ES3062003T3 - Refrigerator and control method therefor - Google Patents
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Abstract
Un refrigerador de la presente invención activa un calentador para suministrar calor a las celdas de fabricación de hielo durante al menos una parte del período en que un congelador suministra frío a dichas celdas, de manera que las burbujas disueltas en el agua dentro de las celdas de fabricación de hielo se desplazan hacia el agua líquida desde la zona de formación de hielo, permitiendo así la formación de hielo transparente. Cuando se cumple la condición de inicio de descongelación con el calentador activado, se puede realizar una etapa de descongelación en la que la cantidad de frío aplicada por el congelador se puede reducir a un valor inferior al aplicado antes de que se cumpla la condición de inicio de descongelación. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Frigorífico y método de control del mismo
[0003] [Campo técnico]
[0004] La presente divulgación se refiere a un frigorífico y a un método de control del mismo.
[0005] [Antecedentes de la técnica]
[0006] En general, los frigoríficos son electrodomésticos que permiten conservar alimentos a baja temperatura en una cámara de almacenamiento cubierta por una puerta. El frigorífico puede enfriar el interior del espacio de almacenamiento utilizando aire frío para conservar los alimentos almacenados en estado refrigerado o congelado. Generalmente, el frigorífico está equipado con una máquina de hielo. La máquina de hielo fabrica hielo enfriando agua después de acomodar el agua suministrada desde una fuente de suministro de agua o un depósito de agua en una bandeja.
[0007] La máquina de hielo puede separar el hielo fabricado de la bandeja de hielo mediante calentamiento o giro. Por ejemplo, la máquina de hielo a través de la cual se suministra automáticamente el agua y se separa automáticamente el hielo puede abrirse hacia arriba para que el hielo fabricado sea empujado hacia arriba. Como se ha descrito con anterioridad, el hielo fabricado en la máquina de hielo puede tener al menos una superficie plana, como forma de media luna o cúbica.
[0008] Cuando el hielo tiene forma esférica, es más cómodo de utilizar, y también, es posible proporcionar diferentes sensaciones de uso a un usuario. Además, incluso cuando se almacena el hielo fabricado, se puede reducir al mínimo un área de contacto entre los cubitos de hielo para minimizar una estera de los cubitos de hielo. La patente de Corea nº 10-1850918 (en adelante, denominado "documento de la técnica anterior 1"), que es un documento de la técnica anterior, describe una máquina de hielo.
[0009] La máquina de hielo descrita en el documento de la técnica anterior 1 incluye una bandeja superior en la que se dispone una pluralidad de celdas superiores, cada una de las cuales tiene forma semiesférica, y que incluye un par de piezas guía de enlace que se extienden hacia arriba desde ambos extremos laterales de la misma, una bandeja inferior en la que una pluralidad de celdas superiores, cada una de las cuales tiene forma semiesférica y está conectada de forma giratoria a la bandeja superior, un árbol de rotación conectado a los extremos traseros de la bandeja inferior y la bandeja superior para permitir que la bandeja inferior gire con respecto a la bandeja superior, un par de enlaces que tienen un extremo conectado a la bandeja inferior y el otro extremo conectado a la pieza guía de enlace, y un conjunto de pasador de expulsión superior conectado a cada uno de los pares de enlaces en un estado en el que ambos extremos de los mismos se insertan en la pieza guía de enlace y se elevan junto con el conjunto de pasador de expulsión superior.
[0010] En el documento de la técnica anterior 1, aunque el hielo esférico está formado por la celda superior semiesférica y la celda inferior semiesférica, dado que el hielo se fabrica al mismo tiempo en las celdas superior e inferior, las burbujas que contienen agua no se descargan completamente, sino que se dispersan en el agua para formar hielo opaco.
[0011] El documento de patente japonesa JPH09269172A (en adelante, denominado "documento de la técnica anterior 2") que es un documento de la técnica anterior, describe una máquina de hielo.
[0012] La máquina de hielo descrita en el documento de la técnica anterior 2 incluye una placa de fabricación de hielo y un calentador para calentar una porción inferior de agua suministrada a la placa de fabricación de hielo. En el caso de la máquina de hielo descrita en el documento 2 de la técnica anterior, se calienta agua en una superficie y una superficie inferior de un bloque de fabricación de hielo por medio del calentador en un proceso de fabricación de hielo. De este modo, cuando la solidificación se produce en la superficie del agua, y también, se produce convección en el agua para formar hielo transparente.
[0013] Cuando el crecimiento del hielo transparente procede a reducir un volumen del agua dentro del bloque de fabricación de hielo, la velocidad de solidificación aumenta gradualmente y, por tanto, es posible que no se produzca una convección suficiente y adecuada para la velocidad de solidificación.
[0014] De este modo, en el caso del documento de la técnica anterior 2, cuando se solidifican aproximadamente 2/3 del agua, una cantidad de calor del calentador aumenta para suprimir un aumento de la velocidad de solidificación.
[0015] Sin embargo, según el documento de la técnica anterior 2, dado que la cantidad de calor del calentador aumenta simplemente cuando se reduce el volumen de agua, es difícil fabricar hielo con una transparencia uniforme según la forma del hielo.
[0016] La patente europea EP 2 096 384 A2 presenta el control de un conjunto de fabricación de hielo para un frigorífico de forma que el conjunto de fabricación de hielo produzca hielo transparente. Se puede producir hielo transparente incluso si el espacio que contiene el conjunto de fabricación de hielo se mantiene a una temperatura inferior a 0 °C. Esto se consigue, en parte, manteniendo la bandeja de hielo a una temperatura igual o superior a la de congelación.
[0017] KR 2018 0007580 A se refiere a un frigorífico y a un método de control para el frigorífico. El frigorífico comprende: un armario que tiene un espacio de almacenamiento; una puerta que abre o cierra el espacio de almacenamiento; una sala de fabricación de hielo que se proporciona en el espacio de almacenamiento o en la puerta, e incluye un conjunto de fabricación de hielo para fabricar y almacenar cubitos de hielo; un evaporador situado en un lateral del espacio de almacenamiento para generar aire frío; una trayectoria de entrada de aire frío que conecta un espacio donde se coloca el evaporador con la sala de fabricación de hielo, y por donde se mueve el aire frío generado por el evaporador; un ventilador de soplado situado a un lado de la trayectoria de entrada de aire frío para suministrar el aire frío generado por el evaporador a la sala de fabricación de hielo a través de la trayectoria de entrada de aire frío; un sensor de temperatura que se coloca en un lateral del espacio de almacenamiento para medir la temperatura del mismo; y una unidad de control que controla el suministro de aire frío por medio del ventilador de soplado en función de al menos uno de entre el número de ciclos del ventilador de soplado y la temperatura del espacio de almacenamiento.
[0018] El documento KR 20030051546 A presenta una máquina de hielo con una función de control compleja que comprende una unidad de detección de flujo que detecta la presión del agua de entrada en una bandeja de hielo para un frigorífico; un sensor de temperatura instalado en un lateral de la bandeja de hielo, para detectar la temperatura del hielo; una unidad de control del tamaño del hielo que controla manualmente el caudal de suministro de agua para que el tamaño de un trozo de hielo sea diferente; un motor que hace girar un árbol montado en la parte central de la bandeja de hielo y descarga el hielo de la bandeja hacia el exterior; una unidad de accionamiento del motor para accionar el motor; una unidad de almacenamiento de datos en la que se almacenan los datos de hora de accionamiento de un calentador y los datos de hora de suministro de agua de una válvula de suministro de agua por la unidad de detección de caudal y el sensor de temperatura y se almacena la fecha y hora de accionamiento del motor al aplicar una señal de accionamiento del motor; y una unidad de control que genera una señal de control de accionamiento al motor cuando se genera una señal de descarga de hielo, recibe una señal de detección de la unidad de detección de caudal y del sensor de temperatura, y controla la apertura y cierre de la válvula de suministro de agua.
[0019] El documento US 9534821 B2 presenta un método de control de un frigorífico que incluye un compresor para suministrar refrigerante a un evaporador para enfriar un compartimento de almacenamiento, una válvula para ajustar el flujo del refrigerante, un ventilador para soplar el aire intercambiado térmicamente por el evaporador, y un calentador para eliminar la escarcha del evaporador. El método de control incluye, al recibir una señal de ahorro de energía, determinar si la señal de ahorro de energía recibida es una señal de modo de ahorro de energía primera o segunda, al determinar que la señal de ahorro de energía es la primera señal de modo de ahorro de energía, realizar al menos uno seleccionado de entre el restablecimiento de la temperatura objetivo del compartimento de almacenamiento, el ajuste de una velocidad de funcionamiento del compresor, y ajuste del tiempo de funcionamiento del calentador para ejecutar un primer modo de ahorro de energía, y, al determinar que la señal de ahorro de energía es la segunda señal de modo de ahorro de energía, controlar que el compresor, el ventilador y el calentador estén apagados para ejecutar un segundo modo de ahorro de energía.
[0020] Otro documento relevante de la técnica anterior es JP2006275510A.
[0021] [Divulgación]
[0022] [Problema técnico]
[0023] Las realizaciones proporcionan un frigorífico capaz de fabricar hielo que tiene una transparencia uniforme en su conjunto, independientemente de la forma, y un método para controlar el mismo.
[0024] Las realizaciones proporcionan un frigorífico capaz de fabricar hielo esférico y que tenga una transparencia uniforme para cada unidad de altura del hielo esférico, y un método para controlar el mismo.
[0025] Las realizaciones proporcionan un frigorífico capaz de fabricar hielo con una transparencia uniforme en su conjunto mediante la variación de una cantidad de calor de un calentador de hielo transparente en respuesta al cambio en la cantidad de transferencia térmica entre el agua en una celda de fabricación de hielo y el aire frío en una cámara de almacenamiento, y un método para controlar el mismo.
[0026] Las realizaciones proporcionan un frigorífico en el que, si es necesario reducir la potencia de un calentador de hielo transparente cuando se realiza la descongelación en un proceso de fabricación de hielo, se reduce la potencia del calentador de hielo transparente, evitando así que la transparencia del hielo transparente se deteriore durante el proceso de descongelación y reduciendo el consumo de energía del calentador de hielo transparente, y un método para controlar el mismo.
[0027] [Solución técnica]
[0028] La presente invención se describe en las reivindicaciones independientes 1 y 15. Otras realizaciones se describen en las reivindicaciones dependientes.
[0029] [Efectos ventajosos]
[0030] Según las realizaciones, dado que el calentador se enciende en al menos una parte de las secciones mientras el refrigerador suministra frío, la velocidad de fabricación de hielo puede disminuir por el calor del calentador, de modo que las burbujas disueltas en el agua dentro de la celda de fabricación de hielo se muevan hacia el agua líquida desde la parte en la que se fabrica el hielo, creando así el hielo transparente.
[0031] En concreto, según las realizaciones, se pueden controlar uno o más de entre la cantidad de suministro de frío de un refrigerador y la cantidad de calor del calentador para variar según la masa por unidad de altura del agua en una celda de fabricación de hielo para fabricar hielo con una transparencia uniforme en su conjunto, independientemente de la forma de la celda de fabricación de hielo.
[0032] De manera adicional, incluso si se introduce la descongelación durante un proceso de fabricación de hielo, un calentador de hielo transparente mantiene un estado encendido, evitando así que se forme hielo en una parte adyacente al calentador de hielo transparente en un proceso de descongelación y evitando que se deteriore la transparencia del hielo transparente.
[0033] De manera adicional, en un proceso de fabricación de hielo, la potencia se reduce cuando es necesario reducir la potencia del calentador de hielo transparente después de introducir la descongelación, reduciendo así el consumo de energía del calentador de hielo transparente.
[0034] [Descripción de los dibujos]
[0035] La FIG.1 es una vista frontal de un frigorífico según una realización.
[0036] La FIG.2 es una vista en perspectiva de una máquina de hielo según una realización.
[0037] La FIG. 3 es una vista en perspectiva que ilustra un estado en el que se retira un soporte de la máquina de hielo de la FIG.2.
[0038] La FIG.4 es una vista en perspectiva explosionada de la máquina de hielo según una realización.
[0039] La FIG. 5 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea A-A de la FIG. 3 que muestra un segundo sensor de temperatura instalado en una máquina de hielo según una realización.
[0040] La FIG.6 es una vista en sección transversal de una máquina de hielo cuando se dispone una segunda bandeja en una posición de suministro de agua según una realización.
[0041] La FIG.7 es un diagrama de bloques que ilustra un control de un frigorífico según una realización.
[0042] La FIG.8 es un diagrama de flujo para explicar un proceso de fabricación de hielo en la máquina de hielo según una realización.
[0043] La FIG.9 es una vista para explicar una referencia de altura en función de una posición relativa del calentador transparente con respecto a la celda de fabricación de hielo.
[0044] La FIG. 10 es una vista para explicar una potencia del calentador transparente por unidad de altura del agua dentro de la celda de fabricación de hielo.
[0045] La FIG.11 es una vista que ilustra un estado en el que el suministro de agua se ha completado en una posición de suministro de agua.
[0046] La FIG.12 es una vista que ilustra un estado en el que se fabrica hielo en una posición de fabricación de hielo. La FIG.13 es una vista que ilustra un estado en el que se separa una segunda bandeja de una primera bandeja
durante un proceso de separación de hielo.
[0047] La FIG. 14 es una vista que ilustra un estado en el que se mueve una segunda bandeja a una posición de separación de hielo durante un proceso de separación de hielo.
[0048] La FIG.15 es un diagrama de flujo para explicar un método para controlar un calentador de hielo transparente cuando se inicia un proceso de descongelación de un evaporador en un proceso de fabricación de hielo. La FIG. 16 es una vista que ilustra un cambio en la potencia de un calentador de hielo transparente por cada unidad de altura del agua y un cambio en la temperatura detectado por un segundo sensor de temperatura durante un proceso de fabricación de hielo.
[0049] [Modo de invención]
[0050] En lo sucesivo, en la presente memoria, se describen algunas realizaciones de la presente divulgación en detalle con referencia a los dibujos adjuntos.
[0051] Las Figuras 1-8 y 11-15 muestran realizaciones que solo son útiles para comprender la invención, mientras que las Figuras 9, 10 y 16 muestran realizaciones según la presente invención, que divulgan un frigorífico según la reivindicación 1 y un método según la reivindicación 15 para controlar un frigorífico según la reivindicación 1. Cabe señalar que cuando los componentes en los dibujos se designan por números de referencia, los mismos componentes tienen los mismos números de referencia en la medida de lo posible, aunque los componentes se ilustren en dibujos diferentes. Además, en la descripción de las realizaciones de la presente divulgación, cuando se determine que las descripciones detalladas de configuraciones o funciones bien conocidas interfieren con la comprensión de las realizaciones de la presente divulgación, se omitirán las descripciones detalladas.
[0052] Además, en la divulgación de las realizaciones de la presente descripción, se pueden utilizar términos como primero, segundo, A, B, (a) y (b). Cada uno de los términos se utiliza simplemente para distinguir el componente correspondiente de otros componentes, y no delimita una esencia, un orden o una secuencia del componente correspondiente. Debe entenderse que cuando un componente está "conectado", "acoplado" o "unido" a otro componente, el primero puede estar directamente conectado o unido a este último o puede estar "conectado", acoplado" o "unido" a este último con un tercer componente interpuesto entre los mismos.
[0053] El frigorífico según la presente invención se describe en la reivindicación independiente 1. Otras realizaciones se describen en las reivindicaciones dependientes.
[0054] La FIG.1 es una vista frontal de un frigorífico según una realización.
[0055] Haciendo referencia a la FIG.1, un frigorífico según una realización puede incluir un armario 14 que incluye una cámara de almacenamiento y una puerta que abre y cierra la cámara de almacenamiento.
[0056] La cámara de almacenamiento puede incluir un compartimento 18 de refrigeración y un compartimento 32 de congelación. El compartimento 14 de refrigeración está situado en la parte superior y el compartimento 32 de congelación está situado en la parte inferior. Cada una de las cámaras de almacenamiento puede abrirse y cerrarse individualmente mediante cada puerta. Como otro ejemplo, el compartimento de congelación puede estar situado en la parte superior y el compartimento de refrigeración puede estar situado en la parte inferior. Como alternativa, el compartimento de congelación puede estar dispuesto en uno de los lados de entre el izquierdo y derecho, y el compartimento de refrigeración puede estar dispuesto en el otro lado.
[0057] El compartimento 32 de congelación puede estar dividido en un espacio superior y un espacio inferior, y en el espacio inferior puede haber un cajón 40 que pueda extraerse del espacio inferior e introducirse en el mismo. La puerta puede incluir una pluralidad de puertas 10, 20, 30 para abrir y cerrar el compartimento 18 de refrigeración y el compartimento 32 de congelación. La pluralidad de puertas 10, 20 y 30 puede incluir algunas o todas las puertas 10 y 20 para abrir y cerrar la cámara de almacenamiento de forma giratoria y la puerta 30 para abrir y cerrar la cámara de almacenamiento de forma deslizante.
[0058] El compartimento 32 de congelación puede estar separado en dos espacios aunque el compartimento 32 de congelación se abra y se cierre mediante una puerta 30.
[0059] En esta realización, el compartimento 32 de congelación puede denominarse primera cámara de almacenamiento, y el compartimento 18 de refrigeración puede denominarse segunda cámara de almacenamiento.
[0060] El compartimento 32 de congelación puede estar provisto de una máquina de hielo 200 capaz de fabricar hielo. La máquina de hielo 200 puede estar dispuesta, por ejemplo, en un espacio superior del compartimento 32 de
congelación.
[0061] Debajo del máquina de hielo 200 puede haber un depósito de hielo 600 en el que se almacena el hielo fabricado por medio de la máquina de hielo 200. Un usuario puede sacar el depósito de hielo 600 del compartimento 32 de congelación para utilizar el hielo almacenado en el depósito de hielo 600.
[0062] El depósito de hielo 600 puede montarse en un lado superior de una pared horizontal que divide un espacio superior y un espacio inferior del compartimento 32 de congelación entre sí.
[0063] Aunque no se muestra, el armario 14 está provisto de un conducto que suministra aire frío al máquina de hielo 200. El conducto guía el aire frío intercambiado térmicamente con un refrigerante que fluye a través del evaporador hasta la máquina de hielo 200. Por ejemplo, el conducto puede estar dispuesto detrás del armario 14 para descargar el aire frío hacia un lado frontal del armario 14. La máquina de hielo 200 puede estar situada en la parte frontal del conducto. Aunque no esté limitado, puede haber un orificio de descarga del conducto en una o más de una pared trasera y una pared superior del compartimento 32 de congelación.
[0064] Aunque la máquina de hielo 200 descrita anteriormente se proporciona en el compartimento 32 de congelación, el espacio en el que se dispone la máquina de hielo 200 no se limita al compartimento 32 de congelación. Por ejemplo, la máquina de hielo 200 puede disponerse en diversos espacios siempre que la máquina de hielo 200 reciba el aire frío.
[0065] La FIG.2 es una vista en perspectiva de una máquina de hielo según una realización, la FIG.3 es una vista en perspectiva que ilustra un estado en el que se retira un soporte de la máquina de hielo de la FIG.2, y la FIG.4 es una vista en perspectiva explosionada de la máquina de hielo según una realización. La FIG.5 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea A-A de la FIG. 3 que muestra un segundo sensor de temperatura instalado en una máquina de hielo según una realización.
[0066] La FIG.6 es una vista en sección transversal de una máquina de hielo cuando se dispone una segunda bandeja en una posición de suministro de agua según una realización.
[0067] Con referencia a las FIGS.2 a 6, cada componente de la máquina de hielo 200 puede estar dentro o fuera del soporte 220, y por lo tanto, la máquina de hielo 200 puede constituir un conjunto.
[0068] Se puede instalar el soporte 220 en, por ejemplo, la pared superior del compartimento 32 de congelación. En la parte superior de la superficie interior del soporte 220 puede instalarse una pieza 240 de suministro de agua. La pieza 240 de suministro de agua puede estar provista de aberturas en los lados superior e inferior de modo que el agua suministrada al lado superior de la pieza 240 de suministro de agua pueda ser guiada al lado inferior de la pieza 240 de suministro de agua. Dado que la abertura superior de la pieza 240 de suministro de agua es mayor que la abertura inferior de la misma, se puede limitar un intervalo de descarga de agua guiada hacia abajo a través de la pieza 240 de suministro de agua. Por encima de la pieza 240 de suministro de agua se puede instalar una tubería de suministro de agua a la que se suministra agua. El agua suministrada a la pieza 240 de suministro de agua puede moverse hacia abajo. La pieza 240 de suministro de agua puede impedir que el agua descargada por la tubería de suministro de agua caiga desde una posición elevada, evitando así que el agua salpique. Dado que la pieza 240 de suministro de agua está dispuesta debajo de la tubería de suministro de agua, el agua puede ser guiada hacia abajo sin salpicar hasta la pieza 240 de suministro de agua, y se puede reducir una cantidad de agua salpicada incluso si el agua se mueve hacia abajo debido a la altura rebajada.
[0069] La máquina de hielo 200 puede incluir una celda 320a de fabricación de hielo en la que el agua es transformada de fase en hielo por medio del aire frío.
[0070] La máquina de hielo 200 puede incluir una primera bandeja 320 que define al menos una parte de una pared para proporcionar la celda 320a de fabricación de hielo, y una segunda bandeja 380 que define al menos otra parte de la pared para proporcionar la celda 320a de fabricación de hielo.
[0071] Aunque no esté limitado, la celda 320a de fabricación de hielo puede incluir una primera celda 320b y una segunda celda 320c. La primera bandeja 320 puede definir la primera celda 320b, y la segunda bandeja 380 puede definir la segunda celda 320c.
[0072] La segunda bandeja 380 puede estar dispuesta para ser relativamente móvil con respecto a la primera bandeja 320. La segunda bandeja 380 puede girar linealmente o rotar. En lo sucesivo, en la presente memoria, se describirá a modo de ejemplo la rotación de la segunda bandeja 380.
[0073] Por ejemplo, en un proceso de fabricación de hielo, la segunda bandeja 380 puede moverse con respecto a la primera bandeja 320 de modo que la primera bandeja 320 y la segunda bandeja 380 entren en contacto. Cuando la primera bandeja 320 y la segunda bandeja 380 entran en contacto, se puede definir la celda 320a
de fabricación de hielo completa.
[0074] Por otro lado, la segunda bandeja 380 puede moverse con respecto a la primera bandeja 320 durante el proceso de fabricación de hielo después de que se haya completado la fabricación de hielo, y la segunda bandeja 380 puede estar distanciada de la primera bandeja 320.
[0075] En esta realización, la primera bandeja 320 y la segunda bandeja 380 pueden estar dispuestas en dirección vertical en un estado en el que se forma la celda 320a de fabricación de hielo. Por consiguiente, la primera bandeja 320 puede denominarse bandeja superior, y la segunda bandeja 380 puede denominarse bandeja inferior.
[0076] La primera bandeja 320 y la segunda bandeja 380 pueden definir una pluralidad de celdas de fabricación de hielo 320a. En la FIG.4, se proporcionan tres células de fabricación de hielo 320a a modo de ejemplo.
[0077] Cuando el agua se enfría por medio de aire frío mientras se suministra agua a la celda 320a de fabricación de hielo, se puede fabricar hielo con una forma igual o similar a la de la celda 320a de fabricación de hielo. En esta realización, por ejemplo, la celda 320a de fabricación de hielo puede estar provista en forma esférica o una forma similar a una forma esférica. En este caso, la primera celda 320b puede estar provista en forma esférica o una forma similar a una forma esférica. Además, la segunda celda 320c puede estar provista en forma esférica o una forma similar a una forma esférica. La celda 320a de fabricación de hielo puede tener forma de paralelepípedo rectangular o poligonal.
[0078] La máquina de hielo 200 puede incluir además una primera caja de bandeja 300 acoplada a la primera bandeja 320.
[0079] Por ejemplo, la primera caja de bandeja 300 puede estar acoplada al lado superior de la primera bandeja 320. La primera caja de bandeja 300 puede fabricarse como una pieza separada del soporte 220 y puede acoplarse después al soporte 220 o formarse integralmente con el soporte 220.
[0080] La máquina de hielo 200 puede incluir además una primera caja del calentador 280. Se puede instalar un calentador 290 de separación de hielo en la primera caja del calentador 280. La caja del calentador 280 puede formarse integralmente con la primera caja de bandeja 300 o puede formarse por separado.
[0081] El calentador 290 de separación de hielo puede estar dispuesto en una posición adyacente a la primera bandeja 320. El calentador 290 de separación de hielo puede ser, por ejemplo, un calentador de tipo cable. Por ejemplo, el calentador 290 de separación de hielo puede estar instalado para entrar en contacto con la primera bandeja 320 o puede estar dispuesto en una posición distanciada una distancia predeterminada de la primera bandeja 320. En cualquier caso, el calentador 290 de separación de hielo puede suministrar calor a la primera bandeja 320, y el calor suministrado a la primera bandeja 320 puede transferirse a la celda 320a de fabricación de hielo. La máquina de hielo 200 puede incluir además una primera cubierta 340 de bandeja dispuesta debajo de la primera bandeja 320.
[0082] La primera cubierta 340 de bandeja puede estar provista de una abertura correspondiente a una forma de la celda 320a de fabricación de hielo de la primera bandeja 320 y puede estar acoplada a una superficie inferior de la primera bandeja 320.
[0083] La primera caja de bandeja 300 puede estar provista de una ranura guía 302 inclinada en un lado superior y que se extiende verticalmente en un lado inferior. Se puede proporcionar la ranura de guía 302 en un miembro que se extiende hacia arriba desde la primera caja de bandeja 300.
[0084] Un saliente guía 262 del primer empujador 260, que se describirán más adelante, puede insertarse en la ranura guía 302. De este modo, el saliente guía 262 puede ser guiado a lo largo de la ranura guía 302.
[0085] El primer empujador 260 puede incluir al menos una pieza 264 de extensión. Por ejemplo, el primer empujador 260 puede incluir la pieza 264 de extensión provista del mismo número que el número de celdas de fabricación de hielo 320a, pero sin limitarse a ello. La pieza 264 de extensión puede empujar hacia fuera el hielo dispuesto en la celda 320a de fabricación de hielo durante el proceso de separación del hielo. Por ejemplo, se puede insertar la pieza 264 de extensión en la celda 320a de fabricación de hielo a través de la primera caja de bandeja 300. Por tanto, la primera caja de bandeja 300 puede estar provista de un orificio 304 a través del cual pasa una parte del primer empujador 260.
[0086] El saliente guía 262 del primer empujador 260 puede estar acoplado a un eslabón empujador 500. En este caso, el saliente de guía 262 puede estar acoplado al eslabón empujador 500 para ser giratorio. Por tanto, cuando se mueve el eslabón empujador 500, el primer empujador 260 también puede moverse a lo largo de la ranura guía 302.
[0087] La máquina de hielo 200 puede incluir además una segunda caja de bandeja 400 acoplada a la segunda bandeja 380.
[0088] La segunda caja de bandeja 400 puede estar dispuesta en un lado inferior de la segunda bandeja para soportar la segunda bandeja 380. Por ejemplo, al menos una parte de la pared que define la segunda celda 320a de la segunda bandeja 380 puede estar soportada por la segunda caja de bandeja 400.
[0089] Se puede conectar un muelle 402 a un lado de la segunda caja de bandeja 400. El muelle 402 puede proporcionar una fuerza elástica a la segunda caja de bandeja 400 para mantener un estado en el que la segunda bandeja 380 entre en contacto con la primera bandeja 320.
[0090] La máquina de hielo 200 puede incluir además una segunda cubierta de bandeja 360.
[0091] La segunda bandeja 380 puede incluir una pared circunferencial 382 que rodea una porción de la primera bandeja 320 en un estado de contacto con la primera bandeja 320. La segunda cubierta de bandeja 360 puede cubrir la pared circunferencial 382.
[0092] La máquina de hielo 200 puede incluir además una segunda caja del calentador 420. En la segunda caja del calentador 420 puede instalarse un calentador 430 de hielo transparente (o un calentador para fabricar hielo). El calentador 430 de hielo transparente se describirá en detalle.
[0093] El controlador 800 según esta realización puede controlar el calentador 430 de hielo transparente para que se suministre calor a la celda 320a de fabricación de hielo en al menos una sección parcial mientras se suministra aire frío a la celda 320a de fabricación de hielo para fabricar el hielo transparente.
[0094] Se puede retrasar una velocidad de fabricación de hielo para que las burbujas disueltas en agua dentro de la celda 320a de fabricación de hielo puedan moverse desde una porción en la que se fabrica hielo hacia agua líquida por el calor del calentador 430 de hielo transparente, fabricando así hielo transparente en la máquina de hielo 200. Es decir, las burbujas disueltas en el agua pueden ser inducidas a escapar al exterior de la celda 320a de fabricación de hielo o a ser recogidas en una posición predeterminada en la celda 320a de fabricación de hielo.
[0095] Cuando una pieza 900 de suministro de aire frío, que es un ejemplo de refrigerador, suministra aire frío a la celda 320a de fabricación de hielo, si la velocidad de fabricación de hielo es alta, se pueden congelar las burbujas disueltas en el agua en el interior de la celda 320a de fabricación de hielo sin moverse de la porción en la que se fabrica el hielo al agua líquida, y así, puede reducirse la transparencia del hielo.
[0096] Por el contrario, cuando la pieza 900 de suministro de aire frío suministra el aire frío a la celda 320a de fabricación de hielo, si la velocidad de fabricación de hielo es baja, la limitación anterior puede resolverse aumentando la transparencia del hielo. Sin embargo, hay una limitación en la que aumenta el tiempo de fabricación.
[0097] Por consiguiente, el calentador 430 de hielo transparente puede estar dispuesto en un lado de la celda 320a de fabricación de hielo de modo que el calentador suministre localmente calor a la celda 320a de fabricación de hielo, aumentando así la transparencia del hielo fabricado y reduciendo el tiempo de fabricación.
[0098] Cuando el calentador 430 de hielo transparente está dispuesto en un lado de la celda 320a de fabricación de hielo, el calentador 430 de hielo transparente puede estar hecho de un material con una conductividad térmica menor que la del metal para evitar que el calor del calentador 430 de hielo transparente se transfiera fácilmente al otro lado de la celda 320a de fabricación de hielo.
[0099] Al menos una de entre la primera bandeja 320 y la segunda bandeja 380 pueden estar hechas de una resina que incluya plástico para que el hielo adherido a las bandejas 320 y 380 se separe en el proceso de fabricación de hielo.
[0100] Al menos una de entre la primera bandeja 320 o la segunda bandeja 380 puede estar hecha de un material flexible o blando de modo que la bandeja deformada por los empujadores 260 y 540 recupere fácilmente su forma original en el proceso de separación del hielo.
[0101] El calentador 430 de hielo transparente puede estar situado en una posición adyacente a la segunda bandeja 380. El calentador 430 de hielo transparente puede ser, por ejemplo, un calentador de tipo cable. Por ejemplo, el calentador 430 de hielo transparente puede estar instalado para entrar en contacto con la segunda bandeja 380 o puede estar dispuesto en una posición distanciada una distancia predeterminada de la segunda bandeja 380. Como otro ejemplo, la segunda caja del calentador 420 puede no estar provista por separado, pero el calentador transparente 430 puede instalarse en la segunda caja de bandeja 400. En cualquier caso, el
calentador 430 de hielo transparente puede suministrar calor a la segunda bandeja 380, y el calor suministrado a la segunda bandeja 380 puede transferirse a la celda 320a de fabricación de hielo.
[0102] La máquina de hielo 200 puede incluir además un driver 480 que proporcione fuerza motriz. La segunda bandeja 380 puede moverse relativamente con respecto a la primera bandeja 320 al recibir la fuerza motriz del driver 480.
[0103] Se puede definir un orificio pasante 282 en una pieza de extensión 281 que se extiende hacia abajo en un lado de la primera caja de bandeja 300. Puede definirse un orificio pasante 404 en la pieza de extensión 403 que se extiende por un lado de la segunda caja de bandeja 400. La máquina de hielo 200 puede incluir además un árbol 440 que pasa a través de los orificios pasantes 282 y 404 juntos.
[0104] Puede haber un brazo 460 de rotación en cada uno de los dos extremos del árbol 440. El árbol 440 puede girar recibiendo fuerza rotatoria del driver 480.
[0105] Un extremo del brazo 460 de rotación puede estar conectado a un extremo del muelle 402, y así, una posición del brazo 460 de rotación puede moverse a un valor inicial por medio de la fuerza restauradora cuando se tensa el muelle 402.
[0106] El driver 480 puede incluir un motor y una pluralidad de engranajes.
[0107] Una palanca 520 de detección de hielo completo puede estar conectada al driver 480. La palanca 520 de detección de hielo completo también puede girar por la fuerza de rotación proporcionada por el driver 480. La palanca 520 de detección de hielo completo puede tener una forma " " en su conjunto. Por ejemplo, la palanca de detección de hielo completa 520 puede incluir una primera porción 521 y un par de segundas porciones 522 que se extienden en una dirección que atraviesa la primera porción 521 en ambos extremos de la primera porción 521. Una de entre el par de segundas porciones 522 puede estar acoplada al driver 480, y la otra puede estar acoplada al soporte 220 o a la primera caja de bandeja 300. La palanca 520 de detección de hielo completo puede girar para detectar hielo almacenado en el depósito de hielo 600.
[0108] El driver 480 puede incluir además una leva que gira por la fuerza de rotación del motor.
[0109] La máquina de hielo 200 puede incluir además un sensor que detecta la rotación de la leva.
