CN102345952A - 制冰机 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种制冰机。本发明向冷凝器的表面同时供给水和空气,利用水蒸发时产生的气化热,即使使用少量的水也能够将对于冷凝器的冷却性能最大化,降低用于运行鼓风机的耗电量,并能够减少风扇噪音。另外,利用储存在储存室的冰融化而产生的冰凉的融冰水作为向上述冷凝器的表面喷射的水,由此能够提高对于冷凝器的冷却效果,并且,由于使用融化的水,因此与一般水冷式相比能够大大减少水消耗量。

Description

制冰机
技术领域
本发明涉及一种制冰机(Ice making machine)。 
背景技术
制冰机是在短时间内生产大量冰块的机器。制冰机根据制冰格柵板的设置方式划分为垂直型和水平型,但是目前垂直型制冰机正在广泛使用中。 
上述垂直型制冰机构成为如下结构:垂直地设置排列有多个列的格栅(Grid)的制冰格柵板,使水从该制冰格柵板的上部沿着格栅流下,并且由在排列于上述制冰格柵板的背面的制冰盘管中循环的制冷剂冷却,由此在上述格栅的内部空间生成冰块的同时使其生长。 
并且,如果冰在上述格栅的内部空间即单元(Cell)生长为规定规格以上,则检测设备会检测此现象,中止制冰运行的同时向上述制冰盘管直接流入高温气体,以提高格栅的温度,如果制冰格柵板的温度上升,则与格栅接触的冰块的界面会融化,从而使得板状体的冰块从格栅的单元脱离之后掉落到集水桶内而被储存。 
如上所述的制冰机通常具有在下半部的后面设置有冷冻循环装置的机房。在上述机房内设置有压缩机、冷凝器以及用于冷却上述冷凝器的冷凝风机。上述冷凝风机向冷凝器吹入空气而使冷凝热释放,由此起着提高对于冷凝器的冷却效率的作用。 
但是,在利用如上所述的空冷式冷凝风机的制冰机的情况下,当上述制冰机设置在室内空气的温度高或者密闭的空间内时,由于空气 循环进行得不顺畅,导致冷凝器无法正常放热,因而对于冷凝器的冷却效率将会下降。鉴于此问题,公开一种用水对上述冷凝器进行放热的所谓的水冷式冷凝器,但是存在如下问题:在水冷式的情况下,由于不断地向冷凝器的表面流入水,因而水的消耗量大,并且,由于仅通过水温度进行冷却,因而对于冷凝器的冷却效率不高。 
发明内容
根据本发明的实施例的制冰机包括:制冰室,具备制冰的制冰单元,并储存有冰;机房,设在上述制冰室的下侧,并容纳包括压缩机、冷凝器及鼓风机的冷气产生单元的机房;接水盘,设在上述制冰室与上述机房之间,并收集在上述制冰室中产生的冰融化而产生的水;洒水桶,设在上述冷凝器的上方,与上述接水盘连通,朝向上述冷凝器侧喷射用于冷却的水;鼓风机;为了冷却上述冷凝器而使空气强制流动。 
本发明的特征在于,上述接水盘具备排出收集在上述洒水桶中的水的排水管,上述排水管具备用于选择性地排出收集的水的阀门。 
本发明的特征在于,上述洒水桶具备为了开闭上述阀门而检测上述洒水桶的水位的水位传感器。 
本发明的特征在于,在上述冷凝器的下侧具备储存沿着冷凝器的表面流下的水的集水桶。 
本发明的特征在于,上述集水桶具备用于排出所储存的水的排水管。 
本发明的特征在于,上述集水桶具备水位传感器,上述排水管还具备用于被上述水位传感器开闭而选择性地排出集水桶的水的阀门。 
本发明的特征在于,上述集水桶及上述洒水桶通过循环管相连接,对上述循环管提供循环泵。 
本发明的特征在于,上述洒水桶与上述冷凝器的宽度方向长度相对应,并且,配置在上述冷凝器的垂直上方。 
本发明的特征在于,上述洒水桶通过沿着上述冷凝器的宽度方向形成的多个孔,向上述冷凝器的表面洒水。 
