冰箱的制作方法

文档序号:14734681发布日期:2018-06-19 20:13阅读:147来源:国知局
冰箱的制作方法

本公开的实施例涉及一种其中设置有制冰室的冰箱。



背景技术:

冰箱是一种家用电器,其包括具有储藏室的主体,设置为向储藏室供应冷却空气的冷却空气供应件,以及用于打开和关闭储藏室并且被配置为维持储藏在其中的食物的新鲜度的门。

冰箱还可以包括用于制冰和储冰的制冰室,并且在底部安装冷冻机(BMF)型冰箱的情况下,制冰室设置在冷藏室内部的一个角落处,或者设置在冷藏室门的后表面处。

在制冰室中设置有用于制冰的制冰机和配置为储存由制冰机制成的冰并将冰输送到分配器的冰桶,并且在制冰室设置在冷藏室内部或冷藏室门的后表面上的情况下,应该打开门,使得设置在制冰室中的制冰机和冰桶被通达(access)。



技术实现要素:

为了解决上述缺陷,主要目的是提供一种其制冰室容易通达的冰箱。

本公开的另一方面在于提供一种冰箱,其中当制冰室被通达时防止冷却空气的泄漏。

本公开的又一方面在于提供一种冰箱,其中储藏室的空间利用率增加。

本公开的还一方面在于提供一种冰箱,其中配置为存储食物的储藏室和配置为制冰并储冰的制冰室彼此分离,并且因此储藏室和制冰室之间的冷却空气的流动被阻塞。

本公开的又一方面在于提供一种冰箱,其中制冰效率提高。

本公开的另外的方面将部分地在下面的描述中阐述,并且部分地从描述中被理解。

根据本公开的一个方面,冰箱包括:主体,其包括壁和由壁形成的储藏室;门,其可旋转地联接到所述主体以打开和关闭所述储藏室,并且包括制冰室,所述制冰室形成在所述门的前表面中以与所述储藏室分离;冷却室,设置在所述壁的内部且配置为产生冷却空气的冷却器设置在所述冷却室中;以及冷却空气管道,配置为连接所述制冰室和所述冷却室以将由所述冷却器产生的冷却空气供应到所述制冰室。

