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空调内外机清洗方法

阅读:1014发布:2020-07-03

专利汇可以提供空调内外机清洗方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种 空调 内外机清洗方法,包括:控制室内换热器进入结霜模式;调节空调器的运行 频率 、节流装置的开度和室内 风 机转速,使室内换热器的 蒸发 温度 保持在预设范围内,使室内换热器表面凝霜;对室内换热器凝霜持续t1时间,之后对 压缩机 降频,控制四通 阀 换向,使 室外换热器 进入结霜模式,同时对室内换热器化霜;调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室外风机转速,使室外换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室外换热器表面凝霜;对室外换热器凝霜持续t2时间,控制压缩机停机,保持室内风机和室外风机开启,直至清洁完成。根据本发明的空调内外机清洗方法,可以解决 现有技术 中的冷凝 水 对换热器表面进行清理效果较差的问题。,下面是空调内外机清洗方法专利的具体信息内容。

1.一种空调内外机清洗方法,其特征在于,包括:
控制室内换热器进入结霜模式;
调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室内机转速,使室内换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室内换热器表面凝霜;
对室内换热器凝霜持续t1时间,之后对压缩机降频,控制四通换向,使室外换热器进入结霜模式,同时对室内换热器化霜;
调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室外风机转速,使室外换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室外换热器表面凝霜;
对室外换热器凝霜持续t2时间,控制压缩机停机,保持室内风机和室外风机开启,直至清洁完成。
2.根据权利要求1所述的空调内外机清洗方法,其特征在于,所述使室内换热器表面凝霜的步骤包括:
在室内换热器进入结霜模式后,控制室内风机启动t3时间,使换热器表面覆盖膜,然后关闭室内风机。
3.根据权利要求2所述的空调内外机清洗方法,其特征在于,室内风机启动时间通过如下公式计算:
其中的Q为室内换热器在室内风机开启阶段的潜冷量,k2为出风温度下的蒸发潜热,m为室内换热器覆盖水膜所需水量。
4.根据权利要求3所述的空调内外机清洗方法,其特征在于,潜冷量Q通过如下公式计算:
Q=k2*q*(W1-W2)/V(1+W3)
其中q为室内风机被测点的风量,W1为进风口绝对湿度,W2出风口绝对湿度,W3出风口相对湿度,V出风口湿空气比容。
5.根据权利要求3所述的空调内外机清洗方法,其特征在于,水量m通过如下公式计算:
m=ρ*V1=ρ*L*W*H*n*2*h1*k1
其中L为散热散热片长度,W为散热器散热片宽度,H为散热器散热片高度,n为散热器散热片数量,h1为水膜厚度,k1为余量常数,ρ为水的密度
6.根据权利要求1所述的空调内外机清洗方法,其特征在于,室内换热器的表面涂覆有亲水涂层。
7.根据权利要求4所述的空调内外机清洗方法,其特征在于,室内风机被测点的风量q通过如下公式计算:
q=k3*N+C
其中K3与C为不同机型及出风口设计的常量参数,N为室内风机转速。
8.一种空调内外机清洗方法,其特征在于,包括:
控制室外换热器进入结霜模式;
调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室外风机转速,使室外换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室外换热器表面凝霜;
对室外换热器凝霜持续t2时间,之后对压缩机降频,控制四通阀换向,使室内换热器进入结霜模式,同时对室外换热器化霜;
调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室内风机转速,使室内换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室内换热器表面凝霜;
对室内换热器凝霜持续t2时间,控制压缩机停机,保持室内风机和室外风机开启,直至清洁完成。

