[发明专利]蒸发装置及包括该蒸发装置的电冰箱在审
| 申请号: | 201610075270.8 | 申请日: | 2016-02-03 |
| 公开(公告)号: | CN107036336A | 公开(公告)日: | 2017-08-11 |
| 发明(设计)人: | 陈建京 | 申请(专利权)人: | 夏普株式会社 |
| 主分类号: | F25B39/02 | 分类号: | F25B39/02;F25D11/00;F25D21/06 |
| 代理公司: | 北京市柳沈律师事务所11105 | 代理人: | 薛仑 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 蒸发 装置 包括 电冰箱 | ||
技术领域
本发明涉及电冰箱,特别是涉及用于电冰箱的蒸发装置,以及包括该蒸发装置的电冰箱。
背景技术
对于制冷设备,尤其是家用电冰箱,通常在其中设置蒸发装置以收集制冷设备中产生的除霜水以及冷凝水。
为了加快蒸发装置中收集的水的蒸发速度,以防止水分从蒸发装置中溢出,通常将蒸发装置设置在制冷设备的压缩机上,利用从压缩机散发的热量来加热水分促进其蒸发;另外,还可以在制冷设备中设置风扇,以产生风力吹动蒸发装置中的水分以促进其蒸发。但对于紧凑程度很高的电冰箱设计,以上方案往往仍不能满足蒸发速度上的需求。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种改进的用于电冰箱的蒸发装置,以加速其中收集的水分的蒸发,进而提供结构更加紧凑的电冰箱。
为此,根据本发明的一个方面,提供一种用于电冰箱的蒸发装置,该蒸发装置包括:集水槽,为顶部具有开口的容器,用于容纳所述电冰箱的除霜水和泠凝水;以及搅拌构件,包括毂以及每一个沿着所述毂的中心轴线延伸且均匀地设置在所述毂的圆周表面上的多个叶片,其中所述搅拌构件可旋转地设置在所述集水槽中,并且所述多个叶片至少部分地与所述集水槽中容纳的水接触。
根据一个实施例,蒸发装置还可包括风扇,其中搅拌构件可由风扇旋转产生的风驱动而旋转。优选地,风扇可设置为倾斜地朝向该搅拌构件,以分流一部分风至所述蒸发装置内的水面。
根据一个实施例,搅拌构件可由从电冰箱的冷凝器的散热风扇引入的风驱动而旋转。
根据一个实施例,散热风扇、冷凝器和搅拌构件可顺序在水平方向上设置成一线,散热风扇产生的风可在经由冷凝器使其散热后部分分流驱动搅拌构件旋转。优选地,散热风扇可设置为倾斜地朝向搅拌构件,以分流一部分风至所述蒸发装置内的水面。
根据一个实施例,散热风扇、搅拌构件和冷凝器可顺序在水平方向上设置成一线,散热风扇产生的风可部分分流驱动所述搅拌构件旋转,然后吹向冷凝器而使其散热。
根据一个实施例,搅拌构件、散热风扇和冷凝器可顺序在水平方向上设置成一线,散热风扇可抽吸来自冷凝器的风使冷凝器散热,并且可将风吹向搅拌构件以驱动其旋转。
根据一个实施例,散热风扇产生的风可部分地通过导流构件引向搅拌构件以驱动搅拌构件旋转。优选地,导流构件可包括导流板或导流管。
根据一个实施例,蒸发装置还可包括电动机,并且搅拌构件可包括从其毂的轴向端沿着中心轴线向外延伸的驱动轴,其中电动机与搅拌构件的驱动轴机械连接,从而驱动搅拌构件旋转。
根据一个实施例,搅拌构件可由从电冰箱的除霜水排放管引来的水冲击多个叶片而旋转。
根据一个实施例,多个叶片的每一个可由在搅拌构件的中心轴线方向上分隔开的多个子叶片组成。优选地,多个子叶片可设计成流线形。
根据一个实施例,搅拌构件可由沿着搅拌构件的毂的中心轴线分隔开的多个子搅拌构件组成,多个子搅拌构件可通过机械对接连接在一起。
根据一个实施例,蒸发装置还可包括与集水槽刚性连接的支撑轴,并且搅拌构件的毂与支撑轴可旋转地支撑连接。
根据一个实施例,搅拌构件可设置为使其中心轴线在竖直方向上。
根据本发明的另一个方面,还提供一种包括上述蒸发装置的电冰箱。
根据本发明实施例提供的蒸发装置以及包括该蒸发装置的电冰箱与传统的蒸发装置和电冰箱相比,在蒸发装置内增设了搅拌构件,其包括毂以及每一个沿着所述毂的中心轴线延伸且均匀地设置在所述毂的圆周表面上的多个叶片,其中所述搅拌构件可旋转地设置在所述集水槽中,并且所述多个叶片至少部分地与所述集水槽中容纳的水接触。由于搅拌构件的叶片对蒸发装置中水的搅拌,除了蒸发装置内的水面与空气接触外,还增加了叶片上的 水和空气之间的接触面积,从而提高了水分的蒸发速度。
在搅拌构件由风扇产生的风驱动的情况下,风扇产生的风一方面驱动搅拌构件旋转,使搅拌构件上的叶片不断地将蒸发装置中的水带到水面之上,增加水与空气的接触面积,另一方面,风扇产生的风加强了叶片上的水与空气的对流,从而促进叶片上水分的蒸发,进一步提高了水分的蒸发速度。
在搅拌构件通过电冰箱冷凝器散热风扇提供的热风驱动蒸发装置中的搅拌构件的转动的情况下,在由风扇产生的风驱动搅拌构件旋转所产生有益效果的基础上,还增加了水分和空气之间的对流换热,通过热风提高了水分的温度,从而再进一步提高了水分的蒸发速度。
附图说明
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