1.本技术涉及制冷设备技术领域,尤其涉及制冷系统以及制冷设备。
背景技术:
2.随着技术的发展,人们对于如冰箱等制冷设备的存储需求以及制冷需求越来越高,为了提高冰箱的存储空间,往往设置有至少三个存储室,如冷藏室、冷冻室以及变温室,为了避免三个存储室之间串味,三个存储室均设置有独立的蒸发器,相关技术中通常是冷藏蒸发器和变温蒸发器并联再和冷冻蒸发器串联的设计,会存在以下的缺陷:冷藏蒸发器或变温蒸发器不能单独工作,造成每次制冷循环,冷冻蒸发器都要工作一次,不利于冷冻蒸发器对应的冷冻室的温度控制,冷冻蒸发器无法独立工作,无法实现单独关闭功能,制冷设备无法根据实际需求灵活控制蒸发器的工作状态。
技术实现要素:
3.本技术实施例提供一种制冷系统以及制冷设备,可以灵活控制蒸发器工作状态。
4.本技术实施例提供一种制冷系统,应用于制冷设备,所述制冷系统包括:所述制冷系统包括控制装置和蒸发器组件,所述蒸发器组件包括并联设置的冷冻蒸发器、变温蒸发器、冷藏蒸发器、分别与所述变温蒸发器和冷藏蒸发器连接的冷藏毛细管以及分别与所述变温蒸发器和冷冻蒸发器连接的冷冻毛细管,所述控制装置用于控制流经所述蒸发器组件制冷剂的流向。
5.可选的,所述控制装置包括第一控制组件以及第二控制组件,所述第一控制组件用于控制制冷剂流向所述冷藏毛细管或流向所述冷冻毛细管,所述第二控制组件用于控制流经所述冷冻毛细管的制冷剂流向所述冷冻蒸发器或流向所述变温蒸发器,以及用于控制流经所述冷藏毛细管的制冷剂流向所述变温蒸发器或流向所述冷藏蒸发器。
6.可选的,所述第一控制组件为三通阀,所述三通阀的进端用于使制冷剂流入,所述三通阀的第一出端与所述冷藏毛细管连接,所述三通阀的第二出端与所述冷冻毛细管连接。
7.可选的,所述第二控制组件包括冷藏截止阀、冷冻截止阀以及变温截止阀,所述冷藏截止阀分别与所述冷藏蒸发器以及冷藏毛细管连接,用于截止或导通流经所述冷藏毛细管的制冷剂,所述冷冻截止阀分别与冷冻蒸发器和冷冻毛细管连接,所述冷冻截止阀用于截止或导通流经所述冷冻毛细管的制冷剂,所述变温截止阀分别与变温蒸发器、冷藏毛细管以及冷冻毛细管连通,所述变温截止阀用于截止或导通流经所述冷冻毛细管的制冷剂,或者用于截止或导通流经所述冷藏毛细管的制冷剂。
8.可选的,所述冷冻毛细管通过第一连接管分别与所述冷冻截止阀以及所述变温截止阀连通。
9.可选的,所述冷藏毛细管通过第二连接管分别与所述冷藏截止阀以及所述变温截止阀连通。
10.可选的,所述制冷系统还包括依次连接的压缩机、冷凝器以及干燥过滤器,所述控制装置还用于控制从所述压缩机、冷凝器、干燥过滤器流向所述蒸发器组件的制冷剂的流向。
11.本技术实施例还提供一种制冷设备,所述制冷设备设置有如上所述的制冷系统。
12.可选的,所述制冷设备包括冷藏室、冷冻室以及变温室,所述冷藏蒸发器对应于所述冷藏室、所述冷冻蒸发器对应于冷冻室,所述变温蒸发器对应于所述变温室。
13.可选的,所述控制装置用于在接收到第一信号时,控制所述制冷剂流经所述冷藏毛细管以及所述冷藏蒸发器以使所述冷藏室制冷;
14.所述控制装置还用于在接收到第二信号时,控制所述制冷剂流经所述冷冻毛细管以及所述冷冻蒸发器,以使用所述冷冻室制冷;
15.所述控制装置还用于在接收到第三信号时,控制所述制冷剂流经所述冷藏毛细管以及变温蒸发器,以使所述变温室的温度处于第一区间;
16.所述控制装置还用于在接收到第四信号时,控制所述制冷剂流经所述冷冻毛细管以及变温蒸发器,以使所述变温室的温度处于第二区间。
17.本技术实施例通过并联设置的蒸发器,以及分别与变温蒸发器和冷藏蒸发器连接的冷藏毛细管、分别与变温蒸发器和冷冻蒸发器连接的冷冻毛细管,通过控制装置控制流经蒸发器组件制冷剂的流向,可以灵活控制蒸发器工作状态。
附图说明
18.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对本领域技术人员来说,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。
