CN113758121B - 冰箱的化霜控制方法 - Google Patents

冰箱的化霜控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113758121B
CN113758121B CN202010506563.3A CN202010506563A CN113758121B CN 113758121 B CN113758121 B CN 113758121B CN 202010506563 A CN202010506563 A CN 202010506563A CN 113758121 B CN113758121 B CN 113758121B
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
defrosting
preset
heating device
low
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202010506563.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113758121A (zh
Inventor
戚斐斐
宋向鹏
刘山山
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qingdao Haier Refrigerator Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
Original Assignee
Qingdao Haier Refrigerator Co Ltd
Haier Smart Home Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qingdao Haier Refrigerator Co Ltd, Haier Smart Home Co Ltd filed Critical Qingdao Haier Refrigerator Co Ltd
Priority to CN202010506563.3A priority Critical patent/CN113758121B/zh
Priority to JP2022574237A priority patent/JP2023528838A/ja
Priority to EP21797732.1A priority patent/EP4145074A4/en
Priority to PCT/CN2021/078168 priority patent/WO2021218342A1/zh
Publication of CN113758121A publication Critical patent/CN113758121A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113758121B publication Critical patent/CN113758121B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/002Defroster control
    • F25D21/006Defroster control with electronic control circuits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/002Defroster control
    • F25D21/008Defroster control by timer
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D11/00Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
    • F25D11/02Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures
    • F25D11/022Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures with two or more evaporators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D11/00Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
    • F25D11/02Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures
    • F25D11/025Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures using primary and secondary refrigeration systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/06Removing frost
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/06Removing frost
