一种制冷设备
技术领域
本发明涉及家用电器技术领域,具体地说,是涉及一种制冷设备。
背景技术
随着时代的发展,人们生活质量逐步提高,健康意识不断增强,对制冷设备的温度和湿度要求越来越高,以保证存储物品的品质。
现有制冷设备在压缩机运行状态时,蒸发器温度较低,水分会凝结在蒸发器表面形成凝露或冰霜,风机组件运行进行内循环时不会将水汽循环至制冷间室。但是,当压缩机处于停机状态时,蒸发器温度升高会导致蒸发器表面的凝露冰霜等形成水蒸汽蒸发,风机组件运行进行内循环时会将水蒸气循环至制冷间室,提升制冷间室的湿度,从而导致存储物品的品质下降。
为了不增加制冷间室的湿度,有的制冷设备在压缩机处于停机状态时,控制风机组件停止运行,不进行内循环,这样会导致制冷间室内部空间温度分布不均匀,也会导致存储物品的品质下降。
发明内容
本发明提供一种制冷设备,可以解决现有制冷设备温度或者湿度变化导致存储物品的品质下降的技术问题。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种制冷设备,包括制冷间室和制冷循环系统,所述制冷循环系统包括压缩机和蒸发器,所述制冷设备还包括:
第一风道,与所述制冷间室连通,所述蒸发器位于所述第一风道内;
第二风道,与所述制冷间室连通;
风机组件和风门组件,用于受控在所述压缩机运行时产生的气流在所述制冷间室和所述第一风道之间循环,在所述压缩机停止运行时产生的气流不在所述第一风道和所述制冷间室之间循环。
如上所述的制冷设备,在所述压缩机停止运行时产生的气流在所述制冷间室和所述第二风道之间循环。
如上所述的制冷设备,所述风门组件包括风门,所述风门用于受控关闭所述第一风道或所述第二风道。
如上所述的制冷设备,所述第一风道和第二风道通过第一分隔件分隔,所述风门可转动地安装在所述第一分隔件上。
如上所述的制冷设备,所述风机组件包括第一风机,所述第一风道和第二风道共用所述第一风机。
如上所述的制冷设备,所述风机组件和风门组件用于受控在所述压缩机停止运行时和/或所述蒸发器化霜时产生的气流在所述第一风道和第二风道之间循环。
如上所述的制冷设备,所述风机组件和风门组件用于受控在所述蒸发器化霜时产生的气流在所述制冷间室循环。
如上所述的制冷设备,所述风机组件包括第一风机和第二风机,所述第一风机位于所述第一风道内,所述第二风机位于所述制冷间室内。
如上所述的制冷设备,所述风门组件包括风门,所述风门用于受控使所述第一风道与所述制冷间室连通或者使所述第一风道与所述第二风道连通。
如上所述的制冷设备,所述第二风道位于所述第一风道和所述制冷间室之间,所述第二风道与所述制冷间室通过第二分隔件分隔,所述风门可转动地安装在所述第二分隔件上。
本发明的技术方案相对现有技术具有如下技术效果:本发明制冷设备包括与制冷间室连通的第一风道和第二风道,蒸发器位于第一风道内,风机组件和风门组件在压缩机运行时产生的气流在制冷间室和第一风道之间循环,在压缩机停止运行时产生的气流不在在制冷间室和第一风道之间循环。因而,本发明在压缩机停止运行时,气流不流经蒸发器所在的风道,不会将蒸发器的水分带入到制冷间室,以保证制冷间室湿度的稳定,从而保证存储物品的品质。
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中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为本发明实施例一制冷设备压缩机开机状态的示意图。
图2为本发明实施例一制冷设备压缩机停机状态的示意图。
图3为本发明实施例二制冷设备压缩机开机状态的示意图。
图4为本发明实施例二制冷设备压缩机停机状态且蒸发器化霜时的状态示意图。
附图标记:
1、箱体;2、门体;3、制冷间室;4、第一风道;41、第一分隔件;5、第二风道;51、第二分隔件;6、压缩机;7、蒸发器;8、风门;81、第一风门;82、第二风门;91、第一风机;92、第二风机。
