冰箱
技术领域
本发明涉及家电技术领域,特别是涉及冰箱。
背景技术
果蔬是冰箱存储常见的食品,果蔬保鲜需要处于相对湿度较高的空间中,传统的冰箱通常利用冰箱内循环的冷气流对箱内食品进行冷却,由于冷气在冰箱内循环,箱内食品的水分不断被冷气带走,传统冰箱的冷藏室内的湿度较低,达不到果蔬的高保湿保鲜储藏要求。
发明内容
鉴于上述问题,本发明的一个目的是要提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的冰箱。
本发明一个进一步的目的是实现对冷藏室的加湿和提升冷藏室的湿度。
本发明提供了一种冰箱,包括:
冷藏内胆,其内限定有前侧敞开的冷藏室;
冷藏风道,其在冷藏内胆内沿冷藏内胆后壁由下而上延伸;
冷藏蒸发器,配置为冷却冷藏风道内的空气;
冷藏内胆的底部形成有与冷藏风道贯通并由冷藏内胆后壁向前侧延伸的加湿风道;
加湿风道的底壁形成有向下凹陷的储水区;
冷藏室的底壁与储水区对应的位置形成有开口,以将冷藏室与储水区连通;
冰箱还包括离心风机,离心风机位于冷藏风道内且临近加湿风道,离心风机配置为促使经蒸发器冷却后的冷藏风道内的空气流入冷藏室中,并配置为促使将冷藏室的部分回风引导至加湿风道,以便于利用部分回风将储水区上方的湿空气通过开口带入冷藏室中,从而提高冷藏室的湿度。
可选地,储水区位于加湿风道靠近前侧的位置,以便于用户加水;
冰箱还包括:
加湿盖板,可拆卸覆盖于开口的外周,加湿盖板上形成有多个透气孔,以便于储水区上方的湿空气通过多个透气孔进入冷藏室中。
可选地,冰箱,还包括:
湿度传感器,设置于冷藏室内,配置为监测冷藏室的湿度;
风门,设置于冷藏风道的前侧并位于加湿风道的后侧,配置为当冷藏室的湿度低于设定值时打开加湿风道,以将加湿风道与冷藏风道贯通。
可选地,加湿风道的底壁位于风门的前侧且位于储水区后侧的位置形成有向上凸出的凸台;
加湿风道由冷藏内胆后壁向前侧延伸的方向记为加湿风道的长度方向;
凸台由加湿风道宽度方向的一侧延伸至另一侧;
冷藏室底壁与凸台对应的位置向上凸出,以为凸台提供避让空间;
凸台的上端面与冷藏室的底壁间隔设置,以便于气流在加湿风道内流通,并且凸台的上端面高于开口的上端面,以防止储水区中的水过满而流到风门处。
可选地,冰箱,还包括:
冷藏室门体,设置于冷藏室的前侧,配置为打开或关闭冷藏室;
冷藏室由分隔板分隔形成位于分隔板下部的第一存储间室和位于分隔板上部的第二存储间室;
冰箱还包括:
冷藏抽屉,设置于第一存储间室中;
瓶座,设置于冷藏室门体内侧与冷藏抽屉对应的位置;并且
冷藏抽屉与冷藏室的底壁间隔设置,冷藏抽屉与瓶座间隔设置,以便于从储水区进入冷藏室的湿空气的流通。
可选地,多个透气孔在加湿盖板上的区域与冷藏抽屉和瓶座之间的间隔区域相对;
冷藏抽屉与冷藏室底壁的竖直高度大于或等于20毫米,且冷藏抽屉与瓶座的水平距离大于或等于20毫米,以保证湿空气流通顺畅。
可选地,冰箱,还包括:
风道盖板,设置于冷藏室的后侧,与冷藏内胆后壁共同限定出冷藏风道;
风道盖板的上部形成有与冷藏室连通的出风口;
风道盖板的下部与离心风机的进风口对应的位置形成有与冷藏室连通的回风口。
可选地,冰箱,还包括:
风机罩,设置于风道盖板朝向冷藏内胆后壁的壁面上;
离心风机设置于风机罩上,且位于风机罩与风道盖板之间的空间;
风机罩的上端具有向风道盖板方向凸出的遮板;
遮板与风道盖板间隔设置,以便于冷藏风道内的气流流通;
风机罩的下端面形成有通风口,以便于将冷藏风道与加湿风道连通。
可选地,冰箱,还包括:
挡板,位于风机罩的上方,形成或设置于风道盖板朝向冷藏内胆后壁的壁面上,并向冷藏内胆后壁方向延伸,且与冷藏内胆后壁间隔设置;并且
