CN1176341C - 电冰箱蒸发器的除霜装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种电冰箱蒸发器的除霜装置。本发明结构是该除霜装置中循环导管的入口端和其出口端均与机械室连接,循环导管其余部分穿过内部装有蒸发器的热交换箱中形成一个闭环气路;在热交换箱内的循环导管穿过蒸发器并与冷媒管道接触;热交换箱下端排水导管的排水口位于机械室内霜水盆上方;循环导管入口端内装有排风扇。本发明优点是;本发明是利用机械室内部件产生的热气除霜,不另设热源,省电。除霜运转的热气只在循环导管内移动,使除霜运转热气循环更加通畅。循环导管与蒸发器的冷媒导管接触,减少热量损失,具有很好的除霜效果。无须另设堵住隔板的开关及其驱动电机,减少零件数量,降低成本。

Description

电冰箱蒸发器的除霜装置
技术领域
本发明涉及电冰箱,特别涉及的是电冰箱蒸发器的除霜装置。
背景技术
电冰箱(以下简称冰箱)是给储藏室提供冷气,以使储藏室内的食物维持一定温度的冷冻机器。冰箱冷气由制冷循环产生。制冷循环是由压缩机对气态冷媒进行压缩,冷凝器将气态的冷媒凝缩成液态,经毛细管将冷凝器中的高压液态冷媒变成低压液态冷媒,再经蒸发器将相对温度低的液态冷媒吸收冰箱储藏室内的热量后,变成气态冷媒。冷媒在上述相变过程中与冰箱储藏室内的空气进行热交换,从而使储藏室冷却。
图1是已有电冰箱蒸发器的除霜装置结构示意图。如图1所示,在冰箱箱体2的内部有储藏室4。隔板14和栅栏16将蒸发器10与储藏室4隔开,蒸发器10上有按规定的间距弯曲形成的冷媒管道12。隔板14上端有将冷气送入储藏室4的输出口15a,其下端有使在储藏室4内部循环后的冷气回到蒸发器10下侧的吸入口15b。冰箱箱体2下侧是机械室20,在机械室20内装有冰箱运转所必需的各种部件,如压缩机22、冷凝器以及除霜排水导管26。在冰箱箱体2的下侧还有将机械室20内产生的热气引导至蒸发器10里的引导通道30。引导通道30位于冰箱箱体2的内壁,引导通道30的入口装有循环风扇32。机械室20内产生热气的热源来自于压缩机22或冷凝器等部件。在隔板14的前面装有可转动的开关34。开关34的中央有驱动其转动的电机36,开关34两端有与隔板14上输出口15a和吸入口15b的大小形状相对应的输出口封闭板35a和吸入口封闭板35b。
下面对上述已有技术蒸发器除霜装置的动作过程进行说明:冰箱制冷循环开始后,相对温度较低的冷媒在蒸发器10的冷媒管道12内流动时,使蒸发器10内的空气与冷媒进行热交换,从而产生冷气。冷气在送风风扇驱动下,经隔板14输出口15a和栅栏16,被送到储藏室4。冷气在储藏室4内与所储藏食品进行热交换,温度有所提高,当温度较高且含有湿度的冷气被传送到相对温度较低的冷媒管道12处,在其表面上形成露珠。经过一定时间后,所述的露珠会变成冰。降低了冷媒管道12内冷媒与外部的空气之间的热交换效率,也减少了在冷媒管道12之间流动的空气量,对制冷循环产生负面影响。因此,有必要周期性的清除冷媒管道12上的冰。清除冰的过程为除霜运转。除霜运转是由循环风扇32,将机械室20内的热气通过引导通道30被送到蒸发器10的上侧,使蒸发器10表面上的冰被融化。被融化的水通过排水导管26送入到机械室20的除霜盆24中。在除霜运转时,电机36的驱动开关34按图2中的箭头方向旋转,使输出口封闭板35a封闭输出口15a,吸入口封闭板35b封闭吸入口15b;以防止热气被循环风扇32驱动传递到储藏室4。但,上述已有技术存在以下不足:首先,在除霜过程中,贴附在冷媒管道12上的冰不会完全融化成水,而参杂一部分冰块,冰水流入排水导管26时,会造成排水导管26被堵,导至循环风扇32驱动机械室20内的热气流动通道不畅,除霜效果不好。其次,机械室产生的高温空气是均匀散布在蒸发器10内的,而不能集中在冷媒管道12上。降低除霜效果。最后,已有技术的除霜方法,需配置封闭隔板14的开关34及其驱动电机36,使结构复杂,成本提高。
发明内容
本发明的目的在于克服上述技术不足,提供一种与机械室内高温空气连通的循环导管与冷媒管道接触,利用导热除霜,使蒸发器上的空气流动更加通畅,具有很好除霜效果的除霜装置。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种电冰箱蒸发器的除霜装置,该除霜装置中循环导管的入口端和其出口端均与机械室连接,循环导管其余部分穿过内部装有蒸发器的热交换箱中形成一个闭环气路;在热交换箱内的循环导管穿过蒸发器并与冷媒管道接触;热交换箱下端排水导管的排水口位于机械室内霜水盆上方;循环导管入口端内装有排风扇。
