ES3048290T3 - Air conditioner and control method therefor - Google Patents

Air conditioner and control method therefor

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ES3048290T3
ES3048290T3 ES20741899T ES20741899T ES3048290T3 ES 3048290 T3 ES3048290 T3 ES 3048290T3 ES 20741899 T ES20741899 T ES 20741899T ES 20741899 T ES20741899 T ES 20741899T ES 3048290 T3 ES3048290 T3 ES 3048290T3
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Seung Won Oh
Chi Wook Gu
Young Hoon Kim
Tae Woo Kim
Hyeong Joon Seo
Sun-Hee Son
Hae Gyun Shin
Jeong Kyo Oh
Hyo-Shin Lee
Il Yong Cho
Hyoung Seo Choi
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Samsung Electronics Co Ltd
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Abstract

Se describe un aire acondicionado que realiza una operación de secado, en la que el interior del aparato se seca tras una operación de enfriamiento. El aire acondicionado puede comprender: una carcasa con un puerto de descarga y varios orificios; una puerta que cierra el puerto de descarga; un intercambiador de calor integrado en la carcasa; un compresor conectado al intercambiador de calor para la circulación del refrigerante a través del intercambiador; un ventilador que impulsa el aire a través del intercambiador de calor y se descarga a través del puerto de descarga y al menos uno de los orificios; un sensor de humedad integrado en la carcasa para detectar la humedad del aire que pasa por el intercambiador de calor; y una unidad de control que controla la puerta para abrir o cerrar el puerto de descarga y girar el ventilador, según la humedad detectada por el sensor de humedad cuando el compresor está parado. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Acondicionador de aire y método de control del mismo
[0003] Campo técnico
[0004] La presente invención se refiere a un acondicionador de aire y a un método de control del mismo, y más particularmente, a un acondicionador de aire que realiza un proceso de secado para secar un interior del acondicionador de aire después de realizar un proceso de enfriamiento, y a un método de control del mismo.
[0005] Técnica anterior
[0006] En general, un acondicionador de aire es un aparato que usa la transferencia del calor generado en un proceso de evaporación y condensación de refrigerante para enfriar o calentar aire y descargar el aire enfriado o calentado para acondicionar el aire de un espacio interior.
[0007] Cuando se realiza un proceso de enfriamiento o un proceso de calentamiento, el acondicionador de aire puede hacer circular un refrigerante, hacer girar un ventilador proporcionado cerca de un intercambiador de calor interior para aspirar aire interior. Además, el acondicionador de aire puede intercambiar calor del aire aspirado en el intercambiador de calor interior y descargar el aire sometido a intercambio de calor al espacio interior. Además, el acondicionador de aire realiza un proceso de secado después de que finalice el proceso de enfriamiento para eliminar la humedad condensada del intercambiador de calor interior durante el proceso de enfriamiento. El acondicionador de aire puede detener la circulación de refrigerante durante el proceso de secado, y hacer girar el ventilador proporcionado cerca del intercambiador de calor interior para dejar caer la humedad condensada en el intercambiador de calor interior o evaporar la humedad.
[0008] Un acondicionador de aire convencional hace girar el ventilador a una alta velocidad durante un tiempo de secado predeterminado para el proceso de secado, generando de este modo un gran ruido. Además, una parte central del intercambiador de calor interior se seca rápidamente por el aire que pasa a través de la misma rápidamente debido a la rotación a alta velocidad del ventilador, mientras que un borde del intercambiador de calor interior se seca de manera relativamente lenta. Por consiguiente, debido a que el borde del intercambiador de calor interior no está suficientemente seco, pueden proliferar microorganismos tales como moho en el borde del intercambiador de calor interior y causar olor. Se describe una operación de secado para un intercambiador de calor de un acondicionador de aire interior en los documentos KR2008-0064017 A y KR1999-0004175 A. El documento KR 20080064017 A divulga un acondicionador de aire con una carcasa que tiene una puerta para cerrar un puerto de descarga, y una pluralidad de orificios. La carcasa tiene un intercambiador de calor conectado a un compresor, y un ventilador para soplar aire a través del intercambiador de calor. El aire se descarga a través de al menos uno del puerto de descarga y la pluralidad de orificios. Se proporciona un sensor de humedad en la carcasa para detectar la humedad del aire que pasa a través del intercambiador de calor. Un controlador, basado en la humedad detectada por el sensor de humedad mientras el compresor está detenido, controla la puerta para abrir o cerrar el puerto de descarga y hacer girar el ventilador. El controlador controla la puerta para abrir el puerto de descarga y controla el ventilador para que gire a una primera velocidad de rotación después de detener el compresor.
[0009] Divulgación
[0010] Problema técnico
[0011] Un aspecto es proporcionar un acondicionador de aire capaz de minimizar el ruido debido a la rotación de un ventilador durante un proceso de secado.
[0012] Otro aspecto es proporcionar un acondicionador de aire capaz de secarse hasta un borde de un intercambiador de calor interior.
[0013] Un aspecto de la presente invención es proporcionar un acondicionador de aire capaz de controlar una operación de secado según una humedad interna.
[0014] Solución técnica
[0015] Un aspecto de la presente invención proporciona un acondicionador de aire según la reivindicación 1.
[0016] Otro aspecto de la presente invención proporciona un método para controlar un acondicionador de aire según la reivindicación 6.
[0017] Las características de la invención se exponen en las reivindicaciones dependientes. A continuación, cualquier declaración en la descripción que arroje dudas sobre las características de la reivindicación 1 como opcional, por ejemplo, usando la palabra “puede”, debe ignorarse y las realizaciones que no se encuentran dentro del alcance de las reivindicaciones relacionadas con las realizaciones a modo de ejemplo de la divulgación que no están cubiertas por la invención reivindicada.
[0018] Efectos ventajosos
[0019] Según una realización, puede proporcionarse un acondicionador de aire capaz de minimizar el ruido de un proceso de secado de modo que el usuario no reconozca el proceso de secado al girar un ventilador para soplar a baja velocidad durante el proceso de secado.
[0020] Según otra realización, al girar el ventilador a baja velocidad durante el proceso de secado, es posible proporcionar un acondicionador de aire capaz de secarse hasta un borde de un intercambiador de calor interior. Según una realización de la invención, es posible proporcionar un acondicionador de aire capaz de controlar con precisión una operación de secado basándose en una humedad interna al incluir un sensor de humedad que mide la humedad dentro del acondicionador de aire.
[0021] Descripción de los dibujos
[0022] La FIG. 1 es una vista que ilustra un circuito de circulación de refrigerante de un sistema de aire acondicionado según una realización.
[0023] La FIG. 2 es una vista que ilustra un aspecto de un acondicionador de aire según una realización.
[0024] La FIG. 3 es una vista en despiece ordenado de un acondicionador de aire según una realización.
[0025] La FIG. 4 es una vista que ilustra que un puerto de descarga de un acondicionador de aire está abierto, según una realización.
[0026] La FIG. 5 es una vista en sección transversal cortada a lo largo de una línea A-A' de la FIG. 4.
[0027] La FIG. 6 es una vista que ilustra que un orificio de descarga de un acondicionador de aire está cerrado, según una realización.
[0028] La FIG. 7 es una vista en sección transversal cortada a lo largo de una línea B-B' de la FIG. 6.
[0029] La FIG. 8 es una vista que ilustra una configuración de un acondicionador de aire según una realización. La FIG. 9 es una vista que ilustra una primera operación de secado de un acondicionador de aire según una realización.
[0030] La FIG. 10 es una vista que ilustra una segunda operación de secado de un acondicionador de aire según una realización.
[0031] Las FIGS. 11 y 12 son vistas que ilustran un ejemplo de un proceso de secado de un acondicionador de aire según una realización.
[0032] La FIG. 13 es una vista que ilustra un ejemplo de una humedad interna de un acondicionador de aire mediante un proceso de secado ilustrado en las FIGS. 11 y 12.
[0033] La FIG. 14 es una vista que ilustra una apertura y cierre de una puerta y una velocidad de rotación de un ventilador mediante un proceso de secado ilustrado en las FIGS. 11 y 12.
[0034] La FIG. 15 es una vista que ilustra otro ejemplo de una humedad interna de un acondicionador de aire mediante un proceso de secado ilustrado en las FIGS. 11 y 12.
[0035] La FIG. 16 es una vista que ilustra otro ejemplo de un proceso de secado de un acondicionador de aire según una realización.
[0036] La FIG. 17 es una vista que ilustra otro ejemplo de un proceso de secado de un acondicionador de aire según una realización.
[0037] La FIG. 18 es una vista que ilustra otro ejemplo de un proceso de secado de un acondicionador de aire según una realización.
[0038] La FIG. 19 es una vista que ilustra otro ejemplo de un proceso de secado de un acondicionador de aire según una realización.
[0039] Modos de la invención
[0040] Números de referencia similares se refieren a elementos similares a lo largo de la memoria descriptiva. No se describirán todos los elementos de las realizaciones de la divulgación, y se omitirá la descripción de lo que se conoce comúnmente en la técnica o lo que se solape entre sí en las realizaciones a modo de ejemplo. Los términos como se usan a lo largo de la memoria descriptiva, tales como “~ parte”, “~ módulo”, “~ miembro”, “~ bloque”, etc., pueden implementarse en software y/o hardware, y una pluralidad de “~ partes”, “~ módulos”, “~ miembros” o “~ bloques” pueden implementarse en un único elemento, o una única “~ parte”, “~ módulo”, “~ miembro” o “~ bloque” puede incluir una pluralidad de elementos.
[0041] Se entenderá además que el término “conectar” y sus derivados se refieren tanto a conexión directa como indirecta, y la conexión indirecta incluye una conexión a través de una red de comunicación inalámbrica. Los términos “incluyen (o que incluyen)” y “comprenden (o que comprenden)” son inclusivos o de extremos abiertos y no excluyen elementos o etapas de método adicionales, no mencionados, a menos que se mencione lo contrario.
[0042] Además, cuando se afirma que una capa está “sobre” otra capa o sustrato, la capa puede estar directamente sobre otra capa o sustrato o una tercera capa puede estar dispuesta entre las mismas.
[0043] Se entenderá que, aunque los términos primero, segundo, tercero, etc., pueden usarse en el presente documento para describir diversos elementos, componentes, regiones, capas y/o secciones, estos elementos, componentes, regiones, capas y/o secciones no deben estar limitados por estos términos. Estos términos se usan únicamente para distinguir un elemento, componente, región, capa o sección de otra región, capa o sección.
[0044] Debe entenderse que las formas singulares “un”, “una” y “el/la” incluyen referencias plurales a menos que el contexto indique claramente lo contrario.
[0045] Los números de referencia usados para las etapas del método se usan simplemente por conveniencia de explicación, pero no para limitar el orden de las etapas. Por lo tanto, a menos que el contexto indique claramente lo contrario, el orden escrito puede ponerse en práctica de otro modo.
[0046] A continuación en el presente documento, se describirán un principio de funcionamiento y realizaciones de la divulgación con referencia a los dibujos adjuntos.
[0047] La FIG. 1 es una vista que ilustra un circuito de circulación de refrigerante de un sistema de aire acondicionado según una realización.
[0048] Con referencia a la FIG. 1, un sistema de aire acondicionado incluye una unidad interior 1 y una unidad exterior 2. La unidad interior 1 puede estar ubicada en un espacio de aire acondicionado. El espacio de aire acondicionado representa un espacio que va a enfriarse o calentarse por el acondicionador 1 de aire. La unidad interior 1 puede proporcionarse dentro de un espacio separado de un exterior por una pared o una película de barrera, tal como un interior de una casa o una oficina, por ejemplo.
[0049] La unidad exterior 2 puede estar ubicada fuera del espacio de aire acondicionado. La unidad exterior 2 puede proporcionarse al exterior, por ejemplo.
[0050] El sistema de aire acondicionado puede incluir una trayectoria de fluido refrigerante para hacer circular un refrigerante entre el interior y el exterior. El refrigerante circula entre el interior y el exterior a lo largo de la trayectoria de fluido refrigerante, y puede absorber un calor o descargar un calor latente durante un cambio de estado (por ejemplo, el cambio de estado de un estado gaseoso a un estado líquido, un cambio de estado del estado líquido al estado gaseoso).
[0051] Para inducir el cambio de estado del refrigerante, un dispositivo de circulación de refrigerante puede incluir un compresor 3, un intercambiador 4 de calor exterior, una válvula 5 de expansión y un intercambiador 20 de calor interior.
[0052] El compresor 3 puede comprimir un refrigerante en el estado gaseoso, por lo que el refrigerante puede calentarse. Un refrigerante gaseoso a alta temperatura/alta presión puede transferirse al intercambiador 4 de calor exterior mediante el compresor 3. En el intercambiador 4 de calor exterior, el refrigerante gaseoso a alta temperatura/alta presión puede convertirse del estado gaseoso al estado líquido, y también emitir el calor. El refrigerante líquido puede transferirse a la válvula 5 de expansión. La válvula 5 de expansión puede despresurizar el refrigerante líquido, por lo que el refrigerante puede enfriarse. Un refrigerante líquido a baja temperatura/baja presión puede transferirse al intercambiador 20 de calor interior. En el intercambiador 20 de calor interior, el refrigerante líquido a baja temperatura/baja presión puede convertirse del estado líquido al estado gaseoso, y también absorber el calor.
[0054] Como tal, el refrigerante puede emitir el calor desde el intercambiador 4 de calor exterior y absorber el calor desde el intercambiador 20 de calor interior. El intercambiador 20 de calor interior puede instalarse en la unidad interior 1 junto con la válvula 5 de expansión, y el intercambiador 4 de calor exterior puede instalarse en la unidad exterior 2 junto con el compresor 3. Por lo tanto, el intercambiador 20 de calor interior puede enfriar un aire en el espacio de aire acondicionado (interior).
[0056] A continuación en el presente documento, por conveniencia de la explicación, la unidad interior 1 puede denominarse acondicionador de aire, y el intercambiador 20 de calor interior puede denominarse intercambiador de calor.
[0058] La FIG. 2 es una vista que ilustra un aspecto de un acondicionador de aire según una realización. La FIG. 3 es una vista en despiece ordenado de un acondicionador de aire según una realización. La FIG. 4 es una vista que ilustra que un puerto de descarga de un acondicionador de aire está abierto, según una realización. La FIG. 5 es una vista en sección transversal cortada a lo largo de una línea A-A' de la FIG. 4. La FIG. 6 es una vista que ilustra que un puerto de descarga de un acondicionador de aire está cerrado, según una realización. La FIG. 7 es una vista en sección transversal cortada a lo largo de una línea B-B' de la FIG. 6.
