实现循环送风的送风控制方法、装置及空调机组转让专利

申请号 : CN202010202288.6

文献号 : CN111397177B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 左攀邹宏亮杨华生吴晋豪解超群

申请人 : 珠海格力电器股份有限公司

摘要 :

本发明公开了一种实现循环送风的送风控制方法、装置及空调机组,其中,该方法包括:检测当前是否满足循环送风条件;如果是,则调节送风设备的各个出风口,使得各个出风口按照预设角度进行送风,形成循环风场;其中,预设角度为使循环风场避开障碍物的送风角度。本发明解决了现有技术中循环送风需要依靠墙壁,效果不佳的问题,减小了送风风阻,送风更加均匀,提高了舒适性。

权利要求 :

1.一种送风控制方法,其特征在于,包括:检测当前是否满足循环送风条件;

如果是,则调节送风设备的各个出风口,使得所述各个出风口按照预设角度进行送风,形成循环风场;其中,所述预设角度为使所述循环风场避开障碍物的送风角度;

在调节所述送风设备的各个出风口之前,还包括:检测所述障碍物与所述送风设备的有效距离,根据所述有效距离确定所述循环风场的最大半径;其中,所述最大半径不超过所述有效距离;

根据所述最大半径计算所述预设角度,以使所述循环风场避开所述障碍物;

所述障碍物的数量为一个或多个;在所述障碍物的数量为多个时,检测所述障碍物与所述送风设备的有效距离,包括:检测各个障碍物与所述送风设备的距离,确定其中最短的距离为所述有效距离。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述送风设备的出风口包括:上下扫风导风板和环形送风导风板;调节送风设备的各个出风口包括:调节所述上下扫风导风板至中间位置;

调节所述环形送风导风板至所述预设角度。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在调节送风设备的各个出风口之后,还包括:

检测是否收到调整送风半径的指令,或,达到调整送风半径的触发条件;

如果是,则调整所述上下扫风导风板的角度,从而调整送风半径的大小。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,检测当前是否满足循环送风条件,包括:检测用户是否触发开启循环送风的指令,并检测当前环境是否满足用户需求;

如果所述用户触发开启所述循环送风的指令,且当前环境满足用户需求,则确定当前满足所述循环送风条件;

否则,确定当前不满足所述循环送风条件。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,检测当前环境是否满足用户需求,包括:检测当前环境的温度是否满足所述用户预设的舒适温度;

如果是,则确定当前环境满足所述用户需求;否则,确定当前环境未满足所述用户需求。

6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在检测当前环境是否满足用户需求之前,还包括:

检测目标送风区域;

根据所述目标送风区域调节所述送风设备的各个出风口,使得所述各个出风口对所述目标送风区域持续送风,实现对所述目标送风区域的快速调温。

7.一种送风控制装置,其特征在于,所述控制装置用于执行权利要求1‑6中任意一项所述的方法,所述控制装置包括:检测模块,用于检测当前是否满足循环送风条件;

送风模块,用于如果当前满足循环送风条件,调节送风设备的各个出风口,使得所述各个出风口按照预设角度进行送风,形成循环风场;其中,所述预设角度为使所述循环风场避开障碍物的送风角度。

8.一种空调机组,其特征在于,包括如权利要求7所述的送风控制装置。

9.一种包含计算机可执行指令的存储介质,其特征在于,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行如权利要求1至6中任一项所述的送风控制方法。

说明书 :

实现循环送风的送风控制方法、装置及空调机组

技术领域

[0001] 本发明涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种实现循环送风的送风控制方法、装置及空调机组。

