CN102365514A - 冰箱空气管道 - Google Patents

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Abstract

提供了一种冰箱装置(2),其包括冷藏室(8)和冷冻室(4)。在冷冻室与冷藏室之间设有开口(16)以允许空气从冷藏室流动至冷冻室,并且设置在冷藏室内的空气塔(10)适于将空气从冷冻室输送到冷藏室。

Description

冰箱空气管道
相关申请的交叉引用
本申请要求2009年2月27日提交的美国临时申请No.61/155,986的权益,该申请的全部公开内容通过参引的方式并入本文。
技术领域
本发明总体上涉及冰箱,并且更具体地涉及安装到冰箱的冷藏室(fresh food compartment)中的内衬上的空气塔。
背景技术
冰箱内衬和空气塔是已知的并且使用在许多不同的应用中。冰箱的冷藏室可以包括内衬,并且空气分配装置安装至该内衬。传统的用于将冷空气从冷冻室输送到冷藏室的空气管道包括形成在位于冷藏室与冷冻室之间的泡沫绝缘件中的空气管道。必须安装预泡沫支承构件以支承冷藏室内的搁板和抽屉。因此,一直需要一种可以在已经发生发泡之后安装的空气管道。另外,当冷藏室被使用者放满易腐烂的物品时,冷空气到冷藏室中的流动会被阻断。这可能因冷空气落至冷藏室的底部而发生,从而难以使冷空气在顶部附近循环。因此,一直需要一种甚至在冷藏室放满易腐烂的物品时也能够促进冷藏室内的冷空气循环的空气管道。
发明内容
下面展示了本发明的简单总结以提供对本发明的一些示例方面的基本理解。本总结不是本发明的全面概述。此外,本总结并非意在确定本发明的关键元件也非绘出本发明的范围。本总结的唯一目的是以简单的方式展示本发明的一些概念,作为对在后面展示的更详细描述的前序。
根据本发明的一个方面,示出了一种冰箱装置,其包括:冷冻室和冷藏室,所述冷冻室保持空气处于零摄氏度或更低的温度下,所述冷藏室保持空气处于高于零摄氏度的温度下;位于冷冻室与冷藏室之间的开口,所述开口构造成允许空气从所述冷藏室流动至所述冷冻室;空气塔,所述空气塔适于设置在所述冷藏室内,所述空气塔构造成与所述冷藏室和冷冻室流体连通;以及阻尼器门,所述阻尼器门适于固定在所述空气塔内并且构造成在关闭位置与打开位置之间枢转,其中所述阻尼器门的所述关闭位置部分地限制通过所述空气塔的流动。另外,空气适于在从所述冷藏室通过所述开口流动至所述冷冻室之前从所述冷冻室流动通过所述空气塔并且流入到所述冷藏室内。
根据本发明的另一方面,示出了一种冰箱装置,其包括:冷冻室和冷藏室,所述冷冻室保持空气处于零摄氏度或更低的温度下,所述冷藏室保持空气处于高于零摄氏度的温度下;位于冷冻室与冷藏室之间的开口,所述开口构造成允许空气从所述冷藏室流动至所述冷冻室;空气塔,所述空气塔适于设置在所述冷藏室内,所述空气塔构造成与所述冷藏室和冷冻室流体连通,其中所述空气塔包括用于将所述空气塔可移除地附接至所述冷藏室的壁的连接装置;以及阻尼器门,所述阻尼器门适于固定在所述空气塔内并且构造成在关闭位置与打开位置之间枢转,其中所述阻尼器门的所述关闭位置部分地限制通过所述空气塔的流动。此外,空气适于在从所述冷藏室通过所述开口流动至所述冷冻室之前从所述冷冻室流动通过所述空气塔并且流入到所述冷藏室内。
附图说明
对于本发明的相关领域的技术人员来说,在阅读以下参照附图的描述之后,本发明的前述和其他方面将变得明显,附图中:
图1示出了示例冰箱的立体图;
图2示出了安装在冰箱的冷藏室内的示例空气塔的正视图;
图3示出了示例空气塔的立体图;
图4示出了沿图2的线A-A截取的示例空气塔的下部的横截面图;
