RU2250424C1 - Холодильник с регулируемым удалением влаги - Google Patents

Холодильник с регулируемым удалением влаги Download PDF

Info

Publication number
RU2250424C1
RU2250424C1 RU2003125174/12A RU2003125174A RU2250424C1 RU 2250424 C1 RU2250424 C1 RU 2250424C1 RU 2003125174/12 A RU2003125174/12 A RU 2003125174/12A RU 2003125174 A RU2003125174 A RU 2003125174A RU 2250424 C1 RU2250424 C1 RU 2250424C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
evaporator
fan
turned
working chamber
time
Prior art date
Application number
RU2003125174/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003125174A (ru
Inventor
Хельмут КОНОПА (DE)
Хельмут КОНОПА
Original Assignee
Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх
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 Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх filed Critical Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх
Publication of RU2003125174A publication Critical patent/RU2003125174A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2250424C1 publication Critical patent/RU2250424C1/ru

Links

Images

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
    • 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
    • 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
    • F25D17/042Air treating means within refrigerated spaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/025Compressor control by controlling speed
    • F25B2600/0251Compressor control by controlling speed with on-off operation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/11Fan speed control
    • F25B2600/112Fan speed control of evaporator fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/23Time delays
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/02Humidity
    • 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
    • F25D21/04Preventing the formation of frost or condensate
    • 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
    • F25D2317/00Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass
    • F25D2317/04Treating air flowing to refrigeration compartments
    • F25D2317/041Treating air flowing to refrigeration compartments by purification
    • F25D2317/0413Treating air flowing to refrigeration compartments by purification by humidification
    • F25D2317/04131Control means therefor
    • 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
    • F25D2400/00General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
    • F25D2400/04Refrigerators with a horizontal mullion
    • 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
    • F25D2400/00General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
    • F25D2400/28Quick cooling
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

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)
  • Cold Air Circulating Systems And Constructional Details In Refrigerators (AREA)
  • Defrosting Systems (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Abstract

