CN107421204A - 冷藏冷冻装置 - Google Patents

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CN107421204A CN201710527251.9A CN201710527251A CN107421204A CN 107421204 A CN107421204 A CN 107421204A CN 201710527251 A CN201710527251 A CN 201710527251A CN 107421204 A CN107421204 A CN 107421204A
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李伟
聂圣源
陶海波
戚斐斐
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    • F25D2323/0021Details for cooling refrigerating machinery using air guides

Abstract

本发明提供了一种冷藏冷冻装置,包括:箱体,其内限定有储物间室和位于储物间室下方的压缩机仓;设置于压缩机仓内的压缩机和冷却风机;冷凝器,设置于压缩机仓外侧,并与压缩机连通;压缩机仓开设有进风口和排风口,且冷凝器的与压缩机相连通的进口端设置于压缩机仓的排风口外侧,冷凝器的出口端设置于压缩机仓的进风口外侧;冷却风机配置成促使空气经由进风口进入压缩机仓,并促使使其继续通过压缩机后自排风口排出。本发明的冷藏冷冻装置,通过将冷凝器设置在压缩机仓的外侧,且使其进口端和出口端分别设置在压缩机仓的排风口和进风口外侧,可最大限度地利用冷却气流的换热能力,以使得冷藏冷冻装置尤其适用于自由嵌入式的安装方式。

Description

冷藏冷冻装置
技术领域
本发明涉及制冷设备技术领域,特别是涉及一种冷藏冷冻装置。
背景技术
传统的嵌入式冰箱是将箱体放置在橱柜里,橱柜是可以移动的,可根据需要将橱柜放在客厅或者厨房。传统的嵌入式冰箱的设计采用的是后背冷凝器,橱柜的底部及顶部都有出风口,通过自然对流形成通风散热循环系统。但是传统的嵌入式冰箱高度较一般的冰箱要高很多,占用的空间大。自由嵌入式冰箱的设计理念为箱体与四周的墙壁或者橱柜之间的距离可以在能够满足将箱体放置进去的条件下无限小。在这种安装方式下,冰箱两侧及箱体后背都靠近墙壁或者橱柜侧板,没有通风空间,传统的强制对流换热的散热方式压机仓内的风路循环不畅,冷凝器及压缩机散热不良,导致能耗升高,在高环温下,甚至有安全危险。
发明内容
本发明的一个目的是要提供一种可自由嵌入放置的冷藏冷冻装置。
本发明一个进一步的目的是要增强冷藏冷冻装置的冷凝器和压缩机的散热效果。
特别地,本发明提供了一种冷藏冷冻装置,包括:
箱体,其内限定有储物间室和位于所述储物间室下方的压缩机仓;
设置于所述压缩机仓内的压缩机和冷却风机;和
冷凝器,设置于所述压缩机仓外侧,并与所述压缩机连通;其中
所述压缩机仓开设有进风口和排风口,且所述冷凝器的与所述压缩机相连通的进口端设置于所述压缩机仓的所述排风口外侧,所述冷凝器的出口端设置于所述压缩机仓的所述进风口外侧;以及
所述冷却风机配置成促使空气经由所述进风口进入所述压缩机仓,并促使使其继续通过所述压缩机后自所述排风口排出。
进一步地,所述冷凝器配置成平面蛇形结构,且水平地设置在所述压缩机仓的底部外侧;
所述冷凝器周侧设置有壳体以形成风道,所述风道的后侧具有开口,以使空气进入所述风道并通过至少部分冷凝器后经由所述进风口进入所述压缩机仓,以及使经由所述排风口排出的空气通过至少部分冷凝器后流出所述壳体。
