EP2612088A2 - Kältegerät und verfahren zur herstellung desselben - Google Patents

Kältegerät und verfahren zur herstellung desselben

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EP2612088A2
EP2612088A2 EP11745535.2A EP11745535A EP2612088A2 EP 2612088 A2 EP2612088 A2 EP 2612088A2 EP 11745535 A EP11745535 A EP 11745535A EP 2612088 A2 EP2612088 A2 EP 2612088A2
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EP
European Patent Office
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pipe sections
holding device
refrigerated goods
wall
refrigerating appliance
Prior art date
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Granted
Application number
EP11745535.2A
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English (en)
French (fr)
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EP2612088B1 (de
Inventor
Peter Eckartsberg
Michael Fahrenbach
Helmut Steichele
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
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Publication date
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Publication of EP2612088A2 publication Critical patent/EP2612088A2/de
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Publication of EP2612088B1 publication Critical patent/EP2612088B1/de
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Anticipated expiration legal-status Critical

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/06Walls
    • F25D23/065Details
    • F25D23/067Supporting elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/006General constructional features for mounting refrigerating machinery components
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B39/00Evaporators; Condensers
    • F25B39/02Evaporators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
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    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/06Walls
    • F25D23/062Walls defining a cabinet
    • F25D23/064Walls defining a cabinet formed by moulding, e.g. moulding in situ

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration device with a refrigerated goods container, and to a method for producing a refrigeration device.
  • a refrigerant is typically conducted in a closed circuit.
  • the refrigerant is first compressed by a compressor, condensed in a first heat exchanger with heat dissipation, expanded with a throttle and evaporated in a second heat exchanger at low temperature while absorbing heat.
  • a second heat exchanger tube evaporator are known which can be arranged in a refrigerated goods. During operation, the tube evaporator receives heat through the refrigerated goods container, which thus leads to cooling of the space inside the refrigerated goods container.
  • Pipe evaporators are often formed as a coil, which meanders over a certain area to achieve favorable heat exchange conditions.
  • these coils can be easily twisted or moved by the refrigerated goods in the refrigerated goods and thus be exposed to greater mechanical loads that can lead to a defect in extreme cases. It is therefore an object of the present invention to provide a refrigerator, the tube evaporator can be stabilized in a simple manner.
  • a refrigeration device Under a refrigeration device is in particular a household refrigeration appliance understood, ie a refrigeration appliance for household management in households or possibly in the
  • Catering area is used, and in particular serves to store food and / or drinks in household quantities at certain temperatures, such as a refrigerator, a freezer or achengefrierkombination.
  • Pipe evaporator is arranged with a plurality of pipe sections, wherein at least one of the pipe sections passed through a wall of the refrigerated goods is, wherein the guided through the wall of the refrigerated goods container pipe section and at least one further pipe section are fixed together by means of a holding device.
  • a tube evaporator can be used, the tube sections are rotated against each other during a phase of production, and which are fixed to each other only after this phase.
  • the pipe sections can be fixed in particular in one plane.
  • the mutually fixed pipe sections can each be straight and be arranged substantially parallel to each other in the refrigerated goods.
  • the holding device can be arranged on the side of the tube evaporator facing the wall of the refrigerated goods container.
  • Pipe evaporator is attached to the refrigerated goods only on the opposite side by means of clips or the like.
  • the holding device can be fastened by means of a latching connection or a clip connection to the tube evaporator.
  • a simple mounting of the holding device is possible.
  • the holding device may have, for example, at least two, preferably at least three hooks which fix the pipe sections. Furthermore, the holding device may have at least one bearing surface on which rest the pipe sections. Thus, a reliable fixation of the pipe sections is possible.
  • the pipe sections can, for example, with the exception of the outside to the tube evaporator arranged pipe sections, be connected to each other by a plurality of transverse to the pipe sections arranged transverse ribs.
  • the holding device may have at least one retaining lug, which is arranged between two of the transverse ribs and fixes one of the pipe sections.
  • the holding device may have a bottom wall, in which at least one drain hole for discharging condensation water is provided.
  • a relatively large-scale holding device can be provided, which allows a stable fixation and is reliably dissipated in the condensation.
  • the holding device can be dimensioned such that it fixes exactly two or exactly three pipe sections together.
  • the holding device can be made so compact that it can be mounted with one hand.
  • a holding device can be provided on each side of the tube evaporator, resulting in a particularly stable fixation of the tube sections.
  • the holding device can extend over the entire width of the tube evaporator. With this embodiment, all pipe sections can be fixed with only one holding device.
  • the holding device may be, for example, a bar designed as an angle profile or U-profile.
  • the strip can be a lower strip portion on which the pipe sections rest, as well as the lower strip section
  • a spacer may be arranged between the holding device and the wall. This spacer ensures that the holding device can not be moved backwards in the direction of the wall and arranged there
  • a method for producing a refrigeration device with a refrigerated goods container in which a tube evaporator is arranged with a plurality of pipe sections, wherein at least one of the pipe sections is guided through a wall of the refrigerated goods, has the following step: fixing the through the wall of the refrigerated goods guided pipe section and at least one further pipe section by means of a holding device.
  • the pipe sections can be determined by the fixing by means of the holding device in a plane.
  • the method may further comprise the steps of:
  • FIG. 1 shows a perspective view of a refrigerated goods container of a refrigerator
  • FIG. 2 is a perspective view of a tube evaporator
  • FIG. 3 is a perspective sectional view through a refrigerator
  • Fig. 4 is a perspective view of the interior of an inventive
  • 5a is a perspective view of a holding device
  • 5b is a bottom view of the holding device
  • 5c is a side view of the holding device
  • 5d is a plan view of the holding device
  • 5e is a front view of the holding device
  • 6a and 6b are perspective views of a tube evaporator, which is a method for
  • FIG. 10 is a perspective view of a tube evaporator with an alternative
  • FIG. 11 is a perspective view of a tube evaporator with an alternative
  • FIG. 1 shows a perspective view of a tube evaporator 130
  • the refrigerated goods container 110 has substantially the shape of an open towards the front and towards the rear
  • the refrigerated goods container 1 10 may be made for example of plastic.
  • the open front side of the refrigerated goods container 1 10 is surrounded by a frame 140.
  • two receiving latches 150 are provided in the side walls, with which dividing walls for vertical subdivision of the refrigerated goods container can be accommodated.
  • the refrigerated goods container 110 is wrapped with a first tube evaporator 130, which is arranged outside the refrigerated goods container 110.
  • the first tube evaporator 130 In operation, the first
  • Pipe evaporator 130 is charged with a refrigerant which evaporates by absorbing heat.
  • the first tube evaporator 130 through the refrigerated goods 110 through heat, which thus leads to a cooling of the interior of the
  • Refrigerated goods 110 leads.
  • a second tube evaporator 200 is provided in the form of a tiered storage, which is shown in Fig. 2 in a perspective view.
  • the second tube evaporator 200 comprises an evaporator tube 210 and a multiplicity of transverse ribs 220.
  • the evaporator tube 210 comprises, for example, ten straight tube sections 210a, two of which are connected at their ends by bent tube sections 210b, so that the evaporator tube 210 extends meandering in a plane
  • the transverse ribs 220 are formed, for example, as straight pieces of wire and are arranged on the two sides of the evaporator tube 210 and attached thereto, for example, by soldering or the like.
  • the transverse ribs 220 extend between the second and the penultimate straight pipe section 210a, so that the distance between the two pipe ends 230 is easily changed by compression or extension and the two pipe ends 230 can be easily rotated out of the plane defined by the transverse ribs 220.
  • the transverse ribs 220 the pipe sections are held together, so that the evaporator tube 210 is provided with a certain rigidity. On the other hand, they improve the heat exchange properties of the evaporator tube 210.
  • the two outer straight pipe sections 210a are through the rear wall of the
  • Refrigerated goods container 1 10 out.
  • These two outer straight pipe sections 210a serve as a supply and discharge of the tube evaporator 200th
  • the second tube evaporator 200 Due to the provision of the second tube evaporator 200, a more uniform temperature distribution within the refrigerated goods container 110 is achieved, which leads to a reduced standard energy consumption of the refrigeration device.
  • the first tube evaporator 130 and the second tube evaporator 200 can be connected in series with each other in terms of flow.
