DE102018212209A1 - Single-circuit refrigerating appliance - Google Patents
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Abstract
Bei einem Einkreis-Kältegerät (10) mit einer ersten und einer zweiten Lagerzone (12, 14) folgen entlang einer Kältemittelleitung zwischen einem Druckanschluss (26) und einem Sauganschluss (28) eines Verdichters (24) aufeinander: ein Verflüssiger (30), eine Drosselstelle (32), ein erster Verdampfer (34) zum Kühlen der ersten Lagerzone (12) und ein zweiter Verdampfer (36) zum Kühlen der zweiten Lagerzone (14). Eine thermische Masse (56) ist überwiegend an einem stromabwärtigen Bereich des Verflüssigers (30) in Kontakt mit dem Verflüssiger (30) angeordnet.In a single-circuit refrigerator (10) with a first and a second storage zone (12, 14), a compressor (24) follows one another along a refrigerant line between a pressure connection (26) and a suction connection (28): one condenser (30), one Throttle point (32), a first evaporator (34) for cooling the first storage zone (12) and a second evaporator (36) for cooling the second storage zone (14). A thermal mass (56) is predominantly arranged on a downstream region of the condenser (30) in contact with the condenser (30).
Description
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Einkreis-Kältegerät mit zwei auf unterschiedlichen Betriebstemperaturen zu haltenden Lagerzonen wie etwa einem Normalkühlfach und einem Gefrierfach. Bei einem solchen Kältegerät sind Verdampfer der beiden Temperaturzonen in einem Kältemittelkreislauf in Reihe hintereinandergeschaltet, so dass der Massenstrom des Kältemittels durch die beiden Verdampfer derselbe ist. Unterschiedliche Betriebstemperaturen der beiden Lagerfächer können sich bei einem solchen Kältegerät aus unterschiedlichen Abmessungen der beiden Verdampfer sowie aus der Tatsache ergeben, dass im zweiten Verdampfer nur noch dasjenige Kältemittel verdampfen kann, das den ersten Verdampfer in flüssiger Form durchlaufen hat.The present invention relates to a single-circuit refrigerator with two storage zones to be kept at different operating temperatures, such as a normal refrigerator compartment and a freezer compartment. In such a refrigeration device, evaporators of the two temperature zones are connected in series in a refrigerant circuit, so that the mass flow of the refrigerant through the two evaporators is the same. In such a refrigerator, different operating temperatures of the two storage compartments can result from different dimensions of the two evaporators and from the fact that only the refrigerant that has passed through the first evaporator in liquid form can evaporate in the second evaporator.
Ein bekannter Nachteil derartiger Einkreis-Kältegeräte ist, dass die Verteilung der verfügbaren Kühlleistung auf die verschiedenen Lagerzonen kaum veränderbar ist, dass aber das Verhältnis der Kühlleistungen, die für die Aufrechterhaltung der Betriebstemperaturen in den beiden Lagerzonen benötigt werden, von der Umgebungstemperatur abhängt. Nimmt diese ab, so wirkt sich das auf den Kühlleistungsbedarf der wärmeren Temperaturzone stärker aus als auf den der kälteren, und es besteht die Gefahr, dass wenn die Kälteerzeugung anhand der Temperatur der wärmeren Temperaturzone geregelt wird, nicht genügend Kälte erzeugt wird, um die kältere der beiden Temperaturzonen auf ihrer Betriebstemperatur zu halten.A known disadvantage of such single-circuit refrigeration devices is that the distribution of the available cooling capacity over the various storage zones can hardly be changed, but that the ratio of the cooling capacities that are required for maintaining the operating temperatures in the two storage zones depends on the ambient temperature. If this decreases, this affects the cooling capacity requirement of the warmer temperature zone more than that of the colder one, and there is a risk that if the refrigeration is regulated on the basis of the temperature of the warmer temperature zone, insufficient refrigeration will be generated to cool the colder one to keep the two temperature zones at their operating temperature.
Ein verbreiteter Ansatz zur Lösung dieses Problems ist, in der wärmeren Temperaturzone eine Wärmequelle einzubauen, die bei niedriger Umgebungstemperatur betrieben werden kann, um eine längere, auch für eine ausreichende Kühlung des kälteren Lagerfachs ausreichende Verdichterlaufzeit zu gewährleisten. Der Betrieb einer solchen Wärmequelle beeinträchtigt zwangsläufig die Energieeffizienz des Kältegeräts.A common approach to solving this problem is to install a heat source in the warmer temperature zone that can be operated at a low ambient temperature in order to ensure a longer compressor runtime, which is also sufficient for sufficient cooling of the colder storage compartment. The operation of such a heat source inevitably affects the energy efficiency of the refrigerator.
Aus
Aufgabe der Erfindung ist, ein Einkreis-Kältegerät zu schaffen, bei dem die Wärmequelle entfallen kann oder zumindest die Häufigkeit, mit der die Wärmequelle betrieben werden muss, vermindert ist, bzw. der Bereich der Umgebungstemperatur, in dem das Kältegerät betrieben werden kann, ohne dass die Wärmequelle benötigt wird, vergrößert ist.The object of the invention is to provide a single-circuit refrigeration device in which the heat source can be omitted or at least the frequency with which the heat source must be operated is reduced, or the range of the ambient temperature in which the refrigeration device can be operated without that the heat source is needed is enlarged.
Die Aufgabe wird gelöst, indem bei einem Einkreis-Kältegerät mit einer ersten und einer zweiten Lagerzone, bei dem entlang einer Kältemittelleitung zwischen einem Druckanschluss und einem Sauganschluss eines Verdichters aufeinander folgen: ein Verflüssiger, eine Drosselstelle, ein erster Verdampfer zum Kühlen der ersten Lagerzone und ein zweiter Verdampfer zum Kühlen der zweiten Lagerzone, und mit einer in Kontakt mit dem Verflüssiger angeordneten thermischen Masse die thermische Masse überwiegend an einem stromabwärtigen Bereich des Verflüssigers angeordnet ist.The object is achieved in a single-circuit refrigeration device with a first and a second storage zone, in which a compressor follows one another along a refrigerant line between a pressure connection and a suction connection: a condenser, a throttle point, a first evaporator for cooling the first storage zone and a second evaporator for cooling the second storage zone, and with a thermal mass arranged in contact with the condenser, the thermal mass is predominantly arranged on a downstream region of the condenser.
Um eine Kondensation des Kältemittels im Verflüssiger zu erreichen, muss der Druck im Verflüssiger höher sein als der Dampfdruck des Kältemittels bei der Temperatur, die das Kältemittel am Auslass des Verdampfers erreicht hat. Folglich findet die Kondensation des Kältemittels überwiegend in einem stromaufwärtigen Bereich des Verflüssigers statt, während es sich auf die dem herrschenden Druck entsprechende Siedetemperatur abkühlt; in einem stromabwärtigen Bereich des Verflüssigers, den das Kältemittel anschließend durchläuft, wird im Vergleich dazu nur noch wenig Wärme freigesetzt. Bei hoher Umgebungstemperatur hat die thermische Masse nur wenig Einfluss auf das flüssige Kältemittel, weil die die Menge des flüssigen Kältemittels, das sich im stromabwärtigen Bereich des Verflüssigers sammelt und Wärme an die thermische Masse abgeben kann, mit steigender Umgebungstemperatur im Mittel immer kleiner wird. Bei niedriger Umgebungstemperatur führt die in Kontakt mit der thermischen Masse intensivierte Wärmeabgabe hingegen dazu, dass sich die Grenze zwischen dem Teil des Verflüssigers, in dem die Kondensation stattfindet, und dem Teil, in dem die Unterkühlung stattfindet, nach stromaufwärts verschiebt und somit die Menge des flüssigen Kältemittels am stromabwärtigen Ende des Verflüssigers anwächst. Diese vermeintlich unerwünschte Wirkung führt im Rahmen der vorliegenden Erfindung dazu, dass die Menge des in den Verdampfern verfügbaren Kältemittels vermindert wird und es dadurch möglich wird, die Verteilung des flüssigen Kältemittels - und damit die Verteilung der Kühlleistung - auf die Verdampfer der beiden Lagerzonen abhängig von der Umgebungstemperatur zu verändern.To achieve condensation of the refrigerant in the condenser, the pressure in the condenser must be higher than the vapor pressure of the refrigerant at the temperature that the refrigerant has reached at the evaporator outlet. Consequently, the condensation of the refrigerant takes place predominantly in an upstream region of the condenser, while it cools down to the boiling temperature corresponding to the prevailing pressure; In comparison, in a downstream area of the condenser, through which the refrigerant then passes, only a little heat is released. At high ambient temperatures, the thermal mass has little influence on the liquid refrigerant, because the amount of liquid refrigerant that collects in the downstream area of the condenser and can give off heat to the thermal mass decreases on average with increasing ambient temperature. At low ambient temperatures, however, the increased heat output in contact with the thermal mass leads to the boundary between the part of the condenser in which the condensation takes place and the part where the supercooling takes place being shifted upstream and thus the amount of liquid refrigerant at the downstream end of the condenser. This supposedly undesirable effect in the context of the present invention leads to the fact that the amount of refrigerant available in the evaporators is reduced and it is thereby possible for the distribution of the liquid refrigerant - and thus the distribution of the cooling capacity - to be dependent on the evaporators of the two storage zones to change the ambient temperature.
Eine niedrige Umgebungstemperatur hat zur Folge, dass der Bedarf an Kühlleistung in der wärmeren der beiden Lagerzonen proportional stärker abnimmt als in der kälteren. Wenn der Verdichter durch einen in der wärmeren der beiden Lagerzonen angeordneten Temperaturfühler gesteuert ist, kann dies dazu führen, dass die kältere Lagerzone nicht ausreichend gekühlt wird. Ist diese jedoch die erste der beiden Lagerzonen, so führt eine Minderversorgung der Verdampfer mit flüssigem Kältemittel bei niedriger Umgebungstemperatur dazu, dass erst nach einer verlängerten Verdichterlaufzeit (oder, im Falle eines drehzahlgeregelten, kontinuierlich laufenden Verdichters, bei einer erhöhten Förderrate) genug flüssiges Kältemittel in den zweiten Verdampfer gelangt, um die zweite Lagerzone auf ihrer Betriebstemperatur zu halten. So steht mehr flüssiges Kältemittel für den ersten Verdampfer zur Verfügung, und das Intervall der Umgebungstemperaturen, in denen beide Temperaturzonen auf ihren Betriebstemperaturen gehalten werden können, ohne dass dafür eine Beheizung der zweiten Temperaturzone notwendig wird, ist vergrößert.A low ambient temperature means that the cooling capacity requirement in the warmer of the two storage zones decreases proportionately more than in the colder one. If the compressor is controlled by a temperature sensor located in the warmer of the two storage zones, this can result in the colder storage zone not is sufficiently cooled. However, if this is the first of the two storage zones, a reduced supply of the evaporator with liquid refrigerant at a low ambient temperature will result in enough liquid refrigerant only after an extended compressor runtime (or, in the case of a speed-controlled, continuously running compressor, at an increased delivery rate) reaches the second evaporator to keep the second storage zone at its operating temperature. This means that more liquid refrigerant is available for the first evaporator, and the interval of the ambient temperatures in which both temperature zones can be kept at their operating temperatures without heating of the second temperature zone being increased.
Ein Kältemittelrohr, das sich durch den Verflüssiger von einem Einlass zu einem Auslass erstreckt, darf nicht auf seiner gesamten Länge, sollte aber auf wenigstens einem Viertel seiner Länge in Kontakt mit der thermischen Masse stehen, um eine ausreichend lange Unterkühlungszone bilden zu können.A refrigerant pipe that extends through the condenser from an inlet to an outlet must not be in contact with the thermal mass over its entire length, but should be in contact with the thermal mass over at least a quarter of its length in order to form a sufficiently long supercooling zone.
Das Viertel kann sich auf mehrere Abschnitte des Kältemittelrohrs verteilen, zwischen denen der Kontakt mit der thermischen Masse jeweils unterbrochen ist; eine solche Unterbrechung kann sich, wie im Folgenden noch genauer beschrieben, insbesondere an den Bögen des Kältemittelrohrs befinden. Vorzugsweise erstreckt sich ein einziger Abschnitt ununterbrochen über wenigstens ein Viertel der Länge des Kältemittelrohrs in Kontakt mit der thermischen Masse.The quarter can be distributed over several sections of the refrigerant pipe, between which the contact with the thermal mass is interrupted; Such an interruption can, as described in more detail below, be found in particular on the elbows of the refrigerant pipe. Preferably, a single section extends continuously over at least a quarter of the length of the refrigerant tube in contact with the thermal mass.
Umgekehrt sollte das Kältemittelrohr auf wenigstens einem Viertel seiner Länge ohne Kontakt mit der thermischen Masse verlaufen, um die direkte Abgabe der Kondensationswärme an die Umgebung zu ermöglichen. Auch hier ist dieses Viertel der Länge vorzugsweise durch einen einzigen, sich ununterbrochen ohne Kontakt mit der thermischen Masse erstreckenden Abschnitt des Kältemittelrohrs gebildet.Conversely, the refrigerant pipe should run at least a quarter of its length without contact with the thermal mass in order to allow the heat of condensation to be released directly to the environment. Here too, this quarter of the length is preferably formed by a single section of the refrigerant tube which extends continuously without contact with the thermal mass.
Wenn der Verflüssiger plattenförmig und in üblicher Weise im Kältegerät in vertikal langgestreckter Orientierung eingebaut ist, dann sollte insbesondere eine obere Hälfte des Verflüssigers von der thermischen Masse frei sein, um die Abgabe der Kondensationswärme zu ermöglichen; die thermische Masse sollte hingegen in einer unteren Hälfte des Verflüssigers konzentriert sein, um die Unterkühlungswärme des sich dort sammelnden flüssigen Kältemittels aufzunehmen.If the condenser is installed in the form of a plate and in a conventional manner in the refrigerator in a vertically elongated orientation, then in particular an upper half of the condenser should be free of the thermal mass in order to allow the heat of condensation to be released; the thermal mass, on the other hand, should be concentrated in a lower half of the condenser in order to absorb the supercooling heat of the liquid refrigerant collecting there.
Ein Absperrventil kann in der Kältemittelleitung zwischen dem Verflüssiger und dem ersten Verdampfer vorgesehen sein, um in einer Stillstandsphase des Verdichters einen Druckausgleich zwischen dem Verflüssiger und dem Verdampfer zu unterbinden. So wird zum einen verhindert, dass gegen Ende eines Druckausgleichs warmes Kältemittel aus dem Verflüssiger in den ersten Verdampfer gelangt; zum anderen steigt die Effizienz der Kälteerzeugung, da die Druckdifferenz zwischen Verflüssiger und Verdampfern nicht bei jedem Start des Verdichters neu aufgebaut werden muss.A shut-off valve can be provided in the refrigerant line between the condenser and the first evaporator in order to prevent pressure equalization between the condenser and the evaporator during a standstill phase of the compressor. This prevents warm refrigerant from the condenser from reaching the first evaporator towards the end of a pressure equalization; on the other hand, the efficiency of refrigeration increases because the pressure difference between the condenser and evaporator does not have to be rebuilt each time the compressor is started.
Wenn der Durchsatz des Verdichters auf mehrere nichtverschwindende Werte einstellbar ist, d.h. insbesondere wenn es sich um einen drehzahlgeregelten Verdichter handelt, dann kann der Durchsatz des Verdichters so eingestellt werden, dass Stillstandsphasen des Verdichters nicht auftreten, solange das Kältegerät nicht komplett abgeschaltet wird. In einem solchen Fall wird das Absperrventil zum Aufrechterhalten der Druckdifferenz zwischen Verflüssiger und Verdichter nicht benötigt.If the flow rate of the compressor can be adjusted to several non-vanishing values, i.e. especially if it is a speed-controlled compressor, the throughput of the compressor can be set so that the compressor does not come to a standstill as long as the refrigeration device is not completely switched off. In such a case, the shut-off valve is not required to maintain the pressure difference between the condenser and the compressor.
Die thermische Masse kann Bitumen umfassen, eventuell versetzt mit Füllstoffen wie etwa einem mineralischen Pulver.The thermal mass can comprise bitumen, possibly with fillers such as a mineral powder.
Wenn die thermische Masse bei erhöhter Temperatur plastisch ist, kann sie auf einfache Weise am Verflüssiger angebracht werden, indem ein Kältemittelrohr des Verflüssigers in die erwärmte thermische Masse eingedrückt und die thermische Masse erkalten gelassen wird.If the thermal mass is plastic at elevated temperature, it can be attached to the condenser in a simple manner by pressing a refrigerant tube of the condenser into the heated thermal mass and allowing the thermal mass to cool.
Die thermische Masse kann als ein rechteckiger Zuschnitt vorliegen, von dem wenigstens eine Kantenlänge kleiner ist als eine entsprechende Kantenlänge des Verflüssigers, so dass, wenn der Zuschnitt an dem plattenförmigen Verflüssiger platziert wird, das Kältemittelrohr des Verflüssigers nur auf einem Teil seiner Länge mit der thermischen Masse in Kontakt kommen kann.The thermal mass can be in the form of a rectangular blank, at least one edge length of which is smaller than a corresponding edge length of the condenser, so that when the blank is placed on the plate-shaped condenser, the refrigerant tube of the condenser is only at a part of its length with the thermal Mass can come into contact.
Um die Menge des bei niedriger Umgebungstemperatur im Verflüssiger gebundenen flüssigen Kältemittels zu steigern, ist es ferner sinnvoll, eine Drosselstelle mit niedrigem Durchsatz zu wählen. Für ein Haushaltskältegerät von marktüblicher Größe sollte dieser Wert - gemessen mit Stickstoffgas bei einer Druckdifferenz von 6 bar - 150 l/min nicht übersteigen.In order to increase the amount of liquid refrigerant bound in the condenser at a low ambient temperature, it is also advisable to select a throttling point with a low throughput. For a household refrigeration appliance of the size customary on the market, this value - measured with nitrogen gas at a pressure difference of 6 bar - should not exceed 150 l / min.
Zwischen dem Verflüssiger und der Drosselstelle kann eine Rahmenheizung in der Kältemittelleitung eingefügt sein; auch diese kann dazu beitragen, bei niedriger Umgebungstemperatur flüssiges Kältemittel zu sammeln und von den Verdampfern fernzuhalten.A frame heater can be inserted in the refrigerant line between the condenser and the throttle point; This can also help to collect liquid refrigerant at low ambient temperatures and keep it away from the evaporators.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen. Es zeigen:
-
1 eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Kältegeräts; -
2 eine Draufsicht auf den Verflüssiger des Kältegeräts; -
3 eine Draufsicht auf den Verflüssiger gemäß einer Abwandlung; und -
4 einen Schnitt durch den Verflüssiger.
-
1 is a schematic representation of a refrigerator according to the invention; -
2 a plan view of the condenser of the refrigerator; -
3 a plan view of the condenser according to a modification; and -
4 a section through the condenser.
Zum Kühlen der Innenräume
Eine elektronische Steuereinheit
Der Verdichter
Alternativ kann der Verdichter
Die Drosselstelle
Die Drosselstelle
Der Verflüssiger
Bei den in Fig., 2 und 3 gezeigten Ausgestaltungen umfasst das Kältemittelrohr
Die horizontalen Rohrsegmente
In einem unteren Bereich des Verflüssigers
Die als thermische Masse
Bei der in
Alternativ besteht die Möglichkeit, an einer Schmalseite der Bitumenfolie oder -platte eine Aussparung einzuschneiden, um einerseits einen lückenlosen wärmeleitenden Kontakt zwischen dem stromabwärtigen Endabschnitt des Kältemittelrohrs
BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS
- 1010
- KältegerätThe refrigerator
- 1212
- erste Lagerzone (Gefrierfach)first storage zone (freezer)
- 1414
- zweite Lagerzone (Kühlfach)second storage zone (refrigerator compartment)
- 1616
- Gehäusecasing
- 1717
- Gehäusewandhousing wall
- 1818
- Türdoor
- 2020
- Innenrauminner space
- 2222
- KältemittelkreislaufRefrigerant circulation
- 2424
- Verdichtercompressor
- 2626
- Druckanschlusspressure connection
- 2727
- KältemittelleitungRefrigerant line
- 2828
- Sauganschlusssuction
- 3030
- Verflüssigercondenser
- 3131
- RahmenheizungRail heat
- 3232
- Drosselstellerestriction
- 3333
- Absperrventilshut-off valve
- 3434
- erster Verdampferfirst evaporator
- 3636
- zweiter Verdampfersecond evaporator
- 3838
- Steuereinheitcontrol unit
- 4040
- Temperaturfühlertemperature sensor
- 4242
- KältemittelrohrRefrigerant pipe
- 4343
- Einlassinlet
- 4444
- Auslassoutlet
- 4646
- horizontaler Rohrabschnitthorizontal pipe section
- 4848
- Bogenarc
- 4949
- Abschnittsection
- 5050
- Steigrohrriser
- 5252
- Drahtwire
- 5454
- Bogenarc
- 5656
- Bitumenfolie oder -platteBitumen film or sheet
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION
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Zitierte PatentliteraturPatent literature cited
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