RU2349847C2 - Холодильный аппарат и способ его эксплуатации - Google Patents

Холодильный аппарат и способ его эксплуатации Download PDF

Info

Publication number
RU2349847C2
RU2349847C2 RU2005130293/11A RU2005130293A RU2349847C2 RU 2349847 C2 RU2349847 C2 RU 2349847C2 RU 2005130293/11 A RU2005130293/11 A RU 2005130293/11A RU 2005130293 A RU2005130293 A RU 2005130293A RU 2349847 C2 RU2349847 C2 RU 2349847C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
evaporator
temperature
sensors
temperature sensors
difference
Prior art date
Application number
RU2005130293/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005130293A (ru
Inventor
Илиас МАНЕТТАС (GR)
Илиас МАНЕТТАС
Георг ШТРАУСС (DE)
Георг ШТРАУСС
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 RU2005130293A publication Critical patent/RU2005130293A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2349847C2 publication Critical patent/RU2349847C2/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
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/02Detecting the presence 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
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/11Sensor to detect if defrost is necessary
    • 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
    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2117Temperatures of an evaporator
    • F25B2700/21171Temperatures of an evaporator of the fluid cooled by the evaporator
    • F25B2700/21173Temperatures of an evaporator of the fluid cooled by the evaporator at the outlet
    • 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
    • F25D21/006Defroster control with electronic control circuits
    • 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

