过冷冰箱以及过冷冰箱的控制方法

文档序号:4801966阅读:297来源:国知局
过冷冰箱以及过冷冰箱的控制方法
【专利摘要】本发明提供过冷冰箱,为了能够对鱼类或者肉类等食品或者装有液体饮料的容器等储藏物进行过冷却,并且能够更加均匀而稳定地保持用于使储藏物过冷却的冷却室内的温度,该过冷冰箱包括:具有冷却室的主体,所述冷却室用于容置包括鱼类、肉类或者装有液体饮料的容器的储藏物并以过冷状态储藏该储藏物;门,用于开闭所述主体的正面;多个置物架,在所述冷却室内隔着间隔配置为多层,用于置放储藏物;冷却部,用于使所述冷却室的内部空气冷却;冷气供应部,用于使通过所述冷却部冷却的空气在冷却室内部循环;以及冷气控制部,用于将从所述冷气供应部供应的冷气的温度控制在储藏物的过冷温度范围内。
【专利说明】过冷冰箱以及过冷冰箱的控制方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种使包括清凉饮料或者酒类等液体饮料过冷却并进行保管的冰箱。更为详细地,本发明涉及一种能够容易控制温度的过冷冰箱以及过冷冰箱的控制方法。
【背景技术】
[0002]一般来讲,通过制冷装置保管包括鱼类或者肉类等的食品。制冷装置是用于将封闭的冷却室的内部温度降低至低于外部温度,以便长期保存储藏物的装置。所述制冷装置具有制冷剂循环的冷冻周期,由此通过在液体状态的制冷剂气化时吸收周围热量而生成的冷气使储藏物冷冻。
[0003]这种制冷装置将储藏有食品的冷却室温度控制在零下,从而使食品冷冻。如此,在低温冷冻保管肉类或者鱼类等食品时,包含在食品中的水将结成冰。由此,食品由于水结成冰而增加体积,导致细胞受到破坏,或者在细胞中只有水先结成冰并从组织中游离,从而单独形成冰结晶。因此,当冷冻食物解冻就会改变原来的状态,从而失去鲜味。
[0004]而且,储藏在冷却室中的食品其表面和中心的温度差很大,因此食品表面和中心的冻结速度不同。由此,从食品的表面向中心形成冰结晶,因此越接近食品的中心会有越多的食品细胞受到破坏。
[0005]而且,会持续产生食品中心的水相变为冰并将温度重新提升到冰点的现象。因此食品中心的温度下降的时间变长,并由此而长时间处于最大冰结晶生成带,从而生成大型冰结晶或者针状冰结晶。如此形成的冰结晶破坏食品细胞,从而降低食品的质量。因此,食品解冻后,尤其是如肉类或鱼类等食品解冻后,滴汁(Drip)增多,此时营养成分会流失,因此其味道变差。
[0006]为了解决这种问题,提出有利用过冷现象来控制冷却室的温度使储藏物过冷却的技术。
[0007]过冷(super cooling)是指,即使溶体或固体冷却到平衡状态下的相变温度以下,也不产生变化的现象。物质在不同的温度下均具有适合该温度的稳定状态,当温度逐渐变化时,该物质的组成原子能够在各温度下保持稳定状态的同时跟进温度变化。但是,当温度突然变化时,组成原子没有充裕的时间改变为各温度下的稳定状态,因此会产生仍然持有起始温度下的稳定状态的现象,或者部分改变为最终温度下的状态的途中终止变化的现象。
[0008]例如,当使水逐渐冷却时,即使温度降至(TC以下也不会在短时间内凝固。但是,当物体处在过冷状态就会成为准稳定状态,细微的刺激也会打破其不稳定的平衡状态,容易变成更加稳定的状态。即,在过冷液体中投放一小块该物质或者突然摇晃液体时,立刻开始凝固并使液体温度上升到凝点,而且在该温度下保持稳定的平衡状态。
[0009]为了使食品过冷却,需要调节好温度条件并持续地保持该温度。然而,以往的制冷装置难以按照食品的过冷温度条件控制冷却室的温度,尤其是很难均匀地保持冷却室内的温度分布,因此要求解决这种问题。[0010]此外,已知有一种技术使液体饮料以液体状态过冷却到凝点以下,通过对该液体饮料施加冲击使之瞬间冻结成冰冻果子露状态。然而,使液体饮料以液体状态过冷却的温度范围有限(例如,酒精饮料为-10°c?-18°c )。当液体饮料的温度低于前述临界温度时,在冰箱内冻结。因此,为了使多个容器中的液体饮料全部以适当的程度过冷却,需要将冰箱内的温度均匀地保持在所述临界温度范围内。而且,过冷却的液体饮料容易受到温度变化的影响,哪怕温度上升几度,在倒在杯子等时,也难以冻结成冰冻果子露状态。因此,有必要抑制冰箱内的温度变化,以使温度保持稳定。于是,正在开发用于使液体饮料过冷却的多种技术。
[0011]然而,以往的技术在成为实际产品时,未能正常实现冰箱温度均匀化和温度稳定化,实质上存在难以使液体饮料过冷却并长期保持该状态的问题,因此亟需解决该问题。

【发明内容】

[0012]有鉴于此,本发明提供一种过冷冰箱及过冷冰箱的控制方法,该过冷冰箱及控制方法能够使鱼类或肉类等食品过冷却。
[0013]而且,本发明提供一种过冷冰箱及过冷冰箱的控制方法,该过冷冰箱及控制方法能够按照液体饮料的过冷温度,稳定而均匀地保持冰箱的内部温度。
[0014]而且,本发明提供一种过冷冰箱及过冷冰箱的控制方法,该过冷冰箱及控制方法能够更加均匀而稳定地保持使食品过冷却的冷却室内部温度。
[0015]而且,本发明提供一种过冷冰箱及过冷冰箱的控制方法,该过冷冰箱及控制方法以直冷方式驱动。
[0016]为此,本装置可包括:具有冷却室的主体,所述冷却室用于容置包括鱼类或者肉类的储藏物并以过冷状态储藏该储藏物;门,用于开闭所述主体的正面;多个置物架,在所述冷却室内隔着间隔配置为多层,用于置放储藏物;冷却部,用于使所述冷却室的内部空气冷却;冷气供应部,用于使通过所述冷却部冷却的空气在冷却室的内部循环;冷气控制部,用于将从所述冷气供应部供应的冷气的温度控制在储藏物的过冷温度范围内。
[0017]本装置可包括:具有冷却室的主体,所述冷却室用于容置包括装有液体饮料的容器的储藏物并以过冷状态储藏该储藏物;门,用于开闭所述主体的正面;多个置物架,在所述冷却室内隔着间隔配置为多层,用于置放储藏物;冷却部,用于使所述冷却室的内部空气冷却;冷气供应部,用于使通过所述冷却部冷却的空气在冷却室的内部循环;冷气控制部,用于将从所述冷气供应部供应的冷气的温度控制在储藏物的过冷温度范围内。
[0018]所述冷却部可包括:换热器,设置在主体的下端并通过热交换使空气冷却;冷却管道,其内部设置有所述换热器且连接冷却室的内部和所述冷气供应部;以及压缩机和冷凝器,用于使制冷剂循环流过所述换热器。
[0019]所述冷却部可包括:换热器,设置在主体的上部并通过热交换使空气冷却;冷却管道,其内部设置有所述换热器且连接冷却室的内部和所述冷气供应部;以及压缩机和冷凝器,用于使制冷剂循环流过所述换热器。
[0020]所述冷却部可进一步包括设置在冷却管道的一侧并用于吸入冷却室的内部空气的吸风机。
[0021 ] 所述冷气供应部可包括沿所述冷却室的内壁面上下延伸并与所述冷却管道连接的供应管道、以及形成在所述供应管道的正面并排出冷气的多个孔。
[0022]所述冷气供应部可进一步包括设置在所述供应管道并将通过冷却管道冷却的冷气吹送到供应管道的供风机。
[0023]所述冷气控制器可包括:混合部,在需要所述冷却室的内部空气时,向所述冷气供应部供应所述内部空气并与冷气进行混合;温度传感器,设置在所述供应管道上,并用于检测冷却室的温度;控制器,基于所述温度传感器的检测值,控制所述冷却部、所述冷气供应部、及所述混合部,以使冷却室的内部温度处在预定的温度范围内。
[0024]所述混合部可设置成供应管道的下端与冷却管道的出口一体连接,并且在所述供应管道的上部设置有供风机,通过所述孔将冷却室的内部空气吸入供应管道的内部并通过供应管道的上端排出至冷却室。
[0025]所述混合部可设置成供应管道的上端与冷却管道的出口一体连接,并且在所述供应管道的下部设置有供风机,通过所述孔将冷却室的内部空气吸入供应管道的内部并通过供应管道的下端排出至冷却室。
[0026]所述供风机在供应管道内沿上下方向设置于上部或者中部或者下部,并且可设置至少一个所述供风机。
[0027]所述混合部可包括混合鼓风机,所述混合鼓风机设置在与冷却管道的出口连接的所述供应管道的下端和所述冷却室之间,并用于向供应管道吹送冷却室的内部空气。
