一种基于变温室的饮料快速冰镇和储藏的控制方法与流程

    专利2022-07-07  120


    本发明属于冰箱技术领域,特别是涉及一种基于变温室的饮料快速冰镇和储藏的控制方法。



    背景技术:

    夏天的炎热合适用冰镇饮料进行解暑,但由于市面上的冰箱大都不具备专门的冰镇功能,因此用户往往将饮料放入冷藏室或是冷冻室内进行冰镇。

    但是,由于冷藏室温度较高,导致冰镇饮料速度较慢,并且冷藏温度并不是饮料的最佳饮用温度。若用户利用冷冻室进行冰镇,很难对冰镇时间和饮料温度进行把握,甚至存在玻璃瓶装饮料、听装饮料炸瓶的风险。

    市面上有些冰镇程序为了追求时间短,通常进行强制性制冷,从而容易造成电能浪费,增加能耗,也容易使得饮料偏离最佳口感温度。

    对于冰镇饮料而言,最佳冰镇饮用温度为10℃左右;温度过低,容易伤害人体的肠胃;温度过高,达不到饮料最佳的冰镇口感。

    因此,亟待研究一种通过冰箱对饮料进行快速冰镇的控制方法,以满足人们对冰镇饮料的需求。



    技术实现要素:

    本发明的目的在于提供一种基于变温室的饮料快速冰镇和储藏的控制方法,通过步骤三强制制冷和步骤四至六的阶梯式控温,解决了现有冰镇口感效果不佳,以及能耗增加的问题。

    为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:

    本发明为一种基于变温室的饮料快速冰镇和储藏的控制方法,包括以下步骤:

    步骤一:冰箱进入“快速冰镇”步骤,判断变温室是否处于化霜状态;若是,则执行步骤二;若否,则执行步骤三;

    步骤二:控制变温室退出当前化霜程序,退出化霜程序后,若检测蒸发器温度小于t1℃,则立即进入步骤三;

    若蒸发器温度不小于t1℃,则打开压缩机,当压缩机持续运行k1时间后,进入到步骤三;

    步骤三:控制变温室以t2℃为目标温度,并开始强制制冷,且持续制运行到k2时间后,进入到步骤四;

    步骤四:若步骤三中变温室制冷降温过程中达到过一次t2℃,则变温室停止制冷,进入步骤五;

    若步骤三中变温室制冷降温过程中未达过到t2℃,则继续运行制冷k3时间;并且,若k3时间内变温室温度达到过一次t2℃,则停止制冷,进入步骤五;如若k3时间内变温室温度未达到过t2℃,则k3时间后,进入到步骤五;

    步骤五:控制变温室以t3℃运行,且持续运行k4时间后,进入到步骤六;

    步骤六:“快速冰镇”步骤完成,变温室继续以t3℃为目标温度运行。

    进一步地,所述t1℃为-1~1℃;所述t2℃为-24~-18℃;所述t3℃为10~12℃。

    进一步地,所述k1为2~10min;所述k2、k3和k4均为15~60min。

    进一步地,所述步骤三中强制制冷时压缩机和变温室风扇切换为制冷情况下的最高转速运行,步骤三运行结束后,压缩机和变温室风扇恢复至原转速。

    本发明具有以下有益效果:

    1、本发明利用步骤三快速实现饮料冰镇,再利用步骤四综合不同间室初始温度和不同饮料初始温度的冰镇效果,使得饮料最终冰镇温度得到统一,达到最佳口感温度10~12℃,不易出现饮料冰镇温度过高或过低的情形,有效的提高了冰镇效果。

    2、本发明通过变温室温度控制,将变温室最终温度设定在10~12℃之间,避免了用户超时取出导致饮料温度偏离最佳口感温度的问题。

    3、本发明通过步骤四根据间室的实际温度,合理关闭对变温室的制冷,既可以减少不同初始温度的影响,又充分利用间室内的剩余低温空气冷量,避免了压缩机制冷量的浪费,起到节能环保的效果,有效的降低了能耗。

    当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

    附图说明

    为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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。

    图1为本发明的一种基于变温室的饮料快速冰镇和储藏的控制方法的流程图。

    具体实施方式

    下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

    请参阅图1所示,本发明为一种基于变温室的饮料快速冰镇和储藏的控制方法,包括以下步骤:

    步骤一:当用户选择“快速冰镇”程序后,冰箱进入“快速冰镇”步骤,计时器q1开始计时,以下每进入下一步骤时,计时器q1清零。

    判断变温室是否处于化霜状态;若是,则执行步骤二;若否,则执行步骤三;

