EP2281158A1 - Kühl-gefrierkombination mit einem in einer trennwand angeordneten verdampfer - Google Patents

Kühl-gefrierkombination mit einem in einer trennwand angeordneten verdampfer

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EP2281158A1
EP2281158A1 EP09733089A EP09733089A EP2281158A1 EP 2281158 A1 EP2281158 A1 EP 2281158A1 EP 09733089 A EP09733089 A EP 09733089A EP 09733089 A EP09733089 A EP 09733089A EP 2281158 A1 EP2281158 A1 EP 2281158A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
compartment
freezer
cooling
evaporator
refrigerator
Prior art date
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Ceased
Application number
EP09733089A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Adolf Feinauer
Hans Ihle
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH filed Critical BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
Publication of EP2281158A1 publication Critical patent/EP2281158A1/de
Ceased legal-status Critical Current

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    • F25D23/06—Walls
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    • F25D17/065—Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation in household refrigerators with compartments at different temperatures
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    • F25D2400/00—General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
    • F25D2400/06—Refrigerators with a vertical mullion

Definitions

  • the invention relates to a refrigerator-freezer combination comprising at least one refrigerating compartment, at least one freezer compartment, a partition and an evaporator, wherein the partition wall separates the refrigerating compartment and the freezer from each other.
  • a refrigerator is an electrical or gas powered device that provides a refrigerated interior for storing refrigerated goods.
  • the temperatures in the interior are usually above 0 ° C, for example between +2 ° C and +12 ° C.
  • a freezer is a corresponding device for storing frozen food and has an interior with temperatures below 0 ° C, for example between -25 ° C and -4 ° C, on.
  • Refrigerator-freezers have at least two internal spaces or two separate areas for the different temperature ranges.
  • Refrigerated freezers usually have a cooling circuit for cooling the respective interiors or refrigerators and freezers.
  • the cooling circuit absorbs the heat in the interior via a thermally coupled heat exchanger and outputs this by means of a second heat exchanger to the environment.
  • the fridge-freezer combination has a large outer door for the refrigerator compartment and the freezer compartment and an inner flap to the freezer compartment.
  • the refrigerator compartment and the freezer compartment can be arranged one above the other or else next to one another.
  • the latter version is especially popular in the US and usually has a built-in ice cube maker and optionally an additional beverage door in the large door of the door segment.
  • a "side-by-side” design can have more than 500 liter capacity (refrigerator compartment about 350 liters, freezer compartment about 150 liters).
  • Larger variants can also have a double door, wherein, for example, a cooling segment is arranged above a freezing segment.
  • the cooling unit of the fridge-freezer usually has two heat exchangers, with the aid of a first heat exchanger, the heat is removed from the refrigerators and freezers and this with the help of a second heat exchanger, which is located outside the refrigerator compartment or freezer to the environment is released.
  • the two heat exchangers are integrated in a cooling circuit in which coolant circulates.
  • the coolant is evaporated, in particular in a first heat exchanger, whereby it cools and can absorb heat. Subsequently, the thus heated coolant is compressed by means of a compressor and liquefied by means of a second heat exchanger with heat release. If the evaporator designed as a vane evaporator, this is from a
  • Cooling air flow applied which is then fed to the refrigerator compartment and / or freezer compartment.
  • the finned evaporator is arranged in a compartment separated from the refrigerating compartment and the freezer compartment.
  • the refrigerated compartment is separated from the freezer compartment by a heat insulating partition. It is an object of the present invention to provide a refrigerator-freezer combination which is particularly compact and operates energy efficient.
  • the refrigerator-freezer combination comprises at least one refrigerating compartment, at least one freezer compartment, a partition wall and an evaporator, wherein the partition wall separates the refrigerating compartment and the freezer compartment from each other, the evaporator
  • Lamella evaporator is and is arranged in the partition wall between the refrigerator compartment and the freezer compartment.
  • the use of a finned evaporator enables a special homogenization of the temperature distribution in the refrigerator and / or freezer.
  • the homogenization of the temperature distribution is in particular supported by a fan, which the lamella evaporator with a cooling air flow from the cooling or Applied freezer compartment and the cooling air flow back into the refrigerator or freezer compartment.
  • a fan which the lamella evaporator with a cooling air flow from the cooling or Applied freezer compartment and the cooling air flow back into the refrigerator or freezer compartment.
  • an automatic defrosting with which ice formed on the finned evaporator can be defrosted and removed at regular intervals or as needed.
  • the automatic defrosting may be effected via corresponding ice sensors, e.g. Temperature gradient sensor, have. Due to the special arrangement of the finned evaporator in the partition between the refrigerator compartment and the freezer compartment a particularly good space utilization of the refrigerator-freezer combination is achieved, thus achieving a high degree of compactness. The special arrangement saves space for the finned evaporator at a different location and thus increases the effectively usable volume of the refrigerators or freezers.
  • the refrigerated compartment serves for the refrigerated storage of refrigerated goods above 0 ° C, especially in a temperature range of +2 ° C to +10 ° C.
  • the freezer is used for refrigerated storage of frozen food below 0 ° C, for example in a temperature range of -25 ° C to -4 ° C.
  • the refrigerating compartment and the freezer compartment are housed in a heat-insulating housing and separated from each other by a thermally insulating partition wall provided as an intermediate wall.
  • the fridge-freezer combination further comprises a heat conducting plate, in particular a metallic heat conducting plate, wherein the heat conducting plate with the cooling compartment and the evaporator is in heat conducting connection and is arranged in the partition wall.
  • the heat-conducting plate is made of aluminum or an aluminum alloy, for example, and transfers part of the cold discharged from the evaporator to the cooling compartment.
  • the heat conducting plate can form part of the rear wall of the cooling compartment, but can also be traversed by a cooling air flow.
  • the thickness of the metallic heat conduction plate is in particular in a range of 2 mm to 10 mm, preferably in a range of 3 mm to 8 mm. With the help of the metallic heat conduction plate, the cold is passed on and discharged over a large area in the cooling compartment. As a result, the temperature distribution in the cooling compartment is homogenized.
  • the heat conducting plate is in direct thermal contact with the cooling compartment and can be flowed in particular by cooling air located in the cooling compartment or is flowed around by it.
  • the freezer compartment is arranged above the refrigerating compartment. Such an arrangement ensures that no cold lake forms in the cooling compartment at the bottom of the cooling compartment. If a fan is provided in the cooling compartment, however, it is also possible to arrange the freezer compartment below the cooling compartment.
  • the freezer compartment is arranged next to the refrigerating compartment. This corresponds to a "side-by-side” arrangement.
  • the evaporator in the partition wall By arranging the evaporator in the partition wall between the freezer compartment and the refrigeration compartment, the volume occupied by the evaporator in the partition wall is saved, thus realizing a higher utilization of space. This is particularly advantageous in view of the comparatively thick wall thicknesses of the thermally insulating partitions.
  • the fridge-freezer combination further comprises at least a first fan for generating a first cooling air flow in the freezer.
  • This first cooling air flow advantageously acts on the evaporator.
  • the efficiency of the cooling output from the evaporator to the freezer is improved and the temperature distribution in the freezer homogenized.
  • the temperature or the temperature distribution in the freezer can be precisely adjusted and regulated.
  • the fridge-freezer combination further comprises at least one second fan for generating a second cooling air flow in the refrigerating compartment.
  • the second cooling air flow With the help of the second cooling air flow, the temperature distribution in the cooling compartment is homogenized and the cooling output of the cold generated by the evaporator to the cooling compartment is also improved. As a result, the temperature or the temperature distribution in the cooling compartment can be precisely adjusted and regulated.
  • the fridge-freezer combination comprises a
  • Defrosting device for defrosting the evaporator. With the help of the thawing device is on Evaporator ice formed at regular intervals or if necessary, possibly with the assistance of suitable sensors for determining a degree of icing, thawed and eliminated.
  • the figure shows schematically a refrigerator-freezer 1 in cross-section with a heat-insulating housing 8, a cooling compartment 2 and a freezer compartment 3.
  • the cooling compartment 2 is separated from the freezer compartment 3 by a heat insulating partition wall 4.
  • the partition wall 4 is formed by two outer layers which are foamed together.
  • the refrigerator-freezer 1 shown here by way of example corresponds to a "side-by-side" arrangement in which the refrigerating compartment 2 is arranged next to the freezer compartment 3.
  • Frozen food 15 is stored in the freezer compartment 3 at a temperature below 0 ° C., for example in a range from -18 ° C. to -8 ° C.
  • Refrigerated product 7 is stored in the refrigerated compartment 2 at a temperature above 0 ° C., for example in a range from + 2 ° C. to + 8 ° C.
  • the refrigeration for the refrigerating compartment 2 and the freezing compartment 3 is provided by an evaporator 5, which is connected to a cooling circuit (not shown). With the help of the cooling circuit extracted from the refrigerated compartment 2 and the freezer compartment 3 cold discharged to the environment.
  • a first fan 9 generates a first cooling air flow 1 1 in the freezer compartment 3.
  • the first fan 9 blows the evaporator 5 at.
  • the first cooling air flow 11 is guided via a cooling air duct 13 via the evaporator 5 into the interior of the freezer compartment 3.
  • the evaporator has fins 16, which increase the surface of the evaporator 5 and thus reduce the heat transfer resistance at the evaporator 5. As a result, the cooling output of the evaporator 5 is improved.
  • the evaporator 5 is arranged in the partition wall 4 between the refrigerating compartment 2 and the freezer compartment 3. This saves that volume of heat-insulating partition 4, which the evaporator 5 takes thereof. As a result, the space utilization of the fridge-freezer combination is improved.
  • the evaporator 5 has a thawing device 17, with which ice formed on the evaporator 5 is thawed at regular time intervals with the aid of a time switch (not shown) or, if required, with the aid of appropriate sensors (not shown) for determining the degree of icing, for example by means of a temperature gradient sensor and can be eliminated.
  • a heat conduction plate 6 is disposed of good heat conductive material, such as a metal.
  • the heat-conducting plate 6 is made of, for example, aluminum or an aluminum alloy and has a thickness of 6 mm.
  • the first cooling air flow 11 formed by the first fan 9 acts on the heat-conducting plate 6, whereby it absorbs the cold discharged from the finned evaporator 5, forwards it to the cooling space 2 and releases it there.
  • a second fan 10 for generating a second cooling air flow 12 is provided in the cooling compartment 2.
  • the second cooling air flow 12 is the
  • Cooling discharge of the heat conducting 6 improves the cooling compartment 2 and the temperature homogenized within the cooling compartment 2.
  • the second cooling air flow 12 is guided by an air guide 14 and introduced evenly into the cooling compartment 2.
  • the temperature or the temperature distribution in the cooling compartment 2 or in the freezer compartment 3 can be precisely adjusted and regulated.
  • the invention relates to a refrigerator-freezer 1, which comprises at least one refrigerated compartment 2, at least one freezer compartment 3, a partition wall 4 and an evaporator 5, wherein the partition 4, the cooling compartment 2 and the freezer compartment 3 separates from each other, wherein the evaporator 5 is a finned evaporator and is arranged in the partition wall 4 between the refrigerating compartment 2 and the freezer compartment 3, and is characterized by a particularly high cooling efficiency with a particularly uniform cooling behavior and a particularly high degree of space utilization.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Kühl-Gefrierkombination (1), welche mindestens ein Kühlfach (2), mindestens ein Gefrierfach (3), eine Trennwand (4) und einen Verdampfer (5) umfasst, wobei die Trennwand (4) das Kühlfach (2) und das Gefrierfach (3) voneinander trennt, wobei der Verdampfer (5) ein Lamellenverdampfer ist und in der Trennwand (4) zwischen dem Kühlfach (2) und dem Gefrierfach (3) angeordnet ist, und zeichnet sich durch eine besonders hohe Kühleffizienz bei einem besonders gleichmäßigen Kühlungsverhalten und einem besonders hohen Raumausnutzungsgrad aus.

Description

KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT EINEM IN EINER TRENNWAND ANGEORDNETEN VERDAMPFER
Die Erfindung betrifft eine Kühl-Gefrierkombination umfassend mindestens ein Kühlfach, mindestens ein Gefrierfach, eine Trennwand und einen Verdampfer, wobei die Trennwand das Kühlfach und das Gefrierfach voneinander trennt.
Ein Kühlschrank ist ein elektrisches oder gasbetriebenes Gerät, welches einen gekühlten Innenraum zur Aufbewahrung von Kühlgut bereitstellt. Die Temperaturen im Innenraum liegen in der Regel über 0 °C, beispielsweise zwischen +2 °C und +12 °C. Ein Gefrierschrank ist ein entsprechendes Gerät zur Aufbewahrung von Gefriergut und weist einen Innenraum mit Temperaturen unter 0 °C, beispielsweise zwischen -25 °C und -4 °C, auf. Kühl-Gefrierkombinationen besitzen mindestens zwei Innenräume bzw. zwei voneinander abgetrennte Bereiche für die unterschiedlichen Temperaturbereiche.
Kühl- Gefriergeräte verfügen in der Regel über einen Kühlkreislauf zur Kühlung der jeweiligen Innenräume bzw. Kühl- und Gefrierfächer. Der Kühlkreislauf nimmt die im Innenraum befindliche Wärme über einen damit thermisch gekoppelten Wärmetauscher auf und gibt diese mittels eines zweiten Wärmetauschers an die Umgebung ab.
Es existieren verschiedene Möglichkeiten der Raumaufteilung einer Kühl- Gefrierkombination.
In einer ersten Variante weist die Kühl-Gefrierkombination eine große Außentür für das Kühlfach und das Gefrierfach und eine innere Klappe zum Gefrierfach auf.
In einer weiteren Variante sind getrennte Türen für Kühlfach und Gefrierfach vorgesehen.
Das Kühlfach und das Gefrierfach können übereinander oder auch nebeneinander angeordnet liegen.
Letztere Version ist vor allem in den USA populär und verfügt meist über einen integrierten Eiswürfelbereiter und optional über eine zusätzliche Getränkeklappe in der großen Tür des Türsegments. Ein solcher "Side-by-Side"-Aufbau kann mehr über als 500 Liter Fassungsvermögen (Kühlfach etwa 350 Liter, Gefrierfach etwa 150 Liter) verfügen. Größere Varianten können auch über eine Doppeltür verfügen, wobei beispielsweise ein Kühlsegment oberhalb eines Gefriersegments angeordnet ist. Das Kühlaggregat der Kühl-Gefrierkombination weist in der Regel zwei Wärmetauscher auf, wobei mit Hilfe eines ersten Wärmetauschers die Wärme aus den Kühl- bzw. Gefrierfächern entzogen wird und diese mit Hilfe eines zweiten Wärmetauschers, der außerhalb des Kühlfachs bzw. Gefrierfachs angeordnet ist, an die Umgebung abgegeben wird. Üblicherweise sind die beiden Wärmetauscher in einen Kühlkreislauf integriert, in welchem Kühlmittel zirkuliert. Dabei wird insbesondere in einem ersten Wärmetauscher das Kühlmittel verdampft, wodurch es sich abkühlt und Wärme aufnehmen kann. Anschließend wird das so erwärmte Kühlmittel mit Hilfe eines Kompressors komprimiert und mit Hilfe eines zweiten Wärmetauschers unter Wärmeabgabe verflüssigt. Ist der Verdampfer als Lamellenverdampfer ausgestaltet, wird dieser von einem
Kühlluftstrom beaufschlagt, welcher anschließend dem Kühlfach und/oder Gefrierfach zugeführt wird. Üblicherweise wird der Lamellenverdampfer in einem vom Kühlfach und vom Gefrierfach abgetrennten Abteil angeordnet. Das Kühlfach wird von dem Gefrierfach durch eine Wärme isolierende Trennwand getrennt. Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Kühl-Gefrierkombination bereitzustellen, welche besonders kompakt ist und energieeffizient arbeitet.
Diese Aufgabe wird gelöst durch die Kühl-Gefrierkombination wie im unabhängigen Anspruch angegeben.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen, welche jeweils einzeln angewandt oder in beliebiger Weise miteinander kombiniert werden können, sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben oder werden in der folgenden Beschreibung beschrieben.
Die erfindungsgemäße Kühl-Gefrierkombination umfasst mindestens ein Kühlfach, mindestens ein Gefrierfach, eine Trennwand und einen Verdampfer, wobei die Trennwand das Kühlfach und das Gefrierfach voneinander trennt, der Verdampfer ein
Lamellenverdampfer ist und in der Trennwand zwischen dem Kühlfach und dem Gefrierfach angeordnet ist.
Die Verwendung eines Lamellenverdampfers ermöglicht eine besondere Homogenisierung der Temperaturverteilung im Kühl- und/oder Gefrierfach. Die Homogenisierung der Temperaturverteilung wird insbesondere durch einen Ventilator unterstützt, welcher den Lamellenverdampfer mit einem Kühlluftstrom aus dem Kühl- bzw. Gefrierfach beaufschlagt und den Kühlluftstrom wieder in das Kühl- bzw. Gefrierfach zurückführt. Durch die Umwälzung des Kühlluftstroms kann eine vorgebare Temperatur bzw. Temperaturverteilung im Kühl- bzw. Gefrierfach präzise eingestellt werden.
Durch die Beaufschlagung mit einem Kühlluftstrom und der großen Wärme übertragenden Oberfläche des Lamellenverdampfers ist mit Hilfe des Lamellenverdampfers ein besonders energieeffizienter Betrieb der Kühl-Gefrierkombination möglich.
Dies kann weiterhin durch eine Abtauautomatik unterstützt werden, mit welcher am Lamellenverdampfer gebildetes Eis in regelmäßigen Zeitabständen oder bei Bedarf abgetaut und entfernt werden kann. Die Abtauautomatik kann über entsprechende Vereisungssensoren, wie z.B. Temperaturgradientenfühler, verfügen. Durch die besondere Anordnung des Lamellenverdampfers in der Trennwand zwischen dem Kühlfach und dem Gefrierfach wird eine besonders gute Raumausnutzung der Kühl- Gefrierkombination erreicht und somit ein hohes Maß an Kompaktheit erzielt. Die besondere Anordnung spart Platz für den Lamellenverdampfer an einer anderen Stelle und vergrößert somit das effektiv nutzbar Volumen der Kühl - bzw. Gefrierfächer. Das Kühlfach dient zur gekühlten Aufbewahrung von Kühlgut über 0 °C, insbesondere in einem Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C.
Das Gefrierfach dient zur gekühlten Aufbewahrung von Gefriergut unter 0 °C, beispielsweise in einem Temperaturbereich von -25 °C bis -4 °C.
Das Kühlfach und das Gefrierfach sind in einem Wärmeisolierenden Gehäuse untergebracht und durch eine als Zwischenwand vorgesehene thermisch isolierende Trennwand voneinander getrennt.
In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung umfasst die Kühl-Gefrierkombination weiterhin eine Wärmeleitplatte, insbesondere eine metallische Wärmeleitplatte, wobei die Wärmeleitplatte mit dem Kühlfach und dem Verdampfer in Wärme leitender Verbindung steht und in der Trennwand angeordnet ist.
Die Wärmeleitplatte ist beispielsweise aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung und überträgt einen Teil der vom Verdampfer abgegebenen Kälte an das Kühlfach. Die Wärmeleitplatte kann einen Teil der Rückwand des Kühlfachs bilden, kann jedoch auch von einem Kühlluftstrom hinterströmt werden. Die Stärke der metallischen Wärmeleitplatte liegt insbesondere in einem Bereich von 2 mm bis 10 mm, vorzugsweise in einem Bereich von 3 mm bis 8 mm. Mit Hilfe der metallischen Wärmeleitplatte wird die Kälte weitergeleitet und großflächig im Kühlfach abgegeben. Hierdurch wird die Temperaturverteilung im Kühlfach homogenisiert.
Die Wärmeleitplatte steht im thermisch direkten Kontakt mit dem Kühlfach und kann insbesondere von im Kühlfach befindlicher Kühlluft angeströmt werden bzw. wird von dieser umströmt.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das Gefrierfach oberhalb des Kühlfachs angeordnet. Durch eine derartige Anordnung wird sichergestellt, dass sich im Kühlfach kein Kältesee am Boden des Kühlfachs bildet. Ist im Kühlfach ein Ventilator vorgesehen, ist es jedoch auch möglich, das Gefrierfach unterhalb des Kühlfachs anzuordnen.
In einer weiteren Ausgestaltung ist das Gefrierfach neben dem Kühlfach angeordnet. Dieses entspricht einer "Side-by-Side"-Anordnung.
Durch Anordnung des Verdampfers in der Trennwand zwischen dem Gefrierfach und dem Kühlfach wird das von dem Verdampfer in der Trennwand eingenommene Volumen eingespart und somit eine höhere Raumausnutzung realisiert. Dieses ist besonders vorteilhaft in Hinblick auf die vergleichsweise dicken Wandstärken der thermisch isolierenden Trennwände.
Vorteilhafterweise umfasst die Kühl-Gefrierkombination weiterhin mindestens einen ersten Ventilator zur Erzeugung eines ersten Kühlluftstroms im Gefrierfach. Dieser erste Kühlluftstrom beaufschlagt vorteilhafterweise den Verdampfer. Hierdurch wird die Effizienz der Kälteabgabe vom Verdampfer an das Gefrierfach verbessert und die Temperaturverteilung im Gefrierfach homogenisiert. Hierdurch kann die Temperatur bzw. die Temperaturverteilung im Gefrierfach präzise eingestellt und geregelt werden.
In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung umfasst die Kühl-Gefrierkombination weiterhin mindestens einen zweiten Ventilator zur Erzeugung eines zweiten Kühlluftstroms im Kühlfach. Mit Hilfe des zweiten Kühlluftstroms wird die Temperaturverteilung im Kühlfach homogenisiert und auch die Kälteabgabe der vom Verdampfer generierten Kälte an das Kühlfach verbessert. Hierdurch kann die Temperatur bzw. die Temperaturverteilung im Kühlfach präzise eingestellt und geregelt werden. In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Kühl-Gefrierkombination eine
Auftauvorrichtung zum Enteisen des Verdampfers. Mit Hilfe der Auftauvorrichtung wird am Verdampfer gebildetes Eis in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf, gegebenenfalls mit Unterstützung geeigneter Sensorik zur Ermittlung eines Vereisungsgrades, aufgetaut und beseitigt.
Es können auch mehrere Kühlfächer und/oder mehrere Gefrierfächer vorgesehen sein.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Besonderheiten, welche jeweils einzeln angewandt oder in geeigneter Weise beliebig miteinander kombiniert werden können, werden anhand der folgenden Zeichnung, welche die Erfindung beispielhaft illustrieren soll, erläutert.
Die Figur zeigt schematisch eine Kühl-Gefrierkombination 1 im Querschnitt mit einem Wärme isolierenden Gehäuse 8, einem Kühlfach 2 und einem Gefrierfach 3. Das Kühlfach 2 ist von dem Gefrierfach 3 durch eine Wärme isolierende Trennwand 4 abgetrennt. Die Trennwand 4 ist durch zwei miteinander verschäumte Außenschichten gebildet.
Die hier exemplarisch dargestellte Kühl-Gefrierkombination 1 entspricht einer "Side-by- Side" Anordnung, bei der das Kühlfach 2 neben dem Gefrierfach 3 angeordnet ist.
In dem Gefrierfach 3 ist Gefriergut 15 bei einer Temperatur unter 0 °C, beispielsweise in einem Bereich von -18 °C bis - 8 °C gelagert. In dem Kühlfach 2 ist Kühlgut 7 bei einer Temperatur oberhalb von 0 °C, zum Beispiel in einem Bereich von +2 °C bis +8°C gelagert.
Die Kälte für das Kühlfach 2 und das Gefrierfach 3 wird von einem Verdampfer 5 bereitgestellt, welcher an einen Kühlkreislauf (nicht dargestellt) angeschlossen ist. Mit Hilfe des Kühlkreislaufs wird die aus dem Kühlfach 2 bzw. dem Gefrierfach 3 entzogene Kälte an die Umgebung abgegeben.
Ein erster Ventilator 9 erzeugt einen ersten Kühlluftstrom 1 1 im Gefrierfach 3. Hierfür bläst der erste Ventilator 9 den Verdampfer 5 an. Der erste Kühlluftstrom 11 wird über einen Kühlluftkanal 13 über den Verdampfer 5 in das Innere des Gefrierfachs 3 geführt. Der Verdampfer weist Lamellen 16 auf, welche die Oberfläche des Verdampfers 5 vergrößern und somit den Wärmeübergangswiderstand am Verdampfer 5 verringern. In der Folge wird die Kälteabgabe des Verdampfers 5 verbessert.
Der Verdampfer 5 ist in der Trennwand 4 zwischen dem Kühlfach 2 und dem Gefrierfach 3 angeordnet. Dieses spart jenes Volumen der Wärme isolierenden Trennwand 4 ein, welches der Verdampfer 5 hiervon in Anspruch nimmt. In der Folge wird die Raumausnutzung der Kühl-Gefrierkombination verbessert.
Der Verdampfer 5 weist eine Auftauvorrichtung 17 auf, mit welcher an dem Verdampfer 5 gebildetes Eis in regelmäßigen zeitlichen Abständen mit Hilfe einer Zeitschaltung (nicht dargestellt) oder bei Bedarf mit Hilfe entsprechender Sensorik (nicht dargestellt) zur Ermittlung des Vereisungsgrades, beispielsweise mittels Temperaturgradientenfühler, aufgetaut und damit beseitigt werden kann.
An der dem Kühlfach 2 zugewandten Seite des Verdampfers 5 ist eine Wärmeleitplatte 6 aus gut Wärme leitendem Material, wie zum Beispiel einem Metall angeordnet. Die Wärmeleitplatte 6 ist beispielsweise aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung und weist eine Stärke von 6 mm auf.
Der durch den ersten Ventilator 9 gebildete erste Kühlluftstrom 11 beaufschlagt die Wärmeleitplatte 6, wodurch diese die vom Lamellenverdampfer 5 abgegebene Kälte aufnimmt, zum Kühlraum 2 weiterleitet und dort abgibt.
In dem Kühlfach 2 ist ein zweiter Ventilator 10 zur Generierung eines zweiten Kühlluftstroms 12 vorgesehen. Mit Hilfe des zweiten Kühlluftstroms 12 wird die
Kälteabgabe der Wärmeleitplatte 6 an das Kühlfach 2 verbessert und die Temperatur innerhalb des Kühlfachs 2 homogenisiert. Der zweite Kühlluftstrom 12 wird von einer Luftführung 14 geführt und gleichmäßig in das Kühlfach 2 eingeleitet.
Durch eine geeignete Steuerung des ersten Kühlluftstroms 11 und des zweiten Kühlluftstroms 12 mit Hilfe des ersten Ventilators 9 und/oder dem zweiten Ventilator 10 kann die Temperatur bzw. die Temperaturverteilung im Kühlfach 2 bzw. im Gefrierfach 3 präzise eingestellt und geregelt werden.
Die Erfindung betrifft eine Kühl-Gefrierkombination 1 , welche mindestens ein Kühlfach 2, mindestens ein Gefrierfach 3, eine Trennwand 4 und einen Verdampfer 5 umfasst, wobei die Trennwand 4 das Kühlfach 2 und das Gefrierfach 3 voneinander trennt, wobei der Verdampfer 5 ein Lamellenverdampfer ist und in der Trennwand 4 zwischen dem Kühlfach 2 und dem Gefrierfach 3 angeordnet ist, und zeichnet sich durch eine besonders hohe Kühleffizienz bei einem besonders gleichmäßigen Kühlungsverhalten und einem besonders hohen Raumausnutzungsgrad aus. LISTE DER BEZUGSZIFFERN
1 Kühl-Gefrierkombination
2 Kühlfach
3 Gefrierfach
4 Trennwand
5 Verdampfer
6 Wärmeleitplatte
7 Kühlgut
8 Gehäuse
9 erster Ventilator
10 zweiter Ventilator
11 erster Kühlluftstrom
12 zweiter Kühlluftstrom
13 Kühlluftkanal
14 Luftführung
15 Gefriergut
16 Lamellen
17 Auftauvorrichtung

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Kühl-Gefrierkombination (1 ) umfassend mindestens ein Kühlfach (2), mindestens ein Gefrierfach (3), eine Trennwand (4), einen Verdampfer (5), und wobei die Trennwand (4) das Kühlfach (2) und das Gefrierfach (3) voneinander trennt, dadurch gekennzeichnet, dass der Verdampfer (5) ein Lamellenverdampfer ist und in der Trennwand (4) zwischen dem Kühlfach (2) und dem Gefrierfach (3) angeordnet ist.
2. Kühl-Gefrierkombination (1 ) nach Anspruch 1 , weiterhin umfassend eine Wärmeleitplatte (6), insbesondere eine metallische Wärmeleitplatte (6), wobei die Wärmleitplatte mit dem Kühlfach (2) und dem Verdampfer (5) in wärmeleitender Verbindung steht und in der Trennwand (4) angeordnet ist.
3. Kühl-Gefrierkombination (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche 1 oder 2, wobei das Gefrierfach (3) oberhalb des Kühlfachs (2) angeordnet ist.
4. Kühl-Gefrierkombination (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche 1 oder 2, wobei das Gefrierfach (3) neben dem Kühlfach (2) angeordnet ist.
5. Kühl-Gefrierkombination (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche, weiterhin umfassend mindestens einen ersten Ventilator (9) zur Erzeugung eines ersten Kühlluftstroms (11 ) im Gefrierfach (3), insbesondere zur Beaufschlagung des Verdampfers (5) mit dem ersten Kühlluftstrom (1 1 ).
6. Kühl-Gefrierkombination (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche, weiterhin umfassend mindestens einen zweiten Ventilator (10) zur Erzeugung eines zweiten Kühlluftstroms im Kühlfach (2).
7. Kühl-Gefrierkombination (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche, weiterhin umfassend eine Auftauvorrichtung (17) zum Enteisen des Verdampfers (5).
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