CN102980351A - 冰箱及其制冷系统组件 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种冰箱及其制冷系统组件,所述制冷系统组件包括:第一和第二制冷系统,所述第一制冷系统包括:第一冷凝器;第一蒸发器;风机;第一压缩机;三通阀;和第二冷凝器;所述第二制冷系统包括:第三冷凝器;第二蒸发器;第二压缩机。根据本发明实施例的制冷系统组件,可以消除冰箱化霜过程中加热丝消耗的电能,降低冰箱整机能耗,使冰箱更省电,更节能。
Description
技术领域
本发明涉及制冷设备制造技术领域,特别是涉及一种制冷系统组件以及包括该制冷系统组件的冰箱。
背景技术
目前冰箱行业内风冷无霜冰箱化霜一般是使用钢管加热丝、石英管加热器、铝管加热丝等通过消耗电能将蒸发器上的霜化成水排出箱外。上述使用加热器化霜过程一般都是蒸发器结霜达到一定程度才进行一次化霜,化霜耗时长,能耗消耗量较大,化霜能耗占整机能耗比重大。上述使用加热器化霜过程一般是蒸发器表面完全结霜时才运行化霜过程,蒸发器完全结霜后蒸发效率降低,造成系统效率下降。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决上述技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提出一种可以减少化霜过程能耗的制冷系统组件。
本发明的另一目的在于提出一种具有上述制冷系统组件的冰箱。
根据本发明实施例的一种制冷系统组件,包括:第一和第二制冷系统,所述第一制冷系统包括:第一冷凝器;第一蒸发器,所述第一蒸发器的输入端与所述第一冷凝器的输出端相连;风机,所述风机邻近所述第一蒸发器设置;第一压缩机,所述第一压缩机的输入端与所述第一蒸发器的输出端相连;和三通阀,所述三通阀具有输入端以及第一和第二输出端,所述第一压缩机的输出端与所述三通阀的输入端相连且所述三通阀的第一输出端与所述第一冷凝器的输入端相连;和第二冷凝器,所述第二冷凝器的输入端与所述三通阀的第二输出端相连且所述第二蒸发器的输出端与所述第一冷凝器的输出端相连;所述第二制冷系统包括:第三冷凝器;第二蒸发器,所述第二蒸发器的输入端与所述第三冷凝器的输出端相连且所述第二蒸发器邻近所述第二冷凝器设置;第二压缩机,所述第二压缩机的输入端与所述第二蒸发器的输出端相连且所述第二压缩机的输出端与所述第三冷凝器的输入端相连。
当根据本发明实施例的制冷系统组件安装在冰箱上时,第一和第二制冷系统互相独立,第二蒸发器通过邻近其的第二冷凝器的温度将表面结霜去除;第一蒸发器通过邻近其的风机与箱体内的制冷间室的温度强制对流来对其表面结霜去除。这样可以消除冰箱化霜过程中加热丝消耗的电能,降低冰箱整机能耗,使冰箱更省电,更节能。
另外,根据本发明上述实施例的制冷系统组件还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个示例,还包括第一干燥过滤器,所述第一干燥过滤器设在所述第一蒸发器的输入端与所述第二冷凝器的输出端之间。
根据本发明的一个示例,还包括第二干燥过滤器,所述第二干燥过滤器设在所述第二蒸发器的输入端与所述第三冷凝器的输出端之间。
根据本发明的一个示例,所述风机为风扇。
根据本发明实施例的冰箱,包括:箱体,所述箱体内具有制冷间室;门体,所述门体可枢转地安装在所述箱体上以打开和关闭所述制冷间室;和根据上述任一所述的制冷系统组件,所述制冷系统组件用于对所述制冷间室进行制冷。
根据本发明的一个示例,所述制冷间室包括冷藏室和冷冻室,所述第一制冷系统用于对所述冷藏室进行制冷且所述第二制冷系统用于对所述冷冻室进行制冷。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明一个实施例的制冷系统组件的示意图;
图2是根据本发明一个实施例的制冷系统组件的一种化霜过程示意图;和
图3是根据本发明一个实施例的制冷系统组件的另一种化霜过程示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下面参考附图来详细描述根据本发明实施例的制冷系统组件。
