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一种压缩机仓的接水盒、冰箱压缩机仓及冰箱的制作方法

2021-08-31 13:45:00 来源:中国专利 TAG:压缩机 冷冻 冰箱 设备 冰箱压缩机
一种压缩机仓的接水盒、冰箱压缩机仓及冰箱的制作方法

本实用新型涉及冷冻设备领域,尤其涉及一种压缩机仓的接水盒、冰箱压缩机仓及冰箱。



背景技术:

随着社会的发展和人们生活水平的提高,人们对各种制冷装置的使用功能需求越来越多样化,各种制冷装置如冰箱、冷柜、制冰机等在人们生活中的需求也越来越普遍,特别是对结构紧凑且容量较大的制冷装置的需求量越来越大。制冷设备要紧凑对压机仓及其内部的设备安装结构和体积提出了更高的要求。

压机仓除安装在压缩机上的接水盒外,大部分安装在压缩机底板上,现有该类接水盒均采用同一高度设计,接水盒高度过高,导致风机及冷凝器安装受限,压缩机仓高度想要降低,只能降低风机及冷凝器的高度,这严重影响了散热能力。此外现有的压机仓中大部分化霜水未被冷凝器充分利用,造成了水资源的浪费。



技术实现要素:

本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种压缩机仓的接水盒,用于解决现有的接水盒存在影响冷凝器的散热能力,以及化霜水未被冷凝器充分利用的问题。

本实用新型还提出一种压缩机仓的接水盒。

根据本实用新型第一方面实施例的压缩机仓的接水盒,所述接水盒包括:

第一集水单元,设置有风机冷凝器模块的安装件;

第二集水单元,适于和化霜水的导流结构连通,且所述第二集水单元设置有引流结构;

所述第一集水单元的最大容水高度低于所述第二集水单元的最大容水高度,且所述引流结构适于将达到最大容水高度的第二集水单元中的水导入第一集水单元。

根据本实用新型实施例的压缩机仓的接水盒,通过使第一集水单元的侧壁高度低于第二集水单元的侧壁高度,形成一个梯度接水盒,提高了空间利用率,在保证接水盒容积的同时,为风机及冷凝器安装提供了更大的安装高度。

根据本实用新型的一个实施例,所述第一集水单元的侧壁高度均相等,所述第二集水单元的侧壁高度均相等,所述第一集水单元的侧壁高度低于所述第二集水单元的侧壁高度。

根据本实用新型的一个实施例,所述第一集水单元和所述第二集水单元具有公共侧壁,所述引流结构为形成于所述公共侧壁的上边沿的排水口。

根据本实用新型的一个实施例,所述引流结构为引流通道,所述引流通道分别与所述第一集水单元、所述第二集水单元连通。

根据本实用新型的一个实施例,所述安装件包括:

凸台,所述凸台设置于所述第一集水单元的底壁,所述凸台的高度低于或等于所述第一集水单元的侧壁高度。

根据本实用新型的一个实施例,所述接水盒还包括:

雾化装置,所述雾化装置设置于所述安装件,且位于所述风机冷凝器模块的进风侧。

根据本实用新型的一个实施例,所述雾化装置包括:

雾化器,所述安装件上设置有凹槽,所述雾化器设置于所述凹槽内,所述安装件的下部设置有与所述凹槽连通的进水口。

根据本实用新型的一个实施例,所述雾化装置还包括:

垫圈,所述垫圈设置于所述凹槽内,所述雾化器嵌入所述垫圈内。

根据本实用新型的一个实施例,所述雾化装置还包括:

管路,所述第二集水单元的侧壁设置有出水口,所述管路的一端与所述出水口连通,另一端与所述进水口连通。

根据本实用新型第二方面实施例的冰箱压缩机仓,所述冰箱压缩机仓包括:仓体和机仓后盖板,所述仓体内设置有压缩机和风机冷凝器模块,所述机仓后盖板盖合于所述仓体的端口;所述仓体内还设置有如上所述的接水盒,所述风机冷凝器模块安装于所述安装件。

根据本实用新型第三方面实施例的冰箱,所述冰箱包括冰箱本体;所述冰箱本体形成有压缩机仓,所述压缩机仓设置有如上所述的接水盒。

本实用新型实施例中的上述一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果之一:

根据本实用新型实施例的压缩机仓的接水盒,通过使第一集水单元的侧壁高度低于第二集水单元的侧壁高度,形成一个梯度接水盒,提高了空间利用率,在保证接水盒容积的同时,为风机及冷凝器安装提供了更大的安装高度。

进一步的,本实用新型第二方面实施例提供的冰箱压缩机仓通过使用上述压缩机仓的接水盒,可使压缩机仓内部结构更紧凑,提高了空间利用率,为风机及冷凝器安装提供了更大的安装高度。

进一步的,本实用新型第三方面实施例提供的冰箱通过使用上述压缩机仓的接水盒,可使冰箱的结构更紧凑。

本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型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实用新型的一些实施例,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是本实用新型实施例提供的压缩机仓的接水盒的装配示意图;

图2是本实用新型实施例提供的压缩机仓中接水盒与压缩机的结构示意图;

图3是本实用新型实施例提供的冰箱的结构示意图。

附图标记:

1、冰箱本体;2、压缩机底板;3、机仓后盖板;4、压缩机;5、风机;6、冷凝器风道;7、排水管;8、压缩机仓的接水盒;9、冷凝器;81、第二集水单元;82、第一集水单元;800、螺柱孔;801、排水口;802、出水口;803、管路;804、安装件;805、雾化器;806、垫圈。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不能用来限制本实用新型的范围。

在本实用新型实施例的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“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实用新型实施例和简化描述,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实用新型实施例的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“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,或一体连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。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实用新型实施例中的具体含义。

在本实用新型实施例中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型实施例的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

如图1至图3所示,图1示例了本实用新型实施例提供的压缩机仓的接水盒的立体结构示意图,如图1所示,压缩机仓的接水盒包括第一集水单元82和第二集水单元81,第一集水单元82设置有风机冷凝器模块的安装件804;第二集水单元81适于和化霜水的导流结构连通,且第二集水单元81设置有引流结构。第一集水单元82的最高水位低于第二集水单元81的最高水位,且引流结构适于将达到最高水位的第二集水单元81中的水导入第一集水单元82。在通常情况下,化霜水存储于第二集水单元81中,只有化霜水流量较大,且水位达到第二集水单元81的最大容水高度时,引流结构可将第二集水单元81中的水导入第一集水单元82中。

在一个实施例中,第一集水单元82的侧壁高度低于第二集水单元81的侧壁高度,由于集水单元的最大容水高度的高度由集水单元的侧壁的高度决定,因此第一集水单元82的最大容水高度低于第二集水单元81的最大容水高度。将第一集水单元82的侧壁高度设置较低的目的在于方便冷空气流通,使得更多的冷空气与冷凝器9接触,避免第一集水单元82的侧壁对冷凝器9的散热能力造成影响。由于第一集水单元82的侧壁高度较低,因此安装件804的高度可以设置的很低,提高了空间利用率,在保证接水盒容积的同时,为风机5及冷凝器9安装提供了更大的安装高度。本实施例中风机冷凝器模块包括冷凝器9、风机5和冷凝器风道6,其中,冷凝器9和风机5分别安装于冷凝器风道6内,风机5位于冷凝器9的出风侧。

需要说明的是,本实施例中压缩机仓的接水盒8设置有两个集水单元(即第一集水单元82和第二集水单元81),但是集水单元的数量并不限定于两个,也可根据需要设置三个、四个或更多数量的集水单元。以设置三个集水单元为例,第一集水单元82、第二集水单元81和第三集水单元依次设置,其中第一集水单元82的侧壁高度、第二集水单元81的侧壁高度和第三集水单元的侧壁高度依次增高,三个集水单元形成一个梯度接水盒。风机冷凝器模块的安装件804设置于第一集水单元82的底壁上,且位于远离第二集水单元81的一端。第二集水单元81和第三集水单元均设置有引流结构,当第三集水单元中化霜水的水位达到最大容水高度时,第三集水单元的引流结构可将第三集水单元中的化霜水导入第二集水单元81中,随着第二集水单元81中的水位不断上升,当第二集水单元81中化霜水的水位达到最大容水高度时,第二集水单元81的引流结构可将第二集水单元81中的水导入第一集水单元82中。