进一步地,所述的冷藏冷冻装置还包括:
导风隔板,设置于所述冷凝器的横向中间位置,且配置成沿前后方向延伸,以将所述冷凝器分为左右两部分,并阻止所述两部分冷凝器分别所在的空间直接进行气体交换;其中
所述导风隔板上开设有缺口,以允许所述冷凝器的冷凝管路通过;且
所述冷凝器的所述进口端和所述出口端分别位于所述导风隔板的左右两侧;其中
所述冷凝器的所述进口端与所述压缩机仓的所述排风口位于所述导风隔板的同一侧,所述冷凝器的所述出口端与所述压缩机仓的所述进风口位于所述导风隔板的同一侧。
进一步地,所述导风隔板具有自所述冷凝器的前侧向后延伸的第一区段和自所述第一区段的后端弯折向后延伸的第二区段;
所述第二区段的弯折方向朝向所述冷凝器的所述进口端所在的一侧。
进一步地,所述第二区段呈其突出侧朝向所述冷凝器的所述出口端所在一侧的凸曲线形,且所述第二区段的前端和后端的连接线与所述第一区段的自其后端向后延伸出的延长线所形成的角度不小于30°。
进一步地,所述导风隔板由隔热材料组成。
进一步地,所述冷凝管路具有多个沿前后方向延伸的平行段和多个使所述多个平行段连通的连接段;且
所述多个平行段自左向右依次间隔设置,所述导风隔板的所述缺口卡接在位于所述冷凝器前部的横向中间位置的所述连接段上。
进一步地,所述冷凝管路具有多个沿横向方向延伸的平行段和多个使所述多个平行段连通的连接段;
所述多个平行段分为两组,每组内的多个所述平行段均自前向后依次间隔设置;以及
所述两组平行段通过位于所述冷凝器后部的横向中间位置的所述连接段连通,所述导风隔板的所述缺口卡接在连通所述两组平行段的所述连接段上。
进一步地,每段所述冷凝管路均设置有多个相互平行的散热翅片。
进一步地,所述冷藏冷冻装置为自由嵌入式冰箱,所述箱体内至少限定有冷藏室和冷冻室,且所述冷藏冷冻装置配置成适于嵌入地设置到墙体和/或柜体中,且允许所述箱体的两侧及后背靠近墙体和/或柜体。
本发明的冷藏冷冻装置,通过将冷凝器设置在压缩机仓的外侧,且使其进口端和出口端分别设置在压缩机仓的排风口和进风口外侧,能够最大限度地利用冷却风机促进流动的冷却气流的换热能力,提高压缩机和冷凝器的冷却速度,以使得冷藏冷冻装置尤其适用于自由嵌入式这种通风空间较小的安装方式。
进一步地,本发明的风道、导风隔板和压缩机仓将用于进行三次热交换的换热空间限定出且使各换热空间相互隔离隔热,从而使得冷却空气的温度缓慢逐级升高,并对具有不同温度的冷凝管路和压缩机进行逐级冷却,以最大限度地利用冷却气流的换热能力,提高冷却散热效果。
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冷藏冷冻装置的示意性侧视图;
图2是根据本发明一个实施例的冷藏冷冻装置的示意性后视图;
图3是根据本发明一个实施例的冷凝器和风道的示意性仰视图;
图4是根据本发明另一个实施例的冷凝器和风道的示意性仰视图;
图5是根据本发明又一个实施例的冷凝器和风道的示意性仰视图。
具体实施方式
图1是根据本发明一个实施例的冷藏冷冻装置1的示意性侧视图。图2是根据本发明一个实施例的冷藏冷冻装置1的示意性后视图。
参见图1,冷藏冷冻装置1一般性地可包括箱体10。箱体10内限定有储物间室和位于储物间室下方的压缩机仓100。冷藏冷冻装置1可以为自由嵌入式冰箱,箱体10内至少限定有冷藏室和冷冻室,且冷藏冷冻装置1配置成适于嵌入地设置到墙体和/或柜体中,且允许箱体10的两侧及后背靠近墙体和/或柜体。