    • F25D21/08Removing frost by electric heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D29/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B7/00Compression machines, plants or systems, with cascade operation, i.e. with two or more circuits, the heat from the condenser of one circuit being absorbed by the evaporator of the next circuit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2400/00General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
    • F25D2400/36Visual displays
    • F25D2400/361Interactive visual displays
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2600/00Control issues
    • F25D2600/02Timing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2600/00Control issues
    • F25D2600/06Controlling according to a predetermined profile
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2700/00Means for sensing or measuring; Sensors therefor
    • F25D2700/12Sensors measuring the inside temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2700/00Means for sensing or measuring; Sensors therefor
    • F25D2700/12Sensors measuring the inside temperature
    • F25D2700/122Sensors measuring the inside temperature of freezer compartments

Abstract

本发明提供了一种冰箱的化霜控制方法,包括:检测储物空间内的温度,判断储物空间的温度在下降的过程中是否达到第一预设温度值;在储物空间的温度在下降的过程中达到第一预设温度值时,启动化霜程序,以进行一次化霜;且化霜程序包括第一化霜程序;第一化霜程序包括:关闭低温级蒸发部,并开启第一化霜加热装置,以加热蒸发器;检测储物空间内的温度,判断储物空间的温度与第一预设温度值的差值是否大于第一预设差值;在储物空间的温度与第一预设温度值的差值大于第一预设差值时,关闭第一化霜程序,开启低温级蒸发部。能够及时多次进行化霜,既保证不因为结霜过多而影响制冷,同时避免化霜时引起的温升过大而影响食物的营养保存。

Description

冰箱的化霜控制方法
技术领域
本发明涉及制冷储物领域,特别是涉及一种冰箱的化霜控制方法。
背景技术
目前,市场上的冰箱变温间室温度范围大多在8-18℃之间调节,整体设计较常规。随着人们生活水平的逐渐提升,此类温区冰箱已不能很好地满足大家的需求,需要设计出温度范围更广,功能更齐全,可以满足用户的更多需求的高端冰箱,针对食材在-40℃以下玻璃态保存,有利于最大保存食物营养价值,高端用户市场上存在对超低温间室(-40~-60℃)的需求,为提高用户满意度,紧抓用户体验。为此,常规的复叠式压缩制冷系统通常由两个单独的制冷循环回路组成,分别称为高温级制冷循环回路(简称高温部分)及低温级制冷循环回路(简称低温部分)。高温部分使用蒸发温度相对较高的第一制冷剂,低温部分使用蒸发温度相对较低的第二制冷剂。并采用冷凝蒸发器,其利用高温部分的第一制冷剂制取的冷量,使低温部分的压缩机排出的第二制冷剂蒸气凝结,从而实现-60℃以下低温。
发明内容
本发明的发明人发现深冷间室的存在是对高端食材保鲜的要求,这种情况下温度波动对食材营养的影响更明显,如波士顿大龙虾这样的食材,空运之后当然第一时间吃是最好的,在冰箱中存储而保证营养不流失的话就开发出了带深冷间室的冰箱,因为温度明显低于常规冰箱且如果温度波动超过一定的范围之后对营养物质的保存会有影响,也就是说,发明人发现深冷间室的蒸发器不及时化霜会导致结霜过多制冷效率下降,影响能耗及制冷深度,化霜过程中不及时控制温度波动,会引起食物的营养受损。基于此,本发明提出了一种冰箱的化霜控制方法,能够在深冷间室化霜时,既保证不因为结霜过多而影响制冷,同时避免化霜时引起的温升过大而影响食物的营养保存。
具体地,本发明提供了一种冰箱的化霜控制方法,所述冰箱包括箱体、蒸发器、低温级制冷循环回路和第一化霜加热装置,所述箱体内部形成有储物空间,所述蒸发器配置成为所述储物空间供冷,且所述蒸发器包括设置于所述低温级制冷循环回路中的低温级蒸发部;其中,所述冰箱的化霜控制方法包括:
在所述低温级蒸发部工作时,检测所述储物空间内的温度,判断所述储物空间的温度在下降的过程中是否达到预设温度范围并保持在预设温度范围内预设时长;
在所述储物空间的温度在下降的过程中达到预设温度范围并保持在预设温度范围内预设时长时,启动化霜程序,以进行一次化霜;且所述化霜程序包括第一化霜程序;
所述第一化霜程序包括:关闭所述低温级蒸发部,并开启所述第一化霜加热装置,以加热所述低温级蒸发部;检测所述储物空间内的温度,判断所述储物空间的温度与所述第一预设温度值的差值是否大于第一预设差值;在所述储物空间的温度与所述第一预设温度值的差值大于第一预设差值时,关闭所述第一化霜程序,开启所述低温级蒸发部。
