RU2468311C2 - Теплообменник и холодильный аппарат - Google Patents

Теплообменник и холодильный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2468311C2
RU2468311C2 RU2010103936/06A RU2010103936A RU2468311C2 RU 2468311 C2 RU2468311 C2 RU 2468311C2 RU 2010103936/06 A RU2010103936/06 A RU 2010103936/06A RU 2010103936 A RU2010103936 A RU 2010103936A RU 2468311 C2 RU2468311 C2 RU 2468311C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
heat exchanger
exchanger according
bends
amplitude
Prior art date
Application number
RU2010103936/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010103936A (ru
Inventor
Юрген ЭБЕРЛЕ
Райнхард ХИРШ
Томас КРАНЦ
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 RU2010103936A publication Critical patent/RU2010103936A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2468311C2 publication Critical patent/RU2468311C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/04Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being spirally coiled
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/08Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/08Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag
    • F28D7/082Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration
    • F28D7/085Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration in the form of parallel conduits coupled by bent portions
    • F28D7/087Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being otherwise bent, e.g. in a serpentine or zig-zag with serpentine or zig-zag configuration in the form of parallel conduits coupled by bent portions assembled in arrays, each array being arranged in the same plane
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
    • F28D7/10Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
    • F28D7/106Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically consisting of two coaxial conduits or modules of two coaxial conduits
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/05Compression system with heat exchange between particular parts of the system
    • F25B2400/052Compression system with heat exchange between particular parts of the system between the capillary tube and another part of the refrigeration cycle
    • 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
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/05Compression system with heat exchange between particular parts of the system
    • F25B2400/054Compression system with heat exchange between particular parts of the system between the suction tube of the compressor and another part of the cycle
    • 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
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/13Vibrations
    • 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
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • F25B41/30Expansion means; Dispositions thereof
    • F25B41/37Capillary tubes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменниках холодильных аппаратов. Теплообменник с внешним трубопроводом для первого потока теплоносителя и внутренним трубопроводом для второго теплоносителя, расположенным внутри внешнего трубопровода, причем внутренняя труба волнообразно изогнута с амплитудой, которая, по меньшей мере, соответствует разнице между внутренним диаметром внешней трубы и внешним диаметром внутренней трубы. Технический результат - упрощение монтажа, снижение уровня шума при сохранении уровня энергопотребления. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники
Предлагаемое изобретение относится к теплообменнику и холодильному аппарату, снабженному теплообменником согласно изобретению.
Уровень техники
Для подвода хладагента к испарителю и отвода от него в холодильном аппарате, например холодильнике или морозильнике, обычно используется следующая схема: капиллярная трубка, по которой сжатый, относительно теплый хладагент поступает от компрессора к дроссельной заслонке на входе испарителя, проложена внутри всасывающего трубопровода значительно большего сечения, по которому испаренный хладагент вытягивается из испарителя и направляется на компрессор. Капилляр должен располагаться внутри всасывающего трубопровода таким образом, чтобы обеспечивать предварительное охлаждение сжатого хладагента еще до достижения им дроссельной заслонки при помощи текущего навстречу снаружи капилляра испаренного хладагента. То есть всасывающий трубопровод и капилляр образуют теплообменник.
Капилляр, свободно проложенный внутри всасывающего трубопровода, колеблется под влиянием вибрации двигателя компрессора и неконтролируемо сталкивается с внутренними стенками всасывающего трубопровода, следствием чего является шум, неприятный для пользователя аппарата. Кроме того, может случиться так, что капилляр на большей части своего протяжения будет соприкасаться с внутренней стенкой всасывающего трубопровода, в результате чего образуется нежелательный тепловой мост, препятствующий предварительному охлаждению хладагента в капилляре.
Решение, описанное в заявке DE 202006005550 U1, использует фиксаторы, удерживающие капилляр внутри всасывающего трубопровода, благодаря чему устраняются связанные с биением шумы, а также предотвращается прилегание капилляра к внутренней стенке всасывающего трубопровода.
Недостаток этого решения заключается, однако, в том, что фиксаторы, расположенные во всасывающем трубопроводе, сужают его сечение. Кроме того, фиксаторы приходится изготавливать как отдельные детали, а монтаж капилляра и всасывающего трубопровода требует выполнения дополнительных ручных операций по установке фиксаторов.
Раскрытие изобретения
Поэтому задачей предлагаемого изобретения является разработка теплообменника с внешним и внутренним трубопроводом, отличающегося быстротой и простотой монтажа, причем в этом теплообменнике капилляр должен быть зафиксирован во всасывающем трубопроводе таким образом, чтобы были предотвращены как длинные тепловые мосты, так и нежелательные шумы.
Задача решается за счет того, что в теплообменнике с внешним трубопроводом для первого потока теплоносителя и внутренним трубопроводом для второго теплоносителя, расположенным внутри внешнего трубопровода, внутренняя труба волнообразно изогнута с амплитудой, которая, по меньшей мере, соответствует разнице между внутренним диаметром внешней трубы и внешним диаметром внутренней трубы. За счет того, что наивысшие точки изгиба опираются на противоположные стороны внутренней стенки внешней трубы, внутренняя труба приобретает стабильность, то есть более не может перемещаться под влиянием вибрации двигателя компрессора. Амплитуда изгибов выбрана таким образом, чтобы внутренняя труба волнообразной формы занимала весь внутренний диаметр внешней трубы. Благодаря этому можно гарантировать отсутствие областей, в которых внутренняя труба может свободно перемещаться. Сечение внешней трубы не уменьшается никакими дополнительными препятствиями, так что первому потоку теплоносителя ничего не может препятствовать.
В отношении внутренней трубы выгодна форма, при которой изгибы трубы лежат в одной плоскости. Таким образом, внутренней трубе можно без труда придать нужную форму и стабильно зафиксировать во внешней трубе. В альтернативном варианте изгибы могут располагаться в двух плоскостях со сдвигом по фазе, так что внутренняя труба имеет закрученную в эллипс волнистую форму.
С целью неподвижной фиксации внутреннего трубопровода желательно иметь множество точек контакта внутреннего и внешнего трубопровода. С другой стороны, сильная кривизна внутреннего трубопровода повышает его гидродинамическое сопротивление и увеличивает склонность первого потока теплоносителя к турбулентным завихрениям. Кроме того, каждый контакт внутреннего и внешнего трубопровода представляет собой тепловой мост, количество которых (мостов) должно бы быть минимальным. Обнаружилось, что удовлетворительная стабильность положения внутреннего трубопровода может быть достигнута, если длина изгиба, по меньшей мере, в пять, или даже в десять раз превышает амплитуду.
Кроме того, для монтажа обеих труб внутри друг друга выгодно, если внутренняя труба на конечном участке внешней трубы будет прямолинейной. Прямолинейный участок облегчит введение внутренней трубы во внешнюю трубу, а также соединение теплообменника с другими компонентами.
Применение теплообменника согласно изобретению выгодно за счет того, что к одной оконечности труб подсоединен испаритель. Таким образом, испаритель для монтажа в холодильный аппарат нуждается только в одном трубопроводе, который может служить одновременно для подачи и отвода потока теплоносителя, так что в теплоизоляции внутренней полости холодильного аппарата должно быть предусмотрено только одно сквозное отверстие.
Таким образом, шумность холодильного аппарата, в котором применяется теплообменник согласно изобретению, может быть снижена, причем энергопотребление аппарата не увеличивается. То есть из сказанного вытекают конструктивные преимущества аппарата.
Краткое описание чертежей
Прочие признаки и преимущества изобретения вытекают из последующего описания вариантов исполнения с учетом прилагаемых фигур, на которых изображено:
Фигура 1: перспективный вид в разрезе фрагмента трубы теплообменника, по которой проходит внутренняя труба согласно изобретению.
Фигура 2: разрез внешней и внутренней труб теплообменника вдоль плоскости А-А.
Фигура 3: разрез внешней и внутренней труб теплообменника согласно другому варианту исполнения вдоль плоскости А-А.
Фигура 4: схематичный вид испарителя с теплообменником согласно изобретению.
Осуществление изобретения
На фиг.1 представлен теплообменник в форме двух труб 1, 2, расположенных одна внутри другой, причем внешняя труба 1 охватывает внутреннюю трубу 2 на всем протяжении, а сечение внутренней трубы 2 заметно меньше сечения внешней трубы 1. На фигуре показан разрез внешней трубы 1 на некоторой части ее протяжения.
Внутренняя труба 2 волнообразно проходит внутри внешней трубы 1, причем внутренняя труба 2 изгибается во внешней трубе 1, а точки максимальной кривизны соприкасаются с противоположными сторонами внутренних стенок внешней трубы 1. Амплитуда изгибов выбирается таким образом, чтобы внутренняя труба 2 могла садиться между внутренних стенок внешней трубы 1 с легким усилием и удерживаться там. Амплитуда изгибов соответствует, по меньшей мере, разнице между внутренним диаметром 11 внешней трубы 1 и внешним диаметром 21 внутренней трубы 2.
Изгиб имеет сильно вытянутую форму, причем длина изгибов примерно в десять раз превышает амплитуду изгибов. На конечном участке 12 внешней трубы 1 внутренняя труба 2 прекращает изгибаться, то есть внутренняя труба 2 в этом месте имеет прямолинейный конечный участок 22.
На фиг.2 представлено сечение внешней трубы 1 и внутренней трубы 2 вдоль плоскости А-А, обозначенной на фиг.1. Внутренняя труба 2 соприкасается с одной стороной внутренней стенки внешней трубы 1 на уровне плоскости сечения в первой точке. Так как изгибы внутренней трубы 2 лежат в одной плоскости, следующая точка внутренней трубы 2 соприкасается с внутренней стенкой внешней трубы 1 на стороне внутренней стенки, противоположной первой точке. Таким образом, внутренняя труба 2 изгибается в плоскости 3 между внутренними стенками внешней трубы 1.
На фиг.3 аналогично фиг.2 представлено сечение альтернативного варианта исполнения. В этом варианте изгибы внутренней трубы пролегают со сдвигом по фазе в двух плоскостях 3, 3'. Точки соприкосновения внутренней трубы 2 со внутренними стенками внешней трубы 1 расположены аналогично варианту, показанному на фиг.2, однако имеет место трехмерное закручивание внутренней трубы 2 наподобие спирали. Так как амплитуда изгибов в направлении плоскости 3 превышает амплитуду в направлении плоскости 3', то спираль внутри имеет не круглую, а эллиптическую форму.
На фиг.4 представлен схематичный вид части испарителя 4, устанавливаемого в холодильный аппарат, например холодильник или морозильник. Специалист может изготовить испаритель 4 известным способом из ровной пластины, на которой в качестве канала 41 для хладагента закреплен трубопровод, или ровной пластины и пластины, в которой выдавлен канал 41 для хладагента.
К левому верхнему углу пластины присоединяется всасывающий трубопровод, ведущий к компрессору холодильного аппарата. Этот трубопровод образован внешней трубой 1 и расположен на канале 41 для хладагента. Капилляр, проложенный внутри всасывающего трубопровода в виде внутренней трубы 2, плотно введен в точке 42 впрыска в узость канала 41 для хладагента. Испаритель 4, например, может монтироваться на задней стенке холодильного аппарата, между внутренней полостью и слоем изолирующей пены, ровной пластиной в сторону внутренней полости. Однако изобретение может применяться и на испарителе 4, который расположен во внутренней полости холодильника и огибает морозильный отсек, а также на испарителях любой другой конструкции.

Claims (8)

1. Теплообменник с внешним трубопроводом (1) для первого потока теплоносителя и внутренним трубопроводом (2) для второго теплоносителя, расположенным внутри внешнего трубопровода (1), отличающийся тем, что внутренняя труба (2) волнообразно изогнута с амплитудой, которая, по меньшей мере, соответствует разнице между внутренним диаметром (11) внешней трубы (1) и внешним диаметром (21) внутренней трубы (2).
2. Теплообменник по п.1, отличающийся тем, что амплитуда соответствует, по меньшей мере, внутреннему диаметру (11) внешней трубы.
3. Теплообменник по п.1 или 2, отличающийся тем, что изгибы трубы лежат в одной плоскости (3).
4. Теплообменник по п.1 или 2, отличающийся тем, что изгибы расположены со сдвигом по фазе в двух плоскостях (3, 3').
5. Теплообменник по п.1 или 2, отличающийся тем, что длина изгибов, по меньшей мере, в десять раз превышает амплитуду изгибов.
6. Теплообменник по п.1 или 2, отличающийся тем, что внутренняя труба (2) на конечном участке (12) внешней трубы (1) прямолинейна.
7. Теплообменник по п.1 или 2, отличающийся тем, что к оконечности труб присоединен испаритель (4).
8. Холодильный аппарат, отличающийся тем, что содержит теплообменник по одному из предыдущих пунктов.
RU2010103936/06A 2007-07-24 2008-07-09 Теплообменник и холодильный аппарат RU2468311C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE202007010274.7 2007-07-24
DE202007010274U DE202007010274U1 (de) 2007-07-24 2007-07-24 Wärmetauscher und Kältegerät
PCT/EP2008/058940 WO2009013137A1 (de) 2007-07-24 2008-07-09 Wärmetauscher und kältegerät

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010103936A RU2010103936A (ru) 2011-08-27
RU2468311C2 true RU2468311C2 (ru) 2012-11-27

Family

ID=38542875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010103936/06A RU2468311C2 (ru) 2007-07-24 2008-07-09 Теплообменник и холодильный аппарат

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2183531A1 (ru)
CN (1) CN101755178A (ru)
DE (1) DE202007010274U1 (ru)
RU (1) RU2468311C2 (ru)
WO (1) WO2009013137A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101608996B1 (ko) * 2010-01-11 2016-04-05 엘지전자 주식회사 열 교환기
DE102012204057A1 (de) 2012-03-15 2013-09-19 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Wärmeübertrager für ein kältegerät
DE102014011030A1 (de) * 2014-05-13 2015-11-19 Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH Kühl- und/oder Gefriergerät

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU313042A1 (ru) * В. Г. Фенелонов, Н. Б. Богуславский , В. И. Семенов Кишиневский завод холодильников Отсасывающая труба компрессора
JP2002350015A (ja) * 2001-05-29 2002-12-04 Tgk Co Ltd 膨張弁およびその取付構造
US20060010905A1 (en) * 2004-07-09 2006-01-19 Junjie Gu Refrigeration system
DE202006005550U1 (de) * 2006-04-05 2006-07-06 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Kältegerät

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1189567B (de) 1961-09-20 1965-03-25 Danfoss Ved Ing M Clausen Drosselorgan fuer Kaeltesaetze
DE3613395C1 (en) * 1986-04-21 1987-06-19 Bosch Siemens Hausgeraete Compression refrigerating machine

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU313042A1 (ru) * В. Г. Фенелонов, Н. Б. Богуславский , В. И. Семенов Кишиневский завод холодильников Отсасывающая труба компрессора
JP2002350015A (ja) * 2001-05-29 2002-12-04 Tgk Co Ltd 膨張弁およびその取付構造
US20060010905A1 (en) * 2004-07-09 2006-01-19 Junjie Gu Refrigeration system
DE202006005550U1 (de) * 2006-04-05 2006-07-06 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Kältegerät

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009013137A1 (de) 2009-01-29
DE202007010274U1 (de) 2007-09-27
CN101755178A (zh) 2010-06-23
EP2183531A1 (de) 2010-05-12
RU2010103936A (ru) 2011-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20090056366A1 (en) Refrigerator
RU2468311C2 (ru) Теплообменник и холодильный аппарат
EP4379245A1 (en) Inter-pipe fixing member, evaporator and refrigerator
EP4379246A1 (en) Fixing clip and refrigerator
CN216114791U (zh) 蒸发器的连接管路、蒸发器及冰箱
JP2013019586A (ja) 冷蔵庫
JP4634530B1 (ja) 蓄熱装置及び該蓄熱装置を備えた空気調和機
JPH10148419A (ja) 冷媒分岐管およびこの冷媒分岐管を取り付けた空気調和装置
CN103162493B (zh) 制冷器具
RU2008106304A (ru) Холодильный аппарат с устройством для слива воды
KR200374628Y1 (ko) 콘 형상의 응축기
EP4379290A1 (en) Connecting pipeline of evaporator, evaporator and refrigerator
JP2022093516A (ja) 取付部材、冷蔵庫
WO2024140665A1 (zh) 节流装置和冷藏冷冻装置
CN219390185U (zh) 一种车载冰箱的减振导冷管结构
JP2011080692A (ja) 冷蔵庫
CN220793486U (zh) 蒸发器及具有其的制冷设备
JP2009270787A (ja) 熱交換器、冷蔵庫及び空調装置
KR100701346B1 (ko) 열교환기
CN213901638U (zh) 一种冰箱水封及管道加热结构
KR20180090420A (ko) 냉장고용 열교환장치
JP2003056968A (ja) 冷蔵庫
JP2006112656A (ja) 冷蔵庫
KR20120074780A (ko) 냉매유음 개선 모세관을 갖는 냉장고
KR20140091281A (ko) 냉장고

Legal Events

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

Effective date: 20140710