CN110864483A - 冷却速度快、无霜无风的热交换箱体结构及冰箱 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了冷却速度快、无霜无风的热交换箱体结构及冰箱,所述的热交换箱体结构,其包括壳体,该壳体的外壁面上贴合有导热原件,该导热原件的一端延伸汇集于所述壳体的一侧面并与换热器连接换热。本发明的冰箱间室降温快,控温灵敏,冷量利用合理,漏热较少,更节能。无霜无需吹风,有效地解决了因冷风带走食品水分的痛点冰箱间室内部温度不均匀的问题,同时简化了冰箱内背部结构的设计,得到市场广泛好评。
Description
技术领域
本发明涉及制冷系统领域,尤其涉及一种无霜无风、降温均匀及冷却速度快的热交换箱体结构以及具有该结构的冰箱。
背景技术
现在市场上的冰箱普遍只有两类,一类是风冷型,另一类是传统直冷型,两类冰箱制冷系统各有优劣。风冷冰箱的优势在于间室内不会结霜,且制冷速度很快。但其缺点在于采用冷风直吹间室内部的方式,会导致间室内某些食品被“风干”而丧失水分,影响人们的生活;直冷冰箱的优势在于制作简单,成本低廉,且间室之间无串味等。缺点在于容易结霜,需要用户手动除霜以及间室制冷降温速度慢等缺点。
因此,如何克服现有冰箱无法兼顾间室内即不结霜又不出现“风干”现象,而且制冷速度不快的缺陷是业界亟待解决的问题。
发明内容
本发明为了解决现有冰箱无法兼顾间室内即不结霜又不出现“风干”现象,而且制冷速度不快的问题,提出一种冷却速度较快、降温更均匀的无霜无风热交换箱体结构及冰箱,以满足现代人追求更高品质生活的需求。
本发明提出的一种热交换箱体结构,其包括壳体,该壳体的外壁面上贴合有导热原件,该导热原件的一端延伸汇集于所述壳体的一侧面并与换热器连接换热。
较优的,所述的壳体前侧面为开门侧面,所述的导热原件紧密贴合于该壳体两侧面、背面和顶面,该导热原件的一端延伸并汇集于所述壳体的后侧面与换热器连接换热。
较优的,所述的导热原件为空心的热管。
较优的,所述的热管为圆管或扁管。
较优的,所述的热管半嵌入式或扁管贴壁式贴合于所述的壳体外壁面上。
较优的,所述的换热器为风冷蒸发器、壳管式蒸发器或套管式换热器中的一种。
较优的,所述壳体由导热性良好的金属材料或非金属材料制作。
本发明还提出一种具有所述热交换箱体结构的冰箱,所述壳体为冰箱的内胆,该壳体的外侧面还设有保温隔热材料。
本发明将热管均匀紧密贴合于间室箱体的外侧面,利用热管导热,迅速将间室内的热量
集中于箱体的背面带走并均匀地传递冷量。可保持整个箱体间室壁面的温度恒定,维持间室内部设定的温度。无需在冰箱间室内开孔吹风,也无需将蒸发器置于间室内,达到无风无霜且制冷迅速均匀的效果。间室内壁面采用导热性能良好的材料,冰箱整体看起来更具科技感。
本发明的冰箱间室降温更快,控温更灵敏,漏热较少,更节能,提高了冷量利用率。无需吹风,有效地解决了因冷风带走食品水分的痛点冰箱间室内部温度不均匀的问题,同时简化了冰箱内背部结构的设计,得到市场广泛好评。
附图说明
图1为本发明无霜无风风冷式冰箱的立体示意图;
图2为本发明无霜无风风冷式冰箱的后视图;
图3为图2的D-D向的剖视图;
图4为本发明无霜无风风冷式冰箱的爆炸视图;
图5为本发明无霜无风壳管式换热冷却冰箱的立体示意图;
图6为壳管式换热冷却装置的剖切示意图;
图7和图8分别是本发明冰箱冷量传递过程与传统冰箱冷量传递过程的示意图。
其中,1为壳体,2为风冷的风扇,3为冷端风道,4为热管,4-1热管的冷端,5为壳管式蒸发器,6为圆形热管,7为扁形热管,8为风冷蒸发器。
具体实施方式
