重力自流式换热器、独立风循环制冷系统及制冷设备

    公开(公告)号:CN118640720A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410787039.6

    申请日:2024-06-18

    Abstract: 本发明涉及制冷器件技术领域,提供了一种重力自流式换热器,包括:换热件,包括冷凝部以及与冷凝部连通,且位于冷凝部下方的蒸发部;冷凝部与蒸发部之间流通有制冷剂;制冷剂在冷凝部放热凝结为液态,重力作用向下流到蒸发部;制冷剂在蒸发部吸热气化,向上流到冷凝部;放冷盖板,设置在换热件的一侧;放冷盖板与换热件的冷凝部之间夹设隔热板;吸冷盖板,设置在换热件的另一侧;吸冷盖板与换热件的蒸发部之间夹设隔热板。借此,本发明通过换热件内的制冷剂实现了冷量的传输,并且可以根据实际的换热需求实时、动态调节换热量。同时换热件的两侧相互隔离,气体各自独立循环,互不串通。本发明还提供了一种独立风循环制冷系统及制冷设备。

    一种化霜控制方法及冰箱
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115978887A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211569617.6

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明涉及冰箱化霜技术领域,提供了一种化霜控制方法,包括监测出风口的实时风速v出;满足以下任意一条件时,启动化霜程序:当80%*v设≤v出≤120%*v设,同时冰箱的运行时长达到Tmax;当v出<80%*v设或v出>120%*v设,同时,满足以下任意一项数值:压缩机的累计运行时长达到T压、冰箱的累计运行时长达到T运、冰箱门的累计开启次数达到n、冰箱门开启的累计时长达到T门。借此,本发明通过监测出风口的实时风速值判断冰箱的运行状态是否正常,再辅以其他参数,决定化霜程序的开启与否;在冰箱正常运行时,可以有效减少化霜程序的开启频次,降低能耗;在冰箱处于非正常状态时,及时开启化霜程序,消除问题。本发明还提供一种冰箱。

    一种双系统制冷冰箱的制冷除霜控制方法

    公开(公告)号:CN113883800B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111258801.4

    申请日:2021-10-28

    Inventor: 刘悦超

    Abstract: 本发明公开了一种双系统制冷冰箱的制冷除霜控制方法,双系统制冷冰箱内设置冷藏室、冷冻室以及双系统制冷系统;制冷除霜控制方法为:当压缩机满足启动条件,判断当前时刻冷藏室或冷冻室是否处于进入化霜状态,若是,则进入化霜状态;若否,则进入判断当前时刻冷藏室或冷冻室是否处于进入制冷状态。本申请制冷除霜控制方法,在冷藏室化霜时,通过冷藏风机驱动冷藏室内空气与冷藏蒸发器换热的方式为冷藏蒸发器化霜,从而实现了冷藏室以非加热方式的化霜功能,既可以降低冷藏化霜加热管的投入成本,另一方面冷藏室没有化霜加热管消耗化霜功率,可大幅降低冰箱整机能耗,同时还可以减少冷藏室温度波动幅度。

    冰箱制冷及自清洁控制方法

    公开(公告)号:CN113669938A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110848326.X

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种冰箱制冷及自清洁控制方法,所述冰箱内部设有主控板、制冷循环系统和自清洁循环系统;所述制冷循环系统和所述自清洁循环系统通过四通电磁阀进行模式切换,包括:四通电磁阀、压缩机、冷凝器、防露管、第一单向阀、第二单向阀、毛细管和蒸发器。本发明中冰箱蒸发器化霜以及冷凝器的清洁,是在制冷系统的基础上通过四通电磁阀的切换使制冷循环反向运行实现,降低了蒸发器化霜的能耗,提高了冷凝器表面的清洁效率,减少了售后和维修的频率,提升用户使用体验。

    一种三温区双系统冰箱的控制及制冷方法

    公开(公告)号:CN111238155A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010091893.0

    申请日:2020-02-14

    Abstract: 本发明公开一种三温区双系统冰箱的控制方法,包括:通过分别设置于冷藏室、变温室和冷冻室内的温度传感器,实时监测各间室的当前温度,当某个间室的当前温度大于设定的开机温度时,控制制冷系统对相应的间室进行制冷,直到相应间室达到设定的关机温度;当变温室设定的温度低于或等于-10℃时,变温室实时温度高于设定开机点温度后控制压缩机启动,当变温室设定温度大于-10℃时,变温室不控制压缩机启动。该控制方法可更好的控制双系统冰箱中的三温区的温度,减少间室内温度波动幅度,降低压缩机开机率及冰箱能耗。本发明还提供一种双回路制冷系统的制冷方法,应用于三温区双系统冰箱,该制冷方法可使得三温区双系统冰箱更高效节能的制冷。

    一种用于多温区冰箱的风道组件

    公开(公告)号:CN108917269A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810919362.9

    申请日:2018-08-07

    Abstract: 本发明提供了一种用于多温区冰箱的风道组件,包括变温区风道、箱体风道、冷藏风道和三个分风凸缘;变温区风道设置在箱体风道的前方,冷藏风道设置在变温区风道和箱体风道的上方;冷藏风道包括冷藏风道上泡沫、冷藏风道下泡沫、冷藏风道上盖板、果菜盒双通道风门、冷藏风道下盖板和冷藏风道铝板;变温区风道包括第一变温风道泡沫、第二变温风道泡沫和冷藏双通道风门;第一分风凸缘设置在箱体风道入口处,将风路分成变温及果菜盒区风路和冷藏室风路;第二分风凸缘设置在变温及果菜盒区风路中,将变温及果菜盒区风路分成变温区风路和果菜盒风路;第三分风凸缘设置在果菜盒双通道风门的下方,将果菜盒风路分成干湿区风路和冰温区风路。

    蓄冷盒、保湿冷藏单元、冷冻冷藏风道组件及制冷设备

    公开(公告)号:CN117146496A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311153916.6

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本发明涉及换热设备技术领域,提供了一种蓄冷盒,包括盒本体,盒本体包括第一盒体和第二盒体;盒本体内设有蓄冷板;蓄冷板的表面上设有蓄冷气道,蓄冷气道的两端分别设有一气道口;盒本体内还开设有两个风门腔;两风门腔分别连通一气道口,且每一风门腔内安装一风门件;第一盒体上开设有分别与两风门腔连通的第一进风口和第一回风口;第二盒体上开设有分别与两风门腔连通的第二进风口和第二回风口。借此,本发明的蓄冷盒可分别连通两条气路,且两气路均可独立与蓄冷盒发生热交换。实现了蓄冷、放冷的独立控制作业。还提供了一种保湿冷藏单元,维持了冷藏空间内湿度的恒定,提高了保鲜能力。本发明还提供了一种冷冻冷藏风道组件及制冷设备。

    一种冰箱制冷及化霜控制系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116857839A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310763326.9

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种冰箱制冷及化霜控制系统,该系统包括双吸气压缩机、冷凝器、干燥过滤器、冷藏节流装置、冷藏蒸发器、冷冻节流装置、冷冻蒸发器以及若干电磁阀,该系统设有冷藏制冷模式、冷冻制冷模式、强制冷模式、冷藏化霜模式和冷冻化霜模式,根据冰箱的运行情况以及周围环境,冰箱自动选择上述控制模式。在冷冻化霜模式下,先是将冷藏蒸发器内的冷媒和冷冻蒸发器内的冷媒在压差的作用下中和,然后利用高温高压冷媒冷冻对蒸发器进行化霜,即提升了化霜效率,同时缩短了化霜时间,与电加热化霜相比降低化霜能耗,提高了食品的储藏质量。

    一种具有节能风道的风冷冰箱及其工作方法

    公开(公告)号:CN107461987B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN201710668403.7

    申请日:2017-08-08

    Abstract: 本发明公开一种具有节能风道的风冷冰箱,包括外壳及内胆,所述内胆设置在外壳的内部,内胆与外壳之间设置有保温填充层。所述内胆的上部具有冷藏室,其下部设置有冷冻室,冷冻室位于冷藏室的下方。冷冻室的后侧,设置有用于安装蒸发器和风机的冷风腔。蒸发器安装于冷风腔的下部,风机安装于冷风腔的中部。冷风腔的上部通过第一送风管与冷藏室相连相通,所述冷藏室通过第一回风管与冷风腔的下部相连相通,第一回风管的内侧设置有蓄冷装置。本发明还公开一种具有节能风道的风冷冰箱的工作方法。本发明结构设计合理,制造成本低,实用性强,能够降低冷藏室和变温室的热负荷,提高风冷冰箱的能效。

    一种冰箱速冷抽屉
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116294399A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211100980.3

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种冰箱速冷抽屉,安装在冰箱内,包括控制单元、制冷循环单元、抽屉主体以及安装在抽屉主体内的铝板内胆,抽屉主体和铝板内胆之间形成安装腔体,所述制冷循环单元包括水箱、循环水泵、水冷冷凝器和半导体制冷片组件,所述半导体制冷片组件设在安装腔体里,包括半导体制冷片和铝板换热器,半导体制冷片的冷端与铝板内胆的外侧壁接触,半导体制冷片的热端与铝板换热器接触,水箱、循环水泵、水冷冷凝器和铝板换热器通过管路依次连接形成循环回路,循环水泵驱动散热媒介在循环回路里流动。通过冰箱冷藏间室产生冷量给铝板内胆降温,同时通过半导体制冷片持续产生冷量给铝板内胆降温,大大提升了铝板内胆的降温速度。

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