所述壁可以包括内箱、外箱以及设置在所述内箱和所述外箱之间的隔热件,并且还包括冷却室壳体,所述冷却室壳体埋在所述隔热件中并且包括形成在其内部的冷却室。

所述冰箱还可以包括设置为打开和关闭所述制冰室的辅助门,其中,在所述门关闭的状态下,通过打开所述辅助门,所述制冰室可以是可通达的。

辅助门可以在不同于门的旋转方向的方向上可旋转地联接到门。

辅助门可以在与门的旋转方向相同的旋转方向上旋转,并且覆盖门的整个前表面。

冷却空气管道可以包括:供应管道,其设置为将冷却室的冷却空气供应到制冰室;以及收集管道,其设置成使得制冰室的空气被收集在冷却室中。

供应管道可以包括设置在主体中的主体供应管道和设置在门中的门供应管道,并且主体供应管道和门供应管道可以在门关闭时彼此连接,并且在门打开时彼此分离。

主体供应管道的入口可以连接到冷却室,门供应管道的出口可以连接到制冰室,并且主体供应管道的出口和门供应管道的入口可以设置成当门关闭时彼此连接。

收集管道可以包括设置在主体中的主体收集管道和设置在门中的门收集管道,并且主体收集管道和门收集管道可以在门关闭时彼此连接,并且在门打开时彼此分离。

门收集管道的入口可以连接到制冰室,主体收集管道的出口可以连接到冷却室,并且门收集管道的出口和主体收集管道的入口可以在门关闭时彼此连接。

所述冰箱还可以包括设置在所述制冰室中并且配置为制冰的制冰机,以及设置在所述制冰室中并且配置为存储由所述制冰机产生的冰的冰桶。

门可以包括配置为将储存在冰桶中的冰供应到外部的分配器,并且冰桶可以包括配置为将冰传送到分配器的移动器。

所述冰箱还可以包括鼓风扇,所述鼓风扇设置在所述冷却室中并且配置为使冷却空气通过冷却空气管道在所述制冰室和所述冷却室之间流通(circulate)。

冷却器可以包括蒸发器和热元件(thermoelement)中的至少任一者。

根据本公开的另一方面,冰箱包括:主体,其包括上壁、底壁、后壁、左侧壁、右侧壁以及设置在上壁和底壁之间的中间壁;形成在上壁和中间壁之间的冷藏室;形成在中间壁和底壁之间的冷冻室;设置为打开和关闭冷藏室的冷藏室门;设置为打开和关闭冷冻室的冷冻室门;形成在冷藏室门的前表面中以与冷藏室分离的制冰室;设置在主体内的冷却室,其中,制冰室冷却器设置在冷却室中以冷却制冰室;设置为连接冷却室和制冰室的冷却空气管道;以及设置成使得冷却室的冷却空气通过冷却空气管道流动到制冰室的鼓风扇。

冷却室可以设置在中间壁、后壁、上壁、左侧壁和右侧壁中的任何一个的内部。

冰箱还可以包括设置为冷却冷藏室的冷藏室冷却器和配置为冷却冷冻室的冷冻室冷却器,其中,制冰室可以独立于冷藏室和冷冻室而被冷却。

根据本公开的另一方面,冰箱包括:包括冷藏室和冷冻室的主体;门,其配置为打开和关闭冷藏室并且包括形成在门的前表面中以与冷藏室分离的制冰室;连接管道,其配置为连接制冰室和冷冻室;以及热元件,其包括配置为吸热的冷却部分和配置为散热的加热部分,并且其设置在连接管道中以将制冰室的热量散发到冷冻室以冷却制冰室。

热元件可以设置成与冷冻室相邻,使得冷却部分面向连接管道,并且加热部分面向冷冻室。

热元件可以设置成与制冰室相邻,使得冷却部分面向制冰室,并且加热部分面向连接管道。

在进行下面的详细描述之前,阐述本专利文献中使用的某些词和短语的定义可能是有利的:术语“包括”及其衍生词意味着包括但限制;术语“或”是包含的,意味着和/或;短语“相关联”和“与其相关联”以及其衍生词可以意味着包括、包括在…内、与…互连、包含、包含在…内、连接到或与…连接、联接到或与…联接、与…可通信、与…配合、交错、并置、接近、结合到或与…结合、具有、具有…的特性等;并且术语“控制器”是指控制至少一个操作的任何设备、系统或其一部分,这样的设备可以以硬件、固件或软件或者其中至少两个的一些组合来实现。应当注意,与任何特定控制器相关联的功能可以是集中式的或分布式的,无论是本地的还是远程的。

而且,下面描述的各种功能可以由一个或多个计算机程序来实现或支持,每个计算机程序均由计算机可读程序代码形成并体现在计算机可读介质中。术语“应用”和“程序”是指适于在合适的计算机可读程序代码中实现的一个或多个计算机程序,软件组件,指令集,过程,功能,对象,类,实例,相关数据或其一部分。短语“计算机可读程序代码”包括任何类型的计算机代码,包括源代码,目标代码和可执行代码。短语“计算机可读介质”包括能够被计算机访问的任何类型的介质,诸如只读存储器(ROM),随机存取存储器(RAM),硬盘驱动器,光盘(CD),数字视频光盘(DVD)或任何其他类型的存储器。“非暂时性”计算机可读介质排除传输暂时性电信号或其他信号的有线,无线,光学或其他通信链路。非暂时性计算机可读介质包括数据可以被永久存储的介质和数据可以被存储并且随后被重写的介质,诸如可重写光盘或可擦除存储器设备。

