一种风冷冰箱的风道组件及风冷冰箱
技术领域
本发明涉及风冷冰箱的技术领域,尤其涉及一种风冷冰箱的风道组件及风冷冰箱。
背景技术
随着科学技术的不断发展,人们生活水平的不断提高,越来越多的家庭都购置了冰箱来对需要储存的食物进行保鲜。由于风冷冰箱具有保鲜效果好、制冷快以及环保等优点,风冷冰箱所占有的市场份额也越来越大。但目前市场上的风冷冰箱,其价格并不低廉,这也在一定程度上限制了用户的选择。同时,风冷冰箱对于风道的密封性要求很高,如果风道的密封出现问题,就会造成冷风的损失,损失的风量会从风道的四周扩散出去,进而造成风冷冰箱的储藏室内的温度失去控制。若风道的密封性差,用户在使用风冷冰箱的过程中频繁开关风冷冰箱门,使室内空气进入风冷冰箱的储藏室内,空气中的水蒸气会在风道的进风管处冷凝结冰,长期累积下,进风管会被堵塞。
现有技术中采用了一种在风道泡沫上增加密封结构的方式来解决上述问题,如图1所示,风道泡沫01的第一表面011上开设有风道02,风道02上对应风冷冰箱的储藏室的位置处开设有出风口021,隔热棉(图中未示出)贴附在风道泡沫01的第一表面011上,海绵条(图中未示出)贴附在隔热棉上对应风道02的边沿处的位置,且海绵条最终形成一个首尾相接的封闭环形。组装时风道内胆将海绵条压缩,从而形成对风道02的密封。
冷风经风扇吹送至风道内后,由于风道泡沫01的第一表面011上贴附有隔热棉,再在隔热棉上对应风道02的边沿处贴附呈封闭的环形的海绵条,使得风道泡沫和风道内胆之间形成良好的密封,冷风只能够沿风道02经出风口021吹入风冷冰箱的储藏室内部,不会出现冷风的损失,避免了储藏室内温度出现失控或是进风管被长期累积的冰层堵塞的情况。但是隔热棉造价昂贵,不利于风冷冰箱的成本控制,且贴附隔热棉的工序耗时长,在一定程度上降低了风冷冰箱的装配效率。
发明内容
本发明的实施例提供一种风冷冰箱的风道组件,能够有效防止冷风损失并降低生产成本,同时提高风冷冰箱的装配效率。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
一种风冷冰箱的风道组件,包括风道泡沫,所述风道泡沫包括底板、风道泡沫盖板以及形成于底板一侧表面的凸边,所述凸边用于围成风冷冰箱的风道,所述风道泡沫盖板设置于所述风道的进风口处,所述凸边远离所述底板的表面与所述风道泡沫盖板远离所述底板的表面围成封闭的环形面。
一种风冷冰箱,包括壳体,所述壳体内设置有上述方案所述的风冷冰箱的风道组件。
本发明的实施例提供的风冷冰箱的风道组件,凸边远离底板的一侧需装配风道内胆,相较于现有技术,当凸边远离底板的表面与所述风道泡沫盖板远离所述底板的表面围成封闭的环形面时,在装配时风道内胆和风道泡沫的接触面即为该封闭的环形面,因此,在装配时只需将风道内胆和风道泡沫之间的接触面之间进行密封,就能够保证冷风只能够从出风孔道中吹入风冷冰箱的储藏室内,不会出现冷风向风道组件其他部分逸散的情况,因此无需额外使用隔热棉贴附在风道泡沫上来避免冷风和风道内胆之间的接触,降低了风冷冰箱的生产成本,同时由于省去了贴附隔热棉这一工序,在一定程度上缩短了风冷冰箱装配所需的时间,从而提高了风冷冰箱的装配效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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为现有技术提供的风道泡沫的立体图;
图2为本发明实施例提供的一种风冷冰箱的风道组件中几个部分的立体图;
图3为图2中风道泡沫的A-A向剖视示意图;
图4为本发明实施例提供的一种风冷冰箱的风道组件中用于调节风冷冰箱变温腔室温度的挡片调节装置的主视示意图;
图5为本发明实施例提供的一种风冷冰箱的风道组件中风道盖板的立体图;
图6为本发明实施例提供的一种风冷冰箱的侧视剖视示意图。
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,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
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;可以是机械连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。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。
