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一种空调器及其控制方法

文献发布时间:2023-06-19 10:33:45


一种空调器及其控制方法

技术领域

本发明涉及电器设备领域,具体涉及一种空调器和该种空调器的控制方法。

背景技术

现有的风暖浴霸,用于安装在浴室内。在浴室内温度较低,用户进行洗浴时,开启浴霸使浴室内温度升高,可以提升用户洗浴体验,该风暖浴霸还可以对浴室进行向外排气。但是,在浴室内温度较高以及浴室内湿度较大时,用户洗浴体验同样较差。

发明内容

本领域亟需提供一款同时具备制热、制冷、除湿和排气功能的浴霸,更好地满足用户洗浴体验。

本申请的主要目的是提供一种同时具备制热、制冷、除湿和排气功能的空调器,作为浴霸使用,可以更好地提升用户的洗浴体验。

本申请还提供了一种空调器的控制方法。

为实现上述目的,本发明实施例提供的空调器,包括:机壳,所述机壳上设置有第一进风口、第二进风口、第一室内出风口、第一室外出风口、第二室内出风口和第二室外出风口;第一风机组件,设置在所述机壳内,所述第一风机组件具有第一风机进风口、第一风机子出风口和第二风机子出风口,所述第一进风口和所述第一风机进风口之间形成第一进风通道,所述第一风机子出风口和所述第一室内出风口之间形成能够选择性地打开或关闭的第一室内出风通道,所述第二风机子出风口和所述第一室外出风口之间形成能够选择性地打开或关闭的第一室外出风通道;第二风机组件,设置在所述机壳内,所述第二风机组件具有第二风机进风口、第三风机子出风口和第四风机子出风口,所述第二进风口和所述第二风机进风口之间形成第二进风通道,所述第三风机子出风口和所述第二室内出风口之间形成能够选择性地打开或关闭的第二室内出风通道,所述第四风机子出风口和所述第二室外出风口之间形成能够选择性地打开或关闭的第二室外出风通道;具有第一换热器和第二换热器的热交换系统,设置在所述机壳内。

本发明实施例提供的空调器的控制方法,所述第一进风口和所述第二进风口均与室内相通,所述第一换热器为蒸发器,所述第二换热器为冷凝器;其特征在于,所述控制方法包括:

除湿模式:启动所述热交换系统、所述第一风机组件和所述第二风机组件,导通所述第一室内出风通道和所述第二室内出风通道,关断所述第一室外出风通道和所述第二室外出风通道;

排气模式:关闭所述热交换系统,启动所述第一风机组件和所述第二风机组件,关断所述第一室内出风通道和所述第二室内出风通道,导通所述第一室外出风通道和所述第二室外出风通道;

制冷模式:启动所述热交换系统、所述第一风机组件和所述第二风机组件,导通所述第一室内出风通道和所述第二室外出风通道,关断所述第一室外出风通道和所述第二室内出风通道。

本发明实施例技术方案中,通过合理控制热交换系统、第一风机组件和第二风机组件的开闭状态,合理控制第一室内出风通道、第一室外出风通道、第二室内出风通道和第二室外出风通道的通断状态,可以分别实现制热、制冷、除湿和排气的功能,能够更好地适用于浴室等应用场景。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

图1至图4为本发明实施例一所述的空调器制冷模式的结构示意图,箭头表示空气流动方向;

图5至图7为本发明实施例一所述的空调器制热模式的结构示意图,箭头表示空气流动方向;

图8至图10为本发明实施例一所述的空调器除湿模式的结构示意图,箭头表示空气流动方向;

图11为本发明实施例一所述的空调器中第一风机组件一使用状态的结构示意图;

图12为本发明实施例一所述的空调器中第一风机组件另一使用状态的结构示意图。

其中,图1至图12中附图标记与部件名称之间的对应关系为:

100机壳,110第一进风口,120第二进风口,131第一室内出风口,132第二室内出风口,141第一室外出风口,142第二室外出风口,150第三腔室,160第二腔室,170第一腔室,180控制装置,190安装罩,191混合出风口,200第一风机组件,210第一风机进风口,220第一风机子出风口,230第二风机子出风口,240第一风轮,250第一蜗壳,260插口,310第一进风通道,320第一室内出风通道,330第一室外出风通道,400第二风机组件,410第二风机进风口,420第三风机子出风口,430第四风机子出风口,440第二风轮,450第二蜗壳,510第二进风通道,520第二室内出风通道,530第二室外出风通道,610第一换热器,620第二换热器,630压缩机,710第一门体,720第一驱动机构,721驱动电机,722传动齿轮组,800加热装置,900空调器。

