一种冰箱制冷系统及冰箱技术方案

技术编号:39127475 阅读:6 留言:0更新日期:2023-10-23 14:49
本实用新型专利技术涉及一种冰箱制冷系统及冰箱,其中冰箱制冷系统包括压缩机和冷凝器,其特征在于:还包括电动切换阀、第一毛细管、深冻间室蒸发器、冷冻间室蒸发器和喷射器,其中压缩机的输出端与冷凝器的输入端连接,冷凝器的输出端连接电动切换阀的输入端,电动切换阀的一路输出连接喷射器的工作流体输入端,另一路输出连接经第一毛细管后连接深冻间室蒸发器的输入端,深冻间室蒸发器的输出端通过止回阀连接喷射器的引射流体输入端,喷射器的混合流体输出端连接冷冻蒸发器的输入端,冷冻蒸发器的输出端与压缩机的输入端连接。与现有技术相比,本实用新型专利技术提供的冰箱制冷系统适用于具有深冻间室的冰箱且有效解决制冷剂给压缩机带来的液击问题。的液击问题。的液击问题。

【技术实现步骤摘要】
一种冰箱制冷系统及冰箱


[0001]本技术涉及一种冰箱制冷系统及使用有该冰箱制冷系统的冰箱。

技术介绍

[0002]现有的冰箱制冷系统一般包括串联连接的压缩机、冷凝器、干燥过滤器和蒸发器,其中冷凝器与干燥过滤器连接,干燥过滤器通过毛细管与蒸发器连接,蒸发器通过回气管与压缩机连接。冰箱在工作时,压缩机启动从蒸发器吸入制冷剂蒸汽,使新的制冷剂能够蒸发并吸收热量,压缩机压缩气态制冷剂使之变为高压高温的制冷剂蒸汽,被压缩的过热蒸汽进入冷凝器内(在冷凝风机吹动下)向周围空气释放热量并且在同样的压力下液化冷却;处于冷凝压力下过冷的液态制冷剂通过干燥过滤器流入毛细管,毛细管末端湿蒸汽压力降低,制冷剂(此时制冷剂沸点为

30℃左右)进入蒸发器吸热蒸发,如此循环往返进行。并且,现有的冰箱制冷系统,针对不同的储藏间室会设计不同的基准温度,如冷冻间室的基准温度往往设为

18℃,冷藏间室的基准温度往往设为5℃。如果需要适用更低温度的储藏间室,如基准温度为

30℃的深冻间室,采用上述常规制冷系统,需要同时加大压缩机的内容积及转速,则有可能给深冻间室提供

30℃的低温,但这种情况,需要付出更多的压缩机成本以及较高的能耗,并且

30℃对应的蒸发压力为0.36bar,压缩机吸气压力也会很低,整个制冷系统的能耗会很高。
[0003]公开号为CN201233131Y(专利号为ZL200820053561.8)的中国专利申请中,披露了一种使用喷射器的冰箱制冷系统,通过在制冷系统中引入喷射器,可以有效减小双温冰箱双蒸发器的传热温差的问题,同时还能降低蒸发器的不可逆传热损失,有效地提高压缩机回气压力、降低压缩机的压缩比、提高冰箱制冷系统制冷性能。然而,上述方案中,由于喷射器设置在蒸发器后端,当喷射器的引射端负载不足时,从喷射器流出的流体中可能会夹杂有液态制冷剂,这种流体进入压缩机会带来压缩机的液击问题。

