CN119732569A - 组合式展示冷冻柜 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种组合式展示冷冻柜,包括柜体和第一制冷装置,所述柜体两侧壁上沿柜体长度方向分布有若干展示橱窗,还包括用于制冷以使展示橱窗快速降温的第二制冷装置和用于与第一制冷装置进行冷量交互配合的储冷装置,所述储冷装置包括储冷管组,所述柜体具有供储冷管组容置的腔室,所述储冷管组中填充有用于与储冷装置进行冷量交互后使展示橱窗温度降低并进行储冷的储冷液。本发明解决了传统商超中的一体冷冻展示柜其能耗过大、保温性能较差以及用电量过高使用电成本难以控制的问题。
Description
技术领域
本发明涉及冷冻展示柜技术领域,具体为一种组合式展示冷冻柜。
背景技术
传统商超多采用若干独立展示冰柜来展示冷藏商品,例如生鲜、食品等,每个独立冰柜带有独立的制冷装置,通过制冷装置使展示冰柜内部达到储存冷藏商品所适应的温度范围,当多个展示冰柜同步运行时,其能耗急剧增加,使得商超用电量提高,显著加重经营成本,且消费者在拿取展示冰柜中的商品时会频繁启闭柜门,进而导致展示冰柜中的冷量极容易挥发出去,而其自带的制冷系统又难以及时补充冷量或冷量补充效率低下,使得部分商品受温度失衡影响且未处于适宜温度范围而出现细菌滋生或商品受损现象,同时若干独立展示冰柜的安置也影响商超自身空间,使得商超本身经营空间进一步缩小,导致商超在有限空间内的经营效益进一步缩减;
而现有技术中公开了申请号为202222091045.7的一种后补式冷藏库的保温结构,其涉及冷藏库技术领域,其也具备冷藏区和展示区,这篇公开专利主要侧重于冷藏库的保温功能优化以及储存冷藏库与展示柜的一体设计,通过冷藏区与展示区的结合以减少多个展示柜所占用的经营空间,再通过在冷藏区与展示区设置多个隔离门和可移动的隔离通道来减少取货或补货时冷气散失,结构相对单一,即这篇专利主要解决的是取货或补货过程中的局部保温问题,虽然一定程度上减少了冷气散失,但对于因制冷设备运行导致的整体能源消耗未作考虑,且节能效果也局限于冷藏库内部,同时上述技术中的制冷设备所释放的冷量只能达到冷藏范围,并不能达到冷冻范围,进而无法储存冷冻商品。
基于上述内容,现有技术中还公开了申请号为201410617437.X的一种集展示与冷冻的一体柜,这篇专利公开了一种柜体内部具有相互独立的冷冻腔室与展示柜室的技术,其通过冷藏换热器和冷冻换热器实现冷量交互,虽然这篇专利将冷冻与展示功能集成,主要通过共用制冷源在一定程度上节省资源,但未深入考虑优化制冷装置以适应不同时段的用电成本差异,即冷冻腔室和展示腔室共用一个压缩机,在不同使用需求下,其制冷效率无法达到最佳状态。例如,当冷冻腔室需要快速降温冷冻大量物品时,其制冷系统无法快速降温,进而影响展示腔室的温度稳定性,或者为了满足两个腔室的温度要求,压缩机需频繁运作,从而增加能耗。
发明内容
针对现有技术不足,本发明提供了一种组合式展示冷冻柜,为解决传统商超中的一体冷冻展示柜其能耗过大、保温性能较差以及用电量过高使用电成本难以控制的问题。
为达到上述目的,本发明提供了一种组合式展示冷冻柜,包括柜体和第一制冷装置,所述柜体两侧壁上沿柜体长度方向分布有若干展示橱窗,还包括用于制冷以使展示橱窗快速降温的第二制冷装置和用于与第一制冷装置进行冷量交互配合的储冷装置,所述储冷装置包括储冷管组,所述柜体具有供储冷管组容置的腔室,所述储冷管组中填充有用于与储冷装置进行冷量交互后使展示橱窗温度降低并进行储冷的储冷液。
