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CN111121246A - 一种全屋无管道式的空气流场控制方法 - Google Patents

一种全屋无管道式的空气流场控制方法 Download PDF

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CN111121246A
CN111121246A CN201811273525.7A CN201811273525A CN111121246A CN 111121246 A CN111121246 A CN 111121246A CN 201811273525 A CN201811273525 A CN 201811273525A CN 111121246 A CN111121246 A CN 111121246A
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air
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Ningbo Fotile Kitchen Ware Co Ltd
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Ningbo Fotile Kitchen Ware Co Ltd
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Abstract

本发明涉及一种全屋无管道式的空气流场控制方法,其特征在于:在室内客厅安装主新风机组,在室内卧室安装子新风机组,主新风机组和子新风机组均具有内循环工作模式和外循环工作模式;检测室内、室外空气质量,以及卧室门的开启状态,然后通过检测卧室门是否开启,以及空气中PM2.5值和CO2浓度值对主新风机组和子新风机组的内外循环模式进行控制。与现有技术相比,本发明的优点在于:通过在在室内客厅安装主新风机组,在室内卧室安装子新风机组,通过检测室内、室外空气质量,以及卧室门的开启状态,然后通过对主新风机组和子新风机组的室内循环工作模式和室外循环工作模块进行灵活切换控制,从而能准确快速对室内空气进行净化。