Abstract

Изобретение относится к холодильному аппарату с теплоизоляционным корпусом (1), окружающим холодильную камеру (2), с расположенным в корпусе (1) испарителем (7), на поверхности которого в процессе работы образуется слой льда (13). Два температурных датчика (12, 14) расположены в окрестности испарителя (7) так, что только один из температурных датчиков (12) оказывается погруженным в слой льда (13). Схема управления (10), подключенная к двум температурным датчикам (12, 14), выполнена с возможностью в случае, когда скорость изменения температуры, измеряемой, по меньшей мере, одним из двух датчиков (12, 14), падает ниже заданного предельного значения, определять разность между значениями температуры, измеренными температурными датчиками (12, 14), и на основании разности включать или не включать оттаивание испарителя (7) посредством подачи выходного сигнала. Технический результат заключается в повышении надежности холодильного аппарата. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники
Предлагаемое изобретение относится к холодильному аппарату с теплоизоляционным корпусом, окружающим внутреннюю камеру, и с расположенным в корпусе испарителем. В процессе работы холодильного аппарата на этом испарителе конденсируется влага из внутренней камеры, и эта влага с течением времени образует слой льда, термически изолирующий испаритель от охлаждаемой камеры. Эта изоляция снижает коэффициент полезного действия холодильного аппарата, так что для обеспечения экономичной эксплуатации холодильника слой льда нужно время от времени оттаивать.
Уровень техники
Пользователю трудно определить оптимальный момент времени для оттаивания. Каждый процесс оттаивания сопряжен с внесением тепла в холодильный аппарат, которое нужно снова отвести при возобновлении нормального режима работы холодильника, что также ухудшает энергетический баланс аппарата. Поэтому слишком частое оттаивание так же неэкономично, как и слишком редкое.
Поэтому желательно иметь холодильный аппарат, который на основании оценки толщины ледяного покрова на испарителе позволяет принять автоматическое решение, желательна ли операция оттаивания или нет.
Для этого было бы целесообразно иметь возможность непосредственно измерять толщину слоя льда на испарителе и на этом основании автоматически решать, требуется ли оттаивание или нет. Однако датчики, которые могут непосредственно измерять толщину слоя льда на испарителе, дороги, а их срок службы значительно короче, чем у других компонентов обычных холодильных аппаратов, так что их применение в холодильном аппарате значительно повысило бы его потребность в ремонтах.
По этой причине в большинстве современных холодильных аппаратов типа No Frost (т.е. холодильниках без намораживания льда) применяется оттаивание с регулированием по времени, когда система управления холодильного аппарата запускает процесс оттаивания через фиксированные промежутки времени. Хотя этот метод надежен и дешев, однако он имеет недостаток, состоящий в невозможности приспособления к различным климатическим условиям, при которых эксплуатируется холодильный аппарат. Это означает, что "соразмерный" в среднем промежуток между двумя оттаиваниями легко может оказаться слишком продолжительным, если аппарат эксплуатируется в теплой окружающей среде, когда при каждом открытии двери в холодильную камеру вносится большое количество влаги, и вследствие этого слой льда на испарителе быстро нарастает. В то же время, в случае эксплуатации холодильного аппарата в холодной окружающей среде при малом количестве вносимой влаги более продолжительный промежуток, чем установленный, мог бы повысить экономичность холодильного аппарата. Кроме того, этот способ не учитывает того факта, что количество вносимой влаги зависит не только от продолжительности работы холодильного аппарата, но и от числа открываний двери, и от характера содержащихся в аппарате продуктов.
Раскрытие изобретения
Задача изобретения состоит в том, чтобы создать холодильный аппарат, позволяющий надежно оценивать количество наросшего на испарителе льда простыми и надежными средствами, и способ эксплуатации такого холодильного аппарата.
Эта задача решается холодильным аппаратом с признаками пункта 1 формулы и способом эксплуатации с признаками пункта 6 формулы изобретения.
В изобретении используется изменение распределения температур в окрестности испарителя вследствие наличия ледяного покрова. Если на испарителе льда нет, то тепловой поток в окрестности испарителя в значительной степени не встречает препятствий, градиент температуры относительно плоский и разность температур, измеренных двумя датчиками, невелика. Если же тепловому потоку препятствует слой льда, то в ледяном слое возникает относительно крутой градиент температуры, вызывающий большую разность температур, измеренных двумя датчиками, чем когда оба датчика свободны ото льда.
В частности, один из датчиков температуры может быть расположен непосредственно на поверхности испарителя, а другой на некотором расстоянии от поверхности. Этим обеспечивается, что, по меньшей мере, первый очень быстро реагирует на изменение температуры испарителя, когда после паузы в испаритель снова начинает поступать хладагент.
Возможно также размещение обоих датчиков температуры на различных, но не исчезающе малых расстояниях от поверхности испарителя. Такое устройство мало реагирует на толщину ледяного покрова, если он недостаточен, чтобы покрыть собой один из датчиков температуры; но когда граница слоя льда проляжет между датчиками, разность температур, измеренная между ними, будет очень чувствительна к дальнейшему увеличению толщины льда.
Измерение применимо к холодильным аппаратам, в которых испаритель расположен непосредственно в холодильной камере или в тепловом контакте с ней.
В таких холодильных аппаратах автоматическое оттаивание испарителя с помощью встроенного нагревателя нецелесообразно, так как выделяемое нагревателем тепло распространяется по холодильной камере аппарата и одновременно нагревает охлаждаемые в ней продукты. Однако выходной сигнал контрольной схемы в таком холодильном аппарате может быть использован для включения индикатора, сообщающего пользователю о необходимости оттаивания.
Предпочтительным объектом применения изобретения являются холодильные аппараты типа No Frost, т.е. такие холодильные аппараты, в которых испаритель расположен в канале, сообщающемся с холодильной камерой, и может быть в этом канале нагрет для оттаивания так, чтобы при этом не происходил одновременный вынужденный нагрев холодильной камеры.