[0028]所述混合部可包括混合鼓风机,所述混合鼓风机设置在与冷却管道的出口连接的所述供应管道的上端和所述冷却室之间,并用于向供应管道吹送冷却室的内部空气。
[0029]所述混合部可设置成同时相接于冷却室和冷却管道,并且所述供风机可设置成同时相接于冷却室和冷却管道,以便将冷却管道的冷气和冷却室的内部空气吹送到供应管道。
[0030]所述混合部可设置成同时相接于冷却室和冷却管道,并且所述供风机可设置成同时相接于冷却室和冷却管道,以便将冷却管道的冷气和冷却室的内部空气吹送到供应管道。
[0031]所述混合部可设置成供应管道和所述冷却管道的出口一体连接,并且在冷却管道的入口具备吸风机,通过吸风机的驱动,冷却室的内部空气被吸入冷却管道的入口并通过供应管道的孔供应到冷却室。
[0032]所述孔在与各置物架的上方空间对应的位置上可分散形成于供应管道的正面。
[0033]所述孔可形成为从所述冷却室的下部越往上部孔的形成数量或大小增加。
[0034]本发明的冰箱可包括:具有冷却室的主体,所述冷却室用于容置包括装有液体饮料的容器的储藏物并以过冷状态储藏该储藏物;门,用于开闭所述主体的正面;冷却部,用于使所述冷却室的内部空气冷却;以及冷气控制部,用于将从所述冷却部供应的冷气的温度控制在液体饮料的过冷温度范围内,并且所述冷却部包括设置在构成所述冷却室的内壁面之内部并用于使储藏物冷却的换热器、使制冷剂循环流过所述换热器的压缩机和冷凝器,所述冷气控制部可包括使所述冷却室的内部空气在冷却室内循环的混合部。
[0035]所述混合部可进一步包括循环鼓风机,该循环鼓风机设置在冷却室的内壁面上,并向所述换热器侧延伸,用于使冷却室的内部空气循环流向换热器侧。
[0036]所述混合部可包括设置在冷却室的内部并使内部空气循环的至少一个风扇或循环鼓风机。
[0037]所述风扇或循环鼓风机可具有向所述换热器吹送空气的结构。
[0038]所述混合部可进一步包括设置在所述循环管道内,并通过循环管道使冷却室的内部空气循环的风扇或循环鼓风机。
[0039]本装置可在所述主体的至少四个角部沿竖直方向设置有柱子,在所述柱子设置有用于支撑置物架的支撑件,并且在所述支撑件和所述置物架之间设置有用于缓和冲击的防振件。
[0040]本装置可进一步包括至少一个幕帘,在所述冷却室的正面沿竖直方向连续配置,用于隔离冷却室的正面。
[0041]本装置可进一步包括内门,在冷却室的正面配置在与各置物架对应的位置上,并且相对于冷却室能够旋转地设置,用于开闭冷却室。
[0042]本装置可进一步包括气幕形成部,设置在所述置物架上并且沿竖直方向朝冷却室的正面喷射空气,以隔离冷却室的正面。
[0043]所述气幕形成部可包括:鼓风机,设置在置物架的前端,且吸入冷却室的内部冷气并沿竖直方向喷射;以及电源部,用于向鼓风机供电。
[0044]所述鼓风机可沿置物架的前端延伸设置,并且在下部设置有吸入空气的吸口,在上部以竖直方向设置有排出所吸入的空气的排出口。
[0045]所述电源部可包括:第一连接器,设置在所述置物架并用于接收电力;以及第二连接器,设置在所述冷却室内并从主体接收电力,且与所述第一连接器结合而电连接。
[0046]所述冷气控制部可进一步包括用于检测所述门是否开闭的门传感器,所述控制器可根据所述门传感器的输出值,当门开启时,停止驱动所述冷却部、所述冷气供应部和所述混合部。
[0047]所述冷气控制器在所述门或者内门开启时,可使所述气幕形成部运转。
[0048]所述冷气控制部进可一步包括设置在所述换热器或供应管道的内部并用于加热冷气的加热器,所述控制器可控制所述加热器,以使冷却室的内部温度处在预定的温度范围内。
[0049]所述冷气控制部可进一步包括隔着间隔设置在所述供应管道的内部的至少一个热管。
[0050]本装置可将冷却室的内部温度调节为0?-20°C。
[0051]另外,本发明的过冷冰箱的控制方法,为了将包括鱼类或者肉类的食品或者装有液体饮料的容器以过冷状态储藏在冰箱的冷却室,可包括以下步骤:检测冰箱冷却室的内部温度;对检测到的温度值与预定的第一温度范围的上限值进行比较;当检测到的温度值为第一温度范围的上限值以上时,向冷却室供应冷气;当检测到的温度值低于第一温度范围的上限值时,与第二温度范围进行比较;当检测到的温度值低于第二温度范围的上限值时,控制向冷却室供应的冷气的温度;检测冷却室的内部温度,当检测到的温度值降低至第二温度范围的下限值以下时,结束对冷气温度的控制;对检测到的温度值与第一温度范围的下限值进行比较;当检测到的温度值为第一温度范围的下限值以下时,停止供应冷气;以及检测冷却室的内部温度,当检测到的温度低于第一温度范围的上限值时,继续停止供应冷气,而当检测到的温度为第一温度范围的上限值以上时,向冷却室供应冷气。[0052]所述第二温度范围可在所述第一温度范围以内。
[0053]所述控制冷气的温度的步骤可为将冷却室的内部空气与向冷却室供应的冷气进行混合的步骤。[0054]所述控制冷气的温度的步骤可为对供应到冷却室的冷气的供应量与混合到冷气中的冷却室内部空气的供应量的比例进行控制的步骤。
[0055]所述控制冷气的温度的步骤可为控制设置在供应冷气的供应管道上的加热器的步骤。
[0056]根据本发明的实施例,当保管鱼类、肉类等食品时,由于组织中的水不会结冰,因此不会破坏蛋白质和脂肪组织,所以能够防止肉汁流失并保持柔嫩,从而持续保持鲜味。
[0057]而且,能够按照食品的过冷温度更加均匀而稳定地保持冷却室的温度。
[0058]而且,能够防止在零上温度下的各种细菌繁殖并且保全冷藏肉特性的状态下进行储藏。
[0059]而且,能够按照液体饮料的过冷温度更加均匀而稳定地保持冷却室内的温度,以便长期保管。
[0060]而且,在开闭冷却室时,能够最大限度地减小冷却室内部的冷气变化,从而稳定地保持过冷温度。
【专利附图】

【附图说明】
[0061]图1为示意性地图示第一实施例的过冷冰箱的侧剖视图;
[0062]图2为示意性地图示第一实施例的过冷冰箱的部分结构的主视图;
[0063]图3为示意性地图示第一实施例的过冷冰箱的控制结构的框图;
[0064]图4为示意性地图示第一实施例的过冷冰箱的气幕形成部结构的侧视图;
[0065]图5为示意性地图示第一实施例的过冷冰箱的气幕形成部结构的俯视图;
[0066]图6为示意性地图示第二实施例的过冷冰箱的侧视图;
[0067]图7为示意性地图示第三实施例的过冷冰箱的侧剖视图;
[0068]图8为示意性地图示第三实施例的过冷冰箱的部分结构的主视图;
[0069]图9为示意性地图示第三实施例的过冷冰箱的气幕形成部结构的侧视图;
[0070]图10为示意性地图示第三实施例的过冷冰箱的结构的俯视图;
[0071]图11为示意性地图示第三实施例的过冷冰箱的控制结构的框图;
[0072]图12为示意性地图示第四实施例的过冷冰箱的侧视图;
[0073]图13为示意性地图示第五实施例的过冷冰箱的侧视图;
[0074]图14为示意性地图示第六实施例的过冷冰箱的侧视图;
[0075]图15为示意性地图示第一实施例的过冷冰箱的控制方法的流程图。
[0076]附图标记说明
[0077]10:主体11:加热器
[0078]12:冷却室13:导轨
[0079]14:门15:孔
[0080]16:置物架17:支撑件
[0081]18:柱子19:防振件[0082]20:冷却部21:换热器
[0083]22:冷却管道23:吸风机
[0084]24:压缩机25:冷凝器
[0085]30:冷气供应部31:供应管道
[0086]32:供风机33:孔
[0087]40:冷气控制部41:温度传感器
[0088]42:控制器43:混合鼓风机
[0089]44:门传感器45:加热器
[0090]46:存储部47:热管
[0091]48:遮蔽件49:操作部
[0092]50:鼓风机52:电源部
[0093]54:第一连接器56:第二连接器
[0094]60:供风机
【具体实施方式】
[0095]下面,参照【专利附图】

【附图说明】本发明的实施例,使得本发明所属【技术领域】的技术人员能够容易实施。正如本发明所属【技术领域】的技术人员能够容易理解,将在后面描述的实施例在不脱离本发明的概念和范围的基础上可变形为多种形式。在附图中尽量将相同或相似的部分用相同的附图标记表示。
[0096]在此使用的专业术语只是用来说明特定实施例而提供的,并不是用来限制本发明。在此使用的单数形式在没有表示明确的相反含义的情况下也包含复数形式。在说明书中使用的“包含”的具体化了特定的特性、领域、常数、步骤、动作、要素及/或成分,并不排除其他特定的特性、领域、常数、步骤、动作、要素、成分及/或组的存在或附加。
[0097]将下面使用的技术用语及科学用语包括在内的所有用语具有与本发明所属【技术领域】的技术人员一般理解的含义相同的含义。在词典中所定义的用语被补充解释为与相关技术文献和当前公开的内容相符的含义,在没有定义的情况下,不能被解释为具有非常正式的含义。
[0098]图1示出第一实施例的过冷冰箱。
[0099]下面,在本实施例中以用于储藏鱼类或肉类的过冷冰箱100为例进行说明。但本过冷冰箱100并不限于此,不仅用于储藏鱼类和肉类,还可用于储藏果汁或咖啡及其浓缩液、汽水、牛奶、水等液体饮料和蔬菜水果等农产品、炸制类等所有食品。下面为了便于说明,将以过冷状态储藏的鱼类或肉类等食品或者装有液体饮料的容器称为储藏物。
[0100]如图1所示,本实施例的冰箱100使鱼类或肉类等储藏物过冷却或者以过冷状态进行储藏。
[0101]为此,本冰箱100包括:主体10,具备容置储藏物并以过冷状态储藏的冷却室12 ;门14,用于开闭所述主体10的正面;多个置物架16,在所述冷却室12内隔开间隔配置为多层,用于置放储藏物;冷却部20,用于使所述冷却室12的内部空气冷却;冷气供应部30,用于使通过所述冷却部20冷却的空气在冷却室12的内部循环;以及冷气控制部40,将由所述冷气供应部30供应的冷气的温度控制在储藏物的过冷温度范围内。[0102]主体10为正面敞开、其他侧面封闭的长方体形状的隔热结构。在主体10的正面能够旋转地设置有用于开闭该正面的门14。所述门14具有隔热结构,正面可增设有透明材质的窗口,使得能够确认内部。
[0103]所述主体10的内部构成容置储藏物的空间即冷却室12。在主体10的内部的冷却室12沿上下方向隔开间隔地配置有多个置物架16,从而能够置放储藏物。其中,上下方向指的是在冰箱100置于地面时,相对于地面的垂直方向。
[0104]所述置物架16由平面形状的板结构构成。
[0105]如图2所示,在所述置物架16的表面上可排列形成能够使冷气流动的多个导轨
13。导轨13隔开间隔地向上突出,导轨和导轨之间的槽起到供冷气流动的通道的作用。由此,当置物架上置放储藏物时,储藏物载置在突出于置物架16上面的导轨13上,导轨和导轨之间的槽形成通道。由此,从冷气供应部排出的冷气通过所述导轨和导轨之间的通道流动得更加畅通,并能够更加迅速而均匀地冷却置放于置物架上的各储藏物。
[0106]如图2所不,在冷却室12内部的相对的左右侧面的前后侧,分别设置有隔开间隔的一对置物架用的柱子18。在各置物架用的柱子18的朝向冷却室的内侧面,沿上下方向排列形成有多个安装孔15,该多个安装孔15用于安装支撑置物架的支撑件17。各支撑件17通过置物架用的柱子18支撑于冷却室12的内壁面上。各置物架16由设置在置物架用的柱子18的支撑件17支撑。
[0107]其中,所述储藏物在置物架上以过冷状态存在,当施加外部冲击时会冰冻。在本实施例中所述支撑件17设置在主体所具有的柱子18上,使得能够确保对置物架的可靠的支撑力。所述柱子18设置在构成长方体结构的主体的各角部上。支撑置物架的支撑件17设置在各柱子18上,从而更加稳定地支撑置物架。由此,能够最大限度地减少置物架的晃动。在所述支撑件17的上端进一步设置有防振件19,所述防振件19在与置物架之间用于缓和冲击。所述防振件19例如可由橡胶、硅胶、凝胶等防冲击材料构成。
[0108]置物架16的边缘部置放在所述防振件19上。由此,各置物架16隔着防振件19安放于支撑件17上,从而抑制冰箱主体10的振动等通过支撑件17及置物架16传递到储藏物。
[0109]此外,所述支撑件17能够拆装地设置于冷却室12的柱子18,从而在必要时能够沿冷却室12的上下方向调节其位置。由此,能够根据储藏物的大小等适当地调节各置物架16的间隔或位置。为此,在柱子18上沿上下方向隔开间隔地形成有孔15,使得支撑件17能够插入。由此,通过沿柱子18的上下方向将支撑件17插设于一侧的孔15中,从而通过移动支撑件17的位置,能够在所希望的位置上固定置物架。
[0110]储藏物在所述冷却室12内以过冷状态保存,该过冷状态为在储藏物的凝点以下的温度下保持不冻结的状态。
[0111]所述冷却室12的内部温度按照储藏物即鱼类或肉类的过冷条件,调节并保持为大约0?-20 °C。
[0112]所述冷却部20用于降低冷却室12的内部温度,所述冷却部20包括:换热器21,设置在所述主体10的下端并使空气冷却;冷却管道22,其内部设置有所述换热器21并连接冷却室12的内部和所述冷气供应部30 ;以及吸风机23,设置在所述冷却管道22的一侧,并用于吸入冷却室12的内部空气。[0113]在本实施例中,所述冷却管道22配置在冷却室12的底端侧。所述冷却管道22具备用于吸入冷却室12的内部空气的入口和向外部排出冷气的出口。在所述冷却管道22的内部设置有用于使冷却室12的内部空气冷却的换热器21。由此,通过入口流进冷却管道22的空气经换热器21冷却后,作为冷气通过出口排出。所述冷却管道22的入口配置在门14装设处的冷却室12的前方。所述冷却管道22的出口配置在入口的相反侧,即冷却室12的里侧。
[0114]在所述冷却管道22的入口设置有吸风机(blower) 23。所述吸风机23具备较长地延伸的圆筒状风扇,所述吸风机23的一侧形成有吸入空气的吸口,另一侧形成有排出空气的排出口。
[0115]吸风机23配置为吸口朝向冷却室12的内部,排出口朝向冷却管道22的内部。所述吸风机23将冷却室12的内部空气吸入冷却管道22的内部。在本实施例中,通过将吸风机23作为通过所述冷却管道的入口吸入空气的结构来使用,能够防止进出空气的混合,并且精确而恒定地控制及保持冷气。另外,能够增加送风面积,能够通过调节吸风机的速度容易增减风量,从而精确地进行控制,并且能够减少由于空气吸入而引起的噪音。
[0116]所述换热器21在冷却管道22中通过使制冷剂蒸发并吸收周围潜热的冷却作用对周边的空气进行冷却。
[0117]在所述主体10的下部配置有与所述换热器21连接的冷却装置28。冷却装置28包括压缩机24、以及冷凝器25,所述压缩机24与换热器21连接并压缩制冷剂,所述冷凝器25通过放热使压缩机24压缩的高温高压状态的制冷剂冷凝,并将冷凝的制冷剂传递给换热器21。如此通过在主体的下部配置包含压缩机和冷凝器的冷却部,能够更加减少振动或噪音,并且提高稳定性。所述冷却部除了可配置在主体下部外,也可配置在主体上部。
[0118]所述冷气供应部30与所述冷却管道22的排出口连接,将经换热器21得到冷却的冷气供应到冷却室12的内部。为此,所述冷气供应部30包括沿所述冷却室12的内侧面向上延伸的供应管道31、设置在与所述冷却管道22连接的供应管道31的下端并用于将冷气吹送到供应管道31的供风机32、以及形成在所述供应管道31的正面并用于排出冷气的多个孔33。
[0119]在本实施例中,所述供应管道31在冷却室12的里面沿上下方向设置。所述供应管道31不局限于设置在冷却室12的里面,可设置在冷却室的相对的两个侧面。所述供应管道31在正面即朝向冷却室12的面上排列形成有向冷却室12吹送冷气的多个孔33。
[0120]如图2所示,所述孔33相对于上下配置的各置物架16形成在对应于置物架16的上侧空间的位置上。即,所述孔33偏靠于上侧,使得在置物架16上置放储藏物时,与储藏物的上部相对。
[0121]所述孔33可均匀分布形成在冷却室12的宽度方向的两侧面之间。此外,所述孔33形成为从所述冷却室12的下部越往上部,孔33的形成数量或大小逐渐增加。由此,通过供应管道31从下向上输送的冷气能够沿冷却室12的上下方向通过与各置物架16对应形成的孔33以大致均匀的量排出。