如图1所示,根据本发明实施例的一种制冷系统组件,包括:第一制冷系统10和第二制冷系统20。
具体而言,第一制冷系统10包括:第一冷凝器101;第一蒸发器103,风机104,第一压缩机105,三通阀106和第二冷凝器107。
第一蒸发器103的输入端(即如图1中所示的第一蒸发器103的右端)与第一冷凝器101的输出端(即如图1中所示的第一冷凝器101的上端)相连。
风机104邻近第一蒸发器103设置。换言之,风机104的安装位置不限,只要邻近第一蒸发器103即可。
第一压缩机105的输入端(即如图1中所示的第一压缩机105的上端)与第一蒸发器103的输出端(即如图1中所示的第一蒸发器103的左端)相连。
三通阀106具有输入端(即如图1中所示的三通阀106的左端)以及第一输出端(即如图1中所示的三通阀106的上端)和第二输出端(即如图1中所示的三通阀106的右端)。第一压缩机105的输出端(即如图1中所示的第一压缩机105的右端)与三通阀106的输入端相连且三通阀106的第一输出端与第一冷凝器101的输入端(即如图1中所示的第一冷凝器101的下端)相连。
第二冷凝器107的输入端(即如图1中所示的第二冷凝器107的右端)与三通阀106的第二输出端相连且第二冷凝器107的输出端(即如图1中所示的第二冷凝器107的左端)与第一冷凝器101的输出端相连。
所述第二制冷系统包括:第三冷凝器201,第二蒸发器203,第二压缩机204。
第二蒸发器203的输入端(即如图1中所示的第二蒸发器203的右端)与第三冷凝器201的输出端(即如图1中所示的第三冷凝器201的右端)相连且第二蒸发器203邻近第二冷凝器107设置。
第二压缩机204的输入端(即如图1中所示的第二压缩机204的上端)与第二蒸发器203的输出端(即如图1中所示的第二蒸发器203的下端)相连且第二压缩机204的输出端(即如图1中所示的第二压缩机204的右端)与第三冷凝器201的输入端(即如图1中所示的第三冷凝器201的左端)相连。
当根据本发明实施例的制冷系统组件安装在冰箱上时,第一和第二制冷系统互相独立,第二蒸发器通过邻近其的第二冷凝器的温度将表面结霜去除;第一蒸发器通过邻近其的风机与箱体内的制冷间室的温度强制对流来对其表面结霜去除。这样可以消除冰箱化霜过程中加热丝消耗的电能,降低冰箱整机能耗,使冰箱更省电,更节能。
如图1所示,根据本发明的一个示例,还包括第一干燥过滤器102。第一干燥过滤器102设在第一蒸发器103的输入端与第二冷凝器107的输出端之间。
有利地,根据本发明的一个示例,还包括第二干燥过滤器202。第二干燥过滤器202设在第二蒸发器203的输入端与第三冷凝器201的输出端之间。
有利地,根据本发明的一个示例,风机104可以为风扇。
根据本发明实施例的冰箱,包括:箱体(未示出),门体(未示出),和根据上述的制冷系统组件。
所述箱体内具有制冷间室。
所述门体可枢转地安装在所述箱体上以打开和关闭所述制冷间室。
所述制冷系统组件用于对所述制冷间室进行制冷。
有利地,根据本发明的一个示例,所述制冷间室包括冷藏室和冷冻室,所述第一制冷系统用于对所述冷藏室进行制冷且所述第二制冷系统用于对所述冷冻室进行制冷。
下面简单介绍根据本发明实施例的制冷系统的化霜过程。
本发明实施例的制冷系统,对第二蒸发器203的化霜过程分为三个个部分:
如图2所示,当对第二蒸发器203进行化霜时,制冷条件满足,第一压缩机105启动时判断第二制冷系统的运行状况,如果第二压缩机204在运行状态,冷媒流经第一冷凝器101,直到第二压缩机204停止运行后切换到第二冷凝器107给第二蒸发器203进行化霜。如果这个过程中第二压缩机204在持续运行,那么冷媒流经第一冷凝器101直到第一制冷系统停止工作,即第二压缩机204停止工作。制冷条件满足,第一压缩机105启动时,第二制冷系统在停止状态,即第二压缩机204在停止状况,冷媒流经第二冷凝器107对第二蒸发器203进行除霜,直到第二压缩机204开始运行,三通阀106切换到第一冷凝器101,执行上述程序。该程序每次制冷都询问。
在本发明实施例的制冷系统中,第一制冷系统中的第一蒸发器203的化霜是由强制对流完成的,第一制冷系统用于对冷藏室进行制冷,依靠冷藏室内温度与第一蒸发器203表面温差来将第一蒸发器203表面结霜除去。当冷藏室制冷完毕后冷藏室风机104继续运转,直到第一蒸发器203表面温度高于设定值后,风机104停止。
如图3所示,当对第一蒸发器103进行化霜时,当第二压缩机204运行到一定时间,判断是否达到化霜条件。如果否,正常控制。如果达到化霜条件,第二压缩机204停止运行,第一压缩机105开机,冷媒流经第二冷凝器107对第二蒸发器203进行化霜,直到化霜退出条件满足后停止。在此过程中,如果冷藏室温度达到设定温度值,风机104关闭;如果冷藏室温度没达到设定值,风机104开启直到冷藏室达到设定温度及完成对第一蒸发器103强制对流化霜。
根据本发明实施例的制冷系统,使用双压缩机制冷系统,其中第二蒸发器203通过第二冷凝器107的温度将其表面结霜去除;第一蒸发器103通过风扇与冷藏室内的温度强制对流将其表面结霜去除。这样可以消除冰箱化霜过程中加热丝消耗的电能,降低冰箱整机能耗,使冰箱更省电,更节能。
根据本发明实施例的制冷系统,可以使用智能除霜控制系统。由于化霜程序设定第一制冷系统运行时先判定第二制冷系统的运行情况,当第一制冷系统运行时,判断第二制冷系统运行状态,然后指定三通阀106的流向,这样可以保证第二蒸发器203表面结霜程度低,保证第二制冷系统的制冷效率。
根据本发明实施例的制冷系统,当第一制冷系统停止运行后,风扇继续迫使冷藏室内空气与第一蒸发器103强制对流,运用冷藏室内空气高温度将第一蒸发器103表面结霜消除,以达到除霜目的同时还提高冷藏室湿度,降低化霜所消耗电能,达到保湿、省电的目的。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (6)
1.一种制冷系统组件,其特征在于,包括:第一和第二制冷系统,
所述第一制冷系统包括:
第一冷凝器;
第一蒸发器,所述第一蒸发器的输入端与所述第一冷凝器的输出端相连;
风机,所述风机邻近所述第一蒸发器设置;
第一压缩机,所述第一压缩机的输入端与所述第一蒸发器的输出端相连;
三通阀,所述三通阀具有输入端以及第一和第二输出端,所述第一压缩机的输出端与所述三通阀的输入端相连且所述三通阀的第一输出端与所述第一冷凝器的输入端相连;和
第二冷凝器,所述第二冷凝器的输入端与所述三通阀的第二输出端相连且所述第二蒸发器的输出端与所述第一冷凝器的输出端相连;
所述第二制冷系统包括:
第三冷凝器;
第二蒸发器,所述第二蒸发器的输入端与所述第三冷凝器的输出端相连且所述第二蒸发器邻近所述第二冷凝器设置;和
第二压缩机,所述第二压缩机的输入端与所述第二蒸发器的输出端相连且所述第二压缩机的输出端与所述第三冷凝器的输入端相连。
2.根据权利要求1所述的制冷系统组件,其特征在于,还包括第一干燥过滤器,所述第一干燥过滤器设在所述第一蒸发器的输入端与所述第二冷凝器的输出端之间。
3.根据权利要求1所述的制冷系统组件,其特征在于,还包括第二干燥过滤器,所述第二干燥过滤器设在所述第二蒸发器的输入端与所述第三冷凝器的输出端之间。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的制冷系统组件,其特征在于,所述风机为风扇。
5.一种冰箱,其特征在于,包括:
箱体,所述箱体内具有制冷间室;
门体,所述门体可枢转地安装在所述箱体上以打开和关闭所述制冷间室;和
根据权利要求1-4中任一所述的制冷系统组件,所述制冷系统组件用于对所述制冷间室进行制冷。
6.根据权利要求5所述的一种冰箱,其特征在于,所述制冷间室包括冷藏室和冷冻室,所述第一制冷系统用于对所述冷藏室进行制冷且所述第二制冷系统用于对所述冷冻室进行制冷。
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