CN103097839A - 冰箱 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种冰箱。根据本发明的冰箱包括:限定冷藏室和冷冻室的机柜;热交换腔室,其被设置在机柜的一侧从而限定用于容纳蒸发器的空间;存储室,其与冷藏室、冷冻室和热交换腔室分开地限定在机柜中;供应管道组件,其被构造成将热交换腔室连接到存储室并且限定冷空气供应管道;和引导管道,其与供应管道组件连通并且从存储室的后表面延伸到存储室的前部以将冷空气引导到存储室的前部。引导管道被构造成将冷空气从存储室的前部朝向存储室的内部排放。

Description

冰箱
技术领域
实施例涉及一种冰箱。
背景技术
通常,冰箱是用于在被门覆盖的内部存储空间中以低温存储食物的家用电器。即,因为这种冰箱使用通过与在制冷循环中循环的制冷剂热交换产生的冷空气冷却存储空间的内部,所以可以在最佳状态中存储在存储空间中存储的食物。
随着饮食生活的变化和幸福趋势,已经引入了大型和多功能冰箱,并且还为了用户的方便以各种形状研制了冰箱。
近来,除了冷藏室和冷冻室,在冰箱的机柜中限定了具有独立空间的存储室。而且,能够通过被供应到存储室中的冷空气调节在存储室内的温度而作为冷藏室或者冷冻室使用存储室的冰箱已经投入市场。而且,存储室与冷冻室或者热交换腔室连通以接收冷空气。通常,存储室可以具有其中从其后表面向前排放冷空气的结构。
然而,在其中存储室被用作冷藏室的情形中,冷空气的流量可能是低的。而且,在其中存储室沿着前后方向具有长的长度的情形中,由于冷空气的流量不足,冷空气并不能移动到存储室的前侧中。因此,冷空气被再次抽吸并且被引入冷冻室或者热交换腔室中。
具体地,在冰箱的结构中的热绝缘方面,在其上设置有门的前表面是比较弱的。因此,冰箱的前表面可以极大地受到外部温度影响。结果,存储室的内部温度可能非均匀地分布从而降低了存储性能。
发明内容
技术问题
实施例提供了一种冰箱,其中存储室的内部温度被均匀地分布以改善存储性能。
问题的解决方案
在一个实施例中,一种冰箱包括:机柜,所述机柜限定有冷藏室和冷冻室;热交换腔室,所述热交换腔室被限定在所述机柜的一侧以提供用于容纳蒸发器的空间;存储室,所述存储室被限定在所述机柜中,所述存储室独立于所述冷藏室、所述冷冻室和所述热交换腔室;供应管道组件,所述供应管道组件将所述热交换腔室连接到所述存储室以提供冷空气供应通道;和引导管道,所述引导管道与所述供应管道组件连通,所述引导管道从所述存储室的后表面延伸至所述存储室的前部以将冷空气引导到所述存储室的前侧,其中,所述引导管道将冷空气从所述存储室的前部朝向所述存储室的内部排放。
用于向前排放冷空气的前排放孔可以被限定在引导管道的前端中。
用于向下排放冷空气的下排放孔可以被限定在引导管道的底表面中。
下排放孔的总开口面积可以等于引导管道的截面积。
存储室的内表面可以以与引导管道的形状对应的形状凹进。
闸板可以被设置在供应管道组件上以将存储室转换成冷藏室或者冷冻室。
引导管道可以被安装在存储室的顶表面上。
引导管道可以包括:与供应管道组件连通的延伸部,该延伸部被沿着水平方向伸长地设置;和分别地从延伸部的两端向前延伸以向前引导冷空气的第一和第二引导部。
用于测量存储室的温度的温度传感器可以被设置在延伸部上。
用于阻断将冷空气引入第一和第二引导部中的闸板可以被进一步设置在延伸部上。
可以在延伸部中限定有与冷空气管道连通的连接孔,并且该连接孔可以被限定在第一引导部侧。
第一和第二引导部可以具有冷空气通过其流动的、不同的截面积,并且可以通过第一和第二引导部以相同的流量排放冷空气。
引导肋可以被进一步设置在引导管道的内部,该引导肋将引导管道的内部分隔以朝向通过其排放冷空气的前端延伸,由此引导冷空气的流动。
在另一实施例中,一种冰箱包括:机柜,所述机柜限定冷藏室和冷冻室;热交换腔室,所述热交换腔室被限定在所述机柜的一侧以用于容纳蒸发器;存储室,所述存储室被限定在所述机柜的一侧以提供独立于所述冷藏室、所述冷冻室和所述热交换腔室的存储空间;供应管道组件,所述供应管道组件与所述热交换腔室连通,所述供应管道组件被分支到所述冷藏室和所述存储室中以供应冷空气;抽吸管道组件,所述抽吸管道组件在所述冷藏室和所述存储室中与所述热交换腔室连通以将冷空气回收到所述热交换腔室中;和引导管道,所述引导管道与所述供应管道组件连通,所述引导管道从所述存储室的后表面延伸至所述存储室的前部以将冷空气引导到所述存储室的前部中,其中,所述引导管道分别地被设置在所述存储室的左侧和右侧这两侧上,并且用于排放冷空气的前排放孔道被限定在每一个所述引导管道的前端中。
