CN218955263U - 一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置,室外散热单元包括有用于向环境散热的第一蒸发式冷凝器和第二蒸发式冷凝器,用于压缩气态工质的第一压缩机和第二压缩机,用于控制工质流量的第一控制阀和第二控制阀以及用于贮存液态工质的贮液罐;冷藏柜组合包括第一冷藏柜、第二冷藏柜、第三冷藏柜;冷冻柜组合包括第一冷冻柜、第二冷冻柜、第三冷冻柜以及对应的冷冻用热力膨胀阀,每个冷冻用热力膨胀阀用以调节流过各自冷冻柜换热盘管的工质流;本实用新型能够提供一种减少对使用空间内温湿度产生影响、降低运行时在室内产生噪音影响,同时可提高系统的制冷效率且降低电能消耗的冷藏冷冻一体化的冷柜装置。
Description
技术领域
本实用新型属于制冷设备相关技术领域,具体涉及一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置。
背景技术
冷藏柜和冷冻柜通过产生冷量储藏食品,保证食品新鲜,目前已成为当今社会必不可少的储藏装置,尤其是大型超市、商场以及食品批发市场。当前冷藏柜和冷冻柜虽然可以对超市、商场或食品批发市场的食品进行冷藏,或者冷冻。但在使用的过程中,常见的只具有相应的冷藏效果或者冷冻效果,功能较为单一;其次,大部分冷藏柜或冷冻柜是压缩机、冷凝器和其他组件一起嵌在柜体,组成一体置于室内。冷藏柜或冷冻柜在工作运行时,一方面向周围环境释放热量,对室内环境的温度有影响;另一方面,压缩机在工作时会产生较大的振动和噪音;另外,目前冷藏柜或冷冻柜一般都是采用传统风冷或者水冷冷凝器,设备在运行时,冷凝器换热条件相对较差,冷凝温度相对较高,设备的制冷效率相对较低,不利于设备节能。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种减少对使用空间内温湿度产生影响、降低运行时在室内产生噪音影响,同时可提高系统的制冷效率且降低电能消耗的冷藏冷冻一体化的冷柜装置。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置,包括室外散热单元,冷藏柜组合和冷冻柜组合,所述室外散热单元包括有用于向环境散热的第一蒸发式冷凝器和第二蒸发式冷凝器,用于压缩气态工质的第一压缩机和第二压缩机,用于控制工质流量的第一控制阀和第二控制阀以及用于贮存液态工质的贮液罐;所述冷藏柜组合包括第一冷藏柜、第二冷藏柜、第三冷藏柜以及分别对应的冷藏用热力膨胀阀,每个所述冷藏用热力膨胀阀用以调节流过对应冷藏柜换热盘管的工质流量;所述冷冻柜组合包括第一冷冻柜、第二冷冻柜、第三冷冻柜以及对应的冷冻用热力膨胀阀,每个所述冷冻用热力膨胀阀用以调节流过各自冷冻柜换热盘管的工质流。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一蒸发式冷凝器包括有第一换热器箱体、用于与空气进行换热的第一换热盘管、用于向箱体内喷洒水的第一喷水装置、用以接纳从所述第一喷水装置喷洒到箱体中水的第一水槽、用于提供水循环动力的第一水泵、用于空气流通的第一百叶风口、用于提供空气循环的第一风机以及用于监测箱体中的水是否结冰的第一结冰传感器;所述第二蒸发式冷凝器和第一蒸发式冷凝器具有相同的结构。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一冷藏柜由第一冷藏柜体、第一冷藏用换热盘管和第一冷藏用热力膨胀阀。
作为本实用新型的进一步改进,所述第二冷藏柜由第二冷藏柜体、第二冷藏用换热盘管和第二冷藏用热力膨胀阀。
作为本实用新型的进一步改进,所述第三冷藏柜由第三冷藏柜体、第三冷藏用换热盘管和第三冷藏用热力膨胀阀。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一冷藏用热力膨胀阀、第二冷藏用热力膨胀阀和第三冷藏用热力膨胀阀均通过管路与所述第二压缩机、贮液罐和控制阀连通在一起。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一冷冻柜包括第一冷冻柜体、第一冷冻用换热盘管和第一冷冻用热力膨胀阀。
