风冷冰箱的制作方法

文档序号:4785741阅读:143来源:国知局
风冷冰箱的制作方法
【专利摘要】本实用新型提出一种风冷冰箱,其冷冻间室包括冷冻内胆和设置在冷冻内胆内的风道组件、蒸发器、化霜加热器件和接水盘,风道组件包括风机支架和风道盖板,风机支架和风道盖板之间形成冷冻风道,风机支架具有下侧壁和后侧壁,接水盘位于化霜加热器件的下方,下侧壁与后侧壁的连接部上设置有排水口。通过在风机支架的下侧壁与后侧壁的连接部设置排水口,则在风冷冰箱化霜过程中,冷冻风道内部的化霜水中有部分能够沿着风机支架内壁流至排水口,使这部分化霜水也尽可能地排至冷冻内胆外部,解决了现有技术冷冻风道内部化霜水由出风口直接全部排至冷冻内胆内,导致内胆底部结冰严重、影响使用的问题。
【专利说明】风冷冰箱
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及冰箱领域,具体涉及一种风冷冰箱。
【背景技术】
[0002]随着人们生活水平的提高,用户对冰箱无霜的使用要求越来越高,目前市场上出现的风冷冰箱实现了冰箱间室内的无霜化,满足了用户的使用要求。
[0003]风冷冰箱包括冷藏间室和冷冻间室,冷藏间室包括冷藏内胆和设置在冷藏内胆内冷藏风道组件,冷冻间室包括冷冻内胆和设置在冷冻内胆内的冷冻风道组件,冷藏风道组件所形成的冷藏风道和冷冻风道组件所形成的冷冻风道联通,冷冻风道内的冷气一部分吹入冷冻间室内,另外一部分通过冷藏风道吹入冷藏间室内,冷气在冰箱的冷藏间室和冷冻间室之间实现风冷循环。
[0004]具体来说,现有技术中,如图1所示,风冷冰箱的冷冻间室通常包括冷冻内胆8和设置在冷冻内胆8内的风道组件、蒸发器1、化霜加热器件2 (比如加热丝)和接水盘3,风道组件包括风机支架4和风道盖板5,风机支架4上安装有风机,风道盖板5位于风机支架4的前部与其装配为一体,二者之间形成冷冻风道6,风机支架4的下端和风道盖板5的下端之间的缝隙为冷冻风道6的出风口 7,风机支架4和风道盖板5 二者构成的风道组件整体装配在冷冻内胆8上,蒸发器I位于风机支架4的后部,化霜加热器件2位于蒸发器I的下方,接水盘3形成于冷冻内胆8上并位于加热器件2及风机支架4的下方。具体来说,风冷冰箱结霜、化霜的原理是:蒸发器I工作制冷,产生冷气,冷气在风机运转作用下,吸入冷冻风道6内部,而冰箱在日常使用过程中频繁开门会进入箱内水汽,这些水汽遇到冷气会在冷冻风道6内部及蒸发器I上凝结为水并结成霜;而冰箱化霜是通过化霜加热器件2加热工作实现的,化霜加热器件2加热产生热量,通过热辐射至蒸发器I和冷冻风道6内部,蒸发器I和冷冻风道6内部产生的霜在热量作用下融化为水流下。其中,冷冻风道6外部(SP风机支架4后侧壁背部)的化霜水主要集中在蒸发器I上,向下流至接水盘3,最终排出箱体,而冷冻风道6内部(即风机支架4与风道盖板5之间)的化霜水会沿支架4和风道盖板5内壁流下,无法排出箱体外,会直接排至冷冻内胆I中,在冷气作用下会产生结冰现象,严重影响用户的正常使用。

【发明内容】

[0005]本实用新型提出一种风冷冰箱,可以解决现有技术冷冻风道内部的化霜水排至冷冻内胆中,导致结冰现象严重,影响用户正常使用的问题。
[0006]为了达到上述技术目的,本实用新型的技术方案是,一种风冷冰箱,其冷冻间室包括冷冻内胆和设置在冷冻内胆内的风道组件、蒸发器、化霜加热器件和接水盘,所述风道组件包括风机支架和风道盖板,风机支架和风道盖板之间形成冷冻风道,所述风机支架具有下侧壁和后侧壁,所述接水盘位于所述化霜加热器件的下方,所述下侧壁与所述后侧壁的连接部上设置有排水口。[0007]在本实用新型的技术方案中,还包括如下附加技术特征:
[0008]所述排水口位于所述接水盘的上方。
[0009]所述排水口位于所述下侧壁与所述后侧壁的连接部的左右两端上。
[0010]所述排水口开设在所述后侧壁上。
[0011]所述下侧壁上正对所述排水口的部分为向所述风机支架的内部倾斜的斜面。
[0012]所述下侧壁包括导风板、位于导风板左侧的左侧下侧壁和位于导风板右侧的右侧下侧壁,所述左侧下侧壁与所述后侧壁的连接部上及所述右侧下侧壁与所述后侧壁的连接部上均设置有所述排水口。
[0013]所述左侧下侧壁和所述右侧下侧壁向所述风机支架内部倾斜。
[0014]所述左侧下侧壁和右侧下侧壁均由向上倾斜且相对设置的两部分构成,所述排水口分别位于所述左侧下侧壁和右侧下侧壁的最低位置部。
[0015]所述风道盖板的与所述风机支架相对的侧壁上设有隔热垫。
[0016]所述下侧壁的外边缘与所述隔热垫的外侧面之间的垂直距离为I?5mm。
[0017]与现有技术相比,本实用新型有如下优点和积极效果:由于冷冻风道内部的化霜水主要集中在风机支架后侧壁的内壁上,通过在风机支架的下侧壁与后侧壁的连接部设置排水口,则在风冷冰箱化霜过程中,冷冻风道内部的化霜水中有部分能够沿着风机支架内壁流至排水口,使这部分化霜水也尽可能地排至冷冻内胆外部,解决了现有技术冷冻风道内部化霜水由出风口直接全部排至冷冻内胆内,导致内胆底部结冰严重、影响使用的问题。
【专利附图】

【附图说明】
[0018]图1为现有技术风冷冰箱的冷冻间室的结构示意图;
[0019]图2为现有技术风冷冰箱的冷冻间室的风机支架的结构示意图;
[0020]图3为本实用新型实施例一风冷冰箱的结构示意图;
[0021]图4为本实用新型实施例一风冷冰箱的分解结构示意图;
[0022]图5为本实用新型实施例一中风机支架的结构示意图;
[0023]图6为图5中I部分结构放大图;
[0024]图7为图3中I部分结构放大图;
[0025]图8为本实用新型实施例二中风机支架的结构示意图;
[0026]图9为图8中I部分结构放大图。
【具体实施方式】
[0027]下面结合附图对本发明的【具体实施方式】作进一步详细地说明。
[0028]本实用新型提出一种风冷冰箱,其冷冻间室包括冷冻内胆8、设置在冷冻内胆8内后侧壁处的风道组件、蒸发器1、化霜加热器件2和接水盘3,风道组件装配在冷冻内胆8上,化霜加热器件2 —般为加热丝,位于蒸发器I的下方,风道组件包括装配为一体的风机支架4和风道盖板5,二者之间的空间形成为冷冻风道6,风机支架4的下端和风道盖板5的下端之间的缝隙为冷冻风道6的出风口 7,接水盘3形成在冷冻内胆8上并位于化霜加热器件2的下方;风机支架4具有上、下、左、右、后5个侧壁4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,形成一个竖立的盘状结构;为使冷冻风道6内部的化霜水也尽可能地排至冷冻内胆8的外部,在风机支架4的下侧壁4.2与后侧壁4.5的连接部4.7,即下侧壁4.2与后侧壁4.5的交界线附近区域(如附图5和图8中虚线框内的区域)上设置有排水口 4.8,具体可以位于下侧壁
4.2上或后侧壁4.5上,或者下侧壁4.2与后侧壁4.5的交界线上,或者在下侧壁4.2和后侧壁4.5上均设置排水口 4.8。