采用上述技术方案有益的是:当组合式展示冷冻柜开启时,第二制冷装置率先工作,利用其快速制冷的特性,使柜体迅速降温,快速达到一个相对较低的温度区间,为后续的制冷及展示工作奠定基础,随着柜体温度的初步降低,第一制冷装置开始运行,其产生的冷量与储冷装置进行交互,即传导冷量给储冷装置使得储冷管组中的储冷液吸收冷量,当柜体温度达到设定要求且较为稳定时,第二制冷装置可暂停工作,若温度需求或经营需求使第一制冷装置也暂时不运行时,储冷装置中储存冷量的储冷液开始释放冷量,继续维持柜体及展示橱窗的低温,保证展示冷冻柜内温度恒定;即在白天峰电时段,优先利用储冷装置中储存的冷量来维持柜体内部的低温,而若干展示橱窗均与柜体内部连通,进而维持若干展示橱窗的低温,以此降低峰电时段的用电成本;若储冷装置释放的冷量不足以维持温度,适时启动第一制冷装置,以此加快第一制冷装置与储冷液之间的冷量交互,使得储冷管组中的储冷液能够释放冷量以降低柜体内部温度,通过储冷装置释放的冷量实现柜体内部中冷量供给,以保持柜体内部中温度始终处于冷冻温度范围,以此减少对高成本电力的依赖;上述技术中在峰电时段释放冷量维持展示橱窗的低温环境,实现了高效的冷量管理,有效降低了整体电费成本,且第一制冷装置和储冷装置的协同作用能够精确控制展示橱窗的温度,使其始终保持在适合冷冻商品储存的低温环境;上述技术中第二制冷装置的设置实现了柜体的快速降温,大大缩短了达到适宜温度的时间,提高了整体制冷效率,配合第一制冷装置,能迅速且稳定地营造出适合冷冻展示的低温环境;上述技术与传统展示设备相比,温度波动更小,能够有效抑制细菌滋生和微生物活动,从而延长冷冻商品的保鲜期,减少商品损耗,保证商品质量,降低因商品变质而导致的经济损失。
上述技术中组合式展示冷冻柜的一体化设计,相较于传统的多个独立展示柜布局或大型一体式展示柜与冷库的分散式布局,在相同的展示和存储功能需求下,能够更有效地利用场地空间,显著降低了场地租赁成本,对于小型商超而言,这一优势更为突出,有助于提高其在有限空间内的经营效益,同时能源消耗的降低直接转化为电费成本的减少,且高效的补货设计,如柜体两侧壁的展示橱窗的设置,使得补货操作更加便捷、快速,减少了补货所需的人工时间和劳动强度,这不仅降低了人工成本,还提高了补货效率,进一步优化了整体经营成本结构;本发明的组合式展示冷冻柜在结构和功能设计上具有高度的灵活性和可扩展性。对于小型商超,其紧凑的结构、节能的特性以及较低的成本能够很好地适应其有限的空间和成本控制要求;对于中大型商超,其较大的展示和存储容量、高效的制冷和补货系统也能满足大规模商品展示和销售的需求,具有广泛的市场适应性,可应用于各种规模和类型的零售商业场景。
本发明进一步设置:所述第一制冷装置包括压缩机、第一冷凝器、和热交换机,所述压缩机与第一冷凝器联动配合设置,所述第一冷凝器与热交换机联动配合设置,所述储冷装置还包括储存有储冷液的液箱、用于连接液箱和储冷管组的循环管路以及用于与循环管路连通以使储冷液进行循环的循环泵,所述液箱与热交换机联动配合设置。
采用上述技术方案有益的是:上述技术中压缩机与第一冷凝器之间连接有用于将压缩机排出的高温高压制冷剂气体输送至第一冷凝器中以进行散热液化的输液管路,第一冷凝器与热交换机之间连接有用于将经第一冷凝器液化后的制冷剂在压力差作用下流入热交换机并使液化后的制冷剂与储冷液进行冷量交互的的流通管路,液箱与热交换机之间连接有用于将液箱中的储冷液传输至热交换机中的输送管路,热交换机中设置有供储冷液流动以与制冷剂进行冷量交互的第一交互管路和供制冷剂流动以与储冷液进行冷量交互的第二交互管路;当柜体内的温度传感器检测到腔室或展示橱窗的温度高于设定的阈值时,启动第一制冷装置,压缩机开始工作,将低温低压的气态制冷剂吸入,压缩机对吸入的气态制冷剂进行压缩,通过对制冷剂做功,使其转变为高温高压的气态制冷剂,经过压缩机压缩后的高温高压气态制冷剂通过输液管路被输送至第一冷凝器,在第一冷凝器中,高温高压的气态制冷剂与冷却水进行热交换,由于冷却水的温度相对较低,制冷剂将热量传递给冷却水,自身逐渐冷却液化,第一冷凝器中的冷却水持续循环,带走制冷剂的热量,使得制冷剂在这个过程中转变为高温高压的液态制冷剂,而后经第一冷凝器中的膨胀阀加工使得高温高压的液态制冷剂转变为低温低压的液态制冷剂,低温低压液态制冷剂在压力差的作用下,通过流通管路流入热交换机,在热交换机中,低温低压液态制冷剂与储冷液进行冷量交互。因制冷剂温度低于储冷液温度,使得制冷剂吸收储冷液散发的热量,此时储冷液逐渐降温直至达到冷冻温度,经热交换器的储冷液传输至储冷管组中,而循环泵则将储冷管组中已回温的储冷液回流至液箱中,以此便于后续液箱通过循环管路将储冷液传输至热交换机中进行冷量交互,而低温低压液态制冷剂经热交换机进行冷量交互后会转变为低温低压的气态制冷剂并回流至压缩机中以便后续循环;在白天峰电时段,可根据预设程序,优先利用储冷装置中储存的冷量来维持展示橱窗的低温,通过循环泵加速储冷液的循环,使储冷管组释放冷量,减少压缩机和冷水机组的运行时间,降低峰电时段的用电成本。同时,若储冷装置释放的冷量不足以维持温度,适时启动压缩机进行补充制冷。
