CN111435047A - 一种化霜系统、冰箱 - Google Patents

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赵向辉
刘煜森
杨利生
李靖
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Abstract

本发明属于冰箱领域,公开一种化霜系统,应用于冰箱,包括压缩机、冷凝器和蒸发器,蒸发器设有风机,还包括切换连通装置和蓄冷器;切换连通装置的第一接口连接压缩机的排气口,第二接口连接冷凝器的进口,第三接口连接接水盘化霜管;蓄冷器内设有过冷盘管和蓄冷盘管,过冷盘管的一端连接冷凝器的出口,另一端通过第一干燥过滤器、第一节流装置连接蒸发器的进气端口;蓄冷盘管的一端通过第二节流装置、第二干燥过滤器连接蒸发器的出气端口,另一端通过储液包连接压缩机的吸气口;蒸发器的出气端口还连接电磁阀连接储液包。本方案提供的化霜系统化霜效率高,且利用冷凝热原理,化霜快,间室温升小。本发明还提供了另一种化霜系统和冰箱。

Description

一种化霜系统、冰箱
技术领域
本发明涉及冰箱技术领域,特别涉及一种化霜系统、冰箱。
背景技术
冰箱作为一种可使食物或其他物品保持恒定低温状态的容器,已成为现代家庭必不可少的家用电器之一。
目前,冰箱化霜大多采用电加热的方法,但该方法一方面耗时较长,能耗较高;另一方面,化霜时大量热量进入冰箱的其他间室内,引起不需化霜的间室温度明显上升。因此,化霜方法亟需改进。
发明内容
本发明实施例提供了一种化霜系统、冰箱,以解决现有技术中,电加热化霜带来的影响其他间室正常制冷、能耗高的问题。为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。
根据本发明实施例的第一方面,提供了一种化霜系统。
在一些可选实施例中,该系统应用于冰箱,包括压缩机、冷凝器和蒸发器,所述蒸发器设有风机,还包括切换连通装置和蓄冷器;所述切换连通装置的第一接口连接所述压缩机的排气口,第二接口连接所述冷凝器的进口,第三接口连接所述蒸发器的入气端口;
所述蓄冷器内设有过冷盘管和蓄冷盘管,所述过冷盘管的一端连接所述冷凝器的出口,另一端通过第一节流装置连接所述蒸发器的进气端口;所述蓄冷盘管的一端通过第二节流装置连接所述蒸发器的出气端口,另一端连接所述压缩机的吸气口;
所述蒸发器的出气端口还通过电磁阀连接所述压缩机的吸气口;
当所述化霜系统进行制冷时,所述切换连通装置的第一接口与所述第二接口连通,所述电磁阀打开;
当所述化霜系统进行化霜时,所述切换链接装置的第一接口与所述第三接口连通,所述电磁阀关闭。
在一些可选实施例中,在所述第三接口和所述蒸发器之间还串接有蒸发器接水盘化霜管。
在一些可选实施例中,还包括控制装置,用于执行运行指令;所述控制装置包括:第一单元,用于根据所述运行指令控制所述切换连通装置;第二单元,用于根据所述运行指令控制所述电磁阀;第三单元,用于根据所述运行指令控制所述风机。
在一些可选实施例中,所述控制装置具体用于:
当所述运行指令为第一模式运行指令,所述第一单元控制所述切换连通装置的第一接口与第二接口导通,所述第二单元控制所述电磁阀打开,所述第三单元控制所述风机运转;
当所述运行指令为第二模式运行指令,所述第一单元控制所述切换连通装置的第一接口与第三接口导通,所述第二单元控制所述电磁阀关闭,所述第三单元控制所述风机停转。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本方案提供的一种化霜系统,利用制冷系统的冷凝热来化霜,化霜的同时蓄积冷量,化霜模式产生的冷量储存在蓄冷器中,在制冷模式下,这部分冷量用来提高第一节流装置节流前制冷剂过冷度,从而增大了制冷量,提高了化霜后的制冷效率。本方案提供的化霜系统化霜效率比电加热化霜效率高,且利用冷凝热原理,制冷剂的热量由内向外释放,热量足,化霜快,间室温升小。
在一些可选实施例中,所述蓄冷器内还设有相变蓄冷材料,用于储存冷量。可选的,所述相变蓄冷材料为冰水。
