Самоочищающуюся функцию Гибридный кондиционер ACDC Solar Wind является ключевым отличием от традиционных кондиционеров. Основная цель этой технологии - удалить пыль, плесени и другие микроорганизмы из плавников испарителя, обеспечивая тем самым эффективность охлаждения, повышение качества воздуха и продление срока службы устройства.
1. Технология удаления замораживания пыли
Эта технология использует присущую кондиционеру охлаждающую способность. Когда режим самоочищения активируется, система сначала управляет компрессором при высокой нагрузке, быстро снижая температуру испарителя плавника ниже замерзания. Вода на плавниках конденсируется в лед, замораживая любую прикрепленную пыль и грязь. Этот процесс, как «замораживающий вакуум», блокирует загрязняющие вещества во льду.
2. Технология таяния и промывки льда
После завершения процесса замораживания система автоматически переключается на режим плавления льда. Нагреванием или другими средствами повышается температура плавника, таящая лед в воду. Эта растопленная вода течет вниз по плавникам, вымывая ранее замороженную грязь, пыль и бактерии. Затем отходы выгружаются на улице через дренаж. Этот процесс высокоэффективен и экологически, не требуя химических чистящих средств.
3. Технология высокой температуры сушки
Чтобы предотвратить повторное выращивание плесени на промытых плавниках, система входит в конечную фазу сушки. Как правило, компрессор продолжает работать на низкой скорости, или вентилятор испаряет любую оставшуюся влагу из плавников. Некоторые высококачественные модели используют электрический нагрев или тепловой насос с обратным циклом, чтобы повысить температуру плавника до уровня, достаточно высокого, чтобы убить бактерии и плесени, полностью устраняя вторичное загрязнение. Эти три шага взаимосвязаны, образуя полный, физический, самоочищающийся закрытый цикл.
Эффективное размороз: ключ к холодной погоде
Размораживание имеет решающее значение для многих гибридных кондиционеров AC/DC, особенно во время холодной зимы или в средах с высокой влажностью. При работе в режиме теплового насоса наружный конденсатор (который действует как испаритель) достигает температуры ниже замерзания, вызывая влагу в воздухе с образованием мороза на его поверхности, сильно влияя на эффективность теплообмена.
1. Интеллектуальный датчик разморожения
Традиционные методы размораживания обычно основаны на времени и неэффективны. С другой стороны, гибридные солнечные кондиционеры используют несколько датчиков для интеллектуального принятия решений. Датчики температуры и давления контролируют температуру наружного плавника и давление системы в режиме реального времени. Когда температура плавника падает ниже заданного порога, а давление системы колеблется ненормально (обычно из -за мороза), система определяет, что необходим режим размораживания.
2. Переключение режима цикла
После определения разморажения система немедленно переключается на режим обратного цикла. Компрессор начинает работать в обратном направлении, отправляя горячий выпускной воздух из внутреннего блока в наружный блок. Это быстро растает мороз на открытых плавниках, восстанавливая нормальную пропускную способность теплообмена.
3. Солнечная размораживание
Уникальное преимущество гибридных солнечных кондиционеров заключается в их функции солнечной энергии. В дневное время система может использовать электричество, генерируемое солнечной энергией, чтобы помочь в разморозии. По сравнению с кондиционерами, которые полагаются исключительно на сетевую мощность, это значительно снижает потребление энергии в процессе размораживания. Когда доступны как мощность, так и солнечная энергия, система определяет приоритет солнечной энергии для размораживания, что еще больше повышает энергоэффективность.
4. Непрерывный мониторинг и интеллектуальная оптимизация
После завершения разморажения система автоматически переключается на режим нагрева и непрерывно контролирует его рабочее состояние. Интеллектуальный алгоритм управления записывает цикл и продолжительность размораживания и динамически корректирует стратегию размораживания в соответствии с изменениями температуры окружающей среды, влажности и интенсивности солнечного излучения, чтобы обеспечить оптимальный эффект нагрева и эффективность потребления энергии в различных климатических условиях. .