В таком холодильном аппарате один из датчиков температуры расположен на поверхности испарителя, а другой на выходе канала, ведущего в холодильную камеру.
Краткий перечень фигур чертежей.
Прочие признаки и преимущества изобретения вытекают из нижеследующего описания примеров реализации со ссылками на прилагаемые фигуры. На них представлены:
Фиг.1 - схематический разрез холодильного аппарата в соответствии с первым вариантом реализации изобретения;
Фиг.2 - зависимость измеряемой датчиками разности температур от толщины ледяного покрова на испарителе в варианте реализации изобретения по фиг.1;
Фиг.3 - схематическое изображение детали холодильного аппарата при втором варианте реализации изобретения;
Фиг.4 - зависимость между толщиной слоя льда и разностью температур при втором варианте реализации изобретения.
Осуществление изобретения
На фиг.1 в сильно схематизированном виде представлен холодильный аппарат типа No Frost согласно первому варианту реализации изобретения. Холодильный аппарат имеет выполненный обычным образом теплоизоляционный корпус 1, в котором расположена холодильная камера 2 для размещения охлаждаемых продуктов и отделенная от холодильной камеры 2 перегородкой 3 испарительная камера 5, сообщающаяся с холодильной камерой 2 через отверстия 4 в перегородке 3. В испарительной камере 5 находится пластинчатый испаритель 7, в который подается хладагент из холодильной машины 6, и находящийся в тесном контакте с испарителем нагреватель оттаивания 8.
Испарительная камера 5 вместе с отверстиями 4 именуется также воздушным каналом.
Схема управления 10 управляет работой холодильной машины 6 и установленного у верхнего отверстия 4 вентилятора 11 в зависимости от измерительного сигнала, поступающего от датчика температуры (не изображенного), установленного в холодильной камере 2. Холодильная машина 6 и вентилятор 11 могут включаться и отключаться одновременно. Однако предпочтительно, чтобы вентилятор 11 включался и отключался с некоторым запаздыванием относительно холодильной машины 6, чтобы сначала дать испарителю 7 возможность охладиться, прежде чем начнется циркуляция воздуха, и чтобы еще некоторое время использовать остаточный холод испарителя 7 после отключения холодильной машины 6.
Первый температурный датчик 12 прикреплен непосредственно к поверхности испарителя 7, который при работе вентилятора 11 обтекается воздухом, циркулирующим по воздушному каналу, и на котором вследствие этого конденсируется влага из этого воздушного потока и с течением времени образуется слой льда, изображенный в виде редко заштрихованной поверхности.
Второй температурный датчик 14 установлен в верхнем отверстии 4, из которого воздух, охлажденный в испарительной камере 5, возвращается обратно в холодильную камеру 2.
Чтобы поддерживать температуру в холодильной камере 2 в заданных пределах, испаритель 7, как это обычно делается, работает, т.е. получает жидкий хладагент из холодильной машины, в прерывистом режиме. Схема управления 10 измеряет разность между значениями температуры, измеренными датчиками 12 и 14, или с заданной выдержкой времени после ввода испарителя в работу, или в момент, когда скорость изменения температуры, измеренной одним из датчиков температуры 12, 14, падает ниже предельного значения, и поэтому, можно предположить, что распределение температур в воздушном канале не слишком отличается от стационарного распределения. Разность между значениями температуры, измеренными в такой момент температурными датчиками 12, 14, меньше всего, когда толщина ледяного покрова равна нулю, и эта разность увеличивается по мере увеличения толщины слоя льда. Это наглядно показано на графике, на фиг.2, на котором разность температур ΔТ изображена в функции толщины слоя d. Когда эта разность температур ΔТ превысит предельное значение ΔTmax, предполагается, что толщина ледяного покрова 13 превысила критическое значение dmax, и требуется оттаивание испарителя 7. В этом случае схема управления 10 выжидает, пока холодильная камера 2 охладится настолько, чтобы могли отключиться холодильная машина 6 и вентилятор 11, и после этого включает выключатель 9, которым подается электропитание на нагреватель оттаивания 8.
Промежуток времени, в течение которого выключатель 9 остается замкнутым, фиксирован, и выбирается с учетом мощности нагревателя оттаивания 8 так, чтобы отданное в течение этого промежутка времени количество тепла было достаточным, чтобы оттаять слой льда 13.
На фиг.3 схематически представлен в увеличенном масштабе участок холодильного аппарата согласно второму варианту реализации изобретения. Он отличается от варианта, представленного на фиг.1, только размещением датчиков температуры 12', 14', поэтому нет необходимости снова изображать и описывать холодильный аппарат полностью. Два датчика температуры 12', 14' установлены здесь на держателе 15 из материала с низкой теплопроводностью, который прикреплен, например приклеен, к поверхности испарителя 7, на которой может образоваться ледяной покров 13.
На фиг.4 показана при тех же условиях, что и в варианте, изображенном на фиг.1, измеренная разность температур ΔТ между датчиками в функции толщины d слоя льда. Пока толщина слоя льда меньше, чем расстояние d1 датчика температуры 12' от поверхности испарителя 7, оба температурных датчика обтекаются воздушным потоком в испарительной камере 5, и их температура в основном определяется температурой этого потока. Так как расстояние второго датчика температуры 14' от испарителя 7 больше, чем расстояние первого датчика 12', второй датчик все же незначительно теплее первого. Но когда ледяной покров 13 начнет нарастать, захватывая первый датчик 12', температурное равновесие между датчиками нарушится, и температура датчика 12' будет больше, чем прежде определяться температурой испарителя 7, что проявится в виде излома кривой на фиг.4 при толщине d1. Разность температур начнет теперь быстро возрастать по мере увеличения толщины слоя d. Разность температур, соответствующая критической толщине покрова dmax, может иметь другое значение ΔTmax', чем в варианте, изображенном на фиг.1. Так как в окрестности dmax может быть реализована большая крутизна кривой фиг.4, то возможно точное и воспроизводимое определение критической толщины слоя dmax.