本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

另外,在本发明中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等应做广义理解,例如,“固定”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

另外,本发明各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。

其中,图1至图4为本发明实施例一所述的空调器制冷模式的结构示意图,箭头表示空气流动方向;图5至图7为本发明实施例一所述的空调器制热模式的结构示意图,箭头表示空气流动方向;图8至图10为本发明实施例一所述的空调器除湿模式的结构示意图,箭头表示空气流动方向;图11为本发明实施例一所述的空调器中第一风机组件一使用状态的结构示意图;图12为本发明实施例一所述的空调器中第一风机组件另一使用状态的结构示意图。

实施例一

本发明实施例提出一种空调器900,如图1至图12所示,包括机壳100、第一风机组件200、第二风机组件400和具有第一换热器610和第二换热器620的热交换系统。

机壳100的内部自左至右依次设置有第一腔室170、第三腔室150和第二腔室160。第一腔室170的左侧壁上具有第一进风口110、前侧壁上具有第一室内出风口131、后侧壁上具有第一室外出风口141。第二腔室160的右侧壁上设置有第二进风口120、前侧壁上具有第二室内出风口132、后侧壁上具有第二室外出风口142。第一风机组件200安装在第一腔室170内,第一风机组件200具有第一风机进风口210和第一风机子出风口220和第二风机子出风口230。第二风机组件400安装在第二腔室160内,第二风机组件400具有第二风机进风口410和第三风机子出风口420和第四风机子出风口430。热交换系统的压缩机630安装在第三腔室150内,控制装置180安装在第三腔室150内、并处于压缩机630的后侧。

其中,第一风机组件200固定在机壳100的第一腔室170内。第一风机进风口210与第一进风口110之间具有第一进风通道310。第一风机子出风口220与第一室内出风口131之间具有第一室内出风通道320,第一室内出风通道320可导通和关断。第二风机子出风口230与第一室外出风口141之间具有第一室外出风通道330,第一室外出风通道330可导通和关断,第一室内出风通道320与第一室外出风通道330可择一导通、择一关断。

第二风机组件400固定在机壳100的第二腔室160内。第二风机进风口410与第二进风口120之间具有第二进风通道510。第三风机子出风口420与第二室内出风口132之间具有第二室内出风通道520,第二室内出风通道520可导通和关断。第四风机子出风口430与第二室外出风口142之间具有第二室外出风通道530,第二室外出风通道530可导通和关断的,且第二室内出风通道520与第二室外出风通道530可择一导通、择一关断。

第一换热器610固定在第一进风通道310内,第二换热器620固定在第二进风通道510内。在某些实施方式中,第一换热器610固定在第一室内出风通道320和第一室外出风通道330内,此时,第一换热器610可以为一个整体,也可以由相连接的两部分组成;第二换热器620固定在第二室内出风通道520和第二室外出风通道内,此时,第二换热器620可以为一个整体,也可以由相连接的两部分组成。

第一换热器610设置为蒸发器,第二换热器620设置为冷凝器。

该空调器900,通过合理控制热交换系统、第一风机组件200和第二风机组件400的开闭状态,合理控制第一室内出风通道320、第一室外出风通道330、第二室内出风通道520和第二室外出风通道530的通断状态,可以分别实现制热、制冷、除湿和排气的功能,能够更好地适用于浴室等应用场景。

如图1、图5和图8所示,热交换系统包括压缩机630、第一换热器610和第二换热器620等部件,无需换向阀(即:四通换向阀)。

第一换热器610设置为蒸发器,第二换热器620设置为冷凝器。

该空调器900应用于浴室,第一进风口110和第二进风口120均与室内(浴室内部)相通。

除湿模式:如图8至图10所示,启动(即开启)压缩机630、第一风机组件200与第二风机组件400,导通第一室内出风通道320与第二室内出风通道520,关断第一室外出风通道330与第二室外出风通道530。这样,浴室内的空气自第一进风口110进入第一进风通道310,经过蒸发器降温冷凝后,再经过第一室内出风通道320吹入浴室内,形成的冷凝水可以通过接水盘和导水管排至浴室外,实现对浴室进行除湿;在此过程中,浴室内的空气还自第二进风口120进入第二进风通道510,经冷凝器升温,带走冷凝器上的热量,确保热交换系统连续运行。