本发明的特征在于,在开放上述阀门时,运行上述鼓风机。 
本发明的特征在于,上述洒水桶配置在上述冷凝器的垂直上方的沿着水平方向隔开的位置。 
本发明的特征在于,上述洒水桶设在以上述冷凝器为基准与上述鼓风机相向的位置上。 
本发明的特征在于,上述冷凝器的制冷剂管形成为截面纵长的椭圆形状。 
附图说明
图1是表示本发明实施例涉及的制冰机外观的立体图。 
图2是表示本发明实施例涉及的冷凝器的冷却结构的立体图。 
图3是表示对上述冷凝器的冷却结构进行控制的控制单元的概略图。 
图4是表示本发明另一实施例涉及的冷凝器的冷却结构的立体图。 
图5是图4所示冷凝器的冷却结构侧视图。 
图6是表示本发明另一实施例涉及的洒水桶与冷凝器之间的距离 和耗电量的关系的图表。 
具体实施方式
下面,通过附图中所示的一实施例,对本发明的制冰机进行详细的说明。 
图1是表示本发明实施例涉及的制冰机外观的立体图。并且,图2是表示本发明实施例涉及的冷凝器的冷却结构的立体图。另外,图3是表示对上述冷凝器的冷却结构进行控制的控制单元的概略图。 
如图所示,本发明涉及的具有冷凝器冷却装置的制冰机包括:主体1,其通常形成为六面体形状;门2,其对上述主体1的取冰口进行开闭。 
上述主体1的内部能够划分为上侧的制冰室及下侧的储存室,上述制冰室及储存室能够形成为相互连通。并且,在上述制冰室的上部设置有制冰的制冰单元3,在上述制冰单元3的上侧设置有用于向该制冰单元3供水的制冰用供水单元(以下称为第一供水单元)(未图示)。 
在上述储存室的下侧即上述主体1的下半部后侧形成有机房,在上述机房设置有用于向上述制冰单元3供给冷气的冷气产生单元10。 
上述冷气产生单元10包括:压缩机11,其对制冷剂进行压缩;冷凝器12,其对在上述压缩机11中被压缩的制冷剂进行冷凝;鼓风机13,其用于对上述冷凝器12进行放热。并且,上述冷气产生单元10还包括用于收集从上述储存室融化而流下的冰凉的融冰水并向上述冷凝器12喷射的放热用供水单元20(以下称为第二供水单元)。 
上述压缩机11、冷凝器12及鼓风机13能够沿着横向配置成一列。 
在上述制冰室与机房之间形成有用于聚积在上述制冰室中融化的水的接水盘5,在上述接水盘5形成有排水管6,以便排放所聚积的水。 
如图2所示,上述排水管6形成为其下端与将后述的洒水桶21连通,上述洒水桶21设在上述排水管6的下端与冷凝器12的上端之间。 
在上述洒水桶21上沿着冷凝器12的宽度方向形成多个洒水孔(未图示),以便将聚积在上述接水盘5内的融冰水洒到上述冷凝器12的表面。 
在上述洒水桶21上设置有用于实时对灌进的融冰水的水位进行检测的第一水位传感器22,在上述排水管6上可以设置有用于选择性地排放聚积在上述洒水桶21中的融冰水的第一阀门23。 
并且,在上述冷凝器12的下侧设有集水桶24,以便储存沿着该冷凝器12的表面而流下的水。在上述集水桶24上可以连接有用于将该水向制冰机外部排放的排水管25。 
在上述集水桶24上设置有用于对聚积在该集水桶24内的水的水位进行检测的第二水位传感器26,在上述排水管25上可以设置有用于选择性地排水的第二阀门27。 
由循环管28连接上述集水桶24与洒水桶21之间,在上述循环管28的中间可以设置有用于抽吸上述集水桶24内的水而向洒水桶21供水的循环泵29。 
另一方面,如图3所示,上述鼓风机13、第一水位传感器22、第一阀门23、第二水位传感器26、第二阀门27以及上述循环泵29能够与控制单元30电连接,以便相互联动。 
对于如上所述的本发明制冰机的冷凝器冷却装置的作用效果为如下。 