Холодильник без намораживания инея содержит по меньшей мере одну рабочую камеру, включаемый и выключаемый испаритель, расположенный в отдельном от рабочей камеры отделении, и вентилятор для принудительного воздухообмена между рабочей камерой и отделением. По меньшей мере один из аппаратов, - испаритель или вентилятор, - может включаться и выключаться, когда другой аппарат выключен. Использование заявленного холодильника обеспечивает компромисс между опасностью осаждения конденсата в рабочей камере и высушиванием охлаждаемого продукта. 11 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к холодильнику без намораживания инея. Такие холодильники часто называют также холодильниками с системой No Frost.
Уровень техники
В холодильниках такого типа испаритель расположен, например, в отделении, которое отделено от камеры, предназначенной для хранения охлаждаемого продукта и называемой далее в настоящей заявке рабочей камерой, а между этим отделением и рабочей камерой осуществляется теплообмен, за счет которого охлаждается рабочая камера. При этом с помощью вентилятора охлажденный и высушенный на испарителе воздух нагнетается в рабочую камеру, а относительно теплый влажный воздух всасывается из рабочей камеры в отделение с испарителем. При этом рабочая камера не только охлаждается, но из нее также отводится влага. Влага осаждается на испарителе. За счет этого удаления влаги не происходит конденсация воды на поверхностях, на которых располагается охлаждаемый продукт и на самом охлаждаемом продукте в рабочей камере при использовании холодильника в критических климатических условиях, в особенности в теплой окружающей среде при высокой влажности. Однако это преимущество при менее критических условиях окружающей среды может превращаться в недостаток, когда закладываемые в холодильник продукты высыхают вследствие интенсивного удаления влаги.
Известны так называемые гибридные холодильники, в которых испаритель находится в непосредственном тепловом контакте с рабочей камерой, и с помощью вентилятора в рабочей камере создается воздушный поток. Этот воздушный поток омывает боковую стенку рабочей камеры, охлаждаемую испарителем, и усиливает теплообмен между рабочей камерой и испарителем. В этих гибридных агрегатах воздействие влажности менее интенсивно, чем в холодильниках без намораживания инея, так как в периоды выключения испарителя осажденная на охлаждаемой стенке рабочей камеры влага имеет возможность обратного испарения в рабочую камеру. Однако это также означает, что в таких агрегатах при критических условиях эксплуатации опасность нежелательной конденсации воды выше, чем в холодильниках без намораживания инея.
Сущность изобретения
Задача, на решение которой направлено настоящее изобретение, заключается в создании холодильника, который способен в различных климатических условиях обеспечить разумный компромисс между опасностью осаждения конденсата в рабочей камере и высушиванием охлаждаемого продукта.
В соответствии с изобретением решение поставленной задачи достигается за счет создания холодильника, обладающего признаками по п.1 формулы изобретения:
холодильник без намораживания инея, содержащий по меньшей мере одну рабочую камеру и расположенный отдельно с обеспечением теплоизоляции от рабочей камеры испаритель, а также вентилятор для принудительной циркуляции воздуха между рабочей камерой и испарителем, отличается согласно изобретению тем, что испаритель и вентилятор выполнены с возможностью включения и выключения по меньшей мере одного из них, когда другой из них выключен.
За счет включения (работы) вентилятора при выключенном испарителе обеспечивается обратное испарение осажденной на испарителе влаги в рабочую камеру и тем самым предотвращается высыхание охлаждаемого продукта.
Для обеспечения обратного испарения наиболее эффективно, когда вентилятор приводится в действие (включается) в конце фазы выключения испарителя. В это время последний находится в фазе оттаивания, становится относительно теплым, и конденсировавшаяся на нем влага легче поддается испарению, чем в начале фазы выключения, когда влага на испарителе находится в основном в замороженном состоянии.
В аспекте эффективности работы холодильника желательно включать вентилятор также в начале фазы выключения испарителя для того, чтобы использовать для охлаждения рабочей камеры разницу температур между рабочей камерой и испарителем, еще существующую в это время.
Особенно простое решение состоит в том, чтобы вентилятор непрерывно включался (работал) при выключенном испарителе.
Далее, желательно, чтобы испаритель также мог включаться и выключаться при выключенном вентиляторе. Для этого он снабжен устройством управления для управления работой испарителя и вентилятора таким образом, чтобы при выключенном вентиляторе регулировать работу испарителя с тем, чтобы температура испарителя оставалась ниже температуры рабочей камеры и/или ниже 0°С.
За счет этого между двумя “нормальными” фазами охлаждения холодильника, во время которых испаритель и вентилятор работают совместно, температура испарителя может постоянно поддерживаться ниже температуры в рабочей камере, предпочтительно ниже 0°С, для того чтобы ограничить обратное испарение от испарителя в рабочую камеру до неизбежного минимума.
В простом примере выполнения изобретения холодильник оснащен переключателем рабочих режимов, посредством которого устройство управления, управляющее работой испарителя и вентилятора, может быть переключено по меньшей мере между двумя из следующих рабочих режимов:
a) работа испарителя при включенном и по меньшей мере эпизодически, т.е. время от времени, при выключенном вентиляторе,
b) одновременная работа испарителя и вентилятора,
c) работа вентилятора при включенном и по меньшей мере эпизодически, т.е. время от времени, при выключенном испарителе.
Это позволяет пользователю путем перестановки переключателя режимов с режима а) на режим b) или с режима b) на режим с) устранить нежелательное накопление конденсата в рабочей камере или же путем переключения с режима с) на режим b) или с режима b) на режим а) ограничить нежелательное высыхание охлаждаемого продукта.
Предпочтительно, чтобы устройство управления в режиме а) в каждой фазе выключения вентилятора выдерживало испаритель (5) время от времени выключенным и время от времени включенным, а в режиме с) в каждой фазе выключения испарителя непрерывно поддерживает вентилятор включенным.
Альтернативно или дополнительно холодильник может быть оснащен также датчиком влажности. При этом устройство управления производит автоматическое переключение между по меньшей мере двумя из рабочих режимов а), b), с) в зависимости от величины влажности, измеренной датчиком влажности.
Такой датчик влажности предпочтительно установлен в рабочей камере. Однако возможен также вариант выполнения, в котором датчик влажности может определять влажность наружного воздуха (и тем самым поступление влаги в рабочую камеру при каждом открытии дверцы).
В предпочтительном варианте исполнения испаритель расположен в рабочей камере и капсулирован с обеспечением теплоизоляции.
Перечень фигур чертежей
Примеры осуществления настоящего изобретения, его дополнительные особенности и преимущества будут подробнее описаны ниже со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг.1 схематично изображает холодильник без намораживания инея в соответствии с изобретением,
фиг.2 изображает временную диаграмму работы испарителя и вентилятора в рабочем режиме а),
фиг.3 изображает временную диаграмму работы испарителя и вентилятора в рабочем режиме b),
фиг.4 изображает временную диаграмму работы испарителя и вентилятора в рабочем режиме с).
Осуществление изобретения
На фиг.1 схематично представлен холодильник, который выполнен в виде комбинации холодильной и морозильной камер и в котором использовано настоящее изобретение. Холодильная камера 1 и морозильная камера 2 образуют две температурные зоны холодильника. Система циркуляции охлаждающей среды содержит компрессор 3, который нагнетает сжатую охлаждающую среду последовательно через два испарителя 4, 5 соответственно холодильной и морозильной камер 1 и 2, а также теплообменник 6, через который проходит отработанная охлаждающая среда перед новым направлением в компрессор 3. Предназначенный для холодильной камеры 1 и выполненный в виде пластинчатого испарителя испаритель 5 в данном случае помещен в отделении 8, отделенном от холодильной камеры 1 теплоизоляционной стенкой 7. Отделение 8 сообщается с холодильной камерой 1 через впускные и выпускные воздушные отверстия, причем в одном из них расположен вентилятор 9 для принудительного воздухообмена между отделением 8 и холодильной камерой 1.
Устройство 10 управления связано с датчиком 12 температуры, расположенным в холодильной камере 1, и посредством цепей управления связано с компрессором 3 и вентилятором 9 и предназначено для того, чтобы включать и выключать компрессор 3 и вентилятор 9 - а непосредственно через компрессор 3 и испарители 4 и 5 - в зависимости от температуры, воспринимаемой датчиком 12 температуры. Устройство 10 управления обеспечивает три рабочих режима а), b), с), из которых пользователь может выбирать режим с помощью переключателя 11.
Нормальный рабочий режим b) соответствует обычной работе холодильника без намораживания инея. Временная диаграмма этого режима показана на фиг.3. Когда температура, измеряемая датчиком 12 температуры в холодильной камере 1, переходит через первую пороговую величину, устройство 10 управления включает по существу одновременно испаритель 4 и вентилятор 9. Этот процесс представлен участками высокого уровня на кривых 4b и 9b режима работы соответственно испарителя 4 и вентилятора 9. Когда по истечении периода времени продолжительностью в несколько минут температура в холодильной камере 1 переходит через вторую пороговую величину, которая ниже первой пороговой величины, устройство 10 управления вновь выключает испаритель 4 и вентилятор 9, что представлено низкими участками на кривых 4b и 9b. Во время фаз включения вентилятора 9 испаритель 4, если не считать короткие промежутки времени в начале его работы, охлаждается, и влага, которая приносится идущим от холодильной камеры 1 воздухом, осаждается на испарителе 4. Во время фаз выключения испарителя 4 намерзшая на испарителе влага может оттаивать, стекать и отводиться из холодильника.
