CN105737474B - 冰箱 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种冰箱,包括限定有储物间室的箱体,其还包括制冷柱和蒸发器。制冷柱沿竖直方向向上延伸,设置于储物间室的中央,其内部限定有制冷腔。蒸发器设置在制冷腔中,蒸发器的至少部分管路紧贴制冷柱的内表面,以将蒸发器的冷量传导至制冷柱,从而使蒸发器的冷量以制冷柱为中心向外散发,相比蒸发器的冷量通过空气传导给制冷柱,本发明通过将蒸发器的冷量直接传导至制冷柱,冷量传导时间短,制冷迅速,提高了冰箱的制冷效率。
Description
技术领域
本发明涉及制冷技术领域,特别是涉及一种冰箱。
背景技术
现有冰箱通常为长方体结构,样式较为单一。此外,现有直冷冰箱的冷藏蒸发器贴设在冷藏内胆背部。由于冷藏室内部空间的不同位置与冷藏蒸发器的距离不一,造成冷藏室各处制冷效果不均衡。若要使远离冷藏蒸发器的位置也达到最佳温度,则势必要增大冷藏蒸发器的制冷效果,耗费大量电能。
发明内容
本发明的一个目的是要提高冰箱储物间室内各处温度的均匀性。
本发明一个进一步的目的是要使得冰箱的制冷效率进一步提高。
本发明另一个进一步的目的是要提高对冰箱蒸发器的除霜效率。
为了实现上述至少一个目的,本发明提供了一种冰箱,包括限定有储物间室的箱体,所述冰箱还包括:
沿竖直方向向上延伸的制冷柱,设置于所述储物间室的中央,其内部限定有制冷腔;和
蒸发器,设置在所述制冷腔中,所述蒸发器的至少部分管路紧贴所述制冷柱的内表面,以将所述蒸发器的冷量传导至所述制冷柱。
可选地,所述蒸发器包括:
制冷剂盘管,自所述制冷腔的下部紧贴所述制冷柱的周壁内表面向上螺旋延伸至所述制冷腔上部。
可选地,所述蒸发器还包括:
制冷剂直管,自所述制冷剂盘管的末端沿所述制冷柱的中央轴线竖直向下延伸至所述制冷腔的下部。
可选地,所述冰箱还包括:
化霜加热器,设置在所述制冷腔中,以对所述蒸发器和所述制冷柱进行除霜。
可选地,所述化霜加热器为加热丝,其紧贴所述制冷剂直管沿竖直方向延伸。
可选地,所述制冷柱自所述储物间室的底壁沿竖直方向向上延伸至所述储物间室的顶部。
可选地,在所述制冷柱的周壁外表面的不同高度处向外延伸出多个环形支撑架;
所述冰箱还包括多个环形搁物架,每个所述环形搁物架可旋转地套设在所述制冷柱上,且由一个所述环形支撑架支撑。
可选地,所述箱体包括圆柱形底座、与所述圆柱形底座相对设置的圆形顶盖、以及连接在所述圆柱形底座和圆形顶盖之间的弧形周壁,其中
所述圆柱形底座的顶壁、所述圆形顶盖、以及所述弧形周壁共同限定形成所述储物间室。
可选地,所述圆形顶盖和所述弧形周壁由透明材料制成,且所述圆柱形底座由不透明材料制成。
可选地,所述冰箱的压缩机和冷凝器设置在所述圆柱形底座中;
所述制冷剂直管通过制冷剂管路与所述压缩机连接。
本发明通过在储物间室中央设置制冷柱,且将蒸发器设置在制冷腔中,从而可使蒸发器的冷量更加均匀地传递至储物间室中,提高冰箱储物间室内各处温度的均匀性。特别地,通过将蒸发器的至少部分管路紧贴制冷柱的内表面,以将蒸发器的冷量直接传导至制冷柱,从而使蒸发器的冷量以制冷柱为中心向外散发。相比蒸发器的冷量通过空气传导给制冷柱,本发明将蒸发器的冷量直接传导至制冷柱,冷量传导至制冷柱的时间更短;从而可迅速对储物间室进行制冷;并且由于冷量通过制冷柱的表面向储物间室传导,相当于增加了制冷面积,从而可进一步加快储物间室的制冷速率,提高冰箱的制冷效率。相比传统冰箱,在同样的制冷效果下,可较大程度节约电能。