Claims (7)

1. Холодильный аппарат с теплоизоляционным корпусом (1), окружающим холодильную камеру (2), с расположенным в корпусе (1) испарителем (7), на поверхности которого в процессе работы образуется слой льда (13), отличающийся тем, что два температурных датчика (12, 14) расположены в окрестности испарителя (7) так, что при определенной толщине слоя льда (13) только один из температурных датчиков (12) оказывается погруженным в слой льда (13), а также тем, что содержит схему управления (10), подключенную к двум температурным датчикам (12, 14) и выполненную с возможностью в случае, когда скорость изменения температуры, измеряемой, по меньшей мере, одним из двух датчиков (12, 14), падает ниже заданного предельного значения, определять разность (ΔT) между значениями температуры, измеренными температурными датчиками (12, 14), и на основании разности (ΔT) включать или не включать оттаивание испарителя (7) посредством подачи выходного сигнала.
2. Холодильный аппарат по п.1, отличающийся тем, что один из температурных датчиков (12) установлен непосредственно на поверхности испарителя (7), а другой (14) - на некотором расстоянии от поверхности.
3. Холодильный аппарат по п.1 или 2, отличающийся тем, что испаритель (7) расположен в канале (4, 5), сообщающемся с холодильной камерой (2).
4. Холодильный аппарат по п.3, отличающийся тем, что второй температурный датчик (14) расположен в отверстии (4) канала (4, 5), выходящем в холодильную камеру.
5. Холодильный аппарат по одному из пп.1 и 2, 4, отличающийся тем, что содержит нагреватель (8), управляемый указанным выходным сигналом, причем нагреватель (8) служит для обогрева испарителя.
6. Способ эксплуатации холодильного аппарата, заявленного в любом из предшествующих пунктов, включающий следующие операции:
a) определяют разность (ΔT) между значениями температуры, измеренными температурными датчиками (12, 14), и
b) принимают решение о необходимости оттаивания, если разность (ΔT) превысит предельное значение (ΔTmax),
причем шаги а) и b) выполняют, когда скорость изменения температуры, по меньшей мере, на одном из двух датчиков (12, 14) упадет ниже заданного предельного значения.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что нагрев испарителя (7) включают, когда принято решение о необходимости оттаивания.
RU2005130293/11A 2003-04-04 2004-04-05 Холодильный аппарат и способ его эксплуатации RU2349847C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10315524.4 2003-04-04
DE10315524A DE10315524A1 (de) 2003-04-04 2003-04-04 Kältegerät und Betriebsverfahren dafür

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005130293A RU2005130293A (ru) 2006-06-10
RU2349847C2 true RU2349847C2 (ru) 2009-03-20

Family

ID=32981064

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005130293/11A RU2349847C2 (ru) 2003-04-04 2004-04-05 Холодильный аппарат и способ его эксплуатации

