对开门冰箱双蒸发器制冷系统及其运行方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010535141.5

申请日:

2010.11.05

公开号:

CN101975483A

公开日:

2011.02.16

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权的转移IPC(主分类):F25B 5/00登记生效日:20160918变更事项:专利权人变更前权利人:中韩科技有限公司变更后权利人:江苏元隆电器有限公司变更事项:地址变更前权利人:213102 江苏省常州市武进区遥观镇长虹路变更后权利人:213102 江苏省常州市武进区遥观镇长虹路|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F25B 5/00申请日:20101105|||公开

IPC分类号:

F25B5/00; F25B41/04; F25B41/06; F25D11/02

主分类号:

F25B5/00

申请人:

江苏德莱仕电器有限公司

发明人:

李晓刚

地址:

213102 江苏省常州市武进区遥观镇长虹路

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明涉及一种对开门冰箱双蒸发器制冷系统,包括依次串联连接的压缩机、冷凝器、电磁阀、冷冻毛细管及冷冻蒸发器;还包括串联连接的冷藏毛细管及冷藏蒸发器,冷藏毛细管及冷藏蒸发器连接在电磁阀与冷冻蒸发器之间,且与冷冻毛细管并联。本发明还相应涉及一种上述制冷系统的运行方法。本发明技术方案提供的对开门冰箱双蒸发器制冷系统及其运行方法中,冷藏室和冷冻室分别拥有各自独立的一套蒸发器,且冷藏和冷冻拥有独立的制冷风路系统,从而使冷藏和冷冻食品不产生任何串味;其进一步通过微电脑控制电磁阀的走向,可实现冷藏的单独关闭;并且,当压缩机停机时,电磁阀完全关闭,使冷凝器冷媒不能进入蒸发器,从而实现减小能耗的目的。

权利要求书

1: 一种对开门冰箱双蒸发器制冷系统, 其特征在于, 包括依次串联连接的压缩机 (11)、 冷凝器 (12)、 电磁阀 (13)、 冷冻毛细管 (14) 及冷冻蒸发器 (15) ; 还包括串联连接的 冷藏毛细管 (16) 及冷藏蒸发器 (17), 所述冷藏毛细管 (16) 及冷藏蒸发器 (17) 连接在所述 电磁阀 (13) 与所述冷冻蒸发器 (15) 之间, 且与所述冷冻毛细管 (14) 并联。
2: 如权利要求 1 所述的对开门冰箱双蒸发器制冷系统, 其特征在于, 所述电磁阀 (13) 为旋转式电磁阀。
3: 一种如权利要求 1 或 2 所述对开门冰箱双蒸发器制冷系统的运行方法, 其特征在于, 包括以下步骤 : 当冷藏室达到开机要求时, 压缩机 (11) 运行, 电磁阀 (13) 切换到冷藏毛细管 (16)、 冷 藏蒸发器 (17) 和冷冻蒸发器 (15) 串联的回路, 冷媒首先在冷藏蒸发器 (17) 进行蒸发制 冷, 多余冷媒流向冷冻蒸发器 (15), 且冷藏冷冻各自独立的风路系统同时运行 ; 当冷冻室达到开机要求时, 压缩机 (11) 运行, 电磁阀 (13) 切换到冷冻毛细管 (14) 和 冷冻蒸发器 (15) 串联的回路, 冷媒流向冷冻蒸发器 (15) 进行蒸发制冷, 同时冷冻风路系统 运行, 而冷藏风路系统不运行。