19.为了更完整地理解本技术及其有益效果,下面将结合附图来进行说明。其中,在下面的描述中相同的附图标号表示相同部分。
20.图1为本技术实施例提供的制冷设备的结构示意图。
21.图2为本技术实施例提供的制冷系统的制冷循化结构示意图。
22.图3为本技术实施例提供的制冷系统的制冷循环流程示意图。
具体实施方式
23.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
24.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”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技术和简化描述,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技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。
由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
25.请参阅图1,图1为本技术实施例提供的制冷设备的结构示意图,制冷设备10可以为冰箱、冰柜等制冷设备,制冷设备10可以包括三个存储制冷室,分别为冷藏室11、变温室12以及冷冻室13,制冷设备10可以为三开门的冰箱,每个门体对应一制冷存储室,当然,制冷设备10也可以为双开门的冰箱,通过合理的布局,在双开门冰箱没设置三个存储制冷室。可以理解的是,三个制冷存储室的设置位置具体可以根据实际情况进行设置,在此不作具体的限制。
26.制冷设备10设置有制冷系统,通过制冷系统可以实现对三个制冷存储器灵活制冷,提高制冷设备10的制冷灵活性,降低制冷设备10制冷的能耗。下面将对本技术提供的制冷系统20进行说明。
27.请继续参阅图2,图2为本技术实施例提供的制冷系统的制冷循化结构示意图。本技术实施例提供一种制冷系统,应用于制冷设备,制冷系统20包括控制装置21和蒸发器组件22,蒸发器组件22包括并联设置的冷冻蒸发器221、变温蒸发器222、冷藏蒸发器223、分别与变温蒸发器222和冷藏蒸发器223连接的冷藏毛细管224以及分别与变温蒸发器222和冷冻蒸发器连接221的冷冻毛细管225,控制装置21用于控制流经蒸发器组件22制冷剂的流向。
28.本技术实施例通过并联设置的冷冻蒸发器221、变温蒸发器222和冷藏蒸发器223,以及分别与变温蒸发器222和冷藏蒸发器223连接的冷藏毛细管224、分别与变温蒸发器222和冷冻蒸发器221连接的冷冻毛细管225,通过控制装置21控制流经蒸发器组件制冷剂的流向,可以灵活控制蒸发器组件21工作的状态。相较于现有的通过冷藏蒸发器和变温蒸发器并联再和冷冻蒸发器串联的设计,不利于冷冻蒸发器对应的冷冻室的温度控制,以及冷冻蒸发器无法独立工作,无法实现单独关闭功能的问题,本技术的制冷系统可以根据实际需求灵活控制蒸发器的工作状态。进一步可以降低制冷设备的能耗。
29.在一些实施例中,控制装置21可以包括第一控制组件211以及第二控制组件212,第一控制组件211用于控制制冷剂流向冷藏毛细管224或流向冷冻毛细管225,第二控制组件212用于控制流经冷冻毛细管225的制冷剂流向冷冻蒸发器221或流向变温蒸发器222,以及用于控制流经冷藏毛细管224的制冷剂流向变温蒸发器222或流向冷藏蒸发器223。本技术通过第一控制组件以及第二控制组件对制冷剂流向进行控制,制冷系统20中只需设置两根毛细管可实现三个蒸发器控制,降低了毛细管焊接成本和难度。