被设置在存储室的左侧和右侧上的引导管道可以被连接部相互连接,并且该连接部可以与供应管道组件的一侧连通。
抽吸管道组件可以包括:将热交换腔室连接到冷藏室的冷藏室抽吸管道;和被从抽吸管道隔开以将热交换腔室连接到存储室的存储室抽吸管道。
供应管道组件可以包括:与热交换腔室连通的供应管道连接部;从供应管道连接部延伸的存储室侧供应部,存储室侧供应部被分支以与存储室连通;和从供应管道连接部延伸的冷藏室侧供应部,冷藏室侧供应部分支以与冷藏室连通。
与冷藏室侧供应部连通以朝向冷藏室的内部引导冷空气的冷藏室冷却管道可以被进一步设置在冷藏室的内部。
用于调节向引导管道中供应冷空气以调节在存储室内的温度的闸板可以被进一步设置在存储室供应部的一侧。
可以在对应于被设置在存储室的左侧和右侧这两侧上的引导管道的一侧的位置中限定存储室供应部的排放孔。
该一对引导管道可以相互连通。
该一对引导管道可以各自地与供应管道组件连通。
该供应管道组件可以被分支以分别地与该一对引导管道连通。
本发明的有利效果
根据所提出的实施例,冷空气被引导管道供应到存储室中。引导管道从存储室的后表面延伸到存储室的前部以将冷空气排放到引导管道的前端中。
因此,被从热交换腔室引导的冷空气被引导管道朝向存储室的前侧引导并且被供应到存储室的前部中。因此,具有较高温度的存储室的内侧前部可以被有效地冷却以在存储室内实现均匀的温度分布。
而且,引导管道可以被设置在存储室的左侧和右侧这两侧中的每一侧上以将冷空气均匀地供应到在存储室内的左侧和右侧这两侧中。因此,具有较高温度的存储室的前部以及左表面和右表面可以被有效地冷却。
而且,可以在引导管道中限定向前打开的前排放孔和向下打开的下排放孔。因此,当排放冷空气时,冷空气可以被同时向前和向下地排放以有效地冷却存储室的内部。
因此,可以改善在存储室内的冷却效率,并且存储室的内部可以具有均匀的温度分布以改善存储室的存储性能。
附图说明
图1是根据一个实施例的冰箱的正视图;
图2是其中冷藏室门和存储室门打开的冰箱的透视图;
图3是示意存储室的内部的正视图;
图4是其中后表面盖打开的冰箱的分解透视图;
图5是示意根据一个实施例在供应管道组件和抽吸管道组件之间的联接状态的分解透视图;
图6是示意供应管道组件的结构的分解透视图;
图7是示意抽吸管道组件的结构的分解透视图;
图8是根据一个实施例示意其中安装了引导管道的状态的视图;
图9是沿着图8的线I-I’截取的截面视图;
图10是当从前侧观察时引导管道的透视图;
图11是当从后侧观察时引导管道的透视图;
图12和图13是示意在冰箱内的总体冷空气循环状态的概略视图;
图14是示意在存储室内的冷空气循环状态的概略视图。
具体实施方式
在下文中,将参考附图详细描述示例性实施例。然而,本公开的精神和范围不应当被理解成受限于在这里提供的实施例。实际上,显而易见的是,通过在其中添加、修改和删除元件,可以容易地获取落入本公开的精神和范围内的其它实施例。
图1是根据一个实施例的冰箱的正视图。图2是其中冷藏室门和存储室门被打开的冰箱的透视图。
参考图1到2,根据一个实施例的冰箱1包括机柜10和门。这里,机柜10和门限定冰箱1的外观。
机柜10中具有容纳空间。即,机柜10可以被竖直地分隔以限定冷藏室20、冷冻室30和存储室100。在机柜10的上侧中限定有冷藏室20,并且相继地在冷藏室20下方限定有存储室100和冷冻室30。
冷藏室20、存储室100和冷冻室30可以被分隔成相互绝热的独立空间。而且,根据需要,冷藏室20、存储室100和冷冻室30可以被分隔成多个空间。用于容纳食物的多个容纳部件可以被设置在冷藏室20、存储室100和冷冻室30的内部。
而且,门打开或者关闭冷藏室20、存储室100和冷冻室30的敞开的前表面。门可以包括冷藏室门22、存储室门110和冷冻室门32。根据冷藏室20、存储室100和冷冻室30中的每一个的打开/关闭类型,门可以是旋转式门或者抽屉式门。
