CN203798076U - 智能控湿高湿度冰箱 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种智能控湿高湿度冰箱,冰箱内设有冷藏室,后背板上设有排水孔和接水盒,排水孔连接有排水管;接水盒的顶部畅口与排水孔底端相临,且接水盒顶部畅口处设有超声加湿器;冷藏室内设有控湿装置,包括控湿盒,控湿盒一侧设有控湿门,控湿门的顶端与控湿盒顶部相铰接;控湿盒上设有透湿孔;控湿盒内设有自调湿材料,自调湿材料一侧设有触点开关,触点开关串联于所述超声加湿器的控制电路中。本实用新型能自动判断并智能控制冷藏室的湿度,为冷藏室储存食品提供了良好、稳定的湿度;工作中无需增加电加热装置,又不浪费冰箱冷凝水,因此既节省了以往电加热消耗的电能和冷凝水散失的冷量,又能智能控制冰箱冷藏室始终保持高湿度。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种冰箱,尤其是一种能够控制内部湿度的冰箱。
背景技术
冰箱冷藏室低温有利于保持水果和蔬菜的新鲜度,但是在制冷时,制冷部件表面的温度一般低于-5℃,所以冷藏室中的水蒸气一般会在制冷时以霜的形式凝结在制冷板上,在停机过程中一部分霜融化成水,顺着排水管排出箱外,造成冷藏室内湿度较低,一般在30%-60%。然而水果和蔬菜的最佳保存湿度一般在90%左右,比如苹果、柿子、无花果、梨、杨梅、龙眼、石榴等水果的最佳保存湿度是85%-90%;大白菜、莲菜、茄子等蔬菜的最佳保存湿度为85%-90%;菠菜、韭菜、萝卜、胡萝卜、芦笋、土豆、辣椒、丝瓜等蔬菜的最佳保存湿度是90%—95%。因此若将水果和蔬菜直接放入冷藏室内,大部分的水果和蔬菜的水分很容易散失,这显然是不利于保鲜的。
关于冰箱的保湿,中国专利CN201010211404.7公开了一种保湿冰箱和冰箱的保湿控制方法,是在冷藏室内设置保湿缓冲空间来收集冷凝水,再开动风机用冷凝水对冷藏室进行增湿。这种方法中由于使用了风机,因此有能耗要求,并且冷凝水收集过程较慢,初期的保鲜效果不佳。
中国专利CN200910305121.6公开了一种冰箱保湿控制方法及保湿冰箱,是在蒸发器停止制冷后,对蒸发器进行电加热化霜,风机运转以将化霜后蒸发器周围的水汽引入冰箱的间室中实现保湿。这种方法中电加热增加了能耗,并且会导致冷藏箱内温度回升,增加热负荷,会导致耗电量增加。
中国专利200420071803.8提出一种保湿电冰箱,其通过在冰箱中单独设置加湿器来进行加湿,从而实现保湿的作用。这种方法虽然能够显著的提高冷藏室的湿度,但是会在冰箱冷藏室后背板产生大量的冷凝水,冷凝水从排水孔流出冷藏室,会浪费大量的冷量,并且仅仅依靠外部加水来影响冰箱冷藏室的湿度,装置也比较复杂。以上几种加湿冰箱的加湿过程不可控,仅从时间的设定上进行加湿,不能在节能的同时,随时保持冰箱的高湿度。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种能够使冰箱冷藏室始终保持高湿度、同时又不增加能耗、不浪费冷量的智能控湿高湿度冰箱。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种智能控湿高湿度冰箱,冰箱内设有冷藏室,冷藏室内胆后背板上喷涂有超疏水材料层,所述后背板上设有排水孔和接水盒,排水孔连接有用于将冷凝水排出冰箱冷藏室的排水管;
接水盒的顶部畅口与排水孔底端相临,且接水盒顶部畅口处设有超声加湿器;冷藏室内还设有控湿装置,控湿装置包括控湿盒,控湿盒一侧设有控湿门,控湿门的顶端与控湿盒顶部相铰接;控湿盒上设有透湿孔;
控湿盒内设有自调湿材料,自调湿材料与控湿盒的盒壁以及控湿门之间均设有间隙,自调湿材料面向控湿门一侧底部设有触点开关,触点开关位于自调湿材料与控湿门之间的间隙内并串联于所述超声加湿器的控制电路中。
所述接水盒内设有吸水材料,所述超声加湿器放置于吸水材料上。
所述控湿盒的顶壁、底壁以及侧壁上均设有透湿孔。
