CN110513938A - 一种保鲜冰箱及控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种保鲜冰箱及控制方法,涉及冰箱保鲜技术领域。本发明包括冷藏室和冷藏室门体;冷藏室内固定有保鲜区;保鲜区的后背内胆上固定有光合保鲜灯和气体传感器;保鲜区内连通有二氧化碳释放装置;光合保鲜灯、气体传感器、二氧化碳释放装置与冰箱控制面板电性连接;保鲜区内壁上固定有风机。本发明通过保鲜区、光合保鲜灯、气体传感器和二氧化碳释放装置,以及保鲜冰箱的控制方法的作用,达到冰箱根据食材不同生理状态下和光照的差异性需求,控制光的波长以及二氧化碳浓度,来提高果蔬光合作用代谢效率,实现食材的保鲜效果,解决了现有的冰箱中用光合保鲜灯释放波长固定、光照强度偏高、保鲜效果不理想的问题。

Description

一种保鲜冰箱及控制方法
技术领域
本发明属于冰箱保鲜技术领域,特别是涉及一种保鲜冰箱及控制方法。
背景技术
光照是植物光合作用必不可少的条件,光合作用是植物产生营养物质的必要途径。植物在不同生长阶段下对于光照需求不同,包括光的波长、光照强度以及光照时间等。
光合保鲜是指冰箱通过模拟光合作用保持果蔬的水分和营养;采用绿色环保的LED灯做光源。LED灯不仅起到了照明的作用,还起“光合保鲜”模拟光照的重任。将红、蓝、紫两种光结合,通过波长的变换促进蔬果内叶绿素的生长(光合作用),从而保持蔬果新鲜。
目前冰箱中用光合保鲜灯释放波长多为固定,且光照时间并不合理,光照强度过高,其直接结果为光合作用效率较低,且冰箱能耗较高,保鲜效果不理想。
发明内容
本发明的目的在于提供一种保鲜冰箱及控制方法,通过保鲜区、光合保鲜灯、气体传感器和二氧化碳释放装置,以及保鲜冰箱的控制方法的作用,达到冰箱根据食材不同生理状态下和光照的差异性需求,控制光的波长以及二氧化碳浓度,来提高果蔬光合作用代谢效率,实现食材的保鲜效果,解决了现有的冰箱中用光合保鲜灯释放波长固定、光照强度偏高、保鲜效果不理想的问题。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为一种保鲜冰箱,包括冷藏室和冷藏室门体;所述冷藏室门体上固定安装有冰箱显示面板;所述冷藏室内固定安装有保鲜区;所述保鲜区为相对密封结构;所述保鲜区的后背内胆上固定有光合保鲜灯和气体传感器;
所述保鲜区内连通有二氧化碳释放装置;所述二氧化碳释放装置固定安装在冰箱内壁中;
所述光合保鲜灯、气体传感器、二氧化碳释放装置与冰箱控制面板电性连接;所述气体传感器上设有多种气体传感器探头,如CM1101红外二氧化碳传感器探头、MICS-5914氨气传感器探头、ME3-H2S硫化氢传感器探头;还可以设置有氧气传感器探头等等;其中,还可以根据常见的食材中会释放的气体种类,设置相应的气体种类的传感器探头,
所述保鲜区内壁上固定安装有风机。
进一步地,所述光合保鲜灯中至少设有1颗灯珠,所述光合保鲜灯的波长调节范围为390nm-780nm,所述光合保鲜灯的光照强度为10Lx-18Lx;
所述光合保鲜灯包括有多种不同波长的灯珠;即冰箱控制面板控制光合保鲜灯的波长和光照强度。
进一步地,所述二氧化碳释放装置固定在冰箱的冷藏室内或冰箱的箱体内均可,所述二氧化碳释放装置通过管路与保鲜区相连,且管路内设有电动阀门;
所述二氧化碳释放装置为微型的二氧化碳充气瓶或者微型的二氧化碳储气瓶;所述二氧化碳释放装置的出气管路与保鲜区相连通,其中,出气管路中设置有电动阀门,即电动阀门控制二氧化碳释放装置释放二氧化碳的开合状态。
