[发明专利]蒸汽自清洁方法及装置、空调器有效
申请号: | 201811459482.1 | 申请日: | 2018-11-30 |
公开(公告)号: | CN111256277B | 公开(公告)日: | 2023-05-23 |
发明(设计)人: | 周枢;吴剑;费兆军;冯志群 | 申请(专利权)人: | 青岛海高设计制造有限公司;海尔智家股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/30 | 分类号: | F24F11/30;F24F11/64;F28G9/00;F28G15/00 |
代理公司: | 北京康盛知识产权代理有限公司 11331 | 代理人: | 张宇峰 |
地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 蒸汽 清洁 方法 装置 空调器 | ||
本发明公开了一种蒸汽自清洁方法,属于空调器自清洁技术领域。该方法用于清洁空调器换热器,所述空调器还包括蒸汽发生器和喷头,所述方法包括以下步骤:获取本次清洁与上次清洁的时间间隔;根据所述时间间隔,控制喷射到所述换热器的蒸汽压力。采用该可选实施例,根据本次自清洁与上次自清洁的时间间隔控制蒸汽自清洁过程的蒸汽压力,可以保证换热器清洁效果更彻底,避免由于换热器长时间未清洁,而清洁模式一致所导致的清洁不彻底的情况。本发明还公开了一种蒸汽自清洁装置及空调器。
技术领域
本发明涉及空调器自清洁技术领域,特别涉及一种蒸汽自清洁方法及装置、空调器。
背景技术
由于目前空气质量较差,空调换热器的脏堵情况越来越严重,且污染物多为小颗粒及油污,很难清理。
目前,空调器自清洁的主流方法为结霜化霜通过冷膨胀剥离的方法实现,但微小颗粒的附着力十分巨大,只依靠冷膨胀清洁能力有限,无法达到彻底的清洁效果。
发明内容
本发明实施例提供了一种蒸汽自清洁方法及装置、空调器。为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。
根据本发明实施例的第一方面,提供了一种蒸汽自清洁方法,用于清洁空调器换热器,所述空调器还包括蒸汽发生器和喷头。
在一些可选实施例中,所述方法包括以下步骤:获取本次清洁与上次清洁的时间间隔;根据所述时间间隔,控制喷射到所述换热器的蒸汽压力。
采用该可选实施例,根据本次自清洁与上次自清洁的时间间隔控制蒸汽自清洁过程的蒸汽压力,可以保证换热器清洁效果更彻底,避免由于换热器长时间未清洁,而清洁模式一致所导致的清洁不彻底的情况。
可选地,所述方法还包括:当所述时间间隔满足第一时间条件时,控制喷射到所述换热器的蒸汽压力为第一压力。
采用该可选实施例,对于距离上次清洁时间较短的情况,采用较小的蒸汽压力对所述换热器进行清洁。
可选地,所述第一时间条件是所述时间间隔小于等于6个月。
可选地,所述第一时间条件是根据大数据分析获得,为小于或者等于该地区平均时间间隔的1/3。
可选地,所述第一压力为所述蒸汽压力最大值的30%~60%。
可选地,所述方法还包括:当所述时间间隔满足第二时间条件时,控制喷射到所述换热器的蒸汽压力为第二压力。
采用该可选实施例,对于距离上次清洁时间较长的情况,采用较大的蒸汽压力对所述换热器进行清洁。
可选地,所述第二时间条件是所述时间间隔大于6个月。
可选地,所述第二时间条件是根据大数据分析获得,为大于该地区平均时间间隔的1/3。
可选地,所述第二压力为所述蒸汽压力最大值的60%~100%。
可选地,所述方法还包括以下步骤:获取所述换热器的污染程度;根据所述污染程度,调整所述蒸汽压力。
采用该可选实施例,根据换热器的实际污染程度调整所述蒸汽压力,可以保证换热器清洁效果更彻底。
可选地,所述方法还包括以下步骤:获取所述换热器的污染程度;根据所述污染程度,调整所述时间间隔。
采用该可选实施例,根据所述换热器的污染程度对所述时间间隔进行修正,可以更为准确地控制所述蒸汽压力,保证换热器清洁效果更彻底。
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