排气模式(图中未示出):关闭压缩机630,启动(即开启)第一风机组件200与第二风机组件400,关断第一室内出风通道320与第二室内出风通道520,导通第一室外出风通道330与第二室外出风通道530。这样,浴室内的空气自第一进风口110和第二进风口120分别进入第一进风通道310和第二进风通道510内,并分别沿第一室外出风通道330和第二室外出风通道530排至浴室外,实现对浴室进行排气。

制冷模式:如图1至图4所示,启动(即开启)压缩机630、第一风机组件200与第二风机组件400,导通第一室内出风通道320与第二室外出风通道530,关断第一室外出风通道330与第二室内出风通道520。这样,浴室内的空气自第一进风口110进入第一进风通道310,经过蒸发器降温后,再经过第一室内出风通道320吹入浴室内,在此过程中,浴室内的空气还自第二进风口120进入第二进风通道510,经冷凝器升温带走冷凝器上的热量后,再经过第二室外出风通道530吹向浴室外,实现对浴室进行降温,解决夏季浴室闷热问题。

制热模式:如图5至图7所示,启动(即开启)压缩机630、第一风机组件200与第二风机组件400,关断第一室内出风通道320与第二室外出风通道530,导通第一室外出风通道330与第二室内出风通道520。这样,浴室内的空气自第二进风口120进入第二进风通道510,经过冷凝器升温后,再经过第二室内出风通道520吹入浴室内,在此过程中,浴室内的空气还自第一进风口110进入第一进风通道310,经蒸发器降温后,再经过第一室外出风通道330吹向浴室外,实现对浴室进行升温。

当然,也可以是,机壳100上还固定有安装罩190,安装罩190上设置有混合出风口191,安装罩190的开口端罩住第一室内出风口131和第二室内出风口132,以使得第一室内出风口131以及第二室内出风口132均与混合出风口191相连通,除湿时冷空气和热空气在混合出风口191处汇合后吹入浴室内,可达到恒温除湿的效果,也可实现本申请的目的,其宗旨未脱离本发明的设计思想,在此不再赘述,也应属于本申请的保护范围内。

在一示例性实施例中,如图2、图3、图6、图7、图9至图12所示,空调器900设置为还包括第一门体710,第一门体710活动安装,第一门体710择一关断(即择一导通)第一室内出风通道320与第一室外出风通道330;另外,空调器900设置为还包括第二门体,第二门体活动安装,第二门体择一关断(即择一导通)第二室内出风通道520与第二室外出风通道530。

可以是,如图11和图12所示,第一风机组件200设置为包括第一风轮240与第一蜗壳250,第一风轮240可转动地安装在第一蜗壳250内,第一风机进风口210设置在第一蜗壳250的侧壁上,第一风机子出风口220和第二风机子出风口230设置在第一蜗壳250的周壁上。

如图2、图6、图9、图11和图12所示,第一风机子出风口220与第一室内出风口131之间具有第一室内出风通道320,第一室内出风通道320可导通和关断。第二风机子出风口230与第一室外出风口141之间具有第一室外出风通道330,第一室外出风通道330可导通和关断。第一风机子出风口220与第二风机子出风口230在第一蜗壳250的周壁上设置为相间隔180度。空调器900设置为还包括第一驱动机构720,第一门体710固定在第一驱动机构720上,第一驱动机构720驱动第一门体710沿第一蜗壳250的周壁进行转动,从而择一关断第一风机子出风口220与第二风机子出风口230,以实现第一门体710择一导通(即:择一关断)第一室内出风通道320与第一室外出风通道330。通过第一驱动机构720驱动第一门体710动作,与手动驱动第一门体710动作相比,自动化程度更高。