贯穿本专利文献提供了特定词和短语的定义,本领域普通技术人员应当理解,在许多情况下(如果不是大多数情况),这样的定义适用于这样定义的词和短语的先前以及未来的使用。

附图说明

为了更全面地了解本公开及其优点,现在结合附图参考以下描述,其中相同的附图标记表示相同的部分:

图1示出了示出根据本公开的一个实施例的冰箱的前表面的视图;

图2示出了示出图1的冰箱的主要部件的示意性透视图;

图3示出了示出图1的冰箱的主要部件的示意性侧剖视图;

图4至6示出了根据本公开的另一实施例的冰箱的视图,其中配置为冷却制冰室的冷却室设置在主体的后壁、上壁和左侧壁中;

图7至8示出了根据本公开的又一实施例的冰箱的视图,其中热元件被用作用于冷却制冰室的冷却器;和

图9示出了根据本公开的又一实施例的冰箱的视图,所述冰箱设置成使得辅助门可在与门相同的旋转方向上旋转并覆盖门的整个前表面。

具体实施方式

以下讨论的图1至9以及用于描述本专利文献中的本公开的原理的各种实施例仅作为说明,而不应以任何方式解释为限制本公开的范围。本领域技术人员将理解,本公开的原理可以在任何适当布置的系统或装置中实现。

在下文中,将详细描述本公开的示例性实施例。

图1示出了示出根据本公开的一个实施例的冰箱的前表面的视图,图2示出了示出图1的冰箱的主要部件的示意性透视图,并且图3示出了示出图1的冰箱的主要部件的示意性侧剖视图。

参考图1至3,冰箱1可以包括具有壁以及冷藏室21和冷冻室22的主体10、可旋转地设置以打开和关闭冷藏室21的门30和31、以及可滑动地设置以打开和关闭冷冻室22的门32。制冰室40可形成在门30的前表面处并配置为制冰和储冰。

壁可以包括内箱18、联接到内箱18的外侧的外箱19、以及设置在内箱18和外箱19之间的隔热件20。内箱18可以通过注塑成型由塑料材料形成,并且冷藏室21和冷冻室22可以由内箱18形成。外箱19可以由金属材料形成。聚氨酯泡沫隔热件可以用作隔热件20,真空隔热板和聚氨酯泡沫隔热件根据需要可以用作隔热件20。聚氨酯泡沫隔热件可以通过将内箱18和外箱19联接、用聚氨酯和发泡剂在其中混合的聚氨酯泡沫填充内箱18和外箱19之间的空间、并使聚氨酯泡沫发泡而形成。由于聚氨酯泡沫具有高粘合力,内箱18和外箱19之间的联接力可以增加,并且当发泡完成时,可以确保足够的强度。

从另一角度来看,壁可以包括上壁12,底壁13,后壁14,左侧壁15,右侧壁16和中间壁17。中间壁17可以在上壁12和底壁13之间大致水平地延伸,并且冷藏室21和冷冻室22可以分成上冷藏室21和下冷冻室22。冷藏室21可以保持在大约0至5摄氏度的温度并且可以将食物存储在冷藏下,并且冷冻室22可以保持在大约零下30至零摄氏度的温度并且可以将食物存储在冷冻下。

门30和31可以通过铰链构件30a和30b在左、右方向上可旋转地联接到主体10。门30可以包括门前板33,门后板34以及设置在门前板33和门后板34之间的隔热件35。聚氨酯泡沫隔热件可以如主体10的隔热件20一样用作隔热件35,并且真空隔热板和聚氨酯泡沫隔热件可以根据需要用作隔热件35。

制冰室40可以通过使门前板33的一部分凹陷而形成。因此,制冰室40可通过隔热件35与主体10的冷藏室21分离并隔热。

制冰室40可以形成为具有敞开的前表面,并且制冰室40的敞开的前表面可以通过辅助门36打开或关闭。辅助门36可以可旋转地联接到门30。辅助门36可以被设置成能够围绕铰链轴37竖直地旋转。

