CN110094839B - 一种空调室内机的杀菌方法及杀菌空调 - Google Patents

一种空调室内机的杀菌方法及杀菌空调 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种空调室内机的杀菌方法及杀菌空调,属于空调技术领域。该方法包括:获取室内换热器表面的第一温度;判断第一温度是否达到第一设定温度;若是,则记录第一温度达到第一设定温度后所持续的第一时间;判断第一时间是否达到第一设定时间;若否,则空调继续以第一温度达到第一设定温度的状态运行。本实施例中,通过空调本身的结构即可实现杀菌,无需增加额外的杀菌装置,降低生产成本。本实施例中,第一设定温度与第一设定时间相结合,构成杀菌条件。该杀菌条件是微生物不易维持生存的条件,在该杀菌条件中,大多数致病性细菌、霉菌等微生物都会死亡,实现对室内机的杀菌效果。

Description

一种空调室内机的杀菌方法及杀菌空调
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别涉及一种空调室内机的杀菌方法及杀菌空调。
背景技术
空调在创造舒适环境的同时,也会给室内带来各种污染,尤其需要重点关注的是微生物污染。由于空调***特性及空调本身的问题,空调运行时会产生大量的冷凝水,在空调内部形成潮湿环境,并且易于附着各种微生物,微生物在这种环境中容易大量繁殖,产生致病菌和有害代谢物,并随气流在室内传播,造成二次污染。对长期在室内工作或学习的人们造成极大危害。
现有技术中的空调主要采用臭氧或紫外线进行杀菌,但空调需要增加额外的杀菌装置,例如臭氧发生器、紫外灯等,增加了生产成本。
发明内容
本发明实施例提供了一种空调室内机的杀菌方法及杀菌空调。为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。
根据本发明实施例的第一方面,提供了一种空调室内机的杀菌方法,包括:
获取室内换热器表面的第一温度;
判断所述第一温度是否达到第一设定温度;
若是,则记录所述第一温度达到所述第一设定温度后所持续的第一时间;
判断所述第一时间是否达到第一设定时间;
若否,则空调继续以所述第一温度达到所述第一设定温度的状态运行。
本实施例中,通过空调本身的结构即可实现杀菌,无需增加额外的杀菌装置,降低生产成本。本实施例提供一种空调的杀菌运行模式,其中,第一设定温度与第一设定时间相结合,构成杀菌条件。该杀菌条件是微生物不易维持生存的条件,在该杀菌条件中,大多数致病性细菌、霉菌等微生物都会死亡,实现对室内机的杀菌效果。
一种可选的实施例中,所述判断所述第一时间是否达到第一设定时间之后,所述空调继续以所述第一温度达到所述第一设定温度的状态运行之前,还包括:
获取室内机内部空气的第一相对湿度;
判断所述第一相对湿度是否小于第一设定相对湿度;
若是,则退出杀菌运行模式。
一种可选的实施例中,所述判断所述第一温度是否达到第一设定温度,还包括:
若否,则调节所述室内换热器表面的第一温度。
一种可选的实施例中,所述调节所述室内换热器表面的所述第一温度,包括:
获取所述第一温度与所述第一设定温度的第一温度差;
根据所述第一温度差调节所述室内换热器表面的第一温度。
一种可选的实施例中,所述根据所述第一温度差调节所述室内换热器表面的所述第一温度,包括:
根据所述第一温度差,调节空调压缩机的工作频率、空调节流装置的开度和空调室内风扇的转速中的一项或多项。
根据本发明实施例的第二方面,提供一种杀菌空调,包括:
第一温度获取模块,用于获取室内换热器表面的第一温度;
第一判断模块,用于判断所述第一温度是否达到第一设定温度;
