CN103575043B - 冰箱的蔬菜室及具有该蔬菜室的冰箱 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种冰箱的蔬菜室,以及具有该蔬菜室的冰箱,所述蔬菜室以与其他食物和饮料区分的方式储藏例如水果或蔬菜等新鲜食物,根据本发明的一个方案,提供一种冰箱的蔬菜室,包括:盒体,所述盒体的前侧敞开;抽屉,以可抽拉方式插入所述盒体的前侧开口部,以在其中储藏水果和蔬菜;以及金属板,设置成接触所述盒体的至少两个表面,以使得从所述盒体的一个表面向另一表面传热。
Description
技术领域
本发明涉及冰箱的蔬菜室,以及具有该蔬菜室的冰箱,该蔬菜室用于以与其他食物和饮料区分的方式储藏例如水果或蔬菜等新鲜食物。
背景技术
通常,冰箱是通过驱动冰箱中设置的制冷循环产生冷气、并通过将冷气供应到冷藏室和冷冻室的内部而长时期低温储藏食物等的设备。
已经公知的影响新鲜蔬菜的质量的因素包括温度、湿度、环境气体、微生物、光等。蔬菜持续进行呼吸和蒸腾作用,因此需要抑制这种呼吸和蒸腾作用以保持新鲜蔬菜的质量。大部分的蔬菜,除例如那些易受低温损坏的蔬菜之外,低温能够抑制呼吸作用,高湿度能够阻止蒸腾作用。
为此,冰箱设有蔬菜室,该蔬菜室作为独立于储藏室的独立空间用于储藏蔬菜,从而使蔬菜长期储藏在新鲜状态。蔬菜室维持合适的低温状态并维持所能达到的高湿度状态。换言之,蔬菜室可维持合适的低温和高湿度状态,由此允许蔬菜室中储藏的蔬菜保持新鲜。
典型地,如图1所示,冰箱1可包括冷冻室20和冷藏室10,并还包括用于分别打开或关闭冷冻室和冷藏室的冷冻室门21和冷藏室门11。此外,在冷藏室10中的预定位置处额外地设有将蔬菜和水果(统称为“蔬菜”)储藏在更新鲜状态下的蔬菜室100。
如图2所示,蔬菜室100可设置为抽屉式,并可包括盒体110和以可抽拉方式插入盒体110的抽屉130。
盒体110形成为前侧敞开的状态,以在抽屉130以可抽拉方式往复地插入敞开的前侧开口部的同时打开或关闭蔬菜室。
盒体110形成有冷冻室侧板111、外侧板112、上板113和下板114,其后表面具有封闭结构,而前侧具有敞开结构。
因此,当蔬菜室100关闭时,内部可优选与外部密封,以维持低于外部大气压力的压力,这样致动单独的真空泵,从而使蔬菜室的内部能够变成半真空状态,由此维持比大气压力低的压力。
在冰箱1中,冷藏室10和冷冻室20被密封并被分隔壁30分开,分隔壁30可优选形成为不从冷冻室20向冷藏室10传热,由此独立执行每个储藏室的功能。
然而,如图1所示,由于冷冻室20的冷气(F),冷藏室10的靠近分隔壁30的左侧空间的温度低于其右侧空间的温度。因此,安装在冷藏室10的内部的蔬菜室100的左壁部(冷冻室侧板111)呈低温分布,而与左壁部相比,右壁部(外侧板112)呈高温分布。
因此,盒体110的温度分布对蔬菜室100内的温度分布施加作用,蔬菜室内的这种不均匀温度分布会由于它们的温度差而引起结露。
露水落在蔬菜室100内储藏的蔬菜等物品上,从而与它们接触,由此造成蔬菜腐烂并对新鲜度有很大影响。
发明内容
本发明是解决现有技术中的前述问题,本发明的技术任务是提供一种冰箱的蔬菜室,其能够保持蔬菜室内的均匀温度。
此外,本发明的另一技术任务是提供一种包括具有均匀温度分布的蔬菜室的冰箱。
为了完成前述技术任务,根据本发明的方案,提供一种冰箱的蔬菜室,包括盒体,盒体的前侧敞开;抽屉,以可抽拉方式插入盒体的前侧开口部,以在其中储藏水果和蔬菜;以及金属板,设置成接触盒体的至少两个表面,以使得从盒体的一个表面向另一表面传热。
这里,金属板可包括附接到盒体的外侧的外金属板。此外,外金属板可形成为接触盒体的外表面上的至少三个表面。
另一方面,金属板可包括附接到盒体内部的内金属板。这里,内金属板可形成为接触盒体的内表面的至少三个或更多表面。
