CN101523140B - 具有水箱的制冷装置 - Google Patents
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Abstract
一种冰箱,具有水箱(8),其包括输入连接件(16)和连接至水分配器(5)的输出连接件(17),所述水箱通过至少一个第一翅片(24)被划分成各区段(38),所述翅片设置在所述水箱的内部中,水箱内的物质以从输入连接件(16)至输出连接件(17)的路径依次流经所述区段。各区段(38)在翅片(24)的自由边缘(37)处彼此结合。翅片(24)设有通孔(39),其自由横截面小于所述区段(38)的自由横截面。
Description
技术领域
本发明涉及具有水箱的制冷装置,更具体地讲,涉及具有这样的水箱的制冷装置,其中所述水箱设置成借助于输入连接件连接至饮用水网并借助于输出连接件向饮用水分配器等供水。
背景技术
在水从这种容箱汲取时,新水在其之后同时从饮用水网流入,从而容箱总是完全满的。在新水与已经在容箱内一定时间的冷水混合时,这产生了抽取出的水的温度的不期望的增加,这是在一定量的抽取出的水达到容箱的容积很早以前发生的。为了防止这种情况,容箱的内部结构是有利的,因而所述容箱通过设置在其内部中的翅片被划分成各区段,水以从引入连接件至排出连接件的方式依次流经所述各区段。冷水因而由流入的水代替,而基本上没有混合,从而抽取出的水的温度仅仅在容箱的物质完全替代时开始升高。
利用没有内部结构的容箱,在容箱首次被操作时,可以容易地从容箱排除所有空气,如果例如输入连接件设置在容箱的最低点而输出连接件设置在容箱的最高点。在容箱内最初所包含的空气因而由流入的水被完全移动,这是在水达到输出连接件并可被排出之前发生的。相反地,还可以完全地排干容箱,例如借助于利用输入连接件所实现的抽吸。对于通过翅片被划分成各区段的水箱而言,这显然是不可能的。如果将容箱的两个区段彼此分离的翅片并不是准确水平的,则所述翅片形成了针对空气或水的截流,换句话说,完全的空气排除或完全排干是不可能的。在存在多个不平行的翅片的情况中,以上任何方式都不是可行的。然而,如果完全排干是不可能的,则如果容箱一些时间不用则存在在容箱中产生病菌的危险性,从而如果容箱不被拆开并清洁或替换,则水分配器无法使用。不完全的空气排除造成各种问题,尤其容箱通常处于大气压。容箱中的温度波动导致了所包围的空气中的主要容积变化,这可使得水从容箱流出;换句话说,分配器以不可控制的方式滴水。
发明内容
因此,本发明的目的在于提供一种具有水箱的制冷装置,其防止冷水与流入的新水之间的不受控制的混合,同时使得所有空气或水仍可以容易地被去除。
该目的得以实现在于利用具有水箱的制冷装置,其中所述水箱包括输入连接件和连接至水分配器的输出连接件,并通过在其内部设置的至少一个翅片被划分成各区段,水箱内的物质以从所述输入连接件至所述输出连接件的路径依次流经所述区段,各区段在所述翅片的自由边缘处彼此结合,所述翅片设有通孔,所述通孔离所述自由边缘一距离处设置并连接所述各区段,所述通孔的自由横截面小于所述对应的区段的自由横截面。取决于通孔的位置,这些通孔允许水或空气通过,否则所述水或空气将聚集在所述水箱中。
为了防止不止少量的水在水被抽出时经过所述通孔,其横截面应该有利地至多为各区段的横截面的几分之一。
如果自由边缘形成了翅片的最高点,则通孔有利地设置在翅片的最低点,或者反之亦然。
如果第一翅片抵接水箱的壁或者与所述自由边缘相对的边缘的第二翅片,则通孔优选设置在所述相对的边缘的附近。
多个第一翅片优选以直线的方式并彼此平行地设置。