[0110] Por ejemplo, la leva está provista de un imán, y el sensor puede ser un sensor Hall que detecta el magnetismo del imán durante la rotación de la leva. El sensor puede emitir primeras y segundas señales que son potencias diferentes según si el sensor detecta un imán. Una de entre la primera señal y la segunda señal puede ser una señal alta, y la otra puede ser una señal baja.
[0111] El controlador 800 que se describirá más adelante puede determinar una posición de la segunda bandeja 380 en función del tipo y patrón de la señal emitida por el sensor. Es decir, dado que la segunda bandeja 380 y la leva giran por el motor, la posición de la segunda bandeja 380 puede determinarse indirectamente a partir de una señal de detección del imán prevista en la leva.
[0112] Por ejemplo, una posición de suministro de agua y una posición de fabricación de hielo, que se describirán más adelante, pueden distinguirse y determinarse en función de las señales emitidas por el sensor.
[0113] La máquina de hielo 200 puede incluir además un segundo empujador 540. El segundo empujador 540 puede instalarse en el soporte 220. El segundo empujador 540 puede incluir al menos una pieza de extensión 544. Por ejemplo, el segundo empujador 540 puede incluir la pieza de extensión 544 provista del mismo número que el número de celdas de fabricación de hielo 320a, pero sin limitarse a ello. La pieza de extensión 544 puede empujar hacia fuera el hielo dispuesto en la celda 320a de fabricación de hielo. Por ejemplo, la pieza de extensión 544 puede pasar a través de la segunda caja de bandeja 400 para entrar en contacto con la segunda bandeja 380 que define la celda 320a de fabricación de hielo y, a continuación, presionar la segunda bandeja 380 en contacto. Por tanto, la segunda caja de bandeja 400 puede estar provista de un orificio 422 a través del cual pasa una parte del segundo empujador 540.
[0114] La primera caja de bandeja 300 puede estar acoplada de forma giratoria a la segunda caja de bandeja 400 con respecto al eje 440 y, a continuación, estar dispuesta para cambiar de ángulo con respecto al eje 440.
[0115] En esta realización, la segunda bandeja 380 puede estar hecha de un material no metálico. Por ejemplo, cuando la segunda bandeja 380 es presionada por el segundo empujador 540, la segunda bandeja 380 puede ser de un material flexible que sea deformable. Aunque no esté limitado, la segunda bandeja 380 puede estar hecha de un material de silicona.
[0116] Por tanto, mientras que la segunda bandeja 380 se deforma mientras que la segunda bandeja 380 es presionada por el segundo empujador 540, la fuerza de presión del segundo empujador 540 puede transmitirse al hielo. El hielo y la segunda bandeja 380 pueden separarse entre sí por la fuerza de presión del segundo empujador 540.
[0117] Cuando la segunda bandeja 380 está hecha de material no metálico y material flexible o blando, la fuerza de acoplamiento o de fijación entre el hielo y la segunda bandeja 380 puede reducirse, y por tanto, el hielo puede separarse fácilmente de la segunda bandeja 380.
[0118] Además, si la segunda bandeja 380 está hecha de material no metálico y material flexible o blando, después de que la forma de la segunda bandeja 380 sea deformada por el segundo empujador 540, cuando se suprime la fuerza de presión del segundo empujador 540, la segunda bandeja 380 puede ser fácilmente restaurada a su forma original.
[0119] Por otro lado, la primera bandeja 320 puede estar hecha de un material metálico. En este caso, dado que la fuerza de acoplamiento o de separación entre la primera bandeja 320 y el hielo es fuerte, la máquina de hielo 200 según esta realización puede incluir al menos uno de entre los calentadores de separación de hielo 290 o el primer empujador 260.
[0120] Como otro ejemplo, la primera bandeja 320 puede estar hecha de un material no metálico. Cuando la primera bandeja 320 está hecha del material no metálico, la máquina de hielo 200 puede incluir sol uno de los calentadores de separación de hielo 290 y el primer empujador 260.
[0121] Como alternativa, la máquina de hielo 200 puede no incluir el calentador 290 de separación de hielo y el primer empujador 260.
[0122] Aunque no esté limitado, la primera bandeja 320 puede estar hecha de un material de silicona. Es decir, la primera bandeja 320 y la segunda bandeja 380 pueden estar hechas del mismo material.
[0123] Cuando la primera bandeja 320 y la segunda bandeja 380 están hechas del mismo material, la primera bandeja 320 y la segunda bandeja 380 pueden tener diferente dureza para mantener el rendimiento de sellado en la porción de contacto entre la primera bandeja 320 y la segunda bandeja 380.
[0124] En esta realización, dado que la segunda bandeja 380 es presionada por el segundo empujador 540 para ser deformada, la segunda bandeja 380 puede tener una dureza inferior a la de la primera bandeja 320 para facilitar la deformación de la segunda bandeja 380.
[0125] Por otro lado, con referencia a la FIG.5, la máquina de hielo 200 puede incluir además un segundo sensor de temperatura (o un sensor de temperatura de bandeja) 700 que detecta la temperatura de la celda 320a de fabricación de hielo. El segundo sensor 700 de temperatura puede detectar una temperatura del agua o del hielo de la celda 320a de fabricación de hielo.
[0126] El segundo sensor 700 de temperatura puede estar situado junto a la primera bandeja 320 para detectar la temperatura de la primera bandeja 320, determinando así indirectamente la temperatura del agua o del hielo de la celda 320a de fabricación de hielo. En esta realización, la temperatura del agua o del hielo de la celda 320a de fabricación de hielo puede denominarse temperatura interna de la celda 320a de fabricación de hielo. El segundo sensor 700 de temperatura puede instalarse en la primera caja de bandeja 300.
[0127] En este caso, el segundo sensor 700 de temperatura puede estar en contacto con la primera bandeja 320, o puede estar separado de la primera bandeja 320 por una distancia predeterminada. Como alternativa, el segundo sensor 700 de temperatura puede instalarse en la primera bandeja 320 para entrar en contacto con la primera bandeja 320.
[0128] Por supuesto, cuando el segundo sensor 700 de temperatura está dispuesto para atravesar la primera bandeja 320, la temperatura del agua o del hielo de la celda 320a de fabricación de hielo puede detectarse directamente. Por otro lado, una parte del calentador 290 de separación de hielo puede estar dispuesta más alta que el segundo sensor 700 de temperatura y puede estar separada del segundo sensor 700 de temperatura. Un cable eléctrico 701 acoplado al segundo sensor 700 de temperatura puede ser guiado por encima de la primera caja de bandeja 300.
[0129] Haciendo referencia a la FIG.6, la máquina de hielo 200 según esta realización puede diseñarse de forma que la posición de la segunda bandeja 380 sea diferente en la posición de suministro de agua y en la posición de fabricación de hielo.
[0130] Por ejemplo, la segunda bandeja 380 puede incluir una segunda pared de celda 381 que define la segunda
celda 320c de la celda 320a de fabricación de hielo, y una pared circunferencial 382 que se extiende a lo largo del borde exterior de la segunda pared de celda 381.
[0131] La segunda pared de celda 381 puede incluir una superficie superior 381a. En la presente memoria descriptiva, la superficie superior 381a de la segunda pared de celda 381 puede denominarse superficie superior 381a de la segunda bandeja 380. La superficie superior 381a de la segunda pared de celda 381 puede estar dispuesta más baja que el extremo superior de la pared circunferencial 381.
[0132] La primera bandeja 320 puede incluir una primera pared de celda 321a que define la primera celda 320b de la celda 320a de fabricación de hielo. La primera pared de celda 321a puede incluir una porción recta 321b y una porción curva 321c. La porción curvada 321c puede estar formada en forma de arco teniendo un centro del árbol 440 como radio de curvatura. Por consiguiente, la pared circunferencial 381 también puede incluir una porción recta y una porción curva correspondientes a la porción recta 321b y a la porción curva 321c.
[0133] La primera pared de celda 321a puede incluir una superficie inferior 321d. En la presente memoria descriptiva, la superficie inferior 321b de la primera pared de celda 321a puede denominarse superficie inferior 321b de la primera bandeja 320. La superficie inferior 321d de la primera pared de celda 321a puede entrar en contacto con la superficie superior 381a de la segunda pared de celda 381a.
[0134] Por ejemplo, al menos una parte de la superficie inferior 321d de la primera pared de celda 321a y la superficie superior 381a de la segunda pared de celda 381 pueden estar separadas en la posición de suministro de agua, como se muestra en la FIG.6. En la FIG.6, por ejemplo, se muestra que la superficie inferior 321d de la primera pared de celda 321a y toda la superficie superior 381a de la segunda pared de celda 381 están separadas entre sí. Por consiguiente, la superficie superior 381a de la segunda pared de celda 381 puede estar inclinada para formar un ángulo predeterminado con la superficie inferior 321d de la primera pared de celda 321a. Aunque no esté limitado, la superficie inferior 321d de la primera pared de celda 321a en la posición de suministro de agua puede mantenerse sustancialmente horizontal, y la superficie superior 381a de la segunda pared de celda 381 puede estar dispuesta para inclinarse con respecto a la superficie inferior 321d de la primera pared de celda 321a por debajo de la primera pared de celda 321a.
[0135] En el estado mostrado en la FIG.6, la pared circunferencial 382 puede rodear la primera pared de celda 321a. De manera adicional, el extremo superior de la pared circunferencial 382 puede estar dispuesto más alto que la superficie inferior 321d de la primera pared de celda 321a.
[0136] Por otro lado, la superficie superior 381a de la segunda pared de celda 381 puede entrar en contacto con al menos una porción de la superficie inferior 321d de la primera pared de celda 321a en la posición de fabricación de hielo (ver FIG.12).
[0137] El ángulo formado por la superficie superior 381a de la segunda bandeja 380 y la superficie inferior 321d de la primera bandeja 320 en la posición de fabricación de hielo es menor que el ángulo formado por la superficie superior 382a de la segunda bandeja 380 y la superficie inferior 321d de la primera bandeja 320 en la posición de suministro de agua. La superficie superior 381a de la segunda pared de celda 381 puede entrar en contacto con toda la superficie inferior 321d de la primera pared de celda 321a en la posición de fabricación de hielo. En la posición de fabricación de hielo, la superficie superior 381a de la segunda pared de celda 381 y la superficie inferior 321d de la primera pared de celda 321a pueden estar dispuestas para ser sustancialmente horizontales. En esta realización, la posición de suministro de agua de la segunda bandeja 380 y la posición de fabricación de hielo son diferentes entre sí, de modo que, cuando la máquina de hielo 200 incluye una pluralidad de celdas de fabricación de hielo 320a, en la primera bandeja 320 y/o en la segunda bandeja 380 no se forma un paso de agua para la comunicación entre las celdas de fabricación de hielo 320a, y el agua se distribuye uniformemente a la pluralidad de celdas de fabricación de hielo 320a.
[0138] Si la máquina de hielo 200 incluye la pluralidad de celdas de fabricación de hielo 320a, cuando el paso de agua se forma en la primera bandeja 320 y/o en la segunda bandeja 380, el agua suministrada a la máquina de hielo 200 se distribuye a la pluralidad de celdas de fabricación de hielo 320a a lo largo del paso de agua.
[0139] Sin embargo, en un estado en el que el agua se distribuye a la pluralidad de celdas de fabricación de hielo 320a, también existe agua en el paso del agua, y cuando el hielo se fabrica en este estado, el hielo fabricado en la celda 320a de fabricación de hielo está conectado por el hielo fabricado en el paso de agua.
[0140] En este caso, existe la posibilidad de que el hielo se pegue incluso después de que se haya completado la separación del hielo. Incluso si los trozos de hielo están separados entre sí, algunos trozos de hielo contendrán hielo fabricado en el paso del agua, por lo que existe el problema de que la forma del hielo es diferente a la de la celda que fabrica el hielo.
[0141] Sin embargo, como en esta realización, cuando la segunda bandeja 380 está separada de la primera bandeja 320 en la posición de suministro de agua, el agua que cae en la segunda bandeja 380 puede distribuirse uniformemente a la pluralidad de segundas celdas 320c de la segunda bandeja 380.
[0142] Por ejemplo, la primera bandeja 320 puede incluir un orificio 321e de comunicación. Cuando la primera bandeja 320 incluye una primera celda 320b, la primera bandeja 320 puede incluir un orificio 321e de comunicación. Cuando la primera bandeja 320 incluye una pluralidad de primeras celdas 320b, la primera bandeja 320 puede incluir una pluralidad de orificios de comunicación 321e. La pieza 240 de suministro de agua puede suministrar agua a un orificio 321e de comunicación entre la pluralidad de orificios de comunicación 321e. En este caso, el agua suministrada a través del único orificio 321e de comunicación cae en la segunda bandeja 380 después de pasar por la primera bandeja 320.
[0143] Durante el proceso de suministro de agua, el agua puede caer en cualquier segunda celda 320c entre la pluralidad de segundas celdas 320c de la segunda bandeja 380. El agua suministrada a una segunda celda 320c rebosa de una segunda celda 320c.
[0144] En esta realización, dado que la superficie superior 381a de la segunda bandeja 380 está separada de la superficie inferior 321d de la primera bandeja 320, el agua que rebosa de una de las segundas celdas 320c se mueve a otra segunda celda 320c adyacente a lo largo de la superficie superior 381a de la segunda bandeja 380. Por consiguiente, se puede llenar de agua la pluralidad de segundas celdas 320c de la segunda bandeja 380. De manera adicional, en un estado en el que se ha completado el suministro de agua, una parte del agua suministrada se llena en la segunda celda 320c, y otra parte del agua suministrada puede llenarse en un espacio entre la primera celda 320 y la segunda celda 380.
[0145] El agua en la posición de suministro de agua cuando se completa el suministro de agua puede colocarse solo en el espacio entre la primera bandeja 320 y la segunda bandeja 380, el espacio entre la primera bandeja 320 y la segunda bandeja 380, y la primera bandeja 320 según el volumen de la celda 320a de fabricación de hielo (véase la FIG.11).
[0146] Cuando la segunda bandeja 380 pasa de la posición de suministro de agua a la posición de fabricación de hielo, el agua en el espacio entre la primera bandeja 320 y la segunda bandeja 380 puede distribuirse uniformemente a la pluralidad de primeras celdas 320b.
[0147] Por otro lado, cuando el paso de agua se define en la primera bandeja 320 y/o en la segunda bandeja 380, el hielo fabricado en la celda 320a de fabricación de hielo también se fabrica en la porción de paso de agua. En este caso, cuando el controlador del frigorífico controla uno o más de entre la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío y la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente para variar según la masa por unidad de altura del agua en la celda 320a de fabricación de hielo con el fin de fabricar hielo transparente, se controlan uno o más de entre la capacidad de refrigeración de los medios de suministro de aire frío 900 y la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente para variar rápidamente varias veces o más en la porción donde se define el paso de agua.
[0148] Esto se debe a que la masa por unidad de altura del agua aumenta rápidamente varias veces o más en la parte donde se define el paso del agua. En este caso, dado que se puede producir un problema de fiabilidad de las piezas y se pueden utilizar piezas caras con grandes anchos de potencia máxima y mínima, también puede ser desventajoso en términos de consumo de energía y coste de las piezas. Como resultado, la presente divulgación puede requerir una tecnología relacionada con la posición de fabricación de hielo descrita anteriormente para fabricar hielo transparente.
[0149] La FIG.7 es un diagrama de bloques que ilustra un control de un frigorífico según una realización.
[0150] Haciendo referencia a la FIG.7, el frigorífico según esta realización puede incluir además una pieza 900 de suministro de aire frío que suministre aire frío al compartimento 32 de congelación (o a la celda de fabricación de hielo). La pieza 900 de suministro de aire frío puede suministrar aire frío al compartimento 32 de congelación utilizando un ciclo de refrigerante.
[0151] Por ejemplo, la pieza 900 de suministro de aire frío puede incluir un compresor que comprima el refrigerante. La temperatura del aire frío suministrado al compartimento 32 de congelación puede variar en función de la potencia (o frecuencia) del compresor. Como alternativa, la pieza 900 de suministro de aire frío puede incluir un ventilador que sopla aire a un evaporador. Una cantidad de aire frío suministrada al compartimento 32 de congelación puede variar en función de la potencia (o velocidad de rotación) del ventilador. Como alternativa, la pieza 900 de suministro de aire frío puede incluir una válvula de refrigerante que controla una cantidad de refrigerante que fluye a través del ciclo de refrigerante. Una cantidad de refrigerante que fluye a través del ciclo de refrigerante puede variar ajustando un grado de apertura por medio de la válvula de refrigerante, y así, la
temperatura del aire frío suministrado al compartimento 32 de congelación puede variar. Por tanto, en esta realización, la pieza 900 de suministro de aire frío puede incluir uno o más de entre el compresor, el ventilador y la válvula de refrigerante.
[0152] El frigorífico según esta realización puede incluir además un controlador 800 que controla la pieza 900 de suministro de aire frío. El frigorífico puede incluir además una válvula 242 de suministro de agua que controla una cantidad de agua suministrada a través de la pieza 240 de suministro de agua.