Когда пользователь устанавливает, что в холодильной камере 1 все же конденсируется нежелательное большое количество влаги, он может поставить переключатель 11 на режим а), временная диаграмма которого представлена на фиг.2 кривыми 4а и 9а испарителя 5 и вентилятора 9 соответственно. В этом рабочем режиме фазы 19 совместного включения испарителя и вентилятора по существу не отличаются от соответствующих фаз в режиме b). Начало и окончание этих фаз определяется результатами измерений датчика 12 температуры. Однако между двумя такими фазами 19 совместного включения испарителя и вентилятора вентилятор 9 остается выключенным, а фаза 20 выключения испарителя 5 прерывается короткими фазами 21 включения. Продолжительность коротких фаз 21 включения рассчитана таким образом, что на испарителе 5 надежно поддерживается более низкая температура, чем в холодильной камере 1, предпочтительно ниже 0°С, что не дает намерзшей на испарителе влаге испаряться обратно в холодильную камеру.
Расположение во времени и продолжительность коротких фаз 21 включения могут аналогично фазам 19 совместного включения регулироваться посредством датчика температуры, связанного с устройством 10 управления и расположенным на испарителе 5. В альтернативном варианте возможно обеспечение коротких фаз 21 включения устройством 10 управления в предварительно заданном жестком по времени режиме. При этом промежуток времени между окончанием фазы 19 совместного включения и следующей за ней короткой фазы 21 включения больше интервала времени между короткими фазами 21 включения. Здесь исходят из того, что к концу фазы 19 совместного включения испаритель 5 находится при температуре заметно ниже точки замерзания, и вначале необходимо время, чтобы он нагрелся настолько, чтобы возникла необходимость в короткой фазе 21 включения, при этом за счет коротких фаз 21 включения поддерживаемая в отделении 8 температура лежит ближе к 0°С, чем температура, достигнутая к концу фазы 19 совместного включения.
Когда низкая температура испарителя 5 поддерживается посредством циклов, состоящих из фаз 19 совместного включения и фаз 20 выключения, с течением времени на испарителе 5 образуется ледяной слой нарастающей толщины, что снижает эффективность работы испарителя. Для того чтобы воспрепятствовать этому обледенению, испаритель может быть снабжен электрическим нагревательным устройством, которое позволяет в течение той единственной фазы 20, которая не прерывается фазами 21 включения, дать возможность льду оттаять и стечь. Вместо такого нагревательного устройства может быть предусмотрено, что устройство 10 управления в рабочем режиме а) время от времени обеспечивает не прерываемые короткими фазами 21 включения фазы выключения, которые дают возможность для оттаивания испарителя 5.
Когда пользователь холодильника устанавливает, что охлаждаемый продукт в холодильной камере высыхает нежелательно быстро, он может поставить переключатель 11 на режим с), временная диаграмма которого представлена на фиг.4. В то время как фазы включения и выключения испарителя 5, представленные кривой 4с, следуют друг за другом, как и в режимах а) и b) с управлением в зависимости от показаний датчика 12 температуры, вентилятор 9 работает непрерывно, как показано на диаграмме прямой 9с. При этом даже при выключении испарителя 5 относительно теплый воздух всасывается в отделение 8 и нагревает находящийся в ней испаритель 5, вызывая оттаивание отложившегося на нем льда. Влага на испарителе 5 плавно испаряется за счет создаваемой вентилятором 9 принудительной циркуляции воздуха и выносится обратно в холодильную камеру 1.
В следующем, усовершенствованном примере выполнения холодильника по изобретению в холодильной камере 1 расположен датчик 13 влажности, передающий измеренные величины влажности на устройство 10 управления. В этом исполнении переключатель 11 может быть установлен на желаемую степень влажности в холодильной камере 1, при этом устройство 10 управления обеспечивает выбор того режима работы, который позволяет достигнуть желаемой пользователем степени влажности. Устройство 10 управления выбирает рабочий режим а), когда измеренная датчиком 13 степень влажности заметно превышает величину, установленную на переключателе 11, и рабочий режим с), когда измеренная степень влажности заметно ниже установленной. При приблизительном соответствии этих двух величин может использоваться режим b).
Продемонстрированные на фиг.2-4 режимы работы очевидно представляют лишь оптимальные варианты множества возможных рабочих режимов. Так, например, при выполнении нормального режима вполне возможно включать и выключать вентилятор 9 с определенной выдержкой времени по сравнению с испарителем 5, так что при включении вентилятора 9 испаритель 5 уже охладился, а после выключения испарителя 4 вентилятор может работать еще некоторое время для использования его остаточного холода. Могут быть предусмотрены также промежуточные рабочие режимы между режимами а) и b) или между режимами b) и с). При этом в одном случае доля коротких фаз 21 включения в течение фазы 20 выключения меньше представленной на фиг.2, и оттаивание испарителя 5 не исключено полностью, а в другом случае работа вентилятора 9 в фазе выключения испарителя может прерываться на большие или меньшие промежутки времени.