作为本实用新型的进一步改进,所述第二冷冻柜包括第二冷冻柜体、第二冷冻用换热盘管和第二冷冻用热力膨胀阀;
作为本实用新型的进一步改进,所述第三冷冻柜包括第三冷冻柜体、第三冷冻用换热盘管和第三冷冻用热力膨胀阀。
作为本实用新型的进一步改进,所述第一冷冻用热力膨胀阀、第二冷冻用热力膨胀阀和第三冷冻用热力膨胀阀均通过管路与所述第一压缩机和贮液罐连通在一起。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本技术方案将蒸发式冷凝器布置在室外,通过换热能将冷藏柜和冷冻柜存储空间的热量释放到室外,避免了冷藏柜和冷冻柜所在室内存储空间的温度波动;压缩机布置在室外,避免了室内空间的噪音问题;冷凝器利用水的蒸发散热,充分利用了水汽化潜热大的优点,提高了冷凝器的换热效率,降低了冷凝温度,大幅度提高了制冷效率,降低了冷藏柜和冷冻柜的电能消耗;冷柜系统组合了冷藏柜和冷冻柜装,同时具备冷藏和冷冻功能,可以根据实际需要设置冷藏柜的数量和冷冻柜的数量,灵活实用。
附图说明
图1为本实用新型实施例1的整体结构示意图。
图2为本实用新型实施例2的整体结构示意图。
图中:1、室外散热单元;2、冷藏柜组合;3、冷冻柜组合;11、第一蒸发式冷凝器;12、第二蒸发式冷凝器;13、第一压缩机;14、第二压缩机;15、第一控制阀;16、第二控制阀;17、贮液罐;21、第一冷藏柜;22、第二冷藏柜;23、第三冷藏柜;31、第一冷冻柜;32、第二冷冻柜;33、第三冷冻柜;
111、第一换热器箱体;112、第一换热盘管;113、第一喷水装置;114、第一水槽;115、第一水泵;116、第一百叶风口;117、第一风机;118、第一结冰传感器;121、第二换热器箱体;122、第二换热盘管;123、第二喷水装置;124、第二水槽;125、第二水泵;126、第二百叶风口;127、第二风机;128、第二结冰传感器;
211、第一冷藏柜体;212、第一冷藏用换热盘管;213、第一冷藏用热力膨胀阀;221、第二冷藏柜体;222、第二冷藏用换热盘管;223、第二冷藏用热力膨胀阀;231、第三冷藏柜体;232、第三冷藏用换热盘管;233、第三冷藏用热力膨胀阀;
311、第一冷冻柜体;312、第一冷冻用换热盘管;313、第一冷冻用热力膨胀阀;321、第二冷冻柜体;322、第二冷冻用换热盘管;323、第二冷冻用热力膨胀阀;331、第三冷冻柜体;332、第三冷冻用换热盘管;333、第三冷冻用热力膨胀阀。
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,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例1:
如图1所示,本实施例的冷藏和冷冻功能一体化的冷柜系统包括室外散热单元1,冷藏柜组合2,冷冻柜组合3。
在本申请的实施例中,室外散热单元1包括有用于向环境散热的第一蒸发式冷凝器11和第二蒸发式冷凝器12,用于压缩气态工质的第一压缩机13和第二压缩机14,用于控制工质流量的第一控制阀15和第二控制阀16,用于贮存液态工质的贮液罐17。
第一蒸发式冷凝器11包括有第一换热器箱体111,第一换热盘管112、第一喷水装置113,第一水槽114,第一水泵115,第一百叶风口116,第一风机117以及第一结冰传感器118。
第一换热盘管112为蛇形盘管结构,且蛇形盘管上设有多组用于增强换热的翅片;第一喷水装置113的进水口通过水管路与第一水泵115的出口连接,水泵的进口水管设置于第一水槽114底部。第一水泵115将第一水槽114中的水抽到水管路中,通过第一喷水装置113将水均匀的喷洒在装置于第一换热器箱体111内部的第一换热盘管112上面,通过空气的流动与水的蒸发,将第一换热盘管112中工质的热量释放到第一换热器箱体111中空气与水蒸气的混合湿空气中。
第一风机117设置在第一换热器箱体111顶部,第一百叶风口116设置在第一换热器箱体111底部。通过第一风机117的作用,将从第一百叶风口116流入的空气抽送到第一换热器箱体111顶部,输送到环境中,用于将热量释放到环境中。
