本發(fā)明涉及制冷技術領域,特別涉及一種空調(diào)。
背景技術:
目前,現(xiàn)有的空調(diào)向室內(nèi)送風的方式比較固定,或者為朝某一方向定向吹風,或通過自動控制導風板或擺葉循環(huán)掃風,或根據(jù)人感傳感器使風躲避人體,避免直吹人體造成不舒適??傊?,現(xiàn)有空調(diào)的送風方式比較單一。
技術實現(xiàn)要素:
鑒于上述問題,提出了本發(fā)明以便提供一種克服上述問題或者至少部分地解決上述問題的空調(diào)。
本發(fā)明的進一步的目的是要提升室內(nèi)各處溫度的均勻性,以提升室內(nèi)環(huán)境的舒適度。
特別地,本發(fā)明提供了一種空調(diào),包括:
至少一個用于向室內(nèi)送風的送風口以及至少一個風機,所述空調(diào)配置成將室內(nèi)空間劃分為多個送風區(qū)域;
溫度檢測裝置,配置成檢測每個所述送風區(qū)域的環(huán)境溫度;
控制裝置,配置成計算每相鄰兩送風區(qū)域的環(huán)境溫度的溫差,確認溫差最大的兩相鄰送風區(qū)域,并調(diào)節(jié)所述送風口的送風方向:在制冷模式時,使風吹向具有最大溫差的兩相鄰送風區(qū)域中溫度較高的送風區(qū)域,在制熱模式時,使風吹向具有最大溫差的兩相鄰送風區(qū)域中溫度較低的送風區(qū)域,以消除該兩相鄰送風區(qū)域的溫差。
可選地,所述控制裝置還配置成:根據(jù)溫差最大的兩相鄰送風區(qū)域的溫差,查詢預設的風機轉速與溫差的對應關系,調(diào)節(jié)向該兩相鄰送風區(qū)域送風的風機的轉速。
可選地,所述控制裝置還配置成:設置多個溫差區(qū)間,每個溫差區(qū)間對應一個風機轉速。
可選地,所述控制裝置還配置成:檢測每個所述送風區(qū)域內(nèi)一個檢測點的溫度作為該送風區(qū)域的環(huán)境溫度,或檢測每個所述送風內(nèi)多個檢測點的平均溫度作為該送風區(qū)域的環(huán)境溫度。
可選地,所述送風口的數(shù)量為多個;且所述控制裝置還配置成:調(diào)節(jié)一個所述送風口的出風方向,在制冷模式時,使風吹向具有最大溫差的兩相鄰送風區(qū)域中溫度較高的送風區(qū)域,在制熱模式時,使風吹向具有最大溫差的兩相鄰送風區(qū)域中溫度較低的送風區(qū)域。
可選地,每個所述送風口處設置有用于引導出風方向的多個水平延伸且可沿水平軸線樞轉的橫擺葉和多個豎直延伸且可沿豎直軸線樞轉的豎擺葉。
可選地,所述風機的數(shù)量與所述送風口的數(shù)量相同,每個所述風機匹配一個所述送風口。
可選地,所述風機的數(shù)量小于所述送風口的數(shù)量,部分所述風機匹配一個所述送風口,其余所述風機匹配多個所述送風口。
可選地,所述送風口的數(shù)量為三個,其在所述空調(diào)的殼體上豎向排列;且所述風機的數(shù)量為兩個,其在所述空調(diào)內(nèi)部豎向排列,且位于上側的風機匹配位于上側的兩個送風口,位于下側的風機匹配位于最下側的一個送風口。
可選地,所述風機為軸線豎向延伸的貫流風機。
本發(fā)明的空調(diào)中,通過將室內(nèi)空間分為多個送風區(qū)域,檢測每個送風區(qū)域的環(huán)境溫度,使風重點消除具有最大溫差的兩相鄰送風區(qū)域的溫差,通過不斷地消除兩相鄰送風區(qū)域溫差的過程,最終使所有的送風區(qū)域的溫度趨于一致,增強了室內(nèi)環(huán)境的舒適度,使人體無論處于室內(nèi)任何位置或在室內(nèi)任意移動位置時均不會產(chǎn)生因溫度變化帶來的不舒適感。
進一步地,本發(fā)明的空調(diào)中,通過溫差與風機轉速的對應關系來調(diào)節(jié)風機轉速,以便在大溫差時,使用大風量消除溫差,提升速度;在小溫差時,使用小風量消除溫差,減小風機能耗和噪音。
進一步地,本發(fā)明的空調(diào)中,通過使空調(diào)設置有多個送風口,能夠使一個送風口用于消除最大溫差的兩相鄰送風區(qū)域的溫差,其余送風口用于以其他方式送風,如定向送風或循環(huán)掃風等,如此提升了送風方式的多樣性以及用戶的體驗效果。