[0122]冷气通过所述孔33向冷却室12的内部喷出,从而使载置于冷却室12的各置物架16上的储藏物过冷却。向冷却室12的内部喷出的冷气经过储藏物后,如前所述通过冷却管道22的入口被吸入冷却管道。[0123]如前所述,冷气供应管道31位于与门14相对的位置,即离门14较远的位置上。从如此配置的冷气供应管道31的各孔33供应到冷却室12的混合冷气与门14的内侧表面接触,并通过吸风机23的工作在冷却室12的内部循环后被吸入冷却管道22的入口。该被吸入的混合冷气(空气)依次通过冷却管道22和冷气供应管道31,从冷气供应管道31的各孔33供应到冷却室12。供应到冷却室12的混合冷气用于冷却储藏物。在冰箱中如此的空气循环单向且恒定地进行。
[0124]所述供风机32设置在冷却管道22的出口和供应管道31的下端之间,将经冷却管道22冷却的冷气喷向供应管道31侧。所述供风机32具备较长地延伸的圆筒状风扇,所述供风机32的一侧形成有用于吸入空气的吸口,另一侧形成有用于排出空气的排出口。供风机32配置为吸口朝向冷却管道22的内部,排出口朝向供应管道31的内部。所述供风机32向供应管道31输送冷却管道的冷气。在本实施例中,通过将供风机32作为向所述供应管道31供应冷气的结构来使用,能够防止冷气或冷却室的内部空气反向流入的现象,并通过调节风机速度能够精确而恒定地控制及保持供应量。此外,能够增加送风面积,且能减少冷气排出时的噪音。
[0125]其中,本装置在向供应管道31供应冷却管道22的冷气的过程中,通过冷气控制部40将冷却室12的内部空气与冷气进行混合,从而将冷气温度控制在储藏物的过冷温度范围内。
[0126]所述冷气控制部40包括:混合部,在需要所述冷却室12的内部空气时,向所述冷气供应部30供应所述内部空气并将所述内部空气与冷气进行混合;温度传感器41,设置在所述供应管道31上并用于检测冷却室12的温度;以及控制器(参照图3中的42),基于所述温度传感器41的检测值,控制所述冷却部20、冷气供应部30、及混合部,以使冷却室12的内部温度处在预定的温度范围内。
[0127]在本实施例中,所述混合部包括混合鼓风机43,所述混合鼓风机43设置在所述供应管道31的下端和所述冷却室12之间,用于向供应管道31吹送冷却室12的内部空气。
[0128]如图1所示,所述供应管道31的下端的大小充分大于冷却管道22的排出口的大小,因此经过冷却管道22的上端并向上方延伸。由此,所述供应管道31的下端的一部分与冷却管道22的排出口连通,剩下的部分在冷却管道的外侧与冷却室12连通。所述混合鼓风机43设置在冷却室12和供应管道31之间,使冷却室12的内部空气流进供应管道31的内部。
[0129]所述混合鼓风机43具备较长地延伸的圆筒状风扇,所述混合鼓风机43的一侧形成有吸入空气的吸口,另一侧形成有排出空气的排出口,并配置为混合鼓风机43的吸口朝向冷却室12的内部,排出口朝向供应管道31的内部。
[0130]由此,经冷却管道22冷却的冷气通过供风机32喷向供应管道31的内部,冷却室12的内部空气中的一部分不经由冷却管道22而直接通过混合鼓风机43被吸入供应管道31的内部。因此,经过换热器21的冷气和冷却室12的内部空气在供应管道31的内部混合,该混合冷气通过供应管道31供应到冷却室12的内部并循环。
[0131]通过所述混合鼓风机和供风机能够以更加精确的流量混合冷气和储藏室的内部空气,从而能够更加精确而细微地控制温度,以防温度的急剧变化。
[0132]在本实施例中,所述冷气控制部40根据冷却室12的内部温度控制混合鼓风机43工作,从而调节冷却室12的内部温度。
[0133]所述温度传感器41设置在所述供应管道31的一侧以检测冷却室12的内部温度。所述温度传感器41可设置在与各置物架16对应的位置上。所述控制器42根据所述温度传感器41的检测结果使压缩机24驱动并通过换热器21形成冷气,或者控制所述混合鼓风机43或所述供风机32的送风量,以调节冷却室12的内部温度。
[0134]此外,在所述门14或主体10的一侧设置有用于检测门14是否开闭的门传感器44。控制器42可根据门传感器44的输出值,当门14开启时,停止驱动所述冷却部20、冷气供应部30和混合部。S卩,当门14开启时,控制器42根据门传感器44的输出信号强行停止各个风机和压缩机24的驱动。
[0135]当门14关闭时,所述控制器42重启冷却部、冷气供应部和混合部的驱动。
[0136]此外,所述冷气控制部40为了控制冷气的温度,可进一步包括设置在所述供应管道31内并加热冷气的加热器45。所述加热器45由将电能转换成热能的热线构成,并设置在供应管道31的下端内部。
[0137]当所述加热器45工作时,提高混合冷气的温度,从而防止冷却室12的内部温度急剧下降并缓慢地降低温度。由此,能够按照储藏物的过冷温度范围,适当地控制冷气。此外,能够控制冷气温度的同时也能除去在换热器中产生的霜。为了除霜,在所述换热器21的内部可进一步设置有加热器26。此外,在主体10的门侧正面也设置有加热器11,防止在开启门时由于内部和外部之间的温度差而在正面产生霜。
[0138]图3示出通过所述控制器42保持储藏于本装置中的储藏物的过冷状态的控制结构。
[0139]在本实施例中,所述冷气控制部40的控制器42接收温度传感器41、门传感器44及用于设置温度的操作部的信号,并对该信号与记录在存储部46中的数据进行比较及计

[0140]所述控制器42在如上的比较及计算结果的基础上,控制供风机32、吸风机23、混合鼓风机43、压缩机24或加热器45工作,从而按照储藏物的过冷温度,将冷却室12的内部温度调节为预定的温度范围内。
[0141]当冷却室12的温度在储藏物的过冷温度范围内时,所述控制器42控制混合鼓风机43或加热器45工作,以保持温度不至急剧变动。所述混合鼓风机43和所述供风机32的送风量与冷却室12的温度控制有密切的关系,对此将在后面详细说明。
[0142]如此,混合冷气通过供应管道31的孔33供应到冷却室12并使载置于冷却室12的各置物架16上的储藏物过冷却。并且通过设置在冷却管道22的吸风机23的驱动,下降到冷却室12的下部并被吸入冷却管道22的内部。被吸入冷却管道22的空气经换热器21冷却后,该冷气又与通过混合鼓风机43的驱动而被吸入供应管道31的冷却室12的内部空气混合。该混合冷气为了使储藏物冷却再通过供应管道31的孔33供应到冷却室12。本装置通过上述空气循环使储藏物冷却,并且在此过程中通过冷气控制器40调节冷气温度,从而能够将储藏物更加容易且切实地保持在过冷状态。
[0143]此外,所述冷气控制部40可进一步包括至少一个热管47,所述至少一个热管47在所述供应管道31的内部沿竖直方向延伸,并且在冷却室12的宽度方向上隔开间隔而配置。
[0144]所述热管47为在密封容器内部装有在气液之间进行相变的工质的构件,通过工质的相变过程迅速地向容器的两端之间传递热量。所述热管47设置在供应管道31的内侧面,在混合冷气沿着供应管道31的上下方向移动的过程中最大限度地减小混合冷气的温度下降,缓和温度变动,均匀保持混合冷气的温度。由此最大限度地减小供应管道31内的混合冷气的温度变动。因此,沿着供应管道31的长度方向通过各孔33向各置物架16排出的冷气的温度整体上均匀,也最大限度地减小冷却室12整体的温度变动。
[0145]尤其是,即使加热器26为了去除换热器21的霜而工作,通过热管47,也会最大限度地减小冷却室12内的温度上升。
[0146]此外,为了最大限度地减小冷却室12的温度变化,本装置进一步在冷却室12的正面沿竖直方向连续配置有用于隔离冷却室12的至少一个隔离件48。
[0147]在本实施例中,所述隔离件48可由幕帘构成。所述幕帘在冷却室的正面分别配置在与各置物架对应的位置上,在各置物架的前方隔离冷却室12的正面。所述幕帘最大限度地减少在门14开启时外部气体进入冷却室12内部的现象。由此能够抑制由于门14的开闭而引起的冷却室12的温度上升。