[0060] Con referencia a las FIGS. 2 a 7, un acondicionador de aire 1 incluye una carcasa 10 que tiene al menos un puerto 41 de descarga, un intercambiador 20 de calor para intercambiar el calor con el aire que fluye hacia la carcasa 10, un soplador 30 para hacer circular aire hacia o desde la carcasa 10, y un descargador 40 para descargar el aire soplado desde el soplador 30 fuera de la carcasa 10.
[0062] La carcasa 10 puede incluir un panel frontal 10a con el al menos un puerto 41 de descarga formado sobre el mismo, un panel posterior 10b dispuesto en la parte posterior del panel frontal 10a, paneles laterales 10c dispuestos entre los paneles frontal y posterior 10a y 10b, y paneles superior/inferior 10d dispuestos en la parte superior/inferior de los paneles laterales 10c. El al menos un puerto 41 de descarga puede tener una forma circular, y al menos dos o más puertos 41 de descarga pueden estar dispuestos en el panel frontal 10a a intervalos predeterminados en una dirección vertical. Por ejemplo, el puerto 41 de descarga puede incluir un primer puerto 41 a de descarga, un segundo puerto 41b de descarga y un tercer puerto 41c de descarga.
[0063] El panel trasero 10b puede tener un puerto 19 de aspiración formado para aspirar un aire exterior al interior de la carcasa 10.
[0065] El puerto 19 de aspiración formado en el panel posterior 10b dispuesto en la parte posterior del intercambiador 20 de calor puede guiar el aire fuera de la carcasa 10 para que fluya al interior de la carcasa 10. El aire que fluye al interior de la carcasa 10 a través del puerto 19 de aspiración absorbe o pierde calor mientras pasa por el intercambiador 20 de calor. El aire que se ha sometido a intercambio de calor mientras pasa por el intercambiador 20 de calor se descarga por el soplador 30 fuera de la carcasa 10 a través de una salida.
[0066] El soplador 30 puede incluir un ventilador 32 y una rejilla 34.
[0068] La rejilla 34 puede estar dispuesta en la dirección en la que el ventilador 32 descarga aire. En la realización, el ventilador 32 puede ser un ventilador de flujo mixto sin limitarse a ello, y puede ser cualquier tipo de ventilador que mueva el aire exterior al interior de la carcasa 10 y descargue el aire fuera de la carcasa 10. Por ejemplo, el ventilador 32 puede ser un ventilador cruzado, un turboventilador o un ventilador siroco. No hay limitación en el número de los ventiladores 32, y en la realización de la presente divulgación, puede haber al menos un ventilador 32 correspondiente al menos a un puerto 41 de descarga. Por ejemplo, el ventilador 32 puede incluir un primer ventilador 32a, un segundo ventilador 32b y un tercer ventilador 32c.
[0070] El soplador 30 puede tener un motor 33 de ventilador dispuesto en el centro del ventilador 32 para accionar el ventilador 32. Por ejemplo, el motor 33 de ventilador puede incluir un primer motor 33a de ventilador para accionar el primer ventilador 32a, un segundo motor 33b de ventilador para accionar el segundo ventilador 32b y un tercer motor 33c de ventilador para accionar un tercer ventilador 32c.
[0072] La rejilla 34 puede estar dispuesta delante del ventilador 32 para guiar el flujo de aire. Además, la rejilla 34 puede estar dispuesta entre el ventilador 32 y el puerto 41 de descarga de aire para minimizar la influencia de la condición exterior sobre el ventilador 32.
[0074] La rejilla 34 puede incluir una pluralidad de alas 35. La pluralidad de alas 35 puede controlar la dirección o el volumen del aire soplado del ventilador 32 al puerto 41 de descarga controlando el número, la forma y/o el ángulo de disposición de las alas 35.
[0075] Como se describirá más adelante, un accionador 66 de puerta puede estar dispuesto en el centro de la rejilla 34. El accionador 66 de puerta y el motor 33 de ventilador pueden alinearse en la dirección hacia adelante y hacia atrás. Con la disposición, la pluralidad de alas 35 de la rejilla 34 puede disponerse delante de las alas del ventilador 32.
[0077] El soplador 30 puede incluir un conducto 36. El conducto 36 puede estar formado para tener una forma circular que encierra el ventilador 32 para guiar el flujo de aire del aire que fluye al interior del ventilador 32.
[0079] El intercambiador 20 de calor está dispuesto entre el ventilador soplador 32 y el puerto 19 de aspiración para absorber calor de o transferir calor al aire que fluye a través del puerto 19 de aspiración. El intercambiador 20 de calor puede incluir un tubo 21, y colectores 22 combinados en los lados superior e inferior del tubo 21. Sin embargo, el tipo del intercambiador 20 de calor no se limita a ello.
[0081] Puede haber al menos un intercambiador 20 de calor dispuesto dentro de la carcasa 10 para corresponder al número de puertos 41 de descarga. Por ejemplo, los puertos 41 de descarga pueden incluir un primer puerto 41a de descarga, un segundo puerto 41b de descarga y un tercer puerto 41c de descarga.
[0083] El acondicionador de aire puede funcionar con una pluralidad de modos de funcionamiento. La pluralidad de modos de funcionamiento puede incluir un primer modo de enfriamiento para descargar el aire sometido a intercambio de calor a través del al menos un puerto 41 de descarga, y un segundo modo de enfriamiento para descargar el aire sometido a intercambio de calor a través de un orificio 42 de descarga proporcionado en una placa 14 de descarga porosa. Un tamaño del puerto 41 de descarga puede ser mayor que el tamaño del orificio 42 de descarga. Además, el número de orificios 42 de descarga es mayor que el número de puertos 41 de descarga, y los orificios 42 de descarga pueden distribuirse de manera aproximadamente uniforme a lo largo de la placa 14 de descarga.
[0085] Particularmente, el aire sometido a intercambio de calor en el primer modo de enfriamiento puede descargarse al exterior del acondicionador 1 de aire a través del primer puerto 41 a de descarga abierto, el segundo puerto 41b de descarga o el tercer puerto 41c de descarga. En este momento, el acondicionador 1 de aire puede realizar el primer modo de enfriamiento abriendo selectivamente el primer puerto 41 a de descarga, el segundo puerto 41b de descarga o el tercer puerto 41c de descarga según la temperatura interior detectada.
[0087] En el segundo modo de enfriamiento, el primer puerto 41 a de descarga, el segundo puerto 41 b de descarga y el tercer puerto 41c de descarga pueden estar todos cerrados, y el aire sometido a intercambio de calor puede descargarse a través del orificio 42 de descarga proporcionado en la placa 14 de descarga.
[0089] Es decir, el aire sometido a intercambio de calor por el intercambiador 20 de calor se descarga al exterior del acondicionador 1 de aire a través de al menos un puerto 41 de descarga y el orificio 42 de descarga por el ventilador 32.
[0091] En el primer modo de enfriamiento, el aire sometido a intercambio de calor se descarga a través del puerto 41 de descarga, pero no solo a través del puerto 41 de descarga, sino que una parte del mismo puede descargarse a través del orificio 42 de descarga. Es decir, en el primer modo de enfriamiento, la mayor parte del aire sometido a intercambio de calor puede descargarse a través del puerto 41 de descarga. En el segundo modo de enfriamiento, como en el primer modo de enfriamiento, la mayor parte del aire sometido a intercambio de calor puede descargarse a través del orificio 42 de descarga.
[0093] El aire que pasa a través del soplador 30 puede descargarse al exterior de la carcasa 10 a través del puerto 41 de descarga.
[0095] Cuando el acondicionador 1 de aire está en el primer modo de enfriamiento, el aire sometido a intercambio de calor puede descargarse al exterior de la carcasa 10 a través del puerto 41 de descarga. El puerto 41 de descarga puede proporcionarse de modo que el aire sometido a intercambio de calor pueda descargarse directamente al exterior. El puerto 41 de descarga puede proporcionarse para estar expuesto al exterior de la carcasa 10. El puerto 41 de descarga puede proporcionarse en una dirección de soplado del ventilador 32 de modo que el aire sometido a intercambio de calor pueda descargarse directamente al exterior. El aire soplado desde el ventilador 32 puede fluir a través de una primera trayectoria 41d de fluido de descarga formada entre el ventilador 32 y el puerto 41 de descarga. La primera trayectoria 41d de fluido de descarga puede estar formada por una guía 45 de descarga.
[0097] La primera trayectoria 41 d de fluido de descarga puede estar formada por la guía 45 de descarga. Un extremo 43 de la guía 45 de descarga puede estar conectado al puerto 41 de descarga y formar la primera trayectoria 41d de fluido de descarga a lo largo de una circunferencia interior de la guía 45 de descarga. El extremo 43 de la guía 45 de descarga puede estar expuesto al exterior a través del puerto 41 de descarga de la carcasa 10, y formado para permitir que una puerta 60, que se describirá más adelante, se coloque de manera segura en la guía 45 de descarga.
[0098] El puerto 41 de descarga se abre y cierra mediante la puerta 60.
[0099] La puerta 60 está configurada para abrir y cerrar el puerto 41 de descarga, y está formada para descargar el aire sometido a intercambio de calor fuera de la carcasa 10 selectivamente a través del puerto 41 de descarga. Por ejemplo, la puerta 60 puede incluir una primera puerta 60a para abrir y cerrar el primer puerto 41a de descarga, una segunda puerta 60b para abrir y cerrar el segundo puerto 41b de descarga y una tercera puerta 60c para abrir y cerrar el tercer puerto 41c de descarga.
[0100] La puerta 60 puede moverse entre una posición abierta P1 para abrir el puerto 41 de descarga y una posición cerrada P2 para cerrar el puerto 41 de descarga. La puerta 60 puede moverse entre la posición abierta P1 y la posición cerrada P2, hacia adelante y hacia atrás.
[0101] En detalle, la puerta 60 puede incluir una hoja 62 de puerta y el accionador 66 de puerta para operar la hoja 62 de puerta, respectivamente.
[0102] La hoja 62 de puerta puede tener forma de círculo correspondiente a la forma del puerto 41 de descarga. Cuando la puerta 60 está en la posición abierta 60a, la hoja 62 de puerta está dispuesta para estar a cierta distancia del extremo 43 de la guía 45 de descarga, y cuando la puerta 60 está en la posición cerrada 60b, la hoja 62 de puerta está dispuesta para entrar en contacto con el extremo 43 de la guía 45 de descarga para cerrar el puerto 41 de descarga. Por ejemplo, la hoja 62 de puerta puede incluir una primera hoja 62a de puerta para abrir y cerrar el primer puerto 41a de descarga, una segunda hoja 62b de puerta para abrir y cerrar el segundo puerto 41b de descarga y una tercera hoja 62c de puerta para abrir y cerrar el tercer puerto 41 c de descarga.
[0103] La hoja 62 de puerta puede incluir un cuerpo 63 de hoja que tiene una forma circular para corresponder al puerto 41 de descarga, y un combinador 64 de hoja formado para extenderse desde el cuerpo 63 de hoja para combinarse con el accionador 66 de puerta.
[0104] El cuerpo 63 de hoja puede tener la forma de una placa casi redonda. Además, el cuerpo 63 de hoja puede formarse de manera que un lado del cuerpo 63 de hoja esté orientado hacia el exterior de la carcasa 10 y el otro lado del cuerpo 63 de hoja esté orientado hacia el puerto 41 de descarga.
[0105] Puede disponerse una pantalla en un lado del cuerpo 63 de hoja para mostrar los estados de funcionamiento del acondicionador 1 de aire o permitir que el usuario manipule el acondicionador 1 de aire.
[0106] El accionador 66 de puerta puede mover la hoja 62 de puerta. El accionador 66 de puerta puede incluir un motor. El accionador 66 de puerta puede combinarse con el combinador 64 de hoja de la hoja 62 de puerta para mover la hoja 62 de puerta.
[0107] Por ejemplo, el accionador 66 de puerta puede incluir un primer accionador 66a de puerta para mover la primera hoja 62a de puerta, un segundo accionador 66b de puerta para mover la segunda hoja 62b de puerta y un tercer accionador 66c de puerta para mover la tercera hoja 62c de puerta.
[0108] La rejilla 34 mencionada anteriormente puede estar dispuesta a lo largo de la circunferencia del accionador 66 de puerta. El aire soplado desde el ventilador 32 dispuesto en la parte posterior de la rejilla 34 puede pasar por la rejilla 34 y descargarse por delante.
[0109] Mientras el acondicionador de aire está funcionando en el segundo modo de enfriamiento, el aire sometido a intercambio de calor puede descargarse fuera de la carcasa 10 a través del orificio 42 de descarga. Esta disposición permite que el aire sometido a intercambio de calor se descargue al exterior mientras se reduce la velocidad del viento del aire sometido a intercambio de calor. El orificio 42 de descarga puede incluir una pluralidad de orificios 42 de descarga formados en la placa 14 de descarga porosa que se describirá más adelante.
[0110] Cuando el aire sometido a intercambio de calor se descarga al exterior de la carcasa 10 a través del orificio 42 de descarga, el aire soplado desde el ventilador 32 puede fluir a través de una segunda trayectoria 42a de fluido de descarga formada entre el ventilador 32 y el orificio 42 de descarga. La segunda trayectoria 42a de fluido de descarga puede estar formada por una guía 45 de descarga y un panel 12 de descarga, que se describirá a continuación.
[0111] El panel 12 de descarga puede formar la segunda trayectoria 42a de fluido de descarga. El aire sometido a intercambio de calor puede descargarse fuera del acondicionador 1 de aire a baja velocidad a través de la segunda trayectoria 42a de fluido de descarga formada por el panel 12 de descarga y la placa 14 de descarga que se describirá más adelante.
[0112] El panel 12 de descarga puede incluir un bastidor 13 de conformación de trayectoria de fluido y la placa 14 de descarga.
[0113] El bastidor 13 de conformación de trayectoria de fluido puede estar formado para dividir el interior de la carcasa 10 de la segunda trayectoria 42a de fluido de descarga. El bastidor 13 de conformación de trayectoria de fluido puede evitar que el aire sometido a intercambio de calor fluya de vuelta a la carcasa 10. En la realización de la presente divulgación, el bastidor 13 de conformación de trayectoria de fluido puede estar formado para extenderse desde la rejilla 34 para conectarse a un panel exterior 11.
