CN211424799U - 一种带有防止冷冻柜门体结霜结冻装置的冷冻柜 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种带有防止冷冻柜门体结霜结冻装置的冷冻柜,包括冷冻柜和防止冷冻柜门体结霜结冻装置,所述防止冷冻柜门体结霜结冻装置包括一安装在冷冻柜口框内侧的防凝管,在所述防凝管内通入所述冷冻柜的制冷系统的高温高压制冷剂,利用流过所述防凝管的高温高压制冷剂实现对冷冻柜口框加热;所述防止冷冻柜门体结霜结冻装置还包括一补偿管,所述补偿管与所述防凝管并联接入到所述冷冻柜的制冷系统中的制冷回路中,与所述冷冻柜的制冷系统中的主冷凝管串联共同用作所述冷冻柜的制冷系统的冷凝器。本实用新型既能防止结霜、凝露,又能降低整机能耗。
Description
技术领域
本实用新型涉及冷冻柜制造领域,具体涉及一种带有防止冷冻柜门体结霜结冻装置的冷冻柜。
背景技术
目前,对冷冻柜口框四周加热主要有两种方式,一种是采用电加热法,另一种是采用防凝管法。前一种方法,通过电热丝加热口框,成本较高,并且增加能耗。后一种方法,通过增加防凝管加热口框,但防凝管的布局直接影响口框加热效。
如CN104374134A当中,是仅将防凝露管环绕所述开口的外周壁设置,并且基本不采用温控器控制口框温度,导致口框温度不稳定,同时也增加了能耗。
实用新型内容
为了克服现有技术的上述缺陷,本实用新型的目的在于提供一种带有防止冷冻柜门体结霜结冻装置的冷冻柜。
为了实现本实用新型的目的,所采用的技术方案是:
一种带有防止冷冻柜门体结霜结冻装置的冷冻柜,包括冷冻柜和防止冷冻柜门体结霜结冻装置,所述防止冷冻柜门体结霜结冻装置包括一安装在冷冻柜口框内侧的防凝管,在所述防凝管内通入所述冷冻柜的制冷系统的高温高压制冷剂,利用流过所述防凝管的高温高压制冷剂实现对冷冻柜口框加热。
在本实用新型的一个优选实施例中,所述防止冷冻柜门体结霜结冻装置还包括一补偿管,所述补偿管与所述防凝管并联接入到所述冷冻柜的制冷系统中的制冷回路中,与所述冷冻柜的制冷系统中的主冷凝管串联共同用作所述冷冻柜的制冷系统的冷凝器。
在本实用新型的一个优选实施例中,所述防止冷冻柜门体结霜结冻装置还包括一二位三通电磁阀,所述二位三通电磁阀的入口通过管路与所述冷冻柜的制冷系统中的压缩机出口连接,所述二位三通电磁阀的第一出口与所述防凝管的一端连接,所述二位三通电磁阀的第二出口与所述补偿管的一端连接,所述防凝管的另一端和所述补偿管的另一端并接后与接入到所述冷冻柜的制冷系统中的制冷回路中。
在本实用新型的一个优选实施例中,所述防止冷冻柜门体结霜结冻装置还包括一温差控制器,所述温差控制器与所述二位三通电磁阀控制连接,所述温差控制器具有高温探头和低温探头,所述高温探头设置在所述冷冻柜口框内侧,所述低温探头设置在冷冻柜底部通风罩板通风口处,所述温差控制器通过所述高温探头和低温探头测量到的温差来控制所述二位三通电磁阀的启闭状态,从而确定所述防凝管或补偿管是否接入到所述冷冻柜的制冷系统的制冷回路中。
本实用新型的有益效果在于:
防凝管和补偿管均通过电磁阀接入制冷回路,采用温差控制器控制口框部位温度在设定范围内,既能防止结霜、凝露,又能降低整机能耗。
附图说明
图1为本实用新型的制冷回路示意图。
图2为本实用新型的结构示意图1。
图3为本实用新型的结构示意图2。
图4为本实用新型的安装示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施例结合附图对本实用新型作进一步的解释说明:
如图1-4所示的带有防结霜结冻装置的冷冻柜,包括了冷冻柜本体100,冷冻柜100内部安装了防结霜结冻装置200。具体是冷冻柜100包括了箱体110,开设在箱体110上的上拉门120和下拉门130,防结霜结冻装置200的机组整体被安装在箱体110内部。
防结霜结冻装置200包括了制冷回路210,制冷回路210上连接有防凝管220和补偿管230,防凝管220和补偿管230具体是通过电磁阀240并联接入制冷回路210中;防凝管220的末端221绕冷冻柜100的口框101设置用于对口框101与上拉门120和下拉门130之间的空隙进行加热防止结霜结冻。具体是在防凝管220内通入冷冻柜100的制冷系统的高温高压制冷剂,利用流过防凝管220中的高温高压制冷剂实现对冷冻柜口框101处加热。
防结霜结冻装置200还包括了温差控制器250,温差控制器250用于控制制冷回路210中的温度差,温差控制器250与二位三通电磁阀240控制连接。
温差控制器250具体包括了相连的主温控器251和防凝管温控器252,其中防凝管温控器252用于控制防凝管220中的温度差。温差控制器250上安装有两个探头250a和250b,一个用于探测口框101内侧的温度(高温),一个用于探测冷冻柜100底部通风口102处的室温(低温)。
制冷回路210和温差控制器250被整体安装在箱体110内部的机组底板260上。
为了更便于控温和补偿,制冷回路210中还串联有冷凝管270、干燥过滤器280、毛细管290和蒸发器300以及给制冷回路210供能的压缩机310。
如图1所示,具体是首先将防凝管220和补偿管230通过电磁阀240并联接入制冷回路210中,接着在顺时针在制冷回路210上接入压缩机310、蒸发器300、毛细管290、干燥过滤器280、冷凝管270,冷凝管270通过三通管320与防凝管220或者补偿管230连接。
