本实用新型专利技术公开了一种多风扇冰箱风道,包括能与风冷冰箱蒸发器、冰箱的各间室送风风道和回风风道形成完整的风道系统的风道主体,所述风道主体上设置有前盖板、后盖板、泡沫风道和至少两个风扇;所述泡沫风道设置于所述前盖板与所述后盖板之间;所述后盖板上设置有固定板,通过所述固定板将所述后盖板与冰箱的蒸发器贴合在一起。本实用新型专利技术的一种多风扇冰箱风道,具有可针对单蒸发器和多蒸发器多温区冰箱进行不同配置、可实现各个温区几乎同时达到设定温度、占用体积较小、制冷效果好等等优点。
【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种多风扇冰箱风道,包括能与风冷冰箱蒸发器、冰箱的各间室送风风道和回风风道形成完整的风道系统的风道主体,所述风道主体上设置有前盖板、后盖板、泡沫风道和至少两个风扇;所述泡沫风道设置于所述前盖板与所述后盖板之间;所述后盖板上设置有固定板,通过所述固定板将所述后盖板与冰箱的蒸发器贴合在一起。本技术的一种多风扇冰箱风道,具有可针对单蒸发器和多蒸发器多温区冰箱进行不同配置、可实现各个温区几乎同时达到设定温度、占用体积较小、制冷效果好等等优点。【专利说明】—种多风扇冰箱风道
本技术涉及一种多风扇冰箱风道。
技术介绍
随着技术的发展和消费水平的不断提升,无霜、大容积、制冷迅速的风冷冰箱逐渐成为消费所亲睐的产品。风冷冰箱较直冷冰箱相比,有着许多优势。但是相对的,风冷冰箱的耗电量也高于一般直冷冰箱。因此,如何降低风冷冰箱耗电量,设计高效节能的风道结构成为各厂家研究探索的重点。现有风冷冰箱风道主要由用于换热的蒸发器组件、风道主体、风扇组件、送风风道和回风风道组成。以双温区上藏下冻风冷冰箱为例,制冷和风道循环主要采用以下2种方式。(I) 一种为单蒸发器、单风扇结构。风道主体和蒸发器安装于冷冻室内,在冷藏室送风风道上安装有电动风门,并在2个间室都布置温度传感器。通过风门开启和关闭,控制冷藏室的制冷。该种方案的缺陷在于,由于蒸发器和循环风扇放置在冷冻室,冷冻室制冷无法单独关闭。因而当冷冻达到设定温度,而冷藏室需要继续制冷时,冷冻的温度会继续下降,造成冷冻室过冷和不必要的能源浪费。同时,因冷藏冷冻回风温度,冷藏室制冷对蒸发温度产生了较大的影响,直接导致冷冻回风换热温差较低,在冷藏制冷时,冷冻室内温度时常不降反升。由于上述的实际工况,此种循环方式所会导致蒸发温度和系统效率在冷藏冷冻同时制冷和冷冻单独制冷时存在显著变化,使得系统在每个制冷周期内,有较长的时间偏离最优工况点,造成系统效率较低,耗电量偏大。(2)另一种为双蒸发器双系统结构。间室风道循环和制冷循环均独立,每个间室都有自身的蒸发器、风扇风道组件等。此种方案避免了前一种方案所导致的制冷工况偏离的缺点,通过阀和制冷系统的设计等控制各间室的流量,可实现各间室温度独立控制。该方案的缺点在于,由于每个间室都需要独立的蒸发器组件,所占用的空间较大,导致风冷冰箱容积率较低,增加了大量的材料和制造成本。如附图5所示,为现有技术双温区冰箱风道结构之一,采用单个轴流风扇5和风门8结构实现多温区功能,风道主体和蒸发器安装于冷冻室内,在冷藏室送风风道上安装有电动风门,并在2个间室都布置温度传感器,通过风门开启和关闭,控制冷藏室的制冷。该种方案的缺陷在于,由于蒸发器和循环风扇放置在冷冻室,冷冻室制冷无法单独关闭,因而当冷冻达到设定温度,而冷藏室需要继续制冷时,冷冻的温度会继续下降,造成冷冻室过冷和不必要的能源浪费。同时,当风门开启和关闭时,循环风量发生变化,且因冷藏冷冻回风风路是相对独立的,所以风门开启和关闭时,蒸发温度和系统效率会显著变化,使得系统在每个制冷周期内,有较长的时间偏离最优工况点,造成系统效率较低,耗电量偏大。对于多温区风冷冰箱冰箱,风道往往也只采用单风扇和风门的组合形式,由于风道较长,送风距离较远,单风扇所产生的风压和风量均不足,造成制冷效率低下,耗电量大。 随着风冷冰箱的日益普及,上述的技术难点成为亟待解决的问题。
技术实现思路