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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。在上述实施方式的描述中,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。
术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
一种制冷设备,包括制冷间室和制冷循环系统。
制冷间室的数量可根据实际需求进行确定,本实施例以其中给一个制冷间室为例进行说明。
制冷循环系统包括压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置,蒸发器用于为制冷间室提供冷量。
制冷设备还包括:
第一风道,与制冷间室连通,蒸发器位于第一风道内;
第二风道,与制冷间室连通;
风机组件和风门组件,用于受控在压缩机运行时产生的气流在制冷间室和第一风道之间循环,在压缩机停止运行时产生的气流不在制冷间室和第一风道之间循环。在压缩机停止运行时,气流不流经蒸发器所在的风道,不会将蒸发器的水分带入到制冷间室,以保证制冷间室湿度的稳定,从而保证存储物品的品质。
下面通过两个实施例进行具体说明:
实施例1
如图1、2所示,如本实施例制冷设备包括箱体1和门体2,在箱体1内形成用于储存物品的制冷间室3。
制冷循环系统包括压缩机6、蒸发器7、冷凝器和节流装置(图中未示出),蒸发器7用于为制冷间室提供冷量。
制冷设备还包括:
第一风道4,与制冷间室3连通,蒸发器7位于第一风道4内。
第二风道5,与制冷间室3连通。
具体的,第一风道4和第二风道5均位于箱体1的后壁上,第二风道5位于第一风道4和制冷间室3之间。第一风道4和第二风道5之间通过第一分隔件41隔离,第二风道5和制冷间室3之间通过第二分隔件51隔离。第一风道4和第二风道5平行设置。
风机组件和风门组件,用于受控在压缩机6运行时产生的气流在制冷间室3和第一风道4之间循环,在压缩机6停止运行时产生的气流在制冷间室3和第二风道5之间循环。
在压缩机6停止运行时,气流不流经蒸发器7所在的第一风道4,不会将蒸发器7的水分带入到制冷间室3,以保证制冷间室3湿度的稳定,从而保证存储物品的品质。
风门组件包括风门8,风门8用于受控关闭第一风道4或第二风道5。
优选的,风门8可转动地安装在第一分隔件41的一端,具体在第一风道4的进风端。在图1、图2的方向中,风门8向上转动关闭第一风道4,风门8向下转动关闭第二风道5。本实施例风门8的设置方式可以通过一个风门实现,结构控制简单,节省成本。当然,风门组件也可通过两个风门实现,两个风门分别位于第一分隔件41的两端。
在压缩机6运行时,风门8关闭第二风道5,使第一风道4与制冷间室3连通,风机组件产生的气流在制冷间室3和第一风道4之间循环,第一风道4内的蒸发器7向制冷间室3传递冷量。在压缩机6停止运行时,风门8关闭第一风道4,使第二风道5与制冷间室3连通,风机组件产生的气流在制冷间室3和第二风道5之间循环,第一风道4内蒸发器7产生的水蒸气不会进入制冷间室3,保证制冷间室3的湿度。
本实施例的风机组件包括第一风机91,第一风道4和第二风道5共用第一风机91。
优选的,第一风机91与第一风道4和第二风道5均相对,可以实现一个风机对两个风道产生循环气流的作用。
具体的,压缩机6运行时,风门8关闭第二风道5,使第一风道4与制冷间室3连通,第一风机91运行产生的气流在制冷间室3和第一风道4之间循环,第一风道4内的蒸发器7向制冷间室3传递冷量。在压缩机6停止运行时,风门8关闭第一风道4,使第二风道5与制冷间室3连通,第一风机91运行产生的气流在制冷间室3和第二风道5之间循环,第一风道4内蒸发器7产生的水蒸气不会进入制冷间室3,保证制冷间室3的湿度。因而,在压缩机6运行和停止运行的过程中,第一风机91均运行。
