冷藏室均温的直冷冰箱的制作方法

文档序号:29221973发布日期:2022-03-12 12:38阅读:169来源:国知局
冷藏室均温的直冷冰箱的制作方法

1.本发明涉及冰箱制造技术领域,尤其涉及一种冷藏室均温的直冷冰箱。


背景技术:

2.由于直冷冰箱是基于冷空气密度大、热空气密度小的原理从而冷藏室内的冷热空气自然对流来进行换热制冷的,现有直冷冰箱通过将蒸发器贴覆在冷藏室后壁的顶部来对冷藏室降温的效果并不好,参考图1所示,冷藏室背部和底部温度较低、顶部和前部温度较高,冷藏室内的温差较大,不利于冷藏室内物品的保鲜。
3.因此,现有技术还有待改进和提高。


技术实现要素:

4.本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种换热效率高、冷藏室内温度均匀一致的直冷冰箱。
5.为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案如下:
6.本发明提供一种冷藏室均温的直冷冰箱,包括:
7.壳体,所述壳体内设有冷藏胆,所述冷藏胆所围空间形成冷藏室;
8.蒸发器,所述蒸发器贴覆于所述冷藏胆顶壁的外表面。
9.在一种实现方式中,所述冷藏室的顶部设有接水盘,所述接水盘上邻接所述冷藏胆后壁的一侧设有排水口。
10.在一种实现方式中,所述接水盘的底面为朝向所述冷藏胆后下方倾斜的斜面。
11.在一种实现方式中,所述接水盘的底面向所述接水盘内部凹陷形成第一阶梯和第二阶梯,所述第一阶梯与所述第二阶梯之间沿垂直方向设有出风口。
12.在一种实现方式中,所述第一阶梯与所述第二阶梯形成阶梯组,所述接水盘内间隔设有多个所述阶梯组。
13.在一种实现方式中,所述接水盘底面的左侧与右侧均设有凹槽,所述凹槽形成冷凝水流入所述排水口的排水道。
14.在一种实现方式中,所述第一阶梯的上表面与所述第二阶梯的上表面均为朝向所述冷藏胆后下方倾斜的斜面。
15.在一种实现方式中,所述第一阶梯的上表面邻接所述出风口的一侧与所述第二阶梯的上表面邻接所述出风口的一侧均设有凸条。
16.在一种实现方式中,所述冷藏胆顶壁的外表面与所述冷藏胆后壁的外表面均贴覆有所述蒸发器。
17.在一种实现方式中,所述接水盘的排水口与所述冷藏胆后壁的内表面相接触。
18.有益效果:与现有技术相比,本发明提供了一种冷藏室均温的直冷冰箱,包括:壳体,所述壳体内设有冷藏胆,所述冷藏胆所围空间形成冷藏室;蒸发器,所述蒸发器贴覆于所述冷藏胆顶壁的外表面。通过将蒸发器置于冷藏胆顶壁的外表面,冷藏胆顶壁处的空气
与冷藏胆顶壁进行换热形成冷空气,由于冷空气密度大,自然向下流动,冷藏胆底部的热空气密度小,自然向上流动,从而冷热空气在竖直方向进行换热,换热面积大、速度快、效率高,冷藏室内的温度达到均匀一致。
附图说明
19.图1为现有直冷冰箱冷热空气换热示意图;
20.图2为本发明冷藏室均温的直冷冰箱冷热空气换热示意图;
21.图3为本发明冷藏室均温的直冷冰箱第一实施例示意图;
22.图4为图3实施例中的接水盘俯视图;
23.图5为图3实施例中的接水盘a-a剖视图;
24.图6为图3实施例中的接水盘b-b剖视图;
25.图7为接水盘第二实施a-a剖视图;
26.图8为本发明冷藏室均温的直冷冰箱第二实施例示意图。
27.附图标号说明:
28.100、壳体,110、冷藏胆,120、冷藏室,130、接水盘,131、排水口,132、阶梯组,132a,第一阶梯,132b、第二阶梯,133、出风口,135、排水道,140、蒸发器,150、接水槽,160、排水管,170、固定条。
具体实施方式
29.为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
30.需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。
31.由于直冷冰箱是基于冷空气密度大、热空气密度小的原理从而冷藏室内的冷热空气自然对流来进行换热制冷的,现有直冷冰箱通过将蒸发器贴覆在冷藏室后壁来对冷藏室降温的效果并不好,参考图1所示,冷藏室背部和底部温度较低、顶部和前部温度较高,冷藏室内的温差较大,不利于冷藏室内物品的保鲜。
32.为了解决现有技术的问题,本发明提供了一种冷藏室均温的直冷冰箱,包括:壳体,所述壳体内设有冷藏胆,所述冷藏胆所围空间形成冷藏室;蒸发器,所述蒸发器贴覆于所述冷藏胆顶壁的外表面。通过将蒸发器置于冷藏胆顶壁的外表面,冷藏胆顶壁处的空气与冷藏胆顶壁进行换热形成冷空气,由于冷空气密度大,自然向下流动,冷藏胆底部的热空气密度小,自然向上流动,从而如图2所示冷热空气在竖直方向进行换热,换热面积大、速度快、效率高,冷藏室内的温度达到均匀一致。
33.具体的,本发明的冷藏室均温的直冷冰箱第一实施例如图3所示,包括壳体100,安装在壳体100内上部区域的冷藏胆110所围空间形成冷藏室120。冷藏胆110顶壁的外表面贴覆有蒸发器140。蒸发器140为扁管式或板管式,内置于泡层并贴覆于冷藏胆110顶壁的外表面。开机时,蒸发器140管内温度为零下27
