CN100447513C - 冰箱用的除霜水蒸发装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种冰箱用的除霜水蒸发装置,包括接水盘、送风扇组件和空气导向结构,接水盘安装在冷凝器和送风扇组件的下方且冰箱机械室的底面一侧,收集蒸发器产生的除霜水,送风扇组件安装在接水盘上方的一侧,使机械室内空气流动,空气导向结构引导空气的流动方向,流动的空气因碰撞到它的一侧而向上下分散流动,从而流向汇集在接水盘内的除霜水,该空气导向结构水平安装在送风扇组件的前方,空气导向结构的两侧形成一对向下延长的支撑肋状突起以支撑空气导向结构,该空气导向结构也可倾斜一定角度地安装,本发明有效地使除霜水蒸发。

Description

冰箱用的除霜水蒸发装置
技术领域
本发明涉及一种冰箱用的除霜水蒸发装置。
背景技术
一般来说,冰箱的内部装有构成制冷循环系统的各种部件。在上述制冷循环系统中,制冷剂在循环于上述组成部件的过程中,从液体变成气体,或从气体变成液体。并且在以这种方式变化着的制冷剂的循环作用下,制冷剂与制冷装置的内部以及制冷装置周围的空气产生热交换。
如图1所示,像冰箱这样的制冷装置的制冷循环系统一般包括压缩机(1),是将在蒸发器(图中未示)中气化了的制冷剂进行压缩处理;冷凝器(2),是将被压缩机(1)压缩了的制冷剂进行冷凝处理;毛细管(3),是将由上述冷凝器(2)输送过来的制冷剂进行减压处理;蒸发器(4),是使由毛细管(3)输送过来的制冷剂与周围的空气进行热交换。
上述制冷循环系统中,制冷剂在循环于上述组成部件的过程中,从液体变成气体,或是从气体变成液体。并且在以这种方式变化着的制冷剂的循环作用下,制冷剂与制冷装置的内部以及制冷装置周围的空气产生热交换。另外,在对蒸发器(4)进行除霜的过程中产生除霜水。
如图2所示,位于冰箱本体下部的机械室(10)的内部设有压缩机(11),能够将在蒸发器(图中未示)中气化的制冷剂进行压缩处理;冷凝器(13),是将被压缩机(11)压缩的制冷剂进行冷凝处理。
上述机械室(10)的内部还装设有送风扇组件(15),该压缩机(11)和冷凝器(13)在运转过程中产生热量,送风扇组件(15)对它们进行散热的。上述送风扇组件(15)由于安装在机械室(10)的一侧,因此可使空气向压缩机(11)和冷凝器(13)流动,从而对压缩机(11)和冷凝器(13)进行散热。
上述送风扇组件(15)的外圈上装设有护罩(17),它用来引导在上述送风扇组件(15)的作用下流动的空气的流动方向。护罩(17)设有通孔(17a),在送风扇组件(15)的作用下流动的空气是从该通孔(17a)流向压缩机(11)和冷凝器(13)。
上述机械室(10)的底面安装有接水盘(19),该接水盘(19)位于冷凝器(13)和送风扇组件(15)的下方。接水盘(19)能够把蒸发器(图中未示)产生的除霜水收集起来。并且在送风扇组件(15)的作用下流向压缩机(11)和冷凝器(13)的空气在流经接水盘(19)的上方时,与汇集在接水盘(19)内的除霜水(W)的表面接触,通过与空气的这种接触,使除霜水(W)流动并蒸发。
下面说明具有上述结构的冰箱用的除霜水蒸发装置中,内部的空气是如何流动的。首先,在送风扇组件(15)的驱动下,空气通过用来将机械室(10)封盖起来的机械室盖子(图中未示)的通气孔(图中未示),流入机械室(10)的内部。
流入到机械室(10)内部的空气在送风扇组件(15)的持续驱动下,流过冷凝器(13)和压缩机(11),并在流动的过程中使它们散热。而安装于送风扇组件(15)的外圈上的护罩(17)能够起到以下作用,即能够引导在送风扇组件(15)的驱动下流动的空气流向压缩机(11)和冷凝器(13)。
另外,在送风扇组件(15)的驱动下流动的空气在向压缩机(11)和冷凝器(13)流动的过程中,与汇集在位于冷凝器(13)下方的接水盘(19)中的除霜水(W)的表面接触。通过与在送风扇组件(15)的驱动下流动的空气的这种接触,除霜水(W)产生流动并蒸发。
但是,上述现有的冰箱的机械室存在以下问题。
在采用现有除霜水蒸发装置中,空气是在送风扇组件(15)的驱动下流向压缩机(11)和冷凝器(13)的,而汇集在接水盘(19)中的除霜水(W)又是通过与这样流动的空气的接触而流动并蒸发。