  • both tube evaporators 130, 200 are operated via only one cooling circuit and no further compressors, valves or the like need be provided for the additional evaporator.
  • the tube evaporator 130, 200 may be connected to a throttle valve, not shown, and on the output side to a compressor, for example a linear compressor (not shown).
  • FIG 3 shows a perspective sectional view through a refrigeration device 100, the section extending in a direction perpendicular to the first tube evaporator 130.
  • the second tube evaporator 200 is fastened to the ceiling wall 120 in the front region of the refrigerated goods container 110 by means of a strip 300 and latching connections, eg clips 170.
  • the second evaporator tube 210 is inserted into the strip 300, which in turn is inserted into the clips 170 provided in the ceiling region.
  • the advantage of this arrangement is that the second evaporator tube 210 is held at a predetermined distance from the ceiling wall 120. Thus, a better cooling circulation in the refrigeration device 100 can be ensured.
  • Fig. 4 further shows that three of the straight pipe sections 210a by a
  • Holding device 500 are fixed to each other. More specifically, the first, second, and third straight pipe portions 210a of the tube evaporator 200, counted from the left, are fixed to each other by the holder 500.
  • the straight pipe sections 210a except for the outermost two straight pipe sections 210a are fixed to each other by the transverse ribs 220 and provided with rigidity.
  • the transverse ribs 220 do not extend to the two outer straight pipe sections 210a
  • the two outer pipe sections 210 are rotatable relative to the middle straight pipe sections 210a. More specifically, the two outer straight pipe sections 210a may be rotated from the plane defined by the central straight pipe sections 210a, and the middle straight pipe sections 210a may be compressed by the tube evaporator 200 in-plane onto the outer straight pipe sections 210a be moved to or away from them, or be moved in the direction of the straight pipe sections.
  • a temperature sensor 400 for detecting the interior temperature can be arranged in the rear area of the interior. When moving the arranged in the region of this temperature sensor 400
  • the pipe sections 210a can be fixed to each other, so that a fixed, predefined position of the
  • Pipe evaporator 200 is secured. At the same time, the tube evaporator 200 also protects the temperature sensor 400 from being damaged by the frozen food.
  • FIGS. 5a to 5e show different views of the holding device 500.
  • Fig. 5a shows a perspective view of the holding device 500.
  • Fig. 5b shows a bottom view of the holding device 500.
  • Fig. 5c shows a side view of the holding device 500.
  • Fig. 5d shows a plan view of the Holding device 500.
  • FIG. 5 e shows a front view of the holding device 500.
  • the holding device 500 comprises a bottom wall 510, three hooks 520a, 520b and 520c and a side wall 530.
  • the bottom wall 510 is substantially rectangular in shape, with rounded corners, and has on the left side in FIGS. 5b to 5d a recess.
  • the side wall 530 extends from the edges of this recess around the bottom wall 510 so that a cup-shaped shape results through the bottom wall 510 and the side wall 530.
  • the side wall 530 serves, inter alia, as a support for the tube evaporator 200th
  • Foot portion 522 and an arm portion 524 have.
  • the foot portion 522 extends substantially perpendicularly from the bottom wall 530, and the arm portion 524 extends from the foot portion 522 substantially in the right leg
  • Arm portions 524 are arranged in the longitudinal direction of the holding device 500, wherein its free end to the left in Figs. 5b to 5d points.
  • the arm portions 524 thus extend substantially parallel to the bottom wall 510.
  • the width of the hooks 520b and 520c and in particular their arm portions 524 is such that they can easily be guided by the transverse ribs 220.
  • the hook 520a can be made wider.
  • the hooks 520 may be formed in each case from two plate-shaped elements 528 arranged in parallel, which are connected to one another by web elements 529 arranged therebetween.
  • two web elements 540 are arranged, which extend from the bottom wall 510 in the same plane to the front. Since these web elements 540 are substantially thinner than the bottom wall 510, they can be rotated with relatively little effort out of the plane of the bottom wall 510.
  • the web elements 540 each have an upwardly extending wall 542, which is substantially flush with the side wall 530 but extends slightly more upwardly in the vertical direction. Furthermore, in the illustrated example, this wall 542 extends longitudinal ribs 544 in the longitudinal direction of the holding device 500.
  • End section 526 thus a clip into which a pipe section 210a can be clipped.
  • the holding device by means of a latching connection or a
  • Clip connection are releasably connected to the tube evaporator 200.
  • Tube section 210a is fixed downwardly from side wall 530, rearwardly from foot section 522 of hook 520a, upwardly from arm section 524 of hook 520a, and forwardly from end section 526 and wall 542 and longitudinal ribs 544, respectively.
  • transverse ribs 550 extend between the foot portion 522 of the middle hook 520b and the side wall 530. Further, transverse ribs 560 are disposed on the foot portion 522 of the rear hook 520c extending approximately half way between hooks 520c and sidewall 530 extend. As the top of the side wall 530, the transverse ribs 550 and 560 also serve as supports supporting the tube evaporator 200, as will be explained in more detail below. Further, the transverse ribs 550 and 560 increase the inherent rigidity of the fixture 500 and thus increase its stability. Further, retaining lugs 570a are disposed on the side wall 530 in the region of the middle hook 520b on both sides.
  • retaining lugs 570a extend slightly in height beyond the side wall 530, as can be seen for example in FIG. 5c.
  • the retaining tabs 570 a are spaced from the transverse ribs 550, wherein the spacing of the retaining tabs 570 a in the longitudinal direction of the holding device 500 from
  • Foot portion 522 of the hook 520b corresponds approximately to the diameter of the evaporator tube 210.
  • the evaporator tube 210 is fixed in the region of the middle hook 520b from four sides, downward from the side wall 530, rearward from the foot portion of the hook 520b, upward from the arm portion of the hook 520b, and forward from the retaining tabs 570a.
  • Holding lugs 570b arranged.
  • the width of the retaining lugs 570 a and 570 b is such that the retaining lugs between two adjacent transverse ribs 220 of the tube evaporator 200 can be pushed.
  • the width of the retaining lugs 570a and 570b may be slightly wider than the distance between two adjacent transverse ribs 220, so that the transverse ribs 220 are elastically slightly pushed apart during insertion of the retaining lugs 570a and 570b, resulting in an additional fixation of the holding device 500 on the tube evaporator 200 leads.
  • drainage holes 580 are provided below the hooks, which allow the flow of condensate. Furthermore, these drainage holes 580 provide an advantageous configuration for the manufacture of the fixture 500 in FIG.
  • the holding device 500 may be made of plastic, for example.
  • FIGS. 6a and 6b illustrate how the outer three straight pipe sections 210a are fixed to the fixture 500.
  • the holding device 500 is brought with the hook 520 upwards under the tube evaporator 200.
  • the retainer 500 is moved upwardly, passing the hooks 520b and 520c through the transverse ribs 220 in the region of the second and third and third and fourth straight pipe sections 210a, respectively. Since no transverse ribs are arranged between the first and second pipe sections 210a, the hook 520a can be freely moved upwards.
  • the retaining lugs 570a and 570b become between two adjacent ones, respectively Transverse ribs 220 out, which may be slightly pushed apart.
  • the holding device 500 is moved to the left, that is, toward the outermost straight tube section 210a.
  • the web members 540 are slightly pushed down and the arm portion 524 of the first hook 520a is slightly pushed up, and the outermost pipe portion 210a is clipped.
  • the arm portions 524 of the hooks 520a, 520b, 520c are respectively slid over the first, second and third straight pipe sections 210a.
  • the first to third pipe sections 210a are securely fixed upwardly through the hooks 520, downwardly through the supportive sidewall 530 and the transverse ribs 550, 560, rearwardly through the legs 522 of the hooks 520, and forward through the hooks 520 Holding tabs 570 a as well as formed by the wall 524 and the end portion 526 clips.
  • the thus fixed pipe sections 210a can thus not be rotated against each other.
  • the tube evaporator is thus stiffened.
  • the above-described method for fixing the pipe sections 210 may be the last step in a method for manufacturing a refrigeration device, which will be described below with reference to FIGS. 7 to 9.