第一计时模块,用于在所述第一温度达到第一设定温度的情况下,记录所述第一温度达到所述第一设定温度后所持续的第一时间;
第二判断模块,用于判断所述第一时间是否达到第一设定时间;
执行模块,用于在第一时间未达到第一设定时间的情况下,控制空调继续以所述第一温度达到所述第一设定温度的状态运行。
一种可选的实施例中,还包括:
第一湿度获取模块,用于获取室内机内部空气的第一相对湿度;
第三判断模块,用于判断所述第一相对湿度是否小于第一设定相对湿度;
所述执行模块,还用于在第一相对湿度达到第一设定相对湿度的情况下,退出杀菌运行模式。
一种可选的实施例中,所述执行模块,还用于在所述第一温度未达到第一设定温度的情况下,调节所述室内换热器表面的第一温度。
一种可选的实施例中,还包括:
计算处理模块,用于获取所述第一温度与所述第一设定温度的第一温度差;
所述执行模块,还用于根据所述第一温度差调节所述室内换热器表面的第一温度。
一种可选的实施例中,所述执行模块,还用于根据所述第一温度差,调节空调压缩机的工作频率、空调节流装置的开度和空调室内风扇的转速中的一项或多项。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种空调室内机的杀菌方法流程示意图;
图2是根据一示例性实施例示出的一种退出杀菌运行模式的流程示意图;
图3是根据一示例性实施例示出的一种空调室内机的杀菌方法流程示意图;
图4是根据一示例性实施例示出的一种空调室内机的杀菌方法流程示意图。
具体实施方式
以下描述和附图充分地示出本发明的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践它们。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施方案的部分和特征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。本发明的实施方案的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。在本文中,各实施方案可以被单独地或总地用术语“发明”来表示,这仅仅是为了方便,并且如果事实上公开了超过一个的发明,不是要自动地限制该应用的范围为任何单个发明或发明构思。本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用于将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素。本文中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的结构、产品等而言,由于其与实施例公开的部分相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
根据本发明实施例的第一方面,提供一种空调室内机的杀菌方法,如图1所示,包括:
S101、获取室内换热器表面的第一温度;
S102、判断第一温度是否达到第一设定温度;若是,则执行步骤S103;
S103、记录第一温度达到第一设定温度后所持续的第一时间;
S104、判断第一时间是否达到第一设定时间;若否,则执行步骤S105;
S105、空调继续以第一温度达到第一设定温度的状态运行。
本实施例中,通过空调本身的结构即可实现杀菌,无需增加额外的杀菌装置,降低生产成本。
本实施例提供一种空调的杀菌运行模式,其中,步骤S102中的第一设定温度与步骤S104中的第一设定时间相结合,构成杀菌条件。该杀菌条件是微生物不易维持生存的条件,在该杀菌条件中,大多数致病性细菌、霉菌等微生物都会死亡,实现对室内机的杀菌效果。