進一步地,本發(fā)明的空調(diào)中,通過設置多個風機,能夠通過控制風機的開啟數(shù)量來調(diào)節(jié)空調(diào)的送風量,增強了空調(diào)的送風方式的多樣性。
根據(jù)下文結合附圖對本發(fā)明具體實施例的詳細描述,本領域技術人員將會更加明了本發(fā)明的上述以及其他目的、優(yōu)點和特征。
附圖說明
后文將參照附圖以示例性而非限制性的方式詳細描述本發(fā)明的一些具體實施例。附圖中相同的附圖標記標示了相同或類似的部件或部分。本領域技術人員應該理解,這些附圖未必是按比例繪制的。附圖中:
圖1是根據(jù)本發(fā)明一個實施例的空調(diào)的示意性分解圖;
圖2是根據(jù)本發(fā)明一個實施例的空調(diào)的控制方法的示意圖;
圖3是根據(jù)本發(fā)明一個實施例的空調(diào)的控制方法的流程圖。
具體實施方式
本發(fā)明實施例首先提供了一種空調(diào),圖1是根據(jù)本發(fā)明一個實施例的空調(diào)的示意性分解圖。本實施例的空調(diào)可為分體壁掛式空調(diào)或分體落地式空調(diào),其包括至少一個用于向室內(nèi)送風的送風口以及至少一個風機。以圖1所示的落地式空調(diào)室內(nèi)機為例,送風口112、114、116設置在殼體的前面板110上,風機410、420設置在前面板110的后方,風道組件120設置在風機410、420與前面板110之間,用于引導風向。此外,室內(nèi)機內(nèi)還設置有蒸發(fā)器,通過與室外機的冷凝器、壓縮機以及節(jié)流裝置構成蒸汽壓縮制冷循環(huán)系統(tǒng),具體結構在此不再贅述。
空調(diào)還包括溫度檢測裝置200以及控制裝置(未圖示)??照{(diào)將室內(nèi)空間劃分為多個送風區(qū)域,溫度檢測裝置200配檢測每個所述送風區(qū)域的環(huán)境溫度。溫度檢測裝置200可包括一個或多個溫度傳感器(如紅外溫度傳感器)。為擴大檢測范圍,可使溫度傳感器可移動或可轉動地設置在空調(diào)上??刂蒲b置接收到溫度檢測裝置200檢測的各區(qū)域溫度后,計算每相鄰兩送風區(qū)域的環(huán)境溫度的溫差,確認溫差最大的兩相鄰送風區(qū)域,并按下述方式調(diào)節(jié)送風口的送風方向:在制冷模式時,使風吹向具有最大溫差的兩相鄰送風區(qū)域中溫度較高的送風區(qū)域,在制熱模式時,使風吹向具有最大溫差的兩相鄰送風區(qū)域中溫度較低的送風區(qū)域。
例如,將室內(nèi)空間劃分為a01~a09等九個區(qū)域。制冷模式時,經(jīng)溫度檢測,確認a01和a02的溫差最大,且a02溫度較高,此時可使風吹向a02區(qū)域。在向a02送風過程中,溫度檢測裝置200還在繼續(xù)檢測,隨著送風過程的持續(xù),a01與a02的溫差被消除后,可能a03與a04之間的溫差變成最大溫差,且a03溫度最高,此時空調(diào)將重點向a03區(qū)域送風,如此不斷持續(xù)消除溫差的過程,使室內(nèi)空間的溫度均勻且勻速地降至(制冷時)或保持在設定溫度。這樣一來,增強了室內(nèi)環(huán)境的舒適度,使人體無論處于室內(nèi)任何位置或在室內(nèi)任意移動位置時均不會產(chǎn)生因溫度變化帶來的不舒適感。
在一些實施例中,控制裝置還配置成根據(jù)溫差最大的兩相鄰送風區(qū)域的溫差,查詢預設的風機轉速與溫差的對應關系,調(diào)節(jié)向該兩相鄰送風區(qū)域送風的風機的轉速??梢岳斫獾氖?,在大溫差時,應加大轉速,以使用大風量消除溫差,提升速度;在小溫差時,應減小轉速,以使用小風量消除溫差,減小風機能耗和噪音。
