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公开(公告)号:CN118009394B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410426007.3
申请日:2024-04-10
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24C15/20 , F24F11/72 , F24F11/80 , F24F5/00 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本发明涉及油烟机技术领域,公开了油烟机控制方法、装置、油烟机及存储介质,该方法包括:获取油烟机的目标开启时间,并监控当前时刻距离目标开启时间的剩余时长;在剩余时长小于第一预设时长时,监测油烟机所处房间室内的温湿度数据;基于温湿度数据与油烟机对应的目标温湿度要求的关系,对油烟机所处房间室内的温度和/或湿度进行调控;在到达目标开启时间时,控制油烟机开启。本发明通过在距离油烟机开启的剩余时长为第一预设时长时监测油烟机所处房间室内的温湿度数据,实现对油烟机所处房间室内的温度和/或湿度的自动调控,无需用户手动操作,保障油烟机在开启时在最佳工况条件,提高烟机的除油烟效果、延长烟机寿命,提升用户的使用体验。
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公开(公告)号:CN118066668A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410183611.8
申请日:2024-02-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/65 , F24F11/64 , F24F11/61 , F24F11/00 , F24F11/89 , F24F6/12 , F24F8/133 , F24F8/192 , F24F13/28 , F24F110/64 , F24F110/65 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本申请涉及一种空气净化方法、装置、空气净化设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:基于空气净化器当前的运行模式确定加湿对象;根据处于待加湿状态的加湿对象,确定加湿装置的雾化出口方向;根据雾化出口方向发送加湿指令至加湿装置,以使加湿装置基于雾化出口方向开启加湿功能;发送滤除指令至静电除尘装置,以使静电除尘装置对空气净化器的进风口进入的加湿后的气体中的污染物进行滤除。采用本方法能够实现对环境空气中的污染物更快速和更全面地去除,且使用该空气净化方法的空气净化设备采用静电除尘装置,不需要更换滤网配件,有效节约了用户的使用成本,从而兼顾了用户使用成本和过滤效果。
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公开(公告)号:CN117249515A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311150158.2
申请日:2023-09-06
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种空气净化方法及装置、空气净化设备、存储介质。所述方法包括:获取承载体中空气的细菌总数,在所述细菌总数不小于第一预设细菌总数的情况下,检测所述承载体中是否有生物存在,所述承载体用于承载指定生物所产生的污染物;在所述承载体中没有生物存在的情况下,根据所述细菌总数确定预设杀菌时长,控制杀菌设备以所述预设杀菌时长对所述承载体进行杀菌;在所述承载体中有生物存在的情况下,控制所述杀菌设备对处于所述承载体中的指定生物进行表皮检测,若检测结果异常,则发送警报。采用本方法能够改善空气净化效果。
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公开(公告)号:CN116753596A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310734199.X
申请日:2023-06-19
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F11/39 , F24F11/64 , F24F11/65 , F24F110/20
Abstract: 本申请涉及一种空气净化器及其除湿控制方法、装置、计算机设备和介质。空气净化器除湿控制方法包括获取空气净化器的滤网湿度值;若空气净化器的滤网湿度值大于预设第一滤网湿度值、且小于预设第二滤网湿度值,则推送滤网低档加热开启提示消息;若空气净化器的滤网湿度值不小于预设第二滤网湿度值,则推送滤网高档加热开启提示消息;响应用户滤网加热档位设置操作,控制空气净化器进入除湿模式。当空气净化器处于较为潮湿的环境下,根据滤网的具体湿度情况,提醒用户选择加热档位,空气净化器在接收到滤网加热档位设置操作后,进入除湿模式以执行对应的除湿操作,故对空气净化器的滤网实现了有效的除湿。
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公开(公告)号:CN116691276A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310837899.1
申请日:2023-07-07
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种车内空气净化方法、装置、车辆、存储介质和计算机程序产品,通过获取车内空气质量数据与车外空气质量数据,并在车内空气质量数据与车外空气质量数据均未处于最优空气质量区间的情况下,基于车内空气质量数据控制车辆的换气装置按对应的内部换气方式运行,在车外空气质量数据处于最优空气质量区间的情况下,预判得到车辆行驶至前方预设距离时的预计车辆行驶速度,结合车内空气质量数据与预计车辆行驶速度控制车辆的换气装置按对应的外部换气方式运行,自动控制车辆换气装置运行来优化车内空气,提升车内空气净化效果以使车内空气质量满足质量要求,进一步避免依赖驾驶员对车载空气净化器进行控制而带来的安全风险的问题。