挡板的部分板面位于遮板的正上方,以使得挡板遮挡遮板的部分板面,以避免冷藏风道内的化霜水滴落到离心风机上。
可选地,遮板呈倾斜设置,且遮板朝向风道盖板的端面高于遮板朝向冷藏内胆后壁的端面;
挡板呈倾斜设置,且挡板位于风道盖板上的端面高于挡板朝向冷藏内胆后壁的端面。
本发明的冰箱,冷藏内胆的底部形成有与冷藏风道贯通的加湿风道,加湿风道形成有储水区,冷藏室的底壁与储水区对应的位置形成有开口,离心风机位于冷藏风道内且临近加湿风道,在离心风机的作用下,冷藏室与冷藏风道之间气流循环的部分回风被引导至加湿风道,并经离心风机吹向储水区,储水区的水分蒸发通过开口进入冷藏室中,从而提高了冷藏室的湿度,实现了对整个冷藏室的加湿。
进一步地,本发明的冰箱中,湿度传感器监测冷藏室的湿度,设置于冷藏风道的前侧并位于加湿风道后侧的风门根据湿度传感器监测的冷藏室的湿度受控打开或关闭,从而可根据冷藏室的湿度灵活对冷藏室进行加湿,实现整个冷藏室的湿度可调。
更进一步地,本发明的冰箱中,加湿风道的底壁位于风门的前侧且位于储水区后侧的位置形成有向上凸出的凸台,凸台的上端面高于开口的上端面,从而可防止用户疏忽时向储水区倒入过多水而导致风门被水浸泡的问题。
更进一步地,本发明的冰箱中,加湿盖板上的透气孔的位置位于冷藏抽屉和瓶座之间,且冷藏抽屉与冷藏室底壁的竖直高度大于或等于20毫米,冷藏抽屉与瓶座的水平距离大于或等于20毫米,从而保证了由透气孔进入冷藏室中的湿空气的流动畅通,便于加湿送风的流畅。
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另一方向的示意性结构图;以及
图3是图1的A部分的放大图。
具体实施方式
本实施例首先提供了一种冰箱100,图1是根据本发明一个实施例的冰箱100的示意性结构图,图2是根据本发明一个实施例的冰箱100的另一方向的示意性结构图,图3是图1的A部分的放大图。
如图1、2所示,冰箱100一般性地可包括箱体110,箱体110内限定有至少一个前部敞开的内胆,内胆内限定有储物间室,内胆的外周包覆有外壳,外壳与内胆之间填充有保温材料,例如发泡剂,以避免冷量散失。内胆通常为多个,如冷藏内胆120、冷冻内胆140、变温内胆等,对应的储物间室为冷藏室121、冷冻室141、变温室。具体的内胆的数量和功能可根据预先的需求进行配置。在一些实施例中,冷藏室121的保藏温度可为2~9℃,或者可为4~7℃;冷冻室141的保藏温度可为-22~-14℃,或者可为-20~16℃。冷冻室141设置于冷藏室121120的下方,变温室设置于冷冻室141和冷藏室121之间。冷冻室141内的温度范围一般在-14℃至-22℃。变温室可根据需求进行调整,以储存合适的食物,或者作为保鲜储藏室。
上述储物间室可以由门体进行封闭,这些门体用于开闭储物间室。例如可以为冷藏室121、冷冻室141、变温室分别设置冷藏室门体130、冷冻室门体150、变温室门体。门体可以包括枢转式以及抽屉式。其中枢转式门体可以通过铰链设置于箱体110前部的一侧,以枢转的方式开启。
储物间室中还可通过分隔板将储物间室划分为多个存储空间,如图1所示,冷藏室121由位于最下部的分隔板122分隔形成位于该分隔板122下部的第一存储间室和位于该分隔板122上部的第二存储间室,第一存储间室中可布置有冷藏抽屉123,第二存储间室可由多个分隔板122进一步分隔为多个存储空间,如图1所示,第二存储间室由分隔板122分隔为由上而下的三个存储空间。
