冷藏冷冻装置的制作方法

文档序号:15397935发布日期:2018-09-11 16:45阅读:177来源:国知局

本发明涉及冷藏冷冻领域,特别涉及一种冷藏冷冻装置。



背景技术:

气调保鲜技术一般性地是指通过调节储存物所处封闭空间的气体氛围(气体成分比例或气体压力)的方式来来延长食品贮藏寿命的技术,其基本原理为:在一定的封闭空间内,通过各种调节方式得到不同于正常空气成分的气体氛围,以抑制导致储存物(通常为食材)腐败变质的生理生化过程及微生物的活动。特别地,在本申请中,所讨论的气调保鲜将专门针对于对气体成分比例进行调节的气调保鲜技术。

现有的一些冰箱,其内部某个封闭空间(抽屉或间室)内设置减氧装置,减氧装置能够减少封闭空间的氧气含量,从而达到气调保鲜的目的。然而,这些冰箱内部由于设置有减氧装置,封闭空间内部的氧气浓度会逐渐降低,同时气压变低。这种情况容易造成封闭空间内外产生压力差,从而导致用户打开困难。



技术实现要素:

鉴于上述问题,提出了本发明以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的冷藏冷冻装置。

本发明的一个目的是为了提供富氮贫氧以利于食物保鲜的气体氛围。

本发明的另一个目的是为了便于用户打开储物抽屉。

一方面,本发明提供了一种冷藏冷冻装置,包括:箱体,其内部形成冷藏冷冻装置的储藏间室;储物抽屉,设置于储藏间室内部,其内部形成储物空间,其包括:筒体,其前侧面开设有抽屉口;和抽拉部,可被推入筒体内部或由筒体内部抽出,以打开或封闭储物空间,抽拉部的前端面设置有在打开储物空间时供用户抓握的抓槽,抓槽内部开设有连通储物空间内部和外部的至少一个气孔;气孔开闭装置,设置于抓槽内部,可控地封闭气孔;配置成在用户抓握抓槽时,受到外力的作用发生位移,以露出气孔。

可选地,气孔开闭装置包括:转动板,沿抽拉部的前端面的横向延伸设置,其横向两端设置有转轴,转动板配置成可绕两个转轴的连线转动至不同位置,以封闭或露出气孔;和弹性件,连接转动板,用于向转动板提供转动恢复力,以在转动板不受外力作用时转动至封闭气孔的位置。

可选地,抽拉部包括:设置于抽拉部的前端面且均横向延伸的前板和凹形板,前板设置于凹形板的前侧,前板的上边缘连接凹形板的上边缘,以限定出沿抽拉部的前端面横向延伸且开口向下的抓槽。

可选地,气孔形成于前面板和凹形板的连接区段;转动板转动至封闭气孔的位置时,其上边缘端面抵触连接区段。

可选地,弹性件为弹簧;弹簧的一端固定连接前板的背部,其另一端连接转动板朝向前板的一面。

可选地,凹形板的顶部设置有由于容纳转动板上边缘端面的凹陷。

可选地,上述冷藏冷冻装置还包括:电解除氧组件;其中筒体的顶面上设置有开口,电解除氧组件可拆卸地设置于开口处,配置成通过电解反应消耗储物空间内部的氧气。

可选地,电解除氧组件还包括:阳极板,配置成电解水蒸气,产生氢离子和氧气;阴极板,配置成利用氢离子和氧气反应生成水;和夹持于阴极板和阳极板之间的质子交换膜,配置成将氢离子由阳极板一侧运输到阴极板一侧;其中阴极板背朝质子交换膜的一面至少部分暴露于储物空间内部,阳极板背朝质子交换膜的一面至少部分暴露于储物空间外部。

可选地,电解除氧组件还包括:风机,设置于阳极板背朝质子交换膜的一侧,以将储物抽屉外部的水蒸气朝向阳极板吹送。

可选地,电解除氧组件还包括:两层扩散层,分别设置于阳极板和质子交换膜之间以及阴极板和质子交换膜之间,用于导电以及允许水蒸气扩散。

本发明提供了一种用于冷藏冷冻装置,包括:储物抽屉、电解除氧组件和气孔开闭装置。电解除氧组件用于消耗储物空间内空气中的氧气,从而在该空间内获得富氮贫氧以利于食物保鲜的气体氛围。该气体氛围通过降低储物空间内氧气的含量,降低食物(特别是果蔬)的有氧呼吸的强度,同时保证基础的呼吸作用,防止食物进行无氧呼吸,从而达到食物长期保鲜的目的。由于向阳极板和阴极板供电的电池可以设置于冷藏冷冻装置的箱体发泡层内,将电解除氧组件设置在储物抽屉顶面,便于从箱体对电解除氧组件进行供电,同时还便于用户安装和拆卸电解除氧组件。电解除氧组件设置在储物抽屉顶部能够与冷藏间室内的空气充分接触,在电解除氧组件附近的水气被消耗后,其他位置的水气能够快速进行补充,维持反应快速进行。因此,这样设置还能够提高电解除氧组件的工作效率。

进一步地,本发明的冷藏冷冻装置还包括:气孔开闭装置。由于电解除氧组件工作时,消耗储物空间内的氧气,会导致储物空间内部气压降低。因此,安装有电解除氧组件的储物抽屉,其储物空间内部和外界更容易产生压力差,从而对用户打开抽屉造成困难。本发明的冷藏冷冻装置,在用户将要打开储物抽屉时,气孔开闭装置能够打开的设置于抓槽内的气孔,使得储物空间内外连通,消除抽屉内外压力差,解决了由于安装电解除氧组件而造成的抽屉难以打开的问题。便于用户更加省力地打开储物抽屉,提高了用户使用体验。

更进一步地,电解除氧组件的各个部件整合于容纳盒内,在用户需要使用储物抽屉的除氧功能时,将容纳盒插入筒体预设的开口内,接通电池电源,电解除氧组件开始进行电解除氧。若用户不需要除氧功能,将容纳盒整体拔出即可。本发明的储物抽屉,电解除氧组件的拆卸和安装更加方便,提高了用户使用体验。

根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。

附图说明

后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:

图1是根据本发明一个实施例的冷藏冷冻装置的示意图;

图2是根据本发明一个实施例的冷藏冷冻装置的储物抽屉的示意图;

图3是根据本发明一个实施例的冷藏冷冻装置的储物抽屉的分解示意图;

图4是根据本发明一个实施例的冷藏冷冻装置的储物抽屉的气孔封闭时的侧面剖视图;

图5是根据本发明一个实施例的冷藏冷冻装置的储物抽屉的气孔打开时的侧面剖视图;

图6是图4所示a区域的局部放大图;

图7是根据本发明一个实施例的冷藏冷冻装置的储物抽屉的转动板的示意图。

图8是根据本发明一个实施例的冷藏冷冻装置的电解除氧组件的示意图;

图9是根据本发明一个实施例的冷藏冷冻装置的电解除氧组件的分解示意图;

图10是根据本发明一个实施例的冷藏冷冻装置的电解除氧组件的容纳盒的示意图;

图11是根据本发明一个实施例的冷藏冷冻装置的储物抽屉的顶面局部示意图。

具体实施方式

本发明提供了一种冷藏冷冻装置,该冷藏冷冻装置可以为冰箱、冰柜等。在本实施例中该冷藏冷冻装置为风冷冰箱,如图1至图3所示,该冰箱包括:箱体、储物抽屉100。箱体内部形成冷藏冷冻装置的储藏间室。该冰箱的储藏间室包括:冷藏间室和位于冷藏间室下方的冷冻间室(图1仅示出冷藏间室的部分)。储物抽屉100由筒体111和抽拉部112组成,该储物抽屉100设置于冰箱的冷藏间室的底部。上述冷藏冷冻装置还包括:内胆410,内胆410设置于箱体内侧。在冷藏间室内胆410的内部两侧设置有多对凸肋,其中位于冷藏间室底部的一对凸肋用于限定抽屉的安装位置。抽拉部112可被推入筒体111内部或由筒体111内部抽出,以打开或封闭储物空间。