Claims (12)

1. Холодильник без намораживания инея, содержащий по меньшей мере одну рабочую камеру (1) и расположенный отдельно с обеспечением теплоизоляции от рабочей камеры (1) испаритель (5), а также вентилятор (9) для принудительной циркуляции воздуха между рабочей камерой (1) и испарителем (5), отличающийся тем, что испаритель (5) и вентилятор (9) выполнены с возможностью включения и выключения по меньшей мере одного из них, когда другой из них выключен.
2. Холодильник по п.1, отличающийся тем, что вентилятор (9) выполнен с возможностью включения и выключения при выключенном испарителе (5).
3. Холодильник по п.2, отличающийся тем, что он снабжен устройством (10) управления для управления работой испарителя (5) и вентилятора (9) таким образом, чтобы при выключенном испарителе (5) непрерывно включался вентилятор (9).
4. Холодильник по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что испаритель (5) выполнен с возможностью включения и выключения при выключенном вентиляторе (9).
5. Холодильник по п.4, отличающийся тем, что он снабжен устройством (10) управления для управления работой испарителя (5) и вентилятора (9) таким образом, чтобы при выключенном вентиляторе (9) регулировать работу испарителя (5) с тем, чтобы температура испарителя (5) оставалась ниже температуры рабочей камеры (1) и/или ниже 0°С.
6. Холодильник по п.3 или 5, отличающийся тем, что он содержит переключатель (11) режимов, посредством которого устройство управления может переключаться по меньшей мере между двумя из следующих рабочих режимов: а) работа испарителя (5) при включенном и по меньшей мере время от времени при выключенном вентиляторе (9), б) одновременная работа испарителя (5) и вентилятора (9), с) работа вентилятора (9) при включенном и по меньшей мере время от времени при выключенном испарителе (5).
7. Холодильник по п.3 или 5, отличающийся тем, что он снабжен датчиком (13) влажности, а устройство (10) управления выполнено с возможностью переключения в зависимости от величины влажности, измеренной датчиком (13) влажности, по меньшей мере между двумя из следующих рабочих режимов: а) работа испарителя (5) при включенном и по меньшей мере время от времени при выключенном вентиляторе (9), б) одновременная работа испарителя (5) и вентилятора (9), с) работа вентилятора (9) при включенном и по меньшей мере время от времени при выключенном испарителе (5).
8. Холодильник по п.7, отличающийся тем, что датчик (13) влажности расположен на рабочей камере (1).
9. Холодильник по любому из пп.6-8, отличающийся тем, что устройство (10) управления в режиме а) в каждой фазе (20) выключения вентилятора (9) выдерживает испаритель (5) время от времени выключенным и время от времени включенным.
10. Холодильник по любому из пп.6-9, отличающийся тем, что устройство (10) управления в режиме с) в каждой фазе (20) выключения испарителя непрерывно поддерживает вентилятор (9) включенным.
11. Холодильник по любому из пп.1-10, отличающийся тем, что испаритель (5) расположен в рабочей камере (1) и капсулирован с обеспечением теплоизоляции.
12. Холодильник по любому из пп.1-10, отличающийся тем, что в нем предусмотрен испаритель (5), расположенный в отдельном от рабочей камеры (1) теплоизолированном отделении.
RU2003125174/12A 2001-12-13 2002-12-05 Холодильник с регулируемым удалением влаги RU2250424C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10161306.7 2001-12-13
DE10161306A DE10161306A1 (de) 2001-12-13 2001-12-13 Kältegerät mit regelbarer Entfeuchtung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003125174A RU2003125174A (ru) 2005-02-10
RU2250424C1 true RU2250424C1 (ru) 2005-04-20