在本实用新型实施例中,第一集水单元82的侧壁高度均相等,第二集水单元81的侧壁高度均相等,第一集水单元82的侧壁高度低于第二集水单元81的侧壁高度。第一集水单元82和第二集水单元81具有公共侧壁,引流结构为形成于公共侧壁的上边沿的排水口801。将第二集水单元81的侧壁高度设置较高的目的在于保证接水盒具有较大的容积,由于第二集水单元81距离冷凝器9的距离较远,不会对冷凝器9的散热能力造成影响。在通常情况下,化霜水都处在第二集水单元81内,在化霜水流量较大时,第二集水单元81的水位高度不断升高,当水位上升至排水口801的高度时,化霜水通过排水口801流入第一集水单元82。

需要说明的是,本实施例中第一集水单元82和第二集水单元81具有公共侧壁,使用公共侧壁优点在于减小整个接水盒占用的空间,减少接水盒的材料使用量。当然,在压机仓空间充裕的情况下,也可将第一集水单元82和第二集水单元81单独设置,且间隔一定距离。

在本实用新型实施例中,引流结构为引流通道,引流通道分别与第一集水单元82、第二集水单元81连通。本实施例中,引流通道为管状结构,引流通道的进水端口向上延伸,且进水端口的高度低于第二集水单元81的侧壁高度。在通常情况下,化霜水较少,第二集水单元81内的水位较低,化霜水都处于第二集水单元81内;在化霜水流量较大时,第二集水单元81的水位高度不断上升,当水位上升至进水端口的高度时,化霜水通过引流通道流入第一集水单元82。

在本实用新型实施例中,安装件804包括凸台,凸台用于安装风机冷凝器模块,凸台设置于第一集水单元82的底壁,且位于底壁远离第二集水单元81的一端,凸台的高度低于或等于第一集水单元82的侧壁高度。将风机冷凝器模块设置于凸台上可提高风机冷凝器模块的高度,避免第一集水单元82的侧壁对冷凝器9的散热能力造成影响。还避免化霜水流入第一集水单元82后对风机冷凝器模块造成腐蚀。

在本实用新型实施例中,安装件804包括支架,支架用于安装风机冷凝器模块,支架设置于第一集水单元82的底壁,且位于底壁远离第二集水单元81的一端,支架的高度低于或等于第一集水单元82的侧壁高度。使用支架的好处在于:一方面将风机冷凝器模块设置于支架上可提高风机冷凝器模块的高度,避免第一集水单元82的侧壁对冷凝器9的散热能力造成影响。第二方面避免化霜水对风机冷凝器模块造成腐蚀。第三方面支架本身为镂空结构,化霜水可以进入支架的下方,从而使得第一集水单元82存储更多的化霜水。

在本实用新型实施例中,压缩机仓的接水盒8还包括雾化装置,雾化装置设置于安装件804上,且位于风机冷凝器模块的进风侧。雾化装置包括雾化器805,凸台上设置有凹槽,雾化器805设置于凹槽内,凸台的下部设置有与凹槽连通的进水口。雾化水可通过进水口进入凹槽内,雾化器805工作时,雾化器805可将进入凹槽内的化霜水通过高频谐振,将液态水打散成更小颗粒的水雾,水雾形成在冷凝器9的进风侧,水雾与冷空气混合吹过冷凝器9,可以更加高效的对冷凝器9进行散热;同时由于化霜水被雾化器805使用,即实现了化霜水的合理利用,无需单独设置供水装置为雾化器805进行供水,简化了接水盒的结构,降低了能耗。

在本实用新型实施例中,雾化装置还包括垫圈806和管路803,垫圈806设置于凹槽内,雾化器805嵌入垫圈806内。本实施例中垫圈806的材质为橡胶,垫圈806可对雾化器805与凹槽之间的间隙进行密封,防止化霜水从雾化器805与凹槽之间的间隙流出。此外,设置垫圈806还可方便雾化器805的安装与拆卸。第二集水单元81的侧壁上设置有出水口802,管路803的一端与出水口802连通,另一端与进水口连通。当第一集水单元82和第二集水单元81具有公共侧壁时出水口802设置于第一集水单元82和第二集水单元81的公共侧壁,且处于公共侧壁的下部,当然也可将出水口802设置于第二集水单元81的其他侧壁上。使用管路803将进水口与第二集水单元81连通,由于出水口802的位置较低,只要第二集水单元81中有化霜水存在,化霜水都可通过管路803流入凹槽中被雾化器805使用。

