EP3359891B1 - Kältegerät mit siphon im kondensatablauf - Google Patents

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EP3359891B1
EP3359891B1 EP16766587.6A EP16766587A EP3359891B1 EP 3359891 B1 EP3359891 B1 EP 3359891B1 EP 16766587 A EP16766587 A EP 16766587A EP 3359891 B1 EP3359891 B1 EP 3359891B1
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EP
European Patent Office
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siphon
evaporator
refrigeration appliance
appliance according
defrost heater
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English (en)
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Markus Arbogast
Marcus WEHLAUCH
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BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
BSH Hausgeraete GmbH
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Publication date
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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
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/14Collecting or removing condensed and defrost water; Drip trays
    • 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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    • F25D21/06Removing frost
    • F25D21/08Removing frost by electric heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25D2321/14Collecting condense or defrost water; Removing condense or defrost water
    • F25D2321/144Collecting condense or defrost water; Removing condense or defrost water characterised by the construction of drip water collection pans
    • F25D2321/1441Collecting condense or defrost water; Removing condense or defrost water characterised by the construction of drip water collection pans inside a refrigerator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • F25D2321/14Collecting condense or defrost water; Removing condense or defrost water
    • F25D2321/146Collecting condense or defrost water; Removing condense or defrost water characterised by the pipes or pipe connections

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration device, in particular a domestic refrigeration device, with an interior space surrounded by a thermal insulation layer, an evaporator cooling the interior space and a condensate drain leading from the evaporator through the thermal insulation layer to the outside.
  • the object of the invention is to specify a refrigeration device that enables safe and rapid condensate drainage.
  • the object is achieved by a refrigeration device, in particular a household refrigeration device, with the features of claim 1.
  • the siphon can be accommodated relatively easily in the interior without a displacement of the thermal insulation layer and thus a noticeable loss of usable volume being associated.
  • the risk of the condensate drain becoming air-permeable due to premature evaporation of the water in the siphon is eliminated by the low temperature at which the siphon is kept. Since the condensate drain is guided on a short, preferably straight path through the thermal insulation layer, the weakening of the insulation effect of the thermal insulation layer by the condensate drain can be limited to a minimum.
  • the condensate drain As long as the water in the condensate drain is frozen, it forms an immovable seal that also prevents the bubbling noises that occur in one Siphon filled with liquid water arise when, for example, warm air that has entered the interior of the refrigeration device when the door is opened cools down therein and ambient air is sucked in via the siphon as a result.
  • the defrost heater of the siphon should be functionally coupled to a defrost heater for the evaporator in order to ensure that the siphon is permeable or becomes permeable in good time when the evaporator is defrosted and condensate is to be discharged from there via the siphon.
  • the heating of the siphon and the evaporator can be put into operation shortly before the start of a defrosting process in order to ensure that the contents of the siphon are liquid in good time and thus the siphon is permeable when the flow of Condensate from the evaporator begins.
  • both heaters can also be controlled via the same switch and thus operated simultaneously; According to a preferred embodiment, a common defrost heater can be provided for the evaporator and for the siphon.
  • the defrost heater can extend over the recess in order to heat it over a large area, in particular by radiation.
  • the defrost heater can extend between the evaporator and the recess in order to simultaneously dissipate heat down to the recess and up to the evaporator.
  • the defrost heater can in particular be plate-shaped or rod-shaped.
  • the defrost heater In order for the defrost heater to defrost the siphon in a justifiable short time using radiation, its operating temperature must be well above 0 ° C; then it can also heat the evaporator by radiation.
  • the bottom of the recess should be sloping towards the siphon, on the one hand to collect the condensate at the siphon, on the other hand to be able to keep a high part of the bottom free of water or ice so that this radiation directly from the overlying one when defrosting Record defrost heating and transfer the radiant heat to the ice in the siphon.
  • the siphon is expediently formed by a connecting piece protruding above the bottom of the recess and a beaker placed over the connecting piece.