配置为通过使用制冰室40的冷却空气来冷冻水而制冰的制冰机41、以及配置为存储由制冰机41制造的冰的冰桶42可以设置在制冰室40中。冰桶42可包括配置为将存储的冰转移到将在下面描述的分配器50的移动器43、以及配置为碎冰的碎冰刀片(crushing blade)46。移动器43可以包括移动马达45和移动构件44,移动构件44配置为在旋转的同时利用移动马达45的旋转力来搅拌或传送冰。

利用上述结构,即使在门30关闭的状态下,通过仅打开辅助门36就能够通达制冰室40,冰桶42可以从制冰室40中抽出,并且制冰机41和冰桶42可以被修理或更换。另外,由于在通达主制冰室40时保持门30关闭的状态,所以冷藏室21的冷却空气不会泄漏。

配置为将冰供应到门30的外部的分配器50可以设置在制冰室40的下方。分配器50可以包括:形成为凹陷以接收冰的分配空间53;分配盘54,其上可以将诸如杯子的容器放入分配空间53中;滑槽(chute)51,其配置为连接冰桶42的排出孔和分配空间53;开闭部件52,配置为通常关闭滑槽51以防止制冰室40的冷却空气通过滑槽51泄漏,以及打开滑槽51以使得当分配器操作时冰通过滑槽51;以及开关55,可从开关55输入分配器的操作命令。

冰箱1包括配置为产生冷却空气以将冷却空气供应到冷藏室21、冷冻室22和制冰室40的冷却器。冷却器可以包括冷藏室蒸发器2、冷冻室蒸发器4和制冰室蒸发器62。冷藏室蒸发器2、冷冻室蒸发器4和制冰室蒸发器62可以连接到压缩机6、冷凝器(未示出)和膨胀器(expender)(未示出),并且冷却空气可以使用制冷剂的蒸发潜热来产生。

由冷藏室蒸发器2产生的冷却空气可以由冷藏室鼓风扇3供应到冷藏室21,由冷冻室蒸发器4产生的冷却空气可以由冷冻室鼓风扇5供应到冷冻室22,并且由制冰室蒸发器62产生的冷却空气可以由制冰室鼓风扇63供应到制冰室40。

冷藏室蒸发器2和冷藏室鼓风扇3可以设置在冷藏室21的后面,冷冻室蒸发器4和冷冻室鼓风扇5可以设置在冷冻室22的后面。制冰室蒸发器62和制冰室鼓风扇63可以设置在设置于中间壁17内部的冷却室60中。

冷却室60可以形成在冷却室壳体61的内部,并且冷却室壳体61可以被安装为埋入中间壁17的隔热件20中。冷却室壳体61可以具有大致中空的六面体形状,并且可以具有比中间壁17的厚度小的厚度。如上所述,由于配置为冷却制冰室40的冷却室60设置在主体的中间壁17的内部,所以可以最小化冷藏室21和冷冻室21的空间减小并且可以提高空间利用率。

冰箱1包括冷却空气管道70,冷却空气管道70配置为连接制冰室40和冷却室60,以将在冷却室60中产生的冷却空气供应到制冰室40。由于制冰室40设置在门30中并且冷却室60设置在主体10中,所以冷却空气管道70可以设置成使得当门30关闭时制冰室40和冷却室60连接,并且当门30打开时制冰室40和冷却室60彼此分离。

冷却空气管道70可包括设置为将冷却室60的冷却空气供应到制冰室40的供应管道72和73以及设置为使得冷却室60收集制冰室40的空气的收集管道77和76,并且冷却空气管道70可以引导空气在制冰室40和冷却室60之间流通。

供应管道72和73可以包括设置在主体10中的主体供应管道72和设置在门30中的门供应管道73。主体供应管道72的入口72a可以连接到冷却室60,门供应管道73的出口73b可以连接到制冰室40,并且主体供应管道72的出口72b和门供应管道73的入口73a可以被设置成当门30关闭时彼此连接。

