一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种空调式吸油烟机的风阀控制方法与流程

2022-11-16 18:16:42 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及一种空调式吸油烟机,尤其是涉及一种空调式吸油烟机的风阀控制方法。


背景技术:

2.为了实现夏天时对厨房空气进行降温,冬天时向厨房提供暖风,人们发明了各种厨房空调,目前市面上有空调烟机这样的产品,即在油烟机平台基础上增加了空调组件,其既能实现吸油烟机的所有功能,同时又能实现空调的功能。现有技术中也公开有具有双通道结构的空调式吸油烟机,即吸油烟机内部的排烟通道分为第一排烟通道和第二排烟通道,吸油烟机内部安装有吸油烟风机,空调组件的其中一个换热器安装在第一排烟通道内,对于制冷模式下运行的空调式吸油烟机而言,第一排烟通道内的换热器成为冷凝器,这样,第一排烟通道构成散热通道,第二排烟通道构成直排通道,吸油烟风机的出风口安装有风阀。在空调模式下工作时,以制冷工况为例,通过风阀的切换,使第一排烟通道打开,第二排烟通道关闭,油烟气流进入第一排烟通道,并从冷凝器中穿过,对冷凝器进行散热;在吸油烟机工作模式下,通过风阀的切换,第一排烟通道关闭,第二排烟通道打开,冷凝器不需要散热,油烟气流直接通过第二排烟通道排出。
3.由此可见,不同的工作模式下,需要配合风阀的切换来实现,风阀的打开和关闭对于空调模式至关重要。对于大部分空调式吸油烟机使用过程中,如果长时间使用油烟机模式而不使用空调模式,风阀处于长期关闭第一排烟通道的状态,烟管中的油烟和油污会使烟道粘性增加,甚至完全粘住风阀。因此再使用空调模式时,风阀可能存在无法打开的情形,致使冷凝器无法散热,使空调模式失去制冷的能力。如果不完全关闭风阀,使风阀不与烟道接触,虽然可以避免风阀被油污粘住的可能,但是由于不完全关闭风阀,会使部分油烟进入冷凝器,增加冷凝器被油烟堵塞的可能。此外,增加新型材料也不能完全避免风阀和烟道粘住的可能。因此,风阀运行可靠性的控制方法对于空调式吸油烟机具有重要意义。


技术实现要素:

4.本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术现状,提供一种能实时诊断风阀状态,确保风阀工作可靠性的空调式吸油烟机的风阀控制方法。
5.本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:该空调式吸油烟机的风阀控制方法,所述空调式吸油烟机包括机壳,所述机壳内部安装有吸油烟风机,机壳内部设有相互隔离的排烟通道和出风通道,所述排烟通道包括有第一排烟通道和第二排烟通道,在所述吸油烟风机的出风口安装有用来切换吸油烟风机的出风口与第一排烟通道或者与第二排烟通道相连通的风阀,在所述第一排烟通道内安装有第一换热器,在所述出风通道内安装有第二换热器,还包括有压缩机,所述压缩机、第一换热器和第二换热器通过冷媒管路相连通,其特征在于:所述风阀控制方法包括如下步骤:
6.s1:流程开始;
7.s2:吸油烟机开启;
8.s3:判断空调模式是否打开;
9.若打开,则进入步骤s5;
10.若未打开,则记录吸油烟机使用次数k0以及与上次使用的间隔时间t0,并接着进入步骤s4;
11.s4:判断空调未使用次数是否大于设定值kmax,或者间隔时间t0是否大于tmax;
12.若空调未使用次数大于设定值kmax,或者间隔时间t0大于tmax,则进入步骤s5;
13.若空调未使用次数不大于设定值kmax,且间隔时间t0不大于tmax,则进入步骤s11;
14.s5:打开风阀并记录风阀启动电流;
15.s6:判断风阀启动电流是否大于最大设定值imax;
16.若是,则打开吸油烟风机,并接着进入步骤s7;
17.若否,则进入步骤s10;
18.s7:吸油烟风机以转速vref正反转;
19.s8:打开风阀电机;
20.s9:判断风阀启动电流是否大于最大设定值imax;
21.若是,则增大吸油烟风机的转速vref,并接着进入步骤s7;
22.若否,则进入步骤s10;
23.s10:判断风阀启动电流是否大于最初设定值i0;
24.若是,则重新关闭风阀,再打开风阀,并进入步骤s5;
25.若否,则进入步骤s11;
26.s11:风阀无异常,可正常使用;
27.s12:流程结束。
28.优选地,在所述机壳内安装有空调内机,所述空调内机包括有出风风机和所述的第二换热器,所述空调内机具有回风口和空调出风口。这样,回风口与空调出风口之间的风道形成出风通道,在出风风机作用下,空调出风口能够顺利出风。
29.为了使结构更为紧凑,安装更为方便,所述压缩机安装在机壳内部,并且,压缩机位于所述出风通道和排烟通道的外部。
30.为了避免油烟污染第一换热器,在所述第一排烟通道内安装有静电净化装置,并且,沿着油烟流动方向,所述静电净化装置设于所述第一换热器的上游。
31.为了使空调工作于制冷模式,所述第一换热器为冷凝器,所述第二换热器为蒸发器。
32.为了利用空调冷凝水对冷凝器进行散热,在所述第一排烟通道内上安装有用来将凝结在蒸发器表面的冷凝水输送至冷凝器上的布液装置。
33.进一步优选,排烟通道和出风通道均设于吸油烟风机的上方,并且,排烟通道和出风通道左右相邻布置。
34.作为上述任一方案的优选,所述第一排烟通道具有独立的第一排烟口,所述第二排烟通道具有独立的第二排烟口,在所述机壳顶部安装有烟管,所述烟管包括有第一进烟口、第二进烟口和出烟口,所述第一进烟口与第一排烟口相连通,所述第二进烟口与第二排
烟口相连通。
35.与现有技术相比,本发明的优点在于:该空调式吸油烟机的风阀控制方法可以在用户使用过程中,诊断风阀的工作状态,根据用户行为习惯,动态调整风阀的控制逻辑,避免了由于长时间未使用空调模式,风阀被油污粘在烟道上的可能,保证了风阀的工作可靠性,提高了吸油烟机运行的可靠性,同时,在空调制冷模式下风阀顺利开启,能够使油烟气流流经排烟通道内的冷凝器对冷凝器进行散热,提高冷凝器的散热效果,进而增强空调油烟机空调模式下的制冷能力。
附图说明
36.图1为本发明实施例的空调式吸油烟机的结构示意图;
37.图2为本发明实施例的空调组件的原理示意图;
38.图3为本发明实施例的风阀控制方法的流程控制图。
具体实施方式
39.以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
40.如图1所示,本实施例的空调式吸油烟机包括机壳1,机壳1内部安装有吸油烟风机2,机壳1内部相互隔离的排烟通道和出风通道4,排烟通道和出风通道4均设于吸油烟风机2的上方,排烟通道设于吸油烟风机2出风口的下游,并且,排烟通道和出风通道4左右相邻布置。