  • a lower edge of the beaker should be a maximum of 2 mm below the upper edge of the nozzle in order to limit the amount of water that has to be thawed to make the siphon permeable.
  • a surface of the siphon facing the defrost heater in particular an upper side of the beaker, can also be provided with an infrared-absorbing surface layer.
  • Fig. 1 shows a schematic cross section through a NoFrost household refrigerator with a body 1 and a door 2, which are each filled with a thermal insulation layer 3 and enclose an interior 4.
  • the interior 4 is subdivided by a partition 5 into a storage chamber 6 accessible via the door 2 and an evaporator chamber 7, which extends in an upright orientation between the partition 5 and a rear wall 8 of the body 1.
  • the evaporator chamber 7 is largely filled by an evaporator 9, typically a lamellar evaporator.
  • a fan 10 is arranged in an opening of the partition wall 5 in order to drive air circulation between the storage chamber 6 and the evaporator chamber 7 when the evaporator 9 is in operation.
  • a horizontal or slightly sloping wall 11 of the body 1 separates the evaporation chamber 7 from a machine room 12, which lies outside the thermal insulation layer 3 and contains a compressor 13, among other things.
  • An inner container deep-drawn from plastic separates the interior space 4 from the heat-insulating layer 3 in the usual way.
  • a recess 14 is formed in the inner container which extends over the entire width of the evaporator chamber 7.
  • a siphon 15 at the lowest point of the recess 14 forms the starting point of a condensate drain 16, which extends vertically through the wall 11 to an evaporation tray 17 in the machine room 12, which is heated by the compressor 13.
  • Fig. 2 shows the siphon 15 and its surroundings in an enlarged section according to a first embodiment of the invention.
  • the siphon 15 comprises a cylindrical connecting piece 18, which extends upwards from the bottom of the recess 14, as well as a bowl or a cup 19 which is placed upside down over the free end of the connecting piece 18.
  • the circumferential wall 22 of the cup 19 can be provided with individual feet 23 which are located around the nozzle 18 at the bottom of the recess 14, here in one of the Nozzle 18 surrounding trench 24, support.
  • An electrical resistance heater 25 is attached to an outside of the trench 24 facing the thermal insulation layer 3 and can be operated together with a resistance heater 26 attached to the lamellar evaporator 9 in order to also thaw the water in the trench 24 in good time when the evaporator 9 is defrosted, so that a free drainage of the condensation water from the evaporator 9 via the condensate drain 16 to the evaporation tray 17 is guaranteed.
  • the trench 24 remains filled with water up to the upper edge 21 of the connector 18, so that as soon as the evaporator 9 cools again, the water in the trench 24 freezes and the siphon 15 is tightly sealed.
  • Fig. 3 shows a schematic section through the siphon 15 according to a preferred second embodiment of the invention.
  • a plate-shaped resistance heater 27 is oriented horizontally here above the recess 14 and below the lamellar evaporator 9 arranged.
  • a rod-shaped heater could also be provided in its place and, in particular, could be oriented in a straight line perpendicular to the cutting plane or run in meanders in a horizontal plane.
  • a second heater could be like heater 26 of the Fig. 2 arranged directly on the lamellar evaporator 9 and operated together with the resistance heater 27 in order to heat the evaporator 9 when the resistance heater 27 thaws the water in the siphon 15 at the same time.
  • the embodiment shown heats the infrared radiation emitted by the resistance heater 27 both the lamellar evaporator 9 and the siphon 15.
  • Infrared radiation emitted downward by the heater 27 is captured on the one hand by the cup 19 and on the other hand by the bottom of the recess 14.
  • the cup 19 emits the heat it has collected to the ice body 28 via the lower edge of the wall 22, which is immersed in the ice body 28 surrounding the nozzle 18. So that the condensation water flowing in from the evaporator 9 can run off, the ice body 28 does not have to be completely thawed; it is sufficient if the ice is continuously liquefied from the outside to the inside at one point along the circumference of the wall 22.
