TH56385B - Refrigerator - Google Patents

Refrigerator

Info

Publication number
TH56385B
TH56385B TH1501000428A TH1501000428A TH56385B TH 56385 B TH56385 B TH 56385B TH 1501000428 A TH1501000428 A TH 1501000428A TH 1501000428 A TH1501000428 A TH 1501000428A TH 56385 B TH56385 B TH 56385B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
flow resistance
flow
refrigerator
refrigerant
capillary
Prior art date
Application number
TH1501000428A
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH1501000428B (en
TH148113A (en
Inventor
นาคัตสึ นายซาโตชิ
ทาชิโร่ นายยูซูเกะ
นิชิซาว่า นายอากิระ
Original Assignee
นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์ นางสาวสนธยา สังขพงศ์
นางสาวสนธยา สังขพงศ์
Filing date
Publication date
Application filed by นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์, นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์ นางสาวสนธยา สังขพงศ์, นางสาวสนธยา สังขพงศ์ filed Critical นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
Publication of TH1501000428B publication Critical patent/TH1501000428B/en
Publication of TH148113A publication Critical patent/TH148113A/en
Publication of TH56385B publication Critical patent/TH56385B/en

Links

Abstract

คำขอใหม่ปรับปรุง ตู้เย็นรวมถึงวัฏจักรการทำความเย็นที่รวมถึงคอมเพลสเซอร์, ท่อควบแน่น, อุปกรณ์ลดความ ดัน, ท่อป้องกันหยดน้ำ, ท่อคาพิลลารี และอุปกรณ์ทำความเย็นซึ่งถูกเชื่อมต่อตามลำดับ อุปกรณ์ลด ความดันถูกจัดวางโครงสร้างเพื่อควบคุมความต้านทานการไหลของสารทำความเย็นในสองขั้น ระหว่างความต้านทานการไหลที่หนึ่ง และความต้านทานการไหลที่สองต่ำกว่าความต้านทานการไหล ที่หนึ่ง New requests, improvements The refrigerator includes a refrigeration cycle that includes a compressor, condensation pipe, pressure relief device, anti-drip hose, capillary pipe and refrigeration device, which are connected respectively. A structure to control the flow resistance of the refrigerant in two stages. Between the first flow resistance And the second flow resistance is lower than the first flow resistance.

Claims (3)