  • the second tube evaporator 200 is pushed into the interior 160 of the refrigerated goods 110, the tube ends 230 of the second tube evaporator 200 are guided through through holes in the rear wall of the refrigerated goods 1 1, and the second tube evaporator 200 is at two of its bent pipe sections 210 b with the Clips 170 clipped to the ceiling wall 120.
  • the refrigerated goods container 110 wrapped with the first tube evaporator 130. After that, the first one
  • Pipe evaporator 130 and the second tube evaporator 200 are joined together by welding or the like. It should be noted that the first and second tube evaporators 130 and 200 may also be mounted in reverse order.
  • the refrigerated goods 110 is now pushed into a not-shown outer housing with a device outer wall and fixed it. Further, in the inner space 160 of the refrigerated goods container 110, a foaming core made of aluminum or the like is placed. This foaming core is used for stabilization and is dimensioned such that the underside of the second tube evaporator 200 rests on the top of the foaming core. At this time, the middle pipe portions 210a stiffened by the transverse ribs 220 are pushed up, and the upper end of the foaming core is disposed between the outermost straight pipe portions 210a.
  • the outermost straight pipe sections 210a extend through a plane other than the central pipe sections 210a, which are parallel to the ceiling wall 120 as shown in FIG. 8. More specifically, in this state, the outer straight pipe sections 210a extend obliquely from the two through holes in the rear wall to the clips 170 arranged in the front region of the refrigerated goods container. Furthermore, the foaming core can support the rear wall 620 and the side walls of the refrigerated goods container 1 10 from the inside.
  • transverse ribs 220 do not extend over all the straight pipe sections 210a. If this were the case, then the middle straight pipe sections 210a could not be pressed against the ceiling wall 120 with the foaming core.
  • the space between the refrigerated goods 1 10 and the device outer wall is filled with a heat-insulating material. Since the second tube evaporator 200 fits tightly against the top wall 120, it stabilizes on the one hand the top wall 120 and on the other hand passes the pressure resulting from the foaming on the top wall 120 to the foaming core, so that a deformation or
  • Denting the ceiling wall 120 can be prevented.
  • the figures are off illustrative reasons, neither the device outer wall nor the heat-insulating foam shown.
  • the second tube evaporator 200 is released from the clips 170 and slightly lowered at its front, as shown in Fig. 9.
  • the straight pipe sections 210a are brought back into a plane.
  • the strip 300 is plugged into the second tube evaporator 200.
  • the strip 300 is clipped or fixed to the clips 170. This results in the state shown in Fig. 3.
  • the second tube evaporator 200 is no longer close to the ceiling wall 120, but is spaced therefrom, so that there is an advantageous refrigeration circulation within the refrigerated goods 110.
  • Pipe sections 210a fixed by means of the passage through the rear wall of the cooling tank. However, the middle straight pipe sections 210a swing freely and thus can easily be displaced or twisted by refrigerated goods. Therefore, in a last step, the outer three straight pipe sections 210a are fixed to each other by the holding device 500 in the manner described above. In the ready-to-use state, the refrigerated goods container 110 can be surrounded on five sides by the device outer wall and can be closed to the front with a door.
  • the second tube evaporator 200 closely abuts against the ceiling wall 120 and stabilizes it, so that it can be prevented from being deformed due to the foam pressure and dented inward. Furthermore, all soldering operations on the second tube evaporator 200 can already be carried out by the foaming. In particular, that can
  • Output side end of the first tube evaporator 130 are soldered to the input-side end of the second tube evaporator 200 and then tested for leaks before foaming. If, however, the second tube evaporator 200 is used only after foaming, then an additional step for testing the tightness is necessary.
  • an embodiment has been described in which the outer pipe sections 210 a on the left side in the interior 160 of the refrigerated goods container 1 10 with a
  • Holding device 500 are held together, but it is also possible to fix the outer pipe sections 210a on the left and on the right side each with a holding device to each other. Thus, a better fixation of
  • Tube sections 210a can be achieved.
  • FIG. 10 it is also possible to provide a holding device 1000, which extends over the entire width of the tube evaporator 200.
  • a holding device 1000 is shown by way of example in FIG. 10.
  • the holding device 1000 illustrated in FIG. 10 has a base strip 1010 and six hooks 1020 fastened thereto. More specifically, in each case a hook 1020 is provided in the end regions of the base strip 1010, wherein these hooks 1020 fix the two outermost straight pipe sections. Further, in the region of, counted from the outside, in each case third straight pipe sections 210a each two hooks 1020 are provided, which are spaced from each other. There are thus fixed with this holding device 1000, four different straight pipe sections 210a to each other.
  • This holding device 1000 is also fixed by being brought under the tube evaporator 200, then moved upwards and finally by moving to the left the tube sections 210a are fixed with the hooks 1020.
  • the embodiment described above is advantageous in that the holding devices 500 can be used with one hand and also have a lower cost of materials.
  • FIG. 11 shows a further alternative embodiment of a holding device 1 100.
  • This holding device 1100 is designed as a strip and has a base strip 11 10 and a side strip 1120, which are arranged at right angles to each other and a
  • the side bar 1 120 does not extend over the entire length of the base strip 1110, but at least over a large central area thereof.
  • the holding device 1 10 may be formed as a U-profile. At one end of the base bar 11 10 this U-shaped bent, resulting in a U-shaped hook 1130 results. At the other end, a recess is provided in the side rail 1 120, in which a pipe section 210a can be accommodated. Further, locking lugs 1 140 are provided at this end. Also on the U-shaped Hooks 1130 can be provided here not shown locking lugs. The holding device 1100 is fixed by engaging the pipe sections with these locking lugs.
  • 1 120 rubber bumpers 1160 are disposed on the outer straight pipe sections 210a between the rear wall and the side rail. These rubber bumpers 1160 serve as spacers and ensure that the holding device 1 100 can not be pushed backwards and come into contact with the temperature sensor 400.

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Abstract

In einem Kältegerät mit einem Kühlgutbehälter (110) ist ein Rohrverdampfer (200) mit einer Mehrzahl von Rohrabschnitten (210a, 210b) angeordnet, wobei mindestens einer der Rohrabschnitte (210a, 210b) durch eine Wandung des Kühlgutbehälter (110) geführt ist. Der durch die Wandung des Kühlgutbehälters (110) geführte Rohrabschnitt (210a, 210b) und mindestens ein weiterer Rohrabschnitt (210a, 210b) sind mittels einer Haltevorrichtung (500, 1000, 1100) aneinander fixiert.

Description

Kältegerät und Verfahren zur Herstellung desselben
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kältegerät mit einem Kühlgutbehälter, sowie ein Verfahren zur Herstellung eines Kältegeräts. In Kältegeräten wird typischerweise ein Kältemittel in einem geschlossenen Kreislauf geführt. Dabei wird das Kältemittel zunächst durch einen Kompressor verdichtet, in einem ersten Wärmeübertrager unter Wärmeabgabe kondensiert, mit einer Drossel expandiert und in einem zweiten Wärmeübertrager bei niedriger Temperatur unter Wärmeaufnahme verdampft. Als zweiter Wärmeübertrager sind Rohrverdampfer bekannt, die in einem Kühlgutbehälter angeordnet sein können. Der Rohrverdampfer nimmt im Betrieb durch den Kühlgutbehälter hindurch Wärme auf, was somit zu einer Kühlung des Raumes innerhalb des Kühlgutbehälters führt.
Rohrverdampfer sind häufig als Rohrschlange ausgebildet, die sich mäandernd über eine bestimmte Fläche erstreckt, um günstige Wärmetauschbedingungen zu erreichen. Diese Rohrschlangen können jedoch leicht vom Kühlgut im Kühlgutbehälter verdreht oder verschoben werden und dadurch größeren mechanischen Belastungen ausgesetzt werden, die im Extremfall zu einem Defekt führen können. Es ist somit eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Kältegerät bereitzustellen, dessen Rohrverdampfer auf einfache Weise stabilisiert werden kann.
Unter einem Kältegerät wird insbesondere ein Haushaltskältegerät verstanden, also ein Kältegerät das zur Haushaltsführung in Haushalten oder eventuell auch im
Gastronomiebereich eingesetzt wird, und insbesondere dazu dient Lebensmittel und/oder Getränke in haushaltsüblichen Mengen bei bestimmten Temperaturen zu lagern, wie beispielsweise ein Kühlschrank, ein Gefrierschrank oder eine Kühlgefrierkombination.