[0148]所述幕帘例如可由在低温下也具有柔软性的透明塑料树脂等形成。所述幕帘采用上端设置在支撑于冷却室12的两侧面的棒等部件上并且向下垂放的结构。所述幕帘隔开间隔地纵向切开。由此,通过掀起切开的幕帘,能够容易取出储藏物或者将储藏物放入冷却室12。
[0149]此外,在本实施例中所述隔离件48可由设置在门内侧的内门构成。所述内门采用在冷却室的正面配置在与各置物架对应的位置上,并且相对于冷却室能够旋转地设置,从而开闭冷却室的结构。
[0150]由此,所述内门防止在门14开启时外部气体进入冷却室12的内部。而且,能够仅开启配置在相应置物架的内门并取出或置放储藏物,从而能够最大限度地减少置放于其他置物架的储藏物的温度变化。
[0151]另外,本装置可进一步包括气幕形成部,该气幕形成部设置在所述置物架上并且沿竖直方向朝冷却室的正面喷射空气,以阻止冷却室正面的冷气损失。
[0152]图4和图5例示出本实施例的气幕形成部的结构。
[0153]如图所示,所述气幕形成部可设置在置物架16的前端,并且包括配置在冷却室12的正面且吸入冷却室的内部冷气并沿竖直方向喷射的鼓风机50和向所述鼓风机50供电的电源部52。
[0154]所述鼓风机50沿置物架16的正面前端延伸设置。所述鼓风机50具备圆筒状风扇,其一侧形成有用于吸入冷气的吸口,另一侧形成有用于排出冷气的排出口。在本实施例中,所述鼓风机50采用吸口朝下设置,排出冷气的排出口朝上竖直设置的结构。
[0155]由此,鼓风机50从下部吸入冷却室12的内部冷气并沿竖直方向朝上喷射冷气。因此冷气在置物架的正面沿竖直方向流动,这种冷气流动起到好比在冷却室的正面侧垂设有幕帘的作用。
[0156]由于所述鼓风机50设置在每个置物架16上,因此即使在冷却室内移动置物架的位置,也会在置物架的正面产生冷气流。
[0157]所述电源部5配置为即使在沿着柱子18上下移动各置物架16,也与该移动无关地能够向鼓风机50施加电源。[0158]为此,所述电源部52包括:第一连接器54,设置在所述置物架16的后端并用于接收电力;以及第二连接器56,设置在所述冷却室12内并用于接收电力且与所述第一连接器54结合而电连接。
[0159]所述第二连接器56与施加于主体10的电源连接以接收电力。所述第二连接器56在所述冷却室12的里侧设置在与所述第一连接器54对应的位置上。此外,沿冷却室的竖直方向隔开间隔地设置有多个所述第二连接器56,以与置物架16的各移动位置对应。由此,将支撑件17移动到柱子18上的所希望的位置并固定后,将置物架16放在支撑件17上并前向后推动,则设置在置物架上的第一连接器54与第二连接器56配合并电连接。
[0160]因此,电源通过第二连接器56和第一连接器54施加到与第一连接器电连接的鼓风机50。由此,能够与置物架的位置无关地驱动鼓风机50并在置物架的前方形成由冷气构成的气幕。
[0161]所述鼓风机50可配置为通过控制施加于所述第二连接器的电源供应,在所使用的置物架位置上仅在开启门14或隔离件48时工作,在关闭门或隔离件时停止驱动。
[0162]图6示出本装置的第二实施例的过冷冰箱。
[0163]在以下实施例中,本冰箱除了冷气控制部40的混合部结构之外,其他结构部分与以上说明的第一实施例的冰箱结构相同。因此,对相同的结构使用相同的附图标记,并省略其详细说明。
[0164]如图6所示,在本实施例中所述混合部设置成同时相接于冷却室12和冷却管道22,在所述冷却管道22的排出口设置有供风机60,所述供风机60设置成同时相接于冷却室12和冷却管道22,从而将冷却管道22的冷气和冷却室12的内部空气一并向供应管道31吹送。其中,所谓同时相接的含义是设置在供风机60的吸口均与冷却管道22和冷却室12连接。并且所述供风机60的排出口与供应管道31连接。
[0165]在本实施例中,能够仅通过供风机60将冷却室12内的部分空气与冷却管道22的冷气进行混合。
[0166]由此,经冷却管道22冷却的冷气通过供风机60向供应管道31的内部喷出,冷却室12内部的部分空气也通过供风机60被吸入供应管道31的内部。因此,经过换热器21的冷气和冷却室12的内部空气在供应管道31内混合,该混合冷气通过供应管道31供应到冷却室12的内部。
[0167]图7至图11示出第三实施例的过冷冰箱,下面参照图7至图11说明第三实施例的过冷冰箱的结构。
[0168]本实施例的冰箱为将盛装有液体饮料的容器P作为储藏物进行过冷却的结构。
[0169]本实施例的冰箱在基本结构上与以上涉及的第一实施例的冰箱结构相同,下面,对相同的结构使用相同的附图标记,并省略其详细说明。
[0170]如图7所示,本实施例的冰箱包括:具有冷却室12的主体10,所述冷却室12用于容置装有液体饮料的容器P并以过冷状态储藏;门14,用于开闭所述主体10的正面;多个置物架16,在所述冷却室12内隔着间隔配置为多层,用于置放容器;冷却部20,用于使所述冷却室10的内部空气冷却;冷气供应部30,用于使通过所述冷却部20冷却的空气在冷却室12内部循环;以及冷气控制部,用于将从所述冷气供应部供应的冷气的温度控制在储藏物的过冷温度范围内。[0171]在各置物架16上载置有多个例如装有果汁、咖啡、红茶、茶、乌龙茶、牛奶、酸奶饮料、矿泉水、汽水及酒类等液体饮料的聚酯瓶、易拉罐、纸包装及瓶子等各种容器P。即,在冷却室12内容置各容器P时,所述容器P相对于各置物架16前后左右排列。在冷却室12内,各容器P以所述液体饮料的凝点以下的温度进行保存,且所述液体饮料保持不冻结的过冷状态。此时,若从冰箱取出容器P并加以振动,或者倒入杯子等,则液体饮料会瞬间冻结为冰冻果子露状态。而且,酒精类饮料等的凝点为约-10°C?_18°C,酒精类饮料以外的果汁等液体饮料的凝点为约_8°C?0°C。此外,冷却室12内的温度在如此根据液体饮料种类的凝点范围内保持规定的温度。
[0172]装有液体饮料的容器P在所述冷却室12内以过冷状态保存,该过冷状态为在液体饮料的凝点以下的温度下保持不冻结的状态。所述冷却室12的内部温度按照液体饮料的过冷条件,调节并保持在大约0?_20°C的范围。
[0173]如图7所示,所述冷却部20用于降低冷却室12的内部温度,所述冷却部20包括换热器21、冷却管道22、以及吸风机23,所述换热器21设置在所述主体10的上端并使空气冷却,所述冷却管道22内部设置有所述换热器21并连接冷却室12的内部和所述冷气供应部30,所述吸风机23设置在所述冷却管道22的一侧并用于吸入冷却室12的内部空气。此外,在本实施例中所述冷却管道22配置在冷却室12的顶棚侧。所述冷却管道22具备用于吸入冷却室12的内部空气的入口和向外部排出冷气的出口。在所述冷却管道22的内部设置有用于使冷却室12的内部空气冷却的换热器21。由此,通过入口流进冷却管道22的空气经换热器21冷却后,作为冷气通过出口排出。所述冷却管道22的入口以下倾的方向配置在门14装设处的冷却室12的前方。所述冷却管道22的出口向下配置在入口的相反侦牝即冷却室12的里侧。
[0174]如图7所示,换热器21与配置在冰箱主体10的上侧的冷却装置28连接。冷却装置28具有压缩机24、冷凝器25及膨胀阀等,并且容置在配置于冷却室12的上侧的机械室27内。冷却室12内的空气从冷却管道22的入口吸入并且在换热器21冷却之后,从冷却管道22的出口喷出。如此,换热器21可称之为冷却装置28的吸热部。此外,在换热器21配置有用于去除附着在换热器21的霜的除霜加热器26。
[0175]所述冷气供应部30与所述冷却管道22的排出口连接,将经换热器21冷却的冷气供应到冷却室12的内部。为此如图7所示,所述冷气供应部30包括设置在所述冷却室12内的供应管道31、设置在与所述冷却管道22连接的供应管道31的上端并用于将冷气送到供应管道31的供风机32、以及形成在所述供应管道31的正面并用于排出冷气的多个孔33。所述孔33可设置为,当冷气供应管道31的通道剖面小等时,越是下层,与置物架16的上侧空间相接的孔的数量越少。此外,冷气从各孔33大约以水平方向喷出。由此能够切实地对各容器P内的液体饮料进行过冷却。
[0176]冷气通过所述孔33喷向冷却室12的内部,以使载置于冷却室12的各置物架16上的容器中的液体饮料过冷却。向冷却室12的内部喷出的冷气经过容器后,如前所述通过冷却管道22的入口被吸入冷却管道。