在一些可选实施例中,所述冷凝器与所述蓄冷器之间设有单向阀,所述单向阀的流通方向自所述冷凝器的出口向所述储液器。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:当环境温度过低,在第二模式运行指令下,蒸发器中的高压制冷剂可能通过第一节流装置、第一干燥过滤器、蓄冷器,反向向冷凝器中迁移,影响化霜效果,通过设置该单向阀,可防止该现象产生。在其他实施例中,该单向阀也可设置在所述蒸发器与第一节流装置之间、或所述第一节流装置与所述第一干燥过滤器之间、或所述第一干燥过滤器与所述蓄冷器之间。本方案提供的化霜系统化霜效率比电加热化霜效率高,且利用冷凝热原理,制冷剂的热量由内向外释放,热量足,化霜快,间室温升小。
在一些可选实施例中,所述第一节流装置包括第一毛细管,所述第二节流装置包括第二毛细管。在其他实施例中,该第一节流装置、第二节流装置也可以是电子膨胀阀。
在一些可选实施例中,所述切换连通装置为两位三通阀。在其他可选实施例中,所述其二环连通装置也可以是并联设置的第一电磁阀和第二电磁阀,所述第一电磁阀与第二电磁阀的一端并联后接入压缩机排气口,所述第一电磁阀的另一端连接所述冷凝器的进口;所述第二电磁阀的另一端连接所述接水盘化霜管。
根据本发明实施例的第二方面,提供了另一种化霜系统。
在一些可选实施例中,该系统应用于冰箱,包括压缩机、冷凝器和蒸发器,所述蒸发器设有风机,所述蒸发器包括制冷管路与化霜管路;所述系统还包括切换连通装置和蓄冷器;
所述切换连通装置的第一接口连接所述压缩机的排气口,第二接口连接所述冷凝器的进口,第三接口连接所述蒸发器的化霜管路;
所述蓄冷器内设有过冷盘管和蓄冷盘管,所述过冷盘管的一端连接所述冷凝器的出口,另一端通过第一节流装置连接所述蒸发器的制冷管路,所述制冷管路的另一端连接所述压缩机的吸气口;所述蓄冷盘管的一端通过第二节流装置连接所述蒸发器的化霜管路,另一端连接所述压缩机的吸气口;
当所述化霜系统进行制冷时,所述切换连通装置的第一接口与所述第二接口连通;
当所述化霜系统进行化霜时,所述切换链接装置的第一接口与所述第三接口连通。
在一些可选实施例中,在所述第三接口和所述蒸发器之间还串接有蒸发器接水盘化霜管。
在一些可选实施例中,还包括控制装置,用于执行运行指令;所述控制装置包括:
第一单元,用于根据所述运行指令控制所述切换连通装置;
第三单元,用于根据所述运行指令控制所述风机。
在一些可选实施例中,所述控制装置具体用于:
当所述运行指令为第一模式运行指令,所述第一单元控制所述切换连通装置的第一接口与第二接口导通,所述第三单元控制所述风机运转;
当所述运行指令为第二模式运行指令,所述第一单元控制所述切换连通装置的第一接口与第三接口导通,所述第三单元控制所述风机停转。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本方案提供的一种化霜系统,利用制冷系统的冷凝热来化霜,化霜的同时蓄积冷量,化霜模式产生的冷量储存在蓄冷器中,在制冷模式下,这部分冷量用来提高第一节流装置节流前制冷剂过冷度,从而增大了制冷量,提高了化霜后的制冷效率。本方案中使用具有制冷管路与化霜管路的翅片管蒸发器,且制冷管路与化霜管路均与翅片接触。本方案提供的化霜系统化霜效率比电加热化霜效率高,且利用冷凝热原理,制冷剂的热量由内向外释放,热量足,化霜快,间室温升小。
在一些可选实施例中,所述冷凝器与所述蓄冷器之间设有单向阀,所述单向阀的流通方向自所述冷凝器的出口向所述储液器。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:当环境温度过低,在第二模式运行指令下,蒸发器中的高压制冷剂可能通过第一节流装置、第一干燥过滤器、蓄冷器,反向向冷凝器中迁移,影响化霜效果,通过设置该单向阀,可防止该现象产生。在其他实施例中,该单向阀也可设置在所述蒸发器与第一节流装置之间、或所述第一节流装置与所述第一干燥过滤器之间、或所述第一干燥过滤器与所述蓄冷器之间。本方案提供的化霜系统化霜效率比电加热化霜效率高,且利用冷凝热原理,制冷剂的热量由内向外释放,热量足,化霜快,间室温升小。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种化霜系统的结构示意图;
图2是图1所示化霜系统的控制装置的结构示意图;
图3是根据另一示例性实施例示出的一种化霜系统的结构示意图;
图4是图3所示化霜系统的控制装置的结构示意图。
具体实施方式
以下描述和附图充分地示出本文的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践它们。一些实施方案的部分和特征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。本文的实施方案的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。本文中,术语“第一”、“第二”等仅被用来将一个元素与另一个元素区分开来,而不要求或者暗示这些元素之间存在任何实际的关系或者顺序。实际上第一元素也能够被称为第二元素,反之亦然。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的结构、装置或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种结构、装置或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的结构、装置或者设备中还存在另外的相同要素。本文中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
本文中的术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”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文和简化描述,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。在本文的描述中,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,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,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
本文中,除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。
本文中,字符“/”表示前后对象是一种“或”的关系。例如,A/B表示:A或B。
本文中,术语“和/或”是一种描述对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,A和/或B,表示:A或B,或,A和B这三种关系
图1是根据一示例性实施例示出的一种化霜系统的结构示意图;图2是图1所示化霜系统的控制装置的结构示意图。
如图1所示,本实施例提供的一种化霜系统,该系统应用于冰箱,包括压缩机10、冷凝器20和蒸发器30,该蒸发器30设有风机33,还包括切换连通装置90和蓄冷器50;该切换连通装置90的第一接口连接该压缩机10的排气口,第二接口连接该冷凝器20的进口,第三接口连接接水盘化霜管34;该蓄冷器50内设有过冷盘管51和蓄冷盘管52,该过冷盘管51的一端连接该冷凝器20的出口,另一端通过第一干燥过滤器61、第一节流装置41连接该蒸发器30的进气端口;该蓄冷盘管52的一端通过第二节流装置42、第二干燥过滤器62连接该蒸发器30的出气端口,另一端通过储液包70连接该压缩机10的吸气口;该蒸发器30的出气端口还连接电磁阀80连接该储液包70。
可选的,还包括控制装置100,用于执行运行指令;如图2所示,该控制装置100包括:第一单元101,用于根据该运行指令控制该切换连通装置90;第二单元102,用于根据该运行指令控制该电磁阀80;第三单元103,用于根据该运行指令控制该风机33。
可选的,该控制装置100具体用于,当该运行指令为第一模式运行指令,该第一单元101控制该切换连通装置90的第一接口与第二接口导通,该第二单元102控制该电磁阀80打开,该第三单元103控制该风机33运转;
