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空調(diào)制冷的調(diào)控方法和裝置與流程

文檔序號:12263348閱讀:281來源:國知局
空調(diào)制冷的調(diào)控方法和裝置與流程

本發(fā)明涉及空調(diào)控制技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種空調(diào)制冷的調(diào)控方法和裝置。



背景技術(shù):

現(xiàn)今空調(diào)的發(fā)展越來越普遍,而如何更好的知道室內(nèi)人數(shù),從而調(diào)整空調(diào)的制冷量成為一個技術(shù)問題。傳統(tǒng)的檢測室內(nèi)人數(shù)的技術(shù)有紅外熱成像技術(shù)和攝像頭拍攝技術(shù)。但通過紅外熱成像技術(shù)來探測室內(nèi)的熱源,然后根據(jù)熱源判斷室內(nèi)人數(shù)的方法,由于探測距離有限,成本較高,因此限制了該技術(shù)在普通空調(diào)機組上的應(yīng)用。通過攝像頭拍攝技術(shù)拍攝室內(nèi)的圖像,對圖像進(jìn)行分析從而得到室內(nèi)人數(shù)的方法雖然準(zhǔn)確性較高,但實現(xiàn)難度較大,成本較高。

因此,亟需一種成本低廉、實現(xiàn)簡單的技術(shù)來實現(xiàn)根據(jù)室內(nèi)人數(shù)調(diào)整空調(diào)制冷量。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

鑒于此,有必要針對傳統(tǒng)探測室內(nèi)人數(shù)的技術(shù)成本較高,實現(xiàn)難度大的問題,提供一種成本低廉、實現(xiàn)簡單的空調(diào)制冷的調(diào)控方法和裝置。

為達(dá)到發(fā)明目的,提供一種空調(diào)制冷的調(diào)控方法,所述方法包括:

獲取空調(diào)控制的控制區(qū)域的初始二氧化碳總量;其中,所述初始二氧化碳總量為根據(jù)初始二氧化碳濃度以及獲取空調(diào)所控制的所述控制區(qū)域的空間體積計算獲取,所述初始二氧化碳濃度為檢測所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度;獲取預(yù)設(shè)時間段內(nèi)所述控制區(qū)域的當(dāng)前二氧化碳總量;其中,所述當(dāng)前二氧化碳總量為根據(jù)當(dāng)前二氧化碳濃度和所述空間體積計算獲取,所述當(dāng)前二氧化碳濃度為在所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)檢測所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度;根據(jù)所述當(dāng)前二氧化碳總量及所述初始二氧化碳總量計算獲取在所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量,并通過所述二氧化碳增加量和預(yù)先獲取的人體釋放二氧化碳的平均速率計算出所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)所述控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù);根據(jù)所述人數(shù)對空調(diào)的制冷進(jìn)行調(diào)控。

在其中一個實施例中,所述根據(jù)所述初始二氧化碳濃度以及獲取空調(diào)所控制的所述控制區(qū)域的空間體積計算獲取的所述初始二氧化碳總量的步驟之后包括:檢測所述空調(diào)的入風(fēng)口處的輸入二氧化碳濃度,檢測所述入風(fēng)口處的入風(fēng)速率;根據(jù)所述輸入二氧化碳濃度和所述入風(fēng)速率計算獲取在所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)輸入所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳輸入量。

在其中一個實施例中,所述根據(jù)所述輸入二氧化碳濃度和所述入風(fēng)速率計算獲取在所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)輸入所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳輸入量的步驟包括:根據(jù)所述輸入二氧化碳濃度和所述入風(fēng)速率計算獲取單位時間內(nèi)輸入所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳單位輸入量;根據(jù) 所述二氧化碳單位輸入量在所述預(yù)設(shè)時間內(nèi)進(jìn)行積分計算,獲取所述二氧化碳輸入量。

在其中一個實施例中,所述根據(jù)所述輸入二氧化碳濃度和所述入風(fēng)速率計算獲取在所述預(yù)設(shè)時間內(nèi)輸入所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳輸入量的步驟包括:根據(jù)所述輸入二氧化碳濃度和所述入風(fēng)速率計算獲取單位時間內(nèi)輸入所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳單位輸入量;對所述二氧化碳單位輸入量和所述預(yù)設(shè)時間進(jìn)行乘法計算,獲取所述二氧化碳輸入量。

在其中一個實施例中,所述根據(jù)所述初始二氧化碳濃度以及獲取空調(diào)所控制的所述控制區(qū)域的空間體積計算獲取的所述初始二氧化碳總量的步驟之后包括:檢測所述空調(diào)的出風(fēng)口處的輸出二氧化碳濃度,檢測所述出風(fēng)口處的出風(fēng)速率;根據(jù)所述輸出二氧化碳濃度和所述出風(fēng)速率計算獲取在所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)從所述控制區(qū)域輸出的二氧化碳輸出量。