其中,如图11和图12所示,第一驱动机构720设置为包括驱动电机721与安装在驱动电机721上的传动齿轮组722。传动齿轮组722设置为包括安装在驱动电机721上的第一齿轮和与第一齿轮相啮合的第二齿轮。第一门体710设置为包括两个弧形门体。第一风机子出风口220和第二风机子出风口230向外凸出第一蜗壳250的周壁。两个弧形门体位于第一蜗壳250的外侧,第一风机子出风口220的口壁和第二风机子出风口230的口壁上均设置有插口260,两个弧形门体设置为安装在第二齿轮上随第二齿轮一起转动、分别用于伸入插口260内封堵第一风机子出风口220与第二风机子出风口230;即:一弧形门体插入一插口内来封堵第一风机子出风口220时,另一弧形门体位于另一插口外而保持第二风机子出风口230打开;另一弧形门体插入另一插口内来封堵第二风机子出风口230时,一弧形门体位于一插口外而保持第一风机子出风口220打开。当然,第一门体710也可以设置为一个弧形门体,通过一个弧形门体安装在第二齿轮上实现分别封堵第一风机子出风口220与第二风机子出风口230,也可实现本申请的目的,其宗旨未脱离本发明的设计思想,在此不再赘述,也应属于本申请的保护范围内。

可以是,如图3、图4、图7和图10所示,第二风机组件400设置为包括第二风轮440与第二蜗壳450,第二风轮440设置为安装在第二蜗壳450内,第二风机进风口410设置在第二蜗壳450的侧壁上,第三风机子出风口420和第四风机子出风口430设置在第二蜗壳450的周壁上。第三风机子出风口420与第四风机子出风口430在第二蜗壳450的周壁上间隔180度设置,第三风机子出风口420与第二室内出风口132之间具有第二室内出风通道520,第二室内出风通道520可导通和关断,第四风机子出风口430和第二室外出风口142之间具有第二室外出风通道530,第二室外出风通道530可导通和关断。空调器900设置为还包括第二驱动机构,第二门体固定在第二驱动机构上,第二驱动机构用于驱动第二门体沿第二蜗壳450的周壁转动,择一封堵第三风机子出风口420与第四风机子出风口430,以实现第二门体择一导通(即择一关断)第二室内出风通道520与第二室外出风通道530。通过第二驱动机构驱动第二门体动作,与手动驱动第二门体动作相比,自动化程度更高。

其中,第二驱动机构与第一驱动机构720的结构设置为相同,第二门体与第一门体710的结构也设置为相同(参见图11和图12),实现第一风机组件200与第二风机组件400通用。

在一示例性实施例中,空调器900还包括:加热装置,设置在第二进风通道或第二室内出风通道内(此方案图中未示出)。

加热装置可以设置为PCT加热器或电热丝等,均可实现本申请的目的,其宗旨未脱离本发明的设计思想,在此不再赘述,均应属于本申请的保护范围内。

可以在前述的制热模式中,同时启动加热装置。或者是,仅采用加热装置进行发热,关闭压缩机630与第一风机组件200,此时制热模式为:

启动(即开启)第二风机组件200与加热装置,关断第二室外出风通道530,导通第二室内出风通道520。这样,浴室内的空气自第二进风口120进入第二进风通道510,经过加热装置升温后,再经过第二室内出风通道520吹入浴室内,实现对浴室进行升温。可以通过改变开启的加热装置的数量来改变制热效率。

当然,也可以是,如图1、图5和图8所示,加热装置800设置在第一进风通道310或第一室内出风通道320内,制热模式下关闭压缩机630,仅依靠加热装置800进行加热。即制热模式:启动(即开启)第一风机组件200与加热装置,关闭压缩机630与第二风机组件400,使第一室外出风通道330关断,使第一室内出风通道320导通。浴室内的空气自第一进风口110进入第一进风通道310,经过加热装置升温后,再经过第一室内出风通道320吹入浴室内,实现对浴室进行升温。可以通过改变开启的加热装置800的数量来改变制热效率。上述方案也可实现本申请的目的,其宗旨未脱离本发明的设计思想,在此不再赘述,也应属于本申请的保护范围内。

当然,也可以在热交换系统上增加四通换向阀,通过蒸发器以及加热装置共同制热来对浴室内部进行升温,也可实现本申请的目的,其宗旨未脱离本发明的设计思想,在此不再赘述,也应属于本申请的保护范围内。