风冷冰箱是采用冷风强制循环来进行制冷的风冷冰箱,它利用一只小型风扇强迫箱内空气对流,以达到对风冷冰箱各个储藏室内降温的目的。风冷冰箱内设置有蒸发器,用以对蒸发器附近的空气进行降温,以使风扇吹入风道内的风流为冷风。
风冷冰箱在工作时,风扇将冷风经风道上的出风孔道吹入风冷冰箱的储藏室内,冷风与储藏室内的食物进行充分接触并进行大面积的热交换,同时带动储藏室内的空气进行流动,并在离开储藏室的同时带走储藏在储藏室内的食物的热量和少量水分。
在风冷冰箱的风道组件进行装配时,技术人员们先将风道泡沫1安装在图5所示的风道盖板3上,并使风道泡沫1未设置凸边12的一侧被风道盖板3包裹,然后在凸边12远离风道泡沫1的底板11的表面上贴附密封层,以保证将风道内胆装配上去之后,不会出现风量损失。
如图2所示,一种风冷冰箱的风道组件,包括风道泡沫1,风道泡沫1包括底板11、风道泡沫盖板17以及形成于底板11的一侧表面111的凸边12,凸边12用于围成风冷冰箱的风道13,风道泡沫盖板17设置于风道13的进风口处,凸边12远离底板11的表面122与风道泡沫盖板17远离底板11的表面围成封闭的环形面。
本发明的实施例提供的风冷冰箱的风道组件,凸边12远离底板11的一侧需装配风道内胆,相较于现有技术,当凸边12远离底板11的表面122与风道泡沫盖板17远离底板11的表面围成封闭的环形面时,在装配时风道内胆和风道泡沫1的接触面即为该封闭的环形面,因此,在装配时只需将风道内胆和风道泡沫之间的接触面进行密封,就能够保证冷风只能够从出风孔道14吹入风冷冰箱的储藏室内,不会出现冷风向风道组件其他部分逸散的情况,因此无需额外使用隔热棉贴附在风道泡沫1上来避免冷风和风道内胆之间的接触,降低了风冷冰箱的生产成本,同时由于省去了贴附隔热棉这一工序,在一定程度上缩短了风冷冰箱装配所需的时间,从而提高了风冷冰箱的装配效率。
为使冷风能够进入该风冷冰箱的储藏室内,如图2所示,凸边12与底板11的连接处开设有出风孔道14,出风孔道14的进风侧141与风道13连通,出风侧142与风冷冰箱的储藏室(图中未示出)连通。出风孔道14的进风侧141为出风孔道14与风道13连通的一侧,出风孔道14的出风侧142为出风孔道14与风冷冰箱的储藏室(图中未示出)连通的一侧。由于该风道泡沫1的凸边12远离底板11的表面122为封闭的环形面,因此出风孔道14与凸边12远离底板11的表面122不贯通。冷风沿风道13流动至出风孔道14的进风侧141后,沿出风孔道14的内壁流入该风冷冰箱的储藏室内。
为使冷风在出风孔道14内的流动更为顺畅,如图3所示,出风孔道14的出风侧142向靠近底板11的方向倾斜。冷风从进风侧141进入出风孔道14后沿出风孔道14的内壁流动,当出风孔道14的出风侧142向靠近底板11的方向倾斜时,冷风沿出风孔道14的孔壁流动至出风侧142后,由于冷风的流动方向与储藏室内胆的侧壁之间的夹角大于90度,使得冷风能够沿储藏室内胆的侧壁向储藏室内流动。若出风孔道14的出风侧142与底板11平行,出风孔道14的孔壁流动至出风侧142后,会与该风冷冰箱的储藏室内胆发生垂直碰撞,导致冷风发生反弹,不利于冷风流入储藏室内。
为保证装配后的风道组件能够避免风量损失的问题,如图2所示,凸边12远离底板11的表面122与风道泡沫盖板17远离底板11的表面围成的封闭的环形面上贴附有可压缩的封闭环形密封层15。可压缩的封闭环形密封层在装配时被风道内胆和风道泡沫1挤压在中间,从而起到阻止冷风逸散出去的作用,且当风道内胆和所述密封层15相接触的表面因外力或长期使用等因素出现变形时,被压缩的密封层15能够自行适应风道内胆的形变,若风道内胆变形产生的凸起朝向密封层15,则变形处对应的密封层15被继续压缩,密封不会受到影响,使风冷冰箱能够持续稳定地工作;若风道内胆变形产生的凸起背离密封层15,也即风道内胆在其与密封层15相接触的表面上形成凹坑,密封层15的压缩量会自行恢复一部分,以将凹坑填满,阻止冷风的逸散,使风冷冰箱能够持续稳定地工作。