本技术是为避免上述已有技术中存在的不足之处,提供一种多风扇冰箱风道,以解决现有技术中,风道组件占用较大体积、制冷效率时高时低、部分间室无法单独制冷和关闭的问题。本技术为解决技术问题采用以下技术方案。一种多风扇冰箱风道,其结构特点是,包括能与风冷冰箱蒸发器、冰箱的各间室送风风道和回风风道形成完整的风道系统的风道主体,所述风道主体包括前盖板、后盖板、泡沫风道和至少两个风扇;所述泡沫风道设置于所述前盖板与所述后盖板之间;所述后盖板上设置有固定板,通过所述固定板将所述后盖板与冰箱的蒸发器贴合在一起。本技术的一种多风扇冰箱风道的结构特点也在于:所述固定板为铝板片。所述风扇为轴流风扇和/或离心风扇。所述离心风扇为封闭式离心风扇或开放式离心风扇。与已有技术相比,本技术有益效果体现在:本技术的一种多风扇冰箱风道,主要包括前盖板、后盖板和泡沫风道等。此冰箱风道至少安装有2个风扇,每个风扇拥有独立的风道,可至少向2个间室或区域进行送风。该种风道结构可针对单蒸发器和多蒸发器多温区冰箱进行不同的设计;通过合理的设计,可实现各个温区几乎同时达到设定温度,保证了系统在整个制冷周期内的高效运行,降低了冰箱的耗电量。该风道结构可以解决现有技术中,风道组件占用较大体积、制冷效率时高时低、部分间室无法单独制冷和关闭的问题。本技术的冰箱风道,尤其是针对多间室风冷冰箱,可通过多个风扇及风道的设计来单独地或同时地冷却多个间室。本技术的一种多风扇冰箱风道,具有可可针对单蒸发器和多蒸发器多温区冰箱进行不同配置、可实现各个温区几乎同时达到设定温度、占用体积较小、制冷效果好等等优点。【专利附图】【附图说明】图1为本技术的一种多风扇冰箱风道的风道主体的立体图。图2为本技术的一种多风扇冰箱风道的风道主体的泡沫风道的结构图。图3为本技术的一种多风扇冰箱风道的风道主体的剖面图。图4为本技术的一种多风扇冰箱风道的内部结构示意图。图5为现有技术的双温区冰箱风道结构的立体图。图1?图5中标号为:1前盖板,2后盖板,3泡沫风道,4固定板,5轴流风扇,6离心风扇,7电机支撑架,8风门。以下通过【具体实施方式】,并结合附图对本技术作进一步说明。【具体实施方式】参见图1?图5,一种多风扇冰箱风道,其包括能与风冷冰箱蒸发器、冰箱的各间室送风风道和回风风道形成完整的风道系统的风道主体,所述风道主体包括前盖板1、后盖板2、泡沫风道3和至少两个风扇;所述泡沫风道3设置于所述前盖板I与所述后盖板2之间;所述后盖板2上设置有固定板4,通过所述固定板4将所述后盖板2与冰箱的蒸发器贴合在一起。所述固定板4为铝板片。所述风扇为轴流风扇5和/或离心风扇6。所述离心风扇6为封闭式离心风扇或开放式离心风扇。多风扇冰箱风道的风道主体与风冷冰箱蒸发器、各间室送风风道和回风风道形成完整的风道系统。包含有2个或多于两个风扇,每个风扇设有向其间室送风的风道。具体实施时,在设置有本技术的风道的风冷冰箱中,根据温区和蒸发器数量不同,有以下几种具体方式:第一种,如该风冷冰箱为单蒸发器双温区冰箱,则该风道为2个风扇,分别通过独立的风道将冷气送向各间室;如某一温区有多个间室,亦可以在相应的位置增加风门结构,控制间室开停;第二种,如该风冷冰箱为单蒸发器多温区冰箱,则该风道至少为2个风扇,以3温区3间室冰箱为例,亦有2种实施方案:一种为该风道安装3个风扇,每个风扇具有独立的风道向各间室送风;另一种为该风道安装2个风扇,其中一个风扇和送风道向2个间室送风,其中一间室通过安装风门8控制制冷开停;第三种,如该风冷冰箱为多蒸发器冰箱,则该风道至少为2个风扇,控制2个间室的制冷;亦可根据需要,安装风门8,如同第二种方案一样,控制3个间室的制冷;其余安装有蒸发器的间室,可独本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种多风扇冰箱风道,其特征是,包括能与风冷冰箱蒸发器、冰箱的各间室送风风道和回风风道形成完整的风道系统的风道主体,所述风道主体包括前盖板(1)、后盖板(2)、泡沫风道(3)和至少两个风扇;所述泡沫风道(3)设置于所述前盖板(1)与所述后盖板(2)之间;所述后盖板(2)上设置有固定板(4),通过所述固定板(4)将所述后盖板(2)与冰箱的蒸发器贴合在一起。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:罗健,魏邦福,张波,
申请(专利权)人:合肥美菱股份有限公司,
类型:新型
国别省市:安徽;34
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