一种新型制冰模组及制冰脱冰方法与流程

xiaoxiao2026-08-14  17


本发明涉及制冰制冷水,具体涉及一种新型制冰模组及制冰脱冰方法。


背景技术:

1、本部分提供的仅仅是与本申请相关的背景信息以方便本领域的技术人员能够更透彻、准确的理解本申请,其并不必然是现有技术。

2、目前,市面上大部分制冰模组只设置有制冰盒以及用于储存冰块的储冰桶,制冰盒由具有正反转功能的电机驱动其翻转,当制冰盒中的水冷冻成冰块后,电机驱动制冰盒往下翻转,从而将制冰盒中冰块倒出以掉落至储冰桶内,随后电机再次驱动制冰盒上翻复位。

3、其中,大部分制冰模组均不允许直接通入热水进行制冰,其有以下原因:首先,由于热水的温度较高,当把热水直接注入到制冰盒内时,该制冰盒需要花费更多的时间对热水进行冷却制冰,由此降低了制冰效率,无法实现连续制冰;其次,采用热水进行制冰对于系统内部的压缩机负荷要求较大,容易对其造成损坏,从而缩短使用寿命。

4、因为,如何设计一款既能实现通热水进行制冰,又能保证连续制冰,且对系统压缩机负荷要求低的制冰模组,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。


技术实现思路

1、为了克服上述现有技术所述的缺陷,本发明提供了一种新型制冰模组及制冰脱冰方法,能够解决上述背景技术中提到的无法通热水制冰、制冰效率低、对系统压缩机负荷大等问题。

2、本发明为解决其问题所采用的技术方案是:

3、一种新型制冰模组,包括:

4、储冰桶;

5、制冰盒,其设置在所述储冰桶上;

6、冷水箱;

7、热水进水管,其进水端与热水供应装置连通,其出水端与所述制冰盒或所述冷水箱连通;

8、冷水出水管,其进水端与所述制冰盒连通,其出水端与所述冷水箱连通;

9、抽水管,其进水端与所述冷水箱连通,其出水端与所述制冰盒连通。

10、进一步地,还包括设置在所述制冰盒内的蒸发器,其中:

11、所述蒸发器包括蒸发管以及设置在所述蒸发管上且沿所述蒸发管的轴线方向间隔布置的若干柱体,所述蒸发管内部与若干所述柱体内部均相连通并形成可供冷媒流动的流动通道;

12、所述蒸发管的一端设有连通其内部的第一冷媒流入管,所述第一冷媒流入管往所述蒸发管内通入低温低压的液态冷媒以实现制冷或制冰。

13、进一步地,所述蒸发管的一端还设有连通其内部的第二冷媒流入管,所述第二冷媒流入管往所述蒸发管内通入高温高压的气态冷媒以实现脱冰。

14、进一步地,所述蒸发管的另一端还设有连通其内部的第一冷媒流出管,所述第一冷媒流出管从所述制冰盒伸出并伸入至所述储冰桶内。

15、进一步地,还包括设置在所述冷水箱内的第二冷媒流出管,所述第一冷媒流出管从所述储冰桶穿出后与所述第二冷媒流出管连接。

16、进一步地,所述第二冷媒流出管呈螺旋盘状设置。

17、进一步地,还包括驱动装置,所述驱动装置的输出端与所述制冰盒连接;

18、所述制冰盒可翻转地设置在所述储冰桶上,在所述驱动装置的作用下,可带动所述制冰盒翻转以使冰块脱落至所述储冰桶内。

19、进一步地,还包括套设在所述储冰桶外部以实现隔热保温的第一隔热套以及套设在所述冷水箱外部以实现隔热保温的第二隔热套。

20、另外,本发明还提供上述制冰模组的制冰脱冰方法,所述制冰方法包括:

21、当所述热水进水管的出水端与所述制冰盒连通时,热水供应装置通过所述热水进水管往所述制冰盒内注入热水,待所述制冰盒内的热水达到指定容量后开始冷却,当冷却到指定温度后通过所述冷水出水管将冷水抽回至所述冷水箱内进行二次冷却,待所述冷水箱内的冷水达到指定容量后,所述冷水箱内的冷水通过所述抽水管回流至所述制冰盒内并开始制冰;

22、或者,

23、当所述热水进水管的出水端与所述冷水箱连通时,热水供应装置通过所述热水进水管往所述冷水箱内注入热水,待所述冷水箱内的热水达到指定容量后开始初步冷却,当冷却到指定温度后通过所述抽水管进入到所述制冰盒内,待所述制冰盒内的热水达到指定容量后开始二次冷却,当冷却到指定温度后通过所述冷水出水管将冷水抽回至所述冷水箱内,待所述冷水箱内的水达到指定容量后,再次通过所述抽水管将水抽回至所述制冰盒内并开始制冰。

24、进一步地,所述脱冰方法包括:

25、当制冰完成后,所述制冰盒内的冷水通过所述冷水出水管抽回至所述冷水箱内,直到所述制冰盒内无多余的残留水后,所述制冰盒动作以使冰块掉落至所述储冰桶内。

26、综上所述,本发明提供的一种新型制冰模组及制冰脱冰方法,具有以下有益效果:

27、(1)本发明的制冰模组,该制冰模组中的制冰盒、冷水出水管、冷水箱以及抽水管依次闭环连接以形成水路循环系统,因此,热水可直接注入到制冰盒或冷水箱内,并经过水路循环系统进行循环冷却直到水温达到指定温度后,将水回流至制冰盒内并开始制冰,从而保证了制冰效率,且能够实现连续制冰;另外,由于制冰时该制冰盒与冷水箱内的水温均较低,故对系统的压缩机负荷要求较低,从而避免了对压缩机造成的损坏,延长了压缩机的使用寿命。

28、(2)本发明的制冰模组,当需要脱冰时,可通过冷水出水管将制冰盒内剩下的残留水抽出至冷水箱内,从而避免其残留在制冰盒内而造成二次污染,随后将制冰盒翻转脱冰时其脱出来的冰块也较为干净,避免储冰桶内产生大量水而使冰块融化。

29、(3)本发明的制冰模组,通过将第一冷媒流出管伸入至储冰桶内,该储冰桶产生的冷气可对第一冷媒流出管内的冷媒进行冷却降温,使得冷媒重新回流到压缩机内时其温度较低,故降低了对系统压缩机的负荷要求,延长了压缩机的使用寿命。

30、(4)本发明的制冰模组,该第二冷媒流出管呈螺旋盘状设置,从而增加了冷媒在第二冷媒流出管中的流动路径,该冷媒可更加充分地吸收冷水箱内的冷水热量,从而进一步提高降温效果。



技术特征:

1.一种新型制冰模组,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的制冰模组,其特征在于,还包括设置在所述制冰盒内的蒸发器,其中:

3.根据权利要求2所述的制冰模组,其特征在于,所述蒸发管的一端还设有连通其内部的第二冷媒流入管,所述第二冷媒流入管往所述蒸发管内通入高温高压的气态冷媒以实现脱冰。

4.根据权利要求3所述的制冰模组,其特征在于,所述蒸发管的另一端还设有连通其内部的第一冷媒流出管,所述第一冷媒流出管从所述制冰盒伸出并伸入至所述储冰桶内。

5.根据权利要求4所述的制冰模组,其特征在于,还包括设置在所述冷水箱内的第二冷媒流出管,所述第一冷媒流出管从所述储冰桶穿出后与所述第二冷媒流出管连接。

6.根据权利要求5所述的制冰模组,其特征在于,所述第二冷媒流出管呈螺旋盘状设置。

7.根据权利要求1-6中任一项所述的制冰模组,其特征在于,还包括驱动装置,所述驱动装置的输出端与所述制冰盒连接;

8.根据权利要求1-6中任一项所述的制冰模组,其特征在于,还包括套设在所述储冰桶外部以实现隔热保温的第一隔热套以及套设在所述冷水箱外部以实现隔热保温的第二隔热套。

9.一种如权利要求1-8中任一项所述的制冰模组的制冰脱冰方法,其特征在于,所述制冰方法包括:

10.根据权利要求9所述的制冰脱冰方法,其特征在于,所述脱冰方法包括:


技术总结
本发明公开了一种新型制冰模组,该制冰模组包括储冰桶、制冰盒、冷水箱、热水进水管、冷水出水管以及抽水管,其中,该热水进水管的进水端与热水供应装置连通,其出水端与制冰盒或冷水箱连通;该冷水出水管的进水端与制冰盒连通,其出水端与冷水箱连通;该抽水管的进水端与冷水箱连通,其出水端与制冰盒连通。由此,该制冰盒、冷水出水管、冷水箱以及抽水管依次闭环连接以形成水路循环系统,当需要采用热水制冰时,可直接往制冰盒或冷水箱内通入热水,并经过水路循环系统进行循环冷却直到水温达到指定温度后,将水回流至制冰盒内并开始制冰,从而保证了连续制冰的效率。另外,由于制冰时该制冰盒与冷水箱内的水温均较低,故对系统的压缩机负荷要求较低。另外,本发明还提供该制冰模组的制冰脱冰方法。

技术研发人员:杨向荣
受保护的技术使用者:中山市美扬电器有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/9/23
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