Family

ID=7709113

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003125174/12A RU2250424C1 (ru) 2001-12-13 2002-12-05 Холодильник с регулируемым удалением влаги

Country Status (9)

Country Link
US (2) US7210302B2 (ru)
EP (1) EP1459020A1 (ru)
CN (1) CN100422673C (ru)
AU (1) AU2002358619A1 (ru)
BR (1) BR0207223A (ru)
DE (1) DE10161306A1 (ru)
PL (1) PL201524B1 (ru)
RU (1) RU2250424C1 (ru)
WO (1) WO2003054462A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498168C2 (ru) * 2008-07-15 2013-11-10 Индезит Компани С.П.А. Бытовой холодильник, в частности, с системой ноу-фрост
RU2513416C2 (ru) * 2009-03-13 2014-04-20 Индезит Компани С.П.А. Способ работы бытового холодильника и бытовой холодильник, реализующий этот способ
RU2579803C2 (ru) * 2011-11-08 2016-04-10 Бсх Хаусгерете Гмбх Одноконтурный холодильный аппарат
RU2729001C1 (ru) * 2017-07-21 2020-08-03 Мицубиси Электрик Корпорейшн Холодильник

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10161306A1 (de) * 2001-12-13 2003-06-26 Bsh Bosch Siemens Hausgeraete Kältegerät mit regelbarer Entfeuchtung
DE10326329A1 (de) * 2003-06-11 2004-12-30 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Kältegerät mit gesteuerter Entfeuchtung
DE102007047116A1 (de) * 2007-10-02 2009-04-09 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Kältegerät
DE102009000665A1 (de) * 2009-02-06 2010-08-12 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Kältegerät, insbesondere Haushaltskältegerät, sowie Verfahren zur Regelung eines Kältegeräts
DK177003B1 (en) * 2009-08-20 2010-11-15 Maersk Container Ind As Dehumidifier
DE102009054922A1 (de) * 2009-12-18 2011-06-22 SB LiMotive Company Ltd., Kyonggi Verfahren und Vorrichtung zur Minderung der Feuchtigkeit eines Gases in einem Gehäuseinnenraum
CN101968243B (zh) * 2010-09-21 2012-11-28 东南大学 同时制取双温度水的空气源热泵装置及驱动方法
US9091453B2 (en) * 2012-03-29 2015-07-28 Google Inc. Enclosure cooling using early compressor turn-off with extended fan operation
DE102012209937A1 (de) 2012-06-13 2013-12-19 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Kältegerät
DE102012209938A1 (de) 2012-06-13 2013-12-19 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Kältegerät
CN105310359A (zh) * 2014-05-30 2016-02-10 天津市企美科技发展有限公司 一种熟食制冷柜
KR102267881B1 (ko) 2014-12-01 2021-06-23 삼성전자주식회사 냉장고
DE102020207894A1 (de) * 2020-06-25 2021-12-30 BSH Hausgeräte GmbH Verfahren zum Betreiben eines Haushalts-Kühlgeräts sowie Haushalts-Kühlgerät
CN114061250A (zh) * 2020-07-31 2022-02-18 青岛海尔电冰箱有限公司 风冷冰箱的控制方法与风冷冰箱
DE102021100536A1 (de) 2020-12-01 2022-06-02 Liebherr-Hausgeräte Lienz Gmbh Kühl- und/oder Gefriergerät mit variabler Luftfeuchtigkeit

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2549547A (en) * 1945-07-06 1951-04-17 Trask Allen Humidity control system
US2454855A (en) * 1945-07-10 1948-11-30 Philco Corp Refrigerator humidity control
US2900806A (en) * 1955-12-27 1959-08-25 Gen Motors Corp Self-defrosting two-temperature refrigerator
FR2474668A1 (fr) * 1980-01-29 1981-07-31 Bonnet Ets Armoire frigorifique a degre hygrometrique reglable
EP0054172B1 (de) * 1980-12-12 1985-06-05 Sms Schloemann-Siemag Aktiengesellschaft Verfahren und Anordnung zum Walzen von spannungsfreiem Walzband
US4481787A (en) * 1982-07-16 1984-11-13 Whirlpool Corporation Sequentially controlled single evaporator refrigerator
JPS60144549A (ja) * 1983-12-29 1985-07-30 Matsushita Electric Ind Co Ltd 空気調和機の除湿運転制御方法
JPH04208381A (ja) * 1990-11-30 1992-07-30 Sharp Corp 冷蔵庫
JPH0510652A (ja) * 1991-07-04 1993-01-19 Sanyo Electric Co Ltd 貯蔵庫
JPH05256550A (ja) * 1992-03-12 1993-10-05 Nippondenso Co Ltd 冷蔵庫の温度及び湿度制御装置
US5355686A (en) * 1993-08-11 1994-10-18 Micro Weiss Electronics, Inc. Dual temperature control of refrigerator-freezer
NZ294934A (en) * 1994-11-11 1998-09-24 Samsung Electronics Co Ltd Vapour compression cycle refrigerator: forced air circulation freezing and refrigerating compartments with serial evaporators
KR0153496B1 (ko) * 1996-06-29 1999-01-15 배순훈 냉장고
JPH10332239A (ja) * 1997-05-30 1998-12-15 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 冷凍機の制御方法
JP2000028257A (ja) * 1998-07-07 2000-01-28 Toshiba Corp 冷蔵庫
KR100538175B1 (ko) * 1998-09-02 2006-03-20 삼성전자주식회사 냉장고의 고내온도 제어장치 및 그 방법
JP3559715B2 (ja) * 1998-09-18 2004-09-02 株式会社東芝 冷蔵庫
KR20010060456A (ko) * 1999-12-27 2001-07-07 윤종용 냉장고의 운전 제어장치
JP2001272147A (ja) * 2000-01-17 2001-10-05 Hoshizaki Electric Co Ltd 冷蔵庫
US6883339B2 (en) * 2001-04-04 2005-04-26 Lg Electronics Inc. Method for controlling power saving operation of refrigerator with two evaporator
DE10161306A1 (de) * 2001-12-13 2003-06-26 Bsh Bosch Siemens Hausgeraete Kältegerät mit regelbarer Entfeuchtung
US6779353B2 (en) * 2002-03-29 2004-08-24 General Electric Company Sealed system multiple speed compressor and fan control
KR20060110687A (ko) * 2005-04-21 2006-10-25 삼성전자주식회사 냉장고의 제어 방법