Die Aufgabe wird durch ein Kältegerät gemäß Anspruch 1 gelöst.
Es wird ein Kältegerät, mit einem Kühlgutbehälter bereitgestellt, in welchem ein
Rohrverdampfer mit einer Mehrzahl von Rohrabschnitten angeordnet ist, wobei mindestens einer der Rohrabschnitte durch eine Wandung des Kühlgutbehälter geführt ist, wobei der durch die Wandung des Kühlgutbehälters geführte Rohrabschnitt und mindestens ein weiterer Rohrabschnitt mittels einer Haltevorrichtung aneinander fixiert sind.
Somit kann sichergestellt werden, dass die Rohrabschnitte nicht durch Kühlgut verdreht oder verschoben werden und somit hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden. Ferner kann gemäß dieser Ausgestaltung ein Rohrverdampfer verwendet werden, dessen Rohrabschnitte während einer Phase der Herstellung gegeneinander verdrehbar sind, und welche erst anschließend an diese Phase aneinander fixiert werden. Dabei können die Rohrabschnitte insbesondere in einer Ebene fixiert werden.
Die aneinander fixierten Rohrabschnitte können jeweils gerade ausgebildet sein und im Wesentlichen parallel zueinander im Kühlgutbehälter angeordnet sein.
Die Haltevorrichtung kann an der der Wandung des Kühlgutbehälters zugewandten Seite des Rohrverdampfers angeordnet sein. Somit ist es ausreichend, wenn der
Rohrverdampfer lediglich auf der entgegen gesetzten Seite mittels Clips oder dergleichen am Kühlgutbehälter befestigt ist.
Die Haltevorrichtung kann mittels einer Rastverbindung oder einer Clipsverbindung am Rohrverdampfer befestigt sein. Somit ist eine einfache Montage der Haltevorrichtung möglich.
Die Haltevorrichtung kann beispielsweise mindestens zwei, vorzugsweise mindestens drei Haken aufweisen, die die Rohrabschnitte fixieren. Ferner kann die Haltevorrichtung mindestens eine Auflagefläche aufweisen, auf welcher die Rohrabschnitte aufliegen. Somit ist eine zuverlässige Fixierung der Rohrabschnitte möglich.
Die Rohrabschnitte können, beispielsweise mit Ausnahme der zur Außenseite des Rohrverdampfers hin angeordneten Rohrabschnitte, durch eine Mehrzahl von quer zu den Rohrabschnitten angeordneten Querrippen miteinander verbunden sein. Somit können die äußeren Rohrabschnitte und die mittleren Rohrabschnitte gegeneinander verdreht werden, was für die Herstellung vorteilhaft sein kann. Die Haltevorrichtung kann mindestens eine Haltenase aufweisen, die zwischen zwei der Querrippen angeordnet ist und einen der Rohrabschnitte fixiert. Somit kann eine bessere Fixierung der Rohrabschnitte und der Haltevorrichtung erreicht werden.
Die Haltevorrichtung kann eine Bodenwandung aufweisen, in welcher mindestens ein Abflussloch zur Abführung von Tauwasser vorgesehen ist. Somit kann eine relativ großflächige Haltevorrichtung vorgesehen werden, die eine stabile Fixierung ermöglicht und bei der Tauwasser dennoch zuverlässig abgeführt wird.
Die Haltevorrichtung kann derart dimensioniert sein, dass sie genau zwei oder genau drei Rohrabschnitte aneinander fixiert. Somit kann die Haltevorrichtung so kompakt ausgeführt sein, dass sie mit nur einer Hand montiert werden kann.
Es können vorzugsweise zwei der Haltevorrichtungen vorgesehen sein. Insbesondere kann an jeder Seite des Rohrverdampfers eine Haltevorrichtung vorgesehen sein, wodurch sich eine besonders stabile Fixierung der Rohrabschnitte ergibt.
Die Haltevorrichtung kann sich über die gesamte Breite des Rohrverdampfers erstrecken. Mit dieser Ausgestaltung können alle Rohrabschnitte mit nur einer Haltevorrichtung fixiert werden. Dabei kann die Haltevorrichtung beispielsweise eine als Winkelprofil oder U-Profil ausgebildete Leiste sein. Die Leiste kann dabei einen unteren Leistenabschnitt, auf welchem die Rohrabschnitte aufliegen, sowie dem unteren Leistenabschnitt
gegenüberliegende Haltevorsprünge aufweisen, wobei die Rohrabschnitte zwischen dem unteren Leistenabschnitt und den Haltevorsprüngen fixiert werden. Zwischen der Haltevorrichtung und der Wandung kann ein Abstandshalter angeordnet sein. Dieser Abstandshalter stellt sicher, dass die Haltevorrichtung nicht nach hinten in Richtung der Wandung verschoben werden kann und einen dort angeordneten
Temperaturfühler oder dergleichen beschädigt. Ein Verfahren zur Herstellung eines Kältegeräts mit einem Kühlgutbehälter, in welchem ein Rohrverdampfer mit einer Mehrzahl von Rohrabschnitten angeordnet ist, wobei mindestens einer der Rohrabschnitte durch eine Wandung des Kühlgutbehälter geführt ist, weist folgenden Schritt auf: Fixieren des durch die Wandung des Kühlgutbehälter geführten Rohrabschnitts und mindestens eines weiteren Rohrabschnitts mittels einer Haltevorrichtung.
Dabei können die Rohrabschnitte durch das Fixieren mittels der Haltevorrichtung in einer Ebene festgelegt werden.
Das Verfahren kann ferner folgende Schritte aufweisen:
- insbesondere flächiges Anlegen mindestens eines Teils der Rohrabschnitte an eine Innenwand des Kühlgutbehälters, wobei sich nicht alle Rohrabschnitte des
Rohrverdampfers in derselben Ebene befinden;
- Umschäumen des Kühlgutbehälters mit einem wärmeisolierenden Material;
- nach dem Umschäumen, Festlegen der Rohrabschnitte des Rohrverdampfers in einer Ebene.
Hierdurch wird das Verwenden eines Rohrverdampfers ermöglicht, der so flexibel ist, dass er während des Schäumvorgangs durch einen Schäumkern oder dergleichen gegen die Außenwand gedrückt werden kann, wobei schon ein Teil der Rohrabschnitte durch die Außenwand des Kühlgutbehälters geführt ist. Somit kann der im Kühlgutbehälter angeordnete Rohrverdampfer schon vor dem Schäumen fertig verschweißt werden, und gleichzeitig sichergestellt werden, dass die Wände des Kühlgutbehälters nicht durch den Schaumdruck eingedrückt werden.
Weitere Ausführungsbeispiele werden Bezug nehmend auf die beiliegenden Zeichnungen erläutert. Es zeigen: Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Kühlgutbehälters eines Kältegeräts,
Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Rohrverdampfers,
Fig. 3 eine perspektivische Schnittansicht durch ein Kältegerät,
Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des Innenraums eines erfindungsgemäßen
Kältegeräts,
Fig. 5a eine perspektivische Ansicht einer Haltevorrichtung,
Fig. 5b eine Unteransicht auf die Haltevorrichtung,
Fig. 5c eine Seitenansicht der Haltevorrichtung,
Fig. 5d eine Draufsicht auf die Haltevorrichtung, Fig. 5e eine Vorderansicht auf die Haltevorrichtung,
Fig. 6a und 6b perspektivische Ansichten eines Rohrverdampfers, die ein Verfahren zur
Montage der Haltevorrichtung illustrieren,
Fig. 7 eine perspektivische Ansicht des Deckenbereichs des Kühlgutbehälters,
Fig. 8 eine perspektivische Schnittansicht durch das Kältegerät während der
Herstellung,
Fig. 9 eine weitere perspektivische Schnittansicht durch das Kältegerät während der Herstellung,
Fig. 10 eine perspektivische Ansicht eines Rohrverdampfers mit einer alternativen
Haltevorrichtung, und
Fig. 11 eine perspektivische Ansicht eines Rohrverdampfers mit einer alternativen
Haltevorrichtung.
Falls nichts anderes angegeben ist, bezeichnen gleiche Bezugszeichen in den Figuren gleiche oder funktionsgleiche Elemente.
Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines mit einem Rohrverdampfer 130
umwickelten Kühlgutbehälters 110 eines Kältegeräts 100. Der Kühlgutbehälter 110 hat im Wesentlichen die Form eines zur Vorderseite hin offenen und nach hinten hin
angeschnittenen Quaders mit einer Deckenwand 120, Bodenwänden 122 und 124, linken und rechten Seitenwänden 126 und 128 und einer abgestuften Rückwand, welche einen Innenraum 160 definieren. Der Kühlgutbehälter 1 10 kann beispielsweise aus Kunststoff gefertigt sein. Die offene Vorderseite des Kühlgutbehälters 1 10 ist von einem Rahmen 140 umgeben. In den Seitenwänden sind jeweils zwei Aufnahmeklinken 150 vorgesehen, mit welchen Trennwände zur vertikalen Unterteilung des Kühlgutbehälters aufgenommen werden können.
Der Kühlgutbehälter 110 ist mit einem ersten Rohrverdampfer 130 umwickelt, welcher außerhalb des Kühlgutbehälters 110 angeordnet ist. Im Betrieb wird der erste
Rohrverdampfer 130 mit einem Kältemittel beschickt, welches unter Aufnahme von Wärme verdampft. Dabei nimmt der erste Rohrverdampfer 130 durch den Kühlgutbehälter 110 hindurch Wärme auf, was somit zu einer Kühlung des Innenraumes des
Kühlgutbehälters 110 führt. Innerhalb des Kühlgutbehälters 1 10 und im vorliegenden Beispiel im Deckenbereich, also nahe der Deckenwand 120, ist ein zweiter Rohrverdampfer 200 im Form einer Etagere vorgesehen, welcher in Fig. 2 in perspektivischer Ansicht dargestellt ist. Der zweite Rohrverdampfer 200 umfasst ein Verdampferrohr 210 sowie eine Vielzahl von Querrippen 220. Das Verdampferrohr 210 umfasst beispielsweise zehn gerade Rohrabschnitte 210a, von denen jeweils zwei an ihrem Ende durch gebogene Rohrabschnitte 210b verbunden sind, so dass sich das Verdampferrohr 210 mäandernd in einer Ebene erstreckt. Die Querrippen 220 sind beispielsweise als gerade Drahtstücke ausgebildet und sind auf den beiden Seiten des Verdampferrohrs 210 angeordnet und daran z.B. durch Löten oder dergleichen befestigt. Dabei erstrecken sich die Querrippen 220 zwischen dem zweiten und dem vorletzten geraden Rohrabschnitt 210a, so dass der Abstand zwischen den beiden Rohrenden 230 durch Stauchung oder Streckung leicht veränderbar ist und die beiden Rohrenden 230 leicht aus der von den Querrippen 220 definierten Ebene herausgedreht werden können. Durch die Querrippen 220 werden die Rohrabschnitte aneinander gehalten, so dass das Verdampferrohr 210 mit einer gewissen Steifigkeit versehen ist. Zum anderen verbessern sie die Wärmeaustauscheigenschaften des Verdampferrohrs 210.
Die beiden äußeren geraden Rohrabschnitte 210a sind durch die Rückwand des
Kühlgutbehälters 1 10 geführt. Diese beiden äußeren geraden Rohrabschnitte 210a dienen als Zuleitung und Ableitung des Rohrverdampfers 200.
Aufgrund des Vorsehens des zweiten Rohrverdampfers 200 wird eine gleichmäßigere Temperaturverteilung innerhalb des Kühlgutbehälters 110 erreicht, was zu einer verringerten Normenergieaufnahme des Kältegeräts führt. Dabei können der erste Rohrverdampfer 130 und der zweite Rohrverdampfer 200 in Serie strömungsmäßig miteinander verbunden werden. Somit werden beide Rohrverdampfer 130, 200 über lediglich einen Kühlkreis betrieben und es müssen keine weiteren Verdichter, Ventile oder dergleichen für den zusätzlichen Verdampfer bereitgestellt werden. Eingangsseitig können die Rohrverdampfer 130, 200 an ein nicht dargestelltes Drosselventil und ausgangsseitig an einen Kompressor, z.B. einen nicht dargestellten Linearverdichter, angeschlossen sein. Fig. 3 zeigt eine perspektivische Schnittansicht durch ein Kältegerät 100, wobei der Schnitt in einer Richtung senkrecht zu dem ersten Rohrverdampfer 130 verläuft. In diesem Kältegerät 100 ist der zweite Rohrverdampfer 200 mittels einer Leiste 300 und Rastverbindungen, z.B. Clips 170, im vorderen Bereich des Kühlgutbehälters 110 an der Deckenwand 120 befestigt.
Wie in den Fig. 3 und 4 erkennbar, ist das zweite Verdampferrohr 210 in die Leiste 300 gesteckt, welche wiederum in die im Deckenbereich vorgesehenen Clips 170 gesteckt ist. Der Vorteil dieser Anordnung ist, dass das zweite Verdampferrohr 210 mit einem vorbestimmten Abstand zur Deckenwand 120 gehalten wird. Somit kann eine bessere Kältezirkulation im Kältegerät 100 sichergestellt werden.
Fig. 4 zeigt ferner, dass drei der geraden Rohrabschnitte 210a durch eine
Haltevorrichtung 500 aneinander fixiert sind. Genauer gesagt sind der, von links gezählt, erste, zweite und dritte gerade Rohrabschnitt 210a des Rohrverdampfers 200 durch die Haltevorrichtung 500 aneinander festgelegt.
Wie bereits oben ausgeführt, sind die geraden Rohrabschnitte 210a mit Ausnahme der äußersten beiden geraden Rohrabschnitte 210a durch die Querrippen 220 aneinander festgelegt und mit Steifigkeit versehen. Da sich die Querrippen 220 jedoch nicht bis zu den beiden äußeren geraden Rohrabschnitte 210a erstrecken, sind die beiden äußeren Rohrabschnitte 210 gegenüber den mittleren geraden Rohrabschnitten 210a verdrehbar. Genauer gesagt können die beiden äußeren geraden Rohrabschnitten 210a zum einen aus der von den mittleren geraden Rohrabschnitten 210a definierten Ebene gedreht werden, und zum anderen können die mittleren geraden Rohrabschnitte 210a durch Stauchung bzw. Dehnung des Rohrverdampfers 200 in der Ebene auf die äußeren geraden Rohrabschnitte 210a zu bzw. von diesen weg bewegt werden, oder auch in Richtung der geraden Rohrabschnitte verschoben werden. Im eingebauten Zustand besteht insbesondere die Gefahr, dass die mittleren geraden Rohrabschnitte 210a durch Kühlgut nach oben gedrückt werden, was zu einer erhöhten mechanischen Belastung des Rohrverdampfers 200 führt. Des Weiteren kann im hinteren Bereich des Innenraums ein Temperaturfühler 400 zum Erfassen der Innenraumtemperatur angeordnet sein. Bei einem Verschieben der im Bereich dieses Temperaturfühlers 400 angeordneten
Rohrabschnitte 210a, 210b des Rohrverdampfers 200 nach hinten besteht die Gefahr, dass der Rohrverdampfer 200 gegen den Temperaturfühler 400 stößt und diesen beschädigt. Durch die Fixierung mit der Haltevorrichtung 500 können die Rohrabschnitte 210a aneinander festgelegt werden, so dass eine feste, vordefinierte Lage des
Rohrverdampfers 200 gesichert wird. Gleichzeitig bietet der Rohrverdampfer 200 auch Schutz des Temperaturfühlers 400 vor Beschädigungen durch das Gefriergut.
Fign. 5a bis 5e zeigen verschiedene Ansichten der Haltevorrichtung 500. Fig. 5a zeigt eine perspektivische Ansicht der Haltevorrichtung 500. Fig. 5b zeigt eine Unteransicht auf die Haltevorrichtung 500. Fig. 5c zeigt eine Seitenansicht der Haltevorrichtung 500. Fig. 5d zeigt eine Draufsicht auf die Haltevorrichtung 500. Fig. 5e zeigt eine Vorderansicht der Haltevorrichtung 500.
