PL202376B1 - Zamrażarka z funkcją odszraniania i sposób sterowania zamrażarką - Google Patents

Zamrażarka z funkcją odszraniania i sposób sterowania zamrażarką

Info

Publication number
PL202376B1
PL202376B1 PL371493A PL37149303A PL202376B1 PL 202376 B1 PL202376 B1 PL 202376B1 PL 371493 A PL371493 A PL 371493A PL 37149303 A PL37149303 A PL 37149303A PL 202376 B1 PL202376 B1 PL 202376B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
freezer
timer
time
heating device
cooling surface
Prior art date
Application number
PL371493A
Other languages
English (en)
Other versions
PL371493A1 (pl
Inventor
Georg Strauss
Original Assignee
Bsh Bosch Siemens Hausgeraete
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bsh Bosch Siemens Hausgeraete filed Critical Bsh Bosch Siemens Hausgeraete
Publication of PL371493A1 publication Critical patent/PL371493A1/pl
Publication of PL202376B1 publication Critical patent/PL202376B1/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/002Defroster control
    • F25D21/008Defroster control by timer
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/06Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation
    • F25D17/062Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation in household refrigerators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/06Removing frost
    • F25D21/08Removing frost by electric heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2700/00Means for sensing or measuring; Sensors therefor
    • F25D2700/02Sensors detecting door opening
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2700/00Means for sensing or measuring; Sensors therefor
    • F25D2700/10Sensors measuring the temperature of the evaporator

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Defrosting Systems (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Meat, Egg Or Seafood Products (AREA)
  • Freezing, Cooling And Drying Of Foods (AREA)

Abstract

Przedmiotem wynalazku jest zamra zarka z funkcj a odszraniania, z mog ac a ulega c oblo- dzeniu powierzchni a ch lodz ac a, urz adzeniem grzejnym do ogrzewania powierzchni ch lodz a- cej i obwodem steruj acym do sterowania prac a urz adzenia grzejnego w zale zno sci od regulato- ra czasowego. Wed lug wynalazku obwód steru- jacy (11) jest tak nastawiony, aby powstrzymy- wana by la praca urz adzenia grzejnego (10) podczas przedzia lu czasu zegarowego wyzna- czonego przez regulator czasowy (14). Za po- moc a regulatora czasowego mo ze by c zapew- nione to, ze powierzchnia ch lodz aca tylko wte- dy b edzie ogrzewana w celu odszraniania, gdy jest ma le zapotrzebowanie na ch lodzenie. Przedmiotem wynalazku jest tak ze sposób ste- rowania zamra zarki wed lug wynalazku. PL PL PL PL