上述实施例提供的空调器900,可以分别实现制热、制冷、除湿和排气的功能,能够更好地适用于浴室等应用场景。

实施例二

该实施例与实施例一的区别在于,该实施例与实施例一的区别在于,第一室内出风通道上安装有第一开关阀,第一开关阀导通和关断第一室内出风通道;第一室外出风通道上安装有第二开关阀,第二开关阀导通和关断第一室外出风通道;第二室内出风通道上安装有第三开关阀,第三开关阀导通和关断第二室内出风通道;第二室外出风通道上安装有第四开关阀,第四开关阀导通和关断第二室外出风通道(此方案图中未示出)。第一开关阀、第二开关阀、第三开关阀和第四开关阀均设置为电磁阀,为保证出风量,电磁阀的内径需要较大,故这种电磁阀的体积较大,虽然该结构设计更简单,但是空调器900的成本会大幅度增加,尺寸也会大幅度增加。

当然,第一开关阀、第二开关阀、第三开关阀和第四开关阀也可以均设置为其他电控流量阀,也可实现本申请的面对,其宗旨未脱离本发明的设计思想,在此不再赘述,也应属于本申请的保护范围内。

实施例三

该实施例与实施例一的区别在于,空调器900还包括:第一室内进风子通道,第一室内进风子通道可导通和关断的,第一室内进风子通道的一端设置为与第一进风口相通、另一端设置为与室内相通;第一室外进风子通道,第一室外进风子通道可导通和关断,第一室外进风子通道的一端设置为与第一进风口相通、另一端设置为与室外相通;第二室内进风子通道,第二室内进风子通道可导通和关断,第二室内进风子通道的一端设置为与第二进风口相通、另一端设置为与室内相通;第二室外进风子通道,第二室外进风子通道可导通和关断,第二室外进风子通道的一端设置为与第二进风口相通、另一端设置为与室外相通(此方案图中未示出)。

除湿模式:启动(即开启)压缩机、第一风机组件200与第二风机组件400,导通第一室内出风通道320、第二室内出风通道520、第一室内进风子通道与第二室内进风子通道,关断第一室外出风通道330、第二室外出风通道530、第一室外进风子通道与第二室外进风子通道。这样,浴室内的空气自第一室内进风子通道进入第一进风通道310,经过蒸发器降温冷凝后,再经过第一室内出风通道320吹入浴室内,形成的冷凝水可以通过接水盘和导水管排至浴室外,实现对浴室进行除湿;在此过程中,浴室内的空气还自第二室内进风子通道进入第二进风通道510,经冷凝器升温,带走冷凝器上的热量,确保热交换系统连续运行,而且冷空气和热空气在混合出风口处汇合能够达到恒温除湿的效果。

排气模式:关闭压缩机630,启动(开启)第一风机组件200与第二风机组件400,关断第一室内出风通道320、第二室内出风通道520、第一室外进风子通道以及第二室外进风子通道,导通第一室外出风通道330、第二室外出风通道530、第一室内进风子通道以及第二室内进风子通道。这样,浴室内的空气自第一室内进风子通道与第二室内进风子通道分别进入第一进风通道310与第二进风通道510内,并分别沿第一室外出风通道330与第二室外出风通道530排至浴室外,实现对浴室进行排气。

制冷模式:启动压缩机630、第一风机组件200与第二风机组件400,导通第一室内出风通道320、第二室外出风通道530、第一室内进风子通道以及第二室外进风子通道,关断第一室外出风通道330、第二室内出风通道520、第一室外进风子通道和第二室内进风子通道。这样,浴室内的空气自第一室内进风子通道进入第一进风通道310,经过蒸发器降温后,再经过第一室内出风通道320吹入浴室内,在此过程中,浴室外的空气自第二室外进风子通道进入第二进风通道510,经冷凝器升温带走冷凝器上的热量后,再经过第二室外出风通道530吹向浴室外,实现对浴室进行降温。此方式空调器900的制冷效率更高,制冷效果更好,不存在浴室内冷气外排问题。在其他实施方式中,制冷模式也可以为:启动压缩机630、第一风机组件200与第二风机组件400,导通第一室内出风通道320、第二室外出风通道530、第一室内进风子通道、第一室外进风子通道以及第二室外进风子通道,关断第一室外出风通道330、第二室内出风通道520和第二室内进风子通道;如此,室外新风可以由第一室外进风子通道进入第一进风通道310,经过蒸发器降温后,再经过第一室内出风通道320吹入浴室内。

