CN105758100B - 制取透明冰的门上制冰系统、冰箱 - Google Patents

制取透明冰的门上制冰系统、冰箱 Download PDF

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Abstract

本发明属于门上制冰技术领域,公开了一种制取透明冰的门上制冰系统、冰箱,门上制冰系统包括设置在门体上的制冷单元、制冰腔和注水口,制冷单元由:压缩机、蒸发器、及冷凝器闭环连接而成,蒸发器探入制冰腔内;注水口与制冰腔连通,注水口用于使注入的水沿所述蒸发器的表面流动。本发明通过采用在门体内设置独立的制冷单元,直接在蒸发器表面制冰的结构,独立的制冷单元可以保证制冰过程冷量的供给,制冰效率高;在制冷单元的蒸发器表面制冰,冷量直接传递给水,相同换热效率的蒸发器可以制出更多的冰;冰块从蒸发器表面逐渐向外凝结,气泡可以通过冰块表面的水排出,冰块内不会有气泡存在,可以制出透明度较高的冰块。

Description

制取透明冰的门上制冰系统、冰箱
技术领域
本发明涉及门上制冰技术领域,特别涉及一种制取透明冰的门上制冰系统及具有该制取透明冰的门上制冰系统的冰箱。
背景技术
现有的门上制冰系统,都是将制冰机安装在门体上,然后从冷冻室或冷藏室蒸发器通过导风通道将冷气导入门体内部给制冰机制冰,实现冷藏门上制冰。冰箱的冷藏室或冷冻室的蒸发器制出的冷空气通过管路输送至安装在门上的制冰机处;这种从冰箱内部分流出部分冷量以实现门上制冰的系统,冷空气在输送过程中会有大量的冷量流失掉,导致门上制冰系统制冰效率较低,制冰量小;同时需要专门的制冷风道进行倒流冷气,会占用冰箱的容积,导致冰箱的存储容量减小;冷气管道在冰箱与门体相接的地方密封性较差,容易加剧冷量流失。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本发明要解决的技术问题是:为解决现有门上制冰系统的冷量需要由冰箱内部的制冷单元提供,需要单独设置冷空气通道为门上的制冰机提供冷空气,冷空气流动过程中冷量容易流失,冷空气通道又会占用冰箱的储藏空间的问题。
(二)技术方案
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种制取透明冰的门上制冰系统,包括设置在门体上的制冷单元、制冰腔和注水口,所述制冷单元由:压缩机、蒸发器、及冷凝器闭环连接而成,所述蒸发器探入所述制冰腔内;所述注水口与所述制冰腔连通,所述注水口用于使注入的水沿所述蒸发器的表面流动,以在蒸发器表面凝结出透明的冰。
其中,所述蒸发器探入所述制冰腔内的表面设有若干冰格,所述冰格为相对所述蒸发器的表面向内凹陷的沉孔。
其中,所述冰格由外至内为整体呈渐收式的结构。
其中,设有所述冰格的所述蒸发器的表面相对水平面竖向设置或倾斜设置。
其中,所述蒸发器与冷凝器之间设有隔热层。
其中,所述冷凝器粘贴在所述门体的门壳的内壁上。
其中,所述门体上设有用于对所述冷凝器进行降温的风冷设备。
其中,所述蒸发器上设有用于对冰块进行加热的加热模块。
其中,所述门体上设有用于收集从所述蒸发器上落下的冰块的储冰盒。
一种冰箱,具有如上任一项所述的制取透明冰的门上制冰系统。
(三)有益效果
上述技术方案具有如下优点:本发明一种制取透明冰的门上制冰系统,通过采用在门体内设置独立的制冷单元,然后直接在蒸发器表面制冰的结构,独立的制冷单元可以保证制冰过程冷量的供给,制冰效率高,单位时间的制冰量大大增加,可以满足酒吧等冰块需求量较大的场所的需求;在制冷单元的蒸发器表面制冰,无需设置冷风输送通道,冷量直接传递给水,避免冷量损失,相同换热效率的蒸发器可以制出更多的冰;冰块从蒸发器表面逐渐向外凝结,气泡可以通过冰块表面的水排出,冰块内不会有气泡存在,可以制出透明度较高的冰块;在蒸发器的表面设置冰格,实现制取冰块的目的,冰格的形状可以为多种形状,只要保证冰块能够从冰格脱落的要求即可;冷凝器可以贴附在门壳内侧自然冷却,这种结构制造成本低;也可以为冷凝器单独设置风扇等风冷设备进行降温,这种结构降温效果好,可用于冷量要求较大的门上制冰系统;在蒸发器上设置加热模块有助于冰块的脱落,冰块脱落速度快,可以尽快开始下一次制冰操作,提高制冰效率。
采用该门上制冰系统的冰箱,除了具有上述有益效果外,由于无需在储藏室内设置冷风送风通道,储藏室的存储空间大大增加;门上制冰与冰箱制冷相互独立,门体的开启或关闭操作不会影响门上制冰的进行。
