[发明专利]烘干系统的烘干控制方法有效
申请号: | 202011111012.3 | 申请日: | 2020-10-16 |
公开(公告)号: | CN112227043B | 公开(公告)日: | 2023-04-18 |
发明(设计)人: | 罗荣邦;王飞;崔灿;侯永顺 | 申请(专利权)人: | 青岛海尔空调器有限总公司;青岛海尔空调电子有限公司;海尔智家股份有限公司 |
主分类号: | D06F58/38 | 分类号: | D06F58/38;D06F58/20;D06F103/34;D06F105/26 |
代理公司: | 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙) 11482 | 代理人: | 王天骐;宋宝库 |
地址: | 266101 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 烘干 系统 控制 方法 | ||
1.一种烘干系统的烘干控制方法,其特征在于,所述烘干系统包括:
冷媒循环回路,所述冷媒循环回路包括通过冷媒管连接的压缩机、冷凝器、节流元件和蒸发器,所述蒸发器下方设置有接水盘;
空气循环回路,所述空气循环回路包括通过风管连接的干燥腔室、所述蒸发器和所述冷凝器,所述干燥腔室具有湿空气出口和干空气进口,所述湿空气出口与所述蒸发器的进口连通,所述蒸发器的出口与所述冷凝器的进口连通,所述冷凝器的出口与所述干空气进口连通,所述空气循环回路配置有风机;
所述烘干控制方法包括:
在所述风机运行过程中,获取所述干燥腔室的实际湿度Rh;
基于所述实际湿度Rh所在的湿度区间,确定所述压缩机的运行频率f;
控制所述压缩机以所述运行频率f运行;
其中,所述实际湿度Rh与所述运行频率f之间成正比关系;
所述空气循环回路还包括:
气液换热器,所述气液换热器具有进气口、出气口、进液口和出液口,所述进气口与所述湿空气出口连通,所述出气口与所述蒸发器的进口连通;
冷却循环回路,所述冷却循环回路包括通过液管连通的所述接水盘、水泵和所述气液换热器,所述接水盘设置于所述蒸发器的下方,用于收集冷凝水,所述进液口和所述出液口分别与所述接水盘连通,所述水泵设置于所述进液口/所述出液口与所述接水盘之间;
所述烘干控制方法还包括:
控制所述水泵启动运行;
“控制所述水泵启动运行”的步骤进一步包括:
当Rh<Rh1时,控制所述水泵启动运行;
其中,Rh1为第一湿度阈值;
所述进液口/所述出液口与所述接水盘之间的液管上还设置有流量调节阀,所述烘干控制方法还包括:
当Rh<Rh1时,基于所述实际湿度Rh,确定所述流量调节阀的目标开度P;
控制所述流量调节阀调整至所述目标开度P;
所述目标开度通过如下公式确定:
P=m/Rh+k4
其中,m为开度系数,k4为常数;
所述接水盘还设置有挡板,所述挡板将所述接水盘分隔为第一部分和第二部分,所述进液口与所述第一部分连通,所述出液口与所述第二部分连通,所述冷凝器与所述节流元件之间设置有并联的第一管段和第二管段,所述第一管段上设置有第一电控阀,所述第二管段上设置有第二电控阀,且所述第二管段部分盘设于所述第二部分中,
所述烘干控制方法还包括:
比较所述实际湿度Rh与第二湿度阈值Rh2的大小;
基于比较结果,控制所述第一电控阀和所述第二电控阀的开闭;
“基于所述实际湿度Rh,控制所述第一电控阀和所述第二电控阀的开闭”的步骤进一步包括:
当Rh>Rh2时,控制所述第一电控阀打开;
当Rh≤Rh2时,控制所述第一电控阀关闭、所述第二电控阀打开。
2.根据权利要求1所述的烘干系统的烘干控制方法,其特征在于,所述湿度区间基于所述干燥腔室的目标湿度Rhm确定。
3.根据权利要求2所述的烘干系统的烘干控制方法,其特征在于,“基于所述实际湿度所在的湿度区间,确定所述压缩机的运行频率”的步骤进一步包括:
当Rh≥a×Rhm时,确定所述运行频率f=a×F+k1;
当b×Rhm≤Rh<a×Rhm时,确定所述运行频率f=(a+b)/2×F+k2;
当Rhm≤Rh<b×Rhm时,确定所述运行频率f=(a+b)/2×F+k3;
其中,F为所述压缩机的额定频率,a、b为倍率系数,k1、k2、k3为常数,且a>b>1,k1>k2>k3。
4.根据权利要求2所述的烘干系统的烘干控制方法,其特征在于,所述烘干控制方法还包括:
当Rh<Rhm时,控制所述烘干系统停止工作。
5.根据权利要求1所述的烘干系统的烘干控制方法,其特征在于,所述烘干系统还包括复叠换热器,所述复叠换热器具有第一进口、第一出口、第二进口和第二出口,所述第一进口与第一出口之间形成的空气流道与所述第二进口与所述第二出口之间形成的空气流道能够交叉换热,
其中,所述第一进口与所述湿空气出口连通,所述第一出口与所述蒸发器的进口连通,所述第二进口与所述蒸发器的出口连通,所述第二出口与所述冷凝器的进口连通。
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