CN219316797U - 一种冷冻玻璃门 - Google Patents

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鲍宏宇
霍颜东
李泰胜
刘帮锋
于琳洋
孙广冰
刘通
王俊岐
乔德辉
于海永
李正楠
马聪
王亮
孙晓智
于彤娟
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Abstract

本实用新型提供一种冷冻玻璃门,包括三层玻璃结构以及由三层玻璃结构组成的两层腔体;三层玻璃结构由外至内依次包括LOW‑E钢化电加热玻璃、离线LOW‑E钢化玻璃和钢化白玻璃;所述LOW‑E钢化电加热玻璃与所述离线LOW‑E钢化玻璃之间以及所述离线LOW‑E钢化玻璃与所述钢化白玻璃之间分别形成一层腔体;所述钢化白玻璃远离所述离线LOW‑E钢化玻璃一侧表面设置有亲水膜;所述控制器用于控制所述在线LOW‑E膜面的输出功率,进而实现所述LOW‑E钢化电加热玻璃加热温度的调节。本实用新型可以灵活的调整玻璃门在线LOW‑E膜面的输出功率,使其在满足防露的同时达到节能的效果。

Description

一种冷冻玻璃门
技术领域
本实用新型涉及冷冻陈列柜技术领域,具体而言,尤其涉及一种冷冻玻璃门。
背景技术
冷冻玻璃门陈列柜柜内为低温(-20℃左右),柜外为常温,冷柜内外温差较大。不采取措施的话,一般会在玻璃门表面产生结露现象。为使玻璃门表面不结露,通常使用电加热玻璃门来解决表面结露问题。但传统玻璃门通常采用通常电方式,导致玻璃门24小时都在消耗电能。而且为应对极端环境,玻璃门的电加热功率一般都很大,在非极端环境下会产生多余热量,影响使用体验,同时浪费过多能源。
实用新型内容
针对现有技术存在的技术问题,而提供一种冷冻玻璃门。
本实用新型采用的技术手段如下:
一种冷冻玻璃门,包括三层玻璃结构以及由三层玻璃结构组成的两层腔体;
三层玻璃结构由外至内依次包括LOW-E钢化电加热玻璃、离线LOW-E钢化玻璃和钢化白玻璃;
所述LOW-E钢化电加热玻璃与所述离线LOW-E钢化玻璃之间以及所述离线LOW-E钢化玻璃与所述钢化白玻璃之间分别形成一层腔体;
所述LOW-E钢化电加热玻璃的在线LOW-E膜面位于内侧,所述离线LOW-E钢化玻璃的离线LOW-E膜面位于内侧,所述钢化白玻璃远离所述离线LOW-E钢化玻璃一侧表面设置有亲水膜;
所述LOW-E钢化电加热玻璃的在线LOW-E膜面与控制器电连接,所述控制器用于控制所述在线LOW-E膜面的输出功率,进而实现所述LOW-E钢化电加热玻璃加热温度的调节。
进一步地,还包括与所述控制器电连接的感温探头,用于实时监测所述冷冻玻璃门外侧环境的温度信息并将所述温度信息传输至所述控制器,所述控制器用于根据所述温度信息调节所述在线LOW-E膜面的输出功率,进而实现所述LOW-E钢化电加热玻璃加热温度的调节。
较现有技术相比,本实用新型具有以下优点:
本实用新型提供的冷冻玻璃门,安装方便,相比传统单一功率通常电的玻璃门,可以灵活的调整玻璃门在线LOW-E膜面的输出功率,使其在满足防露的同时达到节能的效果。
基于上述理由本实用新型可在冷冻陈列柜领域广泛推广。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做以简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型所述冷冻玻璃门结构示意图。
图2为本实用新型所述冷冻玻璃门内部结构示意图。
图中:1、LOW-E钢化电加热玻璃;2、离线LOW-E钢化玻璃;3、钢化白玻璃;4、在线LOW-E膜面;5、离线LOW-E膜面;6、亲水膜;7、感温探头。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。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。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本实用新型的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本实用新型的范围。同时,应当清楚,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员己知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任向具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制:方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。
为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其位器件或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。
此外,需要说明的是,使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对相应零部件进行区别,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制。
实施例1
如图1-2所示,本实用新型提供了一种冷冻玻璃门,包括三层玻璃结构以及由三层玻璃结构组成的两层腔体;
三层玻璃结构由外至内依次包括LOW-E钢化电加热玻璃1、离线LOW-E钢化玻璃2和钢化白玻璃3;
所述LOW-E钢化电加热玻璃1与所述离线LOW-E钢化玻璃2之间以及所述离线LOW-E钢化玻璃2与所述钢化白玻璃3之间分别形成一层腔体;
所述LOW-E钢化电加热玻璃1的在线LOW-E膜面4位于内侧,所述离线LOW-E钢化玻璃2的离线LOW-E膜面5位于内侧,所述钢化白玻璃3远离所述离线LOW-E钢化玻璃2一侧表面设置有亲水膜6;
所述LOW-E钢化电加热玻璃1的在线LOW-E膜面4与控制器电连接,所述控制器用于控制所述在线LOW-E膜面4的输出功率,进而实现所述LOW-E钢化电加热玻璃1加热温度的调节。
进一步地,还包括与所述控制器电连接的感温探头7,用于实时监测所述冷冻玻璃门外侧环境的温度信息并将所述温度信息传输至所述控制器,所述控制器用于根据所述温度信息调节所述在线LOW-E膜面4的输出功率,进而实现所述LOW-E钢化电加热玻璃1加热温度的调节。
本申请提供的所述冷冻玻璃门在使用时,能够安装在冷冻陈列柜上,所述LOW-E钢化电加热玻璃1朝向柜外,所述钢化白玻璃3朝向柜内安装,采用的所述LOW-E钢化电加热玻璃1和所述离线LOW-E钢化玻璃2的导热系数相比传统钢化玻璃有大幅度降低,加上所述在线LOW-E膜面4和所述离线LOW-E膜面5,能够使所述冷冻玻璃门整体隔热性能得到加强,所述钢化白玻璃3上设置的所述亲水膜6能够起到防雾效果;同时,通过所述感温探头7实时监测并向所述控制器传输所述冷冻玻璃门外侧环境的温度信息,灵敏性高,所述控制器根据所述感温探头7传输的所述温度信息调节所述LOW-E钢化电加热玻璃1的输出功率,达到防露效果。
本实用新型结构简单,安装方便,相比传统单一功率通常电的玻璃门,可以灵活的根据现场环境调整玻璃门在线LOW-E膜面的输出功率,使其在满足防露的同时达到节能的效果,节省运营成本。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

Claims (2)

1.一种冷冻玻璃门,其特征在于,包括三层玻璃结构以及由三层玻璃结构组成的两层腔体;
三层玻璃结构由外至内依次包括LOW-E钢化电加热玻璃、离线LOW-E钢化玻璃和钢化白玻璃;
所述LOW-E钢化电加热玻璃与所述离线LOW-E钢化玻璃之间以及所述离线LOW-E钢化玻璃与所述钢化白玻璃之间分别形成一层腔体;
所述LOW-E钢化电加热玻璃的在线LOW-E膜面位于内侧,所述离线LOW-E钢化玻璃的离线LOW-E膜面位于内侧,所述钢化白玻璃远离所述离线LOW-E钢化玻璃一侧表面设置有亲水膜;
所述LOW-E钢化电加热玻璃的在线LOW-E膜面与控制器电连接,所述控制器用于控制所述在线LOW-E膜面的输出功率,进而实现所述LOW-E钢化电加热玻璃加热温度的调节。
2.根据权利要求1所述的冷冻玻璃门,其特征在于,还包括与所述控制器电连接的感温探头,用于实时监测所述冷冻玻璃门外侧环境的温度信息并将所述温度信息传输至所述控制器,所述控制器用于根据所述温度信息调节所述在线LOW-E膜面的输出功率,进而实现所述LOW-E钢化电加热玻璃加热温度的调节。
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