30.其中,第一控制组件211可以为三通阀,三通阀的进端用于使制冷剂流入,三通阀的第一出端与冷藏毛细管224连接,三通阀的第二出端与冷冻毛细管225连接。可以理解的是,制冷系统还可以包括依次连接的压缩机23、冷凝器24以及干燥过滤器25,三通阀的进端可以与过滤干燥器25连接,以使流经压缩机23、冷凝器24和干燥过滤器25的制冷剂流入三通阀,三通阀可以根据实际需求控制流经的制冷剂流向冷藏毛细管224还是流向冷冻毛细管225。当然,第一控制组件211还可以为其他阀门或其他器件,可以使流经第一控制组件211的制冷剂根据实际需求控制其流向冷藏毛细管224还是流向冷冻毛细管225的器件均属于本技术实施例保护的范围。
31.其中,第二控制组件212可以包括冷冻截止阀2121、变温截止阀2122以及冷藏截止
阀2123,冷冻截止阀2121分别与冷冻蒸发器221和冷冻毛细管225连接,冷冻截止阀2121用于截止或导通流经冷冻毛细管225的制冷剂,冷藏截止阀2123分别与冷藏蒸发器223冷藏毛细管224连接,用于截止或导通流经冷藏毛细管224的制冷剂,变温截止阀2122分别与变温蒸发器222、冷藏毛细管224以及冷冻毛细管225连通,变温截止阀用于截止或导通流经冷冻毛细管225的制冷剂,或者用于截止或导通流经冷藏毛细管224的制冷剂。
32.其中,冷冻毛细管225可以通过第一连接管2124分别与冷冻截止阀2121以及变温截止阀2122连通。第一连接管2124可以为三通管,三通管可以包括一个进端和两个出端,一个进端和两个出端连通,三通管的进端可以与冷冻毛细管225连通,两个出端中的一个可以与冷冻截止阀2121连通,两个出端中的另一个可以与变温截止阀2122连通,当然,第一连接管2124还可以是其他类型的连接管。
33.其中,冷藏毛细管224可以通过第二连接管2125分别与所述冷藏截止阀以及所述变温截止阀2122连通。第二连接管2125可以为三通管,三通管可以包括一个进端和两个出端,一个进端和两个出端连通,三通管的进端可以与冷藏毛细管224连通,两个出端中的一个可以与冷藏截止阀2123连通,两个出端中的另一个可以与变温截止阀2122连通,当然,第二连接管2125还可以是其他类型的连接管。第一连接管2124可以与第二连接管2125相同,也可以不同。
34.在一些实施例中,制冷系统还可以包括回气管26,回气管26分别与冷藏蒸发器223、冷冻蒸发器221以及变温蒸发器222连通,回气管26还与压缩机23连通,以使流经冷藏蒸发器223、冷冻蒸发器221以及变温蒸发器222的制冷剂回收至压缩机23,以实现制冷系统20的制冷循环。
35.本技术实施例提供的制冷系统,可以通过第一控制组件控制从干燥过滤器流出的制冷剂流向冷藏毛细管或者流向冷冻毛细管,第二控制组件可以控制从冷藏毛细管流出的制冷剂流经冷藏蒸发器或流经变温蒸发器,第二控制组件还可以控制从冷冻毛细管流出的制冷剂流向冷冻蒸发器或流向变温蒸发器。
36.可以理解的是,从冷藏毛细管流向冷藏蒸发器的制冷剂可以使冷藏蒸发器对应的冷藏室实现冷藏功能,冷藏功能可以为使冷藏室处于第一温度区间,第一温度区间可以为-5~10℃;从冷冻毛细管流向冷冻蒸发器的制冷剂可以使冷冻蒸发器对应的冷冻室实现冷冻功能,冷冻功能可以为使冷冻室处于第二温度区间,第一温度区间可以为-20~-5℃;从冷藏毛细管流向变温蒸发器的制冷剂可以使变温蒸发器对应的变温室实现冷藏功能,从冷冻毛细管流向变温蒸发器的制冷剂可以使变温蒸发器对应的变温室实现冷冻功能,冷藏功能可以为使变温室处于第一温度区间,第一温度区间可以为-5~10℃,冷冻功能可以为使变温室处于第二温度区间,第二温度区间可以为-20~-5℃。
37.本技术实施例提供的制冷系统,只需设置两根毛细管可实现三个蒸发器控制,降低了毛细管焊接成本和难度。当变温蒸发器对应的变温室有冷藏功能的需求时,制冷剂从冷藏毛细管进入变温蒸发器,提高蒸发温度,加快降温速度,当变温室有冷冻功能的需求时,制冷剂从冷冻毛细管进入变温蒸发器,降低蒸发温度,满足低温需求,能实现冷冻蒸发器对应的冷冻室单独关闭功能,制冷剂不会从冷冻蒸发器经过变温蒸发器或者冷藏蒸发器,制冷剂也不会从冷藏蒸发器或变温蒸发器经过冷冻蒸发器,进而不影响冷冻室温度,有利于降低能耗。