如图4至图6所示,抽拉部112的前端面设置有在打开储物空间时供用户抓握的抓槽115,抓槽115内部开设有连通储物空间内部和外部的至少一个气孔116。在本实施例中,抓槽115由设置于抽拉部112前端面且均横向延伸的前板1121和凹形板1122形成,前板1121设置于凹形板1122的前侧,凹形板1122竖向中间的部分向后方凹陷1123。前板1121的上边缘连接凹形板1122的上边缘,以限定出沿前端面横向延伸且开口向下的抓槽115。本实施例中,供用户抓握的抓槽115开口向下,便于用户使用。

上述气孔116形成于前板1121和凹形板1122的连接区段。在本实施例中,气孔116的数量为多个,且沿横向均匀分布在前板1121和凹形板1122的连接区段上。每个气孔116竖直设置,其一端通往抓槽115内部,另一端通往抽拉部112的内部空间。

气孔开闭装置设置于抓槽115内部,可控地封闭气孔116,还配置成在用户抓握抓槽115时,气孔开闭装置受到外力的作用发生位移,以露出气孔116。在本实施例中,气孔开闭装置包括:转动板113和弹性件114。在另外一些实施例中,气孔开闭装置还可以为可平动的移动板,移动板通过左后或前后移动打开或封闭气孔116。

如图7所示,在本实施例中,转动板113沿抽拉部112的前端面的横向延伸设置,其横向两端设置有转轴1131,转动板113配置成可绕两个转轴1131的连线转动,转动板113可以转动至不同位置以封闭或露出气孔116。上述转动板113为条形板,横向设置于上述抓槽115内,其位于前板1121的后侧且靠近前板1121设置,其宽度略小于前板1121的宽度,以使得转动板113完全隐藏于前板1121的后侧。转动板113的两条短边边缘设置有连接筋片,连接筋片上设置有轴孔,抓槽115内部两端配合设置有转轴1131。上述两个转轴1131分别插入到对应的轴孔内,以允许转动板113能够绕两个转轴1131的连线转动,上述两个转轴1131靠近转动板113的上边缘,以便于转动板113转动。

弹性件114连接转动板113,用于向转动板113提供转动恢复力,以在转动板113不受外力作用时转动至封闭气孔116的位置。在本实施例中,弹性件114为弹簧,弹簧的数量为两个,分别设置于靠近转动板113两端的位置处,以保证转动板113稳定转动。每个弹簧的一端固定连接前板1121的背部,其另一端连接转动板113朝向前板1121的一面。转动板113面向前板1121的一面还设置有用于容纳弹簧的盲孔1132。上述盲孔1132设置于转动板113宽度方向的底部,以利于弹簧施加恢复力。

在转动板113不受外力作用时,受弹性件114作用转动至封闭气孔116的位置,其上边缘端面抵触上述连接区段,从而封闭气孔116位于抓槽115内的一端。此时,储物空间处于密封状态。当用户握持抓槽115时,转动板113朝向凹形板1122的一面受到抓握力的作用,转动板113转动(图中所示顺时针转动),使得转动板113的上边缘端面离开气孔116的端口。在本实施例中,凹形板1122的顶部还设置有由于容纳转动板113上边缘端面的凹陷1123,转动板113的上边缘端面远离气孔116后进入到凹形板1122顶部的凹陷1123内,以避免与凹形板1122发生机械干涉。本实施例的冷藏冷冻装置,在用户抓握抽屉抓槽115时带动转动板113转动,即可实现打开气孔116,用户操作更加方便、顺畅,该设计更加符合人体工程学。

本实施例的冷藏冷冻装置的工作过程具体为:当用户希望打开储物抽屉100时,会首先握持抽拉部112前端面的抓槽115,转动板113转动,露出抓槽115内的气孔116。储物空间与外界气体连通,储物抽屉100内外气压将保持一致。本实施例的冷藏冷冻装置,储物抽屉100长时间处于封闭状态,储物空间内的气体组分会发生一些改变,例如:水果蔬菜的有氧呼吸可能导致空间内部氧气浓度降低。因此,储物空间内部气压有可能低于外部气压,造成储物抽屉产生内外压强差,从而导致用户打开储物抽屉100时产生阻力。本实施例的冷藏冷冻装置,在用户将要打开储物抽屉100时,通过用户施加的外力使得转动板113转动显露气孔116,从而使得储物空间内外连通,消除抽屉内外压力差,以便于用户更加省力地打开储物抽屉100。

在本实施例中,如图2、图3所示,冷藏冷冻装置进一步包括:电解除氧组件200。筒体111的顶面设置有开口。电解除氧组件200形成于上述开口处,配置成通过电解反应消耗气调保鲜空间内部的氧气。

在本实施例中,开口为矩形开口,用于安装电解除氧组件200。电解除氧组件200的大小和开口大小相适配,以使得其能够完全封闭开口,防止储物空间内部与外界发生气体交换。

如图9所示,电解除氧组件200包括:电池、阳极板220、阴极板230和夹持于阴极板230和阳极板220之间的质子交换膜210。电池可以设置在储物抽屉100上,也可以设置在储物抽屉100外部。阴极板230背朝质子交换膜210的一面至少部分暴露于储物空间内部,阳极板220背朝质子交换膜210的一面至少部分暴露于储物空间外部。也就是说,电解除氧组件200具有至少3层结构,由上至下依次为阳极板220、质子交换膜210和阴极板230,阳极板220朝向储物空间外部,阴极板220朝向储物空间内部。每一层结构均与开口所在平面平行,且每一层面积的大小均与开口大小相同。

优选地,阴极板230和、阳极板220为碳电极板或铂电极板,一般使用表面有铂镀层的碳电极。阳极板220和阴极板230的边缘均设置有一个接线端,分别为阳极板接线端221和阴极板接线端231,用于分别连接电池的阳极和阴极。电池向阴极板230提供电子,同时阳极板220向电池阳极提供电子。阳极板220配置成电解水蒸气,产生质子和氧气。质子交换膜210配置成将质子由阳极板220一侧运输到阴极板230一侧。阴极板230配置成利用质子和氧气反应生成水。其中,阳极板和阴极板的化学反应式分别为:

阳极板:2h2o→o2+4h++4e-

阴极板:o2+4h++4e-→2h2o

具体的,电池的阳极向阳极板220充电,阳极板220一侧电解储物抽屉100外部的水蒸气,产生氢离子和氧气,氧气排出至储物空间外部,氢离子进入质子交换膜210内。电池的阴极向阴极板230充电,向阴极板230提供电子,阴极板230一侧利用质子交换膜210提供的氢离子和储物空间内部的氧气反应生成水,以此消耗储物空间内部的氧气。

质子交换膜210包括:质子导电聚合物、多孔膜以及至少一种活性成分。至少一种活性成分分散在质子导电聚合物中,且质子导电聚合物被吸入并填充在多孔膜的孔中。质子交换膜210的作用为供氢离子穿过,以将阳极板220反应生成的氢离子运输到阴极板230,供阴极板230反应使用。

优选地,质子导电聚合物为聚苯乙烯磺酸(pssa)或羧甲基纤维素(cmc)。多孔膜为聚四氟乙烯(ptfe)或氟化乙烯丙烯(fep)或聚烯烃薄膜或聚全氟乙丙烯或玻璃纤维或陶瓷纤维或聚合物纤维;活性成分为适用于电渗流动的硅胶,分散的硅胶浓度不超过质子交换膜质量的5%。