背景技术

[0002] 目前,吊顶式空调的送风装置,基本都是以室内机未中心,朝着四个固定的方向送风,即使有导风板或者扫风叶片,也只是让出风口对着不同的区域送风,对于同一个区域来
说,送风的方向和角度是固定不变。但空调器大多使用于室内环境,固定一个方向送风,无
论送风能力有多强,最终都会受到室内墙壁的阻挡,从而增加了空气流通的阻力。且吊顶式
空调朝向四个方向送风,在四个出风方向相互交汇的四个角往往完全没有风,或风量较低,
无法实现真正意义上的360度无死角送风,总有一些区域是无法直接送风的,这一部分空气
流通不畅,导致房间内不同区域温度分布不均,用户舒适度不佳。
[0003] 现有技术中已有环抱送风控制方法,如图1所示(10‑上出风口;20‑导风板;30‑下出风口),要使得房间内的空气形成环抱式气流,必须借助室内的墙面、地面或者天花板,利
用风机把风送到墙面,受到墙体的阻碍后,风紧贴墙面运动,最终形成环抱气流,空气阻力
大,能耗高;且在夏天时,冷空气直接吹到墙面,容易造成墙体凝露,导致墙体受潮发霉,且
冷空气先接触墙体,墙体会带走很大一部分的冷量,使房间制冷效果变差;冬天时,热空气
首先接触冰冷的墙体,一部分热量直接被墙体带走,房间升温慢,制热效果差。
[0004] 针对相关技术中循环送风需要依靠墙壁,效果不佳的问题,目前尚未提出有效地解决方案。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种实现循环送风的送风控制方法、装置及空调机组,以至少解决现有技术中循环送风需要依靠墙壁,效果不佳的问题。
[0006] 为解决上述技术问题,根据本发明实施例的一个方面,提供了一种送风控制方法,包括:检测当前是否满足循环送风条件;如果是,则调节送风设备的各个出风口,使得各个
出风口按照预设角度进行送风,形成循环风场;其中,预设角度为使循环风场避开障碍物的
送风角度。
[0007] 进一步地,在调节送风设备的各个出风口之前,还包括:检测障碍物与送风设备的有效距离,根据有效距离确定循环风场的最大半径;其中,最大半径不超过有效距离;根据
最大半径计算预设角度,以使循环风场避开障碍物。
[0008] 进一步地,障碍物的数量为一个或多个;在障碍物的数量为多个时,检测障碍物与送风设备的有效距离,包括:检测各个障碍物与送风设备的距离,确定其中最短的距离为有
效距离。
[0009] 进一步地,送风设备的出风口包括:上下扫风导风板和环形送风导风板;调节送风设备的各个出风口包括:调节上下扫风导风板至中间位置;调节环形送风导风板至预设角
度。
[0010] 进一步地,在调节送风设备的各个出风口之后,还包括:检测是否收到调整送风半径的指令,或,达到调整送风半径的触发条件;如果是,则调整上下扫风导风板的角度,从而
调整送风半径的大小。
[0011] 进一步地,检测当前是否满足循环送风条件,包括:检测用户是否触发开启循环送风的指令,并检测当前环境是否满足用户需求;如果用户触发开启循环送风的指令,且当前
环境满足用户需求,则确定当前满足循环送风条件;否则,确定当前不满足循环送风条件。
[0012] 进一步地,检测当前环境是否满足用户需求,包括:检测当前环境的温度是否满足用户预设的舒适温度;如果是,则确定当前环境满足用户需求;否则,确定当前环境未满足
用户需求。
[0013] 进一步地,在检测当前环境是否满足用户需求之前,还包括:检测目标送风区域;根据目标送风区域调节送风设备的各个出风口,使得各个出风口对目标送风区域持续送
风,实现对目标送风区域的快速调温。
[0014] 根据本发明实施例的另一方面,提供了一种送风控制装置,包括:检测模块,用于检测当前是否满足循环送风条件;送风模块,用于如果当前满足循环送风条件,调节送风设
备的各个出风口,使得各个出风口按照预设角度进行送风,形成循环风场;其中,预设角度
为使循环风场避开障碍物的送风角度。
[0015] 根据本发明实施例的又一方面,提供了一种空调机组,包括如上述的送风控制装置。
[0016] 根据本发明实施例的又一方面,提供了一种包含计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行如上述的送风设备送风控制方
法。
[0017] 在本发明中,设计了一种旋转式送风方案,通过调整送风,出风口不再对着墙面或者地面送风,而是多个出风口,统一向一个方向倾斜送风,在室内创造了一个旋转风场,带
动整个房间内的空气旋转流通,最终形成向旋涡一样的旋转气流,墙壁或者地面都不在送
风的路径上,也就不会阻碍空气的流动,极大的减小了房间内空气流动的阻力,且旋转风场
一旦形成后,会带动周围的空气一起旋转,使得整个房间的空气都有效的循环起来,促进了
房间内空气热交换,使得房间内不同区域内的温度分布更佳均匀,不会出现温度分布不均
的现象,舒适性较好。因此,本方案有效解决了现有技术中循环送风需要依靠墙壁,效果不
佳的问题,减小了送风风阻,送风更加均匀,提高了舒适性。