冰箱100可以为直冷式冰箱或者风冷式冰箱,本实施例的冰箱100为风冷式冰箱,其可以使用压缩式制冷循环作为冷源,制冷系统可为由压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器等构成的制冷循环系统。蒸发器配置成向储物间室内提供冷量。由于制冷系统以及冰箱100的制冷原理是是本领域技术人员习知且易于实现的,为了不掩盖和模糊本申请的发明点,后文对制冷系统本身不做赘述。
本实施例中,冰箱100包括冷藏风道125、冷藏蒸发器160和设置于冷藏风道125内并位于冷藏风道125下部的离心风机180。冷藏风道125在冷藏内胆120内沿冷藏内胆120后壁由下而上延伸,冷藏蒸发器160配置为冷却冷藏风道125内的空气。离心风机180配置为促使经冷藏蒸发器160冷却后的冷藏风道125内的空气流入冷藏室121中。
本实施例的其中一个实施方式中,冷藏蒸发器160位于冷藏风道125内,配置为直接与冷藏风道125内的空气进行热交换,以直接冷却冷藏风道125内的空气。
本实施例的其中一个实施方式中,如图1所示,冷藏蒸发器160可位于冷藏内胆120后壁的外侧,配置为间接冷却冷藏风道125内的空气。由于冷藏内胆120后壁与箱体外壳之间填充有发泡层,冷藏蒸发器160位于冷藏内胆120后壁的外侧,也可理解为,冷藏内胆120后壁与发泡层之间形成冷藏蒸发器160室,冷藏蒸发器160位于冷藏内胆120后壁与发泡层之间的冷藏蒸发器室中,且冷藏蒸发器160与冷藏内胆120后壁贴靠,冷藏蒸发器160通过冷藏内胆120后壁间接地冷却冷藏风道125内的空气。
冰箱100还可包括风道盖板170,风道盖板170设置于冷藏室121的后侧,风道盖板170与冷藏内胆120后壁共同限定出冷藏风道125。如图1、图3所示,风道盖板170的上部和/或侧部形成有与冷藏室121连通的出风口125a,风道盖板170的下部形成有与冷藏室121连通的回风口170b。如图1所示,风道盖板170的上部和侧部均形成有出风口125a,回风口170b与离心风机180的进风口对应,回风口170b可由风道盖板170形成的回风格栅限定而成,回风格栅可呈环状,也即是风道盖板170的下部与离心风机180的进风方向对应的位置形成有环形回风格栅,以限定出回风口170b。
风道盖板170的底端可形成有向下凸出的卡件,卡件可为卡板或卡块,冷藏内胆120底部与冷藏风道125对应的位置形成有与卡件配合的卡槽,卡件卡合在卡槽中,以增加风道盖板170安装的稳定性。卡件可为两个,两个卡件沿风道盖板170的宽度方向延伸。
特别地,冷藏内胆120的底部形成有与冷藏风道125贯通并由冷藏内胆120后壁向前侧延伸的加湿风道126,也可理解为,加湿风道126由冷藏室121底壁和冷藏内胆120底壁限定而成,加湿风道126的设置不会占用冷藏室121的空间。离心风机180应临近加湿风道126设置。加湿风道126的底壁形成有向下凹陷的储水区128,冷藏室121的底壁与储水区128对应的位置形成有开口,从而将储水区128与冷藏室121连通。
本实施例中,“前”是指靠近储物间室门体的方向。
如图1、图3所示,离心风机180配置为促使将冷藏室121的部分回风引导至加湿风道126。在离心风机180运行的过程中,一部分回风在离心风机180的作用下向上流动经被冷藏蒸发器160直接或间接的冷却后进入冷藏室121,一部分回风则通过加湿风道126吹向储水区128,储水区128中的水蒸发后通过冷藏室121底壁形成的开口进入冷藏室121中,从而使得湿空气在冷藏室121中流动,提高了整个冷藏室121的湿度。