进一步地,所述冰箱显示面板上设置有保鲜模式的开关按钮。
进一步地,所述保鲜区一表面滑动连接有保鲜门体;所述保鲜门体周侧面设有橡胶条;
所述保鲜区与保鲜门体采用滑动连接的方式是:相对于转动连接的门体,转动连接的门体在开关门的时候,会使得保鲜区内的气体与外界的气体交换率较高,即使得保鲜区内的气体成分和浓度改变较大,而滑动连接的方式时,会大大减少开关门时对保鲜区内的气体成分和浓度造成的影响;
所述橡胶条的作用是,减少保鲜区与保鲜门体之间的缝隙,使得保鲜区与冷藏室相对密封,即相对隔离状态。
进一步地,所述保鲜区内表面滑动连接有保鲜抽屉;两个所述保鲜抽屉之间固定安装有隔板;所述保鲜抽屉内侧面设有橡胶条;
所述保鲜区与保鲜抽屉滑动连接的方式,当拉开某一个保鲜抽屉时,对其它的保鲜抽屉内的气体成分和浓度影响很低;具有方便和更好的保持保鲜区内气体成分和浓度的稳定性的优点。
一种保鲜冰箱的控制方法,所述控制方法包括如下步骤:
SS01、将食材放入冰箱内的保鲜区内;
SS02、按下冰箱显示面板上设置有保鲜模式的开关按钮,开启保鲜功能;
SS03、气体传感器通过检测保鲜区内二氧化碳浓度的变化,分析并得出食材呼吸强度,气体传感器检测保鲜区内的气体类型和浓度,分析并得出食材中释放的气体类型和浓度,冰箱控制面板通过接收气体传感器检测的食材的呼吸强度以及释放的气体类型和浓度,从而判断食材的生理状态及新鲜度;
其中,根据食材中释放的气体类型和浓度,以及储存的食材释放的气体类型以及浓度的数据对应的食材新鲜程度、腐烂程度的相关资料信息,并录入至冰箱控制面板中的数据储存模块;冰箱控制面板便可以分析并得出食材的生理状态及新鲜度;
其中,根据检测保鲜区内二氧化碳浓度的变化,可以判断食材的呼吸强度,并且还可以依据在没有开关门状态中的氧气浓度变化,也可以辅助判断食材的呼吸强度;
SS04、冰箱控制面板根据食材的生理阶段,匹配相对应的最佳的光照的波长、释放强度以及光照时间,冰箱控制面板将自动控制调节保鲜灯释放光照的波长、释放强度以及光照时间;同时冰箱控制面板控制电动阀门的打开或关闭状态,即冰箱控制面板控制是否需要增加二氧化碳的浓度;同时冰箱控制面板控制风机的打开或关闭状态,提高保鲜区内的二氧化碳的均匀性,加速二氧化碳扩散。
本发明具有以下有益效果:
1、本发明通过保鲜区、光合保鲜灯、气体传感器和二氧化碳释放装置,以及保鲜冰箱的控制方法的作用,达到冰箱根据食材不同生理状态下和光照的差异性需求,控制光的波长以及二氧化碳浓度,来提高果蔬光合作用代谢效率,实现食材的保鲜效果,解决了现有的冰箱中用光合保鲜灯释放波长固定、光照强度偏高、保鲜效果不理想的问题。
2、本发明通过保鲜区与保鲜门体采用滑动连接的方式,相对于转动连接的门体,转动连接的门体在开关门的时候,会使得保鲜区内的气体与外界的气体交换率较高,即使得保鲜区内的气体成分和浓度改变较大,而滑动连接的方式时,会大大减少开关门时对保鲜区内的气体成分和浓度造成的影响。
3、本发明通过保鲜区与保鲜抽屉滑动连接的方式,当拉开某一个保鲜抽屉时,对其它的保鲜抽屉内的气体成分和浓度影响很低;具有方便和更好的保持保鲜区内气体成分和浓度的稳定性的优点。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的一种保鲜冰箱的结构示意图;
图2为实施例二中竖直滑动门体的保鲜区的结构示意图;
图3为实施例二中水平滑动门体的保鲜区的结构示意图图;
图4为实施例三中的保鲜区的结构示意图;