可选地,所述冰箱还包括第二化霜加热装置;所述化霜程序还包括第二化霜程序,且所述冰箱的化霜控制方法还包括:
记录每次化霜结束后至下一次化霜开始时之间的所述低温级蒸发部的工作时间;
判断下一次的所述工作时间与上一次的所述工作时间之间的比值是否大于或等于预设比值,所述预设比值大于1;
当下一次的所述工作时间与上一次的所述工作时间之间的比值大于或等于预设比值时,在启动所述化霜程序时,启动所述第二化霜程序,否则启动所述第一化霜程序;且
所述第二化霜程序包括:关闭所述低温级蒸发部,并至少开启所述第二化霜加热装置,以加热所述低温级蒸发部;检测所述储物空间内的温度,判断所述储物空间的温度与所述第一预设温度值的差值是否大于第二预设差值;在所述储物空间的温度与所述第一预设温度值的差值大于第二预设差值时,关闭所述第二化霜程序,开启所述低温级蒸发部;所述第二预设差值大于所述第一预设差值。
可选地,所述第二化霜加热装置的加热功率大于所述第一化霜加热装置的加热功率,且在所述第二化霜程序中,仅开启所述第二化霜加热装置,或者同时开启所述第一化霜加热装置和所述第二化霜加热装置,以加热所述低温级蒸发部;或者,
所述第二化霜加热装置的加热功率小于或等于所述第一化霜加热装置的加热功率,且在所述第二化霜程序中,同时开启所述第一化霜加热装置和所述第二化霜加热装置,以加热所述低温级蒸发部。
可选地,在开启深冷模式使所述低温级蒸发部工作后,且在至少连续进行两次所述第一化霜程序后,进行判断下一次的所述工作时间与上一次的所述工作时间之间的比值是否大于或等于预设比值。
可选地,所述冰箱的化霜控制方法还包括:在需要启动所述第二化霜程序时,判断当前需要启动所述第二化霜程序时与上次启动所述第二化霜程序时的时间之间的时间间隔是否小于或等于预设时间间隔;若是,则进入提醒程序,若否进行所述第二化霜程序。
可选地,在进入所述提醒程序时,同时执行所述第二化霜程序。
可选地,所述提醒程序包括:发出提醒信息;判断是否接收到反馈指令;若接收到所述反馈指令,根据所述反馈指令执行相应操作。
可选地,若未接收到所述反馈指令,在后续进行所述化霜程序时,均进行所述第二化霜程序。
可选地,所述冰箱还包括高温级制冷循环回路,所述蒸发器包括设置于所述高温级制冷循环回路中的高温级蒸发部;所述反馈指令包括将使所述低温级蒸发部工作的深冷模式切换为使所述高温级蒸发部工作的常规制冷模式。
可选地,根据所述反馈指令执行相应操作包括:开启所述第一化霜加热装置和/或所述第二化霜加热装置。
可选地,根据所述反馈指令执行相应操作还包括:在所述储物空间的温度上升达到第二预设温度值时,和/或,所述低温级蒸发部的温度上升达到第三预设温度值时,关闭所述第一化霜加热装置和/所述第二化霜加热装置,根据所述储物空间内的温度控制所述高温级蒸发部,以进行所述常规制冷模式。
可选地,根据所述反馈指令执行相应操作包括:开启所述第一化霜加热装置和所述第二化霜加热装置,在所述储物空间的温度上升达到第四预设温度值时,关闭所述第二化霜加热装置,在所述储物空间的温度上升达到第五预设温度值时,关闭所述第一化霜加热装置,根据所述储物空间内的温度控制所述高温级蒸发部,以进行所述常规制冷模式;所述第五预设温度值高于所述第四预设温度值。
可选地,在进行所述常规制冷模式的过程中,可进行对应的常规化霜程序。
本发明的冰箱的化霜控制方法中,设置化霜温度变化限值,能够及时多次进行化霜,既保证不因为结霜过多而影响制冷,同时避免化霜时引起的温升过大而影响食物的营养保存,尽可能地使食物在冰箱中存储而保证营养不流失。
进一步地,本发明的冰箱的化霜控制方法中,因为具有多加热丝,可调整化霜程序,提高化霜效率和效果,使化霜更彻底。
进一步地,本发明的冰箱的化霜控制方法中,切换提醒功能及切换后彻底化霜的控制程序,能够及时提醒用户对食物进行食用,以免后续深冷间室内的温度波动较大影响食物营养和口感。当然,本发明的冰箱的化霜控制方法中即使在提醒后,也能够很好地做到保证制冷效率和防止深冷间室温度波动较大,保证食物营养和口感。
进一步地,本发明的冰箱的化霜控制方法中,能够实现深冷模式与常规制冷模式的快速切换,通过加热装置便于蒸发器化霜和实现两个温区的快速切换。
根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:
图1是根据本发明一个实施例的冰箱的示意图;
图2是根据本发明一个实施例的冰箱中复叠式压缩制冷系统的示意图;
图3是根据本发明一个实施例的冰箱的局部结构示意图;
图4是根据本发明一个实施例的冰箱的局部结构剖切示意图;
图5是根据本发明一个实施例的冰箱的局部结构示意图;
图6是根据本发明一个实施例的冰箱的化霜控制方法的示意性流程图;
图7是根据本发明一个实施例的冰箱的化霜控制方法中第一化霜加热装置工作Ph1的时间与低温级蒸发部工作PDC的时间以及储物空间内温度的示意性关系图;
图8是根据本发明一个实施例的冰箱的化霜控制方法中第一化霜加热装置和第二化霜加热装置同时工作Ph1+h2的时间与低温级蒸发部工作PDC的时间以及储物空间内温度的示意性关系图;
图9是根据本发明一个实施例的冰箱的化霜控制方法中第一化霜加热装置和第二化霜加热装置同时工作Ph1+h2的时间与低温级蒸发部工作PDC的时间以及储物空间内温度的示意性关系图;
图10是根据本发明一个实施例的冰箱的化霜控制方法中第一化霜加热装置工作Ph1的时间、第一化霜加热装置和第二化霜加热装置同时工作Ph1+h2的时间、低温级蒸发部工作PDC的时间、高温级蒸发部工作PC的时间以及储物空间内温度的示意性关系图。
具体实施方式