本实施例中,可选的,第一设定温度的取值范围为:55℃~62℃;可选的,第一设定时间的取值范围为:20min~50min。
常见微生物都具有最适生长温度范围、生长温度界限和热致死温度。在环境温度超出细菌的生长温度界限后,细菌停止生长,甚至死亡。例如:霉菌的最适生长温度范围为25℃~30℃,生长温度界限为15℃~37℃;酵母菌的最适生长温度范围为20℃~28℃,生长温度界限为10℃~35℃;酵母菌的最适生长温度范围为35℃~40℃,生长温度界限为5℃~45℃。当微生物所处环境的温度超出最适生长范围后,但仍在生长温度界限内,微生物的生长速度变缓。当微生物所处环境的温度超出生长温度界限后,构成细胞的蛋白质、核酸等易遭受破坏,降低细胞功能,若微生物长时间处于超出生长温度界限以外温度的环境时,构成微生物的细胞易遭受不可逆的破坏,直至细胞死亡,微生物死亡。
本实施例中,步骤102中的第一设定温度为常见微生物的热致死温度,当环境温度达到热致死温度时,微生物出现死亡现象,随着时间的增长,微生物的死亡率变高。换热器表面的第一温度维持在第一设定温度第一设定时间后,即可杀死大部分致病菌和非致病菌。
其中,第一设定温度越大,第一设定时间越小,杀菌速率越快;第一设定温度越小,第一设定时间越大,杀菌速率越慢。例如,第一设定温度为60℃时,第一设定时间为30min,那么,若第一设定温度为58℃,第一设定时间即可选为35min~40min,若第一设定温度为62℃,可选的,第一设定时间为25℃~30℃之间。可以理解的是,第一设定温度与第一设定时间的具体值仅为示例性说明,第一设定温度与第一设定时间的关系并不仅限于上述内容。
为了缩短杀菌时间,增加杀菌速率,理论上第一设定温度越高越好,但是由于空调本身性能的限制,例如由于压缩机的限值,冷媒的压力不能无限上升,一般空调室内换热器表面的第一设定温度最高为55℃~62℃。
例如空调中冷媒R22的最高压力为3.18MPa,通过查冷媒R22的热力性质表可知,冷媒R22在压力为3.18MPa的情况下,其饱和温度为73℃;空调中冷媒R410A的最高压力为4.5MPa,通过查冷媒R410A的热力性质表可知,冷媒R410A在压力为4.5MPa的情况下,其饱和温度为68℃。其中上述饱和温度即为蒸汽与液体处于动态平衡的状态,应用于冷凝器中,饱和温度指的就是冷凝温度。再考虑到在冷凝器中,热量由冷媒传递到外界的过程中所损失的热量,可选的,冷凝温度与冷凝器表面的温度差选为6℃~7℃。空调在杀菌过程中,室内换热器处于放热状态,工作在冷凝过程,上述冷凝器即为杀菌过程中的室内换热器。
优选的,第一设定温度的最高值比该空调所能提供的最高的室内换热器表面温度低2℃~3℃。
第一设定温度的取值范围为55℃~62℃,即第一设定温度的最大取值为62℃,低于大多数空调室内换热器所能提供最高温度。可延长空调使用寿命。压缩机提供最大冷媒压力时,压缩机的负荷中,易磨损。若压缩长时间提供最大冷媒压力,将会缩减压缩的使用寿命。
另外,第一设定温度的取值范围为55℃~62℃,按照现有的空调的硬件配置,很容易使室内换热器表面的第一温度达到该温度范围,无需为空调配置专用的压缩机、冷凝排管等。即杀菌空调的硬件生产成本与普通空调的硬件生产成本是相同的,有效的控制了杀菌空调的生产成本,提高空调的市场竞争力。
本实施例中,步骤S104中的第一设定时间的取值范围为20min~50min。空调主要起到调节室内温度的作用,而空调由正常运行模式切换至杀菌运行模式,必然会影响空调对室内温度的调节效果。杀菌运行模式持续的时间越长,对室内温度的影响越大,若杀菌运行模式持续的时间过短,则又无法有效杀菌。
优选的,第一设定温度为55℃~60℃。则实际冷凝温度为62℃~67℃。
优选的,第一设定时间为30min。在不损害空调的情况下,一方面可有效杀菌,另一方面可快速杀菌。