[0153] El frigorífico puede incluir además un calentador 920 de descongelación que descongela la evaporación para suministrar aire frío al compartimento 32 de congelación. El calentador 920 de descongelación puede instalarse en el evaporador o colocarse alrededor del mismo para suministrar calor al evaporador.
[0154] El controlador 800 puede controlar una parte o la totalidad del calentador 290 de separación de hielo, el calentador 430 de hielo transparente, el driver 480, la pieza 900 de suministro de aire frío, la válvula 242 de suministro de agua, y el calentador 920 de descongelación.
[0155] En esta realización, cuando la máquina de hielo 200 incluye tanto el calentador 290 de separación de hielo como el calentador 430 de hielo transparente, una potencia del calentador 290 de separación de hielo y una potencia del calentador 430 de hielo transparente pueden ser diferentes entre sí. Cuando las potencias del calentador 290 de separación de hielo y del calentador 430 de hielo transparente son diferentes entre sí, un terminal de potencia del calentador 290 de separación de hielo y un terminal de potencia del calentador 430 de hielo transparente pueden tener formas diferentes, se puede evitar la conexión incorrecta de los dos terminales de potencia.
[0156] Aunque no esté limitado, la potencia del calentador 290 de separación de hielo puede ser mayor que la del calentador 430 de hielo transparente. Por consiguiente, el hielo puede separarse rápidamente de la primera bandeja 320 mediante el calentador 290 de separación de hielo.
[0157] En esta realización, cuando el calentador 290 de separación de hielo no esté provisto, se puede disponer el calentador 430 de hielo transparente en una posición adyacente a la segunda bandeja 380 descrita anteriormente o estar dispuesta en una posición adyacente a la primera bandeja 320.
[0158] El frigorífico puede incluir además un primer sensor de temperatura 33 (o un sensor de temperatura interna) que detecta una temperatura del compartimento 32 de congelación. El controlador 800 puede controlar la pieza 900 de suministro de aire frío en función de la temperatura detectada por el primer sensor de temperatura 33. El controlador 800 puede determinar si se ha completado la fabricación de hielo en función de la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura.
[0159] La FIG.8 es un diagrama de flujo para explicar un proceso de fabricación de hielo en la máquina de hielo según una realización.
[0160] La FIG.9, que muestra una realización de la presente invención según las reivindicaciones independientes 1 y 15, es una vista para explicar una referencia de altura dependiendo de una posición relativa del calentador transparente con respecto a la celda de fabricación de hielo, y la FIG.10 es una vista para explicar una potencia del calentador transparente por unidad de altura del agua dentro de la celda de fabricación de hielo.
[0161] La FIG.11 es una vista que ilustra un estado en el que el suministro de agua se ha completado en una posición de suministro de agua, la FIG. 12 es una vista que ilustra un estado en el que se fabrica hielo en una posición de fabricación de hielo, la FIG.13 es una vista que ilustra un estado en el cual se separa una segunda bandeja de una primera bandeja durante un proceso de separación de hielo, y la FIG. 14 es una vista que ilustra un estado en el cual se mueve una segunda bandeja a una posición de separación de hielo durante un proceso de separación de hielo.
[0162] Con referencia a las FIGS.6 a 14, para fabricar hielo en la máquina de hielo 200, el controlador 800 mueve la segunda bandeja 380 a una posición de suministro de agua (S1).
[0163] En la presente memoria descriptiva, la dirección en la que la segunda bandeja 380 se mueve desde la posición de fabricación de hielo de la FIG.12 a la posición de separación de hielo de la FIG.14 puede ser referida como movimiento de avance (o rotación de avance). Por otro lado, la dirección desde la posición de separación de hielo de la FIG. 14 a la posición de suministro de agua de la FIG. 11 puede ser referida como movimiento inverso (o rotación inversa).
[0164] El movimiento a la posición de suministro de agua de la segunda bandeja 380 es detectado por un sensor, y cuando se detecta que la segunda bandeja 380 se mueve a la posición de suministro de agua, el controlador 800 detiene el driver 480.
[0165] El suministro de agua se inicia cuando la segunda bandeja 380 se mueve a la posición de suministro de agua (S2). Para el suministro de agua, el controlador 800 abre la válvula 242 de suministro de agua, y cuando se determina que se suministra una cantidad predeterminada de agua, el controlador 800 puede cerrar la válvula 242 de suministro de agua. Por ejemplo, en el proceso de suministro de agua, cuando se emite un pulso desde un sensor de caudal (no mostrado), y el pulso emitido alcanza un pulso de referencia, puede determinarse que se suministra una cantidad predeterminada de agua.
[0166] Una vez completado el suministro de agua, el controlador 800 controla el driver 480 para permitir que la segunda bandeja 380 se mueva a la posición de fabricación de hielo (S3). Por ejemplo, el controlador 800 puede controlar el driver 480 para permitir que la segunda bandeja 380 se mueva desde la posición de suministro de agua en dirección inversa.
[0167] Cuando la segunda bandeja 380 se mueve en sentido inverso, la superficie superior 381a de la segunda bandeja 380 se acerca a la superficie inferior 321e de la primera bandeja 320. A continuación, el agua entre la superficie superior 381a de la segunda bandeja 380 y la superficie inferior 321e de la primera bandeja 320 se divide en cada una de la pluralidad de segundas celdas 320c y después se distribuye. Cuando la superficie superior 381a de la segunda bandeja 380 y la superficie inferior 321e de la primera bandeja 320 están completamente en estrecho contacto, la primera celda 320b está llena de agua.
[0168] El movimiento a la posición de fabricación de hielo de la segunda bandeja 380 es detectado por un sensor, y cuando se detecta que la segunda bandeja 380 se mueve a la posición de fabricación de hielo, el controlador 800 detiene el driver 480.
[0169] En el estado en que la segunda bandeja 380 se mueve a la posición de fabricación de hielo, se inicia la fabricación de hielo (S4). Por ejemplo, la fabricación de hielo puede iniciarse cuando la segunda bandeja 380 alcanza la posición de fabricación de hielo. Como alternativa, cuando la segunda bandeja 380 alcanza la posición de fabricación de hielo y transcurre el tiempo de suministro de agua, se puede empezar a fabricar hielo. Cuando se inicia la fabricación de hielo, el controlador 800 puede controlar la pieza 900 de suministro de aire frío para suministrar aire frío a la celda 320a de fabricación de hielo.
[0170] Una vez iniciada la fabricación de hielo, el controlador 800 puede controlar el calentador 430 de hielo transparente para que se encienda en al menos secciones parciales de la pieza 900 de suministro de aire frío que suministra el aire frío a la celda 320a de fabricación de hielo.
[0171] Cuando se enciende el calentador 430 de hielo transparente, dado que el calor del calentador 430 de hielo transparente se transfiere a la celda 320a de fabricación de hielo, se puede retrasar la velocidad de fabricación de hielo de la celda 320a de fabricación de hielo.
[0172] Según esta realización, se puede retrasar la velocidad de fabricación de hielo para que las burbujas disueltas en el agua dentro de la celda 320a de fabricación de hielo se muevan desde la parte en la que se fabrica el hielo hacia el agua líquida por el calor del calentador 430 de hielo transparente para fabricar el hielo transparente en la máquina de hielo 200.
[0173] En el proceso de fabricación de hielo, el controlador 800 puede determinar si se cumple la condición de encendido del calentador 430 de hielo transparente (S5).
[0174] En esta realización, el calentador 430 de hielo transparente no se enciende inmediatamente después de iniciarse la fabricación de hielo, y el calentador 430 de hielo transparente puede encenderse solo cuando se cumple la condición de encendido del calentador 430 de hielo transparente (S6).
[0175] Generalmente, el agua suministrada a la celda 320a de fabricación de hielo puede ser agua a temperatura normal o agua a temperatura inferior a la temperatura normal. La temperatura del agua suministrada es superior al punto de congelación del agua.
[0176] De este modo, después del suministro de agua, la temperatura del agua desciende por el aire frío, y cuando la temperatura del agua alcanza el punto de congelación del agua, el agua se convierte en hielo.
[0177] En esta realización, el calentador 430 de hielo transparente no puede encenderse hasta que el agua se haya transformado en hielo.
[0178] Si el calentador 430 de hielo transparente se enciende antes de que la temperatura del agua suministrada a la celda 320a de fabricación de hielo alcance el punto de congelación, la velocidad a la que la temperatura del agua alcanza el punto de congelación por el calor del calentador 430 de hielo transparente es lenta. Como resultado, el inicio de la fabricación de hielo puede retrasarse.
[0179] La transparencia del hielo puede variar en función de la presencia de burbujas de aire en la porción en la que
se fabrica el hielo una vez iniciada la fabricación de hielo. Si se suministra calor a la celda 320a de fabricación de hielo antes de fabricar el hielo, el calentador 430 de hielo transparente puede funcionar independientemente de la transparencia del hielo.
[0180] De este modo, según esta realización, una vez satisfecha la condición de encendido del calentador 430 de hielo transparente, cuando se enciende el calentador 430 de hielo transparente, puede evitarse el consumo de energía debido al funcionamiento innecesario del calentador 430 de hielo transparente.
[0181] Como alternativa, incluso si el calentador 430 de hielo transparente se enciende inmediatamente después del inicio de la fabricación de hielo, dado que la transparencia no se ve afectada, también es posible encender el calentador 430 de hielo transparente tras el inicio de la fabricación de hielo.
[0182] En esta realización, el controlador 800 puede determinar que la condición de encendido del calentador 430 de hielo transparente se cumple cuando transcurre un tiempo predeterminado desde el punto de tiempo específico establecido. El punto temporal específico puede establecerse en al menos uno de los puntos temporales antes de que se encienda el calentador 430 de hielo transparente. Por ejemplo, el punto temporal específico puede establecerse en un punto temporal en el que la pieza 900 de suministro de aire frío comienza a suministrar capacidad de refrigeración para la fabricación de hielo, un punto temporal en el que la segunda bandeja 380 alcanza la posición de fabricación de hielo, un punto temporal en el que se completa el suministro de agua, y similares.
[0183] Como alternativa, el controlador 800 determina que la condición de encendido del calentador 430 de hielo transparente se cumple cuando una temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura alcanza una temperatura de referencia de encendido.
[0184] Por ejemplo, la temperatura de referencia de activación puede ser una temperatura para determinar que el agua comienza a congelarse en el lado superior (lado del orificio de comunicación) de la celda 320a de fabricación de hielo.
[0185] Cuando una parte del agua se congela en la celda 320a de fabricación de hielo, la temperatura del hielo en la celda 320a de fabricación de hielo es inferior a cero. La temperatura de la primera bandeja 320 puede ser superior a la temperatura del hielo en la celda 320a de fabricación de hielo.
[0186] Como alternativa, aunque haya agua en la celda 320a de fabricación de hielo, después de que el hielo comience a fabricarse en la celda 320a de fabricación de hielo, la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura puede ser inferior a cero.
[0187] De este modo, para determinar que se inicia la fabricación de hielo en la celda 320a de fabricación de hielo en función de la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura, la temperatura de referencia de encendido puede ajustarse a la temperatura por debajo de cero.
[0188] Es decir, cuando la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura alcanza la temperatura de referencia de encendido, dado que la temperatura de referencia de encendido es inferior a cero, la temperatura del hielo de la celda 320a de fabricación de hielo es inferior a cero, es decir, inferior a la temperatura de referencia inferior. Por tanto, puede determinarse indirectamente que se fabrica hielo en la celda 320a de fabricación de hielo.
[0189] Como se ha descrito con anterioridad, cuando no se utiliza el calentador 430 de hielo transparente, el calor del calentador 430 de hielo transparente se transfiere a la celda 320a de fabricación de hielo.
[0190] En esta realización, cuando se dispone la segunda bandeja 380 debajo de la primera bandeja 320, se dispone el calentador 430 de hielo transparente para suministrar el calor a la segunda bandeja 380, el hielo puede fabricarse a partir de un lado superior de la celda 320a de fabricación de hielo.
[0191] En esta realización, dado que el hielo se fabrica desde la parte superior en la celda 320a de fabricación de hielo, las burbujas se mueven hacia abajo desde la parte en la que se fabrica el hielo en la celda 320a de fabricación de hielo hacia el agua líquida.
[0192] Dado que la densidad del agua es mayor que la del hielo, el agua o las burbujas pueden convexizarse en la celda 320a de fabricación de hielo, y las burbujas pueden moverse hacia el calentador 430 de hielo transparente.
[0193] En esta realización, la masa (o volumen) por unidad de altura del agua en la celda 320a de fabricación de hielo puede ser la misma o diferente según la forma de la celda 320a de fabricación de hielo. Por ejemplo, cuando la celda 320a de fabricación de hielo es un paralelepípedo rectangular, la masa (o volumen) por unidad de altura del agua en la celda 320a de fabricación de hielo es la misma. Por otro lado, cuando la celda 320a de
fabricación de hielo tiene una forma como la de una esfera, un triángulo invertido, una luna creciente, etc., la masa (o volumen) por unidad de altura del agua es diferente.
[0194] Cuando la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío es constante, si la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente es la misma, dado que la masa por unidad de altura del agua en la celda 320a de fabricación de hielo es diferente, la velocidad de fabricación de hielo por unidad de altura puede ser diferente.
[0195] Por ejemplo, si la masa por unidad de altura del agua es pequeña, la velocidad de fabricación de hielo es alta, mientras que si la masa por unidad de altura del agua es elevada, la velocidad de fabricación de hielo es lenta. Como resultado, la velocidad de fabricación de hielo por unidad de altura del agua no es constante, y por lo tanto, la transparencia del hielo puede variar en función de la altura de la unidad. En concreto, cuando se fabrica hielo a gran velocidad, es posible que las burbujas no se desplacen del hielo al agua y que el hielo las contenga para reducir la transparencia.
[0196] Es decir, cuanto más disminuye la variación de la velocidad de formación de hielo por unidad de altura del agua, más puede disminuir la variación de la transparencia por unidad de altura del hielo fabricado.
[0197] Por tanto, en esta realización, la pieza 800 de control puede controlar la capacidad de refrigeración y/o la cantidad de calor de modo que la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío y/o la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente sea variable en función de la masa por unidad de altura del agua de la celda 320a de fabricación de hielo.
[0198] En la presente memoria descriptiva, la variable de la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío puede incluir una o más de entre una potencia variable del compresor, una potencia variable del ventilador, y un grado de apertura variable de la válvula de refrigerante.
[0199] Además, en la presente memoria descriptiva, la variación en la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente puede representar variar la potencia del calentador 430 de hielo transparente o variar el servicio del calentador 430 de hielo transparente.
[0200] En este caso, el servicio del calentador 430 de hielo transparente representa una relación entre el tiempo de encendido y una suma del tiempo de encendido y el tiempo de apagado del calentador 430 de hielo transparente en un ciclo, o una relación entre el tiempo de apagado y una suma del tiempo de encendido y el tiempo de apagado del calentador 430 de hielo transparente en un ciclo.
[0201] En la presente memoria descriptiva, una referencia de la unidad de altura del agua en la celda 320a de fabricación de hielo puede variar según una posición relativa de la celda 320a de fabricación de hielo y el calentador 430 de hielo transparente.
[0202] Por ejemplo, como se muestra en la FIG.9(a), el calentador 430 de hielo transparente en la superficie inferior de la celda 320a de fabricación de hielo puede estar dispuesto para tener la misma altura. En este caso, una línea que une el calentador 430 de hielo transparente es una línea horizontal, y una línea que se extiende en dirección perpendicular a la línea horizontal sirve de referencia para la unidad de altura del agua de la celda 320a de fabricación de hielo.
[0203] En el caso de la FIG. 9(a), el hielo se fabrica a partir de la parte superior de la celda 320a de fabricación de hielo y, a continuación, se cultiva. Por otro lado, como se muestra en la FIG. 9(b), el calentador 430 de hielo transparente en la superficie inferior de la celda 320a de fabricación de hielo puede estar dispuesto para tener diferentes alturas. En este caso, dado que el calor se suministra a la celda 320a de fabricación de hielo a diferentes alturas de la celda 320a de fabricación de hielo, el hielo se fabrica con un patrón diferente al de la FIG.9(a).
[0204] Por ejemplo, en la FIG.9(b), el hielo puede fabricarse en una posición separada del lado superior hacia el lado izquierdo de la celda 320a de fabricación de hielo, y el hielo puede cultivarse hacia un lado inferior derecho en el que está dispuesto el calentador 430 de hielo transparente.
[0205] Por consiguiente, en la FIG. 9(b), una línea (línea de referencia) perpendicular a la línea que une dos puntos del calentador 430 de hielo transparente sirve de referencia para la altura unitaria de agua de la celda 320a de fabricación de hielo. La línea de referencia de la FIG.9(b) está inclinada un ángulo predeterminado con respecto a la línea vertical.
[0206] La FIG.10 ilustra una división de agua por unidad de altura y una cantidad de potencia del calentador de hielo transparente por unidad de altura cuando el calentador de hielo transparente está dispuesto como se muestra en FIG.9(a).
[0207] En lo sucesivo, en la presente memoria, se describirá un ejemplo de control de una potencia del calentador de hielo transparente para que la velocidad de fabricación de hielo sea constante para cada unidad de altura del agua.
[0208] Haciendo referencia a la FIG.10, cuando se forma la celda 320a de fabricación de hielo, por ejemplo, en forma esférica, la masa por unidad de altura del agua en la celda 320a de fabricación de hielo aumenta de la parte superior a la inferior hasta alcanzar el máximo y luego vuelve a disminuir.
[0209] Por ejemplo, el agua (o la propia celda de fabricación de hielo) en la celda 320a de fabricación de hielo esférica que tiene un diámetro de unos 50 mm se divide en nueve secciones (sección A a sección I) por 6 mm de altura (unidad de altura). En este caso, se observa que no hay limitación en cuanto al tamaño de la altura de la unidad y el número de secciones divididas.
[0210] Cuando el agua de la celda 320a de fabricación de hielo se divide en unidades de altura, la altura de cada sección a dividir es igual a la sección A a la sección H, y la sección I es más baja que las secciones restantes. Como alternativa, las unidades de altura de todas las secciones divididas pueden ser las mismas en función del diámetro de la celda 320a de fabricación de hielo y del número de secciones divididas.
[0211] Entre las numerosas secciones, la sección E es una sección en la que la masa de unidad de altura del agua es máxima. Por ejemplo, en la sección en la que la masa por unidad de altura del agua es máxima, cuando la celda 320a de fabricación de hielo tiene forma esférica, un diámetro de la celda 320a de fabricación de hielo, un área transversal horizontal de la celda 320a de fabricación de hielo, o una circunferencia del hielo puede ser máxima.
[0212] Como se ha descrito con anterioridad, cuando se supone que la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío es constante, y la potencia del calentador 430 de hielo transparente es constante, la velocidad de fabricación de hielo en la sección E es la más baja, la velocidad de fabricación de hielo en las secciones A e I es la más rápida.
[0213] En este caso, dado que la velocidad de fabricación de hielo varía en función de la altura, la transparencia del hielo puede variar en función de la altura. En una sección específica, la velocidad de fabricación de hielo puede ser demasiado rápida para contener burbujas, reduciendo así la transparencia.
[0214] Por tanto, en esta realización, la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede controlarse de modo que la velocidad de fabricación de hielo para cada altura de unidad sea la misma o similar mientras las burbujas se mueven desde la porción en la que se fabrica el hielo hasta el agua en el proceso de fabricación de hielo. Específicamente, dado que la masa de la sección E es la mayor, la potencia W5 del calentador 430 de hielo transparente de la sección E puede ajustarse a un valor mínimo.
[0215] Dado que el volumen de la sección D es menor que el de la sección E, se puede reducir el volumen del hielo a medida que disminuye el volumen, por lo que es necesario retrasar la velocidad de fabricación de hielo. De este modo, una potencia W6 del calentador 430 de hielo transparente en la sección D puede ajustarse a un valor mayor que una potencia W5 del calentador 430 de hielo transparente en la sección E.
[0216] Dado que el volumen de la sección C es menor que el de la sección D por la misma razón, una potencia W3 del calentador 430 de hielo transparente de la sección C puede ajustarse a un valor mayor que la potencia W4 del calentador 430 de hielo transparente de la sección D. Dado que el volumen de la sección B es menor que el de la sección C, una potencia W2 del calentador 430 de hielo transparente de la sección B puede ajustarse a un valor mayor que la potencia W3 del calentador 430 de hielo transparente de la sección C. Dado que el volumen de la sección A es menor que el de la sección B, una potencia W1 del calentador 430 de hielo transparente en la sección A puede ajustarse a un valor mayor que la potencia W2 del calentador 430 de hielo transparente en la sección B.
[0217] Por la misma razón, dado que la masa por unidad de altura disminuye hacia el lado inferior en la sección E, la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede aumentar a medida que el lado inferior en la sección E (véase W6, W7, W8 y W9).
[0218] De este modo, según un patrón de variación de potencia del calentador 430 de hielo transparente, se reduce gradualmente la potencia del calentador 430 de hielo transparente desde la primera sección hasta la sección intermedia después de que el calentador 430 de hielo transparente se encienda inicialmente.
[0219] La potencia del calentador 430 de hielo transparente puede ser mínima en la sección intermedia en la que la masa de unidad de altura del agua es mínima. La potencia del calentador 430 de hielo transparente puede volver a aumentar paso a paso a partir de la siguiente sección del tramo intermedio.
[0220] La potencia del calentador 430 de hielo transparente en dos secciones adyacentes puede ajustarse para que sea la misma según el tipo o la masa del hielo fabricado. Por ejemplo, la potencia de la sección C y de la sección D puede ser la misma. Es decir, la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede ser la misma en al menos dos secciones.
[0221] Como alternativa, la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede ajustarse al mínimo en secciones distintas de la sección en la que la masa por unidad de altura es menor.
[0222] Por ejemplo, la potencia del calentador 430 de hielo transparente en la sección D o en la sección F puede ser mínima. La potencia del calentador 430 de hielo transparente en la sección E puede ser igual o superior a la potencia mínima.
[0223] De manera resumida, en esta realización, la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede tener una potencia inicial máxima. En el proceso de fabricación de hielo, la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede reducirse a la potencia mínima del calentador 430 de hielo transparente.
[0224] La potencia del calentador 430 de hielo transparente puede reducirse gradualmente en cada sección, o la potencia puede mantenerse en al menos dos secciones.
[0225] La potencia del calentador 430 de hielo transparente puede aumentar desde la potencia mínima hasta la potencia final. La potencia final puede ser igual o diferente de la potencia inicial.
[0226] De manera adicional, la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede aumentar de manera incremental en cada sección desde la potencia mínima hasta la potencia final, o la potencia puede mantenerse en al menos dos secciones.
[0227] Como alternativa, la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede ser una potencia final en una sección anterior a la última sección entre una pluralidad de secciones. En este caso, la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede mantenerse como potencia final en la última sección. Es decir, después de que la potencia del calentador 430 de hielo transparente se convierta en la potencia final, la potencia final puede mantenerse hasta la última sección.
[0228] A medida que se realiza la fabricación de hielo, puede disminuir la cantidad de hielo existente en la celda 320a de fabricación de hielo. De este modo, cuando el calentador 430 de hielo transparente sigue aumentando hasta que la potencia alcanza la última sección, el calor suministrado a la celda 320a de fabricación de hielo puede reducirse. Como resultado, puede existir un exceso de agua en la celda 320a de fabricación de hielo incluso después del final de la última sección.
[0229] Por tanto, la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede mantenerse como potencia final en al menos dos secciones, incluida la última.
[0230] La transparencia del hielo puede ser uniforme para cada unidad de altura, y las burbujas pueden recogerse en la sección más baja mediante el control de potencia del calentador 430 de hielo transparente. De este modo, cuando se observa el hielo en su conjunto, las burbujas pueden acumularse en la porción localizada, y la porción restante puede volverse totalmente transparente.
[0231] Como se ha descrito con anterioridad, aunque la celda 320a de fabricación de hielo no tenga forma esférica, el hielo transparente puede fabricarse cuando la potencia del calentador 430 de hielo transparente varía en función de la masa por cada unidad de altura del agua en la celda 320a de fabricación de hielo.
[0232] La cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente cuando la masa por cada unidad de altura del agua es grande puede ser menor que la del calentador 430 de hielo transparente cuando la masa por cada unidad de altura del agua es pequeña.
[0233] Por ejemplo, mientras se mantiene la misma capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío, la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente puede variar de modo que sea inversamente proporcional a la masa por unidad de altura del agua.
[0234] Además, es posible fabricar el hielo transparente variando la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío en función de la masa por unidad de altura del agua.
[0235] Por ejemplo, cuando la masa por unidad de altura del agua es grande, la fuerza de frío de la pieza 900 de suministro de aire frío puede aumentar, y cuando la masa por unidad de altura es pequeña, la fuerza de frío de la pieza 900 de suministro de aire frío puede disminuir.
[0236] Por ejemplo, mientras se mantiene una cantidad de calor constante del calentador 430 de hielo transparente,
la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío puede variar para ser proporcional a la masa por unidad de altura del agua.
[0237] En referencia al patrón de capacidad de refrigeración variable de la pieza 900 de suministro de aire frío en el caso de fabricación del hielo esférico, la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío desde la sección inicial hasta la sección intermedia durante el proceso de fabricación de hielo puede aumentar gradualmente.
[0238] La capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío puede ser máxima en la sección intermedia en la que la masa por cada unidad de altura del agua es mínima. La capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío puede reducirse gradualmente de nuevo a partir de la siguiente sección del tramo intermedio.
[0239] Como alternativa, el hielo transparente puede fabricarse variando la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío y la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente en función de la masa por cada unidad de altura del agua.
[0240] Por ejemplo, la energía calorífica del calentador 430 de hielo transparente puede variar de modo que la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío sea proporcional a la masa por unidad de altura del agua e inversamente proporcional a la masa por cada unidad de altura del agua.
[0241] Según esta realización, cuando uno o más de entre la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío y la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente se controlan en función de la masa por unidad de altura del agua, la velocidad de fabricación de hielo por unidad de altura del agua puede ser sustancialmente la misma o puede mantenerse dentro de un intervalo predeterminado.
[0242] Por otro lado, el método de control del calentador de hielo transparente para fabricar hielo transparente puede incluir un proceso de calentamiento básico.
[0243] El proceso de calentamiento básico puede incluir una pluralidad de procesos. En cada uno de la pluralidad de procesos, se puede determinar la potencia del calentador 430 de hielo transparente en función de la masa por unidad de altura del agua en la celda 320a de fabricación de hielo.
[0244] Cuando se cumple la condición de encendido del calentador 430 de hielo transparente, se puede iniciar el primer proceso del proceso básico de calentamiento. En el primer proceso, el calentador 430 de hielo transparente puede funcionar con una primera potencia (potencia inicial).
[0245] Cuando se inicia el primer proceso y transcurre el primer tiempo establecido, se puede iniciar el segundo proceso. Al menos uno de entre la pluralidad de procesos puede realizarse durante el primer tiempo establecido. Por ejemplo, el tiempo en el que se realiza cada uno de los procesos puede ser el mismo que el primer tiempo establecido. Es decir, cuando se inicia cada proceso y transcurre el primer tiempo establecido, se puede terminar cada proceso y se puede realizar el siguiente proceso. Por consiguiente, la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede controlarse de forma variable a lo largo del tiempo.
[0246] En el primer proceso de la pluralidad de procesos, el calentador 430 de hielo transparente puede funcionar con una segunda potencia (potencia final) durante el primer tiempo establecido. Después de que el calentador 430 de hielo transparente funcione con la segunda potencia durante el primer tiempo establecido, el calentador 430 de hielo transparente puede funcionar con la segunda potencia hasta que la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura alcance una temperatura límite.
[0247] Es decir, el controlador 800 puede determinar si la fabricación de hielo se ha completado en función de la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura (S8).
[0248] Por ejemplo, cuando el calentador 430 de hielo transparente funciona con la potencia final durante el primer tiempo establecido y la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura alcanza la temperatura límite, el controlador 800 puede determinar que se ha completado la fabricación de hielo. En este caso, se puede apagar (S9) el calentador 430 de hielo transparente.
[0249] En este caso, dado que la distancia entre el segundo sensor 700 de temperatura y cada celda 320a de fabricación de hielo es diferente, para determinar que la fabricación de hielo se ha completado en todas las celdas de fabricación de hielo 320a, el controlador 800 puede realizar la separación del hielo después de un cierto tiempo, en el que se determina que la fabricación de hielo se ha completado, ha pasado o cuando la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura alcance una temperatura de referencia final. Como alternativa, cuando el calentador 430 de hielo transparente funciona con la potencia final durante el primer tiempo establecido y la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura alcanza la
temperatura límite, el controlador 800 puede finalizar el proceso de calentamiento básico y realizar el proceso de calentamiento adicional.
[0250] Es decir, el método de control del calentador de hielo transparente para fabricar hielo transparente puede incluir además un proceso de calentamiento básico y un proceso de calentamiento adicional. Cuando el calentador 430 de hielo transparente se enciende en el proceso de calentamiento adicional y la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura alcanza la temperatura de referencia final, el controlador 800 puede determinar que se ha completado la fabricación de hielo (S8).
[0251] Como otro ejemplo, cuando el calentador 430 de hielo transparente se enciende en el proceso de calentamiento adicional y la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura alcanza la temperatura de referencia final tras el transcurso del tiempo de mantenimiento, el controlador 800 puede determinar que se ha completado la fabricación de hielo (S8). En este caso, se puede apagar el calentador 430 de hielo transparente. cuando el calentador 430 de hielo transparente se enciende en el proceso de calentamiento adicional y la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura alcanza la temperatura de referencia final antes del transcurso del tiempo de mantenimiento, el controlador 800 puede determinar que la fabricación de hielo se ha completado una vez transcurrido el tiempo de mantenimiento (S8). En este caso, se puede apagar el calentador 430 de hielo transparente.
[0252] Cuando se determina que la fabricación de hielo se ha completado, el controlador 800 puede apagar el calentador 430 de hielo transparente (S9).
[0253] Cuando se ha completado la fabricación de hielo, el controlador 800 acciona uno o más de los calentadores de separación de hielo 290 y el calentador 430 de hielo transparente (S10).
[0254] Cuando se enciende al menos uno de los calentadores de separación de hielo 290 o el calentador 430 de hielo transparente, el calor del calentador se transfiere a al menos una de la primera bandeja 320 o de la segunda bandeja 380 de modo que el hielo pueda separarse de las superficies (superficies interiores) de una o más de la primera bandeja 320 y de la segunda bandeja 380.
[0255] Además, el calor de los calentadores 290 y 430 se transfiere a la superficie de contacto de la primera bandeja 320 y la segunda bandeja 380, y así, la superficie inferior 321d de la primera bandeja 320 y la superficie superior 381a de la segunda bandeja 380 pueden estar en un estado capaz de separarse entre sí.
[0256] Cuando al menos uno de los calentadores de separación de hielo 290 y el calentador 430 de hielo transparente funcionan durante un tiempo predeterminado, o cuando la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura es igual o superior a una temperatura de referencia desactivada, el controlador 800 apaga los calentadores 290 y 430, que se encienden (S10). Aunque no esté limitado, la temperatura de referencia de apagado puede ajustarse por encima de la temperatura cero.
[0257] El controlador 800 acciona el driver 480 para permitir que la segunda bandeja 380 se mueva en la dirección de avance (S11).
[0258] Como se ilustra en la FIG.13, cuando la segunda bandeja 380 se mueve en la dirección de avance, la segunda bandeja 380 está separada de la primera bandeja 320.
[0259] La fuerza de movimiento de la segunda bandeja 380 se transmite al primer empujador 260 mediante el eslabón empujador 500. A continuación, el primer empujador 260 desciende a lo largo de la ranura guía 302, y la pieza 264 de extensión pasa a través del orificio 321e de comunicación para presionar el hielo en la celda 320a de fabricación de hielo.
[0260] En esta realización, el hielo puede separarse de la primera bandeja 320 antes de que la pieza 264 de extensión prense el hielo en el proceso de fabricación de hielo. Es decir, el hielo puede separarse de la superficie de la primera bandeja 320 mediante el calentador que se enciende. En este caso, el hielo puede moverse junto con la segunda bandeja 380 mientras el hielo está soportado por la segunda bandeja 380.
[0261] Como otro ejemplo, incluso cuando el calor del calentador se aplica a la primera bandeja 320, el hielo puede no separarse de la superficie de la primera bandeja 320.
[0262] Por tanto, cuando la segunda bandeja 380 se mueve en la dirección de avance, existe la posibilidad de que el hielo se separe de la segunda bandeja 380 en un estado en el que el hielo entra en contacto con la primera bandeja 320.
[0263] En este estado, en el proceso de mover la segunda bandeja 380, la pieza 264 de extensión que pasa a través del orificio de comunicación 320e puede presionar el hielo que entra en contacto con la primera bandeja 320,
y así, el hielo puede separarse de la bandeja 320. El hielo separado de la primera bandeja 320 puede volver a apoyarse en la segunda bandeja 380.
[0264] Cuando el hielo se mueve junto con la segunda bandeja 380 mientras el hielo es soportado por la segunda bandeja 380, el hielo puede separarse de la bandeja 250 por su propio peso aunque no se aplique ninguna fuerza externa a la segunda bandeja 380.
[0265] Mientras se mueve la segunda bandeja 380, aunque el hielo no caiga de la segunda bandeja 380 por su propio peso, cuando el segundo empujador 540 presiona la segunda bandeja 380 como se ilustra en la FIG. 13, el hielo puede separarse de la segunda bandeja 380 para caer hacia abajo.
[0266] Específicamente, como se ilustra en la FIG.13, mientras se mueve la segunda bandeja 380, la segunda bandeja 380 puede entrar en contacto con la pieza de extensión 544 del segundo empujador 540.
