CN202928252U - 冷藏室蒸发器面积可自动调节的单循环直冷冰箱 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种冷藏室蒸发器面积可自动调节的单循环直冷冰箱,其特征是:设置位于冷冻室蒸发器与回气管之间的冷藏室蒸发器为冷藏室蒸发器组件,是由主蒸发器、换向阀以及副蒸发器构成;以主蒸发器的入口管与冷冻室蒸发器的出口管相连接,主蒸发器的出口管与换向阀的入口管相连接,换向阀的两路出口管分别与副蒸发器的入口管和出口管相连接;换向阀根据自身所在管路的压力自动换向,使冷藏室蒸发器组件中的主蒸发器与副蒸发器串联工作,或使主蒸发器单独工作。本实用新型使得在满足用户的实际需求时,保证了电冰箱冷藏室和冷冻室的温度匹配更为合理。
Description
技术领域
本实用新型涉及单循环直冷冰箱。
背景技术
节能和提高电冰箱的环境适应性一直以来是电冰箱的发展方向和热点问题,目前,衡量冰箱是否节能是按国家标准GB8059的实验方法来进行测试,但是,该实验方法虽然对判定冰箱能耗的大小具备一定的指导意义,却并不能真正体现冰箱在用户使用状态下的真实能耗。比如:标准规定的冷藏室能耗测试为空载,而且在试验过程中无开、关门操作,即冰箱内的热负荷在测试过程中是恒定的,这些情况并不符合一般用户的使用要求。在用户的正常使用过程中,冷藏室的食物储存更替最为频繁,一天中的开门次数相对较多。即在用户正常使用时,冷藏室的热负荷变化最为频繁,这使得电冰箱冷藏室和冷冻室的温度在实际使用过程中的匹配并不合理,因冷藏室门的开启次数相对较多,造成冷藏室蒸发温度经常回升,而控制冰箱开停机的温控器装在冷藏室,通过采集冷藏蒸发温度来判断冰箱的开停机,这样就经常造成冷藏室内平均温度较高而冷冻室平均温度较低。
实用新型内容
本实用新型是为避免上述现有技术所存在的不足之处,提供一种冷藏室蒸发器面积可自动调节的单循环直冷冰箱,以使得在满足用户的实际需求时,保证电冰箱冷藏室、冷冻室的温度在实际使用过程中的匹配更为合理。
本实用新型为解决技术问题采用如下技术方案:
本实用新型冷藏室蒸发器面积可自动调节的单循环直冷冰箱的特点是:设置位于冷冻室蒸发器与回气管之间的冷藏室蒸发器为冷藏室蒸发器组件,所述冷藏室蒸发器组件是由主蒸发器、换向阀以及副蒸发器构成;以所述主蒸发器的入口管与冷冻室蒸发器的出口管相连接,所述主蒸发器的出口管与所述换向阀的入口管相连接,所述换向阀的两路出口管分别与副蒸发器的入口管和出口管相连接;所述换向阀根据自身所在管路的压力自动换向,使冷藏室蒸发器组件中的主蒸发器与副蒸发器串联工作,或使冷藏室蒸发器组件中的主蒸发器单独工作。
与已有技术相比,本实用新型有益效果体现在:
1、本实用新型实现了冰箱冷藏室蒸发器面积的自动调节。通过冷藏室蒸发器面积的调节保证冷藏室较为稳定的降温速率,既可达到节能的目的,又可相对减少冷藏室蒸发器的结霜时间,提高冷藏室的制冷效率。同时由于保持了较为稳定的开机率,对于原先储存在各间室食物的储存质量也有一定保证;
2、本实用新型可保证直冷机控冰箱较高冷却速度的实现。按国标GB8059进行冷却速度试验时,冰箱按32°环温进行箱体热平衡,冷藏室蒸发器组件是以主蒸发器和副蒸发器共同投入工作,此时的冷藏室蒸发器组件面积比普通的直冷机控单循环电冰箱的冷藏室蒸发器面积要大约1/3,大大提高了冷藏室的降温速率,更易实现整机的较高冷却速度。
