冰箱及用于该冰箱的连接通道
【技术领域】
本实用新型涉及家用电器领域,尤其涉及一种冰箱及用于该冰箱的连接通道。
【背景技术】
在冰箱的冷藏室和冷冻室之间设置通道供冷气循环是已知的,通道作为独立的配件,被固定在冷藏室和冷冻室之间并参与发泡。为了控制由通道进入冷藏室的冷气的量,一般在位于冷藏室内靠近通道的出风口处设置可以控制开闭的风门,当风门关闭时,来自冷冻室的冷风便无法进入冷藏室。为了达到更好的制冷效果,合理的分配进入冷藏室的冷气,在冷藏室内设置气体引导通道,通道的出风口和冷藏室之间通过密封泡棉垫进行密封,防止冷气在进入气体引导通道前便进入冷藏室。由于在制冷时,风道在长度方向会产生较大的收缩量,另外,密封泡棉垫也会在一定程度上收缩,导致风道和冷藏室箱体之间的配合产生缝隙,而由于长时间处于冰箱的低温下,因此无法有效回弹填补上述缝隙,从而有可能导致冷气在进入到气体引导通道前便进入冷藏室,引起冷藏室内相应区域的实际温度和设计的理论温度存在差异,不利于食物的冷藏。
【实用新型内容】
为了解决背景技术中提到冷藏室内相应区域的实际温度和设计的理论温度存在差异的温度,本实用新型提出一种能增强密封效果的冰箱及用于该冰箱的连接通道。
为了实现上述目的,本实用新型提供一种冰箱,包括储藏物品温度较高的第一储藏室和储藏物品温度较低的第二储藏室,第一储藏室和第二储藏室之间具有用于气体流通的风道系统,风道系统包括第一连接通道,气体通过第一连接通道从第二储藏室流向第一储藏室,第一连接通道包括通道主体以及位于第一连接通道第一端部的第一通道口和位于第一连接通道第二端部的第二通道口,第一端部设置有密封槽,密封槽的开口方向和通过第一通道口的气体的流通方向相同。
密封槽的设置可以增强第一连接通道和第一储藏室之间的气密性;将密封槽的开口方向设置成和通过第一通道口的气体的流通方向相同,利于绝大部分气体直接进入第一储藏室,即使在流动气体压强较大的情况下,由于气体流动方向和密封槽开口方向相同,只有反方向的气体才有可能通过密封槽,因此密封槽的设置可以有效地防止气体提前进入第一储藏室,使得绝大部分气体沿着设计好的气体通道被排到第一储藏室的各个区域。
可选的,密封槽可以设置成一个凹槽,位置在第一连接通道和第一储藏室之间的气体较易泄露的一侧,位于第一储藏室内的风道伸出一凸出件插入对应的密封槽内;密封槽也可以设置成一个环形闭合状的凹槽,对应的第一储藏室内的风道朝向密封槽伸出环形的凸出件,从而可以防止各个方向的气体的泄露,密封效果最佳。环形闭合状凹槽,可以是圆形环,也可以是方形环。
可选的,上述环形闭合状的密封槽可以由底壁以及垂直于底壁的内壁和外壁形成。
可选的,风道系统还包括位于第一储藏室内的第一风道和位于第二储藏室内的第二风道,第一连接通道连接第一风道和第二风道。第一风道和第二风道的作用在于使得冷气在各自的储藏室内合理分布。
可选的,在第一风道内且靠近第一通道口的位置设置用于控制流向第一储藏室的气体的风门,风门可以控制流向第一储藏室的气体,但是当风门关闭时,靠近风门的第一通道口附近的气体压强较大,若该处密封性不好,气体很容易在不期望的情况下进入第一冷藏室,因此,上述密封槽在该情况下作用更大。
可选的,风门被设置于一容纳腔内,构成容纳腔的壳体具有向第一连接通道延伸的凸出部,该凸出部嵌入密封槽内,和密封槽配合使用。该容纳腔的材料一般为EPS泡沫。
可选的,第一端部抵靠在第一储藏室的底壁,第二端部地靠在第二储藏室的顶壁。
可选的,还包括风扇,风扇位于第二储藏室内,风扇将经过第二储藏室内的蒸发器冷却的气体至少引入第一储藏室内。风扇还将经过第二储藏室内的蒸发器冷却的气体引入第二储藏室内。
可选的,风道系统还包括第二连接通道,气体通过第二连接通道从第一储藏室流向第二储藏室。
为了实现上述目的,本实用新型还提供一种用于冰箱的连接通道,冰箱包括储藏物品温度较高的第一储藏室和储藏物品温度较低的第二储藏室,气体通过连接通道从第二储藏室流向第一储藏室,第一连接通道包括通道主体以及位于第一连接通道第一端部的第一通道口和位于第一连接通道第二端部的第二通道口,第一端部设置有密封槽,密封槽的开口方向和通过第一通道口的气体流动方向相同。
【附图说明】
图1为本实用新型冰箱及用于该冰箱的连接通道的冰箱局部示意图;
图2为图1中的局部A的放大图;
图3为图1中的连接通道的立体图。
【具体实施方式】
图1示出的是一款双门冰箱10的局部示意图,位于冰箱10上部的是温度较高的冷藏室11,位于冷藏室11下方的是温度较低的冷冻室12,蒸发器23被固定在靠近冷冻室12顶壁的位置,且通过一隔板22被遮挡,隔板22和冷冻室12的壁也构建了一个容置空间44,该容置空间44内的气体无法自由的进入冷冻室12,而是通过设置在蒸发器一侧的风扇20的驱动,进入位于冷冻室12内的第二风道27后,再分配到冷冻室12的特定的区域,例如冷冻室12的底部或者中部区域。
风扇20位于该容置空间44内,风扇20抽取经过蒸发器23的冷风后,将冷风吹送至位于冷藏室11内的第一风道13以及位于冷冻室12内的第二风道27。
在冷藏室11和冷冻室12之间,设置了第一连接通道19和第二连接通道25,冷气经过第一连接通道19从冷冻室12流向冷藏室,经过第二连接通道25从冷藏室11流回冷冻室12,第二连接通道25的进气口26位于冷藏室11内靠近冷藏室11底壁的位置,第二连接通道25的出气口24位于靠近蒸发器23的一侧。
第一连接通道19的立体图请参考图3,第一连接通道19包括通道主体38以及位于通道主体38两侧的第一端部36和第二端部16,第一端部36的边缘包括三段相连的支撑平面39以及一段爪部31,第一端部36抵靠在冷藏室11底壁15的外部,爪部31结构和冷藏室11底壁对应位置的结构相配合。第二端部为四段相连的支撑平面37,第二端部16抵靠在冷冻室12的顶壁17的外部。第一连接通道19固定在冷藏室11和冷冻室12之间后,参与冰箱的发泡层21的发泡。
第一端部36设置有密封槽34,密封槽34的开口41朝向冷藏室12方向,该密封槽由底壁43以及垂直于底壁43的内壁35和外壁32形成,上述三个壁构成了一个环形闭合状的凹槽。内壁35围成的开口作为第一连接通道19的出风口28,供气体通过。因此上述密封槽34的开口方向是和经过出风口28的气体的流通方向相同,利于绝大部分气体直接进入冷藏室11,即使在流动气体压强较大的情况下,由于气体流动方向和密封槽34开口方向相同,只有反方向的气体才有可能通过密封槽34,因此密封槽34的设置可以有效地防止气体提前进入冷藏室11。
图2是图1种局部A的放大图,在第一风道13内且靠近第一通道口28的位置设置用于控制流向冷藏室11的气体的风门18,风门18打开时,经过蒸发器23的气体在风扇20的驱动下,一部分气体从第一连接通道19的进风口40进入,依次经过第一连接通道19的通道主体38、第一连接通道19的出风口28、风门18,直至进入冷藏室11内的风道13,再由风道13按照设计好的结构将气体分部到冷藏室11的各个区域;另一部分气体直接进入冷冻室12的风道27,按照设计路线到达冷冻室12的特定区域。即风门18打开时,冷藏室11和冷冻室12同时制冷。风门18关闭时,气体无法到达冷藏室11,因此,仅给冷冻室12制冷。
在风门18关闭时,在风扇20的驱动下,第一连接通道19内,尤其是风门18附近的气体的压强较大,而该处作为第一连接通道19和冷藏室11相结合的位置,提高密封性能,防止气体不进入冷藏室风道13而直接进入冷藏室11内,显得尤为重要。
风门18被设置于一个由EPS泡沫14所形成的容纳腔42内,构成该容纳腔42的壳体14一端连接冷藏室风道13,另一端连接第一连接通道19,该壳体14具有向第一连接通道19延伸的凸出部30,该凸出部30正好嵌入密封槽34内,和密封槽34配合使用。由此可知该凸出部30的形状为和密封槽30相匹配的环形结构。
该凸出部30贴紧构成该密封槽34的内壁35和外壁32,但是该凸出部30并未贴紧该密封槽34的底壁43,在该凸出部30和密封槽34的底壁43之间设置了一圈泡棉垫33,其目的是为了增强整体结构的密封性能。图2中可以看到,第一连接通道19的第一端部36的爪部31紧贴于冷藏室11的底壁15上,而支撑平面39同样紧贴在冷藏室11的底壁15的不同位置上。
图中标注解释:
10:冰箱;
11:冷藏室;
12:冷冻室;
13:冷藏室风道;
14:风门容置壳体;
15:冷藏室底壁;
16:连接通道的第二端部;
17:冷冻室顶壁;
18:风门;
19:第一连接通道;
20:风扇;
21:保温层;
22:蒸发器挡板;
23:蒸发器;
24:第二连接通道的出风口;
25:第二连接通道;
26:第二连接通道的入风口;
27:冷冻室风道;
28:第一连接通道的出风口;
30:风门容置壳体的凸出部;
31:第一连接通道的第一端部的爪部;
32:密封槽的外壁;
33:泡棉垫;
34:密封槽;
35:密封槽的内壁;
36:第一连接通道的第一端部;
37:第一连接通道的第二端部的支撑平面;
38:第一连接通道主体;
39:第一连接通道的第一端部的支撑平面;
40:第一连接通道的进风口;
41:密封槽开口;
42:容纳腔;
43:底壁;
44:容置空间;