制热模式:启动压缩机630、第一风机组件200以及第二风机组件400,关断第一室内出风通道320、第二室外出风通道530、第一室内进风子通道和第二室外进风子通道,导通第一室外出风通道330、第二室内出风通道520、第一室外进风子通道和第二室内进风子通道。这样,浴室内的空气自第二室内进风子通道进入第二进风通道510,经过冷凝器升温后,再经过第二室内出风通道520吹入浴室内,在此过程中,浴室外的空气自第一室外进风子通道进入第一进风通道310,经蒸发器降温后,再经过第一室外出风通道330吹向浴室外,实现对浴室进行升温。此方式空调器900的制热效率更高,制热效果更好,不存在浴室内热气外排问题。在其他实施方式中,制热模式:启动压缩机630、第一风机组件200以及第二风机组件400,关断第一室内出风通道320、第二室外出风通道530、第一室内进风子通道,导通第一室外出风通道330、第二室内出风通道520、第一室外进风子通道、第二室内进风子通道和第二室外进风子通道;如此,室外新风可以由第二室外进风子通道进入第二进风通道510,经过冷凝器升温后,再经过第二室内出风通道520吹入浴室内。

可以在前述的制热模式中,同时启动加热装置。或者是,仅采用加热装置800进行发热,关闭压缩机630,此时制热模式为:

启动第二风机组件400与加热装置,关断第二室外出风通道530以及第二室外进风子通道,导通第二室内出风通道520以及第二室内进风子通道。这样,浴室内的空气自第二室内进风子通道进入第二进风通道510,经过加热装置升温后,再经过第二室内出风通道520吹入浴室内,实现对浴室进行升温。可以通过改变开启的加热装置800的数量来改变制热效率。

示例地,第一室内进风子通道上安装有第五开关阀,第一室内进风子通道通过第五开关阀实现导通与关断的功能;第一室外进风子通道上安装有第六开关阀,第一室外进风子通道通过第六开关阀实现导通与关断的功能;第二室内进风子通道上安装有第七开关阀,第二室内进风子通道通过第七开关阀实现导通与关断的功能;第二室外进风子通道上安装有第八开关阀,第二室外进风子通道通过第八开关阀实现导通与关断的功能。可以将第一室内进风子通道、第一室外进风子通道、第二室内进风子通道、第二室外进风子通道、第五开关阀、第六开关阀、第七开关阀和第八开关阀均设置在浴室的吊顶内,这样可以减小机壳100的尺寸。第五开关阀、第六开关阀、第七开关阀和第八开关阀可以均设置为电磁阀或其他电控流量阀,均可实现本申请的面对,其宗旨未脱离本发明的设计思想,在此不再赘述,均应属于本申请的保护范围内。

综上所述,本发明实施例提供的空调器,通过合理控制热交换系统、第一风机组件和第二风机组件的开闭状态,合理控制第一室内出风通道、第一室外出风通道、第二室内出风通道和第二室外出风通道的通断状态,可以分别实现制热、制冷、除湿和排气的功能,能够更好地适用于浴室等应用场景。

实施例四

本发明实施例提出一种空调器的控制方法,热交换系统包括压缩机630、第一换热器610和第二换热器620等部件。第一进风口110和第二进风口120设置为均与室内相通,第一换热器610设置为蒸发器,第二换热器620设置为冷凝器;控制方法包括:

除湿模式:启动(即开启)热交换系统、第一风机组件200以及第二风机组件400,导通第一室内出风通道320与第二室内出风通道520,关断第一室外出风通道330与第二室外出风通道530;

排气模式:关闭热交换系统,启动第一风机组件200与第二风机组件400,关断第一室内出风通道320与第二室内出风通道520,导通第一室外出风通道330与第二室外出风通道530;

制冷模式:启动(即开启)热交换系统、第一风机组件200与第二风机组件400,导通第一室内出风通道320与第二室外出风通道530,关断第一室外出风通道330与第二室内出风通道520。

制热模式:启动(即开启)热交换系统、第一风机组件200与第二风机组件400,关断第一室内出风通道320与第二室外出风通道530,导通第一室外出风通道330与第二室内出风通道520。