優(yōu)選地,可設置多個溫差區(qū)間,每個溫差區(qū)間對應一個風機轉速。例如,以δtr代表溫差,δtr≥5℃時對應風機轉速為900rpm,5℃≥δtr≥4℃時對應的風機轉速為850rpm,4℃≥δtr≥3℃時對應的風機轉速為800rpm,3℃≥δtr≥2℃時對應的風機轉速為750rpm,2℃≥δtr≥1℃時對應的風機轉速為700rpm,1℃≥δtr≥0℃時對應的風機轉速650rpm。
在上述實施例中,可通過檢測每個送風區(qū)域內(nèi)一個檢測點的溫度作為該送風區(qū)域的環(huán)境溫度,該檢測點可位于該區(qū)域的中央位置或為該區(qū)域內(nèi)的實體(如墻體或地板)的表面?;蛘撸€可通過檢測每個送風內(nèi)多個檢測點的平均溫度作為該送風區(qū)域的環(huán)境溫度。
在一些實施例中,優(yōu)選使送風口的數(shù)量為多個,如圖1所示包括送風口112、114、116。并且,控制裝置還配置成:調(diào)節(jié)一個送風口的出風方向,在制冷模式時,使風吹向具有最大溫差的兩相鄰送風區(qū)域中溫度較高的送風區(qū)域,在制熱模式時,使風吹向具有最大溫差的兩相鄰送風區(qū)域中溫度較低的送風區(qū)域。而對于其余送風口,可使其用于以其他方式送風,如定向送風或循環(huán)掃風等,如此提升了送風方式的多樣性以及用戶的體驗效果。
當然,在一些替代性的實施例中,也可使全部送風口112、114、116的出風方向一致,均重點用于消除兩相鄰送風區(qū)域的最大溫差。
在一些實施例中,可使每個送風口處設置多組擺葉,用于引導出風方向。擺葉包括多個水平延伸且可沿水平軸線樞轉的橫擺葉322、324、326和多個豎直延伸且可沿豎直軸線樞轉的豎擺葉312、314、316。橫擺葉322、324、326用于在上下方向調(diào)節(jié)風向,豎擺葉312、314、316用于在左右方向調(diào)節(jié)風向,兩者相結合能夠大幅擴大送風口的送風角度。具體如圖1所示,可使豎擺葉312、314、316分別設置在殼體的送風口112、114、116處,使橫擺葉322、324、326設置在風道組件處,兩者分別由各自的驅動裝置驅動樞轉,實現(xiàn)擺風。
在一些實施例中,可使風機的數(shù)量與送風口的數(shù)量相同,以使每個風機匹配一個送風口,即形成一一對應的關系,每個風機的風僅從與其對應的送風口吹出。當然,多個風機的運行是彼此獨立的。
在一些優(yōu)選的實施例中,可使風機的數(shù)量小于送風口的數(shù)量,使部分風機匹配一個送風口,其余風機匹配多個送風口。例如圖1所示,可使送風口的數(shù)量為三個,為送風口112、114、116,其在空調(diào)的殼體上(具體為前面板110上)豎向排列。且風機的數(shù)量為兩個,為風機410、420,其在空調(diào)內(nèi)部豎向排列,且位于上側的風機410匹配位于上側的兩個送風口112、114,位于下側的風機420匹配位于最下側的一個送風口116。兩個風機410、420優(yōu)選均為軸線豎向延伸的貫流風機,兩個貫流風機410、420由各自的電機驅動。優(yōu)選使三個送風口112、114、116為出風面積相等的圓形,并使位于上側的風機410的長度等于下側風機420的長度的2倍,以便在兩個風機轉速相同時,使三個送風口112、114、116的具有相同的風量,便于對室內(nèi)進行均勻送風。
本發(fā)明實施例還提供了一種空調(diào)的控制方法。該控制方法用于控制以上任意實施例的空調(diào)。圖2是根據(jù)本發(fā)明一個實施例的空調(diào)的控制方法的示意圖。該控制方法包括:
步驟s202,將室內(nèi)空間劃分為多個送風區(qū)域。多個送風區(qū)域應涵蓋室內(nèi)人體能夠到達的所有區(qū)域。
步驟s204,檢測每個送風區(qū)域的環(huán)境溫度。可通過溫度檢測裝置200檢測每個送風區(qū)域內(nèi)一個檢測點的溫度作為該送風區(qū)域的環(huán)境溫度,該檢測點可位于該區(qū)域的中央位置或為該區(qū)域內(nèi)的實體(如墻體或地板)的表面?;蛘?,還可通過檢測每個送風區(qū)域內(nèi)多個檢測點的平均溫度作為該送風區(qū)域的環(huán)境溫度。溫度檢測裝置200可包括一個或多個溫度傳感器(如紅外溫度傳感器)。為擴大檢測范圍,可使溫度傳感器可移動或可轉動地設置在空調(diào)上。
步驟s206,計算每相鄰兩送風區(qū)域的環(huán)境溫度的溫差,確認溫差最大的兩相鄰送風區(qū)域。
步驟s208,調(diào)節(jié)空調(diào)的送風方向:由控制裝置完成,在制冷模式時,使風吹向具有最大溫差的兩相鄰送風區(qū)域中溫度較高的送風區(qū)域,在制熱模式時,使風吹向具有最大溫差的兩相鄰送風區(qū)域中溫度較低的送風區(qū)域,以消除該兩相鄰送風區(qū)域的溫差。當最大溫差出現(xiàn)在兩組或兩組以上的相鄰送風區(qū)域時,可按就近原則先使風吹向其中一組送風區(qū)域。
圖3是根據(jù)本發(fā)明一個實施例的空調(diào)的控制方法的流程圖。在一些實施例中,根據(jù)溫差最大的兩相鄰送風區(qū)域的溫差,查詢預設的風機轉速與溫差的對應關系,調(diào)節(jié)向該兩相鄰送風區(qū)域送風的風機的轉速。可以理解的是,在大溫差時,應加大轉速,以使用大風量消除溫差,提升速度;在小溫差時,應減小轉速,以使用小風量消除溫差,減小風機能耗和噪音。優(yōu)選置多個溫差區(qū)間,每個溫差區(qū)間對應一個風機轉速。例如,以δtr代表溫差,δtr≥5℃時對應風機轉速為900rpm/min,5℃≥δtr≥4℃時對應的風機轉速為850rpm/min,4℃≥δtr≥3℃時對應的風機轉速為800rpm/min,3℃≥δtr≥2℃時對應的風機轉速為750rpm/min,2℃≥δtr≥1℃時對應的風機轉速為700rpm/min,1℃≥δtr≥0℃時對應的風機轉速650rpm/min。使送風口的數(shù)量為多個。
該控制方法依次執(zhí)行以下步驟:
步驟s302,將室內(nèi)空間劃分為多個送風區(qū)域。
步驟s304,檢測每個送風區(qū)域內(nèi)一個檢測點的溫度作為該送風區(qū)域的環(huán)境溫度;
步驟s306,計算每相鄰兩送風區(qū)域的環(huán)境溫度的溫差,確認溫差最大的相鄰送風區(qū)域,然后執(zhí)行步驟s308和步驟s310。
步驟s308,調(diào)節(jié)一個送風口的的送風方向:在制冷模式時,使風吹向具有最大溫差的相鄰送風區(qū)域中溫度較高的送風區(qū)域,在制熱模式時,使風吹向具有最大溫差的相鄰送風區(qū)域中溫度較低的送風區(qū)域。
步驟s310,根據(jù)溫差最大的相鄰送風區(qū)域的溫差,查詢預設的風機轉速與溫差的對應關系,調(diào)節(jié)向該相鄰送風區(qū)域送風的風機的轉速。
在執(zhí)行完步驟s308后,再返回執(zhí)行步驟s304,通過多次執(zhí)行上述步驟,最終消除所有送風區(qū)域之間的溫差。
例如,將室內(nèi)空間劃分為a01~a09等九個區(qū)域。制冷模式時,經(jīng)溫度檢測,確認a01和a02的溫差最大,且a02溫度較高,此時可使風吹向a02區(qū)域。在向a02送風過程中,溫度檢測裝置200還在繼續(xù)檢測,隨著送風過程的持續(xù),a01與a02的溫差被消除后,可能a03與a04之間的溫差變成最大溫差,且a03溫度最高,此時空調(diào)將重點向a03區(qū)域送風,如此不斷持續(xù)消除溫差的過程,使室內(nèi)空間的溫度均勻且勻速地降至(制冷時)或保持在設定溫度。這樣一來,增強了室內(nèi)環(huán)境的舒適度,使人體無論處于室內(nèi)任何位置或在室內(nèi)任意移動位置時均不會產(chǎn)生因溫度變化帶來的不舒適感。
至此,本領域技術人員應認識到,雖然本文已詳盡示出和描述了本發(fā)明的多個示例性實施例,但是,在不脫離本發(fā)明精神和范圍的情況下,仍可根據(jù)本發(fā)明公開的內(nèi)容直接確定或推導出符合本發(fā)明原理的許多其他變型或修改。因此,本發(fā)明的范圍應被理解和認定為覆蓋了所有這些其他變型或修改。