即,如果由上述制冰单元结束制冰工作,则在该制冰单元中制造的冰会掉落到上述主体1的储存室而被储存。储存在上述储存室的冰随着时间的经过,冰表面将被融化的同时产生融冰水。 
那样的话,聚积在上述储存室的底面的融冰水将会聚积到设在上述储存室的下侧的接水盘5。聚积在上述接水盘5的融冰水重新通过排水导管6将会聚积到洒水桶21。此时,由于上述排水导管6具备第一阀门23,因而当洒水桶21中灌满水或者不需要冷却冷凝器时,防止聚积在上述接水盘5的水向洒水桶21流动。 
在这里,如果需要对上述冷凝器12进行冷却,则上述第一阀门23维持开放状态的同时,使聚积在上述洒水桶21中的冰凉的融冰水通过各个洒水孔(未图示)洒到冷凝器12的上侧。与此同时,通过上述控制单元30来运行鼓风机13,向冷凝器侧吹风。 
那样的话,从上述洒水桶21喷射而沿着上述冷凝器12的表面流下的水被由上述鼓风机13吹来的风蒸发的同时,从冷凝器12吸收气化热而冷却冷凝器12。并且,沿着上述冷凝器12的表面流下的水中未蒸发的水聚积在设在上述冷凝器12的下侧的集水桶24。 
那样的话,设在上述集水桶24与洒水桶21之间的循环管28上的循环泵29将会运行,使聚积在上述集水桶24的水循环到洒水桶21而再利用。此时,上述集水桶24与排水管25连接,在该排水管25设置有第二阀门27,由此在上述洒水桶21或集水桶24中灌满水或者不需要冷却冷凝器的情况下,使聚积在上述集水桶24内的水不向洒水桶21流动,而将其向外部排放。 
如此地,向上述冷凝器的表面同时供给水和空气,并利用水蒸发时所产生的气化热,即使使用少量的水,也能够将对于冷凝器的冷却性能最大化。并且,据此降低用于运行鼓风机的耗电量,并能减少风扇噪音。此外,利用储存在储存室的冰融化而产生的冰凉的融冰水作为向上述冷凝器的表面喷射的水,由此能够提高对于冷凝器的冷却效果,并且,由于使用融化的水,因而与一般水冷式相比能够大大减少水消耗量。 
另一方面,本发明涉及的制冰机除了上述的实施例以外,还能实施其他多种实施例。下面,对本发明另一实施例的制冰机进行说明。 
本发明另一实施例的制冰机,其特征在于,供水单元沿着与鼓风机相向的方向而位于与上述冷凝器隔开的位置。 
因此,本发明另一实施例涉及的制冰机,只在上述供水单元的位置上有差异,而其他结构均为相同,对于相同的结构使用了相同的附图标记,并将省略对其的详细说明。 
图4是表示本发明另一实施例涉及的冷凝器的冷却结构的立体图。并且,图5是上述冷凝器的冷却结构的侧视图。 
参照图4及图5,本发明另一实施例涉及的第二供水单元20包括:洒水桶121、第一水位传感器22、第一阀门23、集水桶24、排水管25、第二水位传感器26、第二阀门27、循环管28及循环泵29。 
上述洒水桶121位于上述排水管6的下部。并且,上述洒水桶121与上述冷凝器12的上端部隔开规定距离(L)而位于上述冷凝器12前面的上部。即,上述洒水桶121在沿着水平方向与上述冷凝器12隔开的位置上,位于上述冷凝器12的上方。图3中作为一例表示了上述洒水桶121位于上述冷凝器12的前方。 
上述排水管6的下端与上述洒水桶121连通,聚积在上述接水盘5的水通过上述排水管6向上述洒水桶121排出。在上述洒水桶121上沿着上述冷凝器12的宽度方向形成有一个以上的喷出孔(未图示)。通过上述一个以上的喷出孔喷射聚积在上述洒水桶121中的水。上述水沿着与上述冷凝器12的前面平行的方向喷射。此时,上述一个以上的喷出孔与上述冷凝器12在上下方向上未重叠。 
上述洒水桶121可以具备检测上述洒水桶121的水位的第一水位传感器22。 
在上述冷凝器12的下部具备集水桶24。在上述集水桶24中能够储存沿着上述冷凝器12的表面流下的水。从上述洒水桶121排出而未到达冷凝器12的水掉落而被储存。即,上述集水桶24可以位于上述洒水桶121的垂直下方。 
上述集水桶24可以连接有用于将储存在上述集水桶24中的水向制冰机外部排出的排水管25。 
在上述集水桶24上可以设置有用于检测储存在上述集水桶24中的水的水位的第二水位传感器26。 
在上述排水管25上可以设置用于选择性地排放储存在上述集水桶24中的水的第二阀门27。 
上述集水桶24及洒水桶121通过循环管28相连接。在上述循环管28上可以设置用于抽吸上述集水桶24的水而向洒水桶121供水的循环泵29。 
上述鼓风机13位于上述冷凝器12的后方。上述鼓风机13能够将 上述鼓风机13的前方的空气向上述鼓风机13的后方排出地进行运行。即,从上述冷凝器12朝向上述鼓风机13侧吹风。洒在上述冷凝器12的前方的水能够随着风向上述冷凝器12侧流动而与上述冷凝器12的表面接触。即,以上述冷凝器12的上下中心线(L)为基准,上述洒水桶121位于上述冷凝器12的一侧方,上述鼓风机13位于上述冷凝器12的另一侧方。换言之,以上述冷凝器12为基准,上述洒水桶121及上述鼓风机13位于相反侧。 
上述冷凝器12的制冷剂管120可形成为截面纵长的椭圆形。在上述制冷剂管120的截面为纵长的椭圆形时,相比于上述制冷剂管120的截面为圆形,水流过的上述制冷剂管120的表面面积增加,因而,在上述制冷剂管120的表面气化的水量会增加。因此,流过上述制冷剂管120的表面的水能够从上述制冷剂管120吸收更多的热,由此能够更加有效地进行冷凝器12的冷却。 
上述鼓风机13、第一水位传感器22、第一阀门23、第二水位传感器26、第二阀门27及上述循环泵29能够与控制部(未图示)电连接而相互联动。 
图6是表示本发明另一实施例涉及的洒水桶与冷凝器之间的距离和耗电量的关系的图表。 
上述洒水桶121与上述冷凝器12的上端部隔开规定距离(L)而位于上述冷凝器12的前面上部。此时,从上述冷凝器的上端部到上述洒水桶121之间的距离(L)可适当选择能够使上述冷凝器冷却装置的耗电量最小化的位置。 
图6中表示了在通过60W的马达旋转上述鼓风机13的情况下,上述洒水桶121与冷凝器12之间的距离(L)及本发明制冰机的冷凝器冷却装置的耗电量的关系。测定出上述洒水桶121及冷凝器12之间 的距离(L)为15mm时的耗电量为最小值5.01kWh,因此如果将上述洒水桶121与冷凝器12之间的距离(L)维持为如上所述的15mm,则能够使本发明的耗电量最小化。如上所述,上述洒水桶121与冷凝器12之间的距离(L)可以根据要使用的马达的种类等要使用的装置的条件来适当选择。 
如上所述的本发明制冰机的冷凝器冷却装置的作用效果为如下。 
在上述制冰单元3中制造的冰储存到上述主体1的储存室。储存在上述储存室的冰随着时间的经过其表面被融化而变成水。上述水聚积在具备于上述储存室的接水盘5。聚积在上述接水盘5的水通过排水导管6向洒水桶121排出。此时,通过开闭具备于上述排水导管6的第一阀门23,选择性地排出上述水。即,在上述洒水桶121中灌满水或者不需要冷却冷凝器的情况下,通过封闭上述第一阀门23,防止聚积在上述接水盘5的水向洒水桶121排出。 