储水区128可位于加湿风道126靠近前侧的位置,也即是说,储水区128更加靠近冷藏室门体130布置。储水区128可作为直接容纳水的水槽,或者,储水区128中布置有独立的水盒。冷藏室121的底壁与储水区128对应的位置处形成的开口的外周覆盖有可拆卸的加湿盖板128a,加湿盖板128a上形成有多个透气孔128a1,储水区128蒸发的湿空气通过该多个透气孔128a1进入冷藏室121中,提升冷藏室121的湿度。
本发明的一个实施例中,冰箱100还可包括风门127和湿度传感器(未示出),湿度传感器设置于冷藏室121内,配置为监测冷藏室121的湿度。风门127设置于冷藏风道125的前侧并位于加湿风道126的后侧,风门127可根据湿度传感器监测的冷藏室121的湿度大小而受控打开或关闭加湿风道126,以灵活调整冷藏室121的湿度。例如,风门127配置为当冷藏室121的湿度低于设定值时打开加湿风道126,将加湿风道126与冷藏风道125贯通,离心风机180将流出冷藏室121的部分回风通过加湿风道126吹向储水区128中,储水区128蒸发的湿空气进入冷藏室121中,对冷藏室121进行加湿,从而可根据冷藏室121的湿度需要灵活调整冷藏室121的湿度。
本发明的一个实施例中,加湿风道126的底壁位于风门127的前侧且位于储水区128后侧的位置形成有向上凸出的凸台126b,加湿风道126由冷藏内胆120后壁向前侧延伸的方向记为加湿风道126的长度方向,凸台126b由加湿风道126宽度方向的一侧延伸至另一侧。冷藏室121底壁与凸台126b对应的位置向上凸出,以为凸台126b提供避让空间,凸台126b的上端面与冷藏室121的底壁间隔设置,以便于气流在加湿风道126内流通,并且凸台126b的上端面高于冷藏室121底壁与储水区128对应的位置形成的开口的上端面,从而可防止用户疏忽时向储水区128倒入过多水而导致风门127被水浸泡的风险。
冰箱100还包括设置于第一存储间室中的冷藏抽屉123和设置于冷藏室门体130内侧与冷藏抽屉123对应的位置的瓶座124。冷藏抽屉123与瓶座124间隔一定距离,冷藏抽屉123与冷藏室121的内壁间隔设置,以便于冷藏室121中的气流流通顺畅。可选地,冷藏抽屉123位于风道盖板170的回风口170b的正前方,用户从前侧观测不到回风口170b,以增加冰箱100的美观性。
特别地,冷藏室121底壁上的开口所在的区域或者加湿盖板128a上的多个透气孔128a1所在的区域与冷藏抽屉123和瓶座124之间的间隔区域相对,也即是说,冷藏抽屉123和瓶座124之间间隔区域处于冷藏室121底壁上的开口或者加湿盖板128a上的多个透气孔128a1的正上方,以形成湿空气流通空间。并且,冷藏抽屉123与冷藏室121底壁的竖直高度大于或等于20毫米,冷藏抽屉123与瓶座124的水平距离大于或等于20毫米,以充分保证加湿送风的流畅。
本实施例的冰箱100还可包括风机罩(未示出),风机罩设置于风道盖板170朝向冷藏内胆120后壁的壁面上,风机罩与冷藏内胆120底部间隔设置,风机罩的上端具有向风道盖板170方向凸出的遮板,遮板与风道盖板170间隔设置。离心风机180设置于风机罩上,并位于风机罩与风道盖板170之间的空间,离心风机180的进风方向朝向风道盖板170的回风口170b,在离心风机180的作用下,从回风口170b流出的气流经过风机罩与风道盖板170之间的间隔空间向上流动,经冷藏蒸发器160间接冷却后进入冷藏室121,由此形成气流循环。
冷藏内胆120后壁靠近下部的位置可形成有向外侧凹陷的凹部,风道盖板170与该凹部对应的部分向冷藏室121内凸出,便于为风机罩、风机等结构的布置提供一定的避让空间,由于凹部的存在,减小了风道盖板170向冷藏室121内凸出的距离,从而减少风机、风机罩等结构的布置对冷藏室121空间的影响。并且,风道盖板170的大部分板面为平面,外观更加平整,在增加冷藏室121存储空间的同时,提升冰箱100的美观性。