图5为实施例三中的保鲜区在抽去两个保鲜抽屉状态的结构示意图;
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-冷藏室,2-冷藏室门体,3-保鲜区,4-光合保鲜灯,5-食材,6-风机,7-冰箱控制面板,8-气体传感器,9-二氧化碳释放装置,10-电动阀门,11-冰箱显示面板,12-保鲜门体,13-保鲜抽屉,14-隔板。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
请参阅图1所示,本发明为一种保鲜冰箱,包括冷藏室1和冷藏室门体2;冷藏室门体2上固定安装有冰箱显示面板11;冷藏室1内固定安装有保鲜区3;保鲜区3为相对密封结构;保鲜区3的后背内胆上固定有光合保鲜灯4和气体传感器8;
保鲜区3内连通有二氧化碳释放装置9;二氧化碳释放装置9固定安装在冰箱内壁中;
光合保鲜灯4、气体传感器8、二氧化碳释放装置9与冰箱控制面板7电性连接;气体传感器8上设有多种气体传感器探头,如CM1101红外二氧化碳传感器探头、MICS-5914氨气传感器探头、ME3-H2S硫化氢传感器探头;还可以设置有氧气传感器探头等等;其中,还可以根据常见的食材中会释放的气体种类,设置相应的气体种类的传感器探头,
保鲜区3内壁上固定安装有风机6。
优选地,光合保鲜灯4中至少设有1颗灯珠,光合保鲜灯4的波长调节范围为390nm-780nm,光合保鲜灯4的光照强度为10Lx-18Lx;
光合保鲜灯4包括有多种不同波长的灯珠;即冰箱控制面板7控制光合保鲜灯4的波长和光照强度。
优选地,二氧化碳释放装置9固定在冰箱的冷藏室1内或冰箱的箱体内均可,二氧化碳释放装置9通过管路与保鲜区3相连,且管路内设有电动阀门10;
二氧化碳释放装置9为微型的二氧化碳充气瓶或者微型的二氧化碳储气瓶;二氧化碳释放装置9的出气管路与保鲜区3相连通,其中,出气管路中设置有电动阀门10,即电动阀门10控制二氧化碳释放装置9释放二氧化碳的开合状态。
优选地,冰箱显示面板11上设置有保鲜模式的开关按钮。
一种保鲜冰箱的控制方法,控制方法包括如下步骤:
SS01、将食材5放入冰箱内的保鲜区3内;
SS02、按下冰箱显示面板11上设置有保鲜模式的开关按钮,开启保鲜功能;
SS03、气体传感器通过检测保鲜区3内二氧化碳浓度的变化,分析并得出食材5呼吸强度,气体传感器检测保鲜区3内的气体类型和浓度,分析并得出食材5中释放的气体类型和浓度,冰箱控制面板7通过接收气体传感器检测的食材5的呼吸强度以及释放的气体类型和浓度,从而判断食材5的生理状态及新鲜度;
其中,根据食材5中释放的气体类型和浓度,以及储存的食材释放的气体类型以及浓度的数据对应的食材新鲜程度、腐烂程度的相关资料信息,并录入至冰箱控制面板7中的数据储存模块;冰箱控制面板7便可以分析并得出食材5的生理状态及新鲜度;
其中,根据检测保鲜区3内二氧化碳浓度的变化,可以判断食材5的呼吸强度,并且还可以依据在没有开关门状态中的氧气浓度变化,也可以辅助判断食材5的呼吸强度;
SS04、冰箱控制面板7根据食材5的生理阶段,匹配相对应的最佳的光照的波长、释放强度以及光照时间,冰箱控制面板7将自动控制调节保鲜灯释放光照的波长、释放强度以及光照时间;同时冰箱控制面板7控制电动阀门10的打开或关闭状态,即冰箱控制面板7控制是否需要增加二氧化碳的浓度;同时冰箱控制面板7控制风机6的打开或关闭状态,提高保鲜区3内的二氧化碳的均匀性,加速二氧化碳扩散。
实施例二