[0267] Cuando la segunda bandeja 380 se mueve continuamente en la dirección de avance, la pieza de extensión 544 puede presionar la segunda bandeja 380 para deformar la segunda bandeja 380. De este modo, la fuerza de prensado de la pieza de extensión 544 puede transferirse al hielo de forma que este se separe de la superficie de la segunda bandeja 380. El hielo separado de la superficie de la segunda bandeja 380 puede caer hacia abajo y almacenarse en el depósito de hielo 600.
[0268] En esta realización, como se muestra en la FIG.14, la posición en la que la segunda bandeja 380 es presionada por el segundo empujador 540 y deformada puede denominarse posición de separación del hielo.
[0269] Se puede detectar si el depósito de hielo 600 está lleno mientras la segunda bandeja 380 se mueve de la posición de fabricación de hielo a la posición de separación de hielo.
[0270] Por ejemplo, la palanca 520 de detección de hielo completo gira junto con la segunda bandeja 380, y la rotación de la palanca 520 de detección de hielo completo se ve interrumpida por el hielo mientras gira la palanca 520 de detección de hielo completo. En este caso, puede determinarse que el depósito de hielo 600 está completamente helado. Por otro lado, si la rotación de la palanca 520 de detección de hielo completo no se ve interferida por el hielo mientras la palanca 520 de detección de hielo completo gira, puede determinarse que el depósito de hielo 600 no está en estado de hielo.
[0271] Después de separar el hielo de la segunda bandeja 380, el controlador 800 controla el driver 480 para permitir que la segunda bandeja 380 se mueva en sentido inverso (S11). A continuación, la segunda bandeja 380 pasa de la posición de separación del hielo a la posición de suministro de agua.
[0272] Cuando la segunda bandeja 380 se mueve a la posición de suministro de agua de la FIG.6, el controlador 800 detiene el driver 480 (S1).
[0273] Cuando la segunda bandeja 380 está separada de la pieza de extensión 544 mientras la segunda bandeja 380 se mueve en dirección inversa, la segunda bandeja 380 deformada puede recuperar su forma original.
[0274] En el movimiento inverso de la segunda bandeja 380, la fuerza de movimiento de la segunda bandeja 380 se transmite al primer empujador 260 mediante el eslabón empujador 500, y así, el primer empujador 260 asciende, y se retira la pieza 264 de extensión de la celda 320a de fabricación de hielo.
[0275] Por otro lado, en esta realización, la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío puede determinarse en función de la temperatura objetivo del compartimento 32 de congelación. El aire frío generado por la pieza 900 de suministro de aire frío puede suministrarse al compartimento 32 de congelación.
[0276] El agua de la celda 320a de fabricación de hielo puede transformarse en hielo por transferencia térmica entre el agua fría suministrada al compartimento 32 de congelación y el agua de la celda 320a de fabricación de hielo.
[0277] En esta realización, una cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente para cada unidad de altura del agua puede determinarse en consideración de la capacidad de refrigeración predeterminada de la pieza 900 de suministro de aire frío.
[0278] En esta realización, la cantidad de calor (o potencia) del calentador 430 de hielo transparente determinada teniendo en cuenta la capacidad de refrigeración predeterminada de la pieza 900 de suministro de aire frío se denomina cantidad de calor de referencia (o potencia de referencia). La magnitud de la cantidad de calor de referencia por unidad de altura del agua es diferente.
[0279] Sin embargo, cuando la cantidad de transferencia térmica entre el frío del compartimento 32 de congelación y el agua de la celda 320a de fabricación de hielo es variable, si la cantidad de calor del calentador 430 de hielo
transparente no se ajusta para reflejar esto, varía la transparencia del hielo para cada unidad de altura. En esta realización, el caso en el que la cantidad de transferencia térmica entre el frío y el agua aumenta puede ser un caso en el que la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío aumenta o un caso en el que el aire que tiene una temperatura inferior a la temperatura del aire frío en el compartimento 32 de congelación se suministra al compartimento 32 de congelación.
[0280] Por otro lado, el caso en el que disminuye la cantidad de transferencia térmica entre el frío y el agua puede ser un caso en el que disminuye la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío, un caso en el que el aire que tiene una temperatura superior a la temperatura del aire frío en el compartimento 32 de congelación se suministra al compartimento 32 de congelación, o un caso en el que se enciende el calentador 920 de descongelación.
[0281] Por ejemplo, se reduce una temperatura objetivo del compartimento 32 de congelación, un modo de funcionamiento del compartimento 32 de congelación pasa de un modo normal a un modo rápido de refrigeración, aumenta la potencia de al menos uno de entre el compresor o el ventilador, o aumenta el grado de apertura, puede aumentar la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío.
[0282] Por otro lado, la temperatura objetivo del compartimento congelador 32 aumenta, el modo de funcionamiento del compartimento 32 de congelación pasa del modo rápido de refrigeración al modo normal, disminuye la potencia de al menos uno de entre el compresor o el ventilador, o disminuye el grado de apertura de la válvula de refrigerante, puede disminuir la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío. Cuando aumenta la cantidad de transferencia térmica del aire frío y el agua, la temperatura del aire frío alrededor de la máquina de hielo 200 se reduce para aumentar la velocidad de fabricación de hielo.
[0283] Por otro lado, si disminuye la cantidad de transferencia térmica del aire frío y el agua, aumenta la temperatura del aire frío alrededor del máquina de hielo 200, la velocidad de fabricación de hielo disminuye y el tiempo de fabricación aumenta.
[0284] Por tanto, en esta realización, cuando aumenta la cantidad de transferencia térmica del frío y el agua de modo que se mantiene la velocidad de fabricación de hielo dentro de un intervalo predeterminado inferior a la velocidad de fabricación de hielo cuando la fabricación de hielo se realiza con el calentador 430 de hielo transparente que está apagado, se puede controlar la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente para que aumente.
[0285] Por otro lado, cuando disminuye la transferencia térmica entre el frío y el agua, se puede controlar la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente para que disminuya.
[0286] En esta realización, cuando la velocidad de fabricación de hielo se mantiene dentro del intervalo predeterminado, la velocidad de fabricación del hielo es inferior a la velocidad a la que se mueven las burbujas en la porción en la que se fabrica el hielo, y no existen burbujas en la porción en la que se fabrica el hielo. En lo sucesivo, en la presente memoria, se describirá a modo de ejemplo un caso en el que la cantidad de transferencia térmica de aire frío y agua se reduce por el funcionamiento del calentador de descongelación. La FIG.15 es un diagrama de flujo para explicar un método para controlar un calentador de hielo transparente cuando se inicia un proceso de descongelación de un evaporador en un proceso de fabricación de hielo, y la FIG.16, que muestra una realización según las reivindicaciones independientes 1 y 15, es una vista que ilustra un cambio en la potencia de un calentador de hielo transparente por cada unidad de altura del agua y un cambio en la temperatura detectado por un segundo sensor de temperatura durante un proceso de fabricación de hielo. Haciendo referencia a las FIGS.15 y 16, se inicia la fabricación de hielo (S4), y se enciende el calentador 430 de hielo transparente durante el proceso de fabricación de hielo para fabricar hielo.
[0287] En el proceso de fabricación de hielo, la pieza 900 de suministro de aire frío puede funcionar con una capacidad de refrigeración predeterminada. Por ejemplo, el compresor puede encenderse y el ventilador puede funcionar con una potencia predeterminada.
[0288] En el proceso de fabricación de hielo, el controlador 800 determina si se cumple una condición de inicio de descongelación (S22). A modo de ejemplo, cuando el tiempo de funcionamiento acumulado del compresor, que es un componente de la pieza 900 de suministro de aire frío, alcanza el tiempo de referencia de descongelación, el controlador 800 puede determinar que se cumple la condición de inicio de descongelación.
[0289] Cuando se cumple la condición de inicio de descongelación, se realiza un proceso de descongelación.
[0290] En esta realización, el proceso de descongelación incluye un proceso de descongelación (o un proceso de entrada de calor) en el que se enciende el calentador 920 de descongelación (S23). Cuando se enciende el calentador 920 de descongelación, se puede reducir (S24) la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío. Por ejemplo, se puede apagar uno o más de entre el compresor y el ventilador. Es decir, puede reducirse la cantidad de frío suministrada por el refrigerador.
[0291] Por supuesto, cuando se reduce la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío, se puede encender el calentador 920 de descongelación. Es decir, mientras se realiza el proceso de descongelación, se enciende el calentador 920 de descongelación y se puede reducir la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío.
[0292] El controlador 800 mantiene el estado encendido del calentador 430 de hielo transparente para la fabricación de hielo en al menos una sección parcial del proceso de descongelación en un estado en el que el calentador 920 de descongelación está encendido.
[0293] Incluso si el calentador 920 de descongelación está encendido y el calor del calentador 920 de descongelación se transfiere al compartimento 32 de congelación, hay aire frío a baja temperatura que permanece en el compartimento 32 de congelación. Por tanto, si el calentador 430 de hielo transparente está apagado, el hielo puede congelarse en una porción adyacente al calentador 430 de hielo transparente en la celda 320a de fabricación de hielo, y por lo tanto la transparencia del hielo puede deteriorarse. Por consiguiente, incluso si el calentador 920 de descongelación está encendido, el controlador 800 mantiene el calentador 430 de hielo transparente en estado encendido.
[0294] Sin embargo, después de encender el calentador 920 de descongelación, el controlador 800 puede determinar si es necesaria (S25) una reducción de la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente (en adelante, denominado "potencia" a modo de ejemplo).
[0295] Si es necesario reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente, el controlador 800 puede reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente (S26). Por otro lado, si no es necesario reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente, el controlador 800 puede mantener la potencia del calentador 430 de hielo transparente (S27).
[0296] Si disminuye la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío y se enciende el calentador 920 de descongelación, aumenta la temperatura del compartimento 32 de congelación, y disminuye la cantidad de transferencia térmica del aire frío y el agua.
[0297] En esta realización, en el proceso de fabricación de hielo, la potencia del calentador 430 de hielo transparente se controla para variar para cada unidad de altura del agua (o para cada sección). Al inicio del proceso de descongelación, la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede variar o mantenerse en la potencia actual en función de la potencia actual del calentador 430 de hielo transparente.
[0298] Por ejemplo, con referencia a la FIG.16(b), si la potencia actual del calentador 430 de hielo transparente al inicio del proceso de descongelación es inferior o igual a una potencia preestablecida (o valor de referencia), se puede mantener la potencia del calentador 430 de hielo transparente. Es decir, si la potencia actual del calentador 430 de hielo transparente es inferior o igual a la potencia preestablecida, se determina que no es necesaria una reducción en la potencia del calentador 430 de hielo transparente, y la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede mantenerse. La potencia preestablecida puede ser una potencia mínima entre las potencias de referencia determinadas para cada unidad de altura del agua.
[0299] Por otro lado, refiriéndose a las FIGS. 16(a) o 16(b), si la potencia actual del calentador 430 de hielo transparente al inicio del proceso de descongelación es superior a la potencia preestablecida (o valor de referencia), la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede reducirse en comparación con la potencia del calentador 430 de hielo transparente antes del inicio del proceso de descongelación.
[0300] En la presente memoria descriptiva, entre una pluralidad de secciones en las que la potencia de referencia del calentador 430 de hielo transparente varía durante el proceso de fabricación de hielo, una sección en la que la potencia de referencia del calentador 430 de hielo transparente es la mínima o la máxima puede denominarse sección intermedia. Si la celda de fabricación de hielo tiene forma esférica, tal y como se muestra en las FIGS.
[0301] 10 y 16, una sección en la que la potencia de referencia del calentador 430 de hielo transparente sea la mínima puede ser una sección intermedia.
[0302] En este caso, si el punto de partida del proceso de descongelación es una sección anterior a la sección intermedia (por ejemplo, sección E) entre la pluralidad de secciones (secciones A a I), el controlador 800 puede determinar que es necesario reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente.
[0303] A modo de ejemplo, si la potencia del calentador 430 de hielo transparente en la siguiente sección es menor
que la potencia del calentador 430 de hielo transparente en la sección en la que se inicia el proceso de descongelación, el controlador 800 puede realizar el control para que la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente se cambie a la cantidad de calor de la siguiente sección.
[0304] Con referencia a las FIGS. 10 y 16(a), cuando se inicia el proceso de descongelación en la sección B del proceso de fabricación de hielo, el controlador 800 puede, por ejemplo, reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente y puede reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente a la potencia W3 correspondiente a la sección C que es la siguiente sección.
[0305] Como tal, al reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente, es posible evitar que se proporcione un calor excesivo a la celda 320a de fabricación de hielo, y es posible reducir el consumo innecesario de energía del calentador 430 de hielo transparente.
[0306] Como tal, a partir de la sección siguiente después de reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente, se puede realizar el control variable de la potencia del calentador 430 de hielo transparente para cada sección antes del inicio del proceso de descongelación (S28).
[0307] Por ejemplo, el control variable de la potencia del calentador 430 de hielo transparente se realiza normalmente cuando transcurre un tiempo establecido en un estado en el que se reduce la potencia del calentador 430 de hielo transparente, o cuando la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura alcanza una temperatura de referencia de la sección correspondiente a la siguiente sección de la sección en la que se reduce la potencia.
[0308] Específicamente, mientras que el calentador 430 de hielo transparente funciona con la potencia de W2 en la sección B, cuando se inicia el proceso de descongelación, se reduce la potencia del calentador 430 de hielo transparente y funciona con la potencia de W3.
[0309] Cuando la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura alcanza la temperatura de referencia de la sección correspondiente a la sección C, que es la sección siguiente a la sección B, o comienza la sección B y transcurre el tiempo establecido, el controlador 800 hace que el calentador 430 de hielo transparente funcione con la potencia de W3 de modo que corresponda a la potencia W3 de la sección C. Secuencialmente, la potencia puede ajustarse de modo que el calentador 430 de hielo transparente funcione con la potencia de referencia correspondiente a las secciones D a H.
[0310] Como otro ejemplo, si el punto de partida del proceso de descongelación es una sección posterior a la sección intermedia (por ejemplo, sección E) entre la pluralidad de secciones (secciones A a I), el controlador 800 puede determinar que es necesario reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente.
[0311] En referencia a las FIGS. 10 y 16(c), si el proceso de descongelación se inicia en la sección G en el proceso de fabricación de hielo, el controlador 800 puede reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente y puede reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente a la potencia W6 correspondiente a la sección F que es la sección anterior.
[0312] Como tal, al reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente, es posible evitar que se proporcione un calor excesivo a la celda 320a de fabricación de hielo, y es posible reducir el consumo innecesario de energía del calentador 430 de hielo transparente.
[0313] Como tal, a partir de la sección siguiente después de reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente, se puede realizar el control variable de la potencia del calentador 430 de hielo transparente para cada sección antes del inicio del proceso de descongelación (S28).
[0314] Por ejemplo, el control variable de la potencia del calentador 430 de hielo transparente se realiza normalmente cuando transcurre un tiempo establecido en un estado en el que se reduce la potencia del calentador 430 de hielo transparente, o cuando la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura alcanza una temperatura de referencia de la sección correspondiente a la siguiente sección de la sección en la que se reduce la potencia.
[0315] Específicamente, mientras que el calentador 430 de hielo transparente funciona con la potencia de W7 en la sección G, cuando se inicia el proceso de descongelación, se reduce la potencia del calentador 430 de hielo transparente y funciona con la potencia de W6.
[0316] Cuando la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura alcanza la temperatura de referencia de la sección correspondiente a la sección H, que es la sección siguiente a la sección G, o comienza la sección G y transcurre el tiempo establecido, el controlador 800 hace que el calentador 430 de hielo transparente funcione con la potencia de W8 de modo que corresponda a la potencia W8 de la sección H.
[0317] Secuencialmente, la potencia puede ajustarse de modo que el calentador 430 de hielo transparente funcione con la potencia de referencia correspondiente a la sección I.
[0318] De manera resumida, cuando sea necesario reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente, el controlador 800 reduce la potencia del calentador 430 de hielo transparente solo en la sección actual, y cuando inicia la sección siguiente, el controlador 800 realiza normalmente el control variable de la potencia del calentador de hielo transparente 43 en la siguiente sección (S28).
[0319] A modo de otro ejemplo, se puede determinar si es necesario reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente en función de la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura tras el inicio del proceso de descongelación.
[0320] Es decir, se puede variar la potencia del calentador 430 de hielo transparente o se puede mantener la potencia actual, en función del cambio de temperatura detectado por el segundo sensor 700 de temperatura tras el inicio del proceso de descongelación.
[0321] Por ejemplo, tras el inicio del proceso de descongelación, si la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura es inferior al valor de temperatura de referencia, se puede mantener la potencia del calentador 430 de hielo transparente.
[0322] Por otro lado, tras el inicio del proceso de descongelación, si la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura es igual o superior al valor de temperatura de referencia, se puede reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente.