收集管道76和77可以包括设置在主体10中的主体收集管道76和设置在门30中的门收集管道77。门收集管道77的入口77a可以连接到制冰室40,主体收集管道76的出口76b可以连接到冷却室60,并且门收集管道77的出口77b和主体收集管道76的入口76a可以被设置成当门30关闭时彼此连接。

配置为在门30关闭的状态下保持主体供应管道72与门供应管道73之间的连接部分的密封以及主体收集管道76与门收集管道77之间的连接部分的密封的密封构件78可以设置在门30中。

在本实施例中,虽然冷却空气管道70穿过中间壁17,但冷却空气管道70也可以设置为穿过左侧壁15和右侧壁16或上壁12。

利用上述结构,由于制冰室40独立地与冷藏室21和冷冻室22分离,并且冷却空气管道70直接连接制冰室40和冷却室60而不穿过冷藏室21和冷冻室22,所以储存在冷藏室21和冷冻室22中的食物的气味不被引入到制冰室40中,制冰室40的温度和湿度可以独立于冷藏室21和冷冻室22而保持。

图4至6示出了根据本公开另一实施例的冰箱的视图,其中配置为冷却制冰室的冷却室设置在主体的后壁、上壁和左侧壁中。

将参照图4至6描述根据本公开的另一实施例的冰箱。附图中相同的附图标记表示与上述实施例的元件相同的元件,并且可以省略其描述。

用于向制冰室40供应冷却空气的冷却室60可以不设置在主体10的中间壁17的内部,而是可以设置在主体10的其他壁的内部。例如,如图4所示,冷却室60可以设置在主体10的后壁14内部,如图5所示,冷却室60可以设置在主体10的上壁12内部,并且如图6所示,冷却室60可以设置在主体10的左侧壁15或右侧壁16内部。

图7至8示出了根据本公开的又一实施例的冰箱的视图,其中热元件被用作用于冷却制冰室的冷却器。

在图7中示出了其中热元件与冷冻室相邻地设置的示例,并且在图8中示出了其中热元件与制冰室相邻地设置的示例。

将参照图7描述根据本公开的又一实施例的冰箱200。附图中相同的附图标记表示与上述实施例相同的元件,并且可以省略其描述。

与上述实施例的蒸发器不同,热元件262可以被用作冷却器,其配置为产生冷却空气以用于将冷却空气供应到制冰室40。

根据珀耳帖(Peltier)效应,热元件262包括形成在其一个表面上以吸热的冷却部分262a和形成在其相反表面上以散热的加热部分262b,冷却部分262a吸热,并且加热部分262b散热。

冰箱200可以包括配置为连接制冰室40和冷冻室22的连接管道(260和270),并且热元件262可以设置在连接管道(260和270)中。

连接管道(260和270)可以包括:冷却室260,其形成为使得主体10的中间壁17中的冷却室260的一个表面与冷冻室22接触;以及冷却空气导管270,其配置为连接冷却室260和制冰室40。冷却室260可以形成在冷却室壳体261内部,并且冷却室壳体261可以被安装为埋入隔热件20中。

热元件262可以设置成与冷冻室22相邻,使得冷却部分262a面向连接管道(260和270),并且加热部分262b面向冷冻室22。鼓风扇269可以形成为使得由热元件262的冷却部分262a产生的冷却空气通过连接管道(260和270)流动到制冰室40。

冷却部分传热构件263可以附接到冷却部分262a,并且加热部分传热构件266可以附接到加热部分262b。冷却部分传热构件263可以包括与冷却部分262a表面接触的基部264和热交换针状件(pin)265,并且加热部分传热构件266可以包括与加热部分262b表面接触的基部267和热交换针状件268。

