CN112097435A - 冰箱 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种冰箱,冰箱包括冰箱主体、控氧模块和加水管;冰箱主体设有控氧保鲜仓和制冷系统;控氧保鲜仓内设有用于储藏物品的腔室;控氧保鲜仓的前端设有注水孔;控氧模块设于控氧保鲜仓的后端,设有电解液容纳槽,用于通过电解反应控制腔室内的氧气浓度;加水管固定于控氧保鲜仓,一端连通电解液容纳槽,另一端连通注水孔。本申请通过在控氧保鲜仓的前端设置注水孔,通过加水管连通控氧保鲜仓前端的注水孔和位于控氧保鲜仓后端的电解液容纳槽,从而通过前端的注水孔即可向控氧模块的电解液容纳槽中加水,无需拆卸上方的大果菜抽屉等,使用更为方便,而且加水管内也可以储存一部分水,降低了加水频率。
Description
技术领域
本申请涉及冰箱技术领域,特别涉及一种便于加水的控氧保鲜冰箱。
背景技术
相关方案中,在冰箱的控氧保鲜仓的后端设置控氧模块,通过控氧模块控制控氧保鲜仓内的氧气浓度,从而延长食材的储存时间。使用的控氧模块是通过电解电解液,从而阴极反应消耗氧气而阳极产生氧气,进而在控氧保鲜仓内由内向外进行氧气转移。
使用过程中,电解液中的水会因蒸发而慢慢减少,进而电解液减少而影响控氧效率。因而,要每隔一段时间向电解液容纳槽中加水,以确保电解液的充足。控氧保鲜仓位于冷藏内胆中的大果菜抽屉下方,而控氧模块固定在控氧保鲜仓的后端,因而用户需要先将大果菜抽屉拆下,才能向电解液容纳槽中加水,使用很不方便。
发明内容
本申请一些实施例中,提供一种冰箱,通过在控氧保鲜仓的前端设置注水孔,通过加水管连通控氧保鲜仓前端的注水孔和位于控氧保鲜仓后端的电解液容纳槽,从而通过前端的注水孔即可向控氧模块的电解液容纳槽中加水,无需拆卸上方的大果菜抽屉等,使用更为方便,而且加水管内也可以储存一部分水,降低了加水频率。
本申请一些实施例中,控氧保鲜仓的前端设置能够翻转打开或关闭注水孔的孔盖,不仅避免异物、灰尘等进入注水孔而且也更为美观。
本申请一些实施例中,注水孔下设置集水槽,集水槽与水管主体连通而构成加水管,集水槽的设置便于收集从注水孔中加入的水,满足注水孔开设于保鲜仓前端上方的注水需求。
本申请一些实施例中,控氧模块的顶部设置与电解液容纳槽相连通的储水盒,储水盒连通加水管,从而实现加水管与电解液容纳槽间接连通,增加了存水空间的同时解决加水管与电解液容纳槽的连通问题。
本申请一些实施例中,阴极片和阳极片密封固定于密封框的两侧而共同形成电解液容纳槽,满足使用要求的同时使结构更为紧凑,减小空间占用,降低冰箱整体重量。
本申请一些实施例中,储水盒内设置液位传感器,从而可在储水盒的液体少于预定量时发出感应信号,以提示用户及时加水,避免出现电解液容纳槽中电解液不足的问题。
本申请一些实施例中,设于储水盒上对接嘴可与加水管密封对接,从而实现储水盒和加水管密封连通。
本申请一些实施例中,注水孔开设于抽屉腔组件的顶盖板前端,注水更加方便。
本申请一些实施例中,控氧保鲜仓的前端设置控制控氧模块的控制按键,便于操作控制而且也更为美观。
本申请一些实施例中,控氧保鲜仓设于大果菜抽屉的下方,使较重的部分尽量位于冰箱的下部,使冰箱在使用中整体更加稳固,而且使使用频率较高的功能部分位于更容易接触到的位置。
本申请一些实施例中,提供一种冰箱,包括:
冰箱主体,设有控氧保鲜仓和制冷系统;所述控氧保鲜仓内设有用于储藏物品的腔室;所述控氧保鲜仓的前端设有注水孔;
控氧模块,设于所述控氧保鲜仓的后端,设有电解液容纳槽,用于通过电解反应控制所述腔室内的氧气浓度;
加水管,固定于所述控氧保鲜仓,一端连通所述电解液容纳槽,另一端连通所述注水孔。
本申请一些实施例中,冰箱还包括孔盖;
所述孔盖铰接于所述控氧保鲜仓的前端,用于绕铰接处翻转而打开或关闭所述注水孔。
本申请一些实施例中,所述加水管包括水管主体和集水槽;
所述集水槽固定于所述注水孔的下方,用于收集从所述注水孔注入的液体;
所述水管主体的一端连通所述集水槽,另一端连通所述电解液容纳槽。
本申请一些实施例中,所述控氧模块还设有储水盒;
所述储水盒位于所述控氧模块的顶部,用于连通所述电解液容纳槽和所述加水管并储存由所述加水管加入的液体。
本申请一些实施例中,所述控氧模块还包括阴极片、阳极片和密封框;
所述密封框的两侧贯通;所述阴极片和所述阳极片密封于所述密封框的两侧,进而形成所述电解液容纳槽。
本申请一些实施例中,所述储水盒内设有液位传感器,用于当储水盒的液体少于预定量时发出感应信号。
本申请一些实施例中,所述储水盒设有可与所述加水管密封对接的对接嘴,以实现所述储水盒和所述加水管连通。
本申请一些实施例中,所述控氧保鲜仓包括抽屉腔组件和抽屉组件,所述抽屉腔组件设有用于容纳所述抽屉组件的腔室,所述抽屉组件可进出地设于所述腔室中;
所述抽屉腔组件的顶部设有顶盖板,所述注水孔开设于所述顶盖板的前端。
本申请一些实施例中,冰箱还包括控制按键;
所述控制按键设于所述控氧保鲜仓的前端,用于控制所述控氧模块。
本申请一些实施例中,所述冰箱主体还包括冷藏内胆和大果菜抽屉;
所述控氧保鲜仓和所述大果菜抽屉均设于所述冷藏内胆中,所述控氧保鲜仓位于所述大果菜抽屉的下方。
附图说明
图1是本申请一实施例中冷藏内胆主视内部结构示意图。
图2是本申请一实施例中冷藏内胆侧视内部结构示意图。
图3是本申请一实施例中控氧保鲜仓外观结构示意图。
图4是本申请一实施例中控氧保鲜仓拆解结构示意图。
图5是本申请一实施例中抽屉腔组件拆解结构示意图。
图6是本申请一实施例中抽屉组件立体结构示意图。
图7是本申请一实施例中控氧模块部分拆解结构示意图。
图8是本申请一实施例中控氧模块立体结构示意图。
图9是图4中控氧保鲜仓拆解结构局部放大示意图。
图10是本申请一实施例中加水管在控氧保鲜仓内的侧视结构意图。
附图标记:
1、冷藏内胆;
2、大果菜抽屉;
3、冷藏层架;
4、控氧保鲜仓;41、抽屉腔组件;411、左侧板;412、右侧板;413、底板;414、背板;415、顶盖板;4151、注水孔;4152、加强件;416、前框;417、导向机构;42、抽屉组件;421、导向配合部;
5、控氧模块;51、阴极片;52、阳极片;53、密封框;54、储水盒;541、对接嘴;
6、加水管;61、水管主体;611、本体段;612、过渡段;62、集水槽;
7、孔盖。
具体实施方式
体现本申请特征与优点的典型实施方式将在以下的说明中详细叙述。应理解的是本申请能够在不同的实施方式上具有各种的变化,其皆不脱离本申请的范围,且其中的说明及图示在本质上是当作说明之用,而非用以限制本申请。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“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申请和简化描述,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申请的限制。
在附图所示的实施方式中,方向的指示(诸如上、下、左、右、前和后)用于解释本申请的各种元件的结构和运动不是绝对的而是相对的。当这些元件处于附图所示的位置时,这些说明是合适的。如果这些元件的位置的说明发生改变时,则这些方向的指示也相应地改变。
术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连通”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
果蔬等食材放入冰箱储放期间,仍然进行着呼吸作用、新陈代谢等生命活动,通过对箱内温度、氧气浓度等条件的控制,可以抑制果蔬呼吸作用、延缓其新陈代谢过程,从而更好地保持果蔬新鲜度和商品性,延长果蔬贮藏期和保鲜期。
控氧模块是一种利用空气电池电化学反应将氧气吸收再排出的小型化装置,主要由阳极、阴极、电解液构成。阳极一般为金属(如钛、锌、锂等),阴极以多孔活性炭为主,电解液一般为碱液(如碳酸钾、氢氧化钠、氢氧化钾等)。阴极和阳极均接触电解液,通过充放电实现密闭空间与外界空气之间的氧气转移,从而来调节密闭空间内的氧气浓度。
参照图1和图2,本申请提供一种冰箱,包括冰箱主体、控氧模块、加水管、孔盖、冷藏内胆1、大果菜抽屉2和冷藏层架3等。
冰箱主体是冰箱的主要功能部分,冰箱主体设有控氧保鲜仓4和制冷系统。冰箱主体的内部固定设置冷藏内胆1。控氧保鲜仓4设于冷藏内胆1中。制冷系统用于控制冷藏内胆1内的温度。
冷藏内胆1是前方设有开口的箱体状结构,大果菜抽屉2、冷藏层架3和控氧保鲜仓4均设于冷藏内胆1内,从而使不同的储藏功能部分共同处于冷藏内胆1的温度环境内。
冷藏层架3固定设置于冷藏内胆1内的上部空间。冷藏层架3通常是一个板状结构,重量较轻。将冷藏层架3设于冷藏内胆1内的上部空间,可以使有效减小冰箱上部的重量,从而使冰箱放置时更为稳固。冷藏层架3使用较为频繁,设置于较高的位置还便于取放食材。
冷藏层架3可以根据需要在冷藏内胆1中设置一个或多个。设置多个冷藏层架3的情况下,多个冷藏层架3上下并列设置,相邻的两个冷藏层架3之间保持合适的距离,为容纳食材提供空间。
大果菜抽屉2设于冷藏层架3的下方。大果菜一般较重,往往需要储放较长时间。大果菜抽屉2设置到冷藏层架3的下方,可以将冰箱的整体重量下移,而且大果菜抽屉2的使用频率相较于冷藏层架3更低。
参照图3和图4,控氧保鲜仓4包括抽屉腔组件41和抽屉组件42。
参照图5,抽屉腔组件41包括左侧板411、右侧板412、底板413、背板414、顶盖板415和前框416和导向机构417。左侧板411、右侧板412、底板413、背板414、顶盖板415和前框416共同合围成容纳抽屉组件42的腔形结构。
前框416是框形结构,位于前端。前框416所形成的开口用于进出抽屉组件42。前框416的左右两个边缘分别固定连接左侧板411的前边缘和右侧板412的前边缘。
底板413的左右两边缘分别固定于左侧板411的下边缘和右侧板412的下边缘。
底板413靠近其左右两边缘处分别设有用于为抽屉组件42出入进行导向的导向机构417。
背板414的左右两边缘分别固定于左侧板411的后边缘和右侧板412的后边缘。背板414的下边缘固定于底板413的后边缘上。
背板414上设有用于固定控氧模块5的固定部件。背板414上还开设有用于连通控氧模块5以吸收抽屉腔组件41腔体内的氧气的开口。
顶盖板415的前边缘、后边缘、左边缘和右边缘分别固定于前框416的上边缘、左侧板411的上边缘、右侧板412的上边缘以及背板414的上边缘上。
顶盖板415靠近其前边缘处开设有注水孔4151。注水孔4151用作为控氧模块5的电解液容纳槽中加水时的入口。
孔盖7铰接于顶盖板415上对应注水孔4151处。孔盖7绕铰接轴向上翻转可打开注水孔4151,从而可向注水孔4151中加水。孔盖7绕铰接轴向下翻转可关闭注水孔4151,不仅能保证冰箱的局部美观,还能避免异物、灰尘等进入注水孔4151。
抽屉组件42可从前框416所形成的开口中进出于抽屉腔组件41的腔室中。
参照图6,抽屉组件42底部的两侧设有与导向机构417相配合的导向配合部421,通过导向配合部421与导向机构417相配合实现对抽屉组件42的导向作用。
控制按键(图中未示出)设于顶盖板415上靠近前边缘处,用于控制控氧模块5启停和工作。控制按键靠近注水孔4151设置。
参照图7,控氧模块5包括阴极片51、阳极片52、密封框53和储水盒54。
密封框53是上方有开口的非闭合框形结构。阴极片51和阳极片52分别密封固定于密封框53的两侧,从而阴极片51、阳极片52和密封框53围合成可容纳电解液的电解液容纳槽。
该设置方案,不仅满足了阴极片51和阳极片52接触电解液以实现电解工作原理的设置要求,而且阴极片51和阳极片52作为构成电解液容纳槽的组成部分,有效减小了控氧模块5的厚度和重量,可有效节省占用的在控氧保鲜仓4后的冰箱内部空间,使冰箱整体内部结构紧凑。
控氧模块5固定于背板414上的固定部件上。控氧模块5在背板414上靠近右侧板412,并通过背板414上开设的开口连通抽屉腔组件41的内部空间,从而可通过电解反应对抽屉腔组件41的内部空间中的氧气进行消耗或添加。
控氧模块5消耗抽屉腔组件41的内部的氧气,也即用于降低抽屉腔组件41内的氧气浓度时,可减缓抽屉组件42中放置的水果、蔬菜的的呼吸作用,从而延长保鲜时间。
控氧模块5用于向抽屉腔组件41内部添加氧气时,可为放置于抽屉组件42中的活蟹、活虾等提供呼吸所需要的氧气,从而使活蟹、活虾等保持鲜活,延长保鲜时间。
参照图8,储水盒54固定于密封框53的顶部。储水盒54与由阳极片52、密封框53和储水盒54等所构成的电解液容纳槽相连通,从而储水盒54内的水可流入电解液容纳槽中,为电解液容纳槽中的电解液补充水。
储水盒54朝向前方的一侧设有用于对接加水管6的对接嘴541。
对接嘴541具体可以是横截面呈矩形的短管状。对接嘴541的左右宽度可与储水盒54的左右宽度相同,从而增大对接嘴541的横截面积,使注水时水流更加通畅。
储水盒54内设有液位传感器(图中未示出),位传感器固定于储水盒54内的预设高度处。当储水盒54内的液面高度低于预设高度时,说明储水盒54内的水已经少于设定的量,液位传感器发出感应信号,进而通过喇叭或提示灯等向用户发出加水提示。
参照图9和图10,加水管6包括水管主体61和集水槽62。
集水槽62固定在注水孔4151的下方。集水槽62呈上方开口的槽状结构。集水槽62的上方开口正对注水孔4151,且与注水孔4151的形状大小相当或略大于注水孔4151。集水槽62用于收集从注水孔4151注入的液体。
集水槽62可以是设于顶盖板415前边缘下方的加强件4152是一体结构,从而增加整体结构强度,减少结构复杂程度。
水管主体61的一端连通集水槽62,另一端与储水盒54的对接嘴541相连通,从而可将从集水槽62中收集到的水输送到储水盒54中。
水管主体61包括本体段611和过渡段612。
本体段611是又硬质材料制成的横截面呈矩形的扁管,节约空占用空间,且便于固定。本体段611可以是大致沿直线方向延伸的直管。
本体段611的一端可插入储水盒54的对接嘴541中,并形成过盈配合,从而实现与对接嘴541的密封连通。
本体段611的另一端可插入过渡段612远离集水槽62的一端中,并形成过盈配合,从而实现与过渡段612的密封连通。
在一些实施例中,本体段611的横截面也可以是梯形、圆形、带圆角的矩形等,只要不与上面的顶盖板、下面的抽屉发生干涉即可。
过渡段612与集水槽62一体成型且相互连通,从而保证过渡段612与集水槽62的连接可靠性和连通密封性。
过渡段612和集水槽62和加强件4152可以是一体浇注成型的塑料件。
过渡段612可以是横截面呈矩形的弯管。过渡段612的弯管设计,可以在集水槽62靠近右侧板412的设置时,使本体段611远离右侧板412,进而避免本体段611与右侧板412上的结构发生干涉。
在一些实施例中,过渡段612也可以是横截面呈与本体段611对应的其他形状。
结合以上结构设置,本申请冰箱的一个使用过程如下:
储水盒54内的液位传感器感应到储水盒54内的液面低于预定高度时,发出感应信号,进而控制喇叭或提示灯等向用户发出加水提示。
用户听到喇叭发出的加水提示的声音或看到提示灯发出的提示光后,向上翻转设于顶盖板415的前端的孔盖7,从而打开注水孔4151。用户通过注水孔4151可向集水槽62内加水。
加入集水槽62内的水通过水管主体61向后传送至储水盒54。若控氧模块5的电解液容纳槽中电解液不满,则加入储水盒54中的水会直接向下流入电解液容纳槽中,直至电解液容纳槽中充满电解液。若电解液容纳槽中已经充满电解液,则继续加入的水会储存在储水盒54中。
储水盒54中储满水后,继续加入的水会储存在加水管6中。加水管6较长,而且被设计成横截面为矩形,使得加水管6中能够储存较多的水,从而可以大大减小低加水的频率,使用更为方便。
用户可通过设于顶盖板415前端的控制按键控制控氧模块5的启停,从而根据需要对控氧保鲜仓4内的氧气浓度进行控制。
虽然已参照几个典型实施方式描述了本申请,但应当理解,所用的术语是说明和示例性、而非限制性的术语。由于本申请能够以多种形式具体实施而不脱离本申请的精神或实质,所以应当理解,上述实施方式不限于任何前述的细节,而应在随附权利要求所限定的精神和范围内广泛地解释,因此落入权利要求或其等效范围内的全部变化和改型都应为随附权利要求所涵盖。
Claims (10)
1.一种冰箱,其特征在于,包括:
冰箱主体,设有控氧保鲜仓和制冷系统;所述控氧保鲜仓内设有用于储藏物品的腔室;所述控氧保鲜仓的前端设有注水孔;
控氧模块,设于所述控氧保鲜仓的后端,设有电解液容纳槽,用于通过电解反应控制所述腔室内的氧气浓度;
加水管,固定于所述控氧保鲜仓,一端连通所述电解液容纳槽,另一端连通所述注水孔。
2.根据权利要求1所述的冰箱,其特征在于,还包括孔盖;
所述孔盖铰接于所述控氧保鲜仓的前端,用于绕铰接处翻转而打开或关闭所述注水孔。
3.根据权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述加水管包括水管主体和集水槽;
所述集水槽固定于所述注水孔的下方,用于收集从所述注水孔注入的液体;
所述水管主体的一端连通所述集水槽,另一端连通所述电解液容纳槽。
4.根据权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述控氧模块还设有储水盒;
所述储水盒位于所述控氧模块的顶部,用于连通所述电解液容纳槽和所述加水管并储存由所述加水管加入的液体。
5.根据权利要求4所述的冰箱,其特征在于,所述控氧模块还包括阴极片、阳极片和密封框;
所述密封框的两侧贯通;所述阴极片和所述阳极片密封于所述密封框的两侧,进而形成所述电解液容纳槽。
6.根据权利要求4所述的冰箱,其特征在于,
所述储水盒内设有液位传感器,用于当储水盒的液体少于预定量时发出感应信号。
7.根据权利要求4所述的冰箱,其特征在于,所述储水盒设有可与所述加水管密封对接的对接嘴,以实现所述储水盒和所述加水管连通。
8.根据权利要求1所述的冰箱,其特征在于,
所述控氧保鲜仓包括抽屉腔组件和抽屉组件,所述抽屉腔组件设有用于容纳所述抽屉组件的腔室,所述抽屉组件可进出地设于所述腔室中;
所述抽屉腔组件的顶部设有顶盖板,所述注水孔开设于所述顶盖板的前端。
9.根据权利要求1所述的冰箱,其特征在于,还包括控制按键;
所述控制按键设于所述控氧保鲜仓的前端,用于控制所述控氧模块。
10.根据权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述冰箱主体还包括冷藏内胆和大果菜抽屉;
所述控氧保鲜仓和所述大果菜抽屉均设于所述冷藏内胆中,所述控氧保鲜仓位于所述大果菜抽屉的下方。
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