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :แก้ไข 01/12/25559 1. ตู้เย็นซึ่งประกอบรวมด้วยวัฎจักรการทำความเย็นที่รวมถึงคอมเพรสเซอร์, ท่อควบแน่น, อุปกรณ์ลดความดัน, ท่อป้องกันหยดนํ้า, ท่อคาพิลลารี และอุปกรณ์ทำความเย็นแต่ละส่วนประกอบ ถูกเชื่อมต่อตามลำดับ ที่ซึ่งอุปกรณ์ลดความดันถูกจัดวางโครงสร้างเพื่อควบคุมความต้านทานการไหลของสารทำ ความเย็นในสองขั้นระหว่างความต้านทานการไหลที่หนึ่ง และความต้านทานการไหลที่สองต่ำกว่า ความต้านทานการไหลที่หนึ่ง และ ที่ซึ่งความต้านทานการไหลที่หนึ่งถูกควบคุมเพื่อกำหนดอุณหภูมิอิ่มตัวสารทำความเย็นใน ท่อป้องกันหยดนํ้าไปยังความดันอิ่มตัวที่สอดคล้องกับอุณหภูมิต่ำกว่า หรือ สูงกว่าอุณหภูมิอากาศ ด้านนอก, เมื่อตู้เย็นอยู่ในการทำงานที่เสถียร 2. ตู้เย็นของข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งความต้านทานการไหลที่หนึ่งถูกเลือกเมื่อตู้เย็นอยู่ในการทำงานที่เสถียร และ ความต้านทานการไหลที่สองถูกเลือกเมื่อตู้เย็นอยู่ในการทำงานการเปลี่ยนผ่าน 3. ตู้เย็นของข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งความต้านทานการไหลที่หนึ่งถูกควบคุมเพื่อกำหนดอุณหภูมิอิ่มตัวสารทำความเย็นใน ท่อป้องกันหยดนํ้าไปยังความดันอิ่มตัวที่สอดคล้องกับอุณหภูมิที่เหมือนกันอย่างแท้จริงกับอุณหภูมิ อากาศด้านนอก, เมื่อตู้เย็นอยู่ในการทำงานที่เสถียร 4. ตู้เย็นของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 3 ที่ซึ่งความต้านทานการไหลที่สองถูกกำหนดบนพื้นฐานของการสูญเสียความดันของสารทำ ความเย็นระหว่างท่อควบแน่น และท่อป้องกันหยดนํ้า, เมื่อตู้เย็นอยู่ในการทำงานการเปลี่ยนผ่าน 5. ตู้เย็นของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 4 ที่ซึ่งความต้านทานการไหลที่หนึ่งถูกสร้างขึ้นโดยระดับการเปิดที่แคบกว่าครึ่งหนึ่งของ สภาพที่เปิดอย่างสมบูรณ์ของอุปกรณ์ลดความดันอย่างแท้จริง และ ความต้านทานการไหลที่สองถูกสร้างขึ้นโดยระดับการเปิดมากกว่าครึ่งหนึ่งของสภาพที่เปิด อย่างสมบูรณ์ของอุปกรณ์ลดความดันอย่างแท้จริง 6. ตู้เย็นของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 5 ที่ซึ่งอุปกรณ์ลดความดันประกอบด้วยวาล์วขยายตัวแบบอิเล็คทรอนิค 7. ตู้เย็นของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 6 ที่ซึ่งอุปกรณ์ลดความดันรวมถึงท่อคาพิลลารีที่ถูกจัดวางโครงสร้างเพื่อลดความดันสารทำ ความเย็น และวาล์วสับเปลี่ยนที่ถูกจัดวางโครงสร้างเพื่อสับเปลี่ยนการไหลของสารทำความเย็น 8. ตู้เย็นของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 7 ซึ่งประกอบรวมด้วย สองท่อคาพิลลารีที่แตกต่างกันในความต้านทานการไหลจากกันและกัน และอุปกรณ์ สับเปลี่ยนการไหลที่ถูกตั้งอยู่ที่กระแสบนของท่อคาพิลลารี และถูกจัดวางโครงสร้างเพื่อเลือกระหว่าง เส้นทางการไหลสารทำความเย็นสำหรับการส่งจ่ายสารทำความเย็นไปยังหนึ่งในท่อคาพิลลารี และ เส้นทางการไหลสารทำความเย็นสำหรับการส่งจ่ายสารทำความเย็นไปยังทั้งคู่ของท่อคาพิลลารี ที่ซึ่งอุปกรณ์สับเปลี่ยนการไหลถูกควบคุมตามคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์ลดความดัน 9. ตู้เย็นของข้อถือสิทธิที่ 8 ที่ซึ่ง, เมื่ออัตราการไหลสารทำความเย็นถูกเพิ่มขื้น, ความถี่ของคอมเพรสเซอร์ถูกเพิ่มขึ้น และความต้านทานการไหลของอุปกรณ์ลดความดันถูกลดลง และอุปกรณ์สับเปลี่ยนการไหลเลือก หนึ่งในท่อคาพิลลารีที่มีความต้านทานการไหลที่ลดลง และทั้งคู่ของคู่ของท่อคาพิลลารี 1 0. ตู้เย็นของข้อถือสิทธิที่ 8 ที่ซึ่ง, เมื่ออัตราการไหลสารทำความเย็นถูกลดลง, ความถี่ของคอมเพรสเซอร์ถูกลดลง และ ความต้านทานการไหลของอุปกรณ์ลดความดันถูกเพิ่มขึ้น และอุปกรณ์สับเปลี่ยนการไหลเลือกท่อ คาพิลลารีที่มีความต้านทานการไหลสูงขึ้น 1 1. ตู้เย็นของข้อถือสิทธิที่ 8 ที่ซึ่ง, เมื่อความชื้นด้านนอกสูง หรือ เมื่อการควบแน่นหยดน้ำถูกหลีกเลี่ยง, ความต้านทาน การไหลของอุปกรณ์ลดความดันถูกลดลง และอุปกรณ์สับเปลี่ยนการไหลเลือกท่อคาพิลลารีที่มีความ ต้านทานการไหลสูงขึ้น 1 2. ตู้เย็นของข้อถือสิทธิที่ 8 ที่ซึ่ง, เมื่อการสิ้นเปลืองกำลังถูกลดลง, ความต้านทานการไหลของอุปกรณ์ลดความดันถูก เพิ่มขึ้น และอุปกรณ์สับเปลี่ยนการไหลเลือกท่อคาพิลลารีที่มีความต้านทานการไหลลดลง ---------------------- คำขอใหม่ปรับปรุง 1. ตู้เย็นซึ่งประกอบรวมด้วยวัฏจักรการทำความเย็นที่รวมถึงคอมเพลสเซอร์, ท่อควบแน่น, อุปกรณ์ลดความดัน, ท่อป้องกันหยดน้ำ, ท่อคาพิลลารี