3、在冰箱冷藏室热负荷变化较小时,冷藏室的有效蒸发面积为其主蒸发器,此时的副蒸发器由于换向阀的截止而无热交换,避免了冷藏温度过低的问题;通过在回气管中设置储液器,使得在冷藏室蒸发器的面积发生变化时也不会出现回气温度过低造成压缩机液击的现象。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图中标号:1压缩机;2冷凝器;3过滤器;4毛细管;5冷冻室蒸发器;6主蒸发器;7换向阀;8副蒸发器;9三通管;10回气管。
具体实施方式
参见图1,本实施例中冷藏室蒸发器面积可自动调节的单循环直冷冰箱的结构形式是:设置位于冷冻室蒸发器5与回气管10之间的冷藏室蒸发器为冷藏室蒸发器组件,冷藏室蒸发器组件是由主蒸发器6、换向阀7以及副蒸发器8构成;以主蒸发器6的入口管与冷冻室蒸发器5的出口管相连接,主蒸发器6的出口管与换向阀7的入口管相连接,换向阀7的两路出口管分别与副蒸发器8的入口管和出口管相连接;换向阀7根据自身所在管路的压力自动换向,使冷藏室蒸发器组件中的主蒸发器6与副蒸发器8串联工作,或使冷藏室蒸发器组件中的主蒸发器6单独工作。
具体实施中,图1所示的制冷剂循环系统中的其它单元按已有技术的结构形式进行设置,包括:构成制冷剂循环系统的压缩机1、冷凝器2、过滤器3以及毛细管4;其中三通管9的设置是在副蒸发器8的出口管、换向阀7的一路出口管以及回气管10的入口管之间形成连通。
具体实施中,设置换向阀为自带压力传感器,并且换向阀与压缩机同步工作,以压力传感器采集冷藏室蒸发器组件的蒸发压力的变化。并在设定的压力值下改变换向阀通路,从而改变冷藏室蒸发器组件的换热面积。
当压缩机停止运行时,换向阀将保持压缩机停止运行前的状态直到压缩机再次开机运行,开机运行后换向阀即进入压力自动检测和自动换向的工作过程。
在冰箱第一次投入使用时,由于冰箱冷藏蒸发器的蒸发压力值高于设定压力P1,此时换向阀使冷藏室中的主蒸发器和副蒸发器同时工作,较大的冷藏蒸发面积保证了此时冷藏室较快的降温速率。
随着冷藏室温度的下降,蒸发压力随之下降,当冷藏室蒸发器的蒸发压力值下降到低于设定压力值P2(P1> P2)时,换向阀切换,副蒸发器被截止而无制冷剂流动,主蒸发器独立工作。
当冰箱冷藏室频繁开门,或是有过多或过热的食品存入时,同样由于蒸发压力的上升,由换向阀主动切换为主蒸发器和副蒸发器同时工作,保证此时冷藏室较快的降温速率,保证食品的储存质量。同样,在冷藏室温度达到设定值时,由于蒸发压力的下降,换向阀再次切换恢复为主蒸发器独立工作。
Claims (1)
1.冷藏室蒸发器面积可自动调节的单循环直冷冰箱,其特征是:设置位于冷冻室蒸发器(5)与回气管(10)之间的冷藏室蒸发器为冷藏室蒸发器组件,所述冷藏室蒸发器组件是由主蒸发器(6)、换向阀(7)以及副蒸发器(8)构成;以所述主蒸发器(6)的入口管与冷冻室蒸发器(5)的出口管相连接,所述主蒸发器(6)的出口管与所述换向阀(7)的入口管相连接,所述换向阀(7)的两路出口管分别与副蒸发器(8)的入口管和出口管相连接;所述换向阀(8)根据自身所在管路的压力自动换向,使冷藏室蒸发器组件中的主蒸发器(6)与副蒸发器(8)串联工作,或使冷藏室蒸发器组件中的主蒸发器(6)单独工作。
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