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、传统空调产品是以氟利昂等介质作为制冷剂,并通过压缩机驱动实现热量在室内外的传递,这种机型普遍存在的问题之一是压缩机运行时的噪音比较大。为了改善空调噪音状况,相关技术中设计有一种以氢气作为制冷剂、氢泵作为驱动核心的制冷系统,也即电化学空调。该制冷系统主要是由相连通的两个换热器和一氢泵组成,换热器内部填充有能够吸收/释放氢气的金属氢化物,通过氢泵改变两侧换热器中的氢气浓度或氢气压力,可使得氢气在两个换热器之间流动,并使吸收氢气状态下的换热器对外释放热量、释放氢气状态下的换热器从外界吸收热量,这样就能够改变各换热器对应侧环境的温度状况。
2、在冬季低温工况运行该电化学空调时,由于制冷系统的其中一侧换热器是与室外侧进行热量交换,因此不可避免的也存在传统空调产品容易出现问题——室外侧换热器表面结霜,这会降低换热器从室外侧环境的吸热效率,进而导致制冷系统的运行性能下降。该种情况下就需要控制运行除霜模式,以对室外侧换热器进行除霜。
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、上述电化学空调用于除霜的热量主要是来自金属氢化物吸收氢气时所释放的热量,由于金属氢化物的吸氢/放氢速率不是呈线性变化,其热量释放速度也就并非是固定的,因此传统空调产品除霜模式所采用的固定除霜时长设定不能适用于电化学空调,容易导致除霜时间过长或过短的问题。
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模式时长设定不合理的技术问题。
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、在确定电化学空调触发进入除霜模式时,获取室外侧环境对应的室外温度和待除霜的目标换热器的结霜面积占比;
6、根据室外侧环境对应的室外温度和待除霜的目标换热器的结霜面积占比,获取除霜时长;
7、按照除霜时长执行除霜模式。
8、在一些可选实施例中,根据室外侧环境对应的室外温度和待除霜的目标换热器的结霜面积,获取除霜时长,包括:
9、按照如下计算公式计算得到除霜时长:
10、t=μ{s%+γ*ln(e+(tw-t)2)},
11、其中,t为除霜时长,μ为计算系数,s%为待除霜的目标换热器的结霜面积占比,γ为第一计算常数,tw为室外侧环境对应的室外温度,t为预设温度。
12、在一些可选实施例中,计算系数μ的取值范围为5~15;或者,
13、计算系数μ是根据电化学氢泵的当前工作电压确定的。
14、在一些可选实施例中,第一计算常数γ的取值范围为0.1~0.5;或者,
15、第一计算常数γ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,预设温度t的取值范围为0~2。
17、在一些可选实施例中,执行除霜模式,包括:
18、控制切换电化学氢泵的电压方向,以使待除霜的目标换热器切换为吸氢放热状态。
19、在一些可选实施例中,在按照除霜时长执行除霜模式之前,还包括:
20、获取电化学氢泵的电压切换剩余时间;
21、确定电化学氢泵的电压切换剩余时间大于除霜时长。
22、在一些可选实施例中,除霜控制方法还包括:
23、如果电化学氢泵的电压切换时间小于除霜时长,执行除霜模式包括控制待除霜的目标换热器处于室内侧,且启动室内侧风机运行。
24、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。
25、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:
26、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;
27、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。
28、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:
29、本公开实施例提供的用于电化学空调的除霜控制方法,其是利用室外侧环境对应的室外温度和待除霜的目标换热器的结霜面积占比这两种参数来确定出除霜模式对应的除霜时长,通过该种方式确定出的除霜时长能够较为准确的适配空调的当前结霜状况,按照该除霜时长运行除霜模式不仅除霜效果好、冰霜残留少,同时也不会占用过多的制热时长、避免室内温度因除霜时间过长而出现较大温度衰减。
30、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,根据室外侧环境对应的室外温度和待除霜的目标换热器的结霜面积,获取除霜时长,包括:
3.根据权利要求2的除霜控制方法,其特征在于,计算系数μ的取值范围为5~15;或者,
4.根据权利要求2的除霜控制方法,其特征在于,第一计算常数γ的取值范围为0.1~0.5;或者,
5.根据权利要求2的除霜控制方法,其特征在于,预设温度t的取值范围为0~2。
6.根据权利要求1至5任一项除霜控制方法,其特征在于,执行除霜模式,包括:
7.根据权利要求1至5任一项的除霜控制方法,其特征在于,在按照除霜时长执行除霜模式之前,还包括:
8.根据权利要求7的除霜控制方法,其特征在于,如果电化学氢泵的电压切换时间小于除霜时长,执行除霜模式包括控制待除霜的目标换热器处于室内侧,且启动室内侧风机运行。
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:
