本申请涉及空调除霜,例如涉及一种用于电化学空调的除霜控制方法、装置及电化学空调。
背景技术:
1、近些年来,电化学氢泵技术作为一种新兴的热量传导技术,已开始应用于空调产品领域。
2、电化学氢泵的工作方式为:由于金属氢化物具有吸氢放热及放氢吸热的特性,通过用泵使质子穿过位于两个气体扩散电极中间的离子交换膜来运转,这些质子会带动氢气等载体穿过离子交换膜;泵体两端分别连通一换热器,换热器内部填充有金属氢化物,通过泵能够驱动氢气从其中一个换热器向另一个换热器输送;这一过程中,释放氢气的金属氢化物换热器从外部吸收热量,吸收氢气的金属氢化物换热器对外部释放热量,从而两个金属氢化物换热器可分别对流经其的空气进行升温/降温。
3、在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:
4、在冬季制热工况下,吸收氢气状态的金属氢化物换热器是与室外侧环境连通,该工况下室外环境普遍处于较低的温度状况,如室外环境温度低于0℃,这就使得金属氢化物换热器外表面上极易凝结冰霜、形成冰层,进而导致空调的制热效率下降。相关技术中,对于金属氢化物换热器的除霜判断主要是通过简单的温度检测和数值比对等方式,检测精度较低且存在误触发、频繁触发除霜的问题。
5、需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本申请的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
技术实现思路
1、为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,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,而是作为后面的详细说明的序言。
2、本公开实施例提供了一种用于电化学空调的除霜控制方法、装置和电化学空调,以解决现有技术中针对电化学空调的除霜方式的精度低、误差高等技术问题。
3、根据本申请第一个方面的实施例,提供有一种用于电化学空调的除霜控制方法,该电化学空调包括两个金属氢化物换热器和电化学氢泵,两个金属氢化物换热器通过输氢管路连通电化学氢泵;
4、该除霜控制方法包括:
5、在电化学空调运行时,获取目标换热器的表面温度;目标换热器为两个金属氢化物换热器中处于放氢状态的换热器;
6、根据目标换热器的表面温度确定目标换热器的当前结霜面积占比;
7、根据目标换热器的当前结霜面积占比进行除霜判断,并基于判断结果控制是否进入除霜模式。
8、在一些可选实施例中,根据目标换热器的表面温度确定目标换热器的当前结霜面积,包括:
9、对目标换热器的表面温度进行对数函数运算,获得目标换热器的当前结霜面积占比;
10、或者,根据目标换热器的表面温度和预设对应关系,查找得到匹配的结霜面积占比,并作为目标换热器的当前结霜面积占比;其中,对应关系包括一个或多个目标换热器的表面温度与结霜面积占比的关联关系。
11、在一些可选实施例中,对数函数运算的计算公式包括:
12、s%=ɑ*in(e+(b-ts)2),
13、其中,s%为当前结霜面积占比;α为第一计算常数;b为第二计算常数;ts为目标换热器的表面温度。
14、在一些可选实施例中,第一计算常数α的取值范围为0.1~0.5;或者,
15、第一计算常数α是根据目标换热器中金属氢化物的导热系数确定的。
16、在一些可选实施例中,第二计算常数b的取值范围为0~0.1;或者,
17、第二计算常数b是根据目标换热器对应换热风机的当前风速确定的。
18、在一些可选实施例中,根据目标换热器的当前结霜面积占比进行除霜判断,包括:
19、在s%≥sh%时,获得目标换热器需要进行除霜的判断结果;
20、在s%<sh%时,获得目标换热器无需进行除霜的判断结果;
21、其中,s%为当前结霜面积占比,sh%为预设的结霜面积占比阈值,且sh%的取值范围不小于50%。
22、在一些可选实施例中,该除霜控制方法还包括:
23、获取两个金属氢化物换热器中处于吸氢状态的换热器的表面温度;
24、根据处于吸氢状态的换热器的表面温度与目标换热温度的温差值,确定预设的结霜面积占比阈值的取值。
25、在一些可选实施例中,在根据目标换热器的当前结霜面积占比进行除霜判断之前,还包括:
26、获取目标换热器对应侧的当前环境温度;
27、确定对应侧的当前环境温度小于预设的环温阈值。
28、根据本申请第二个方面的实施例,提供有一种用于电化学空调的除霜控制装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,处理器被配置为在运行程序指令时,执行如上述第一方面任一实施例中的用于电化学空调的除霜控制方法。
29、根据本申请第三个方面的实施例,提供有一种电化学空调,包括:
30、空调本体,其包括两个金属氢化物换热器和电化学氢泵,两个金属氢化物换热器通过输氢管路连通电化学氢泵;
31、如上述第二个方面中的用于电化学空调的除霜控制装置,被安装于空调本体上。
32、本公开实施例提供的用于电化学空调的除霜控制方法、装置和电化学空调,可以实现以下技术效果:
33、本公开实施例提供的用于电化学空调的除霜控制方法,其通过换热器上的结霜面积占比状况进行除霜判断,该结霜面积占比是根据换热器的表面温度计算得到,区别于相关技术中通过温度检测判断的简单形式,利用该表面温度确定的结霜面积占比能够更加精确的反映出金属氢化物换热器的实际结霜面积状态,基于该实际结霜面积状态所触发的除霜模式也就更加符合该金属氢化物换热器的除霜响应需求。
34、以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。
1.一种用于电化学空调的除霜控制方法,其特征在于,电化学空调包括两个金属氢化物换热器和电化学氢泵,两个金属氢化物换热器通过输氢管路连通电化学氢泵;
2.根据权利要求1的除霜控制方法,其特征在于,根据目标换热器的表面温度确定目标换热器的当前结霜面积,包括:
3.根据权利要求2的除霜控制方法,其特征在于,对数函数运算的计算公式包括:
4.根据权利要求3的除霜控制方法,其特征在于,第一计算常数α的取值范围为0.1~0.5;或者,
5.根据权利要求3的除霜控制方法,其特征在于,
6.根据权利要求1至5任一项的除霜控制方法,其特征在于,根据目标换热器的当前结霜面积占比进行除霜判断,包括:
7.根据权利要求6的除霜控制方法,其特征在于,还包括:
8.根据权利要求1的除霜控制方法,其特征在于,在根据目标换热器的当前结霜面积占比进行除霜判断之前,还包括:
9.一种用于电化学空调的除霜控制装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,处理器被配置为在运行程序指令时,执行如权利要求1至8任一项的用于电化学空调的除霜控制方法。
10.一种电化学空调,其特征在于,包括:
