CN104406350B - 一种冰箱用风冷循环蒸发器系统及冰箱 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种冰箱用风冷循环蒸发器系统和包括该系统的冰箱,按冷风的流向,所述依次包括风道、出风口、冷藏室和回风口,其中风道与冷藏室之间通过出风口和回风口连通,所述风道内设有翅片蒸发器、制冷风机和化霜加热器,其特征在于,所述冰箱用风冷循环蒸发器系统于风道内还包括一个吸水器,位于化霜加热器的下面,但不接触化霜加热器,用于吸收在进入蒸发器前的空气中的水分,防止蒸发器结霜。另外,本发明不需要占用额外的空间,实施方便。

Description

一种冰箱用风冷循环蒸发器系统及冰箱
技术领域
本发明涉及制冷设备领域,尤其涉及一种制冷效率提高的冰箱用风冷循环蒸发器系统及冰箱。
背景技术
目前,风冷冰箱普遍采用翅片蒸发器,底部有加热管。制冷时,蒸发器温度较低,空气中的水汽经过蒸发器遇冷在蒸发器表面凝结成霜,影响蒸发器的冷交换效率。因此,一定时间后需启动加热管加热霜使霜层融化,然后重新制冷。但这样因频繁开启加热器化霜而增加冰箱的耗电量。
因此,需要一种能够解决上述问题的冰箱用风冷循环蒸发器系统。
发明内容
本发明旨在提供一种制冷效率提高的冰箱用风冷循环蒸发器系统,按冷风的流向,依次包括风道、出风口、冷藏室和回风口,其中风道与冷藏室之间通过出风口和回风口连通,所述风道内设有翅片蒸发器、制冷风机和化霜加热器,其特征在于,所述冰箱用风冷循环蒸发器系统于风道内还包括一个吸水器,位于化霜加热器的下面,但不接触化霜加热器。
本发明还提供一种风冷冰箱,其特征在于,该冰箱包括前述冰箱用风冷循环蒸发器系统。
本发明的冰箱用风冷循环蒸发器系统可实现冰箱节能的效果。
附图说明
图1是本发明的冰箱用风冷循环蒸发器系统的风冷循环过程的侧面图。
图2是本发明的冰箱用风冷循环蒸发器系统的吸水器结构的放大图。
具体实施方式
本发明的冰箱用风冷循环蒸发器系统,按冷风的流向,依次包括风道、出风口、冷藏室和回风口,其中风道与冷藏室之间通过出风口和回风口连通,所述风道内设有翅片蒸发器、制冷风机和化霜加热器,其特征在于,所述冰箱用风冷循环蒸发器系统于风道内还包括一个吸水器,位于化霜加热器的下面,但不接触化霜加热器。
本发明的风冷冰箱包括前述冰箱用风冷循环蒸发器系统。
借助本发明的冰箱用风冷循环蒸发器系统,可实现冰箱节能的效果。
本发明的冰箱用风冷循环蒸发器系统基本结构与现有技术的冰箱用风冷循环蒸发器系统类似,其改进主要在于风道内还包括一个吸水器,位于化霜加热器的下面,但不接触化霜加热器。因此,本发明的冰箱用风冷循环蒸发器系统中,按冷风的流向,依次包括风道、出风口、冷藏室和回风口,其中风道与冷藏室之间通过出风口和回风口连通,所述风道内设有翅片蒸发器、制冷风机和化霜加热器,其中冷风由翅片蒸发器产生,经制冷风机推动,通过出风口进入冷藏室,再经过回风口返回风道。风道内设置的制冷风机、翅片蒸发器和化霜加热器按从上到下(按冰箱实际使用状态)排列。风道本身由冷藏室的背壁、和冰箱的上侧、下侧和背侧的内壁围成,出风口和回风口分别相对地位于风道的上、下端,制冷风机位于风道内且与出风口相邻,翅片蒸发器位于风道内且在制冷风机下面,但不接触。本发明所引入的吸水器位于化霜加热器的下面,但不接触化霜加热器。
在本发明的冰箱用风冷循环蒸发器系统运行时,位于风道内的翅片蒸发器冷却风道内的空气,冷却的空气由制冷风机推动通过出风口进入冷藏室,将物品冷却;冷却的空气然后通过回风口返回风道。在此过程中,位于风道内且紧贴翅片蒸发器底部的化霜加热器吸收进入蒸发器前的空气中的水分,使蒸发器冷却的是干燥的空气,防止蒸发器结霜。当冰箱运行一定时间之后,开启化霜加热器,使翅片蒸发器上少量的霜(如果其表面形成了霜)融化并使吸水器中的水析出,下落至冰箱的接水盘(现有技术冰箱中设置,在此不作赘述),然后排出冰箱外。采用这样的风冷系统,由于风道内的化霜加热器的下方有吸水器,防止蒸发器结霜,实现了冰箱节能的效果。此外,由于吸水器位于风道内,并不占用多余的空间,设置简洁,方便。
在本发明的某些具体实施方案中,回风口、出风口的形状可以根据实际需要进行调整,但优选圆形或多边形;回风口和出风口的数量也可变,本领域技术人员可以根据实际需要进行调整,但优选各为1至2个。此外,制冷风机可以为本领域技术人员熟知的可以强制气体流动的部件,如风扇、百叶扇等。翅片蒸发器和化霜加热器可以采用现有技术的类似产品。
在本发明的一个优选实施方案中,所述的吸水器为柱形,外围有柔性或弹性材料(例如软塑料、橡胶或它们之间的任意混合物),安装后占满风道横截面,这样不但可以充分防止空气中的水分进入蒸发器,而且便于设置。
在本发明的一个优选实施方案中,吸水器可由吸水材料制成,例如吸水纤维材料、活性炭、氧化硅、氧化铝、分子筛或它们之间的任意混合物。在另一个更优选的实施方案中,吸水器为网格状或其他孔状,其能增加吸水器的吸水能力且能促进空气流动。在又一个优选实施方案中,吸水器包括刚性外壳(例如塑料、铝、铜、钢、合金材料或它们之间的任意混合物),内填吸水材料,外壳外围有柔性或弹性材料(例如软塑料、橡胶或它们之间的任意混合物),安装后可占满风道横截面,便于安装至风道内。
下面将参照附图详细描述本发明的冰箱用风冷循环蒸发器的系统的实施方案。所述实施例的示例在附图中示出。附图不一定按比例绘制,应当理解,下面的实施方案和附图仅是举例性的,不应视为限制本发明的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“内”等指示方位或位置关系基于附图的方位或位置关系,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,因此不能理解为对本发明的限制。
图1为本发明一个实施方案的冰箱用风冷循环蒸发器系统的侧面示意图。在该实施方案中,风冷循环系统包括:冷藏室8、风道3,风道3内有吸水器6、化霜加热器5、蒸发器4、制冷风机2。所述风道3位于冷藏室8的背部,具有设置在下端的回风口7和设置在上端的出风口1;蒸发器4用于对冷藏室内的空气进行冷却;制冷风机2设置在上述风道3内且靠近出风口1,用于强制驱动空气对流;化霜加热器5且紧贴上述翅片蒸发器4下方(但是不接触),用于加热上述翅片蒸发器上4少量的霜;吸水器6在上述化霜加热器5下方,设置为其外围紧贴上述风道3内壁,用于吸收到达蒸发器前的空气中的水分,使进入蒸发器4为干的空气,防止蒸发器4结霜。其中气流的循环方式:经蒸发器4制冷的冷空气在制冷风机的作用下通过上述的出风口1风道3,由于冷空气本身密度较大,自然下沉,所述的制冷风机2强制驱动空气对流,冷空气循环后冷空气与冷藏室内的食物发生热交换而变暖并沿上述的回风口7进入风道3后自然上升又通过蒸发器4制冷,如此循环。图中的箭头表示了风的流向。采用这样的风冷系统,由于上述风道3中的上述化霜加热器5的下方设置有上述吸水器6,防止上述蒸发器4结霜,实现了冰箱节能的效果。此外,由于上述吸水器6设置在上述风道3中,并不占用多余的空间,设置简洁,方便。
图2为本发明的冰箱用风冷循环蒸发器系统的吸水器结构的放大图。在该实施方案中,上述的风道3中的吸水器6为活性炭吸水材料,盛于一个塑料制的开孔容器中,容器外围有橡胶材料,便于实现容器外围和风道内壁之间的密封,确保所有空气通过吸水器,保证干燥效果。可以设想的,吸水器6也可以为多种的吸水材料,以便吸收空气中的水和不影响风流。