第一设定时间既与第一设定温度构成杀菌条件,第一设定时间本身也是空调在杀菌运行模式的退出条件。当第一温度达到第一设定温度后所持续的第一时间达到第一设定时间后,空调退出杀菌运行模式。该退出条件为时间条件。
即步骤S104中,还包括:若是,则执行步骤S106;
S106、退出杀菌运行模式。
当空调处于杀菌运行模式的过程中,产生的高温对空调室内换热器周围的环境进行烘干,使得室内机周围环境中的水分不再适合滋生微生物,从源头上对微生物进行控制。
一种可选的实施例中,步骤S1404之后,步骤S105之前,还包括:
S201、获取室内机内部空气的第一相对湿度;
S202、判断第一相对湿度是否小于第一设定相对湿度;若是,则执行步骤S203;
S203、退出杀菌运行模式。
本实施例提供了一种空调杀菌运行模式的退出条件,若第一相对湿度小于第一设定相对湿度,则空调退出杀菌运行模式,该杀菌运行模式的退出条件为湿度条件。
可选的,第一设定相对湿度为8%。在相对湿度低于8%的情况下,退出杀菌运行模式。保证空调退出杀菌运行模式后,在常规模式下运行,室内机内部空气的相对湿度仍对细菌具有抑制效果。空调退出杀菌运行模式后,在室内换热器内的第一温度从杀菌环境所需要的温度逐渐降低到常温的过程中,室内机内部空气的相对湿度不断升高,例如,室内换热器表面的第一温度为60℃,第一相对湿度为8%;在第一温度为26℃时,第一相对湿度为45%,该第一相对湿度仍具有抑制细菌生长的效果。
将退出杀菌运行模式的时间条件与湿度条件结合到一起,杀菌方法的步骤为:
S301、获取室内换热器表面的第一温度;
S302、判断第一温度是否达到第一设定温度:若是,则执行步骤S303;
S303、记录第一温度达到第一设定温度后所持续的第一时间;
S304、判断第一时间是否达到第一设定时间:若是,则执行步骤S308;若否,则执行步骤S305;
S305、获取室内换热器内部空气的第一相对湿度;
S306、判断第一相对湿度是否小于第一设定相对湿度:若是,则执行步骤S308;否则执行步骤S307;
S307、空调继续以第一温度达到第一设定温度的状态运行,执行步骤S301;
S308、退出杀菌运行模式。
以上杀菌方法的步骤中,说明了最有效的杀菌环境,以及空调退出杀菌运行模式的步骤。
一种可选的实施例中,在步骤S101、或步骤S201、或步骤S301之前,还包括判断空调是否进入杀菌运行模式。若空调满足进入杀菌运行模式的条件,则空调进入杀菌运行模式。
一种可选的空调进入杀菌运行模式的条件为:空调每次关机前都进入杀菌运行模式。例如在办公室中,用户下班后按下关闭空调按键,但空调并不立即关闭,而是进入杀菌运行模式,此时无需用户看守,在杀菌结束后,空调自动关闭。在用户需要空调对室内温度进行调节时,空调不进入杀菌运行模式,避免对室内温度的干扰;在用户不关注室内温度时,再进入杀菌运行模式,减少对用户关注的室内温度的影响,提高用户体验。
一种可选的空调进入杀菌运行模式的条件为:
获取室内环境的第二相对湿度;
判断第二相对湿度是否高于第二设定相对湿度;
若是,则空调每次关机前都进入杀菌运行模式;
若否,则对空调运行时间或运行次数进行计数,空调根据计数结果进入杀菌运行模式。
例如每3天运行一次杀菌运行模式、空调每开关机10次运行一次杀菌运行模式等。可选的,本实施例中的第二设定相对湿度为65%以上。当空气湿度高于65%,病菌繁殖滋生比较快,对用户健康造成威胁,这种情况下启动杀菌运行模式,以保护用户健康。优选的,第二设定相对湿度为65%。及时破坏容易滋生细菌的环境,增强对细菌的抑制效果。
一种可选的空调进入杀菌运行模式的条件,应用于具有自清洁功能的空调:空调执行自清洁功能时,同时进入杀菌运行模式。除尘杀菌同时进行,杀菌效果更好,防止二次污染的效果更好。