当然,也可在第一风道4内设置第一风机91,在第二风道5内设置第二风机,压缩机6运行时,风门8关闭第二风道5,使第一风道4与制冷间室3连通, 第一风机91运行产生的气流在制冷间室3和第一风道4之间循环,第一风道4内的蒸发器7向制冷间室3传递冷量,此时,第二风机关闭。在压缩机6停止运行时,风门8关闭第一风道4,使第二风道5与制冷间室3连通,第二风机运行产生的气流在制冷间室3和第二风道5之间循环,第一风机关闭,第一风道4内蒸发器7产生的水蒸气不会进入制冷间室3,保证制冷间室3的湿度。上述方式也在本发明的保护范围之内。
实施例2
如图3-4所示,本实施例制冷设备包括箱体1和门体2,在箱体1内形成用于储存物品的制冷间室3。
制冷循环系统包括压缩机6、蒸发器7、冷凝器和节流装置(图中未示出),蒸发器7用于为制冷间室提供冷量。
制冷设备还包括:
第一风道4,与制冷间室3连通,蒸发器7位于第一风道4内。
第二风道5,与制冷间室3连通。
具体的,第一风道4和第二风道5均位于箱体1的后壁上,第二风道5位于第一风道4和制冷间室3之间。第一风道4和第二风道5之间通过第一分隔件41隔离,第二风道5和制冷间室3之间通过第二分隔件51隔离。第一风道4和第二风道5平行设置。
风机组件和风门组件,用于受控在压缩机6运行时产生的气流在制冷间室3和第一风道4之间循环,在压缩机6停止运行时产生的气流在第一风道4和第二风道5之间循环。
和/或风机组件和风门组件还用于受控在蒸发器7化霜时产生的气流在第一风道4和第二风道5之间循环。通过气流循环提高化霜效率,还可以避免化霜产生的水蒸气进入制冷间室3。
在压缩机6停止运行和/或蒸发器7化霜时,气流不流经蒸发器7所在的第一风道4,不会将蒸发器7的水分带入到制冷间室3,以保证制冷间室3湿度的稳定,从而保证存储物品的品质。
进一步的,风机组件用于受控在蒸发器7化霜时产生在制冷间室3循环的气流。可以进一步保证制冷间室3温度的均匀性。
风机组件包括第一风机91,第一风机91位于第一风道4内。
风机组件包括第二风机92,第二风机92位于制冷间室3内。
风门组件包括第一风门81和第二风门82,第一风门81和第二风门82用于受控使第一风道4与制冷间室3连通或者使第一风道4与第二风道5连通。
第一风门81和第二风门82可转动地安装在第二分隔件51的两端。第一风门81和第二风门82可转动至与第二分隔件51平行的位置,此时,第一风门81和第二风门82还与制冷间室3的内壁接触,将制冷间室3与第一风道4和第二风道5隔离。第一风门81和第二风门82可转动至与第二分隔件51垂直的位置,此时,第一风门81和第二风门82还与第一分隔件41接触,将第二风道5封闭,第一风道4与制冷间室3连通。
在压缩机6运行时,第一风门81和第二风门82关闭第二风道5,使第一风道4与制冷间室3连通, 风机组件产生的气流在制冷间室3和第一风道4之间循环,第一风道4内的蒸发器7向制冷间室3传递冷量。在压缩机6停止运行和/或蒸发器7化霜时,第一风门81和第二风门82将制冷间室3与第一风道4和第二风道5隔离,第一风道4与第二风道5连通,第一风机91产生的气流在第一风道4和第二风道5之间循环,第一风道4内蒸发器7产生的水蒸气不会进入制冷间室3,保证制冷间室3的湿度。第二风机92产生的气流在制冷间室3内循环,保证制冷间室3内的温度均匀。
在上述实施方式的描述中,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。
以上仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。