另外,内金属板可包括附接到盒体的内部上板的下表面的上金属板,该上金属板的下表面可包括多个突出部和凹槽部。这里,突出部可形成有多个呈格子形状的突出肋,凹槽部可形成为在突出肋之间按矩形形状凹入。
另一方面,冰箱的蔬菜室可进一步包括附接到盒体的冷冻室侧板的外侧的绝热材料。这里,多个肋可形成为从盒体的外表面突出,盒体的表面和绝热材料可布置成被肋彼此分开。此外,绝热材料可包括密封部,该密封部形成为与盒体的表面接触,而且在盒体表面与绝热材料表面之间可由密封部形成气密性密封的空气腔室。
根据本发明的另一实施例,提供一种冰箱,包括冷藏室和冷冻室;构造为打开或关闭冷藏室的冷藏室门和构造为打开或关闭冷冻室的冷冻室门;蔬菜室,容置在冷藏室中的预定位置,并包括盒体和抽屉,该盒体的前侧敞开,该抽屉以可抽拉的方式插入盒体中,以在其中储藏水果或蔬菜;以及金属板,设置成与盒体的至少两个表面接触,以使得从盒体的一个表面向另一表面传热。
这里,金属板可包括形成为接触盒体的外表面的至少三个或更多表面的外金属板。
此外,金属板可包括形成为接触盒体的内表面的至少三个或更多表面的内金属板。
另外,金属板可附接到蔬菜室的内顶部,并可包括上金属板,该上金属板包括突出部和多个凹槽部。
此外,冰箱可还包括附接到盒体的冷藏室侧板的外侧的绝热材料。这里,多个肋可形成为从盒体的外表面突出,盒体的表面和绝热材料可布置成被肋彼此分开。另外,绝热材料可包括形成为接触盒体的表面的密封部,在盒体表面与绝热材料表面之间可由密封部形成气密性密封的空气腔室。
根据具有前述构造的本发明的方案,金属板可附接到盒体的外周表面或内周表面,以通过金属的导热性均匀分布从冷冻室向盒体的外周表面传导的冷气,由此优化温度分布。
此外,绝热材料可附接到冰箱壳体的冷冻室侧外壁,以阻隔冷气从冷藏室侧传导,由此使由冷冻室侧的冷气造成的蔬菜室内不均匀的温度分布最小化。
附图说明
附图被包括在内以提供对本发明进一步的理解,而且被并入和构成本申请的一部分,这些附图示出了本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理,
其中:
图1是示出冰箱的内部立体图;
图2是示出抽屉式蔬菜室的立体图;
图3是示出蔬菜室的立体图,本发明的金属板附接到该蔬菜室的外部;
图4A-图4C是示出图3中的金属板的各种实施例的立体图;
图5是示出根据本发明的另一实施例的蔬菜室的立体图,金属板附接到该蔬菜室的内部;
图6A-图6C是示出图5的金属板的各种实施例的立体图;
图7是测量根据现有技术的蔬菜室和根据本发明的附接有金属板的蔬菜室的内部温度分布的图;
图8是示出根据本发明的又一实施例的使用凹槽部的蔬菜室的优化温度分布结构的立体图;
图9和10是示出图8的实施例中的凹槽部的示例的视图;
图11是示出本发明的另一实施例的立体图;
图12是图11所示的实施例的剖视图;
图13是示出图11所示的实施例中的温度分布的图;
图14是示出本发明的又一实施例的立体图;以及
图15是示出图14所示的实施例中的温度分布的图。
具体实施方式
在下文中,将参照附图详细描述根据本发明的优选实施例的使用优化温度分布的金属板的冰箱的蔬菜室。
在描述之前,应注意,说明书和权利要求书中使用的术语和词语不必被限制和解释为常用意思或字面意思,而应在发明人能够限定术语和词语的概念而以最佳方式描述本发明的基础上,理解为符合本发明的技术概念的意思和概念。
因此,由于本发明描述的实施例以及图中所示的构造仅仅是最优选的实施例,不能代表本发明的所有技术概念,所以应理解,在应用本发明时,可能存在代替它们的各种等效形式和改型示例。
在下文中,将参照图2至图10详细描述根据本发明的冰箱的蔬菜室及安装有该蔬菜室的冰箱。
参照图2、3和5,根据本发明,提供一种冰箱蔬菜室100,其具有盒体110,盒体110的前侧敞开;抽屉130;以抽拉方式插入盒体,以在其中储藏水果或蔬菜;以及金属板200、400,以表面接触的方式设置在盒体110处,从而通过传导分散盒体的温度分布。