当空调刚进入杀菌运行模式后,室内机换热器表面的第一温度为正常运行模式(正常制冷模式或正常制热模式)下的温度,即第一温度小于第一设定温度,需提高室内换热器表面的第一温度。
一种可选的实施例中,在步骤S302判断第一温度是否达到第一设定温度中;若否,则调节室内换热器表面的第一温度。
则有以下杀菌方法的步骤:
S401、获取室内换热器表面的第一温度;
S402、判断第一温度是否达到第一设定温度:若否,则执行步骤S403;若是,则执行步骤S404;
S403、调节室内换热器表面的第一温度,执行步骤S401;
S404、记录第一温度达到第一设定温度后所持续的第一时间;
S405、判断第一时间是否达到第一设定时间:若是,则执行步骤S409;若否,则执行步骤S406;
S406、获取室内换热器内部空气的第一相对湿度;
S407、判断第一相对湿度是否小于第一设定相对湿度:若是,则执行步骤S409;否则执行步骤S408;
S408、空调继续以第一温度达到第一设定温度的状态运行,执行步骤S404;
S409、退出杀菌运行模式。
其中,步骤S403中,调节室内换热器表面的第一温度包括提升室内换热器表面的第一温度和降低室内换热器表面的第一温度。当空调刚进入杀菌运行模式时,第一温度小于第一设定温度,需要提升换热器表面的第一温度;当第一温度达到第一设定温度后,需要将第一温度保持在第一设定温度,在对第一温度进行控制的过程中,第一温度一般在第一设定温度上下波动,此时需要根据实际情况降低换热器表面的第一温度或提升换热器表面的第一温度:若第一温度大于第一设定温度,则降低换热器表面的第一温度;若第一温度小于第一设定温度,则提升换热器表面的第一温度。应当理解的是,在对杀菌空调的杀菌温度的实际控制过程中,第一温度达到第一设定温度,指的是第一温度差的绝对值小于设定死区。可选的,设定死区可选为0~1℃。
一种可选的实施例中,步骤S403调节室内换热器表面的第一温度,包括:
S4031、获取第一温度与第一设定温度的第一温度差;
S4032、根据第一温度差调节室内换热器表面的第一温度。
调节室内换热器表面的第一温度的过程,就是减小第一温度差的过程。依据第一温度差对室内换热器表面的第一温度进行调节,更具有针对性,得室内机内部可更准确的构成杀菌条件。
影响换热器表面的第一温度的因素有空调压缩机的工作频率、空调节流装置的开度和室内机风扇的转速,其中,空调压缩机的工作频率越高,室内换热器表面的第一温度越大;空调节流装置的开度越小,室内换热器表面的第一温度越大;室内机风扇的转速越低,室内换热器表面的第一温度越大。
一种可选的实施例中,根据第一温度差调节室内换热器表面的第一温度,包括:
根据第一温度差调节空调压缩机的工作频率、空调节流装置的开度和室内风扇的转速中的一项或多项。
或者根据第一温度差调节空调节流装置的开度;
或者根据第一温度差调节室内风扇的转速。
本实施例中,在根据第一温度差调节空调压缩机的工作频率的过程中,第一温度差越大,空调压缩机的工作频率改变越快;第一温度差越小,空调压缩机的工作频率改变越慢。对于刚进入杀菌运行模式的空调,室内换热器表面的第一温度低于第一设定温度,空调压缩机需要升频。在空调压缩机升频的过程中,若空调压缩机的工作频率已经达倒最大工作频率,但室内换热器表面的第一温度仍小于第一设定温度,空调压缩机停止升频,继续以最大工作频率进行工作。
根据第一温度差调节空调节流装置的开度,具体为:第一温度差越大,空调节流装置的开度的越大;第一温度差越小,空调节流装置的开度的越小。
根据第一温度差调节空调室内风扇的转速,具体为:第一温度差越大,空调室内风扇的转速慢,甚至停止运转,为了快速提升第一温度,一般空调室内风扇停止运转;第一温度差越小,空调室内风扇的以低速运行,风扇转速小于500r/min。