上述技术中制冷装置的各部件的协同工作,通过压缩机、第一冷凝器和热交换机的配合,能够精确控制制冷剂的状态和温度,实现高效制冷,其中压缩机提供动力,使制冷剂在系统中循环,第一冷凝器有效散热液化制冷剂,热交换机则供制冷剂和储冷液进入并进行冷量交互,使制冷剂蒸发吸热并使储冷液温度降低,而热交换机与储冷管组的连通设计,进一步优化了冷量的分配和利用,使制冷装置能够根据实际需求灵活调节冷量输出,提高了制冷效率,减少了能源浪费,储冷装置中的液箱、循环泵和储冷管组能够稳定地储存和输送储冷液,在制冷装置制冷时,储冷液在热交换机中等待冷量交互,并通过交互后的储冷液传输至储冷管组中以进行循环流动,以此使储冷液吸收并储存冷量;当制冷装置制冷量力下降或处于峰电时段等需要减少能耗的情况下,储冷装置可以持续释放冷量,维持展示橱窗的低温环境,确保冷冻商品的质量不受影响,实现了冷量的“削峰填谷”,提高了整个系统的可靠性和稳定性;控制器组对冷水机组的控制,使得制冷装置可以根据不同的环境条件、时间设定以及负荷需求,灵活调整制冷参数和运行模式。例如,在低负荷时段或夜间,可适当降低制冷功率,实现节能运行;同时,结合储冷装置在峰电时段释放冷量,有效利用了电价差异,降低了电费成本。
上述技术中第一制冷装置为现有技术,其可根据实际运行需求来选择对应制冷装置,例如蒸汽吸收式制冷装置、风冷装置、水冷装置等,传统制冷装置包括用于启闭相应部件的控制组件,该控制器组件可包括温度继电器、压力继电器等双位调节器,以及各个调节阀,同时控制器本身可采用可编程控制器或智能控制器等,因其为现有技术,因此对其结构和功能不再过多赘述。
本发明进一步设置:所述第二制冷装置包括第二冷凝器和设置于腔室中的冷风机。
采用上述技术方案有益的是:上述技术中第二冷凝器还包括翅片和换热管,当组合式展示冷冻柜开启快速降温模式时,第二制冷装置启动,冷风机首先开始工作,冷风机产生强制气流,促使腔室空气流动,使其流过套设有翅片的换热管,在第二冷凝器中,低温的制冷剂在换热管内流动,随着冷风机驱动空气流过翅片和换热管,空气与换热管内的制冷剂进行热交换,由于制冷剂温度低于腔室内空气,空气的热量传递给制冷剂,使得空气温度降低,过热交换被冷却的低温空气,被引导至柜体内部空间,低温空气在柜体内部流动,与柜体内部的热空气进行混合与热传递,从而带走柜体内部的热量,实现柜体内部空间的快速降温;上述技术中通过冷风机驱动空气强制对流,极大地提高了空气与换热管内制冷剂的热交换效率,相比自然对流,能够更快速地将空气冷却,并将低温空气输送至柜体内部,实现柜体内部空间的快速降温,满足对快速制冷的需求,上述技术中第二冷凝器及其联动结构均为现有技术,因此对其具体运作原理和结构不再过多赘述;上述技术中第二制冷装置为现有技术,其可以为风冷式制冷系统或风冷式制冷机组,亦或是风冷式冷凝器机组,可根据实际生产和使用需求进行调整,传统风冷式制冷系统还包括压缩模块、蒸发器模块、膨胀阀模块,因其为现有技术,因此对其压缩制冷过程不再具体描述。
本发明进一步设置:所述柜体两侧内壁上沿柜体长度方向开设有排水渠,所述排水渠末端连通有排水管,所述排水渠与腔室底壁相对倾斜设置,所述排水渠倾斜方向自排水渠始端至排水渠末端朝腔室底壁方向倾斜设置,所述腔室中设置有挡水板,所述挡水板径向截面呈圆弧设置,所述挡水板由隆起部和两端部构成,所述挡水板两端部分别与腔室两侧壁连接设置,所述挡水板两端部分别居于各自对应排水渠下方设置,所述挡水板居于储冷管路正下方位置设置。