附图说明
图1是本发明实施例二所述冰箱的结构示意图;
图2是本发明实施例一所述门体的结构示意图之一;
图3是本发明实施例一所述门体的结构示意图之二;
图4是本发明实施例一所述蒸发器的结构示意图。
其中,1、冰箱;2、门体;3、储藏室;4、压缩机;5、冷凝器;6、蒸发器;61、冰格;7、储冰盒。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”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”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”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。对于本领域的普通技术人员而言,可视具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例一:
如图2至4所示,本发明公布了一种制取透明冰的门上制冰系统,包括设置在门体2上的制冷单元、制冰腔和注水口,所述制冷单元由:压缩机4、蒸发器6、及冷凝器5闭环连接而成,所述蒸发器6探入所述制冰腔内;所述注水口与所述制冰腔连通,所述注水口用于使注入的水沿所述蒸发器6的表面流动,以在蒸发器6表面凝结出透明的冰。制冷单元的所有部件均设置在门体2内,冷量从蒸发器6表面直接传递给水,无需设置冷风输送通道,制冰过程冷量损失大大减小,也不会占用冰箱1储藏室3的空间。另外,注入的水是沿蒸发器6的表面流动的,冷量从蒸发器6表面传递至水中,蒸发器6表面的水逐渐结成冰;从注水口流出的水继续沿冰层表面流动,冰层由内向外逐渐增厚,从而实现制冰;由于冰是从蒸发器6表面逐渐向外凝结而成的,结冰过程中产生的气泡可以经冰层外侧的流动的水中排出,气泡不会被冰层阻挡,因而能够制出透明的冰。此处的压缩机4优选为小型压缩机4,只要能够满足为制冰提供足够的冷量即可;由于整套制冷单元只为制冰动作提供冷量,冰直接在蒸发器6表面凝结,冷量损失非常少,大大提高了制冰效率,可以满足一些需求量较大的场所。
压缩机4可以设置在门体2内侧、外侧等,可根据设计要求自行选择。
所述蒸发器6探入所述制冰腔内的表面设有若干冰格61,所述冰格61为相对所述蒸发器6的表面向内凹陷的沉孔。即蒸发器6可以全部探入制冰腔内,也可以只有部分探入制冰腔内,比如只有一个侧面位于制冰腔内;注水孔注入的水沿着蒸发器6的表面向下流动;在水流过的蒸发器6表面设置沉孔,作为冰格61;水流至冰格61处即可在冰格61内凝结成冰块。为了使结冰区域集中在冰格61内,可以调整蒸发器6的换热区域,减少向蒸发器6表面释放的冷量,减少蒸发器6表面的结冰量,使冷量集中释放到冰格61内,集中制取冰块。
所述冰格61由外至内为整体呈渐收式的结构。如图4所示,将冰格61的侧面设置成倾斜状,使整个冰格61呈由外向内的渐收式结构;方便冰块脱落,冰块脱落后即可再次制取,可以有效避免冰块没有脱落而占用冰格61的现象发生,提高制冰效率。冰块的形状优选为:圆台、圆锥、棱台、棱锥等,图4所示为棱台;冰格61各面的交界处可以设置成圆角结构,一则方便冰块脱落,又可以防止制出的冰块棱角过多而伤到人。
设有所述冰格61的所述蒸发器6的表面相对水平面竖向设置或倾斜设置。以竖向设置为例,注水口设置在蒸发器6上方,水沿着蒸发器6的表面向下流动,到达冰格61处后,即可依次流经冰格61上部的侧面、冰格61的底面、冰格61下部的侧面,然会继续沿着蒸发器6的表面流向下一冰格61;水的流动路径参见图4中空心箭头所示。
所述蒸发器6与冷凝器5之间设有隔热层。这样设置可以避免蒸发器6与冷凝器5之间产生热交换,保证制冷单元的正常运行,防止蒸发器6处的冷量流失,提高制冰效率。
优选的,所述冷凝器5粘贴在所述门体2的门壳的内壁上。如图3所示,将冷凝器5粘贴在所述门体2的门壳的内壁上,让冷凝器5与门体2外界进行热交换,实现自然冷却。
优选的,所述门体2上设有用于对所述冷凝器5进行降温的风冷设备。比如在门体2内设置风扇,利用风扇对冷凝器5进行散热,保证制冷单元的正常运行。具体设计或使用时,可根据制冰量为冷凝器5选择合适的冷却设备。