在其中一個實施例中,所述根據(jù)所述輸出二氧化碳濃度和所述出風(fēng)速率計算獲取在所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)從所述控制區(qū)域輸出的二氧化碳輸出量的步驟包括:根據(jù)所述輸出二氧化碳濃度和所述出風(fēng)速率計算獲取單位時間內(nèi)從所述控制區(qū)域內(nèi)輸出的二氧化碳單位輸出量;根據(jù)所述二氧化碳單位輸出量在所述預(yù)設(shè)時間內(nèi)進(jìn)行積分計算,獲取所述二氧化碳輸出量。

在其中一個實施例中,所述根據(jù)所述輸出二氧化碳濃度和所述出風(fēng)速率計算獲取在所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)從所述控制區(qū)域輸出的二氧化碳輸出量的步驟包括:根據(jù)所述輸出二氧化碳濃度和所述出風(fēng)速率計算獲取單位時間內(nèi)從所述控制區(qū)域內(nèi)輸出的二氧化碳單位輸出量;對所述二氧化碳單位輸出量和所述預(yù)設(shè)時間進(jìn)行乘法計算,獲取所述二氧化碳輸出量。

在其中一個實施例中,所述根據(jù)所述當(dāng)前二氧化碳總量及所述初始二氧化碳總量計算獲取在所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量的步驟包括:將所述當(dāng)前二氧化碳總量減去所述初始二氧化碳總量,減去所述二氧化碳輸入量,加上所述二氧化碳輸出量,計算獲取在所述預(yù)設(shè)時間內(nèi)所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量。

在其中一個實施例中,所述輸入二氧化碳濃度通過設(shè)置在所述空調(diào)的入風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測獲??;所述輸出二氧化碳濃度通過設(shè)置在所述空調(diào)的出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測獲?。凰龀跏级趸紳舛韧ㄟ^設(shè)置在所述空調(diào)的出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測獲?。凰霎?dāng)前二氧化碳濃度通過設(shè)置在所述控制區(qū)域中的二氧化碳濃度傳感器檢測獲取。

在其中一個實施例中,根據(jù)所述人數(shù)對空調(diào)的制冷進(jìn)行調(diào)控包括:獲取所述控制區(qū)域內(nèi)的環(huán)境溫度;根據(jù)所述環(huán)境溫度以及所述人數(shù)計算出所述空調(diào)的制冷量;控制所述空調(diào)按照所述制冷量運行。

本發(fā)明還提供一種空調(diào)制冷的調(diào)控裝置,所述裝置包括:

第一獲取模塊,用于獲取空調(diào)控制的控制區(qū)域的初始二氧化碳總量;其中,所述初始二氧化碳總量為根據(jù)初始二氧化碳濃度以及獲取空調(diào)所控制的所述控制區(qū)域的空間體積計算獲取,所述初始二氧化碳濃度為檢測所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度;第二獲取模塊,用于獲取預(yù)設(shè)時間段內(nèi)所述控制區(qū)域的當(dāng)前二氧化碳總量;其中,所述當(dāng)前二氧化碳總量為根據(jù)當(dāng)前二氧化碳濃度和所述空間體積計算獲取,所述當(dāng)前二氧化碳濃度為在所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)檢測所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度;計算模塊,用于根據(jù)所述當(dāng)前二氧化碳總量及所述初始二氧化碳總量計算獲取在所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量,并通過所述二氧化碳增加量和預(yù)先獲取的人體釋放二氧化碳的平均速率計算出所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)所述控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù);調(diào)控模塊,用于根據(jù)所述人數(shù)對空調(diào)的制冷進(jìn)行調(diào)控。

在其中一個實施例中,所述第一獲取模塊包括:第一檢測模塊,用于檢測所述空調(diào)的入風(fēng)口處的輸入二氧化碳濃度,檢測所述入風(fēng)口處的入風(fēng)速率;第一計算模塊,用于根據(jù)所述輸入二氧化碳濃度和所述入風(fēng)速率計算獲取在所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)輸入所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳輸入量。

在其中一個實施例中,所述第一計算模塊還用于根據(jù)所述輸入二氧化碳濃度和所述入風(fēng)速率計算獲取單位時間內(nèi)輸入所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳單位輸入量;以及根據(jù)所述二氧化碳單位輸入量在所述預(yù)設(shè)時間內(nèi)進(jìn)行積分計算,獲取所述二氧化碳輸入量。

在其中一個實施例中,所述第一計算模塊還用于根據(jù)所述輸入二氧化碳濃度和所述入風(fēng)速率計算獲取單位時間內(nèi)輸入所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳單位輸入量;以及對所述二氧化碳單位輸入量和所述預(yù)設(shè)時間進(jìn)行乘法計算,獲取所述二氧化碳輸入量。

在其中一個實施例中,所述第一獲取模塊包括:第二檢測模塊,用于檢測所述空調(diào)的出風(fēng)口處的輸出二氧化碳濃度,檢測所述出風(fēng)口處的出風(fēng)速率;第二計算模塊,用于根據(jù)所述輸出二氧化碳濃度和所述出風(fēng)速率計算獲取在所述預(yù)設(shè)時間段內(nèi)從所述控制區(qū)域輸出的二氧化碳輸出量。