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest zamrażarka z funkcją odszraniania z powierzchnią chłodzącą, na której w trakcie pracy zamrażarki może tworzyć się warstwa lodu, i z urządzeniem grzejnym do ogrzewania powierzchni chłodzącej i przez to rozmrażania takiej warstwy. Przedmiotem wynalazku jest ponadto sposób sterowania zamrażarki według wynalazku.
Typowe zamrażarki tego rodzaju, określane także jako urządzenia typu „Frost-Free”, mają urządzenie sterujące do sterowania pracą urządzenia grzejnego, które automatycznie uruchamia urządzenie grzejne, gdy zostanie przekroczona zadana z góry graniczna wartość czasu pracy zamrażarki lub sprężarki zamrażarki zarejestrowana za pomocą regulatora czasowego. W ten sposób zapewnione jest to, że powierzchnia chłodząca także bez aktywnego udziału użytkownika jest od czasu do czasu odszraniana, tak że nie może się na niej tworzyć warstwa lodu o pewnej grubości, która wywiera ujemny wpływ na sprawność energetyczną zamrażarki.
Problemem w tego rodzaju rozwiązaniu technicznym jest to, że nie jest ono w stanie uwzględnić tego, czy ewentualnie krótko przed zainicjowaniem operacji odszraniania zostały do zamrażarki włożone produkty przeznaczone do chłodzenia. Jeśli zachodzi taki przypadek, to takie produkty powinny możliwie jak najszybciej zostać zamrożone, do czego potrzebna jest duża wydajność chłodzenia. Automatyczne odszranianie powierzchni chłodzenia właśnie w takim momencie pociąga za sobą jednak taki skutek, że zamrażanie zajmuje dużo czasu i przy niekorzystnych okolicznościach mogłoby prowadzić nawet do tego, że przechowywane już w zamrażarce produkty zostaną tak mocno rozgrzane przez produkty nowo włożone, iż te przechowywane produkty zaczną ulegać rozmrażaniu.
Dalszą wadę tego rodzaju rozwiązania technicznego stanowi to, że jest ono związane ze stosunkowo wysokimi kosztami energii, ponieważ związane z procesem odszraniania podwyższone zapotrzebowanie na energię w zamrażarce może wystąpić o każdej dowolnej porze dnia.
W dokumencie US 5,806,321 opisane zostały sposób rozmrażania względnie odszraniania układu chłodniczego oraz urządzenie sterujące do stosowania tego sposobu. Za pomocą sposobu i urządzenia według tego dokumentu możliwe jest częściowe rozmrażanie w stosunkowo krótkich przedziałach czasowych i pełne rozmrażanie w długich przedziałach czasowych. Chodzi w tym przypadku o usuwanie warstwy lodu z powierzchni chłodzącej urządzenia chłodniczego. Dzięki częstemu częściowemu rozmrażaniu można zwiększyć przedziały czasowe pomiędzy kolejnymi pełnymi rozmrażaniami. Czas trwania częściowego rozmrażania i pełnego rozmrażania jest określany w zależności od temperatury komory chłodzenia lub od innych parametrów. Rozmrażanie uzyskuje się przez podniesienie temperatury powyżej 0°C, co można spowodować przez doprowadzenie do komory ciepła z otoczenia, albo przez wymuszone doprowadzenie ciepła do powierzchni chłodzącej na przykład przy użyciu ciepłego czynnika chłodzącego lub roztworu soli. Urządzenie sterujące tym procesem jest wyposażone w regulator czasowy, który w cyklu 24-godzinnym w zadanych odstępach czasowych powoduje włączenie procesu rozmrażania.
Celem wynalazku jest dostarczenie zamrażarki i sposobu jej eksploatacji, które zagwarantują każdorazowo szybkie zamrożenie nowo włożonego produktu przeznaczonego do chłodzenia i poza tym umożliwią zminimalizowanie kosztów energii związanych z eksploatacją takiej zamrażarki.
Zamrażarka z funkcją odszraniania, z mogącą ulegać oblodzeniu powierzchnią chłodzącą, urządzeniem grzejnym do ogrzewania powierzchni chłodzącej i obwodem sterującym do sterowania pracą urządzenia grzejnego w zależności od regulatora czasowego, według wynalazku charakteryzuje się tym, że obwód sterujący jest tak nastawiony, aby powstrzymywana była praca urządzenia grzejnego podczas przedziału czasu zegarowego wyznaczonego przez regulator czasowy.
Korzystnie, przedział czasu zegarowego trwa od godziny 9:00 do godziny 22:00, korzystnie co najmniej od godziny 5:00 do godziny 1:00 dnia następnego.
Korzystnie, średnia wydajność chłodzenia powierzchni chłodzącej poza przedziałem czasu zegarowego jest wyższa niż wewnątrz przedziału czasu zegarowego.
Korzystnie, regulator czasowy jest sprzężony z czujnikiem do wykrywania otwarcia drzwi zamrażarki i że przedział czasu zegarowego wyznaczony przez regulator czasowy stanowi przedział czasu zegarowego od znajdowania się w stanie otwartym drzwi.
Korzystnie, regulator czasowy obejmuje oscylator, zwłaszcza oscylator kwarcowy.
Korzystnie, regulator czasowy obejmuje odbiornik radiowy.
Korzystnie, regulator czasowy obejmuje interfejs do sieci danych.
PL 202 376 B1
Korzystnie, obwód sterujący jest tak zaprojektowany, aby rejestrował co najmniej jeden parametr roboczy zamrażarki skorelowany z intensywnością oblodzenia powierzchni chłodzącej i uruchamiał urządzenie grzejne poza wyznaczonym przedziałem czasu zegarowego, gdy parametr ten przekroczył wartość graniczną.
Korzystnie, jeden z parametrów roboczych stanowi czas, jaki upłynął od ostatniej fazy pracy urządzenia grzejnego.
Korzystnie, jeden z parametrów roboczych stanowi czas pracy sprężarki zamrażarki, jaki upłynął od ostatniej fazy pracy urządzenia grzejnego.
Korzystnie, jeden z parametrów roboczych stanowi stosunek czasu pracy do czasu postoju sprężarki zamrażarki.
Korzystnie, jeden z parametrów roboczych stanowi obliczona liczba otwarć drzwi od ostatniej fazy pracy urządzenia grzejnego.
Korzystnie, obwodowi sterującemu jest przyporządkowany element sterowniczy do wprowadzania rozkazu dla uruchamiania urządzenia grzejnego.
Sposób sterowania zamrażarką z mogącą pokrywać się lodem powierzchnią chłodzącą i urządzeniem grzejnym do ogrzewania powierzchni chłodzącej, według wynalazku charakteryzuje się tym, że wyznacza się przedział czasu zegarowego z zakazem, w którym nie wolno odszraniać powierzchni chłodzącej, stwierdza się konieczność odszronienia powierzchni chłodzącej, a jeśli moment czasowy tego stwierdzenia leży w przedziale czasu zegarowego z zakazem, to czeka się do końca przedziału czasu zegarowego z zakazem i po upływie przedziału czasu zegarowego z zakazem uruchamia się urządzenia grzejne.