และอุปกรณ์ทำความเย็นแต่ละส่วนประกอบ ถูกเชื่อมต่อตามลำดับ ที่ซึ่งอุปกรณ์ลดความดันถูกจัดวางโครงสร้างเพื่อควบคุมความต้านทานการไหลของสารทำ ความเย็นในสองขั้นระหว่างความต้านทานการไหลที่หนึ่ง และความต้านทานการไหลที่สองต่ำกว่า ความต้านทานการไหลที่หนึ่ง 2. ตู้เย็นของข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งความต้านทานการไหลที่หนึ่งถูกเลือกเมื่อตู้เย็นอยู่ในการทำงานที่เสถียร และ ความต้านทานการไหลที่ถูกเลือกเมื่อตู้เย็นอยู่ในการทำงานการเปลี่ยนผ่าน 3. ตู้เย็นของข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งความต้านทานการไหลที่หนึ่งถูกควบคุมเพื่อกำหนดอุณหภูมิอิ่มตัวสารทำความเย็นใน ท่อป้องกันหยดน้ำไปยังความดันอิ่มตัวที่สอดคล้องกับอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศด้านนอกโดย อุณหภูมิที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า, เมื่อตู้เย็นอยู่ในการทำงานที่เสถียร 4. ตู้เย็นของข้อถือสิทธิที่ 1 ที่ซึ่งความต้านทานการไหลที่หนึ่งถูกควบคุมเพื่อกำหนดอุณหภูมิอิ่มตัวสารทำความเย็นใน ท่อป้องกันหยดน้ำไปยังความดันอิ่มตัวที่สอดคล้องกับอุณหภูมิที่เหมือนกันอย่างแท้จริงกับอุณหภูมิ อากาศด้านนอก, เมื่อตู้เย็นอยู่ในการทำงานที่เสถียร 5. ตู้เย็นของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 4 ที่ซึ่งความต้านทานการไหลที่สองถูกกำหนดบนพื้นฐานของการสูญเสียความดันของสารทำ ความเย็นระหว่างท่อควบแน่น และท่อป้องกันหยดน้ำ, เมื่อตู้เย็นอยู่ในการทำงานการเปลี่ยนผ่าน 6. ตู้เย็นของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 5 ที่ซึ่งความต้านทานการไหลที่หนึ่งถูกสร้างขึ้น โดยระดับการที่แคบกว่าครึ่งหนึ่งของ สภาพที่เปิดอย่างสมบูรณ์ของอุปกรณ์ลดความดันอย่างแท้จริง และ ความต้านทานการไหลที่สองถูกสร้างขึ้นโดยระดับการเปิดมากกว่าครึ่งหนึ่งของสภาพที่เปิด อย่างสมบูรณ์ของอุปกรณ์ลดความดันอย่างแท้จริง 7. ตู้เย็นของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 6 ที่ซึ่งอุปกรณ์ลดความดันประกอบด้วยวาล์วขยายตัวแบบอิเล็คทรอนิค 8. ตู้เย็นของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 7 ที่ซึ่งอุปกรณ์ลดความดันรวมถึงท่อคาพิลลารีที่ถูกจัดวางโครงสร้างเพื่อลดความดันสารทำ ความเย็น และวาล์วสับเปลี่ยนที่ถูกจัดวางโครงสร้างเพื่อสับเปลี่ยนการไหลของสารทำความเย็น 9. ตู้เย็นของข้อใดข้อหนึ่งของข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 8 ซึ่งประกอบรวมด้วย สองท่อคาพิลลารีที่แตกต่างกันในความต้านทานการไหลจากกันและกัน และอุปกรณ์ สับเปลี่ยนการไหลที่ถูกตั้งอยู่ที่กระแสบนของท่อคาพิลลารี และถูกจัดวางโครงสร้างเพื่อเลือกระหว่าง เส้นทางการไหลสารทำความเย็นสำหรับการส่งจ่ายสารทำความเย็นไปยังหนึ่งในท่อคาพิลลารี และ เส้นทางการไหลสารทำความเย็นสำหรับการส่งจ่ายสารทำความเย็นไปยังทั้งคู่ของท่อคาพิลลารี ที่ซึ่งแต่ละคอมเพลสเซอร์, อุปกรณ์ลดความดัน และอุปกรณ์สับเปลี่ยนการไหลแต่ละส่วนถูก ควบคุมโดยเฉพาะตามอัตราการไหลสารทำความเย็น 1 0. ตู้เย็นของข้อถือสิทธิที่ 9 ที่ซึ่ง, เมื่ออัตราการไหลสารทำความเย็นถูกเพิ่มขึ้น, ความถี่ของคอมเพลสเซอร์ถูกเพิ่มขึ้น และความต้านทานการไหลของอุปกรณ์ลดความดันถูกลดลง และอุปกรณ์สับเปลี่ยนการไหลเลือก หนึ่งในท่อคาพิลลารีที่มีความต้านทานการไหลที่ลดลง และทั้งคู่ของคู่ของท่อคาพิลลารี 1Disclaimer (all) which will not appear on the advertisement page: Amendment 01/12/2016 1. Refrigerators which include refrigeration cycle including compressor, condensation pipe, pressure relief device, pipes. Protects against condensation, capillary tubes and individual cooling equipment. Are connected in order Where the pressure relief device is structured to control the flow resistance of the substance Two stages of cooling between first flow resistance And the second flow resistance is lower 1st flow resistance and where first flow resistance is controlled to determine the refrigerant saturation temperature in The tube prevents dripping water to the saturation pressure corresponding to the temperature below or above the outside air temperature, when the refrigerator is in stable operation. 2. The refrigerator's claim 1, where the flow resistance one. The second flow resistance is selected when the refrigerator is in stable operation and the second flow resistance is selected when the refrigerator is in transition operation. 3. The refrigerator of claim 1 where the first flow resistance is controlled. To determine the saturation temperature of the refrigerant in The tube protects against dripping water to the saturation pressure corresponding to the exact same temperature as the ambient temperature. Outside air, when the refrigerator is in stable operation 4. Refrigerators of any of the claims 1 to 3 where the secondary flow resistance is determined on the basis of the pressure loss of the substance. do Cooling between condensation pipes And the anti-drip tube, when the refrigerator is in transition operation 5. Refrigerators of any one of claim 1 to 4 where the first flow resistance is created by the narrow opening level. More than half of The completely open condition of the absolute pressure relief device and the second flow resistance is created by the opening level of more than half of the open condition. 6. Refrigerators of any item of claim 1 to 5 where the pressure reducing device consists of an electronic expansion valve. 7. What does the refrigerator do? One of claims 1 to 6, where the pressure relief device includes capillary tubes that are structured to reduce refrigerant pressure and a structured switch valve to switch the flow of Refrigerant 8. Refrigerators of any item of claim 1 through 7 which include: The two capillary tubes differ in resistance to flow from each other and the flow switch device is located at the upper current of the capillary pipe. And was structured to choose between Refrigerant flow path for supplying refrigerant to one of capillary pipes and refrigerant flow path for supplying refrigerant to both capillary tubes. Where the flow switch is controlled by the compressor And pressure reducing device 9. Refrigerator of claim 8 where, when the refrigerant flow rate is increased, the compressor frequency is increased. And the flow resistance of the pressure reducing device was reduced. And alternating flow device select One of the capillary tubes with reduced flow resistance. And both of the pair of capillary tubes 1 0. refrigerator of claim 8 where, when the refrigerant flow rate is reduced, the compressor frequency is reduced and the flow resistance of the device Decrease in pressure was increased And flow switching device, choose pipe Capillary with higher flow resistance 1 1. Refrigerators of claim 8 where, when the outer humidity is high or when condensation is avoided, the flow resistance of the device reduces the flow resistance. Pressure was reduced And flow switching device, select capillary pipes that are Higher flow resistance 1 2. The refrigerator of claim 8 where, when the power consumption is reduced, the flow resistance of the pressure reducing device is increased and the flow converter selects the capillary pipe. Lari with reduced flow resistance ---------------------- New, improved requests 1. The refrigerator, which consists of a cooling cycle that includes a compressor, condensation pipe, damper Pusher, anti-drip tube, capillary tube and individual cooling device Are connected in order Where the pressure relief device is structured to control the flow resistance of the substance Two stages of cooling between first flow resistance And the second flow resistance is lower First Flow Resistance 2. Refrigerators of 1st claim where the 1st flow resistance is selected when the refrigerator is in stable operation and the flow resistance is selected when the refrigerator is in operation. 