图1是根据本发明一个实施例的冰箱的示意图。如图1所示,并参考图2至图5,本发明实施例提供了一种冰箱,冰箱可包括箱体20、蒸发器和制冷系统。其中,箱体20内还形成有多个储物间室,可以包括第一储物间室21、第二储物间室22和第三储物间室23。第二储物间室22内空间可为储物空间。制冷系统可设置于箱体20内,制冷系统包括高温级制冷循环回路30和低温级制冷循环回路40,该制冷系统也可被称为复叠式压缩制冷系统。“高温级制冷循环回路30”和“低温级制冷循环回路40”中的“高温”和“低温”是相对而言的,相对而言,高温级制冷循环回路30内所流经的制冷剂的蒸发温度高于低温级制冷循环回路40内所流经的制冷剂的蒸发温度。所述蒸发器配置成为所述储物空间供冷,且所述蒸发器包括设置于所述低温级制冷循环回路中的低温级蒸发部,以及设置于高温级制冷循环回路中的高温级蒸发部。
具体地,高温级制冷循环回路30用于流通第一制冷剂,并且其内设置控制阀33,以及用于吸热的第一蒸发器35、高温级蒸发部36和蒸发部37。第一蒸发器35和高温级蒸发部36用于促使流经其的第一制冷剂吸热,并分别用于为第一储物间室21和第二储物间室22供冷。高温级制冷循环回路30还包括高温级压缩机31和高温级冷凝装置32。低温级制冷循环回路40用于流通第二制冷剂,并且其内设置有冷凝部42和低温级蒸发部44。其中,低温级蒸发部44用于促使流经其的第二制冷剂吸热,并用于为第二储物间室22供冷。低温级制冷循环回路40还包括低温级压缩机41。即,高温级制冷循环回路30可以包括:高温级压缩机31、高温级冷凝装置32、控制阀33、蒸发部37、第一蒸发器35和高温级蒸发部36。低温级制冷循环回路40可以包括:低温级压缩机41、冷凝部42、低温级蒸发部44。蒸发部37用于促使流经其的第一制冷剂吸收流经低温级制冷循环回路40内的冷凝部42的第二制冷剂的热量。第一制冷剂和第二制冷剂可为相同的制冷剂,如R600a,或者不同的制冷剂。
本发明实施例的冰箱,其高温级制冷循环回路30内设置有第一蒸发器35和高温级蒸发部36。第一蒸发器35和高温级蒸发部36分别用于为第一储物间室21和第二储物间室22供冷,低温级制冷循环回路40内设置有低温级蒸发部44,用于为第二储物间室22供冷。提高了高温级制冷循环回路30内的能量利用效率,且能同时向冰箱的多个储物间室供冷,提高了冰箱的制冷效率。高温级蒸发部36和低温级蒸发部44均能够向第二储物间室22供冷,可使冰箱单一储物间室具有多温区功能,即使第二储物间室22能获得不同的制冷效果,以满足不同的制冷需求,能扩大第二储物间室22的温区范围,也就是说可使冰箱既具备深冷功能,又能满足日常制冷的节能需求。
进一步地,控制阀33的进口可与高温级冷凝装置32的进口连通。控制阀33具有第一出口和第二出口,第一蒸发器35的进口与第一出口连通;高温级蒸发部36的进口与第二出口连通。高温级蒸发部36的出口连通第一蒸发器35的进口,蒸发部37的进口连通第一蒸发器35的出口。在另一些实施例中,高温级蒸发部36的出口连通蒸发部37的进口,蒸发部37的进口连通第一蒸发器35的进口。控制阀33可为切换阀,高温级制冷循环回路30中各个蒸发器和蒸发部37的布置位置,可保证常温制冷时各个蒸发器的制冷效率,提高冰箱能效,节能效果明显。控制阀33具有第三出口,第三出口连通蒸发部37的进口。可使得蒸发部37单独工作或使得蒸发部37与第一蒸发器35工作而高温级蒸发部36不工作,提高深冷效率。进一步地,高温级制冷循环回路30还包括第二蒸发器38,第二蒸发器38设置于第三出口和蒸发部37之间,第二蒸发器38用于为第三储物间室23。在蒸发部37工作时,也可同时对第三储物间室23制冷,提高高温级制冷循环回路30的工作效率,节能效果明显。第一蒸发器35的进口与第一出口之间设置有第一节流装置341;高温级蒸发部36的进口与第二出口之间设置有第二节流装置342;第二蒸发器38的进口与第三出口之间设置有第三节流装置343。
在本发明的一些实施例中,第一储物间室21和第二储物间室22沿冰箱的横向延伸方向并列设置,第三储物间室23设置于第一储物间室21和第二储物间室22的上侧。第一储物间室21可为冷冻室,第二储物间室22为具有多温区的多功能室,第三储物间室23可为冷藏室。这样设置可使间室布局更加合理,存取相应物品更加方便。
在本发明的一些实施例中,如图2、图3、图4所示,冰箱还包括送风装置50,用于促使气流流经蒸发器,并促使气流进入第二储物间室22。进一步地,高温级蒸发部36包括第一供冷蒸发管,低温级蒸发部44包括第二供冷蒸发管,第一供冷蒸发管与第二供冷蒸发管穿设于同一翅片组上。高温级蒸发部36可设置于低温级蒸发部44的上侧。进一步地,箱体20在第二储物间室22的后侧对应的位置处还形成有用于布置高温级蒸发部36和低温级蒸发部44的第一制冷室24,第一制冷室24通过第一送风结构与第二储物间室22连通,以通过第一送风结构向第二储物间室22提供制冷气流。
如图2至图4所示,具有高温级蒸发部36和低温级蒸发部44的蒸发器可为两进两出双流道蒸发器,结构为上下结构,当冰箱设定为正常运行时,高温级制冷循环回路30运行,上部高温级蒸发部36制冷,此时蒸发器共用下部蒸发器翅片,换热面积大,换热效率高;当冰箱设定为深冷运行时,下部低温级蒸发部44连接,深冷系统工作,下部蒸发器降温,同时共用上部蒸发器翅片,换热面积大,换热效率高。上下排布蒸发器结构,也可使换热均匀。可保证蒸发器换热面积利用率,减小双流道蒸发器尺寸,同时换热均匀,保证管路分布均匀,配合风道系统与制冷风机,既实现常温制冷与深冷制冷两种功能,又能保证常规制冷时节能目的。