蔬菜室100可典型地实施为第一盒式和第二盒式的蔬菜室,而且当实施为图2所示的第二盒式时,蔬菜室100可形成为包括盒体110和抽屉130的抽屉式,所述盒体110被构造为蔬菜室的盒体,所述抽屉130以抽拉方式插入盒体110。
盒体110形成为前侧敞开状态,以在抽屉130以可抽拉方式往复地插入敞开的前侧开口部的同时打开或关闭蔬菜室。
盒体110形成有冷冻室侧板111、外侧板112、上板113和下板114,其后表面具有封闭结构,其前侧具有敞开结构。
因此,当蔬菜室100关闭时,内部可优选与外部密封,以维持低于外部大气压力的压力,这样致动单独的泵而使蔬菜室的内部能够变为半真空状态,由此保持压力低于大气压力。
此外,如图1所示,冰箱1中的冷藏室10和冷冻室20被密封并被分隔壁30分开,由于冷冻室20的冷气(F),冷藏室10的靠近分隔壁30的左侧空间的温度低于其右侧空间的温度。
因此,安装在冷藏室10的内部的蔬菜室100的左壁部(冷冻室侧板111)呈低温分布,而与左壁部相比,其右壁部(外侧板112)呈高温分布。
因此,盒体110的温度分布对蔬菜室100内的温度分布施加作用,蔬菜室内的这种不均匀温度分布因其温度差而导致结露。
由于不均匀的温度分布,对开门冰箱1的冷冻室20侧的温度低,从而更易产生露水(D),因此无法解决在蔬菜室100的内表面的左侧处产生露水(D)。
露水落在蔬菜室100中储藏的例如蔬菜等食物上,从而与它们接触,由此造成食物腐烂并对新鲜度有很大影响。
因此,根据本发明,金属板200、400附接到盒体110,从而解决了温度分布的不平衡,由此优化温度分布。
参照图3至图4C,金属板200附接到盒体110的外部,从而利用金属的导热性来均匀分布温度。
另外,外金属板200可附接到盒体110的第三、第四或第五表面,如图4A至4C所示的各种实施例。
由此,通过将金属板200附接到盒体110的外侧来利用金属的快速导热,蔬菜室100的左侧(冷冻室侧板111)处的低温能够被分散到蔬菜室100的上部(上板113)、右侧(外侧板112)、底部(下板114)和后表面。
此外,按这种方式,温度可通过金属板200而分散到盒体110的每个板,由此减小蔬菜室100内的左侧与右侧之间的温度差,优化其分布,因此减少蔬菜室100内产生露水。
图4A示出根据本发明的冷冻室侧金属板201、上金属板203和外侧金属板202被连接为整体而形成外金属板200的实施例。
另外,图4B示出了根据本发明的实施例的冷冻室侧金属板201、上金属板203、外侧金属板202和后金属板205被连接为整体而形成外金属板200的实施例。
此外,图4C示出根据本发明的冷冻室侧金属板201、上金属板203、外侧金属板202、后金属板205和下金属板204被连接为整体而形成外金属板200的实施例。
由此,外金属板200附接到盒体10的第三、第四或第五表面,由此利用金属板200的导热性均匀分布由冷藏室侧金属板201从冷冻室20传导的冷气。
参照图5至图6C,根据本发明的另一实施例,金属板400附接到盒体110的内部,以利用金属的导热性使温度均匀分布。
另外,内金属板400可附接到盒体110的第三、第四或第五表面,如图6A至6C所示的各种实施例。
由此,通过附接到盒体110的金属板400而利用金属的快速导热,蔬菜室100的左侧(冷冻室侧板111)的低温能够分散到蔬菜室100的上部(上板113)、右侧(外侧板112)、底部(下板114)和后表面。
此外,按这种方式,温度因金属板400而分散到盒体110的每个板,由此减小蔬菜室100内的左侧与右侧之间的温度差,优化其分布,因此减少蔬菜室100内产生露水。
图6A示出了根据本发明的冷冻室侧金属板401、上金属板403和外侧金属板402被连接为整体而形成内金属板400的实施例。
此外,图6B示出了根据本发明的冷冻室侧金属板401、上金属板403和外侧金属板402和后金属板405被连接为整体而形成内金属板400的实施例。