请参阅图1-3所示,本发明为一种保鲜冰箱,包括冷藏室1和冷藏室门体2;冷藏室门体2上固定安装有冰箱显示面板11;冷藏室1内固定安装有保鲜区3;保鲜区3为相对密封结构;保鲜区3的后背内胆上固定有光合保鲜灯4和气体传感器8;
保鲜区3内连通有二氧化碳释放装置9;二氧化碳释放装置9固定安装在冰箱内壁中;
光合保鲜灯4、气体传感器8、二氧化碳释放装置9与冰箱控制面板7电性连接;气体传感器8上设有多种气体传感器探头,如CM1101红外二氧化碳传感器探头、MICS-5914氨气传感器探头、ME3-H2S硫化氢传感器探头;还可以设置有氧气传感器探头等等;其中,还可以根据常见的食材中会释放的气体种类,设置相应的气体种类的传感器探头,
保鲜区3内壁上固定安装有风机6。
优选地,光合保鲜灯4中至少设有1颗灯珠,光合保鲜灯4的波长调节范围为390nm-780nm,光合保鲜灯4的光照强度为10Lx-18Lx;
光合保鲜灯4包括有多种不同波长的灯珠;即冰箱控制面板7控制光合保鲜灯4的波长和光照强度。
优选地,二氧化碳释放装置9固定在冰箱的冷藏室1内或冰箱的箱体内均可,二氧化碳释放装置9通过管路与保鲜区3相连,且管路内设有电动阀门10;
二氧化碳释放装置9为微型的二氧化碳充气瓶或者微型的二氧化碳储气瓶;二氧化碳释放装置9的出气管路与保鲜区3相连通,其中,出气管路中设置有电动阀门10,即电动阀门10控制二氧化碳释放装置9释放二氧化碳的开合状态。
优选地,冰箱显示面板11上设置有保鲜模式的开关按钮。
优选地,保鲜区3一表面滑动连接有保鲜门体12;保鲜门体12周侧面设有橡胶条;保鲜区3一表面滑动连接有保鲜门体12可以分为:竖直滑动门体和水平滑动门体;
竖直滑动门体为:保鲜区3前视面滑动连接有保鲜门体12;水平滑动门体为:保鲜区3上表面滑动连接有保鲜门体12;
保鲜区3与保鲜门体12采用滑动连接的方式是:相对于转动连接的门体,转动连接的门体在开关门的时候,会使得保鲜区3内的气体与外界的气体交换率较高,即使得保鲜区3内的气体成分和浓度改变较大,而滑动连接的方式时,会大大减少开关门时对保鲜区3内的气体成分和浓度造成的影响;
橡胶条的作用是,减少保鲜区3与保鲜门体12之间的缝隙,使得保鲜区3与冷藏室1相对密封,即相对隔离状态。
实施例三
请参阅图1和图4-5所示,本发明为一种保鲜冰箱,包括冷藏室1和冷藏室门体2;冷藏室门体2上固定安装有冰箱显示面板11;冷藏室1内固定安装有保鲜区3;保鲜区3为相对密封结构;保鲜区3的后背内胆上固定有光合保鲜灯4和气体传感器8;
保鲜区3内连通有二氧化碳释放装置9;二氧化碳释放装置9固定安装在冰箱内壁中;
光合保鲜灯4、气体传感器8、二氧化碳释放装置9与冰箱控制面板7电性连接;气体传感器8上设有多种气体传感器探头,如CM1101红外二氧化碳传感器探头、MICS-5914氨气传感器探头、ME3-H2S硫化氢传感器探头;还可以设置有氧气传感器探头等等;其中,还可以根据常见的食材中会释放的气体种类,设置相应的气体种类的传感器探头,
保鲜区3内壁上固定安装有风机6。
优选地,光合保鲜灯4中至少设有1颗灯珠,光合保鲜灯4的波长调节范围为390nm-780nm,光合保鲜灯4的光照强度为10Lx-18Lx;
光合保鲜灯4包括有多种不同波长的灯珠;即冰箱控制面板7控制光合保鲜灯4的波长和光照强度。
优选地,二氧化碳释放装置9固定在冰箱的冷藏室1内或冰箱的箱体内均可,二氧化碳释放装置9通过管路与保鲜区3相连,且管路内设有电动阀门10;