  • the walls 29 of the recess 14 sloping towards the siphon 15 and the low height of the connection 18 ensure that only a small part of the walls 29 around the connection 18 is covered by water at the end of each defrosting process; the majority of the walls 29, which is higher than the upper edge 21 of the nozzle 18, therefore remains free of ice during the cooling operation and is quickly heated by the radiation of the heater 27 during the next defrosting process.
  • the Walls 29 can be covered with a thin sheet metal 30 or a metal foil; in order to make the absorption of infrared radiation more effective, the sheet metal 30 and the cup 19 can each be provided with an infrared-absorbing coating 31.
  • Fig. 4 shows, as a third embodiment of the invention, a schematic section through a siphon 15 and its surroundings in a refrigeration device with an evaporator chamber 7 arranged horizontally under a ceiling 32 of the body.
  • the heater 27 here extends under a broad side of the lamellar evaporator 9 and can use this both by radiation as well as heating through direct contact.
  • An infrared-reflecting film 33 is arranged between a front area of the heater 27 and the wall 5 separating the evaporator chamber 7 from the storage chamber 6 in order to minimize the heat dissipation to the underlying wall 5 separating the evaporator chamber 7 from the storage chamber 6.
  • the film 33 and wall 5 slope towards the rear wall 8 in order to feed condensation water running off from the evaporator 9 to the recess 14, which is arranged here in a rear part of the wall 5.
  • a rear area 34 of the heater 27 protruding beyond the film 33 emits thermal radiation downwards to the recess 14 and the - here just as in the design of the Fig. 2 built - siphon 15 to heat.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kältegerät, insbesondere ein Haushaltskältegerät, mit einem von einer Wärmedämmschicht umgebenen Innenraum, einem den Innenraum kühlenden Verdampfer und einem von dem Verdampfer durch die Wärmedämmschicht ins Freie führenden Kondensatablauf.
  • Wenn ein solcher Kondensatablauf während des Betriebs des Kältegeräts frei passierbar ist, dann findet über den Kondensatablauf ständig Luftaustausch mit der Umgebung statt, und Wärme und Feuchtigkeit gelangen unerwünschterweise über den Kondensatablauf in den Innenraum. Um dies zu unterbinden, ist zum Beispiel aus US 2 767 558 A bekannt, einen Siphon im Kondensatablauf vorzusehen, der, wenn er flüssiges Wasser enthält, Luft nur dann zwischen dem Innenraum und der Umgebung passieren lässt, wenn eine ausreichend große Druckdifferenz zwischen Drinnen und Draußen besteht.
  • Unter dem Einfluss des Verdampfers friert das Wasser im Siphon ein, taut aber beim Abtauen des Verdampfers unter dem Einfluss der Abtauheizung auf. Geschieht dies nicht rechtzeitig, dann kann sich das Tauwasser am Boden der Verdampferkammer stauen. Aufgabe der Erfindung ist, ein Kältegerät anzugeben, das einen sicheren und schnellen Kondensatablauf ermöglicht.
  • Die Aufgabe wird gelöst durch ein Kältegerät, insbesondere ein Haushaltskältegerät, mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Im Innenraum ist der Siphon relativ leicht unterzubringen, ohne dass dafür eine Verlagerung der Wärmedämmschicht und damit ein merklicher Verlust an nutzbarem Volumen verbunden ist. Die Gefahr, dass infolge vorzeitigen Verdunstens des Wassers im Siphon der Kondensatablauf luftdurchlässig wird, ist durch die niedrige Temperatur, auf der der Siphon gehalten ist, beseitigt. Indem der Kondensatablauf auf einem kurzen, vorzugsweise geradlinigen Weg durch die Wärmedämmschicht geführt wird, kann auch die Schwächung der Dämmwirkung der Wärmedämmschicht durch den Kondensatablauf auf ein Minimum begrenzt werden. Solange das Wasser im Kondensatablauf gefroren ist, bildet es einen unbeweglichen Verschluss, der auch die Entstehung von Blubbergeräuschen verhindert, die bei einem mit flüssigem Wasser gefüllten Siphon entstehen, wenn beispielsweise warme Luft, die bei einem Öffnen der Tür in den Innenraum des Kältegeräts gelangt ist, sich darin abkühlt und dadurch Umgebungsluft über den Siphon angesaugt wird.