进一步地,本发明中通过将蒸发器设计成包括自制冷腔的下部紧贴制冷柱的周壁内表面向上螺旋延伸至制冷腔上部的制冷剂盘管,可使蒸发器的绝大部分冷量快速、均匀地传递至制冷柱,从而进一步提高了冰箱的制冷效率和储物间室内的温度均匀性。
进一步地,本发明中的制冷剂直管通过制冷剂管路与冰箱的压缩机连接,也就是说,制冷剂直管为蒸发器的出液管,其温度相对制冷剂盘管的温度略高。由于本发明将温度相对较低的制冷剂盘管紧贴制冷柱的周壁内表面,而将温度相对较高的制冷剂直管设置在制冷柱的中央轴线处,从而,一方面有利于将温度相对较低的制冷剂盘管的冷量传导至制冷柱,另一方面可避免温度相对较高的制冷剂直管对制冷柱的温度带来不利影响。
进一步地,采用螺旋型的盘管蒸发器,能够减少制冷剂运行过程中的阻力,缩短制冷时间,改善制冷效果,也进一步起到节省电能的效果。
进一步地,本发明由于将蒸发器缠绕在制冷柱内部,可减小蒸发器表面的结霜量。此外,由于制冷柱的相对面积较大,且整体具有表面光滑的圆柱形状,不易结霜,从而可减少冰箱整体结霜量。并且,由于制冷柱各处的温度基本相同,从而使得制冷柱外表面各处的结霜更均匀。
进一步地,在本发明中,化霜加热器紧贴制冷剂直管沿竖直方向延伸。这一方面有利于制冷剂直管的快速除霜;另一方面,由于化霜加热器基本处于制冷柱中央轴线处,其与制冷柱的周壁的距离基本相同,化霜加热器在通电时向四周辐射热量,从而可均匀、快速地对蒸发器和制冷柱进行除霜,具有较高的化霜效率。并且,化霜加热器与制冷柱的周壁的距离基本相同,有利于制冷柱不同区域的周壁温度基本相同,从而可避免制冷柱局部过热,引起储物间室局部空间温度上升太大,对储存物品带来不利影响。
根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
图1是根据本发明一个实施例的冰箱的示意性结构图;
图2是根据本发明一个实施例的冰箱的示意性透视图;
图3是图2所示冰箱的示意性剖视图;
图4是根据本发明一个实施例的冰箱内部的示意性结构图,图中省略了圆形顶盖和弧形周壁。
具体实施方式
图1是根据本发明一个实施例的冰箱100的示意性结构图。根据本发明实施例的冰箱100整体可具有近似圆柱体的形状。冰箱100可包括限定有储物间室130的箱体110。在一些实施例中,箱体110可具有前部开口,冰箱100具有用于打开和关闭该前部开口的门体120。在另一些实施例中,箱体110也可具有顶部开口,相应地,冰箱100具有用于打开和关闭该顶部开口的门体120。本领域技术人员容易理解,在本发明的一些实施例中,门体120和箱体110可共同组成完整的圆柱体。
在一些实施例中,箱体110包括圆柱形底座111、与圆柱形底座111相对设置的圆形顶盖112、以及连接在圆柱形底座111和圆形顶盖112之间的弧形周壁113。其中圆柱形底座111的顶壁、圆形顶盖112、以及弧形周壁113共同限定形成储物间室130。
在一些实施例中,箱体110的开口可设置在圆形顶盖112上或者设置在弧形周壁113上。