说明书全文

空调内外机清洗方法

技术领域

[0001] 本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种空调内外机清洗方法。

背景技术

[0002] 目前对于室外机的清洁工作一般间隔时间很久或者永不清洗,人工清洗时由于换热器靠近墙体,清洗不方便,导致清洁不彻底,若采用外物伸进去清洁,可能会导致翅片倒片,更是影响换热器换热效果,缩短其使用寿命。
[0003] 在现有技术中提供了一种冷凝器自动清洁装置,该清洁装置包括固定套设在滚轴上且与能够触碰到翅片的底端的圆筒形毛刷,电机可移动的设置在辊轴的一端,并驱动辊轴转动,辊轴通过齿轮齿条啮合转动移动,电机随辊轴一起平移。该种清洁装置沿着冷凝器的表面上下运动,对冷凝器进行自动清洁。
[0004] 现有的空调一般只对室外机清洗,不会对室内机进行清洗,而且在进行室外机清洗的过程中,通过冷对换热器表面进行清理,会有部分污染物沾染在换热器表面难以清楚,导致换热器表面的清洗效果较差。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提出一种空调内外机清洗方法,以解决现有技术中的冷凝水对换热器表面进行清理效果较差的问题。
[0006] 根据本发明的一个方面,提供了一种空调内外机清洗方法,包括:
[0007] 控制室内换热器进入结霜模式;
[0008] 调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室内机转速,使室内换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室内换热器表面凝霜;
[0009] 对室内换热器凝霜持续t1时间,之后对压缩机降频,控制四通换向,使室外换热器进入结霜模式,同时对室内换热器化霜;
[0010] 调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室外风机转速,使室外换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室外换热器表面凝霜;
[0011] 对室外换热器凝霜持续t2时间,控制压缩机停机,保持室内风机和室外风机开启,直至清洁完成。
[0012] 优选地,使室内换热器表面凝霜的步骤包括:
[0013] 在室内换热器进入结霜模式后,控制室内风机启动t3时间,使换热器表面覆盖水膜,然后关闭室内风机。
[0014] 优选地,室内风机启动时间通过如下公式计算:
[0015]
[0016] 其中的Q为室内换热器在室内风机开启阶段的潜冷量,k2为出风温度下的蒸发潜热,m为室内换热器覆盖水膜所需水量。
[0017] 优选地,潜冷量Q通过如下公式计算:
[0018] Q=k2*q*(W1-W2)/V(1+W3)
[0019] 其中q为室内风机被测点的风量,W1为进风口绝对湿度,W2出风口绝对湿度,W3出风口相对湿度,V出风口湿空气比容。
[0020] 优选地,水量m通过如下公式计算:
[0021] m=ρ*V1=ρ*L*W*H*n*2*h1*k1
[0022] 其中L为散热散热片长度,W为散热器散热片宽度,H为散热器散热片高度,n为散热器散热片数量,h1为水膜厚度,k1为余量常数,ρ为水的密度
[0023] 优选地,室内换热器的表面涂覆有亲水涂层。
[0024] 优选地,室内风机被测点的风量q通过如下公式计算:
[0025] q=k3*N+C
[0026] 其中K3与C为不同机型及出风口设计的常量参数,N为室内风机转速。
[0027] 根据本法明的另一方面,提供了一种空调内外机清洗方法,包括:
[0028] 控制室外换热器进入结霜模式;
[0029] 调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室外风机转速,使室外换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室外换热器表面凝霜;
[0030] 对室外换热器凝霜持续t2时间,之后对压缩机降频,控制四通阀换向,使室内换热器进入结霜模式,同时对室外换热器化霜;
[0031] 调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室内风机转速,使室内换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室内换热器表面凝霜;
[0032] 对室内换热器凝霜持续t2时间,控制压缩机停机,保持室内风机和室外风机开启,直至清洁完成。
[0033] 本发明的空调内外机清洗方法包括:控制室内换热器进入结霜模式;调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室内风机转速,使室内换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室内换热器表面凝霜;对室内换热器凝霜持续t1时间,之后对压缩机降频,控制四通阀换向,使室外换热器进入结霜模式,同时对室内换热器化霜;调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室外风机转速,使室外换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室外换热器表面凝霜;对室外换热器凝霜持续t2时间,控制压缩机停机,保持室内风机和室外风机开启,直至清洁完成。本发明的空调内外机清洗方法,可以通过对空调器的运行频率、节流装置的开度和室外风机转速进行调节,保证处于清洁状态的换热器能够快速均匀结霜,提高换热器的除霜效率,同时可以通过换热器表面结霜将灰尘等从换热器表面进行剥离,然后通过化霜进行清洁,可以提高对换热器的清洁效果。同时由于除霜过程中可以通过对压缩机的降频方式实现四通阀的换向,因此保证了压缩机不停机,减少了由于压缩机停机导致的制热能衰减,降低了除霜周期,提高了空调器的制热舒适性和制热性能。附图说明
[0034] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0035] 图1是本发明实施例的空调内外机清洗方法的第一控制流程图
[0036] 图2是本发明实施例的空调内外机清洗方法的第二控制流程图。