Die Haltevorrichtung 500 umfasst eine Bodenwandung 510, drei Haken 520a, 520b und 520c und eine Seitenwandung 530. Die Bodenwandung 510 ist im Wesentlichen rechteckig ausgebildet, mit abgerundeten Ecken, und weist auf der linken Seite in den Fign. 5b bis 5d eine Aussparung auf. Die Seitenwandung 530 verläuft von den Rändern dieser Aussparung um die Bodenwandung 510, so dass sich durch die Bodenwandung 510 und die Seitenwandung 530 eine schalenförmige Gestalt ergibt. Die Seitenwandung 530 dient unter anderem als Auflage für den Rohrverdampfer 200.
Auf der Bodenwandung 510 sind drei Haken 520 angeordnet, die jeweils einen
Fußabschnitt 522 und einen Armabschnitt 524 aufweisen. Der Fußabschnitt 522 erstreckt sich im Wesentlichen senkrecht von der Bodenwandung 530 und der Armabschnitt 524 erstreckt sich im Wesentlichen im rechten Wnkel vom Fußabschnitt 522. Die
Armabschnitte 524 sind in Längsrichtung der Haltevorrichtung 500 angeordnet, wobei ihr freies Ende nach links in den Fign. 5b bis 5d weist. Die Armabschnitte 524 verlaufen somit im Wesentlichen parallel zur Bodenwandung 510. Die Breite der Haken 520b und 520c und insbesondere ihrer Armabschnitte 524 ist derart, dass sie leicht durch die Querrippen 220 geführt werden können. Der Haken 520a kann breiter ausgeführt sein. Wie insbesondere in Fig. 5d gut ersichtlich ist, können die Haken 520 aus jeweils zwei parallel angeordneten plattenförmigen Elementen 528 gebildet sein, die durch dazwischen angeordnete Stegelemente 529 miteinander verbunden sind.
Im Bereich der oben beschriebenen Ausnehmung sind zwei Stegelemente 540 angeordnet, die sich von der Bodenwandung 510 in derselben Ebene nach vorne erstrecken. Da diese Stegelemente 540 wesentlich dünner ausgebildet sind als die Bodenwandung 510 können sie mit relativ geringem Kraftaufwand aus der Ebene der Bodenwandung 510 gedreht werden. An ihrer vorderen Seite weisen die Stegelemente 540 jeweils eine sich nach oben erstreckende Wandung 542 auf, die im Wesentlichen bündig mit der Seitenwandung 530 ist aber sich in senkrechter Richtung etwas mehr nach oben erstreckt. Ferner erstrecken sich im dargestellten Beispiel von dieser Wandung 542 Längsrippen 544 in Längsrichtung der Haltevorrichtung 500.
Der in den Fign. 5b bis 5d links angeordnete Haken 520a weist einen Endabschnitt 526 auf, der leicht nach unten weist. Zusammen mit den Stegelementen 540 bildet dieser
Endabschnitt 526 somit einen Clip, in welchen ein Rohrabschnitt 210a eingeclipst werden kann. Somit kann die Haltevorrichtung mittels einer Rastverbindung bzw. einer
Clipverbindung lösbar mit dem Rohrverdampfer 200 verbunden werden. Der
Rohrabschnitt 210a ist dabei nach unten von der Seitenwandung 530, nach hinten vom Fußabschnitt 522 des Hakens 520a, nach oben vom Armabschnitt 524 des Hakens 520a und nach vorne vom Endabschnitt 526 und der Wandung 542 bzw. den Längsrippen 544 fixiert.
Auf beiden Seiten des mittleren Hakens 520b erstrecken sich zwischen dem Fußabschnitt 522 des mittleren Hakens 520b und der Seitenwandung 530 Querrippen 550. Ferner sind am Fußabschnitt 522 des hinteren Hakens 520c Querrippen 560 angeordnet, die sich in etwa über die halbe Strecke zwischen Haken 520c und Seitenwandung 530 erstrecken. We die Oberseite der Seitenwandung 530, dienen auch die Querrippen 550 und 560 als Auflagen, die den Rohrverdampfer 200 stützen, wie weiter unten näher erläutert wird. Ferner vergrößern die Querrippen 550 und 560 die Eigensteifigkeit der Haltevorrichtung 500 und vergrößern somit ihre Stabilität. Ferner sind an der Seitenwandung 530 im Bereich des mittleren Hakens 520b auf beiden Seiten Haltenasen 570a angeordnet. Diese Haltenasen 570a erstrecken sich in der Höhe leicht über die Seitenwandung 530 hinaus, wie beispielsweise auf Fig. 5c erkennbar ist. Die Haltenasen 570a sind beabstandet von den Querrippen 550 angeordnet, wobei der Abstand der Haltenasen 570a in Längsrichtung der Haltevorrichtung 500 vom
Fußabschnitt 522 des Hakens 520b in etwa dem Durchmesser des Verdampferrohrs 210 entspricht. Somit wird das Verdampferrohr 210 im befestigten Zustand im Bereich des mittleren Hakens 520b von vier Seiten fixiert, nämlich nach unten von der Seitenwandung 530, nach hinten vom Fußabschnitt des Hakens 520b, nach oben vom Armabschnitt des Hakens 520b und nach vorne von den Haltenasen 570a.
Auch am hinteren Ende der Haltevorrichtung 500 sind an der Seitenwandung 530
Haltenasen 570b angeordnet. Die Breite der Haltenasen 570a und 570b ist derart, dass die Haltenasen zwischen zwei benachbarte Querrippen 220 des Rohrverdampfers 200 geschoben werden können. Vorzugsweise kann die Breite der Haltenasen 570a und 570b dabei geringfügig breiter sein als der Abstand zwischen zwei benachbarten Querrippen 220, so dass die Querrippen 220 beim Einschieben der Haltenasen 570a bzw. 570b elastisch leicht auseinandergeschoben werden, was zu einer zusätzlichen Fixierung der Haltevorrichtung 500 am Rohrverdampfer 200 führt. In der Bodenwandung 510 sind unterhalb der Haken 520 Abflußlöcher 580 vorgesehen, die das Abfließen von Tauwasser ermöglichen. Ferner ergeben diese Abflußlöcher 580 eine vorteilhafte Konfiguration für die Fertigung der Haltevorrichtung 500 im
Spritzgußverfahren. Die Haltevorrichtung 500 kann beispielsweise aus Kunststoff gefertigt sein.
Die Fign. 6a und 6b illustrieren, wie die äußeren drei geraden Rohrabschnitte 210a mit der Haltevorrichtung 500 fixiert werden. Hierzu wird zunächst die Haltevorrichtung 500 mit den Haken 520 nach oben unter den Rohrverdampfer 200 gebracht. Als nächstes wird die Haltevorrichtung 500 nach oben bewegt und dabei die Haken 520b und 520c im Bereich des zweiten und dritten bzw. des dritten und vierten geraden Rohrabschnitts 210a durch die Querrippen 220 geführt. Da zwischen dem ersten und zweiten Rohrabschnitt 210a keine Querrippen angeordnet sind, kann der Haken 520a frei nach oben bewegt werden. Gleichzeitig werden die Haltenasen 570a und 570b jeweils zwischen zwei benachbarte Querrippen 220 geführt, wobei diese ggf. leicht auseinandergedrückt werden. Als nächstes wird, wie durch den Pfeil in Fig. 6b angedeutet, die Haltevorrichtung 500 nach links, also in auf den äußersten geraden Rohrabschnitt 210a zu bewegt. Dabei werden die Stegelemente 540 leicht nach unten und der Armabschnitt 524 des ersten Hakens 520a leicht nach oben gedrückt, und der äußerste Rohrabschnitt 210a wird festgeclipst.
Gleichzeitig werden die Armabschnitte 524 der Haken 520a, 520b, 520c jeweils über den ersten, zweiten und dritten geraden Rohrabschnitt 210a geschoben. Somit werden die ersten bis dritten Rohrabschnitte 210a sicher fixiert, und zwar nach oben durch die Haken 520, nach unten durch die als Auflage dienende Seitenwandung 530 und die Querrippen 550, 560, nach hinten durch die Füße 522 der Haken 520 und nach vorne durch die Haltenasen 570a sowie den durch die Wandung 524 und den Endabschnitt 526 gebildeten Clips. Die somit fixierten Rohrabschnitte 210a können somit nicht mehr gegeneinander verdreht werden. Ferner wird der Rohrverdampfer somit versteift.
