电磁加热升华除霜装置、除霜控制方法、制冷系统及设备

    公开(公告)号:CN114485012B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202210048386.8

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明公开了电磁加热升华除霜装置、除霜控制方法、制冷系统及设备,电磁加热升华除霜装置包括:设于制冷系统中的蒸发器组件,蒸发器组件具有至少两个并联设置的蒸发器;相邻两个蒸发器之间设有隔板,隔板将蒸发器所在区域分隔成独立腔室,蒸发器表面设置有磁热涂层,独立腔室内安装有电磁线圈,电磁线圈通电时给磁热涂层提供交变磁场,独立腔室设有用于阻挡交变磁场泄漏的电磁屏蔽层。每个蒸发器均配置有正反转风机,开启除霜蒸发器的风机反转时,制冷蒸发器送出的部分气流进入除霜蒸发器所在的独立腔室。本发明具有化霜效率高、对制冷系统的影响低、更节能、间室温度波动小、无复杂管路连接等诸多优点,适合应用在冰箱等制冷设备中。

    冰箱化霜控制方法及冰箱

    公开(公告)号:CN110940138B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN201911253499.6

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种冰箱化霜控制方法及使用该化霜控制方法的冰箱。所述的化霜控制方法当冰箱进入化霜模式时,判断冷凝压力与蒸发压力的差值大小,当所述差值大于等于预设压力值时,使用热气化霜模式;当所述差值小于预设压力值时,使用电加热化霜模式。本发明解决了传统风冷冰箱采用单一的电加热器化霜方式导致的化霜效率低、化霜期间冷冻室温度回升较高等问题;同时解决了采用单一的热气化霜方式导致的当环境温度较低时,四通阀无法启动,导致热气化霜不能正常运行的问题。

    冰箱、沙冰制作控制方法

    公开(公告)号:CN111609640B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010372765.3

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本发明提供一种冰箱、沙冰制作控制方法。其中的冰箱,包括变温室、冷藏室、冷冻室,所述冷藏室具有冷藏室回风装置,所述冷冻室具有冷冻室回风装置,所述冷藏室回风装置能够可控制地将所述冷藏室中的气流引入所述变温室中,所述冷冻室回风装置能够可控制地将所述冷冻室中的气流引入所述变温室中。根据本发明的一种冰箱、沙冰制作控制方法,将冷藏室及冷冻室中的回风在不同的控制阶段引入变温室中,能够使待制冰对象的内外冻结均匀、形成的沙冰冰晶数量多、颗粒较小,提升食用口感,便于取用。

    炒酸奶机及其控制方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112544771A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011458601.9

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明提供一种炒酸奶机及其控制方法,其中的炒酸奶机,包括炒酸奶机主体,所述炒酸奶机主体的顶部设置有操作台,所述操作台的下部对应设置有第一蒸发器,所述炒酸奶机主体上还构造有冷藏室,所述冷藏室的间室壁体上设置有第一风门,所述第一蒸发器的冷量能够通过所述第一风门被引导至所述冷藏室内。根据本发明,以非直冷的方式实现冷藏室的温度调整,这与现有技术中的直冷方式相比较,一方面减少了设计成本,另一方面则能够有效防止现有技术中操作台蒸发器与冷藏室蒸发器串联导致的冷藏室内温度过低冻伤冷藏室内的食品的现象发生。

    制冷系统及其控制方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112113380A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202011111496.1

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种制冷系统及其控制方法。制冷系统包括冷媒循环流路和设置于冷媒循环流路上的冷媒加热模块,冷媒循环流路包括主流路和旁通支路,主流路包括依次设置的压缩机、冷凝器、第一节流装置和蒸发器。旁通支路连接压缩机的排气口与第一节流装置的出口且旁通支路上设置有用于控制旁通支路通断的控制阀。在本发明的制冷系统进入化霜模式后,开启控制阀以使得旁通支路连通,由于旁通支路不经过第一节流装置,其阻力较主流路更小,大量的冷媒通过该旁通支路流至蒸发器,与通过主流路流至蒸发器相比,冷媒的温度更高,从而提高化霜效率。而且冷媒加热模块的设置可对冷媒加热升温以进一步提高化霜循环的效率,大大缩短化霜时间。

    冷藏陈列柜
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111436803A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010507130.X

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明提供了一种冷藏陈列柜,包括柜体、设置在柜体上的压缩机和冷凝器,柜体开设有回风腔,还包括:主蒸发器,连接在冷凝器和压缩机之间,主蒸发器上设置有疏水层;辅助蒸发器,设置在回风腔内、连接在主蒸发器和压缩机之间,冷媒流过主蒸发器后流向辅助蒸发器,辅助蒸发器上设置有亲水层;辅助蒸发器设置在靠近回风口处。本发明提供的冷藏陈列柜在主蒸发器的基础上新增辅助蒸发器,在主蒸发器上涂有疏水层,在辅助蒸发器上涂有亲水层。回风气体中的水蒸气在辅助蒸发器上产生凝露而不是结霜,因此辅助蒸发器不需要化霜。除湿后的回风气体再经过主蒸发器进行降温,主蒸发器上的疏水层减小了水蒸气与主蒸发器的接触面积,水蒸气很难凝结成霜。

    蒸发器的风道结构及冰箱

    公开(公告)号:CN111076473A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN202010006231.9

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种蒸发器的风道结构及冰箱,风道结构包括相隔设置的回风风道和出风风道,回风风道与出风风道之间由导热件隔开;回风风道呈弯折状;导热件为金属板,风道结构还包括将冷凝水从回风风道中的导出的导流管,导流管的一端还设有接水盒。与现有技术比较,本发明使出风风道的冷风和回风风道中的湿热风在循环流动时直接进行热交换,使进入到冷藏室的冷风温度升高,回风风道形成冷凝水来降低蒸发器的结霜速率,保证了回风风道和出风风道的换热效率,与单独在回风风道和出风风道的交叉部位设置换热单元相比,这样使得回风风道和出风风道的换热面积变大、换热效率提高,在原有的冰箱体积不变的情况下依然能够很好地适用。

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