[0323] Haciendo referencia a la FIG.16, en el proceso normal de fabricación del hielo, la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura disminuye a medida que transcurre el tiempo. Es decir, en cada una de la pluralidad de secciones, la temperatura tiene un patrón decreciente.
[0324] Cuando se enciende el calentador 920 de descongelación, existe la posibilidad de que la temperatura de la celda 320a de fabricación de hielo aumente debido al calor del calentador 920 de descongelación.
[0325] En una realización, incluso si el calentador 920 de descongelación está encendido, cuando el cambio de temperatura detectado por el segundo sensor 700 de temperatura sea pequeño, es posible que no se reduzca la potencia del calentador 430 de hielo transparente.
[0326] Por otro lado, incluso si el calentador 920 de descongelación está encendido, cuando el cambio de temperatura detectado por el segundo sensor 700 de temperatura es grande, se puede reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente.
[0327] En este caso, el valor de temperatura de referencia para determinar si es necesario reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente puede ser una temperatura de referencia para cambiar de sección. Cuando el control variable de la potencia del calentador 430 de hielo transparente se realiza durante el proceso normal de fabricación de hielo, se puede determinar el momento en que varía la potencia del calentador 430 de hielo transparente en función del tiempo o de la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura.
[0328] Por ejemplo, cuando el calentador 430 de hielo transparente comienza a funcionar con la potencia de referencia correspondiente a la sección actual y transcurre el tiempo establecido, se puede cambiar la potencia del calentador 430 de hielo transparente a la potencia de referencia correspondiente a la sección siguiente. En este caso, la temperatura de referencia para cambiar la sección está predeterminada en una memoria independientemente del tiempo establecido.
[0329] Es decir, la temperatura de referencia de cada una de la pluralidad de secciones puede predeterminarse y almacenarse en la memoria. En esta realización, la temperatura de referencia no se utiliza en el proceso normal de fabricación de hielo, pero puede utilizarse solo para determinar si es necesario reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente una vez iniciado el proceso de descongelación.
[0330] A modo de otro ejemplo, cuando el calentador 430 de hielo transparente empieza a funcionar con la potencia de referencia correspondiente a la sección actual y la temperatura alcanza la temperatura de referencia para cambiar de sección, se puede cambiar la potencia del calentador 430 de hielo transparente a la potencia de referencia correspondiente a la sección siguiente.
[0331] En este caso, la temperatura de referencia de cada una de la pluralidad de secciones puede predeterminarse y almacenarse en la memoria. Incluso en el proceso normal de fabricación de hielo, se puede realizar el control variable de la potencia del calentador 430 de hielo transparente utilizando la temperatura de referencia.
[0332] Si la potencia del calentador 430 de hielo transparente disminuye al inicio del proceso de descongelación cuando se utiliza la temperatura de referencia para cambiar la sección como se ha descrito anteriormente, aumenta el tiempo que tarda el segundo sensor 700 de temperatura en alcanzar la temperatura de referencia para el inicio de la siguiente sección.
[0333] En consecuencia, en todo el proceso de fabricación del hielo, el tiempo total durante el cual el calentador de hielo transparente está encendido para la fabricación de hielo cuando el proceso de descongelación se inicia durante el proceso de fabricación de hielo puede ser mayor que el tiempo total durante el cual el calentador de hielo transparente está encendido para la fabricación de hielo cuando el proceso de descongelación no se realiza durante el proceso de fabricación de hielo.
[0334] En cualquier caso, tras el inicio del proceso de descongelación, cuando la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura sea superior a la temperatura de referencia correspondiente a la sección anterior, se puede determinar que es necesario reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente. Por otro lado, el proceso de descongelación puede incluir además un proceso de pre-descongelación, que se realiza antes del inicio del proceso de descongelación, según el tipo de frigorífico. El proceso de predescongelación se refiere a un proceso de reducción de la temperatura del compartimento 32 de congelación antes de que funcione el calentador 920 de descongelación. Es decir, si el calentador 920 de descongelación está encendido, aumenta la temperatura del compartimento 32 de congelación por el calor del calentador 920 de descongelación. De este modo, en preparación para un aumento de la temperatura del compartimento 32 de congelación, se puede reducir previamente la temperatura del compartimento 32 de congelación.
[0335] Cuando se inicia el proceso de pre-descongelación, se puede aumentar la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío. En esta realización, cuando se aumenta la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío, se puede aumentar la potencia del calentador 430 de hielo transparente como se ha descrito anteriormente. Es decir, en el proceso de pre-descongelación, se puede aumentar la potencia del calentador 430 de hielo transparente.
[0336] Sin embargo, si el tiempo para realizar el proceso de pre-descongelación es breve, puede que no sea necesario cambiar la potencia del calentador 430 de hielo transparente. De este modo, en el proceso de predescongelación, se puede mantener la potencia del calentador 430 de hielo transparente independientemente de un aumento de la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío.
[0337] De manera adicional, el proceso de descongelación puede incluir además un proceso de post-descongelación, que se realiza después del proceso de descongelación, según el tipo de frigorífico. El proceso de postdescongelación se refiere a un proceso de reducción rápida de la temperatura del compartimento 32 de congelación, cuya temperatura se incrementa después de apagar el calentador 920 de descongelación. Es decir, si el calentador 920 de descongelación está encendido, aumenta la temperatura del compartimento 32 de congelación por el calor del calentador 920 de descongelación. De este modo, es necesario reducir rápidamente la temperatura del compartimento 32 de congelación, cuya temperatura se incrementa después de apagar el calentador 920 de descongelación.
[0338] Cuando se inicia el proceso de post-descongelación, se puede aumentar la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío más que la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío antes del inicio del proceso de descongelación. En esta realización, cuando se aumenta la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío, se puede aumentar la potencia del calentador 430 de hielo transparente como se ha descrito anteriormente. Es decir, en el proceso de post-descongelación, se puede aumentar la potencia del calentador 430 de hielo transparente.
[0339] Según esta realización, incluso si el proceso de descongelación se inicia en el proceso de fabricación de hielo, el calentador de hielo transparente mantiene un estado encendido, evitando así que se forme hielo en una parte adyacente al calentador de hielo transparente en el proceso de descongelación y evitando que se deteriore la transparencia del hielo transparente.
[0340] De manera adicional, en el proceso de fabricación de hielo, la potencia se reduce cuando es necesario reducir la potencia del calentador de hielo transparente una vez iniciado el proceso de descongelación, reduciendo así el consumo de energía del calentador de hielo transparente.
[0341] En la presente divulgación, el "funcionamiento" del frigorífico puede definirse de forma que incluya cuatro procesos de funcionamiento: un proceso para determinar si se cumple la condición de inicio del funcionamiento, un proceso en el que se realiza una operación predeterminada cuando se cumple la condición de inicio, un proceso para determinar si se cumple la condición final de la operación, y un proceso en el que la operación finaliza cuando se cumple la condición final.
[0342] En la presente divulgación, el "funcionamiento" del frigorífico se puede clasificar en un funcionamiento general para refrigerar la cámara de almacenamiento del frigorífico y un funcionamiento especial para iniciarse cuando se cumple una condición especial.
[0343] El controlador 800 de la presente divulgación puede realizar el control de modo que, cuando la operación normal y la operación especial colisionan, se realiza preferentemente la operación especial y se detiene la operación normal.
[0344] Cuando finaliza la ejecución de la operación especial, el controlador 800 puede controlar la reanudación del funcionamiento normal.
[0345] En la presente divulgación, la colisión de la operación puede definirse como un caso en el que la condición de inicio de la operación A y la condición de inicio de la operación B se cumplen al mismo tiempo, un caso en el que la condición de inicio de la operación A se cumple y la condición de inicio de la operación B se cumple mientras se está realizando la operación A, y un caso en el que la condición de inicio de la operación B se cumple y la condición de inicio de la operación A se cumple mientras se está realizando la operación.
[0346] Por otro lado, la operación general de generación de hielo transparente (en lo sucesivo, "primera operación de hielo transparente") se puede definir como una operación en la que, una vez finalizado el suministro de agua a la celda 320a de fabricación de hielo, el controlador 800 controla al menos una de entre la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío o la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente para que varíe con el fin de realizar un proceso típico de fabricación de hielo.
[0347] La primera operación de hielo transparente incluye un proceso en el que el controlador 800 controla la pieza 900 de suministro de aire frío para suministrar aire frío a la celda 320a de fabricación de hielo.
[0348] La primera operación de hielo transparente incluye un proceso en el que el controlador 800 controla el calentador de hielo transparente para que se encienda en al menos una sección parcial mientras que la pieza de suministro de aire frío suministra el aire frío para que las burbujas disueltas en el agua dentro de la celda 320a de fabricación de hielo se muevan de una porción, en la que se fabrica el hielo, hacia el agua que está en estado líquido para fabricar hielo transparente.
[0349] El controlador 800 puede controlar el calentador encendido para que varíe una cantidad de calor de referencia predeterminada en cada una de una pluralidad de secciones predivididas.
[0350] La pluralidad de secciones predivididas puede incluir al menos un caso en el que las secciones se clasifican en función de la unidad de altura del agua que se va a helar, un caso en el que las secciones se dividen en función del tiempo transcurrido después de que la segunda bandeja 380 se desplace a la posición de fabricación de hielo, y un caso en el que las secciones se dividen en función de la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura después de que la segunda bandeja 380 se mueva a la posición de fabricación de hielo.
[0351] Por otro lado, la operación especial para fabricar hielo transparente puede incluir una operación de hielo transparente para la respuesta de carga de la puerta, que realiza el proceso de fabricación de hielo cuando se cumple la condición de inicio de la operación de respuesta de carga de la puerta, y una operación de hielo transparente para respuesta de descongelación para realizar el proceso de fabricación de hielo cuando se cumple la condición de inicio de la operación de descongelación.
[0352] La operación de hielo transparente (en lo sucesivo, "la segunda operación de hielo transparente") para la respuesta de descongelación puede incluir un proceso en el que el controlador 800 reduzca la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío en el proceso de descongelación más que la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío antes de que se cumpla la condición de inicio de descongelación.
[0353] La segunda operación de hielo transparente incluye un proceso en el que el controlador 800 enciende el calentador 920 de descongelación en al menos algunas secciones del proceso de descongelación.
[0354] La segunda operación de hielo transparente puede incluir un proceso en el que, cuando se cumple la condición de inicio de la operación de respuesta de descongelación para el calentador de hielo transparente, se reduce el deterioro de la eficacia de fabricación de hielo por la disminución de la velocidad de fabricación de hielo debido a la carga térmica aplicada durante el proceso de descongelación, y con el fin de mantener la velocidad de fabricación de hielo dentro de un intervalo predeterminado y mantener uniformemente la transparencia del hielo, el controlador reduce la cantidad de calor del calentador de hielo transparente en comparación con la cantidad de calor del calentador de hielo transparente durante la primera operación de hielo transparente. La condición de inicio de la operación de respuesta de descongelación para el calentador de hielo transparente
puede referirse a un caso en el que se determina si la cantidad de calor del calentador de hielo transparente necesita variar durante el proceso de descongelación, y se determina que la cantidad de calor del calentador de hielo transparente necesita variar.
[0355] Un caso en el que se cumple la condición de inicio de la operación de respuesta de descongelación para el calentador de hielo transparente puede incluir al menos uno de los casos en los que transcurre el segundo tiempo establecido después de realizar el proceso de descongelación, un caso en el que la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura una vez realizado el proceso de descongelación es igual o superior a una segunda temperatura establecida, un caso en el que, una vez realizado el proceso de descongelación, la temperatura es superior a la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura en el segundo valor establecido o más, un caso en el que la cantidad de cambio de temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura por unidad de tiempo después de realizar el proceso de descongelación es superior a 0, un caso en el que, una vez realizado el proceso de descongelación, la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente es superior a un valor de referencia, y un caso en el que se cumple la condición de inicio de la operación del proceso de descongelación.
[0356] Un caso en el que se cumple la condición final de la operación de respuesta de descongelación para el calentador de hielo transparente puede incluir al menos uno de los casos en los que transcurre el tiempo establecido B después de realizar la operación de respuesta de descongelación, un caso en el que la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura después de realizar la operación de respuesta de descongelación es igual o superior a la temperatura B establecida, un caso en el que, después de realizar la operación de respuesta de descongelación, la temperatura es inferior a la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura en el valor B establecido o más, un caso en el que la cantidad de cambio de temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura por unidad de tiempo después de realizar la operación de respuesta de descongelación sea inferior a 0, y un caso en el que se cumpla la condición final de la operación de proceso de descongelación.
[0357] La segunda operación de hielo transparente puede incluir un proceso en el que el controlador 800 aumenta la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío en el proceso de pre-descongelación en comparación con la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío antes de que se cumpla la condición de inicio de descongelación.
[0358] La segunda operación de hielo transparente puede incluir un proceso en el que el controlador 800 aumenta la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente en respuesta al aumento de la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío en el proceso de pre-descongelación.
[0359] La segunda operación de hielo transparente puede incluir un proceso en el que el controlador 800 aumenta la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío en el proceso de post-descongelación en comparación con la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío antes de que se cumpla la condición de inicio de descongelación.
[0360] La segunda operación de hielo transparente puede incluir un proceso en el que el controlador 800 aumenta la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente en respuesta al aumento de la capacidad de refrigeración de la pieza 900 de suministro de aire frío en el proceso de post-descongelación.
[0361] El controlador 800 puede controlar la primera operación de hielo transparente para que se reanude una vez se cumpla la condición final de la operación del proceso de post-descongelación.
[0362] Se describirá otra realización.
[0363] Refiriéndonos de nuevo a las FIGS.10 y 16(a), cuando se inicia el proceso de descongelación en la sección B del proceso de fabricación de hielo, el controlador 800 puede, por ejemplo, reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente y puede reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente a la potencia W3 correspondiente a la sección C que es la siguiente sección.
[0364] Como tal, al reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente, es posible evitar que se proporcione un calor excesivo a la celda 320a de fabricación de hielo, y es posible reducir el consumo innecesario de energía del calentador 430 de hielo transparente.
[0365] Cuando finalice el proceso de descongelación, el controlador 800 puede realizar el control para que la potencia del calentador 430 de hielo transparente cambie a la potencia del calentador 430 de hielo transparente en la sección en la que se inicia el proceso de descongelación.
[0366] Específicamente, mientras que el calentador 430 de hielo transparente funciona con la potencia de W2 en la sección B, cuando se inicia el proceso de descongelación, se reduce la potencia del calentador 430 de hielo transparente y funciona con la potencia de W3. Si el proceso de descongelación ha sido completado, se puede
cambiar la potencia del calentador 430 de hielo transparente a W2.
[0367] Una vez completado el proceso de descongelación, el controlador 800 puede realizar el control para que el calentador 430 de hielo transparente se encienda durante el tiempo restante del calentador 430 de hielo transparente en una sección cuando se inicia el proceso de descongelación.
[0368] En la sección en la que se inicia el proceso de descongelación, el calentador 430 de hielo transparente debe funcionar con la potencia correspondiente a la sección durante un primer tiempo establecido. El proceso de descongelación puede iniciarse en un estado en el que el calentador 430 de hielo transparente funciona con la potencia correspondiente a la sección durante un segundo tiempo establecido inferior al primer tiempo establecido.
[0369] En este caso, una vez completado el proceso de descongelación, el calentador 430 de hielo transparente puede funcionar con la potencia correspondiente a la sección durante un tercer tiempo establecido (el primer tiempo establecido - el segundo tiempo establecido) que es el tiempo restante.
[0370] Después de que el calentador 430 de hielo transparente funcione durante el tiempo restante, el controlador 800 puede realizar el control para que la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente se cambie a la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente en la siguiente sección. A partir de la sección siguiente, se puede realizar un control variable de la potencia del calentador 430 de hielo transparente para cada sección antes del inicio del proceso de descongelación (S28).
[0371] Si el punto de partida del proceso de descongelación es una sección posterior a la sección intermedia (por ejemplo, sección E) entre la pluralidad de secciones (secciones A a I), el controlador 800 puede determinar que es necesario reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente.
[0372] A modo de ejemplo, si la potencia del calentador 430 de hielo transparente en la sección anterior es menor que la potencia del calentador 430 de hielo transparente en la sección en la que se inicia el proceso de descongelación, el controlador 800 puede realizar el control para que la potencia del calentador 430 de hielo transparente se cambie a la cantidad de calor de la sección anterior.
[0373] En referencia a las FIGS. 10 y 16(c), si el proceso de descongelación se inicia en la sección G en el proceso de fabricación de hielo, el controlador 800 puede reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente y puede reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente a la potencia W6 correspondiente a la sección F que es la sección anterior.
[0374] Como tal, al reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente, es posible evitar que se proporcione un calor excesivo a la celda 320a de fabricación de hielo, y es posible reducir el consumo innecesario de energía del calentador 430 de hielo transparente.
