Realizzazione tecnica elementi di apparecchiature di refrigerazione
Dec 28, 2021
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Elementi tecnici realizzativi:
4. Il presente modello di utilità mira a risolvere almeno uno dei problemi tecnici esistenti nella tecnica anteriore o nelle tecnologie correlate.
5. Per questo motivo, questo modello di utilità propone un'apparecchiatura di refrigerazione.
6. In considerazione di ciò, il presente modello di utilità prevede un'apparecchiatura di refrigerazione, comprendente una bacinella di raccolta dell'acqua ed un componente riscaldante, la componente riscaldante è disposta nella bacinella di raccolta dell'acqua; in cui la distanza tra il componente riscaldante e la parete di fondo della bacinella di ricezione dell'acqua è il primo valore di distanza A, la profondità della bacinella di gocciolamento è il primo valore di profondità e il primo valore di distanza è adattato al primo valore di profondità.
7. L'apparecchiatura di refrigerazione prevista dal modello di utilità è dotata di una bacinella di raccolta dell'acqua e di un componente riscaldante. Il componente riscaldante è disposto all'interno della bacinella di raccolta dell'acqua. L'acqua contenuta nella bacinella di raccolta dell'acqua può essere riscaldata dal componente riscaldante, velocizzando così la bacinella di raccolta dell'acqua. L'efficienza di evaporazione dell'acqua interna può aumentare la velocità di evaporazione dell'acqua nella bacinella di raccolta dell'acqua, evitando così un eccessivo accumulo di acqua nella bacinella di raccolta dell'acqua e impedendo che l'acqua accumulata nella bacinella di raccolta dell'acqua trabocchi dalla bacinella di raccolta dell'acqua.
8. E, poiché la distanza tra la parte riscaldante e la parete inferiore del vassoio di raccolta dell'acqua è il primo valore di distanza, la profondità del vassoio di raccolta dell'acqua è il primo valore di profondità e il primo valore di distanza viene adattato alla prima profondità valore, in modo che il riscaldamento La posizione dei componenti corrisponda alla profondità del vassoio dell'acqua e renda la posizione del componente di riscaldamento più vicino alla posizione della superficie dell'acqua dell'acqua nel vassoio dell'acqua, aumenti la temperatura della superficie dell'acqua e quindi migliora l'efficienza di evaporazione dell'acqua nella vaschetta dell'acqua e velocizza il collegamento. La velocità di evaporazione dell'acqua accumulata nella leccarda per evitare un eccessivo accumulo di acqua nella leccarda ed evitare che l'acqua accumulata nella leccarda trabocchi dalla leccarda.
9. Poiché la posizione della parte riscaldante corrisponde alla profondità della bacinella di drenaggio, può evitare un eccessivo accumulo di acqua nella bacinella di drenaggio, evitando così la parte riscaldante dovuta all'eccessivo accumulo di acqua nella bacinella di drenaggio, facendo sì che la parte riscaldante Riscaldi l'acqua la superficie dell'acqua in modo più efficiente, migliorare l'efficienza lavorativa dei componenti di riscaldamento e ridurre lo spreco di energia.
10. Poiché la posizione del componente riscaldante corrisponde alla profondità del vassoio di raccolta dell'acqua, è possibile valutare efficacemente la migliore posizione di installazione del componente di riscaldamento nel vassoio di raccolta dell'acqua, il che non solo può garantire l'efficienza di evaporazione dell'acqua di sbrinamento nel vassoio di ricezione dell'acqua nella massima misura, ma può anche ottenere il miglior design delle dimensioni del vassoio dell'acqua di aggancio e migliorare l'accuratezza del design e il livello del prodotto.
11. Poiché l'efficienza di evaporazione dell'acqua accumulata nel vassoio antigoccia può essere migliorata senza alcuna attrezzatura aggiuntiva, la struttura del vassoio antigoccia è semplice, la produzione è conveniente e il costo è basso.
12. Nello specifico, nella bacinella di raccolta dell'acqua è disposta una staffa e sulla staffa è installato il componente riscaldante e l'altezza della staffa è impostata in base al primo valore di distanza, in modo che il componente riscaldante si trovi nella migliore installazione posizione nella bacinella di raccolta dell'acqua.