在需要对上述冷凝器12进行冷却的情况下,上述第一阀门23维持开放的状态。聚积在上述洒水桶121的水通过多个喷出孔(未图示)喷射到冷凝器12的前方。此时,上述鼓风机13从冷凝器12向鼓风机13侧吹风。洒在上述冷凝器12的前方的水随着由上述鼓风机13产生的风流动而与上述冷凝器12接触。与上述冷凝器12接触的水沿着上述冷凝器12的表面流下的同时,由通过鼓风机13的风而蒸发。上述水从上述冷凝器12吸收气化热,上述冷凝器12向上述水提供气化热,以冷却上述冷凝器12。 
沿着上述冷凝器12的表面而流下的水中未蒸发的水聚积在设在上述冷凝器12的下部的集水桶24。聚积在上述集水桶24的水由循环泵29抽吸而通过循环管28向洒水桶121流动。为了冷凝器的冷却而可再利用流动到上述洒水桶121的水。 
聚积在上述集水桶24的水通过排水管25排出。设在上述排水管25的第二阀门27可选择性地开闭,使得聚积在上述集水桶24的水不向洒水桶121流动而向外部排出。在上述洒水桶121或集水桶24中灌满水或者不需要冷却冷凝器的情况下,上述第二阀门27开放,由此通过排水管25排出聚积在上述集水桶24的水。 
如上所述,同时利用水在蒸发时所产生的气化热和空气的循环,能够将冷凝器的冷却效率最大化。并且,通过减少用于运行鼓风机的耗电量能够减少风扇噪音,将储存在上述储存室的冰融化而产生的低温度的水洒到冷凝器的表面,由此能够提高对于冷凝器的冷却效果,并且,由于再利用融化的水及聚积在集水桶的水,因而相比于一般水冷式能够大大减少水消耗量。 

Claims (13)

1.一种制冰机,包括:
制冰室,具备制冰的制冰单元,并储存有冰;和
机房,设在上述制冰室的下侧,并容纳包括压缩机、冷凝器及鼓风机的冷气产生单元;其特征在于,包括
接水盘,设在上述制冰室与上述机房之间,并收集产生于上述制冰室的冰融化而产生的水;
洒水桶,设在上述冷凝器的上方,与上述接水盘连通,向上述冷凝器侧喷射用于冷却的水;以及
鼓风机,为了冷却上述冷凝器而使空气强制流动。
2.根据权利要求1所述的制冰机,其特征在于,
上述接水盘具备排出收集在上述洒水桶中的水的排水管;
上述排水管具备用于选择性地排出所收集的水的阀门。
3.根据权利要求2所述的制冰机,其特征在于,
上述洒水桶具备为了开闭上述阀门而检测上述洒水桶的水位的水位传感器。
4.根据权利要求1所述的制冰机,其特征在于,
在上述冷凝器的下侧具备储存沿着冷凝器的表面流动的水的集水桶。
5.根据权利要求4所述的制冰机,其特征在于,
上述集水桶具备用于排出所储存的水的排水管。
6.根据权利要求5所述的制冰机,其特征在于,
上述集水桶具备水位传感器;
上述排水管还具备用于被上述水位传感器开闭而选择性地排出集水桶的水的阀门。
7.根据权利要求4所述的制冰机,其特征在于,
上述集水桶及上述洒水桶通过循环管相连接;
对上述循环管提供循环泵。
8.根据权利要求1所述的制冰机,其特征在于,
上述洒水桶与上述冷凝器的宽度方向长度相对应,并配置在上述冷凝器的垂直上方。
9.根据权利要求1所述的制冰机,其特征在于,
上述洒水桶通过沿着上述冷凝器的宽度方向而形成的多个孔向上述冷凝器的表面洒水。
10.根据权利要求2所述的制冰机,其特征在于,
在开放上述阀门时,运行上述鼓风机。
11.根据权利要求1所述的制冰机,其特征在于,
上述洒水桶配置在上述冷凝器的垂直上方的沿着水平方向隔开的位置。
12.根据权利要求1所述的制冰机,其特征在于,
上述洒水桶设在以上述冷凝器为基准与上述鼓风机相向的位置。
13.根据权利要求1所述的制冰机,其特征在于,
上述冷凝器的制冷剂管形成为截面纵长的椭圆形状。
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