附图说明

[0018] 图1是根据现有技术的环抱式送风的一种可选的示意图;
[0019] 图2是根据本发明实施例的送风设备送风控制方法的一种可选的流程图;
[0020] 图3是根据本发明实施例的送风设备送风控制方法的另一种可选的流程图;
[0021] 图4是根据本发明实施例的送风控制装置的一种可选的结构框图;以及
[0022] 图5是根据本发明实施例的天井机循环送风的一种可选的示意图。

具体实施方式

[0023] 这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例
中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附
权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
[0024] 实施例1
[0025] 在本发明优选的实施例1中提供了一种送风控制方法,该控制方法可以直接应用至各种送风设备上,例如风机、空调设备、新风系统等,具体实现时,可以通过在送风设备安
装软件、APP、或者写入控制器相应的程序的方式来实现。具体来说,图2示出该方法的一种
可选的流程图,如图2所示,该方法包括如下步骤S202‑S204:
[0026] S202:检测当前是否满足循环送风条件;
[0027] S204:如果是,则调节送风设备的各个出风口,使得各个出风口按照预设角度进行送风,形成循环风场;其中,预设角度为使循环风场避开障碍物的送风角度。
[0028] 在上述实施方式中,设计了一种旋转式送风方案,通过调整送风,出风口不再对着墙面或者地面送风,而是多个出风口,统一向一个方向倾斜送风,在室内创造了一个旋转风
场,带动整个房间内的空气旋转流通,最终形成向旋涡一样的旋转气流,墙壁或者地面都不
在送风的路径上,也就不会阻碍空气的流动,极大的减小了房间内空气流动的阻力,且旋转
风场一旦形成后,会带动周围的空气一起旋转,使得整个房间的空气都有效的循环起来,促
进了房间内空气热交换,使得房间内不同区域内的温度分布更佳均匀,不会出现温度分布
不均的现象,舒适性较好。因此,本方案有效解决了现有技术中循环送风需要依靠墙壁,效
果不佳的问题,减小了送风风阻,送风更加均匀,提高了舒适性。
[0029] 在本发明一个优选的实施方式中,在调节送风设备的各个出风口之前,还包括:检测障碍物与送风设备的有效距离,根据有效距离确定循环风场的最大半径;其中,最大半径
不超过有效距离;最大半径不超过有效距离次可以保障循环风场不会接触障碍物,进而影
响送风的效果。之后,根据最大半径计算预设角度,以使循环风场避开障碍物。优选的,预设
角度和风场半径的对应关系通过实验获得,并进行对应关系的预存,以在确定最大半径后,
根据最大半径查找对应的预设角度,根据预设角度进行送风。
[0030] 其中,障碍物至少包括以下之一:墙壁、地面;障碍物的数量为一个或多个;在障碍物的数量为多个时,检测障碍物与送风设备的有效距离,包括:检测各个障碍物与送风设备
的距离,确定其中最短的距离为有效距离。通过调节导风板的角度,使得各出风口不再是对
着墙壁或者地面送风,而是通过空调出风口提供的气流推动房间内的空气向着一个方向旋
转,空气阻力较小,有利于房间内空气的循环流通,实现无死角送风。
[0031] 在本发明中,优选的送风设备的出风口包括:上下扫风导风板和环形送风导风板;即送风设备包括两个维度的送风方向,可以实现立体送风。因此,调节送风设备的各个出风
口包括:调节上下扫风导风板至中间位置;调节环形送风导风板至预设角度。
[0032] 上述上下扫风导风板和环形送风导风板的角度均可调节,在调节送风设备的各个出风口之后,还包括:检测是否收到调整送风半径的指令,或,达到调整送风半径的触发条
件;如果是,则调整上下扫风导风板的角度,从而调整送风半径的大小。在上述方案的基础
上,增加上下扫风角度控制功能,在开启循环送风功能后,用户可以通过设置调整上下扫风
导风板的角度,从而调整环形送风半径的大小,以一个用户感觉舒适的送风半径来送风,该
功能可以实现根据用户的意愿在最大送风半径与最小送风半径内任意半径送风,自由度更
高,对不同安装条件的适用性更强,用户体验度更佳。
[0033] 在本发明另一个可选的实施方式中,检测当前是否满足循环送风条件,包括:检测用户是否触发开启循环送风的指令,并检测当前环境是否满足用户需求;如果用户触发开
启循环送风的指令,且当前环境满足用户需求,则确定当前满足循环送风条件;否则,确定
当前不满足循环送风条件。可由用户自由选择是否开启循环送风的指令,如果用户选择了