  • Die Abtauheizung des Siphons sollte an eine Abtauheizung für den Verdampfer funktionsmäßig gekoppelt sein, um sicherzustellen, dass der Siphon durchlässig ist oder rechtzeitig durchlässig wird, wenn der Verdampfer abgetaut wird und Kondensat von dort über den Siphon abzuführen ist.
  • Denkbar ist, Heizungen des Siphons und des Verdampfers zeitversetzt zu betreiben, insbesondere kann die Heizung des Siphons kurz vor Beginn eines Abtauvorgangs in Betrieb genommen werden, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Siphons rechtzeitig flüssig und somit der Siphon durchlässig ist, wenn der Fluss von Kondensat vom Verdampfer einsetzt.
  • Da in der Praxis auch der Verdampfer eine gewisse Betriebszeit seiner Abtauheizung benötigt, bis der Fluss des Kondensats einsetzt, können beide Heizungen auch über einen gleichen Schalter gesteuert und so gleichzeitig betrieben werden; einer bevorzugten Ausgestaltung zufolge kann für den Verdampfer und für den Siphon eine gemeinsame Abtauheizung vorgesehen sein.
  • Die Abtauheizung kann sich über der Vertiefung erstrecken, um diese großflächig, insbesondere durch Strahlung, zu erwärmen.
  • Die Abtauheizung kann sich zwischen dem Verdampfer und der Vertiefung erstrecken, um gleichzeitig Wärme nach unten an die Vertiefung und nach oben an den Verdampfer abzugeben.
  • Die Abtauheizung kann insbesondere platten- oder stabförmig sein.
  • Damit die Abtauheizung den Siphon in vertretbar kurzer Zeit durch Strahlung auftauen kann, muss ihre Betriebstemperatur deutlich über 0°C liegen; dann kann sie auch den Verdampfer durch Strahlung beheizen.
  • Der Boden der Vertiefung sollte zum Siphon abschüssig sein, zum einen um das Kondensat am Siphon zu versammeln, zum anderen, um einen hochgelegenen Teil des Bodens von Wasser bzw. Eis freihalten zu können, so dass dieser bei einem Abtauen Strahlung direkt von der darüber liegenden Abtauheizung aufnehmen und die Strahlungswärme an das Eis im Siphon weiterleiten kann.
  • Der Siphon ist zweckmäßigerweise gebildet durch einen über den Boden der Vertiefung aufragenden Stutzen und einen über den Stutzen gestülpten Becher.
  • Eine Unterkante des Bechers sollte maximal 2 mm unter der Oberkante des Stutzens liegen, um die Menge des Wassers, die zum Durchlässigmachen des Siphons aufgetaut werden muss, zu begrenzen.
  • Um dieses Auftauen zu beschleunigen, kann ferner eine der Abtauheizung zugewandte Oberfläche des Siphons, insbesondere eine Oberseite des Bechers, mit einer Infrarot-absorbierenden Oberflächenschicht versehen sein.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren. Es zeigen:
  • Fig. 1
    einen schematischen Schnitt durch ein erfindungsgemäßes Haushaltskältegerät;
    Fig. 2
    einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 1 gemäß einer ersten Ausgestaltung;
    Fig. 3
    einen zu Fig. 2 analogen Schnitt gemäß einer zweiten Ausgestaltung; und
    Fig. 4
    einen Teilschnitt durch ein Kältegerät gemäß einer dritten Ausgestaltung der Erfindung.
  • Fig. 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein NoFrost-Haushaltskältegerät mit einem Korpus 1 und einer Tür 2, die jeweils mit einer Wärmedämmschicht 3 ausgeschäumt sind und einen Innenraum 4 umschließen. Der Innenraum 4 ist durch eine Trennwand 5 unterteilt in eine über die Tür 2 zugängliche Lagerkammer 6 und eine Verdampferkammer 7, die sich in Hochkant-Orientierung zwischen der Trennwand 5 und einer Rückwand 8 des Korpus 1 erstreckt. Die Verdampferkammer 7 ist zu einem großen Teil ausgefüllt von einem Verdampfer 9, typischerweise einem Lamellenverdampfer. Ein Lüfter 10 ist in einer Öffnung der Trennwand 5 angeordnet, um, wenn der Verdampfer 9 in Betrieb ist, Luftzirkulation zwischen der Lagerkammer 6 und der Verdampferkammer 7 anzutreiben.
  • Eine horizontale oder nach vorn leicht abschüssige Wand 11 des Korpus 1 trennt die Verdampferkammer 7 von einem Maschinenraum 12, der außerhalb der Wärmedämmschicht 3 liegt und unter anderem einen Verdichter 13 enthält.
  • Ein aus Kunststoff tiefgezogener Innenbehälter trennt in fachüblicher Weise den Innenraum 4 von der Wärmedämmschicht 3. Am Boden der Verdampferkammer 7 ist in dem Innenbehälter eine Vertiefung 14 geformt, die sich über die gesamte Breite der Verdampferkammer 7 erstreckt. Ein Siphon 15 am tiefsten Punkt der Vertiefung 14 bildet den Ausgangspunkt eines Kondensatablaufs 16, der sich vertikal durch die Wand 11 hindurch zu einer vom Verdichter 13 beheizten Verdunstungsschale 17 im Maschinenraum 12 erstreckt.
  • Fig. 2 zeigt den Siphon 15 und dessen Umgebung in einem vergrößerten Schnitt gemäß einer ersten Ausgestaltung der Erfindung. Der Siphon 15 umfasst einen zylindrischen Stutzen 18, der sich vom Boden der Vertiefung 14 nach oben erstreckt, sowie eine Schale oder einen Becher 19, der kopfüber über das freie Ende des Stutzens 18 gestülpt ist. Um einen Boden 20 des Bechers 19 von der Oberkante 21 des Stutzens 18 beabstandet zu halten, kann die umlaufende Wand 22 des Bechers 19 mit einzelnen Füßchen 23 versehen sein, die sich rings um den Stutzen 18 am Boden der Vertiefung 14, hier in einem den Stutzen 18 umgebenden Graben 24, abstützen.
  • Eine elektrische Widerstandsheizung 25 ist an einer der Wärmedämmschicht 3 zugewandten Außenseite des Grabens 24 angebracht und gemeinsam mit einer am Lamellenverdampfer 9 angebrachten Widerstandsheizung 26 betreibbar, um jeweils bei einem Abtauen des Verdampfers 9 rechtzeitig auch das Wasser im Graben 24 aufzutauen, so dass ein freier Abfluss des Tauwassers vom Verdampfer 9 über den Kondensatablauf 16 zur Verdunstungsschale 17 gewährleistet ist. Nach Abschluss des Abtauvorgangs bleibt der Graben 24 bis zur Oberkante 21 des Stutzens 18 mit Wasser gefüllt, so dass, sobald der Verdampfer 9 wieder kühlt, das Wasser im Graben 24 gefriert und den Siphon 15 dicht verschließt.