3. Transition Refrigerators of claim 1 where the first flow resistance is controlled to determine the refrigerant saturation temperature in The tube prevents dripping to the saturated pressure corresponding to the temperature below the outside air temperature by The temperature is preset, when the refrigerator is in stable operation. 4. Refrigerator's claim 1 where the flow resistance one is controlled to determine the refrigerant saturation temperature in the refrigerator. The tube protects against dripping water to a saturation pressure corresponding to the exact same temperature as the ambient temperature. Outside air, when the refrigerator is in stable operation 5. Refrigerators of any of the claims 1 to 4 where the secondary flow resistance is determined on the basis of the pressure loss of the substance. do Cooling between condensation pipes And the anti-drip tube, when the refrigerator is in transition operation 6. Refrigerators of any of the claims 1 to 5 where the first flow resistance is created. By a degree that is narrower than half of The completely open condition of the absolute pressure relief device and the second flow resistance is created by the opening level of more than half of the open condition. 7. Refrigerators of any item of claim 1 to 6. Where the pressure relief device consists of an electronic expansion valve. Clause 1 to 7, where the pressure relief device includes capillary tubes that are structured to reduce refrigerant pressure and a structured commutating valve to switch the flow of Refrigerant 9. Refrigerator of any item of claim 1 to 8 which includes: The two capillary tubes differ in resistance to flow from each other and the flow switch device is located at the upper current of the capillary pipe. And was structured to choose between Refrigerant flow path for supplying refrigerant to one of capillary pipes and refrigerant flow path for supplying refrigerant to both capillary tubes. Where each compressor, pressure reducing device And each part of the flow switching device was Specifically controlled according to the refrigerant flow rate 1 0. Refrigerator of claim 9 where, when the refrigerant flow rate is increased, the frequency of the compressor is increased. And the flow resistance of the pressure reducing device was reduced. And alternating flow device select One of the capillary tubes with reduced flow resistance. And a pair of capillary tubes pair 1 1. ตู้เย็นของข้อถือสิทธิที่ 9 ที่ซึ่ง, เมื่ออัตราการไหลสารทำความเย็นถูกลดลง, ความถี่ของคอมเพลสเซอร์ถูกลดลง และ ความต้านทานการไหลของอุปกรณ์ลดความดันถูกเพิ่มขึ้น และอุปกรณ์สับเปลี่ยนการไหลเลือกท่อ คาพิลลารีที่มีความต้านทานการไหลสูงขึ้น 11.Refrigerators of claim 9 where, when the refrigerant flow rate is reduced, the frequency of the compressor is reduced and the flow resistance of the pressure reducing device is increased. And flow switching device, choose pipe Capillary with higher flow resistance 1 2. ตู้เย็นของข้อถือสิทธิที่ 9 ที่ซึ่ง, เมื่อความชื้นด้านนอกสูง หรือ เมื่อการควบแน่นหยดน้ำถูกหลีกเลี่ยง, ความต้านทาน การไหลของอุปกรณ์ลดความดันถูกลดลง และอุปกรณ์สับเปลี่ยนการไหลเลือกท่อคาพิลลารีที่มีความ ต้านทานการไหลสูงขึ้น 12. The refrigerator of claim 9 where, when the outer humidity is high or when condensation is avoided, the flow resistance of the pressure reducing device is reduced. And flow switching device, select capillary pipes that are 1 higher flow resistance 3. ตู้เย็นของข้อถือสิทธิที่ 9 ที่ซึ่ง, เมื่อการสิ้นเปลืองกำลังถูกลดลง, ความต้านทานการไหลของอุปกรณ์ลดความดันถูก เพิ่มขึ้น และอุปกรณ์สับเปลี่ยนการไหลเลือกท่อคาพิลลารีที่มีความต้านทานการไหลลดลง3.Refrigerators of claim 9 where, when the power consumption is reduced, the flow resistance of the pressure reducing device is increased and the flow switcher chooses a resistance capillary pipe. Downward flow
TH1501000428A 2013-07-11 Refrigerator TH56385B (en)