在其中一個實施例中,所述第二計算模塊還用于根據(jù)所述輸出二氧化碳濃度和所述出風(fēng)速率計算獲取單位時間內(nèi)從所述控制區(qū)域內(nèi)輸出的二氧化碳單位輸出量;以及根據(jù)所述二氧化碳單位輸出量在所述預(yù)設(shè)時間內(nèi)進(jìn)行積分計算,獲取所述二氧化碳輸出量。

在其中一個實施例中,所述第二計算模塊還用于根據(jù)所述輸出二氧化碳濃度和所述出風(fēng)速率計算獲取單位時間內(nèi)從所述控制區(qū)域內(nèi)輸出的二氧化碳單位輸出量;以及對所述二氧化碳單位輸出量和所述預(yù)設(shè)時間進(jìn)行乘法計算,獲取所述二氧化碳輸出量。

在其中一個實施例中,所述計算模塊還用于將所述當(dāng)前二氧化碳總量減去所述初始二 氧化碳總量,減去所述二氧化碳輸入量,加上所述二氧化碳輸出量,計算獲取在所述預(yù)設(shè)時間內(nèi)所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量。

在其中一個實施例中,所述輸入二氧化碳濃度通過設(shè)置在所述空調(diào)的入風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測獲?。凰鲚敵龆趸紳舛韧ㄟ^設(shè)置在所述空調(diào)的出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測獲??;所述初始二氧化碳濃度通過設(shè)置在所述空調(diào)的出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測獲?。凰霎?dāng)前二氧化碳濃度通過設(shè)置在所述控制區(qū)域中的二氧化碳濃度傳感器檢測獲取。

在其中一個實施例中,所述調(diào)控模塊包括:獲取模塊,用于獲取所述控制區(qū)域內(nèi)的環(huán)境溫度;計算控制模塊,用于根據(jù)所述環(huán)境溫度以及所述人數(shù)計算出所述空調(diào)的制冷量,并控制所述空調(diào)按照所述制冷量運行。本發(fā)明的有益效果包括:

上述空調(diào)制冷的調(diào)控方法和裝置,通過探測控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度的變化從而判別控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù),進(jìn)而控制空調(diào)根據(jù)控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù)去調(diào)節(jié)制冷量,相比傳統(tǒng)采用紅外熱成像技術(shù)和攝像頭拍攝技術(shù)成本更低廉、實現(xiàn)更簡單,使得空調(diào)制冷量輸出更加合理,不僅滿足用戶的制冷量需求,而且還達(dá)到了節(jié)能和提高空調(diào)舒適性的效果。

附圖說明

圖1為一個實施例中的空調(diào)制冷的調(diào)控方法的流程示意圖;

圖2為一個實施例中的空調(diào)在控制區(qū)域的安裝示意圖;

圖3為另一個實施例中的空調(diào)制冷的調(diào)控方法的流程示意圖;

圖4為另一個實施例中的空調(diào)在控制區(qū)域的安裝示意圖;

圖5為一個實施例中的空調(diào)制冷的調(diào)控裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實施方式

為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下結(jié)合附圖及實施例對本發(fā)明空調(diào)制冷的調(diào)控方法和裝置進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實施例僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。

在一個實施例中,如圖1所示,提供了一種空調(diào)制冷的調(diào)控方法,該方法包括以下步驟:

步驟102,獲取空調(diào)控制的控制區(qū)域的初始二氧化碳總量。

本實施例中,初始二氧化碳總量為根據(jù)初始二氧化碳濃度以及獲取空調(diào)所控制的控制區(qū)域的空間體積計算獲取,初始二氧化碳濃度為檢測控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度。

具體的,獲取空調(diào)控制的控制區(qū)域的空間體積V;檢測控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度, 作為初始二氧化碳濃度ρt0;根據(jù)初始二氧化碳濃度ρt0和空間體積V計算得到控制區(qū)域內(nèi)的初始二氧化碳總量St0。

步驟104,獲取預(yù)設(shè)時間段內(nèi)控制區(qū)域的當(dāng)前二氧化碳總量。

本實施例中,當(dāng)前二氧化碳總量為根據(jù)當(dāng)前二氧化碳濃度和空間體積計算獲取,當(dāng)前二氧化碳濃度為在預(yù)設(shè)時間段內(nèi)檢測控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度。

具體的,檢測經(jīng)過預(yù)設(shè)時間段t之后控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度,作為當(dāng)前二氧化碳濃度ρt1;根據(jù)當(dāng)前二氧化碳濃度ρt1和空間體積V計算得到控制區(qū)域內(nèi)的當(dāng)前二氧化碳總量St1。

步驟106,根據(jù)當(dāng)前二氧化碳總量及初始二氧化碳總量計算獲取在預(yù)設(shè)時間段內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量,并通過二氧化碳增加量和預(yù)先獲取的人體釋放二氧化碳的平均速率計算出預(yù)設(shè)時間段內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù)。

本實施例中,根據(jù)當(dāng)前二氧化碳總量St1及初始二氧化碳總量St0計算獲取在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量Sc。

