[发明专利]家用干衣机无效
申请号: | 201180066554.6 | 申请日: | 2011-12-21 |
公开(公告)号: | CN103348056A | 公开(公告)日: | 2013-10-09 |
发明(设计)人: | A·比松;F·卡瓦雷塔 | 申请(专利权)人: | 伊莱克斯家用产品股份有限公司 |
主分类号: | D06F58/20 | 分类号: | D06F58/20 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 秦振 |
地址: | 比利时*** | 国省代码: | 比利时;BE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 家用 干衣机 | ||
技术领域
本发明涉及家用干衣机。
特别地,本发明涉及旋转滚筒式热泵型家用干衣机,下文的描述仅通过示例的方式结合该家用干衣机进行描述而不意味着普适性的缺失。
背景技术
如已知的,当今的旋转滚筒式家用干衣机包括:大致长方体形的外部箱状壳体,其设计成搁置在地面上;大致圆筒形的中空旋转滚筒,其设计成在内部容纳要被干燥的衣物,并且其以轴向旋转的方式容纳在壳体内以绕壳体的水平定向的纵向轴线旋转,直接面对设置在壳体的前壁中的衣物取放贯通开口;门,其铰接于壳体的前壁以旋转到关闭位置以及从关闭位置旋转离开,其中在该关闭位置中,门完全靠在壳体的前壁上,以封闭衣物取放开口并且气密地密封旋转滚筒;以及电动马达组件,其设计成驱动旋转滚筒绕其纵向轴线在壳体内旋转。
上述类型的旋转滚筒式家用干衣机还设置有封闭回路式热空气发生器,其设计成使具有低水分含量的热空气流在旋转滚筒内循环,并且使该热空气流流动通过旋转滚筒并且在滚筒内的衣物上流过,以快速地干燥所述衣物;并且所述旋转滚筒式家用干衣机还设置有电子中央控制单元,其控制马达组件和热空气发生器,以执行存储在同一个中央控制单元中的用户可选择的干燥循环中的一个。
在该热泵型家用干衣机中,封闭回路式热空气发生器包括:空气再循环管道,该空气再循环管道的两端在旋转滚筒的相反侧连接于旋转滚筒;离心式电风扇,其沿着空气再循环管道设置,以在空气再循环管道内产生流动通过旋转滚筒的气流;以及最后,热泵组件,其具有沿着空气再循环管道一个接一个设置的两个热交换器。
更具体地,热泵组件包括:第一空气/制冷剂热交换器,其提供来自旋转滚筒的气流的快速冷却,以冷凝并抑制气流中过多的水分;第二空气/制冷剂热交换器,其提供来自第一热交换器并且被引导回至旋转滚筒的气流的快速加热,使得重新进入旋转滚筒的气流被快速地加热到高于或等于离开滚筒的气流的温度的温度;以及电动制冷剂压缩装置,其设置在第一空气/制冷剂热交换器的制冷剂出口与第二空气/制冷剂热交换器的制冷剂入口之间,并且其设计成对被导向第二热交换器的气态制冷剂连续地进行压缩,使得第二热交换器的制冷剂入口处的制冷剂压力和温度比第一热交换器的制冷剂出口处的制冷剂压力和温度高得多。
第一空气/制冷剂热交换器被传统地称为“蒸发器”,并且其设计成使得来自旋转滚筒的气流和被引导至制冷剂压缩装置的吸入侧的低压低温制冷剂能够同时地流动通过该蒸发器,从而允许温度低于气流温度的制冷剂从气流中吸收热量,因而导致来自旋转滚筒的气流中的过多的水分的冷凝;而第二空气/制冷剂热交换器被传统地称为“冷凝器”,并且其设计成使得被引导回至旋转滚筒的气流和来自制冷剂压缩装置的输出侧的高压高温制冷剂能够流动通过该冷凝器,从而允许温度高于气流温度的制冷剂向气流释放热量,因而快速地加热被引导回至滚筒中的气流。
最后,热泵组件设置有制冷剂膨胀装置,其设置在冷凝器的制冷剂出口与蒸发器的制冷剂入口之间,并且其设计成导致被导向蒸发器的制冷剂的快速膨胀,使得冷凝器的制冷剂出口处的制冷剂压力和温度比蒸发器的制冷剂入口处的制冷剂压力和温度高得多。
如已知的,当前,使用热泵组件是对在旋转滚筒内循环的气流进行连续除湿的能效最高且最成本有效的方式。
尽管如此,关于热泵组件与在干衣机的空气再循环管道内循环的气流之间的相关作用,存在诸多技术问题,这导致能效的轻微降低。这些问题主要是由于每个热泵系统的典型表现。
首先,所有的热泵系统都具有非常长的热机时间,这显著了延长了干燥循环。特别地,与电阻器直接向被引导回至旋转滚筒中的气流传热的传统的封闭回路式热空气发生器相比,在热泵型热空气发生器中,要被供给至被引导回至旋转滚筒中的气流的热量通过同一气流的上游除湿来回收。然而,空气除湿在干燥循环的开始阶段非常低(从空气提取的水分量低)并且随着干燥循环进行而增加,因此热泵组件需要耗费大量时间来达到稳态全功率工作状态,在该稳态全功率工作状态中,循环进入旋转滚筒中的气流的温度达到最高值并且保持基本恒定于所述最高值。
应对热泵组件的长热机时间的一种可能的方案是沿着空气再循环管道插入辅助电阻器,以加速热机时间。显然,使用该电阻器增加了电能消耗。
与热泵型热空气发生器的使用相关联的第二个问题是,当热空气发生器处于稳态全功率工作状态时,从蒸发器中(即,第一空气/制冷剂热交换器中)的气流吸收的热量与供给至冷凝器中(即,第二空气/制冷剂热交换器中)的气流的热量之间的固有不平衡的能量差。
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