说明书


对开门冰箱双蒸发器制冷系统及其运行方法

    技术领域 本发明涉及对开门冰箱应用的制冷系统, 尤其涉及一种对开门冰箱双蒸发器制冷 系统及其运行方法。
     背景技术 目前, 现有技术中常见的风冷对开门大冰箱所采用的制冷系统多为单蒸发器制冷 系统, 在这种单蒸发器制冷系统中, 冷藏冷冻风路为串联连接, 从而容易造成冷藏和冷冻食 品串味, 而且不能进行冷藏关闭 ; 并且, 当压缩机停机后, 冷凝器里的高温冷媒直接进入蒸 发器, 会造成蒸发器冷量损失, 增加能耗。
     发明内容
     本发明的目的是提供一种对开门冰箱双蒸发器制冷系统及其运行方法, 以解决现 有技术中单蒸发器制冷系统存在的串味、 大能耗及冷藏无法单独关闭等问题。
     为了达到上述目的, 本发明的技术方案提出一种对开门冰箱双蒸发器制冷系统, 包括依次串联连接的压缩机 (11)、 冷凝器 (12)、 电磁阀 (13)、 冷冻毛细管 (14) 及冷冻蒸发 器 (15) ; 还包括串联连接的冷藏毛细管 (16) 及冷藏蒸发器 (17), 所述冷藏毛细管 (16) 及 冷藏蒸发器 (17) 连接在所述电磁阀 (13) 与所述冷冻蒸发器 (15) 之间, 且与所述冷冻毛细 管 (14) 并联。
     上述的对开门冰箱双蒸发器制冷系统中, 所述电磁阀 (13) 为旋转式电磁阀。
     本发明的技术方案提出一种如上所述对开门冰箱双蒸发器制冷系统的运行方法, 包括以下步骤 :
     当冷藏室达到开机要求时, 压缩机 (11) 运行, 电磁阀 (13) 切换到冷藏毛细管 (16)、 冷藏蒸发器 (17) 和冷冻蒸发器 (15) 串联的回路, 冷媒首先在冷藏蒸发器 (17) 进行 蒸发制冷, 多余冷媒流向冷冻蒸发器 (15), 且冷藏冷冻各自独立的风路系统同时运行 ;
     当冷冻室达到开机要求时, 压缩机 (11) 运行, 电磁阀 (13) 切换到冷冻毛细管 (14) 和冷冻蒸发器 (15) 串联的回路, 冷媒流向冷冻蒸发器 (15) 进行蒸发制冷, 同时冷冻风路系 统运行, 而冷藏风路系统不运行。
     本发明技术方案提供的对开门冰箱双蒸发器制冷系统及其运行方法中, 冷藏室和 冷冻室分别拥有各自独立的一套蒸发器, 且冷藏和冷冻拥有独立的制冷风路系统, 从而使 冷藏和冷冻食品不产生任何串味现象 ; 其进一步通过微电脑控制旋转式电磁阀的走向, 可 实现冷藏的单独关闭 ; 并且, 当压缩机停机时, 旋转式电磁阀完全关闭, 使冷凝器高温冷媒 不能进入蒸发器, 从而实现减小能耗的目的。 附图说明
     图 1 为本发明对开门冰箱双蒸发器制冷系统的实施例结构图。具体实施方式
     以下实施例用于说明本发明, 但不用来限制本发明的范围。
     图 1 为本发明对开门冰箱双蒸发器制冷系统的实施例结构图, 如图所示, 本实施 例的对开门冰箱双蒸发器制冷系统, 包括依次串联连接的压缩机 11、 冷凝器 12、 电磁阀 13、 冷冻毛细管 14 及冷冻蒸发器 15 ; 同时还包括串联连接的冷藏毛细管 16 及冷藏蒸发器 17, 上述的冷藏毛细管 16 及冷藏蒸发器 17 连接在电磁阀 13 与冷冻蒸发器 15 之间, 且与冷冻 毛细管 14 并联。其中, 电磁阀 13 具体为采用微电脑进行控制的旋转式电磁阀 13。与双蒸 发器制冷系统相对应, 本发明所应用的对开门冰箱还在冷藏室和冷冻室分别设置独立的风 扇和风扇系统。
     上述实施例的对开门冰箱双蒸发器制冷系统中, 可根据各间室温度需要, 控制旋 转式电磁阀 13 的走向。相应的, 本发明实施例还提出一种上述对开门冰箱双蒸发器制冷系 统的运行方法, 其包括如下过程 : 当冷藏室达到开机要求时, 压缩机 11 运行, 旋转式电磁阀 13 切换到冷藏毛细管 16、 冷藏蒸发器 17 和冷冻蒸发器 15 串联的回路, 使冷媒首先在冷藏 蒸发器 17 进行蒸发制冷, 多余冷媒流向冷冻蒸发器 15, 此时冷藏冷冻各自独立的风路系统 同时运行, 此为第一路制冷系统 ; 当冷冻室达到开机要求时, 压缩机 11 运行, 电磁阀切换到 冷冻毛细管 14 和冷冻蒸发器 15 串联的回路, 使冷媒流向冷冻蒸发器 15 进行蒸发制冷, 同 时冷冻风路系统运行, 而冷藏风路系统不运行, 此为第二路制冷系统。由此可见, 当不需要 运行冷藏时, 可以通过按键控制旋转式电磁阀 13 关闭冷藏, 单独运行冷冻 ; 同时, 当压缩机 11 停机时, 旋转式电磁阀 13 完全关闭, 冷媒停留在冷凝器 12, 而不能进入冷藏蒸发器 17 或 冷冻蒸发器 15。 更进一步具体而言, 是在冷藏室和冷冻室分别装有温度传感器, 通过温度传感器 来测量冷藏室和冷冻室温度, 以此温度来按一定要求控制压缩机的开停。如冷藏设定温度 为 A, 当冷藏室传感器测得温度达到或超过第一预设温度 ( 例如 A+1.5℃ ) 时, 压缩机开机, 电磁阀旋转到冷藏一路系统 (16、 17), 对冷藏室进行制冷 ; 当冷藏室传感器测得温度达到 或低于第二预设温度 ( 例如 A-1.5℃ ) 时, 压缩机停机, 停止对冷藏进行制冷, 电磁阀关闭。 而如冷冻室设定温度为 B, 当冷冻室传感器测得冷冻室温度达到或超过第三预设温度 ( 例 如 B+2℃ ) 时, 压缩机开机, 电磁阀旋转到冷冻一路系统 (14、 15), 对冷冻进行制冷 ; 当冷冻 室传感器测得冷冻室温度达到或低于第四预设温度 ( 例如 B-2℃ ) 时, 压缩机停机, 电磁阀 关闭, 停止对冷冻制冷。另外, 当冷冻室和冷藏室同时需要制冷时, 电磁阀先旋转到冷藏一 路制冷系统 (16、 17、 15), 对冷藏进行制冷, 同时冷冻也进行制冷, 即冷藏优先级高于冷冻。
     综上所述, 本发明技术方案提供的对开门冰箱双蒸发器制冷系统, 使冷藏室和冷 冻室分别拥有各自独立的一套蒸发器, 且冷藏和冷冻拥有独立的制冷风路系统, 从而使冷 藏和冷冻食品不产生任何串味现象 ; 其进一步通过微电脑控制旋转式电磁阀的走向, 可实 现冷藏的单独关闭 ; 并且, 当压缩机停机时, 旋转式电磁阀完全关闭, 使冷凝器高温冷媒不 能进入蒸发器, 从而实现减小能耗的目的。
     以上为本发明的最佳实施方式, 依据本发明公开的内容, 本领域的普通技术人员 能够显而易见地想到一些雷同、 替代方案, 均应落入本发明保护的范围。
    