而且,当冷藏室20、存储室100和冷冻室30被分隔成多个空间时,门可以被以对应于空间数目的数目设置以分别地打开或者关闭所述空间。可替代地,一个门可以打开或者关闭该多个空间。
例如,冷藏室门22可以被设置在左侧和右侧这两侧中的每一侧上以通过其旋转打开或者关闭冷藏室20。而且,存储室门110和冷冻室门32可以以滑动方式抽拉抽屉式的存储室100和冷冻室30以分别地打开或者关闭存储室100和冷冻室30。
用于容纳的抽屉式篮筐可以分别地被一体地设置在存储室门110和冷冻室门32的后表面上。因此,篮筐可以随着存储室门110和冷冻室门32的打开/关闭而与存储室门110和冷冻室门32一起地抽拉。单独的容纳容器可以被设置在每一个篮筐内或者被设置存储室100和冷冻室30的内部。
图3是示意存储室的内部的正视图。
参考图3,存储室100的前表面是敞开的。分别地在存储室100上方/下方限定冷藏室20和冷冻室30。
引导管道500被设置在存储室100的内部。引导管道500可以将从将在下面描述的热交换腔室400供应的冷空气引导到存储室100的内部的前部。
引导管道500被安装在存储室100的内部的后表面和顶表面上以从存储室100的后侧向前延伸。通过其排放冷空气的第一引导部520和第二引导部530被设置在引导管道500的左侧和右侧这两侧上。将第一引导部520连接到第二引导部530的延伸部510被设置在存储室100的后表面上。
温度传感器570被设置在延伸部510的中央。温度传感器570检测存储室100的内部温度。温度传感器570被连接到控制部以调节将在下面描述的闸板540的打开/关闭。
而且,在后表面的下端中限定有存储室出口104。存储室出口104被连接到将在下面描述的存储室抽吸管道330。而且,在存储室100内的冷空气可以通过存储室出口104而被抽吸到热交换腔室中。
轨道安装部120可以进一步被设置在存储室100的左表面和右表面这两者中的每一个上,用于引导存储室门110的可滑动抽拉的轨道部件被安装在轨道安装部120上。
图4是其中后表面盖被打开的冰箱的分解透视图。图5是示意根据一个实施例在供应管道组件和抽吸管道组件之间的联接状态的分解透视图。
参考图4和图5,机柜10包括限定机柜10的外观的外壳12和被设置在外壳12内部的内壳14。内壳14限定冷藏室20、存储室100和冷冻室30。在外壳12和内壳14之间填充泡沫绝热材料。
内壳14限定有热交换腔室400,热交换腔室400包括用于产生冷空气的蒸发器410。热交换腔室400被限定在冷冻室30的后侧。而且,可以通过将在下面描述的格栅风扇420将热交换腔室400与冷冻室30分隔。
机柜10的后表面由机柜盖16和机械腔室盖18限定。机械腔室盖18覆盖被限定在机柜10的下侧中的机械腔室40。机柜盖16可以覆盖除了被机械腔室盖18覆盖的部分之外的、机柜10的后表面的其余部分。
在机柜盖16中限定有在其中安装印刷电路板(PCB)的敞开的安装孔17。PCB包括用于控制冰箱1的操作的控制部和构成冰箱1的电气构件。而且,PCB可以通过安装孔17暴露。
用于使冷空气在热交换腔室400和冷藏室20之间以及在热交换腔室400和存储室100之间循环的供应管道组件200和抽吸管道组件300被设置在内壳14和机柜盖16之间。供应管道组件200和抽吸管道组件300被设置在冷藏室20、存储室和热交换腔室400的后侧。而且,供应管道组件200和抽吸管道组件300被埋置到在机柜10内部填充的绝热材料中。
供应管道组件200和抽吸管道组件300可以相对于彼此被分开地设置。而且,抽吸管道组件300被设置在内壳14的沿着水平方向的中央处,并且供应管道组件200可以被设置在抽吸管道组件300的一侧。
图6是示意供应管道组件的结构的分解透视图。
将参考图5和6详细描述供应管道组件200。供应管道组件200将热交换腔室进口402连接到冷藏室进口24和存储室进口102。因此,在热交换腔室400内的冷空气可以通过供应管道组件200而被引导到冷藏室20和存储室100中。
详细地,供应管道组件200包括供应管道连接部210、供应通道部220、冷藏室侧供应部240和存储室侧供应部230。