在热交换箱内的循环导管与按一定间距弯曲的冷媒管道接触。
本发明有益效果是:本发明是利用机械室内部件产生的热气除霜,不另设热源,省电。除霜运转的热气只在循环导管内移动,使除霜运转热气循环更加通畅。循环导管与蒸发器的冷媒导管接触,减少热量损失,具有很好的除霜效果。无须另设堵住隔板的开关及其驱动电机,减少零件数量,降低成本。
附图说明
图1是已有蒸发器除霜装置结构剖面示意图;
图2是图1中冰箱隔板14上的开关34示意图;
图3是本发明冰箱隔板14示意图;
图4是本发明结构剖面示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施例进一步说明:如图3、4所示,在冰箱箱体2内有储藏室4。储藏室4由制冷循环中产生的冷气维持一定的温度。
隔板14和栅栏16将储藏室4与蒸发器10隔开,在储藏室4的后端蒸发器10上有按一定间距弯曲形成了内部有冷媒流动的冷媒管道12。隔板14上端有向储藏室4输出冷气的输出口15a,其下端有冷气返回到蒸发器10下端的吸入口15b。
冰箱箱体2的下侧是机械室20。机械室20内装有冰箱运转所必需的压缩机22、冷凝器(图中未示)及霜水盆24等部件。
热交换箱61下端的排水导管26的排水口位于机械室20内霜水盆24上方。循环导管80的入口端与机械室20连接,循环导管80其余部分穿过冰箱箱体2壁内和其内部装有蒸发器10的热交换箱61,并与蒸发器10按一定间距弯曲的制冷制管道12接触。循环导管80的出口端与机械室20连接,机械室20产生的热气,通过循环导管80引导至热交换箱61后,又回到机械室20,而形成一个闭环气路。循环导管80不仅防止机械室20内的热气在热交换箱61内扩散,还使循环导管80内部的热量集中送到冷媒管道12处。循环导管80的入口端内装有循环风扇82,风扇82将机械室20内产生的热气送入循环导管80中。
下面将本发明冰箱的除霜运转过程进行说明:在蒸发器10的冷媒管道12上结冰的过程,与背景技术说明相同,在此省略。在循环风扇82的驱动下,机械室20内产生的热气被送入循环导管80中。循环导管80穿过蒸发器10的方式,可以是穿过蒸发器10的冷媒管道12之间;也可以是与冷媒导管12接触,循环导管80还可以与按一定间距弯曲的冷媒管道12纵向接触。通过接触,循环导管80内的高温热量以导热方式传递到冷媒管道12上,冷媒管道12上的冰会溶化成水。若冷媒管道12和循环导管80的材质均选择导热性能好的金属材质,则清除管道表面上冰的效果会更好。冰溶化成水后通过排水导管26排到霜水盆24中。由于机械室20内的高温热气,是在循环导管80内循环,又有循环风扇的驱动,可以更有效地清除结冰。
本发明的热气只在循环导管内移动,不会传递到冰箱的储藏室4,因此,不用另设堵住隔板的开关及其电机。由于循环导管80与冷媒管道纵向接触,不会对从蒸发器10的冷气循环产生影响。因此,也不会影响蒸发器的效率。融化冷媒管道12上结冰的热气,变成低温后,返回到机械室20。然后由机械室20内的放热部件再次变成高温空气,通过循环导管80可反复完成热循环过程。
具有本发明的除霜装置,在蒸发器10接近机械室20的冰箱中,更能发挥作用。这是因为蒸发器10和机械室20的距离越近循环导管80的长度也变短,导管热损失越小,清除冷媒管道12上的结冰效果越好;导管短还可以降低成本。

Claims (2)

1.一种电冰箱蒸发器的除霜装置,其特征是该除霜装置中循环导管(80)的入口端和其出口端均与机械室(20)连接,循环导管(80)其余部分穿过内部装有蒸发器(10)的热交换箱(61)中形成一个闭环气路;在热交换箱(61)内的循环导管(80)穿过蒸发器(10)并与冷媒管道(12)接触;热交换箱(61)下端排水导管(26)的排水口位于机械室(20)内霜水盆(24)上方;循环导管(80)入口端内装有排风扇(82)。
2.根据权利要求3中所述的装置,其特征是循环导管(80)与按一定间距弯曲的冷媒管道(12)接触。
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