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1、10申请公布号CN101975483A43申请公布日20110216CN101975483ACN101975483A21申请号201010535141522申请日20101105F25B5/00200601F25B41/04200601F25B41/06200601F25D11/0220060171申请人江苏德莱仕电器有限公司地址213102江苏省常州市武进区遥观镇长虹路72发明人李晓刚54发明名称对开门冰箱双蒸发器制冷系统及其运行方法57摘要本发明涉及一种对开门冰箱双蒸发器制冷系统,包括依次串联连接的压缩机、冷凝器、电磁阀、冷冻毛细管及冷冻蒸发器;还包括串联连接的冷藏毛细管及冷藏蒸发器,冷藏。

2、毛细管及冷藏蒸发器连接在电磁阀与冷冻蒸发器之间,且与冷冻毛细管并联。本发明还相应涉及一种上述制冷系统的运行方法。本发明技术方案提供的对开门冰箱双蒸发器制冷系统及其运行方法中,冷藏室和冷冻室分别拥有各自独立的一套蒸发器,且冷藏和冷冻拥有独立的制冷风路系统,从而使冷藏和冷冻食品不产生任何串味;其进一步通过微电脑控制电磁阀的走向,可实现冷藏的单独关闭;并且,当压缩机停机时,电磁阀完全关闭,使冷凝器冷媒不能进入蒸发器,从而实现减小能耗的目的。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书2页附图1页CN101975488A1/1页21一种对开门冰箱双蒸发器制冷系统,。