Es sollte beachtet werden, dass das oben beschriebene Verfahren zum Fixieren der Rohrabschnitte 210 in vorteilhafter Weise einhändig ausgeführt werden kann.
Das oben beschriebene Verfahren zum Fixieren der Rohrabschnitte 210 kann den letzten Schritt in einem Verfahren zum Herstellen eines Kältegerätes sein, welches im Folgenden anhand der Figuren 7 bis 9 beschrieben wird.
In einem ersten Schritt des Herstellungsverfahrens werden die Clips 170 von der
Außenseite des Kühlgutbehälters 1 10 in Einprägungen in der Deckenwand 120 des Kühlgutbehälters 1 10 gelegt, wobei die Schenkel der Clips 170 durch Durchgangslöcher in der Deckenwand 120 des Kühlgutbehälters 110 geführt werden, wonach die Clips 170 beispielsweise mit Klebeband gesichert werden können. Es ergibt sich die in Fig. 7 dargestellte Situation, dass die Clips 170 frei von der Deckenwand 120 in den Innenraum 160 des Kühlgutbehälters 110 hineinragen.
Im nächsten Schritt wird der zweite Rohrverdampfer 200 in den Innenraum 160 des Kühlgutbehälters 110 geschoben, die Rohrenden 230 des zweiten Rohrverdampfers 200 werden durch Durchgangslöcher in der Rückwand des Kühlgutbehälters 1 10 geführt, und der zweite Rohrverdampfer 200 wird an zwei seiner gebogenen Rohrabschnitte 210b mit den Clips 170 an der Deckenwand 120 festgeclipst. Als nächstes wird der Kühlgutbehälter 110 mit dem ersten Rohrverdampfer 130 umwickelt. Danach können der erste
Rohrverdampfer 130 und der zweite Rohrverdampfer 200 durch Schweißen oder dergleichen miteinander verbunden werden. Es sollte beachtet werden, dass der erste und der zweite Rohrverdampfer 130 bzw. 200 auch in umgekehrter Reihenfolge angebracht werden können.
Der Kühlgutbehälter 110 wird nun in ein nicht näher dargestelltes Außengehäuse mit einer Geräteaußenwand geschoben und daran fixiert. Ferner wird in dem Innenraum 160 des Kühlgutbehälters 110 ein Schäumkern aus Aluminium oder dergleichen platziert. Dieser Schäumkern dient zur Stabilisierung und ist derart dimensioniert, dass die Unterseite des zweiten Rohrverdampfers 200 auf der Oberseite des Schäumkerns aufliegt. Dabei sind die durch die Querrippen 220 versteiften mittleren Rohrabschnitte 210a nach oben gedrückt, und das obere Ende des Schäumkerns ist zwischen den äußersten geraden Rohrabschnitten 210a angeordnet. Mit anderen Worten, in diesem Zustand verlaufen die äußersten geraden Rohrabschnitte 210a durch eine andere Ebene als die mittleren Rohrabschnitte 210a, welche sich wie in Fig. 8 dargestellt unterhalb der Deckenwand 120 parallel zu derselben befinden. Genauer gesagt erstrecken sich die äußeren geraden Rohrabschnitte 210a in diesem Zustand von den beiden Durchgangslöchern in der Rückwand schräg auf die im vorderen Bereich des Kühlgutbehälters angeordneten Clips 170 zu. Ferner kann der Schäumkern die Rückwand 620 und die Seitenwände des Kühlgutbehälters 1 10 von innen abstützen.
Somit wird auch ersichtlich, warum die Querrippen 220 sich nicht über sämtliche geraden Rohrabschnitte 210a erstrecken. Wäre dies der Fall, dann könnten die mittleren geraden Rohrabschnitte 210a nicht mit dem Schäumkern gegen die Deckenwand 120 gedrückt werden.
Im nächsten Schritt wird der Zwischenraum zwischen dem Kühlgutbehälter 1 10 und der Geräteaußenwand mit einem wärmeisolierenden Material ausgeschäumt. Da der zweite Rohrverdampfer 200 eng an der Deckenwand 120 anliegt, stabilisiert er zum einen die Deckenwand 120 und gibt zum anderen den durch das Schäumen entstehenden Druck auf die Deckenwand 120 an den Schäumkern weiter, so dass eine Verformung bzw.
Einbeulung der Deckenwand 120 verhindert werden kann. In den Figuren sind aus illustratorischen Gründen weder die Geräteaußenwand noch der wärmeisolierende Schaum dargestellt.
Nach dem Ausschäumen wird der zweite Rohrverdampfer 200 von den Clips 170 gelöst und an seiner Vorderseite leicht nach unten abgesenkt, wie in Fig. 9 dargestellt ist. Die geraden Rohrabschnitte 210a werden dabei wieder in eine Ebene gebracht. Danach wird die Leiste 300 an den zweiten Rohrverdampfer 200 gesteckt. Schließlich wird die Leiste 300 an den Clips 170 angeclipst bzw. fixiert. Es ergibt sich der in Fig. 3 dargestellte Zustand. Somit liegt der zweite Rohrverdampfer 200 nicht mehr eng an der Deckenwand 120 an, sondern ist von dieser beabstandet, so dass sich eine vorteilhafte Kältezirkulation innerhalb des Kühlgutbehälters 110 ergibt.
In diesem Zustand ist der Rohrverdampfer 200 nach vorne über die Leiste 300 und die Clips 170 sind an der Deckenwand befestigt. Ferner sind die äußeren geraden
Rohrabschnitte 210a mittels der Durchführung durch die Rückwand des Kühlbehälters fixiert. Allerdings schwingen die mittleren geraden Rohrabschnitte 210a frei und können folglich leicht durch Kühlgut verschoben oder verdreht werden. Daher werden in einem letzten Schritt die äußeren drei geraden Rohrabschnitte 210a durch die Haltevorrichtung 500 in der oben beschriebenen Weise aneinander fixiert. Im gebrauchsfertigen Zustand kann der Kühlgutbehälter 110 zu fünf Seiten von der Geräteaußenwand umgeben und nach vorne mit einer Tür verschließbar sein.
Mit dem oben beschriebenen Verfahren liegt der zweite Rohrverdampfer 200 während des Schäumvorgangs eng an der Deckenwand 120 an und stabilisiert diese, so dass verhindert werden kann, dass diese sich aufgrund des Schaumdrucks verformt und nach innen eingebeult wird. Ferner können sämtliche Lötvorgänge am zweiten Rohrverdampfer 200 bereits von dem Schäumen durchgeführt werden. Insbesondere kann das
ausgangsseitige Ende des ersten Rohrverdampfers 130 mit dem eingangsseitigen Ende des zweiten Rohrverdampfers 200 verlötet werden und danach vor dem Schäumen auf Dichtigkeit geprüft werden. Wird dagegen der zweite Rohrverdampfer 200 erst nach dem Schäumen eingesetzt, dann ist ein zusätzlicher Schritt zur Prüfung der Dichtigkeit notwendig. Vorgehend wurde eine Ausführungsform beschrieben, in der die äußeren Rohrabschnitte 210a auf der linken Seite im Innenraum 160 des Kühlgutbehälters 1 10 mit einer
Haltevorrichtung 500 zusammengehalten werden, es ist jedoch ebenso möglich, die äußeren Rohrabschnitte 210a auf der linken sowie auf der rechten Seite jeweils mit einer Haltevorrichtung aneinander zu fixieren. Somit kann eine bessere Fixierung der
Rohrabschnitte 210a erreicht werden.
Alternativ dazu ist es auch möglich, eine Haltevorrichtung 1000 vorzusehen, welche sich über die gesamte Breite des Rohrverdampfers 200 erstreckt. Eine solche Haltevorrichtung 1000 ist beispielhaft in Fig. 10 dargestellt. Die in Fig. 10 dargestellte Haltevorrichtung 1000 weist eine Grundleiste 1010 sowie sechs daran befestigte Haken 1020 auf. Genauer gesagt ist in den Endbereichen der Grundleiste 1010 jeweils ein Haken 1020 vorgesehen, wobei diese Haken 1020 die beiden äußersten geraden Rohrabschnitte fixieren. Ferner sind im Bereich der, von außen gezählt, jeweils dritten geraden Rohrabschnitte 210a jeweils zwei Haken 1020 vorgesehen, die beabstandet voneinander angeordnet sind. Es werden mit dieser Haltevorrichtung 1000 also vier verschiedene gerade Rohrabschnitte 210a aneinander fixiert. Auch diese Haltevorrichtung 1000 wird fixiert, indem sie unter den Rohrverdampfer 200 gebracht wird, dann nach oben bewegt und schließlich durch eine Bewegung nach links die Rohrabschnitte 210a mit den Haken 1020 fixiert werden. Allerdings ist die eingangs beschriebene Ausführungsform dahingehend vorteilhaft, dass die Haltevorrichtungen 500 einhändig eingesetzt werden können und ferner einen geringeren Materialaufwand haben.
