CN114104390B - 冰箱的真空封装方法及冰箱 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种冰箱的真空封装方法,其包括用于对储物袋进行抽真空的抽气装置及用于在抽真空结束后对所述储物袋进行塑封处理的加热装置;所述真空封装方法包括:获取环境温度Th及加热时间间隔阈值Δt;根据环境温度Th及加热时间间隔阈值Δt确定相应的加热时长阈值tij;所述加热装置工作,每次加热时长tij,相邻两次加热之间停止加热时间间隔阈值Δt;本发明的真空封装方法通过环境温度及时间间隔来确定加热时长,然后再进行封装,能够自动进行针对性地封装,提高封装效率,使本发明的真空封装方法更具有普遍有效性;同时能够减小对加热装置的损坏,确保封装效率。
Description
技术领域
本发明属于家用电冰箱的技术领域,尤其涉及一种冰箱的真空封装方法及冰箱。
背景技术
目前,消费者对生鲜食品品质要求的提高,为满足消费者需求,对冰箱配置亦提出新的要求,以希望冰箱所储藏的生鲜食品能够具有更长的储藏期,从而保证食材的新鲜度,防止营养成分的流失。
有鉴于此,提出本发明。
发明内容
本发明针对上述的技术问题,提出一种冰箱的真空封装方法。
为了达到上述目的,本发明采用的技术方案为:
冰箱的真空封装方法,所述冰箱包括用于对储物袋进行抽真空的抽气装置及用于在抽真空结束后对所述储物袋进行塑封处理的加热装置;所述真空封装方法包括:
其中,预设n-1个温度值按序增大的温度区间[T1,T2)、[T2,T3)……[Ti,Ti+1)……、[Tn-1,Tn),其中n>i≥1,i为正整数;
根据确定结果确定相应的加热时长阈值tij。
优选的,A=ti(j+1)-tij,A∈[1,9],单位:min。
优选的,B=tij-t(i+1)j,B∈[0,3],单位:min。
优选的,C∈[1,3]。
优选的,D=Ti+1-Ti,D∈[5,15],单位:℃。
一种冰箱,用于实现以上所述的冰箱的真空封装方法。
与现有技术相比,本发明的优点和积极效果在于:
附图说明
图1为本发明冰箱的冷藏控温系统的模块示意图;
图2为本发明冰箱的真空封装方法的整体控制流程图;
图3为本发明冰箱的真空封装方法的具体控制流程图;
图4为本发明冰箱的真空封装方法中时间值与加热时长阈值的设定关系曲线;
图5为本发明冰箱的真空封装过程中温度值与加热时长阈值的设定关系曲线;
图6为本发明冰箱的真空封装过程中加热装置、塑料储物袋及熔断器时间与温度的关系图。
以上各图中:控制系统10;设定模块20;计时模块30;计数模块40;温度采集模块50;判断模块60;控制模块70。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本发明并能予以实施,但本发明所要求保护的范围并不局限于具体实施方式中所描述的范围。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
需要说明的是,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其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至少一个该特征。
另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
一种冰箱,其包括隔热的箱体;箱体限定多个用以储藏食物等物品的低温储藏间室。本实施例中,低温储藏间室分别是冷藏室、冷冻室;其中冷藏室位于上部,冷冻室位于底部。各低温储藏间室分别设有各自的箱门。冰箱具有形成闭环的蒸发式制冷系统。鉴于这样的制冷系统在现有技术中为公知技术,在此不再赘述。
箱门上设有真空封装装置,真空封装装置包括:上支座和下支座,上支座与下支座其中之一固定连接在箱门上;上支座与下支座其中另一个在驱动装置驱动下上下移动;上支座与下支座移动至两者对接后两者之间的空腔形成抽真空区。其中,抽真空区连通抽气装置,抽气装置包括与抽真空区通过管路连通的真空泵。需要说明的是,真空封装装置可设置于冷藏室所对应的箱门上,亦可设于冷冻室所对应的箱门上。
抽真空区的外侧设有用于在抽真空结束后对储物袋进行塑封处理的封装区,封装区内设有相对设置的隔热垫与加热装置;其中,储物袋为塑料材质,在加热作用下完成储物袋的真空封装。具体地,加热装置安装于上支座的下表面;隔热垫则安装于下支座的上表面。箱门的前面板上形成有与封装区相连通的插接口。当用户在进行真空封装时,直接从插接口将储物袋开口插入并延伸至上支座与下支座之间。当上支座移动至与下支座形成密封的抽真空区后,则可以将储物袋的开口置于抽真空区内,且封装区内的隔热垫抵靠在加热装置上,以将储物袋固定于封装区内。抽真空完成后,通过封装区的加热装置可以将储物袋快速塑封,根据设定的控制,加热装置工作满足预设的结束条件后,控制驱动装置带动上支座上移,用户可抽出储物袋完成储物袋的塑封。本实施例中,加热装置包括加热丝,通过对加热丝通电升温以对储物袋进行封装。另外,加热装置内设有熔断器,以在加热丝温度过高时自动熔断,避免因加热温度过高导致的电路损坏或引起起火。
