冷藏柜及冷藏柜排热系统的制作方法

文档序号:15958049发布日期:2018-11-16 22:00阅读:476来源:国知局

本实用新型涉及冷藏柜技术领域,具体而言,涉及一种冷藏柜及冷藏柜排热系统。



背景技术:

货物冷藏冷冻保鲜是日常生产生活经营中常见的,且需求会越来越大。冷柜因为体积小,存货量不大,是许多经营场所(或家庭)常用的冷藏设备。尤其,现在讲新零售,自动生鲜售货机大量出现。

现有的冷柜基本都是采用风冷冷凝器:独立冷柜是就近排风(热风排在室内,增加了室内空调负荷);部分超市等大型经营场所则是设置集中的室外风冷冷凝器,通过制冷剂将热量带到室外,虽然解决了排热问题,但是造价高昂(靠铜管远距离输送制冷剂,冷凝器铜管耗材量也很大),维修不便(这个制冷系统为一整体,任意与管路连接的配件损坏需要更换,都将导致整个系统停机;在更换维修时,需要放空整个系统的制冷剂,造成很大的浪费、且污染大气;更换焊接完毕后,再试压抽真空加制冷剂;总之费钱费力耗时,还有停机不能供冷的间接经济损失。)。现有的冷柜维修困难,现场维修不便,出现故障后制冷中断,影响货物冷藏。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于针对上述问题,提供一种冷藏柜,制冷主机与柜体可拆卸的连接,便于制冷主机的维修与更换,提高维修效率,实现不间断制冷的需求,使上述问题得到改善。

本实用新型的另一个目的在于提供一种冷藏柜排热系统,提高了制冷系统的散热效果。

本实用新型是这样实现的:

本实用新型的实施例提供了一种冷藏柜,包括制冷主机和至少一个柜体;

所述制冷主机包括机体及制冷系统,所述机体包括相邻设置的第一腔室和第二腔室,所述第一腔室和所述第二腔室均开设有相对设置的两个通风口,所述制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器及送风机,所述压缩机、所述冷凝器组成排热组件,所述蒸发器、所述送风机组成冷风组件,所述排热组件位于所述第一腔室内且所述排热组件位于所述两个通风口之间,所述冷风组件位于所述第二腔室内且所述冷风组件位于所述两个通风口之间,所述压缩机、所述冷凝器及所述蒸发器形成制冷剂循环回路,所述送风机用于加强换热和提供所述第二腔室的空气循环动力;

所述机体与所述柜体通过连接件可拆卸的连接,所述柜体设置有两个预留接口,所述两个预留接口与所述第二腔室的所述两个通风口一一对应,所述通风口与所述预留接口连接以使所述柜体与所述第二腔室形成空气循环通道。

在本实用新型可选的实施例中,所述第二腔室的所述两个通风口均设置有用于与所述预留接口连接的连接法兰,所述连接法兰的远离所述柜体的一面设置有弹性密封保温胶垫,所述预留接口设置有与所述连接法兰配合的对接法兰,所述通风口与所述预留接口通过螺栓连接,所述弹性密封保温胶垫位于所述连接法兰与所述对接法兰之间。

在本实用新型可选的实施例中,所述第二腔室还设置有冷凝水盘,所述冷凝水盘位于所述蒸发器下方,所述冷凝水盘用于汇集所述蒸发器冷凝的液态水,所述冷凝水盘的底部设置有排水管,所述排水管上设置有常闭电磁阀,所述冷凝水盘的上部设置有溢水管,所述溢水管的两端分别与所述冷凝水盘和所述排水管连通,所述冷凝水盘的内部设置有加湿组件。

在本实用新型可选的实施例中,所述柜体的内部设置有与所述预留接口对应设置的导风装置,所述导风装置与所述柜体连接,所述导风装置设置有透气孔,所述透气孔分别连通所述预留接口和所述柜体的内部空间。

