RU2086865C1 - Холодильный компрессор - Google Patents
Холодильный компрессор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2086865C1 RU2086865C1 RU95110448A RU95110448A RU2086865C1 RU 2086865 C1 RU2086865 C1 RU 2086865C1 RU 95110448 A RU95110448 A RU 95110448A RU 95110448 A RU95110448 A RU 95110448A RU 2086865 C1 RU2086865 C1 RU 2086865C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- housing
- compressor
- zones
- heat pipes
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Compressor (AREA)
Abstract
Использование: в области холодильной техники. Сущность: холодильный компрессор включает охлаждаемый воздухом корпус и тепловые трубы, теплопринимающие зоны которых имеют контакт с корпусом компрессора, а теплоотдающие размещены за пределами проекции корпуса компрессора. Устройство снабжено электроконвективной приставкой, выполненной в виде рамки с натянутыми на нее проволочными элементами с развитой поверхностью. Рамка смонтирована в нижней части корпуса и соединена с генератором высокого напряжения. Корпус компрессора заземлен. 3 ил.
Description
Изобретение относится к холодильной технике, а именно к конструкции малых холодильных компрессоров, применяемых в бытовых, торговых и транспортных холодильниках.
Известно техническое решение, в котором теплоотводящие элементы размещены по периметру корпуса электрической машины и входят в тепловой контакт с охлаждаемой поверхностью корпуса (1).
Недостатками данного решения являются недостаточная эффективность теплоотдачи, значительное увеличение массы конструкции.
Известно устройство для охлаждения электрической машины, в котором теплоприемные зоны входят в контакт с поверхностью корпуса и теплоотводящие зоны выведены в окружающую среду (2).
Недостатками данного технического устройства являются повышенная техническая сложность изготовления, наличие значительного теплового пограничного слоя у поверхности аппарата, низкая эффективность наружного теплообмена.
Известен холодильный компрессор, включающий охлаждаемый воздухом корпус и тепловые трубы (3). Теплоотдающие зоны тепловых труб размещены в холодильной камере.
Недостатком этого устройства является дополнительная тепловая нагрузка на испаритель от теплоотдающей зоны тепловой трубы, что приводит к увеличению потребляемой мощности компрессора. Кроме того, снижается надежность герметичного компрессора вследствие наличия в корпусе дополнительных отверстий для вывода тепловой трубы, охватывающей электродвигатель, расположенный в масляной ванне компрессора.
Изобретение направлено на решение технической задачи, связанной с понижением энергопотребления, упрощением конструкции.
Это достигается тем, что холодильный компрессор, включающий охлаждаемый воздухом корпус и тепловые трубы, согласно изобретению снабжен электроконвективной приставкой, смонтированной в нижней части корпуса и выполненной в виде рамки с натянутыми на нее проволочными элементами с развитой поверхностью, при этом теплоотдающие зоны тепловых труб размещены за пределами проекции корпуса компрессора, причем корпус компрессора и тепловые трубы выполняют роль приемника ионного потока, а источником генерации ионов служит электроконвективная приставка.
Надежность, а также тепловые и энергетические характеристики малых холодильных компрессоров в большой мере зависят от их температурного уровня. С повышением температуры более активно протекают химические процессы, происходит разрушение неметаллических материалов, фреонов, масел. Так при снижении температуры на 10oC вдвое увеличивается долговечность электроизоляции проводов и в 2 раза снижаются скорости химических реакций, протекающих в масле.
Таким образом, использование электроконвекции и размещение тепловых труб, обладающих высокой эффективной теплопроводностью, по периметру корпуса с выведением теплоотдающих элементов за пределы проекции корпуса компрессора позволяет значительно понизить его температурный уровень, при этом сокращаются энергозатраты, повышается долговечность. Кроме того, достигается упрощение конструкции, так как для реализации изобретения можно использовать серийные компрессоры без какой-либо их переделки. Также не требуется дополнительных отверстий в корпусе для вывода теплопередающих элементов, как это предусмотрено в прототипе (3). При выходе из строя теплопередающего элемента или приставки их легко заменить.
Использование электроконвективной приставки, создающей так называемый электрический ветер, позволяет разрушить тепловой пограничный слой, препятствующий естественному конвективному теплообмену.
Размещение теплопередающих элементов таким образом, что их теплоприемные зоны входят в непосредственный тепловой контакт с поверхностью корпуса, позволяет эффективно отводить теплоту от компрессора. Выведение теплоотдающих зон в окружающую среду за пределы проекции корпуса компрессора и использование электроконвективной приставки способствует эффективному теплообмену между корпусом компрессора, теплопередающими элементами и окружающим воздухом.
На фиг. 1 схематично изображен холодильный компрессор, вид спереди; на фиг. 2 вид сбоку; на фиг. 3 узел крепления электроконвективной приставки.