二位三通电磁阀240的入口241通过管路330与冷冻柜100的制冷回路210中的压缩机310出口311连接,二位三通电磁阀240的出口242与防凝管220的一端221连接,二位三通电磁阀240的出口243与补偿管230的一端231连接,防凝管220的另一端222和补偿管230的另一端232并接后与接入到冷冻柜100的制冷系统中的制冷回路210中。
因为具备了上述结构,本实用新型的优点和工作原理在于:
1.在布局方面,增加了补偿管230,补偿管230与防凝管220通过二位三通电磁阀240并联接入到制冷回路210中,而后与冷凝管270串联共同用作制冷系统冷凝器,其中,防凝管220的接入条件由防凝管温控器252决定。一旦口框101处温度达到设置温度范围,二位三通电磁阀240将断开防凝管220,接入补偿管230,制冷系统继续运行,并保持原先的状态,直至设置在主温控器251接收到探头250b的信号后动作,制冷系统运行状态也随之改变。由于系统中接入了补偿管230,减少了制冷回路210中因二位三通电磁阀240换向导致的压力波动,使整个回路运行平稳,确保制冷系统稳定可靠。
所述制冷回路制冷剂的流动方向如下:被压缩的高压高温制冷剂气体通过高压管道(排气管)经电磁换向阀到防凝管或补偿管,再进入到主冷凝管中,经冷凝后,变成高压低温液体,经过干燥过滤器后,再流经毛细管,变成低压低温液体,进入到蒸发器中,经蒸发后,变成低温低压气体,然后从低压管道(吸气管)回流到压缩机内,如此完成制冷循环,进而保持冷冻柜箱体内温度维持在设定值,达到制冷性能。
2.温差控制器250上安装有两个探头250a和250b,一个用于探测口框101内侧的温度(高温),一个用于探测冷冻柜100底部通风口102处的室温(低温);温差控制器250主要通过高、低温探头头250a和250b测量到的温差来控制制冷回路210中的电磁阀240的启闭状态,从而确定防凝管220是否接入到制冷回路210。
申请人通过大量试验发现,根据我国气候条件,为了增强冷冻柜的适用性,设置温差上限为7℃;根据室内空气温度总是不低于露点温度(在标准大气压力下,相对湿度越大,露点温度越高),设置温差下限为1℃。
当温差达到设置上限时,温差控制器250输出信号控制电磁阀240断电,此时,防凝管220断开,补偿管230接入到制冷回路210中;当温差达到设置下限时,温差控制器250输出信号控制电磁阀240通电,此时,补偿管230断开,防凝管220接入到制冷回路210中,对口框101加热,直至温差达到设置上限,温差控制器250输出信号控制电磁阀240断电,防凝管220断开,补偿管230接入到制冷回路210中,进入下一循环。
采用电加热与防凝管方式的能耗对比
表1卧式冷冻柜PF-057XE和PF-057XF能耗对比
由表1可知,以上两种型号的冷冻柜外形尺寸完全相同,仅仅口框部分加热所采取的方式不同,相应调整压缩机功率,调整控制系统,适当增加制冷剂用量。通过采用本实用新型技术方案后,节能效果是非常显著的。
Claims (3)
1.一种带有防止冷冻柜门体结霜结冻装置的冷冻柜,包括冷冻柜和防止冷冻柜门体结霜结冻装置,其特征在于:所述防止冷冻柜门体结霜结冻装置包括一安装在冷冻柜口框内侧的防凝管,在所述防凝管内通入所述冷冻柜的制冷系统的高温高压制冷剂,利用流过所述防凝管的高温高压制冷剂实现对冷冻柜口框加热;所述防止冷冻柜门体结霜结冻装置还包括一补偿管,所述补偿管与所述防凝管并联接入到所述冷冻柜的制冷系统中的制冷回路中,与所述冷冻柜的制冷系统中的主冷凝管串联共同用作所述冷冻柜的制冷系统的冷凝器。
2.如权利要求1所述的一种带有防止冷冻柜门体结霜结冻装置的冷冻柜,其特征在于,所述防止冷冻柜门体结霜结冻装置还包括一二位三通电磁阀,所述二位三通电磁阀的入口通过管路与所述冷冻柜的制冷系统中的压缩机出口连接,所述二位三通电磁阀的第一出口与所述防凝管的一端连接,所述二位三通电磁阀的第二出口与所述补偿管的一端连接,所述防凝管的另一端和所述补偿管的另一端并接后接入到所述冷冻柜的制冷系统中的制冷回路中。
3.如权利要求2所述的一种带有防止冷冻柜门体结霜结冻装置的冷冻柜,其特征在于,所述防止冷冻柜门体结霜结冻装置还包括一温差控制器,所述温差控制器与所述二位三通电磁阀控制连接,所述温差控制器具有高温探头和低温探头,所述高温探头设置在所述冷冻柜口框内侧,所述低温探头设置在冷冻柜底部通风罩板通风口处,所述温差控制器通过所述高温探头和低温探头测量到的温差来控制所述二位三通电磁阀的启闭状态,从而确定所述防凝管或补偿管是否接入到所述冷冻柜的制冷系统的制冷回路中。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111998569A (zh) * | 2020-09-10 | 2020-11-27 | 上海海洋大学 | 可用于箱门防冻的冷藏集装箱制冷系统 |
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2019
- 2019-10-11 CN CN201921698553.3U patent/CN211424799U/zh active Active
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