CN101000193A - 冰箱 - Google Patents
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Abstract
公开一种冰箱,其中:离子发生器被设置在将冷空气供应到存储室的冷空气管道中;并且冷空气管道的期望部分经过抗静电处理。来自离子发生器的离子被用于杀菌和除臭目的,并且被有效地排放入存储室中。冷空气管道的抗静电处理防止了从离子发生器产生的离子由于冷空气管道中的静电失去。抗静电处理通过将聚乙烯涂于冷空气管道的一部分上实现。该冷空气管道包括多个均匀间隔的冷空气出口,通过它,从离子发生器产生的离子可通过冷空气出口被均匀地分布于存储室的全部部分。
Description
技术领域
本发明涉及冰箱,并且更具体地说,本发明涉及冰箱,其中:离子发生器被布置在将冷空气供应到冰箱的存储室的冷空气管道中;并且冷空气管道的期望部分经抗静电处理,以便用于杀菌和除臭的离子能够被有效地排入存储室中。
离子是或者得到电子或者失去电子并具有能量电荷(charge ofenergy)的原子。负离子(“离子”)具有额外的电子并且其负离子能量吸附被空气携带的灰尘和粒子。高浓度的离子吸附并能够去除不希望的被空气携带的灰尘和粒子。
背景技术
通常,冰箱被构造以将诸如冷冻室或冷藏室的其存储室保持在适合存储食品的温度,从而,将存储室中存储的食品长时间地保持在新鲜状态。在这种冰箱中,可以存储未烹调过的蔬菜、水果、肉、鱼和不同的食品成分和熟食品。如果存储室不被定期清洁,从存储食品散发出的味道会弥漫存储室。此外,真菌、细菌、病毒等会在存储室中滋生,不仅导致卫生问题,而且使用户不愉快。
为了解决这种问题,已提出在存储室中布置杀菌器和除臭器以去除细菌和味道的冰箱。日本专利公开公布第Heisei 6-82151中公开了这种冰箱的实例。
这种公开的传统冰箱包括杀菌和除臭装置,它包括:盖子,该盖子配置有空气入口和空气出口以从存储室吸取空气,并将所吸取的空气排放到存储室中;高压发生器;产生臭氧的电极组件;产生离子的电极组件;和风扇。在这种冰箱中,空气被引导到盖内部中,利用盖子中的臭氧杀菌和除臭,然后被排入存储室。因此,在存储室中的循环空气得到清洁。
然而,传统冰箱中使用的杀菌和除臭装置被设置在存储室中的架子之间,这样由该装置杀菌和除臭的空气只被排放到接近架子之间的区域的存储室中。因为这个原因,存在经杀菌和除臭的空气局部地分布在存储室中且未被扩散遍及存储室的整体区域的问题,从而不能对全部空气杀菌或除臭。
此外,传统冰箱用的杀菌和除臭装置不能对存储室中存在的空气杀菌和除臭,因为该装置利用臭氧只能清洁直接穿过该装置的空气。因为这个原因,如果空气不穿过杀菌和除臭装置,就不可能对存储室内中存在的所有空气杀菌和除臭。
发明内容
因此,本发明的一方面在于提供一种冰箱,其中:离子发生器被布置在将冷空气供应到冰箱的存储室的冷空气管道中,以便从离子发生器产生的离子能够通过冷空气管道被均匀地排入存储室的所有部分中。
本发明的另一方面在于提供一种冰箱,其中:其中布置有离子发生器的冷空气管道的期望部分经抗静电处理,以便从离子发生器产生的离子能够通过冷空气管道被有效传送到冰箱的存储室。
本发明的其它方面和/或优点将在下面的描述中部分地提出,部分将从该描述而明显,或可以通过实践本发明而被认识到。
前述与/或其它方面由冰箱实现,该冰箱包括:至少一个存储室;被设置在存储室中的冷空气管道;将冷空气排放到冷空气管道中的冷却风扇;和离子发生器,该离子发生器产生离子,并被设置在冷空气管道中,以便离子经冷空气管道被排放到存储室中。
该冷空气管道可以包括抗静电处理部分,以防止从离子发生器产生的离子由于冷空气管道中的静电而失去。
该冷空气管道的抗静电处理部分可从冷空气管道中的冷空气的流速从在冷空气管道的冷空气入口处的初始速度减小25%或更多的点延伸到冷空气管道的冷空气出口。
抗静电处理可以通过将具有105Ω/sq或更小的表面电阻的材料涂于冷空气管道的所述部分上实现。
抗静电处理可以通过将聚乙烯涂于冷空气管道的所述部分上实现。
冷空气管道可包括多个均匀间隔的冷空气出口,通过冷空气出口,从离子发生器产生的离子可通过冷空气出口被均匀分布在存储室的全部部分中。
冷却风扇可被设置在存储室的下部,而离子发生器可被设置在冷空气管道的下端。
附图说明
在结合附图阅读下面的详细描述后,本发明的上述目的以及其它特征和优点将会变得更加显而易见,其中:
图1是根据本发明的冰箱的主视图,其中:离子发生器被布置在冷空气管道中,以便杀菌和除臭用的离子通过冷空气管道被排入存储室内;
图2是显示图1中所示的冷空气管道的放大剖视图;
图3是沿图1中的直线III-III的剖视图;
图4是表示在布置离子发生器的冷空气管道的多个点处分别测量的冷空气的流速的表;和
图5是表示根据受到抗静电处理的制冷导管的区域的尺寸,穿过冷空气管道的排放离子量的变化的表。
具体实施方式
现在,将详细参照其实例在附图中显示的本发明的该实施例,其中相同附图标记始终代表相同的元件。为说明本发明,以下将参照附图描述实施例。
现在将参照附图详细描述本发明的优选实施例。
如图1所示,根据本发明的冰箱包括:机箱1,该机箱1具有在其前侧开口的箱状结构,以确定食品存储空间;和分隔壁2,该分隔壁2在机箱1的内部纵向延伸,以将柜子1的食品存储空间分成两个存储室3和4。该冰箱还包括两个门5和6,该两个门5和6被铰接和连接到机箱1的前侧,以分别开启或关闭存储室3和4。
典型地,存储室3和4被分别用作:冷冻室,用于以不大于0℃(适当地在-16℃和-21℃之间)的温度存储食品;和冷藏室,用于以大于0℃(适当地在3℃和5℃之间)的温度存储食品。以下,存储室3将被称作冷冻室,并且存储室4将被称作冷藏室。
为了在冷冻室3和冷藏室4中有效存储各种食品,多个架子7和存储盒8被设置在冷冻室3和冷藏室4的每个中。现在,将参照图3描述设置在冷藏室4中的架子7和存储盒8。
冷空气管道20被安装到冷藏室4的后侧。多个冷空气出口21被设置在冷空气管道20处,以便冷空气出口21沿垂直方向彼此均匀地间隔开,以均匀地将冷空气分配到冷藏室4的全部空间中。蒸发器10和冷却风扇11也被设置在冷藏室4的后侧,以将冷空气供应到冷空气管道20中。
如图2所示,蒸发器10和冷却风扇11被设置在冷空气管道20的下部,以使冷空气从冷空气管道20的下部向上流动。离子发生器30也被设置在冷空气管道20的下部,该离子发生器30产生将被排放到冷藏室4中的大量离子,以便杀灭除冷藏室4的空气中存在的多种细菌,或去除冷藏室4的空气中存在的被空气携带的灰尘和粒子,并对冷藏室4除臭。
该离子发生器30被构造为利用等离子的排放产生大量离子,以杀灭空气中存在的细菌并除臭。
相应地,当冷却风扇11工作时,空气被导入冷空气管道20,并在经过蒸发器10周围的同时,被冷却。冷空气与从离子发生器30产生的大量离子混合,并且然后经冷空气出口21,被分布于冷藏室4的全部部分中。
同时,冷空气管道20由具有1014Ω/sq或更大表面电阻率的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(acrylonitrile butadiene styrene,ABS)共聚物制成。为此原因,冷空气管道20会被从离子发生器30产生的离子带电,从而离子会在脱离冷空气管道20前消失。因此,排放的离子数量减少。
为了防止排放离子量由于离子产生的静电减少,抗静电材料可被涂于冷空气管道20的内表面上。可选地,通过增加穿过冷空气管道20的冷空气的流速,可以取得相同的效果。
然而,当具有低表面电阻系数的抗静电材料被涂于冷空气管道20的整个内表面上时,抗静电处理的成本和时间增加。另一方面,对于增加经过冷空气管道20的冷空气的流速的情况,由于冷却风扇11结构的相应变化,增加了成本,并增加电能的使用。
为此,本发明提供了一种方案,以防止由于在冷空气管道20处出现的静电排放离子量的减小,而不会出现上述问题。这将参照图4和5进行描述。
图4显示了表示在布置离子发生器的冷空气管道的多个点处分别测量的冷空气的流速的表。图5显示了表示根据接受抗静电处理的制冷导管的区域的尺寸,穿过冷空气管道的排放离子量的变化的表。
如图4所示,分别准备具有500mm,750mm和1,000mm长的三种冷空气管道20。然后,离子发生器30被布置在每个冷空气管道20处。每个冷空气管道20被纵向分成四个相同的部分,以确定包括冷空气管道20的入口和出口的5个点。然后,分别在5个点处测量流经每个冷空气管道20的冷空气的流速。
为了在冷空气管道20的入口处,即点1,将根据设置在冰箱中的冷却风扇11的操作,流经每根冷空气管道20的冷空气的流速保持在期望范围内,在长度500mm的冷空气管道的情况下,冷空气的初始速度被设置为2.4m/s,并且分别在长度750mm和1,000mm的冷空气管道的情况下,冷空气的初始速度被设置为4.1m/s。对于每根冷空气管道,图4的表中描述了在各个点处取得的速度测量结果。
图5显示了用于测量每根冷空气管道的排放离子量的实验结果,冷空气管道由表面电阻率为1014Ω/sq或更大的ABS共聚物制成,并在从点1和2之间的区域A、点2和3之间的区域B、点3和4之间的区域C和点4和5之间的区域D选择的一个或多个区域中的冷空气管道的内表面上,涂有诸如聚乙烯(PE)的具有表面电阻率105Ω/sq或更小的抗静电材料。参照图5,当冷空气的速度从冷空气管道的入口处的冷空气的初始速度减小25%或更多的点到冷空气被向外排出的冷空气管道的出口的区域被涂有抗静电材料时,离子从离子发生器30产生,并与冷空气一起无损耗地从冷空气管道被排出,从而,填充存储室。
如图5的表中所示,在实例2中,其中仅对冷空气的流速高的区域A和B执行抗静电处理,并且对冷空气的流速低的区域C和D未执行抗静电处理,因为离子在冷空气管道中完全消失,因此从离子发生器30产生的离子无法从冷空气管道排出。另一方面,在实例3中,仅对每个冷空气管道的区域A到C执行抗静电处理,且并未对区域D执行抗静电处理,仅在长度1,000mm的冷空气管道的情况下,少量离子被排出。
同时在其中对所有区域A到D执行抗静电处理的实例4中,或对除区域A的区域B到D执行处理的实例5中,大量离子能够无损失地从三个冷空气管道的每个排出。
在实例6中,对区域A和B未执行抗静电处理,而对区域C和D执行了抗静电处理,充足量的离子分别从具有500mm和750mm长的冷空气管道排出。然而,在这种情况下,略微不充足量的离子从具有1,000mm长度的冷空气管道排放。
在实例7中,当仅对区域D执行抗静电处理,未对区域A到C执行抗静电处理,充足量的离子能够从500mm长的冷空气管道排出。然而,没有离子分别从750mm和1,000mm长的冷空气管道排出。
另一方面,当对任何区域均不执行抗静电处理时,三个冷空气管道不排放任何离子。
实验结果明显看出,在长度500mm的冷空气管道的情况下,通过仅对区域D执行抗静电处理,在具有750mm长度的冷空气管道的情况下,通过对区域C和D执行抗静电处理,以及在长度1,000mm的冷空气管道的情况下,除了区域A,通过对区域B到D执行抗静电处理,可以排放足够量的离子。
参照图4的表,可以看出:抗静电处理与速度减小区域相关,该区域中,冷空气在长度500mm的冷空气管道中的流速减小约25%或更多,从2.4m/s的初始速度到1.8m/s的速度。长度750mm或长度1,000mm的冷空气管道中的冷空气流速从4.1m/s的初始速度减小约25%或更多到3.08m/s的速度。
因此,当在从冷空气管道中的冷空气的流速被减小约25%或更大的点延伸到冷空气管道的出口的冷空气管道的部分执行抗静电处理时,不论冷空气管道的长度如何,从离子发生器产生的离子能够无损耗地从冷空气管道排放。
这个原理将在后面详细描述。当其中布置离子发生器的冷空气管道由诸如ABS共聚物的具有高表面电阻率的材料制成时,由于摩擦,来自离子发生器的离子产生的静电明显地出现在冷空气管道的内表面处。此外,当冷空气管道中的冷空气的流速被减小时,离子的移动性被减小,离子接触冷空气管道的内表面的时间增加。因此,离子的静电得到增加。因此,在冷空气的流速从初始速度减小25%或更多的冷空气管道接受抗静电处理的区域中,即使当离子的流速被减小时,因为离子的静电不会出现在冷空气管道的内表面处,因此离子能够被向外排放,而不会消失。
虽然本发明已结合用于防止静电出现在安装在冰箱中的冷空气管道中的方案的实施例进行了描述,但是本发明也可应用于安装有离子发生器的其它管道系统,以防止静电出现在管道系统中。
从上述描述可以明显看出,根据本发明的冰箱包括离子发生器,该离子发生器被设置在具有多个冷空气出口的冷空气管道的入口处,以便从离子发生器产生的大量离子被均匀地排入冰箱中的存储室的所有空间中。相应地,本发明的冰箱具有能够对存储室杀菌,从而以新鲜状态存储食品的效果。
此外,根据本发明的冰箱中包括的冷空气管道仅在离子静电容易发生的区域具有抗静电处理结构。因此,为了防止在冷空气管道中出现静电,无需改变冰箱中使用的冷却风扇的结构,或对冷空气管道的所有部分进行抗静电处理。因此,可以减小经冷空气管道排放充足量的离子需要的成本和时间。
虽然为了说明目的,已公开了本发明的优选实施例,但是本领域所属技术人员将会理解:在不背离如所附权利要求所定义的本发明的范围和精神的情况下,可以进行多种修改、增加和替换。
Claims (8)
1.一种冰箱,包括:
至少一个存储室;
存储室内部的冷空气管道;
将冷空气排放到冷空气管道中的冷却风扇;和
设置在冷空气管道中以产生离子的离子发生器,
其中离子通过冷空气管道被排放到存储室中。
2.根据权利要求1所述的冰箱,其中:所述冷空气管道包括抗静电处理部分,以防止从离子发生器产生的离子由于离子引起的冷空气管道的静电的缘故而失去。
3.根据权利要求2所述的冰箱,其中:所述冷空气管道的抗静电处理部分从冷空气管道中的冷空气的流速从在冷空气管道的冷空气入口处的初始速度减小25%或更多的点延伸到冷空气管道的冷空气出口。
4.根据权利要求2所述的冰箱,其中:所述抗静电处理通过在所述冷空气管道的所述部分上用表面电阻为105Ω/sq或更小的材料涂布冷空气管道而限定。
5.根据权利要求2所述的冰箱,其中:所述抗静电处理通过将聚乙烯涂布在冷空气管道的所述部分上而限定。
6.根据权利要求1所述的冰箱,其中:所述冷空气管道包括多个均匀间隔的冷空气出口,
并且通过冷空气出口,从离子发生器产生的离子被均匀地分布于存储室的所有部分中。
7.根据权利要求6所述的冰箱,其中:
冷却风扇被布置在存储室的下部;和
离子发生器被布置在冷空气管道的下端。
8.一种电冰箱,包括:
至少一个存储室;
存储室内部的冷空气管道;和
设置在冷空气管道中以产生离子的离子发生器,
其中:离子通过冷空气管道被排放到存储室中,以对存储室中的空气进行杀菌和除臭。
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