一种制冷室的制作方法

文档序号:11248757阅读:915来源:国知局
一种制冷室的制造方法与工艺

本发明涉及环保制冷技术领域,具体涉及一种制冷室。



背景技术:

制冷室是指用各种物品制冷、可人为控制和保持稳定低温的设施,广泛用于海产品的加工和保存。制冷室一般包括制冷区、出气装置和制冷装置,制冷装置将外界空气吸进制冷后释放到制冷区内实现降温,出气装置将制冷区内的浑浊冷气抽出并排出室外。

制冷室的制冷区域较大,外界空气温度相对较高,制冷装置必须通过高耗工作进行制冷降温,尽管如此,仍旧容易出现制冷效率低下,制冷效果不佳,制冷室内温度分布不均匀的状况。而另一方面出气装置将冷冻室内含有各种杂质的低温空气排出,容易对环境也造成一定污染。而制冷室的入口其在开启时周围均与外界空间相通,尤其是在频繁的开关使用中,更会出现大量冷气外逸、暖气入内,造成了电能损耗、浪费,导致不能获得更佳的制冷效果等。



技术实现要素:

本发明的目的是针对上述问题,提供一种环保节能,提高制冷效率且低成本的制冷室。

为了达到上述目的,本发明通过以下技术方案来实现:

一种制冷室,包括制冷装置,所述制冷装置设置于制冷室的后壁与制冷室的顶壁上,所述制冷室的左壁和右壁均设有吸气装置;所述制冷装置通过外部空气进气管与外部空气接通,所述制冷装置上还设有冷空气出气管;所述吸气装置的进气口设有吸气风机,所述吸气装置通过排气管与外部空气接通,吸气装置和制冷装置之间通过冷气传输管接通,所述冷气传输管呈蛇形均匀分布于制冷室的墙壁上;所述制冷室的前壁设有出入门,所述出入门包括窄门和宽门,所述宽门宽度是窄门宽度的2-4倍。

进一步地,所述冷气传输管由防冻隔热材料制成,所述防冻隔热材料中包括以下组分:硅藻土30~40%;聚苯乙烯泡沫塑料15~20%,汽油15~25%;氯丁胶酚醛树脂20-25%;废旧保温纤维2-6%。

进一步地,所述废旧保温纤维包括玻璃棉、岩棉、陶瓷纤维、硅酸盐棉和无纺棉。

进一步地,所述吸气装置分别安装于左壁的左边缘和右壁的右边缘;所述制冷装置分别安装于顶壁和后壁的中间。

进一步地,所述吸气装置与排气管连接的排气口设有空气净化装置。

进一步地,所述冷气传输管上设有可拆卸的制冷盒,所述制冷盒内装有纳米制冷剂和振荡器,所述制冷盒的表面设有多个通孔,制冷盒内装有纳米制冷剂和振荡器。

进一步地,所述出入门的上端与出入口的上端相配合的部分通过保温布连接;所述出入门的下端与出入口的下端相配合的部分通过保温布连接。

进一步地,所述冷气传输管呈多个平行的u形结构,其中左壁、右壁和后壁上u形结构的长度略小于所述左壁、右壁和后壁的高度;顶壁上的u形结构的长度略小于所述顶壁的宽度;所述u形结构的宽度为0.5-1.2m。

本发明与现有技术相比,具有如下的有益效果:

本发明在制冷室的顶壁和后壁设置制冷装置,在制冷室的左壁左边缘和右壁右边缘设置吸气装置,将冷气传输管以蛇形均匀分布于制冷室的墙壁表面,确保制冷范围最大化,制冷效果均匀,提高制冷效果,节约能耗;同时使吸气装置和制冷装置在制冷室内形成一个冷气循环利用系统,吸气装置抽取制冷区内的低温空气进行冷气循环利用,进一步提高制冷效率,降低能耗,在吸气装置出气口设置空气净化装置,对排出室外的空气进行空气净化,减少环境污染。冷气传输管由防冻隔热材料制成,制成的冷气传输管的防冻、隔热效果好。硅藻土、废旧聚苯乙烯泡沫塑料和废旧保温纤维耐老化、耐腐蚀性能好,制成冷气传输管后能预防有害物质腐蚀管道,延长冷气传输管的使用寿命。同时实现废物回收再利用,环保且降低成本。

附图说明

图1为制冷室的结构图;

图2为左壁、右壁与后壁之间的制冷结构图;

图3为左壁、右壁与顶壁之间的制冷结构图;

图4为前壁的结构图;

图5为实施例2中冷气传输管与制冷盒的结构图。

其中,1-制冷室;11-顶壁;12-右壁;13-前壁;131-窄门;132-宽门;133-保温布;14-后壁;15-左壁;2-吸气装置;3-排气管;4-冷气传输管;41-制冷盒;5-制冷装置;6-冷空气出气管;7-室内空气进气管。

具体实施方式

下面结合实施例对本发明作进一步说明。

实施例1

一种制冷室,如图1-图4所示,包括制冷装置5,制冷装置5设置于制冷室1的后壁14与制冷室的顶壁11上,制冷室的左壁15和右壁12均设有吸气装置2;吸气装置2分别安装于左壁15的左侧和右壁12的右侧;制冷装置5分别安装于顶壁11和后壁14的中间。制冷装置5通过外部空气进气管(图中未画出)与外部空气接通,制冷装置5上还设有冷空气出气管6;吸气装置2的进气口设有吸气风机,所述吸气装置2通过排气管3与外部空气接通,吸气装置2与排气管3连接的排气口设有空气净化装置。空气净化装置对空气进行净化,确保由吸气装置2送出的空气为洁净空气,减少污染。

吸气装置2和制冷装置5之间通过冷气传输管4接通,所述冷气传输管4呈蛇形均匀分布于制冷室1的墙壁上;冷气传输管4呈多个平行的u形结构,其中左壁15、右壁12和后壁14上u形结构的长度略小于左壁15、右壁12和后壁14的高度;顶壁11上的u形结构的长度略小于顶壁11的宽度;所述u形结构的宽度为0.5-1.2m,确保冷气传输管4均匀分布在制冷室的墙壁上,使制冷均匀。制冷室的前壁13设有出入门,出入门包括窄门131和宽门132,所述宽门132宽度是窄门131宽度的2-4倍。窄门用于人员进出,当需要搬运大型货物时才打开宽门,减少制冷室内冷气损耗。窄门131和宽门132的上端与出入口的上端相配合的部分通过保温布133连接;窄门131和宽门132的下端与出入口的下端相配合的部分通过保温布133连接。在出入门多次打开或关闭的过程中防止制冷室1内的冷出气与外部的热空气流通,出现热交换,从而影响制冷效果。保温布133起到保温和省电节能的作用。出入口的上端和下端与出入门配合的部位设有保温布133的收纳槽。收纳槽用于收槽保温布133,确保出入门的密封性,提高保温效果。

上述冷气传输管由防冻隔热材料制成,所述防冻隔热材料中包括以下组分:硅藻土30~40%;聚苯乙烯泡沫塑料15~20%,汽油15~25%;氯丁胶酚醛树脂20-25%;废旧保温纤维2-6%。废旧保温纤维包括玻璃棉、岩棉、陶瓷纤维、硅酸盐棉和无纺棉。硅藻土与回收废旧聚苯乙烯泡沫塑料的导热系数在0.25大卡/牛.时.度以内,所以制成的冷气传输管的防冻、隔热效果好。硅藻土、废旧聚苯乙烯泡沫塑料和废旧保温纤维耐老化、耐腐蚀性能好,制成冷气传输管后能预防有害物质腐蚀管道,延长冷气传输管的使用寿命。