第一换热盘管112的气态进口通过工质管道与第一压缩机13的出口连接,换热盘管112和第一压缩机13之间的连接管道设置有第一控制阀15,第一控制阀15用于控制工质管道的开通与关闭;第一换热盘管112表面安装有第一结冰传感器118,用于监测从第一喷水装置113喷洒到第一换热器箱体111中的水是否结冰。
第二蒸发式冷凝器12具有和第一蒸发式冷凝器11类似的结构,相同的地方不再详述,换热盘管122的气态进口通过工质管道与第二压缩机14的出口连接;第一压缩机13出口通过工质旁通管与第二压缩机14进口连接,工质旁通管上设置有第二控制阀16,用于控制工质管道的开通与关闭。
冷藏柜组合2包括有第一冷藏柜21,第二冷藏柜22,第三冷藏柜23,在具体实施中,冷藏柜组合2可以设置有3台冷藏柜,也可以少于3台冷藏柜,或多于3台冷藏柜,冷藏柜依据具体的实际需求确定。
第一冷藏柜21包括用于储藏食品的柜体211,用于吸收柜体内部热量的换热盘管212,用于调节工质流量与降低工质压力的热力膨胀阀213。
换热盘管212设置在柜体211的内壁面,依据冷藏柜的需要设置在柜体211的底部和四周,用于吸收柜体211内部的热量,保证柜体211内部维持在设定的冷藏温度。
第一冷藏柜21的换热盘管212的工质出口通过工质管道与第二压缩机14的进口连接。换热盘管212的工质进口通过管道与热力膨胀阀213的出口连接,热力膨胀阀213的进口通过管道与贮液器17的出口连接。
第二冷藏柜22具有和第一冷藏柜21类似的结构,相同的地方不再详述;同样的,第三冷藏柜23具有和第一冷藏柜21类似的结构,相同的地方不再详述。
第二冷藏柜22的换热盘管222的工质出口通过工质管道与第二压缩机14的进口连接。换热盘管222的工质进口通过管道与热力膨胀阀223的出口连接,热力膨胀阀223的进口通过管道与贮液器17的出口连接。
第三冷藏柜23的换热盘管232的工质出口通过工质管道与第二压缩机14的进口连接。换热盘管232的工质进口通过管道与热力膨胀阀233的出口连接,热力膨胀阀233的进口通过管道与贮液器17的出口连接。
冷冻柜组合3包括有第一冷冻柜31,第二冷冻柜32,第三冷冻柜33。在具体实施中,冷冻柜组合3可以设置有3台冷冻柜,也可以少于3台冷冻柜,或多于3台冷冻柜,冷冻柜具体数量依据实际需求确定。
第一冷冻柜31包括用于储藏食品的柜体311,用于吸收柜体内部热量的换热盘管312,以及用于调节工质流量与降低工质压力的热力膨胀阀313。
换热盘管312设置在柜体311的内壁面,依据冷冻柜的需要设置在柜体311的底部和四周,用于吸收柜体311内部的热量,保证柜体311内部维持在设定的冷冻温度。
第一冷冻柜31的换热盘管312的工质出口通过工质管道与第一压缩机13的进口连接。换热盘管312的工质进口通过管道与热力膨胀阀313的出口连接,热力膨胀阀313的进口通过管道与贮液器17的出口连接。
第二冷冻柜32具有和第一冷冻柜31类似的结构,相同的地方不再详述。
同样的,第三冷冻柜33具有和第一冷冻柜31类似的结构,相同的地方不再详述。
第二冷冻柜32的换热盘管322的工质出口通过工质管道与第一压缩机13的进口连接。换热盘管322的工质进口通过管道与热力膨胀阀323的出口连接,热力膨胀阀323的进口通过管道与贮液器17的出口连接。
第三冷冻柜33的换热盘管332的工质出口通过工质管道与第一压缩机13的进口连接。换热盘管332的工质进口通过管道与热力膨胀阀333的出口连接,热力膨胀阀333的进口通过管道与贮液器17的出口连接。
在本实施中,第二蒸发式冷凝器12,第二压缩机14,第一冷藏柜21,第二冷藏柜22,第三冷藏柜23,贮液罐17构成冷藏柜制冷系统。
第一蒸发式冷凝器11,第一压缩机13,第一冷冻柜31,第二冷冻柜32,第三冷冻柜33,贮液罐17构成冷冻柜制冷系统。
本发明的冷藏柜制冷系统和冷冻柜制冷系统共用贮液器17,冷藏柜制冷系统和冷冻柜制冷系统独立工作。
冷藏柜制冷系统通过冷藏柜的温度来确定冷藏柜制冷系统的运行;冷冻柜制冷系统通过冷冻柜的温度来确定冷冻柜制冷系统的运行。
在本实施例中,控制阀门15开启,控制阀门16关闭,第一压缩机13和第二压缩机14为并联运行工作状态。