本实施例中,箱门上设有用于显示真空封装装置工作状态的指示装置及用于控制真空封装装置启动或停止的控制按钮。用户可以根据显控装置显示的真空封装装置工作状态确定是否可以抽出储物袋。
如图1所示,冰箱设有控制系统10,用于控制冰箱各部件的运行状态,以实现对冰箱的控制。控制系统10包括设定模块20、计时模块30、计数模块40、温度采集模块50、判断模块60及控制模块70。
其中,设定模块20用于获取冰箱运行的各种标准参数,所述标准参数包括但不限于温度参数、时间参数等。本实施例中设定模块20获取第一预设温度T1、第二预设温度T2、……第i预设温度Ti……、第n预设温度Tn。设定模块20亦用于获取第一预设时间间隔 1、第二预设时间间隔 2、……第j预设时间间隔 j……、第m预设时间间隔 m。其中,T1<T2<……<Ti<……<Tn, 1< 2<……< j<……< m。其中,T1与Tn这两个环境温度范围的边界值根据实际的环境温度范围设定为特定值,并使实际环境温度范围为设定环境温度范围[T1,Tn]的子集;相应地,T1、T2、……Ti……、Tn将设定的环境温度范围[T1,Tn]划分为n-1个温度值按序提高的温度区间[Ti,Ti+1),n>i≥1,i为正整数。同理, 1与 m这两个时间间隔范围的边界值根据实际应用时的时间间隔范围设定为特定值,并使实际时间间隔范围为设定时间间隔范围[ 1, m]的子集;相应地, 1、 2、…… j……、 m将设定的时间间隔范围[ 1, m]划分为m-1个时间值按序提高的时间间隔区间[ j, j+1),m>j≥1,j为正整数。
温度采集模块50用于实时采集环境温度Th。具体地,温度采集模块50设置为温度传感器。温度传感器用于感测并获得环境温度Th。当然,在其他实施例中,温度传感器设置为多个,温度采集模块50还包括数据处理单元,所述数据处理单元用于接收多个温度传感器分别感测到的环境温度值并按照预设逻辑处理多个温度传感器所获取的环境温度值以获得环境温度Th。
计数模块40用于记录逻辑处理进行的次数,具体地可设置为计数器。本实施例中计数模块40用于记录加热装置的加热次数k。应当理解的是,不局限于本实施例中限定加热装置加热次数以结束封装;亦可由计时器记录加热装置的工作总时长,在达到预设时长时即可停止加热结束封装。
判断模块60用于接收温度采集模块50所采集到的环境温度Th,并判断环境温度Th与第一预设温度T1、第二预设温度T2、……第i预设温度Ti……、第n预设温度Tn的大小关系,以确定环境温度Th所处的温度区间[Ti,Ti+1)。判断模块60亦用于接收设定模块所获取的时间间隔阈值,计时模块30所采集到的持续加热时长t和时间间隔`;并判断时间间隔阈值与第一预设时间间隔 1、第二预设时间间隔 2、……第j预设时间间隔 j……、第m预设时间间隔 m的大小关系,以确定间间隔阈值所处的时间间隔区间[ j, j+1);计时模块30亦判断加热时长t与确定的加热时长阈值tij的大小关系;另外,计时模块30判断时间间隔`与时间间隔阈值的大小关系,判断加热次数k与持续加热次数阈值w的大小关系。
控制模块70连接于设定模块20、计时模块30、计数模块40、温度采集模块50、判断模块60并与设定模块20、计时模块30、计数模块40、温度采集模块50、判断模块60进行信息交互,以及控制所述制冷系统各部件的开闭状态。
具体的,一种冰箱的真空封装方法,如图2-图3所示,其包括获取环境温度Th及加热时间间隔阈值,并确定环境温度Th所处的预设的温度区间[Ti,Ti+1)及加热时间间隔阈值所处的预设的时间间隔区间[ j, j+1),根据环境温度Th所处的预设的温度区间[Ti,Ti+1)及加热时间间隔阈值所处的预设的时间间隔区间[ j, j+1)确定加热时长阈值tij;加热装置工作,每次加热时长tij,相邻两次加热之间停止加热时间间隔。
具体步骤如下:
S1:监测环境温度Th,确定环境温度Th所处的预设环境温度区间[Ti,Ti+1);
其具体包括以下步骤:
监测环境温度Th,判断环境温度Th与第一预设温度T1、第二预设温度T2、……第i预设温度Ti……、第n预设温度Tn的大小关系,以确定环境温度Th所处的预设环境温度区间[Ti,Ti+1);
