CN112284010A - 保鲜储物装置及控制方法、冰箱 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了保鲜储物装置及控制方法、冰箱,该保鲜储物装置包括至少一个独立的储物空间,其特征在于,所述储物空间设置有进风口和出风口,还包括:筛分结构,设置于进风口和/或出风口处,用于调节储物空间内的气体比例以改变储物空间的储物环境;风机组件,使储物空间内部气体与外部气体进行交换时穿过所述筛分结构。本发明通过上述设置,启动风机组件即可实现储物空间与外部气体的交换,而筛分结构在交换时改变了储物空间内的气体比例,以便更加有利于储物和保鲜,延长物品保鲜时间,提高保鲜效果。

Description

保鲜储物装置及控制方法、冰箱
技术领域
本发明涉及储物保鲜技术领域,尤其涉及保鲜储物装置及控制方法、冰箱。
背景技术
目前市场上冰箱主要依靠低温保鲜的原理来存储食物,部分冰箱为了更进一步的增加食物的保鲜时间通过控制冰箱湿度来提高保鲜的效果,但随着消费者生活品质的提高,消费者对储存食品的保鲜要求也越来越高。仅仅凭借低温和湿度两方面因素所能达到的保鲜能力,无法满足消费者的进一步需求,因此提出一种新的保鲜储物装置及控制方法。
发明内容
为了解决现有技术中冰箱保鲜能力不够的缺陷,本发明提出保鲜储物装置及控制方法、冰箱。
本发明采用的技术方案是,保鲜储物装置,包括至少一个独立的储物空间,其特征在于,所述储物空间设置有进风口和出风口,还包括:
筛分结构,设置于进风口和/或出风口处,用于调节储物空间内的气体比例以改变储物空间的储物环境;
风机组件,使储物空间内部气体与外部气体进行交换时穿过所述筛分结构。
优选的,还包括检测装置,检测所述储物空间内的储物环境,并在需要改变储物环境时启动风机组件。
优选的,所述储物空间至少包括正常环境和低氧环境两种储物环境,风机组件运行预设时间后,储物空间从正常环境切换至低氧环境。
优选的,所述筛分结构和风机组件依次安装于出风口处。
优选的,所述出风口处还安装有第一气压阀。
优选的,所述进风口处安装有第二气压阀。
优选的,所述筛分结构为碳分子筛盒。
优选的,所述风机组件包括直流风扇。
本发明还提出了保鲜储物装置的控制方法,放入储存物后,获取储物空间中的环境参数并与预设参数进行比较,若不相同则使储物空间内部气体穿过筛分结构与外部气体交换以改变储物空间的储物环境。
优选的,所述环境参数和预设参数均为含氧量或含氮量,且所述预设参数根据不同的储存物设置为不同数值。
优选的,储物空间内部气体穿过筛分结构与外部气体交换时,储物空间内部气压与外部平衡。
本发明还提出了冰箱,其包括如前所述的保鲜储物装置。
本发明还提出了冰箱,其采用如前所述的控制方法存储物品。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
1、启动风机组件即可实现储物空间与外部气体的交换,而筛分结构在交换时改变了储物空间内的气体比例,以便更加有利于储物和保鲜,延长物品保鲜时间,提高保鲜效果;
2、由于进风口和出风口均设置有气压阀,可以根据两侧气压变化自动启闭,因此能够在调节储物空间内部气体比例时维持内外的压强平衡,避免产生负压现象。
附图说明
下面结合实施例和附图对本发明进行详细说明,其中:
图1是本实施例中保鲜盒安装后的正视图;
图2是图1的侧视图;
图3是图1的俯视图;
图4是图1的爆炸示意图;
图5是图1的剖面示意图;
图6是图5的A处放大图;
图7是气压阀的部分结构示意图。
1、第一气压阀;2、保鲜盒;3、碳分子筛盒;4、氧气浓度传感器;5、抽屉;6、直流风扇;7、第二气压阀;8、出风口;9、进风口;10、压缩导柱;11、弹簧。
具体实施方式
一种保鲜储物装置,包括至少一个独立的储物空间,储物空间设置有进风口9和出风口8,还包括:筛分结构,设置于进风口9和/或出风口8处,用于调节储物空间内的气体比例以改变储物空间的储物环境;风机组件,使储物空间内部气体与外部气体进行交换时穿过所述筛分结构。
启动风机组件即可实现储物空间与外部气体的交换,而筛分结构在交换时改变了储物空间内的气体比例,以便更加有利于储物和保鲜,延长物品保鲜时间,提高保鲜效果。而且相对于单纯的采用湿度和低温,保鲜效果更佳持久,对存储物体的损害程度也更轻,能够满足更高的保鲜要求。
保鲜储物装置还包括有检测装置,检测所述储物空间内的储物环境,并在需要改变储物环境时启动风机组件,储物空间至少包括正常环境和低氧环境两种储物环境,风机组件运行预设时间后,储物空间从正常环境切换至低氧环境。
具体的,本实施例可以应用于冰箱中,该保鲜储物装置包括保鲜盒2,保鲜盒2中滑动安装有一个抽屉5,抽屉5中可以防止各种需要保鲜的物品如蔬菜、水果等。当抽屉5划入保鲜盒2内时,保鲜盒2和抽屉5围设成上述的独立的储物空间。