在本实用新型可选的实施例中,所述柜体设置有一个,所述柜体的底部设置有预留空间,所述制冷主机位于所述预留空间内,所述连接件包括四个支架,所述四个支架分别位于所述机体的四角,所述支架与所述机体可转动的连接,所述支架与所述柜体通过蝶形螺栓连接,

在本实用新型可选的实施例中,所述机体的底部设置有四个滚轮,所述四个滚轮分别位于所述机体的四角。

在本实用新型可选的实施例中,所述冷藏柜还包括控制柜,所述控制柜与所述柜体相邻设置,所述控制柜与所述柜体可拆卸的连接,所述控制柜设置有两个与所述预留接口对应的通孔,所述制冷主机位于所述控制柜内,所述制冷主机与所述控制柜可拆卸的连接。

在本实用新型可选的实施例中,所述柜体设置有两个,两个所述柜体分别设置于所述控制柜的两边,所述第二腔室的所述通风口设置有三通,所述三通的两端分别穿过所述通孔与两个所述柜体的所述预留接口连接,以使所述第二腔室分别与两个所述柜体连通。

在本实用新型可选的实施例中,所述柜体设置有两个,两个所述柜体分别设置于所述控制柜的两边,所述第二腔室设置有两个,两个所述第二腔室分别与两个所述柜体连通,所述冷风组件设置有两个,两个所述蒸发器分别与所述冷凝器、所述压缩机形成所述制冷剂循环回路。

本实用新型的实施例还提供了一种冷藏柜排热系统,包括冷却水供水管路、循环水泵、冷却水回水管路、冷却塔及上述的冷藏柜,所述冷凝器为水冷式冷凝器,所述冷凝器包括冷却水出口和冷却水入口,所述冷却水出口与所述冷却水回水管路通过接头连接,所述冷却水入口与所述冷却水供水管路通过接头连接,所述冷却水供水管路、所述循环水泵、所述冷凝器、所述冷却水回水管路及所述冷却塔形成冷却水循环回路,所述循环水泵用于为冷却水循环提供动力。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

该冷藏柜,制冷主机与柜体可拆卸的连接,便于制冷主机的维修与更换,提高维修效率,实现不间断制冷的需求。

该冷藏柜排热系统,提高了制冷系统的散热效果。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本实用新型第一实施例提供的冷藏柜的第一种结构示意图;

图2为图1的制冷主机的第一种结构示意图;

图3为图2的A-A处放大示意图;

图4为制冷剂循环回路的示意图;

图5为冷凝水盘的结构示意图;

图6为冷藏柜的第二种结构示意图;

图7为图6的B-B处放大示意图;

图8为制冷主机的第二种结构示意图;

图9为柜体的第一种结构示意图;

图10为柜体的第二种结构示意图;

图11为本实用新型第二实施例提供的冷藏柜的一种视角的结构示意图;

图12为本实用新型第二实施例提供的冷藏柜的另一种视角的结构示意图;

图13为图12的C-C处放大示意图;

图14为本实用新型第三实施例提供的冷藏柜的制冷主机的结构示意图;

图15为图14的D-D处放大示意图;

图16为本实用新型第四实施例提供的冷藏柜排热系统的示意图。

图标:100-冷藏柜;1-制冷主机;11-机体;111-第一腔室;112-第二腔室;113-通风口;114-连接法兰;115-弹性密封保温胶垫;12-制冷系统;121-压缩机;122-冷凝器;123-蒸发器;124-送风机;125-膨胀阀;13-冷凝水盘;131-排水管;132-常闭电磁阀;133-溢水管;134-加湿组件;14-支架;15-滚轮;16-三通;17-蝶形螺栓;2-柜体;21-预留接口;22-对接法兰;23-导风装置;24-预留空间;3-控制柜;31-通孔;41-冷却塔;42-冷却水供水管路;43-循环水泵;44-冷却水回水管路。

具体实施方式

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,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。