开启,且达到了循环送风条件,才会开启循环送风功能;如果用户没有选择循环送风功能,
即使达到了循环送风开启条件,也不会开启循环送风功能,机组送风方式按照用户设定运
行。
[0034] 可选的,检测当前环境是否满足用户需求,包括:检测当前环境的温度是否满足用户预设的舒适温度;如果是,则确定当前环境满足用户需求;否则,确定当前环境未满足用
户需求。进一步地,在检测当前环境是否满足用户需求之前,还包括:检测目标送风区域;根
据目标送风区域调节送风设备的各个出风口,使得各个出风口对目标送风区域持续送风,
实现对目标送风区域的快速调温。
[0035] 通过统一控制所有导风板的倾斜角度,使得各出风口按照一定的倾斜角度送风,人为的在室内创造了一个旋转风场,带动整个房间内的空气旋转流通,最终形成旋转风场,
加速房间内空气流通,真正实现了360无死角度送风,促进了房间内空气热交换,使得房间
内不同区域内的温度分布更佳均匀,舒适性好。
[0036] 在本发明优选的实施例1中还提供了另一种送风设备送风控制方法,具体来说,图3示出该方法的一种可选的流程图,如图3所示,该方法包括如下步骤:
[0037] 机组开机;
[0038] 进行运行模式的判定;
[0039] 1):在制热模式下,进行如下控制:
[0040] 导风板在预设的制热送风角度来回摆动或固定角度送风;
[0041] 检测当前环境温度;
[0042] 判定当前环境温度是否达到旋转送风开启条件;
[0043] 如果是,则调整导风板送风角度,形成旋转风场加速空气循环;
[0044] 否则,继续开展导风板在预设的制热送风角度来回摆动或固定角度送风。
[0045] 2):在制冷模式下,进行如下控制:
[0046] 导风板在预设的制热送风角度来回摆动或固定角度送风;
[0047] 检测当前环境温度;
[0048] 判定当前环境温度是否达到旋转送风开启条件;
[0049] 如果是,则调整导风板送风角度,形成旋转风场加速空气循环;
[0050] 否则,继续开展导风板在预设的制热送风角度来回摆动或固定角度送风。
[0051] 空气调节器开启后,先做模式判断,根据用户实际的设定模式运行(此时导风板按照常规导风板动作要求工作),此时导风板可以根据用户设置,在一定的区域内来回摆动或
固定某一位置,使得风口对准某一特定区域或者某个特性位置持续送风,实现对某一特定
区域的快速降温或升温,同步检测当前环境温度,判断是否达到开启环形扫风条件,如未达
到环形扫风开启条件,送风方式保持不变;如已达到环形扫风开启条件,调节上下扫风导风
板,使上下扫风板打到中间位置,然后调整环形送风导风板角度,使得各出风口统一按照一
定的倾斜角度送风,最终推动房间内的空气向着一个固定的方向旋转流通,最终形成旋转
风场,带动房间内的空气流动,使得房间内温度分布更加均匀,舒适性较好。由于各出风口
源源不断的固定一个方向送风,持续为旋转风场注入新的动力,空气旋转流通后,空气阻力
减小,可进一步促进房间内空气的旋转流通。
[0052] 实施例2
[0053] 基于上述实施例1中提供的送风设备送风控制方法,在本发明优选的实施例2中还提供了一种送风控制装置,具体地,图4示出该装置的一种可选的结构框图,如图4所示,该
装置包括:
[0054] 检测模块402,用于检测当前是否满足循环送风条件;
[0055] 送风模块404,与检测模块402连接,用于如果当前满足循环送风条件,调节送风设备的各个出风口,使得各个出风口按照预设角度进行送风,形成循环风场;其中,预设角度
为使循环风场避开障碍物的送风角度。
[0056] 在上述实施方式中,设计了一种旋转式送风方案,通过调整送风,出风口不再对着墙面或者地面送风,而是多个出风口,统一向一个方向倾斜送风,在室内创造了一个旋转风
场,带动整个房间内的空气旋转流通,最终形成向旋涡一样的旋转气流,墙壁或者地面都不
在送风的路径上,也就不会阻碍空气的流动,极大的减小了房间内空气流动的阻力,且旋转
风场一旦形成后,会带动周围的空气一起旋转,使得整个房间的空气都有效的循环起来,促
进了房间内空气热交换,使得房间内不同区域内的温度分布更佳均匀,不会出现温度分布
不均的现象,舒适性较好。因此,本方案有效解决了现有技术中循环送风需要依靠墙壁,效
果不佳的问题,减小了送风风阻,送风更加均匀,提高了舒适性。
[0057] 进一步地,送风模块404还包括:第一检测单元,用于在调节送风设备的各个出风口之前,检测障碍物与送风设备的有效距离,根据有效距离确定循环风场的最大半径;其