具体实施方式

[0037] 在以下详细描述中,提出大量特定细节,以便于提供对本发明的透彻理解。但是,本领域的技术人员会理解,即使没有这些特定细节也可实施本发明。在其它情况下,没有详细描述众所周知的方法、过程、组件和电路,以免影响对本发明的理解。
[0038] 结合参见图1所示,根据本发明的实施例,空调内外机清洗方法包括:控制室内换热器进入结霜模式;调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室内风机转速,使室内换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室内换热器表面凝霜;对室内换热器凝霜持续t1时间,之后对压缩机降频,控制四通阀换向,使室外换热器进入结霜模式,同时对室内换热器化霜;调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室外风机转速,使室外换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室外换热器表面凝霜;对室外换热器凝霜持续t2时间,控制压缩机停机,保持室内风机和室外风机开启,直至清洁完成。
[0039] 本发明的空调内外机清洗方法,可以通过对空调器的运行频率、节流装置的开度和室外风机转速进行调节,保证处于清洁状态的换热器能够快速均匀结霜,提高换热器的除霜效率,同时可以通过换热器表面结霜将灰尘等从换热器表面进行剥离,然后通过化霜进行清洁,可以提高对换热器的清洁效果。同时由于除霜过程中可以通过对压缩机的降频方式实现四通阀的换向,因此保证了压缩机不停机,减少了由于压缩机停机导致的制热能力衰减,降低了除霜周期,提高了空调器的制热舒适性和制热性能。
[0040] 空调接收自清洁进入的信号,信号可以为累计间隔时间,强制进入信号等,进入自清洁模式后,通过对空调的频率,节流阀开度及风机转速的控制,将室内换热器的蒸发温度保持在一个恒定的值或者范围内,在该范围内能够使室内换热器表面速度凝霜,当达到室内自清洁周期后,压缩机开始降频,降频至四通阀换向允许频率,同时由于频率的迅速降及室内换热的效果,室内凝霜迅速融化为水,清洁室内机;在换向频率保持一定时间后,四通阀换向,整机进入室外自清洁过程,压缩机开始升频,同时配合室外风机、节流阀开度进行控制蒸发温度至一个恒定值或者范围内,在该范围内能够使室外换热器表面迅速凝霜,当到达室外自清洁完成条件时,压缩机停机,室内室外风机保持运行,室外融化,整个清洁周期达成,自清洁退出。
[0041] 使室内换热器表面凝霜的步骤包括:在室内换热器进入结霜模式后,控制室内风机启动t3时间,使换热器表面覆盖水膜,然后关闭室内风机。
[0042] 室内风机启动时间通过如下公式计算:
[0043]
[0044] 其中的Q为室内换热器在室内风机开启阶段的潜冷量,k2为出风温度下的蒸发潜热,m为室内换热器覆盖水膜所需水量。
[0045] 潜冷量Q通过如下公式计算:
[0046] Q=k2*q*(W1-W2)/V(1+W3)
[0047] 其中q为室内风机被测点的风量,W1为进风口绝对湿度,W2出风口绝对湿度,W3出风口相对湿度,V出风口湿空气比容。
[0048] 水量m通过如下公式计算:
[0049] m=ρ*V1=ρ*L*W*H*n*2*h1*k1
[0050] 其中L为散热器散热片长度,W为散热器散热片宽度,H为散热器散热片高度,n为散热器散热片数量,h1为水膜厚度,k1为余量常数,ρ为水的密度。
[0051] 此处的k1可以取值1.2,h1例如为200nm。
[0052] 室内风机被测点的风量q通过如下公式计算:
[0053] q=k3*N+C
[0054] 其中K3与C为不同机型及出风口设计的常量参数,N为室内风机转速。
[0055] 优选地,室内换热器的表面涂覆有亲水涂层,可以更方便在室内换热器的表面形成水膜,并且能够保证水膜在换热器的表面均匀呢覆盖。
[0056] 空调室外机的室外风机运行时间t4的计算方法与室内风机的运行时间t1的计算方法相同,这里不再赘述。
[0057] 结合参见图2所示,根据本发明的第二实施例,空调内外机清洗方法包括:控制室外换热器进入结霜模式;调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室外风机转速,使室外换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室外换热器表面凝霜;对室外换热器凝霜持续t2时间,之后对压缩机降频,控制四通阀换向,使室内换热器进入结霜模式,同时对室外换热器化霜;调节空调器的运行频率、节流装置的开度和室内风机转速,使室内换热器的蒸发温度保持在预设范围内,使室内换热器表面凝霜;对室内换热器凝霜持续t2时间,控制压缩机停机,保持室内风机和室外风机开启,直至清洁完成。
[0058] 以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
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