二氧化碳释放装置9为微型的二氧化碳充气瓶或者微型的二氧化碳储气瓶;二氧化碳释放装置9的出气管路与保鲜区3相连通,其中,出气管路中设置有电动阀门10,即电动阀门10控制二氧化碳释放装置9释放二氧化碳的开合状态。
优选地,冰箱显示面板11上设置有保鲜模式的开关按钮。
优选地,保鲜区3内表面滑动连接有保鲜抽屉13;两个保鲜抽屉13之间固定安装有隔板14;保鲜抽屉13内侧面设有橡胶条;
保鲜区3与保鲜抽屉13滑动连接的方式,当拉开某一个保鲜抽屉13时,对其它的保鲜抽屉13内的气体成分和浓度影响很低;具有方便和更好的保持保鲜区3内气体成分和浓度的稳定性的优点;
同时多个保鲜抽屉13之间是连通的,。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (7)

1.一种保鲜冰箱,包括冷藏室(1)和冷藏室门体(2);所述冷藏室门体(2)上固定安装有冰箱显示面板(11);其特征在于:所述冷藏室(1)内固定安装有保鲜区(3);所述保鲜区(3)为相对密封结构;所述保鲜区(3)的后背内胆上固定有光合保鲜灯(4)和气体传感器(8);
所述保鲜区(3)内连通有二氧化碳释放装置(9);所述二氧化碳释放装置(9)固定安装在冰箱内壁中;
所述光合保鲜灯(4)、气体传感器(8)、二氧化碳释放装置(9)与冰箱控制面板(7)电性连接;
所述保鲜区(3)内壁上固定安装有风机(6)。
2.根据权利要求1所述的一种保鲜冰箱,其特征在于,所述光合保鲜灯(4)中至少设有1颗灯珠,所述光合保鲜灯(4)的波长调节范围为390nm-780nm,所述光合保鲜灯(4)的光照强度为10Lx-18Lx。
3.根据权利要求1所述的一种保鲜冰箱,其特征在于,所述二氧化碳释放装置(9)固定在冰箱的冷藏室(1)内或冰箱的箱体内均可,所述二氧化碳释放装置(9)通过管路与保鲜区(3)相连,且管路内设有电动阀门(10)。
4.根据权利要求1所述的一种保鲜冰箱,其特征在于,所述冰箱显示面板(11)上设置有保鲜模式的开关按钮。
5.根据权利要求1所述的一种保鲜冰箱,其特征在于,所述保鲜区(3)一表面滑动连接有保鲜门体(12)。
6.根据权利要求1所述的一种保鲜冰箱,其特征在于,所述保鲜区(3)内表面滑动连接有保鲜抽屉(13);两个所述保鲜抽屉(13)之间固定安装有隔板(14)。
7.一种保鲜冰箱的控制方法,其特征在于,所述控制方法包括如下步骤:
SS01、将食材(5)放入冰箱内的保鲜区(3)内;
SS02、按下冰箱显示面板(11)上设置有保鲜模式的开关按钮,开启保鲜功能;
SS03、气体传感器通过检测保鲜区(3)内二氧化碳浓度的变化,分析并得出食材(5)呼吸强度,气体传感器检测保鲜区(3)内的气体类型和浓度,分析并得出食材(5)中释放的气体类型和浓度,冰箱控制面板(7)通过接收气体传感器检测的食材(5)的呼吸强度以及释放的气体类型和浓度,从而判断食材(5)的生理状态及新鲜度;
SS04、冰箱控制面板(7)根据食材(5)的生理阶段,匹配相对应的最佳的光照的波长、释放强度以及光照时间,冰箱控制面板(7)将自动控制调节保鲜灯释放光照的波长、释放强度以及光照时间;同时冰箱控制面板(7)控制电动阀门(10)的打开或关闭状态,即冰箱控制面板(7)控制是否需要增加二氧化碳的浓度;同时冰箱控制面板(7)控制风机(6)的打开或关闭状态,提高保鲜区(3)内的二氧化碳的均匀性,加速二氧化碳扩散。
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