本申请实施例涉及智能家电,特别是涉及一种燃气热水器的控制方法及燃气热水器。
背景技术:
1、燃气热水器的舒适洗浴已成为热水器行业的发展趋势,优异的性能才能让消费者拥有舒适的洗浴体验,才能在激烈的市场竞争中置于不败之地。
2、市场上常规的燃气热水器在燃烧后,燃气形成的高温气体会给热交换器传热,在燃烧器停止燃烧后,风机需要继续转动以使滞留在机器内部的高温气体排出燃气热水器,且能够对热交换器进行散热,防止热交换器的水温过高烫伤用户。
3、然而,风机的后清扫转速一般为固定值,后清扫转速在清扫过程中不变,不能自动适应不同的使用场合,例如当燃气热水器的设置温度变高或出烟口的风压变大时,不能及时地将滞留在机器内部的高温气体排出燃气热水器。
技术实现思路
1、本发明所解决的技术问题之一是要提供一种燃气热水器的控制方法,可以对风机的后清扫转速进行自动调整,从而可以自动适应不同的使用场景。
2、本发明所解决的技术问题之二是要提供一种燃气热水器,可以对风机的后清扫转速进行自动调整,从而可以自动适应不同的使用场景。
3、上述第一个技术问题通过以下技术方案进行解决:
4、一种燃气热水器的控制方法,所述方法包括:
5、在检测出燃气热水器熄火后,控制风机按照固定转速运行,并获取热交换器在预定时长内的温度变化值;
6、根据所述温度变化值与所述预定时长,确定所述热交换器的温度上升速率;
7、根据所述温度上升速率确定所对应的目标后清扫转速;
8、控制所述风机的转速由所述固定转速调整为所述目标后清扫转速。
9、本发明所述的燃气热水器的控制方法,在检测出燃气热水器熄火后,先控制风机按照固定转速运行,并获取热交换器在预定时长内的温度变化值;然后根据温度变化值与预定时长,确定热交换器的温度上升速率;接着根据温度上升速率确定所对应的目标后清扫转速;再控制风机的转速由固定转速调整为目标后清扫转速。与背景技术相比,具有的有益效果为:本申请可以对风机的后清扫转速进行自动调整,从而可以自动适应不同的使用场景。
10、上述第二个技术问题通过以下技术方案进行解决:
11、一种燃气热水器,包括:
12、一个或多个处理器;
13、存储器,用于存储一个或多个程序,
14、当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如上述所述的燃气热水器的控制方法。
15、本申请所述的燃气热水器,实现如上述所述的燃气热水器的控制方法,在检测出燃气热水器熄火后,先控制风机按照固定转速运行,并获取热交换器在预定时长内的温度变化值;然后根据温度变化值与预定时长,确定热交换器的温度上升速率;接着根据温度上升速率确定所对应的目标后清扫转速;再控制风机的转速由固定转速调整为目标后清扫转速。与背景技术相比,具有的有益效果为:本申请可以对风机的后清扫转速进行自动调整,从而可以自动适应不同的使用场景。
1.一种燃气热水器的控制方法,其特征在于:所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述方法还包括:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于:所述方法还包括:
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于:所述根据所述温度上升速率确定所对应的目标后清扫转速,包括:
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于:所述第一调整系数根据最大后清扫转速、最小后清扫转速、最大温度上升速率和最小温度上升速率计算得到,其中,计算公式为:第一调整系数=(最大后清扫转速-最小后清扫转速)/(最大温度上升速率-最小温度上升速率)。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于:所述根据所述实际温差确定所对应的后清扫时间,包括:
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于:所述第二调整系数根据最大后清扫时间、最小后清扫时间、最大温度差值和最小温度差值计算得到,其中,计算公式为:第二调整系数=(最大后清扫时间-最小后清扫时间)/(最大温度差值-最小温度差值)。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:所述固定转速为所述风机的最小后清扫转速。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:采用如下方式检测燃气热水器是否熄火,包括:
10.一种燃气热水器,其特征在于:包括:
