一种带变温功能可自然化霜冰箱及化霜控制方法与流程

文档序号:15459844发布日期:2018-09-18 17:51阅读:271来源:国知局

本发明属于冰箱技术领域,特别是涉及一种带变温功能可自然化霜冰箱及适用于冰箱的一种带变温功能冰箱化霜控制方法。



背景技术:

目前,随着冰箱储存物品种类越来越多,消费者对冰箱各间室的温度要求越来越多样化,传统冰箱仅仅设置冷藏间室温度范围在0~10℃之间和冷冻室温度≤-18℃,已经不能满足消费者的需求,所以现在很多高档冰箱都会设置变温间室,即温度调节范围广,根据具体产品不同可覆盖冷藏至冷冻及其中间各档的间室。冷藏间室在0℃以上工作,变温间室则可能会在0℃以下工作,对蒸发器化霜的要求不同,会相互影响,所以两者的制冷系统不能共用,要么单独设置蒸发器,增加产品成本,要么设置一个蒸发器,带化霜加热器,增加产品成本的同时,还会增加冰箱的能耗。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种带变温功能可自然化霜冰箱及化霜控制方法,通过冷藏间室在0℃以上运行的特征对蒸发器进行自然化霜,在保证冰箱正常运行的同时,降低了冰箱运行的能耗,使得冰箱中空气冷热能得到充分利用。

为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:

本发明为一种带变温功能可自然化霜冰箱,包括用于控制冷藏间室温度的降温系统,所述降温系统包括冷藏风道、引风腔室和蒸发器;用于控制变温间室温度的变温系统,所述变温系统包括变温风道、引风腔室和蒸发器;其中所述降温系统和变温系统共用一蒸发器和引风腔室,所述蒸发器位于一制冷腔室,且引风腔室设于制冷腔室内;所述冰箱本体由隔板分割为至少一个冷藏间室、变温间室;其中,所述冷藏风道贯通冷藏间室与制冷腔室,所述变温风道贯通变温间室与制冷腔室。

进一步地,所述冷藏风道包括冷藏进风管和冷藏回风管,且冷藏进风管上安装有一风门,所述变温风道包括变温进风管和变温回风管,且变温进风管上安装有一风门;所述引风腔室的一出风口于一三通管连接,且三通管的另外两端分别与冷藏进风管和变温进风管相连,其中,所述冷藏回风管的出风口和变温回风管出风口均与蒸发器临近,安装于冷藏风道上的风门为冷藏风门,安装与变温风道上的为变温风门。

进一步地,所述冷藏间室和变温间室内均安装有一温度传感器,所述蒸发器上安装有一蒸发器传感器。

一种带变温功能可自然化霜冰箱,包括如下步骤:

步骤1、冰箱上电或化霜结束后,所述控制程序开始运行,进入步骤2;每次冰箱断电或化霜开始,本控制程序进行复位,返回步骤1;

步骤2、判断Tr_air-Tr_cut in≥0和/或Tb_air-Tb_cut in≥0是否成立,若成立,进入步骤3,否则,返回步骤1;

步骤3、判断Te-Te_cut in≥0是否成立,若成立,启动压缩机、风扇电机,打开冷藏风门和/或变温风门,否则,进入步骤4;

步骤4、启动风扇电机,打开冷藏风门,直至Te-Te_cut in≥0,然后再次进入步骤3;

步骤5、判断Tr_air-Tr_cut out≤0或Tb_air-Tb_cut out≤0是否成立,若成立,关闭压缩机,冷藏风门和/或变温风门,然后进入步骤6,否则,返回步骤3;

步骤6、启动风扇电机,打开冷藏风门,直至Te-Te_cut out≥0,然后关闭风扇电机、冷藏风门,冰箱停机,重复进入步骤2。

进一步地,所述冰箱本体内温度通过温度传感器进行实时采集;其中,Tr_air为冷藏间室传感器温度、Tr_cut in为冷藏间室开机温度、Tr_cut out为冷藏间室停机温度、Tb_air为变温间室传感器温度、Tb_cut in为变温间室开机温度、Tb_cut out为变温间室停机温度、Te为蒸发器温度、Te_cut in为蒸发器开机温度、Te_cut out为蒸发器停机温度。

进一步,所述变温间室根据实时开启的预设制冷温度变更为冷冻间室或伪冷藏间室;其中,所述冷冻间室不参与蒸发器化霜,所述伪冷藏间室预设温度大于0℃。

进一步,所述伪冷藏间室按照冷藏间室控制方式进行控制参与蒸发器化霜。

本发明具有以下有益效果:

本发明弃用了冷藏和变温共用一套制冷装置时,蒸发器必须安装的化霜装置,通过风道上安装的冷藏风门和变温风门,使两个间室可以独立制冷,避免了相互干扰,降低了产品成本,在间室温度达到设定值后,通过关闭变温风门,打开冷藏风门和风扇电机,使冷藏间室充分利用蒸发器上的剩余冷量进一步降低物品的储藏温度,同时蒸发器可利用冷藏间室内温度大于0℃的空气流动,融化制冷时所结的霜层,保证了冰箱可靠稳定的运行,并充分利用了制冷系统所产生的冷量,降低了冰箱的耗电量,达到节能减排的目的。

当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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的附图。

图1为本发明冰箱的结构示意图;

图2为本发明冰箱化霜控制流程图;

图3为本发明冰箱化霜控制流程图;

附图中,各标号所代表的部件列表如下:

1-冰箱本体,2-变温间室,3-冷藏间室,4-温度传感器,5-隔板,6-变温风道,7-冷藏风道,8-引风腔室,9-蒸发器传感器,10-蒸发器。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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它实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1所示,本发明为一种带变温功能可自然化霜冰箱,包括用于控制冷藏间室3温度的降温系统,降温系统包括冷藏风道7、引风腔室8和蒸发器10;

用于控制变温间室2温度的变温系统,变温系统包括变温风道6、引风腔室8和蒸发器10;

其中,冷藏间室3的温度设定在0℃以上,变温间室2的温区包括冷藏间室3温度以及0℃~-18℃;

其中降温系统和变温系统共用一蒸发器10和引风腔室8,蒸发器10位于制冷腔室内,且引风腔室8设于制冷腔室内,且引风腔室8与制冷腔室贯通,制冷腔室位于冷藏间室3的内胆上;

冰箱本体1由隔板5分割为至少一个冷藏间室3、变温间室2;

其中,冷藏风道7贯通冷藏间室3与制冷腔室,变温风道6贯通变温间室2与制冷腔室。

其中,冷藏风道7包括冷藏进风管和冷藏回风管,且冷藏进风管上安装有一风门,冷藏回风管上也可安装风门,在进行蒸发器10表面化霜时,仅仅打开冷藏风道7上风门,通过电机得电带动风扇转动进而使得冷藏间室3、制冷腔室和引风腔室8内形成循环风流,进而使得冷藏间室3内大于0℃的风流吹向蒸发器10,对结霜的蒸发器10进行化霜,进而实现弃用化霜加热器,变温风道6包括变温进风管和变温回风管,且变温进风管安装有一风门,变温回风管上也可安装风门,风门为一电子风门,在控制系统中对每一电子风门均进行分别编号进行控制,并且,安装于冷藏风道7上的风门为冷藏风门,安装与变温风道6上的为变温风门;

引风腔室8的一出风口于一三通管连接,且三通管的另外两端分别与冷藏进风管和变温进风管相连;

其中冷藏回风管的出风口和变温回风管出风口均与蒸发器10临近。

其中,冷藏间室3和变温间室2内均安装有一温度传感器4,蒸发器10上安装有一蒸发器传感器9。

如图2和图3所示一种带变温功能冰箱化霜控制方法,包括如下步骤:

步骤1、冰箱上电或化霜结束后,控制程序开始运行,进入步骤2;每次冰箱断电或化霜开始,本控制程序进行复位,返回步骤1;

步骤2、判断Tr_air-Tr_cut in≥0和/或Tb_air-Tb_cut in≥0是否成立,若成立,进入步骤3,否则,返回步骤1;

步骤3、判断Te-Te_cut in≥0是否成立,若成立,启动压缩机、风扇电机,打开冷藏风门和/或变温风门,否则,进入步骤4;

步骤4、启动风扇电机,打开冷藏风门,直至Te-Te_cut in≥0,然后再次进入步骤3;

步骤5、判断Tr_air-Tr_cut out≤0或Tb_air-Tb_cut out≤0是否成立,若成立,关闭压缩机,冷藏风门和/或变温风门,然后进入步骤6,否则,返回步骤3;

步骤6、启动风扇电机,打开冷藏风门,直至Te-Te_cut out≥0,然后关闭风扇电机、冷藏风门,冰箱停机,重复进入步骤2。

冰箱本体1内温度通过温度传感器4进行实时采集;

其中,Tr_air为冷藏间室传感器温度、Tr_cut in为冷藏间室开机温度、Tr_cut out为冷藏间室停机温度、Tb_air为变温间室传感器温度、Tb_cut in为变温间室开机温度、Tb_cut out为变温间室停机温度、Te为蒸发器温度、Te_cut in为蒸发器开机温度、Te_cut out为蒸发器停机温度。

实施例;冰箱常规使用时,冷藏间室3中温度控制在2℃~7℃,变温间室2控制在-1℃~-7℃作为冷冻;

冰箱内空间被一十字型隔板分割为四宫格型,设有冷藏间室3两个,变温间室2两个,且每一间室内均安装有温度传感器4,对其所在间室内温度进行实时监测,此时将各个间室通过管道分别与引风腔室8相连,采用分级并联三通管的方式对各个间室进行分别连接,即三通管其中一个作为进风口。另外两个为出风口,此方式适用于多间室冰箱风道设置;

在冰箱正常工作,一次冰箱制冷结束,此时冷藏间室3内温度传感器4反馈到控制单元中达到冰箱冷藏预设4℃,变温间室2处于-3℃,此时制冷腔室内蒸发器传感器9对制冷腔室进行温度监测,若制冷腔室内温度小于0℃时,此时将启动风扇电机,打开冷藏进风管和冷藏回风管上风门,电机得电带动风扇转动进而使得冷藏间室3、制冷腔室和引风腔室8内形成循环风流,冷藏进回风管的出气端口对准蒸发器10,进而对蒸发器10进行化霜,化霜时将对循环空气进行降温,致使冷藏间室3内温度得到降低,即减少能耗时并适当对冷藏间室3内温度进行降温0.4℃~1.8℃,增加冷藏间室3内物体氧化带来的温度升高超过预设冷藏温度的正常周期时长,减少冰箱能耗。

当变温间室2的预设温度在0℃以上时,此时变温间室2与冷藏间室3控制相同,即参与蒸发器10化霜,变温间室2根据实时开启的预设制冷温度变更为冷冻间室或伪冷藏间室,且冷冻间室不参与蒸发器10化霜。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

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