如果水箱由连接在一起的座盘和盖组成,则翅片可仅仅在座盘上形成,以方便制造。
为了稳定水箱防止在其内部出现的任何过多压力影响,支柱优选在座盘的底部内分布,所述支柱稳固地连接至盖。
为了防止抽出的水的温度突然升高至很大的程度,在一次抽出的水的量超过水箱的容积时,水箱可以设置成被划分成混合区域和层流区域,混合区域的物质可以与流入的新水混合,而这种混合基本上在层流区域内被防止。而层流区域通过如上所述的第一翅片被划分成各区段,混合区域基本上没有第一翅片。混合区域优选靠近输入连接件,而层流区域优选靠近输出连接件,从而在抽出的过程中,在混合区域内被混合的水(在抽出的过程中,所述水的温度逐渐上升)向上移动到层流区域中。
为了允许简单地去除空气,输出连接件有利地位于水箱的最高点。为了还允许从混合区域去除空气,通气口有利地将混合区域的最高点连接至输出连接件。
位于水箱上游的单向阀使得可以基本上在大气压操作水箱,从而针对水箱的强度和壁厚没有严格的要求。
为了防止单向阀关闭之后水继续流到水分配器,水分配器有利地设有唇阀(lip valve)。
附图说明
参照附图通过以下示意性实施例的说明将其给出本发明的其它特点和优点,其中:
图1示出了本发明的制冷装置的示意性剖视图;
图2示出了水箱的示意性剖视图,其中示出了本发明的基本原理;
图3示出了根据改型实施例的水箱的透视分解图;
图4示出了水箱的细节的剖视图;并且
图5示出了根据改型实施例的水箱的座盘的透视图。
具体实施方式
图1的示意性剖视图中所示的制冷装置包括绝热本体1和门2,它们包围一冷藏内部3。在门2的中央区域中形成向上开设的凹部4,在所述凹部4的顶部上设置出口5,所述出口用于将冷藏的饮用水抽出进入到位于凹部4中的容器6中。出口5借助于供应管线7连接至位于凹部4的后壁中的水箱8。水箱8在所有侧部由门2的绝缘材料层包围。
水箱8借助于管线9连接至饮用水网,所述管线首先从水箱8延伸出、通过门2、经由铰链进入本体1中并沿着后者的后壁。管线9穿过本体的底部区域10,在所述底部区域中容纳有压缩机(未示出)。因此无法消除管线9的局部加温,所述局部加温是通过来自大体安装在本体1的后壁的外侧上的压缩机或冷凝机(同样未示出)的废热造成的。
单向阀33在管线9中设置在任何位置点,在关闭时保护水箱8免受饮用水网的压力影响。从水箱引至出口5的供应管线7因此可以在最简单的情况中打开;然而,已知的唇阀优选设置在出口5上,以防止水从朝向出口5向下倾斜的供应管线7的部分自发地流出。在门上靠近凹部4设置按钮34,其可以打开并关闭单向阀33,从而水可被抽出。
图2示出了根据本发明第一实施例的水箱8的在与门2平行平面内的剖视图。水箱8具有大致梯形的外形,其具有上壁区段19、下壁区段20和平行的侧壁35、36。在下壁区段20或上壁区段19上形成输入连接件16和输出连接件17。水箱8的梯形形状意味着,连接件16、17形成水箱8的最低点和/或最高点,即使侧壁35、36由于其安装的情况中的误差而并不准确地垂直指向。
翅片24分别以直角的方式从侧壁35、36延伸出,进入水箱8的内部中。翅片24分别具有自由边缘37,所述自由边缘37与相应相对的侧壁之间的距离大致与所述平行的翅片24之间的距离相同。翅片24因而将水箱的内部划分成多个纵向延伸的区段38,所述纵向延伸的区段在自由边缘37处结合到另一高度。
每个翅片24在其连接至侧壁35或36的边缘具有通孔39,所述通孔39的自由横截面明显小于所述区段38的自由横截面。如果并不设置这些通孔39,则在水箱充满时,空气仍被捕获在连接至侧壁36的每个翅片24下方且虚线40上方。如果在水箱8加温时膨胀,则这将使得出口5滴水。在抽出过程中打开单向阀33时,水箱还将被压缩,并且水箱内的压力相应地高于大气压,并且水箱在关闭单向阀33之后再次膨胀,因而使得出口5流水。然而,通孔39允许空气在水箱内上升,并且最终沿上壁19到达输出连接件17。因而,在正常操作状态中,水箱8没有空气,并且防止了滴水或流水。