本领域技术人员均能理解,对于自由嵌入式冰箱而言,这里所谓的“靠近”是指可以不在冰箱箱体10的两侧及后背与周围的墙体和/或柜体之间专门保留通风空间,冰箱箱体10的两侧及后背与周围的墙体和/或柜体之间的间距可在保证冰箱箱体10能够被放置到嵌入式空间中的条件下尽可能地小(例如,冰箱箱体10的两侧与相对墙体和/或柜体之间的最小距离可达3毫米,冰箱箱体10后背与相对墙体和/或柜体之间的最小距离可达25毫米)。
冷藏冷冻装置1具有压缩制冷系统,并包括压缩机110、冷却风机120和冷凝器300等制冷结构。具体地,压缩机110和冷却风机120均设置于压缩机仓100内部,冷凝器300设置于压缩机仓100外侧,并与压缩机110连通。压缩机仓100的底部开设有进风口101和排风口102。特别地,冷凝器300的与压缩机110相连通的进口端301设置于压缩机仓100的排风口102外侧,冷凝器300的出口端302设置于压缩机仓100的进风口101外侧。冷却风机120配置成促使空气经由进风口101进入压缩机仓100,并促使使其继续通过压缩机110后自排风口102排出。
具体地,参见图2,冷却风机120可位于压缩机仓100的进风口101和压缩机110之间,并可配置成其进风侧朝向压缩机仓100的进风口101所在一侧,其出风侧朝向压缩机仓100的排风口102所在一侧。也即是,当位于所述压缩机仓100内的冷却风机120启动并促使空气流过压缩机110以对其降温时,该气流在进入压缩机仓100之前先通过位于压缩机110进风口101外侧的冷凝器300的出口端302,并对该部分冷凝管路进行冷却降温。而后,该气流进入压缩机仓100并通过压缩机110以对其进行冷却降温。最后,该气流经由压缩机仓100的排风口102流出,并流经位于排风口102外侧的冷凝器300的进口端301,并对该部分冷凝管路进行冷却降温。
本发明的冷藏冷冻装置1,通过将冷凝器300设置在压缩机仓100的外侧,且使其进口端301和出口端302分别设置在压缩机仓100的排风口102和进风口101外侧,能够最大限度地利用冷却风机120促进流动的冷却气流的换热能力,提高压缩机110和冷凝器300的冷却速度,以使得冷藏冷冻装置1尤其适用于自由嵌入式这种通风空间较小的安装方式。
图3是根据本发明一个实施例的冷凝器300和风道的示意性仰视图。参见图3,在本发明的一些实施例中,冷凝器300配置成平面蛇形结构,且水平地设置在压缩机仓100的底部外侧,也即是位于冷藏冷冻装置1的箱体10的底部。进一步地,冷凝器300周侧设置有壳体200以形成风道,风道的后侧具有开口,以使空气进入风道并向前流动通过至少部分冷凝器300后经由进风口101向上进入压缩机仓100,以及使经由排风口102向下排出的空气通过至少部分冷凝器300后向后流出壳体200。需要说明的是,由于压缩机仓100和风道位于箱体10的后部,风道的后侧也即是其靠近冷藏冷冻装置1背部的一侧。
具体地,压缩机仓100的进风口101和排风口102设置于其底板的后部。相应地,冷凝器300的进口端301和出口端302位于壳体200所形成风道的后部。由此,冷却空气可在冷却风机120的带动下,自位于风道后侧的开口进入并向前通过至少部分冷凝器300到达位于风道后部的压缩机仓100的进风口101,从而使得位于该进风路径的冷凝管路均得到冷却。同样地,当冷却空气自压缩机仓100的排风口102流出时,会在风道的引导下自前向后通过至少部分冷凝器300,由此保证全部冷凝管路均可得到良好的冷却效果。
