[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 | ||
本发明涉及衣物处理技术领域,具体涉及一种烘干系统的烘干控制方法。本发明旨在解决现有的烘干控制方法存在的干燥时间长、能耗高的问题。为此目的,本发明的烘干控制方法包括:在风机运行过程中,获取干燥腔室的实际湿度Rh;基于实际湿度Rh所在的湿度区间,确定压缩机的运行频率f;控制压缩机以运行频率f运行;其中,实际湿度Rh与运行频率f之间成正比关系。本申请的烘干系统的烘干控制方法能够提高烘干效率的同时,兼顾烘干能耗。
技术领域
本发明涉及衣物处理技术领域,具体涉及一种烘干系统的烘干控制方法。
背景技术
为实现衣物的快速干燥,现有的洗衣机配置有热泵式烘干系统。热泵式烘干系统主要包括冷媒循环和湿空气循环。其中,冷媒循环主要包括压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器,湿空气循环包括风道和风机,风道的两端分别与洗衣机的洗涤筒连通,冷媒循环中的冷凝器和蒸发器设置在风道中。运行过程中,洗涤筒内的湿空气在风机的带动下由风道的一端进入,并在依次流过蒸发器和冷凝器后由风道的另一端返回洗涤筒。当湿空气经过蒸发器时与蒸发器发生热交换,湿空气中的水分冷凝为水滴析出而含湿量下降,含湿量下降的空气再经过冷凝器时,与冷凝器发生热交换而温度上升,温度上升后的空气回到洗涤筒内对衣物进行烘干,如此往复。
但是,现有的热泵式烘干系统控制较为简单,随着洗涤筒内衣物的含水率逐渐降低,洗涤筒内的相对湿度也越来越小,经过冷凝器加热后的空气在洗涤筒中温度降低幅度也减小,进入蒸发器和冷凝器的空气温度不断升高,导致蒸发器的除湿能力逐渐减弱,除湿效果越来越差,这样就造成烘干衣物时间加长,系统功耗也不断增大。
相应地,本领域需要一种新的烘干系统的烘干控制方法来解决上述问题。
发明内容
为了解决现有技术中的上述至少一个问题,即为了解决现有的烘干控制方法存在的干燥时间长、能耗高的问题,本发明提供了一种烘干系统的烘干控制方法,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。
在上述烘干系统的烘干控制方法的优选技术方案中,所述湿度区间基于所述干燥腔室的目标湿度Rhm确定。
在上述烘干系统的烘干控制方法的优选技术方案中,“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。
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