为进一步控制风冷冰箱的生产成本,如图2所示,密封层15是厚度范围为10mm~15mm的海绵条。海绵条自身具备很好的可压缩性,且海绵条的生产成本极低。海绵条的厚度最小为10mm,在装配时需要被压缩至2.5mm以形成良好的密封,冷风只能够经风道泡沫的出风孔道14吹入风冷冰箱的储藏室内,且此时风道内胆和风道泡沫1之间的间距很小,使风道组件的厚度也相应减小,在一定程度上降低了风冷冰箱的生产成本。当海绵条的厚度为15mm时,在装配时仅需要将海绵条压缩至4mm就足以形成良好的密封,此时风道内胆和风道泡沫之间的密封性非常好。当海绵条的厚度小于10mm时,为保证良好的密封,海绵条都必须被压缩至2.5mm之内,若此时风道内胆与海绵条相接触的表面上出现凹坑,海绵条的压缩量恢复一部分将风道内胆的凹坑填充后,风道内胆的凹坑处的海绵条可能会因为压缩量不足而造成密封性降低的情况,导致出现漏风的情况。当海绵条的厚度大于15mm时,装配过程中就需要更大的外力来压缩海绵条,装配较为困难且容易损伤风道泡沫和风道内胆,同时风道组件的厚度相应增加,不利于生产成本的控制。
优选地,海绵条的厚度为10mm,厚度为10mm的海绵条在装配时被压缩到2.5mm就可以保证良好的密封性了,此时装配的可操作性及密封性都较高,同时,使用此厚度的海绵条密封时,即使风道内胆与海绵条的接触面上出现凹坑时,海绵条的压缩量恢复一部分来填满该凹坑后,该位置处海绵条剩余的压缩量也能够保证风道泡沫和风道内胆之间的密封,不会出现漏风现象。
用户在使用风冷冰箱的冷藏功能时,由于冷藏室内的冷藏温度仅用于对食物进行冷藏,在需要冰镇饮品或是低温不冷冻的情况下冰鲜肉类时,就需要将冷藏室内的温度整体降低,但若将冷藏室内的温度进行整体调节,必然会影响冷藏室内其他食物的保鲜效果。因此,风冷冰箱的冷藏室单一的冷藏功能就不能满足用户对于冰镇或冰鲜的需求了,鉴于此,技术人员们在风冷冰箱上增加了变温腔室来实现此功能,变温腔室可以是设置在冷藏室内的变温抽屉,也可以是在风冷冰箱上单独设置的变温室。同时,为了使变温腔室能够满足用户的多项需求,变温腔室内的温度必须可调。如图2、图4以及图5所示,风道13还包括变温分风道(图中未示出),变温分风道对应风冷冰箱的变温腔室处开设有变温出风口16,风道组件还包括用于调节变温出风口16的出风量的挡片调节装置2,挡片调节装置2包括挡片21和手动调节结构24,挡片21上对应变温出风口16处开设有风孔211,风孔211的面积大于或者等于变温出风口16的面积,手动调节结构24的一端与挡片21固定连接,另一端伸入风冷冰箱的变温腔室内,手动调节结构24用以带动挡片21运动,以使挡片21在不同位置处对变温出风口16进行不同程度的遮挡。变温分风道用以向风冷冰箱的变温腔室内送风,挡片调节装置2的挡片21通过对变温出风口16进行不同程度的遮挡来对进入变温腔室内的冷风的风量进行调节,从而实现调节变温腔室内的温度的目的,满足用户的不同需求。用户通过滑动手动调节结构24来使挡片21产生运动,从而改变挡片21对变温出风口16的遮挡面积,实现对变温出风口16的出风量的调节作用,从而达到调节变温腔室内的温度的目的,调节过程方便直观,易于操作。
为使挡片21的调节过程更为稳定,如图4所示,该挡片调节装置还包括滑动槽22,挡片21的端部伸入滑动槽22内,以使挡片21沿滑动槽22运动来对变温出风口16进行不同程度的遮挡。用户在使用风冷冰箱的变温腔室的变温功能时,会根据实际需求对挡片21的位置进行调节,以使从变温出风口16吹出的冷风能够满足需求,设置滑动槽22能够使得挡片21在被调节的过程中始终沿滑动槽22运动,避免了挡片21在运动过程中出现脱落或倾斜等情况,保障了变温腔室内温度变化的可控性。
为使变温腔室内温度的变化调节更为直观,便于用户将变温腔室内的温度准确调节到所需的温度上,挡片调节装置2还包括限位结构23,限位结构23包括限位杆231和限位孔232,限位杆231的一端相对于风道盖板3固定,另一端穿设于限位孔231内,限位孔231开设于挡片21上,其孔壁上沿挡片21的运动方向排列有多个间隔设置的凸起233,当挡片21被调节至任一档位时,限位杆231可被相应的凸起233止挡。挡片21在任一档位时,风冷冰箱的变温腔室内的温度均不相同,用户可根据实际需求对挡片21的位置进行调节,从而使变温腔室内的温度达到所需温度,便于用户操作。