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公开(公告)号:CN116586053A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310823389.9
申请日:2023-07-05
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种生物质炭催化剂及协同去除有机污染物的方法,其中,一种生物质炭催化剂的制备方法,包括:将农业有机质破碎成3~5mm的颗粒,清洗后干燥;然后再在600~800℃的条件下热解3~5h;热解的全过程以氮气、氩气或氦气为保护气体,热解冷却后即为生物质炭催化剂。本发明制备得到的一种生物质炭催化剂能够达到与等离子体配合协同去除气态有机污染物乙苯,显著提高乙苯的去除效果。
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公开(公告)号:CN115770567A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211423479.0
申请日:2022-11-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种锰氧化物催化剂及其制备方法和应用,锰氧化物催化剂包括活性炭和负载于活性炭上的非晶态锰氧化物,非晶态锰氧化物与活性炭的质量比为(0.1~1):1。锰氧化物催化剂的制备方法包括如下步骤:将非晶态锰氧化物和活性炭分散在第一溶剂中,搅拌混合均匀后固液分离取固相,将固相进行第一干燥处理,得到锰氧化物催化剂;其中,非晶态锰氧化物与活性炭的质量比为(0.1~1):1。本发明的锰氧化物催化剂制备方法原料易得、工艺简单,便于产业化大规模生产;该锰氧化物催化剂对于有害气体(如甲醛)的催化活性较高、稳定性较好。
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公开(公告)号:CN116037110B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310102783.3
申请日:2023-02-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: B01J23/656 , B01J37/08 , B01J37/18 , B01J37/00
Abstract: 本发明提供一种锰氧化物负载铂催化剂制备方法及催化剂,制备方法包括如下步骤:将锰盐、氯铂酸、介孔二氧化硅分别分散于水中,经超声、搅拌后混合反应,反应完成后冷却至室温,所得沉淀物经清洗、干燥后制得SiO2@Mn2+‑PtCl62‑前驱体;将前驱体样品置于马弗炉中煅烧,在空气氛下加热反应,随后切换为氢气氛(10%H2/Ar)反应制得SiO2@MnO2/Pt催化剂;将SiO2@MnO2/Pt催化剂用热碱液刻蚀,去除介孔二氧化硅,所得沉淀物过滤洗至滤液呈中性,随后经干燥得到以MnO2为载体的铂催化剂。也即本发明要保护的催化剂。本发明制作过程简单、成本节约,适合在工业生产中进行。大批量生产;所得的锰氧化物负载铂催化剂兼具高本征催化活性和丰富活性位点,催化活性优于多数目前报道的锰基贵金属催化剂。
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公开(公告)号:CN118009394A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410426007.3
申请日:2024-04-10
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24C15/20 , F24F11/72 , F24F11/80 , F24F5/00 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本发明涉及油烟机技术领域,公开了油烟机控制方法、装置、油烟机及存储介质,该方法包括:获取油烟机的目标开启时间,并监控当前时刻距离目标开启时间的剩余时长;在剩余时长小于第一预设时长时,监测油烟机所处房间室内的温湿度数据;基于温湿度数据与油烟机对应的目标温湿度要求的关系,对油烟机所处房间室内的温度和/或湿度进行调控;在到达目标开启时间时,控制油烟机开启。本发明通过在距离油烟机开启的剩余时长为第一预设时长时监测油烟机所处房间室内的温湿度数据,实现对油烟机所处房间室内的温度和/或湿度的自动调控,无需用户手动操作,保障油烟机在开启时在最佳工况条件,提高烟机的除油烟效果、延长烟机寿命,提升用户的使用体验。
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公开(公告)号:CN117889517A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410237075.5
申请日:2024-03-01
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电器设备技术领域,公开了一种空气净化器、及其控制方法、装置、设备及存储介质,其中空气净化器的控制方法包括以下步骤:在空气净化器启动后,获取进入空气净化器的气体的光谱数据;根据光谱数据确定进入空气净化器的气体所属的气体种类;根据进入空气净化器的气体所属的气体种类控制空气净化器中净化材料的温度。由此在净化材料中进行无机气体吸附时,净化材料的温度与无机气体吸附相对应,使得无机气体吸附的净化效果较好;在净化材料中进行催化降解、氧化还原等化学反应时,净化材料的温度与化学反应相对应,使得化学反应的净化效果较好。
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