在本发明的一些实施例中,如图1和图5所示,箱体20在第一储物间室21的后侧对应的位置处还形成有用于布置第一蒸发器35的第二制冷室,第二制冷室通过第二送风结构52与第一储物间室21连通,以通过第二送风结构52向第一储物间室21提供制冷气流。箱体20在第三储物间室23的后侧对应的位置处还形成有用于布置第二蒸发器38的第三制冷室,第三制冷室通过第三送风结构与第三储物间室23连通,以通过第三送风结构向第三储物间室23提供制冷气流。第一送风结构设置于第一制冷室24和第二储物间室22之间;第一送风结构的后侧面上设置有进风口,送风装置50设置于进风口处。第一送风结构的前侧面上设置有多个送风口54,第一送风结构51内设置有送风风道55。第一送风结构的下侧可设置回风风道56,实现蒸发器从底部送风上部出风。第二送风结构和第三送风结构均与第一送风结构51类似。
如图2所示,高温级蒸发部36的出口管上设置有仅允许来自高温级蒸发部36的制冷剂单向流出的阀门。该阀门可为单向阀39,单向阀39能起到防止单向阀39下游的第一制冷剂逆向通过。当低温级压缩机41运行时,低温级蒸发部44的温度很低。由于高温级蒸发部36与低温级蒸发部44之间的距离较近,使得高温级蒸发部36的管路温度也比较低,甚至会明显低于高温级制冷循环回路30内的位于高温级蒸发部36下游的其他蒸发器的温度。该阀门能避免位于高温级蒸发部36下游的其他供冷蒸发器内的第一制冷剂从高温级蒸发部36的排出口流入高温级蒸发部36内,从而能够避免高温级制冷循环回路30内的第一制冷剂逆向流动,保证了第一制冷剂的有效流通量,提高了整体制冷效率。
以R600a举例,当制冷剂温度为-50℃时,压力约为0.017Mpa,而R600a的压缩机吸气压力约为0.06Mpa,高温级蒸发部36侧压力低于高温级压缩机31吸气压力,导致高温级制冷循环回路逐渐集聚在高温级蒸发部36内,高温级制冷循环回路制冷剂逐渐减少,制冷不良。通过单向阀39可防止制冷剂逆流集聚高温级蒸发部36内引发制冷不良。通过单向阀39无需控制程序调节阀体工作,即可解决因低温引起制冷剂集聚的问题,结构简单,可操作性强。
高温级冷凝装置32可包括冷凝器和防露管。低温级制冷循环回路40进一步包括低温级冷凝装置45和低温级节流装置43。高温级冷凝装置32的进口连通高温级压缩机31的出口,蒸发部37的出口连通第一蒸发器35的进口,第一蒸发器35的出口连通高温级压缩机31的进口。低温级压缩机41的出口连通低温级冷凝装置45的进口,低温级冷凝装置45的出口连通冷凝部42的进口,冷凝部42的出口连通低温级节流装置43,低温级节流装置43的出口连通低温级蒸发部44的进口,低温级蒸发部44的出口连通低温级压缩机41的进口。
在一些可选的实施例中,冷凝部42和蒸发部37可以形成冷凝蒸发器。冷凝蒸发器可以为套管换热器。在另一些可选的实施例中,冷凝部42和蒸发部37也可以为两个相互贴靠的铜管。两个铜管相互贴靠设置。在两个铜管之间的接触部位,可以采用锡焊固定,以强化传热。两个铜管外部可以包裹上铝箔。在另一些可选实施例中,冷凝部42和蒸发部37可共用换热翅片。蒸发部37和冷凝部42设置于第二制冷室内。当然,蒸发部37和冷凝部42也可设置于冰箱的其他位置处。
在本发明的一些实施例中,箱体20内还形成有一个储物间室,其内空间可为储物空间。在本发明的一些实施例中,制冷系统可为包括高温级制冷循环回路30和低温级制冷循环回路40的其他结构的复叠式压缩制冷系统。例如,蒸发器仅包括设置于低温级制冷循环回路10中的低温级蒸发部44。
如图6所示,本发明实施例还提供了一种冰箱的化霜控制方法,冰箱还包括第一化霜加热装置,第一化霜加热装置可为电加热丝。冰箱的化霜控制方法包括:
在低温级蒸发部44工作时,检测储物空间内的温度,判断储物空间的温度在下降的过程中是否达到预设温度范围并保持在预设温度范围内预设时长预设温度范围内具有第一预设温度值,保持在预设温度范围内,是指在第一预设温度值附近波动,波动范围一般不超过2℃,当第一预设温度值为-60℃时,预设温度范围可为-62℃至-58℃。第一预设温度值例如可为-80℃至-50℃,例如-60℃,根据不同的食物可设置不同的深冷温度。
在储物空间的温度在下降的过程中达到预设温度范围并保持在预设温度范围内预设时长时,启动化霜程序,以进行一次化霜。且化霜程序包括第一化霜程序。第一化霜程序包括:关闭低温级蒸发部44,并开启第一化霜加热装置,以加热低温级蒸发部44。检测储物空间内的温度,判断储物空间的温度与第一预设温度值的差值是否大于第一预设差值。在储物空间的温度与第一预设温度值的差值大于第一预设差值时,关闭第一化霜程序,开启低温级蒸发部44。第一预设差值可为3℃至8℃,例如5℃、3℃等。设置化霜温度变化限值,能够及时多次进行化霜,既保证不因为结霜过多而影响制冷,同时避免化霜时引起的温升过大而影响食物的营养保存,尽可能地使食物在冰箱中存储而保证营养不流失。具体地,如图7所示,据对食品保存的研究,当温度超过-50℃时,就会影响深冷保鲜食材的口感,据此假设深冷间室正常工作可达到的温度为-60℃,化霜开始时,第一化霜加热装置工作,当间室温度Tdf升高大于5℃时,第一化霜加热装置停止工作,冰箱继续正常制冷,如正常进行深冷模式。
在本发明的一些实施例中,冰箱还包括第二化霜加热装置,第二化霜加热装置可为电加热丝。化霜程序还包括第二化霜程序,且冰箱的化霜控制方法还包括:
记录每次化霜结束后至下一次化霜开始时之间的低温级蒸发部44的工作时间。也就是说记录两次化霜之间低温级制冷循环回路中用于储物空间制冷的时间。判断下一次的工作时间与上一次的工作时间之间的比值是否大于或等于预设比值,预设比值大于1。优选地预设比值为2、2.5、3等。
当下一次的工作时间与上一次的工作时间之间的比值大于或等于预设比值时,在启动化霜程序时,启动第二化霜程序,否则启动第一化霜程序。且
第二化霜程序包括:关闭低温级蒸发部44,并至少开启第二化霜加热装置,以加热低温级蒸发部44。检测储物空间内的温度,判断储物空间的温度与第一预设温度值的差值是否大于第二预设差值。在储物空间的温度与第一预设温度值的差值大于第二预设差值时,关闭第二化霜程序,开启低温级蒸发部44。第二预设差值大于第一预设差值。第二预设差值可为8℃至15℃,例如10℃、12℃等。