根据市场调查,用户在使用风冷冰箱的变温腔室储存物品时,最常用到的是对饮品的冰镇功能或肉类的低温不冷冻保鲜的短期储存的冰鲜功能,因此,优选地,风冷冰箱的变温腔室可以设置为三档变温调节装置,能够实现冰镇、冰鲜以及冷藏三种功能,在无需冰镇或冰鲜的情况下,该变温腔室可当作风冷冰箱的冷藏腔室使用,使得风冷冰箱储藏室内的储藏空间能够被充分利用。如图2、图4以及图5所示,挡片调节装置2还包括限位结构23,限位结构23包括限位杆231和限位孔232,限位杆231的一端相对于风道盖板3固定,另一端穿设于限位孔231内,限位孔231开设于挡片21上,其孔壁上沿挡片21的运动方向排列有多个间隔设置的凸起233,当挡片21被调节至任一档位时,限位杆231可被相应的凸起233止挡。
若风冷冰箱的变温腔室为设置在风冷冰箱的冷藏室内的变温抽屉,在用户需要使用冰鲜功能时,将调节档位231调节至最大档位,此时风孔211和变温出风口16重合,变温出风口16完全无遮挡,使变温抽屉内同时由进入冷藏室内的冷风和变温出风口16中吹出的冷风共同降温;在用户需要使用冰镇功能时,将调节档位231调节至中间档位,此时风孔211和变温出风口16交错重合(如图4所示),变温出风口16被部分遮挡,吹入变温抽屉内的冷风包括风冷冰箱冷藏室内的冷风和由被部分遮挡的变温出风口16中吹出的冷风;当用户无需使用变温抽屉的变温功能时,将调节档位调节至最小档位,此时风孔211和变温出风孔16无重合,挡片21上未开设风孔的部分将变温出风口16全部遮挡,冷风无法经变温出风口16吹入变温抽屉内,因此吹入变温抽屉内的冷风仅为经冷藏出风口进入冷藏室内的冷风,使变温抽屉内的温度与冷藏室内的温度保持一致,此时用户可将变温抽屉用作普通的冷藏抽屉来存储果蔬等。
若风冷冰箱的变温腔室为单独设置的变温室,在用户需要使用冰鲜功能时,将调节档位231调节至最大档位,此时风孔211和变温出风口16重合,变温出风口16完全无遮挡,使变温室通过由未遮挡的变温出风口16中吹出的冷风进行降温;在用户需要使用冰镇功能时,将调节档位231调节至中间档位,此时风孔211和变温出风口16交错重合(如图4所示),变温出风口16被部分遮挡,吹入变温室内的冷风为被部分遮挡的变温出风口16中吹出的冷风,此时变温室内的温度高于将调节档位231调节至最大档位时变温室内的温度;当用户无需使用变温室的变温功能时,将调节档位调节至最小档位,使变温室内的温度与冷藏室内的温度保持一致,此时风孔211和变温出风口16交错重合,变温出风口16被部分遮挡,且此时变温出风口16被遮挡的面积大于将调节档位231调节至中间档位时变温出风口16被遮挡的面积,此时用户可将变温室当作额外的冷藏室来存储果蔬等。
进入变温分风道内的风量大小还可以通过电控风门来控制。风道13还包括变温分风道,变温分风道对应风冷冰箱的变温腔室处开设有变温出风口,变温分风道内靠近变温出风口处设置有电控风门,电控风门通过改变风门开度来对变温出风口16的出风量进行调节。通过对电控风门的电子控制来实现对变温出风口16的出风量的调节,从而达到调节变温腔室内温度的目的,操作方便简单,但是电控风门在安装时需要保证其安装处的密封,一旦密封出现问题造成漏风现象,漏出去的风不仅会造成吹入变温腔室内的冷风的风量不可控,甚至会使风冷冰箱的储藏室内的水分在电控风门处结冰导致电控风门无法进行调节或将电控风门封堵起来,导致变温腔室失去可调节功能。且电控风门的电子控制方式虽然操作方便简单,但所需成本高昂,不利于风冷冰箱的成本控制。
参考图6所示,一种风冷冰箱,包括壳体100,壳体100内设置有上述方案所述的风道组件。该风冷冰箱采用上述方案中所述的风道组件后,能够在有效防止冷风损失的情况下降低风冷冰箱的生产成本,同时提高了该风冷冰箱的装配效率。且该风冷冰箱具有变温腔室,其变温腔室为设置在冷藏室200中的变温抽屉300,该变温抽屉内的温度可以根据用户的实际需求来进行调节,满足了用户的多种需求,增加了该风冷冰箱功能的多样性。当然地,该风冷冰箱的变温腔室也可以是独立设置的变温室(图中未示出),该变温室内的温度可根据用户的实际需求来进行调节。
由于在本实施例的风冷冰箱中使用的风道组件与上述风道组件的各实施例中提供的风道组件相同,因此二者能够解决相同的技术问题,并达到相同的预期效果。
关于本发明实施例的风冷冰箱的其他构成等已为本领域的技术人员所熟知,在此不再详细说明。
以上所述,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所述权利要求的保护范围为准。