保鲜盒2的一侧开有两个进风口9,另一侧则开有出风口8,两个进风口9处分别安装有第二气压阀7,出风口8上则依次安装有第一气压阀1、筛分结构和风机组件,其中筛分结构选择碳分子筛盒3,风机组件则包括直流风扇6,安装后的直流风扇6朝向保鲜盒2的外部,启动后可以引导保鲜盒2内部的气体向外流出。
检测装置则采用氧气浓度传感器4,将该传感器安装于保鲜盒2内部开设的卡槽中,再将两个进风口9对插到冷藏箱胆风道的下端两个出风处并固定,最后安装抽屉5于保鲜盒2组件内用于存取食物。食物在存取后,抽屉5会在推进后自动闭合形成一个密闭的储物空间,此时氧传感器开始检测保鲜盒2内的氧气浓度是否在设定范围内:
当保鲜盒2内的氧气浓度高于设定浓度,直流风扇6组件开始运行,风扇进气处气压值降低,此时由于出风口8处的第一气压阀1(两端存在差值即开启)内外端存在压力差,所以出风口8处的第一气压阀1开启。此时保鲜盒2内部的气体向外流出并穿过碳分子筛盒3,由于氮气分子的体积比氧气分子体积大,利用碳分子筛的孔径比氧分子小和比氮分子大的特点,氧气能顺利通过,氮气被阻止,保鲜盒2内的氧气浓度降低,内部气压减小。
此时,两个进风口9处的气压差低于外部气压值,两个第二气压阀7开启,外部气体进入保鲜盒2内,保持气压平衡。随着风扇组件的持续运行,保鲜盒2内的氧气浓度会不停的降低,当传感器检测到氧气浓度达到设定值时,停止直流风扇6组件运行,此时第一气压阀1处两侧的气压差平衡,该气压阀关闭,同原理另外两个第二气压阀7不久也关闭。此时保鲜盒2内处于常压、低氧、低温(随冷藏室内温度)的密闭空间状态,有利于增加食物的保鲜周期。
当消费者再次循环存取食物,保鲜盒2组件的各部件会循环执行上述操作,以保证保鲜盒2内处于常压、低氧、低温的密闭状态。
作为优选的,前述的气压阀的开启是根据阀内外两端的气压差值的大小控制,其原理是通过气压阀上的四个带有弹簧11的压缩导柱10实现的开合或闭合。由于在进风口9和出风口8处分别安装有第一气压阀1和第二气压阀7,因此可以在存在气压差的情况下自动实现开启,直至气压平衡后又自动关闭,避免了保鲜盒2中其它被抽出后内部形成负压的现象,有利于使用者随时将抽屉5打开,方便其取出物品。
本实施例还公开上述保鲜储物装置的控制方法,步骤如下:
放入储存物后,获取储物空间中的环境参数并与预设参数进行比较,若不相同则使储物空间内部气体穿过筛分结构与外部气体交换以改变储物空间的储物环境。
所述环境参数和预设参数均为含氧量或含氮量,且所述预设参数根据不同的储存物设置为不同数值。储物空间内部气体穿过筛分结构与外部气体交换时,储物空间内部气压与外部平衡。
其中环境参数在本实施例中设定为含氧量,通过氧气浓度传感器4进行测定。
同时,本实施例还公开了一种冰箱,其包括前述的保鲜储物装置,或采用了前述的控制方法来存储物品,达到保鲜持久的效果。
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.保鲜储物装置,包括至少一个独立的储物空间,其特征在于,所述储物空间设置有进风口和出风口,还包括:
筛分结构,设置于进风口和/或出风口处,用于调节储物空间内的气体比例以改变储物空间的储物环境;
风机组件,使储物空间内部气体与外部气体进行交换时穿过所述筛分结构。
2.根据权利要求1所述的保鲜储物装置,其特征在于,还包括检测装置,检测所述储物空间内的储物环境,并在需要改变储物环境时启动风机组件。
3.根据权利要求2所述的保鲜储物装置,其特征在于,所述储物空间至少包括正常环境和低氧环境两种储物环境,风机组件运行预设时间后,储物空间从正常环境切换至低氧环境。
4.根据权利要求1所述的保鲜储物装置,其特征在于,所述筛分结构和风机组件依次安装于出风口处。
5.根据权利要求1所述的保鲜储物装置,其特征在于,所述出风口处还安装有第一气压阀。
6.根据权利要求1所述的保鲜储物装置,其特征在于,所述进风口处安装有第二气压阀。
7.根据权利要求1所述的保鲜储物装置,其特征在于,所述筛分结构为碳分子筛盒。
8.根据权利要求1所述的保鲜储物装置,其特征在于,所述风机组件包括直流风扇。
9.根据权利要求1-8任意一项所述的保鲜储物装置的控制方法,其特征在于,放入储存物后,获取储物空间中的环境参数并与预设参数进行比较,若不相同则使储物空间内部气体穿过筛分结构与外部气体交换以改变储物空间的储物环境。
10.根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于,所述环境参数和预设参数均为含氧量或含氮量,且所述预设参数根据不同的储存物设置为不同数值。
11.根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于,储物空间内部气体穿过筛分结构与外部气体交换时,储物空间内部气压与外部平衡。
12.冰箱,其特征在于,包括如权利要求1-8任意一项所述的保鲜储物装置。
13.冰箱,其特征在于,采用如权利要求9-11任意一项所述的控制方法存储物品。
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