外部空气通过外部空气进气管进入制冷装置5内,制冷装置5对空气进行制冷,并通过冷空气排出管排室制冷室内,吸气装置2内的吸气风机将制冷室1内的空气吸入后,一部分经过排气管3排至制冷室1外,排出的过程中,空气经过吸气装置2内的空气净化装置净化,使排出至制冷室1外的空气为洁净空气,减轻对空气的污染。吸气装置2内的另一部分空气经冷气传输管4输送至制冷装置5中,使冷空气与刚由室外进入制冷装置5内的热空气进行热交换,加快制冷速度,节约能源。

实施例2

一种制冷室,如图1-图4所示,包括制冷装置5,制冷装置5设置于制冷室1的后壁14与制冷室的顶壁11上,制冷室的左壁15和右壁12均设有吸气装置2;吸气装置2分别安装于左壁15的左侧和右壁12的右侧;制冷装置5分别安装于顶壁11和后壁14的中间。制冷装置5通过外部空气进气管(图中未画出)与外部空气接通,制冷装置5上还设有冷空气出气管6;吸气装置2的进气口设有吸气风机,所述吸气装置2通过排气管3与外部空气接通,吸气装置2与排气管3连接的排气口设有空气净化装置。空气净化装置对空气进行净化,确保由吸气装置2送出的空气为洁净空气,减少污染。

吸气装置2和制冷装置5之间通过冷气传输管4接通,所述冷气传输管4呈蛇形均匀分布于制冷室1的墙壁上;冷气传输管4呈多个平行的u形结构,其中左壁15、右壁12和后壁14上u形结构的长度略小于左壁15、右壁12和后壁14的高度;顶壁11上的u形结构的长度略小于顶壁11的宽度;所述u形结构的宽度为0.5-1.2m,确保冷气传输管4均匀分布在制冷室的墙壁上,使制冷均匀。制冷室的前壁13设有出入门,出入门包括窄门131和宽门132,所述宽门132宽度是窄门131宽度的2-4倍。窄门用于人员进出,当需要搬运大型货物时才打开宽门,减少制冷室内冷气损耗。窄门131和宽门132的上端与出入口的上端相配合的部分通过保温布133连接;窄门131和宽门132的下端与出入口的下端相配合的部分通过保温布133连接。在出入门多次打开或关闭的过程中防止制冷室1内的冷出气与外部的热空气流通,出现热交换,从而影响制冷效果。保温布133起到保温和省电节能的作用。出入口的上端和下端与出入门配合的部位设有保温布133的收纳槽。收纳槽用于收槽保温布133,确保出入门的密封性,提高保温效果。

上述冷气传输管由防冻隔热材料制成,所述防冻隔热材料中包括以下组分:硅藻土30~40%;聚苯乙烯泡沫塑料15~20%,汽油15~25%;氯丁胶酚醛树脂20-25%;废旧保温纤维2-6%。废旧保温纤维包括玻璃棉、岩棉、陶瓷纤维、硅酸盐棉和无纺棉。硅藻土与回收废旧聚苯乙烯泡沫塑料的导热系数在0.25大卡/牛.时.度以内,所以制成的冷气传输管的防冻、隔热效果好。硅藻土、废旧聚苯乙烯泡沫塑料和废旧保温纤维耐老化、耐腐蚀性能好,制成冷气传输管后能预防有害物质腐蚀管道,延长冷气传输管的使用寿命。

如图5所示,冷气传输管4上设有可拆卸的制冷盒41,所述制冷盒41内装有纳米制冷剂和振荡器,制冷盒41的表面设有多个通孔,制冷盒内装有纳米制冷剂和振荡器。振荡器使纳米制冷剂扩散开并通过通孔溢出制冷盒41,扩散至冷气传输管4内,纳米制冷剂的导热效果比普通制冷剂高得多,从而对冷气传输管4内的空气进一步加热,提高加热效率。制冷盒为可拆卸结构,内部的纳米制冷剂用完后可拆下添加。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,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。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1