若冷藏蒸发器160位于冷藏风道125内,冰箱100使用过程中,冷藏蒸发器160及冷藏风道125内壁会因结霜而影响冷藏蒸发器160与冷藏风道125内空气的直接换热效果;若冷藏蒸发器160位于冷藏内胆120后壁外侧,冷藏风道125内壁会因结霜而影响冷藏风道125内空气与冷藏蒸发器160的间接换热效果。因此,冰箱100在使用过程中,需定期对其进行除霜操作。
冷藏内胆120的底壁与冷藏风道125对应的位置形成有向下凹陷的积水槽129,积水槽129的槽底形成有排水口(未示出)。冰箱100在除霜过程中,冷藏风道125内大块的霜块或化霜水向下滴落至积水槽129中,经排水口排出。一般地,排水口连接有水管,冰箱100的压缩机室(压缩机室一般位于冷冻内胆140的下部后方)中设置有接水盘,化霜水经排水口进入水管中,由水管输送至接水盘中,接水盘中的水可吸收压缩机室中压缩机、冷凝器释放的热量而蒸发。
风机罩的下端面可形成有与冷藏风道125贯通的通风口,由此使得离心风机180的上方和下方的风路通畅。冰箱100制冷时,在离心风机180的作用下,由风道盖板170的回风口170b流出的温度较高的回风的一部分吹向上方的蒸发器,一部分吹向下方的积水槽129,之后再反向吹向蒸发器,由此避免了排水口温度过低被冻结的风险,还有一部分吹向加湿风道126将储水区128上方的水蒸气通过冷藏室121底壁的开口带到冷藏室121中,对冷藏室121进行加湿。并且,吹向下方的积水槽129的回风提高了积水槽129周边的风速,加速了积水槽129的积水区中的化霜水的蒸发,从而提高了向上流动的回风气流的湿度,从而可进一步将湿空气通过风道盖板170上部的出风口125a引入到冷藏室121中,进一步增加了冷藏室121的湿度。
本实施例中,风机罩的遮板向风道盖板170方向凸出,恰好可遮挡离心风机180上部的部分空间,避免化霜水滴落到离心风机180上。优选地,遮板呈倾斜设置,遮板朝向风道盖板170的端面高于遮挡朝向冷藏内胆120后壁的端面,也即是说,遮板的前端面高于后端面,或者说,遮板由风机罩的上端向前上方倾斜延伸,便于化霜水顺着遮板的倾斜面滑落到风机罩的后方,滴落至下部的积水槽129中,避免化霜水滴落到离心风机180上。
风机罩的上方可设置挡板,挡板形成或设置于风道盖板170朝向冷藏内胆120后壁的壁面上,并向冷藏内胆120后壁方向延伸,且与冷藏内胆120后壁间隔设置,并且,挡板的部分板面位于遮板的正上方,也即是说,挡板的部分板面遮挡遮板的部分板面。由于挡板由风道盖板170向冷藏内胆120后壁方向延伸,遮板由风机罩的上端向风道盖板170方向延伸,离心风机180在风道盖板170与风机罩之间,由此在挡板和遮板的共同限定下,完全遮挡离心风机180的上部空间,从而可避免化霜水滴落到离心风机180上,避免离心风机180因接触到水而发生线路短路的风险,增加离心风机180运行的安全性。
挡板可呈倾斜设置,且挡板位于风道盖板170上的端面高于挡板朝向冷藏内胆120后壁的端面,也即是说,挡板的前端面高于挡板的后端面,或者说,挡板由风道盖板170的位置向后下方倾斜延伸,滴落在挡板的化霜水沿挡板的倾斜斜面向后下方滑落至位于挡板下方的遮板上,并进一步沿遮板向后下方滑落至下部的积水槽129中。