采用上述技术方案有益的是:腔室两侧壁沿长度方向开设的排水渠,搭配后端的排水管,构建起一套完整且流畅的排水体系,排水渠倾斜设置,自排水渠始端至排水渠末端朝着腔室底壁方向倾斜,能借助重力作用,让腔内积水迅速汇聚流向排水管,高效排出腔室,防止积水在腔室内长时间滞留,避免因水分积聚对展示的冷冻商品品质造成损害,保障商品储存环境始终处于干燥适宜的状态;挡水板的圆弧状径向截面设计,隆起部及两端部协同工作,能够更高效地收集腔室内的冷凝水,用以在储能管释放冷量时引导储能管外壁所凝结的水雾,即在水雾凝结成水滴时会滴落在挡水板上并沿挡水板弧线方向进行流动直至排水渠中,进而避免水滴滴落至冷冻商品上,对商品外包装造成影响;尤其是在冷冻环境下储能管和储冷筒均会出现挂霜现象,长期的结霜和除霜过程可能会使管路表面变得粗糙,影响制冷剂与空气的热交换效率,同时结霜过程中,空气中的灰尘、杂质等可能会附着在霜层以及管路表面,因此需要对储能管和储冷筒进行刷酸处理,通过酸液与污垢、杂质发生化学反应,将其溶解或松动,从而便于后续清理,酸液可以对管路表面进行轻微腐蚀,使粗糙的表面变得相对光滑,减少空气流动的阻力,同时也有利于热传递的进行,即去除了污垢和杂质,并且改善了管路表面状况后,制冷剂与空气之间的热传递效率得到提高,更光滑的表面有利于空气与管路的充分接触,使热量传递更加顺畅,就像在第二制冷装置中,热交换效率的提升意味着可以更高效地冷却空气,进而更快地实现柜体内部空间的降温,及时清理管路表面的污垢和杂质,避免了它们对管路的长期腐蚀作用,同时,改善后的管路表面状况减少了因结霜、除霜对管路造成的机械损伤,有助于延长设备的使用寿命;基于上述描述,通过排水渠和挡水板的设置以避免刷酸时酸液外溢至腔室中并对商品进行侵蚀和导致商品损坏,同时避免酸液外溢导致柜体结构受到损伤,即通过排水渠和挡水板的设置以集中已刷酸后的酸液。。
本发明进一步设置:所述腔室中设置有行走板面,所述行走板面将腔室分隔成冷冻区和收纳区,所述行走板面由若干横杆和若干纵杆相互交错连接构成,若干所述纵杆和若干横杆组合形成有若干供外界冷冻商品放置进收纳区的放置网格。
采用上述技术方案有益的是:上述技术中行走板面将腔室分隔为冷冻区与收纳区,实现了功能分区的清晰划分。冷冻区专注于为展示橱窗提供稳定低温环境,保障冷冻商品的陈列与保鲜;收纳区则用于存放备用货物、包装材料等物品,避免其占用冷冻区宝贵空间,让冷冻区的制冷效率更高,也让整个腔室空间得到更科学、有序的利用;同时行走板面由横杆与纵杆交错形成的放置网格,为补货人员提供了极大便利。补货时,外界冷冻商品能够精准且稳固地放置在网格内,无需额外寻找合适位置或担心货物滑落。操作人员在行走板面上移动时,可顺手从收纳区拿取货物补充至冷冻区的展示橱窗,简化了补货流程,缩短补货时间,提升整体补货效率;而行走板面的镂空网格结构,不会阻碍腔室内空气的流通。冷空气能够顺畅穿过网格,在冷冻区与收纳区之间循环,使收纳区内的备用商品也能处于相对低温环境,避免出现收纳区温度过高、影响冷冻商品品质的情况,有助于维持整个腔室温度的均衡稳定。
本发明进一步设置:若干所述横杆与若干所述纵杆一一对应且每个横杆始端均铰接设置在对应纵杆上,每个所述横杆均摆动设置在对应的放置网格中,每个所述横杆末端均设置有用于抵扣在相邻纵杆顶壁上的抵扣板,所述抵扣板与横杆顶壁连接设置,所述横杆顶壁与纵杆顶壁相齐平设置。
采用上述技术方案有益的是:横杆与纵杆采用铰接方式连接,使得横杆能够在对应的放置网格内灵活摆动。这种设计打破了传统固定结构的限制,当需要放置尺寸较大的冷冻商品时,操作人员可轻松摆动横杆,按需扩大放置网格的空间,适配不同规格货物的收纳需求,提升了腔室收纳区的空间利用率,减少因空间局限导致的货物堆放杂乱问题;同时当取出货物时,操作人员无需费力抬起或跨越横杆,只需轻轻拨开横杆,其便能以铰接处为轴摆动,减少了操作阻碍,让补货和取用货物更加迅速、流畅,进一步提高补货及理货效率,以此满足中小型商超需求。
本发明进一步设置:所述柜体两侧壁底部向外延伸形成有突出部,所述展示橱窗由立式橱窗和卧式橱窗构成,所述立式橱窗设置在柜体侧壁上,所述卧式橱窗设置在突出部上,每个所述卧式橱窗均居于各自对应的立式橱窗正下方位置设置,所述卧式橱窗中空形成有与腔室连通的容腔,所述容腔中设置有用于放置外界冷冻商品的货物板,所述容腔与腔室连通设置。