在本实施例中,上述电解除氧组件200还可以进一步包括:两块弹性板240,分别设置在阳极板220和阴极板230的外侧,用于加紧阳极板220、质子交换膜210和阴极板230。电解除氧组件200还包括多个紧固螺钉,两块弹性板240、阳极板220、质子交换膜210和阴极板230的靠近边缘的位置均设置有多个螺孔201,每个紧固螺钉依次贯穿上述多个部件相同位置的螺孔201,以实现多层部件的固定和夹持。两块弹性板240面向阴极板230和阳极板220的侧面上均具有多个弹性凸起284,且两块弹性板240上的弹性凸起284的位置相对应,也就是说每个弹性凸起284均能和另一块板上的一个弹性凸起284相配共同合挤压阳极板220、阴极板230,以用于进一步加紧质子交换膜210。每块弹性板240的中间部分镂空,或均匀开设多个气孔,以允许气体通过。

在本实施例中,电解除氧组件200还可以进一步地包括:扩散层270、活性炭过滤筛和一个或多个垫圈260。扩散层270位于阳极板220和质子交换膜210之间以及阴极板230和质子交换膜210之间,扩散层270的材质为表面镀铂的钛网,其作用为便于导电以及允许水蒸气扩散。活性炭过滤筛设置于阳极背朝质子交换膜210的一侧,用于净化进入阳极板220的气体。至少一个垫圈260可以位于上述多层结构之间,每个垫圈260为矩圆形的薄圈,其外圈大小与阴极板230、阳极板220的大小相同。每个垫圈260由弹性材料制成,以缓冲相邻层之间的挤压力。

电解除氧组件200还包括:风机250。上述风机250可以为微型轴流风机250。风机250设置于阳极板220背朝质子交换膜210的一侧,其风扇转轴与阳极板220垂直,用于将储物抽屉100外部的水蒸气朝向阳极吹送。本实施例的电解除氧组件200阳极板的反应物为水蒸气,因此,阳极板需要不断地补充水分,以使得电解反应能够持续进行。当电解除氧组件200开启工作时,电池分别向阴极板230和阳极板220供电,同时风机250开启,风机250向阳极板220吹送空气的同时,将空气中的水蒸气一同吹送至阳极板220,以向阳极板220提供反应物。由于冷藏冷冻装置内部温度一般较低,冷藏冷冻装置内的储藏间室具有比较潮湿的气体氛围,其空气中包含大量的水蒸气。因此,储藏间室内空气能够向阳极板220提供足够的反应物,无需为电解除氧组件200单独设置水源或输水装置。

在本实施例中,上述阴极板230、阳极板220和质子交换膜210等多层结构整合到一容纳盒280内,以便于整体安装或拆卸电解除氧组件200。上述容纳盒280可以完全嵌入储物抽屉100的盒壁内,也可以部分嵌入。

如图10所示,在图中定义x方向为容纳盒280的长度方向,y为宽度方向,z为高度方向。容纳盒280顶部开设有用于装入电解除氧组件200中各个部件的安装口,该安装口为矩形,其大小与阴极板230、阳极板220大小相适配。容纳盒280底部表面镂空,以允许气体通过,在本实施例中,容纳盒280底部表面还固定有一个十字支架286,以用于支撑电解除氧组件200中的各个部件。

容纳盒280的其中一个侧壁还设置有两个通孔285,以允许阳极板接线端221和阴极板接线端231伸出。阳极板接线端221或阴极板接线端231伸出容纳盒280后,再通过线路连接与外界电池的阴阳极连通。

安装口的边缘还具有一圈朝向容纳盒280外部伸出的翻边282,以用于将容纳盒280搭接在开口边缘处。在容纳盒280搭接在开口边缘处时,翻边282可以密封筒体和容纳盒280之间缝隙,防止储物空间内部气体泄漏。翻边282具有至少两个间隔设置的缺口283,其中两个缺口283的位置正对阳极板接线端221和阴极板接线端231,以显露上述两个接线端便于线路连接,同时上述缺口283还能够在拆卸电解除氧组件200的过程中,方便用户拿取容纳盒280。