在本发明的一些实施例中,冷藏冷冻装置1还包括导风隔板400。导风隔板400设置于冷凝器300的横向中间位置,且配置成沿前后方向延伸,以将冷凝器300分为左右两部分,并阻止两部分冷凝器300分别所在的空间直接进行气体交换。具体地,导风隔板400上开设有缺口,以允许冷凝器300的冷凝管路通过。冷凝器300的进口端301和出口端302分别位于导风隔板400的左右两侧。冷凝器300的进口端301与压缩机仓100的排风口102位于导风隔板400的同一侧,冷凝器300的出口端302与压缩机仓100的进风口101位于导风隔板400的同一侧。
也即是,在压缩机仓100的下方还可设置有一个由壳体200形成的风道和导风隔板400共同构成的导风组件,以引导空气通过冷凝器300流向压缩机仓100的进风口101,并引导自压缩机仓100的排风口102流出的空气再次通过冷凝器300。由于冷凝器300的进口端301以及靠近进口端301的部分冷凝管路的温度要高于冷凝器300的出口端302以及靠近出口端302的部分冷凝管路的温度,由此,该两部分冷凝管路可分别设置在导风隔板400的两侧。当温度相对较低的环境空气被吸入风道对冷凝器300进行冷却时,其先和冷凝器300的出口端302冷凝管路进行热交换。而后,进行了第一次热交换、温度略有升高的冷却空气进入压缩机仓100对压缩机110进行冷却,实现第二次热交换。最后,温度再次升高但仍小于压缩机110输出至冷凝器300内导热载体/冷媒的温度的冷却空气自压缩机仓100的排风口102流出,对冷凝器300的进口端301进行冷却,实现第三次热交换。进行三次热交换的换热空间被风道、导风隔板400和压缩机仓100限定且相互隔离,从而使得冷却空气的温度缓慢逐级升高,并对具有不同温度的冷凝管路和压缩机110进行逐级冷却,以最大限度地利用冷却气流的换热能力,提高冷却散热效果。
在本发明的一些实施例中,导风隔板400具有自冷凝器300的前侧向后延伸的第一区段401和自第一区段401的后端弯折向后延伸的第二区段402。第二区段402的延伸方向朝向冷凝器300的进口端301所在的一侧。具体地,第二区段402呈其突出侧朝向冷凝器300的出口端302所在一侧的凸曲线形,且第二区段402的前端和后端的连接线与第一区段401的自其后端向后延伸出的延长线所形成的角度不小于30°。具体地,该角度可以为30°、35°和40°等。
也即是,导风隔板400可引导更多环境空气进入位于其弯折凸侧的进风侧风道,且可引导位于其弯折凸侧的出风侧风道内的气流向远离进风侧的方向流出,由此可避免已经过第三次热交换的气流重新流入风道内,从而保证良好的冷却散热效果。
在本发明的一些实施例中,导风隔板400由隔热材料组成,以避免在其两侧流动的不同温度的冷却空气进行热交换,对冷却效果产生影响。
参见图3,在本发明的一些实施例中,冷凝管路具有多个沿前后方向延伸的平行段303和多个使多个平行段303连通的连接段304。多个平行段303自左向右依次间隔设置,导风隔板400的缺口卡接在位于冷凝器300前部的横向中间位置的连接段304上。也即是,在本实施例中,冷凝管路大致呈与进风和出风方向平行的方向设置,以促使更多空气流入风道并流向压缩机仓100。
图4是根据本发明另一个实施例的冷凝器300和风道的示意性仰视图。参见图4,在本发明的另一些实施例中,冷凝管路具有多个沿横向方向延伸的平行段303和多个使多个平行段303连通的连接段304。多个平行段303分为两组,每组内的多个平行段303均自前向后依次间隔设置。两组平行段303通过位于冷凝器300后部的横向中间位置的连接段304连通,导风隔板400的缺口卡接在连通两组平行段303的连接段304上。也即是,在本实施例中,冷凝管路大致呈与进风和出风方向垂直的方向设置,可促使进入风道的空气与冷凝管路产生更大接触换热面积,提高换热效率。
