CN217844417U - 一种高效节能低温柜 - Google Patents
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Abstract
本实用新型实施例提供了一种高效节能低温柜,包括柜体、柜门和压缩机,还包括轴流风机;所述柜体和柜门构成置物腔;所述柜体外还设置有设备腔;所述压缩机和轴流风机位于所述设备腔;所述轴流风机位于所述压缩机一侧;所述低温柜还包括门封条,所述门封条与所述柜门固体连接,位于所述柜体上侧和所述柜门下侧之间。该低温柜具有高效节能的优点。
Description
技术领域
本申请涉及温度调节技术领域,尤其涉及一种高效节能低温柜。
背景技术
目前,制冷设备(如冰箱、低温柜)被广泛的应用于人们的日常生活中。随着环保要求越来越高,需要发展节能设备,如何提高低温柜的节能效果或者工作效率是亟待解决的技术问题。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型实施例提供了一种高效节能低温柜,具有高效节能的优点。
为实现上述目的,本实用新型实施例提供如下技术方案:
一种高效节能低温柜,包括柜体、柜门和压缩机,还包括轴流风机;所述柜体和柜门构成置物腔;所述柜体外还设置有设备腔;所述压缩机和轴流风机位于所述设备腔;所述轴流风机位于所述压缩机一侧;所述低温柜还包括门封条,所述门封条与所述柜门固体连接,位于所述柜体上侧和所述柜门下侧之间。
在一个实施例中,还包括轴流风机控制模块;所述轴流风机控制模块包括电压转换电路和轴流风机控制电路;所述电压转换电路包括1B4B42整流桥和LM7812AL芯片;所述1B4B42整流桥输入端能够与交流市电电连接,所述1B4B42整流桥的正负输出端分别于与所述LM7812AL芯片VIN端和GND端电连接;
所述轴流风机控制电路包括NE555芯片、电阻R1、电阻R2、电阻R3和开关管Q1;所述NE555芯片的电源引脚与所述LM7812AL芯片的电压输出端电连接,所述电阻R1连接在所述NE555芯片的REST引脚和DISCH引脚之间,所述电阻R2连接在所述DISCH引脚和THRES引脚之间;所述REST引脚与所述电源引脚电连接,所述THRES引脚与TRIG引脚电连接;所述NE555芯片的输出引脚至少通过所述电阻R3与所述开关管Q1的控制端电连接,所述开关管Q1的第一端通过所述轴流风机与所述LM7812AL芯片的电压输出端电连接,所述开关管Q1的第二端与所述LM7812AL芯片的GND端、所述NE555芯片的GND引脚和所述1B4B42整流桥的负输出端电连接。
在一个实施例中,所述电阻R2为热敏电阻。
在一个实施例中,所述柜体上端部至少设置有两个台阶结构;相应的,所述柜门周边下端部也设置有2个台阶部,所述柜门的每个台阶部均设置有所述门封条;所述柜门和柜体通过所述台阶部进行配合安装。
在一个实施例中,所述柜门周边下端部的2个台阶部包括第一台阶部121和第二台阶部122,所述第一台阶部121和第二台阶部122上设置有卡口123;所述门封条包括多气囊机构151、支撑部152和卡扣153,所述卡扣153和卡口123形状对应,所述卡扣153卡接于所述卡口123以实现所述门封条与所述柜门的固定安装;所述支撑部152与所述第一台阶部或者第二台阶部接触,所述多气囊机构151与所述柜体的台阶部相接触。
在一个实施例中,所述柜体设置有3个台阶部。
在一个实施例中,所述柜体和柜门中填充有发泡层。
在一个实施例中,所述发泡层厚度为80-150mm。
在一个实施例中,所述设备腔的至少一个侧壁为镂空结构,所述轴流风机能够将所述压缩机产生的热量通过镂空的所述侧壁扩散到所述设备腔外。
本申请实施例提供的一种高效节能低温柜,包括柜体、柜门和压缩机,还包括轴流风机;所述轴流风机位于所述压缩机一侧,能够将压缩机工作时产生的热量吹散至低温柜外部,从而提升压缩机的工作效率;所述低温柜还包括门封条,所述门封条与所述柜门固体连接,位于所述柜体上侧和所述柜门下侧之间;通过设置门封条,使冷气流出减少,大大提升了保温的效果,具有高效节能的优势。
附图说明
图1为本申请一实施例提供的高效节能低温柜正视的截面示意图;
图2为本申请另一实施例提供的高效节能低温柜右视的截面示意图;
图3为图2所示的高效节能低温柜的柜门和柜体安装前的结构示意图;
图4为图3的C点放大后的结构示意图;
图5为电压转换电路示意图;
图6为轴流风机控制电路示意图。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。但下述实施例仅为本实用新型的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。
