CN100593679C - 嵌入式冰箱 - Google Patents
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Abstract
公开了一种嵌入式冰箱,其包括设置在槽中并在其前侧具有门在其后下端具有零件室的箱体;设置在位于箱体的前下端的底板上的嵌条;设置在零件室中的压缩机;设置在零件室中用于向压缩机吹送空气的散热风扇;设置在零件室中或者在零件室的壁上、通过与散热风扇吹送的空气进行热交换使流动的致冷剂冷凝的冷凝器;以及使零件室连通到嵌条的外面用于使零件室通风的通风通道。嵌入式冰箱还包括将通风通道分成流入通道和流出通道的分隔条,空气通过流入通道进入,通过流出通道排出,其中分隔条倾斜一预定的角度θ,以便形成流入通道的入口比其出口大。冷凝器可以设置在零件室的内侧壁上。
Description
本申请要求以下韩国申请的优先权:2002年7月2日提出的P2002-38025,2002年7月5日提出的P2002-38864和2002年12月10日提出的P2002-78410,参考文献包括上述申请。
技术领域
本发明涉及一种冰箱。
背景技术
通常,冰箱是用来长时间新鲜地贮存食品的设备,其被分成箱体、零件室和用于使冷冻或冷藏室冷却的致冷循环,箱体具有用于冷冻贮存食品或者冷藏贮存食品的冷冻室或者冷藏室。本文中,致冷循环的主要零件是压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。通常,压缩机和冷凝器置于零件室中,零件室设置在箱体的后端,蒸发器和膨胀阀设置在冷冻室或冷藏室附近。箱体的冷冻室或冷藏室按照以下顺序致冷。
首先,压缩机在电动马达的驱动下压缩气态的致冷剂,然后将已压缩的致冷剂输送到冷凝器。同时,空气被输送到散热风扇,以液化冷凝器中的致冷剂。液态致冷剂的流速在膨胀阀处受到调节,因而致冷剂快速膨胀并在喷射进蒸发器的同时蒸发。同时,致冷剂吸收蒸发周期的热量,从而冷却冷冻室和冷藏室。气态致冷剂返回压缩机,并且再次重复前述的冷凝、膨胀、蒸发和压缩循环。
同时,由于上述结构的冰箱通常放置在厨房或起居室的墙侧,由于尺寸的缘故它会从墙边突出,极大地影响美观,并还产生降低实际使用空间的缺陷。为此,近来,存在发展嵌入式冰箱的需求,这种冰箱的一部分进入到墙壁中或能配置在槽中。在这些嵌入式冰箱中,强烈需求的是这种配置在槽中的嵌入式冰箱,它在烹饪食品时使用方便,使主妇具有最优化的空间。当冰箱配置在槽中时,由于嵌入式冰箱的特点,气流受到阻挡,因此问题集中在通风技术上,即有效地消除设置在箱体后端的零件室中的冷凝器和压缩机产生的热量。
发明内容
因此,本发明旨在一种嵌入式冰箱,其基本上消除了由现有技术的限制和缺点引起的一种或多种问题。
本发明的一个目的是提供一种嵌入式冰箱,它能配置在槽中,以提高厨房或起居室的实际使用空间,并提高外观美。
本发明的另一个目的是提供一种嵌入式冰箱,它能有效地辐射冷凝器和压缩机的热量。
本发明的其它优点、目的和特征,部分将在随后的说明中陈述,部分根据随后的分析对本领域普通技术人员来说是显然的。通过书面说明和其权利要求以及附图中具体指出的结构,可以认识和获得本发明的目的和其它优点。
为了实现这些目的和其它优点,并按照本发明的目的,正如本文中具体和概括地描述一样,嵌入式冰箱包括设置在槽中并在其前侧具有门在其后端具有零件室的箱体;设置在位于箱体的前端的底板上的嵌条;设置在零件室中的压缩机;设置在零件室中用于向压缩机吹送空气的散热风扇;设置在零件室中或者在零件室的壁上、通过与散热风扇吹送的空气进行热交换使流动的致冷剂冷凝的冷凝器;以及使零件室连通到嵌条的外面用于使零件室通风的通风通道;其中,通风通道设置有将该通风通道分成流入通道和流出通道的分隔条,空气通过流入通道进入,通过流出通道排出,其中所述分隔条设置为在散热风扇的吸入侧形成流入通道并在散热风扇的排出侧形成流出通道。