技术实现思路

[0004]本技术所要解决的第一个技术问题是针对上述现有技术提供一种冰箱制冷系统,适用于具有深冻间室的冰箱且有效解决制冷剂给压缩机带来的液击问题。
[0005]本技术所要解决的第一个技术问题是针对上述现有技术提供一种具有深冻间室且能效解决制冷剂给压缩机带来液击问题的冰箱。
[0006]本技术解决上述第一个技术问题所采用的技术方案为:一种冰箱制冷系统,包括压缩机和冷凝器,其特征在于:还包括电动切换阀、第一毛细管、深冻间室蒸发器、冷冻间室蒸发器和喷射器,其中压缩机的输出端与冷凝器的输入端连接,冷凝器的输出端连接电动切换阀的输入端,电动切换阀具有两路输出,电动切换阀的第一路输出连接喷射器的工作流体输入端,电动切换阀的第二路输出连接第一毛细管的输入端,第一毛细管的输出端连接深冻间室蒸发器的输入端,深冻间室蒸发器的输出端通过止回阀连接喷射器的引射流体输入端,喷射器的混合流体输出端连接冷冻蒸发器的输入端,冷冻蒸发器的输出端与
压缩机的输入端连接。
[0007]作为改进,本技术中的冰箱制冷系统还包括第二毛细管,所述电动切换阀的第一路输出先连接第二毛细管后再与喷射器的工作流体输入端连接。第二毛细管的设置对进入喷射器前的气流进行梳理,使气流更稳定,同时起到降温节流的作用。
[0008]再改进,本技术中的冰箱制冷系统还包括回气管,所述冷冻蒸发器的输出端先连接回气管后再与压缩机的输入端连接。
[0009]作为优选,所述第二毛细管与回气管之间通过氧焊或锡焊进行连接。从冷冻蒸发器流出的气态制冷剂温度较低,本方案中利用回气管与毛细管进行氧焊或锡焊连接做一个换热结构,提高整个制冷系统的效率,同时提高回到压缩机的制冷剂的过热度,防止液击。
[0010]所述喷射器安装在冰箱冷冻间室风道后方的冷冻蒸发器上部。将喷射器放置在冷冻间室蒸发器的上方,深冻引射流体的温度较低,这样喷射器的整体温度也会较低,将喷射器放置在与之温度相近的位置以减少热损失。
[0011]本技术解决上述第二个技术问题所采用的技术方案为:一种冰箱,包括箱体,箱体内形成有冷藏间室和冷冻间室,其特征在于:所述箱体内还形成有深冻间室内,所述箱体内设有具有上述结构的制冷系统,所述箱体后下方设有压缩室,所述压缩机和冷凝器设置在压缩室内。
[0012]所述冷冻蒸发器设置在冷冻间室的后侧。
[0013]所述喷射器安装在冷冻间室的后侧且位于冷冻蒸发器上方。
[0014]所述深冻间室蒸发器设置在深冻间室后侧。
[0015]所述深冻间室和冷冻间室并排设置在箱体下侧,所述冷藏间室设置箱体上侧。
[0016]与现有技术相比,本技术的优点在于:通过在冷冻制冷系统中增加喷射器、深冻蒸发器、第一毛细管,可充分利用喷射器的热力学工作原理,使深冻间室的温度可以降至深冻状态;从冷凝器出来的高温高压液态制冷剂经过电动切换阀后分为两路,一路作为工作流体直接进入喷射器的高压工作喷嘴,另一路经毛细管节流后进入深冻间室蒸发器,而深冻间室蒸发器出口连接止回阀之后,作为引射流体进入喷射器的引射端,喷射器设置在冷冻蒸发器前端,经喷射器扩压出来的制冷剂压力升高,以较高的压力进入冷冻蒸发器,进入冷冻蒸发器蒸发后再进入压缩机。从而可有效解决制冷剂给压缩机带来的液击问题,还能从喷射器出来的高压制冷剂经深冻蒸发器排出的低压气体降低循环的不可逆传热损失,提高压缩机回气压力,在同样排气压力的条件下,降低压缩机的压缩比,可有效提高制冷系统制冷性能,降低冰箱整机耗电量。
附图说明
[0017]图1为本技术实施例一中冰箱制冷系统的结构示意图。
[0018]图2为本技术实施例二中冰箱制冷系统的结构示意图。
[0019]图3为本技术实施例三中冰箱制冷系统的结构示意图。
[0020]图4为本技术实施例中冰箱内部侧视结构示意图。
[0021]图5为本技术实施例中冰箱的主体结构示意图。
具体实施方式
[0022]以下结合附图实施例对本技术作进一步详细描述。
[0023]实施例一
[0024]如图1所示,本实施例中的冰箱制冷系统,包括压缩机1、冷凝器2、电动切换阀3、第一毛细管4、深冻间室蒸发器5、冷冻间室蒸发器6和喷射器7,其中压缩机1的输出端与冷凝器2的输入端连接,冷凝器2的输出端连接电动切换阀3的输入端,电动切换阀3具有两路输出,电动切换阀3的第一路输出连接喷射器7的工作流体输入端,电动切换阀3的第二路输出连接第一毛细管4的输入端,第一毛细管4的输出端连接深冻间室蒸发器5的输入端,深冻间室蒸发器5的输出端通过止回阀8连接喷射器7的引射流体输入端,喷射器7的混合流体输出端连接冷冻蒸发器6的输入端,冷冻蒸发器6的输出端与压缩机1的输入端连接。本实施例中,喷射器7的结构采用现有常规结构,该喷射器的具体结构可参见公开号为CN201233131Y(专利号为ZL200820本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种冰箱制冷系统,包括压缩机和冷凝器,其特征在于:还包括电动切换阀、第一毛细管、深冻间室蒸发器、冷冻间室蒸发器和喷射器,其中压缩机的输出端与冷凝器的输入端连接,冷凝器的输出端连接电动切换阀的输入端,电动切换阀具有两路输出,电动切换阀的第一路输出连接喷射器的工作流体输入端,电动切换阀的第二路输出连接第一毛细管的输入端,第一毛细管的输出端连接深冻间室蒸发器的输入端,深冻间室蒸发器的输出端通过止回阀连接喷射器的引射流体输入端,喷射器的混合流体输出端连接冷冻蒸发器的输入端,冷冻蒸发器的输出端与压缩机的输入端连接。2.根据权利要求1所述的冰箱制冷系统,其特征在于:还包括第二毛细管,所述电动切换阀的第一路输出先连接第二毛细管后再与喷射器的工作流体输入端连接。3.根据权利要求2所述的冰箱制冷系统,其特征在于:还包括回气管,所述冷冻蒸发器的输出端先连接回气管后再与压缩机的输入端连接。4....

【专利技术属性】
技术研发人员:王光钊申志贤李健
申请(专利权)人:宁波方太厨具有限公司
类型:新型
国别省市:

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