3、其特征在于,包括依次串联连接的压缩机11、冷凝器12、电磁阀13、冷冻毛细管14及冷冻蒸发器15;还包括串联连接的冷藏毛细管16及冷藏蒸发器17,所述冷藏毛细管16及冷藏蒸发器17连接在所述电磁阀13与所述冷冻蒸发器15之间,且与所述冷冻毛细管14并联。2如权利要求1所述的对开门冰箱双蒸发器制冷系统,其特征在于,所述电磁阀13为旋转式电磁阀。3一种如权利要求1或2所述对开门冰箱双蒸发器制冷系统的运行方法,其特征在于,包括以下步骤当冷藏室达到开机要求时,压缩机11运行,电磁阀13切换到冷藏毛细管16、冷藏蒸发器17和冷冻蒸发器15串联的回路,冷媒首先在冷藏蒸发器17进行蒸发制冷,多余冷媒流向冷冻。

4、蒸发器15,且冷藏冷冻各自独立的风路系统同时运行;当冷冻室达到开机要求时,压缩机11运行,电磁阀13切换到冷冻毛细管14和冷冻蒸发器15串联的回路,冷媒流向冷冻蒸发器15进行蒸发制冷,同时冷冻风路系统运行,而冷藏风路系统不运行。权利要求书CN101975483ACN101975488A1/2页3对开门冰箱双蒸发器制冷系统及其运行方法技术领域0001本发明涉及对开门冰箱应用的制冷系统,尤其涉及一种对开门冰箱双蒸发器制冷系统及其运行方法。背景技术0002目前,现有技术中常见的风冷对开门大冰箱所采用的制冷系统多为单蒸发器制冷系统,在这种单蒸发器制冷系统中,冷藏冷冻风路为串联连接,从而容易造成冷藏和冷。

5、冻食品串味,而且不能进行冷藏关闭;并且,当压缩机停机后,冷凝器里的高温冷媒直接进入蒸发器,会造成蒸发器冷量损失,增加能耗。发明内容0003本发明的目的是提供一种对开门冰箱双蒸发器制冷系统及其运行方法,以解决现有技术中单蒸发器制冷系统存在的串味、大能耗及冷藏无法单独关闭等问题。0004为了达到上述目的,本发明的技术方案提出一种对开门冰箱双蒸发器制冷系统,包括依次串联连接的压缩机11、冷凝器12、电磁阀13、冷冻毛细管14及冷冻蒸发器15;还包括串联连接的冷藏毛细管16及冷藏蒸发器17,所述冷藏毛细管16及冷藏蒸发器17连接在所述电磁阀13与所述冷冻蒸发器15之间,且与所述冷冻毛细管14并联。00。

6、05上述的对开门冰箱双蒸发器制冷系统中,所述电磁阀13为旋转式电磁阀。0006本发明的技术方案提出一种如上所述对开门冰箱双蒸发器制冷系统的运行方法,包括以下步骤0007当冷藏室达到开机要求时,压缩机11运行,电磁阀13切换到冷藏毛细管16、冷藏蒸发器17和冷冻蒸发器15串联的回路,冷媒首先在冷藏蒸发器17进行蒸发制冷,多余冷媒流向冷冻蒸发器15,且冷藏冷冻各自独立的风路系统同时运行;0008当冷冻室达到开机要求时,压缩机11运行,电磁阀13切换到冷冻毛细管14和冷冻蒸发器15串联的回路,冷媒流向冷冻蒸发器15进行蒸发制冷,同时冷冻风路系统运行,而冷藏风路系统不运行。0009本发明技术方案提供的。

7、对开门冰箱双蒸发器制冷系统及其运行方法中,冷藏室和冷冻室分别拥有各自独立的一套蒸发器,且冷藏和冷冻拥有独立的制冷风路系统,从而使冷藏和冷冻食品不产生任何串味现象;其进一步通过微电脑控制旋转式电磁阀的走向,可实现冷藏的单独关闭;并且,当压缩机停机时,旋转式电磁阀完全关闭,使冷凝器高温冷媒不能进入蒸发器,从而实现减小能耗的目的。附图说明0010图1为本发明对开门冰箱双蒸发器制冷系统的实施例结构图。说明书CN101975483ACN101975488A2/2页4具体实施方式0011以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。0012图1为本发明对开门冰箱双蒸发器制冷系统的实施例结构图,如图所。