供应管道连接部210被牢固地安装在热交换腔室400的后表面上以与热交换腔室进口402连通。而且,供应通道部220被设置在供应管道连接部210上。
供应通道部220的内部被多个分隔板222分隔,从而供应通道部220的内部被分支。因此,沿着供应通道部220流动的冷空气可以被独立地供应到冷藏室侧供应部240和存储室侧供应部230中。而且,分隔板222可以被设置有多个以防止当绝热材料起泡时供应通道部220变形。
而且,存储室侧供应部230被安装在供应通道部220的上端上。存储室侧供应部230被牢固地安装在存储室100的后表面上。存储室侧供应部230与存储室进口102连通。存储室侧供应部230具有相应的形状从而存储室侧供应部230安置在存储室100的顶表面的边缘和后表面上。
存储室侧供应部230的内部可以被分隔。因此,被引入存储室侧供应部230中的冷空气的一部分可以被供应到存储室100中,并且冷空气的另一部分可以通过冷藏室侧供应部240被供应到冷藏室20中。
因此,冷藏室侧供应部240被设置在存储室侧供应部230上方。冷藏室侧供应部240与存储室侧供应部230连通。而且,冷藏室侧供应部230的上端被牢固地安装在冷藏室20的后表面上。冷藏室侧供应部240与冷藏室侧出口26连通以将在热交换腔室400内的冷空气供应到冷藏室20中。而且,冷藏室侧供应部240的上端具有相应的形状从而冷藏室侧供应部240的上端被紧密地附接到冷藏室20的底表面的边缘和后表面。
存储室侧供应部230和冷藏室侧供应部240可以被设置成一个部件。在此情形中,该一个部件的内部可以被分支以将冷空气供应到冷藏室20和存储室100中的每一个中。
闸板232和242可以分别地被设置在存储室侧供应部230和冷藏室侧供应部240上。因此,闸板232和242可以通过用户的操控或者设定而被打开或者关闭。闸板232和242可以被打开或者关闭以调节冷空气的流量,由此调节存储室100和冷藏室20的冷却。
图7是示意抽吸管道组件的结构的分解透视图。
将参考图5和图7详细描述抽吸管道组件300。抽吸管道组件将冷藏室出口26和存储室出口104连接到热交换腔室出口404。因此,在冷藏室20和存储室100内的空气可以通过抽吸管道组件300而被引导到热交换腔室400中。
详细地,抽吸管道组件300包括冷藏室抽吸管道320、存储室抽吸管道330和抽吸管道连接部310。
抽吸管道连接部310被连接到冷藏室抽吸管道320和存储室抽吸管道330的下端中的每一个。而且,抽吸管道连接部310被连接到热交换腔室出口404。因此,从冷藏室抽吸管道320和存储室抽吸管道330引入的冷空气可以被引导使得冷空气被供应到热交换腔室400中。
根据需要,可以省略抽吸管道连接部310,并且因此,冷藏室抽吸管道320和存储室管道330可以被直接地连接到热交换腔室出口404。
冷藏室抽吸管道320允许冷藏室20和热交换腔室400相互连通。因此,冷藏室抽吸管道320将在冷藏室20内的冷空气引导到热交换腔室400中。冷藏室抽吸管道320可以包括冷藏室通道部322和冷藏室连接部324。
冷藏室通道部322具有管子形状。冷藏室通道部322可以具有被连接到抽吸管道连接部310的下端和被连接到冷藏室连接部324的上端。冷藏室连接部324可以与冷藏室进口24连通并且具有相应的形状,从而冷藏室连接部324被安置在冷藏室20的底表面的边缘和后表面上。
存储室抽吸管道330被分开地设置在冷藏室抽吸管道320的一侧。存储室抽吸管道330与存储室100和热交换腔室400连通以将在存储室100内的冷空气引导到热交换腔室400中。存储室抽吸管道330可以包括存储室通道部332和存储室连接部334。
存储室通道部332具有管子形状。存储室通道部332可以具有被连接到抽吸管道连接部310的下端和被连接到存储室连接部334的上端。存储室连接部334可以与存储室出口104连通,并且具有相应的形状从而存储室连接部334被安置在存储室100的底表面的边缘和后表面上。
图8是示意根据一个实施例的其中安装了引导管道的状态的视图。图9是沿着图8的线I-I’截取的截面视图。图10是当从前侧观察时引导管道的透视图。图11是当从后侧观察时引导管道的透视图。