采用上述技术方案有益的是:通过将展示橱窗划分为立式橱窗和卧室橱窗,巧妙利用了柜体的垂直空间,既不额外占据过多场地面积,又为冷冻商品提供了更多的放置空间,容腔与腔室连通,方便货物的调配与整理,使得整个柜体的存储量得以显著提升,商家能够陈列展示更丰富多样的冷冻商品,满足消费者多样化的选购需求;卧式橱窗的布局紧邻立式橱窗,补货人员无需长距离搬运货物。当立式橱窗内的商品售卖出去需要补货时,工作人员可直接从连通的腔室快速拿取商品,放置到卧式橱窗的货物板上,简化了补货流程,大大缩短了补货时间,尤其在高峰销售时段,能够保证货架时刻保持充盈状态,提升购物体验,同时卧式橱窗与立式橱窗的搭配设计,让冷冻商品的陈列更具层次感和逻辑性,消费者透过立式橱窗被吸引后,视线顺势下移便能看到卧式橱窗内的相关商品,这种连贯的视觉呈现,有助于加深消费者对商品的印象,引导他们更全面地了解商品品类,进一步刺激消费欲望,促进销售,而由于容腔与腔室连通,腔室中的冷气能够自然流入卧式橱窗的容腔内,确保卧式橱窗内的温度与腔室整体低温环境相匹配。这避免了因局部温度差异导致的商品保鲜期缩短、品质下降等问题,为冷冻商品提供了稳定、统一的储存条件,延长商品保鲜时长。上述技术中一体式的空间利用设计,减少了对额外独立存储设备的需求。相较于购置多个分散的冷冻存储柜体,本设计整合了展示与存储功能,在降低设备采购成本的同时,也因减少设备数量而降低了后续的维护、能耗费用,助力商超等零售场所优化运营成本结构。
本发明进一步设置:所述容腔中相对设置有两个滑轨,所述滑轨开设方向同腔室与容腔连通方向一致设置,所述货物板两端分别滑移设置在两个滑轨上。
采用上述技术方案有益的是:容腔中相对设置的两个滑轨,配合可滑移的货物板,让储物布局具备了高度灵活性。商家能够依据冷冻商品的实际尺寸、数量,轻松推拉货物板,调整其在滑轨上的位置,按需分配容腔内的空间。无论是堆放大型成箱冷冻品,还是陈列小件单品,都能迅速适配,充分利用容腔空间,避免空间浪费;同时补货人员在往卧式橱窗补货时,滑移式的货物板极大地简化了操作流程。当需要补充新货,只需轻轻拉动货物板,使其滑出合适距离,就能毫无阻碍地将商品放置在板上,随后再推回原位;同理,在整理货物、盘点库存时,也能便捷地移动货物板,快速查看和整理各区域的商品,显著提升补货与理货效率,且消费者选购卧式橱窗内的商品时,可滑移的货物板提供了便利。顾客能够将货物板拉出,拉近与自己的距离,更轻松地拿取心仪的冷冻商品,无需费力探身进容腔,改善了购物体验,尤其对于放置在容腔深处的商品,这种设计有效降低了拿取难度。
附图说明
图1为本发明正面三维视图;
图2为本发明背面三维视图;
图3为本发明中第一制冷装置与储冷装置联动状态的三维视图;
图4为本发明中第二制冷装置的简易三维视图;
图5为本发明中柜体局部三维视图;
图6为图5的正面视图;
图7为本发明中储冷管组的三维视图;
图8为本发明中挡水板的三维视图;
图9为本发明中行走板面的三维视图;
图10为本发明中柜体的三维视图;
图11为图10中A部分的局部放大三维视图。
上述说明书附图中各标识为:柜体1、展示橱窗11、立式橱窗111、卧式橱窗112、容腔113、货物板114、滑轨115、腔室12、排水渠121、挡水板122、排水管13、突出部14、第一制冷装置、压缩机21、第一冷凝器22、热交换机23、储冷装置、储冷管组31、储冷管路311、储冷管312、储冷筒313、液箱32、循环管路33、循环泵34、第二制冷装置、第二冷凝器41、冷风机42、行走板面5、冷冻区51、收纳区52、横杆53、抵扣板531、纵杆54、放置网格55。
具体实施方式