图5是根据本发明又一个实施例的冷凝器300和风道的示意性仰视图。参见图5,在本发明的一些实施例中,每段冷凝管路均设置有多个相互平行的散热翅片305。具体地,散热翅片305可设置于冷凝管路的平行段303上,并与其所在的平行段303垂直,从而增大冷凝器300的散热面积,提高其冷却速率。
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 (10)

1.一种冷藏冷冻装置,包括:
箱体,其内限定有储物间室和位于所述储物间室下方的压缩机仓;
设置于所述压缩机仓内的压缩机和冷却风机;和
冷凝器,设置于所述压缩机仓外侧,并与所述压缩机连通;其中
所述压缩机仓开设有进风口和排风口,且所述冷凝器的与所述压缩机相连通的进口端设置于所述压缩机仓的所述排风口外侧,所述冷凝器的出口端设置于所述压缩机仓的所述进风口外侧;以及
所述冷却风机配置成促使空气经由所述进风口进入所述压缩机仓,并促使使其继续通过所述压缩机后自所述排风口排出。
2.根据权利要求1所述的冷藏冷冻装置,其中,
所述冷凝器配置成平面蛇形结构,且水平地设置在所述压缩机仓的底部外侧;
所述冷凝器周侧设置有壳体以形成风道,所述风道的后侧具有开口,以使空气进入所述风道并通过至少部分冷凝器后经由所述进风口进入所述压缩机仓,以及使经由所述排风口排出的空气通过至少部分冷凝器后流出所述壳体。
3.根据权利要求2所述的冷藏冷冻装置,还包括:
导风隔板,设置于所述冷凝器的横向中间位置,且配置成沿前后方向延伸,以将所述冷凝器分为左右两部分,并阻止所述两部分冷凝器分别所在的空间直接进行气体交换;其中
所述导风隔板上开设有缺口,以允许所述冷凝器的冷凝管路通过;且
所述冷凝器的所述进口端和所述出口端分别位于所述导风隔板的左右两侧;其中
所述冷凝器的所述进口端与所述压缩机仓的所述排风口位于所述导风隔板的同一侧,所述冷凝器的所述出口端与所述压缩机仓的所述进风口位于所述导风隔板的同一侧。
4.根据权利要求3所述的冷藏冷冻装置,其中,
所述导风隔板具有自所述冷凝器的前侧向后延伸的第一区段和自所述第一区段的后端弯折向后延伸的第二区段;
所述第二区段的弯折方向朝向所述冷凝器的所述进口端所在的一侧。
5.根据权利要求4所述的冷藏冷冻装置,其中,
所述第二区段呈其突出侧朝向所述冷凝器的所述出口端所在一侧的凸曲线形,且所述第二区段的前端和后端的连接线与所述第一区段的自其后端向后延伸出的延长线所形成的角度不小于30°。
6.根据权利要求3所述的冷藏冷冻装置,其中,
所述导风隔板由隔热材料组成。
7.根据权利要求3所述的冷藏冷冻装置,其中,
所述冷凝管路具有多个沿前后方向延伸的平行段和多个使所述多个平行段连通的连接段;且
所述多个平行段自左向右依次间隔设置,所述导风隔板的所述缺口卡接在位于所述冷凝器前部的横向中间位置的所述连接段上。
8.根据权利要求3所述的冷藏冷冻装置,其中,
所述冷凝管路具有多个沿横向方向延伸的平行段和多个使所述多个平行段连通的连接段;
所述多个平行段分为两组,每组内的多个所述平行段均自前向后依次间隔设置;以及
所述两组平行段通过位于所述冷凝器后部的横向中间位置的所述连接段连通,所述导风隔板的所述缺口卡接在连通所述两组平行段的所述连接段上。
9.根据权利要求3所述的冷藏冷冻装置,其中,
每段所述冷凝管路均设置有多个相互平行的散热翅片。
10.根据权利要求1所述的冷藏冷冻装置,其中,
所述冷藏冷冻装置为自由嵌入式冰箱,所述箱体内至少限定有冷藏室和冷冻室,且所述冷藏冷冻装置配置成适于嵌入地设置到墙体和/或柜体中,且允许所述箱体的两侧及后背靠近墙体和/或柜体。
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