参考图8到11,引导管道500被安装在存储室100的内侧后壁和顶表面上。引导管道500中具有空间。因此,当引导管道500被安装在存储室100上时,冷空气可以流动通过引导管道500的内部空间。而且,引导管道500可以从存储室100的后壁延伸至存储室100的前部以将冷空气引导到存储室100的前部中。
将详细描述引导管道500。引导管道500可以包括延伸部510、第一引导部520和第二引导部530。
延伸部510被安装在存储室100的后壁上以沿着水平方向伸长地延伸。而且,延伸部510沿着向后方向敞开以当延伸部510被安装在存储室100上时限定冷空气流动通道。而且,延伸部510被安装成与存储室进口102连通。因此,通过存储室进口102引入的冷空气可以沿着延伸部510流动。
闸板540可以被设置在存储室进口102上或者引导管道500内部。闸板540可以被打开或者关闭以调节被引入引导管道500中的冷空气的流量。
第一引导部520和第二引导部530分别地被设置在延伸部510的左端和右端上。第一引导部520和第二引导部530向前引导流动通过延伸部510的冷空气。第一引导部520和第二引导部530中的每一个具有敞开的顶表面。当第一引导部520和第二引导部530被安装在存储室100的顶表面上时,第一引导部520和第二引导部530中的每一个的敞开的顶表面可以用作冷空气流动通道。
第一引导部520和第二引导部530沿着存储室100的向前方向延伸。这里,第一引导部520和第二引导部530可以沿着存储室100的向前方向比该至少存储室100的中央进一步向前突出。
当在图8中观察时,第一引导部520被设置在右侧处。这里,第一引导部520可以被设置在与存储室进口102的位置对应的位置处,从而从存储室进口102排放的冷空气通过第一引导部520向前流动。
当在图8中观察时,第二引导部530被设置在左侧处。因此,通过存储室进口102引入的冷空气沿着延伸部510流动并且然后沿着第二引导部530向前流动。
第二引导部530具有比第一引导部520的冷空气流动通道更长的冷空气流动通道。因此,第二引导部530可以具有第一引导部520的内部截面积更大的内部截面积。
在第一引导部520和第二引导部530的前部中限定有多个排放孔。由第一引导部520和第二引导部530引导的冷空气通过排放孔而被排放到存储室100中。排放孔包括前排放孔550和下排放孔560。
前排放孔550在第一引导部520和第二引导部530的前端中敞开。前排放孔550被限定在第一引导部520和第二引导部530的倾斜前表面中以向前排放冷空气。这里,可以根据倾斜前表面的角度沿着倾斜方向稍稍向下地排放冷空气。
而且,下排放孔560在前排放孔550的后侧中被设置有多个。下排放孔560可以被设置在比第一引导部520和第二引导部530的中央更加向前的一侧。而且,在邻近于前排放孔550的位置处以预定距离设置多个下排放孔560。
因此,通过第一引导部520和第二引导部530而被引入存储室100的前部中的冷空气可以被前排放孔550和下排放孔560供应到存储室100的前部中。前排放孔550和下排放孔560可以被沿着水平方向伸长地限定并且被布置成两列。
而且,该多个下排放孔560的开口面积可以对应于第一引导部520和第二引导部530的内部截面积,以防止沿着第一引导部520和第二引导部530流动的冷空气的压力由于下排放孔560而降低。因此,可以通过前排放孔550和下排放孔560以恒定的流量排放冷空气。
前排放孔550和下排放孔560可以稍微地倾斜以允许所排放的冷空气具有方向性。而且,根据需要,可以进一步围绕前排放孔550和下排放孔560中的每一个设置具有肋形状的排放引导部562。
因此,通过前排放孔550和下排放孔560排放的冷空气可以被倾斜地向前排放。而且,从下排放孔560排放的冷空气可以被横向地排放。
根据前排放孔550和下排放孔560的倾斜度以及排放引导部562的方向,冷空气的排放方向可以被设为各种方向,诸如向前方向、倾斜向后方向和横向方向。