[0177]如前所述,冷气供应管道31位于与门14相对的位置,即离门14较远的位置上。从如此配置的冷气供应管道31的各孔33供应到冷却室12的混合冷气与门14的内侧表面接触,并通过吸风机23的工作在冷却室12的内部循环后被吸入冷却管道22的入口。该被吸入的混合冷气(空气)依次通过冷却管道22和冷气供应管道31,从冷气供应管道31的各孔33供应到冷却室12。供应到冷却室12的混合冷气用于冷却储藏物。在冰箱中如此的空气循环单向且恒定地进行。
[0178]所述冷气控制部40包括:混合部,在需要所述冷却室12的内部空气时,向所述冷气供应部30供应所述内部空气并与冷气进行混合;温度传感器41,设置在所述供应管道31上并用于检测冷却室12的温度;以及控制器42,基于所述温度传感器41的检测值,控制所述冷却部20、冷气供应部30、及混合部,以使冷却室12的内部温度处在预定的温度范围内。
[0179]在本实施例中,混合部包括混合鼓风机43,所述混合鼓风机43设置在所述供应管道31的上端和所述冷却室12之间,用于向供应管道31吹送冷却室12的内部空气。
[0180]如图7所示,所述冷气供应管道31上端的大小充分大于冷却管道22的排出口的大小,因此经过冷却管道22的上端并向上方延伸。由此,所述冷气供应管道31的上端的一部分与冷却管道22的排出口连通,剩下的部分在冷却管道的外侧与冷却室12连通。所述混合鼓风机43设置在冷却室12和冷气供应管道31之间,使冷却室12的内部空气流进冷气供应管道31的内部。
[0181]通过吸风机23被吸入并通过供风机32流进供应管道的冷气量与通过混合鼓风机43流进供应管道的空气量的比例不受特别的限定,例如优选为1:1.1?1:2,更加优选为1:1.1?1:1.5。当前述比例在这种数值范围内时,能够对各容器P内的液体饮料进行更加切实的过冷却。
[0182]通过所述混合鼓风机和供风机能够以更加精确的流量混合冷气和储藏室的内部空气,从而能够更加精确而细微地控制温度,以防温度的急剧变化。
[0183]图8至图11所示的冰箱结构与前述第一实施例的图2至图5的结构相同,因此在以下图8至图11所示的各结构的详细说明请参照前述内容,下面省略重复的内容。
[0184]图12表示第四实施例的过冷冰箱。
[0185]在以下实施例中,本装置除了冷气控制部40的混合部结构之外,其他结构与第三实施例的冰箱结构相同。因此,对相同的结构使用相同的附图标记,并省略其详细说明。
[0186]如图12所示,在本实施例中所述混合部设置成同时相接于冷却室12和冷却管道22,并且在所述冷却管道22的排出口设置有供风机60,所述供风机60设置成同时相接于冷却室12和冷却管道22,从而将冷却管道22的冷气和冷却室12的内部空气一并向供应管道31吹送。其中,所谓同时相接的含义是设置在供风机60的吸口均与冷却管道22和冷却室12连接。并且所述供风机60的排出口与供应管道31连接。
[0187]在本实施例中,能够仅通过供风机60将冷却室12内的部分空气与冷却管道22的冷气进行混合。
[0188]由此,经冷却管道22冷却的冷气通过供风机60向供应管道31的内部喷出,冷却室12内部的部分空气也通过供风机60被吸入供应管道31的内部。因此,经过换热器21的冷气和冷却室12的内部空气在供应管道31内混合,该混合冷气通过供应管道31供应到冷却室12的内部。
[0189]图13示出第五实施例的过冷冰箱。
[0190]在以下实施例中,本装置除了冷气控制部40的混合部结构之外,其他结构与第三实施例的冰箱结构相同。因此,对相同的结构使用相同的附图标记,并省略其详细说明。[0191]如图13所示,所述冷却管道22配置在冷却室12的底端侧。所述冷却管道22具备用于吸入冷却室12的内部空气的入口和向外部排出冷气的出口。在所述冷却管道22的内部设置有用于使冷却室12的内部空气冷却的换热器21。由此,通过入口流进冷却管道22的空气经换热器21冷却后,作为冷气通过出口排出。所述冷却管道22的入口配置在门14装设处的冷却室12的前方。所述冷却管道22的出口配置在入口的相反侧,即冷却室12的里侧。除了上述结构之外,冷却管道的入口可配置在与冷却室相对的两侧面侧。
[0192]在所述主体10的下部配置有与所述换热器21连接的冷却装置28。冷却装置28包括压缩机24、以及冷凝器25,所述压缩机24与换热器21连接并压缩制冷剂,所述冷凝器25通过放热使压缩机24压缩的高温高压状态的制冷剂冷凝,并将冷凝的制冷剂传递给换热器21。如此通过在主体的下部配置包含压缩机和冷凝器的冷却部,能够更加减少振动或噪首,并且提闻稳定性。
[0193]在所述冷却管道22的入口设置有吸风机(blower) 23。所述吸风机23具备较长地延伸的圆筒状风扇,所述吸风机23的一侧形成有吸入空气的吸口,另一侧形成有排出空气的排出口。
[0194]其中,本实施例的混合部不具备混合鼓风机,供应管道的下端与冷却管道的出口一体连接,且在所述供应管道的上部设置有供风机,通过所述孔将冷却室的内部空气吸入供应管道的内部并通过供应管道的上端排出至冷却室。所谓的所述供应管道和冷却管道一体连接是指形成为一体。由此,当设置在供应管道的供风机驱动时,冷却管道的冷气移动到供应管道,且冷却室内的空气通过形成在供应管道上的孔流入供应管道并与冷气进行混合。该冷气通过供应管道的下端供应到冷却室的内部并循环。
[0195]S卩,如图13所示,所述供应管道31的下端与冷却管道22的出口一体连接。供风机70设置在与冷却室连通的供应管道的上端。由此,当供风机70驱动时,冷气从冷却管道的出口被吸入供应管道,并且冷却室12的内部空气通过孔33被吸入供应管道。
[0196]从供应管道31的各孔33被吸入供应管道内部的空气与经过供应管道的冷气进行混合,该混合冷气通过供风机70并经由供应管道的上端供应到冷却室的内部。供应到冷却室内部的混合冷气中的一部分在冷却管道22的入口处被吸入并被重新冷却,剩下的部分通过供应管道31的各孔33被吸入供应管道并与冷气进行混合。供应到冷却室12的混合冷气用于冷却液体饮料。在冰箱中如此的空气循环单向且恒定地进行。
[0197]所述供风机70的设置位置除了供应管道的下部之外,也可沿供应管道的上下方向设置在中部或上部。当供风机设置在供应管道的中部或上部时,以供风机为准,形成在供风机上侧的孔可用于使空气被吸入供应管道,形成在下侧的孔可用于使冷气和空气的混合冷气排出到冷却室。由此能够简化装置结构。
[0198]除了上述结构之外,所述混合部还可为设置在冷却管道22的风扇或吸风机23将冷气和空气混合并使之循环的结构。在这种结构下,冷却管道22的出口与供应管道31的下端一体连接,并且在供应管道内不具备额外的风扇或风机。由此,设置在冷却管道的风扇或吸风机23吸入冷却室的内部空气,空气中的一部分经冷却管道冷却。包含部分冷气的空气通过风扇或吸风机23的驱动被输送至与冷却管道连接的供应管道,并通过形成在供应管道上的孔排出到冷却室的内部。即,本装置通过设置在冷却管道的风扇或吸风机实现空气的冷却及循环。由此能够更加简化装置结构。[0199]此外,本装置除了上述结构之外,还可以是所述供风机代为起到向冷却管道吸入空气的作用的结构。即可为如下的结构:在冷却管道的入口处不设置风扇或吸风机,使入口开放并与冷却室连通,且在供应管道的上端设置有供风机,供风机通过冷却管道的入口吸入空气。由此,当供风机驱动时,在供应管道和与之连接的冷却管道上形成负压,冷却室的内部空气通过冷却管道的入口流入冷却管道。并且通过冷却管道的换热器冷却。此外,冷却室的空气通过供应管道的孔流入供应管道并与经过换热器冷却的冷气进行混合。如此混合的混合冷气通过供风机从供应管道供应到冷却室。如此,仅具有一个供风机的结构也能够将冷气与冷却室的空气混合并使之在冷却室内顺利循环。
[0200]图14示出第六实施例的过冷冰箱。
[0201]在以下实施例中,本装置为以直冷方式驱动的冰箱,除了在直冷方式下用于冷气循环的结构之外,其他结构与以上说明的结构相同。于是,针对相同的结构使用相同的附图标记,并省略其详细说明。