当该运行指令为第二模式运行指令,该第一单元101控制该切换连通装置90的第一接口与第三接口导通,该第二单元102控制该电磁阀80关闭,该第三单元103控制该风机33停转。
如此,在第一模式运行指令下,该切换连通装置90的第一接口与第二接口导通,该电磁阀80打开,该风机33运转。此时,制冷剂自压缩机10的排气管排出后,经切换连通装置90进入冷凝器20,自冷凝器20出口排出后进入蓄冷器50的管冷盘管,冷却后进入第一干燥过滤器61,经第一节流装置41节流后进入蒸发器30,再通过管道进入储液包70后,返回压缩机10吸气口。其中,冷凝器20出口排出的制冷剂在经过蓄冷器50中的过冷盘管51时,被被蓄冷器50中的相变蓄冷材料冷却,制冷剂过冷度增大。可选的,当该相变蓄冷材料为冰水时,此时冰化为水冷却过冷盘管51。这样,有利于增大制冷量,提高了化霜后的制冷效率。
在第二模式运行指令下,该切换连通装置90的第一接口与第三接口导通,该电磁阀80关闭,该风机33停转。此时,制冷剂自压缩机10的排气管排出后,经切换连通装置90进入接水盘化霜管34,再进入蒸发器30,经第二干燥过滤器62、第二节流装置42进入蓄冷器50的蓄冷盘管52中,后经储液包70返回压缩器吸气口。其中,从压缩机10排出的高温高压制冷剂经过接水盘化霜管34和蒸发器30,进行冷凝放热,放出的热量用于化霜;与此同时,经过第二节流装置42节流降温的制冷剂进入蓄冷器50蓄冷盘管52,把冷量储存在蓄冷器50中的相变蓄冷材料中。可选的,当该相变蓄冷材料为冰水时,此时水结为冰。
在该第二模式,即化霜模式下,其利用的热量来自于冷凝热,化霜的同时蓄冷器50中也在蓄冷,蓄积的冷量在制冷模式下用来冷却冷凝器20出口的制冷剂,提升效率,因此相比电加热,更加节能;另外,化霜是由内而外化霜,相比电加热流失热量较少,间室温升幅度缩小。
采用上述方案,利用制冷系统的冷凝热来化霜,化霜的同时蓄积冷量,化霜模式产生的冷量储存在蓄冷器50中,在制冷模式下,这部分冷量用来提高第一节流装置41节流前制冷剂过冷度,从而增大了制冷量,提高了化霜后的制冷效率。本方案提供的化霜系统化霜效率比电加热化霜效率高,且利用冷凝热原理,制冷剂的热量由内向外释放,热量足,化霜快,间室温升小。
在其他可选实施例中,该系统还包括设置在该冷凝器20与该蓄冷器50之间的单向阀,该单向阀的流通方向自该冷凝器20的出口向该储液器。
如此,当环境温度过低,在第二模式运行指令下,蒸发器30中的高压制冷剂可能通过第一节流装置41、第一干燥过滤器61、蓄冷器50,反向向冷凝器20中迁移,影响化霜效果,通过设置该单向阀,可防止该现象产生。在其他实施例中,该单向阀也可设置在该蒸发器30与第一节流装置41之间、或该第一节流装置41与该第一干燥过滤器61之间、或该第一干燥过滤器61与该蓄冷器50之间。
在其他可选实施例中,该第一节流装置41包括第一毛细管,该第二节流装置42包括第二毛细管。在其他实施例中,该第一节流装置41、第二节流装置42也可以是电子膨胀阀。
在一些可选实施例中,该切换连通装置90为两位三通阀。在其他可选实施例中,该切换连通装置也可以是并联设置的第一电磁阀和第二电磁阀,该第一电磁阀与第二电磁阀的一端并联后接入压缩机10排气口,该第一电磁阀的另一端连接该冷凝器20的进口;该第二电磁阀的另一端连接该接水盘化霜管34。
图3是根据另一示例性实施例示出的一种化霜系统的结构示意图;图4是图3所示化霜系统的控制装置100的结构示意图。
如图3所示,本实施例提供的一种化霜系统,该系统应用于冰箱,包括压缩机10、冷凝器20和蒸发器30,该蒸发器30设有风机33,该蒸发器30包括制冷管路31与化霜管路32;该系统还包括切换连通装置90和蓄冷器50;
该切换连通装置90的第一接口连接该压缩机10的排气口,第二接口连接该冷凝器20的进口,第三接口通过接水盘化霜管34连接该蒸发器30的化霜管路32;