[0115] El orificio 42 de descarga puede estar formado en la placa 14 de descarga. La forma del orificio 42 de descarga no tiene limitación, pero en la realización de la presente divulgación, puede tener la forma de la pluralidad de orificios 42 de descarga. El orificio 42 de descarga puede formarse para perforar a través de las caras frontal y posterior de la placa 14 de descarga.
[0117] El orificio 42 de descarga puede incluir un área de descarga. En el área de descarga, puede formarse una pluralidad de orificios de descarga de manera que estén uniformemente distribuidos o concentrados en al menos una porción del área de descarga. En la realización de la presente divulgación, el área de descarga tiene la pluralidad de orificios 42 distribuidos uniformemente.
[0119] El área de descarga puede estar formada al menos por una porción de la placa 14 de descarga. Sin embargo, no se limita a ello, sino que puede estar formada por toda la placa 14 de descarga.
[0121] El descargador 40 puede incluir la primera trayectoria 41d de fluido de descarga y la segunda trayectoria 42a de fluido de descarga.
[0123] El aire soplado por el ventilador 32 puede fluir a través de al menos una de las trayectorias 41d y 42a de fluido de descarga primera y segunda.
[0125] En el primer modo de enfriamiento, el aire soplado por el ventilador 32 puede fluir a través de la primera trayectoria 41 d de fluido de descarga formada entre el ventilador 32 y el puerto 41 de descarga. En el segundo modo de enfriamiento, el aire soplado por el ventilador 32 puede fluir a través de la segunda trayectoria 42a de fluido de descarga formada entre el ventilador 32 y el orificio 42 de descarga.
[0127] El descargador 40 puede incluir la guía 45 de descarga. El aire soplado por el ventilador 32 puede controlarse mediante la guía 45 de descarga. La guía 45 de descarga puede estar dispuesta delante del soplador 30 para permitir que el aire que fluye desde el soplador 30 fluya a través de al menos una de las trayectorias 41 d y 42a de fluido de descarga primera y segunda.
[0129] La guía 45 de descarga puede incluir un cuerpo 46 de guía y una ranura 47 de guía.
[0131] El cuerpo 46 de guía puede formarse para formar la primera trayectoria 41d de fluido de descarga en el interior. El cuerpo 46 de guía puede estar conformado como un cilindro con una cavidad. En particular, el cuerpo 46 de guía puede tener la forma de una tubería con un lado orientado hacia el soplador 30 y el otro lado orientado hacia el puerto 41 de descarga.
[0133] La ranura 47 de guía puede formarse para que la segunda trayectoria 42a de fluido de descarga pase a su través. La ranura 47 de guía puede formarse en el cuerpo 46 de guía. No hay limitación en la forma de la ranura 47 de guía, y la ranura 47 de guía puede tener cualquier forma si solo se forma en el cuerpo 46 de guía para permitir que el aire fluya a la dirección exterior del cuerpo 46 de guía. En la realización de la presente divulgación, la ranura 47 de guía puede formarse para tener una pluralidad de espacios a lo largo de la circunferencia del cuerpo 46 de guía.
[0135] En el primer modo de enfriamiento, la puerta 60 puede abrir el puerto 41 de descarga. En este caso, el aire soplado desde el soplador 30 pasa por la primera trayectoria 41d de fluido de descarga formada dentro del cuerpo 46 de guía y se descarga al puerto 41 de descarga.
[0137] En el segundo modo de enfriamiento, la puerta 60 puede cerrar el puerto 41 de descarga. En este caso, un lado del cuerpo 46 de guía está cerrado por la puerta 60, forzando el aire soplado desde el soplador 30 para que pase por la ranura 47 de guía formada en el cuerpo 46 de guía y se descargue al orificio 42 de descarga.
[0138] Lo siguiente describe el funcionamiento del acondicionador 1 de aire de la presente divulgación.
[0140] El aire introducido en la carcasa 10 desde el exterior puede intercambiar calor con el intercambiador 20 de calor. El aire calentado o enfriado por el intercambiador 20 de calor puede descargarse al exterior de la carcasa 10 mediante el soplador 30.
[0142] El acondicionador 1 de aire puede descargar el aire que ha pasado a través del intercambiador 20 de calor al exterior a través de al menos uno del puerto 41 de descarga y el orificio 42 de descarga. Es decir, como en el primer modo de enfriamiento, el calentamiento o enfriamiento puede realizarse rápidamente descargando a través del puerto 41 de descarga, y como en el segundo modo de enfriamiento, el calentamiento o enfriamiento puede realizarse gradualmente en todo el interior descargando a través del orificio 42 de descarga.
[0144] El puerto 41 de descarga puede abrirse y cerrarse accionando la puerta 60. Cuando el puerto 41 de descarga está abierto, el aire sometido a intercambio de calor puede descargarse a través del puerto 41 de descarga. Cuando el puerto 41 de descarga está cerrado, el aire sometido a intercambio de calor puede descargarse a través del orificio 42 de descarga.
[0146] Se describirá el primer modo de enfriamiento. En el primer modo de enfriamiento, el aire sometido a intercambio de calor puede descargarse a través del puerto 41 de descarga. En el primer modo de enfriamiento, la hoja 62 de puerta puede estar ubicada en la posición abierta P1, y la hoja 62 de puerta puede estar separada del extremo 43 de la guía 45 de descarga de modo que el puerto 41 de descarga esté abierto.
[0148] En este caso, el aire que fluye desde el soplador 30 puede fluir hasta el puerto 41 de descarga a través de la primera trayectoria 41d de fluido de descarga formada por el cuerpo 46 de guía de la guía 45 de descarga.
[0149] Cuando se descarga al exterior de la carcasa 10 a través del puerto 41 de descarga, se descarga al exterior mientras se mantiene la velocidad del viento por el soplador 30.
[0151] Se describirá el segundo modo de enfriamiento. En el segundo modo de enfriamiento, el aire sometido a intercambio de calor puede descargarse a través del orificio 42 de descarga. En el segundo modo de enfriamiento, la hoja 62 de puerta puede estar ubicada en la posición cerrada P2, y la hoja 62 de puerta entra en contacto con el extremo 43 de la guía 45 de descarga, de modo que el puerto 41 de descarga pueda cerrarse.
[0152] En este caso, dado que el puerto 41 de descarga está bloqueado por la hoja 62 de puerta, el aire que fluye desde el soplador 30 puede pasar a través de la ranura 47 de guía formada en el cuerpo 46 de guía de la guía 45 de descarga. A través de esto, el aire que fluye desde el soplador 30 puede pasar a través de la segunda trayectoria 42a de fluido de descarga y fluir hacia el orificio 42 de descarga.
[0154] Cuando se descarga al exterior de la carcasa 10 a través del orificio 42 de descarga, el aire pasa a través de la pluralidad de orificios de descarga de la placa 14 de descarga y la velocidad del viento se reduce, y se descarga al exterior a la baja velocidad.
[0156] A través de esta configuración, el usuario puede enfriar o calentar el interior a la velocidad del viento que se siente confortable.
[0158] La FIG. 8 es una vista que ilustra una configuración de un acondicionador de aire según una realización. La FIG. 9 es una vista que ilustra una primera operación de secado de un acondicionador de aire según una realización. La FIG. 10 es una vista que ilustra una segunda operación de secado de un acondicionador de aire según una realización.
[0160] Con referencia a las FIGS. 8 a 10, el acondicionador 1 de aire puede incluir un dispositivo 110 de entrada de usuario, una pantalla 120, un sensor 130 de temperatura, un primer sensor 140 de humedad, un segundo sensor 150 de humedad, el motor 33 de ventilador, el accionador 66 de puerta, el compresor 3 y un controlador 160.
[0161] El dispositivo 110 de entrada de usuario puede recibir una entrada de usuario relacionada con el funcionamiento del acondicionador 1 de aire desde el usuario y emitir una señal eléctrica (voltaje o corriente) correspondiente a la entrada de usuario recibida al controlador 160.
[0163] El dispositivo 110 de entrada de usuario puede incluir una pluralidad de botones proporcionados en la carcasa 10. Por ejemplo, el dispositivo 110 de entrada de usuario puede incluir un botón para establecer una temperatura objetivo del interior (espacio de aire acondicionado), un botón para seleccionar uno del primer modo de enfriamiento y el segundo modo de enfriamiento, un botón para establecer una intensidad del viento (velocidad de rotación del ventilador) por el ventilador 32, y similares. La pluralidad de botones puede proporcionarse en los paneles laterales 10c o la puerta 60. La pluralidad de botones puede incluir un interruptor pulsador y un interruptor de membrana que se accionan por la presión del usuario, o un interruptor táctil accionado por el contacto de una parte del cuerpo de un usuario.
[0165] El dispositivo 110 de entrada de usuario puede incluir un controlador remoto proporcionado por separado del acondicionador 1 de aire y un receptor para recibir una señal de radio desde el controlador remoto. Al igual que la carcasa 10, el controlador remoto puede incluir una pluralidad de botones.
[0167] La pantalla 120 puede recibir información sobre el funcionamiento del acondicionador 1 de aire e información sobre un entorno interior desde el controlador 160, y mostrar una imagen que representa la información recibida. Por ejemplo, la pantalla 120 puede mostrar la temperatura objetivo del interior (espacio de aire acondicionado), una temperatura medida del interior, un modo de enfriamiento y la intensidad del viento. La pantalla 120 puede proporcionarse en la puerta 60 y puede incluir un panel de pantalla de cristal líquido (LCD), un panel de diodos emisores de luz (LED) y similares.
[0169] El sensor 130 de temperatura puede detectar una temperatura del interior (fuera del acondicionador de aire) y transmitir una señal eléctrica (voltaje o corriente) que indica la temperatura detectada al controlador 160. Por ejemplo, el sensor 130 de temperatura puede incluir un termistor cuyo valor de resistencia eléctrica cambia según la temperatura.
[0171] El sensor 130 de temperatura puede detectar una temperatura del aire interior que no ha pasado a través del intercambiador 20 de calor. El sensor 130 de temperatura puede estar ubicado aguas arriba del intercambiador 20 de calor en un flujo de aire por el soplador 30. Por ejemplo, el sensor 130 de temperatura puede estar ubicado cerca del puerto 19 de aspiración.
[0173] El primer sensor 140 de humedad puede detectar una humedad en el interior (fuera del acondicionador de aire) y transmitir una señal eléctrica (voltaje o corriente) que indica la humedad detectada al controlador 160. Por ejemplo, el primer sensor 140 de humedad puede incluir un material cuyo valor de resistencia eléctrica o capacitancia cambia según la humedad.
[0175] El primer sensor 140 de humedad puede detectar la humedad del aire interior que no ha pasado a través del intercambiador 20 de calor. El primer sensor 140 de humedad puede estar ubicado aguas arriba del intercambiador 20 de calor en el flujo de aire por el soplador 30. Por ejemplo, el primer sensor 140 de humedad puede estar ubicado cerca del puerto 19 de aspiración.
[0177] El segundo sensor 150 de humedad detecta la humedad dentro del acondicionador 1 de aire (dentro de la carcasa) y transmite una señal eléctrica (voltaje o corriente) que indica la humedad detectada al controlador 160.
[0179] El segundo sensor 150 de humedad detecta la humedad del aire que pasa a través del intercambiador 20 de calor. El segundo sensor 150 de humedad está ubicado aguas abajo del intercambiador 20 de calor en el flujo de aire por el soplador 30. El segundo sensor 150 de humedad puede estar ubicado entre el intercambiador 20 de calor y el ventilador 32, o puede estar ubicado entre el ventilador 32 y la placa 14 de descarga. Por ejemplo, el segundo sensor 150 de humedad puede instalarse en el conducto 36 o en la rejilla 34.
[0181] El segundo sensor 150 de humedad puede instalarse en una posición aproximadamente correspondiente al centro en la dirección vertical del intercambiador 20 de calor con el fin de detectar una humedad correcta del aire que pasa a través del intercambiador 20 de calor. Por ejemplo, el segundo sensor 150 de humedad puede estar ubicado dentro de un intervalo de ±20 % desde el centro del intercambiador 20 de calor (±20 % de una longitud vertical del intercambiador de calor y ±20 % de una longitud horizontal del intercambiador de calor). La humedad en la parte superior del intercambiador 20 de calor puede ser relativamente baja porque el agua condensada cae por gravedad, y la humedad en la parte inferior del intercambiador 20 de calor se ve afectada por un colector 22 del intercambiador 20 de calor y un recipiente de drenaje. Al instalar el segundo sensor 150 de humedad aproximadamente en el centro del intercambiador 20 de calor, es posible detectar con precisión la humedad.
[0182] Sin embargo, la posición de instalación del segundo sensor 150 de humedad no se limita a aproximadamente el centro del intercambiador 20 de calor. Por ejemplo, el segundo sensor 150 de humedad puede instalarse debajo del intercambiador 20 de calor. Al instalar el segundo sensor 150 de humedad bajo el intercambiador 20 de calor, el segundo sensor 150 de humedad puede medir una humedad más alta que una humedad interna real y, por lo tanto, el interior de la carcasa 10 puede secarse suficientemente.
[0184] El motor 33 de ventilador hace girar el ventilador 32 en respuesta a una señal de control de soplado del controlador 160. El motor 33 de ventilador ajusta la velocidad de rotación del ventilador 32 en respuesta a la señal de control de soplado del controlador 160. Por ejemplo, el motor 33 de ventilador puede hacer girar el ventilador 32 a un máximo de 1.100 rpm (revoluciones por minuto) a 1.200 rpm, y puede girar a un mínimo de 700 rpm a 800 rpm.
[0186] El ventilador 32 girado por el motor 33 de ventilador genera el flujo de aire que pasa a través del intercambiador 20 de calor. En particular, el ventilador 32 puede aspirar el aire exterior (aire del interior) a través del puerto 19 de aspiración, y el aire aspirado puede intercambiar calor con el intercambiador 20 de calor mientras pasa a través del intercambiador 20 de calor. Además, el aire sometido a intercambio de calor se descarga a través del puerto 41 de descarga o se descarga a través del orificio 42 de descarga dependiendo del modo de enfriamiento del acondicionador 1 de aire.
[0188] El motor 33 de ventilador puede incluir el primer motor 33a de ventilador para hacer girar el primer ventilador 32a, el segundo motor 33b de ventilador para hacer girar el segundo ventilador 32b y el tercer motor 33c de ventilador para hacer girar el tercer ventilador 32c.