利用上述结构,由于热元件262吸收制冰室40的热量并将热量散发到冷冻室22,所以热元件262可以冷却制冰室40。由于冷冻室22的温度通常保持在冷藏室21的温度或低于室温的温度,热元件262的加热部分262b的热量被散发到冷冻室22,而不是冰箱或冷藏室21的外部,所以热元件262的冷却部分262a和加热部分262b之间的温度差减小,因此可以改善制冰室40的冷却效率。

如图8所示,热元件262也可以设置成与制冰室40相邻。

冰箱200可以包括配置为连接制冰室40和冷冻室22的连接管道(260和270),并且热元件262可以设置在连接管道(260和270)中。

连接管道(260和270)可以包括:冷却室260,其形成为使得门30内部的冷却室260的一个表面连接到制冰室40;以及冷却空气管道270,其配置为连接冷却室260和冷冻室22。冷却室260形成在冷却室壳体261的内部,并且冷却室壳体261可以被安装为埋入门30的隔热件35中。

热元件262可以设置成与制冰室40相邻,使得冷却部分262a面向制冰室40,并且加热部分262b面向连接管道(260和270)。鼓风扇269可以设置成使得空气流动以将热元件262的加热部分262b的热量散发到冷冻室22。

图9示出了根据本公开的又一实施例的冰箱的视图,所述冰箱设置成使得辅助门可在与门相同的旋转方向上旋转并覆盖门的整个前表面。

将参照图9描述根据本公开的又一实施例的冰箱。附图中相同的附图标记表示与上述实施例的元件相同的元件,并且可以省略其描述。

与上述实施例不同,辅助门336可以设置成在与门330的旋转方向相同的旋转方向上旋转,并且覆盖门330的整个前表面。

冰箱300可包括具有冷藏室321和冷冻室322的主体310、可旋转地设置以打开和关闭冷藏室321的一对门330和331、以及可滑动地设置以打开和关闭冷冻室322的门332。

配置为制冰和储冰的制冰室340可以形成在门330的前表面中。配置为制冰的制冰机341和配置为储冰的冰桶342可以设置在制冰室340中。配置为供应到外部的分配器350可以设置在门330中。

门330和331可以通过铰链构件330a和331a沿左和右方向上可旋转地联接到主体310。冰箱300可以包括设置为打开和关闭制冰室340的辅助门336。辅助门336可以在左-右方向上即与门330的旋转方向相同的方向上可旋转地设置,并且可以具有覆盖门330的整个前表面的尺寸。辅助门336可以通过铰链构件337可旋转地联接到门330或主体310。

从以上描述可以明显看出,由于制冰室形成在门的前表面中,因此可以在不打开门的情况下容易地通达设置在制冰室中的制冰机和冰桶。

冰可以很容易地取出,并且制冰机和冰桶可以很容易地修理和更换。

由于在制冰室被通达时维持门被关闭的状态,所以储藏室的冷却空气不会泄漏。

由于制冰室形成在门的前表面中,并且配置为冷却制冰室的冷却器设置在主体的分隔壁的内部,所以能够提高储藏室的空间利用率。

由于制冰室和配置为储藏食物的储藏室形成为彼此分离,并且冷却空气通过独立路线供应到制冰室和储藏室,所以冷却空气不能在制冰室和储藏室之间流动,因此储藏室的气味不能传递到制冰室。

由于热元件设置为使得制冰室的热量不会散发到处于室温的冰箱的外部或冷藏室,而是散发到具有相对较低温度的冷冻室,所以可以提高制冰效率。

虽然已经参考具体实施例描述了本公开的技术精神,但是本公开的范围不限于上述具体实施例。在不脱离由所附权利要求限定的本公开的范围和精神的情况下,本领域技术人员可以改变或修改的各种其他实施例落入本公开的范围内。

尽管已经用示例性实施例描述了本公开,但是可以向本领域技术人员启发各种改变和修改。意图是本公开涵盖落入所附权利要求的范围内的这样的改变和修改。

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