Description

一种全屋无管道式的空气流场控制方法
技术领域
本发明涉及一种全屋无管道式的空气流场控制方法。
背景技术
室内空气净化和新风系统的技术方案目前普遍依靠单一主机工作,当主机检测到空气质量问题时就会开启净化或者新风系统,在室内形成一个内循环或者外循环的流场来达到快速净化室内空气的目的。然而,由于室内的房间布局各异,单一主机的工作模式在室内形成的流场局限性大,通常仅对于主机摆放的房间有快速净化效果,而对于全屋而言整体空间净化速度慢,也无法实现对小区域的针对性净化,而类似中央空调多房间布局的新风系统又无法满足室内空气颗粒物等快速净化要求。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术提供一种能准确快速对室内空气进行净化的全屋无管道式的空气流场控制方法。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种全屋无管道式的空气流场控制方法,其特征在于:在室内客厅安装主新风机组,在室内卧室安装子新风机组,主新风机组和子新风机组均具有内循环工作模式和外循环工作模式;检测室内、室外空气质量,以及卧室门的开启状态,然后通过如下方式进行对主新风机组和子新风机组的工作模式进行控制:
如果卧室门开启,室内空气中PM2.5值小于第一阈值,室外空气PM2.5值小于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,主新风机组和子新风机组均以外循环工作模式进行工作;
如果卧室门开启,室内空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,主新风机组和子新风机组均以内循环工作模式进行工作;
如果卧室门开启,室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,主新风机组和子新风机组均以内循环工作模式进行工作;
如果卧室门关闭,室外空气中CO2浓度值大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,主新风机组和子新风机组均以外循环工作模式进行工作;
如果卧室门关闭,室外空气中CO2浓度值小于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,主新风机组和子新风机组均以内循环工作模式进行工作。
作为改进,当主新风机组刚开启后,首先判断主新风机组的关机时间是否超过六小时,如果是,则主新风机组首先按照外循环工作模式工作5分钟,然后再检测室内、室外空气质量,以及卧室门的开启状态,并对主新风机组的工作模式进行控制;
当子新风机组刚开启后,首先判断子新风机组的关机时间是否超过六小时,如果是,则子新风机组首先按照外循环工作模式工作5分钟,然后再检测室内、室外空气质量,以及卧室门的开启状态,并对主新风机组的工作模式进行控制。
再改进,主新风机组和子新风机组在内循环工作模式和外循环工作模式下,主新风机组和子新风机组的进风风机和排风风机均具有三档风速模式,1档为低速静音档,2档为中速档,3档为高速档;
当主新风机组刚开启后,如果主新风机组的关机时间超过六小时,主新风机组首先按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作5分钟,然后转入子控制流程一,如果主新风机组的关机时间不超过六小时,直接转入子控制流程一;
当子新风机组刚开启后,如果子新风机组的关机时间超过六小时,子新风机组首先按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作5分钟,然后转入子控制流程二,如果子新风机组的关机时间不超过六小时,直接转入子控制流程二;
子控制流程一包括如下步骤:
步骤1-1、检测卧室门的开启状态,如果卧室门是开启的,进入步骤1-2,如果卧室门是关闭的,进入步骤1-7;
步骤1-2、检测客厅和卧室中甲醛浓度,如果客厅或卧室内甲醛浓度大于等于第三阈值,第三阈值为0.03ppm~0.06ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作,子新风机组也按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-2,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-3;
步骤1-3、检测客厅和卧室中二氧化碳浓度,如果客厅或卧室内二氧化碳浓度大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;子新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-3,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-4;
步骤1-4、检测客厅和卧室空气中PM2.5值,如果客厅或卧室空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-4,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-5;
步骤1-5、检测室外空气中PM2.5值,如果室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作;子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第1档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-5,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-6;
步骤1-6、主新风机组按照外循环工作模式、进风风机2档、排风风机1档工作;子新风机组按照外循环工作模式、进风风机1档、排风风机2档工作;延时第五阈值后,返回步骤1-1,第五四阈值为3分钟~6分钟;
步骤1-7、检测客厅内甲醛浓度,如果客厅内甲醛浓度大于等于第三阈值,第三阈值为0.03ppm~0.06ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-7,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-8;
步骤1-8、检测客厅空气中二氧化碳浓度,如果客厅空气中二氧化碳浓度大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-8,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-9;
步骤1-9、检测客厅空气中PM2.5值,如果客厅空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-9,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-10;
步骤1-10、检测室外空气中PM2.5值,如果室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-10,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-11;
步骤1-11、主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第1档工作;延时第五阈值后,返回步骤1-1,第五四阈值为3分钟~6分钟;
子控制流程二包括如下步骤:
步骤2-1、检测卧室门的开启状态,如果卧室门是开启的,进入步骤2-2,如果卧室门是关闭的,进入步骤2-7;
步骤2-2、检测客厅和卧室中甲醛浓度,如果客厅或卧室内甲醛浓度大于等于第三阈值,第三阈值为0.03ppm~0.06ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作,子新风机组也按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-2,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-3;
步骤2-3、检测客厅和卧室中二氧化碳浓度,如果客厅或卧室内二氧化碳浓度大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;子新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-3,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-4;
步骤2-4、检测客厅和卧室空气中PM2.5值,如果客厅或卧室空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-4,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-5;
步骤2-5、检测室外空气中PM2.5值,如果室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作;子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第1档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-5,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-6;
步骤2-6、主新风机组按照外循环工作模式、进风风机2档、排风风机1档工作;子新风机组按照外循环工作模式、进风风机1档、排风风机2档工作;延时第五阈值后,返回步骤2-1,第五四阈值为3分钟~6分钟;
步骤2-7、检测卧室内甲醛浓度,如果卧室内甲醛浓度大于等于第三阈值,第三阈值为0.03ppm~0.06ppm,则子主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-7,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-8;
步骤2-8、检测卧室内空气中二氧化碳浓度,如果卧室内空气中二氧化碳浓度大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,则子新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-8,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-9;
步骤2-9、检测卧室空气中PM2.5值,如果卧室空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-9,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-10;
步骤2-10、检测室外空气中PM2.5值,如果室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-10,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-11;
步骤2-11、子新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第1档工作;延时第五阈值后,返回步骤2-1,第五四阈值为3分钟~6分钟。
与现有技术相比,本发明的优点在于:通过在在室内客厅安装主新风机组,在室内卧室安装子新风机组,通过检测室内、室外空气质量,以及卧室门的开启状态,然后通过对主新风机组和子新风机组的室内循环工作模式和室外循环工作模块进行灵活切换控制,从而能准确快速对室内空气进行净化。
附图说明
图1为本发明实施例中主新风机组的工作模式流程图。
图2为本发明实施例中子新风机组的工作模式流程图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
本发明提供的全屋无管道式的空气流场控制方法,需要在室内客厅安装主新风机组,在室内卧室安装子新风机组,主新风机组和子新风机组均具有内循环工作模式和外循环工作模式;
主新风机组和子新风机组的工作模式具有如下5个状态:
状态一、卧室门开启,室内空气中PM2.5值小于第一阈值,室外空气PM2.5值小于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,本实施例中,第一阈值为75ug/m3,主新风机组和子新风机组均以外循环工作模式进行工作;
此时,主新风机组进风多,排风少,使客厅成正压状态,子新风机组进风少,排风多,使卧室成负压状态,客厅正压,卧室负压,通过走道、门的通路,形成全屋流动风场;
状态二、卧室门开启,室内空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,本实施例中,第一阈值为75ug/m3,主新风机组和子新风机组均以内循环工作模式进行工作;
此时,客厅内循环进出风一致,维持稳压,卧室内循环进出风一致,维持稳压,实现门开状态下,客厅、卧室自身极致净化;
状态三、卧室门开启,室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,主新风机组和子新风机组均以内循环工作模式进行工作;客厅内循环进出风一致,维持稳压,卧室内循环进出风一致,维持稳压;
状态四、卧室门关闭,室外空气中CO2浓度值大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,主新风机组和子新风机组均以外循环工作模式进行工作;
如果卧室门关闭,室外空气中CO2浓度值小于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,主新风机组和子新风机组均以内循环工作模式进行工作。
为了更精确地对主新风机组和子新风机组的工作方式进行控制,将主新风机组和子新风机组在内循环工作模式和外循环工作模式下,主新风机组和子新风机组的进风风机和排风风机均设置三档风速,1档为低速静音档,2档为中速档,3档为高速档;当主新风机组刚开启后,首先判断主新风机组的关机时间是否超过六小时,如果是,则主新风机组首先按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作5分钟,然后转入子控制流程一,如果主新风机组的关机时间不超过六小时,直接转入子控制流程一,参见图1所示;
当子新风机组刚开启后,首先判断子新风机组的关机时间是否超过六小时,如果是,则子新风机组首先按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作5分钟,然后转入子控制流程二,如果子新风机组的关机时间不超过六小时,直接转入子控制流程二,参见图2所示;
其中子控制流程一包括如下步骤:
步骤1-1、检测卧室门的开启状态,如果卧室门是开启的,进入步骤1-2,如果卧室门是关闭的,进入步骤1-7;
步骤1-2、检测客厅和卧室中甲醛浓度,如果客厅或卧室内甲醛浓度大于等于第三阈值,第三阈值为0.03ppm~0.06ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作,子新风机组也按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-2,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-3;
步骤1-3、检测客厅和卧室中二氧化碳浓度,如果客厅或卧室内二氧化碳浓度大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;子新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-3,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-4;
步骤1-4、检测客厅和卧室空气中PM2.5值,如果客厅或卧室空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-4,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-5;
步骤1-5、检测室外空气中PM2.5值,如果室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作;子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第1档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-5,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-6;
步骤1-6、主新风机组按照外循环工作模式、进风风机2档、排风风机1档工作;子新风机组按照外循环工作模式、进风风机1档、排风风机2档工作;延时第五阈值后,返回步骤1-1,第五四阈值为3分钟~6分钟;
步骤1-7、检测客厅内甲醛浓度,如果客厅内甲醛浓度大于等于第三阈值,第三阈值为0.03ppm~0.06ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-7,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-8;
步骤1-8、检测客厅空气中二氧化碳浓度,如果客厅空气中二氧化碳浓度大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-8,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-9;
步骤1-9、检测客厅空气中PM2.5值,如果客厅空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-9,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-10;
步骤1-10、检测室外空气中PM2.5值,如果室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-10,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-11;
步骤1-11、主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第1档工作;延时第五阈值后,返回步骤1-1,第五四阈值为3分钟~6分钟;
其中,子控制流程二包括如下步骤:
步骤2-1、检测卧室门的开启状态,如果卧室门是开启的,进入步骤2-2,如果卧室门是关闭的,进入步骤2-7;
步骤2-2、检测客厅和卧室中甲醛浓度,如果客厅或卧室内甲醛浓度大于等于第三阈值,第三阈值为0.03ppm~0.06ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作,子新风机组也按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-2,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-3;
步骤2-3、检测客厅和卧室中二氧化碳浓度,如果客厅或卧室内二氧化碳浓度大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;子新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-3,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-4;
步骤2-4、检测客厅和卧室空气中PM2.5值,如果客厅或卧室空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-4,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-5;
步骤2-5、检测室外空气中PM2.5值,如果室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作;子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第1档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-5,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-6;
步骤2-6、主新风机组按照外循环工作模式、进风风机2档、排风风机1档工作;子新风机组按照外循环工作模式、进风风机1档、排风风机2档工作;延时第五阈值后,返回步骤2-1,第五四阈值为3分钟~6分钟;
步骤2-7、检测卧室内甲醛浓度,如果卧室内甲醛浓度大于等于第三阈值,第三阈值为0.03ppm~0.06ppm,则子主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-7,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-8;
步骤2-8、检测卧室内空气中二氧化碳浓度,如果卧室内空气中二氧化碳浓度大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,则子新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-8,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-9;
步骤2-9、检测卧室空气中PM2.5值,如果卧室空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-9,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-10;
步骤2-10、检测室外空气中PM2.5值,如果室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-10,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-11;
步骤2-11、子新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第1档工作;延时第五阈值后,返回步骤2-1,第五四阈值为3分钟~6分钟。

Claims (3)

1.一种全屋无管道式的空气流场控制方法,其特征在于:在室内客厅安装主新风机组,在室内卧室安装子新风机组,主新风机组和子新风机组均具有内循环工作模式和外循环工作模式;检测室内、室外空气质量,以及卧室门的开启状态,然后通过如下方式进行对主新风机组和子新风机组的工作模式进行控制:
如果卧室门开启,室内空气中PM2.5值小于第一阈值,室外空气PM2.5值小于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,主新风机组和子新风机组均以外循环工作模式进行工作;
如果卧室门开启,室内空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,主新风机组和子新风机组均以内循环工作模式进行工作;
如果卧室门开启,室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,主新风机组和子新风机组均以内循环工作模式进行工作;
如果卧室门关闭,室外空气中CO2浓度值大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,主新风机组和子新风机组均以外循环工作模式进行工作;
如果卧室门关闭,室外空气中CO2浓度值小于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,主新风机组和子新风机组均以内循环工作模式进行工作。
2.根据权利要求1所述的全屋无管道式的空气流场控制方法,其特征在于:当主新风机组刚开启后,首先判断主新风机组的关机时间是否超过六小时,如果是,则主新风机组首先按照外循环工作模式工作5分钟,然后再检测室内、室外空气质量,以及卧室门的开启状态,并对主新风机组的工作模式进行控制;
当子新风机组刚开启后,首先判断子新风机组的关机时间是否超过六小时,如果是,则子新风机组首先按照外循环工作模式工作5分钟,然后再检测室内、室外空气质量,以及卧室门的开启状态,并对主新风机组的工作模式进行控制。
3.根据权利要求2所述的全屋无管道式的空气流场控制方法,其特征在于:主新风机组和子新风机组在内循环工作模式和外循环工作模式下,主新风机组和子新风机组的进风风机和排风风机均具有三档风速模式,1档为低速静音档,2档为中速档,3档为高速档;
当主新风机组刚开启后,如果主新风机组的关机时间超过六小时,主新风机组首先按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作5分钟,然后转入子控制流程一,如果主新风机组的关机时间不超过六小时,直接转入子控制流程一;
当子新风机组刚开启后,如果子新风机组的关机时间超过六小时,子新风机组首先按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作5分钟,然后转入子控制流程二,如果子新风机组的关机时间不超过六小时,直接转入子控制流程二;
子控制流程一包括如下步骤:
步骤1-1、检测卧室门的开启状态,如果卧室门是开启的,进入步骤1-2,如果卧室门是关闭的,进入步骤1-7;
步骤1-2、检测客厅和卧室中甲醛浓度,如果客厅或卧室内甲醛浓度大于等于第三阈值,第三阈值为0.03ppm~0.06ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作,子新风机组也按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-2,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-3;
步骤1-3、检测客厅和卧室中二氧化碳浓度,如果客厅或卧室内二氧化碳浓度大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;子新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-3,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-4;
步骤1-4、检测客厅和卧室空气中PM2.5值,如果客厅或卧室空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-4,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-5;
步骤1-5、检测室外空气中PM2.5值,如果室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作;子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第1档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-5,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-6;
步骤1-6、主新风机组按照外循环工作模式、进风风机2档、排风风机1档工作;子新风机组按照外循环工作模式、进风风机1档、排风风机2档工作;延时第五阈值后,返回步骤1-1,第五四阈值为3分钟~6分钟;
步骤1-7、检测客厅内甲醛浓度,如果客厅内甲醛浓度大于等于第三阈值,第三阈值为0.03ppm~0.06ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-7,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-8;
步骤1-8、检测客厅空气中二氧化碳浓度,如果客厅空气中二氧化碳浓度大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-8,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-9;
步骤1-9、检测客厅空气中PM2.5值,如果客厅空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-9,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-10;
步骤1-10、检测室外空气中PM2.5值,如果室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作;延时第四阈值后,返回步骤1-10,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤1-11;
步骤1-11、主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第1档工作;延时第五阈值后,返回步骤1-1,第五四阈值为3分钟~6分钟;
子控制流程二包括如下步骤:
步骤2-1、检测卧室门的开启状态,如果卧室门是开启的,进入步骤2-2,如果卧室门是关闭的,进入步骤2-7;
步骤2-2、检测客厅和卧室中甲醛浓度,如果客厅或卧室内甲醛浓度大于等于第三阈值,第三阈值为0.03ppm~0.06ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作,子新风机组也按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-2,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-3;
步骤2-3、检测客厅和卧室中二氧化碳浓度,如果客厅或卧室内二氧化碳浓度大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,则主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;子新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-3,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-4;
步骤2-4、检测客厅和卧室空气中PM2.5值,如果客厅或卧室空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-4,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-5;
步骤2-5、检测室外空气中PM2.5值,如果室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则主新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作;子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第1档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-5,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-6;
步骤2-6、主新风机组按照外循环工作模式、进风风机2档、排风风机1档工作;子新风机组按照外循环工作模式、进风风机1档、排风风机2档工作;延时第五阈值后,返回步骤2-1,第五四阈值为3分钟~6分钟;
步骤2-7、检测卧室内甲醛浓度,如果卧室内甲醛浓度大于等于第三阈值,第三阈值为0.03ppm~0.06ppm,则子主新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-7,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-8;
步骤2-8、检测卧室内空气中二氧化碳浓度,如果卧室内空气中二氧化碳浓度大于等于第二阈值,第二阈值为480ppm~520ppm,则子新风机组按照外循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作15~25分钟后转1档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-8,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-9;
步骤2-9、检测卧室空气中PM2.5值,如果卧室空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第3档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-9,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-10;
步骤2-10、检测室外空气中PM2.5值,如果室外空气中PM2.5值大于等于第一阈值,第一阈值为70ug/m3~80ug/m3,则子新风机组按照内循环工作模式、进风风机和排风风机均按照第2档工作;延时第四阈值后,返回步骤2-10,第四阈值为30秒~120秒;否则,进入步骤2-11;
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112762550A (zh) * 2019-10-18 2021-05-07 宁波方太厨具有限公司 一种家庭空气净化方法及净化系统
CN112815497A (zh) * 2021-01-14 2021-05-18 珠海格力电器股份有限公司 一种空调控制方法、装置、存储介质及空调
CN113418295A (zh) * 2021-03-22 2021-09-21 青岛海尔空调电子有限公司 调湿机、用于控制调湿机静音运行的方法及装置
CN113669881A (zh) * 2021-08-25 2021-11-19 海尔(深圳)研发有限责任公司 用于控制新风机的方法、装置和智能新风机
WO2024041063A1 (zh) * 2022-08-22 2024-02-29 青岛海尔空调器有限总公司 用于控制新风空调系统的方法及装置、新风空调系统

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004132639A (ja) * 2002-10-11 2004-04-30 Matsushita Ecology Systems Co Ltd 空気調和制御装置
KR100824431B1 (ko) * 2007-01-23 2008-04-22 울산대학교 산학협력단 실내 공기 청정 시스템
CN104515229A (zh) * 2014-12-29 2015-04-15 苏州盟通利机电设备有限公司 室内空气智能处理系统及处理方法
CN105004021A (zh) * 2014-04-18 2015-10-28 上海兰舍空气技术有限公司 一种新风控制系统
CN106051995A (zh) * 2016-08-02 2016-10-26 北京福兆朗风科技有限公司 一种室内新风净化装置及其控制方法
CN106123193A (zh) * 2016-07-19 2016-11-16 东南大学 一种pm2.5和co2联控的智能新风机及新风处理方法
CN107328063A (zh) * 2017-08-15 2017-11-07 莱茵堡科技发展(北京)有限公司 无管道全屋中央净化新风系统
CN207050119U (zh) * 2017-06-02 2018-02-27 尹纲 一种免安装无管道易维护家庭新风组合系统
CN108332335A (zh) * 2017-11-27 2018-07-27 北京石景尚风科技有限公司 一种智能无管道新风净化系统
CN108489020A (zh) * 2018-03-07 2018-09-04 广东美的制冷设备有限公司 空调器控制方法、终端、空调器及计算机可读存储介质
CN108548265A (zh) * 2018-05-03 2018-09-18 北京零微科技有限公司 一种虚拟管道新风设备

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004132639A (ja) * 2002-10-11 2004-04-30 Matsushita Ecology Systems Co Ltd 空気調和制御装置
KR100824431B1 (ko) * 2007-01-23 2008-04-22 울산대학교 산학협력단 실내 공기 청정 시스템
CN105004021A (zh) * 2014-04-18 2015-10-28 上海兰舍空气技术有限公司 一种新风控制系统
CN104515229A (zh) * 2014-12-29 2015-04-15 苏州盟通利机电设备有限公司 室内空气智能处理系统及处理方法
CN106123193A (zh) * 2016-07-19 2016-11-16 东南大学 一种pm2.5和co2联控的智能新风机及新风处理方法
CN106051995A (zh) * 2016-08-02 2016-10-26 北京福兆朗风科技有限公司 一种室内新风净化装置及其控制方法
CN207050119U (zh) * 2017-06-02 2018-02-27 尹纲 一种免安装无管道易维护家庭新风组合系统
CN107328063A (zh) * 2017-08-15 2017-11-07 莱茵堡科技发展(北京)有限公司 无管道全屋中央净化新风系统
CN108332335A (zh) * 2017-11-27 2018-07-27 北京石景尚风科技有限公司 一种智能无管道新风净化系统
CN108489020A (zh) * 2018-03-07 2018-09-04 广东美的制冷设备有限公司 空调器控制方法、终端、空调器及计算机可读存储介质
CN108548265A (zh) * 2018-05-03 2018-09-18 北京零微科技有限公司 一种虚拟管道新风设备

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112762550A (zh) * 2019-10-18 2021-05-07 宁波方太厨具有限公司 一种家庭空气净化方法及净化系统
CN112762550B (zh) * 2019-10-18 2022-05-17 宁波方太厨具有限公司 一种家庭空气净化方法及净化系统
CN112815497A (zh) * 2021-01-14 2021-05-18 珠海格力电器股份有限公司 一种空调控制方法、装置、存储介质及空调
CN112815497B (zh) * 2021-01-14 2022-04-22 珠海格力电器股份有限公司 一种空调控制方法、装置、存储介质及空调
CN113418295A (zh) * 2021-03-22 2021-09-21 青岛海尔空调电子有限公司 调湿机、用于控制调湿机静音运行的方法及装置
CN113669881A (zh) * 2021-08-25 2021-11-19 海尔(深圳)研发有限责任公司 用于控制新风机的方法、装置和智能新风机
CN113669881B (zh) * 2021-08-25 2022-11-18 海尔(深圳)研发有限责任公司 用于控制新风机的方法、装置和智能新风机
WO2024041063A1 (zh) * 2022-08-22 2024-02-29 青岛海尔空调器有限总公司 用于控制新风空调系统的方法及装置、新风空调系统

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