[0190] El accionador 66 de puerta mueve la hoja 62 de puerta en respuesta a una señal de control de modo del controlador 160. Por ejemplo, el accionador 66 de puerta está configurado para mover la hoja 62 de puerta a la posición abierta P1 o mover la hoja 62 de puerta a la posición cerrada P2.
[0192] Cuando la hoja 62 de puerta se ubica en la posición abierta P1 por el accionador 66 de puerta, la primera trayectoria 41d de fluido de descarga puede abrirse, y puede generarse el flujo de aire descargado al puerto 41 de descarga a través de la primera trayectoria 41d de fluido de descarga. Cuando la hoja 62 de puerta se ubica en la posición cerrada P2 por el accionador 66 de puerta, la primera trayectoria 41d de fluido de descarga puede cerrarse, y puede generarse el flujo de aire descargado al orificio 42 de descarga a través de la segunda trayectoria 42a de fluido de descarga.
[0194] El accionador 66 de puerta puede incluir el primer accionador 66a de puerta para mover la primera hoja 62a de puerta, el segundo accionador 66b de puerta para mover la segunda hoja 62b de puerta y el tercer accionador 66c de puerta para mover la tercera hoja 62c de puerta.
[0196] En respuesta a una señal de control de enfriamiento del controlador 160, el compresor 3 puede hacer circular un circuito de circulación de refrigerante que incluye el compresor 3, el intercambiador 4 de calor exterior, la válvula 5 de expansión y el intercambiador 20 de calor interior. Particularmente, el compresor 3 puede comprimir el refrigerante gaseoso y descargar el refrigerante gaseoso a alta temperatura y alta presión. El refrigerante descargado desde el compresor 3 puede circular a través del intercambiador 4 de calor exterior, el refrigerante descargado desde el compresor 3 puede circular a través del intercambiador 4 de calor exterior, la válvula 5 de expansión y el intercambiador 20 de calor interior, y puede descargar el calor desde el intercambiador 4 de calor exterior y absorber el calor desde el intercambiador 20 de calor interior.
[0198] Como se ha descrito anteriormente, el compresor 3 puede instalarse en la unidad exterior 2, el compresor 3 puede ubicarse físicamente lejos del controlador 160 de la unidad interior 1. Por consiguiente, el compresor 3 puede comunicarse con el controlador 160.
[0200] El controlador 160 puede incluir un circuito de control, y puede estar conectado eléctricamente al dispositivo 110 de entrada de usuario, la pantalla 120, el sensor 130 de temperatura, el primer sensor 140 de humedad, el segundo sensor 150 de humedad, el motor 33 de ventilador, el accionador 66 de puerta y el compresor 3. El controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador, el accionador 66 de puerta y el compresor 3 basándose en las salidas del dispositivo 110 de entrada de usuario, la pantalla 120, el sensor 130 de temperatura, el primer sensor 140 de humedad y el segundo sensor 150 de humedad.
[0202] El controlador 160 puede incluir un procesador 161 para generar una señal de control para controlar el funcionamiento del acondicionador 1 de aire, y una memoria 162 para memorizar o almacenar programas y datos para generar la señal de control.
[0204] El procesador 161 puede incluir la entrada de usuario recibida por el dispositivo 110 de entrada de usuario, una temperatura externa (temperatura interior) detectada por el sensor 130 de temperatura, una humedad externa (humedad interior) detectada por el primer sensor 140 de humedad y una humedad interna (humedad interna de la carcasa) detectada por el segundo sensor 150 de humedad.
[0206] El procesador 161 puede incluir un circuito de funcionamiento, un circuito de memoria y el circuito de control. El procesador 161 puede incluir un chip o puede incluir una pluralidad de chips. Además, el procesador 161 puede incluir un núcleo o puede incluir una pluralidad de núcleos.
[0208] La memoria 162 puede memorizar y/o almacenar los programas y/o los datos para procesar la entrada de usuario, la temperatura externa (temperatura interior), la humedad externa (humedad interior) y la humedad interna (humedad interna de la carcasa). Además, la memoria 162 puede memorizar y/o almacenar programas y/o datos para controlar el motor 33 de ventilador, el accionador 66 de puerta y el compresor 3.
[0210] La memoria 162 puede incluir una memoria volátil tal como una memoria estática de acceso aleatorio (S-RAM) y una memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM), y una memoria no volátil tal como una memoria de solo lectura (ROM) y una memoria de solo lectura programable y borrable (EPROM). La memoria 162 puede incluir un elemento de memoria o una pluralidad de elementos de memoria.
[0212] Como tal, el controlador 160 que incluye el procesador 161 y la memoria 162 puede controlar el funcionamiento del acondicionador 1 de aire.
[0214] Por ejemplo, el controlador 160 puede realizar el proceso de enfriamiento basándose en la temperatura objetivo y la temperatura interior (temperatura externa). Durante el proceso de enfriamiento, el controlador 160 puede hacer funcionar el compresor 3 y el motor 33 de ventilador. El procesador 161 puede emitir la señal de control de enfriamiento para hacer funcionar el compresor 3 y el motor 33 de ventilador basándose en la temperatura objetivo establecida por la entrada de usuario y la temperatura externa detectada por el sensor 130 de temperatura.
[0215] Además, el controlador 160 puede controlar el acondicionador 1 de aire de modo que el acondicionador 1 de aire funcione en uno del primer modo de enfriamiento y el segundo modo de enfriamiento basándose en la entrada de usuario. El procesador 161 puede emitir la señal de control de modo para controlar el accionador 66 de puerta y el motor 33 de ventilador dependiendo del modo de enfriamiento seleccionado por la entrada de usuario. Cuando se selecciona el primer modo de enfriamiento, el procesador 161 puede emitir la señal de control al accionador 66 de puerta para abrir el puerto 41 de descarga, y puede emitir la señal de control al motor 33 de ventilador para hacer girar el ventilador 32 a una velocidad de rotación máxima. Además, cuando se selecciona el segundo modo de enfriamiento, el procesador 161 puede emitir la señal de control al accionador 66 de puerta para cerrar el puerto 41 de descarga, y puede emitir al motor 33 de ventilador para hacer girar el ventilador 32 a una velocidad de rotación mínima.
[0217] El controlador 160 puede realizar el proceso de secado para secar el interior de la carcasa 10 en respuesta a la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento. Durante el proceso de secado, el controlador 160 está configurado para detener el compresor 3 y hacer funcionar el motor 33 de ventilador. Con el fin de secar el interior de la carcasa 10, el procesador 161 emite la señal de control para hacer funcionar el motor 33 de ventilador basándose en la humedad interna (humedad dentro de la carcasa) detectada por el segundo sensor 150 de humedad.
[0219] Durante el proceso de enfriamiento, el intercambiador 20 de calor puede enfriarse por el refrigerante, y cuando el aire aspirado a través del puerto 19 de aspiración entra en contacto con el intercambiador 20 de calor enfriado, la humedad puede condensarse en la superficie del intercambiador 20 de calor. Durante el proceso de enfriamiento, dado que el ventilador 32 sopla el aire, la humedad condensada en la superficie del intercambiador 20 de calor puede recogerse en el recipiente de drenaje proporcionado debajo del intercambiador 20 de calor por el aire soplado.
[0221] Cuando se detiene el ventilador 32 después de que el proceso de enfriamiento haya terminado, la humedad condensada en el intercambiador 20 de calor puede no eliminarse. Además del intercambiador 20 de calor, la humedad condensada en el conducto 36 y la rejilla 34 puede no eliminarse. Debido a la humedad, se propagan microorganismos en el intercambiador 20 de calor, el conducto 36 y la rejilla 34, causando así manchas y olores.
[0222] Para evitar esto, el acondicionador 1 de aire puede realizar el proceso de secado en el que el ventilador 32 gira incluso después de que finalice el proceso de enfriamiento.
[0224] Durante el proceso de secado, el controlador 160 está configurado para controlar la velocidad de rotación del motor 33 de ventilador y controlar el funcionamiento del accionador 66 de puerta basándose en la humedad interna del acondicionador 1 de aire.
[0226] Particularmente, el proceso de secado puede incluir una primera operación de secado y una segunda operación de secado.
[0228] Durante la primera operación de secado, el controlador 160 puede detener el compresor 3, abrir el puerto 41 de descarga como se ilustra en la FIG. 9 y controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a una primera velocidad de rotación. En este caso, la primera velocidad de rotación puede ser la velocidad de rotación máxima del motor 33 de ventilador o una velocidad de rotación cercana a la misma. Por ejemplo, la primera velocidad de rotación puede ser de aproximadamente 1.100 rpm a 1.200 rpm.
[0230] Durante la primera operación de secado, dado que el puerto 41 de descarga está abierto y el ventilador 32 tiene la velocidad de rotación máxima o la velocidad de rotación cercana a la misma, el aire aspirado a través del puerto 19 de aspiración puede pasar rápidamente a través del intercambiador 20 de calor. Por consiguiente, la humedad condensada en el intercambiador 20 de calor cae y puede recogerse en el recipiente de drenaje proporcionado debajo del intercambiador 20 de calor. Además, el aire aspirado puede descargarse rápidamente a través del puerto 41 de descarga a través de la primera trayectoria 41d de fluido de descarga, y la humedad en el conducto 36 y la rejilla 34 también puede eliminarse rápidamente.
[0232] Durante la segunda operación de secado, el controlador 160 puede detener el compresor 3, cerrar el puerto 41 de descarga como se ilustra en la FIG. 10 y controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a una segunda velocidad de rotación. En este caso, la segunda velocidad de rotación puede ser la velocidad de rotación máxima del motor 33 de ventilador o una velocidad de rotación cercana a la misma. Por ejemplo, la primera velocidad de rotación puede ser de aproximadamente 1.100 rpm a 1.200 rpm.
[0234] Durante la primera operación de secado, dado que el puerto 41 de descarga está abierto y el ventilador 32 tiene la velocidad de rotación máxima o la velocidad de rotación cercana a la misma, el aire aspirado a través del puerto 19 de aspiración puede pasar rápidamente a través del intercambiador 20 de calor. Por consiguiente, la humedad condensada en el intercambiador 20 de calor cae y puede recogerse en el recipiente de drenaje proporcionado debajo del intercambiador 20 de calor. Además, el aire aspirado puede descargarse rápidamente a través del puerto 41 de descarga a través de la primera trayectoria 41d de fluido de descarga, y la humedad en el conducto 36 y la rejilla 34 también puede eliminarse rápidamente.
[0236] Las FIGS. 11 y 12 son vistas que ilustran un ejemplo de un proceso de secado de un acondicionador de aire según una realización. La FIG. 13 es una vista que ilustra un ejemplo de una humedad interna de un acondicionador de aire mediante un proceso de secado ilustrado en las FIGS. 11 y 12. La FIG. 14 es una vista que ilustra una apertura y cierre de una puerta y una velocidad de rotación de un ventilador mediante un proceso de secado ilustrado en las FIGS. 11 y 12. La FIG. 15 es una vista que ilustra otro ejemplo de una humedad interna de un acondicionador de aire mediante un proceso de secado ilustrado en las FIGS. 11 y 12.
[0238] Haciendo referencia a las FIGS. 11 a 15, puede describirse el proceso 1000 de secado del acondicionador 1 de aire.
[0240] El acondicionador 1 de aire puede realizar el proceso de enfriamiento (1010).
[0242] El controlador 160 puede realizar el proceso de enfriamiento en respuesta a la entrada de usuario para enfriar el interior (espacio de aire acondicionado).
[0244] Durante el proceso de enfriamiento, el controlador 160 puede hacer funcionar el compresor 3 y el motor 33 de ventilador basándose en la temperatura objetivo introducida por el usuario y la temperatura interior detectada por el sensor 130 de temperatura.
[0246] Por ejemplo, en respuesta a que la temperatura interior es mayor que la temperatura objetivo, el controlador 160 puede hacer funcionar el compresor 3 de modo que el refrigerante pase a través del intercambiador 20 de calor y absorba calor del intercambiador 20 de calor, y puede hacer funcionar el motor 33 de ventilador para descargar el aire alrededor del intercambiador 20 de calor enfriado al interior. Además, el controlador 160 puede detener el compresor 3 y hacer funcionar el motor 33 de ventilador en respuesta a que la temperatura interior sea inferior a la temperatura objetivo.
[0248] Además, durante el proceso de enfriamiento, el controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador y el accionador 66 de puerta basándose en el modo de enfriamiento seleccionado por el usuario.
[0250] Por ejemplo, en respuesta a la selección del primer modo de enfriamiento por el usuario, el controlador 160 puede controlar la puerta 60 para abrir el puerto 41 de descarga y controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a la velocidad de rotación establecida por el usuario. Como se ilustra en la FIG. 14, la puerta 60 puede mantenerse en un estado abierto hasta un primer punto de vista T1 durante el proceso de enfriamiento, y el ventilador 32 puede girar a una primera velocidad.
[0252] Además, en respuesta a la selección del segundo modo de enfriamiento por el usuario, el controlador 160 puede controlar la puerta 60 para cerrar el puerto 41 de descarga y controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a una velocidad de rotación mínima preestablecida.
[0254] Durante el proceso de enfriamiento, el intercambiador 20 de calor puede enfriarse por evaporación del refrigerante, y el aire aspirado por el ventilador 32 puede pasar a través del intercambiador 20 de calor. Mientras pasa a través del intercambiador 20 de calor, el aire puede enfriarse, y la humedad contenida en el aire puede condensarse en la superficie del intercambiador 20 de calor. Además, la humedad contenida en el aire puede condensarse en el conducto 36 y la rejilla 34, así como en el intercambiador 20 de calor.
[0256] Por consiguiente, la humedad interna del acondicionador 1 de aire es muy alta, como se ilustra en la FIG. 13, y una humedad relativa en las proximidades del intercambiador 20 de calor puede aumentar hasta aproximadamente el 100 % debido a la condensación de humedad en la superficie del intercambiador 20 de calor.
[0257] El acondicionador 1 de aire puede determinar si se introduce la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento (1020).
[0259] El usuario puede introducir la entrada de usuario para terminar el funcionamiento del acondicionador 1 de aire a través del controlador remoto o el dispositivo 110 de entrada de usuario. El controlador 160 puede recibir la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento a través del dispositivo 110 de entrada de usuario.
[0260] Cuando no se introduce la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento (NO en 1020), el acondicionador 1 de aire puede continuar el proceso de enfriamiento.
[0262] Cuando se introduce la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento (SÍ en 1020), el acondicionador 1 de aire puede detener el compresor 3 (1030).
[0264] El controlador 160 puede identificar si el compresor 3 está funcionando y detener el compresor 3 cuando el compresor 3 está funcionando. Además, el controlador 160 puede mantener la detención del compresor 3 cuando el compresor 3 está detenido.
[0266] El controlador 160 puede detener el compresor 3 de la unidad exterior 2. Por ejemplo, el controlador 160 puede transmitir la señal de control para detener el funcionamiento al compresor 3 de la unidad exterior 2 a través de la comunicación.
[0268] Debido a la detención del compresor 3, la circulación del refrigerante puede detenerse. Por consiguiente, el enfriamiento del intercambiador 20 de calor puede detenerse de modo que se detenga la vaporización del refrigerante en el intercambiador 20 de calor. En otras palabras, el proceso de enfriamiento puede terminar. Por ejemplo, como se ilustra en la FIG. 14, el compresor 3 puede detenerse en el primer punto de vista T1. Además, el proceso de enfriamiento del acondicionador 1 de aire puede terminarse en el primer punto de vista T1.
[0270] El acondicionador 1 de aire puede abrir el puerto 41 de descarga (1040).
[0272] El controlador 160 puede identificar una posición de la hoja 62 de puerta para identificar si el puerto 41 de descarga está abierto. Cuando la hoja 62 de puerta está ubicada en la posición abierta P1, el controlador 160 puede identificar la apertura del puerto 41 de descarga y mantener la apertura del puerto 41 de descarga.
[0273] El controlador 160 puede controlar la puerta 60 para abrir el puerto 41 de descarga cuando la hoja 62 de puerta está ubicada en la posición cerrada P2. Por ejemplo, el controlador 160 puede controlar el accionador 66 de puerta para mover la hoja 62 de puerta a la posición abierta P1.
[0275] A medida que se abre el puerto 41 de descarga, la primera trayectoria 41d de fluido de descarga puede abrirse, y el aire que fluye por el ventilador 32 puede descargarse al puerto 41 de descarga a través de la primera trayectoria 41d de fluido de descarga.
[0277] El acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la primera velocidad de rotación durante el primer tiempo t1 (1050).
[0279] El controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a la primera velocidad de rotación. Por ejemplo, como se ilustra en la FIG. 14, el ventilador 32 puede girar a la primera velocidad de rotación durante un primer tiempo t1 desde un primer punto de vista T1 cuando finaliza el proceso de enfriamiento. En este caso, la primera velocidad de rotación puede ser la velocidad de rotación máxima del motor 33 de ventilador o la velocidad de rotación cercana a la misma. Por ejemplo, la primera velocidad de rotación puede ser de aproximadamente 1.100 rpm a 1.200 rpm.
[0281] Mediante la rotación del ventilador 32, el aire se aspira a través del puerto 19 de aspiración y puede pasar a través del intercambiador 20 de calor. Debido a la apertura del puerto 41 de descarga, el aire puede fluir rápidamente a través de la primera trayectoria 41d de fluido de descarga que tiene una pequeña resistencia al flujo. Además, el aire que ha pasado a través de la primera trayectoria 41d de fluido de descarga puede descargarse rápidamente al exterior a través del puerto 41 de descarga.
[0283] Como tal, el aire puede pasar rápidamente a través del intercambiador 20 de calor. Por consiguiente, mientras pasa a través del intercambiador 20 de calor, el aire puede separar la humedad en la superficie del intercambiador 20 de calor del intercambiador 20 de calor. En otras palabras, debido al rápido flujo de aire, la humedad en la superficie del intercambiador 20 de calor puede separarse del intercambiador 20 de calor y puede caer en el recipiente de drenaje proporcionado debajo del intercambiador 20 de calor. De este modo, el intercambiador 20 de calor puede secarse rápidamente.
[0285] El primer tiempo t1 puede establecerse experimental o empíricamente. Por ejemplo, el primer tiempo t1 puede establecerse basándose en un tiempo para separar la humedad condensada en la superficie del intercambiador 20 de calor del intercambiador 20 de calor. Por ejemplo, el primer tiempo t1 puede establecerse en 5 minutos.
[0286] Después de que haya transcurrido el primer tiempo t1, el acondicionador 1 de aire puede determinar si un tiempo en el que se realiza el proceso de enfriamiento (a continuación en el presente documento denominado “tiempo de proceso de enfriamiento”) es menor que un tiempo de enfriamiento de referencia (1060).
[0288] El controlador 160 puede calcular el tiempo del proceso de enfriamiento usando un temporizador durante el proceso de enfriamiento. Además, el controlador 160 puede comparar el tiempo del proceso de enfriamiento con el tiempo de enfriamiento de referencia.
[0290] El tiempo de enfriamiento de referencia puede establecerse experimental o empíricamente. Por ejemplo, el tiempo de enfriamiento de referencia puede establecerse basándose en un tiempo en el que la humedad se condensa en el intercambiador 20 de calor debido al proceso de enfriamiento. Por ejemplo, el tiempo de enfriamiento de referencia puede establecerse en 10 minutos.
[0291] Cuando el tiempo del proceso de enfriamiento es menor que el tiempo de enfriamiento de referencia (SÍ en 1060), el acondicionador 1 de aire puede determinar si la humedad interna al final del enfriamiento (a continuación en el presente documento denominada “humedad interna inicial”) es menor que una primera humedad de referencia (1070).
[0293] El controlador 160 puede determinar la humedad interna dentro de la carcasa 10 basándose en la salida del segundo sensor 150 de humedad instalado dentro de la carcasa 10. En particular, cuando se introduce la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento, el controlador 160 puede determinar la humedad interna inicial basándose en la salida del segundo sensor 150 de humedad. Además, el controlador 160 puede comparar la humedad interna inicial con la primera humedad de referencia.
[0295] La primera humedad de referencia puede establecerse experimental o empíricamente. Por ejemplo, la primera humedad de referencia puede establecerse basándose en la humedad que puede secarse completamente dentro de un corto tiempo mediante el ventilador 32 que gira a la velocidad de rotación máxima. La primera humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 60 %.
[0297] La primera humedad de referencia puede variar dependiendo de la humedad externa (humedad del interior en el que está instalado el acondicionador de aire). El interior del acondicionador 1 de aire puede estar conectado al exterior por el puerto 19 de aspiración, el puerto 41 de descarga y el orificio 42 de descarga. Por lo tanto, la humedad interna del acondicionador 1 de aire se ve afectada por la humedad externa (es decir, la humedad interior). Por esta razón, el acondicionador 1 de aire puede realizar la operación de secado que refleja la humedad externa.
[0299] Particularmente, la primera humedad de referencia puede aumentar a medida que aumenta la humedad externa. Por ejemplo, como se ilustra en la FIG. 13, cuando la humedad externa es de aproximadamente el 40 %, la primera humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 60 %. Además, como se ilustra en la FIG. 15, cuando la humedad externa es de aproximadamente el 60 %, la primera humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 80 % que refleja la humedad externa.
[0301] El controlador 160 puede determinar la humedad externa fuera de la carcasa 10 basándose en la salida del primer sensor 140 de humedad instalado fuera de la carcasa 10. Además, el controlador 160 puede determinar la primera humedad de referencia basándose en la humedad externa.
[0303] Además, para realizar la operación de secado que refleja la humedad externa, el acondicionador 1 de aire puede realizar la operación de secado basándose en una diferencia entre la humedad interna y la humedad externa del acondicionador 1 de aire.
[0305] Por ejemplo, en la operación 1070, el acondicionador 1 de aire puede determinar si la diferencia entre la humedad interna inicial y la humedad externa es menor que la primera humedad de referencia. En este momento, la primera humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 20 %. El controlador 160 puede determinar la humedad externa basándose en la salida del primer sensor 140 de humedad y determinar la humedad interna inicial basándose en la salida del segundo sensor 150 de humedad. El controlador 160 puede comparar la diferencia entre la humedad interna y la humedad externa con la primera humedad de referencia.
[0307] Cuando la humedad interna inicial (o la diferencia entre la humedad interna inicial y la humedad externa) es menor que la primera humedad de referencia (SÍ en 1070), el acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 durante un segundo tiempo a la primera velocidad de rotación o la segunda velocidad de rotación (1080).
[0309] Cuando el tiempo del proceso de enfriamiento es menor que el tiempo de enfriamiento de referencia y la humedad interna inicial es menor que la primera humedad de referencia, el controlador 160 puede determinar que la cantidad de humedad condensada en la superficie del intercambiador 20 de calor es pequeña.
[0311] El controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a la primera velocidad de rotación durante un segundo tiempo para finalizar rápidamente el proceso de secado.
[0313] Alternativamente, el controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación durante un segundo tiempo para que el usuario no reconozca el proceso de secado. En este caso, la segunda velocidad de rotación es menor que la primera velocidad de rotación, y puede ser la velocidad de rotación mínima del motor 33 de ventilador o la velocidad de rotación cercana a la misma. Por ejemplo, la segunda velocidad de rotación puede ser de aproximadamente 700 rpm a 800 rpm.
[0314] Después de que haya transcurrido el segundo tiempo, el acondicionador 1 de aire puede detener el ventilador 32 (1090).
[0315] Dado que se determina que la cantidad de humedad condensada en la superficie del intercambiador 20 de calor es pequeña, el controlador 160 puede determinar que el intercambiador 20 de calor, el conducto 36 y la rejilla 34 se secaron todos durante un segundo tiempo. El controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para que detenga el ventilador 32 después de que haya transcurrido el segundo tiempo.
[0317] Además, el funcionamiento del acondicionador 1 de aire puede terminarse.
[0319] Cuando el tiempo del proceso de enfriamiento es mayor que el tiempo de enfriamiento de referencia (NO en 1060), o la humedad interna inicial (o la diferencia entre la humedad interna inicial y la humedad externa) es mayor que la primera humedad de referencia (NO en 1070), el acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la velocidad de rotación dependiente de la humedad interna (1100).
[0321] Cuando el tiempo del proceso de enfriamiento es mayor que el tiempo de enfriamiento de referencia o la humedad interna inicial es mayor que la primera humedad de referencia, puede determinarse que una gran cantidad de humedad está contenida en la carcasa 10 que incluye el intercambiador 20 de calor.
[0323] Para secar completamente el interior del acondicionador 1 de aire, el controlador 160 puede cambiar la velocidad de rotación del ventilador 32 dependiendo de la humedad interna del acondicionador 1 de aire. Por ejemplo, el controlador 160 puede determinar la humedad interna del acondicionador 1 de aire basándose en la salida del segundo sensor 150 de humedad, y puede determinar la velocidad de rotación del ventilador 32 dependiendo de la humedad interna del acondicionador 1 de aire.
[0325] A medida que disminuye la humedad interna del acondicionador 1 de aire, la velocidad de rotación del ventilador 32 puede disminuir.
[0327] Dado que el aire se descarga al exterior a través del intercambiador 20 de calor por el ventilador 32 sin que funcione el compresor 3, la humedad interna del acondicionador 1 de aire puede disminuir después del primer punto de vista T1 cuando el proceso de enfriamiento finaliza, como se ilustra en la FIG. 13. En particular, después de que haya transcurrido el primer tiempo t1 en el que el ventilador 32 gira a la primera velocidad de rotación, dependiendo de la disminución de la humedad interna del acondicionador 1 de aire, el controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para reducir la velocidad de rotación del ventilador 32. Por consiguiente, la velocidad de rotación del ventilador 32 puede disminuirse gradualmente después del primer punto de vista T1 cuando finaliza el proceso de enfriamiento, como se ilustra en la FIG. 14.
[0329] De esta manera, cambiando la velocidad de rotación del ventilador 32, puede reducirse el ruido debido a la rotación del ventilador 32, y el intercambiador 20 de calor, el conducto 36 y la rejilla 34 pueden secarse de manera eficiente.
[0331] El acondicionador 1 de aire puede determinar si la humedad interna es menor que una segunda humedad de referencia (1110).
[0333] Mientras se cambia la velocidad de rotación del ventilador 32, el controlador 160 puede determinar la humedad interna dentro de la carcasa 10 basándose en la salida del segundo sensor 150 de humedad instalado dentro de la carcasa 10. Además, el controlador 160 puede comparar la humedad interna detectada con la segunda humedad de referencia.
[0335] La segunda humedad de referencia puede establecerse experimental o empíricamente. Por ejemplo, la segunda humedad de referencia puede establecerse basándose en la humedad que puede secarse dentro de un tiempo no prolongado por el ventilador 32 que gira a la velocidad de rotación mínima. La segunda humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 60 %.
[0337] La segunda humedad de referencia puede variar dependiendo de la humedad externa (humedad interior en la que está instalado el acondicionador de aire). Por ejemplo, la segunda humedad de referencia puede aumentar a medida que aumenta la humedad externa. Como se ilustra en la FIG. 13, cuando la humedad externa es de aproximadamente el 40 %, la segunda humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 60 %. Además, como se ilustra en la FIG. 15, cuando la humedad externa es de aproximadamente el 60 %, la segunda humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 80 % que refleja la humedad externa.
[0338] El controlador 160 puede determinar la humedad externa de la carcasa 10 basándose en la salida del primer sensor 140 de humedad instalado fuera de la carcasa 10, y determinar la segunda humedad de referencia basándose en la humedad externa.
[0340] Además, para realizar la operación de secado que refleja la humedad externa, el acondicionador 1 de aire puede realizar la operación de secado basándose en la diferencia entre la humedad interna y la humedad externa del acondicionador 1 de aire.
[0341] Por ejemplo, en la operación 1110, el acondicionador 1 de aire puede determinar si la diferencia entre la humedad interna y la humedad externa es menor que la segunda humedad de referencia. El controlador 160 puede comparar la diferencia entre la humedad interna y la humedad externa con la segunda humedad de referencia. En este momento, la segunda humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 20 %.
[0343] Cuando la humedad interna no es menor que la segunda humedad de referencia (NO en 1110), el acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la velocidad de rotación dependiente de la humedad interna.
[0345] Cuando la humedad interna es menor que la segunda humedad de referencia (SÍ en 1110), el acondicionador 1 de aire puede cerrar el puerto 41 de descarga (1120).
[0347] Como se ilustra en las FIGS. 13 y 15, la humedad interna del acondicionador 1 de aire disminuye por el funcionamiento del ventilador 32. Cuando la humedad interna del acondicionador 1 de aire disminuye y la humedad interna se vuelve menor que la segunda humedad de referencia, el controlador 160 puede controlar la puerta 60 para cerrar el puerto 41 de descarga. Por ejemplo, el controlador 160 puede controlar el accionador 66 de puerta para mover la hoja 62 de puerta a la posición cerrada P2.
[0349] Debido a que el puerto 41 de descarga está cerrado, la primera trayectoria 41d de fluido de descarga puede estar cerrada, y el aire que fluye por el ventilador 32 puede descargarse al orificio 42 de descarga de la placa 14 de descarga a través de la segunda trayectoria 42a de fluido de descarga.
[0351] El acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación (1130).
[0352] El controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación. Por ejemplo, como se ilustra en las FIGS. 13 y 15, la humedad interna del acondicionador 1 de aire puede alcanzar la segunda humedad de referencia (aproximadamente el 60 % en la FIG. 13 y aproximadamente el 80 % en la FIG. 15) en un segundo punto de vista T2. El controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación en el segundo punto de vista T2. Por consiguiente, tal como se ilustra en la FIG. 14, después del segundo punto de vista T2, el ventilador 32 puede girar a la segunda velocidad de rotación.
[0354] En este caso, la segunda velocidad de rotación es menor que la primera velocidad de rotación, y puede ser la velocidad de rotación mínima del motor 33 de ventilador o la velocidad de rotación cercana a la misma.
[0356] Debido a una rotación lenta del ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación, el aire puede fluir lentamente por el ventilador 32. Debido al cierre del puerto 41 de descarga, el aire puede fluir lentamente a través de la segunda trayectoria 42a de fluido de descarga que tiene una gran resistencia al flujo. Además, el aire que pasa a través de la segunda trayectoria 42a de fluido de descarga puede descargarse lentamente al exterior a través del orificio 42 de descarga.
[0358] Como tal, el aire puede pasar lentamente a través del intercambiador 20 de calor. Por lo tanto, el aire puede pasar a través de todo un intercambiador 20 de calor. Por ejemplo, cuando un fluido pasa a través de una superficie específica, se sabe que una velocidad de movimiento del fluido es inversamente proporcional a un área a través de la cual pasa el fluido. En otras palabras, a medida que aumenta la velocidad a la que el aire se mueve por el ventilador 32, disminuye el área en la que el aire entra en contacto con el intercambiador 20 de calor. A medida que disminuye la velocidad a la que el aire se mueve por el ventilador 32, aumenta el área en la que el aire entra en contacto con el intercambiador 20 de calor.
[0360] Por consiguiente, cuando el puerto 41 de descarga se abre y el ventilador 32 gira a la primera velocidad de rotación, el aire se mueve rápidamente y solo puede pasar a través de una parte del intercambiador 20 de calor (una parte correspondiente al ala del ventilador). Por otro lado, cuando el puerto 41 de descarga está cerrado y el ventilador 32 gira a la segunda velocidad de rotación, el aire se mueve lentamente y puede pasar a través de todo el intercambiador 20 de calor.
[0362] Por consiguiente, el puerto 41 de descarga se cierra y el ventilador 32 gira lentamente a la segunda velocidad de rotación, de modo que todo el intercambiador 20 de calor puede secarse.
[0364] El acondicionador 1 de aire puede determinar si la humedad interna es menor que una tercera humedad de referencia (1140).
[0366] Mientras funciona el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación, el controlador 160 puede determinar la humedad interna dentro de la carcasa 10 basándose en la salida del segundo sensor 150 de humedad instalado dentro de la carcasa 10. Además, el controlador 160 puede comparar la humedad interna detectada con la tercera humedad de referencia.
[0367] La tercera humedad de referencia puede establecerse experimental o empíricamente. Por ejemplo, la tercera humedad de referencia puede establecerse basándose en la humedad interna cuando el intercambiador 20 de calor está aproximadamente seco por completo. Por ejemplo, la tercera humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 45 %.
[0368] La tercera humedad de referencia puede variar dependiendo de la humedad externa (humedad interior en la que está instalado el acondicionador de aire). Por ejemplo, la tercera humedad de referencia puede aumentar a medida que aumenta la humedad externa. Como se ilustra en la FIG. 13, cuando la humedad externa es de aproximadamente el 40 %, la tercera humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 45 %. Además, como se ilustra en la FIG. 15, cuando la humedad externa es de aproximadamente el 60 %, la tercera humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 65 % que refleja la humedad externa. El controlador 160 puede determinar la humedad externa fuera de la carcasa 10 basándose en la salida del primer sensor 140 de humedad instalado fuera de la carcasa 10, y determinar la tercera humedad de referencia basándose en la humedad externa.
[0369] Además, para realizar la operación de secado que refleja la humedad externa, el acondicionador 1 de aire puede realizar la operación de secado basándose en la diferencia entre la humedad interna y la humedad externa del acondicionador 1 de aire.
[0370] Por ejemplo, en la operación 1140, el acondicionador 1 de aire puede determinar si la diferencia entre la humedad interna y la humedad externa es menor que la segunda humedad de referencia. El controlador 160 puede comparar la diferencia entre la humedad interna y la humedad externa con la tercera humedad de referencia. En este caso, la tercera humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 5 %. Cuando la humedad interna no es menor que la tercera humedad de referencia (NO en 1140), el acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación.
[0371] Cuando la humedad interna es menor que la tercera humedad de referencia (SÍ en 1140), el acondicionador 1 de aire puede detener el ventilador 32 (1150).
[0372] Cuando la humedad interna del acondicionador 1 de aire es menor que la tercera humedad de referencia, puede determinarse que el interior del acondicionador 1 de aire está suficientemente seco. Por esta razón, el controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para detener el ventilador 32.
[0373] Además, el funcionamiento del acondicionador 1 de aire puede terminarse.
[0374] Como se ha descrito anteriormente, el acondicionador 1 de aire puede secar rápidamente el interior del acondicionador 1 de aire haciendo fluir rápidamente el aire (primera operación de secado), y puede secar el interior del acondicionador 1 de aire con un bajo ruido haciendo fluir el aire lentamente (segunda operación de secado). Por consiguiente, el tiempo de secado perceptible por el usuario puede acortarse, y el acondicionador 1 de aire puede secar el interior de la carcasa 10 con el bajo ruido.
[0375] La FIG. 16 es una vista que ilustra otro ejemplo de un proceso de secado de un acondicionador de aire según una realización.
[0376] Con referencia a la FIG. 16, puede describirse un proceso 1200 de secado del acondicionador 1 de aire. El acondicionador 1 de aire puede realizar el proceso de enfriamiento (1210). El acondicionador 1 de aire puede determinar si se introduce (1220) la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento. Cuando no se introduce la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento (NO en 1220), el acondicionador 1 de aire puede continuar el proceso de enfriamiento. Cuando se introduce la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento (SÍ en 1220), el acondicionador 1 de aire puede detener el compresor 3 (1230). Las operaciones 1210, 1220 y 1230 pueden ser las mismas que las operaciones 1010, 1020 y 1030 ilustradas en la FIG. 11, respectivamente.
[0377] El acondicionador 1 de aire puede determinar si la humedad interna es menor que una cuarta humedad de referencia (1240).
[0378] El controlador 160 puede determinar la humedad interna dentro de la carcasa 10 basándose en la salida del segundo sensor 150 de humedad después de detener el compresor 3. Además, el controlador 160 puede comparar la humedad interna detectada con la cuarta humedad de referencia.
[0379] La cuarta humedad de referencia puede establecerse experimental o empíricamente. Por ejemplo, la cuarta humedad de referencia puede establecerse basándose en la humedad que puede secarse dentro de un tiempo no prolongado por el ventilador 32 que gira a la velocidad de rotación mínima. La cuarta humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 60 %.
[0381] La cuarta humedad de referencia puede variar dependiendo de la humedad externa del acondicionador 1 de aire, el controlador 160 puede determinar la humedad externa basándose en la salida del primer sensor 140 de humedad y establecer la cuarta humedad de referencia basándose en la humedad externa.
[0383] Además, para reflejar la humedad externa en la operación de secado, el acondicionador 1 de aire puede determinar si la diferencia entre la humedad interna y la humedad externa es menor que la cuarta humedad de referencia. En este caso, la cuarta humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 20 %.
[0384] Cuando la humedad interna no es menor que la cuarta humedad de referencia (NO en 1240), el acondicionador 1 de aire puede abrir el puerto 41 de descarga (1250).
[0386] El controlador 160 puede identificar la apertura del puerto 41 de descarga cuando la hoja 62 de puerta está ubicada en la posición abierta P1. Además, el controlador 160 puede controlar la puerta 60 para abrir el puerto 41 de descarga cuando la hoja 62 de puerta está ubicada en la posición cerrada P2.
[0388] El acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la primera velocidad de rotación (1260).
[0389] El controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a la primera velocidad de rotación. En este caso, la primera velocidad de rotación puede ser la velocidad de rotación máxima del motor 33 de ventilador o la velocidad de rotación cercana a la misma.
[0391] Debido a que el puerto 41 de descarga se abre y el ventilador 32 gira rápidamente, el aire aspirado a través del puerto 19 de aspiración puede pasar rápidamente a través del intercambiador 20 de calor, y el aire que ha pasado a través del intercambiador 20 de calor puede descargarse al puerto 41 de descarga a través de la primera trayectoria 41d de fluido de descarga. De este modo, el intercambiador 20 de calor puede secarse rápidamente.
[0392] Mientras se hace girar el ventilador 32 a la primera velocidad de rotación, el acondicionador 1 de aire puede determinar de nuevo si la humedad interna es menor que la cuarta humedad de referencia.
[0394] Cuando la humedad interna es menor que la cuarta humedad de referencia (SÍ en 1240), el acondicionador 1 de aire puede cerrar el puerto 41 de descarga (1270).
[0396] El controlador 160 puede identificar la apertura del puerto 41 de descarga cuando la hoja 62 de puerta está ubicada en la posición cerrada P2. Además, el controlador 160 puede controlar la puerta 60 para cerrar el puerto 41 de descarga cuando la hoja 62 de puerta está ubicada en la posición abierta P1.
[0398] El acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación (1280).
[0399] El controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación. En este caso, la segunda velocidad de rotación puede ser la velocidad de rotación mínima del motor 33 de ventilador o la velocidad de rotación cercana a la misma.
[0401] Debido a que el puerto 41 de descarga está cerrado y el ventilador 32 gira lentamente, el aire aspirado a través del puerto 19 de aspiración puede pasar lentamente a través del intercambiador 20 de calor, y el aire que ha pasado a través del intercambiador 20 de calor puede descargarse al orificio 42 de descarga a través de la segunda trayectoria 42a de fluido de descarga. De este modo, el intercambiador 20 de calor puede secarse completamente sin el ruido.
[0403] El acondicionador 1 de aire puede determinar si la humedad interna es menor que una quinta humedad de referencia (1290).
[0405] El controlador 160 puede determinar la humedad interna dentro de la carcasa 10 basándose en la salida del segundo sensor 150 de humedad mientras gira el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación, y puede comparar la humedad interna detectada con la quinta humedad de referencia.
[0407] La quinta humedad de referencia puede establecerse experimental o empíricamente. Por ejemplo, la quinta humedad de referencia puede establecerse basándose en la humedad interna cuando el intercambiador 20 de calor está sustancialmente seco por completo. Por ejemplo, la quinta humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 45 %.
[0409] La quinta humedad de referencia puede variarse dependiendo de la humedad externa del acondicionador 1 de aire. El controlador 160 puede determinar la humedad externa basándose en la salida del primer sensor 140 de humedad, y establecer la quinta humedad de referencia basándose en la humedad externa.
[0410] Además, para reflejar la humedad externa en la operación de secado, el acondicionador 1 de aire puede determinar si la diferencia entre la humedad interna y la humedad externa es menor que la quinta humedad de referencia. En este caso, la quinta humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 20 %. Cuando la humedad interna no es menor que la quinta humedad de referencia (NO en 1290), el acondicionador 1 de aire puede continuar girando el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación.
[0411] Cuando la humedad interna es menor que la quinta humedad de referencia (SÍ en 1290), el acondicionador 1 de aire puede detener el ventilador 32 (1295).
[0412] Cuando la humedad interna del acondicionador 1 de aire es menor que la quinta humedad de referencia, puede determinarse que el interior del acondicionador 1 de aire está suficientemente seco, y el controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para detener el ventilador 32. Además, el funcionamiento del acondicionador 1 de aire puede terminarse.
[0413] Como se ha descrito anteriormente, el acondicionador 1 de aire puede realizar la primera operación de secado 0 la segunda operación de secado según la humedad interna de la carcasa 10. Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire puede acortar el tiempo de secado perceptible por el usuario y puede secar el interior de la carcasa 10 con el bajo ruido.
[0414] La FIG. 17 es una vista que ilustra otro ejemplo de un proceso de secado de un acondicionador de aire según una realización.
[0415] Con referencia a la FIG. 17, puede describirse un proceso 1300 de secado del acondicionador 1 de aire. El acondicionador 1 de aire puede realizar el proceso de enfriamiento (1310). El acondicionador 1 de aire puede determinar si se introduce (1320) la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento. Cuando no se introduce la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento (NO en 1320), el acondicionador 1 de aire puede continuar el proceso de enfriamiento. Cuando se introduce la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento (SÍ en 1320), el acondicionador 1 de aire puede detener el compresor 3 (1330). Las operaciones 1310, 1320 y 1330 pueden ser las mismas que las operaciones 1010, 1020 y 1030 ilustradas en la FIG. 11, respectivamente.
[0416] El acondicionador 1 de aire puede abrir el puerto 41 de descarga (1340).
[0417] El controlador 160 puede identificar la apertura del puerto 41 de descarga cuando la hoja 62 de puerta está ubicada en la posición abierta P1. Además, el controlador 160 puede controlar la puerta 60 para abrir el puerto 41 de descarga cuando la hoja 62 de puerta está ubicada en la posición cerrada P2.
[0418] El acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la primera velocidad de rotación durante un tercer tiempo (1350).
[0419] El controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a la primera velocidad de rotación durante al menos un tercer tiempo después de la finalización de la operación de enfriamiento. En este caso, la primera velocidad de rotación puede ser la velocidad de rotación máxima del motor 33 de ventilador o la velocidad de rotación cercana a la misma.
[0420] El tercer tiempo puede establecerse experimental o empíricamente, por ejemplo, puede establecerse en aproximadamente 1 minuto.
[0421] Después de que haya transcurrido el tercer tiempo, el acondicionador 1 de aire puede determinar si la humedad interna es menor que una sexta humedad de referencia (1360).
[0422] Después de hacer funcionar el ventilador 32 a la primera velocidad de rotación durante el tercer tiempo, el controlador 160 puede determinar la humedad interna dentro de la carcasa 10 basándose en la salida del segundo sensor 150 de humedad, y puede comparar la humedad interna detectada con la sexta humedad de referencia. La sexta humedad de referencia puede establecerse experimental o empíricamente, y puede establecerse en aproximadamente el 60 %. La sexta humedad de referencia puede variarse dependiendo de la humedad externa del acondicionador 1 de aire. Además, el acondicionador 1 de aire puede determinar si la diferencia entre la humedad interna y la humedad externa es menor que la sexta humedad de referencia, y la sexta humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 20 %.
[0423] Cuando la humedad interna no es menor que la sexta humedad de referencia (NO en 1360), el acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la primera velocidad de rotación durante el tercer tiempo de nuevo para secar el interior de la carcasa 10 usando un flujo de aire rápido. En otras palabras, el acondicionador 1 de aire puede repetir el funcionamiento del ventilador 32 a la primera velocidad de rotación en la tercera unidad de tiempo hasta que la humedad interna alcance la sexta humedad de referencia.
[0424] Cuando la humedad interna es menor que la sexta humedad de referencia (SÍ en 1360), el acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación durante un cuarto tiempo (1370). El controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación durante al menos el cuarto tiempo. En este caso, la segunda velocidad de rotación es menor que la primera velocidad de rotación, y puede ser la velocidad de rotación mínima del motor 33 de ventilador o la velocidad de rotación cercana a la misma.
[0425] El cuarto tiempo puede establecerse experimental o empíricamente, por ejemplo, puede establecerse en aproximadamente 1 minuto.
[0426] Después de que haya transcurrido el cuarto tiempo, el acondicionador 1 de aire puede determinar si la humedad interna es menor que una séptima humedad de referencia (1380).
[0427] Después de hacer funcionar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación durante el cuarto tiempo, el controlador 160 puede determinar la humedad interna dentro de la carcasa 10 basándose en la salida del segundo sensor 150 de humedad, y puede comparar la humedad interna detectada con la séptima humedad de referencia.
[0428] La séptima humedad de referencia puede establecerse experimental o empíricamente, y puede establecerse en aproximadamente el 45 %. La séptima humedad de referencia puede variarse dependiendo de la humedad externa del acondicionador 1 de aire. Además, el acondicionador 1 de aire puede determinar si la diferencia entre la humedad interna y la humedad externa es menor que la séptima humedad de referencia, y la séptima humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 5 %.
[0429] Cuando la humedad interna no es menor que la séptima humedad de referencia (NO en 1380), el acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación durante el cuarto tiempo de nuevo para secar el interior de la carcasa 10 usando el flujo de aire rápido. En otras palabras, el acondicionador 1 de aire puede repetir el funcionamiento del ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación en la cuarta y tercera unidad de tiempo hasta que la humedad interna alcance la séptima humedad de referencia.
[0430] Cuando la humedad interna es menor que la séptima humedad de referencia (SÍ en 1380), el acondicionador 1 de aire puede detener el ventilador 32 (1390).
[0431] Cuando la humedad interna del acondicionador 1 de aire es menor que la séptima humedad de referencia, puede determinarse que el interior del acondicionador 1 de aire está suficientemente seco, y el controlador 160 puede controlar el motor de ventilador ee para detener el ventilador 32. Además, el funcionamiento del acondicionador 1 de aire puede terminarse.
[0432] Como se ha descrito anteriormente, el acondicionador 1 de aire no abre ni cierra el puerto 41 de descarga, y puede reducir gradualmente la velocidad de rotación del ventilador 32 según la disminución de la humedad interna. Por consiguiente, el secado dentro del acondicionador 1 de aire se realiza de manera eficiente, y puede reducirse el ruido debido a la rotación a alta velocidad del ventilador 32.
[0433] La FIG. 18 es una vista que ilustra otro ejemplo de un proceso de secado de un acondicionador de aire según una realización.
[0434] Con referencia a la FIG. 18, puede describirse un proceso 1400 de secado del acondicionador 1 de aire. El acondicionador 1 de aire puede realizar el proceso de enfriamiento (1410). El acondicionador 1 de aire puede determinar si se introduce (1420) la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento. Cuando no se introduce la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento (NO en 1420), el acondicionador 1 de aire puede continuar el proceso de enfriamiento. Cuando se introduce la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento (SÍ en 1420), el acondicionador 1 de aire puede detener el compresor 3 (1430). Las operaciones 1410, 1420 y 1430 pueden ser las mismas que las operaciones 1010, 1020 y 1030 ilustradas en la FIG. 11, respectivamente.
[0435] El acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la velocidad de rotación dependiente de la humedad interna (1440).
[0436] Para secar completamente el interior del acondicionador 1 de aire, el controlador 160 puede cambiar la velocidad de rotación del ventilador 32 dependiendo de la humedad interna del acondicionador 1 de aire. Por ejemplo, el controlador 160 puede determinar la humedad interna del acondicionador 1 de aire basándose en la salida del segundo sensor 150 de humedad, y puede determinar la velocidad de rotación del ventilador 32 dependiendo de la humedad interna del acondicionador 1 de aire.
[0438] La humedad interna del acondicionador 1 de aire disminuye por el funcionamiento del ventilador 32, y la velocidad de rotación del ventilador 32 puede disminuir a medida que disminuye la humedad interna del acondicionador 1 de aire. Como tal, cambiando la velocidad de rotación del ventilador 32, se reduce el ruido provocado por la rotación del ventilador 32, y el intercambiador 20 de calor, el conducto 36, la rejilla 34, y similares pueden secarse de manera eficiente.
[0440] El acondicionador 1 de aire puede determinar si la humedad interna es menor que una octava humedad de referencia (1450).
[0442] Mientras se hace girar el ventilador 32, el controlador 160 puede determinar la humedad interna dentro de la carcasa 10 basándose en la salida del segundo sensor 150 de humedad, y puede comparar la humedad interna detectada con la octava humedad de referencia.
[0444] La octava humedad de referencia puede establecerse experimental o empíricamente, y puede establecerse en aproximadamente el 45 %. La octava humedad de referencia puede variarse dependiendo de la humedad externa del acondicionador 1 de aire. Además, el acondicionador 1 de aire puede determinar si la diferencia entre la humedad interna y la humedad externa es menor que la octava humedad de referencia, y la octava humedad de referencia puede establecerse en aproximadamente el 5 %.
[0446] Cuando la humedad interna no es menor que la octava humedad de referencia (NO en 1450), el acondicionador 1 de aire puede continuar haciendo funcionar el ventilador 32 a la velocidad de rotación dependiente de la humedad interna.
[0448] Cuando la humedad interna es menor que la octava humedad de referencia (SÍ en 1450), el acondicionador 1 de aire puede detener el ventilador 32 (1460).
[0450] Cuando la humedad interna del acondicionador 1 de aire es menor que la octava humedad de referencia, puede determinarse que el interior del acondicionador 1 de aire está suficientemente seco, y el controlador 160 puede controlar el motor de ventilador para detener el ventilador 32. Además, el funcionamiento del acondicionador 1 de aire puede terminarse.
[0452] Como se ha descrito anteriormente, el acondicionador 1 de aire no abre ni cierra el puerto 41 de descarga, y puede reducir linealmente la velocidad de rotación del ventilador 32 según la disminución de la humedad interna. Por consiguiente, el secado dentro del acondicionador 1 de aire se realiza de manera eficiente, y puede reducirse el ruido debido a la rotación a alta velocidad del ventilador 32.
[0454] La FIG. 19 es una vista que ilustra otro ejemplo de un proceso de secado de un acondicionador de aire según una realización.
[0456] Con referencia a la FIG. 19, puede describirse un proceso de secado 1500 del acondicionador 1 de aire.
[0457] El acondicionador 1 de aire puede realizar el proceso de enfriamiento (1510). El acondicionador 1 de aire puede determinar si se introduce la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento (1520). Cuando no se introduce la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento (NO en 1520), el acondicionador 1 de aire puede continuar el proceso de enfriamiento. Cuando se introduce la entrada de usuario para terminar el proceso de enfriamiento (SÍ en 1520), el acondicionador 1 de aire puede detener el compresor 3 (1530).
[0458] Las operaciones 1510, 1520 y 1530 pueden ser las mismas que las operaciones 1010, 1020 y 1030 ilustradas en la FIG. 11, respectivamente.
[0460] El acondicionador 1 de aire puede determinar si el tiempo en el que se realiza el proceso de enfriamiento (a continuación en el presente documento denominado “tiempo de proceso de enfriamiento”) es menor que el tiempo de enfriamiento de referencia (1540).
[0462] El controlador 160 puede calcular el tiempo del proceso de enfriamiento usando el temporizador durante el proceso de enfriamiento, y comparar el tiempo del proceso de enfriamiento con el tiempo de enfriamiento de referencia. El tiempo de enfriamiento de referencia puede establecerse experimental o empíricamente, por ejemplo 10 minutos.
[0464] Cuando el tiempo del proceso de enfriamiento no es menor que el tiempo de enfriamiento de referencia (NO en 1540), el acondicionador 1 de aire puede abrir el puerto 41 de descarga (1550).
[0465] El controlador 160 puede identificar la apertura del puerto 41 de descarga cuando la hoja 62 de puerta está ubicada en la posición abierta P1. Además, el controlador 160 puede controlar la puerta 60 para abrir el puerto 41 de descarga cuando la hoja 62 de puerta está ubicada en la posición cerrada P2.
[0466] El acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la primera velocidad de rotación durante un quinto tiempo (1560).
[0467] El controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a la primera velocidad de rotación durante el quinto tiempo. En este caso, la primera velocidad de rotación puede ser la velocidad de rotación máxima del motor 33 de ventilador o la velocidad de rotación cercana a la misma. El quinto tiempo puede establecerse experimental o empíricamente. Por ejemplo, el quinto tiempo puede establecerse basándose en el tiempo para separar la humedad condensada en la superficie del intercambiador 20 de calor del intercambiador 20 de calor. El quinto tiempo puede establecerse en 5 minutos, por ejemplo. Cuando el tiempo del proceso de enfriamiento es mayor o igual que el tiempo de enfriamiento de referencia, puede determinarse que la gran cantidad de humedad se condensa en la superficie del intercambiador 20 de calor. Por consiguiente, para eliminar rápidamente la humedad de la superficie del intercambiador 20 de calor, el acondicionador 1 de aire puede abrir el puerto 41 de descarga y girar el ventilador 32 a la primera velocidad de rotación. De esta manera, dado que el puerto 41 de descarga se abre y el ventilador 32 gira rápidamente, el acondicionador 1 de aire puede secar rápidamente el intercambiador 20 de calor.
[0468] Cuando el tiempo del proceso de enfriamiento es menor que el tiempo de enfriamiento de referencia (SÍ en 1540), el acondicionador 1 de aire puede cerrar el puerto 41 de descarga (1570). Además, cuando transcurre el quinto tiempo después de que el ventilador 32 se haga funcionar a la primera velocidad de rotación, el acondicionador 1 de aire puede cerrar el puerto 41 de descarga.
[0469] El controlador 160 puede identificar el cierre del puerto 41 de descarga cuando la hoja 62 de puerta está ubicada en la posición cerrada P2. Además, el controlador 160 puede controlar la puerta 60 para abrir el puerto 41 de descarga cuando la hoja 62 de puerta está ubicada en la posición abierta P1.
[0470] El acondicionador 1 de aire puede hacer funcionar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación durante un sexto tiempo (1580).
[0471] El controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para que haga girar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación durante el sexto tiempo. En este caso, la segunda velocidad de rotación puede ser la velocidad de rotación mínima del motor 33 de ventilador o la velocidad de rotación cercana a la misma.
[0472] El sexto tiempo puede establecerse experimental o empíricamente. Por ejemplo, el sexto tiempo puede establecerse basándose en el tiempo para secar completamente la humedad condensada en la superficie del intercambiador 20 de calor. El sexto tiempo puede establecerse en 10 minutos, por ejemplo.
[0473] Cuando el tiempo del proceso de enfriamiento es menor que el tiempo de enfriamiento de referencia, puede determinarse que se condensa una pequeña cantidad de humedad en la superficie del intercambiador 20 de calor. Por consiguiente, para eliminar la humedad en la superficie del intercambiador 20 de calor sin el ruido, el acondicionador 1 de aire puede cerrar el puerto 41 de descarga y girar el ventilador 32 a la segunda velocidad de rotación. De esta manera, debido a que el puerto 41 de descarga está cerrado y el ventilador 32 gira lentamente, el acondicionador 1 de aire puede secar silenciosamente el intercambiador 20 de calor.
[0474] Después de que haya transcurrido el sexto tiempo, el acondicionador 1 de aire puede detener el ventilador 32 (1590).
[0475] Cuando la humedad interna del acondicionador 1 de aire es menor que la octava humedad de referencia, puede determinarse que el interior del acondicionador 1 de aire está suficientemente seco, y el controlador 160 puede controlar el motor 33 de ventilador para detener el ventilador 32. Además, el funcionamiento del acondicionador 1 de aire puede terminarse.
[0476] Como se ha descrito anteriormente, el acondicionador 1 de aire puede realizar la primera operación de secado o la segunda operación de secado dependiendo del tiempo de enfriamiento. Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire puede acortar el tiempo de secado perceptible por el usuario y puede secar el interior de la carcasa 10 con el bajo ruido.
[0477] El acondicionador 1 de aire incluye la carcasa 10 en la que se forman el puerto 41 de descarga y la pluralidad de orificios 42, la puerta 60 capaz de cerrar el puerto 41 de descarga, el intercambiador 20 de calor proporcionado en la carcasa 10, el compresor 3 conectado al intercambiador 20 de calor para hacer circular el refrigerante para que pase a través del intercambiador 20 de calor, el ventilador 32 para soplar el aire de modo que el aire pase a través del intercambiador 20 de calor y se descargue a través de al menos uno del puerto 41 de descarga y la pluralidad de orificios 42, el sensor 150 de humedad proporcionado en la carcasa 10 para detectar la humedad del aire que pasa a través del intercambiador 20 de calor, y el controlador 160 para controlar la puerta 60 para abrir o cerrar el puerto 41 de descarga y la velocidad de rotación del ventilador 32 basándose en la humedad detectada por el sensor 150 de humedad mientras el compresor 3 está detenido. Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire puede secar rápidamente el intercambiador 20 de calor o secar el intercambiador 20 de calor sin el ruido dependiendo de la humedad en la carcasa 10.
[0478] Después de detener el compresor 3, el controlador 160 controla la puerta 20 para abrir el puerto 41 de descarga y controla el ventilador 32 para que gire a la primera velocidad de rotación.
[0479] Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire puede eliminar rápidamente la humedad condensada en el intercambiador 20 de calor.
[0480] Cuando la humedad detectada por el sensor 150 de humedad mientras controla el ventilador 32 para que gire a la primera velocidad de rotación es menor que la primera humedad de referencia, el controlador 160 controla la puerta 60 para cerrar el puerto 41 de descarga, y controla el ventilador 32 para que gire a la segunda velocidad de rotación menor que la primera velocidad de rotación.
[0481] Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire puede secar todo el intercambiador 20 de calor y también puede secar el interior de la carcasa 10 sin el ruido.
[0482] Cuando la humedad detectada por el sensor 150 de humedad es mayor que la primera humedad de referencia mientras controla el ventilador 32 para que gire a la primera velocidad de rotación, el controlador 160 controla el ventilador 32 para que gire a la velocidad de rotación dependiendo de la humedad detectada.
[0483] Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire puede secar eficazmente el interior de la carcasa 10 con el bajo ruido.
[0484] Cuando la humedad detectada por el sensor 150 de humedad es menor que la primera humedad de referencia, el controlador 160 controla la puerta 60 para cerrar el puerto 41 de descarga, y controla el ventilador 32 para que gire a la segunda velocidad de rotación.
[0485] Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire puede secar todo el intercambiador 20 de calor y también puede secar el interior de la carcasa 10 sin el ruido.
[0486] Cuando la humedad detectada por el sensor 150 de humedad es mayor que la primera humedad de referencia, el controlador 160 controla la puerta 60 para abrir el puerto 41 de descarga y controla el ventilador 32 para que gire a la primera velocidad de rotación mayor que la segunda velocidad de rotación.
[0487] Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire puede eliminar rápidamente la humedad condensada en el intercambiador 20 de calor.
[0488] Cuando la humedad detectada por el sensor 150 de humedad es mayor que la primera humedad de referencia, el controlador 160 controla la puerta 60 para abrir el puerto 41 de descarga y controla el ventilador 32 para que gire a la velocidad de rotación dependiendo de la humedad detectada.
[0489] Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire puede secar eficazmente el interior de la carcasa 10 con el bajo ruido.
[0490] El acondicionador 1 de aire incluye la carcasa 10, el intercambiador 20 de calor proporcionado en la carcasa 10, el compresor 3 conectado al intercambiador 20 de calor para hacer circular el refrigerante para que pase a través del intercambiador 20 de calor, el ventilador 32 para soplar el aire de modo que el aire pase a través del intercambiador 20 de calor, el sensor 150 de humedad proporcionado en la carcasa 10 para detectar la humedad del aire que pasa a través del intercambiador 20 de calor, y el controlador 160 para hacer girar el ventilador 32 a diferente velocidad de rotación basándose en la humedad detectada por el sensor 150 de humedad mientras el compresor 3 está detenido.
[0491] Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire puede secar rápidamente el intercambiador 20 de calor o secar el intercambiador 20 de calor sin el ruido dependiendo de la humedad en la carcasa 10.
[0492] Después de detener el compresor 3, el controlador 160 controla el ventilador 32 para que gire a la primera velocidad de rotación.
[0493] Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire puede eliminar rápidamente la humedad condensada en el intercambiador 20 de calor.
[0494] Cuando la humedad detectada por el sensor 150 de humedad mientras controla el ventilador 32 para que gire a la primera velocidad de rotación es menor que la primera humedad de referencia, el controlador 160 controla el ventilador 32 para que gire a la segunda velocidad de rotación menor que la primera velocidad de rotación. Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire puede secar todo el intercambiador 20 de calor y también puede secar el interior de la carcasa 10 sin el ruido. El controlador 160 controla el ventilador 32 para que gire a la segunda velocidad de rotación cuando la humedad detectada por el sensor 150 de humedad es menor que la primera humedad de referencia.
[0495] Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire puede secar todo el intercambiador 20 de calor y también puede secar el interior de la carcasa 10 sin el ruido.
[0496] Cuando la humedad detectada por el sensor 150 de humedad es mayor que la primera humedad de referencia, el controlador 160 controla el ventilador 32 para que gire a la primera velocidad de rotación mayor que la segunda velocidad de rotación.
[0497] Por consiguiente, el acondicionador 1 de aire elimina rápidamente la humedad condensada en el intercambiador 20 de calor.
[0498] Ciertos aspectos de las realizaciones divulgadas pueden implementarse en forma de un medio de grabación que almacena instrucciones ejecutables por ordenador que son ejecutables por un procesador. Las instrucciones pueden almacenarse en forma de un código de programa, y cuando se ejecutan por un procesador, las instrucciones pueden generar un módulo de programa para realizar operaciones de las realizaciones divulgadas. El medio de grabación puede implementarse de manera no transitoria como un medio de grabación legible por ordenador.
[0499] El medio de grabación legible por ordenador no transitorio puede incluir todos los tipos de medios de grabación que almacenan comandos que pueden interpretarse por un ordenador. Por ejemplo, el medio de grabación legible por ordenador no transitorio puede ser, por ejemplo, ROM, RAM, una cinta magnética, un disco magnético, memoria flash, un dispositivo de almacenamiento de datos ópticos, etc.

Claims (9)

1. REIVINDICACIONES
1. Un acondicionador de aire que comprende:
una carcasa (10) que tiene un puerto (41) de descarga y una pluralidad de orificios (42);
una puerta (60) configurada para abrir o cerrar el puerto (41) de descarga;
un intercambiador (20) de calor proporcionado en la carcasa (10);
un compresor (3) conectado al intercambiador (20) de calor, estando configurado el compresor para hacer circular un refrigerante para que pase a través del intercambiador (20) de calor;
un ventilador (32) configurado para soplar aire de manera que el aire pase a través del intercambiador (20) de calor y se descargue a través de al menos uno del puerto (41) de descarga y la pluralidad de orificios (42);
un sensor (150) de humedad proporcionado en la carcasa (10), estando configurado el sensor de humedad para detectar una humedad del aire que pasa a través del intercambiador (20) de calor; y
un controlador (160) configurado, basándose en la humedad detectada por el sensor (150) de humedad mientras el compresor (3) está detenido, para controlar la puerta (60) para abrir o cerrar el puerto (41) de descarga y para hacer girar el ventilador (32),
en donde el controlador (160) está configurado para controlar la puerta (60) para abrir el puerto (41) de descarga y controlar el ventilador (32) para que gire a una primera velocidad de rotación después de detener el compresor (3),
en donde, basándose en que la humedad detectada por el sensor (150) de humedad es menor que una primera humedad de referencia mientras se controla que el ventilador (32) gire a la primera velocidad de rotación, el controlador (160) está configurado para controlar la puerta (60) para cerrar el puerto (41) de descarga y controlar que el ventilador (32) gire a una segunda velocidad de rotación menor que la primera velocidad de rotación, y
en donde, basándose en que la humedad detectada por el sensor (150) de humedad es mayor que la primera humedad de referencia mientras se controla que el ventilador (32) gire a la primera velocidad de rotación y se controla que la puerta (60) abra el puerto (41) de descarga, el controlador (160) está configurado para controlar que el ventilador (32) gire a una velocidad de rotación dependiente de la humedad detectada.
2. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, en donde, basándose en que la humedad detectada por el sensor (150) de humedad es menor que la primera humedad de referencia, el controlador (160) está configurado para controlar la puerta (60) para cerrar el puerto (41) de descarga y controlar el ventilador (32) para que gire a una segunda velocidad de rotación.
3. El acondicionador de aire según la reivindicación 2, en donde, basándose en que la humedad detectada por el sensor (150) de humedad es mayor que la primera humedad de referencia, el controlador (160) está configurado para controlar la puerta (60) para abrir el puerto (41) de descarga y controlar el ventilador (32) para que gire a una primera velocidad de rotación mayor que la segunda velocidad de rotación.
4. El acondicionador de aire según la reivindicación 2, en donde, basándose en que la humedad detectada por el sensor (150) de humedad es mayor que la primera humedad de referencia, el controlador (160) está configurado para controlar la puerta (60) para abrir el puerto (41) de descarga y controlar el ventilador (32) para que gire a una velocidad de rotación dependiente de la humedad detectada.
5. El acondicionador de aire según la reivindicación 1, en donde, basándose en un cierre del puerto (41) de descarga, el aire soplado por el ventilador (32) se descarga a través de la pluralidad de orificios (42).
6. Un método para controlar un acondicionador de aire, incluyendo el acondicionador de aire una carcasa (10) que tiene un puerto (41) de descarga y una pluralidad de orificios (42), comprendiendo el método:
hacer funcionar un compresor (3) de manera que un refrigerante pase a través de un intercambiador (20) de calor dispuesto en la carcasa (10);
hacer girar un ventilador (32) de manera que el aire pase a través del intercambiador (20) de calor mientras el compresor (3) está funcionando;
detener el compresor (3) en respuesta a una entrada de usuario para detener el compresor (3); y abrir o cerrar el puerto de descarga y hacer girar el ventilador basándose en una humedad detectada por un sensor (150) de humedad, que se proporciona en la carcasa (10) y detecta la humedad del aire que pasa a través del intercambiador (20) de calor, mientras el compresor (3) está detenido,
en donde la apertura o el cierre del puerto (41) de descarga y el giro del ventilador (32) comprenden: abrir el puerto (41) de descarga y hacer girar el ventilador (32) a una primera velocidad de rotación después de detener el compresor (3);
basándose en que la humedad detectada por el sensor (150) de humedad es menor que una primera humedad de referencia, cerrar el puerto (41) de descarga y controlar la rotación del ventilador (32) de modo que el ventilador (32) gire a una segunda velocidad de rotación menor que la primera velocidad de rotación; y
basándose en que la humedad detectada por el sensor (150) de humedad es mayor que la primera humedad de referencia mientras se hace girar el ventilador (32) a la primera velocidad de rotación y se abre el puerto (41) de descarga, hacer girar el ventilador (32) a una velocidad de rotación dependiente de la humedad detectada.
7. El método según la reivindicación 6, en donde la apertura o el cierre del puerto (41) de descarga y la rotación del ventilador (32) comprenden:
cerrar el puerto (41) de descarga y hacer girar el ventilador (32) a una segunda velocidad de rotación basándose en que la humedad detectada por el sensor (150) de humedad es menor que la primera humedad de referencia.
8. El método según la reivindicación 7, en donde la apertura o el cierre del puerto (41) de descarga y la rotación del ventilador (32) comprenden:
abrir el puerto (41) de descarga y hacer girar el ventilador (32) a una primera velocidad de rotación mayor que la segunda velocidad de rotación basándose en que la humedad detectada por el sensor (150) de humedad es mayor que una primera humedad de referencia.
9. El método según la reivindicación 7, en donde la apertura o el cierre del puerto (41) de descarga y la rotación del ventilador (32) comprenden:
abrir el puerto (41) de descarga y hacer girar el ventilador (32) a una velocidad de rotación dependiente de la humedad detectada basándose en que la humedad detectada por el sensor (150) de humedad es mayor que una primera humedad de referencia.
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Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102440154B1 (ko) 2020-01-02 2022-09-05 삼성전자주식회사 공기 조화기 및 이의 제어 방법
KR102934117B1 (ko) 2020-07-13 2026-03-09 삼성전자주식회사 공기 조화기 및 그 제어 방법
CN114198888A (zh) * 2021-10-29 2022-03-18 海信(广东)空调有限公司 空调器防霉控制方法
KR20230085701A (ko) * 2021-12-07 2023-06-14 삼성전자주식회사 공기조화기 및 이의 제어방법
GB2630005B (en) * 2022-03-28 2025-06-25 Dyson Technology Ltd A fan assembly
JP2023181662A (ja) * 2022-06-13 2023-12-25 シャープ株式会社 空気調和機
CN117329595A (zh) * 2022-06-27 2024-01-02 广东美的制冷设备有限公司 空调室内机、空调器及空调器的控制方法
KR102829785B1 (ko) * 2023-04-13 2025-07-04 오텍캐리어 주식회사 실내기 내부 자동 건조 기능을 구비하는 공기조화기 및 자동 건조 운전 방법

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100191510B1 (ko) 1996-03-25 1999-06-15 윤종용 공기조화기의 제습장치 및 그 제어 방법
KR19990004175A (ko) * 1997-06-27 1999-01-15 구자홍 공기 조화기의 습도 제어장치 및 방법
US6141979A (en) * 1999-11-19 2000-11-07 American Standard Inc. Dual heat exchanger wheels with variable speed
JP2003247740A (ja) * 2002-02-26 2003-09-05 Fujitsu General Ltd 空気調和機の制御方法
KR100504904B1 (ko) * 2002-04-04 2005-07-29 엘지전자 주식회사 냉장고의 댐퍼 보호장치
KR100549206B1 (ko) * 2003-11-06 2006-02-08 백창인 무덕트 방식의 폐열회수 환기시스템
JP3712000B2 (ja) * 2004-03-31 2005-11-02 ダイキン工業株式会社 空気調和機およびその制御方法
KR20080064017A (ko) * 2007-01-03 2008-07-08 엘지전자 주식회사 공기조화기의 제어 방법
JP2009022879A (ja) * 2007-07-19 2009-02-05 Daikin Ind Ltd 調湿装置
CN101903706B (zh) * 2007-12-21 2012-05-23 松下电器产业株式会社 空调机
JP6462429B2 (ja) 2014-12-17 2019-01-30 シャープ株式会社 空気調和機
KR101791056B1 (ko) * 2015-07-21 2017-10-27 삼성전자주식회사 공기조화기 및 그 제어 방법
US11193677B2 (en) * 2015-07-21 2021-12-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Air conditioner and control method thereof
US10166841B2 (en) * 2015-09-09 2019-01-01 International Truck Intellectual Property Company, Llc Vehicle climate control system
KR20170051173A (ko) 2015-10-30 2017-05-11 엘지전자 주식회사 가습청정장치 및 그 방법
KR101858806B1 (ko) * 2016-06-13 2018-05-17 엘지전자 주식회사 공기조화기
CN106568269B (zh) * 2016-10-24 2019-08-27 青岛海尔股份有限公司 冰箱
KR102620355B1 (ko) 2018-10-15 2024-01-05 삼성전자주식회사 공기조화기

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