Korzystnie, rozpoznaje się konieczność odszraniania na podstawie wprowadzenia rozkazu przez użytkownika i/lub przez kontrolowanie co najmniej jednego parametru roboczego zamrażarki i wykrycia konieczności, jeśli co najmniej jeden z parametrów roboczych przekroczył graniczną wartość.
Cel wynalazku został osiągnięty po pierwsze za pomocą zamrażarki z mogącą pokrywać się lodem powierzchnią chłodzącą, urządzeniem grzejnym do ogrzewania powierzchni chłodzącej i układem sterującym do sterowania pracą urządzenia grzejnego w zależności od regulatora czasowego, w której układ sterujący jest tak nastawiony, aby zatrzymywana była praca urządzenia grzejnego podczas przedziału czasu zegarowego wyznaczonego przez regulator czasowy.
Zamrażarka ta nie musi notabene być zamrażarką z automatycznym odszranianiem; regulator czasowy zgodnie z wynalazkiem nie służy koniecznie tak jak w typowych urządzeniach typu „Frost-Free” do uruchamiania, po określonym czasie, procesu odszraniania, lecz, przeciwnie, do jego uniemożliwiania w określonym, niekorzystnym czasie. Te czasy, w których proces odszraniania uważany jest za konieczny, mogą być zgodnie z niniejszym wynalazkiem ustalane zarówno automatycznie, jak i przez użytkownika, jak to zostanie poniżej obja śnione dokładniej.
Zgodnie z korzystną postacią zamrażarki według wynalazku przedział czasu wyznaczany przez regulator czasowy jest przedziałem czasu zegarowego, trwającym korzystnie od godziny 9:00 do godziny 22:00, korzystnie co najmniej od godziny 1:00 do godziny 5:00. To ustalenie przedziału czasu opiera się na założeniu, że nocą, zwłaszcza pomiędzy godziną 9:00 i godziną 22:00, istnieje małe prawdopodobieństwo, iż będą ładowane do zamrażarki nowe produkty przeznaczone do chłodzenia, ponieważ większość użytkowników dokonuje zakupów o wcześniejszej porze dnia. Rozszerzenie przedziału czasu zegarowego, w którym uniemożliwiana jest praca urządzenia grzejnego, na od godziny 5:00 jednego dnia do godziny 1:00 następnego dnia, ma ponadto tę zaletę, że w pozostałym, będącym wówczas do dyspozycji przedziale czasu może być wykorzystywany do procesu odszraniania prąd tańszy.
Korzystnie, zamrażarka według wynalazku wykorzystuje prąd tańszy, według nocnej taryfy, dzięki temu, że - o ile nie odbywa się odszranianie - w dopuszczonym dla odszraniania przedziale czasu powierzchnia chłodząca pracuje z większą wydajnością chłodzenia niż podczas przedziału czasu z zakazem. Tak więc także podczas normalnej pracy zamrażarki zapotrzebowanie na energię jest przekładane z przedziału czasu zegarowego z zakazem do przedziału czasu zegarowego, w którym odszranianie jest dozwolone i w którym koszty energii elektrycznej są niższe niż w przedziale czasu z zakazem.
Zgodnie z alternatywną postacią wynalazku regulator czasowy jest sprzężony z czujnikiem do wykrywania otwarcia drzwi zamrażarki, i przedział czasu wyznaczony przez regulator czasowy stanowi przedział czasu od pozostawania w stanie otwartym drzwi. Działanie tej postaci jest porównywalne z opisanym powyżej. Kiedy każdorazowo bezpośrednio po otwarciu drzwi dla wyznaczonego przedziału
PL 202 376 B1 czasowego wstrzymywane jest odszranianie, uzyskuje się po pierwsze to, że nowo załadowany produkt może być podczas tego przedziału czasu w sposób ciągły zamrażany, bez przerywania lub opóźniania procesu zamrażania przez odszranianie. Prawdopodobieństwo, że drzwi zamrażarki pozostaną zamknięte przez długi przedział czasu, rzędu kilku godzin, jest oczywiście większe nocą niż w ciągu dnia, tak że również zamrażarka zgodnie z tą alternatywą będzie przeprowadzała procesy odszraniania z odpowiednio większym prawdopodobieństwem w nocy.
Regulator czasowy dla układu sterującego może mieć różną budowę. Po pierwsze, może to być autonomiczny regulator czasowy, który nie odbiera żadnych sygnałów sterujących z zewnątrz. Taki regulator czasowy może zwłaszcza zawierać oscylator, a w celu dużej dokładności pracy przy niskich kosztach w szczególności oscylator kwarcowy.
Jako nie autonomiczny regulator czasowy wchodzi w rachubę zwłaszcza odbiornik radiowy do odbierania radiowego wzorca czasowego.
Jeśli zamrażarka jest przeznaczona do pracy w sieci danych, to oczywiście także interfejs do takiej sieci może służyć do odbierania sygnału czasowego przenoszonego lub możliwego do rozpoznawania i może być do dyspozycji układu sterującego.
Korzystne zastosowanie wynalazku stanowią takie urządzenia, jak wspomniane powyżej urządzenia typu „Frost-Free”, w których obwód sterujący jest tak zaprojektowany, aby rejestrował co najmniej jeden parametr roboczy zamrażarki skorelowany z pokryciem się lodem powierzchni chłodzącej i uruchamiał urządzenie grzejne poza wyznaczonym przedziałem czasu, gdy co najmniej jeden kontrolowany parametr roboczy przekroczy wartość graniczną.
Korzystne przykłady tego rodzaju parametrów roboczych stanowią całkowity czas, jaki upłynął od ostatniej fazy pracy urządzenia grzejnego, lub czas pracy sprężarki zamrażarki jaki odtąd upłynął.
Parametr, który w przeciwieństwie do dwóch wymienionych powyżej nie wymaga kumulatywnego wykrywania, stanowi stosunek czasu pracy do czasu przestoju sprężarki zamrażarki.
Inny odpowiedni parametr stanowi obliczona liczba otwarć drzwi od ostatniej fazy pracy urządzenia grzejnego.
Zgodnie z inną, prostszą postacią wynalazku układowi sterującemu jest przyporządkowany element sterowniczy do wprowadzania rozkazu uruchamiania urządzenia grzejnego. Ten element sterowniczy umożliwia użytkownikowi wprowadzenie rozkazu uruchomienia urządzenia grzejnego w dowolnej chwili, jeś li stwierdzi on, ż e celowe jest odszronienie, zwł aszcza takż e wówczas, gdy otworzył on drzwi i uznał za konieczne odszranianie. Dzięki zakazowi według wynalazku zapobiega się dokonywaniu odszraniania w niekorzystnym momencie.
Oczywiście taki element sterowniczy może być uzupełniająco przewidziany także w zamrażarce z automatycznym odszranianiem.
Cel wynalazku został ponadto osiągnięty za pomocą sposobu sterowania zamrażarką z mogącą pokrywać się lodem powierzchnią chłodzącą i urządzeniem grzejnym do ogrzewania tej powierzchni chłodzącej.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schematyczny przekrój zamrażarki, w której może być zastosowany niniejszy wynalazek, fig. 2 - schemat blokowy pierwszej postaci układu sterującego zamrażarki, fig. 3 - schemat logiczny procesu roboczego układu sterującego z fig. 2, fig. 4 - schemat blokowy drugiej postaci układu sterującego zamrażarki, fig. 5 - schemat logiczny procesu roboczego układu sterującego z fig. 4, fig. 6 odmianę sposobu sterowania z fig. 5, fig. 7 - trzecią postać układu sterującego według wynalazku, a fig. 8 - schemat logiczny procesu roboczego układu sterującego z fig. 7.
Konstrukcja zamrażarki pokazanej na fig. 1 jest w zasadzie znana i dlatego zostanie przedstawiona tylko w krótkim zarysie.
Termoizolacyjna obudowa 1 i takie same drzwi 2 ograniczają komorę zamrażania 3 wewnątrz obudowy 1. Ścianka 4 oddziela od komory zamrażania 3 komorę 5, na której tylnej ściance umieszczony jest służący jako powierzchnia chłodząca parownik 6. Parownik 6 stanowi część układu obiegu czynnika chłodniczego, razem ze sprężarką 7 i skraplaczem 8. W otworze przelotowym oddzielającej ścianki 4 jest umieszczona dmuchawa 9 w celu powodowania cyrkulacji powietrza pomiędzy komorą zamrażania 3 i komorą 5.
W normalnych warunkach eksploatacyjnych parownik 6 znajduje się w temperaturach poniżej zera stopni w skali Celsjusza. Wilgoć z powietrza przepływającego z komory zamrażania 3 do komory 5 skrapla się na powierzchni parownika 6 i tworzy na nim po dłuższej pracy warstwę lodu. W celu umożliwienia rozmrażania tej warstwy lodu umieszczono w komorze 5 urządzenie grzejne 10.
PL 202 376 B1
Wynalazek może być notabene stosowany także w zamrażarkach, w których parownik 6 nie jest umieszczony we własnej komorze, lecz znajduje się w bezpośrednim termicznym kontakcie z komorą zamrażania 3.
Na fig. 2 pokazany jest pierwszy przykład wykonania układu dla urządzenia chłodniczego z fig. 1. Układ sterujący zawiera obwód sterujący 11, na przykład mikroprocesor lub mikronastawnik, który jest połączony z elementem sterowniczym 12, na przykład umieszczonym w obudowie 1 przyciskiem elektrycznym, z umieszczonym na parowniku 6 czujnikiem 13 temperatury i z regulatorem czasowym 14. Regulator czasowy 14 jest korzystnie zrealizowany w postaci zegara kwarcowego lub zegara radiowego i dostarcza periodycznie sygnał ilościowy reprezentatywny dla tego zegara. W przypadku „inteligentnej” zamrażarki, która jednocześnie stanowi urządzenie końcowe w sieci przenoszącej dane, regulator czasowy 14 może także stanowić złącze dla takiej sieci, ponieważ w tego rodzaju sieciach sygnały czasu zegarowego mogą być periodycznie przenoszone lub zażądane przez złącze 14 z innego urządzenia końcowego.
Na fig. 3 pokazany jest pierwszy przykład procesu roboczego, który może być realizowany przez obwód sterujący, tak aby w razie potrzeby był odszraniany parownik. W procesie tym zakłada się, że operacja odszraniania nie będzie inicjowana automatycznie przez obwód sterujący 11, lecz na rozkaz użytkownika, w ten sposób, że wciśnie on przycisk 12. Jeśli obwód sterujący 11 w kroku S1 stwierdzi, że przycisk 12 został wciśnięty, to sprawdzi w następnym kroku S2 czas zegarowy dostarczany przez regulator czasowy 14. Jeśli czas ten znajduje się pomiędzy godziną 5:00 rano i godziną 1:00 w nocy, to obwód sterujący 11 ignoruje najpierw rozkaz użytkownika i czeka w kroku S3 do godziny 1:00 w nocy. Przedział czasu od godziny 5:00 rano do godziny 1:00 w nocy jest więc przedziałem czasu z zakazem, w którym to przedziale nie przeprowadza się żadnego procesu odszraniania. O godzinie 1:00 w nocy obwód sterujący 11 włącza doprowadzenie prądu do urządzenia grzejnego 10 i jednocześnie wyłącza sprężarkę 7 i dmuchawę 9, o ile były one włączone. Alternatywnie istnieje możliwość, aby, gdy sprężarka 7 i dmuchawa 9 są włączone, obwód sterujący 11 poczekał jeszcze z inicjowaniem procesu odszraniania tak długo, aż ich faza pracy zakończy się normalnie.
Gdy urządzenie grzejne 10 pracuje już tak długo, że czujnik 13 wychwyci docelową temperaturę powyżej zero stopni Celsjusza, która pozwala z pewnością sądzić, że parownik 6 jest całkowicie odszroniony, zasilanie prądem urządzenia grzejnego 10 zostaje wyłączone w kroku S6 i podjęty zostaje znowu normalny tryb pracy chłodzenia.
Użytkownik może więc w każdym wygodnym dla niego momencie za pomocą przycisku 12 podać, na przykład, gdy zauważy on podczas załadowywania względnie wyładowywania produktów, że jest konieczne odszranianie. Przez ograniczenie okresu czasu odszraniania do przedziału czasu pomiędzy godziną 1:00 i 5:00 w nocy zapewnione zostało to, że do zainicjowania procesu odszraniania będzie bezpiecznie przemarzać ewentualny nowy produkt przeznaczony do chłodzenia.
Jak łatwo zauważyć, mogłyby bez problemu zostać ustalone także inne granice dla okresu czasu zegarowego, w którym może być inicjowany proces odszraniania. Byłoby także bez problemu możliwe zadanie z góry stałego punktu czasowego, na przykład godziny 3:00 w nocy, w którym każdorazowo mógłby zaczynać się proces odszraniania.
Na fig. 4 ukazany jest przykład układu sterującego, który umożliwia w pełni automatyczny proces odszraniania. Elementy składowe tego układu, które zostały już opisane w odniesieniu do fig. 2, mają te same odnośniki i nie są oddzielnie opisywane. Obwód sterowania 11 według fig. 4 ma dodatkowo wejście sygnałowe 15, do którego wchodzi wytwarzany przez obwód regulacyjny 16 termostatu sygnał sterujący dla włączania i wyłączania sprężarki 7.
