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一种逆流除霜冰箱的制作方法

  • 国知局
  • 2024-09-19 14:53:31

本技术涉及冰箱,尤其涉及一种逆流除霜冰箱。

背景技术:

1、冰箱是人们日常生活中常见的一种电器,可以通过压缩机或者半导体制冷件等结构进行制冷以维持置物腔内的低温环境,进而延长放置在置物腔内食材等预设物品的保存期限。

2、如冰箱的冷冻腔室、冷藏腔室和变温腔室通过由压缩机带动循环的冷媒进行冷却降温。由于冷冻腔室和变温腔室具有较低的温度,在制冷工况下,用于向冷冻腔室和变温腔室进行冷却的蒸发器其表面存在结霜的问题。

3、相关方案中,通过改变冷媒在蒸发器和冷凝器的流动方向以使冰箱处于除霜工况,此时冷媒在蒸发器内液化并放热,用于高效融化蒸发器表面的结霜。由于除霜工况下在蒸发器内逆向流动的冷媒是液化放热的过程,即除霜工况下的耗电量并不能转化为冰箱的制冷量,该部分耗电量会降低冰箱的整体制冷效率并提高功耗比。

技术实现思路

1、本实用新型提供一种逆流除霜冰箱,旨在解决冰箱的逆流除霜工况会提高冰箱的整体功耗比的问题。

2、为达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

3、本实用新型提供一种逆流除霜冰箱,包括冷凝器、调温盘管以及调温泵。冷凝器被配置为在制冷工况释放热量并在除霜工况吸收热量。调温盘管靠近冷凝器安装并用于与冷凝器交换热量,调温盘管内装有调温液,且调温液的冰点低于冷凝器的温度。调温泵与调温盘管连接,且调温泵被配置为至少在除霜工况时带动调温液在调温盘管内循环流动。

4、由于调温盘管在制冷工况的过程中会积聚热量并具有较高的温度,当冰箱由制冷工况切换至除霜工况时,冷凝器中的液态冷媒会通过调温盘管吸热并充分汽化。对应调温盘管在除霜工况的过程中会积聚冷量并具有较低的温度,当冰箱由除霜工况切换至制冷工况时,冷凝器中的气态冷媒会通过调温盘管放热并充分液化。

5、即冰箱在制冷工况中可以通过调温盘管和调温液积聚热量,且冰箱在制热工况中可以通过调温盘管和调温液积聚冷量。如此,冰箱在除霜工况时通过冷凝器和调温盘管可以对制冷工况中积聚的热量进行利用,且冰箱在制冷工况时通过冷凝器33和调温盘管可以对除霜工况中积聚的冷量进行利用,从而提高冰箱的整体制冷效率并有利于降低功耗比。

6、此外,通过设置调温泵在除霜工况时开启,以带动调温液在调温盘管内循环流动,由于调温盘管与冷凝器靠近并用于交换热量,循环流动的调温液能够在冷凝器的低温侧放热并在冷凝器的高温侧吸收热量,以提高冷凝器整体温度的均匀分布程度。如此,可以避免冷凝器在除霜工况下的局部低温所引起冷凝水析出或者结霜的情况发生,且温度均匀分布的冷凝器有利于进一步提高冷凝器的换热效率。

7、在一些实施方式中,冷凝器包括冷凝盘管,至少部分调温盘管与至少部分冷凝盘管并排设置且相互靠近,用于提高调温盘管与冷凝盘管之间的换热效率。

8、在一些实施方式中,逆流除霜冰箱还包括箱体,箱体包括内胆、保温层以及壳体。内胆内部形成置物腔,用于冷藏或者冷冻预设物品,内胆位于壳体内,且保温层填充于内胆与壳体之间。在壳体朝向置物腔的内侧面,冷凝盘管和调温盘管与壳体接触连接,且冷凝盘管和调温盘管之间至少通过壳体交换热量,壳体与冷凝盘管的结构连接能够提高换热面积。

9、在一些实施方式中,逆流除霜冰箱还包括门体,门体与箱体连接并用于开启或者封闭置物腔。其中,沿第二直线方向,在壳体的相对两侧,冷凝盘管和调温盘管至少安装于其中一侧的内侧面,结构美观简单且具有较高的换热效率。

10、在门体封闭置物腔的情况下,第一直线方向垂直于闭合状态的门体设置,且第一直线方向、第二直线方向和上下方向相互垂直。

11、在一些实施方式中,并排设置的冷凝盘管和调温盘管至少部分接触安装,以提高调温盘管与冷凝盘管之间的换热效率。

12、在一些实施方式中,调温泵具有进液端和出液端,调温泵的进液端与调温盘管的一端连接,且调温泵的出液端与调温盘管的另一端连接,结构简单。

13、在一些实施方式中,调温泵安装于调温盘管靠下的位置,以避免调温泵空转。

14、在一些实施方式中,逆流除霜冰箱还包括压缩机、延时控制模、第一继电器以及第二继电器。延时控制模块通过第一继电器与压缩机电连接,第二继电器与调温泵电连接,延时控制模块与第二继电器并联设置。其中,当逆流除霜冰箱进入除霜工况时,第二继电器控制调温泵启动,且延时控制模块被配置为经第一预设时间后控制第一继电器启动压缩机。延时启动的压缩机可以通过调温泵带动调温液对冷凝器进行预热。