在本实施例中,冷藏柜制冷系统的工作原理是:首先冷藏柜制冷系统刚开始启动时,风机117和水泵115开始启动运行,喷水装置113开始喷水。第二压缩机14启动,低压的气态工质经过压缩作用变成高温高压的气态工质,从第二压缩机13出口排出,进入到换热盘管112。换热盘管112的外表面通过空气对流与水的蒸发换热,将热量释放到换热器箱体111中的湿空气,湿空气在风机117的作用下排放到环境中。同时,换热盘管112内的高温高压的气体释放热量冷却凝结为液态工质,液态工质在管道内高压的作用下,流到贮液器17。液态工质从贮液器17出口流出,分别经过热力膨胀阀213,热力膨胀阀223,热力膨胀阀233,流到换热盘管212,换热盘管222,换热盘管232。工质通过换热盘管吸收柜体内部的热量,分别保证第一冷藏柜21,第二冷藏柜22,第三冷藏柜23维持在设定的冷藏温度。热力膨胀阀213,热力膨胀阀223,热力膨胀阀233依据设定的冷藏温度,调节流过各自管道的工质流量,从而调节换热盘管的吸热量,分别达到保证第一冷藏柜21,第二冷藏柜22,第三冷藏柜23维持在设定的冷藏温度的目的。
从冷藏柜吸热变成低压的气态工质,经过管道,流到第二压缩机14进口,再次进行气体的压缩过程,完成一个完整的冷藏柜制冷系统循环。
在本实施例中,冷冻柜制冷系统的工作原理是:首先冷冻柜制冷系统刚开始启动时,风机127和水泵125开始启动运行,喷水装置123开始喷水。第一压缩机13启动,低压的气态工质经过压缩作用变成高温高压的气态工质,从第一压缩机13出口排出,进入到换热盘管122。换热盘管122的外表面通过空气对流与水的蒸发换热,将热量释放到换热器箱体121中的湿空气,湿空气在风机127的作用下排放到环境中。同时,换热盘管122内的高温高压的气体释放热量冷却凝结为液态工质,液态工质在管道内高压的作用下,流到贮液器17。液态工质从贮液器17出口流出,分别经过热力膨胀阀313,热力膨胀阀323,热力膨胀阀333,流到换热盘管312,换热盘管322,换热盘管332。工质通过换热盘管吸收柜体内部的热量,分别保证第一冷冻柜31,第二冷冻柜32,第三冷冻柜33维持在设定的冷冻温度。热力膨胀阀313,热力膨胀阀323,热力膨胀阀333依据设定的冷冻温度,调节流过各自管道的工质流量,从而调节换热盘管的吸热量,分别达到保证第一冷冻柜31,第二冷冻柜32,第三冷冻柜33维持在设定的冷冻温度的目的。
从冷冻柜吸热变成低压的气态工质,经过管道,流到第二压缩机13进口,再次进行气体的压缩过程,完成一个完整的冷冻柜制冷系统循环。
需要说明的是,在本实施例中,第一蒸发式冷凝器11依据结冰传感器118的监测结果确定第一蒸发式冷凝器11的工作状态。当结冰传感器118监测的数值达到设定值,表明换热器箱体11中的水已经结冰,换热器箱体11确定为干工况工作模式。此时,第一蒸发式冷凝器11中的水泵115停止工作,同时喷水装置113停止喷洒水,风机117正常运行。此模式为干工况运行,第一蒸发式冷凝器11内换热盘管112主要依靠与换热器箱体111内的空气显热作用进行换热。当结冰传感器118监测的数值未达到设定值,表明换热器箱体11中的水没有结冰,换热器箱体11确定为湿工况工作模式。此时,第一蒸发式冷凝器11中的水泵115,喷水装置113,风机117正常运行。此模式为湿工况运行,第一蒸发式冷凝器11内换热盘管112主要依靠与换热器箱体111内的空气的显热作用和水的蒸发换热量潜热作用共同的综合作用进行换热。
同样的,在本实施例中,第二蒸发式冷凝器12依据第二结冰传感器128的监测结果确定第二蒸发式冷凝器12的工作状态,具体工作原理和第一蒸发式冷凝器11相同,具体不再详述。
实施例2:
如图2所示,本实施例提供了一种冷藏和冷冻功能一体化的冷柜系统,其基本结构和工作原理和第一实施例相同。与第一实施例相比,本实施例的不同之处在于没有第一蒸发式冷凝器11,第一压缩机13和第二压缩机14为串联联运行工作状态。
本实施例的冷藏和冷冻功能一体化的冷柜系统包括室外散热单元1,冷藏柜组合2,冷冻柜组合3。