例如,在一些实施例中,第二化霜加热装置的加热功率大于第一化霜加热装置的加热功率,且在第二化霜程序中,仅开启第二化霜加热装置,或者同时开启第一化霜加热装置和第二化霜加热装置,以加热低温级蒸发部44。在另一些实施例中,第二化霜加热装置的加热功率小于或等于第一化霜加热装置的加热功率,且在第二化霜程序中,同时开启第一化霜加热装置和第二化霜加热装置,以加热低温级蒸发部44。
进一步地,可在开启深冷模式使低温级蒸发部44工作后,且在至少连续进行两次第一化霜程序后,进行判断下一次的工作时间与上一次的工作时间之间的比值是否大于或等于预设比值。如图8所示,在储物空间,即深冷间室,正常工作循环中(去除关门不严或放入食材过多的特殊条件)从深冷正常工作的第三个循环作为起始,假如后续循环中出现开机时间大于前面循环的2倍以上,默认为化霜不彻底导致的制冷时间延长,此时开启大强效化霜模式。例如,第一化霜加热装置和第二化霜加热装置同时工作,当间室温度Tdf升高大于10℃时,化霜停止,冰箱继续正常制冷。
在本发明的一些实施例中,冰箱的化霜控制方法还包括:在需要启动第二化霜程序时,判断当前需要启动所述第二化霜程序时与上次启动第二化霜程序时的时间之间的时间间隔是否小于或等于预设时间间隔。若是,则进入提醒程序,若否进行第二化霜程序。预设时间间隔可为18h至30h,例如24h。进一步可选地,在发出提醒程序时,同时执行第二化霜程序。
提醒程序可包括:发出提醒信息。判断是否接收到反馈指令,可在执行完第二化霜程序后判断是否接收到反馈指令,或者不执行第二化霜程序在发出提醒信息预设时间内判断是否接收到反馈指令。若接收到反馈指令,根据反馈指令执行相应操作。提醒信息可为冰箱显示屏提示深冷间室切换功能以提醒用户深冷间室内食品到期,从而希望用户一键选择切回正常制冷循环,开启常规制冷和正常化霜循环。当然提醒信息也可为其他信息。进一步可选地,若未接收到反馈指令,在后续进行化霜程序时,均进行第二化霜程序。
在本实用新型的一些进一步的实施例中,冰箱还包括高温级制冷循环回路30,蒸发器包括设置于高温级制冷循环回路30中的高温级蒸发部36。反馈指令包括将使低温级蒸发部44工作的深冷模式切换为使高温级蒸发部36工作的常规制冷模式。进一步地,在一些实施例中,根据反馈指令执行相应操作包括:开启第一化霜加热装置和/或第二化霜加热装置。进一步地,根据反馈指令执行相应操作还包括:在储物空间的温度上升达到第二预设温度值时,和/或,低温级蒸发部44的温度上升达到第三预设温度值时,关闭第一化霜加热装置和/第二化霜加热装置,根据储物空间内的温度控制高温级蒸发部36,以进行常规制冷模式。开启第一化霜加热装置和/或第二化霜加热装置,可在不增加额外耗电量的情况下,实现深冷间室切回普通间室温度快速回升。
在本发明的另一些实施例中,根据反馈指令执行相应操作包括:开启第一化霜加热装置和第二化霜加热装置,在储物空间的温度上升达到第四预设温度值时,关闭第二化霜加热装置,在储物空间的温度上升达到第五预设温度值时,关闭第一化霜加热装置,根据储物空间内的温度控制高温级蒸发部36,以进行常规制冷模式。第五预设温度值高于第四预设温度值。在进行常规制冷模式的过程中,可进行对应的常规化霜程序。
在本发明的一些替代性实施例中,在判断该时间与上次启动第二化霜程序时的时间之间的时间间隔小于或等于预设时间间隔时,可在执行完第二化霜程序后,或者直接自动将使低温级蒸发部44工作的深冷模式切换为使高温级蒸发部36工作的常规制冷模式。
在本发明的实施例中,如图9和图10所示,当24h内出现一次以上双加热丝启动时,说明即使双加热丝工作,也不能化霜彻底。此时,冰箱显示屏提示深冷间室切换功能(提醒用户深冷间室内食品到期),希望用户一键选择切回正常制冷循环,开启常规制冷+正常化霜循环。如图10所示,如果用户正常选择切回,第一化霜加热装置启动,加速储物空间内温度上升,同时起到化霜的作用。在正常间室温度制冷时,化霜则不存在问题。如果尽管提醒,但是用户没有选择切换回正常制冷模式,为保证正常的制冷不受影响,如图9所示,可采用增加化霜次数的控制策略或者大强效化霜模式化霜为来保证化霜彻底。
至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。

Claims (12)

1.一种冰箱的化霜控制方法,其特征在于,所述冰箱包括箱体、蒸发器、低温级制冷循环回路、第一化霜加热装置和第二化霜加热装置,所述箱体内部形成有储物空间,所述蒸发器配置成为所述储物空间供冷,且所述蒸发器包括设置于所述低温级制冷循环回路中的低温级蒸发部;其中,所述冰箱的化霜控制方法包括:
在所述低温级蒸发部工作时,检测所述储物空间内的温度,判断所述储物空间的温度在下降的过程中是否达到预设温度范围并保持在预设温度范围内预设时长,所述预设温度范围内具有第一预设温度值;
在所述储物空间的温度在下降的过程中达到预设温度范围并保持在预设温度范围内预设时长时,启动化霜程序,以进行一次化霜;且所述化霜程序包括第一化霜程序;
所述第一化霜程序包括:关闭所述低温级蒸发部,并开启所述第一化霜加热装置,以加热所述低温级蒸发部;检测所述储物空间内的温度,判断所述储物空间的温度与所述第一预设温度值的差值是否大于第一预设差值;在所述储物空间的温度与所述第一预设温度值的差值大于第一预设差值时,关闭所述第一化霜程序,开启所述低温级蒸发部;
所述化霜程序还包括第二化霜程序,且所述冰箱的化霜控制方法还包括:
记录每次化霜结束后至下一次化霜开始时之间的所述低温级蒸发部的工作时间;
判断下一次的所述工作时间与上一次的所述工作时间之间的比值是否大于或等于预设比值,所述预设比值大于1;
当下一次的所述工作时间与上一次的所述工作时间之间的比值大于或等于预设比值时,在启动所述化霜程序时,启动所述第二化霜程序,否则启动所述第一化霜程序;且
