实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种蒸发器及其冰箱化霜装置,通过将石墨烯散热浆料涂覆在蒸发器制冷管道、散热翅片上,使得表面涂覆石墨烯散热浆料的蒸发器在化霜期间增强了其对化霜加热器热量的吸收能力,具有不仅提高了能源的利用效率还降低了产品的能耗的优点。
为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
本实用新型为一种蒸发器,包括制冷管路和散热翅片;所述制冷管路上固定有散热翅片;所述制冷管路表面与所述散热翅片表面的两者中至少一种表面涂覆有石墨烯散热浆料;即仅制冷管路表面涂覆有石墨烯散热浆料或者仅散热翅片表面涂覆有石墨烯散热浆料或者制冷管路表面和所述散热翅片表面均涂覆有石墨烯散热浆料;
石墨烯本身为灰黑色物质,对热量有很好的吸收能力;同时又由于石墨烯具有比金属铝更好的导热性能,可以将吸收的热量很快的传递给周围的霜层,因此可以将其应用于冰箱的翅片蒸发器化霜,可以改善目前化霜速度慢,能耗高的问题;
将石墨烯散热浆料涂覆在整个制冷管路、散热翅片表面。制冷管路的作用是将低温制冷剂的热量释放到冰箱箱体中,金属翅片的作用是增加散热面积,加快制冷剂热量的释放;
其中,所述涂覆的步骤为:先除去基材表面的污渍、油渍、锈渍;再喷涂前先将涂料搅拌均匀;再使用喷涂设备对蒸发器喷涂,保证涂料完全遮盖样品表面;然后在200-300摄氏度的烘烤箱内固化20min。
该涂覆的工艺相对于薄膜方法,薄膜方法受限于蒸发器的制作工艺,薄膜方法对原有的生产工艺改动较大,且制作工艺流程较为复杂;而本发明的涂覆的工艺则无需对原有的生产工艺改动较大,且制作工艺流程较为简单。
进一步地,所述石墨烯散热浆料的涂层厚度范围为1-30μm。
进一步地,所述石墨烯散热浆料的涂层厚度范围为5-15μm;其中石墨烯散热浆料的涂层厚度根据冰箱的具体情况而定,一般达到的技术效果较佳的涂层厚度范围为5-15μm。
进一步地,所述石墨烯散热浆料的涂层厚度范围为8-12μm。
进一步地,所述石墨烯散热浆料涂覆在蒸发器上的面积与整个蒸发器的面积比例范围为1:(1-5);其中涂覆石墨烯散热浆料的蒸发器面积占整个蒸发器的面积比根据冰箱的具体情况而定,一般设置为1:1或1:2或1:3或2:3等。
进一步地,还包括
钢管加热器,作为发热源对所述制冷管路和所述散热翅片上的霜层进行化霜;
温度传感器,采集蒸发器周围的空气温度的数据信息;为采集判断其化霜功能退出所需的条件中的温度数据信息;
控制板,控制钢管加热器的运行开关;
温度熔断器,当温度达到一定值时,熔断器自动熔断;
所述温度熔断器串联固定在钢管加热器上,所述控制板分别与钢管加热器、温度传感器电线连接。
进一步地,所述冰箱化霜装置的化霜步骤如下:
SS01、进入化霜步骤后首先停止压缩机、风扇电机等相关电器件的工作;
SS02、控制板控制钢管加热器为通电状态,钢管加热器通过通电加热进行升温,从而对蒸发器表面的霜层进行化霜;
SS03、化霜期间,温度传感器实时检测温度数据信息,温度数据信息不断上升,同时控制板对化霜加热的时间进行累计;
SS04、直至化霜传感器的温度达到某一预设温度时,便断开加热器电源,停止加热;或累计化霜时间达到某一预设时长时,便断开加热器电源,停止加热;
SS05、等待一段时间,此时蒸发器上的水滴会聚集流动,最后落到箱体外的接水盘中;
SS06、一段时间后,滴水时间结束,冰箱根据当前状态进入正常制冷步骤。
本实用新型具有以下有益效果:
本实用新型通过将石墨烯散热浆料涂覆在蒸发器制冷管道、散热翅片上,使得表面涂覆石墨烯散热浆料的蒸发器在化霜期间增强了其对化霜加热器热量的吸收能力,具有不仅提高了能源的利用效率还降低了产品的能耗的优点。
当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“开孔”、“上”、“下”、“厚度”、“顶”、“中”、“长度”、“内”、“四周”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
实施例一
请参阅图1-3所示,本实用新型为一种蒸发器,包括制冷管路1和散热翅片2;制冷管路1上固定有散热翅片2;制冷管路1表面与散热翅片2表面的两者中至少一种表面涂覆有石墨烯散热浆料3;即仅制冷管路1表面涂覆有石墨烯散热浆料3或者仅散热翅片2表面涂覆有石墨烯散热浆料3或者制冷管路1表面和散热翅片2表面均涂覆有石墨烯散热浆料3;
石墨烯本身为灰黑色物质,对热量有很好的吸收能力;同时又由于石墨烯具有比金属铝更好的导热性能,可以将吸收的热量很快的传递给周围的霜层,因此可以将其应用于冰箱的翅片蒸发器化霜,可以改善目前化霜速度慢,能耗高的问题。
优选地,石墨烯散热浆料3的涂层厚度范围为10μm。
优选地,石墨烯散热浆料3涂覆在蒸发器上的面积与整个蒸发器的面积比例范围为1:1;其中涂覆石墨烯散热浆料3的蒸发器面积占整个蒸发器的面积比根据冰箱的具体情况而定,一般设置为1:1或1:2或1:3或2:3等。
优选地,还包括
钢管加热器,作为发热源对制冷管路1和散热翅片2上的霜层进行化霜;
温度传感器,采集蒸发器周围的空气温度的数据信息;为采集判断其化霜功能退出所需的条件中的温度数据信息;温度传感器放置在蒸发器组件的左上方;化霜加热退出温度设定为8℃;
控制板,控制钢管加热器的运行开关;
温度熔断器,当温度达到一定值时,熔断器自动熔断;温度熔断器的作用是当化霜控制系统出现问题,通电加热后无法断开加热器电源,当温度达到一定值时,熔断器熔断,断开加热器电源,停止加热;
温度熔断器串联固定在钢管加热器上,控制板分别与钢管加热器、温度传感器电线连接。
优选地,冰箱化霜装置的化霜步骤如下:
SS01、进入化霜步骤后首先停止压缩机、风扇电机等相关电器件的工作;
SS02、控制板控制钢管加热器为通电状态,钢管加热器通过通电加热进行升温,从而对蒸发器表面的霜层进行化霜;
SS03、化霜期间,温度传感器实时检测温度数据信息,温度数据信息不断上升,同时控制板对化霜加热的时间进行累计;
SS04、直至化霜传感器的温度达到某一预设温度时,便断开加热器电源,停止加热;或累计化霜时间达到某一预设时长时,便断开加热器电源,停止加热;
SS05、等待一段时间,此时蒸发器上的水滴会聚集流动,最后落到箱体外的接水盘中;
SS06、一段时间后,滴水时间结束,冰箱根据当前状态进入正常制冷步骤。
实施例二
请参阅图1-3所示,本实用新型为一种蒸发器,包括制冷管路1和散热翅片2;制冷管路1上固定有散热翅片2;制冷管路1表面与散热翅片2表面的两者中至少一种表面涂覆有石墨烯散热浆料3;即仅制冷管路1表面涂覆有石墨烯散热浆料3或者仅散热翅片2表面涂覆有石墨烯散热浆料3或者制冷管路1表面和散热翅片2表面均涂覆有石墨烯散热浆料3;
石墨烯本身为灰黑色物质,对热量有很好的吸收能力;同时又由于石墨烯具有比金属铝更好的导热性能,可以将吸收的热量很快的传递给周围的霜层,因此可以将其应用于冰箱的翅片蒸发器化霜,可以改善目前化霜速度慢,能耗高的问题。
优选地,石墨烯散热浆料3的涂层厚度范围为15μm,其中石墨烯散热浆料3的涂层厚度根据冰箱的具体情况而定。
优选地,石墨烯散热浆料3涂覆在蒸发器上的面积与整个蒸发器的面积比例范围为1:3;其中涂覆石墨烯散热浆料3的蒸发器面积占整个蒸发器的面积比根据冰箱的具体情况而定,一般设置为1:1或1:2或1:3或2:3等。
优选地,还包括
钢管加热器,作为发热源对制冷管路1和散热翅片2上的霜层进行化霜;