圆形顶盖112和弧形周壁113可一体成型。圆形顶盖112和弧形周壁113可由透明材料制成,从而可从外部观察储物间室130内部的储物情况。根据该实施例的冰箱100可作为透明展示冰箱使用。在一些实施例中,圆形顶盖112和弧形周壁113可由双层中空玻璃板制成。在另一些实施例中,圆形顶盖112和弧形周壁113可由含有吸气剂的双层高真空保温玻璃板制成。圆柱形底座111可由不透明材料制成,从而使冰箱100整体具有较为新颖精致的外观。在替代性实施例中,也可仅有门体120是透明或半透明的,以通过门体120看到储物间室130的整个内部。
图2是根据本发明一个实施例的冰箱100的示意性透视图。参见图2,在一些实施例中,冰箱100还可包括蒸发器30、压缩机70、冷凝器(图中未示出)以及节流元件(图中未示出)等。蒸发器30经由制冷剂管路(图中未示出)与压缩机70、冷凝器、节流元件连接,构成制冷循环回路,在压缩机70启动时降温。
在一些实施例中,圆柱形底座111内部限定形成压缩机仓60,压缩机70、冷凝器、节流元件等可设置在压缩机仓60中。在一些实施例中,冷凝器可贴设在压缩机仓60的周壁内侧。
图3是图2所示冰箱100的示意性剖视图。如图2和图3所示,冰箱100还包括:沿竖直方向向上延伸的制冷柱20,设置于储物间室130的中央,其内部限定有制冷腔21。本领域技术人员可以理解,制冷柱20设置于储物间室130的中央,可理解为制冷柱20在水平面内的投影轮廓大致位于储物间室130在该水平面内的投影轮廓的中央。在一些实施例中,制冷柱20的材料可与现有技术中常规冰箱的风道盖板的材料相同。
蒸发器30设置在制冷腔21中。特别地,蒸发器30的至少部分管路紧贴制冷柱20的内表面,以将蒸发器30的冷量传导至制冷柱20。本领域技术人员容易理解,蒸发器30的至少部分管路可与制冷柱20的内表面直接接触,或者通过导热树脂与制冷柱20的内表面间接接触。
本发明实施例通过在储物间室130中央设置制冷柱20,且将蒸发器30设置在制冷腔21中,从而可使蒸发器30的冷量更加均匀地传递至储物间室130中,提高冰箱100储物间室130内各处温度的均匀性。特别地,通过将蒸发器30的至少部分管路紧贴制冷柱20的内表面,以将蒸发器30的冷量直接传导至制冷柱20,从而使蒸发器30的冷量以制冷柱20为中心向外散发,相比蒸发器30的冷量通过空气传导给制冷柱20,本发明将蒸发器30的冷量直接传导至制冷柱20,冷量传导至制冷柱20的时间更短,从而可迅速对储物间室130进行制冷;并且由于冷量通过制冷柱20的表面向储物间室130传导,相当于增加了制冷面积,从而可进一步加快储物间室130的制冷速率,提高冰箱100的制冷效率。相比传统冰箱100,在同样的制冷效果下,可较大程度节约电能。
在本发明一个优选的实施例中,蒸发器30可包括:制冷剂盘管31,其自制冷腔21的下部紧贴制冷柱20的周壁内表面向上螺旋延伸至制冷腔21上部。本发明中通过将蒸发器30设计成包括自制冷腔21的下部紧贴制冷柱20的周壁内表面向上螺旋延伸至制冷腔21上部的制冷剂盘管31,可使蒸发器30的冷量快速、均匀地传递至制冷柱20,从而进一步提高了冰箱100的制冷效率和储物间室130内的温度均匀性。
在一些实施例中,蒸发器30还可包括:制冷剂直管32,自制冷剂盘管31的末端沿制冷柱20的中央轴线竖直向下延伸至制冷腔21的下部。制冷剂直管32与制冷柱20的周壁的距离基本相同,从而可均匀地对制冷柱20进行传冷。
在一些实施例中,制冷剂直管32通过制冷剂管路与压缩机70连接。即,制冷剂直管32为蒸发器30的出液管,其温度相对制冷剂盘管31的温度略高。本发明实施例将温度相对较低的制冷剂盘管31紧贴制冷柱20的周壁内表面,将温度相对较高的制冷剂直管32设置在制冷柱20的中央轴线处,从而一方面有利于将温度相对较低的制冷剂盘管31的冷量传导至制冷柱20,另一方面可避免温度相对较高的制冷剂直管32对制冷柱20的温度带来不利影响。
在替代性实施例中,也可将制冷剂直管32通过制冷剂管路与节流元件连接。
在一些实施例中,制冷柱20自储物间室130的底壁沿竖直方向向上延伸至储物间室130的上部,以增加制冷柱20的制冷范围,有利于使储物间室130在高度方向上的温度更加均匀。在进一步的实施例中,制冷柱20自储物间室130的底壁沿竖直方向向上延伸至储物间室130的顶部,以进一步增加制冷柱20的制冷范围。本领域技术人员可以理解,制冷柱20延伸至储物间室130的顶部,可以理解为制冷柱20的顶端与储物间室130的顶壁之间存在一定间隙。例如,制冷柱20延伸至储物间室130的上五分之四以上的位置,或者说制冷柱20的高度占储物间室130的高度的五分之四以上。在替代性实施例中,制冷柱20也可向上延伸至储物间室130的顶壁。
在一些实施例中,制冷柱20可包括自储物间室130的底壁沿竖直方向向上延伸的第一圆筒22、在第一圆筒22的上方与第一圆筒22同轴地向上延伸至储物间室130的顶部的第二圆筒23、连接在第一圆筒22和第二圆筒23之间的截锥24以及封盖于第二圆筒23的顶端的圆形盖板25;其中第二圆筒23的直径小于第一圆筒22的直径。制冷剂盘管31可紧贴第二圆筒23的周壁内表面向上螺旋延伸至制冷腔21上部。
本发明由于将蒸发器30缠绕在制冷柱20内部,可减少蒸发器30表面的结霜量。此外,由于制冷柱20的相对面积较大,且整体具有表面光滑的圆柱形状,不易结霜,从而可减少冰箱100整体结霜量。并且,由于制冷柱20各处的温度基本相同,从而使得制冷柱20外表面各处的结霜更均匀。
特别地,冰箱100还包括化霜加热器40,设置在制冷腔21中,以对蒸发器30和制冷柱20进行除霜。
在一个优选的实施例中,化霜加热器40为加热丝,其紧贴制冷剂直管32沿竖直方向延伸。这一方面有利于制冷剂直管32的快速除霜;另一方面,由于化霜加热器40基本处于制冷柱20中央轴线处,其与制冷柱20的周壁的距离基本相同,化霜加热器40在通电时向四周辐射热量,从而可均匀、快速地对蒸发器30和制冷柱20进行除霜,具有较高的化霜效率,从而可缩短化霜时间。并且,化霜加热器40与制冷柱20的周壁的距离基本相同,有利于制冷柱20不同区域的周壁温度基本相同,从而可避免制冷柱20局部过热,引起储物间室130局部空间温度上升太大,对储存物品带来不利影响。
在一些实施例中,冰箱100还可包括化霜传感器80,其可根据蒸发器30的温度控制化霜加热器40的开停。具体地,当蒸发器30的温度低于设定临界值时,压缩机70停机,化霜传感器80控制化霜加热器40启动化霜。在压缩机仓60中,可设置蒸发皿(图中未示出),蒸发皿可设置在压缩机70的上方,蒸发器30和制冷柱20上的化霜水可通过管路等流入蒸发皿中,以利用压缩机70工作时产生的热量蒸发掉。