Claims (9)

1.一种冰箱用风冷循环蒸发器系统,按冷风的流向,依次包括风道、出风口、冷藏室和回风口,其中风道与冷藏室之间通过出风口和回风口连通,所述风道内设有翅片蒸发器、制冷风机和化霜加热器,其特征在于,所述冰箱用风冷循环蒸发器系统于风道内还包括一个吸水器,位于化霜加热器的下面,但不接触化霜加热器;当冰箱运行一定时间之后,开启化霜加热器,使翅片蒸发器上少量的霜融化并使吸水器中的水析出,下落至冰箱的接水盘,然后排出冰箱外。
2.根据权利要求1的冰箱用风冷循环蒸发器系统,其特征在于,所述的吸水器为柱形,外围有柔性或弹性材料,安装后占满风道横截面。
3.根据权利要求1的冰箱用风冷循环蒸发器系统,其特征在于,所述吸水器由吸水材料制成。
4.根据权利要求1的冰箱用风冷循环蒸发器系统,其特征在于,吸水器为网格状或其他孔状。
5.根据权利要求1的冰箱用风冷循环蒸发器系统,其特征在于,所述吸水器包括刚性外壳,内填吸水材料,外壳外围有柔性或弹性材料,安装后占满风道横截面。
6.根据权利要求2或5的冰箱用风冷循环蒸发器系统,其特征在于,所述柔性材料为软塑料或橡胶。
7.根据权利要求3或5的冰箱用风冷循环蒸发器系统,其特征在于,所述吸水材料为吸水纤维材料、活性炭、氧化硅、氧化铝、分子筛或它们之间的任意混合物。
8.根据权利要求5的冰箱用风冷循环蒸发器系统,其特征在于,所述吸水器包括的刚性外壳由塑料、铝、铜、钢、合金材料或它们的任意混合物制成。
9.风冷冰箱,包括前述权利要求1-8之一的冰箱用风冷循环蒸发器系统。
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