在下文描述中,出现诸如术语“内”、“外”、“上”、“下”、“左”、“右”等指示方位或者位置关系仅是为了方便描述实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或者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。(电)连接包括直接(电)连接,也包括间接(电)连接。
因社会要求需要大力发展节能设备;基于此,本申请实施例提供了一种高效节能低温柜,对比之前的低温柜,采用了超厚发泡层,加强了门封的保温性,并在压缩机前方添加了一台轴流风扇,大大提升了压缩机的工作效率,节省了能耗。具体的,如图1-3所示,该高效节能低温柜,包括柜体11、柜门12和压缩机13,还包括轴流风机14;柜体11和柜门12构成置物腔A,置物腔A内用于存放需要低温保存的物品;柜体11外还设置有设备腔B,设备腔B用来存放制冷系统的相关器件,比如换热器、压缩机、冷媒管、阀等;本实施例中,压缩机13和轴流风机14位于设备腔B内;轴流风机14位于压缩机13一侧;低温柜还包括门封条15,门封条15与柜门12固体连接,位于柜体11上侧和柜门12下侧之间。
本实施例中,在压缩机13一侧添加了一台轴流风机,低温柜工作时,该轴流风机也工作,将压缩机散发的热量吹到低温柜的外面,不仅使低温柜热度减少,还提升了压缩机的工作效率,节省了能耗。具体的,设置设备腔B的至少一个侧壁为镂空结构,轴流风机能够将压缩机产生的热量通过镂空的所述侧壁扩散到所述设备腔外,即低温柜外部。如图2所示,轴流风机可以安装在压缩机的前方,用吸风的方式将压缩机散发的热量吹到低温柜外面,降低机组内的温度,使制冷效率提升,减少能耗。本实施例中,进一步的,还加强了门封条,使冷气流出减少,大大提升了保温的效果。
为了控制轴流风机工作,在一个实施例中,高效节能低温柜还包括轴流风机控制模块;该轴流风机控制模块包括电压转换电路和轴流风机控制电路。如图5所示,电压转换电路包括1B4B42整流桥和LM7812AL芯片;1B4B42整流桥输入端能够与交流市电电连接,所述1B4B42整流桥的正负输出端分别于与所述LM7812AL芯片VIN端和GND端电连接;220V交流电进入该电压转换电路,通过1B4B42整流桥,再经过LM7812AL芯片降压之后得到12V的电压为后面的轴流风机控制电路提供供电电压。
如图6所示,轴流风机控制电路至少包括NE555芯片、电阻R1、电阻R2、电阻R3和开关管Q1;经过LM7812AL芯片降压之后得到12V的电压为555电路和电机驱动电路进行供电;NE555芯片的电源引脚VCC与所述LM7812AL芯片的电压输出端OUT电连接,所述电阻R1连接在所述NE555芯片的REST引脚和DISCH引脚之间,所述电阻R2连接在所述DISCH引脚和THRES引脚之间;所述REST引脚与所述电源引脚电连接,所述THRES引脚与TRIG引脚电连接;所述NE555芯片的输出引脚OUT至少通过所述电阻R3与所述开关管Q1的控制端电连接,所述开关管Q1的第一端通过所述轴流风机与所述LM7812AL芯片的电压输出端电连接,所述开关管Q1的第二端与所述LM7812AL芯片的GND端、所述NE555芯片的GND引脚和所述1B4B42整流桥的负输出端电连接。电机驱动电路包括电阻R3、开关管Q1等器件。需要说明的是,电路中的还有电容或者二极管等器件,主要起滤波或保护作用。本申请对这些器件不做具体阐述。
该电路中R2为热敏电阻,随着温度的升高阻值变小,从而影响555输出的PWM占空比。通过计算可知占空比q=(R1+R2)/(R1+2*R2),当温度升高时,R2的阻值变小,555定时器的3脚输出(OUT引脚)的PWM波高电平的占空比升高,因此轴流电机的转速就升高。电机处于转动状态,直至低温柜掉电。因此,可以在低温柜工作时,为压缩机提供有效散热,有利于提高低温柜的制冷效率,节能环保。
进一步的,如图2-3所示,柜体11上端部至少设置有两个台阶结构;相应的,柜门12周边下端部也设置有2个台阶部,柜门12的每个台阶部均设置有门封条15;柜门12和柜体11通过所述台阶部进行配合安装。即,四周柜体11上设置有2个台阶部,而柜门12的四周也设置了2个台阶部,柜体上的台阶部和柜门上的台阶部相对应,通过该台阶部可以把柜门12安装到柜体上。而门封条15又设置在柜门12的台阶部上,也即,柜门和柜体之间隔着门封条,使冷气流出减少,大大提升了保温的效果。