Pierwszy przykład procesu roboczego, jaki może być przeprowadzany za pomocą tej postaci układu sterującego jest pokazany na fig. 5. Proces ten zaczyna się tym, że po włączeniu zamrażarki w kroku S11 licznik czasu pracy t ustawia się na zero. Skoro tylko obwód sterujący 11 dostrzeże, że sprężarka 7 jest włączona (S12), to zapisze w pamięci aktualny czas zegarowy takt w buforze b (S13). Gdy tylko zostanie stwierdzone, ze sprężarka jest znowu wyłączona, wartość w buforze b zostaje odjęta od teraz aktualnego czasu takt i znowu zapisana w pamięci w buforze b (S15). Jeśli w kroku S16 okaże się, że wynik jest mniejszy od zera, to początek i koniec fazy pracy sprężarki należą do różnych dni i do wartości w buforze b należy doliczyć 24 godziny (S17), żeby uzyskać prawidłowy czas trwania fazy pracy sprężarki. Tak uzyskany czas trwania dodaje się do t (S18) i sprawdza się (S19), czy wynik znajduje się powyżej dopuszczalnego pomiędzy dwoma procesami odszraniania całkowitego czasu trwania t11m pracy sprężarki. Jeśli tak, to jest konieczna operacja odszraniania i proces przechodzi poprzez krok S21; jeśli nie, to sprawdza się w kroku S20, czy użytkownik nacisnął przycisk 12 i z tego
PL 202 376 B1 powodu jest konieczna operacja odszraniania. Jeśli tak, to proces przechodzi również do kroku S21, a jeśli nie, to w kroku S12 czeka się na nową fazę pracy sprężarki.
Następujące bezpośrednio po sobie kroki S21 do S26 są identyczne z krokami S2 do S7 na fig. 3 i nie są tu ponownie opisywane.
W uproszczonym wariancie procesu sterowania zamiast czasu pracy sprężarki mógłby od razu być mierzony całkowity czas pracy zamrażarki od ostatniej operacji odszraniania i odgałęziać się do kroku S21, skoro tylko ten całkowity czas pracy przekroczył zadaną wartość graniczną.
Dalszy wariant procesu roboczego dla układu sterującego z fig. 4 zostanie opisany na podstawie fig. 6. W tym wariancie jako kryterium dla konieczności odszraniania zostanie wykorzystany stosunek pomiędzy czasem pracy sprężarki i czasem pracy zamrażarki. Ta odmiana ma tę zaletę, że nie wykorzystuje się tu wszystkich parametrów zakumulowanych podczas całkowitego czasu pracy od ostatniej operacji odszraniania, tak że operacja odszraniania może być prawidłowo inicjowana także wówczas, gdy w następstwie przerwy w zasilaniu prądem lub innego zakłócenia zostaną stracone zapisane w pamięci wartości parametrów.
Proces zaczyna się w kroku S31 inicjalizacją parametru a, reprezentatywnego dla stosunku pomiędzy czasem pracy sprężarki i czasem pracy zamrażarki, na w zasadzie dowolnie dobieraną poniżej zadanej granicznej wartości A wartość a. W kroku S32 sprawdzane jest, czy sprężarka 7 jest włączona czy nie. Jeśli nie, to parametr a w kroku S34 jest mnożony przez „współczynnik zapominania” 1-ε; w przypadku przeciwnym jest on najpierw powiększany w kroku S33. Przez częste powtarzanie tego kroku a zbliża się do wartości proporcjonalnej do wymaganego stosunku. W kroku S35 sprawdzane jest, czy przekroczona została graniczna wartość A. Jeśli nie, to powtarzane są kroki S32 do S34, a w innym przypadku stwierdza się, że potrzebna jest operacja odszraniania i następują kroki S21 do S26.
W układzie sterującym według fig. 6 wejście sygnałowe 15 z fig. 4 jest zastąpione przez połączenie z przełącznikiem 17. Ten przełącznik 17 jest w znany jako taki sposób umieszczony w obudowie 1, tak aby wykrywane było otwarcie i zamknięcie drzwi 2 i odpowiednio do tego włączane i wyłączane było wewnętrzne oświetlenie zamrażarki 3. W tym wariancie obwód sterujący 11 zlicza ilość razy otwierania drzwi od ostatniej operacji rozmrażania lub, alternatywnie, całkowity czas, podczas którego drzwi 2 pozostawały w stanie otwarcia od ostatniej operacji odszraniania, i porównuje się wynik z graniczną wartością. Ten proces nie został objaśniony na podstawie schematu logicznego, ponieważ jego przeprowadzenie powinno być oczywiste przy uogólnieniu powyżej wymienionych przykładów. Skoro tylko zostanie stwierdzone przekroczenie granicznej wartości, także w tym procesie są wykonywane kroki S21 do S26.
Proces alternatywny, dający się zrealizować za pomocą układu sterującego według fig. 7, jest objaśniony w odniesieniu do fig. 8. W kroku S41 jest rejestrowana wartość dowolnego odpowiedniego parametru, na przykład liczba lub czas trwania otwarć drzwi, czas pracy sprężarki, całkowity czas pracy, stosunek czasu pracy sprężarki do całkowitego czasu pracy itp. Jeśli przy tym w kroku S42 stwierdzi się, że drzwi zostały otwarte, to zostaje uruchomiony regulator czasowy 14 (S43), który w tej postaci nie służy do tego, aby dostarczać czas zegarowy, lecz do wskazywania upływu zadanego przedziału czasu np. trzech godzin. Te kroki są cyklicznie powtarzane dopóty, dopóki w kroku S44 nie stwierdzi się, że obserwowany parametr przekroczył graniczną wartość. Jeśli to nastąpi, to jako następne musi być sprawdzone (S45) czy regulator czasowy zatrzymał się, to znaczy, czy od ostatniego otwarcia drzwi upłynął zadany czas. Jeśli to nie nastąpiło, to są kroki S41 do S44 tak długo wykonywane w pętli, aż zatrzyma się regulator czasowy.
Zatrzymanie się regulatora czasowego wskazuje, że teraz powinna zostać zainicjowana operacja odszraniania, ponieważ od ostatniego otwarcia drzwi upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby ewentualnie bezpiecznie zamrażać nowo umieszczone produkty przeznaczone do chłodzenia. Następujące teraz kroki są identyczne z krokami S4 do S7 z fig. 3 i w związku z tym nie muszą być znowu objaśniane.
Ubocznym wynikiem tego sterowania jest to, że regulator czasowy najczęściej zatrzymuje się nocą, ponieważ w tym czasie jest największe prawdopodobieństwo, że drzwi pozostaną tak długo zamknięte, że będzie mógł zatrzymać się regulator czasowy. Dlatego za pomocą procesu według fig. 8 może także przeważnie być wykorzystywana przy operacji odszraniania tania energia nocna.