图4是根据本发明一个实施例的冰箱100内部的示意性结构图,图中省略了圆形顶盖112和弧形周壁113。参见图2和图4,在第二圆筒23的周壁外表面的不同高度处向外延伸出多个环形支撑架26;冰箱100还包括多个环形搁物架50,每个环形搁物架50可旋转地套设在第二圆筒23上,且由一个环形支撑架26支撑。环形搁物架50可通过轴套可旋转地套设在第二圆筒23上。采用环形搁物架50既可以提高空间利用率,又可以轻松旋转,取放食物非常方便。在图示的实施例中,环形搁物架50的数量为3个。
在替代性实施例中,箱体110也可与现有的常规冰箱100一样,具有长方形结构。箱体110也可与现有的常规冰箱100一样,包括内胆、外壳以及形成在内胆与外壳之间的发泡层。
下面,再次参见图2和图3来说明具有上文结构的冰箱100的工作过程。
首先,将说明对储物间室130进行冷却的操作。
使压缩机70运转,以使蒸发器30降温。蒸发器30的冷量传导给制冷柱20,进而通过制冷柱20传导至储物间室130。由此,能够将储藏在储物间室130内的食品等以适当温度冷却保存。
接下来将参照图2和图3来说明除霜操作时进行的动作。连续进行冷却操作,蒸发器30和制冷柱20外侧会附着上霜冻,妨碍传热。当化霜传感器80判断需要对蒸发器30和制冷柱20进行除霜后,开始进行除霜操作。在除霜操作的情况下,使压缩机70停止运转。化霜加热器40启动化霜。通过除霜定时器等判断结霜完成后,关闭化霜加热器40,完成除霜。
至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。
Claims (5)
1.一种冰箱,包括限定有储物间室的箱体和沿竖直方向向上延伸的制冷柱;所述制冷柱设置于所述储物间室的中央,其内部限定有制冷腔,且所述制冷柱自所述储物间室的底壁沿竖直方向向上延伸至所述储物间室的顶部,其特征在于,所述冰箱还包括:
化霜加热器,设置在所述制冷腔中;和
蒸发器,设置在所述制冷腔中,所述蒸发器的至少部分管路紧贴所述制冷柱的内表面,以将所述蒸发器的冷量传导至所述制冷柱;其中所述蒸发器包括:
制冷剂盘管,自所述制冷腔的下部紧贴所述制冷柱的周壁内表面向上螺旋延伸至所述制冷腔上部;以及
制冷剂直管,自所述制冷剂盘管的末端沿所述制冷柱的中央轴线竖直向下延伸至所述制冷腔的下部;其中
所述制冷剂直管通过制冷剂管路与压缩机连接;
所述化霜加热器为加热丝,其紧贴所述制冷剂直管沿竖直方向延伸,以对所述蒸发器和所述制冷柱进行除霜。
2.根据权利要求1所述的冰箱,其特征在于,
在所述制冷柱的周壁外表面的不同高度处向外延伸出多个环形支撑架;
所述冰箱还包括多个环形搁物架,每个所述环形搁物架可旋转地套设在所述制冷柱上,且由一个所述环形支撑架支撑。
3.根据权利要求1所述的冰箱,其特征在于,
所述箱体包括圆柱形底座、与所述圆柱形底座相对设置的圆形顶盖、以及连接在所述圆柱形底座和圆形顶盖之间的弧形周壁,其中
所述圆柱形底座的顶壁、所述圆形顶盖、以及所述弧形周壁共同限定形成所述储物间室。
4.根据权利要求3所述的冰箱,其特征在于,
所述圆形顶盖和所述弧形周壁由透明材料制成,且所述圆柱形底座由不透明材料制成。
5.根据权利要求3所述的冰箱,其特征在于,
所述冰箱的压缩机和冷凝器设置在所述圆柱形底座中。
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