第一引导肋522被设置在第一引导部520中。第一引导肋522从第一引导部520的后端朝向前排放孔550延伸。而且,第一引导肋522平行于第一引导部520的侧表面延伸。第一引导肋552将第一引导部520的内部分隔以朝向前排放孔550和下排放孔560引导从存储室进口102排放的冷空气。而且,第一引导肋522在第一引导部520的大致中央部分处终止,并且第一引导肋522的端部被分支以限定除臭剂安装部524。因此,用于去除在存储室100内的异味的除臭剂可以被安装在除臭剂安装部524上。
第二引导肋532被设置在第二引导部530上。第二引导肋532从第二引导部530的后端朝向前排放孔550和下排放孔560延伸。这里,第二引导肋532可以是倾斜的以朝向前排放孔550和下排放孔560引导通过延伸部510引导的冷空气。
由第二引导肋532限定的通道的截面积可以大于由第一引导肋522限定的通道的截面积以确保稳定的冷空气排放流量。
而且,每一个具有钩子形状的多个联接部件526和534被设置在第一引导部520和第二引导部530上。因此,通过装配联接部件526和534,第一引导部520和第二引导部530可以被牢固地安装在存储室100的顶表面上。
可替代地,第一和第二引导部520和530以及延伸部510可以彼此接合,或者通过单独的联接部件诸如螺钉彼此联接。
而且,引导管道500可以不从存储室100的顶表面突出,而是被插入存储室100的顶表面中。在此情形中,仅仅第一排放孔和下排放孔550和560可以被暴露于外侧。这里,引导管道500的外表面可以整体上与存储室100的顶表面齐平。
在下文中,将参考附图描述根据一个实施例的、包括上述构件的冰箱。
图12和图13是在冰箱内的总体冷空气循环状态的概略视图。
参考图12和图13,当冰箱1运行时,通过驱动冰箱1的冷却循环系统而在蒸发器410中产生冷空气。所产生的冷空气被循环并且被供应到冷藏室20、存储室100和冷冻室30中以冷却冰箱1的内部。
详细地,在蒸发器410中产生的冷空气的大致50%可以通过格栅风扇420而被供应到冷冻室30中,该格栅风扇420将冷冻室30与热交换腔室400分隔开。为此,在格栅风扇420中限定冷冻室出口424和冷冻室进口422。而且,当冷冻室30被分隔成多个空间时,可以分别地在对应于该多个空间的位置中限定冷冻室出口424和冷冻室进口422。因此,可以通过使冷空气在冷冻室30和热交换腔室400之间循环来冷却冷冻室30。
冷藏室20被供应管道组件200和抽吸管道组件300连接到热交换腔室400。因此,通过使冷空气在冷藏室和热交换腔室400之间循环来冷却冷藏室20的内部。这里,从热交换腔室400排放的冷空气的大致40%可以被供应到冷藏室20中以冷却冷藏室20。
详细地,在热交换腔室400内的冷空气通过热交换腔室进口402而被引入供应管道连接部210中。而且,被引入供应管道连接部210中的冷空气相继地经过供应管道连接部210、供应通道部220和冷藏室侧供应部240。通过冷藏室侧供应部240引导的冷空气可以通过冷藏室进口24而被引入冷藏室20中。
供应通道部220的内部被分支,并且被供应到冷藏室20中的冷空气被引入冷藏室侧供应部240中。这里,闸板232可以被设置在冷藏室侧供应部240上。闸板232可以被打开或者关闭以调节冷空气的流量。
被引入冷藏室进口24中的冷空气被引入在冷藏室20内设置的冷藏室冷却管道600中。冷藏室冷却管道600可以与供应管道组件200连通并且被设置在冷藏室20的内侧后壁中。冷藏室冷却管道600被沿着冷藏室20的周边设置以通过多个冷空气孔610将冷空气排放到冷藏室20中。
在冷藏室20内被热交换的空气通过抽吸管道组件300而被排放到热交换腔室400中。详细地,在冷藏室20内的空气可以通过冷藏室出口26而被引入冷藏室抽吸管道320中。然后,该空气经过抽吸管道连接部310并且通过热交换腔室出口404而被引入热交换腔室400中。可以执行上述循环过程以冷却冷藏室20。
存储室100可以利用供应管道组件200从热交换腔室400接收冷空气。这里,从热交换腔室400排放的冷空气的大致10%可以被供应到存储室100中。即,当与冷藏室20和冷冻室30相比较时,可以排放相对较少量的冷空气。根据需要,冷空气可以被单独的风扇集中地供应到存储室100中,或者存储室100可以被该单独的风扇快速地冷却。
图14是示意在存储室内的冷空气循环状态的概略视图。