所述第二化霜程序包括:关闭所述低温级蒸发部,并至少开启所述第二化霜加热装置,以加热所述低温级蒸发部;检测所述储物空间内的温度,判断所述储物空间的温度与所述第一预设温度值的差值是否大于第二预设差值;在所述储物空间的温度与所述第一预设温度值的差值大于第二预设差值时,关闭所述第二化霜程序,开启所述低温级蒸发部;所述第二预设差值大于所述第一预设差值。
2.根据权利要求1所述的冰箱的化霜控制方法,其特征在于,
所述第二化霜加热装置的加热功率大于所述第一化霜加热装置的加热功率,且在所述第二化霜程序中,仅开启所述第二化霜加热装置,或者同时开启所述第一化霜加热装置和所述第二化霜加热装置,以加热所述低温级蒸发部;或者,
所述第二化霜加热装置的加热功率小于或等于所述第一化霜加热装置的加热功率,且在所述第二化霜程序中,同时开启所述第一化霜加热装置和所述第二化霜加热装置,以加热所述低温级蒸发部。
3.根据权利要求1所述的冰箱的化霜控制方法,其特征在于,
在开启深冷模式使所述低温级蒸发部工作后,且在至少连续进行两次所述第一化霜程序后,进行判断下一次的所述工作时间与上一次的所述工作时间之间的比值是否大于或等于预设比值。
4.根据权利要求1所述的冰箱的化霜控制方法,其特征在于,还包括:
在需要启动所述第二化霜程序时,判断当前需要启动所述第二化霜程序时与上次启动所述第二化霜程序时的时间之间的时间间隔是否小于或等于预设时间间隔;
若是,则进入提醒程序,若否进行所述第二化霜程序。
5.根据权利要求4所述的冰箱的化霜控制方法,其特征在于,
在进入所述提醒程序时,同时执行所述第二化霜程序。
6.根据权利要求4或5所述的冰箱的化霜控制方法,其特征在于,所述提醒程序包括:
发出提醒信息;
判断是否接收到反馈指令;
若接收到所述反馈指令,根据所述反馈指令执行相应操作。
7.根据权利要求6所述的冰箱的化霜控制方法,其特征在于,
若未接收到所述反馈指令,在后续进行所述化霜程序时,均进行所述第二化霜程序。
8.根据权利要求6所述的冰箱的化霜控制方法,其特征在于,
所述冰箱还包括高温级制冷循环回路,所述蒸发器包括设置于所述高温级制冷循环回路中的高温级蒸发部;
所述反馈指令包括将使所述低温级蒸发部工作的深冷模式切换为使所述高温级蒸发部工作的常规制冷模式。
9.根据权利要求8所述的冰箱的化霜控制方法,其特征在于,
根据所述反馈指令执行相应操作包括:开启所述第一化霜加热装置和/或所述第二化霜加热装置。
10.根据权利要求9所述的冰箱的化霜控制方法,其特征在于,
根据所述反馈指令执行相应操作还包括:在所述储物空间的温度上升达到第二预设温度值时,和/或,所述低温级蒸发部的温度上升达到第三预设温度值时,关闭所述第一化霜加热装置和/所述第二化霜加热装置,根据所述储物空间内的温度控制所述高温级蒸发部,以进行所述常规制冷模式。
11.根据权利要求8所述的冰箱的化霜控制方法,其特征在于,
根据所述反馈指令执行相应操作包括:开启所述第一化霜加热装置和所述第二化霜加热装置,在所述储物空间的温度上升达到第四预设温度值时,关闭所述第二化霜加热装置,在所述储物空间的温度上升达到第五预设温度值时,关闭所述第一化霜加热装置,根据所述储物空间内的温度控制所述高温级蒸发部,以进行所述常规制冷模式;所述第五预设温度值高于所述第四预设温度值。
12.根据权利要求8所述的冰箱化霜控制方法,其特征在于,
在进行所述常规制冷模式的过程中,可进行对应的常规化霜程序。
CN202010506563.3A 2020-06-05 2020-06-05 冰箱的化霜控制方法 Active CN113758121B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010506563.3A CN113758121B (zh) 2020-06-05 2020-06-05 冰箱的化霜控制方法
JP2022574237A JP2023528838A (ja) 2020-06-05 2021-02-26 冷蔵庫の除霜制御方法
EP21797732.1A EP4145074A4 (en) 2020-06-05 2021-02-26 DEFROST CONTROL METHOD FOR REFRIGERATOR
PCT/CN2021/078168 WO2021218342A1 (zh) 2020-06-05 2021-02-26 冰箱的化霜控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010506563.3A CN113758121B (zh) 2020-06-05 2020-06-05 冰箱的化霜控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113758121A CN113758121A (zh) 2021-12-07
CN113758121B true CN113758121B (zh) 2023-04-18

Family

ID=78373290

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010506563.3A Active CN113758121B (zh) 2020-06-05 2020-06-05 冰箱的化霜控制方法

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP4145074A4 (zh)
JP (1) JP2023528838A (zh)
CN (1) CN113758121B (zh)
WO (1) WO2021218342A1 (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113959161B (zh) * 2021-10-09 2023-05-02 Tcl家用电器(合肥)有限公司 冰箱化霜控制方法、装置、存储介质及电子设备