类似地在水箱8被排干时,如果并不设置通孔39,则水将仍在连接至侧壁35的翅片24上,如虚线41所示。通孔39允许水在输入连接件16处聚集,从而水可以通过输入连接件16完全地被吹出或抽离。
图3示出了根据第二实施例的水箱8的分解透视图。水箱8由两个部件组成,即座盘11和平坦的盖12。座盘11包括与盖12平行的平坦的底部13、以及窄壁14,其中所述窄壁在底部13周围延伸并支承朝向所述盖12的平坦框架15。在组装的状态中,盖12以密封的方式通过粘合、超声波焊接等固定至该框架15。在如图所示的水箱8的安装方位中,盖12和底部13平行于凹部4的后壁。
用于连接至管线9的输入连接件16和用于连接至管线7的输出连接件17(它们每个为作为单个部件从壁14伸出的管连接件的形式)在安装的方位中在水箱8的上侧区域中被分别设置。水箱8的内部通过从底部13伸出的翅片以及座盘11的周向壁14被划分成多个区域。第一翅片18在输出连接件17附近沿垂直方向从壁14的上侧区段19延伸出、进入到相对的下壁区段20的附近,因而将吸收管线21与水箱8的内部的其余部分分离。
该其余部分大致对半被划分成上侧混合区域22和下侧层流区域23。尽管混合区域22基本上没有空气,但是在层流区域23中,多个翅片24分别以交替的方式从垂直翅片18或壁14的垂直区段25沿相反的方向延伸,因而强制使得水以基本上锯齿形、低紊流的方式流经区域23。
在混合区域22中靠近输入连接件16设置水平翅片26,以引导流入的水并为其供能,以在混合区域22内形成旋转逆时针方向的流。从下方伸出进入混合区域22中的翅片27形成对于该旋转流的阻碍,在此,漩涡沿顺时针方向被加强,确保了流入的暖水流与冷水的高效混合,其中所述冷水已经在混合区域22内一定时间。
在使用者从水箱抽出水时,所述使用者首先接收被冷冻至水箱8的静态温度的水,而其后同时流入到混合区域22中的新鲜的水逐渐将其加温。随着时间逐渐变温的水向上移动到层流区域23中。在抽出的水的量达到层流区域23的容积时,与新鲜水混合的水达到出口17并且抽出的水的温度逐渐上升。使用者通过抽出的水的温度的逐渐上升可以判断,水箱8在其再次供应合适的冷水之前需要休整时期。
水箱的底部13并不是准确的矩形而是梯形,从而在安装时,下壁区段20是水平的,而上壁区段19相反朝向输出连接件17稍微上升。在翅片18中紧邻壁区段19形成通孔28,所述通孔28的自由横截面明显小于所述吸收管线12或由层流区域23的翅片24所约束的管线区段的自由横截面,从而在水被抽出时,通过所述通孔28的水进出量与流经所述层流区域23的水量相比较小,并且对于抽出的水的温度没有明显影响。然而,在水箱8首先被操作时,通孔28允许最初包含在混合区域22中的空气达到输出连接件17并从水箱排出。
朝向盖12的槽开口在连接至外壁14或垂直翅片18的每个翅片24的边缘上被形成,在所述盖12安装在座盘11上时与所述盖12一起限定一通孔39。正如图2中的实施例所示,这些通孔39允许在填充过程中被捕获在所述水箱内的空气在水箱8中上升,或者允许在排干过程中所捕获的水向下流。将压缩空气施加至输入连接件16允许该水借助于吸收管线21和输出连接件17被排出。
多个支柱29分布在座盘11的整个底部13内,具有分别对应于壁14或翅片18、24、26、27的宽度的高度。如图3所示以点的方式在模具上分布的五个支柱29的结构是优选的,但是可以设置其它数量的支柱29,这取决于底部13的大小。各支柱29可分别具有封闭的端面,所述端面像框架15那样固定至盖12,以防止或至少限制水箱8在经受其中所包含的水的压力时的变形。然而,支柱29优选是中空的,如图4的剖视图所示,并在其端面上具有开30,所述开口与盖12上的相应对应的开口131对正,以容纳铆钉32。
如图5所示的座盘11的改型实施例与如图3所示的不同之处在于,通孔39分别具有窄槽的形式,所述窄槽在翅片24的整个宽度内延伸。换句话说,在该改型中,翅片24即不连接至垂直翅片18也不连接至座盘11的侧壁35,而是仅仅连接至座盘的底部13。然而,间隙39窄得使得,在抽出过程中,水被强制以锯齿的路径在翅片24周围流动,如图3中的实施例所示。
Claims (13)
1.一种制冷装置,包括水箱(8),所述水箱包含输入连接件(16)和连接至水分配器(5)的输出连接件(17),通过在所述水箱内部设置的至少第一翅片(24),所述水箱被划分成各区段(38),水箱(8)内的物质沿从所述输入连接件(16)至所述输出连接件(17)的路径依次流经所述区段,而所述各区段(38)在所述翅片(24)的自由边缘(37)处彼此结合,其特征在于,所述翅片(24)设有通孔(39),所述通孔离开所述自由边缘(37)一距离处设置并连接所述各区段(38),所述通孔(39)的自由横截面小于所述各区段(38)的自由横截面,并且所述水箱(8)被划分成混合区域(22)和层流区域(23),其中所述混合区域没有第一翅片(24),所述层流区域串连至所述混合区域(22)并通过所述第一翅片被划分成各区段。
2.根据权利要求1所述的制冷装置,其特征在于,所述输出连接件(17)位于所述水箱(8)的最高点。
3.根据权利要求2所述的制冷装置,其特征在于,通气口(28)将所述混合区域(22)的最高点与所述输出连接件(17)相连。
4.根据权利要求1至3任一所述的制冷装置,其特征在于,所述自由边缘(37)形成所述第一翅片(24)的最高点,而所述通孔(39)在所述第一翅片(24)的最低点处形成。
5.根据权利要求1至3任一所述的制冷装置,其特征在于,所述自由边缘(37)形成所述第一翅片(24)的最低点,而所述通孔(39)在所述第一翅片(24)的最高点处形成。
6.根据权利要求1至3任一所述的制冷装置,其特征在于,所述第一翅片(24)的与所述自由边缘(37)相对的边缘抵接所述水箱的壁(35、36;14)或第二翅片(18),而所述通孔(39)在所述相对的边缘附近设置。
7.根据权利要求1至3任一所述的制冷装置,其特征在于,多个第一翅片(24)以直线的方式并且彼此相互平行地延伸。
8.根据权利要求1至3任一所述的制冷装置,其特征在于,所述水箱(8)由彼此连接在一起的座盘(11)和盖(12)组成,所述第一翅片(24)在所述座盘(11)上形成。
9.根据权利要求8所述的制冷装置,其特征在于,所述座盘包括底部(13),并且稳固连接至所述盖(12)的支柱(29)在所述座盘(11)的底部(13)内分布。
10.根据权利要求1所述的制冷装置,其特征在于,所述混合区域(22)靠近所述输入连接件(16),而所述层流区域(23)靠近所述输出连接件(17)。
11.根据权利要求1所述的制冷装置,其特征在于,单向阀(33)在所述水箱(8)的下游连接。
12.根据权利要求11所述的制冷装置,其特征在于,所述水分配器(5)具有唇阀。
13.根据权利要求1所述的制冷装置,其特征在于,所述水箱(8)与所述制冷装置的壳壁(2)平齐地被安装。
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