但是,由于在送风扇组件(15)的作用下流动的空气是受到安装在送风扇组件(15)的外圈上的护罩(17)的引导而流向压缩机(11)和冷凝器(13),因此不能与汇集在接水盘(19)内的除霜水(W)的表面充分接触,从而也就无法有效使除霜水(W)蒸发。
发明内容
为了克服现有冰箱除霜水蒸发装置存在的无法有效使除霜水蒸发的缺点,本发明提供一种改进的冰箱用的除霜水蒸发装置,其能够有效地使除霜水蒸发。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种冰箱用的除霜水蒸发装置,包括接水盘、送风扇组件和空气导向结构,冷凝器安装在压缩机的后方,冷凝器的后方安装送风扇组件,接水盘位于冷凝器和送风扇组件的下方,接水盘安装在冰箱机械室的底面一侧,供收集蒸发器在除霜过程中产生的除霜水,送风扇组件安装在接水盘上方的一侧,使机械室内部的空气流动,空气导向结构引导空气的流动方向,在送风扇组件的作用下而流动的空气因碰撞到它的一侧而向上下分散流动,从而流向汇集在所述接水盘内的除霜水,该空气导向结构水平地安装在送风扇组件的前方,空气导向结构的两侧形成一对向下延长的支撑肋状突起,用来支撑空气导向结构。该空气导向结构也可以倾斜一定角度地安装。
本发明的除霜水蒸发装置中,由于在送风扇组件的作用下而流动的空气是受到空气导向结构的引导,流向汇集在接水盘内的除霜水,从而使与除霜水的表面接触的空气的量增加,因此能够有效地使除霜水蒸发。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1为现有冰箱制冷循环系统的结构示意图
图2为现有冰箱的机械室的纵向剖视图
图3为本发明冰箱用的除霜水蒸发装置的一个较佳实施例的纵向剖面图
图中标号说明:
20:机械室                21:压缩机
23:冷凝器                25:送风扇组件
27:护罩(shroud)          27a:通孔
29:接水盘                30:空气导向结构(air guide)
31:支撑肋状突起(rib)     W:除霜水
具体实施方式
如图3所示,冰箱本体的下部形成机械室(20),机械室(20)内安装有构成冰箱的制冷循环系统的各种部件。
机械室(20)的内部安装有压缩机(21),它对在蒸发器(图中未示)中气化了的制冷剂压缩处理;冷凝器(23),是安装在压缩机(21)的后方,将被压缩机(21)压缩的制冷剂冷凝处理。压缩机(23)的后方安装送风扇组件(25)。
上述压缩机(21)和冷凝器(23)在运转的过程中产生热量,该送风扇组件(25)就是用来对它们进行散热的。由于在送风扇组件(25)的作用下流动的空气会向压缩机(11)和冷凝器(13)流动,因而可以使压缩机(11)和冷凝器(13)实现散热。上述送风扇组件(25)的外圈上还装有护罩(27)。
上述护罩(27)安装在送风扇组件(27)的前方并与机械室(20)的底面垂直,它的作用是能够引导在送风扇组件(25)的作用下气流的流动方向。上述护罩(27)上形成通孔(27a),在送风扇组件(25)的作用下流动的空气是从这个通孔(27a)流向压缩机(21)和冷凝器(23)。
上述机械室(20)的底面上装有用来收集除霜水(W)的接水盘(29),该接水盘(29)位于冷凝器(23)和送风扇组件(25)的下方。除霜水(W)是蒸发器(图中未示)在除霜过程中产生的,是由安装在接水盘(29)上方的排水管(图中未示)引导至接水盘(29)内。
上述送风扇组件(25)的前方装有空气导向结构(30),它能够将在送风扇组件(25)的作用下流动的空气向汇集在接水盘(29)内的除霜水(W)引导。该空气导向结构(30)水平安装在送风扇组件(25)的前方,因而它位于在送风扇组件(25)的作用下气流的流经之处。该空气导向结构(30)的两侧形成一对向下延长的支撑肋状突起(31),是用支撑空气导向结构(30)。
上述空气导向结构(30)位于在送风扇组件(25)的作用下气流流经之处,它起到一种障碍物的作用,能够阻挡通过护罩(27)的通孔(27a)流向压缩机(21)和冷凝器(23)的气流。
虽然在图中所示的实施例中,上述空气导向结构(30)水平安装在送风扇组件(25)的前方,但本发明并不局限于此。例如可以把该空气导向结构(30)朝上或朝下倾斜一定角度安装在送风扇组件(25)的前方。