13. La distanza tra il componente riscaldante e la parete inferiore del vassoio di raccolta dell'acqua è specificatamente la distanza tra la linea centrale del componente di riscaldamento e la parete inferiore della cavità interna del vassoio di raccolta dell'acqua. La profondità del vassoio di raccolta dell'acqua è l'altezza dal bordo superiore del vassoio di raccolta dell'acqua alla parete inferiore della cavità interna del vassoio di raccolta dell'acqua.
14. Inoltre, gli impianti frigoriferi nella suddetta soluzione tecnica prevista dal presente modello di utilità possono presentare anche le seguenti ulteriori caratteristiche tecniche:
15. In una soluzione tecnica della presente invenzione, il componente riscaldante è un tubo di evaporazione.
16. In questa soluzione tecnica, il componente riscaldante è un tubo di evaporazione e il refrigerante ad alta temperatura e ad alta pressione nel tubo di evaporazione può rilasciare una grande quantità di calore, realizzando così il riscaldamento dell'acqua nella bacinella di aggancio, utilizzando efficacemente il calore nel sistema di refrigerazione e miglioramento della refrigerazione L'utilizzo dell'energia del sistema.
17. Inoltre, il tubo di evaporazione viene utilizzato per riscaldare l'acqua nella vaschetta dell'acqua. La capacità termica specifica dell'acqua è grande, che può assorbire efficacemente il calore trasportato dal refrigerante ad alta temperatura e ad alta pressione, migliorando così l'efficienza di scambio termico del refrigerante ad alta temperatura e ad alta pressione, migliorando così il sistema di refrigerazione del sistema di refrigerazione . L'effetto è quello di ridurre il consumo energetico del sistema di refrigerazione.
18. Dopo che il tubo dell'evaporatore ha riscaldato l'acqua accumulata nel vassoio di raccolta dell'acqua, l'acqua accumulata evaporerà in vapore acqueo. Durante la vaporizzazione dell'acqua accumulata, il calore circostante verrà assorbito, in modo che il refrigerante ad alta temperatura e ad alta pressione possa essere più veloce nel tubo dell'evaporatore. La dissipazione del calore migliora ulteriormente l'efficienza di scambio termico del refrigerante ad alta temperatura e ad alta pressione, migliorando così l'effetto di raffreddamento del sistema di refrigerazione e riducendo il consumo di energia del sistema di refrigerazione.
19. In una soluzione tecnica della presente invenzione, l'apparecchiatura di refrigerazione comprende inoltre un compressore ed un condensatore; la luce di scarico del compressore è collegata ad un'estremità del tubo di evaporazione; il condensatore è collegato all'altra estremità del tubo di evaporazione.
20. In questa soluzione tecnica, un'estremità del tubo di evaporazione è collegata alla luce di scarico del compressore e l'altra estremità è collegata al condensatore, in modo che il refrigerante nel sistema di refrigerazione passerà dopo essere stato compresso in un temperatura e refrigerante liquido ad alta pressione dal compressore. Il tubo dell'evaporatore entra nel condensatore, in modo che il refrigerante liquido ad alta-temperatura e alta{2}}pressione possa rilasciare calore quando passa attraverso il tubo dell'evaporatore, in modo da riscaldare l'acqua accumulata nella bacinella di raccolta dell'acqua.
21. In una soluzione tecnica della presente invenzione, il componente riscaldante è un tubo riscaldante elettrico.
22. In questa soluzione tecnica, il componente riscaldante è un tubo riscaldante elettrico. L'efficienza di riscaldamento del tubo di riscaldamento elettrico è elevata, il che è conveniente per il layout e può essere aperta e chiusa in base alla quantità di acqua accumulata nel vassoio di raccolta dell'acqua e il controllo è più flessibile.
23. In una soluzione tecnica della presente invenzione, il primo valore di distanza è inferiore al primo valore di profondità.
24. In questa soluzione tecnica, il primo valore di distanza è inferiore al primo valore di profondità, ovvero la distanza tra la parte riscaldante e la parete di fondo della bacinella di raccolta dell'acqua è inferiore alla profondità della bacinella di raccolta dell'acqua, in modo che la parte riscaldante è più vicina all'accumulo di acqua nella bacinella di raccolta dell'acqua. La superficie dell'acqua, o parte dell'acqua accumulata nel vassoio di raccolta dell'acqua, evita che la parte riscaldante sia lontana dall'acqua accumulata nel vassoio di raccolta dell'acqua e migliora l'efficienza di riscaldamento dell'acqua accumulata nel vassoio di raccolta dell'acqua.
25. In una soluzione tecnica della presente invenzione, il rapporto tra il primo valore di distanza e il primo valore di profondità è maggiore o uguale a 0.35 e minore o uguale a 0.85.
26. In questa soluzione tecnica, il rapporto tra il primo valore di distanza e il primo valore di profondità è da 0.35 a 0.85, in modo che la posizione dell'elemento riscaldante non venga sommersa dall'accumulo acqua a causa dell'essere troppo vicino alla parete inferiore del vassoio di raccolta dell'acqua, né Poiché è troppo lontano dalla parete di fondo del vassoio di raccolta dell'acqua, sarà lontano dalla superficie dell'acqua del vassoio di raccolta dell'acqua, in modo che il componente di riscaldamento riscalda l'acqua in modo più efficiente, migliorando l'efficienza lavorativa del componente di riscaldamento e riducendo lo spreco di energia.
27. Specifically, when the heating part is too close to the bottom wall of the drain pan, the accumulated water in the drain pan will pass the heating part. At this time, the heating part can only heat the accumulated water at the bottom of the drain pan, not directly. The stagnant water at a higher height or the water surface in the drain pan, and the fluidity of the stagnant water in the drain pan is poor, so when the heating part is too close to the bottom wall of the drain pan, it cannot be effectively Heat the standing water at the surface. When the ratio of the first distance value to the first depth value is set to be greater than or equal to 0.35, the heating part is made closer to the water surface, not only heating the water at the bottom of the water tray, but heating the water at the water surface more efficiently , Thereby increasing the temperature of the stagnant water on the water surface, speeding up the evaporation efficiency of the stagnant water, and increasing the stagnant water's
Tasso di evaporazione.
28. Quando la parte riscaldante è troppo lontana dalla parete inferiore della vasca di raccolta dell'acqua, la parte riscaldante viene tenuta lontana dalla superficie dell'acqua dell'acqua, in modo che una grande quantità di calore generato dalla parte riscaldante venga dissipata nella ambiente circostante e si riduce l'accumulo della parte riscaldante sulla superficie dell'acqua. L'efficienza di riscaldamento dell'acqua. Quando il rapporto tra il primo valore di distanza e il primo valore di profondità è impostato su un valore inferiore o uguale a 0.85, l'elemento riscaldante non sarà lontano dalla superficie dell'acqua e l'efficienza del riscaldamento dell'acqua sulla superficie dell'acqua è migliorata, aumentando così la temperatura dell'acqua sulla superficie dell'acqua. Accelera l'efficienza di evaporazione dell'acqua stagnante e aumenta il tasso di evaporazione dell'acqua stagnante.
29. In una soluzione tecnica della presente invenzione, il rapporto è proporzionale al volume dell'apparecchiatura di refrigerazione.
30. In questa soluzione tecnica, il rapporto tra il primo valore di distanza e il primo valore di profondità è proporzionale al volume dell'apparecchiatura di refrigerazione. Quando il volume dell'apparecchiatura di refrigerazione è maggiore, il rapporto tra il primo valore di distanza e il primo valore di profondità è maggiore. Quando il volume dell'apparecchiatura di refrigerazione è piccolo, il rapporto tra il primo valore di distanza e il primo valore di profondità è piccolo.
31. Nello specifico, quando il volume dell'apparecchiatura di refrigerazione è elevato, il carico termico dell'apparecchiatura di refrigerazione è relativamente grande e questo tipo di apparecchiatura di refrigerazione è spesso dotata di evaporatori multipli e la capacità di gelo degli evaporatori multipli sarà notevolmente aumentata . , Anche il volume dell'acqua di sbrinamento singolo sarà notevolmente aumentato, quindi il rapporto tra il primo valore di distanza e il primo valore di profondità è impostato su un valore relativamente grande, il che può rendere la parte di riscaldamento relativamente lontana dalla parete inferiore della bacinella di drenaggio, in tal modo evitare Una grande quantità di acqua di sbrinamento allaga i componenti di riscaldamento, avvicinando i componenti di riscaldamento alla superficie dell'acqua, riscaldando l'acqua sulla superficie dell'acqua in modo più efficiente, aumentando così la temperatura dell'acqua sulla superficie dell'acqua, accelerando l'efficienza di evaporazione del acqua e aumentando la velocità di evaporazione dell'acqua.
32. Quando il volume dell'apparecchiatura di refrigerazione è piccolo, il carico termico complessivo dell'apparecchiatura di refrigerazione è relativamente piccolo e il volume e la capacità di gelo dell'evaporatore sono relativamente bassi, in modo che il volume dell'acqua di sbrinamento dell'evaporatore sia relativamente piccolo . Il rapporto tra un valore di distanza e il primo valore di profondità è impostato per essere relativamente piccolo, in modo che la parte riscaldante sia relativamente vicina alla parete inferiore della vasca di ricezione dell'acqua, evitando che la parte riscaldante sia lontana dalla superficie dell'acqua della acqua e migliorare l'efficienza del riscaldamento dell'acqua sulla superficie dell'acqua. A sua volta, la temperatura dell'acqua stagnante sulla superficie dell'acqua viene aumentata, l'efficienza di evaporazione dell'acqua stagnante viene accelerata e la velocità di evaporazione dell'acqua stagnante viene aumentata.
33. In una soluzione tecnica della presente invenzione, quando il volume dell'apparecchiatura di refrigerazione è inferiore o uguale a 300 litri, il rapporto è maggiore o uguale a 0,35 e minore o pari a 0,6.
34. In questa soluzione tecnica, quando il volume dell'apparecchiatura di refrigerazione è inferiore o uguale a 300 litri, il carico termico complessivo dell'apparecchiatura di refrigerazione è relativamente piccolo e il volume e la brina capacità dell'evaporatore sono relativamente basse, il che rende l'evaporatore singolo sbrinamento La quantità di acqua è relativamente piccola e il rapporto tra il primo valore di distanza e il primo valore di profondità è impostato da 0,35 a 0,6, in modo che la parte di riscaldamento sia più vicina a la parete inferiore della vasca di ricezione dell'acqua e l'efficienza di riscaldamento dell'acqua sulla superficie dell'acqua sono migliorate.
35. In una soluzione tecnica della presente invenzione, quando il volume dell'apparecchiatura di refrigerazione è maggiore di 300 litri, il rapporto è maggiore o uguale a 0,6 e minore o uguale a 0,85 .
36. In questa soluzione tecnica, quando il volume dell'apparecchiatura di refrigerazione è maggiore o uguale a 300 litri, il carico termico dell'apparecchiatura di refrigerazione è relativamente elevato e il volume dell'acqua di sbrinamento singolo è anche grande. Impostare il rapporto tra il primo valore di distanza e il primo valore di profondità È compreso tra 0,6 e 0,85, il che rende la parte riscaldante relativamente lontana dalla parete inferiore del vassoio di raccolta dell'acqua, evita di allagare la parte riscaldante con una grande quantità di acqua di sbrinamento, rende la parte riscaldante più vicina alla superficie dell'acqua e riscalda l'acqua sulla superficie dell'acqua in modo più efficiente, migliorando così la ritenzione idrica sulla superficie dell'acqua. Temperatura, accelerare l'efficienza di evaporazione dell'acqua stagnante e aumentare il tasso di evaporazione dell'acqua stagnante.
37. In una soluzione tecnica della presente invenzione, l'apparecchiatura di refrigerazione comprende inoltre un tubo di scarico, che è collegato alla bacinella di raccolta dell'acqua.
38. In questo schema tecnico, l'apparecchiatura di refrigerazione è dotata di un tubo di scarico e l'acqua distillata o l'acqua di sbrinamento prodotta dall'evaporatore può defluire nella bacinella di raccolta dell'acqua attraverso il tubo di scarico, realizzando così il collegamento dell'acqua distillata o di sbrinamento acqua prodotta dall'evaporatore. Assumerlo per evitare che l'acqua distillata o l'acqua di sbrinamento prodotta dall'evaporatore inquinino l'ambiente intorno all'apparecchiatura di refrigerazione.