[0029]采用本实用新型风冷冰箱,在化霜过程中,冷冻风道6内部的部分化霜水能够沿着风机支架4的后侧壁向下流至下侧壁4.2与后侧壁4.5的连接部4.7上,从排水口 4.8流出,从而使此处的化霜水不会全部排至冷冻内胆8内部,减小冷冻内胆8内结冰现象。
[0030]下面通过两个具体的实施例来详细阐述所述风冷冰箱的具体结构。
[0031]实施例一
[0032]参照图3至图5,本实施例中排水口 4.8位于接水盘3的上方,即位于接水盘3的接水空间范围内,以便于排出的化霜水向下流至接水盘3,最终也能部分排出箱体。同时,本实施例中下侧壁4.2包括导风板4.6、由导风板4.6间隔的位于其左侧的左侧下侧壁4.2.1和位于右侧的右侧下侧壁4.2.2,导风板4.6对风机吹出的冷风起到导向作用,以便从出风口 7顺利进入冷冻内胆8中;排水口 4.8位于导风板4.6的两侧,数量为两个,分别位于左侧下侧壁4.2.1与后侧壁4.5的连接部及右侧下侧壁4.2.2与后侧壁4.5的连接部处上,如图5中所示,本实施例中排水口 4.8具体设置在后侧壁4.5上。
[0033]为增强排水效果,尽可能使冷冻风道6内部的化霜水能够全部从排水口 4.8排出,从而解决此处的化霜水排至冷冻内胆8内导致结冰的问题,左侧下侧壁4.2.1和右侧下侧壁4.2.2向风机支架4.2内部倾斜,此处所述“向风机支架4.2的内部倾斜”是指向盘状风机支架4.2的中心位置方向倾斜,即左侧下侧壁4.2.1与后侧壁4.5之间所形成的夹角为锐角,右侧下侧壁4.2.2与后侧壁4.5之间所形成的夹角为锐角,从而使落在左侧下侧壁4.2.1和右侧下侧壁4.2.2上的化霜水沿着向内倾斜的左侧下侧壁4.2.1和右侧下侧壁
4.2.2向后流淌汇集至排水口 4.8,使冷冻风道6内部的化霜水能够全部从排水口 4.8排出至箱体外。
[0034]由于左侧下侧壁4.2.1和右侧下侧壁4.2.2向内部倾斜的程度直接影响对冷冻风道6内化霜水的收集量,进而影响排水量,本实施例中以图3所示的夹角α表征左侧下侧壁4.2.1和右侧下侧壁4.2.2的倾斜程度,α以80°?89°为宜,本实施例中α以85°为最佳。
[0035]为进一步增强排水效果,提高排水效率,保证化霜水能快速地排出,如图6所示,左侧下侧壁4.2.1和右侧下侧壁4.2.2均由向上倾斜(倾斜角度在1°?10°为宜)且相对设置的两部分构成,从而使左侧下侧壁4.2.1和右侧下侧壁4.2.2上均形成有一最低位置部4.2.3,排水口分别位于最低位置部4.2.3处。采用本结构形式的左侧下侧壁4.2.1和右侧下侧壁4.2.2,能够使化霜水快速充分地汇集并从排水口 4.8排出。同时,作为一种较佳的实施方式,图6中所示的最低位置部4.2.3为一平面,以避免造成积水死角影响排水效果O
[0036]再次参照图6,为减少冷冻风道6与外部的冷热交换,进而减少冷冻风道6内部凝结水的产生,本实施例风道盖板5的各侧壁中,与风机支架4相对的该侧壁5.1上设有起到隔热作用的隔热垫9。本实施例中隔热垫9为海绵块,当然也可为泡沫塑料等,通过粘接或卡扣结构固定在风道盖板5的侧壁5.1上。下侧壁4.2的外边缘与隔热垫9的外侧面之间的垂直距离b为I?5mm,之所以设计该相对位置尺寸,是为了在保证隔热效果的基础上,保障从风道盖板5的侧壁5.1产生的化霜水可以沿着隔热垫9流下至排水斜面2上,进而加大下侧壁4.2的有效接水面积。
[0037]实施例二
[0038]参照图8和图9,与实施例一不同的是,本实施例中下侧壁4.2不再包括有导风板