该蓄冷器50内设有过冷盘管51和蓄冷盘管52,该过冷盘管51的一端连接该冷凝器20的出口,另一端通过第一干燥过滤器61、第一节流装置41连接该蒸发器30的制冷管路31,该制冷管路31的另一端通过储液包70连接该压缩机10的吸气口;该蓄冷盘管52的一端通过第二节流装置42、第二干燥过滤器62连接该蒸发器30的化霜管路32,另一端通过储液包70连接该压缩机10的吸气口。
可选的,还包括控制装置100,用于执行运行指令;如图4所示,该控制装置100包括:
第一单元101,用于根据该运行指令控制该切换连通装置90;
第三单元103,用于根据该运行指令控制该风机33。
可选的,该控制装置100具体用于:
当该运行指令为第一模式运行指令,该第一单元101控制该切换连通装置90的第一接口与第二接口导通,该第三单元103控制该风机33运转;
当该运行指令为第二模式运行指令,该第一单元101控制该切换连通装置90的第一接口与第三接口导通,该第三单元103控制该风机33停转。
如此,在第一模式运行指令下,该切换连通装置90的第一接口与第二接口导通,该风机33运转。此时,制冷剂自压缩机10的排气管排出后,经切换连通装置90进入冷凝器20,自冷凝器20出口排出后进入蓄冷器50的管冷盘管,冷却后进入第一干燥过滤器61,经第一节流装置41节流后进入蒸发器30的制冷管路31,再通过管道进入储液包70后,返回压缩机10吸气口。其中,冷凝器20出口排出的制冷剂在经过蓄冷器50中的过冷盘管51时,被被蓄冷器50中的相变蓄冷材料冷却,制冷剂过冷度增大。可选的,当该相变蓄冷材料为冰水时,此时冰化为水冷却过冷盘管51。这样,有利于增大制冷量,提高了化霜后的制冷效率。
在第二模式运行指令下,该切换连通装置90的第一接口与第三接口导通,该风机33停转。此时,制冷剂自压缩机10的排气管排出后,经切换连通装置90进入接水盘化霜管34,再进入蒸发器30的化霜管路32,经第二干燥过滤器62、第二节流装置42进入蓄冷器50的蓄冷盘管52中,后经储液包70返回压缩器吸气口。其中,从压缩机10排出的高温高压制冷剂经过接水盘化霜管34和蒸发器30,进行冷凝放热,放出的热量用于化霜;与此同时,经过第二节流装置42节流降温的制冷剂进入蓄冷器50蓄冷盘管52,把冷量储存在蓄冷器50中的相变蓄冷材料中。可选的,当该相变蓄冷材料为冰水时,此时水结为冰。
在该第二模式,即化霜模式下,其利用的热量来自于冷凝热,化霜的同时蓄冷器50中也在蓄冷,蓄积的冷量在制冷模式下用来冷却冷凝器20出口的制冷剂,提升效率,因此相比电加热,更加节能;另外,化霜是由内而外化霜,相比电加热流失热量较少,间室温升幅度缩小。
采用上述方案,利用制冷系统的冷凝热来化霜,化霜的同时蓄积冷量,化霜模式产生的冷量储存在蓄冷器50中,在制冷模式下,这部分冷量用来提高第一节流装置41节流前制冷剂过冷度,从而增大了制冷量,提高了化霜后的制冷效率。本方案中使用具有制冷管路31与化霜管路32的翅片管蒸发器30,且制冷管路31与化霜管路32均与翅片接触。本方案提供的化霜系统化霜效率比电加热化霜效率高,且利用冷凝热原理,制冷剂的热量由内向外释放,热量足,化霜快,间室温升小。
与图1所示的化霜系统相比,本实施例中的化霜系统通过使用具有化霜管路32与制冷管路31的翅片管蒸发器30,使得制冷剂在流经蒸发器30时形成双回路,替换了图1所示系统中的电磁阀80,减少了控制管路,更加方便,节能。
在其他可选实施例中,该系统还包括设置在该冷凝器20与该蓄冷器50之间的单向阀,该单向阀的流通方向自该冷凝器20的出口向该储液器。
如此,当环境温度过低,在第二模式运行指令下,蒸发器30中的高压制冷剂可能通过第一节流装置41、第一干燥过滤器61、蓄冷器50,反向向冷凝器20中迁移,影响化霜效果,通过设置该单向阀,可防止该现象产生。在其他实施例中,该单向阀也可设置在该蒸发器30与第一节流装置41之间、或该第一节流装置41与该第一干燥过滤器61之间、或该第一干燥过滤器61与该蓄冷器50之间。
在其他可选实施例中,该第一节流装置41包括第一毛细管,该第二节流装置42包括第二毛细管。在其他实施例中,该第一节流装置41、第二节流装置42也可以是电子膨胀阀。