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20060242973A1 (ru)
EP (1) EP1613906A1 (ru)
CN (1) CN1833147A (ru)
BR (1) BRPI0409186A (ru)
DE (1) DE10315524A1 (ru)
RU (1) RU2349847C2 (ru)
WO (1) WO2004088222A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007066360A1 (en) * 2005-12-06 2007-06-14 Giuseppe Floris Device for detecting the characteristics of ice-snow-hoar frost
US20080148733A1 (en) * 2006-12-22 2008-06-26 Genedics Llc System and method for creating a closed-loop riparian geothermal infrastructure
GB2456744A (en) * 2007-08-30 2009-07-29 Ebac Ltd Auto-defrost refrigeration apparatus
JP4676520B2 (ja) * 2008-08-28 2011-04-27 シャープ株式会社 一体型空気調和機
KR102292004B1 (ko) * 2017-04-11 2021-08-23 엘지전자 주식회사 냉장고
CN107940873B (zh) * 2017-11-17 2020-12-04 合肥美的电冰箱有限公司 化霜方法、化霜系统、计算机可读存储介质和制冷设备
US11493260B1 (en) 2018-05-31 2022-11-08 Thermo Fisher Scientific (Asheville) Llc Freezers and operating methods using adaptive defrost
CN110873504B (zh) * 2018-08-31 2021-04-23 沈阳海尔电冰箱有限公司 冰箱的化霜控制方法和冰箱
CN111322812A (zh) * 2018-12-17 2020-06-23 青岛海尔生物医疗股份有限公司 风冷冰箱智能进入化霜的控制方法、控制装置及冰箱
CN109654775A (zh) * 2018-12-18 2019-04-19 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 一种除霜控制方法及空气源热泵系统
CN109850419B (zh) * 2018-12-25 2024-03-29 广州好高冷科技有限公司 一种基于混冷的多循环变风量蓄冷保温箱通风装置
IT201900005938A1 (it) * 2019-04-17 2020-10-17 Ali Group S R L Procedimento di controllo del ghiacciamento dell’evaporatore, in un abbattitore di temperatura
CN110873447B (zh) * 2019-11-29 2021-11-12 深圳麦克维尔空调有限公司 一种制冷空调的除霜控制方法、装置及设备
CN110887315A (zh) * 2019-12-03 2020-03-17 珠海格力电器股份有限公司 冰箱化霜检测装置、冰箱化霜控制方法及冰箱

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3359749A (en) * 1965-06-17 1967-12-26 Thermo King Corp Differential control device
DE2262039B2 (de) * 1971-12-23 1980-01-17 N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Niederlande) Vorrichtung zur automatischen Steuerung des Abtauens des Verdampfers eines Kühlgerätes
US4417452A (en) * 1980-01-04 1983-11-29 Honeywell Inc. Heat pump system defrost control
DE3001019A1 (de) * 1980-01-12 1981-07-23 Danfoss A/S, 6430 Nordborg Abtauvorrichtung fuer den verdampfer einer kaelteanlage
DE3128758A1 (de) * 1981-07-21 1983-02-10 Krönert Elektro GmbH & Co KG, 5880 Lüdenscheid "verfahren zur regelung des automatischen abtauens der verdampferplatte in kuehlschraenken"
GB2133867B (en) * 1983-01-21 1986-06-11 Newtech Controls Ltd Defrost control means
CA1228139A (en) * 1984-03-06 1987-10-13 John Polkinghorne Appliance control system
US4852360A (en) * 1987-12-08 1989-08-01 Visual Information Institute, Inc. Heat pump control system
US4860551A (en) * 1987-12-29 1989-08-29 Whirlpool Corporation Frost sensor for an appliance
JPH02134481U (ru) * 1989-04-07 1990-11-08
GB9100622D0 (en) * 1991-01-11 1991-02-27 Morris Michael Temperature control unit
US5440890A (en) * 1993-12-10 1995-08-15 Copeland Corporation Blocked fan detection system for heat pump
US5575158A (en) * 1994-10-05 1996-11-19 Russell A Division Of Ardco, Inc. Refrigeration defrost cycles
JPH09178328A (ja) * 1995-12-28 1997-07-11 Ishizuka Denshi Kk 着霜検知装置
CN1116572C (zh) * 1996-02-06 2003-07-30 石塚电子株式会社 结霜探测器
JPH10227555A (ja) * 1997-02-18 1998-08-25 Toshiba Corp 冷蔵庫制御装置
JPH1194437A (ja) * 1997-09-19 1999-04-09 Ishizuka Electronics Corp 着霜検知器
JP2000180022A (ja) * 1998-12-16 2000-06-30 Sanden Corp 冷却器の着霜検知装置
TR200200796T2 (tr) * 1999-09-24 2002-06-21 Arçeli̇k A.Ş. Buzdolabı içi defrost kontrol yöntemi
JP2001133124A (ja) * 1999-11-05 2001-05-18 Sanden Corp 冷却器の着霜検知装置
US6260365B1 (en) * 2000-01-07 2001-07-17 Traulsen & Company, Inc. Control system and related methods for refrigeration and freezer units
JP2001215077A (ja) * 2000-02-02 2001-08-10 Hitachi Ltd 除霜制御装置と制御方法、および冷蔵庫
JP2001263912A (ja) * 2000-03-17 2001-09-26 Hitachi Ltd 冷蔵庫
JP2002090035A (ja) * 2000-09-11 2002-03-27 Daiwa Industries Ltd 庫内の着霜検知機構
US6467282B1 (en) * 2000-09-27 2002-10-22 Patrick D. French Frost sensor for use in defrost controls for refrigeration
DE10053422A1 (de) * 2000-10-27 2002-05-08 Bsh Bosch Siemens Hausgeraete Kältegerät mit Abtau-Automatik
US7856836B2 (en) * 2005-07-26 2010-12-28 Mitsubishi Electric Corporation Refrigerating air conditioning system

Also Published As

Publication number Publication date
US20060242973A1 (en) 2006-11-02
EP1613906A1 (de) 2006-01-11
BRPI0409186A (pt) 2006-05-30
RU2005130293A (ru) 2006-06-10
DE10315524A1 (de) 2004-10-14
CN1833147A (zh) 2006-09-13
WO2004088222A1 (de) 2004-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2349847C2 (ru) Холодильный аппарат и способ его эксплуатации
US5033272A (en) Freezer-refrigerator
WO2009113308A1 (ja) 冷蔵庫
US20080092569A1 (en) Cooling unit with multi-parameter defrost control
US20140174100A1 (en) Refrigerator with no-frost freezer
JP4367569B1 (ja) 冷蔵庫
US5729990A (en) Refrigeration system
US7836710B2 (en) Freezer with defrosting indicator
JP6706146B2 (ja) 冷蔵庫
RU2380627C2 (ru) Холодильный аппарат с адаптивной системой автоматического оттаивания
US3164970A (en) Defrost control
US4530218A (en) Refrigeration apparatus defrost control
KR100666680B1 (ko) 냉장고의 제상장치 및 그 제어방법
US4074987A (en) Defrost sensing system for freezer compartment
US20210071931A1 (en) Refrigerator and controlling method for the same
RU2591371C2 (ru) Одноконтурный холодильный аппарат и способ эксплуатации такого аппарата
JP3086181B2 (ja) 冷却貯蔵庫
KR101481489B1 (ko) 냉장고의 제상 제어장치 및 방법
JP2009019808A (ja) 冷蔵庫及びその結露防止方法
EP2719978B1 (en) Method for controlling a domestic refrigeration appliance
JPH10205980A (ja) 冷蔵庫
WO2005038364A1 (ja) 冷却貯蔵庫及び冷却用機器
JPH102658A (ja) 冷凍冷蔵庫
RU2579803C2 (ru) Одноконтурный холодильный аппарат
KR100299240B1 (ko) 냉장고의제상장치및제상방법

Legal Events

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

Effective date: 20130406