    步骤二:控制变温室退出当前化霜程序,退出化霜程序后,若化霜温度传感器检测蒸发器的温度小于-1~1℃,如0℃,则立即进入步骤三;

    若蒸发器温度不小于0℃,则打开压缩机,当压缩机持续运行2~10min,如运行5min后,进入到步骤三;

    步骤三:变温室调整制冷优先级为最高,即优先为变温室进行制冷,控制变温室以-24~-18℃为目标温度,如以-24℃为目标温度,并开始强制制冷,且持续制运行到15~60min,如运行30min后,进入到步骤四;

    其中,变温室进入强制制冷状态即为冰箱速冻状态,强制制冷时压缩机和变温室风扇切换为制冷情况下的最高转速运行,如压缩机转速为3600rpm,步骤三运行结束后,压缩机和变温室风扇恢复至原转速。

    步骤四:若步骤三中变温室制冷降温过程中达到过一次-24℃,则变温室停止制冷,进入步骤五;

    若步骤三中变温室制冷降温过程中未达过到-24℃,则继续运行制冷15~60min,如运行30min。

    并且,若30min内变温室温度达到过一次-24℃,则停止制冷,进入步骤五;如30min时间内变温室温度未达到过-24℃,则30min后,依然进入到步骤五。

    步骤五:控制变温室以10~12℃运行,如以10℃运行,且持续运行15~60min,如30min后,进入到步骤六;

    步骤六:“快速冰镇”步骤完成,变温室继续以10℃为目标温度运行。同时,冰箱通过蜂鸣器等方式通知用户“快速冰镇”已完成。并且,冰箱恢复变温室原制冷优先级。

    在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

    以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。


    技术特征:

    1.一种基于变温室的饮料快速冰镇和储藏的控制方法,其特征在于:包括以下步骤:

    步骤一:冰箱进入“快速冰镇”步骤,判断变温室是否处于化霜状态;若是,则执行步骤二;若否,则执行步骤三;

    步骤二:控制变温室退出当前化霜程序,退出化霜程序后,若检测蒸发器温度小于t1℃,则立即进入步骤三;

    若蒸发器温度不小于t1℃,则打开压缩机,当压缩机持续运行k1时间后,进入到步骤三;

    步骤三:控制变温室以t2℃为目标温度,并开始强制制冷,且持续制运行到k2时间后,进入到步骤四;

    步骤四:若步骤三中变温室制冷降温过程中达到过一次t2℃,则变温室停止制冷,进入步骤五;

    若步骤三中变温室制冷降温过程中未达过到t2℃,则继续运行制冷k3时间;并且,若k3时间内变温室温度达到过一次t2℃,则停止制冷,进入步骤五;

    如若k3时间内变温室温度未达到过t2℃,则k3时间后,进入步骤五;

    步骤五:控制变温室以t3℃运行,且持续运行k4时间后,进入到步骤六;

    步骤六:“快速冰镇”步骤完成,变温室继续以t3℃为目标温度运行。

    2.根据权利要求1所述的一种基于变温室的饮料快速冰镇和储藏的控制方法,其特征在于,所述t1℃为-1~1℃;所述t2℃为-24~-18℃;所述t3℃为10~12℃。

    3.根据权利要求1所述的一种基于变温室的饮料快速冰镇和储藏的控制方法,其特征在于,所述k1为2~10min;所述k2、k3和k4均为15~60min。

    4.根据权利要求1所述的一种基于变温室的饮料快速冰镇和储藏的控制方法,其特征在于,所述步骤三中强制制冷时压缩机和变温室风扇切换为制冷情况下的最高转速运行,步骤三运行结束后,压缩机和变温室风扇恢复至原转速。

    技术总结
    本发明公开了一种基于变温室的饮料快速冰镇和储藏的控制方法,涉及冰箱技术领域。本发明包括冰箱进入“快速冰镇”步骤;控制变温室以T2℃为目标温度,持续制运行到K2时间后;变温室制冷降温过程中达到过一次T2℃,或制冷K3时间后。则变温室停止制冷;控制变温室以T3℃运行,且持续运行K4时间;“快速冰镇”步骤完成,变温室继续以T3℃为目标温度运行。本发明通过步骤三快速实现饮料冰镇,再利用步骤四综合不同间室初始温度和不同饮料初始温度的冰镇效果,使得饮料最终达到最佳口感温度,不易出现饮料冰镇温度过高或过低的情形,有效的提高了冰镇效果,同时,解决了压缩机制冷量的浪费,有效的降低了能耗,以及能耗增加的问题。

    技术研发人员:刘宏宇;陈开松
    受保护的技术使用者:长虹美菱股份有限公司
    技术研发日:2020.12.03
    技术公布日:2021.03.12

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