[0202]如图14所示,本实施例的冰箱包括:具有冷却室12的主体10,所述冷却室12用于容置装有液体饮料的容器P并以过冷状态储藏;门14,用于开闭所述主体10的正面;多个置物架16,在所述冷却室12内隔着间隔配置为多层,用于置放容器;冷却部20,用于使所述冷却室10的内部空气冷却;冷气供应部30,用于使通过所述冷却部20冷却的空气在冷却室12内部循环;以及冷气控制部40,用于将从所述冷气供应部供应的冷气的温度控制在液体饮料的的过冷温度范围内。
[0203]所述冷却部20以直冷方式驱动从而降低冷却室12的内部温度,所述冷却部20包括设置在所述主体10的构成冷却室的内壁面之内部并用于使空气冷却的换热器21。在所述主体10的上部配置有与所述换热器21连接的冷却装置28。冷却装置28包括压缩机24、以及冷凝器25,所述压缩机24与换热器21连接并压缩制冷剂,所述冷凝器25通过放热使压缩机24压缩的高温高压状态的制冷剂冷凝,并将冷凝的制冷剂传递给换热器21。所述换热器配置在冷却室的内壁面并通过冷却室的内壁面直接向载置于冷却室内部的储藏物供应冷气使所述储藏物冷却。
[0204]在本实施例中所述换热器21配置在主体的冷却室的内壁面的里面,但并不限于此,也可设置在主体的两个侧面或者上下面之内部。
[0205]所述冷气控制部包括混合部,所述混合部在需要所述冷却室的内部空气时,将所述空气与从所述冷却部向储藏物散发的冷气进行混合并使之循环。由此,从换热器散发的冷气和冷却室的内部空气混合并在冷却室内部循环,从而能够使储藏物以过冷状态冷却。
[0206]如图14所示,本实施例的混合部包括设置在冷却室的内部并使内部空气循环的至少一个风扇或循环鼓风机35。所述风扇或循环鼓风机35可为向所述换热器21吹送空气的结构。
[0207]由此,冷却室的内部空气通过风扇或循环鼓风机35吹向换热器侧并在冷却室内循环。因此,从换热器散发的冷气和空气混合并在冷却室的内部循环,使储藏物的温度保持在过冷状态。所述风扇或者循环鼓风机35根据冷却室的大小等不仅能够设置在冷却室内部的上部,而且能够设置在中部或者下部、以及前侧和后侧等多种位置上。
[0208]在本实施例中,所述混合部可进一步包括循环管道36,所述循环管道36设置在冷却室的内部一侧,供冷气和空气的混合冷气流通。此外,在所述循环管道36内可具备额外的风扇或风机37,从而使冷却室的内部空气强行循环至循环管道。
[0209]所述循环管道36可设置为其一侧前端朝向换热器侧配置。由此,空气通过循环管道36导向换热器侧,从而能够更加顺利地保持空气与冷气的混合及循环。
[0210]如此在本实施例中,将以直冷方式直接供应到储藏物的冷气强制循环,从而使冷却室的内部空气和冷气混合并在冷却室内单向且恒定地循环。因此,通过冷气循环将储藏物的温度保持在过冷温度范围。
[0211]下面,参照图15说明本实施的过冷冰箱的控制过程。下述冰箱控制过程以图1所示第一实施例的冰箱为例进行说明。当然,其他实施例的冰箱的控制过程也相同。
[0212]当本冰箱100驱动时,由温度传感器41检测冷却室12的内部温度。通过温度传感器41检测的温度值施加到控制器42。控制器42对所检测的冷却室12的实际温度值与在存储部46中记录的设置温度值进行比较。
[0213]在所述存储部46中记录有用于控制储藏物的过冷温度的温度范围,而且根据储藏物,必要时通过与控制器42连接的操作部4改变该温度范围。
[0214]在本实施例中,在所述存储部46中储藏的温度范围分为用于决定是否供应冷气的第一温度范围和用于控制冷气温度的第二温度范围。当脱离第一温度范围时,控制器42供应或者停止冷气本身。在所述第二温度范围内,所述控制器42控制向冷却室12供应的冷气的温度,以免冷却室12的内部温度随着冷气的供应而急剧下降。
[0215]第一温度范围设置为将储藏物保持为过冷状态的温度范围。在本实施例中,所述第一温度范围设置为鱼类或肉类的过冷温度范围OV?-20°c。所述第二温度范围设置为第一温度范围以内的温度。例如,所述第二温度范围可设置为第一温度范围的80%的范围的温度。即,当所述第一温度范围为0 °C?-20°C时,第二温度范围设置为-2 °C?-18 °C之间。
[0216]控制器42对检测到的温度值与预定的第一温度范围进行比较,当检测到的温度为第一温度范围的上限值以上时,向冷却室12供应冷气。当吸风机23根据控制器42的控制信号而驱动时,向冷却管道23的内部吸入冷却室12的内部空气。而且当压缩机24驱动时,通过换热器21进行热交换以形成冷气。冷气通过设置在冷却管道22的出口侧的供风机32的驱动喷向供应管道31。供应到供应管道31的冷气沿供应管道31向上部移动,并通过形成在供应管道31的孔33喷向冷却室12的内部,并将冷却室12的内部温度降低至储藏物的过冷温度范围。由此,载置于置物架16上的储藏物在冷却室12内成为过冷状态。
[0217]所述控制器42继续检测冷却室12内部的温度,而且比较及计算检测到的温度是否低于第二温度范围的上限值。当检测到的温度为第二温度范围的上限值以上时,继续反复进行所述过程,当低于第二温度范围的上限值时,控制冷气温度。
[0218]控制冷气温度的过程是通过控制由供风机32和混合鼓风机43的驱动而产生的送风量或者通过加热器45的驱动而实现的。
[0219]当控制器42驱动加热器45时,向供应管道31吹送的冷气在经由设置在供应管道31内的加热器45的过程中温度上升。由此向冷却室12的内部供应通过加热器45温度上升的冷气。由于如此通过加热器45的控制而提升冷气温度并将该冷气供应到冷却室12,因此冷却室12的内部温度不会急剧下降,而是呈现为缓慢的下降状态。因此能够更加持续而稳定地保持对储藏物的过冷温度。此外,拉长了用于冷气供应的压缩机24的驱动和停止之间的时间间隔,从而能够最大限度地减少由于压缩机24的频繁的接通/断开驱动而引起的故障,同时也能够防止在换热器形成霜。
[0220]控制器42除了驱动加热器45,还驱动混合鼓风机43以控制冷气温度。当混合鼓风机驱动时,冷却室12的内部空气中的一部分不会经过冷却管道22而会直接通过混合鼓风机43被吸入供应管道31。在经过冷却管道22的冷气向供应管道31供应的状态下,随着未经如上所述的冷却而温度比冷气温度高的冷却室12的内部空气向供应管道31供应,冷气和空气在供应管道31中混合。由此,冷气与温度高的空气混合,从而使温度上升。因此温度比冷气高的混合空气供应到冷却室12的内部。由于如此通过混合鼓风机43的驱动提升冷气温度并将其供应至冷却室12,所以能够在没有温度的急剧变动的情况下持续而稳定地保持对储藏物的过冷温度,并且不会使过冷温度产生急剧的变化。
[0221]其中,所述控制器42通过控制所述混合鼓风机43的送风量和供风机32的送风量,从而能够更加精密地控制混合冷气的温度。例如,当需要更加缓慢地改变冷气温度时,可以使混合鼓风机43的送风量大于供风机32的送风量,从而增加与冷气混合的空气量。由此,空气的量比向供应管道31吹送的冷气的量还多,能够更加提升混合冷气的温度。如此通过调节冷气和空气的送风量来精密控制混合冷气的温度,从而能够更加缓慢而持续地保持冷却室12的内部温度的变化。
[0222]另外,控制器42判断通过如上的冷气温度控制过程后检测到的冷却室12的内部温度是否脱离第二温度范围的下限值。当控制器42判断检测到的温度脱离第二温度范围的下限值时,停止对冷气温度的控制。随着停止对冷气温度的控制,低温冷气直接供应到冷却室12。由此,冷却室12的内部温度急剧下降,控制器42判断检测到的温度是否脱离第一温度范围的下限值,当脱离第一温度范围的下限值时停止冷气供应。
[0223]通过控制器42停止压缩机24及各风机的驱动,阻断了向冷却室12供应的冷气。停止冷气供应后,冷却室12的内部温度逐渐上升。控制器42通过温度传感器41持续检测冷却室12的内部温度。控制器42对检测到的冷却室12的内部温度与第一温度范围进行比较及计算,当温度值上升到第一温度范围的上限值以上时,重启冷气供应。