在一些可选实施例中,该切换连通装置90为两位三通阀。在其他可选实施例中,该切换连通装置也可以是并联设置的第一电磁阀和第二电磁阀,该第一电磁阀与第二电磁阀的一端并联后接入压缩机10排气口,该第一电磁阀的另一端连接该冷凝器20的进口;该第二电磁阀的另一端连接该接水盘化霜管34。
本公开实施例还提供一种冰箱,包括上述的化霜系统。该冰箱进行化霜时利用制冷剂的热量进行由内而外化霜,化霜效率比电加热化霜效率高,且利用冷凝热原理制冷剂的热量由内而外,热量足,化霜快,相邻间室温升小。
本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (10)

1.一种化霜系统,应用于冰箱,包括压缩机、冷凝器和蒸发器,所述蒸发器设有风机,其特征在于,还包括切换连通装置和蓄冷器;
所述切换连通装置的第一接口连接所述压缩机的排气口,第二接口连接所述冷凝器的进口,第三接口连接所述蒸发器的入气端口;
所述蓄冷器内设有过冷盘管和蓄冷盘管,所述过冷盘管的一端连接所述冷凝器的出口,另一端通过第一节流装置连接所述蒸发器的进气端口;所述蓄冷盘管的一端通过第二节流装置连接所述蒸发器的出气端口,另一端连接所述压缩机的吸气口;
所述蒸发器的出气端口还通过电磁阀连接所述压缩机的吸气口;
当所述化霜系统进行制冷时,所述切换连通装置的第一接口与所述第二接口连通,所述电磁阀打开;
当所述化霜系统进行化霜时,所述切换链接装置的第一接口与所述第三接口连通,所述电磁阀关闭。
2.根据权利要求1所述的化霜系统,其特征在于,还包括控制装置,用于执行运行指令;所述控制装置包括:
第一单元,用于根据所述运行指令控制所述切换连通装置;
第二单元,用于根据所述运行指令控制所述电磁阀;
第三单元,用于根据所述运行指令控制所述风机。
3.根据权利要求2所述的化霜系统,其特征在于,所述控制装置具体用于:
当所述运行指令为第一模式运行指令,所述第一单元控制所述切换连通装置的第一接口与第二接口导通,所述第二单元控制所述电磁阀打开,所述第三单元控制所述风机运转;
当所述运行指令为第二模式运行指令,所述第一单元控制所述切换连通装置的第一接口与第三接口导通,所述第二单元控制所述电磁阀关闭,所述第三单元控制所述风机停转。
4.根据权利要求1所述的化霜系统,其特征在于,所述冷凝器与所述蓄冷器之间设有单向阀,所述单向阀的流通方向自所述冷凝器的出口向所述储液器。
5.根据权利要求1所述的化霜系统,其特征在于,所述第一节流装置包括第一毛细管,所述第二节流装置包括第二毛细管。
6.根据权利要求1所述的化霜系统,其特征在于,所述切换连通装置为两位三通阀。
7.一种化霜系统,应用于冰箱,包括压缩机、冷凝器和蒸发器,所述蒸发器设有风机,其特征在于,所述蒸发器包括制冷管路与化霜管路;所述系统还包括切换连通装置和蓄冷器;
所述切换连通装置的第一接口连接所述压缩机的排气口,第二接口连接所述冷凝器的进口,第三接口连接所述蒸发器的化霜管路;
所述蓄冷器内设有过冷盘管和蓄冷盘管,所述过冷盘管的一端连接所述冷凝器的出口,另一端通过第一节流装置连接所述蒸发器的制冷管路,所述制冷管路的另一端连接所述压缩机的吸气口;所述蓄冷盘管的一端通过第二节流装置连接所述蒸发器的化霜管路,另一端连接所述压缩机的吸气口;
当所述化霜系统进行制冷时,所述切换连通装置的第一接口与所述第二接口连通;
当所述化霜系统进行化霜时,所述切换链接装置的第一接口与所述第三接口连通。
8.根据权利要求7所述的化霜系统,其特征在于,还包括控制装置,用于执行运行指令;所述控制装置包括:
第一单元,用于根据所述运行指令控制所述切换连通装置;
第三单元,用于根据所述运行指令控制所述风机。
9.根据权利要求8所述的化霜系统,其特征在于,所述控制装置具体用于:
当所述运行指令为第一模式运行指令,所述第一单元控制所述切换连通装置的第一接口与第二接口导通,所述第三单元控制所述风机运转;
当所述运行指令为第二模式运行指令,所述第一单元控制所述切换连通装置的第一接口与第三接口导通,所述第三单元控制所述风机停转。
10.一种冰箱,其特征在于,包括权利要求1至9任一所述的化霜系统。
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