具体地,下面以将本发明实施例提供的压缩机仓的接水盒8应用在电冰箱上为例来说明该压缩机仓的接水盒8。

图1示例了本实用新型实施例提供的压缩机仓的接水盒的立体结构示意图,图2示例了本实用新型实施例提供的压缩机仓的接水盒与压缩机的结构示意图,如图1和2所示,压缩机仓的接水盒8设置于压缩机底板2的一端,压缩机4设置于压缩机底板2的另一端。压缩机仓的接水盒8包括第一集水单元82、第二集水单元81和雾化装置,第一集水单元82设置有风机冷凝器模块的安装件804,第二集水单元81适于和化霜水的导流结构连通,且第二集水单元81设置有引流结构。第一集水单元82与第二集水单元81并排设置,第一集水单元82的侧壁高度均相等,第二集水单元81的侧壁高度均相等,第一集水单元82的侧壁高度低于第二集水单元81的侧壁高度,因此第一集水单元82的最大容水高度低于第二集水单元81的最大容水高度,第一集水单元82与第二集水单元81形成一个梯度接水盒。排水管7设置于第二集水单元81的上方,且与第二集水单元81连接,化霜水可通过排水管7流入第二集水单元81内。为了减小接水盒的体积,第一集水单元82和第二集水单元81具有公共侧壁,公共侧壁的上边沿设置排水口801,排水口801设置于公共侧壁的中部,且向公共侧壁的两端延伸。本实施例中安装件804包括凸台,凸台设置于第一集水单元82的底壁,且位于远离第二集水单元81的一端,凸台的高度低于或等于第一集水单元82的侧壁高度。第一集水单元82和第二集水单元81的底壁上设置有螺柱孔800,第一集水单元82和第二集水单元81分别通过螺柱孔800中的螺钉与压缩机底板2连接。当然第一集水单元82和第二集水单元81与压缩机底板2的连接方式并不限定于此,也可在第一集水单元82和第二集水单元81的底壁分别设置卡舌,并在压缩机底板2对应的位置设置卡槽,通过卡舌与卡槽卡接配合将第一集水单元82和第二集水单元81固定于压缩机底板2。

雾化装置包括雾化器805、垫圈806和管路803,雾化器805设置于凸台上的凹槽内,凸台的下部设置有与凹槽连通的进水口,第一集水单元82和第二集水单元81的公共侧壁的下部设置有出水口802,本实施例中出水口802设置有两个,对应地,管路803也设置有两个进水端,管路803的两个进水端与出水口802连通,管路803的出水端与进水口连通。设置两个出水口802的目的在于防止一个出水口802被杂质堵塞后,化霜水依然可以通过另一个出水口802进入凹槽内。垫圈806设置于凹槽内,雾化器805嵌入垫圈806内,由于垫圈806为柔性材料,雾化器805嵌入垫圈806后,垫圈806可发生形变将雾化器805与凹槽之间的间隙进行密封,防止化霜水从雾化器805与凹槽之间的间隙流出,避免化霜水流至雾化器805上部,造成水雾的输出量减小。雾化器805产生的水雾与冷空气混合吹过冷凝器9,可以更加高效的对冷凝器9进行散热,提高了冷凝器9的散热效率,降低了冰箱的能耗。

本实用新型第二方面实施例提供的冰箱压缩机仓包括:仓体和机仓后盖板3,仓体内设置有压缩机4和风机冷凝器模块,机仓后盖板3盖合于仓体的端口;仓体内还设置有上述实施例所述的接水盒,风机冷凝器模块安装于安装件804上。通过使用上述压缩机仓的接水盒8,可使压缩机仓的内部结构更紧凑,提高了空间利用率,为风机5及冷凝器9安装提供了更大的安装高度。

本实用新型第三方面实施例提供的冰箱,图3示例了本实用新型实施例提供的冰箱的结构示意图,如图3所示,冰箱包括冰箱本体1,冰箱本体1形成有压缩机仓,压缩机仓设置有上述实施例所述的接水盒。

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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