[0224]通过如上的对冷气温度的控制,能够按照储藏物的过冷温度条件稳定地保持冷却室12的内部温度。
[0225]以上说明了本发明的优选实施例,但本发明并不局限于上述实施例。在权利要求书和说明书以及说明书附图的公开范围内可变形实施各种形式,毋庸置疑这也属于本发明的保护范围。
【权利要求】
1.一种过冷冰箱,包括: 具有冷却室的主体,所述冷却室用于容置包括鱼类、肉类或者装有液体饮料的容器的储藏物并以过冷状态储藏该储藏物; 门,用于开闭所述主体的正面; 多个置物架,在所述冷却室内隔着间隔配置为多层,用于置放储藏物; 冷却部,用于使所述冷却室的内部空气冷却,所述冷却部包括换热器、冷却管道、及压缩机和冷凝器,所述换热器设置在主体的下端或上部并通过热交换使空气冷却,所述冷却管道其内部设置有所述换热器且连接冷却室的内部和冷气供应部,并且所述压缩机和冷凝器用于使制冷剂循环流过所述换热器; 冷气供应部,用于使通过所述冷却部冷却的空气在冷却室的内部循环,所述冷气供应部包括沿所述冷却室的内壁面上下延伸并与所述冷却管道连接的供应管道、以及形成在所述供应管道的正面并使冷气流通的多个孔;以及 冷气控制部,用于将从所述冷气供应部供应的冷气的温度控制在储藏物的过冷温度范围内。
2.根据权利要求1所述的过冷冰箱,其中, 所述冷却部进一步包括设置在所述冷却管道的一侧并用于吸入冷却室的内部空气的吸风机。
3.根据权利要求1所述的过冷冰箱,其中, 所述冷气供应部进一步包括设置在所述供应管道并将通过冷却管道冷却的冷气吹送到供应管道的供风机。
4.根据权利要求1所述的过冷冰箱,其中, 在所述主体的至少四个角部沿竖直方向设置有柱子,在所述柱子上设置有用于支撑置物架的支撑件,在所述支撑件和所述置物架之间设置有用于缓和冲击的防振件。
5.根据权利要求4所述的过冷冰箱,其中, 所述置物架包括多个导轨,所述多个导轨在所述置物架的表面上隔着间隔向上突出形成,所述多个导轨起到供冷气流动的通道作用。
6.根据权利要求5所述的过冷冰箱,进一步包括: 至少一个幕帘,在所述冷却室的正面沿竖直方向连续配置,用于隔离冷却室。
7.根据权利要求5所述的过冷冰箱,进一步包括: 至少一个内门,在冷却室的正面配置在与各置物架对应的位置上,并且相对于冷却室能够旋转地设置,用于开闭冷却室。
8.根据权利要求5所述的过冷冰箱,进一步包括: 气幕形成部,设置在所述置物架上并且沿着竖直方向朝冷却室的正面喷射空气,以隔离冷却室的正面。
9.根据权利要求8所述的过冷冰箱,其中, 所述气幕形成部,包括: 鼓风机,设置在置物架的前端,且吸入冷却室的内部冷气并沿竖直方向喷射;以及 电源部,用于向所述鼓风机供电。
10.根据权利要求9所述的过冷冰箱,其中,所述电源部,包括: 第一连接器,设置在所述置物架上并用于接收电力;以及 至少一个第二连接器,设置在所述冷却室内并从主体接收电力,且与所述第一连接器结合而电连接。
11.根据权利要求1至10中的任一项所述的过冷冰箱,其中, 所述冷气控制部,包括: 混合部,用于向所述冷气供应部供应所述冷却室的内部空气并与冷气进行混合;温度传感器,设置在所述供应管道上,并用于检测冷却室的温度;以及控制器,基于所述温度传感器的检测值,控制所述冷却部、所述冷气供应部、及所述混合部,以使冷却室的内部温度处在预定的温度范围内。
12.根据权利要求11所述的过冷冰箱,其中, 所述冷气控制部进一步包括设置在所述供应管道内并用于加热冷气的加热器,所述控制器控制所述加热器,以使冷却室的内部温度处在预定的温度范围内。
13.根据权利要求12所述的过冷冰箱,其中, 所述冷气控制部进一步包括隔着间隔设置在所述供应管道内部的至少一个热管。
14.根据权利要求13所述的过冷冰箱,其中, 所述冷气控制部将冷却室的内部温度调节为0~-20°C。
15.根据权利要求11所述的过冷冰箱,其中, 所述冷气控制部进一步包括用于检测所述门是否开闭的门传感器,所述控制器根据所述门传感器的输出值,当门开启时,停止驱动所述冷却部、所述冷气供应部和所述混合部。
16.根据权利要求11所述的过冷冰箱,其中, 所述混合部包括混合鼓风机,所述混合鼓风机设置在所述供应管道的下端和所述冷却室之间或者所述供应管道的上端和所述冷却室之间,并用于向供应管道吹送冷却室的内部空气。
17.根据权利要求11所述的过冷冰箱,其中, 所述混合部设置成同时相接于冷却室和冷却管道,并且所述供风机设置成吸口同时相接于冷却室和冷却管道,以向供应管道吹送冷却管道的冷气和冷却室的内部空气。
18.根据权利要求11所述的过冷冰箱,其中, 所述混合部设置成冷却管道的出口和所述供应管道一体连接,并且在所述供应管道的上部或者下部设置有供风机,通过所述孔将冷却室的内部空气吸入供应管道的内部并使冷却室的内部空气与冷却管道的冷气一起通过供应管道的下端或者上端排出至冷却室。
19.根据权利要求11所述的过冷冰箱,其中, 所述混合部设置成供应管道和所述冷却管道的出口一体连接,并且在冷却管道的入口具备吸风机,通过吸风机的驱动,冷却室内的空气被吸入冷却管道的入口并通过供应管道的孔供应到冷却室。
20.一种过冷冰箱,包括: 具有冷却室的主体,所述冷却室用于容置包括装有液体饮料的容器的储藏物并以过冷状态储藏所述储藏物; 门,用于开闭所述冷却室的正面;冷却部,用于使所述冷却室的内部空气冷却;以及 冷气控制部,用于将从冷却部供应的冷气的温度控制在液体饮料的过冷温度范围内,并且,所述冷却部包括设置在所述冷却室的内壁面之内并用于使储藏物冷却的换热器、使制冷剂循环流过所述换热器的压缩机和冷凝器, 所述冷气控制部包括用于使所述冷却室的内部空气循环的混合部, 所述混合部包括设置在冷却室的内部并使内部空气循环的至少一个风扇或循环鼓风机。
21.根据权利要求20所述的过冷冰箱,其中, 所述混合部进一步包括循环管道,所述循环管道设置在所述冷却室的内部并向所述换热器侧延伸,用于使冷却室的内部空气循环流向所述换热器侧。
22.一种过冷冰箱的控制方法,包括以下步骤: 检测冰箱冷却室的内部温度; 对检测到的温度值与预定的第一温度范围的上限值进行比较; 当检测到的温度值为第一温度范围的上限值以上时,向冷却室供应冷气; 当检测到的温度值低于第一温度范围的上限值时,与第二温度范围进行比较; 当检测到的温度值低于第二温度范围的上限值时,控制向冷却室供给的冷气的温度;检测冷却室的内部温度,当检测到的温度值低于第二温度范围的下限值时,结束对冷气温度的控制;· 对检测到的温度值与第一温度范围的下限值进行比较; 当检测到的温度值为第一温度范围的下限值以下时,停止供应冷气;以及检测冷却室的内部温度,当检测到的温度低于第一温度范围的上限值时,继续停止供应冷气,而当检测到的温度为第一温度范围的上限值以上时,向冷却室供应冷气, 所述方法将储藏在冰箱冷却室中的储藏物保存为过冷状态,所述储藏物包括鱼类、肉类或者装有液体饮料的容器。
23.根据权利要求22所述的过冷冰箱的控制方法,其中, 所述第二温度范围在所述第一温度范围以内。
24.根据权利要求23所述的过冷冰箱的控制方法,其中, 所述控制冷气的温度的步骤是通过将冷却室的内部空气与向冷却室供应的冷气进行混合而实现的。
25.根据权利要求23所述的过冷冰箱的控制方法,其中, 所述控制冷气的温度的步骤是通过对供应到冷却室的冷气的供应量与混合到冷气中的冷却室内部空气的供应量的比例进行控制而实现的。
26.根据权利要求24或25所述的过冷冰箱的控制方法,其中, 所述控制冷气的温度的步骤是通过控制设置在供应冷气的供应管道上的加热器而实现的。
27.根据权利要求26所述的过冷冰箱的控制方法,进一步包括以下步骤: 当所述冰箱的冷却室开启时,控制设置在所述冰箱的置物架前端的鼓风机进行运转,以形成气幕。
【文档编号】F25D29/00GK103575014SQ201310269200
【公开日】2014年2月12日 申请日期:2013年6月28日 优先权日:2012年6月28日
【发明者】安炳善 申请人:超级制冷器有限公司, 超级制冷器美国有限公司, 安知娜
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