此外,图6C示出了根据本发明的冷冻室侧金属板401、上金属板403、外侧金属板402、后金属板405和下金属板404被连接为整体而形成内金属板400的实施例。
按这种方式,内金属板400附接到盒体110的第三、第四或第五表面,由此利用金属板400的导热性而均匀分布由冷冻室侧金属板401从冷冻室20传导的冷气。
图7是测量的根据现有技术的蔬菜室和根据本发明的附接有金属板的蔬菜室的内部温度分布的图,尤其是,在金属板200、400附接到四个表面(冷冻室侧、上侧、外侧、后表面)的状态下测量的温度分布的图。
因此,根据本发明的金属板200、400附接到蔬菜室的内部或外部,然后蔬菜室的内部被制成气密的,接着在内部温度为4℃的条件下测量温度分布。在现有技术的蔬菜室的内部温度的情况下,蔬菜室的冷冻室侧(左侧)处的下部空间呈现约1.8到3℃的非常低的温度,而蔬菜室的外侧(右侧)处的中间空间呈现4.8到5.8的高温。然而,如果在根据本发明的金属板200、400由不锈钢材料构成并附接到四个表面(冷冻室侧、上侧、外侧、后表面)的状态下测量蔬菜室的内部温度分布,则冷冻室的侧面呈现低温,但在扩散的宽区域中具有温度分布。具体地,能够看到外侧(右侧)呈现约4℃的温度分布,并具有比现有技术的蔬菜室的内部温度分布更加均匀的温度分布。
按这种方式,根据本发明,金属板200、400可附接到盒体110的外侧或内侧,以利用金属的导热性使冷冻室一侧处的低温均匀分布,由此减少蔬菜室内的露水凝结的现象。
根据本发明的又一实施例,参照图8至10,内部金属板可包括上金属板600,该上金属板600附接到盒体110的上板113的下表面,并形成为包括突出部610和多个凹槽部630。这里,多个凹槽部630可减少蔬菜室内产生的露水(D)的下落。
换言之,与未形成有凹槽部的盒体相比,凹槽部执行收集所产生的露水的功能,因此执行使露水的下落最少化的功能。这里,凹槽部630的凹入形状不必限于示出的形状,也可形成为具有圆形或任何多边形的截面。
另一方面,根据前述实施例,利用金属板能够使温度均匀分布,但根据环境,也可考虑利用绝热材料的示例。换言之,对于冰箱1,冷藏室10和冷冻室20并排布置,因此,由于冷冻室20的冷气(F),冷藏室10的靠近分隔壁30的左侧空间形成的温度低于其右侧空间的温度。
因此,安装在冷藏室10的内部的蔬菜室100的左壁部(冷冻室侧板111)呈低温分布,与左壁部相比,右壁部(外侧板112)呈较高温分布。由此,蔬菜室的内部的温度变得不均匀,因此,绝热材料可设置在靠近冷冻室的部分,从而防止冷冻室的冷气传导并使蔬菜室内维持更均匀的温度。
图11和图12是示出将绝热材料900添加到图3所示的实施例的示例的立体图和剖视图。参照图11和12,蔬菜室包括:抽屉130,抽屉130被密封并以可抽拉方式插入盒体的前开口部;盒体110,包括向外突出的肋111a、111b;绝热材料900,附接到盒体110的冷冻室侧板以阻隔冷冻室的冷气,其布置在金属板203与盒体110之间。
绝热材料900使用绝热构件,例如压缩的泡沫塑料板形构件。如图中所示,绝热材料900设置在盒体110的外部左侧(冷冻室侧),以隔绝从分隔壁30传导的低温,该分隔壁30划分对开门冰箱的冷冻室20和冷藏室10,由此防止温度低于由蔬菜室100的左壁产生的露点。
设置肋111a、111b,以增强盒体110的刚度,并形成为在盒体的外周表面上沿竖向和水平方向延伸。具体地,肋被构造有竖向肋111a和水平肋111b,并形成有交叉成格子形式的多个水平肋和多个竖向肋。
参照图12,绝热材料900附接到在盒体110的左壁的冷冻室侧板111,其中由于竖向肋111a和水平肋111b形成格子结构,绝热材料900以附接方式设置成与冷冻室侧板111分开预定距离。