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498168C2 (ru) * 2008-07-15 2013-11-10 Индезит Компани С.П.А. Бытовой холодильник, в частности, с системой ноу-фрост
RU2513416C2 (ru) * 2009-03-13 2014-04-20 Индезит Компани С.П.А. Способ работы бытового холодильника и бытовой холодильник, реализующий этот способ
RU2579803C2 (ru) * 2011-11-08 2016-04-10 Бсх Хаусгерете Гмбх Одноконтурный холодильный аппарат
RU2729001C1 (ru) * 2017-07-21 2020-08-03 Мицубиси Электрик Корпорейшн Холодильник

Also Published As

Publication number Publication date
US20070209374A1 (en) 2007-09-13
WO2003054462A1 (de) 2003-07-03
AU2002358619A1 (en) 2003-07-09
EP1459020A1 (de) 2004-09-22
CN100422673C (zh) 2008-10-01
PL363614A1 (en) 2004-11-29
US7210302B2 (en) 2007-05-01
US20040074243A1 (en) 2004-04-22
PL201524B1 (pl) 2009-04-30
RU2003125174A (ru) 2005-02-10
CN1533493A (zh) 2004-09-29
BR0207223A (pt) 2004-03-09
US8584478B2 (en) 2013-11-19
DE10161306A1 (de) 2003-06-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2250424C1 (ru) Холодильник с регулируемым удалением влаги
KR101409854B1 (ko) 히트 펌프식 냉열풍 건조기
US20070137227A1 (en) Refrigeration device comprising controlled de-humidification
KR20010108743A (ko) 김치냉장고 및 그 제어방법
KR100908021B1 (ko) 냉각 장치
RU2472082C2 (ru) Холодильный аппарат
US20220236000A1 (en) Method for controlling refrigerator
KR100886168B1 (ko) 저장고 제어방법
JPH11304328A (ja) 冷蔵庫の冷却運転制御装置
JPS6216625Y2 (ru)
JP2004076995A (ja) 冷蔵庫及びその制御方法
CN110249192A (zh) 冷藏库
JP2012087952A (ja) 冷凍冷蔵庫
KR100512641B1 (ko) 대용량 냉장고의 제상시스템
US20220154994A1 (en) Refrigerator control method
US20220042739A1 (en) Refrigerator control method
KR101392075B1 (ko) 독립 냉각 냉장고
JP2002195734A (ja) 冷凍冷蔵庫
KR100249195B1 (ko) 냉장고
JP3495956B2 (ja) 冷蔵庫
KR101508773B1 (ko) 독립 냉각 냉장고
JPH05302780A (ja) 冷凍装置
JP3681795B2 (ja) 冷蔵庫
JP2000258020A (ja) 冷凍冷蔵庫
KR100905087B1 (ko) 냉장고의 제상운전방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20121206