15、在一些实施方式中,逆流除霜冰箱还包括第一循环时控模块以及第三继电器,第一继电器依次通过第一循环时控模块和第三继电器与压缩机电连接。其中,当逆流除霜冰箱进入除霜工况时,延时控制模块经第一预设时间后通过第一继电器启动第一循环时控模块,且第一循环时控模块被配置为由第一控制状态至第二控制状态循环控制第三继电器。当第一循环时控模块处于第一控制状态时,第一循环时控模块控制第三继电器启动压缩机。第一循环时控模块由第一控制状态经第二预设时间后切换至第二控制状态,并控制第三继电器关闭压缩机。第一循环时控模块由第二控制状态经第三预设时间后切换至第一控制状态。循环启停的压缩机可以避免冷凝器的局部低温所引起的冷凝水或结霜问题。

16、在一些实施方式中,逆流除霜冰箱还包括压缩机、第二循环时控模块、第四继电器以及第二继电器。第二循环时控模块通过第四继电器与压缩机电连接,第二继电器与调温泵电连接,第二循环时控模块与第二继电器并联设置。其中,当逆流除霜冰箱进入除霜工况时,第二继电器控制调温泵启动,且第二循环时控模块被配置为由第三控制状态至第四控制状态循环控制第四继电器。当第二循环时控模块处于第三控制状态时,第二循环时控模块控制第四继电器关闭压缩机。第二循环时控模块由第三控制状态经第一预设时间后切换至第四控制状态,并控制第四继电器启动压缩机。且第二循环时控模块由第四控制状态经第三预设时间后切换至第三控制状态。循环启停的压缩机可以避免冷凝器的局部低温所引起的冷凝水或结霜问题。

17、在一些实施方式中,逆流除霜冰箱还包括压缩机、四通阀、冷凝器、减压器以及蒸发器。压缩机具有回气端和排气端,四通阀具有第一端口、第二端口、第三端口和第四端口。第一端口与回气端连接,且第二端口与排气端连接,冷凝器的一端与第三端口连接,蒸发器的一端通过减压器与冷凝器的另一端连接,且蒸发器的另一端与第四端口连接。其中,当第一端口与第三端口导通,且第二端口与第四端口导通以使逆流除霜冰箱进入除霜工况时,调温泵和压缩机被配置为:调温泵启动,且压缩机延时第一预设时间后启动,以对冷凝器进行预热。

技术特征:

1.一种逆流除霜冰箱,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的逆流除霜冰箱,其特征在于,所述冷凝器包括冷凝盘管,至少部分所述调温盘管与至少部分所述冷凝盘管并排设置且相互靠近。

3.根据权利要求2所述的逆流除霜冰箱,其特征在于,所述逆流除霜冰箱还包括箱体,所述箱体包括:

4.根据权利要求3所述的逆流除霜冰箱,其特征在于,所述逆流除霜冰箱还包括:

5.根据权利要求2所述的逆流除霜冰箱,其特征在于,并排设置的所述冷凝盘管和所述调温盘管至少部分接触安装。

6.根据权利要求2所述的逆流除霜冰箱,其特征在于,所述调温泵具有进液端和出液端,所述调温泵的进液端与所述调温盘管的一端连接,且所述调温泵的出液端与所述调温盘管的另一端连接;和/或,

7.根据权利要求1~6中任一项所述的逆流除霜冰箱,其特征在于,所述逆流除霜冰箱还包括:

8.根据权利要求7所述的逆流除霜冰箱,其特征在于,所述逆流除霜冰箱还包括:

9.根据权利要求1~6中任一项所述的逆流除霜冰箱,其特征在于,所述逆流除霜冰箱还包括:

10.根据权利要求1~6中任一项所述的逆流除霜冰箱,其特征在于,所述逆流除霜冰箱还包括:

技术总结本技术公开了一种逆流除霜冰箱,涉及冰箱技术领域,旨在解决冰箱的逆流除霜工况会提高冰箱的整体功耗比的问题。该逆流除霜冰箱包括冷凝器、调温盘管以及调温泵。冷凝器被配置为在制冷工况释放热量并在除霜工况吸收热量。调温盘管靠近冷凝器安装并用于与冷凝器交换热量,调温盘管内装有调温液,且调温液的冰点低于冷凝器的温度。调温泵与调温盘管连接,且调温泵被配置为至少在除霜工况时带动调温液在调温盘管内循环流动。本技术提供的逆流除霜冰箱用于提高冰箱的功耗比。技术研发人员:姜峰受保护的技术使用者:海信冰箱有限公司技术研发日:20240102技术公布日:2024/9/17

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