На фиг. 1 и 2 холодильный компрессор содержит корпус 1 с тепловыми трубами 2, в нижней части корпуса 1 жестко смонтирована электроконвективная приставка 3, состоящая из рамки 4 с натянутыми на нее проволочными элементами 5, при этом тепловые трубы 2 размещены таким образом, что их теплоприемные зоны 6 находятся в непосредственном контакте с корпусом 1, а теплоотводящие зоны 7 размещены за пределами проекции корпуса 1 и имеют ребра 8. Электроконвективная приставка 3 прикреплена к корпусу 1 с помощью узла крепления, состоящего из приваренного к корпусу 1 винта 9, втулки из фторопласта 10 и винта 11.
Работает холодильный компрессор следующим образом. После пуска компрессора поверхность корпуса 1 нагревается. Выделяющаяся при этом теплота поглощается теплоприемными зонами 6 тепловых труб 2. В теплоотводящих зонах 7 теплота отводится в окружающую среду от ребер 8. Одновременно с пуском компрессора на электроконвективную приставку 3 подается потенциал с генератора высокого напряжения (на чертеже не показанного). Корпус 1 заземлен. Воздух, находящийся между электроконвективной приставкой 3 и корпусом 1, ионизируется, и возникает направленное движение ионов воздуха (электрический ветер) к теплоотводящим зонам 7 тепловых труб 2 и к корпусу 1 компрессора, что значительно интенсифицирует теплоотвод за счет разрушения теплового пограничного слоя. Размещение теплоотдающих зон тепловых труб за пределами проекции корпуса компрессора обеспечивает эффективный теплообмен вследствие поступления к этим зонам холодного воздуха, не нагреваемого от поверхности компрессора.
Данный холодильник обладает следующими преимуществами:
1. Повышенная интенсивность теплообмена с окружающей средой на 15-35%
2. Пониженное энергопотребление (на 10-20%).
1. Повышенная интенсивность теплообмена с окружающей средой на 15-35%
2. Пониженное энергопотребление (на 10-20%).
3. Упрощается конструкция.
4. Происходит антисептирование окружающей среды.
5. Ионизация воздуха оказывает благотворное влияние на человеческий организм.
Claims (1)
- Холодильный компрессор, включающий охлаждаемый воздухом корпус и тепловые трубы, отличающийся тем, что он снабжен электроконвективной приставкой, смонтированной в нижней части корпуса и выполненной в виде рамки с натянутыми на нее проволочными элементами с развитой поверхностью, при этом теплоотдающие зоны тепловых труб размещены за пределами проекций корпуса компрессора, причем корпус компрессора и тепловые трубы выполняют роль приемника ионного потока, а источником генерации ионов служит электроконвективная приставка.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95110448A RU2086865C1 (ru) | 1995-06-21 | 1995-06-21 | Холодильный компрессор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95110448A RU2086865C1 (ru) | 1995-06-21 | 1995-06-21 | Холодильный компрессор |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95110448A RU95110448A (ru) | 1997-06-10 |
RU2086865C1 true RU2086865C1 (ru) | 1997-08-10 |
Family
ID=20169161
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95110448A RU2086865C1 (ru) | 1995-06-21 | 1995-06-21 | Холодильный компрессор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2086865C1 (ru) |
-
1995
- 1995-06-21 RU RU95110448A patent/RU2086865C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Заявка ФРГ N 2951858, кл. H 02 K 9/14, 1987. 2. Заявка ФРГ N 2810222, кл. H 02 K 9/20, 1979. 3. Авторское свидетельство СССР N 1183795, кл. F 25 D 11/00, 1985. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU95110448A (ru) | 1997-06-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101678449B1 (ko) | 가스를 연료로 하는 발열 기구의 유실열을 이용한 발전 장치 | |
KR20040068508A (ko) | 자기 치료기용 코일 냉각장치 | |
RU2086865C1 (ru) | Холодильный компрессор | |
US2445988A (en) | Refrigerator construction with removable refrigerator unit | |
US2970449A (en) | Thermoelectric refrigerating apparatus | |
CN113432217A (zh) | 一种空气净化装置及空调器 | |
CN113531699A (zh) | 一种空气净化方法、装置及空调器 | |
CN217883031U (zh) | 一种降噪防尘小型电机 | |
KR20170099281A (ko) | 캠핑용 열전발전장치 | |
JPS59229188A (ja) | 中空金属管式熱交換装置 | |
KR100557982B1 (ko) | 열전반도체를 이용한 에어컨 | |
EP1451845B1 (en) | Electron collector | |
CN111189255A (zh) | 半导体制冷机 | |
KR0126730Y1 (ko) | 냉장고의 응축기 방열 보조장치 | |
CN213989618U (zh) | 一种开关柜用的散热装置 | |
JPH10292966A (ja) | 電子冷蔵庫 | |
CN219372912U (zh) | 一种大功率控制箱散热器结构 | |
CN218093212U (zh) | 一种康明斯发电机组用散热机构 | |
CN220632207U (zh) | 强脉冲光治疗仪 | |
SU1109562A1 (ru) | Холодильна камера | |
CN220140049U (zh) | 一种机柜空调 | |
CN218936708U (zh) | 半导体制冷制热系统的热管散热结构及半导体制冷设备 | |
CN216212116U (zh) | 一种高效抗潮防水的超高清液晶显示户外智能广告机 | |
KR200176277Y1 (ko) | 냉장고 | |
JP2001255048A (ja) | 冷蔵庫 |