39. In una soluzione tecnica della presente invenzione, l'apparecchiatura di refrigerazione è un frigorifero, un congelatore, una cantinetta o un condizionatore d'aria.
40. Il frigorifero, il congelatore, la cantinetta del vino o il condizionatore d'aria forniti da questo modello di utilità è dotato di un vassoio di raccolta dell'acqua e di un componente di riscaldamento. Il componente riscaldante è disposto all'interno della bacinella di raccolta dell'acqua e l'acqua contenuta nella bacinella di raccolta dell'acqua può essere riscaldata dai componenti Riscaldamento, accelerando così l'efficienza di evaporazione dell'acqua nella bacinella di raccolta dell'acqua, aumentando la velocità di evaporazione dell'acqua nella bacinella di raccolta dell'acqua, evitando così un accumulo eccessivo di acqua nella bacinella di raccolta dell'acqua e impedendo che l'accumulo di acqua nella bacinella di raccolta dell'acqua trabocchi dalla bacinella di raccolta dell'acqua.
41. E, poiché la distanza tra il componente riscaldante e la parete inferiore del vassoio di raccolta dell'acqua è il primo valore di distanza, la profondità del vassoio di raccolta dell'acqua è il primo valore di profondità e il primo valore di distanza è adattato alla prima profondità valore, in modo che il riscaldamento La posizione dei componenti corrisponda alla profondità del vassoio dell'acqua e renda la posizione del componente di riscaldamento più vicino alla posizione della superficie dell'acqua dell'acqua nel vassoio dell'acqua, aumenti la temperatura della superficie dell'acqua e quindi migliora l'efficienza di evaporazione dell'acqua nella vaschetta dell'acqua e velocizza il collegamento. La velocità di evaporazione dell'acqua accumulata nella leccarda per evitare un eccessivo accumulo di acqua nella leccarda ed evitare che l'acqua accumulata nella leccarda trabocchi dalla leccarda.
42. Poiché la posizione della parte riscaldante corrisponde alla profondità della bacinella di drenaggio, può evitare un eccessivo accumulo di acqua nella bacinella di drenaggio, evitando così la parte riscaldante dovuta all'eccessivo accumulo di acqua nella bacinella di drenaggio, facendo sì che la parte riscaldante Riscaldi l'acqua la superficie dell'acqua in modo più efficiente, migliorare l'efficienza lavorativa dei componenti di riscaldamento e ridurre lo spreco di energia.
43. Poiché la posizione del componente riscaldante corrisponde alla profondità della bacinella di drenaggio, è possibile valutare efficacemente la migliore posizione di installazione del componente riscaldante nella bacinella di drenaggio, che non solo può garantire l'efficienza di evaporazione dell'acqua di sbrinamento nella bacinella di drenaggio nella massima misura, ma può anche ottenere il miglior design delle dimensioni del vassoio dell'acqua di aggancio e migliorare l'accuratezza del design e il livello del prodotto.
44. Poiché l'efficienza di evaporazione dell'acqua accumulata nel vassoio antigoccia può essere migliorata senza alcuna attrezzatura aggiuntiva, la struttura del vassoio antigoccia è semplice, la produzione è conveniente e il costo è basso.
45. Nello specifico, nella bacinella di raccolta dell'acqua è disposta una staffa e sulla staffa è installato il componente riscaldante. L'altezza della staffa è impostata in base al primo valore di distanza, in modo che l'elemento riscaldante si trovi nella migliore posizione di installazione nella bacinella di raccolta dell'acqua.
46. Gli ulteriori aspetti e vantaggi del presente modello di utilità saranno in parte forniti nella descrizione che segue, e alcuni diventeranno ovvi dalla descrizione che segue, o saranno compresi attraverso la pratica del presente modello di utilità.
Descrizione dei disegni
47. Gli aspetti e vantaggi di cui sopra e/o aggiuntivi del presente modello di utilità risulteranno evidenti e di facile comprensione dalla descrizione delle forme di realizzazione unitamente ai seguenti disegni.
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