Claims (15)

1. Zamraż arka z funkcją odszraniania, z mogą c ą ulegać oblodzeniu powierzchni ą chł odzą c ą , urządzeniem grzejnym do ogrzewania powierzchni chłodzącej i obwodem sterującym do sterowania pracą urządzenia grzejnego w zależności od regulatora czasowego, znamienna tym, że obwód sterujący (11) jest tak nastawiony, aby powstrzymywana była praca urządzenia grzejnego (10) podczas przedziału czasu zegarowego wyznaczonego przez regulator czasowy (14).
2. Zamrażarka według zastrz. 1, znamienna tym, że przedział czasu zegarowego trwa od godziny 9:00 do godziny 22:00, korzystnie co najmniej od godziny 5:00 do godziny 1:00 dnia następnego.
3. Zamrażarka według zastrz. 1, znamienna tym, że średnia wydajność chłodzenia powierzchni chłodzącej (6) poza przedziałem czasu zegarowego jest wyższa niż wewnątrz przedziału czasu zegarowego.
4. Zamrażarka według zastrz. 1, znamienna tym, że regulator czasowy (14) jest sprzężony z czujnikiem (17) do wykrywania otwarcia drzwi (20) zamrażarki i że przedział czasu zegarowego wyznaczony przez regulator czasowy (14) stanowi przedział czasu zegarowego od znajdowania się w stanie otwartym drzwi (2).
5. Zamrażarka według zastrz. 1, znamienna tym, że regulator czasowy (14) obejmuje oscylator, zwłaszcza oscylator kwarcowy.
6. Zamrażarka według zastrz. 1, znamienna tym, że regulator czasowy (14) obejmuje odbiornik radiowy.
7. Zamrażarka według zastrz. 1, znamienna tym, że regulator czasowy (14) obejmuje interfejs do sieci danych.
8. Zamrażarka według zastrz. 1, znamienna tym, że obwód sterujący (11) jest tak zaprojektowany, aby rejestrował co najmniej jeden parametr roboczy zamrażarki skorelowany z intensywnością oblodzenia powierzchni chłodzącej (6) i uruchamiał urządzenie grzejne (10) poza wyznaczonym przedziałem czasu zegarowego, gdy parametr ten przekroczył wartość graniczną.
9. Zamrażarka według zastrz. 8, znamienna tym, że jeden z parametrów roboczych stanowi czas, jaki upłynął od ostatniej fazy pracy urządzenia grzejnego (10).
10. Zamrażarka według zastrz. 8, znamienna tym, że jeden z parametrów roboczych stanowi czas pracy sprężarki (7) zamrażarki, jaki upłynął od ostatniej fazy pracy urządzenia grzejnego.
11. Zamrażarka według zastrz. 8, znamienna tym, że jeden z parametrów roboczych stanowi stosunek czasu pracy do czasu postoju sprężarki (7) zamrażarki.
12. Zamrażarka według zastrz. 8 albo 4, znamienna tym, że jeden z parametrów roboczych stanowi obliczona liczba otwarć drzwi od ostatniej fazy pracy urządzenia grzejnego (10).
13. Zamrażarka według zastrz. 8, znamienna tym, że obwodowi sterującemu (11) jest przyporządkowany element sterowniczy (12) do wprowadzania rozkazu dla uruchamiania urządzenia grzejnego (10).
14. Sposób sterowania zamrażarką z mogącą pokrywać się lodem powierzchnią chłodzącą i urządzeniem grzejnym do ogrzewania powierzchni chłodzącej, znamienny tym, że wyznacza się przedziału czasu zegarowego z zakazem, w którym nie wolno odszraniać powierzchni chłodzącej (6), stwierdza się konieczność odszronienia (S1, S19, S20, S35) powierzchni chłodzącej (6), a jeśli moment czasowy tego stwierdzenia leży (S2, S21, S35) w przedziale czasu zegarowego z zakazem, to czeka się do końca przedziału czasu zegarowego z zakazem (S3, S22) i po upływie przedziału czasu zegarowego z zakazem uruchamia się (S4, S23) urządzenia grzejne.
15. Sposób według zastrz. 14, znamienny tym, że rozpoznaje się konieczność odszraniania na podstawie wprowadzenia rozkazu przez użytkownika (S1) i/lub przez kontrolowanie co najmniej jednego parametru roboczego zamrażarki (S13 do S18; S31 do S34; S41) i wykrycia konieczności (S19, S35, S44), jeśli co najmniej jeden z parametrów roboczych przekroczył graniczną wartość.
PL371493A 2002-05-16 2003-05-13 Zamrażarka z funkcją odszraniania i sposób sterowania zamrażarką PL202376B1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10221904A DE10221904A1 (de) 2002-05-16 2002-05-16 Gefriergerät mit Abtaufunktion und Betriebsverfahren dafür