本发明提供一种组合式展示冷冻柜,包括柜体1和第一制冷装置,所述柜体1两侧壁上沿柜体1长度方向分布有若干展示橱窗11,其特征在于:还包括用于制冷以使展示橱窗11快速降温的第二制冷装置和用于与第一制冷装置进行冷量交互配合的储冷装置,所述储冷装置包括储冷管组31,所述柜体1具有供储冷管组31容置的腔室12,所述储冷管组31中填充有用于与储冷装置进行冷量交互后使展示橱窗11温度降低并进行储冷的储冷液,所述第一制冷装置包括压缩机21、第一冷凝器22、和热交换机23,所述压缩机21与第一冷凝器22联动配合设置,所述第一冷凝器22与热交换机23联动配合设置,所述储冷装置还包括储存有储冷液的液箱32、用于连接液箱32和储冷管组31的循环管路33以及用于与循环管路33连通以使储冷液进行循环的循环泵34,所述液箱32与热交换机23联动配合设置,所述第二制冷装置包括第二冷凝器41和设置于腔室12中的冷风机42,所述柜体1两侧内壁上沿柜体1长度方向开设有排水渠121,所述排水渠121末端连通有排水管13,所述排水渠121与腔室12底壁相对倾斜设置,所述排水渠121倾斜方向自排水渠121始端至排水渠121末端朝腔室12底壁方向倾斜设置,所述腔室12中设置有挡水板122,所述挡水板122径向截面呈圆弧设置,所述挡水板122由隆起部和两端部构成,所述挡水板122两端部分别与腔室12两侧壁连接设置,所述挡水板122两端部分别居于各自对应排水渠121下方设置,所述挡水板122居于储冷管路正下方位置设置,所述腔室12中设置有行走板面5,所述行走板面5将腔室12分隔成冷冻区51和收纳区52,所述行走板面5由若干横杆53和若干纵杆54相互交错连接构成,若干所述纵杆54和若干横杆53组合形成有若干供外界冷冻商品放置进收纳区52的放置网格55,若干所述横杆53与若干所述纵杆54一一对应且每个横杆53始端均铰接设置在对应纵杆54上,每个所述横杆53均摆动设置在对应的放置网格55中,每个所述横杆53末端均设置有用于抵扣在相邻纵杆54顶壁上的抵扣板531,所述抵扣板531与横杆53顶壁连接设置,所述横杆53顶壁与纵杆54顶壁相齐平设置,所述柜体1两侧壁底部向外延伸形成有突出部14,所述展示橱窗11由立式橱窗111和卧式橱窗112构成,所述立式橱窗111设置在柜体1侧壁上,所述卧式橱窗112设置在突出部14上,每个所述卧式橱窗112均居于各自对应的立式橱窗111正下方位置设置,所述卧式橱窗112中空形成有与腔室12连通的容腔113,所述容腔113中设置有用于放置外界冷冻商品的货物板114,所述容腔113与腔室12连通设置,所述容腔113中相对设置有两个滑轨115,所述滑轨115开设方向同腔室12与容腔113连通方向一致设置,所述货物板114两端分别滑移设置在两个滑轨115上。
当柜体内的温度传感器检测到腔室或展示橱窗的温度高于设定的阈值时,启动第一制冷装置,压缩机开始工作,将低温低压的气态制冷剂吸入,压缩机对吸入的气态制冷剂进行压缩,通过对制冷剂做功,使其转变为高温高压的气态制冷剂,经过压缩机压缩后的高温高压气态制冷剂通过输液管路被输送至第一冷凝器,在第一冷凝器中,高温高压的气态制冷剂与冷却水进行热交换,由于冷却水的温度相对较低,制冷剂将热量传递给冷却水,自身逐渐冷却液化,第一冷凝器中的冷却水持续循环,带走制冷剂的热量,使得制冷剂在这个过程中转变为高温高压的液态制冷剂,而后经第一冷凝器中的膨胀阀加工使得高温高压的液态制冷剂转变为低温低压的液态制冷剂,低温低压液态制冷剂在压力差的作用下,通过流通管路流入热交换机,在热交换机中,低温低压液态制冷剂与储冷液进行冷量交互。因制冷剂温度低于储冷液温度,使得制冷剂吸收储冷液散发的热量,此时储冷液逐渐降温直至达到冷冻温度,经热交换器的储冷液传输至储冷管组中,而循环泵则将储冷管组中已回温的储冷液回流至液箱中,以此便于后续液箱通过循环管路将储冷液传输至热交换机中进行冷量交互,而低温低压液态制冷剂经热交换机进行冷量交互后会转变为低温低压的气态制冷剂并回流至压缩机中以便后续循环。
上述技术中可根据实际运行需求和储冷需求对储冷管组进行定义,即储冷管组31由至少一层储冷管路311构成,所述储冷管路311由若干呈笔直状的储冷管312构成,相邻储冷管312首尾连通设置且储冷管312路形状呈蜿蜒S形设置,所述储冷管路311中的任意一个储冷管312与相邻储冷管路311的任意一个储冷管312连通设置,居于最下方的储冷管路311的每个储冷管312底部均垂直设置有储冷筒313,每个所述储冷筒313均与对应的储冷管312连通设置;