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定义和解释。

在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

第一实施例

请参照图1,本实施例提供一种冷藏柜100,包括制冷主机1和至少一个柜体2。

在本实施例中,制冷主机1与柜体2可拆卸的连接,便于出现故障时,制冷主机1的快速拆换;制冷主机1包括机体11及制冷系统12,机体11设置有两个对立的通风腔室,压缩机121、冷凝器122组成排热组件,排热组件位于其中一个通风腔室(第一腔室111),蒸发器123、送风机124组成冷风组件,冷风组件位于另一个通风腔室(第二腔室112),第二腔室112设置有两个通风口113,两个通风口113与柜体2的预留接口21连接,使得第二腔室112与柜体2的内部形成空气循环通道,使得第二腔室112内的冷空气流入柜体2的内部,同时,柜体2的内部的热空气流回第二腔室112经冷风组件降温,形成空气循环。制冷主机1与柜体2的连接方式,能够实现制冷主机1的快速拆装,提高了冷藏柜100的故障维修效率,实现不间断制冷,满足使用者的冷藏需求。

下面对该冷藏柜100的各个部件的具体结构和相互之间的位置关系进行详细说明。

如图2-图4所示,制冷主机1包括机体11和制冷系统12,机体11包括相邻设置的第一腔室111和第二腔室112,第一腔室111和第二腔室112均为通风腔室,每个通风腔室开设有相对设置的两个通风口113;制冷系统12包括压缩机121、冷凝器122、蒸发器123、膨胀阀125及送风机124,压缩机121、冷凝器122组成排热组件,蒸发器123、送风机124组成冷风组件,排热组件位于第一腔室111内,冷风组件位于第二腔室112内。

排热组件位于第一腔室111的两个通风口113之间,冷风组件位于第二腔室112的两个通风口113之间,压缩机121、冷凝器122、膨胀阀125及蒸发器123通过连接管路连通,压缩机121、冷凝器122、膨胀阀125及蒸发器123形成制冷剂循环回路。压缩机121、冷凝器122、蒸发器123及送风机124分别与机体11可拆卸的连接,便于各部件的固定与拆卸。第二腔室112的两个通风口113分别为送风口和回风口,送风机124用于加强蒸发器123的换热和提供第二腔室112的空气循环动力。

需要指出的是,膨胀阀125位置比较灵活,位于冷凝器122的制冷剂出口与蒸发器123的制冷剂入口之间,可以放置于第二腔室112内,也可以放置于第一腔室111内,当膨胀阀125放置于第一腔室111内时,与膨胀阀125连接的管路需要采取保温措施。作为本实施例的可选方式,膨胀阀125放置于第二腔室112内。

机体11与柜体2通过连接件可拆卸的连接,便于制冷主机1出现故障时,将制冷主机1整体更换为备用机或新的制冷主机1,然后将故障制冷主机1进行维修,确保柜体2内部空间制冷不间断。柜体2设置有两个预留接口21,两个预留接口21与第二腔室112的两个通风口113一一对应,通风口113与预留接口21连接以使柜体2(柜体2的内部空间)与第二腔室112形成空气循环通道。

在本实施例中,第二腔室112还设置有冷凝水盘13,冷凝水盘13位于蒸发器123的下方,冷凝水盘13用于汇集蒸发器123冷凝的液态水。如图5所示,冷凝水盘13的底部设置有排水管131,排水管131上设置有常闭电磁阀132,冷凝水盘13的上部设置有溢水管133,溢水管133的两端分别与冷凝水盘13和排水管131连通,冷凝水盘13的内部设置有加湿组件134,加湿组件134可以为超声波加湿模块,也可以为其他加湿模块,使用者可以根据实际情况选取不同的加湿组件134。加湿过程:当湿度低于设定条件时,加湿组件134对空气进行加湿,送风机124可以协助空气快速循环;当湿度达到设定条件时,常闭电磁阀132开启,迅速排空冷凝水盘13内的余水。利用冷凝水加湿,节约水资源,也无钙镁离子结垢之忧。