在本发明其中一个实施例中,积水槽129可为梯形槽,且积水槽129平行于冷藏内胆120后壁的截面呈梯形,积水槽129的上边缘为梯形的长边缘,积水槽129的下边缘为梯形的短边缘,也可理解为:积水槽129的槽口对应于梯形的长边缘,积水槽129下端面对应于梯形的短边缘,积水槽129的槽口和积水槽129的下端面之间的相对的两个斜端面对应于梯形的两个腰。排水口形成于积水槽129的下端面上,化霜水滴落到积水槽129中,沿积水槽129的斜端面滑落至排水口处,经排水口排出,由此便于化霜水的及时排出。
积水槽129的两个斜端面上临近排水口的位置可分别形成有向上凸出的挡水块,每个挡水块由冷藏内胆120后壁延伸至积水槽129的前端面,以阻隔沿斜端面向下滑落的化霜水,从而利用挡水块与该挡水块所在的斜端面构成积水区,使得积水区的化霜水积满后,化霜水越过挡水块流入排水口中。
由于风机罩的下端面形成有与冷藏风道125贯通的通风口,离心风机180的上方和下方的风路通畅。冰箱100制冷时,在离心风机180的作用下,由风道盖板170的回风口170b流出的温度较高的回风的部分吹向下方的积水槽129,之后再反向吹向蒸发器,在避免排水口温度过低被冻结的风险的同时,提高了积水槽129周边的风速,加速了积水槽129的积水区中的化霜水的蒸发,从而提高了回风气流的湿度,增加了冷藏室121的湿度。
挡水块可直接形成于积水槽129的斜端面的上表面,也即是说,挡水块由积水槽129的斜端面的上表面向上凸出。挡水块也可由积水槽129的斜端面的下表面向上凹陷而成,也即是说,积水槽129的斜端面的下表面形成向上凹陷的凹槽,从而在斜端面的上表面形成了挡水块。位于积水槽129两个斜端面的两个挡水块可相对设置,也即是说,两个挡水块相对于排水口对称设置。
挡水块的上端面低于积水槽129的前端面的上边缘,使得积水区的积水不会越过积水槽129的前端面,避免积水渗入到冷藏室121内。
本实施例的其中一个实施方式中,上述所说的与风道盖板170底端的卡件配合的卡槽可形成于积水槽129的前端面上,也即是说,积水槽129的前端面形成与卡件配合的卡槽,卡件卡合在卡槽中,增加了风道盖板170安装的稳定性。
本实施例的冰箱100,冷藏内胆120的底部形成有与冷藏风道125贯通的加湿风道126,加湿风道126形成有储水区128,冷藏室121的底壁与储水区128对应的位置形成有开口,离心风机180位于冷藏风道125内且临近加湿风道126,在离心风机180的作用下,冷藏室121与冷藏风道125之间气流循环的部分回风被引导至加湿风道126,并经离心风机180吹向储水区128,储水区128的水分蒸发通过开口进入冷藏室121中,从而提高了冷藏室121的湿度,实现了对整个冷藏室121的加湿。
进一步地,本实施例的冰箱100中,湿度传感器监测冷藏室121的湿度,设置于冷藏风道125的前侧并位于加湿风道126后侧的风门127根据湿度传感器监测的冷藏室121的湿度受控打开或关闭,从而可根据冷藏室121的湿度灵活对冷藏室121进行加湿,实现整个冷藏室121的湿度可调。
更进一步地,本实施例的冰箱100中,加湿风道126的底壁位于风门127的前侧且位于储水区128后侧的位置形成有向上凸出的凸台126b,凸台126b的上端面高于开口的上端面,从而可防止用户疏忽时向储水区128倒入过多水而导致风门127被水浸泡的问题。
更进一步地,本实施例的冰箱100中,加湿盖板128a上的透气孔128a1的位置位于冷藏抽屉123和瓶座124之间,且冷藏抽屉123与冷藏室121底壁的竖直高度大于或等于20毫米,冷藏抽屉123与瓶座124的水平距离大于或等于20毫米,从而保证了由透气孔128a1进入冷藏室121中的湿空气的流动畅通,便于加湿送风的流畅。
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。