La función de autolimpieza del Aire acondicionado híbrido de ventana solar ACDC es un diferenciador clave de los aires acondicionados tradicionales. El objetivo central de esta tecnología es eliminar el polvo, el moho y otros microorganismos de las aletas del evaporador, asegurando así la eficiencia de enfriamiento, mejorar la calidad del aire y extender la vida útil de la unidad.
1. Tecnología de eliminación de polvo congelado
Esta tecnología utiliza la capacidad de enfriamiento inherente del aire acondicionado. Cuando se activa el modo de autolimpieza, el sistema opera primero el compresor a alta carga, dejando caer rápidamente la temperatura de la aleta del evaporador por debajo de la congelación. El agua en las aletas se condensa en hielo, congelando cualquier polvo y suciedad unidos. Este proceso, como un "vacío helado", bloquea los contaminantes dentro del hielo.
2. Tecnología de fusión y descarga de hielo
Después de que se completa el proceso de congelación, el sistema cambia automáticamente al modo de fusión de hielo. Al calentar u otros medios, la temperatura de la aleta se eleva, derritiendo el hielo en agua. Este agua derretida fluye por las aletas, lavando la suciedad, el polvo y las bacterias previamente congeladas. Los desechos luego se descargan al aire libre a través de la tubería de drenaje. Este proceso es altamente eficiente y ecológico, y no requiere agentes de limpieza química.
3. Tecnología de secado a alta temperatura
Para evitar que el moho vuelva a crecer en las aletas enjuagadas, el sistema ingresa a una fase de secado final. Por lo general, el compresor continúa funcionando a baja velocidad, o un ventilador evapora cualquier humedad restante de las aletas. Algunos modelos de alta gama utilizan calentamiento eléctrico o una bomba de calor de ciclo inverso para elevar la temperatura de la aleta a un nivel lo suficientemente alto como para matar bacterias y moho, eliminando por completo la contaminación secundaria. Estos tres pasos están interconectados, formando un circuito cerrado completo, físico y autolimpiante.
Definación eficiente: clave para la operación de clima frío
El descongelamiento es crucial para muchos acondicionadores de aire acondicionados de CA/CC híbridos, especialmente durante inviernos fríos o en entornos de alta humedad. Cuando se opera en modo de bomba de calor, el condensador al aire libre (que actúa como evaporador) alcanza las temperaturas por debajo de la congelación, lo que hace que la humedad en el aire forme heladas en su superficie, lo que afecta severamente la eficiencia del intercambio de calor.
1. Sensor de descongelación inteligente
Los métodos tradicionales de deformación suelen ser basados en el tiempo e ineficientes. Los aires solares híbridos, por otro lado, utilizan múltiples sensores para la toma de decisiones inteligentes. Los sensores de temperatura y presión monitorean la temperatura de la aleta exterior y la presión del sistema en tiempo real. Cuando la temperatura de la aleta cae por debajo de un umbral preestablecido y la presión del sistema fluctúa anormalmente (generalmente debido a las heladas), el sistema determina que es necesario el modo de descongelación.
2. Continción del modo de ciclo
Una vez que se determina la descongelación, el sistema cambia inmediatamente al modo de ciclo inverso. El compresor comienza a funcionar en reversa, enviando aire de escape caliente desde la unidad interior a la unidad exterior. Esto derrite rápidamente la helada en las aletas al aire libre, restaurando la capacidad normal de intercambio de calor.
3. Defrosting asistido por energía solar
Una ventaja única de los aires acondicionados solares híbridos se encuentra en su función asistida por energía solar. Durante las horas diurnas, el sistema puede usar electricidad generada por energía solar para ayudar a descongelar. En comparación con los aires acondicionados que dependen únicamente de la potencia de la red, esto reduce significativamente el consumo de energía durante el proceso de descongelación. Cuando tanto la energía de la red y la energía solar están disponibles, el sistema prioriza la energía solar para la descongelación, mejorando aún más la eficiencia energética.
4. Monitoreo continuo y optimización inteligente
Una vez que se completa la descongelación, el sistema vuelve automáticamente al modo de calentamiento y monitorea continuamente su estado operativo. El algoritmo de control inteligente registra el ciclo de descongelación y la duración, y ajusta dinámicamente la estrategia de descongelación de acuerdo con los cambios en la temperatura ambiente, la humedad y la intensidad de la radiación solar para garantizar un efecto de calentamiento óptimo y un rendimiento del consumo de energía en diferentes condiciones climáticas.