41.本实施例的排烟通道包括有第一排烟通道31和第二排烟通道32,在吸油烟风机2的出风口安装有风阀5,风阀5在风阀电机(图中未示)的驱动下转动,风阀5用来切换吸油烟风机2的出风口与第一排烟通道31或者与第二排烟通道32相连通。在第一排烟通道31内安装有第一换热器6和静电净化装置11,为了避免油烟污染第一换热器6,沿着油烟流动方向,静电净化装置11设于第一换热器6的上游。并且,第一排烟通道31具有独立的第一排烟口33,第二排烟通道32具有独立的第二排烟口34,机壳1顶部安装有烟管13,烟管13包括有第一进烟口131、第二进烟口132和出烟口133,第一进烟口131与第一排烟口33相连通,第二进烟口132与第二排烟口34相连通。
42.在机壳1内安装有空调内机10,空调内机10包括有出风风机101和第二换热器7,空调内机10具有回风口102和空调出风口103,空调内机10内部形成出风通道4,即出风风机101和第二换热器7安装在出风通道4内。在机壳1内部并位于吸油烟风机2的左侧安装有压缩机8,压缩机8、第一换热器6和第二换热器7通过冷媒管路9相连通,在冷媒管路9内流经有载冷剂,常见的载冷剂可以采用水、乙二醇或者丙三醇等等。空调系统的具体工作原理与现有空调相同,在此不再展开描述。
43.空调在制冷模式下工作时,第一换热器6为冷凝器,第二换热器7为蒸发器,空调在制热模式下工作时,第一换热器6为蒸发器,第二换热器7为冷凝器。以常用的制冷模式为例,吸油烟机和空调均开启时,通过风阀5的切换,第一排烟通道31打开,第二排烟通道32关闭,并且,油烟气流掠过第一换热器6即冷凝器的表面对冷凝器进行降温、散热,降低流经冷凝器内的载冷剂温度,从而提高冷凝器的换热效果,进而提升空调能效。同时,在内机风机101的作用下,冷风从空调出风口103送入厨房室内。第二换热器7即蒸发器产生的冷凝水通
过布液装置12输送至第一换热器6即冷凝器上,冷凝水沿着冷凝器表面向下流动。一方面对冷凝器进行进一步降温,进一步提高冷凝器的换热效果,实现了冷凝水的有效利用,另一方面冷凝水被冷凝器加热后可以蒸发后从第一排烟通道31排出,省去了冷凝水外排装置。
44.仅吸油烟机开启模式下,通过风阀5的切换,第一排烟通道31关闭,第二排烟通道32打开,油烟通过第二排烟通道32向外排出。
45.考虑长时间在仅吸油烟机模式工作,风阀5容易被烟道中的油污粘住,可能导致风阀5在启动时无法顺利打开的情况。为了克服上述问题,本实施例的风阀控制方法提供了解决方法,该控制方法的具体步骤如下:
46.s1:流程开始;
47.s2:吸油烟机开启;
48.s3:判断空调模式是否打开;
49.若打开,则进入步骤s5;
50.若未打开,则记录吸油烟机使用次数k0以及与上次使用的间隔时间t0,并接着进入步骤s4;
51.s4:判断空调未使用次数是否大于设定值kmax,或者间隔时间t0是否大于tmax;
52.若空调未使用次数大于设定值kmax,或者间隔时间t0大于tmax,则进入步骤s5;
53.若空调未使用次数不大于设定值kmax,且间隔时间t0不大于tmax,则进入步骤s11;
54.s5:打开风阀5并记录风阀启动电流;
55.s6:判断风阀启动电流是否大于最大设定值imax;
56.若是,则打开吸油烟风机2,并接着进入步骤s7;
57.若否,则进入步骤s10;
58.s7:吸油烟风机2以转速vref正反转;
59.s8:打开风阀电机;
60.s9:判断风阀启动电流是否大于最大设定值imax;
61.若是,则增大吸油烟风机2的转速vref,并接着进入步骤s7;
62.若否,则进入步骤s10;
63.s10:判断风阀启动电流是否大于最初设定值i0;
64.若是,则重新关闭风阀5,再打开风阀5,并进入步骤s5;
65.若否,则进入步骤s11;
66.s11:风阀5无异常,可正常使用;
67.s12:流程结束。
68.风阀5在出厂前,可以根据选用的风阀电机参数,确定最大启动电流,其他参数可以在实验室标定完成。
69.对于上述控制方法,说明如下:每次空调式吸油烟机被使用时,记录空调模式是否被打开,连续k次未使用,则认为风阀有被粘住的可能;记录每次用户使用的时长,在大于有效时长下,记录使用次数和间隔时间,并存储在单片机中;在最长间隔时间中,风机不启动,打开风阀,第一排烟通道打开,并记录启动电流;当风阀启动电流大于设定的最大启动电流时,则停止启动风阀,避免损坏风阀电机,在风阀电机没有启动电流时,控制吸油烟风机的
电机以速度v0频繁正反转,正反转产生的脉动气流可以松动风阀挡板,此时再启动风阀电机,若启动电流仍大于设定的最大启动电流,则增大风机电机正反转速度,直到风机电机设定最大速度vmax,此时仍无法打开,则报风阀打开异常故障;当风阀启动电流小于设定的最大启动电流,又大于设定的风阀初始启动电流时,则正常打开风阀,然后关闭风阀,同时记录启动电流;直到启动电流约等于设定的初始启动电流。此时则认为风阀已经无法被粘住;最后,记录用户使用习惯,若连续k次未使用空调模式,则重复以上步骤。
70.上述控制方法可以在用户使用过程中,诊断风阀的工作状态,根据用户行为习惯,动态调整风阀的控制逻辑,保证风阀的工作可靠性,进而提高空调式吸油烟机的运行可靠性。
再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献