冷凝器可以设置在零件室中,或者设置在零件室的内壁上。在冷凝器设置在零件室的内壁上的情况下,冷凝器部分埋入内壁中以固定在其上,并部分暴露在外面以与散热风扇吹送的空气进行热交换。
可以在零件室的两个侧壁上设置多个孔。
通风通道包括第一通道和第二通道,通过在嵌条的上侧和箱体的下侧之间保留预定的空间设置第一通道,通过在箱体的下侧和底板之间保留预定的空间设置第二通道。
这样设置箱体的下侧,使得其门侧比零件室侧高,从而形成具有弯曲部分的通风通道。
具有空气导向面的肋板设置在通风通道的弯曲部分的外角,空气导向面减小了空气流动阻力。该肋板包括第一肋板和第二肋板,第一肋板设置在嵌条的内侧壁和底板的接触部分,第二肋板设置在箱体面向嵌条上侧的一侧和箱体面向嵌条内侧的弯曲部分之间的接触部分。此时,空气导向面形成为具有倾斜角的直线形,或者形成为具有预定角度的曲线形,其中空气导向面的曲线是凹面。
本发明的嵌入式冰箱还包括将通风通道分成流入通道和流出通道的分隔条,空气通过流入通道进入,通过流出通道排出。此时,为在散热风扇的吸入侧形成流入通道并在散热风扇的排出侧形成流出通道而设置分隔条。优选地,分隔条向虚设的的垂直线倾斜约20°(θ),该垂直线用来使流入通道的入口和出口的宽度相同。
嵌条设置在位于门和箱体下侧突出部分之间的底板上。此时,门下侧的位置与嵌条的上侧等高,或者,门下侧的位置可以低于嵌条上侧的高度。
应该理解,本发明前面的概述和后面的详细说明均是示例和示意性的,旨在为要求保护的发明提供进一步解释说明。
附图说明
所包括的附图用来进一步理解本发明,其包含在说明书中并构成说明书的一部分,附图示意了本发明的实施例,并与文字说明一起用来解释本发明的原理。在附图中:
图1是按照本发明一实施例的配置在槽中的嵌入式冰箱的立体图;
图2是沿按照本发明一实施例的图1中的线I-I截取的剖面图;
图3是沿按照本发明肋板的另一实施例的图1中的线I-I截取的剖面图;
图4是沿图2和3中的线II-II截取的剖面图,其中去除了嵌条和肋板;
图5是沿按照本发明分隔条的另一实施例的图2和3中的线II-II截取的剖面图,其中去除了嵌条和肋板;
图6是沿按照本发明冷凝器的另一实施例的图1中的线I-I截取的剖面图;
图7是沿图6中的线III-III截取的剖面图,其中去除了嵌条和肋板。
具体实施方式
下面将参照本发明的优选实施例进行详细说明,优选实施例的例子示意在附图中。尽可能的,所有附图中使用的相同的标记数字表示相同或相似的部件。
将参照附图说明本发明的嵌入式冰箱。
本发明的嵌入式冰箱包括箱体10、零件室11、门12和嵌条20。此时,箱体10配置在槽1中。然后,门12设置在箱体10的前面,零件室11形成在箱体10的后下端。嵌条20设置在位于箱体10前侧下部的底板上。在本发明的嵌入式冰箱中,由于以下的原因需要设置嵌条20。参照图1,考虑到槽的外观,嵌条20被选为冰箱的一个部件,以便遮挡槽1底部的零乱空间,这是嵌条20的一个特殊作用,并且在清洁过程中防止球形垃圾进入槽1的底部。后面将说明嵌条20的具体位置和高度。
压缩机40设置在零件室11中,压缩机40压缩气态致冷剂,并通过压缩辐射热量。而且,散热风扇50设置在零件室11中,通过使压缩机40通风来冷却压缩机40。然后,压缩在压缩机40中的气态致冷剂流进冷凝器30和130。这样,在冷凝器30和130中,致冷剂同来自散热风扇50的空气进行热交换。