[0375] Cuando finalice el proceso de descongelación, el controlador 800 puede realizar el control para que la potencia del calentador 430 de hielo transparente cambie a la potencia del calentador 430 de hielo transparente en la sección en la que se inicia el proceso de descongelación.
[0376] Específicamente, mientras que el calentador 430 de hielo transparente funciona con la potencia de W7 en la sección G, cuando se inicia el proceso de descongelación, se reduce la potencia del calentador 430 de hielo transparente y funciona con la potencia de W6.
[0377] Si el proceso de descongelación ha sido completado, el calentador 430 de hielo transparente puede funcionar con la potencia de W7. Una vez completado el proceso de descongelación, el controlador 800 puede realizar el control para que el calentador 430 de hielo transparente se encienda durante el tiempo restante del calentador 430 de hielo transparente en una sección cuando se inicia el proceso de descongelación. A partir de la sección siguiente, se puede realizar un control variable de la potencia del calentador 430 de hielo transparente para cada sección antes del inicio del proceso de descongelación (S28).
[0378] A modo de otro ejemplo, se puede determinar si es necesario reducir la cantidad de calor del calentador 430 de hielo transparente en función de la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura tras el inicio del proceso de descongelación.
[0379] Es decir, se puede variar la potencia del calentador 430 de hielo transparente o se puede mantener la potencia actual, en función del cambio de temperatura detectado por el segundo sensor 700 de temperatura tras el inicio del proceso de descongelación.
[0380] Por ejemplo, tras el inicio del proceso de descongelación, si la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura es inferior al valor de temperatura de referencia, se puede mantener la potencia del calentador 430 de hielo transparente. Por otro lado, tras el inicio del proceso de descongelación, si la
temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura es igual o superior al valor de temperatura de referencia, se puede reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente.
[0381] Se describirá el tiempo de funcionamiento del calentador 430 de hielo transparente en toda la sección de fabricación de hielo. El tiempo total durante el cual el calentador 430 de hielo transparente funciona para fabricar hielo cuando se inicia el proceso de descongelación es mayor que el tiempo total durante el cual el calentador 430 de hielo transparente funciona para fabricar hielo cuando no se realiza el proceso de descongelación. Como se ha descrito con anterioridad, el tiempo de funcionamiento del calentador 430 de hielo transparente durante el proceso de descongelación puede añadirse al tiempo de funcionamiento del calentador 430 de hielo transparente cuando no se realiza el proceso de descongelación.
[0382] Haciendo referencia a la FIG.16, en el proceso normal de fabricación del hielo, la temperatura detectada por el segundo sensor 700 de temperatura disminuye a medida que transcurre el tiempo. Es decir, en cada una de la pluralidad de secciones, la temperatura tiene un patrón decreciente.
[0383] Cuando se enciende el calentador 920 de descongelación, existe la posibilidad de que la temperatura de la celda 320a de fabricación de hielo aumente debido al calor del calentador 920 de descongelación.
[0384] En una realización, incluso si el calentador 920 de descongelación está encendido, cuando el cambio de temperatura detectado por el segundo sensor 700 de temperatura sea pequeño, es posible que no se reduzca la potencia del calentador 430 de hielo transparente.
[0385] Por otro lado, incluso si el calentador 920 de descongelación está encendido, cuando el cambio de temperatura detectado por el segundo sensor 700 de temperatura es grande, se puede reducir la potencia del calentador 430 de hielo transparente.
[0386] Una vez completado el proceso de descongelación, el controlador 800 puede realizar el control para que el calentador 430 de hielo transparente se encienda durante el tiempo restante del calentador 430 de hielo transparente en una sección cuando se inicia el proceso de descongelación.
[0387] Cuando el valor de temperatura medido por el segundo sensor 700 de temperatura después de apagar el calentador 430 de hielo transparente es inferior al valor de temperatura de referencia, el calentador 430 de hielo transparente puede volver a encenderse después de apagarse, el tiempo en el que el calentador 430 de hielo transparente se enciende de nuevo puede incluirse en el tiempo de encendido del calentador de hielo transparente en la sección correspondiente.
[0388] Por ejemplo, en una sección, el calentador 430 de hielo transparente debe funcionar durante el primer tiempo establecido. En este caso, el proceso de descongelación puede iniciarse en un estado en el que el calentador 430 de hielo transparente funciona durante el segundo tiempo establecido menos que el primer tiempo establecido.
[0389] Mientras se realiza el proceso de descongelación, el calentador 430 de hielo transparente puede apagarse y encenderse de nuevo para funcionar durante un cuarto tiempo establecido.
[0390] Una vez completado el proceso de descongelación, el calentador 430 de hielo transparente puede funcionar con la potencia correspondiente a la sección durante un quinto tiempo establecido (el primer tiempo establecido - el segundo tiempo establecido el cuarto tiempo establecido) que es el tiempo restante.
[0391] Por supuesto, si se determina que se fabrica hielo en la celda de fabricación de hielo mientras el calentador 430 de hielo transparente está encendido, se mantiene el estado encendido del calentador 430 de hielo transparente. Una vez completado el proceso de descongelación, el controlador 800 puede realizar el control para que el calentador 430 de hielo transparente se encienda durante el tiempo restante del calentador 430 de hielo transparente en una sección cuando se inicia el proceso de descongelación.
[0392] Mientras tanto, el tiempo de mantenimiento del calentador 430 de hielo transparente en el proceso de calentamiento adicional puede variar en función de un período comprendido entre el final del proceso anterior de fabricación de hielo y el inicio del proceso actual de fabricación de hielo (ciclo de descongelación).
[0393] Por ejemplo, como el ciclo de descongelación es más largo, el tiempo de espera puede ser mayor. Es decir, como el ciclo de descongelación es más largo, el tiempo de funcionamiento del calentador 430 de hielo transparente en el proceso de calentamiento adicional puede ser mayor.
[0394] El controlador 800 puede aumentar el tiempo de funcionamiento del calentador 430 de hielo transparente en el proceso de calentamiento básico a medida que aumenta el ciclo de descongelación. Por ejemplo, en cada uno de la pluralidad de procesos del proceso básico de calentamiento, puede aumentar el primer tiempo
establecido, que es el tiempo de funcionamiento del calentador 430 de hielo transparente.
[0396] Si aumenta el ciclo de fabricación de hielo, existe la posibilidad de que crezca mucha escarcha en el evaporador y disminuya la eficacia del intercambio térmico. Cuando aumenta la cantidad de escarcha en el evaporador, disminuye el volumen de aire del ventilador de refrigeración, y el tiempo de fabricación de hielo puede aumentar debido al incremento de la temperatura del aire frío.
[0398] Por consiguiente, cuando aumenta el tiempo de fabricación de hielo, también puede aumentar el tiempo de funcionamiento del calentador 430 de hielo transparente en respuesta al aumento del tiempo de fabricación de hielo.
Claims (15)
1. REIVINDICACIONES
1. Un frigorífico que comprende:
una cámara de almacenamiento configurada para almacenar alimentos;
un refrigerador configurado para suministrar frío a la cámara de almacenamiento;
una primera bandeja (320) configurada para definir una parte de una celda (320a) de fabricación de hielo que es un espacio en el que el agua se transforma en hielo por medio del frío;
una segunda bandeja (380) configurada para definir otra porción de la celda (320a) de fabricación de hielo; un calentador (430) de hielo transparente dispuesto adyacente a al menos una de entre la primera bandeja (320) o la segunda bandeja (380); y
un controlador (800) configurado para controlar el calentador (430) de hielo transparente,
en donde el controlador (800) controla el calentador (430) de hielo transparente para que se encienda en al menos una sección parcial mientras una pieza (900) de suministro de aire frío suministra aire frío para que las burbujas disueltas en el agua dentro de la celda (320a) de fabricación de hielo se muevan desde una porción, en la que se fabrica el hielo, hacia el agua que está en estado líquido para fabricar hielo transparente, caracterizado por que
cuando se cumple una condición de inicio de descongelación en el proceso de fabricación de hielo, el controlador (800) realiza un proceso de descongelación y reduce la cantidad de suministro de frío del refrigerador;
en donde cuando se cumple la condición de inicio de descongelación durante el proceso de fabricación de hielo, el calentador (430) de hielo transparente se mantiene encendido y un calentador (920) de descongelación se enciende para descongelar.
2. El frigorífico de la reivindicación 1, en donde el controlador (800) controla el refrigerador de modo que el frío se suministra a la celda (320a) de fabricación de hielo después de que la segunda bandeja (380) se mueva a una posición de fabricación de hielo cuando el agua se suministra por completo a la celda (320a) de fabricación de hielo,
el controlador (800) controla la segunda bandeja (380) para que la segunda bandeja (380) se mueva a una posición de separación de hielo en una dirección de avance para sacar el hielo de la celda de fabricación de hielo cuando el hielo esté completamente fabricado en la celda (320a) de fabricación de hielo, y el controlador (800) controla la segunda bandeja (380) de modo que el suministro de agua comience después de que la segunda bandeja (380) se mueva desde la posición de separación del hielo a una posición de suministro de agua en sentido inverso cuando el hielo se haya separado completamente. 3. El frigorífico de la reivindicación 1, en donde el controlador (800) controla el calentador (430) de hielo transparente de modo que cuando aumenta una cantidad de transferencia térmica entre el frío dentro de la cámara de almacenamiento y el agua (320a) de la celda de fabricación de hielo, la cantidad de calor del calentador (430) de hielo transparente aumenta, y cuando la cantidad de transferencia térmica entre el frío dentro de la cámara de almacenamiento y el agua de la celda (320a) de fabricación de hielo disminuye, la cantidad de calor del calentador (430) de hielo transparente disminuye para mantener una velocidad de fabricación de hielo del agua dentro de la celda (320a) de fabricación de hielo dentro de un intervalo predeterminado que es menor que una velocidad de fabricación de hielo cuando la fabricación de hielo se realiza en un estado en el que el calentador (430) de hielo transparente está apagado.
4. El frigorífico de la reivindicación 1, en donde el calentador (920) de descongelación está configurado para calentar un evaporador para producir el aire frío,
en donde, cuando se inicia el proceso de descongelación, el controlador (800) enciende el calentador (920) de descongelación.
5. El frigorífico de la reivindicación 4, en donde, incluso cuando el calentador (920) de descongelación está encendido en un estado en el que el calentador (430) de hielo transparente para la fabricación de hielo está encendido durante el proceso de fabricación de hielo, el controlador (800) realiza el control para que el calentador (430) de hielo transparente para la fabricación de hielo se mantenga en el estado encendido en al menos una sección parcial del proceso de descongelación.
6. El frigorífico de la reivindicación 4, en donde el controlador (800) mantiene la potencia del calentador (430) de hielo transparente cuando se cumple la condición de inicio de descongelación y la potencia del calentador (430) de hielo transparente es menor o igual que un valor de referencia en el proceso de fabricación de hielo, y
cuando se cumple la condición de inicio de descongelación y la potencia del calentador (430) de hielo transparente supera el valor de referencia durante el proceso de fabricación de hielo, el controlador (800) controla la potencia del calentador (430) de hielo transparente de modo que la potencia del calentador (430) de hielo transparente tras el funcionamiento del calentador (920) de descongelación sea inferior a la potencia del calentador (430) de hielo transparente antes del funcionamiento del calentador (920) de descongelación.
7. El frigorífico de la reivindicación 4, que comprende además un sensor (700) de temperatura configurado para detectar una temperatura del agua o del hielo dentro de la celda (320a) de fabricación de hielo,
en donde, cuando el calentador (920) de descongelación se enciende durante el proceso de fabricación de hielo, el controlador (800) mantiene la potencia del calentador (430) de hielo transparente cuando la temperatura detectada por el sensor (700) de temperatura es inferior a un valor de referencia, y cuando la temperatura detectada por el sensor (700) de temperatura es superior o igual al valor de referencia, el controlador (800) controla la potencia del calentador (430) de hielo transparente de modo que la potencia del calentador (430) de hielo transparente tras el funcionamiento del calentador (920) de descongelación sea inferior a la potencia del calentador (430) de hielo transparente antes del funcionamiento del calentador (920) de descongelación.
8. El frigorífico de la reivindicación 1, en donde el controlador (800) realiza el control para que se lleve a cabo un proceso de pre-descongelación antes del proceso de descongelación,
la cantidad de suministro de frío del refrigerador en el proceso de pre-descongelación se incrementa más que la cantidad de suministro de frío del refrigerador antes de que se cumpla la condición de inicio de la descongelación, y
el controlador (800) aumenta la cantidad de calor del calentador (430) de hielo transparente en respuesta al aumento de la cantidad de suministro de frío del refrigerador en el proceso de pre-descongelación.
9. El frigorífico de la reivindicación 1, en donde el controlador (800) realiza el control para que se lleve a cabo un proceso de post-descongelación después del proceso de descongelación,
la cantidad de suministro de frío del refrigerador en el proceso de post-descongelación se incrementa más que la cantidad de suministro de frío del refrigerador antes de que se cumpla la condición de inicio de la descongelación, y
el controlador (800) aumenta la cantidad de calor del calentador (430) de hielo transparente en respuesta al aumento de la cantidad de suministro de frío del refrigerador en el proceso de post-descongelación.
10. El frigorífico de la reivindicación 1, en donde el controlador (800) realiza el control para que la potencia del calentador (430) de hielo transparente varíe en función de una masa por unidad de altura del agua en la celda (320a) de fabricación de hielo,
en donde se define una pluralidad de secciones en función de la altura unitaria del agua,
se predetermina una potencia de referencia del calentador (430) de hielo transparente en cada una de la pluralidad de secciones, y
cuando la celda (320a) de fabricación de hielo tiene forma esférica, el controlador (800) realiza el control para que la potencia del calentador (430) de hielo transparente disminuya y luego aumente durante el proceso de fabricación de hielo.
11. El frigorífico de la reivindicación 10, en donde, cuando se inicia el proceso de descongelación en el proceso de fabricación de hielo, el controlador (800) determina si es necesario reducir la potencia del calentador (430) de hielo transparente, y
cuando sea necesario reducir la potencia del calentador (430) de hielo transparente, el controlador (800) reduce la potencia del calentador (430) de hielo transparente en una sección actual.
12. El frigorífico de la reivindicación 11, en donde el controlador (800) mantiene la potencia del calentador (430)
de hielo transparente cuando la sección en la que se inicia el proceso de descongelación es una sección intermedia en la que la potencia del calentador (430) de hielo transparente es mínima entre la pluralidad de secciones, o
en donde, cuando la sección en la que se inicia el proceso de descongelación es una sección anterior a la sección intermedia entre la pluralidad de secciones, el controlador (800) reduce la potencia del calentador (430) de hielo transparente en la sección actual a una potencia de referencia correspondiente a una sección inmediatamente siguiente.
13. El frigorífico de la reivindicación 11, en donde, cuando la sección en la que se inicia el proceso de descongelación es una sección posterior a la sección intermedia entre la pluralidad de secciones, el controlador (800) reduce la potencia del calentador (430) de hielo transparente en la sección actual a una potencia de referencia correspondiente a una sección inmediatamente anterior.
14. El frigorífico de la reivindicación 13, que comprende además un sensor (700) de temperatura configurado para detectar una temperatura del agua o del hielo dentro de la celda (320a) de fabricación de hielo, en donde, cuando la temperatura detectada por el sensor (700) de temperatura alcanza la temperatura de referencia correspondiente a la sección que sigue a la sección actual, el controlador (800) hace funcionar el calentador (430) de hielo transparente con la potencia de referencia correspondiente a la siguiente sección.
15. Un método para controlar un frigorífico según la reivindicación 1, que incluye una primera bandeja (320) alojada en una cámara de almacenamiento, una segunda bandeja (380) configurada para definir una celda (320a) de fabricación de hielo junto con la primera bandeja (320), un driver (480) configurado para mover la segunda bandeja (380), y un calentador (430) de hielo transparente configurado para suministrar calor a al menos una de la primera bandeja (320) y la segunda bandeja (380), comprendiendo el método:
realizar el suministro de agua de la celda (320a) de fabricación de hielo cuando la segunda bandeja (380) se mueve a una posición de suministro de agua;
realizar la fabricación de hielo una vez haya finalizado el suministro de agua y la segunda bandeja (380) se desplace desde la posición de suministro de agua a una posición de fabricación de hielo en sentido inverso; determinar si se ha completado la fabricación de hielo; y
cuando se ha completado la fabricación de hielo, mover la segunda bandeja (380) desde la posición de fabricación de hielo hasta una posición de separación de hielo en una dirección de avance,
en donde el calentador (430) de hielo transparente se enciende en una sección al menos parcial mientras que una pieza (900) de suministro de aire frío suministra aire frío para que las burbujas disueltas en el agua dentro de la celda (320a) de fabricación de hielo se muevan desde una porción, en la que se fabrica el hielo, hacia el agua que está en estado líquido para fabricar hielo transparente, y
cuando se cumple una condición de inicio de descongelación durante un proceso de fabricación de hielo, el calentador (430) de hielo transparente se mantiene encendido y un calentador (920) de descongelación se enciende para descongelar.
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