进一步的,所述蒸发器6上设有用于对冰块进行加热的加热模块。冰块凝结后,为了使冰块能够快速脱落,在蒸发器6上设置了加热模块,通过加热使冰块与蒸发器6接触的部分稍稍融化,冰块即可在重力的作用下自行脱落,方便执行下一次制冰操作。当然,在加热模块加热过程中,注水口应停止注水,防止冰块中带入过多的水分。
所述门体2上设有用于收集从所述蒸发器6上落下的冰块的储冰盒7。即在制冰腔下方设置储冰盒7,制冰腔底部与储冰盒7连通,制冰腔内的低温环境可以为储冰盒7提供良好的冰块存储环境;蒸发器6上脱落的冰块直接落入储冰盒7,待储冰盒7到一定量的冰块后再将储冰盒7取出,实现批量制取冰块的目的。当然,也可以在门体2上设置与储冰盒7连通的分配器,在门体2处于关闭状态时就可以取出冰块,还不影响剩余冰块的低温保存。
实施例二:
如图1所示,本实施例提供一种冰箱,该冰箱的储藏室3枢转连接有用于打开或关闭该储藏室3的门体2,该门体2具有如实施例一所述的制取透明冰的门上制冰系统。比如将该制取透明冰的门上制冰系统设置在冷藏室的门体2内,制取透明冰的门上制冰系统只需通过电源线和信号线与冰箱1的电源和控制器连接,即可实现在门体2内独立制冰的操作,无需从冰箱1制冷风道引出冷风为制冰提供冷量;这样不仅可以减少冷量损失,又不会占用冰箱1储藏室3的存储空间,增大了冰箱1的存储空间。
由于整个门上制冰过程无需依靠冰箱1自身的制冷模块,因此,可以在任意时刻进行制冰操作,比如门体2被打开时等,门体2的开关操作不会影响门内的制冰过程。
由以上实施例可以看出,本发明通过采用在门体2内设置独立的制冷单元,然后直接在蒸发器6表面制冰的结构,独立的制冷单元可以保证制冰过程冷量的供给,制冰效率高,单位时间的制冰量大大增加,可以满足酒吧等冰块需求量较大的场所的需求;在制冷单元的蒸发器6表面制冰,无需设置冷风输送通道,冷量直接传递给水,避免冷量损失,相同换热效率的蒸发器6可以制出更多的冰;冰块从蒸发器6表面逐渐向外凝结,气泡可以通过冰块表面的水排出,冰块内不会有气泡存在,可以制出透明度较高的冰块;在蒸发器6的表面设置冰格61,实现制取冰块的目的,冰格61的形状可以为多种形状,只要保证冰块能够从冰格61脱落的要求即可;冷凝器5可以贴附在门壳内侧自然冷却,这种结构制造成本低;也可以为冷凝器5单独设置风扇等风冷设备进行降温,这种结构降温效果好,可用于冷量要求较大的门上制冰系统;在蒸发器6上设置加热模块有助于冰块的脱落,冰块脱落速度快,可以尽快开始下一次制冰操作,提高制冰效率;采用该制取透明冰的门上制冰系统的冰箱,除了具有上述有益效果外,由于无需在储藏室3内设置冷风送风通道,储藏室3的存储空间大大增加;门上制冰与冰箱1制冷相互独立,门体2的开启或关闭操作不会影响门上制冰的进行。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种制取透明冰的门上制冰系统,其特征在于,包括设置在门体上的制冷单元、制冰腔和注水口,所述制冷单元由:压缩机、蒸发器、及冷凝器闭环连接而成,所述蒸发器探入所述制冰腔内,所述蒸发器探入所述制冰腔内的表面设有若干冰格,所述冰格为相对所述蒸发器的表面向内凹陷的沉孔;所述注水口与所述制冰腔连通,所述注水口用于使注入的水沿所述蒸发器的表面流动,以在蒸发器表面凝结出透明的冰。
2.如权利要求1所述的制取透明冰的门上制冰系统,其特征在于,所述冰格由外至内为整体呈渐收式的结构。
3.如权利要求1或2所述的制取透明冰的门上制冰系统,其特征在于,设有所述冰格的所述蒸发器的表面相对水平面竖向设置或倾斜设置。
4.如权利要求1所述的制取透明冰的门上制冰系统,其特征在于,所述蒸发器与冷凝器之间设有隔热层。
5.如权利要求4所述的制取透明冰的门上制冰系统,其特征在于,所述冷凝器粘贴在所述门体的门壳的内壁上。
6.如权利要求4所述的制取透明冰的门上制冰系统,其特征在于,所述门体上设有用于对所述冷凝器进行降温的风冷设备。
7.如权利要求1所述的制取透明冰的门上制冰系统,其特征在于,所述蒸发器上设有用于对冰块进行加热的加热模块。
8.如权利要求1或7所述的制取透明冰的门上制冰系统,其特征在于,所述门体上设有用于收集从所述蒸发器上落下的冰块的储冰盒。
9.一种冰箱,其特征在于,具有如权利要求1-8任一项所述的制取透明冰的门上制冰系统。
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