°
左右,冷藏室120顶部的空气与蒸发器140产生的
冷量通过冷藏胆110的顶壁进行换热。冷藏室120顶部的空气吸收冷量后,温度下降,密度增大,向下流动,冷藏室120下部的空气与被冷却食品产生换热,食品将热量传递给下部的空气,下部的空气吸收热量后,温度上升,密度减小,向上流动,与向下流动的冷空气相遇进行换热。由于冷藏室120顶壁整个区域都形成了冷空气,因此,冷热空气在冷藏室120整个空间内的竖直方向进行换热。换热面积大、速度快、效率高,使得冷藏室120内的温度达到均匀一致。
34.由于蒸发器140位于冷藏胆110的顶壁,开机运行时,冷藏胆110顶壁内表面会存在结霜的情况。当停机后,冷藏胆110顶壁内表面的结霜会化成冷凝水。因此,可以将冷藏胆110顶壁内表面设置为向冰箱后下方倾斜,从而冷凝水可以流经冷藏胆110顶壁流入至后壁的接水槽中。优选如本实施例所示,在冷藏胆110内位于冷藏胆110顶壁的下方设置接水盘130,接水盘130邻接冷藏胆110后壁的一端设有开口形成排水口131。冷藏胆110后壁的内表面位于排水口131的下方设有一个接水槽150,接水槽150的纵向截面为一类似水滴形的凹槽,凹槽底部朝向冷藏胆110的后下方。冷藏胆110后壁外设有一根排水管160,排水管160的进水端与接水槽150相连,出水端延伸至冰箱的冷凝水收集箱处。冷凝水在重力的作用下滴入接水盘130中。通过接水盘130的排水口131流入或滴入到接水槽150中,再通过排水管160流入至冷凝水收集箱中,可以防止冷藏胆110顶壁的冷凝水意外滴落在冷藏室120内存储的物品上。
35.冷藏胆110左侧内壁与右侧内壁分别安装了一根长条状的固定条170,接水盘130两侧分别固定在上述固定条170上,接水盘130的顶端与冷藏胆110顶壁之间存在间隙以提供换热用的风口。本实施例中的接水盘130具体结构如图4至图6所示,安装在冷藏胆110内后,接水盘130为一前高后低的框状结构,底部为倾斜的斜面。也就是说,接水盘130的底面为朝向冷藏胆110后下方倾斜的斜面,接水盘130底部靠近冰箱柜门处的高度高、远离冰箱柜门处的高度低。从而接水盘130中收集的冷凝水能够更加快速的流至排水口131处。
36.为了进一步提高接水盘130的排水速度,接水盘130的左右两侧分别设有凹槽形成排水道135。由于排水道135所在平面低于接水盘130底部所在平面,因此冷凝水在流向接水盘130的排水口131时,逐渐汇聚到排水道135中,从而冷凝水能更加快速的流至排水口131处。
37.为了提高冷热空气的换热效率,本实施例将接水盘130的底端表面每间隔一段距离朝接水盘130内部冲压为多个凸台,形成多个阶梯组132。每个阶梯组132包括第一阶梯132a和第二阶梯132b,第一阶梯132a与第二阶梯132b之间沿垂直方向设有镂空区形成出风口133。通过该出风口133使得接水盘130上部的冷空气与下部的热空气能进行换热。接水盘130的材质可以为非金属注塑件,也可以为不锈钢冲压件。
38.可选的,为了防止第一阶梯132a、第二阶梯132b上的冷凝水流入至出风口133,可以在第一阶梯132a上表面邻接出风口133的一侧与第二阶梯132b上表面邻接出风口133的一侧均设置凸条,从而挡住第一阶梯132a与第二阶梯132b边缘上的冷凝水。
39.优选的,也可以如图7所示,将第一阶梯132a的上表面与第二阶梯132b的上表面均设置为朝向冷藏胆110后下方倾斜的斜面。因此,第一阶梯132a上的冷凝水顺着倾斜面流入至第二阶梯132b上,第二阶梯132b上的冷凝水流入接水盘130的底部,再通过接水盘130两侧的排水道135流至排水口131。本实施例中,接水盘130的第一阶梯132a、第二阶梯132b相
对于水平面的倾斜角度均为20
°
。具体角度可以根据接水盘130表面的光滑程度、接水盘130的材质来设定。
40.本发明的冷藏室均温的直冷冰箱第二实施例如图8所示,与第一实施例的区别在于第二实施例中蒸发器140为一体弯折结构,同时贴覆在冷藏胆110顶壁的外表面和后壁的外表面上。从而冷藏胆110的顶壁和后壁处均可以形成冷空气用于换热,制冷的速度更快,达到冷藏室上部和下部的温度均匀一致的速度也更快。第二实施例中排水口131与冷藏胆110后壁的内表面相接触。排水口131流出的冷凝水可以流经冷藏胆110后壁内表面流入至接水槽150中,防止冷凝水滴入接水槽150时溅射到冷藏室120内。
41.综上所述,冷藏胆110的顶壁安装了蒸发器140,在冷藏胆110的顶壁处形成冷空气,由于冷空气密度大,自然向下流动,热空气密度小,自然向上流动,利用空气的自然规律,在竖直方向进行换热,换热面积大,换热均匀。解决了现有直冷式后壁和底壁温度低,顶壁和柜门处温度高等温度不均匀、温差大的问题。
42.最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
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