在一种可选的实施方式中,将第一温度差分为若干区间,为每一个区间配置对应的空调压缩机的工作频率的变频速率;或者,为每一个区间配置对应的空调节流装置的开度;或者,为每一个配置对应的空调室内风扇的转速。
例如,根据第一温度差将第一温度差分为三个区间:在第一区间中,第一温度差小于第一温度阈值;在第二区间中,第一温度差在第一温度阈值与第二温度阈值之间;在第三区间中,第一温度差大于第二温度阈值,其中,第一温度阈值小于第二温度阈值。对应的,在第一区间中,空调压缩机的工作频率的变频速率为第一变频速率,在第二区间中,空调压缩机的工作频率的变频速率为第二变频速率,在第三区间中,空调压缩机的工作频率的变频速率为第三变频速率,其中,第一变频速率小于第二变频速率,第二变频速率小于第三变频速率;或者,在第一区间中,空调节流装置的开度降低,在第二区间中,空调节流装置的开度维持不变,在第三区间中,空调节流装置的开度增大;或者,在第一区间中,空调室内风扇以低速运行,在第二区间中,空调室内风扇的停止运行,在第三区间中,空调室内风扇停止运行。
在第一区间中,第一温度差较小,空调压缩机的工作频率以第一变频速率改变,空调压缩机的工作频率的调整速率慢,可避免空调压缩机的工作频率过渡调节,从而避免了室内换热器表面的第一温度过度波动;或者,空调节流装置的开度降低,可降低冷媒的流量,降低冷媒提供的热量,同样避免室内换热器表面的第一温度过度波动。在第三区间中,第一温度差较大,空调压缩机的工作频率以第三变频速率改变,空调压缩机的工作频率的调整速率快,可快速改变室内换热器表面的第一温度,一般是快速提升室内换热器表面的第一温度;或者,空调节流装置的开度增大,增加冷媒的流量,增加冷媒提供的热量,快速提升室内换热器表面的第一温度,室内机快速达到预设杀菌温度。
可选的,第一温度阈值为5℃,第二温度阈值为10℃;
可选的,第一变频速率为0.2Hz/s;第二变频速率为1Hz/s;第三变频速率为2Hz/s。
一种可选的实施方式中,根据第一温度差同时改变空调压缩机的工作频率和空调室内风扇的转速。在第一区间中,空调压缩机的工作频率以第一变频速率改变,直至第一温度差为零或空调压缩机的工作频率达到允许最大工作频率,空调室内风扇的以低速运行;在第二区间中,空调压缩机的工作频率以第二变频速率改变,直至第一温度差为零或空调压缩机的工作频率达到允许最大工作频率,空调室内风扇停止运行;在第三区间中,空调压缩机的工作频率以第三变频速率改变,直至第一温度差为零或空调压缩机的工作频率达到允许最大工作频率,空调室内风扇停止运行。
一种可选的实施方式中,根据第一温度差同时改变空调节流装置的开度与空调室内风扇的转速。在第一区间中,空调节流装置的开度降低,空调室内风扇以低速运行;在第二区间中,空调节流装置的开度维持不变,空调室内风扇停止运行;在第三区间中,空调节流装置的开度增大,空调室内风扇停止运行。
一种可选的实施方式中,根据第一温度差同时改变空调压缩机的工作频率、空调节流装置的开度和空调室内风扇的转速。例如,在第一区间中,空调压缩机的工作频率以第一变频速率改变,直至第一温度差为零或空调压缩机的工作频率达到允许最大工作频率,空调节流装置的开度降低,空调室内风扇的以低速运行;在第二区间中,空调压缩机的工作频率以第二变频速率改变,直至第一温度差为零或空调压缩机的工作频率达到允许最大工作频率,空调节流装置的开度维持不变,空调室内风扇停止运行;在第三区间中,空调压缩机的工作频率以第三变频速率改变,直至第一温度差为零或空调压缩机的工作频率达到允许最大工作频率,空调节流装置的开度增大,空调室内风扇停止运行。
一种可选的实施例中,根据第一温度差调节室内换热器表面的第一温度,还包括:
根据第一温度和第一温度差调节室内换热器表面的第一温度。
一种可选的实施方式中,根据第一温度和第一温度差调节室内换热器表面的第一温度,包括:
根据第一温度差调节空调压缩机的工作频率,根据第一温度和空调压缩机的工作频率确定空调节流装置的开度。
其中,空调节流装置的开度和空调压缩机的工作频率相配合以使室内换热器内冷媒的饱和温度高于第一温度。
对于一台空调而言,冷媒的类型是已知的,其冷媒冲注量也是具有标准的,在冷媒的冲注量符合标准的情况下,当空调压缩机的工作频率和空调节流装置的开度确定以后,室内换热器内冷媒的压力也是可确定的,此时室内换热器内冷媒的饱和温度也是确定的。
在室内换热器表面的第一温度升高的过程中,室内换热器内冷媒的实际冷凝温度必然高于第一温度,冷媒在特定压力下,其最高冷凝温度为冷媒在该特定压力下的饱和温度。调节空调压缩机的工作频率和空调节流装置的开度,以增加室内换热器内冷媒的压力,从而增加冷媒的饱和温度。在室内换热器表面的第一温度未达到第一设定温度的情况下,保证饱和温度高于第一温度,以使空调可顺利升温。
本实施例可避免因室内换热器内的冷媒超压,而损坏空调压缩机;也避免因为冷媒压力不足而导致的室内换热器表面的第一温度无法达到第一设定温度。专用于对杀菌空调的杀菌温度进行控制,空调室内机内可顺利的形成杀菌环境,空调可安全稳定的运行。
一种可选的实施方式中,根据第一温度和第一温度差调节室内换热器表面的第一温度,包括:
根据第一温度差调节空调节流装置的开度,根据第一温度和空调节流装置的开度确定空调压缩机的工作频率。
其中,空调节流装置的开度和空调压缩机的工作频率相配合以使室内换热器内冷媒的饱和温度高于第一温度。
根据本发明实施例的第二方面,提供一种杀菌空调,包括:
第一温度获取模块,用于获取室内换热器表面的第一温度;
第一判断模块,用于判断第一温度是否达到第一设定温度;
第一计时模块,用于在第一温度达到第一设定温度的情况下,记录第一温度达到第一设定温度后所持续的第一时间;
第二判断模块,用于判断第一时间是否达到第一设定时间;
执行模块,用于在第一时间未达到第一设定时间的情况下,控制空调继续以第一温度达到第一设定温度的状态运行。
一种可选的实施例中,第一设定温度的取值范围为55℃~62℃。
一种可选的实施例中,第一设定时间的取值范围为20min~50min。
一种优选的实施例中,第一设定温度的取值范围为55℃~60℃。
一种优选的实施例中,第一设定温度为30min。
一种可选的实施例中,还包括:
第一湿度获取模块,用于获取室内机内部空气的第一相对湿度;
第三判断模块,用于判断第一相对湿度是否小于第一设定相对湿度;
执行模块,还用于在第一相对湿度达到第一设定相对湿度的情况下,退出杀菌运行模式。
一种可选的实施例中,第一设定相对湿度为8%。
一种可选的实施例中,执行模块还用于控制空调每次关机前都进入杀菌运行模式。
一种可选的实施例中,还包括:
第二湿度获取模块,用于获取室内环境的第二相对湿度;
第四判断模块,用于判断第二相对湿度是否高于第二设定相对湿度;
第一计数模块,用于在第二相对湿度不高于第二设定相对湿度的情况下,对空调运行时间或运行次数进行计数;
执行模块,还用于在第二相对湿度高于第二设定相对湿度的情况下,控制空调每次关机前都进入杀菌运行模式;根据第一计数模块的计数结果进入杀菌运行模式。
一种可选的实施例中,第四判断模块中,第二设定相对湿度为65%。
一种可选的实施例中,执行模块,还用于在第一温度未达到第一设定温度的情况下,调节室内换热器表面的第一温度。
一种可选的实施例中,还包括:
计算处理模块,用于获取第一温度与第一设定温度的第一温度差;
执行模块,还用于根据第一温度差调节室内换热器表面的第一温度。