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL371493A1 PL371493A1 (pl) 2005-06-27
PL202376B1 true PL202376B1 (pl) 2009-06-30

Family

ID=29413900

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL371493A PL202376B1 (pl) 2002-05-16 2003-05-13 Zamrażarka z funkcją odszraniania i sposób sterowania zamrażarką

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7320226B2 (pl)
EP (1) EP1508007B1 (pl)
CN (1) CN100374800C (pl)
AT (1) ATE486256T1 (pl)
BR (1) BR0309948A (pl)
DE (2) DE10221904A1 (pl)
ES (1) ES2353114T3 (pl)
PL (1) PL202376B1 (pl)
RU (1) RU2313742C2 (pl)
WO (1) WO2003098134A1 (pl)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITMI20031395A1 (it) * 2003-07-09 2005-01-10 Whirlpool Co Refrigeratore a sbrinamento automatico temporalmente indirizzato.
DE102008054934A1 (de) 2008-12-18 2010-07-01 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Kältegerät sowie Verfahren zur Temperaturregelung in einem Kältegerät
BR112012010861A2 (pt) * 2009-11-10 2016-04-05 Unilever Nv dispositivo livre de congelamento e método para produzir um dispositivo livre de congelamento
DE102010007141A1 (de) * 2010-02-05 2011-08-11 Aht Cooling Systems Gmbh Kühltruhe
DE102012213644A1 (de) 2012-08-02 2014-02-20 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Kältegerät mit automatischer Abtauung
DE102012221296A1 (de) * 2012-11-21 2014-05-22 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Kältegerät mit einem Kühlfach
US10047969B2 (en) * 2013-08-30 2018-08-14 James Leych Lau Energy saving controller
US10808961B2 (en) 2013-08-30 2020-10-20 James Leych Lau Energy saving controller
CN104880016B (zh) * 2015-05-26 2018-02-02 青岛海尔股份有限公司 冷藏冷冻设备及其防凝露方法和防凝露系统
WO2019199386A1 (en) * 2018-04-13 2019-10-17 Carrier Corporation Method of defrosting a refrigeration system
KR20200062698A (ko) * 2018-11-27 2020-06-04 엘지전자 주식회사 냉장고 및 그의 제어방법
US20200173719A1 (en) * 2018-12-03 2020-06-04 Mikko Lauri Antti Jaakkola Method and system for cold storage health and content monitoring
CN114812035B (zh) * 2021-01-29 2024-03-15 青岛海尔电冰箱有限公司 冰箱及其控制方法