Publications (3)

Publication Number Publication Date
TH1501000428B TH1501000428B (en) 2016-03-23
TH148113A TH148113A (en) 2016-03-23
TH56385B true TH56385B (en) 2017-08-03

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ATE549585T1 (en) REFRIGERATOR WITH TWO THERMALLY SEPARATED COMPARTMENTS
CN102102934B (en) Refrigerator and operation control method thereof
JP2019002683A (en) Cooling device
MY177756A (en) Refrigerator
EP3104105A3 (en) Refrigerator
MX2013007636A (en) Refrigeration system controlled by refrigerant quality within evaporator.
CN105627686A (en) Refrigeration control method for refrigerating plant
DE602005016028D1 (en) TWO TEMPERATURE REFRIGERATION CIRCUIT
RU2012101809A (en) METHOD FOR OPERATING THE AIRCRAFT COOLING SYSTEM AND THE AIRCRAFT COOLING SYSTEM
CN205048852U (en) Refrigerator
CN105783384A (en) Refrigerator and operation control method of refrigerator
CN104676933A (en) Refrigerating equipment
CN104101135B (en) Light pipe evaporators and refrigerator
TH56385B (en) Refrigerator
TH148113A (en) Refrigerator
CN205245647U (en) A direct -cooled machine accuse refrigerator for extending climate zone
MX2018009468A (en) Refrigerating apparatus.
CN206989557U (en) A kind of double case refrigerators
CN204404581U (en) For refrigeration system and the refrigerator of refrigerator
CN204923296U (en) Air conditioner and refrigerator all -in -one
CN104482705A (en) Overhead integral refrigerator
CN204787375U (en) Refrigerating system and refrigeration plant with change white function
KR20150146212A (en) Cooling element for refrigerator and control method of cooling element for refrigerator
CN205154547U (en) Cylinder block, compressor, refrigerating system and refrigerator
CN204612333U (en) Refrigerating circulatory device and the heat radiation comprised utilize structure