进一步地,制冷剂循环回路还包括四通阀(图中未标出),四通阀位于压缩机121与蒸发器123之间,或者压缩机121与冷凝器122之间。正常制冷状态下,制冷剂的流向是压缩机121-冷凝器122-膨胀阀125-蒸发器123;当四通阀切换后,压缩机121-蒸发器123-膨胀阀125-冷凝器122;在蒸发器123结霜后,通过四通阀切换,改变制冷剂流向,将压缩机121排出的高温压制冷剂通入蒸发器123,使蒸发器123表面的霜层融化。

冷凝器122的散热形式可以为多种,例如风冷、水冷或蒸发冷却等。当冷凝器122采用风冷或蒸发冷却时,第一腔室111的两个通风口113分别为进风口和排风口,排风口预留排风接口,可以就近排风,也可以加延长管将热风排向高处或排至室外。当冷凝器122采用水冷时,冷凝器122设置冷却水入口和冷却水出口,冷却塔与冷凝器122通过冷却水管路连接,形成冷却水循环回路,通过冷却塔向室外散热。

如图6和图7所示,柜体2的内部设置有与预留接口21对应的导风装置23,导风装置23与柜体2连接,导风装置23设置有透气孔,透气孔分别连通预留接口21和柜体2的内部空间,使得柜体2内部的空气经导风装置23的过滤之后进入预留接口21,防止柜体2内部的物品堵塞预留接口21,造成空气循环通道中断。

作为本实施例的可选方式,导风装置23可以为孔板,孔板与柜体2可拆卸的连接,孔板能够提高空气流动的穿透效果,在保证隔离物品的前提下,便于实现柜体2内部空气的流动。

作为本实施例的可选方式,柜体2设置有一个,如图1所示,柜体2的底部设置有预留空间24,制冷主机1为卧式结构,制冷主机1位于预留空间24内,如图8所示,连接件包括四个支架14,四个支架14分别位于机体11的四角,支架14与机体11可转动的连接,支架14与柜体2通过蝶形螺栓17连接,便于安装与拆卸。在机体11的移动过程中,可以转动支架14以使支架14与机体11收纳,防止支架14与柜体2干涉或碰伤使用者。需要指出的是,制冷主机1还可以为立式结构,如图9所示,柜体2的预留接口21位于柜体2的侧壁,制冷主机1相邻柜体2设计。

如图8所示,第二腔室112的两个通风口113均设置有用于与预留接口21连接的连接法兰114,预留接口21设置有与连接法兰114配合的对接法兰22(如图10所示),通风口113与预留接口21通过螺栓连接,提高了通风口113与预留接口21的连接灵活性,便于通风口113与预留接口21的连通与分离。为了提高通风口113与预留接口21的连接密封性,在连接法兰114的远离柜体2的一面设置有弹性密封保温胶垫115,弹性密封保温胶垫115位于连接法兰114与对接法兰22之间,既提高了通风口113与预留接口21的连接密封效果,还避免了空气在循环过程中的温度变化。通风口113与预留接口21还可以直接套接,其中一个口(可以为通风口113或预留接口21)套设于另一个口(与前面的口对应)的外部,减少螺栓连接的麻烦。

为了便于移动制冷主机1,机体11的底部设置有四个滚轮15,四个滚轮15分别位于机体11的四角,在移动机体11时,减少使用者的推力,为使用者提供便利。

本实用新型实施例的工作原理为:

将制冷系统12分为两个通风腔室设置,排热组件与冷风组件分开设置,冷风组件所在的通风腔室与柜体2的内部连通形成空气循环通道,便于冷空气在柜体2的内部循环;制冷系统12与机体11可拆卸的连接组成制冷主机1,机体11与柜体2可拆卸的连接,当冷藏柜100出现故障问题时,可以快速拆卸与更换制冷主机1,避免冷藏柜100间断制冷,满足使用者的冷藏需求,提高了冷藏柜100的利用价值。

第二实施例

研究人员经过研究,对本实用新型提供的冷藏柜100,在上述第一实施例的基础上,还可作出下述可选的其他结构方案,具体说明如下:

如图11-图13所示,制冷主机1为立式结构,本实施提供的冷藏柜100还包括控制柜3,控制柜3与柜体2相邻设置,控制柜3与柜体2可拆卸的连接,控制柜3设置有两个与预留接口21(柜体2的两个预留接口21)对应的通孔31,制冷主机1位于控制柜3内,制冷主机1与控制柜3可拆卸的连接。机体11与控制柜3通过连接件可拆卸的连接,控制柜3与柜体2可拆卸的连接,实现机体11与柜体2的可拆卸的连接,当制冷主机1发生故障时,使用者可以快速拆卸制冷主机1,并更换好的制冷主机1,实现冷藏柜100的不间断制冷。

在本实施例中,柜体2设置有两个,两个柜体2分别设置于控制柜3的两边,第二腔室112的通风口113设置有三通16,三通16的两端分别穿过控制柜3的通孔31与两个柜体2的预留接口21连接,以使第二腔室112分别与两个柜体2连通,第二腔室112的冷风组件共同作用于两个柜体2,为两个柜体2的空气循环提供冷空气。

相对于第一实施例,本实施例中,冷藏柜100为立式结构,柜体2单独设置控制柜3,制冷主机1放置于控制柜3内,合理利用空间,便于制冷主机1的安装与拆卸;制冷主机1分别作用于两个柜体2,实现两个柜体2的制冷控制,合理利用资源。

第三实施例

研究人员经过研究,对本实用新型提供的冷藏柜100,在上述第二实施例的基础上,还可作出下述可选的其他结构方案,具体说明如下:

在本实施例中,如图14和图15所示,第二腔室112设置有两个,两个第二腔室112分别与两个柜体2连通,冷风组件设置有两个,两个蒸发器123分别与第一腔室111的冷凝器122、压缩机121形成制冷剂循环回路,每个蒸发器123连接有一个膨胀阀125,通过控制膨胀阀125的开启与关闭,实现每个蒸发器123连接的制冷循环回路的通断。相当于在原有制冷剂循环回路上并联设置了一个蒸发器123(蒸发器123连接有膨胀阀125),使得由冷凝器122出来的制冷剂分别流向两个蒸发器123,形成两条制冷剂循环回路,分别在两个第二腔室112内制冷,膨胀阀125与外部控制设备连接,通过控制不同膨胀阀125的工作状态,实现不同制冷循环回路的通断,从而控制不同柜体2的制冷状态。两个第二腔室112与两个柜体2一一对应,一个冷风组件供应于一个柜体2冷风循环,使得每个柜体2单独设置有一个冷风组件,每个柜体2的制冷单独控制。

相对于第二实施例,本实施例提供的冷藏柜100能够实现两个柜体2的单独制冷控制,提高了柜体2的制冷控制灵活性。

第四实施例

本实施例提供一种冷藏柜排热系统,应用于上述第一实施例、第二实施例或第三实施例的冷藏柜100。

如图16所示,该冷藏柜排热系统包括冷却水供水管路42、循环水泵43、冷却水回水管路44、冷却塔41及冷藏柜100,制冷主机1的冷凝器122为水冷式冷凝器122,冷凝器122包括制冷剂入口、制冷剂出口、冷却水入口及冷却水出口,制冷剂入口及制冷剂出口分别与压缩机121和蒸发器123连接,冷却水出口与冷却水回水管路44通过快速止水接头连接,冷却水入口与冷却水供水管路42通过快速止水接头连接,冷却塔41、冷却水供水管路42、循环水泵43、冷凝器122、冷却水回水管路44形成冷却水循环回路,各部件通过快速接头连接,循环水泵43用于为冷却水循环提供动力,冷却塔41可以放置于室外,用于将冷藏柜100内的热量通过循环冷却水带出。

本实施例的有益效果为:

通过冷却塔41设置,提高了冷藏柜100内部的热量散发效率,便于冷却冷凝器122,提高冷藏柜100的制冷效果。

需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例中的特征可以相互结合。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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