20之后,还包括:
80.步骤s90,在所述新风风道与所述旁通风道连通后,获取所述空气处理装置作用空间内的室内空气质量参数;
81.步骤s100,根据所述室内空气质量参数确定所述风机的目标转速,所述室内空气质量参数与所述目标转速为正相关关系;
82.步骤s110,控制所述风机按照所述目标转速运行。
83.在本实施例中,风机的转速与室内空气质量是相关的。具体的,在空调器运行排风模式,也即室内空气排出后,装置获取室内空气质量参数。室内空气质量参数与风机的目标转速为正相关关系,也即室内空气质量参数越大,目标转速越大,使得室内空气排出至室外的速度越快。而在当室内空气质量参数越小,则转速越低,从而节省空气处理装置能耗。
84.装置中存储有室内空气质量参数与风机的转速的映射关系,装置在确定室内空气质量参数后,即可根据映射关系以及室内空气质量参数确定风机的目标转速,从而控制风机按照目标转速运行。此外,在装置处于新风模式或者内循环净化模式下,装置也需要根据室内空气质量参数确定风机的目标转速。
85.进一步的,装置可以根据室内空气质量参数所对应的空气质量等级以及风机的当前转速确定目标转速。具体的,空气质量等级为三级,即室内空气质量优良,则将风机的转速降低一档;若风机的当前转速为最低档,则维持当前转速,也即将当前转速确定为目标转速。在空气质量等级为二级,即室内空气质量良好,风机维持当前转速,也即将当前转速确定为目标转速。空气质量等级为三一级,即室内空气质量较差,则将风机的转速升高一档;若风机的当前转速为最高档,则维持当前转速,也即将当前转速确定为目标转速。
86.风机按照目标转速运行预设时长后,即返回执行步骤s10,以重新判断室外空气质量是否良好。或者,返回内循环净化模式下的获取室内空气质量参数的步骤,以根据室内空气质量重新调整风机的转速。
87.需要说明的是,净化模块包括电净化模块以及非电净化模块,电净化模块需要装置通电以净化空气中的污染物。而非电净化模块为滤网等非用电组件。若是装置中的净化模块为电净化模块,则新风模式、内循环净化模式下,启动电净化模块;排风模式,则控制电净化模块停止运行。
88.在本实施例提供的技术方案中,装置获取室内空气质量参数,根据室内空气质量参数确定风机的目标转速,以达到兼顾室内空气质量良好以及节省装置良好的目的。
89.本发明还提供一种空气处理装置,所述空气处理装置设有新风风道、进风风道、旁通风道以及空气净化风道,所述进风风道、所述旁通风道以及所述空气净化风道依次连通,所述进风风道连通所述空气处理装置的回风口,所述空气净化风道连通进风口且设有净化模块,所述空气处理装置设有挡风结构,所述新风风道通过所述挡风结构选择性的与所述进风风道以及所述旁通风道中的至少一个连通;所述空气处理装置还包括处理器、存储器以及存储在所述存储器并可在所述处理器上运行的控制程序,所述处理器与所述挡风结构连接所述控制程序被所述处理器执行时实现如上实施例所述的空气处理装置的控制方法的各个步骤。
90.本发明还提供一种空调器,所述空调器包括空气处理装置,所述空气处理装置设有新风风道、进风风道、旁通风道以及空气净化风道,所述进风风道、所述旁通风道以及所述空气净化风道依次连通,所述进风风道连通所述空气处理装置的回风口,所述空气净化风道连通进风口且设有净化模块,所述空气处理装置设有挡风结构,所述新风风道通过所述挡风结构选择性的与所述进风风道以及所述旁通风道中的至少一个连通;所述空调器还包括处理器、存储器以及存储在所述存储器并可在所述处理器上运行的控制程序,所述处理器与所述挡风结构连接所述控制程序被所述处理器执行时实现如上实施例所述的空气处理装置的控制方法的各个步骤。
91.本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有控制程序,所述控制程序被处理器执行时实现如上实施例所述的空气处理装置的控制方法的各个步骤。
92.上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
93.需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
94.通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如rom/ram、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空气调节设备,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
95.以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,同理包括在本发明的专利保护范围内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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