换言之,绝热材料900被设置成因肋111a、111b而与冷冻室侧板111分开,冷冻室侧板111与绝热材料900之间的分开距离形成气体腔室(Ac)。为此,绝热材料900包括在附接到盒体110的边缘处密封气体绝热层的密封部901、902。由此,气体腔室(Ac)可更有效地阻隔冷冻室侧的冷气,并最大化绝热效果。
图13是测量根据现有技术的蔬菜室和根据本发明的蔬菜室的内部温度分布的图,具体地,在外部金属板200附接到四个表面(冷冻室侧、上侧、外侧、后表面)的状态下测量的温度分布的图。
具体地,在蔬菜室的内部被制成气密的状态下,在内部温度为4℃的条件下测量的温度分布。
在现有技术的蔬菜室的内部温度的情况下,冷冻室侧(左侧)处的蔬菜室的下部空间呈现约1.8℃的非常低的温度,外侧(右侧)处的蔬菜室的中间空间呈现5.3到5.8℃的高温,由此产生严重的温度分布不平衡。
然而,根据本发明的实施例,能够看到,冷冻室侧呈现相对低的温度,但与现有技术相比,温度分布均匀。具体地,能够看到,与现有技术的蔬菜室的内部温度分布相比,外侧(右侧)呈现约3.8℃的温度分布,并具有更加均匀的温度分布。
另一方面,根据环境,也可考虑仅包括金属板之外的绝热材料的示例。图14是示出仅具有绝热材料的实施例,除了去除金属板之外,其与图11所示的实施例相同。图15是示出图14所示的实施例中的温度分布的图,其中在蔬菜室的内部被制成气密之后,在内部温度为4℃的条件下测量温度分布。
参照图15,如果冰箱的蔬菜室仅由肋构成而不附接绝热材料,在冷冻室侧(左侧)的蔬菜室的内部空间呈现约1.8℃的非常低的温度,在外侧(右侧)的蔬菜室的内部空间也呈现约3.6到4.8℃的低温。
然而,如果在绝热材料(金泡沫、压缩的泡沫材料)附接在肋上的状态下测量蔬菜室的内部温度的温度分布,能够看到,与未附接绝热材料的状态的区域相比,即使冷冻室(左侧)的温度约为1.8℃,附接绝热材料的区域具有低得多的温度分布区域。
Claims (10)
1.一种冰箱,包括:
被分隔壁分开的冷藏室和冷冻室;
用于打开或关闭所述冷藏室的冷藏室门以及用于打开或关闭所述冷冻室的冷冻室门;以及
蔬菜室,设在所述冷藏室中的预定位置处,并且所述蔬菜室包括:
盒体,所述盒体的前侧敞开;
抽屉,以能够抽拉的方式插入所述盒体的前侧开口部,以在其中储藏水果和蔬菜;
其特征在于,
所述蔬菜室还包括:
金属板,设置成接触所述盒体的至少两个表面,以使得从所述盒体的一个表面向另一表面传热,从而通过传导来分散所述盒体的温度分布,
其中所述金属板包括冷冻室侧金属板,所述冷冻室侧金属板在所述蔬菜室中位于冷冻室侧并且被设置成面对所述冷冻室,而且
其中所述盒体的与所述金属板接触的至少两个表面中的一个表面接触的是所述冷冻室侧金属板。
2.如权利要求1所述的冰箱,其中所述金属板包括附接到所述盒体的外侧的外金属板。
3.如权利要求2所述的冰箱,其中所述外金属板形成为与所述盒体的外表面上的至少三个表面接触。
4.如权利要求1所述的冰箱,其中所述金属板包括附接到所述盒体的内部的内金属板。
5.如权利要求4所述的冰箱,其中所述内金属板被形成为与所述盒体的内表面上的至少三个或更多的表面接触。
6.如权利要求4所述的冰箱,其中所述内金属板包括附接到所述盒体的内部上板的下表面的上金属板,而且所述上金属板的下表面包括多个突出部和多个凹槽部。
7.如权利要求6所述的冰箱,其中所述突出部形成有呈格子形状的多个突出肋,而且所述凹槽部形成为在所述突出肋之间按矩形形状凹入。
8.如权利要求2所述的冰箱,还包括:
绝热材料,布置在所述盒体与所述金属板中的所述冷冻室侧金属板之间。
9.如权利要求8所述的冰箱,其中从所述盒体的外表面突出地形成有多个肋,而且所述盒体的表面和绝热材料被布置成被所述肋彼此分开。
10.如权利要求9所述的冰箱,其中所述绝热材料包括形成为接触所述盒体的表面的密封部,以及在所述盒体的表面与所述绝热材料的表面之间由所述密封部形成气密性密封的空气腔室。
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