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5765382A (en) * 1996-08-29 1998-06-16 Texas Instruments Incorporated Adaptive defrost system
JP3640368B2 (ja) * 1997-05-13 2005-04-20 株式会社三協精機製作所 冷蔵庫の運転制御装置および冷蔵庫
JP3611447B2 (ja) * 1998-04-27 2005-01-19 株式会社東芝 冷蔵庫
JP3636602B2 (ja) * 1998-09-16 2005-04-06 株式会社東芝 冷蔵庫
JP2001215077A (ja) * 2000-02-02 2001-08-10 Hitachi Ltd 除霜制御装置と制御方法、および冷蔵庫
JP2010043806A (ja) * 2008-08-18 2010-02-25 Panasonic Corp 冷蔵庫
CN102243005A (zh) * 2011-07-05 2011-11-16 海信容声(广东)冰箱有限公司 一种风冷冰箱蒸发器化霜控制方法
US9285153B2 (en) * 2011-10-19 2016-03-15 Thermo Fisher Scientific (Asheville) Llc High performance refrigerator having passive sublimation defrost of evaporator
JP5604543B2 (ja) * 2013-02-28 2014-10-08 日立アプライアンス株式会社 冷蔵庫
JP6416475B2 (ja) * 2013-12-17 2018-10-31 東芝ライフスタイル株式会社 冷蔵庫
CN104949436A (zh) * 2015-06-24 2015-09-30 合肥美的电冰箱有限公司 一种冰箱除霜控制方法、控制系统及冰箱
CN106091566B (zh) * 2016-06-17 2019-04-09 青岛海尔股份有限公司 一种用于风冷冰箱的控制方法
CN106766525B (zh) * 2016-12-26 2019-11-05 青岛海尔股份有限公司 风冷冰箱及其化霜控制方法
CN108151424B (zh) * 2017-12-07 2020-04-28 合肥美的电冰箱有限公司 化霜控制方法、装置、冰箱和计算机可读存储介质
KR20200062698A (ko) * 2018-11-27 2020-06-04 엘지전자 주식회사 냉장고 및 그의 제어방법
CN109764609B (zh) * 2018-12-28 2020-12-11 海尔智家股份有限公司 冰箱及其化霜控制方法
CN110207453A (zh) * 2019-05-31 2019-09-06 合肥美的电冰箱有限公司 化霜控制方法、制冷设备及可读存储介质
CN110542174B (zh) * 2019-08-12 2020-08-21 珠海格力电器股份有限公司 一种空调外机的化霜方法、计算机可读存储介质及空调

Also Published As

Publication number Publication date
EP4145074A1 (en) 2023-03-08
CN113758121A (zh) 2021-12-07
JP2023528838A (ja) 2023-07-06
WO2021218342A1 (zh) 2021-11-04
EP4145074A4 (en) 2023-11-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020175825A1 (ko) 냉장고의 제어 방법
JP5178771B2 (ja) 冷凍冷蔵庫
WO2020175829A1 (ko) 냉장고의 제어 방법
WO2006079272A1 (fr) Réfrigérateur à contrôle multi-température comprenant une machine à glaçons
US20190271497A1 (en) Refrigerator
WO2020175823A1 (ko) 냉장고의 제어 방법
WO2020175831A1 (ko) 냉장고의 제어 방법
CN113758121B (zh) 冰箱的化霜控制方法
CN212378319U (zh) 冷藏冷冻装置
CN212205243U (zh) 冷藏冷冻装置
CN111520942A (zh) 冰箱
CN212378323U (zh) 冰箱
CN212205242U (zh) 冷藏冷冻装置
CN212378322U (zh) 冰箱
CN105222470A (zh) 即热即冷式跨临界循环自动售货装置及其供货方法
WO2020175824A1 (ko) 냉장고의 제어 방법
JP2000283626A (ja) 冷蔵庫
CN214536899U (zh) 冷藏冷冻装置
CN113758134B (zh) 冰箱的控制方法及冰箱
KR100425114B1 (ko) 2개의 증발기가 구비된 냉장고의 제상운전방법
CN216409422U (zh) 冷藏冷冻装置
CN212378324U (zh) 冰箱
CN220442350U (zh) 一种冷热联供展示柜系统
CN218787662U (zh) 卧式冷柜
WO2021218343A1 (zh) 冰箱及其控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant