[发明专利]一种空调器的清洗方法有效
申请号: | 201710805547.2 | 申请日: | 2017-09-08 |
公开(公告)号: | CN109469965B | 公开(公告)日: | 2020-10-23 |
发明(设计)人: | 颜景旭;郑丹露 | 申请(专利权)人: | 奥克斯空调股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/64 | 分类号: | F24F11/64;F24F11/77;F24F11/41;F24F11/86;F24F110/10;F24F140/20 |
代理公司: | 北京市中联创和知识产权代理有限公司 11364 | 代理人: | 刘亚竹;张琳琳 |
地址: | 315191 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 空调器 清洗 方法 | ||
本发明公开了一种空调器的清洗方法,所述清洗方法包括以下步骤:S1结露,空调器制冷以在换热器表面上形成冷凝水清洗换热器表面;S2结霜,空调器制冷以于换热器表面形成霜层;S3制热,空调器制热以化霜对换热器表面清洗,并进行杀菌;S4通风,室内机运行通风模式,以便换热器快速干燥和降温;所述空调器包括控制装置,所述控制装置内预设以上步骤各自的风机转速与压缩机运行频率的操作。本发明所述的空调器的清洗方法一方面实现两步清洁,并进行杀菌,能够有效清洁换热器,并保持换热器卫生无污染;另一方面,该方法每一阶段设有各自的风机转速与压缩机频率,从而最大化地利用空调器本身系统,以增强清洁功效。
技术领域
本发明属于空调器领域,具体提出一种空调器的清洗方法。
背景技术
日常使用的空调器在长时间放置或使用后在空调器室内存在大量的尘垢。这些尘垢附着在换热器上,而空调器制冷过程中会产生冷凝水,冷凝水滞留在空调器的换热器上,换热器上的尘垢处于潮湿的环境中,容易造成蒸发器上滋生大量细菌。如此,积累尘垢及细菌不但会降低蒸发器的换热效率,还会随着空调器的使用而排入环境中,从而污染环境并可能产生异味,从而损坏环境的清洁度与舒适度,也对用户的健康造成影响。
CN201610711301.4公开了一种空调器蒸发器自清洁的控制方法,包括步骤:在空调器进入蒸发器自清洁模式后,侦测室内机是否进入制热化霜阶段;在侦测到室内机进入制热化霜阶段时,判断室外温度是否大于预设温度阈值;在室外温度大于或等于预设温度阈值时,控制空调器室外机限频运行。本发明还公开了一种空调器蒸发器自清洁的控制装置。本发明在保证压缩机不受损害的前提下,进行制热化霜阶段,完成自清洁阶段,提高空调器体验。该发明中靠制冷结霜、制热化霜、高温干燥完成,最终换热器在高温下再缓慢恢复室温,才有助于空调器的正常工作。但本发明仅在制热化霜阶段对压缩机限频控制,其它各阶段并无限制,造成资源的浪费。
现有技术在清洗过程中或依赖于结霜化霜、或依赖于冷凝水来进行清洗,该清洗方法可有效清洗空调器有表面上的浮尘等脏物,但对更贴近换热器管表面的较为顽固灰尘等脏物清洗效果差。另外,空调器自清洁模式基于制冷制热的空调器运行理论,但都过多地依赖于空调正常运行时的模式限制,未能充分根据自清洁各阶段的特性充分利用空调器制冷制热系统的特性,最终导致能量消耗大。
有鉴于此,提出本发明。
发明内容
本发明的目的在于提供一种空调器的清洗方法,以解决上述问题。
为了实现所述发明目的,本发明采用如下技术方案:
一种空调器的清洗方法,所述清洗方法包括以下步骤:S1结露,空调器制冷以在换热器表面上形成冷凝水清洗换热器表面;S2结霜,空调器制冷以于换热器表面形成霜层;S3制热,空调器制热以化霜对换热器表面清洗,并进行杀菌;S4通风,室内机运行通风模式,以便换热器快速干燥和降温;所述空调器包括控制装置,所述控制装置内预设以上步骤各自的风机转速与压缩机运行频率的操作。
优选的,所述空调器预设室内环境温度T内环与风机转速的映射关系;所述S2结霜阶段,所述控制装置获取室内环境温度T内环,并将T内环与预设的室内环境温度T内环与风机转速的映射关系进行对比;确定当前T内环所对应的风机转速,控制装置发送风机转速指令,空调器执行相应操作。
优选的,所述空调器预设第一预设温度T0,所述室内环境温度与风机转速的映射关系为当T内环≥T0时,风机停机;当T内环<T0时,风机以微弱风运行。
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