如图11所示,筒体111的开口边缘处设置有多个卡爪113,容纳盒280的外侧面相应设置有多个凸起284,卡爪113卡住凸起284以实现容纳盒280的安装。在本实施例中,容纳盒280的每个侧壁的外表面均设置有两个凸起284,两个凸起284沿容纳盒280的长度或宽度方向间隔设置,且两个凸起284在容纳盒280的同一高度位置上。筒体111开口的每一条边缘上均对应设置两个卡爪113,两个卡爪113均竖直朝上设置,其末端用于卡住容纳盒280侧壁上的凸起284,以固定容纳盒280。

在对电解除氧组件200进行组装时,先将阴极板230、阳极板220、质子交换膜210、垫圈260、弹性板240、扩散层270等部件按照前述位置关系排列好,并组成多层结构,然后再将该多层结构整体放置到容纳盒280内部。该多层结构的层排列方向与容纳盒280的高度方向一致。在本实施例中,容纳盒280内的多层结构由上到下依次为:风机250、弹性板240、垫圈260、阳极板220、垫圈260、扩散层270、质子交换膜210、扩散层270、垫圈260、阴极板230、垫圈260和弹性板240。在安装电解除氧组件200时,将组装好的电解除氧组件200整体插入筒体111的开口内,当容纳盒280的翻边抵触开口的边缘时,多个卡爪113刚好卡住容纳盒280侧壁上的凸起284,从而容纳盒280被固定,电解除氧组件200安装完成。若用户不需要储物抽屉100的除氧功能,则将容纳盒280整体取出即可。

本实施例的储物抽屉100包括:电解除氧组件200。电解除氧组件200用于消耗储物空间内空气中的氧气,从而在该空间内获得富氮贫氧以利于食物保鲜的气体氛围。该气体氛围通过降低储物空间内氧气的含量,降低食物(特别是果蔬)的有氧呼吸的强度,同时保证基础的呼吸作用,防止食物进行无氧呼吸,从而达到食物长期保鲜的目的。

电解除氧组件200放在抽屉上部,向阳极板220和阴极板230供电的电池可以设置于箱体发泡层内,从而方便从箱体对电解除氧组件200进行供电,同时便于用户进行安装拆卸。由于抽屉设置于冷藏间室底部,电解除氧组件200设置在抽屉顶部能够与冷藏间室内的空气充分接触,在电解除氧组件附近的水气被消耗后,风冷冰箱的空气循环较快,其他位置的水气能够快速进行补充,维持反应快速进行。因此,将电解除氧组件200设置于抽屉顶部能够提高电解除氧组件200的工作效率。

由于电解除氧组件200工作时,消耗储物空间内的氧气,会导致储物空间内部气压逐渐降低。因此,安装有电解除氧组件200的储物抽屉100,其储物空间内部和外界更容易产生压力差,对用户打开抽屉造成困难。本实施例的冷藏冷冻装置,在用户将要打开储物抽,100时,气孔开闭装置能够打开的设置于抓槽115内的气孔116,使得储物空间内外连通,消除抽屉内外压力差,解决了由于安装电解除氧组件200而造成的抽屉难以打开的问题。便于用户更加省力地打开储物抽屉100,提高了用户使用体验。

本领域技术人员应理解,在没有特别说明的情况下,本发明实施例中所称的“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“横”、“竖”等用于表示方位或位置关系的用语是以冷藏冷冻装置的实际使用状态为基准而言的,这些用语仅是为了便于描述和理解本发明的技术方案,而不是指示或暗示所指的装置或部件必须具有特定的方位,因此不能理解为对本发明的限制。

至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例,但是,在不脱离本发明精神和范围的情况下,仍可根据本发明公开的内容直接确定或推导出符合本发明原理的许多其他变型或修改。因此,本发明的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。

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