38.为了清楚说明本技术实施例制冷系统的工作原理,请继续参与图3,图3为本技术实施例提供的制冷系统的制冷循环流程示意图。
39.控制装置用于在接收到第一信号时,第一信号可以为冷藏室有制冷请求时生成的信号,控制装置中的第一控制组件控制流经的制冷剂流向冷藏毛细管,第二控制组件控制制冷剂流向冷藏蒸发器,以使冷藏蒸发器对应的冷藏室制冷,例如,当冷藏室有制冷请求时,生成第一信号,使得第一控制组件的三通阀导通冷藏毛细管对应的通路,使得制冷剂流向冷藏毛细管,控制第二控制组件中的冷藏截止阀导通,变温截止阀截断,使得制冷剂不走变温截止阀对应的通路,走冷藏截止阀对应的通路,制冷剂流经与冷藏截止阀连通的冷藏蒸发室,使得冷藏室制冷。
40.控制装置用于在接收到第二信号时,第二信号可以为冷冻室有制冷请求时生成的信号,控制装置中的第一控制组件控制流经的制冷剂流向冷冻毛细管,第二控制组件控制制冷剂流向冷冻蒸发器,以使冷冻蒸发器对应的冷冻室制冷,例如,当冷冻室有制冷请求时,生成第二信号,使得第一控制组件的三通阀导通冷冻毛细管对应的通路,使得制冷剂流向冷冻毛细管,控制第二控制组件中的冷冻截止阀导通,变温截止阀截断,使得制冷剂不走变温截止阀对应的通路,走冷冻截止阀对应的通路,制冷剂流经与冷冻截止阀连通的冷冻蒸发室,使得冷冻室制冷。
41.控制装置用于在接收到第三信号时,第三信号可以为变温室有冷藏请求时生成的信号,控制装置中的第一控制组件控制流经的制冷剂流向冷藏毛细管,第二控制组件控制制冷剂流向变温蒸发器,以使变温蒸发器对应的变温室处于第一温度区间,例如,当变温室有冷藏功能请求时,生成第三信号,使得第一控制组件的三通阀导通冷藏毛细管对应的通路,使得制冷剂流向冷藏毛细管,控制第二控制组件中的冷藏截止阀截断,变温截止阀导通,使得制冷剂不走冷藏截止阀对应的通路,走变温截止阀对应的通路,经过冷藏毛细管的制冷剂通过导通的冷藏截止阀流向变温蒸发器,使得变温蒸发器对应的变温室的温度处于第一温度区间,第一温度区间可以为-5~10℃,以使变温室实现冷藏功能。
42.控制装置用于在接收到第四信号时,第四信号可以为变温室有冷冻请求时生成的信号,控制装置中的第一控制组件控制流经的制冷剂流向冷冻毛细管,第二控制组件控制制冷剂流向变温蒸发器,以使变温蒸发器对应的变温室处于第二温度区间,例如,当变温室有冷冻功能请求时,生成第四信号,使得第一控制组件的三通阀导通冷冻毛细管对应的通路,使得制冷剂流向冷冻毛细管,控制第二控制组件中的冷冻截止阀截断,变温截止阀导通,使得制冷剂不走冷冻截止阀对应的通路,走变温截止阀对应的通路,经过冷冻毛细管的制冷剂通过导通的冷冻截止阀流向变温蒸发器,使得变温蒸发器对应的变温室的温度处于第二温度区间,第二温度区间可以为-20~-5℃,以使变温室实现冷冻功能。
43.本技术实施例提供的制冷系统,只需设置两根毛细管可实现三个蒸发器控制,降低了毛细管焊接成本和难度。当变温蒸发器对应的变温室有冷藏功能的需求时,制冷剂从冷藏毛细管进入变温蒸发器,提高蒸发温度,加快降温速度,当变温室有冷冻功能的需求时,制冷剂从冷冻毛细管进入变温蒸发器,降低蒸发温度,满足低温需求,能实现冷冻蒸发器对应的冷冻室单独关闭功能,制冷剂不会从冷冻蒸发器经过变温蒸发器或者冷藏蒸发器,制冷剂也不会从冷藏蒸发器或变温蒸发器经过冷冻蒸发器,进而不影响冷冻室温度,有利于降低能耗。
44.以上对本技术实施例提供的一种制冷系统以及制冷设备进行了详细介绍。本文中应用了具体条例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术。同时,对于本领域的技术人员,依据本技术的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本技术的限制。