该空调器的控制方法,通过合理控制热交换系统、第一风机组件200和第二风机组件400的开闭状态,合理控制第一室内出风通道320、第一室外出风通道330、第二室内出风通道520和第二室外出风通道530的通断状态,可以分别实现制热、制冷、除湿和排气的功能。

其中,除湿模式:启动(即开启)压缩机630、第一风机组件200与第二风机组件400,导通第一室内出风通道320与第二室内出风通道520,关断第一室外出风通道330与第二室外出风通道530。空气运动路径为:浴室内的空气自第一进风口110进入第一进风通道310,经过蒸发器降温冷凝后,再经过第一室内出风通道320吹入浴室内,形成的冷凝水可以通过接水盘和导水管排至浴室外,以此来对浴室进行除湿;在此过程中,浴室内的空气还自第二进风口120进入第二进风通道510,经冷凝器升温,带走冷凝器上的热量,确保热交换系统连续运行,而且冷空气和热空气在混合出风口处汇合可达到恒温除湿的效果。

排气模式:关闭压缩机630,启动(即开启)第一风机组件200与第二风机组件400,关断第一室内出风通道320与第二室内出风通道520,导通第一室外出风通道330与第二室外出风通道530。空气运动路径为:浴室内的空气自第一进风口110和第二进风口120分别进入第一进风通道310和第二进风通道510内,并分别沿第一室外出风通道330和第二室外出风通道530排至浴室外,以此来对浴室进行排气。

制冷模式:启动(即开启)压缩机630、第一风机组件200与第二风机组件400,导通第一室内出风通道320与第二室外出风通道530,关断第一室外出风通道330与第二室内出风通道520。空气运动路径为:浴室内的空气自第一进风口110进入第一进风通道310,经过蒸发器降温后,再经过第一室内出风通道320吹入浴室内,在此过程中,浴室内的空气还自第二进风口120进入第二进风通道510,经冷凝器升温带走冷凝器上的热量后,再经过第二室外出风通道530吹向浴室外,以此来对浴室进行降温。

制热模式:启动压缩机630、第一风机组件200与第二风机组件400,关断第一室内出风通道320与第二室外出风通道530,导通第一室外出风通道330与第二室内出风通道520。空气运动路径为:浴室内的空气自第二进风口120进入第二进风通道510,经过冷凝器升温后,再经过第二室内出风通道520吹入浴室内,在此过程中,浴室内的空气还自第一进风口110进入第一进风通道310,经蒸发器降温后,再经过第一室外出风通道330吹向浴室外,以此来对浴室进行升温。

示例地,第一进风口110通过第一室内进风子通道实现与室内相通,第一进风口110通过第一室外进风子通道实现与室外相通;第二进风口120通过第二室内进风子通道实现与室内相通,第二进风口120通过第二室外进风子通道实现与室外相通。

除湿模式:启动(即开启)压缩机630、第一风机组件200与第二风机组件400,导通第一室内出风通道320与第二室内出风通道520,关断第一室外出风通道330与第二室外出风通道530,导通第一室内进风子通道与第二室内进风子通道,关断第一室外进风子通道与第二室外进风子通道。空气运动路径为:浴室内的空气自第一室内进风子通道进入第一进风通道310,经过蒸发器降温冷凝后,再经过第一室内出风通道320吹入浴室内,形成的冷凝水可以通过接水盘和导水管排至浴室外,实现对浴室进行除湿;在此过程中,浴室内的空气还自第二室内进风子通道进入第二进风通道510,经冷凝器升温,带走冷凝器上的热量,确保热交换系统连续运行,而且冷空气和热空气在混合出风口191处汇合可达到恒温除湿的效果。

排气模式:关闭压缩机630,启动(即开启)第一风机组件200与第二风机组件400,关断第一室内出风通道320与第二室内出风通道520,导通第一室外出风通道330与第二室外出风通道530,关断第一室外进风子通道与第二室外进风子通道,导通第一室内进风子通道与第二室内进风子通道。空气运动路径为:浴室内的空气自第一室内进风子通道和第二室内进风子通道分别进入第一进风通道310和第二进风通道510内,并分别沿第一室外出风通道330和第二室外出风通道530排至浴室外,以此来对浴室进行排气。