下面将说明按照本发明典型实施例的两类冷凝器。
如图2-4所示,按照本发明一实施例的冷凝器设置在具有压缩机40的零件室11中。冷凝器30利用设置在零件室11一侧的散热风扇50吹送的空气来散热,从而在高压下使气态流动的致冷剂冷凝成液态致冷剂。
在本发明的另一实施例中,按照本发明另一实施例的冷凝器设置在零件室11的内壁上。例如,图6所示的冷凝器130以“S”形设置在前上侧内壁上,这种“S”形由于大的交换面积而适于热交换。冷凝器130部分埋在内壁中并固定在其上,同时冷凝器130部分暴露,以同散热风扇50的空气交换热量。尽管没有示出,冷凝器130可以作为一个压紧件固定到零件室11的内壁上,而不是埋入零件室11的内壁中。
如果以图6所示的方法安装冷凝器130,零件室11的尺寸会比现有技术的小,从而能提高冰箱空间利用率。而且,散热风扇50的空气不会提供到冷凝器130的前侧,因此能减小空气阻力,从而通过增强空气流通和热辐射提高致冷效率。
如图7所示,在零件室11的侧壁14上设置有多个孔14a,以便提高空气流通和热辐射的效率。相应地,空气能通过多个孔14a流入和流出,因此增加了提供到冷凝器30和130的空气,从而在提高冷凝器30和130的冷却效率的情况下,提高冰箱的致冷效率。
例如,如图2和3所示,设有通风通道60,用来使零件室11的前侧连通到嵌条20的外侧。参照图2,通风通道60设有第一通道60a和第二通道60b。此时,在嵌条20的上侧和箱体10的下侧之间保留一预定空间,用于设置第一通道60a。而且,在箱体10的下侧和底板之间保留一预定空间,以便设置第二通道60b。
与箱体10的下侧一起形成第一通道60a的嵌条20设置在位于门12和箱体10下侧突出部分之间的底板上。如图2所示,门12下侧的位置与嵌条20的上侧等高。尽管没有示出,门12下侧的位置可以低于嵌条20上侧的高度。此时,按前述结构设置门12和嵌条20,为的是防止第一通道60a暴露在嵌条20的上侧和箱体10的下侧之间,从而提高冰箱的外观美。在本发明中,通风通道60具有一弯曲部分。为此,如本发明图2所示,箱体10的下侧具有不同的包含突出部分的高度。即,箱体10的下侧在门12侧比在零件室11侧高。
另外,具有空气导向面71的肋板70设置在通风通道60的弯曲部分的外角,空气导向面71减小了空气流动阻力。更具体地,如图2所示,肋板70包括第一肋板70a和第二肋板70b。第一肋板70a设置在嵌条20的内侧壁和底板的接触部分,第二肋板70b设置在箱体10朝向嵌条20上侧的一侧和箱体10朝向嵌条20内侧的弯曲部分之间的接触部分。
本发明肋板70可以各种形式形成。然而,本发明肋板的典型形状如图2和3所示。参照图2,本发明的肋板70为直线形。同时,图3所示的肋板70包括具有曲面的曲线形空气导向面71。
参照图4,本发明还包括在通风通道60中的分隔条80。此时,分隔条80具有将通风通道60分成用于空气流入的流入通道61和用于空气流出的流出通道62的作用。在图4所示的分隔条80中,流入通道61设置在散热风扇50的吸入侧,流出通道62设置在散热风扇50的排出侧。按照前述结构的分隔条80,由流入通道61引入的空气流进散热风扇50的吸入侧,然后排出到散热风扇50的排出侧,因此空气通过流出通道62平稳地流出。
分隔条80设置在通风通道60中,使得当驱动散热风扇50时,外部冷空气进入流入通道61。然后,冷凝器30和压缩机40同外部冷空气进行热交换,在前述的过程中空气变热,并通过通风通道60排出到箱体10的外面。此时,如图4所示,如果流入通道61的入口和出口具有相同的宽度,流入通道61的横截面会小于流出通道62的横截面。更具体地说,散热风扇50没有设置在中心,而是设置在零件室11的一侧,使得散热风扇50将空气吹向冷凝器30和压缩机40。相应地,分隔条80设置在零件室11的一侧,以与散热风扇50的位置对应,其中分隔条80设置在散热风扇50的吸入侧和排出侧之间。即,流出通道62的横截面大于流入通道61的横截面。
如果流入通道61的横截面小于流出通道62的横截面,会减少通过流入通道61进入的空气。而且,在图4所示虚线箭头部分,为了流进流入通道61的入口,空气不得不转向,从而增加空气流动阻力。这样,进入流入通道61的空气减少了。在安装分隔条80以使流入通道61的入口和出口具有相同宽度的情况下,压缩机40和冷凝器30的冷却效率以及冰箱的致冷效率降低。
为了克服上述问题,本发明提出另一实施例,其中分隔条180设置成倾斜状态,如图5所示。即,分隔条180以预定的θ角倾斜,使得流入通道61的入口大于其出口。此时,分隔条180位于流入通道61入口的一端设置在散热风扇50的吸入和排出侧之间的中心部分。这样,流入通道61的横截面增大了,在流入通道61入口侧的流动阻力减小了,从而与现有技术相比,能向冷凝器30和压缩机40传送更多的空气。相应地,在提高冷凝器30和130冷却效率的情况下,提高了冰箱的致冷效率。在这方面,在本发明的实施例中,分隔条相对于虚设的使流入通道61的入口和出口保持相同宽度的垂直线倾斜约20°(θ),从而使气流最大提高7%。
同时,零件室11的后壁没有孔,以便通过散热风扇50的转动平稳地引导空气流动而不受空气流动阻力的影响。因此,利用前述的肋板70可以使气流通道中的阻力最小,从而通过增加气流并提高热辐射效率,获得稳定的产品。
下面将详细描述本发明嵌入式冰箱散热过程中的空气流动。
首先,如果驱动设置在零件室11中的散热风扇50,外部冷空气通过流入通道61进入零件室11。此时,如图5所示,分隔条180设置得使流入通道61的入口大于其出口,空气进入流入通道61的流动阻力减小了。由于流入通道61横截面增加,大量的空气进入到零件室11中。
参照图7,在有多个孔14a设置在零件室11侧壁上的情况下,外部冷空气能通过多个孔14a和流入通道61进入到零件室11,从而增加进入到零件室11的空气。此后,进入到零件室11的外部冷空气通过散热风扇50排出,然后送到冷凝器30和130和压缩机40。随后,冷凝器30和130和压缩机40同外部冷空气进行热交换,使得冷凝器30和130和压缩机40被冷却,而来自冷凝器30和130和压缩机40的热能使外部空气变热。
如图6所示,冷凝器130设置在零件室11的内壁上,由于流动阻力减小,于是空气以高速从散热风扇50吹出。因此,与现有技术相比,在单位时间周期内有更大量的空气通过零件室11,从而通过有效地冷却零件室11提高了冰箱的致冷效率。
被冷凝器30和130和压缩机40的辐射热加热的热空气通过流出通道62排放到槽1前侧的外面。如果孔14a设置在零件室11的侧壁14上,热空气通过孔14a和流出通道62排放到外面。因此,由于空气排放的流动阻力减小了,大量的空气平稳地排放到外面。同时,通过肋板70和流入通道61和流出通道62的导向,空气在通风通道60和零件室11中平稳地流动,从而有效地冷却零件室11。
如上所述,本发明的嵌入式冰箱具有如下的优点。
首先,具有大的热辐射效率的嵌入式冰箱可以配置在槽中,以提高厨房或起居室的实际使用空间,并提高外观美。
其次,设置了嵌条,以便防止流出通道暴露在外面,并防止球形垃圾在清扫过程中进入槽的下部空间,而该空间是需要清洁的。
第三,分隔条和肋板设置在流出通道中,为的是减小空气流动阻力,从而有效地冷却零件室。
第四,在冷凝器设置在零件室内壁上的情况下,零件室的尺寸减小了,从而提高了零件室内部空间和整个冰箱的利用率。
第五,如果在零件室的侧壁上设置多个孔,通过该多个孔可以增加引入或排出的空气,以便有效地冷却零件室。
第六,分隔条向流出通道倾斜,使得流入通道的横截面变大,空气流动阻力减小,从而有效地冷却零件室。
因此,零件室被有效地冷却,使得能提高本发明冰箱的致冷效率,从而降低电力消耗。
对本领域技术人员来说,显然可以对本发明作出各种改进和变化。例如,肋板70可以设置在零件室11的角上,而不是设置在通风通道60弯曲部分的外角处。同样,第一通道60a可以穿过嵌条20,而不是利用预定的空间设置在嵌条20上侧和箱体10下侧之间。因此,这意味着,本发明覆盖了落在所附权利要求和其等同物范围内的各种改进和变化。
Claims (16)
1.一种嵌入式冰箱,包括:
设置在槽中的箱体,在其前侧具有门,在其后下端具有零件室;
设置在位于箱体的前下端底板上的嵌条;
设置在零件室中的压缩机;
设置在零件室中用于向压缩机吹送空气的散热风扇;
设置在零件室中或者在零件室的壁上、通过与散热风扇吹送的空气进行热交换使流动的致冷剂冷凝的冷凝器;以及
使零件室连通到嵌条的外面用于使零件室通风的通风通道,
其中,在通风通道上设置有将该通风通道分成流入通道和流出通道的分隔条,空气通过流入通道进入,通过流出通道排出,
其中所述分隔条设置为在散热风扇的吸入侧形成流入通道并在散热风扇的排出侧形成流出通道。
2.如权利要求1所述的嵌入式冰箱,其中冷凝器部分地埋入用以固定它的壁中,并部分地暴露在外面以与散热风扇吹送的空气进行热交换。
3.如权利要求1所述的嵌入式冰箱,其中在零件室的两个侧壁上设置有多个孔。
4.如权利要求1所述的嵌入式冰箱,其中通风通道包括:
通过在嵌条的上侧和箱体的下侧之间保留预定的空间而设置的第一通道,和
通过在箱体的下侧和底板之间保留预定空间而设置的第二通道。
5.如权利要求1所述的嵌入式冰箱,其中这样设置箱体的下侧,使得其门侧比零件室侧高,从而形成具有弯曲部分的通风通道。
6.如权利要求5所述的嵌入式冰箱,还包括具有空气导向面的肋板,空气导向面设置在通风通道的弯曲部分的外角,空气导向面减小了空气流动阻力。
7.如权利要求6所述的嵌入式冰箱,其中肋板包括:
设置在嵌条的内侧壁和底板接触部分的第一肋板,
设置在箱体面向嵌条上侧的一侧和箱体面向嵌条内侧的弯曲部分之间接触部分的第二肋板。
8.如权利要求6所述的嵌入式冰箱,其中空气导向面形成为具有倾斜角的直线形。
9.如权利要求6所述的嵌入式冰箱,其中空气导向面形成为具有预定斜角的曲线形。
10.如权利要求9所述的嵌入式冰箱,其中空气导向面的曲线是凹面。
11.如权利要求1所述的嵌入式冰箱,其中分隔条倾斜一预定的角度θ,以便形成流入通道的入口比其出口大。
12.如权利要求11所述的嵌入式冰箱,其中分隔条向假想垂直线倾斜约20°(θ),该垂直线使流入通道的入口和出口的宽度保持相同。
13.如权利要求11所述的嵌入式冰箱,其中分隔条位于流入通道入口侧的一端安装在与散热风扇的吸入和排出侧之间的中心相对应的部分上。
14.如权利要求1所述的嵌入式冰箱,其中零件室的后壁和侧壁上没有孔。
15.如权利要求1所述的嵌入式冰箱,其中嵌条设置在位于门和箱体下侧突出部分之间的底板上。
16.如权利要求15所述的嵌入式冰箱,其中门下侧的位置与嵌条的上侧等高。
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