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无霜冰箱采用除霜系统进行自动除霜,除霜方式通常是电加热除霜,根据温度控制器(或温度传感器)确定化霜退出点。根据节能、气候适应性、系统可靠性等方面的设计需要,越来越多的风冷冰箱设计为智能控制结构,采用直流风扇电机进行风路循环。为对无霜冰箱的可靠性进行相对全面的探析,本文从制冷系统、控制系统、排水系统、试验方法等角度对无霜冰箱的可靠性设计进行分析。 相似文献
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本文介绍了冰箱采用吸水性陶瓷除霜水蒸发装置,实现压缩机室小型化;采用低导热系数聚氨酯发泡层,减少箱体壁厚的设计及技术,以提高冰箱的容积效率。由于住房面积的限制,即使象日本这样的经济高度友达的国家。其冰箱制造厂也在竞相开发节省占据空间、 相似文献
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制冷系统在循环过程中,压缩机在运行时会有部分热量通过壳体以对流和传导方式散失在周围环境中,这部分热量可用来对风冷冰箱、热泵装置蒸发器进行除霜、冰箱食物解冻、热泵装置的强化制热等,而制冷系统制冷时,大量冷凝热被排放到环境中,造成能源浪费,增加了环境温度,对冷凝热重新利用不仅可以减少环境热污染,也是一种变废为宝的节能方法,冷凝热的利用主要有风冷冰箱、热泵装置的除霜;加热生活用水和生产热水等。冰箱、热泵系统的余热利用作为一项能源技术研究,在合理利用能源的基础上可有效实现节约能源的效益。 相似文献
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制冷系统在循环过程中,压缩机在运行时会有部分热量通过壳体以对流和传导方式散失在周围环境中,这部分热量可用来对风冷冰箱、热泵装置蒸发器进行除霜、冰箱食物解冻、热泵装置的强化制热等,而制冷系统制冷时,大量冷凝热被排放到环境中,造成能源浪费,增加了环境温度,对冷凝热重新利用不仅可以减少环境热污染,也是一种变废为宝的节能方法,冷凝热的利用主要有风冷冰箱、热泵装置的除霜;加热生活用水和生产热水等。冰箱、热泵系统的余热利用作为一项能源技术研究,在合理利用能源的基础上可有效实现节约能源的效益。 相似文献
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随着人们生活水平的提高,智能无霜冰箱已经进入普通老百姓的家庭。数据显示,目前75%以上的购买者会优先选择无霜冰箱。在使用过程中,用户无需对冰箱进行手动除霜,大大提升了用户使用冰箱的便利程度。无霜冰箱的自动化霜效果直接影响着冰箱的制冷能力,而化霜技术的突破是无霜冰箱最重要的因素。本文聚焦于回风化霜技术研究,通过试验数据证明对于回风化霜技术的使用,不仅能够满足用户的除霜需求,而且可以改善冰箱内部的相对湿度。因此,研究回风化霜技术,对把握冰箱行业发展的趋势具有重要的实际意义。 相似文献
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本文介绍了共用一个蒸发器的风冷冰箱通过采用自然除霜的方法,在蒸发器需要除霜时压缩机停止运行依靠风机强制空气循环,将冷藏室内温度较高的空气循环经过蒸发器,经蒸发器霜层吸收热量降温后的空气再循环进入冷藏室。利用冷藏室内温度较高的空气对蒸发器进行自然除霜一段时间后再关闭循环风扇和冷藏室风门,开启蒸发器上的电加热对蒸发器进行彻底除霜。依靠霜层和冷冻室的冷量对冷藏室进行降温,既降低了冷藏室的温度也减少了蒸发器电加热除霜时电加热开启的时间,减少了风冷冰箱除霜的耗电量。 相似文献