CN111578577A - 果蔬保鲜室及冰箱 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种果蔬保鲜室及冰箱,果蔬保鲜室包括外壳、储藏室、冷气室、储液槽和加湿装置;冷气室包括与制冷系统连接的进风口和出风口以及加强冷气流通的风扇;储藏室设有温度传感器、集液池、湿度传感器、光处理系统,集液池设有排液口;加湿装置包括水泵和雾化喷头;从储藏室到储液槽的流路上还设有净化装置,净化装置包括砂石过滤器、超声处理室、活性炭颗粒吸附装置和反渗透处理设备,反渗透处理设备包括增压泵、反渗透膜、处理槽、液位感应器和压力感应器。本发明中储藏室、储液槽和加湿装置共同构成一个水循环系统,用户无需频繁的为加湿装置补水。
Description
技术领域
本发明涉及果蔬储藏设备领域,特别是涉及一种果蔬保鲜室及冰箱。
背景技术
果蔬由于具有极其丰富的营养物质而备受喜爱,同时果蔬中含有大量自由水,因此市场上一般将果蔬储存在具有制冷功能的保鲜室内中,其通过控制储藏环境中的温度、湿度、光照等使果蔬保持一定的生理活性,延长果蔬的贮藏时间,通过加湿和光照还可以对果蔬表面的农残留起到一定的降解作用,降低果蔬的农残含量;但目前市场上的如保鲜室、养鲜箱等果蔬保鲜设备存在着以下缺陷:通过加湿装置来调节储藏湿度,需人为不定期地向加湿装置中添加水,用户体验感较差;高湿度的气体与蒸发器接触,会增加蒸发器表面的结霜量,降低蒸发器的制冷效率,同时除霜装置处理量加大,能耗增加;排出的废水中可能含有未降解的农残,对环境产生危害;保鲜室内的排废换气结构与箱外环境相通,使得对保鲜室的温度控制要求更高,冷量消耗加大,压缩机运转时间延长,能耗增加。
发明内容
本发明提出了一种果蔬保鲜室及冰箱,主要为解决现有技术中存在的需要人为不定期的为加湿装置加水来调节保鲜室的湿度带来的用户体验感较差的问题。
本发明提出的技术方案为:一种果蔬保鲜室,还包括:外壳、设于所述外壳内的储藏室、设于所述储藏室与外壳之间的用于调节储藏室温度的冷气室、设于所述储藏室外并与所述储藏室底部连通的储液槽、与所述储液槽连通的为所述储藏室加湿的加湿装置。
进一步地,所述冷气室包括进风口和出风口,所述进风口和出风口与制冷系统连接。
进一步地,所述冷气室内还包括加强冷气流通的风扇。
进一步地,所述储藏室设有温度传感器,所述果蔬保鲜室包括控制器,所述控制器与温度传感器和制冷系统电连接,所述控制器根据检测到的温度控制制冷系统对储藏室的温度进行调节。
进一步地,所述储藏室底部还设有集液池,所述集液池设有与所述储液槽连通的排液口。
进一步地,所述加湿装置包括与所述储液槽连通的水泵和与所述水泵连通的设于所述储藏室内的雾化喷头。
进一步地,所述储藏室的每个侧壁上至少设有个所述雾化喷头。
进一步地,所述储藏室设有湿度传感器,所述果蔬保鲜室设有控制器,所述控制器与所述湿度传感器和加湿装置电连接,所述控制器根据所述储藏室的湿度控制加湿装置对储藏室的湿度进行调节。
进一步地,从所述储藏室到储液槽的流路上还设有净化装置。
进一步地,所述净化装置包括依次连接的砂石过滤器、超声处理室、活性炭颗粒吸附装置和反渗透处理设备。
进一步地,所述反渗透处理设备包括增压泵、反渗透膜、分设于反渗透膜两侧的处理槽、液位感应器和压力感应器。
进一步地,所述储藏室还包括紫外光模块。
一种冰箱,所述冰箱包括所述的果蔬保鲜室。
与现有技术比较,本发明中的果蔬的储藏室内部的湿气不会被排出,其与储液槽和加湿装置共同构成一个水循环系统,储藏室内部的水汽液化后流入储液槽,储液槽中的水雾化后提升储藏室内的湿度,系统能够实时对储藏室进行湿度调节,用户无需频繁的为加湿装置补水;同时避免了因储藏室内的高湿空气与蒸发器接触,导致的蒸发器结霜量增加,制冷效率降低的问题,减小了制冷系统的损耗。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中空调制热的外机风机控制方法的控制流程图。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
下面结合附图以及实施例对本发明的原理及结构进行详细说明。
本发明提出了一种果蔬保鲜室,如图1所示,该果蔬保鲜室主要构造包括外壳1和设置在外壳1内部的储藏室2,储藏室2内部形成一个独立的空间用于存放果蔬,外壳1和储藏室2之间形成一空腔,该空腔为通有冷风的冷气室3,冷气室3内通入冷风,冷气室3通过储藏室外壁对储藏室进行降温,使储藏室2和冷气室3的温度保持一致,同时冷风不会直接经过储藏室,从而避免了因储藏室内的高湿空气与蒸发器接触,导致的蒸发器结霜量增加、制冷效率降低;同时,本发明中的储藏室内不设排废换气结构,保证了整个储藏室的密封性,使得其保温效果好,温度易控制,冷量消耗减少,能耗降低。
在储藏室2的底部设有集液池21,集液池21用于收集储藏室产生的液化水;在储藏室2外侧的下方还设有一储液槽4,集液池21的中部设有一排液口211,集液池21从的排液口211到外高度递增,是排液口211形成下凹,水能够受重力的作用下从排液口211排出,储液槽4与排液口211相连通,用于收集水;储液槽4同时与加湿装置连接以对储藏室补湿。
进一步地,加湿装置主要包括电磁阀7、水泵5和雾化喷头6,储液槽4设有出水管路,水泵5设置在该出水管路上用于抽水,电磁阀7设置在水泵5和储液槽4之间用于控制水路的通断,水泵5连接雾化喷头6,雾化喷头6设置在储藏室2的侧壁上,雾化喷头6将水以水雾的形式喷散到储藏室2中,从而提高储藏室2的湿度;为保证水雾均匀喷散,在储液槽4的每个侧壁上至少设置有一个雾化喷头6。
优选地,雾化喷头6选用超声雾化喷头,水泵5为微流泵(微型直流泵)。
在储藏室2内的顶部设有用于检测储藏室内湿度的湿度传感器22,湿度传感器22电连接一控制器(图中未示),控制器同时与加湿装置电连接;一般而言,大多数的果蔬的最适储藏相对湿度在85%-95%之间,若相对湿度过低会加速果蔬的呼吸作用,进而消耗大量的糖类物质,并伴随着生理伤害,若相对湿度过高,果蔬表皮有可能会聚集大量小液滴,气孔因此会开放,进而加快果蔬水分流失。当湿度传感器22检测到储藏室2内的湿度较低时,打开电磁阀7,水泵5开始运转,将储液槽4的水通过导管输送到雾化喷头6处,水以水雾的形式(此种水雾的水易被果蔬细胞吸收)进入到储藏室2内部,以提高其内部的相对湿度。
具体调节方式为:当湿度传感器22检测储藏室2内部湿度为78%-80%时,此时调节电磁阀7开度为2/3,水泵5的转速设置为V1,对储藏室大量补湿;当湿度传感器22检测到储藏室2内部湿度为82%-85%时,此时调节电磁阀7开度变小为1/2,水泵5的转速减小到V2,对储藏室进行适量的补湿;当湿度传感器22检测储藏室2内部湿度为86%-92%时,此时调节电磁阀7开度减小到1/5,水泵5的转速设置为V2,对储藏室进行小量补湿,在加湿装置运行3-5min后,水泵5停止运转,关闭电磁阀7。
由于储藏室2是一个相对密闭的腔体,其内部的湿气不会被排出,其与储液槽4和加湿装置共同构成一个水循环系统,储藏室2内部的水汽液化后流入储液槽4,储液槽中的水雾化后提升储藏室内的湿度,系统能够实时对储藏室进行湿度调节,用户无需频繁的为加湿装置补水。
进一步地,市场上的果蔬表面还含有大量的农残留,本发明还能够对农残留进行降解处理,雾化喷头6喷出水雾对储藏室进行补湿,水雾落到果蔬外表面凝聚并带走其表面的农残留从集液池21流出,为去除水中的农残留,本申请还在从储藏室2到储液槽4的流路上设置有水净化装置和光处理系统。
具体地,净化装置包括:从集液池21到储液槽4的流路上依次设置的砂石过滤器8、超声处理室9、活性炭颗粒吸附装置10和反渗透处理设备,果蔬表面的液滴在重力的作用下,自然落下形成水流,流入集液池21,经排液口211进入砂石过滤器8,砂石过滤器8的作用是对因雾化水的冲刷作用从果蔬上掉落的小叶片进行粗过滤,以免堵塞管道;水流经砂石过滤器8之后再进入超声处理室9,在超声处理室9内设有超声发生器91,在超声发生器91的作用下对残存的农药进行降解,并同时利用活性炭颗粒吸附装置10进行吸附,将水中的农残进行彻底去除;之后水进入到反渗透处理设备进行过滤处理,反渗透处理设备包括一电磁阀以及依次设于电磁阀之后的增压泵111、两个处理槽112和设置在两个处理槽之间的反渗透膜113,两个处理槽一侧的浓度高,另一侧的浓度较低,浓度较高的一侧设有压力感应器114以保证给到的压力合适,浓度较低的一侧设有液位感应器115以避免处理槽超负荷,经过净化装置处理后,无杂质的纯水最终流入储液槽4。通过这样的方式以将水中的农残留带走并去除,既保证了人们的安全健康,同时还避免了将农残留直接排出到环境中对环境带来的破坏。
光处理系统包括紫外光模块26,紫外光模块26能够对发出紫外线对果蔬表面的农残留进行催化作用,其配合水的水解作用,使得果蔬表现的大部分农残留基本能够被有效去除;同时,紫外线不仅还可以抑制与光合作用有关叶绿素的降解,还对附着在果蔬表面的细菌具有一定的杀灭作用,从而保证了果蔬储藏效果更加优异。
具体地,光处理系统还包括设于所述储藏室内的光照参数采集模块23、LED模块和控制器(图中未示出),光照参数采集模块23的输出端与控制器的输入端连接,控制器的输出端与LED模组的控制信号输入端连接;LED模块包括设于所述储藏室内顶部的红光模块24、蓝光模块25和上述的紫外光模块26。
其中光照参数采集模块23监测储藏室内的光照参数并反馈至控制器,控制器输出控制信号来控制LED模块,其中控制调节红光模块24和蓝光模块25来控制果蔬的光合作用,红、蓝光的总光强度为10-20 umol•m-2•s-1,两者按不同的比例实现比配,红、蓝光模块之间间隔发光,且间隔时间为30 s,通过这样的设置使得果蔬在储藏过程中,经光照处理,果蔬细胞的生物活性可以得以保持,增强了其对腐败微生物的抵抗作用,同时营养物质也得以保留,以减少营养物质含量的降低。紫外光模块的光强度为4-8 umol•m-2•s-1,紫外光模块26的开启与关闭时间的间隔为5 min,每个周期的紫光照射时间为15 s,紫外光的最佳强度为6-7 umol•m-2•s-1。
进一步地,本发明中的冷气室3包括出风口31和进风口32,出风口31和进风口32与制冷系统连接,当果蔬保鲜室为冰箱的一部分时,其可以直接与冰箱的制冷系统连通,冷气室则相当于冰箱的冷藏室,制冷系统的制冷侧吹出冷风到冷气室3中,且在外壳的外侧设有保温层以保证冷量不发生损耗;同时,为增强对流换热,加强冷气的流通,在冷气室3的内部还设置一个风扇33(含电机)及多个金属片(图中未标出),以加强冷气室3中的冷气流通,保证对储藏室的温度快速稳定。储藏室2内设有温度传感器27,控制器与温度传感器27和制冷系统电连接,控制器根据检测到的储藏室内的温度来调节制冷系统,调节制冷系统的制冷温度,保证储藏室内的温度在2℃至8℃,最佳的温度满足4℃到6℃,从而保证果蔬的储藏温度。
本发明还提出了一种冰箱,其包括本发明所提出的果蔬保鲜室,该果蔬保鲜室设置在冰箱的冷藏室内以为冷气室通入冷风。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (13)
1.一种果蔬保鲜室,其特征在于,还包括:外壳、设于所述外壳内的储藏室、设于所述储藏室与外壳之间的用于调节储藏室温度的冷气室、设于所述储藏室外并与所述储藏室底部连通的储液槽、与所述储液槽连通的为所述储藏室加湿的加湿装置。
2.根据权利要求1所述的果蔬保鲜室,其特征在于,所述冷气室包括进风口和出风口,所述进风口和出风口与制冷系统连接。
3.根据权利要求2所述的果蔬保鲜室,其特征在于,所述冷气室内还包括加强冷气流通的风扇。
4.根据权利要求2所述的果蔬保鲜室,其特征在于,所述储藏室设有温度传感器,所述果蔬保鲜室包括控制器,所述控制器与温度传感器和制冷系统电连接,所述控制器根据检测到的温度控制制冷系统对储藏室的温度进行调节。
5.根据权利要求1所述的果蔬保鲜室,其特征在于,所述储藏室底部还设有集液池,所述集液池设有与所述储液槽连通的排液口。
6.根据权利要求1所述的果蔬保鲜室,其特征在于,所述加湿装置包括与所述储液槽连通的水泵和与所述水泵连通的设于所述储藏室内的雾化喷头。
7.根据权利要求6所述的果蔬保鲜室,其特征在于,所述储藏室的每个侧壁上至少设有个所述雾化喷头。
8.根据权利要求1所述的果蔬保鲜室,其特征在于,所述储藏室设有湿度传感器,所述果蔬保鲜室设有控制器,所述控制器与所述湿度传感器和加湿装置电连接,所述控制器根据所述储藏室的湿度控制加湿装置对储藏室的湿度进行调节。
9.根据权利要求1所述的果蔬保鲜室,其特征在于,从所述储藏室到储液槽的流路上还设有净化装置。
10.根据权利要求9所述的果蔬保鲜室,其特征在于,所述净化装置包括依次连接的砂石过滤器、超声处理室、活性炭颗粒吸附装置和反渗透处理设备。
11.根据权利要求10所述的果蔬保鲜室,其特征在于,所述反渗透处理设备包括增压泵、反渗透膜、分设于反渗透膜两侧的处理槽、液位感应器和压力感应器。
12.根据权利要求9所述的果蔬保鲜室,其特征在于,所述储藏室还包括紫外光模块。
13.一种冰箱,其特征在于,所述冰箱包括如权利要求1至12中任意一项所述的果蔬保鲜室。
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