一种可选的实施例中,执行模块,还用于根据第一温度差调节空调压缩机的工作频率、空调节流装置的开度和空调室内风扇的转速中的一项或多项。
一种可选的实施方式中,执行模块还用于将第一温度差分为若干区间,为每一个区间设置对应的空调压缩机的工作频率的变频速率;或者,为每一个区间设置对应的空调节流装置的开度;或者,为每一区间设置对应的空调室内风扇的转速。
一种可选的实施方式中,执行模块还用于根据第一温度差同时改变空调压缩机的工作频率和空调室内风扇的转速。
一种可选的实施方式中,执行模块还用于根据第一温度差同时改变空调节流装置的开度与空调室内风扇的转速。
一种可选的实施方式中,执行模块还用于同时改变空调压缩机的工作频率、空调节流装置的开度和空调室内风扇的转速。
一种可选的实施例中,执行模块还用于根据第一温度和第一温度差调节室内换热器表面的第一温度。
一种可选的实施例中,执行模块还用于根据第一温度差值调节空调压缩机的工作频率,根据第一温度和空调压缩机的工作频率驱动空调节流装置的开度。
一种可选的实施例中,执行模块还用于根据第一温度差调节空调节流装置的开度,根据第一温度和空调节流装置的开度确定空调压缩机的工作频率。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的流程及结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (4)

1.一种空调室内机的杀菌方法,其特征在于,包括:
获取室内换热器表面的第一温度;
判断所述第一温度是否达到第一设定温度;
若否,则获取所述第一温度与所述第一设定温度的第一温度差;根据所述第一温度差调节空调压缩机的工作频率,根据所述第一温度和所述空调压缩机的工作频率确定空调节流装置的开度;其中,所述空调节流装置的开度和所述空调压缩机的工作频率相配合以使室内换热器内冷媒的饱和温度高于所述第一温度;
若是,则记录所述第一温度达到所述第一设定温度后所持续的第一时间;
判断所述第一时间是否达到第一设定时间;
若否,则获取室内机内部空气的第一相对湿度;判断所述第一相对湿度是否小于第一设定相对湿度;若是,则退出杀菌运行模式;若否,则空调继续以所述第一温度达到所述第一设定温度的状态运行。
2.根据权利要求1所述的杀菌方法,其特征在于,还包括:
根据所述第一温度差,调节空调室内风扇的转速。
3.一种杀菌空调,其特征在于,包括:
第一温度获取模块,用于获取室内换热器表面的第一温度;
第一判断模块,用于判断所述第一温度是否达到第一设定温度;
第一计时模块,用于在所述第一温度达到第一设定温度的情况下,记录所述第一温度达到所述第一设定温度后所持续的第一时间;
第二判断模块,用于判断所述第一时间是否达到第一设定时间;
第一湿度获取模块,用于获取室内机内部空气的第一相对湿度;
第三判断模块,用于判断所述第一相对湿度是否小于第一设定相对湿度;
执行模块,用于在所述第一温度未达到所述第一设定温度的情况下,获取所述第一温度与所述第一设定温度的第一温度差;根据所述温度差调节空调压缩机的工作频率,根据所述第一温度和所述空调压缩机的工作频率确定空调节流装置的开度;其中,所述空调节流装置的开度和所述空调压缩机的工作频率相配合以使室内换热器内冷媒的饱和温度高于所述第一温度;用于在第一时间未达到第一设定时间的情况下,控制空调继续以所述第一温度达到所述第一设定温度的状态运行;所述执行模块还用于在所述第一相对湿度达到所述第一设定相对湿度的情况下,退出杀菌运行模式。
4.根据权利要求3所述的杀菌空调,其特征在于,所述执行模块,还用于根据所述第一温度差,调节空调室内风扇的转速。
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