将参考图12到14描述在存储室内的冷空气循环状态。
在热交换腔室400中产生的冷空气通过热交换腔室进口402而被引入供应管道连接部210中。被引入供应管道连接部210中的冷空气在供应通道部220中分支以流入存储室侧供应部230中。流入存储室侧供应部230中的冷空气通过存储室进口102而被引入存储室100中。
存储室进口102被连接到引导管道500。因此,被引入存储室进口102中的冷空气被引入引导管道500中。被引入引导管道500中的冷空气在延伸部510中分支以流入第一引导部520和第二引导部530中。
这里,第一引导部520和第二引导部530可以具有不同的通道截面积。因此,即使冷空气的流动通道具有不同的长度,通过第一引导部520和第二引导部530排放的冷空气的排放量也可以是相同的。
即,因为第一引导部520被设置在对应于存储室进口102的前侧处,所以冷空气可以被直接地引入。而且,被引入第一引导部520中的冷空气被第一引导肋522引导以流入前排放孔550和下排放孔560中。
因为第二引导部530被沿着面向第一引导部520的方向设置,所以冷空气沿着相反方向沿延伸部510移动,并且然后被引入第二引导部530中。被引入第二引导部530中的冷空气被第二引导肋532引导以流入前排放孔550和下排放孔560中。因为第二引导肋532倾斜地延伸,所以可以朝向前排放孔550和下排放孔560以最短的距离供应冷空气。
被引入第一引导部520和第二引导部530中的冷空气被从存储室100的前部朝向前排放孔550和下排放孔560排放。这里,被排放到前排放孔550中的冷空气可以根据前排放孔550的倾斜度稍稍向下地倾斜地排放。而且,被排放到下排放孔560中的冷空气通过该多个下排放孔560被向下排放。由排放引导部562通过下排放孔560排放的冷空气可以被排放到存储室100的左壁和右壁上。
因为第一引导部520和第二引导部530分别地被设置在存储室100的左侧和右侧上,所以冷空气可以被排放到存储室100的前部的左侧和右侧上。因此,具有较高温度的、存储室100的前部以及左表面和右表面可以被冷却。
在存储室100内的空气通过在存储室100的内侧后壁的下侧中限定的存储室出口104而被引入存储室抽吸管道330中。因为相对于冷藏室抽吸管道320分开地设置存储抽吸管道330,所以空气流动至热交换腔室400而不被混合,并且然后,在存储室100内的空气通过热交换腔室出口404被引入。因此,在存储室100和热交换腔室400内的冷空气可以被连续地循环以冷却存储室100的内部。
冷藏室抽吸管道320和存储室抽吸管道330分别地具有单独的通道,从冷藏室20和存储室100抽吸的冷空气未被相互混合以防止管道的内部冻结。
闸板540可以被设置在引导管道500的、被连接到存储室进口102的一侧上。闸板540可以调节被引入引导管道500中的冷空气的流量。因此,闸板540可以被打开或者关闭以调节冷空气的引入和存储室100的温度。
闸板540通过控制部电连接到温度传感器570。如果温度传感器570的温度条件未被满足,则可以打开闸板540以将冷空气供应到存储室100中。
引导管道500可以不被延伸部510连接,而是被独立地设置在存储室100的顶表面的左侧和右侧中的每一个上。这里,存储室侧供应部230的端部被分支,并且因此被分支的端部可以分别地被直接地连接到第一引导部520和第二引导部530的后端。
工业实用性
根据该实施例,温度可以在整个存储室中均匀地分布以改善存储性能。因此,工业实用性是非常高的。

Claims (23)

1.一种冰箱,包括:
机柜,所述机柜限定有冷藏室和冷冻室;
热交换腔室,所述热交换腔室被限定在所述机柜的一侧以提供用于容纳蒸发器的空间;
存储室,所述存储室被限定在所述机柜中,所述存储室独立于所述冷藏室、所述冷冻室和所述热交换腔室;
供应管道组件,所述供应管道组件将所述热交换腔室连接到所述存储室以提供冷空气供应通道;和
引导管道,所述引导管道与所述供应管道组件连通,所述引导管道从所述存储室的后表面延伸至所述存储室的前部以将冷空气引导到所述存储室的前侧,
其中,所述引导管道将冷空气从所述存储室的前部朝向所述存储室的内部排放。
2.根据权利要求1所述的冰箱,其中,用于向前排放冷空气的前排放孔被限定在所述引导管道的前端中。