进一步,如图4所示,柜门12周边下端部的2个台阶部包括第一台阶部121和第二台阶部122,第一台阶部121和第二台阶部122上设置有卡口123;门封条15包括多气囊机构151、支撑部152和卡扣153,卡扣153和卡口123形状对应,卡扣153卡接于卡口123以实现门封条15与柜门12的固定安装;支撑部152与第一台阶部或者第二台阶部接触,支撑部152加大了门封条和台阶部的接触面积,起到定位和稳定作用,防止门封条随意偏移。多气囊机构151与柜体的台阶部相接触。第二台阶部和第二台阶部均设置有卡口123,即,柜门12周围的两个台阶部均安装有门封条15,进一步减少冷气流出低温柜,提升保温效果。本实施例中,门封条采用多气囊结构,有更好的保温效果,可以更加有效的阻挡冷气的流出,减缓箱体升温速度,降低能源的消耗。
进一步的,设置柜体11和柜门12为中空结构,中间填充有发泡层,即,柜体11和柜门12中填充有发泡层。为了提高保温效果,设置发泡层厚度为80-150mm,以达到更好的保温效果,使能耗更少。为了配合发泡层厚度,可在柜体设置3个台阶部,具体如图1所示。
本申请至少一个实施例提供的高效节能低温柜,具有如下优点:
采用超厚100mm发泡层,保温效果更好,使能耗减少。加强了门封条,使冷气流出减少,大大提升了保温的效果。在压缩机的前方添加了一台轴流风机,将压缩机散发的热量通过散热板吹到箱体的外面,不仅使箱体热度减少,还提升了压缩机的工作效率,节省了能耗。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”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说明书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必须针对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一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
以上仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (9)
1.一种高效节能低温柜,包括柜体、柜门和压缩机,其特征在于,还包括轴流风机;所述柜体和柜门构成置物腔;所述柜体外还设置有设备腔;所述压缩机和轴流风机位于所述设备腔;所述轴流风机位于所述压缩机一侧;所述低温柜还包括门封条,所述门封条与所述柜门固定连接,位于所述柜体上侧和所述柜门下侧之间。
2.根据权利要求1所述的一种高效节能低温柜,其特征在于,还包括轴流风机控制模块;所述轴流风机控制模块包括电压转换电路和轴流风机控制电路;所述电压转换电路包括1B4B42整流桥和LM7812AL芯片;所述1B4B42整流桥输入端能够与交流市电电连接,所述1B4B42整流桥的正负输出端分别于与所述LM7812AL芯片VIN端和GND端电连接;
所述轴流风机控制电路包括NE555芯片、电阻R1、电阻R2、电阻R3和开关管Q1;所述NE555芯片的电源引脚与所述LM7812AL芯片的电压输出端电连接,所述电阻R1连接在所述NE555芯片的REST引脚和DISCH引脚之间,所述电阻R2连接在所述DISCH引脚和THRES引脚之间;所述REST引脚与所述电源引脚电连接,所述THRES引脚与TRIG引脚电连接;所述NE555芯片的输出引脚至少通过所述电阻R3与所述开关管Q1的控制端电连接,所述开关管Q1的第一端通过所述轴流风机与所述LM7812AL芯片的电压输出端电连接,所述开关管Q1的第二端与所述LM7812AL芯片的GND端、所述NE555芯片的GND引脚和所述1B4B42整流桥的负输出端电连接。
3.根据权利要求2所述的一种高效节能低温柜,其特征在于,所述电阻R2为热敏电阻。
4.根据权利要求1所述的一种高效节能低温柜,其特征在于,所述柜体上端部至少设置有两个台阶结构;相应的,所述柜门周边下端部也设置有2个台阶部,所述柜门的每个台阶部均设置有所述门封条;所述柜门和柜体通过所述台阶部进行配合安装。
5.根据权利要求4所述的一种高效节能低温柜,其特征在于,所述柜门周边下端部的2个台阶部包括第一台阶部和第二台阶部,所述第一台阶部和第二台阶部上设置有卡口;所述门封条包括多气囊机构、支撑部和卡扣,所述卡扣和卡口形状对应,所述卡扣卡接于所述卡口以实现所述门封条与所述柜门的固定安装;所述支撑部与所述第一台阶部或者第二台阶部接触,所述多气囊机构与所述柜体的台阶部相接触。
6.根据权利要求5所述的一种高效节能低温柜,其特征在于,所述柜体设置有3个台阶部。
7.根据权利要求1-6任一项所述的一种高效节能低温柜,其特征在于,所述柜体和柜门中填充有发泡层。
8.根据权利要求7所述的一种高效节能低温柜,其特征在于,所述发泡层厚度为80-150mm。
9.根据权利要求1所述的一种高效节能低温柜,其特征在于,所述设备腔的至少一个侧壁为镂空结构,所述轴流风机能够将所述压缩机产生的热量通过镂空的所述侧壁扩散到所述设备腔外。
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