如图1至图4所示,本发明提示的一种热交换箱体结构的风冷换热的实施例,其包括壳体1,该壳体1的外壁面上贴合有导热原件4,该导热原件4的一端延伸汇集于壳体1的一侧面与换热器连接换热。本实施例中,壳体前侧面为开门侧面,可以不用设置导热原件,而导热原件4均匀紧密地贴合于该壳体1两侧面、背面和顶面,该导热原件4的冷端4-1延伸并汇集于壳体1的后侧面与换热器连接换热。请阅图2,导热原件4可以采用空心热管,如,圆形热管6或扁形热管7。请阅图2中A部的放大图B和放大图C,热管又可以采用半嵌入式,如圆形热管6,或者扁形热管7贴壁式贴合域壳体1外壁面上。当然还可以采用其它热管与壳体贴合的方式,主要目的就是为了增大热管与壁面的接触面积,以增强换热能力。而壳体1可以由导热性良好的材料制作,比如,金属材料或非金属材料制作。主要是为了与热管配合,将冷量快速地传递到箱体间室内部。
请参考图1至图4,本发明还提出一种具有所述热交换箱体结构的冰箱,包括压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器等常规冰箱的元器件。本发明提出的热交换箱体结构的壳体用作该冰箱的内胆,该壳体1的外侧面还设有保温隔热材料等。附图所示的实施例,采用的换热器为风冷蒸发器8,热管4的冷端4-1卡在蒸发器8的外侧,带有风冷风机2的风冷风道3罩在蒸发器8和热管4冷端冷端4-1上。
如图3所示,本发明中均布于壳体1壁面外侧的热管4均可视为热管的热端,通过导热性良好的壁面吸收间室内的热量。热管4的另一端插入风道3部分的热管可视为该热管的冷端冷端4-1,如此通过风道内的风扇吹过的冷风带走热量,形成热管内的循环。本实施例中,采用风冷的方式将蒸发器8的冷量传递到热管4的冷端冷端4-1,如此形成冰箱制冷系统的蒸发循环,其余制冷元件则与普通冰箱制冷系统一样。如此,通过热管与制冷系统的配合,可将冷量快速地传递到冰箱间室内部,而无需在间室内部形成冷气气流循环,也无需将蒸发器置于间室内部。
如图5所示,本发明可将热管冷端风冷方式改为壳管式换热冷却方式,即将此换热器改成壳管式蒸发器5便可。图6为壳管式蒸发器截面示意图,热管4的冷端冷端4-1卡于换热器的管壳上。采用此种换热器形式可以有效提高制冷剂的换热效率,使间室降温更迅速。热管冷端换热还可使用套管式等换热方式与制冷剂进行热交换,原理相同。
如图7、图8所示,本发明冰箱冷量传递的过程,与传统冰箱制冷不同的是本发明通过新增热管及导热壁面,将间室内的热量集中起来一并带走,可以使得换热器、风道结构更为简单,且制冷更加快速、均匀。
本发明的冰箱间室降温更快,控温更灵敏,冷量利用更合理,漏热较少,更节能,提高冷量利用率。无需吹风,有效地解决了因冷风带走食品水分的痛点冰箱间室内部温度不均匀的问题,同时简化了冰箱内背部结构的设计,得到市场广泛好评。
以上所述仅为本发明的具体实施方式。应当指出的是,凡在本发明构思的精神和框架内所做出的任何修改、等同替换和变化,都应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种热交换箱体结构,包括壳体,其特征在于,所述壳体的外壁面上贴合有导热原件,该导热原件的一端延伸汇集于所述壳体的一侧面并与换热器连接换热。
2.如权利要求1所述的热交换箱体结构,其特征在于,所述的壳体前侧面为开门侧面,所述的导热原件紧密均匀贴合于该壳体的两侧面、背面和顶面,该导热原件的一端延伸并汇集于所述壳体的后侧面与所述的换热器连接换热。
3.如权利要求1所述的热交换箱体结构,其特征在于,所述的导热原件为空心的热管。
4.如权利要求3所述的热交换箱体结构,其特征在于,所述的热管为圆管或扁管。
5.如权利要求3所述的热交换箱体结构,其特征在于,所述的热管半嵌入式或扁管贴壁式贴合于所述壳体的外壁面上。
6.如权利要求1所述的热交换箱体结构,其特征在于,所述的换热器为蒸发器、壳管式蒸发器或套管式换热器中的一种。
7.如权利要求1所述的热交换箱体结构,其特征在于,所述壳体由导热性好的金属材料或非金属材料制作。
8.一种冰箱,其特征在于,具有如权利要求1至7中任一项所述的热交换箱体结构,所述壳体为冰箱的内胆,该壳体的外侧面还设有保温隔热材料。
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