依照上述结构,在送风扇组件(25)的作用下气流会撞到设置在气流流经之处的空气导向结构(30)的一侧,因而使气流上下分散流动。这样分散流动的空气中的一部分流向汇集在接水盘(29)内的除霜水(W)。
下面参照图3对本发明的冰箱用的除霜水蒸发装置中的气流情况详细说明如下。
首先,如果送风扇组件(25)开始驱动,那么空气就会从外部流到上述机械室(20)的内部。这里,用来将机械室(20)的后方封盖起来的机械室盖子(图中未示)上形成通气孔(图中未示),气流就是通过这些通气孔流入的。
像这样流入到机械室(20)内部的空气,在送风扇组件(25)的持续驱动下,会流向安装在送风扇组件(25)前方的冷凝器(23)和压缩机(21)。在送风扇组件(15)的驱动下气流是通过安装在送风扇组件(25)的外圈上的护罩(27)上的通孔(27a)流向压缩机(21)和冷凝器(23)。
流过通孔(27a)的气流会撞到水平安装在送风扇组件(25)前方的空气导向结构(30)的一侧,因而使气流上下分散流动。在空气导向结构(30)的作用下而分散流动的空气中的一部分流向汇集在接水盘(29)内的除霜水(W)。
由于在送风扇组件(25)作用下气流像上面所说的那样,在空气导向结构(30)的作用下流向除霜水(W),因此流向除霜水(W)的空气的量增加了,结果与除霜水(W)的表面接触的空气的量相应增加。并且由于除霜水(W)是在与其表面接触的空气的作用下流动并蒸发,因此通过上述结构可以更加有效地使除霜水(W)蒸发。
由上述可知,本发明的基本设计思想是:在受送风扇组件的驱动而流动的空气流经的地方安装空气导向结构,以便使气流撞到这个空气导向结构的一侧后向上下分散流动,进而流向汇集在接水盘内的除霜水。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
在附图所示的实施例中,上述空气导向结构的两侧向下延长形成支撑肋状突起,该空气导向结构就是通过这样的支撑肋状突起而支撑在机械室的底面或接水盘的底面上。但并不是一定要采用这种结构,事实上也可以在空气导向结构的两侧或是一侧上形成水平延长的支撑肋状突起,然后通过这样的支撑肋状突起把空气导向结构安装在机械室的侧壁上。
另外,在该实施例中,为了使空气导向结构位于在送风扇组件的作用下气流所流经之处,把上述空气导向结构水平设置在送风扇组件的前方。但是只要能够使它位于气流所流经之处,就能够阻挡上述气流,从而使在送风扇组件的作用下而流动的空气分散并流向汇集在接水盘内的除霜水,也可以把它设置在其它位置上。
发明的效果
由于本发明安装有用来阻挡气流的空气导向结构,在该空气导向结构的引导下,在送风扇组件的作用下而流动的空气流向汇集在接水盘内的除霜水,从而使与除霜水的表面接触的空气的量增加,因此提高除霜水的蒸发效率。

Claims (2)

1、一种冰箱用的除霜水蒸发装置,包括接水盘、送风扇组件和空气导向结构,冷凝器安装在压缩机的后方,冷凝器的后方安装送风扇组件,接水盘位于冷凝器和送风扇组件的下方,接水盘安装在冰箱机械室的底面一侧,供收集蒸发器在除霜过程中产生的除霜水,送风扇组件安装在接水盘上方的一侧,能够使机械室内部的空气流动,空气导向结构是用来引导空气的流动方向,在送风扇组件的作用下而流动的空气因碰撞到它的一侧而向上下分散流动,从而流向汇集在所述接水盘内的除霜水,其特征在于:所述空气导向结构(30)水平安装在所述送风扇组件(25)的前方,空气导向结构(30)的两侧形成一对向下延长的支撑肋状突起(31),用来支撑空气导向结构(30)。
2、一种冰箱用的除霜水蒸发装置,包括接水盘、送风扇组件和空气导向结构,冷凝器安装在压缩机的后方,冷凝器的后方安装送风扇组件,接水盘位于冷凝器和送风扇组件的下方,接水盘安装在冰箱机械室的底面一侧,供收集蒸发器在除霜过程中产生的除霜水,送风扇组件安装在接水盘上方的一侧,能够使机械室内部的空气流动,空气导向结构是用来引导空气的流动方向,在送风扇组件的作用下而流动的空气因碰撞到它的一侧而向上下分散流动,从而流向汇集在所述接水盘内的除霜水,其特征在于:所述空气导向结构(30)倾斜一定角度安装在所述送风扇组件(25)的前方,空气导向结构(30)的两侧形成一对向下延长的支撑肋状突起(31),用来支撑空气导向结构(30)。
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