步驟108,根據(jù)人數(shù)對空調(diào)的制冷進(jìn)行調(diào)控。

本實施例中,獲取人體釋放二氧化碳的平均速率v0,根據(jù)二氧化碳增加量Sc和人體釋放二氧化碳的平均速率v0計算出在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù)N;根據(jù)人數(shù)計算出空調(diào)的制冷量,并控制空調(diào)按照制冷量運行。

需要說明的是,用戶在空調(diào)控制的控制區(qū)域,例如房間內(nèi)安裝好空調(diào)之后,空調(diào)中自帶的二氧化碳濃度傳感器開始檢測控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度。在安裝空調(diào)時,空調(diào)中的二氧化碳濃度傳感器與空調(diào)中的控制器連接,空調(diào)中的二氧化碳濃度傳感器也相應(yīng)的安裝在控制區(qū)域的相應(yīng)位置,例如:安裝在空調(diào)上,縮短二氧化碳濃度傳感器與控制器的連接線路。優(yōu)選的,二氧化碳濃度傳感器安裝在控制器區(qū)域的中間區(qū)域,以便使檢測得到的控制區(qū)域的二氧化碳濃度盡量能夠反映控制區(qū)域內(nèi)的整體二氧化碳濃度。與此同時,用戶評估控制區(qū)域內(nèi)的空間體積V,并將評估的控制區(qū)域的空間體積V手動輸入到空調(diào)的控制器中,當(dāng)然,用戶也可以通過輸入控制區(qū)域中的相關(guān)參數(shù)例如,房間的使用面積,以及房間的墻體高度等,由空調(diào)的控制器自動計算出控制區(qū)域的空間體積V。

進(jìn)一步的,二氧化碳濃度傳感器首先檢測t0時刻控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度,并記作初始二氧化碳濃度ρt0,根據(jù)初始二氧化碳濃度ρt0和控制區(qū)域的空間體積V計算出控制區(qū)域內(nèi)的初始二氧化碳總量St0,即St0=ρt0*V,經(jīng)過預(yù)設(shè)時間t之后,二氧化碳濃度傳感器再次檢測t1(t1=t0+t)時刻控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度,記作當(dāng)前二氧化碳濃度ρt1,并根據(jù)當(dāng) 前二氧化碳濃度ρt1和控制區(qū)域的空間體積V計算出控制區(qū)域內(nèi)的當(dāng)前二氧化碳總量St1,即St1=ρt1*V,接著,計算在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量Sc,例如,二氧化碳增加量Sc=St1-St0,當(dāng)然,這種情況較適用于控制區(qū)域完全密封或比較密封的情形,也可以適用于對計算精度要求沒有那么嚴(yán)格的情形。在計算出預(yù)設(shè)時間t內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量Sc后,根據(jù)用戶輸入的或者預(yù)先存儲在控制器中的人體釋放二氧化碳的平均速率v0,計算得到在預(yù)設(shè)時間t這段時間內(nèi)控制區(qū)域中的人數(shù)N。例如:采用如下公式計算控制區(qū)域中的人數(shù):。最后,根據(jù)計算出的控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù)N計算得到與控制區(qū)域內(nèi)人數(shù)相匹配的制冷量,并控制空調(diào)按照該制冷量運行。由于是根據(jù)控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù)來調(diào)整空調(diào)的制冷量的,例如,在檢測到控制區(qū)域內(nèi)人數(shù)較多時,空調(diào)的制冷量定制的多些,在檢測到控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù)較少時,空調(diào)的制冷量定制的少些,因此空調(diào)的制冷量輸出更為合理,不僅能夠滿足控制區(qū)域內(nèi)用戶的制冷量需求,而且還能達(dá)到節(jié)能的效果,提高空調(diào)的舒適效果和體驗效果。

上述空調(diào)制冷的調(diào)控方法僅需增設(shè)一個二氧化碳濃度傳感器便能實現(xiàn)對控制區(qū)域內(nèi)人數(shù)的檢測,成本低廉,實現(xiàn)方法簡單,且根據(jù)控制區(qū)域內(nèi)人數(shù)調(diào)節(jié)空調(diào)的制冷量,使得空調(diào)以更加合理的制冷量進(jìn)行制冷,達(dá)到節(jié)能及提高空調(diào)舒適性的效果。并且,相比傳統(tǒng)的采用攝像頭拍攝技術(shù)探測控制區(qū)域內(nèi)人數(shù)的方法,其不會侵犯用戶的隱私,提高用戶的體驗舒適性。

需要說明的是,預(yù)設(shè)時間t可以為空調(diào)出廠時預(yù)先設(shè)定的值,例如20分鐘。這樣空調(diào)每隔20分鐘進(jìn)行一次控制區(qū)域內(nèi)人數(shù)的計算,然后控制空調(diào)根據(jù)控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù)進(jìn)行制冷量的調(diào)整,保證空調(diào)制冷的舒適性和節(jié)能性。預(yù)設(shè)時間t也可以由使用者根據(jù)實際使用情況進(jìn)行設(shè)定。

在一個實施例中,參見圖2為一個實施例中的空調(diào)在控制區(qū)域的安裝示意圖。

具體的,通過設(shè)置在控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度傳感器檢測初始二氧化碳濃度ρt0;通過設(shè)置在控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度傳感器檢測當(dāng)前二氧化碳濃度ρt1。