在本申请的实施例中,室外散热单元1包括有用于向环境散热的第二蒸发式冷凝器12,用于压缩气态工质的第一压缩机13和第二压缩机14,用于控制工质流量的第一控制阀15和第二控制阀16,用于贮存液态工质的贮液罐17。
第二蒸发式冷凝器12包括有第二换热器箱体121、第二换热盘管122、第二喷水装置123、第二水槽124、第二水泵125、第二百叶风口126、第二风机127和第二结冰传感器128。
第二蒸发式冷凝器12具有和第一蒸发式冷凝器11类似的结构和工作原理,相同的地方不再详述。
第二换热盘管122的气态进口通过工质管道与第二压缩机14的出口连接。
第一压缩机13出口通过工质旁通管与第二压缩机14进口连接,工质旁通管上设置有第二控制阀16,用于控制工质管道的开通与关闭。
本实施例中冷藏柜组合2具有和第一实施例类似的组成结构和工作原理,相同的地方不再详述。
冷冻柜组合3包括有第一冷冻柜31。在本具体实施中,冷冻柜组合只设置有1冷冻柜,或者可以设置几台容量较小的冷冻柜。总体上,本具体实施中,冷冻柜的总容量较小,小于单个蒸发式冷凝器提供的容量。第一压缩机13容量较小,和第二压缩机14设置为串联联运行工作状态,用以节省蒸发式冷凝器的投资,同时提供制冷系统工作的制冷效率。
本实施中,第一冷冻柜31包括用于储藏食品的柜体311,用于吸收柜体内部热量的换热盘管312,以及用于调节工质流量与降低工质压力的热力膨胀阀313。
换热盘管312设置在柜体311的内壁面,依据冷冻柜的需要设置在柜体311的底部和四周,用于吸收柜体311内部的热量,保证柜体311内部维持在设定的冷冻温度。
第一冷冻柜31的换热盘管312的工质出口通过工质管道与第一压缩机13的进口连接。换热盘管312的工质进口通过管道与热力膨胀阀313的出口连接,热力膨胀阀313的进口通过管道与贮液器17的出口连接。
在本实施中,第二蒸发式冷凝器12,第一压缩机13,第二压缩机14,第一冷藏柜21,第二冷藏柜22,第三冷藏柜23,第一冷冻柜31,贮液罐17构成冷藏冷冻柜串联系统。
冷藏冷冻柜串联系统通过冷藏柜的和冷冻柜的温度来确定冷藏冷冻柜串联系统的运行。
在本实施例中,第一控制阀门15关闭,第二控制阀门16开启,第一压缩机13和第二压缩机14为串联运行工作状态。
在本实施例中,冷藏冷冻柜串联系统的工作原理是:首先冷藏柜制冷系统刚开始启动时,第二风机127和第二水泵125开始启动运行,第二喷水装置123开始喷水。第二压缩机14启动,低压的气态工质经过压缩作用变成高温高压的气态工质,从第二压缩机14出口排出,进入到第二换热盘管122。第二换热盘管122的外表面通过空气对流与水的蒸发换热,将热量释放到第二换热器箱体121中的湿空气,湿空气在第二风机127的作用下排放到环境中。同时,第二换热盘管122内的高温高压的气体释放热量冷却凝结为液态工质,液态工质在管道内高压的作用下,流到贮液器17。液态工质从贮液器17出口流出,分别经过热力膨胀阀213,热力膨胀阀223,热力膨胀阀233,流到换热盘管212,换热盘管222,换热盘管232。工质通过换热盘管吸收柜体内部的热量,分别保证第一冷藏柜21,第二冷藏柜22,第三冷藏柜23维持在设定的冷藏温度。热力膨胀阀213,热力膨胀阀223,热力膨胀阀233依据设定的冷藏温度,调节流过各自管道的工质流量,从而调节换热盘管的吸热量,分别达到保证第一冷藏柜21,第二冷藏柜22,第三冷藏柜23维持在设定的冷藏温度的目的。同时,液态工质从贮液器17出口流出,经过分支流到热力膨胀阀313,然后流到换热盘管312。工质通过换热盘管吸收柜体内部的热量,保证第一冷冻柜31维持在设定的冷冻温度。热力膨胀阀313依据设定的冷冻温度,调节流过管道的工质流量,从而调节换热盘管的吸热量,分别达到保证第一冷冻柜31维持在设定的冷冻温度的目的。
从冷藏柜吸热变成低压的气态工质,经过管道,流到第二压缩机14进口;同时,第一压缩机13启动,低压的气态工质经过压缩作用变成中温中压的气态工质,从第一压缩机13出口排出,进入到第二压缩机14进口,再次进行气体的压缩过程,以上工作完成一个完整的冷藏柜制冷系统循环。
以上所述仅为本发明的优选实例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置,其特征在于:包括室外散热单元(1),冷藏柜组合(2)和冷冻柜组合(3),所述室外散热单元(1)包括有用于向环境散热的第一蒸发式冷凝器(11)和第二蒸发式冷凝器(12),用于压缩气态工质的第一压缩机(13)和第二压缩机(14),用于控制工质流量的第一控制阀(15)和第二控制阀(16)以及用于贮存液态工质的贮液罐(17);所述冷藏柜组合(2)包括第一冷藏柜(21)、第二冷藏柜(22)、第三冷藏柜(23)以及分别对应的冷藏用热力膨胀阀,每个所述冷藏用热力膨胀阀用以调节流过对应冷藏柜换热盘管的工质流量;所述冷冻柜组合(3)包括第一冷冻柜(31)、第二冷冻柜(32)、第三冷冻柜(33)以及对应的冷冻用热力膨胀阀,每个所述冷冻用热力膨胀阀用以调节流过各自冷冻柜换热盘管的工质流。
2.根据权利要求1所述的一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置,其特征在于:所述第一蒸发式冷凝器(11)包括有第一换热器箱体(111)、用于与空气进行换热的第一换热盘管(112)、用于向箱体内喷洒水的第一喷水装置(113)、用以接纳从所述第一喷水装置(113)喷洒到箱体中水的第一水槽(114)、用于提供水循环动力的第一水泵(115)、用于空气流通的第一百叶风口(116)、用于提供空气循环的第一风机(117)以及用于监测箱体中的水是否结冰的第一结冰传感器(118);所述第二蒸发式冷凝器(12)和第一蒸发式冷凝器(11)具有相同的结构。
3.根据权利要求1所述的一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置,其特征在于:所述第一冷藏柜(21)由第一冷藏柜体(211)、第一冷藏用换热盘管(212)和第一冷藏用热力膨胀阀(213)。
4.根据权利要求3所述的一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置,其特征在于:所述第二冷藏柜(22)由第二冷藏柜体(221)、第二冷藏用换热盘管(222)和第二冷藏用热力膨胀阀(223)。
5.根据权利要求4所述的一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置,其特征在于:所述第三冷藏柜(23)由第三冷藏柜体(231)、第三冷藏用换热盘管(232)和第三冷藏用热力膨胀阀(233)。
6.根据权利要求5所述的一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置,其特征在于:所述第一冷藏用热力膨胀阀(213)、第二冷藏用热力膨胀阀(223)和第三冷藏用热力膨胀阀(233)均通过管路与所述第二压缩机(14)、贮液罐(17)和控制阀(16)连通在一起。
7.根据权利要求1所述的一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置,其特征在于:所述第一冷冻柜(31)包括第一冷冻柜体(311)、第一冷冻用换热盘管(312)和第一冷冻用热力膨胀阀(313)。
8.根据权利要求7所述的一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置,其特征在于:所述第二冷冻柜(32)包括第二冷冻柜体(321)、第二冷冻用换热盘管(322)和第二冷冻用热力膨胀阀(323)。
9.根据权利要求8所述的一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置,其特征在于:所述第三冷冻柜(33)包括第三冷冻柜体(331)、第三冷冻用换热盘管(332)和第三冷冻用热力膨胀阀(333)。
10.根据权利要求9所述的一种冷藏冷冻一体化的冷柜装置,其特征在于:所述第一冷冻用热力膨胀阀(313)、第二冷冻用热力膨胀阀(323)和第三冷冻用热力膨胀阀(333)均通过管路与所述第一压缩机(13)和贮液罐(17)连通在一起。
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