温度传感器,采集蒸发器周围的空气温度的数据信息;为采集判断其化霜功能退出所需的条件中的温度数据信息;温度传感器放置在蒸发器组件的左上方;化霜加热退出温度设定为8℃;
控制板,控制钢管加热器的运行开关;
温度熔断器,当温度达到一定值时,熔断器自动熔断;温度熔断器的作用是当化霜控制系统出现问题,通电加热后无法断开加热器电源,当温度达到一定值时,熔断器熔断,断开加热器电源,停止加热;
温度熔断器串联固定在钢管加热器上,控制板分别与钢管加热器、温度传感器电线连接。
优选地,冰箱化霜装置的化霜步骤如下:
SS01、进入化霜步骤后首先停止压缩机、风扇电机等相关电器件的工作;
SS02、控制板控制钢管加热器为通电状态,钢管加热器通过通电加热进行升温,从而对蒸发器表面的霜层进行化霜;
SS03、化霜期间,温度传感器实时检测温度数据信息,温度数据信息不断上升,同时控制板对化霜加热的时间进行累计;
SS04、直至化霜传感器的温度达到某一预设温度时,便断开加热器电源,停止加热;或累计化霜时间达到某一预设时长时,便断开加热器电源,停止加热;
SS05、等待一段时间,此时蒸发器上的水滴会聚集流动,最后落到箱体外的接水盘中;
SS06、一段时间后,滴水时间结束,冰箱根据当前状态进入正常制冷步骤。
实施例三
请参阅图1-3所示,本实用新型为一种蒸发器,包括制冷管路1和散热翅片2;制冷管路1上固定有散热翅片2;制冷管路1表面与散热翅片2表面的两者中至少一种表面涂覆有石墨烯散热浆料3;即仅制冷管路1表面涂覆有石墨烯散热浆料3或者仅散热翅片2表面涂覆有石墨烯散热浆料3或者制冷管路1表面和散热翅片2表面均涂覆有石墨烯散热浆料3;
石墨烯本身为灰黑色物质,对热量有很好的吸收能力;同时又由于石墨烯具有比金属铝更好的导热性能,可以将吸收的热量很快的传递给周围的霜层,因此可以将其应用于冰箱的翅片蒸发器化霜,可以改善目前化霜速度慢,能耗高的问题。
优选地,石墨烯散热浆料3的涂层厚度范围为25μm,其中石墨烯散热浆料3的涂层厚度根据冰箱的具体情况而定。
优选地,石墨烯散热浆料3涂覆在蒸发器上的面积与整个蒸发器的面积比例范围为2:3;其中涂覆石墨烯散热浆料3的蒸发器面积占整个蒸发器的面积比根据冰箱的具体情况而定,一般设置为1:1或1:2或1:3或2:3等。
优选地,还包括
钢管加热器,作为发热源对制冷管路1和散热翅片2上的霜层进行化霜;
温度传感器,采集蒸发器周围的空气温度的数据信息;为采集判断其化霜功能退出所需的条件中的温度数据信息;温度传感器放置在蒸发器组件的左上方;化霜加热退出温度设定为8℃;
控制板,控制钢管加热器的运行开关;
温度熔断器,当温度达到一定值时,熔断器自动熔断;温度熔断器的作用是当化霜控制系统出现问题,通电加热后无法断开加热器电源,当温度达到一定值时,熔断器熔断,断开加热器电源,停止加热;
温度熔断器串联固定在钢管加热器上,控制板分别与钢管加热器、温度传感器电线连接。
优选地,冰箱化霜装置的化霜步骤如下:
SS01、进入化霜步骤后首先停止压缩机、风扇电机等相关电器件的工作;
SS02、控制板控制钢管加热器为通电状态,钢管加热器通过通电加热进行升温,从而对蒸发器表面的霜层进行化霜;
SS03、化霜期间,温度传感器实时检测温度数据信息,温度数据信息不断上升,同时控制板对化霜加热的时间进行累计;
SS04、直至化霜传感器的温度达到某一预设温度时,便断开加热器电源,停止加热;或累计化霜时间达到某一预设时长时,便断开加热器电源,停止加热;
SS05、等待一段时间,此时蒸发器上的水滴会聚集流动,最后落到箱体外的接水盘中;
SS06、一段时间后,滴水时间结束,冰箱根据当前状态进入正常制冷步骤。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。