在本實施例中,在控制區(qū)域比較密封或?qū)τ嬎憔纫鬀]有那么嚴(yán)格的環(huán)境下,為了簡便算法和簡化安裝方式,在控制區(qū)域內(nèi)安裝本實施例中的空調(diào)時,同時也在控制區(qū)域內(nèi)安裝一個二氧化碳濃度傳感器,該二氧化碳濃度傳感器與空調(diào)的控制器連接,用于在特定的時刻檢測控制區(qū)域的二氧化碳濃度,例如:在t0時刻檢測初始二氧化碳濃度ρt0,在t1時刻檢測當(dāng)前二氧化碳濃度ρt1,并將檢測得到的二氧化碳濃度傳送給控制器,供控制器進(jìn)行控制區(qū)域內(nèi)人數(shù)的計算。需要說明的是,本實施例中的二氧化碳濃度傳感器也可以為兩個或多個,一 個(或一部分)用來檢測初始二氧化碳濃度ρt0,一個(或另一部分)用來檢測當(dāng)前二氧化碳濃度ρt1。

在一個實施例中,參見圖3為另一個實施例中的空調(diào)制冷的調(diào)控方法的流程示意圖。

步驟100,獲取空調(diào)所控制的控制區(qū)域的空間體積。

步驟200,檢測控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度,作為初始二氧化碳濃度。

步驟300,根據(jù)初始二氧化碳濃度和空間體積計算獲取控制區(qū)域內(nèi)的初始二氧化碳總量。其中包括::

步驟310,檢測空調(diào)的入風(fēng)口處的輸入二氧化碳濃度ρin,檢測入風(fēng)口處的入風(fēng)速率vin。

步驟320,根據(jù)輸入二氧化碳濃度ρin和入風(fēng)速率vin計算得到在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)輸入控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳輸入量Sin。

在一個實施例中,根據(jù)初始二氧化碳濃度和空間體積計算獲取控制區(qū)域內(nèi)的初始二氧化碳總量還包括:

步驟330,檢測空調(diào)的出風(fēng)口處的輸出二氧化碳濃度ρout,檢測出風(fēng)口處的出風(fēng)速率vout

步驟340,根據(jù)輸出二氧化碳濃度ρout和出風(fēng)速率vout計算得到在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)從控制區(qū)域輸出的二氧化碳輸出量Sout

在實際的安裝環(huán)境中,控制區(qū)域是不可能完全密封的,為了精確地計算控制區(qū)域在預(yù)設(shè)時間內(nèi)的二氧化碳增加量Sc,還需要計算在預(yù)設(shè)時間內(nèi)從空調(diào)的入風(fēng)口輸入控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳輸入量Sin和在預(yù)設(shè)時間內(nèi)從控制區(qū)域內(nèi)經(jīng)過空調(diào)的出風(fēng)口輸出的二氧化碳輸出量Sout。這樣在計算控制區(qū)域內(nèi)在預(yù)設(shè)時間內(nèi)的二氧化碳增加量Sc時,可以有效的排除非人呼出的二氧化碳量和考慮到由人呼出的但排出控制區(qū)域外的二氧化碳量,使得控制區(qū)域內(nèi)人數(shù)的計算更加精確,空調(diào)的制冷量輸出更加合理,進(jìn)一步提高空調(diào)的舒適性和節(jié)能性。

值得說明的是,上述步驟310、320以及步驟330和340只是為了清楚說明各個步驟,但并用于限定各個步驟的順序。在另一個實施例中,也可以先執(zhí)行步驟330、步驟340;再執(zhí)行步驟310、步驟320。或者步驟310、步驟320和步驟330、步驟340同時執(zhí)行。

步驟400,檢測經(jīng)過預(yù)設(shè)時間之后控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度,作為當(dāng)前二氧化碳濃度。

步驟500,根據(jù)當(dāng)前二氧化碳濃度和空間體積計算得到控制區(qū)域內(nèi)的當(dāng)前二氧化碳總量。

步驟600,根據(jù)當(dāng)前二氧化碳總量及初始二氧化碳總量計算獲取在預(yù)設(shè)時間段內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量。其中,根據(jù)當(dāng)前二氧化碳總量及初始二氧化碳總量計算獲取在預(yù) 設(shè)時間段內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量包括:

步驟610,將當(dāng)前二氧化碳總量St1減去初始二氧化碳總量St0之后,減去二氧化碳輸入量Sin,加上二氧化碳輸出量Sout,計算得到在預(yù)設(shè)時間段t內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量Sc。即二氧化碳增加量Sc可通過如下公式獲得:

Sc=St1-(St0+Sin-Sout)

上述步驟可以有效的排除非人呼出的二氧化碳量和考慮到由人呼出的但排出控制區(qū)域外的二氧化碳量,使得控制區(qū)域內(nèi)人數(shù)的計算更加精確,空調(diào)的制冷量輸出更加合理,進(jìn)一步提高空調(diào)的舒適性和節(jié)能性。

步驟700,獲取人體釋放二氧化碳的平均速率,根據(jù)二氧化碳增加量和人體釋放二氧化碳的平均速率計算出在預(yù)設(shè)時間內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù)。