中,最大半径不超过有效距离;计算单元,用于根据最大半径计算预设角度,以使循环风场
避开障碍物。
[0058] 其中,障碍物的数量为一个或多个;在障碍物的数量为多个时,检测单元具体包括:检测各个障碍物与送风设备的距离,确定其中最短的距离为有效距离。
[0059] 优选地,送风设备的出风口包括:上下扫风导风板和环形送风导风板;送风模块404包括:第一调节单元,用于调节上下扫风导风板至中间位置;第二调节单元,用于调节环
形送风导风板至预设角度。
[0060] 进一步地,送风模块404还包括:第二检测单元,用于在调节送风设备的各个出风口之后,检测是否收到调整送风半径的指令,或,达到调整送风半径的触发条件;用户调节
单元,用于如果是,则调整上下扫风导风板的角度,从而调整送风半径的大小。
[0061] 在上述实施方式中,检测模块402包括:第三检测单元,用于检测用户是否触发开启循环送风的指令,并检测当前环境是否满足用户需求;开启单元,用于如果用户触发开启
循环送风的指令,且当前环境满足用户需求,则确定当前满足循环送风条件;否则,确定当
前不满足循环送风条件。
[0062] 第三检测单元具体包括:检测当前环境的温度是否满足用户预设的舒适温度;如果是,则确定当前环境满足用户需求;否则,确定当前环境未满足用户需求。
[0063] 检测模块402还包括:第四检测单元,用于在检测当前环境是否满足用户需求之前,检测目标送风区域;快速调节单元,用于根据目标送风区域调节送风设备的各个出风
口,使得各个出风口对目标送风区域持续送风,实现对目标送风区域的快速调温。
[0064] 关于上述实施例中的装置,其中各个单元、模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
[0065] 实施例3
[0066] 基于上述实施例2中提供的送风控制装置,在本发明优选的实施例3中还提供了一种空调机组,包括如上述的送风控制装置。
[0067] 优选的,上述空调机组为天井机,图5示出天井机采用本发明的上述送风方法形成的循环风场的示意图,如图5所示,通过调整天井机的送风,出风口不再对着墙面或者地面
送风,而是多个出风口,统一向一个方向倾斜送风,在室内创造了一个旋转风场,带动整个
房间内的空气旋转流通,最终形成向旋涡一样的旋转气流,墙壁或者地面都不在送风的路
径上,也就不会阻碍空气的流动,极大的减小了房间内空气流动的阻力,且旋转风场一旦形
成后,会带动周围的空气一起旋转,使得整个房间的空气都有效的循环起来,促进了房间内
空气热交换,使得房间内不同区域内的温度分布更佳均匀,不会出现温度分布不均的现象,
舒适性较好。因此,本方案有效解决了现有技术中循环送风需要依靠墙壁,效果不佳的问
题,减小了送风风阻,送风更加均匀,提高了舒适性。
[0068] 实施例4
[0069] 基于上述实施例1中提供的送风设备送风控制方法,在本发明优选的实施例4中还提供了一种包含计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器
执行时用于执行如上述的送风设备送风控制方法。
[0070] 在上述实施方式中,设计了一种旋转式送风方案,通过调整送风,出风口不再对着墙面或者地面送风,而是多个出风口,统一向一个方向倾斜送风,在室内创造了一个旋转风
场,带动整个房间内的空气旋转流通,最终形成向旋涡一样的旋转气流,墙壁或者地面都不
在送风的路径上,也就不会阻碍空气的流动,极大的减小了房间内空气流动的阻力,且旋转
风场一旦形成后,会带动周围的空气一起旋转,使得整个房间的空气都有效的循环起来,促
进了房间内空气热交换,使得房间内不同区域内的温度分布更佳均匀,不会出现温度分布
不均的现象,舒适性较好。因此,本方案有效解决了现有技术中循环送风需要依靠墙壁,效
果不佳的问题,减小了送风风阻,送风更加均匀,提高了舒适性。
[0071] 本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或
者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明未发明的本技术领域中的公知常识
或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的
权利要求指出。
[0072] 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精确结构,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。