CN109869809A - 空调器的除湿方法、装置、空调器及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空调器的除湿方法,所述空调器的出风口处的导风板上具有微孔,所述空调器的除湿方法包括以下步骤:获取所述空调器所在环境的室内湿度;当所述室内湿度大于预设湿度时,控制所述空调器运行除湿模式;控制所述导风板遮挡所述出风口。本发明还公开了一种空调器的除湿装置、空调器及计算机可读存储介质。在除湿过程中,采用具有微孔的导风板遮挡出风口,通过微孔出风,导风板将经过室内换热器后吹出的冷空气打散,降低出风风速,削弱出风强度,避免冷风直吹向用户,提高用户的舒适感,降低用户感染风寒的概率。
Description
技术领域
本发明涉及空气调节技术领域,尤其涉及空调器的除湿方法、装置、空调器及计算机可读存储介质。
背景技术
目前,空调器常用的除湿方式是控制空调器进入制冷模式,使室内换热器的温度达到空气的露点温度以下,将室内空气中的水分凝结在到空调器的导风板处后去除,达到降低室内空气含湿量的目的。
采用上述制冷的方式进行除湿时,为增强除湿力度,通常,增大压缩机频率,降低室内风机风速。然而,随着风机转速的降低,出风量减少,是压缩机冷量输入增加,必然导致出风温度很低,在秋冬温度较低时,冷风直接吹到人身体上会引起很强的吹风不舒适感,且容易造成用户感染风寒。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种空调器的除湿方法、装置、空调器及计算机可读存储介质,旨在解决现有的空调器在进行除湿时,冷风直接吹到人身体上会引起很强的吹风不舒适感,且容易造成用户感染风寒的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种空调器的除湿方法,其特征在于,所述空调器的出风口处的导风板上具有微孔,所述空调器的除湿方法包括以下步骤:
获取所述空调器所在环境的室内湿度;
当所述室内湿度大于预设湿度时,控制所述空调器运行除湿模式;
控制所述导风板遮挡所述出风口。
可选地,所述空调器的除湿方法还包括:
当所述室内湿度大于预设湿度时,获取室外温度,判断所述室外温度是否大于预设温度;
当所述室外温度大于所述预设温度时,获取所述室外温度与当前所述空调器的目标温度的温度差;
当所述温度差小于第一预设阈值时,执行控制所述空调器运行除湿模式的步骤。
可选地,所述执行控制所述空调器运行除湿模式的步骤之前,还包括:
当所述温度差小于第一预设阈值时,获取所述室内湿度与所述预设湿度的湿度差;
当所述湿度差大于或等于所述第二预设阈值时,执行所述控制所述空调器运行除湿模式的步骤。
可选地,所述获取所述室外温度与当前所述空调器的目标温度的温度差的步骤之后,还包括:
当所述温度差大于或等于所述第一预设阈值时,根据所述室内温度与所述目标温度控制所述空调器运行制冷模式。
可选地,所述判断所述室外温度是否大于预设温度的步骤之后,还包括:
当所述室外温度小于或等于所述预设温度时,执行所述控制所述空调器运行除湿模式的步骤。
可选地,所述控制所述空调器运行除湿模式的步骤之前,保存并保存所述空调器当前的运行参数,所述控制所述导风板遮挡所述出风口的步骤之后,还包括:
定时获取所述室内湿度;
当所述室内湿度与所述预设湿度的湿度差小于第三阈值时,控制所述空调器运行保存的所述运行参数。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种空调器的除湿装置,其特征在于,所述空调器的除湿装置包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的除湿程序,所述空调器的除湿程序被所述处理器执行时实现如上所述的空调器的除湿方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种空调器,其特征在于,所述空调器的出风口处的导风板上具有微孔,所述空调器包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的除湿程序,所述空调器的除湿程序被所述处理器执行时实现如上所述的空调器的除湿方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有空调器的除湿程序,所述空调器的除湿程序被处理器执行时实现如上所述的空调器的除湿方法的步骤。