使用时,超疏水涂层会使冰箱内胆后背板的冷凝水快速向下滑落,避免留在冷藏室后背板上结冰。如图1所示在排水孔下方设置有收集冷凝水的接水盒,当接水盒内的水位到达排水孔的高度后,多余的冷凝水仍然能够通过排水孔排出,避免滞留在冷藏室产生积水。
连通冰箱电源后,超声加湿器开始工作,冷藏室内湿度增加,自调湿材料吸湿保存水蒸气,体积溶胀。当湿度增大到一定程度时,自调湿材料会膨胀到最大程度,此时自调湿材料会顶开控湿门,使控湿门绕其铰接点向上旋转开启一定角度,从而不再对触点开关施加压力,使触点开关自动断开电路,关闭超声加湿器。自调湿材料膨胀、顶开控湿门后,由于控湿门的铰接点(合页)位于顶部,因此自调湿材料的顶部与控湿门接触,同时自调湿材料的底部与控湿门之间形成一定间距,使触点开关离开控湿门并且不再受到控湿门的压力。
超声加湿器关闭后,冷藏室湿度会开始降低,自调湿材料逐渐脱湿体积缩小,使控湿门在其自身重力的作用下逐渐绕其铰接点向下旋转关闭,直至关闭控湿门,控湿门重新压在触点开关上,从而连通电路,使超声加湿器打开加湿。如此反复,不仅可以保证冰箱冷藏室内的高湿度,同时不浪费冰箱冷凝水,减少冷量排出冰箱外部造成能量浪费。最重要的是可以智能控制冷藏室内的湿度,不会盲目的通过时间设定进行加湿,而是通过可调湿材料智能自动控制冷藏室的湿度,在低湿度进行加湿,高湿度停止加湿,这样既节能,又能随时保持冰箱冷藏室的高湿度,为冷藏室储存食品提供了良好、稳定的湿度条件。
本实用新型能够智能控制冷藏室的湿度,本实用新型结构简单,便于制造,无须人工或通过设定电动程序控制加湿、停止加湿的过程,使用极为方便。
超声波装置使用收集的冷凝水或者外加水对箱内进行加湿,不浪费冰箱冷凝水,减少冷量排出冰箱外部造成能量浪费。控湿装置中的自调湿材料起到智能控制的作用。
本实用新型工作中无须增加电加热装置,又不浪费冰箱冷凝水,因此本实用新型既节省了能量(以往电加热消耗的电能和冷凝水散失的冷量),又能够使冰箱冷藏室始终保持高湿度。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型的局部剖视示意图;
图3是图2中A处的放大图;
图4是图2中B处的放大图;
图5是控湿盒的结构示意图;
图6是图5的右视图;
图7是图5的俯视图。
具体实施方式
如图1至图7所示,本实用新型提供了一种智能控湿高湿度冰箱,冰箱内设有冷藏室,冷藏室内胆后背板1上喷涂有超疏水材料层,所述后背板1上设有排水孔2和接水盒3,排水孔2连接有用于将冷凝水排出冰箱冷藏室的排水管(图未示);接水盒3的顶部畅口与排水孔2底端相临,且接水盒3顶部畅口处设有超声加湿器4。
冷藏室内还设有控湿装置,控湿装置优选设置在冰箱冷藏室的后背板1上,控湿装置包括控湿盒5,控湿盒5一侧设有控湿门6,控湿门6的顶端与控湿盒5顶部通过合页7相铰接;控湿盒5的顶壁、底壁以及侧壁上均设有透湿孔8,以保证其内设置的自调湿材料9能够与冷藏室内的含有水蒸气的空气充分接触。
控湿盒5内设有所述自调湿材料9,自调湿材料9与控湿盒5的盒壁以及控湿门6之间均设有间隙,从而便于自调湿材料9初始的吸湿溶胀。该间隙的大小以空气湿度达到设定值时(如设定值为相对湿度90%)自调湿材料9的吸湿溶胀程度以刚好能够使触点开关10断开为准,本领域技术人员在本实施例的基础上,皆具备根据需要通过试验确定该间隙具体大小的能力。
自调湿材料9面向控湿门6的一侧底部设有所述触点开关10,触点开关10位于自调湿材料9与控湿门6之间的间隙内并串联于所述超声加湿器4的控制电路中。
自调湿材料9为现有技术,自调湿材料主要分为无机调湿材料,有机高分子类调湿材料,生物质调湿材料以及复合调湿材料几大类,本实用新型中的自调湿材料可以采用海泡石—有机高分子类(如聚丙烯酰胺)复合调湿材料。自调湿材料指不需要借助任何人工能源和机械设备,依靠自身的吸放湿性能,感应所调空间空气温湿度的变化,自动调节空气相对湿度的材料。自调湿功能材料在吸湿和放湿过程中,吸湿溶胀,体积变大,放湿后,体积恢复。
所述接水盒3内设有吸水材料11(如海绵等材料),所述超声加湿器4放置于吸水材料11上。这样的设置可以保证超声加湿器4放在满水位的表面,可以顺利喷出水雾,避免深水时的喷射阻碍。接水盒3中的水可以来自冷藏室后背板1上收集的冷凝水,也可以人工手动外加水,并且在接水盒3中可以加入抗菌剂或者除味剂等功能性材料。连接冰箱电源后,超声加湿器4的开关由控湿装置控制。
其中,超疏水材料、超声加湿器4及其控制电路、自调湿材料9、吸水材料11、排水管等均为现有技术,不再具体详细叙述,图未示所述超疏水材料涂层、排水管。
本实用新型结构简单,便于制造,无须人工控制加湿、停止加湿的过程,使用极为方便。本实用新型能够智能控制冷藏室的湿度,在低湿度进行加湿,高湿度停止加湿,这样既节能,又能随时保持冰箱冷藏室的高湿度,为冷藏室储存食品提供了良好、稳定的湿度条件。
超声波装置使用收集的冷凝水或者外加水对箱内进行加湿,不浪费冰箱冷凝水,减少冷量排出冰箱外部造成能量浪费。控湿装置中的自调湿材料9起到智能控制的作用。
使用时,超疏水涂层会使冰箱内胆后背板1的冷凝水快速向下滑落,避免留在冷藏室后背板1上结冰。如图1所示在排水孔2下方设置有收集冷凝水的接水盒3,当接水盒3内的水位到达排水孔2的高度后,多余的冷凝水仍然能够通过排水孔2排出,避免滞留在冷藏室产生积水。
连通冰箱电源后,超声加湿器4开始工作,冷藏室内湿度增加,自调湿材料9吸湿保存水蒸气,体积溶胀。当湿度增大到一定程度时,自调湿材料9会膨胀到最大程度,此时自调湿材料9会顶开控湿门6,使控湿门6绕其铰接点向上旋转开启一定角度,从而不再对触点开关10施加压力,使触点开关10自动断开电路,关闭超声加湿器4。自调湿材料9膨胀、顶开控湿门6后,由于控湿门6的铰接点(合页)位于顶部,因此自调湿材料9的顶部与控湿门6接触,同时自调湿材料9的底部与控湿门6之间形成一定间距,使触点开关10离开控湿门6并且不再受到控湿门6的压力。
超声加湿器4关闭后,冷藏室湿度会开始降低,自调湿材料9逐渐脱湿体积缩小,使控湿门6在其自身重力的作用下逐渐绕其铰接点向下旋转关闭,直至关闭控湿门6,控湿门6重新压在触点开关10上,从而连通电路,使超声加湿器4打开加湿。如此反复,不仅可以保证冰箱冷藏室内的高湿度,同时不浪费冰箱冷凝水,减少冷量排出冰箱外部造成能量浪费。最重要的是可以智能控制冷藏室内的湿度,不会盲目的通过时间设定进行加湿,而是通过可调湿材料智能自动控制冷藏室的湿度,在低湿度进行加湿,高湿度停止加湿,这样既节能,又能随时保持冰箱冷藏室的高湿度,为冷藏室储存食品提供了良好、稳定的湿度条件。
以上实施例仅用以说明而非限制本实用新型的技术方案,尽管参照上述实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本实用新型进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型的精神和范围的任何修改或局部替换,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
Claims (3)
1.智能控湿高湿度冰箱,冰箱内设有冷藏室,其特征在于:冷藏室内胆后背板上喷涂有超疏水材料层,所述后背板上设有排水孔和接水盒,排水孔连接有用于将冷凝水排出冰箱冷藏室的排水管;
接水盒的顶部畅口与排水孔底端相临,且接水盒顶部畅口处设有超声加湿器;
冷藏室内还设有控湿装置,控湿装置包括控湿盒,控湿盒一侧设有控湿门,控湿门的顶端与控湿盒顶部相铰接;控湿盒上设有透湿孔;
控湿盒内设有自调湿材料,自调湿材料与控湿盒的盒壁以及控湿门之间均设有间隙,自调湿材料面向控湿门一侧底部设有触点开关,触点开关位于自调湿材料与控湿门之间的间隙内并串联于所述超声加湿器的控制电路中。
2.根据权利要求1所述的智能控湿高湿度冰箱,其特征在于:所述接水盒内设有吸水材料,所述超声加湿器放置于吸水材料上。
3.根据权利要求1或2所述的智能控湿高湿度冰箱,其特征在于:所述控湿盒的顶壁、底壁以及侧壁上均设有透湿孔。
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