上述技术中储冷管组由至少两层储冷管路构成,多层结构显著增加了与储冷液的接触面积以及储冷液在其中的留存体积,使得更多的冷量能够被储存起来,相较于单层储冷管路,在相同的空间占用下,本设计能够捕获并留存更多来自制冷装置的冷量,为峰电时段或制冷装置突发故障时维持低温环境提供更充足的“冷量储备”;储能管呈笔直状,减少了制冷剂或储冷液在管内流动时因弯折而产生的额外阻力,保障流体顺畅通行,使冷量传递更为高效,同时,蜿蜒S形的管路布局极大地延长了制冷剂或储冷液的流动路径,让其在储冷管路中有更充裕的时间进行热交换。无论是制冷时冷量向储冷液的传递,还是释放冷量时储冷液向腔室的供冷,都能更充分、更高效,减少冷量损耗;相邻储能管首尾连通,且不同储冷管路间的储能管也相互连通,这种复杂又有序的连通设置,让储冷液能均匀地在整个储冷管组内循环流动,当冷量储存时,各个部位的储能管都能均衡地吸收冷量;在释放冷量阶段,也可保证冷量从储冷管组均匀地散发至腔室,避免出现局部冷量集中或缺失的情况,为展示橱窗内的冷冻商品营造稳定、一致的低温环境;得益于高效的冷量储存与均匀分布特性,整个制冷装置的稳定性得以增强。在面对用电高峰时段电价飙升、需要依靠储冷装置维持低温时,稳定输出的冷量可确保展示橱窗温度无明显波动,商品品质不受影响。同时,该储冷管组设计也让制冷装置能更好地适配不同季节、不同客流量场景下的制冷需求变化,从容应对复杂多变的使用环境;巧妙的S形蜿蜒布局以及多层结构设计,在有限的腔室空间内最大化了储冷管组的储冷效能,避免了因追求大容量储冷而过度扩张设备体积。既节省了宝贵的商超场地空间,又降低了因设备大型化可能带来的材料、安装与维护成本,提升了产品的性价比与市场竞争力;而储冷筒垂直设置于最下方储冷管路的储能管底部,利用其垂直结构,能借助重力作用,引导储冷液及冷量自然下沉汇聚。在制冷过程中,这一设计有利于捕捉、留存那些在储能管内流动时未能充分交换的冷量,使得冷量沉淀效果更佳,进一步扩充整个储冷装置的冷量储备,确保有更充足的“冷量家底”应对用电高峰时段或突发制冷需求变化,同时由于储冷筒与对应的储能管连通,在释放冷量阶段,储冷筒内储存的冷量可作为补充,协同储能管一起向腔室输送冷量。当腔室局部区域因商品摆放、空气流通差异出现温度波动时,储冷筒能够及时“查漏补缺”,让冷量释放更为均匀,稳定维持展示橱窗内各位置的低温环境,保障冷冻商品品质的一致性,且储冷筒增加了储冷液的容纳空间与流动路径,使其在筒内形成相对独立又与储能管交互的循环微环境。这种额外的空间延伸,让储冷液与筒壁、储能管之间的热交换时间更充裕、接触更充分,深度强化热交换效果,减少冷量在传递过程中的浪费,提升整个储冷系统的能效比;同时面对突发的高负荷制冷需求,比如夏季高温时段商超客流量骤增,或是频繁开关柜门补货导致冷量散失过快,储冷筒内储备的冷量能够快速响应,与常规储能管一同发力,短时间内释放大量冷量,增强整个制冷装置的应变能力,迅速恢复展示橱窗适宜的低温环境。
上述技术中并未对储冷管路形状进行进一步限定,其可采用多种排布组合方式。
文中所述的储冷液可根据实际需求进行安置,例如可采用相变蓄冷剂,相变蓄冷剂是一种由有机或(和)无机化合物组成的半透明(或不透明)的、粘稠胶状混合物,可在低温下吸收并储存大量冷量,而在温度较高时又能放出大量冷量,较长时间保持自身及周围小范围内的低温环境,可采用低温相变蓄冷剂或共晶盐等;也可根据实际需求采用制冷剂等现有技术存在的冷量交互介质。
文中所述的冷量本质上是一种能量,是制冷系统从被冷却对象中移除热量的度量,从热力学角度看,热量会自发地从高温物体传向低温物体,制冷装置就是通过消耗能量,创造低温环境,促使热量从被冷却空间或物体转移出来,这个被转移的热量数量就是冷量,比如家用冰箱,其制冷系统不断将箱内食物和空气的热量带走,维持低温环境,带走的这些热量的量就是冰箱产生的冷量;而在制冷装置中,冷量交互指冷量在不同介质、部件或空间之间传递和交换的过程,这一过程通常涉及制冷工质与被冷却物体或空间之间的热量传递,以及制冷系统内不同部件间冷量的转移,以空调系统为例,低温低压的制冷剂在这里吸收室内空气的热量,使空气降温,实现冷量从制冷剂向室内空气的交互;而在室外机中,高温高压的制冷剂气体通过冷凝器向外界环境散热,这又涉及冷量从制冷剂向室外环境的传递;基于冷量一词的描述,于《制冷原理与设备》(第四版,吴业正主编)的高校制冷专业的经典教材中,冷量作为核心概念贯穿始终,详细阐述了冷量的产生、计算以及在各种制冷循环中的应用。在众多制冷相关的学术论文中,如《基于冷量分配的多温区冰箱动态仿真与优化》(发表于《制冷学报》),文章围绕冰箱不同温区的冷量分配和交互进行研究,充分说明冷量概念在制冷行业研究和实践中是普遍且基础的存在。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征及本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (8)
1.一种组合式展示冷冻柜,包括柜体和第一制冷装置,所述柜体两侧壁上沿柜体长度方向分布有若干展示橱窗,其特征在于:还包括用于制冷以使展示橱窗快速降温的第二制冷装置和用于与第一制冷装置进行冷量交互配合的储冷装置,所述储冷装置包括储冷管组,所述柜体具有供储冷管组容置的腔室,所述储冷管组中填充有用于与储冷装置进行冷量交互后使展示橱窗温度降低并进行储冷的储冷液。
2.根据权利要求1所述的一种组合式展示冷冻柜,其特征在于:所述第一制冷装置包括压缩机、第一冷凝器、和热交换机,所述压缩机与第一冷凝器联动配合设置,所述第一冷凝器与热交换机联动配合设置,所述储冷装置还包括储存有储冷液的液箱、用于连接液箱和储冷管组的循环管路以及用于与循环管路连通以使储冷液进行循环的循环泵,所述液箱与热交换机联动配合设置。
3.根据权利要求1所述的一种组合式展示冷冻柜,其特征在于:所述第二制冷装置包括第二冷凝器和设置于腔室中的冷风机。
4.根据权利要求1所述的一种组合式展示冷冻柜,其特征在于:所述柜体两侧内壁上沿柜体长度方向开设有排水渠,所述排水渠末端连通有排水管,所述排水渠与腔室底壁相对倾斜设置,所述排水渠倾斜方向自排水渠始端至排水渠末端朝腔室底壁方向倾斜设置,所述腔室中设置有挡水板,所述挡水板径向截面呈圆弧设置,所述挡水板由隆起部和两端部构成,所述挡水板两端部分别与腔室两侧壁连接设置,所述挡水板两端部分别居于各自对应排水渠下方设置,所述挡水板居于储冷管路正下方位置设置。
5.根据权利要求1所述的一种组合式展示冷冻柜,其特征在于:所述腔室中设置有行走板面,所述行走板面将腔室分隔成冷冻区和收纳区,所述行走板面由若干横杆和若干纵杆相互交错连接构成,若干所述纵杆和若干横杆组合形成有若干供外界冷冻商品放置进收纳区的放置网格。
6.根据权利要求5所述的一种组合式展示冷冻柜,其特征在于:若干所述横杆与若干所述纵杆一一对应且每个横杆始端均铰接设置在对应纵杆上,每个所述横杆均摆动设置在对应的放置网格中,每个所述横杆末端均设置有用于抵扣在相邻纵杆顶壁上的抵扣板,所述抵扣板与横杆顶壁连接设置,所述横杆顶壁与纵杆顶壁相齐平设置。
7.根据权利要求1所述的一种组合式展示冷冻柜,其特征在于:所述柜体两侧壁底部向外延伸形成有突出部,所述展示橱窗由立式橱窗和卧式橱窗构成,所述立式橱窗设置在柜体侧壁上,所述卧式橱窗设置在突出部上,每个所述卧式橱窗均居于各自对应的立式橱窗正下方位置设置,所述卧式橱窗中空形成有与腔室连通的容腔,所述容腔中设置有用于放置外界冷冻商品的货物板,所述容腔与腔室连通设置。
8.根据权利要求7所述的一种组合式展示冷冻柜,其特征在于:所述容腔中相对设置有两个滑轨,所述滑轨开设方向同腔室与容腔连通方向一致设置,所述货物板两端分别滑移设置在两个滑轨上。
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| CN120627528A (zh) * | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 洛阳瑞昌环境工程有限公司 | 一种带相变蓄冷模组的冷库 |
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2025
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