图5示出了示例空气塔的俯视图;
图6示出了示例阻尼器的立体图;以及
图7示出了空气塔的示例安装装置的后视图。
具体实施方式
结合有本发明的一个或更多个方面的示例实施例被描述并在附图中被示出。这些示出的示例并非意在限定本发明。例如,本发明的一个或更多个方面能够被利用在其他实施例中以及甚至其他类型的装置中。此外,本文中的特定术语仅用于方便而非作为对本发明的限定。另外,在附图中,相同的附图标记用于指定相同的元件。
参照图1的所示示例,本发明总体涉及冰箱2,该冰箱2包括设置在制冷装置的下部分中的冷冻室4。冷冻室4可以通过底部安装的拉出式冷冻室门6接近。冷冻室4用来使储存的食品冷冻和/或维持在冷冻状态。冷冻室4可以被维持在零摄氏度或低于零摄氏度的空气温度下。冰箱2的上部分包括冷藏室8。冷藏室8可以用来保持食品新鲜以及维持空气温度接近或高于零摄氏度。
转向图2的所示示例,示出了冰箱2的冷藏室的内部。该内部包括固定至冷藏室8的背部和内衬12的后壁的空气塔10。该内部示出为具有包括水箱的管道。该管道可以被诸如搁架、抽屉之类的安装结构隐藏,并且可以用来将水提供给水分配器、冰分配器等。冷藏室的底部包括底板14。底板14还可以包括进入开口16。进入开口16可以用作将空气从冷藏室导向下方的冷冻室的空气管道。已经循环通过冷藏室的空气可以通过进入开口16返回到冷冻室。底板14还可以包括排出开口18。排出开口18用作底板中的空气管道,来自冷冻室的冷空气通过排出开口18被导向冷藏室。
冷藏室的底板14可以在中部凹入。来自冷藏室的液体溅溢可能源于物品的溢出、冷凝的积累等而出现,并且可能导致液体的积累。底板14被凹入以容纳这种液体积累。在一个实施例中,底板14可以仅仅在中部凹入,而在冷藏室底板的侧部、前壁以及后壁处具有隆起的边缘。另外,底板14的凹入部分可以比进入开口16和排出开口18低。凹部14用来限制处于底板上的任何液体,并且可以设计成具有不同的体积容量,比如保持一加仑的液体。使底板14的中部凹入使得任何液体溢出和进入开口16、18中的任一个的可能性最小化。类似地,底板14的凹入中部减小了汇聚的液体从冰箱室的前部滴落的可能。
转向图3的所示示例,示出了空气塔10。空气塔10可以通过附接装置固定至内衬12,附接装置可以包括紧固件、螺钉等,将在后面参照图7对此进行论述。空气塔10在背部敞开,并且安装至内衬12的后壁,以使后壁封闭空气塔10的背部,从而形成空气可通过的管道。因此,穿过空气塔10的空气将在背面被内衬12的后壁限定,而在前面被空气塔10限定。空气塔10包括可以分成两个分开的空气通道26的上部分24。每个空气通道26均与空气塔10的下部分22处于气流连通。入口门23可以形成在空气塔10的下部分22中。空气塔10还可以包括位于两个分开的空气通道26之间的开放空间28。诸如托架、梯状件之类的安装结构(未示出)可以被插入到并固定至开放空间28。内衬12可以包括如图1所示的孔,以支承诸如搁架、抽屉之类的居中安装至内衬12的后壁上的安装结构。由此,空气塔10将不与搁架在冷藏室内的安装干涉。
空气塔10的上部分24可以设有开口20。这些开口20允许来自冷冻室的冷空气向上穿过空气塔10并从空气通道26排出到开口20并进入冷藏室8的内部。开口20可以形成在每个空气通道26上。尽管在每个空气通道26上示出了两个开口,但应当理解,可以存在任何数量的各种形状和尺寸的开口。在上部分24的顶部处可以形成有孔隙29。
参照图5的所示示例,多个空气引导翅片36可以被包括在空气塔10的顶部处,以引导在开口20上方通过但是没有离开开口20的空气。如所提到的,内衬12的后壁和空气塔形成空气能够通过的管道。空气引导翅片36在孔隙29附近形成在空气塔10的顶部处。空气可以穿过空气通道26,并且被导向位于冷藏室8的顶部处的孔隙29。翅片36可以是倾斜的,以在空气离开孔隙29时将空气引导和分布经过冷藏室的顶部。空气引导翅片36可以结合为引导空气横向地通过冷藏室8的顶部并确保空气基本上散布在整个冷藏室内。然而,应当理解,空气引导翅片36的尺寸和数量是可变的,并且可以包括比示例所示更多或更少的翅片。
回到图3,空气塔10可以还包括具有多个肋34的支承壁架32。支承壁架32可以形成在空气塔10的上部分24和下部分22的相交处。支承壁架32的肋34用来构建用于诸如抽屉、搁架之类的安装结构(未示出)的支承表面。通过具有肋34,循环通过冷藏室的空气可以穿过在支承结构后面的肋。由此,安装结构将不阻挡通过冷藏室的空气流动。空气塔的下部分22在图4中更清楚地示出。下部分22可以包括一个或多个能控制通过下部分22的空气流动的阻尼器30。
转向图6的所示示例,示出了阻尼器30。阻尼器30可以定位在空气塔10的下部分22内,并且设计成控制在冷冻室4与冷藏室8之间的空气流动。阻尼器30可以附接在空气管道中,以使其在后面由内衬12限定,并且在前面由空气塔10限定。阻尼器可以通过移除位于空气塔10的下部分22中的入口门23来接近。类似地,步进电机(未示出)也可以通过移除入口门23来接近。
阻尼器30可以包括阻尼器门40、阻尼器门框架42、以及空气可以穿过的开口44。当阻尼器门40敞开时,来自冷藏室的湿气可以聚集在阻尼器门框架42上。如果阻尼器门40随后一直关闭至水平方位,则阻尼器门40可以支靠在被湿气浸湿的阻尼器门框架42上,并且冻住。为了减少冻结的风险,阻尼器门40可以与传统的完全水平关闭位置形成一角度。完全关闭位置的角度可以例如是9°。阻尼器门40的打开/关闭位置可以由步进电机(未示出)来控制。因此,冷藏室和冷冻室可以在甚至阻尼器门40处于其完全关闭位置时彼此流体连通。在本实施例中,当处于完全关闭位置时,阻尼器门40可以不接触门框42。步进电机可以由使用者、电子控制等来促动,以打开和关闭,由此允许更多或更少的来自冷冻室的冷空气穿过。例如,如果传感器检测到冷藏室内的温度太高,则可以通过步进电机提请控制以打开阻尼器门40。
转向图7的所示示例,示出了将空气塔10固定至冷藏室内衬12的后壁上的连接装置的视图。内衬12可以包括用来接收诸如螺钉之类的螺纹紧固件的螺纹孔。内衬12还可以包括用于卡配紧固件的插入的孔。空气塔10包括凸缘46和卡配紧固件48。凸缘46中具有孔,用来接收将空气塔10附接至内衬12的螺钉。另外,空气塔10可以具有一个或多个从空气塔的邻近凸缘46的一侧延伸的卡配紧固件48。为了将空气塔10固定至内衬12,卡配紧固件48被插入到内衬12内的开孔中,以使空气塔10无需手动地保持在合适的位置。一旦卡配装置48固定至内衬,凸缘46便可以对准,以使凸缘46中的孔靠近内衬12中的螺纹孔定位。然后可以将螺钉插入到凸缘46的孔中并将其拧入到内衬12中的螺纹孔中,由此将空气塔10固定在适当的位置。
空气塔10通过允许来自冷冻室4的冷空气到达冷藏室8而发挥作用。来自冷冻室4的冷空气进入冰箱中的空气塔10,并且穿过阻尼器30。还可以设置空气运动装置、蒸发器风扇等(未示出)以用于向冷空气提供向上的压力。在穿过阻尼器30后,冷空气在空气运动装置推动的作用下向上穿过两个分开的通道26。向上移动的冷空气中的一些可以通过开口20排出到冷藏室8的内部。未穿过开口20的剩余冷空气被翅片36引导并且通过位于空气塔10的顶部处的孔隙29排出。排出的空气离开孔隙29并且进入冷藏室的内部的上部分。排出的空气随后下降到冷藏室的内部,并且使位于该处的食品冷却。这种布置确保了包括位于冷藏室的上部分处的食品在内的整个冷藏室内的物品都被充分地冷却。随着排出的空气进一步下降,其可以凭借穿过位于冷藏室的底部处的进入开口16而返回至冷冻室。
已参照上述示例实施例描述了本发明。其他人在阅读和理解本说明书时,可以想到多个变型和改变。就此而言,结合有本发明的一个或更多个方面的示例实施例意在包括所有这些变型和改变,这是因为它们落在所附权利要求的范围内。

Claims (15)

1.一种冰箱装置,包括:
冷冻室和冷藏室,所述冷冻室保持空气处于零摄氏度或更低的温度下,所述冷藏室保持空气处于高于零摄氏度的温度下;
位于所述冷冻室与所述冷藏室之间的开口,所述开口构造成允许空气从所述冷藏室流动至所述冷冻室;
空气塔,所述空气塔适于设置在所述冷藏室内,所述空气塔构造成与所述冷藏室和所述冷冻室流体连通;以及
阻尼器门,所述阻尼器门适于固定在所述空气塔内并且构造成在关闭位置与打开位置之间枢转,其中所述阻尼器门的所述关闭位置部分地限制通过所述空气塔的流动;
其中,空气适于在从所述冷藏室通过所述开口流动至所述冷冻室之前从所述冷冻室流动通过所述空气塔并且流入到所述冷藏室内。
2.如权利要求1所述的冰箱装置,其中,所述空气塔附接至位于所述冷藏室内的内衬。
3.如权利要求2所述的冰箱装置,其中,所述空气塔包括至少一个空气通道。
4.如权利要求3所述的冰箱装置,其中,空气流动通过位于所述冷藏室的所述内衬与所述空气塔之间的空气通道。
5.如权利要求3所述的冰箱装置,其中,所述至少一个空气通道包括至少一个开口,其中空气适于从所述空气通道通过所述开口流动并且流入到所述冷藏室内。
6.如权利要求3所述的冰箱装置,其中,所述空气通道包括至少一个用于将空气的流动朝向所述冷藏室的顶部引导的翅片。
7.如权利要求1所述的冰箱装置,其中,所述空气塔包括支承壁架,其中空气适于流动通过所述壁架。
8.如权利要求1所述的冰箱装置,其中,所述冷藏室还包括凹入的底板。
9.如权利要求1所述的冰箱装置,其中,处于关闭位置中的所述阻尼器门允许空气从所述冷冻室通过所述空气塔流动至所述冷藏室。
10.一种冰箱装置,包括:
冷冻室和冷藏室,所述冷冻室保持空气处于零摄氏度或更低的温度下,所述冷藏室保持空气处于高于零摄氏度的温度下;
位于所述冷冻室与所述冷藏室之间的开口,所述开口构造成允许空气从所述冷藏室流动至所述冷冻室;
空气塔,所述空气塔适于设置在所述冷藏室内,所述空气塔构造成与所述冷藏室和所述冷冻室流体连通,其中所述空气塔包括用于将所述空气塔可移除地附接至所述冷藏室的壁的连接装置;以及
阻尼器门,所述阻尼器门适于固定在所述空气塔内并且构造成在关闭位置与打开位置之间枢转,其中所述阻尼器门的所述关闭位置部分地限制通过所述空气塔的流动;
其中,空气适于在从所述冷藏室通过所述开口流动至所述冷冻室之前从所述冷冻室流动通过所述空气塔流动并且流入到所述冷藏室内。
11.如权利要求10所述的冰箱装置,其中,所述空气塔附接至位于所述冷藏室内的内衬。
12.如权利要求11所述的冰箱装置,其中,所述连接装置包括卡配紧固件和螺纹紧固件。
13.如权利要求10所述的冰箱装置,其中,所述空气塔包括至少一个空气通道。
14.如权利要求13所述的冰箱装置,其中,所述空气塔包括开放空间,所述开放空间允许将安装结构插入穿过所述开放空间并附接至所述内衬。
15.如权利要求10所述的冰箱装置,其中,所述空气塔在发泡过程已经发生之后附接在所述冷藏室内。
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