Fig. 11 zeigt eine weitere alternative Ausführungsform einer Haltevorrichtung 1 100. Diese Haltevorrichtung 1100 ist als Leiste ausgebildet und weist eine Grundleiste 11 10 und eine Seitenleiste 1120 auf, die im rechten Winkel zueinander angeordnet sind und ein
Winkelprofil ergeben. Dabei erstreckt sich die Seitenleiste 1 120 nicht über die gesamte Länge der Grundleiste 1110, jedoch zumindest über einen großen mittleren Bereich derselben. Alternativ dazu kann die Haltevorrichtung 1 10 auch als U-Profil ausgebildet sein. Am einen Ende der Grundleiste 11 10 ist diese U-förmig umgebogen, wodurch sich ein U-förmiger Haken 1130 ergibt. Am anderen Ende ist in der Seitenleiste 1 120 eine Ausnehmung vorgesehen, in welcher ein Rohrabschnitt 210a aufgenommen werden kann. Ferner sind an diesem Ende Rastnasen 1 140 vorgesehen. Auch am U-förmigen Haken 1130 können hier nicht näher dargestellte Rastnasen vorgesehen sein. Die Haltevorrichtung 1100 wird durch Einrasten der Rohrabschnitte mit diesen Rastnasen fixiert.
Des Weiteren erstrecken sich von der Seitenleiste 1120 Haltevorsprünge 1150 nach vorne, welche die mittleren geraden Rohrabschnitte 210a fixieren und sicherstellen, dass diese nicht nach oben gebogen werden können.
Ferner sind an den äußeren geraden Rohrabschnitten 210a zwischen der Rückwand und der Seitenleiste 1 120 Gummipuffer 1160 angeordnet. Diese Gummipuffer 1160 dienen als Abstandshalter und stellen sicher, dass die Haltevorrichtung 1 100 nicht nach hinten geschoben und mit dem Temperaturfühler 400 in Kontakt kommen kann.
Bezugszeichenliste
100 Kältegerät
110 Kühlgutbehälter
120 Deckenwand
122, 124 Bodenwände
126, 128 Seitenwände
130 erster Rohrverdampfer
140 Rahmen
150 Aufnahmeklinken
160 Innenraum
170 Clips
200 zweiter Rohrverdampfer
210 Verdampferrohr
210a gerade Rohrabschnitte
210b gebogene Rohrabschnitte
220 Querrippen
230 Rohrenden
300 Leiste
400 Temperaturfühler
500 Haltevorrichtung
510 Bodenwandung
520a, 520b, 520c Haken
522 Fußabschnitt
524 Armabschnitt
526 Endabschnitt
528 plattenförmige Elemente
529 Stegelemente
530 Seitenwandung
540 Stegelemente
542 Wandung
544 Längsrippen
550, 560 Querrippen
570a, 570b Haltenasen
580 Abflußlöcher

Claims

PATENTANSPRÜCHE
Kältegerät mit einem Kühlgutbehälter (110), in welchem ein Rohrverdampfer (200) mit einer Mehrzahl von Rohrabschnitten (210a, 210b) angeordnet ist, wobei mindestens einer der Rohrabschnitte (210a, 210b) durch eine Wandung des Kühlgutbehälter (110) geführt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der durch die Wandung des Kühlgutbehälters (1 10) geführte Rohrabschnitt (210a, 210b) und mindestens ein weiterer Rohrabschnitt (210a, 210b) mittels einer Haltevorrichtung (500, 1000, 1 100) aneinander fixiert sind.
Kältegerät nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die aneinander fixierten Rohrabschnitte (210a, 210b) jeweils gerade ausgebildet sind und im Wesentlichen parallel zueinander im Kühlgutbehälter (1 10) angeordnet sind.
Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung (500, 1000, 1 100) an der der Wandung des
Kühlgutbehälters (110) zugewandten Seite des Rohrverdampfers (200) angeordnet ist.
Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung (500, 1000, 1 100) mittels einer Rastverbindung oder einer Clipsverbindung am Rohrverdampfer (200) befestigt ist.
Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung (500, 1000, 1 100) mindestens zwei, vorzugsweise mindestens drei Haken (520) aufweist, die die Rohrabschnitte (210a, 210b) fixieren.
6. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung (500, 1000, 1 100) mindestens eine Auflagefläche aufweist, auf welcher die Rohrabschnitte (210a, 210b) aufliegen.
7. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohrabschnitte (210a, 210b) mit Ausnahme der zur Außenseite des Rohrverdampfers (200) hin angeordneten Rohrabschnitte (210a, 210b) durch eine Mehrzahl von quer zu den Rohrabschnitten (210a, 210b) angeordneten
Querrippen (220) miteinander verbunden sind.
8. Kältegerät nach einem Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltevorrichtung (500, 1000, 1100) mindestens eine Haltenase (570) aufweist, die zwischen zwei der Querrippen (220) angeordnet ist und einen der Rohrabschnitte (210a, 210b) fixiert.
9. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung (500, 1000, 1 100) eine Bodenwandung (510) aufweist, in welcher mindestens ein Abflussloch (580) zur Abführung von Tauwasser vorgesehen ist.
10. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung (500, 1000, 1 100) genau zwei oder genau drei
Rohrabschnitte (210a, 210b) aneinander fixiert.
11. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohrabschnitte (210a, 210b) mittels zwei der Haltevorrichtungen (500, 1000, 1 100) aneinander fixiert sind.
12. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Haltevorrichtung (500, 1000, 1100) über die gesamte Breite des Rohrverdampfers (200) erstreckt.
13. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung (500, 1000, 1 100) eine als Winkelprofil oder U-Profil ausgebildete Leiste aufweist.
14. Kältegerät nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiste einen unteren Leistenabschnitt (11 10), auf welchem die Rohrabschnitte aufliegen, sowie dem unteren Leistenabschnitt (1 110) gegenüberliegende Haltevorsprünge (1150) aufweist, wobei die Rohrabschnitte (210a, 210b) zwischen dem unteren
Leistenabschnitt (1 110) und den Haltevorsprüngen (1150) fixiert werden.
15. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Haltevorrichtung (500, 1000, 1100) und der Wandung ein Abstandshalter (1160) angeordnet ist.
16. Verfahren zur Herstellung eines Kältegeräts mit einem Kühlgutbehälter (110), in welchem ein Rohrverdampfer (200) mit einer Mehrzahl von Rohrabschnitten (210a, 210b) angeordnet ist, wobei mindestens einer der Rohrabschnitte (210a, 210b) durch eine Wandung des Kühlgutbehälter (1 10) geführt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren folgenden Schritt aufweist:
Fixieren des durch die Wandung des Kühlgutbehälter (110) geführten
Rohrabschnitts (210a, 210b) und mindestens eines weiteren Rohrabschnitts (210a, 210b) mittels einer Haltevorrichtung (500, 1000, 1100).
17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohrabschnitte durch das Fixieren mittels der Haltevorrichtung (500, 1000, 1100) in einer Ebene festgelegt werden.
18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verfahren folgende Schritte aufweist:
- Anlegen mindestens eines Teils der Rohrabschnitte (210a, 210b) an eine Innenwand des Kühlgutbehälters (1 10), wobei sich nicht alle Rohrabschnitte (210a, 210b) des Rohrverdampfers (200) in derselben Ebene befinden;
- Umschäumen des Kühlgutbehälters (110) mit einem wärmeisolierenden Material;
- nach dem Umschäumen, Festlegen der Rohrabschnitte des Rohrverdampfers (200) in einer Ebene.
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