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1979103A (en) * 1931-12-19 1934-10-30 Edwin G Gaynor Automatic control for refrigerators, etc.
US2703481A (en) * 1950-09-27 1955-03-08 Cutler Hammer Inc Circuit controlling device for refrigerating systems and the like
GB770362A (en) * 1955-02-15 1957-03-20 Westinghouse Electric Int Co Improvements in or relating to refrigerating apparatus
US3164969A (en) * 1963-08-26 1965-01-12 Lexaire Corp Heat pump defrost control
CH626500B (de) * 1980-01-10 Suisse Horlogerie Oszillator mit digitaler temperaturkompensation.
US4392357A (en) * 1981-04-27 1983-07-12 Emhart Industries, Inc. Method and means controlling defrost cycles of a cooling unit
US4581901A (en) * 1983-01-21 1986-04-15 Emhart Industries, Inc. Control system for a heat pump system
US4530218A (en) * 1984-02-27 1985-07-23 Whirlpool Corporation Refrigeration apparatus defrost control
US4787063A (en) * 1984-10-19 1988-11-22 Francis Muguet Acquisition and transmission system for a recorder and a computer center
JP2763568B2 (ja) * 1989-03-06 1998-06-11 松下冷機株式会社 ショーケースの制御装置
KR930013649A (ko) * 1991-12-21 1993-07-22 이헌조 냉장고의 사용 패턴 학습에 의한 제상방법
US5379608A (en) * 1992-03-24 1995-01-10 Fuji Electric Co., Ltd. Defrosting control unit for showcases
US5363669A (en) * 1992-11-18 1994-11-15 Whirlpool Corporation Defrost cycle controller
JPH06249566A (ja) * 1993-02-24 1994-09-06 Sanyo Electric Co Ltd 冷蔵庫の除霜制御装置
US5345775A (en) * 1993-03-03 1994-09-13 Ridenour Ralph Gaylord Refrigeration system detection assembly
US5415005A (en) * 1993-12-09 1995-05-16 Long Island Lighting Company Defrost control device and method
US5483804A (en) * 1994-03-28 1996-01-16 Sanyo Electric Co., Ltd. Defrost control apparatus for refrigerator
GB9407098D0 (en) * 1994-04-09 1994-06-01 Harrison Brothers Steeplejacks Detection system and method of operating same
DE4438917C2 (de) * 1994-11-03 1998-01-29 Danfoss As Verfahren zum Abtauen eines Kältesystems und Steuergerät zur Durchführung dieses Verfahrens
US5970726A (en) * 1997-04-08 1999-10-26 Heatcraft Inc. Defrost control for space cooling system
US6026651A (en) * 1998-07-21 2000-02-22 Heat Timer Corporation Remote controlled defrost sequencer
JP2001160176A (ja) * 1999-12-03 2001-06-12 Sanden Corp 自動販売機
US6408634B1 (en) * 2000-08-17 2002-06-25 Jimex Corporation Multi-chamber refrigeration system utilizing a single compressor and digital temperature controls
EP1180652B1 (en) * 2000-08-18 2006-09-27 Ranco Incorporated of Delaware Controller and method for controlling a defrost operation in a refrigerator

Also Published As

Publication number Publication date
EP1508007B1 (de) 2010-10-27
ATE486256T1 (de) 2010-11-15
RU2313742C2 (ru) 2007-12-27
ES2353114T3 (es) 2011-02-25
PL371493A1 (pl) 2005-06-27
EP1508007A1 (de) 2005-02-23
BR0309948A (pt) 2005-03-01
US7320226B2 (en) 2008-01-22
CN1653307A (zh) 2005-08-10
US20050066667A1 (en) 2005-03-31
DE50313221D1 (de) 2010-12-09
CN100374800C (zh) 2008-03-12
WO2003098134A1 (de) 2003-11-27
DE10221904A1 (de) 2003-12-04
RU2004133383A (ru) 2005-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101741084B1 (ko) 냉장고의 제어방법
PL202376B1 (pl) Zamrażarka z funkcją odszraniania i sposób sterowania zamrażarką
KR101573538B1 (ko) 냉장고 제어방법
US6125641A (en) Method for preventing formation of ice on damper in refrigerator
WO2011081098A1 (ja) 保冷庫
EP3540342B1 (en) Refrigerator and method for controlling refrigerator
JP6899736B2 (ja) 低温貯蔵庫
US3839878A (en) Apparatus for controlling refrigerator defrost apparatus
EP3540343B1 (en) Refrigerator and control method of refrigerator
US11280536B2 (en) Temperature control of refrigeration cavities in low ambient temperature conditions
RU2472082C2 (ru) Холодильный аппарат
CN113790570B (zh) 冰箱化霜控制方法以及冰箱
JP2013200084A (ja) 冷却貯蔵庫
US20050115252A1 (en) Defrosting
JP2015042924A (ja) 冷蔵庫
JP2013040691A (ja) 冷却貯蔵庫
JP7474113B2 (ja) 冷却庫の除霜制御装置
KR100208368B1 (ko) 냉장고 및 그 제상제어방법
JP2022178367A (ja) 冷却貯蔵庫
WO2023035996A1 (zh) 冰箱控制方法
US20230266047A1 (en) Method for operating a domestic refrigerator, and domestic refrigerator
WO2015101401A1 (en) Refrigeration appliance having a relocation mode and method for controlling the same
JP2023014535A (ja) 冷却貯蔵庫
JP3611961B2 (ja) 冷蔵庫
KR101535673B1 (ko) 냉장고의 제어 방법

Legal Events

Date Code Title Description
RECP Rectifications of patent specification
LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20120513