[发明专利]一种空调器加湿的控制方法、加湿控制系统及空调器在审
申请号: | 201910366294.2 | 申请日: | 2019-05-05 |
公开(公告)号: | CN109974226A | 公开(公告)日: | 2019-07-05 |
发明(设计)人: | 秦宪 | 申请(专利权)人: | 宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司 |
主分类号: | F24F11/63 | 分类号: | F24F11/63;F24F11/46;F24F11/64;F24F6/10;F24F110/10;F24F110/20 |
代理公司: | 北京隆源天恒知识产权代理事务所(普通合伙) 11473 | 代理人: | 闫冬;鲍丽伟 |
地址: | 315000 浙江省宁*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 室内环境 空调器 含湿量 预设 加湿 加湿控制系统 加湿量 推算 室内 智能 | ||
1.一种空调器加湿的控制方法,其特征在于,
空调器开启,获取当前室内环境温度和当前室内环境相对湿度;
根据所述当前室内环境温度和所述当前室内环境相对湿度确定当前室内的绝对含湿量M;
根据所述当前室内环境温度以及当前室内环境温度对应的预设相对湿度确定预设绝对含湿量N;
根据所述当前室内的绝对含湿量M与预设绝对含湿量N确定加湿量X。
2.根据权利要求1所述的空调器加湿的控制方法,其特征在于,在根据所述当前室内的绝对含湿量M与预设绝对含湿量N确定加湿量X之后,还包括以下步骤:
所述空调器将加湿过程分解为多个单加湿周期;
所述单加湿周期具体包括:
根据所述加湿量X确定所述单加湿周期内的加湿量;
根据所述单加湿周期内的加湿量所述空调器进行加湿;
获取所述空调器加湿后的当前室内环境温度及当前室内环境温度相对应的湿度;
重新确定加湿量X。
3.根据权利要求1所述的空调器加湿的控制方法,其特征在于,所述控制方法,还包括:
获取用户设定的目标温度;
根据目标温度和当前室内环境温度的温差调节所述空调器的单位制冷量/制热量;
所述空调器的单位制冷量/制热量具体包括:判断所述目标温度和当前室内环境温度的差值大小,根据所述差值的大小确定所述空调器的单位制冷量/制热量大小:
当目标温度和当前室内环境温度的温差大,则所述空调器的单位制冷量/制热量大;
当目标温度和当前室内环境温度的温差小,则所述空调器的单位制冷量/制热量小。
4.根据权利要求3所述的空调器加湿的控制方法,其特征在于,所述控制方法,还包括:
根据所述空调器的单位制冷量/制热量和所述加湿量X调节系统风量,具体包括:
当所述空调器的单位制冷量/制热量大,所述加湿量X大,则系统风量大;
当所述空调器的单位制冷量/制热量小,所述加湿量X小,则系统风量小;
当所述空调器的单位制冷量/制热量大,所述加湿量X小,则系统风量小;
当所述空调器的单位制冷量/制热量小,所述加湿量X大,则系统风量小。
5.根据权利要求1所述的空调器加湿的控制方法,其特征在于,所述加湿量X调节,还包括:按照如下关系式:
X=ε(M-N)Q/qHρ;
M为当前室内的绝对含湿量g/kg;
N为预设绝对含湿量g/kg;
ρ为空气密度值;
q为单位热负荷;
H为房间高度;
Q为空调器的单位制冷/制热量W/h;
ε为修正系数。
6.一种加湿控制系统,其特征在于,包括:
水箱(1);
蒸发装置(2);
设置在所述水箱(1)和所述蒸发装置(2)之间的水泵(3);
与所述蒸发装置(2)连接的蒸汽喷管(4);
控制装置,用于对所述加湿控制系统执行权利要求1~5任一所述的空调器加湿的控制方法。
7.根据权利要求6所述的加湿控制系统,其特征在于,所述蒸汽喷管(4)的出水口适于设置在所述蒸发装置(2)的表面。
8.根据权利要求6所述的加湿控制系统,其特征在于,还包括:
温度传感器,用于检测当前室内环境温度;
湿度传感器,用于检测当前室内环境相对湿度。
9.根据权利要求6所述的加湿控制系统,其特征在于,所述蒸发装置(2)为蒸汽发生器或蒸发器。
10.一种空调器,其特征在于,包括权利要求6-9任意一项所述的加湿控制系统。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司,未经宁波奥克斯电气股份有限公司;奥克斯空调股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910366294.2/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。