3.根据权利要求2所述的冰箱,其中,用于向下排放冷空气的下排放孔被限定在所述引导管道的底表面中。
4.根据权利要求3所述的冰箱,其中,所述下排放孔的总开口面积等于所述引导管道的截面积。
5.根据权利要求1所述的冰箱,其中,所述存储室的内表面以与所述引导管道的形状对应的形状凹进。
6.根据权利要求1所述的冰箱,其中,闸板被设置在所述供应管道组件上,以将所述存储室转换成所述冷藏室或者所述冷冻室。
7.根据权利要求1所述的冰箱,其中,所述引导管道被安装在所述存储室的顶表面上。
8.根据权利要求1所述的冰箱,其中,所述引导管道包括:
与所述供应管道组件连通的延伸部,所述延伸部被沿着水平方向伸长地设置;和
第一和第二引导部,所述第一和第二引导部分别地从所述延伸部的两端向前延伸以向前引导冷空气。
9.根据权利要求8所述的冰箱,其中,用于测量所述存储室的温度的温度传感器被设置在所述延伸部上。
10.根据权利要求8所述的冰箱,其中,用于阻断将冷空气引入所述第一和第二引导部中的闸板被进一步设置在所述延伸部上。
11.根据权利要求8所述的冰箱,其中,在所述延伸部中限定有与冷空气管道连通的连接孔,并且所述连接孔被限定在第一引导部侧。
12.根据权利要求11所述的冰箱,其中,所述第一和第二引导部具有冷空气通过其流动的不同的截面积,并且通过所述第一和第二引导部以相同的流量排放冷空气。
13.根据权利要求1所述的冰箱,其中,引导肋被进一步设置在所述引导管道的内部,所述引导肋将所述引导管道的内部分隔以朝向通过其排放冷空气的前端延伸,由此引导冷空气的流动。
14.一种冰箱,包括:
机柜,所述机柜限定有冷藏室和冷冻室;
热交换腔室,所述热交换腔室被限定在所述机柜的一侧以用于容纳蒸发器;
存储室,所述存储室被限定在所述机柜的一侧以提供独立于所述冷藏室、所述冷冻室和所述热交换腔室的存储空间;
供应管道组件,所述供应管道组件与所述热交换腔室连通,所述供应管道组件被分支到所述冷藏室和所述存储室中以供应冷空气;
抽吸管道组件,所述抽吸管道组件在所述冷藏室和所述存储室中与所述热交换腔室连通以将冷空气回收到所述热交换腔室中;和
引导管道,所述引导管道与所述供应管道组件连通,所述引导管道从所述存储室的后表面延伸至所述存储室的前部以将冷空气引导到所述存储室的前部中,
其中,所述引导管道分别地被设置在所述存储室的左侧和右侧这两侧上,并且用于排放冷空气的前排放孔道被限定在每一个所述引导管道的前端中。
15.根据权利要求14所述的冰箱,其中,被设置在所述存储室的左侧和右侧上的所述引导管道被连接部相互连接,并且所述连接部与所述供应管道组件的一侧连通。
16.根据权利要求14所述的冰箱,其中,所述抽吸管道组件包括:
冷藏室抽吸管道,所述冷藏室抽吸管道将所述热交换腔室连接到所述冷藏室;和
存储室抽吸管道,所述存储室抽吸管道与所述抽吸管道间隔开以将所述热交换腔室连接到所述存储室。
17.根据权利要求14所述的冰箱,其中,所述供应管道组件包括:
与所述热交换腔室连通的供应管道连接部;
从所述供应管道连接部延伸的存储室侧供应部,所述存储室侧供应部被分支以与所述存储室连通;和
从所述供应管道连接部延伸的冷藏室侧供应部,所述冷藏室侧供应部被分支以与所述冷藏室连通。
18.根据权利要求17所述的冰箱,其中,与所述冷藏室侧供应部连通以朝向所述冷藏室的内部引导冷空气的冷藏室冷却管道被进一步被设置在所述冷藏室的内部。
19.根据权利要求17所述的冰箱,其中,用于调节向所述引导管道中的冷空气供应以调节在所述存储室内的温度的闸板进一步被设置在所述存储室供应部的一侧。
20.根据权利要求17所述的冰箱,其中,在与设置在所述存储室的左侧和右侧这两侧上的所述引导管道的一侧对应的位置中限定有所述存储室供应部的排放孔。
21.根据权利要求14所述的冰箱,其中,所述一对引导管道相互连通。
22.根据权利要求14所述的冰箱,其中,所述一对引导管道各自地与供应管道组件连通。
23.根据权利要求14所述的冰箱,其中,所述供应管道组件被分支以分别地与所述一对引导管道连通。
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