制冷模式:启动(即开启)压缩机630、第一风机组件200与第二风机组件400,导通第一室内出风通道320与第二室外出风通道530,关断第一室外出风通道330与第二室内出风通道520,导通第一室内进风子通道与第二室外进风子通道,关断第一室外进风子通道与第二室内进风子通道。空气运动路径为:浴室内的空气自第一室内进风子通道进入第一进风通道310,经过蒸发器降温后,再经过第一室内出风通道320吹入浴室内,在此过程中,浴室外的空气自第二室外进风子通道进入第二进风通道510,经冷凝器升温带走冷凝器上的热量后,再经过第二室外出风通道530吹向浴室外,以此来对浴室进行降温。这种方式空调器制冷的效率更高,制冷的效果更好,不存在浴室内冷气向外界排出的问题。

制热模式:启动(即开启)压缩机630、第一风机组件200与第二风机组件400,关断第一室内出风通道320与第二室外出风通道530,导通第一室外出风通道330与第二室内出风通道520,关断第一室内进风子通道与第二室外进风子通道,导通第一室外进风子通道与第二室内进风子通道。空气运动路径为:浴室内的空气自第二室内进风子通道进入第二进风通道510,经过冷凝器升温后,再经过第二室内出风通道520吹入浴室内,在此过程中,浴室外的空气自第一室外进风子通道进入第一进风通道310,经蒸发器降温后,再经过第一室外出风通道330吹向浴室外,实现对浴室进行升温。这种方式空调器制热的效率更高,制热的效果更好,还不存在浴室内热气向外界排出的问题。

示例地,加热装置设置在第二进风通道510或第二室内出风通道520内,制热模式中,还可以同时启动加热装置,这样可以提升浴室升温效率。可以通过改变开启的加热装置的数量来改变制热效率。

上述实施例提供的空调器的控制方法,可以控制本发明实施例提供的空调器实现制热、制冷、除湿和排气的功能,使得本发明实施例提供的空调器能够更好地适用于浴室等应用场景。

实施例五

该实施例与实施例四的区别在于,加热装置设置在第二进风通道510或第二室内出风通道520内。

制热模式:启动(即开启)第二风机组件400与加热装置,关闭压缩机630与第一风机组件200,关断第二室外出风通道530,导通第二室内出风通道520。浴室内的空气自第二进风口120进入第二进风通道510,经过加热装置升温后,再经过第二室内出风通道520吹入浴室内,对浴室进行升温。

示例地,第二进风口120通过第二室内进风子通道实现与室内相通,第二进风口120通过第二室外进风子通道实现与室外相通;制热模式中,还关断第二室外进风子通道、导通第二室内进风子通道,浴室内的空气自第二室内进风子通道进入第二进风通道510,实现对浴室内进行升温。

可以通过改变开启的加热装置的数量来改变制热效率。

实施例六

该实施例与实施例四的区别在于,加热装置800设置在第一进风通道310或第一室内出风通道320内。

制热模式:启动(即开启)第一风机组件200与加热装置,关闭压缩机630与第二风机组件400,关断第一室外出风通道330,导通第一室内出风通道320。浴室内的空气自第一进风口110进入第一进风通道310,经过加热装置800升温后,再经过第一室内出风通道320吹入浴室内,实现对浴室进行升温。

示例地,第一进风口110通过第一室内进风子通道实现与室内相通,第一进风口110通过第一室外进风子通道实现与室外相通;制热模式中,还关断第一室外进风子通道、导通第一室内进风子通道,浴室内的空气自第一室内进风子通道进入第一进风通道310,实现对浴室内进行升温。

可以通过改变开启的加热装置800的数量来改变制热效率。

当然,也可以是:在热交换系统上设置四通换向阀,采用蒸发器以及加热装置共同制热的方式来对浴室的内部进行升温,也可实现本申请的目的,其宗旨未脱离本发明的设计思想,在此不再赘述,也应属于本申请的保护范围内。

综上所述,本发明实施例提供的空调器的控制方法,可以控制本发明实施例提供的空调器实现制热、制冷、除湿和排气的功能,使得本发明实施例提供的空调器能够更好地适用于浴室等应用场景。

以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。

相关技术
  • 空调器、空调器的制冷控制方法和空调器的制热控制方法
  • 一种空调器控制方法、空调器控制装置和空调器
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