  • Fig. 3 zeigt einen schematischen Schnitt durch den Siphon 15 gemäß einer bevorzugten zweiten Ausgestaltung der Erfindung. Eine plattenförmige Widerstandsheizung 27 ist hier horizontal orientiert über der Vertiefung 14 und unter dem Lamellenverdampfer 9 angeordnet. An ihrer Stelle könnte auch eine stabförmige Heizung vorgesehen und insbesondere geradlinig senkrecht zur Schnittebene orientiert sein oder in einer horizontalen Ebene in Mäandern verlaufen. Eine zweite Heizung könnte wie die Heizung 26 der Fig. 2 unmittelbar am Lamellenverdampfer 9 angeordnet und zusammen mit der Widerstandsheizung 27 betrieben sein, um den Verdampfer 9 zu beheizen, wenn gleichzeitig die Widerstandsheizung 27 das Wasser im Siphon 15 auftaut. Bei der in Fig. 3 gezeigten Ausgestaltung erwärmt von der Widerstandsheizung 27 abgegebene Infrarotstrahlung sowohl den Lamellenverdampfer 9 als auch den Siphon 15.
  • Von der Heizung 27 nach unten abgegebene Infrarotstrahlung wird einerseits vom Becher 19, andererseits vom Boden der Vertiefung 14 aufgefangen. Der Becher 19 gibt die von ihm aufgefangene Wärme über die in den den Stutzen 18 umgebenden Eiskörper 28 eintauchenden unteren Rand der Wand 22 an den Eiskörper 28 ab. Damit vom Verdampfer 9 her zufließendes Tauwasser ablaufen kann, muss der Eiskörper 28 nicht vollständig aufgetaut sein, es genügt, wenn entlang des Umfangs der Wand 22 an einer Stelle das Eis von außen nach innen durchgehend verflüssigt ist. Je geringer der vertikale Überlapp d zwischen der Wand 22 und dem Stutzen 18 ist, um so kleiner ist die Menge des Eises unmittelbar an der Oberfläche der Wand 22, an die der Becher 19 seine Wärme abgibt und die verflüssigt werden muss, um den Siphon 15 durchlässig zu machen.
  • Um einen zügigen Abfluss des Tauwassers zu gewährleisten, ist es dennoch hilfreich, wenn der Eiskörper 28 alsbald vollständig aufgetaut ist. Die zum Siphon 15 hin schräg abschüssigen Wände 29 der Vertiefung 14 und die geringe Höhe des Stutzens 18 gewährleisten, dass am Ende jedes Abtauvorgangs nur ein kleiner Teil der Wände 29 rings um den Stutzen 18 von Wasser bedeckt ist; der überwiegende Teil der Wände 29, der höher als die Oberkante 21 des Stutzens 18 liegt, bleibt daher während des Kühlbetriebs eisfrei und erwärmt sich beim nächsten Abtauvorgang schnell durch die Strahlung der Heizung 27. Um diese Wärme zügig zum Eiskörper 28 hin abzuleiten, können die Wände 29 mit einem dünnen Blech 30 oder einer Metallfolie belegt sein; um die Absorption der Infrarot-Strahlung zu effektivieren, können das Blech 30 und der Becher 19 jeweils noch mit einer Infrarot-absorbierenden Beschichtung 31 versehen sein.
  • Fig. 4 zeigt als dritte Ausgestaltung der Erfindung einen schematischen Schnitt durch einen Siphon 15 und dessen Umgebung in einem Kältegerät mit einer horizontal unter einer Decke 32 des Korpus angeordneten Verdampferkammer 7. Die Heizung 27 erstreckt sich hier unter einer Breitseite des Lamellenverdampfers 9 und kann diesen sowohl durch Strahlung als auch durch unmittelbaren Kontakt beheizen. Zwischen einem vorderen Bereich der Heizung 27 und der die Verdampferkammer 7 von der Lagerkammer 6 trennenden Wand 5 ist eine Infrarot-reflektierende Folie 33 angeordnet, um die Wärmeabgabe an die darunterliegende, die Verdampferkammer 7 von der Lagerkammer 6 trennende Wand 5 zu minimieren.