8、示,本实施例的对开门冰箱双蒸发器制冷系统,包括依次串联连接的压缩机11、冷凝器12、电磁阀13、冷冻毛细管14及冷冻蒸发器15;同时还包括串联连接的冷藏毛细管16及冷藏蒸发器17,上述的冷藏毛细管16及冷藏蒸发器17连接在电磁阀13与冷冻蒸发器15之间,且与冷冻毛细管14并联。其中,电磁阀13具体为采用微电脑进行控制的旋转式电磁阀13。与双蒸发器制冷系统相对应,本发明所应用的对开门冰箱还在冷藏室和冷冻室分别设置独立的风扇和风扇系统。0013上述实施例的对开门冰箱双蒸发器制冷系统中,可根据各间室温度需要,控制旋转式电磁阀13的走向。相应的,本发明实施例还提出一种上述对开门冰箱双蒸发器制冷系统的运。

9、行方法,其包括如下过程当冷藏室达到开机要求时,压缩机11运行,旋转式电磁阀13切换到冷藏毛细管16、冷藏蒸发器17和冷冻蒸发器15串联的回路,使冷媒首先在冷藏蒸发器17进行蒸发制冷,多余冷媒流向冷冻蒸发器15,此时冷藏冷冻各自独立的风路系统同时运行,此为第一路制冷系统;当冷冻室达到开机要求时,压缩机11运行,电磁阀切换到冷冻毛细管14和冷冻蒸发器15串联的回路,使冷媒流向冷冻蒸发器15进行蒸发制冷,同时冷冻风路系统运行,而冷藏风路系统不运行,此为第二路制冷系统。由此可见,当不需要运行冷藏时,可以通过按键控制旋转式电磁阀13关闭冷藏,单独运行冷冻;同时,当压缩机11停机时,旋转式电磁阀13完全关。

10、闭,冷媒停留在冷凝器12,而不能进入冷藏蒸发器17或冷冻蒸发器15。0014更进一步具体而言,是在冷藏室和冷冻室分别装有温度传感器,通过温度传感器来测量冷藏室和冷冻室温度,以此温度来按一定要求控制压缩机的开停。如冷藏设定温度为A,当冷藏室传感器测得温度达到或超过第一预设温度例如A15时,压缩机开机,电磁阀旋转到冷藏一路系统16、17,对冷藏室进行制冷;当冷藏室传感器测得温度达到或低于第二预设温度例如A15时,压缩机停机,停止对冷藏进行制冷,电磁阀关闭。而如冷冻室设定温度为B,当冷冻室传感器测得冷冻室温度达到或超过第三预设温度例如B2时,压缩机开机,电磁阀旋转到冷冻一路系统14、15,对冷冻进行。

11、制冷;当冷冻室传感器测得冷冻室温度达到或低于第四预设温度例如B2时,压缩机停机,电磁阀关闭,停止对冷冻制冷。另外,当冷冻室和冷藏室同时需要制冷时,电磁阀先旋转到冷藏一路制冷系统16、17、15,对冷藏进行制冷,同时冷冻也进行制冷,即冷藏优先级高于冷冻。0015综上所述,本发明技术方案提供的对开门冰箱双蒸发器制冷系统,使冷藏室和冷冻室分别拥有各自独立的一套蒸发器,且冷藏和冷冻拥有独立的制冷风路系统,从而使冷藏和冷冻食品不产生任何串味现象;其进一步通过微电脑控制旋转式电磁阀的走向,可实现冷藏的单独关闭;并且,当压缩机停机时,旋转式电磁阀完全关闭,使冷凝器高温冷媒不能进入蒸发器,从而实现减小能耗的目的。0016以上为本发明的最佳实施方式,依据本发明公开的内容,本领域的普通技术人员能够显而易见地想到一些雷同、替代方案,均应落入本发明保护的范围。说明书CN101975483ACN101975488A1/1页5图1说明书附图CN101975483A。

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