4.6,排水口 4.8位于下侧壁4.2与后侧壁4.5的连接部4.7的左右两端上,即风机支架4的下端左右角部处。因为这两个部位一般是化霜水最容易汇集的部位,将排水口 4.8设置在此处,能够使化霜水更充分彻底地排出,提高排水效率。
[0039]如图9所示,同实施例一,排水口 4.8具体开设在后侧壁4.5上,排水口 4.8的下边缘处在下侧壁4.2与后侧壁4.5的交界线上,以便于下侧壁4.2和后侧壁4.5上凝结的化霜水都尽可能地从排水口 4.8排出。
[0040]同样,为增强排水效果,尽可能使冷冻风道6内部的化霜水能够全部从排水口 4.8排出,从而解决此处的化霜水排至冷冻内胆8内导致结冰的问题,下侧壁4.2上正对排水口 4.8的部分(即图9中标记4.9的部分)向风机支架4.2内部倾斜,即向盘状的风机支架
4.2的中心位置方向倾斜,使此部分下侧壁与后侧壁4.5之间形成锐角夹角(同实施例一,以80°?89°为宜),便于积聚在风机支架4下端左右角部处的化霜水沿着向内倾斜的此部分下侧壁快速充分地向后流淌汇集至排水口 4.8,使冷冻风道6内部的化霜水能够全部从排水口 4.8排出至箱体外。
[0041]当然,本实施例中也可以下侧壁4.2整体向风机支架4.2内部倾斜,形成排水斜面。
[0042]以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。
【权利要求】
1.一种风冷冰箱,其冷冻间室包括冷冻内胆和设置在冷冻内胆内的风道组件、蒸发器、化霜加热器件和接水盘,所述风道组件包括风机支架和风道盖板,风机支架和风道盖板之间形成冷冻风道,所述风机支架具有下侧壁和后侧壁,所述接水盘位于所述化霜加热器件的下方,其特征在于:所述下侧壁与所述后侧壁的连接部上设置有排水口。
2.根据权利要求1所述的风冷冰箱,其特征在于:所述排水口位于所述接水盘的上方。
3.根据权利要求1或2所述的风冷冰箱,其特征在于:所述排水口位于所述下侧壁与所述后侧壁的连接部的左右两端上。
4.根据权利要求3所述的风冷冰箱,其特征在于:所述排水口开设在所述后侧壁上。
5.根据权利要求4所述的风冷冰箱,其特征在于:所述下侧壁上正对所述排水口的部分为向所述风机支架的内部倾斜的斜面。
6.根据权利要求1所述的风冷冰箱,其特征在于:所述下侧壁包括导风板、位于导风板左侧的左侧下侧壁和位于导风板右侧的右侧下侧壁,所述左侧下侧壁与所述后侧壁的连接部上及所述右侧下侧壁与所述后侧壁的连接部上均设置有所述排水口。
7.根据权利要求6所述的风冷冰箱,其特征在于:所述左侧下侧壁和所述右侧下侧壁向所述风机支架内部倾斜。
8.根据权利要求6或7所述的风冷冰箱,其特征在于:所述左侧下侧壁和右侧下侧壁均由向上倾斜且相对设置的两部分构成,所述排水口分别位于所述左侧下侧壁和右侧下侧壁的最低位置部。
9.根据权利要求1所述的风冷冰箱,其特征在于:所述风道盖板的与所述风机支架相对的侧壁上设有隔热垫。
10.根据权利要求9所述的风冷冰箱,其特征在于:所述下侧壁的外边缘与所述隔热垫的外侧面之间的垂直距离为I?5mm。
【文档编号】F25D21/14GK203704507SQ201420088437
【公开日】2014年7月9日 申请日期:2014年2月28日 优先权日:2014年2月28日
【发明者】韩立利, 刘恒友, 鲍雨峰 申请人:海信(山东)冰箱有限公司
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