  • Folie 33 und Wand 5 sind zur Rückwand 8 abschüssig, um vom Verdampfer 9 ablaufendes Tauwasser der Vertiefung 14 zuzuführen, die hier in einem rückwärtigen Teil der Wand 5 angeordnet ist Ein über die Folie 33 hinausragender hinterer Bereich 34 der Heizung 27 gibt Wärmestrahlung nach unten ab, um die Vertiefung 14 und den - hier genauso wie in der Ausgestaltung der Fig. 2 aufgebauten - Siphon 15 zu beheizen.
  • BEZUGSZEICHEN
  • 1
    Korpus
    2
    Tür
    3
    Wärmedämmschicht
    4
    Innenraum
    5
    Trennwand
    6
    Lagerkammer
    7
    Verdampferkammer
    8
    Rückwand
    9
    Verdampfer
    10
    Lüfter
    11
    Wand
    12
    Maschinenraum
    13
    Verdichter
    14
    Vertiefung
    15
    Siphon
    16
    Kondensatablauf
    17
    Verdunstungsschale
    18
    Stutzen
    19
    Becher
    20
    Boden
    21
    Oberkante
    22
    Wand
    23
    Füßchen
    24
    Graben
    25
    Widerstandsheizung
    26
    Widerstandsheizung
    27
    Widerstandsheizung
    28
    Eiskörper
    29
    Wand
    30
    Blech
    31
    Beschichtung
    32
    Decke
    33
    Folie
    34
    hinterer Bereich

Claims (11)

  1. Kältegerät, insbesondere Haushaltskältegerät, mit einem von einer Wärmedämmschicht (3) umgebenen, in eine Lagerkammer (6) und eine Verdampferkammer (7) unterteilten Innenraum (4), einem Innenbehälter, der den Innenraum (4) von der Wärmedämmschicht (3) trennt, einem den Innenraum (4) kühlenden Verdampfer (9) und einem von dem Verdampfer (9) durch die Wärmedämmschicht (3) ins Freie führenden Kondensatablauf (16), der einen an der Innenseite der Wärmedämmschicht (3) am Boden einer Vertiefung (14) des Innenbehälters in der Verdampferkammer (7) angeordneten Siphon (15) und eine Abtauheizung (25, 27) zum Beheizen des Siphons (15) aufweist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Innenbehälter aus Kunststoff tiefgezogen ist, und dass der Boden der Vertiefung (14) zumindest teilweise aus Metall (30) und mit einer Infrarot-Strahlung absorbierenden Oberflächenschicht (31) versehen ist.
  2. Kältegerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtauheizung (25, 27) des Siphons (15) an eine Abtauheizung (26, 27) für den Verdampfer (9) funktionsmäßig gekoppelt ist.
  3. Kältegerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine gemeinsame Abtauheizung (27) für den Verdampfer (9) und für den Siphon (15) vorgesehen ist.
  4. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtauheizung (25, 27) sich über der Vertiefung (14) erstreckt.
  5. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtauheizung (25, 27) sich zwischen dem Verdampfer (9) und der Vertiefung (14) erstreckt.
  6. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtauheizung (25, 27) platten- oder stabförmig ist.
  7. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verdampferkammer (7) an einer Rückseite des Innenraums (4) hochkant angeordnet ist und die Abtauheizung (27) als Strahlungsheizung ausgebildet ist.
  8. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Boden der Vertiefung (14) zum Siphon (15) hin abschüssig ist.
  9. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Siphon (15) einen über den Boden der Vertiefung (14) aufragenden Stutzen (18) und einen über den Stutzen (18) gestülpten Becher (19) umfasst.
  10. Kältegerät nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Unterkante des Bechers (19) maximal 2 mm unter der Oberkante (21) des Stutzens (18) liegt.
  11. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine der Abtauheizung (27) zugewandte Oberfläche des Siphons (15) mit einer Infrarot-absorbierenden Oberflächenschicht (31) versehen ist.
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