获取加热装置工作时间间隔阈值,判断时间间隔阈值与第一预设时间间隔 1、第二预设时间间隔 2、……第j预设时间间隔 j……、第m预设时间间隔 m的大小关系,以确定时间间隔阈值所处的时间间隔区间[ j, j+1)。
其中,以上加热装置工作时间间隔阈值可在控制系统中设置多个时间间隔阈值以供用户设定;并以其中一个为默认值,以在用户未设定时直接获取默认值。在控制系统中预设的时间间隔阈值根据加热丝的温度特性及加热装置结构的散热特性等参数进行设置,以符合真空封装结构的特性。当然,不局限于以上设置方式,亦可通过采集冰箱用于进行封装的加热丝参数及加热装置参数以获取时间间隔。
D=Ti+1-Ti,D∈[5,15],单位:℃。通过以上时间间隔区间及温度区间的限定,能够有效区别温度与时间间隔,更适用于实际应用。
在同一个环境温度区间内,随着时间间隔区间的时间值增大,加热时长阈值tij呈增大的趋势;如图4所示,即,在环境温度Th所处温度区间[Ti,Ti+1)不变时,随着时间间隔阈值所处的时间间隔区间[ j, j+1)按时间值顺序增大时,即j增大时,加热时长阈值tij亦呈增大趋势;ti1≤ti2≤……≤tij≤……≤tim,不同时相等。其中,A=ti(j+1)-tij,A∈[1,9],单位:min。以上随着时间间隔区间的时间值增大,加热装置散热的时间延长,从而在散热过后能够保持更大的加热时长,以确保加热有效性并提高加热效率。
对应于在同一个时间间隔区间,随着温度区间的温度值增大,加热时长阈值tij呈减小的趋势;如图5所示,即,在时间间隔阈值所处的时间间隔区间[ j, j+1)不变时,随着环境温度Th所处温度区间[Ti,Ti+1)按温度值顺序增大时,即i增大时,加热时长阈值tij亦呈减小趋势;t1j≥t2j≥……≥tij≥……≥tnj,不同时相等。其中,B=tij-t(i+1)j,B∈[0,3],单位:min。以上随着温度区间的温度值增大,外界环境温度升高,加热装置散热效率降低,在时间时间所在区间不变的情况下,为了确保散热效果,缩短加热时长,以确保加热有效性并提高加热效率。
S31:计时器计时,记录加热装置加热时长t;
S32:判断t<tij?若是,执行步骤S31;若否,执行步骤S33;
S33:k=k+1,k的初值为0;
S34:判断k<w?若是,执行步骤S35;若否,结束真空封装;
如图6所示,通过采用本发明的方法,对加热丝进行加热时,每相邻两次加热之间间隔阈值,一方面能够避免长时间持续加热导致的加热丝温度过高,进而导致储物袋融化而使封装失败且存在起火隐患;另一方面确保足够的加热时长,以确保有足够的温度使以有效封装储物袋;再者,停止加热相应时间以使加热丝及时散去热量,避免热量不能及时散去而导致加热丝损坏。而随着真空封装时长的增加,加热装置间隔加热的加热模式下,塑料储物袋及熔断器的温度逐渐趋于稳定,即储物袋在封装过程中保持在合适的封装温度范围内,熔断器的温度亦保持在不被熔断的范围内,有效确保了封装的效率及安全有效性。
本发明的真空封装方法通过环境温度及时间间隔来确定加热时长,然后再进行封装,能够自动进行针对性地封装,提高封装效率,使本发明的真空封装方法更具有普遍有效性;同时能够减小对加热装置的损坏,确保封装效率。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。
Claims (9)
1.冰箱的真空封装方法,其特征在于:所述冰箱包括用于对储物袋进行抽真空的抽气装置及用于在抽真空结束后对所述储物袋进行塑封处理的加热装置;所述真空封装方法包括:
所述加热装置工作,每次加热时长tij,相邻两次加热之间停止加热时间间隔阈值;随着真空封装时长的增加,塑料储物袋及熔断器的温度逐渐趋于稳定,储物袋在封装过程中保持在合适的封装温度范围内,熔断器的温度亦保持在不被熔断的范围内;
其中,预设n-1个温度值按序增大的温度区间[T1,T2)、[T2,T3)……[Ti,Ti+1)……、[Tn-1,Tn),其中n>i≥1,i为正整数;
根据确定结果确定相应的加热时长阈值tij。
3.根据权利要求2所述的冰箱的真空封装方法,其特征在于:A=ti(j+1)-tij,A∈[1,9],单位:min。
5.根据权利要求4所述的冰箱的真空封装方法,其特征在于:B=tij-t(i+1)j,B∈[0,3],单位:min。
7.根据权利要求6所述的冰箱的真空封装方法,其特征在于:C∈[1,3]。
8.根据权利要求1所述的冰箱的真空封装方法,其特征在于:D=Ti+1-Ti,D∈[5,15],单位:℃。
9.一种冰箱,其特征在于其包括,用于实现如权利要求1至8其中任一项所述的冰箱的真空封装方法。
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