本发明实施例提出的一种空调器的除湿方法、装置、空调器及计算机可读存储介质,在空调器检测到环境中的室内湿度大于预设湿度时,控制空调器运行除湿模式,通过制冷且增大压缩机的运行频率,降低室内风机转速,降低出风口处导风板的温度,在导风板上凝结出更多的水珠,减低室内空气的含湿量,达到除湿效果。在除湿过程中,采用具有微孔的导风板遮挡出风口,通过微孔出风,导风板将经过室内换热器后吹出的冷空气打散,降低出风风速,削弱出风强度,避免冷风直吹向用户,提高用户的舒适感,降低用户感染风寒的概率。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的终端结构示意图;
图2为本发明空调器的除湿方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明空调器的除湿方法涉及的空调器的结构示意图;
图4为本发明空调器的除湿方法中空调器导风板的局部放大示意图
图5为本发明空调器的除湿方法第二实施例的流程示意图;
图6为本发明空调器的除湿方法第三实施例的流程示意图;
图7为本发明空调器的除湿方法第四实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例的主要解决方案是:
空调器的出风口处的导风板上具有微孔,所述空调器的除湿方法包括以下步骤:
获取所述空调器所在环境的室内湿度;
当所述室内湿度大于预设湿度时,控制所述空调器运行除湿模式;
控制所述导风板遮挡所述出风口。
由于现有技术中,空调器常用的除湿方式是控制空调器进入制冷模式,使室内换热器的温度达到空气的露点温度以下,将室内空气中的水分凝结在到空调器的导风板处后去除,达到降低室内空气含湿量的目的。然而,随着风机转速的降低,出风量减少,是压缩机冷量输入增加,必然导致出风温度很低,在秋冬温度较低时,冷风直接吹到人身体上会引起很强的吹风不舒适感,且容易造成用户感染风寒。
本发明提供一种解决方案,在空调器检测到环境中的室内湿度大于预设湿度时,控制空调器运行除湿模式,通过制冷且增大压缩机的运行频率,降低室内风机转速,降低出风口处导风板的温度,在导风板上凝结出更多的水珠,减低室内空气的含湿量,达到除湿效果。在除湿过程中,采用具有微孔的导风板遮挡出风口,通过微孔出风,导风板将经过室内换热器后吹出的冷空气打散,降低出风风速,削弱出风强度,避免冷风直吹向用户,提高用户的舒适感,降低用户感染风寒的概率。
如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的终端结构示意图。
本发明实施例终端可以是空调器,也可以是服务器、智能手机、平板电脑、便携计算机等空调器的控制终端。
如图1所示,该终端可以包括:处理器1001,例如CPU,湿度传感器1003,温度传感器1004,存储器1005,通信总线1002。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。湿度传感器1003可以电容式和电阻式湿敏元件,常用的湿度传感器1003有陶瓷湿度传感器、氯化锂湿度传感器、氧化铝湿度计、碳湿敏元件等。温度传感器1004包括接触式温度传感器和非接触式温度传感器,可选的温度传感器1004有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等接触式温度计以及声学温度传感器、红外传感器和微波传感器等非接触式温度传感器,存储器1005可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端结构并不构成对终端的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、湿度检测模块、温度检测模块以及空调器的除湿程序。
在图1所示的终端中,湿度传感器1003主要用于检测环境中的空气湿度;温度传感器1004主要用于检测环境温度;而处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的空调器的除湿程序,并执行以下操作:
获取所述空调器所在环境的室内湿度;
当所述室内湿度大于预设湿度时,控制所述空调器运行除湿模式;
控制所述导风板遮挡所述出风口。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的空调器的除湿程序,还执行以下操作:
当所述室内湿度大于预设湿度时,获取室外温度,判断所述室外温度是否大于预设温度;
当所述室外温度大于所述预设温度时,获取所述室外温度与当前所述空调器的目标温度的温度差;
当所述温度差小于第一预设阈值时,执行控制所述空调器运行除湿模式的步骤。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的空调器的除湿程序,还执行以下操作:
当所述温度差小于第一预设阈值时,获取所述室内湿度与所述预设湿度的湿度差;
当所述湿度差大于或等于所述第二预设阈值时,执行所述控制所述空调器运行除湿模式的步骤。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的空调器的除湿程序,还执行以下操作:
当所述温度差大于或等于所述第一预设阈值时,根据所述室内温度与所述目标温度控制所述空调器运行制冷模式。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的空调器的除湿程序,还执行以下操作:
当所述室外温度小于或等于所述预设温度时,执行所述控制所述空调器运行除湿模式的步骤。
进一步地,处理器1001可以调用存储器1005中存储的空调器的除湿程序,还执行以下操作:
定时获取所述室内湿度;
当所述室内湿度与所述预设湿度的湿度差小于第三阈值时,控制所述空调器运行保存的所述运行参数。
参照图2,本发明空调器的除湿方法第一实施例,所述空调器的除湿方法包括:
步骤S10,获取所述空调器所在环境的室内湿度。
空调器内部设有湿度传感器,实时检测空调器所在环境中的室内湿度。湿度传感器有电容式和电阻式湿敏元件,常用的湿度传感器有陶瓷湿度传感器、氯化锂湿度传感器、氧化铝湿度计、碳湿敏元件等。
步骤S20,判断所述室内湿度是否大于预设湿度。
步骤S30,当所述室内湿度大于预设湿度时,控制所述空调器运行除湿模式。
当前室内环境湿度较大,潮湿环境不仅使用户产生不适感,用户长时间处于潮湿环境中,还会增加用户患风湿等疾病的概率。因此,在湿度传感器检测到的室内湿度大于预设湿度时,对室内进行除湿,控制空调器运行除湿模式。其中,预设湿度可以是用户设定的目标湿度,还可以是系统中预存的有利于人体生存环境的舒适湿度范围的最大湿度。
此外,若接收到用户触发的进入除湿模式的指令后,检测到室内湿度小于或等于预设湿度时,则反馈当前湿度较低的提示信息,以提示用户当前室内环境无需进行除湿,避免过度除湿,导致室内空气干燥,影响用户的舒适度。
空调器运行除湿模式时,空调器进行制冷,冷媒在室内换热器处吸热,在室外换热器处放热,降低室内换热器温度,室内风机将回风从室内换热器经过,将冷空气吹向室内。出风口处的导风板长时间遭受冷风吹,导致导风板的温度很低,当导风板的温度低于室内空气的凝露温度时,室内空气中的水分被凝结沉降,从而导致室内空气中的含湿量降低,达到室内空气除湿的效果。
为使得导风板的温度足够低,通常在除湿模式下,增大压缩机的运行频率,以增加冷媒的换热速度,降低室内换热器的温度,从而降低出风温度,导风板温度也会下降,最终增加空气中水分在导风板表面的凝结量。同时,增大室内风机转速,降低室内换热器表面冷空气的输出速率,降低室内换热器表面温度,达到降低导风板表面温度的效果,空气中水分在导风板表面大量凝结。提高空调器的除湿效率。
步骤S40,控制所述导风板遮挡所述出风口。
图3和图4示出所述空调器的结构示意图以及导风板的局部放大示意图,在本发明提供的空调器的除湿方法中,空调器室内机的出风口10处的导风板20上设有微孔30。在导风板20闭合时,出风口10吹出的风从微孔30吹出。
在空调器进入除湿模式时,控制空调器将带有微孔30的导风板20遮挡出风口10。导风板20上的微孔30将经过室内换热器(图中未示出)从出风口10吹出的冷空气打散,降低出风风速,削弱出风强度,避免冷风直吹向用户,造成用户的不舒适,降低用户感染风寒的概率。
需要指出的是,步骤S30和步骤S40没有执行顺序的限定,可以先控制空调器运行除湿模式,也可先将导风板关闭遮挡出风口,还可同步执行步骤S30和步骤S40。
在本实施例中,在空调器检测到环境中的室内湿度大于预设湿度时,控制空调器运行除湿模式,通过制冷且增大压缩机的运行频率,降低室内风机转速,降低出风口处导风板的温度,在导风板上凝结出更多的水珠,减低室内空气的含湿量,达到除湿效果。在除湿过程中,采用具有微孔的导风板遮挡出风口,通过微孔出风,导风板将经过室内换热器后吹出的冷空气打散,降低出风风速,削弱出风强度,避免冷风直吹向用户,提高用户的舒适感,降低用户感染风寒的概率。
进一步的,参照图5,本发明空调器的除湿方法第二实施例,基于上述第一实施例,所述步骤S20之后,还包括:
步骤S50,当所述室内湿度大于预设湿度时,获取室外温度。
步骤S60,判断所述室外温度是否大于预设温度。
在空调器检测到室内湿度大于预设湿度时,进一步获取室外温度,通过室外温度来判断在此刻的天气条件下,用户的使用需求是制冷还是制热。在获取到室外温度后,判断室外温度是否大于预设温度,通常,当室外温度大于预设温度时,表明当前天气较为炎热,用户需要制冷,来降低室内温度;当室外温度小于或等于预设温度时,表明当前天气较为寒冷,用户需要利用空调器制热来提高室内温度。
此外,还可以在控制空调器进入除湿模式之前,获取空调器当前的运行模式,通过直接获取空调器的运行模式,知晓当前用户的制冷或制热需求。
因此,当室外温度小于或等于预设温度时,当前用户需要的是制热,则在控制空调器运行除湿模式时,关闭带有微孔的导风板,用导风板遮挡出风口,减弱吹出的冷风的强度,避免用户在需要温暖的时候受到强烈的冷风袭击,感到身体不适,感染风寒。
步骤S70,当所述室外温度大于所述预设温度时,获取室内温度与当前所述空调器的目标温度的温度差。
步骤S80,判断所述温度差是否小于第一预设阈值。
当所述温度差小于第一预设阈值时,执行步骤S30,即控制所述空调器运行除湿模式。
然而,当室外温度大于预设温度时,当前用户本身就需要制冷来抵御高温天气,此时制冷除湿,用户不会感到较强的不适。若此时,直接控制空调器进入除湿模式,则室内风机转速降低,且导风板关闭,则出风量降低,冷风的输出较,导致室内温度下降缓慢,不能够满足用户的降温需求。故,在室外温度大于预设温度时,计算室内温度与目标温度的温度差。当温度差小于第一预设阈值时,即室内温度已经接近目标温度,则控制空调器运行除湿模式,避免过度降低室内温度,同时关闭导风板,避免较冷的冷空气直吹用户;当温度差大于或等于第一预设阈值时,即室内温度距离目标温度还有一定温度差,则控制空调器依然运行原制冷模式,直到室内温度接近目标温度后再控制空调器进入除湿模式,在保证空调器的温度调节作用的前提下进行除湿,最大化为用户提供舒适的室内环境。
例如,取预设温度为28℃,第一预设阈值为2℃,目标温度为24℃,室外温度为33℃。当检测到的室内温度为25℃时,室外温度大于预设温度,且室内温度与目标温度的温度差在2℃以内时,控制空调器运行除湿模式,并采用带有微孔的导风板遮挡空调器的出风口;当检测到的室内温度为27℃时,室外温度大于预设温度,但室内温度与目标温度的温度差大于2℃,室内温度距目标温度较远,则依然按照原制冷模式运行,直到室内温度降到26℃以下时,再控制空调器运行除湿模式。
在本实施例中,在空调器检测到室内湿度大于预设湿度时,进一步获取室外温度,判断室外温度是否大于预设温度,通常,当室外温度大于预设温度时,表明当前天气较为炎热,用户需要制冷,来降低室内温度。接着,在室外温度大于预设温度时,计算室内温度与目标温度的温度差。当温度差小于第一预设阈值时,即室内温度已经接近目标温度,则控制空调器运行除湿模式,避免过度降低室内温度,同时关闭导风板,避免较冷的冷空气直吹用户。
进一步的,参照图6,本发明空调器的除湿方法第三实施例,基于上述第一或第二实施例,所述步骤S80之后,还包括:
步骤S90,当所述温度差小于第一预设阈值时,获取所述室内湿度与所述预设湿度的湿度差。
步骤S100,判断所述湿度差是否小于所述第二预设阈值。
当所述湿度差大于或等于所述第二预设阈值时,执行步骤S30,即所述控制所述空调器运行除湿模式。
由于空调器在正常运行制冷模式时,也会导致室内空气中的水分在导风板处凝结,降低室内湿度。因此,在室外温度较高,且室内温度与目标温度的温度差小于一定第一预设阈值时,计算室内湿度与预设湿度的湿度差。若室内湿度与预设湿度的湿度差小于第二预设阈值时,即室内湿度接近预设湿度,则不改变空调器当前的运行模式,在当前的制冷模式下即可将室内湿度降低至预设湿度;若室内湿度与预设湿度的湿度差大于或等于第二预设阈值时,即室内湿度距预设湿度相差较远,则控制空调器运行除湿模式,以加快降低室内空气中的水分,降低空气湿度。
例如,取预设温度为28℃,第一预设阈值为2℃,目标温度为24℃,室外温度为33℃,预设湿度为50%,第二预设阈值5%为。当检测到的室内温度为25℃时,室内湿度为58%(58%-50%≥5%),故,室内湿度较大,为加快除湿速度,控制空调器进入除湿模式。
在本实施例中,在室外温度较高,且室内温度与目标温度的温度差小于一定第一预设阈值时,计算室内湿度与预设湿度的湿度差。若室内湿度与预设湿度的湿度差小于第二预设阈值时,即室内湿度接近预设湿度,则不改变空调器当前的运行模式,在当前的制冷模式下即可将室内湿度降低至预设湿度,维持空调器对室内温度的调节;若室内湿度与预设湿度的湿度差大于或等于第二预设阈值时,即室内湿度距预设湿度相差较远,则控制空调器运行除湿模式,以加快降低室内空气中的水分,降低空气湿度。在当前天气下需要制冷时,增加室内湿度与预设湿度的湿度差的判断,以使在湿度差较小时,继续维持空调器的温度调节作用,避免空调器温度调节效率受到影响。
进一步的,参照图7,本发明空调器的除湿方法第四实施例,基于上述第一至三任一实施例,所述步骤S40之后,还包括:
步骤S110,定时获取所述室内湿度。
步骤S120,当所述室内湿度与所述预设湿度的湿度差小于第三阈值时,控制所述空调器运行保存的所述运行参数。
在空调器进入除湿模式之前,将空调器的运行参数进行存储。在空调器运行除湿模式,对室内空气进行除湿的过程中,定时获取室内湿度,在室内湿度降低至与预设湿度的湿度差小于第三预设阈值时,即室内湿度已经接近预设湿度,则直接运行空调器在进入除湿模式前的运行参数,以继续空调器对室内温度的调节作用,缩短室内环境温度达到用户需求温度所需的时间,提高空调器的工作效率。
在本实施例中,在空调器进入除湿模式之前,将空调器的运行参数进行存储。在空调器运行除湿模式,对室内空气进行除湿的过程中,定时获取室内湿度,在室内湿度降低至与预设湿度的湿度差小于第三预设阈值时,即室内湿度已经接近预设湿度,则直接运行空调器在进入除湿模式前的运行参数,以继续空调器对室内温度的调节作用,缩短室内环境温度达到用户需求温度所需的时间,提高空调器的工作效率。
此外,本发明实施例还提出一种空调器的除湿装置,所述空调器的除湿装置包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的除湿程序,所述空调器的除湿程序被所述处理器执行时实现如上各个实施例所述的空调器的除湿方法的步骤。
此外,本发明实施例还提出一种空调器,其特征在于,所述空调器的出风口处的导风板上具有微孔,所述空调器还包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的除湿程序,所述空调器的除湿程序被所述处理器执行时实现如上各个实施例所述的空调器的除湿方法的步骤。
此外,本发明实施例还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有空调器的除湿程序,所述空调器的除湿程序被处理器执行时实现如上各个实施例所述的空调器的除湿方法的步骤。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (9)
1.一种空调器的除湿方法,其特征在于,所述空调器的出风口处的导风板上具有微孔,所述空调器的除湿方法包括以下步骤:
获取所述空调器所在环境的室内湿度;
当所述室内湿度大于预设湿度时,控制所述空调器运行除湿模式;
控制所述导风板遮挡所述出风口。
2.如权利要求1所述的空调器的除湿方法,其特征在于,所述空调器的除湿方法还包括:
当所述室内湿度大于预设湿度时,获取室外温度,判断所述室外温度是否大于预设温度;
当所述室外温度大于所述预设温度时,获取室内温度与当前所述空调器的目标温度的温度差;
当所述温度差小于第一预设阈值时,执行控制所述空调器运行除湿模式的步骤。
3.如权利要求2所述的空调器的除湿方法,其特征在于,所述执行控制所述空调器运行除湿模式的步骤之前,还包括:
当所述温度差小于第一预设阈值时,获取所述室内湿度与所述预设湿度的湿度差;
当所述湿度差大于或等于所述第二预设阈值时,执行所述控制所述空调器运行除湿模式的步骤。
4.如权利要求2所述的空调器的除湿方法,其特征在于,所述获取所述室外温度与当前所述空调器的目标温度的温度差的步骤之后,还包括:
当所述温度差大于或等于所述第一预设阈值时,根据所述室内温度与所述目标温度控制所述空调器运行制冷模式。
5.如权利要求2所述的空调器的除湿方法,其特征在于,所述判断所述室外温度是否大于预设温度的步骤之后,还包括:
当所述室外温度小于或等于所述预设温度时,执行所述控制所述空调器运行除湿模式的步骤。
6.如权利要求1-4任一所述的空调器的除湿方法,其特征在于,所述控制所述空调器运行除湿模式的步骤之前,保存并保存所述空调器当前的运行参数,所述控制所述导风板遮挡所述出风口的步骤之后,还包括:
定时获取所述室内湿度;
当所述室内湿度与所述预设湿度的湿度差小于第三阈值时,控制所述空调器运行保存的所述运行参数。
7.一种空调器的除湿装置,其特征在于,所述空调器的除湿装置包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的除湿程序,所述空调器的除湿程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的空调器的除湿方法的步骤。
8.一种空调器,其特征在于,所述空调器的出风口处的导风板上具有微孔,所述空调器还包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的除湿程序,所述空调器的除湿程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的空调器的除湿方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有空调器的除湿程序,所述空调器的除湿程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的空调器的除湿方法的步骤。
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