步驟800,根據(jù)人數(shù)計算出空調(diào)的制冷量,并控制空調(diào)按照制冷量運行。

在一個實施例中,參見圖4為另一個實施例中的空調(diào)在控制區(qū)域的安裝示意圖。具體的,輸入二氧化碳濃度ρin通過設(shè)置在空調(diào)的入風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測得到。輸出二氧化碳濃度ρout通過設(shè)置在空調(diào)的出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測得到。當(dāng)前二氧化碳濃度ρt1通過設(shè)置在控制區(qū)域中的二氧化碳濃度傳感器檢測得到。

圖4為另一個實施例中的空調(diào)在控制區(qū)域中的安裝示意圖,本實施例中,二氧化碳濃度傳感器包括安裝在空調(diào)的入風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器、安裝在空調(diào)的出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器和安裝在控制區(qū)域中的二氧化碳濃度傳感器。安裝在空調(diào)入風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測從控制區(qū)域外輸入控制區(qū)域內(nèi)的輸入二氧化碳濃度ρin,安裝在空調(diào)出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測從控制區(qū)域內(nèi)輸出到控制區(qū)域外的輸出二氧化碳濃度ρout,安裝在控制區(qū)域中的二氧化碳濃度傳感器檢測t1時刻的當(dāng)前二氧化碳濃度ρt1。

需要說明的是,初始二氧化碳濃度ρt0可以通過設(shè)置在控制區(qū)域中的二氧化碳濃度傳感器檢測得到,也可以通過安裝在空調(diào)出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測得到。優(yōu)選的,初始二氧化碳濃度ρt0通過安裝在空調(diào)出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測得到。設(shè)計初始二氧化碳濃度ρt0由安裝在空調(diào)出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測得到,是由于出風(fēng)口處的二氧化碳濃度能夠很好的反映控制區(qū)域中的二氧化碳濃度。并且出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器在檢測出風(fēng)口處的輸出二氧化碳濃度時,也可以順便檢測得到初始二氧化碳濃度,不用特意的設(shè)計初始二氧化碳濃度ρt0的檢測時間,簡便了控制器中的程序設(shè)計。如:出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器在t0時刻檢測輸出二氧化碳濃度ρout時,此刻檢測得到的輸出二氧化碳濃度ρout也即是初始二氧化碳濃度ρt0

在一個具體的實施例中,二氧化碳濃度傳感器可以包括四個,一個設(shè)置在空調(diào)出風(fēng)口,檢測出風(fēng)口處的輸出二氧化碳濃度ρout,一個設(shè)置在空調(diào)入風(fēng)口,檢測入風(fēng)口處的輸入二氧化碳濃度ρin,另外兩個設(shè)置在控制區(qū)域中,兩個設(shè)置在控制區(qū)域中的一個檢測初始二氧化碳濃度ρt0,另一個檢測當(dāng)前二氧化碳濃度ρt1。相比上述實施方式,設(shè)計出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測初始二氧化碳濃度ρt0,還可以減少二氧化碳濃度傳感器的數(shù)量,如,減少檢測初始二氧化碳濃度的二氧化碳濃度傳感器,達(dá)到降低成本的效果。

在一個實施例中,根據(jù)輸入二氧化碳濃度ρin和入風(fēng)速率vin計算得到在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)輸入控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳輸入量Sin包括:根據(jù)輸入二氧化碳濃度ρin和入風(fēng)速率vin計算得到單位時間內(nèi)輸入控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳單位輸入量ρin*vin以及根據(jù)二氧化碳單位輸入量ρin*vin在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)進(jìn)行積分計算,得到二氧化碳輸入量Sin。即二氧化碳輸入量Sin可通過以下公式得到:

在另一個實施例中,根據(jù)輸入二氧化碳濃度ρin和入風(fēng)速率vin計算得到在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)輸入控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳輸入量Sin包括:根據(jù)輸入二氧化碳濃度ρin和入風(fēng)速率vin計算得到單位時間內(nèi)輸入所述控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳單位輸入量ρin*vin以及對二氧化碳單位輸入量ρin*vin和預(yù)設(shè)時間t進(jìn)行乘法計算,得到二氧化碳輸入量Sin。即二氧化碳輸入量Sin可通過以下公式得到:

Sin=ρin*vin*t

上述為得到二氧化碳輸入量Sin的兩個具體實施方式,一種是通過積分運算獲得,此種方法計算得到的二氧化碳輸入量Sin較為精確,另一種是通過乘法運算獲得,鑒于入風(fēng)口處的二氧化碳濃度基本上是保持不變的,為了簡便運算,可直接采用乘法運算獲得二氧化碳輸入量Sin。在實際使用時,可以根據(jù)具體的情況而采用不同的方法。

在一個實施例中,根據(jù)輸出二氧化碳濃度ρout和出風(fēng)速率vout計算得到在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)從控制區(qū)域輸出的二氧化碳輸出量Sout根據(jù)輸出二氧化碳濃度ρout和出風(fēng)速率vout計算得到單位時間內(nèi)從控制區(qū)域內(nèi)輸出的二氧化碳單位輸出量ρout*vout以及根據(jù)二氧化碳單位輸出量ρout*vout在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)進(jìn)行積分計算,得到二氧化碳輸出量Sout。即二氧化碳輸出量Sout可通過以下公式得到:

在一個實施例中,根據(jù)輸出二氧化碳濃度ρout和出風(fēng)速率vout計算得到在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)從控制區(qū)域輸出的二氧化碳輸出量Sout。包括:根據(jù)輸出二氧化碳濃度ρout和出風(fēng)速率vout計算得到單位時間內(nèi)從控制區(qū)域內(nèi)輸出的二氧化碳單位輸出量ρout*vout以及對二氧化碳單位輸出量ρout*vout和預(yù)設(shè)時間t進(jìn)行乘法計算,得到二氧化碳輸出量Sout。即二氧化碳輸出量Sout可通過以下公式得到:

Sout=ρout*vout*t

上述為得到二氧化碳輸出量Sout的兩個具體實施方式,一種是通過積分運算獲得,此種方法計算得到的二氧化碳輸出量Sout較為精確,另一種是通 過乘法運算獲得,鑒于入風(fēng)口處的二氧化碳濃度基本上是保持不變的,為了簡便運算,可直接采用乘法運算獲得二氧化碳輸出量Sout。在實際使用時,可以根據(jù)具體的情況而采用不同的方法。

在一個實施例中,根據(jù)人數(shù)計算出空調(diào)的制冷量,并控制空調(diào)按照制冷量運行具體包括:獲取控制區(qū)域內(nèi)的環(huán)境溫度T;根據(jù)環(huán)境溫度T以及人數(shù)N計算出空調(diào)的制冷量;控制空調(diào)按照制冷量運行。

綜合控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù)N以及環(huán)境溫度T制定出的制冷量更為合理,不僅能夠滿足用戶的制冷量需求,而且能夠更好的達(dá)到節(jié)能和舒適性的效果。

本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解實現(xiàn)上述實施例方法中的全部或部分流程,是可以通過計算機程序來指令相關(guān)的硬件來完成,所述的程序可存儲于一計算機可讀取存儲介質(zhì)中,該程序在執(zhí)行時,可包括如上述各方法的實施例的流程。其中,所述的存儲介質(zhì)可為磁碟、光盤、只讀存儲記憶體(Read-Only Memory,ROM)或隨機存儲記憶體(Random Access Memory,RAM)等。

在一個實施例中,如圖5所示,還提供了一種空調(diào)制冷的調(diào)控裝置,該裝置包括:第一獲取模塊120、第二獲取模塊140、計算模塊160以及調(diào)控模塊180。

其中,第一獲取模塊120用于獲取空調(diào)控制的控制區(qū)域的初始二氧化碳總量;其中,初始二氧化碳總量為根據(jù)初始二氧化碳濃度以及獲取空調(diào)所控制的控制區(qū)域的空間體積計算獲取,初始二氧化碳濃度為檢測控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度;第二獲取模塊140用于獲取預(yù)設(shè)時間段內(nèi)控制區(qū)域的當(dāng)前二氧化碳總量;其中,當(dāng)前二氧化碳總量為根據(jù)當(dāng)前二氧化碳濃度和空間體積計算獲取,當(dāng)前二氧化碳濃度為在預(yù)設(shè)時間段內(nèi)檢測控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度;計算模塊160用于根據(jù)當(dāng)前二氧化碳總量及初始二氧化碳總量計算獲取在預(yù)設(shè)時間段內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量,并通過二氧化碳增加量和預(yù)先獲取的人體釋放二氧化碳的平均速率計算出預(yù)設(shè)時間段內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù);調(diào)控模塊180用于根據(jù)人數(shù)對空調(diào)的制冷進(jìn)行調(diào)控。

具體的,獲取空調(diào)所控制的控制區(qū)域的空間體積V檢測控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度,作為初始二氧化碳濃度ρt0根據(jù)初始二氧化碳濃度ρt0和空間體積V計算得到控制區(qū)域內(nèi)的初始二氧化碳總量St0,即St0=ρt0*V;檢測經(jīng)過預(yù)設(shè)時間t之后控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度,作為當(dāng)前二氧化碳濃度ρt1根據(jù)當(dāng)前二氧化碳濃度ρt1和空間體積V計算得到控制區(qū)域內(nèi)的當(dāng)前二氧化碳總量St1=ρt1*V;根據(jù)當(dāng)前二氧化碳總量St1及初始二氧化碳總量St0計算得到在預(yù)設(shè)時間內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量Sc=St1-St0;獲取人體釋放二氧化碳的平均速率v0,根據(jù)二氧化碳增加量Sc和人體釋放二氧化碳的平均速率v0計算出在預(yù)設(shè)時間內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù)N,即;根據(jù)人數(shù)N計算出空調(diào)的制冷量,并控制空調(diào)按照制冷量運行。

本實施例中的空調(diào)制冷的調(diào)控裝置,通過探測控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳濃度的變化從而判別控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù),進(jìn)而控制空調(diào)根據(jù)控制區(qū)域內(nèi)的人數(shù)去調(diào)節(jié)制冷量,相比傳統(tǒng)采用紅外熱成像技術(shù)和攝像頭拍攝技術(shù)成本更低廉、實現(xiàn)更簡單,使得空調(diào)制冷量輸出更加合理,不僅滿足用戶的制冷量需求,給用戶提供一個舒適的體驗效果,而且還達(dá)到了節(jié)能和提高空調(diào)舒適性的效果。

在一個實施例中,第一獲取模塊120還包括:第一檢測模塊121(圖中未示出)用于檢測空調(diào)的入風(fēng)口處的輸入二氧化碳濃度ρin,還用于檢測入風(fēng)口處的入風(fēng)速率vin;第一計算模塊122(圖中未示出)用于根據(jù)輸入二氧化碳濃度ρin和入風(fēng)速率vin計算得到在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)輸入控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳輸入量Sin

在一個實施例中,第一計算模塊122(圖中未示出)還用于根據(jù)輸入二氧化碳濃度ρin和入風(fēng)速率vin計算得到單位時間t內(nèi)輸入控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳單位輸入量ρin*vin;以及根據(jù)二氧化碳單位輸入量ρin*vin在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)進(jìn)行積分計算,得到二氧化碳輸入量Sin。

在另一個實施例中,第一計算模塊122(圖中未示出)還用于根據(jù)輸入二氧化碳濃度ρin和入風(fēng)速率vin計算得到單位時間t內(nèi)輸入控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳單位輸入量ρin*vin;以及對二氧化碳單位輸入量ρin*vin和預(yù)設(shè)時間t進(jìn)行乘法計算,得到二氧化碳輸入量Sin。

在一個實施例中,第一獲取模塊120還包括:第二檢測模塊123(圖中未示出)用于檢測空調(diào)的出風(fēng)口處的輸出二氧化碳濃度ρout,還用于檢測出風(fēng)口處的出風(fēng)速率vout;以及第二計算模塊124(圖中未示出)用于根據(jù)輸出二氧化碳濃度ρout和出風(fēng)速率vout計算得到在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)從控制區(qū)域輸出的二氧化碳輸出量Sout。

在一個實施例中,第二計算模塊124(圖中未示出)用于根據(jù)輸出二氧化碳濃度ρout和出風(fēng)速率vout計算得到單位時間內(nèi)從控制區(qū)域內(nèi)輸出的二氧化碳單位輸出量ρout*vout;以及根據(jù)二氧化碳單位輸出量ρout*vout在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)進(jìn)行積分計算,得到二氧化碳輸出量Sout。

在另一個實施例中,第二計算模塊124(圖中未示出)用于根據(jù)輸出二氧化碳濃度ρ out和出風(fēng)速率vout計算得到單位時間內(nèi)從控制區(qū)域內(nèi)輸出的二氧化碳單位輸出量ρout*vout;以及對二氧化碳單位輸出量ρout*vout和預(yù)設(shè)時間t進(jìn)行乘法計算,得到二氧化碳輸出量Sout。

在一個實施例中,計算模塊160還用于將當(dāng)前二氧化碳總量St1減去初始二氧化碳總量St0之后,減去二氧化碳輸入量Sin,加上二氧化碳輸出量Sout,計算得到在預(yù)設(shè)時間t內(nèi)控制區(qū)域內(nèi)的二氧化碳增加量Sc。

在一個實施例中,輸入二氧化碳濃度通過設(shè)置在空調(diào)的入風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測獲?。惠敵龆趸紳舛韧ㄟ^設(shè)置在空調(diào)的出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測獲?。怀跏级趸紳舛韧ㄟ^設(shè)置在空調(diào)的出風(fēng)口處的二氧化碳濃度傳感器檢測獲??;當(dāng)前二氧化碳濃度通過設(shè)置在控制區(qū)域中的二氧化碳濃度傳感器檢測獲取。

在一個實施例中,調(diào)控模塊180包括:獲取模塊181(圖中未示出)用于獲取控制區(qū)域內(nèi)的環(huán)境溫度T;計算控制模塊182(圖中未示出)用于根據(jù)環(huán)境溫度T以及人數(shù)N計算出空調(diào)的制冷量,并控制空調(diào)按照所述制冷量運行。

由于此裝置解決問題的原理與前述一種空調(diào)制冷的調(diào)控方法相似,因此該裝置的實施可以參見前述方法的實施,重復(fù)之處不再贅述。

以上所述實施例的各技術(shù)特征可以進(jìn)行任意的組合,為使描述簡潔,未對上述實施例中的各個技術(shù)特征所有可能的組合都進(jìn)行描述,然而,只要這些技術(shù)特征的組合不存在矛盾,都應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是本說明書記載的范圍。

以上所述實施例僅表達(dá)了本發(fā)明的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細(xì),但并不能因此而理解為對發(fā)明專利范圍的限制。應(yīng)當(dāng)指出的是,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進(jìn),這些都屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍。因此,本發(fā)明專利的保護(hù)范圍應(yīng)以所附權(quán)利要求為準(zhǔn)。

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