Одноконтурный холодильный аппарат и способ эксплуатации такого аппарата

Группа изобретений относится к холодильному аппарату, в частности бытовому холодильному аппарату, содержащему компрессор, испаритель, расположенный выше по направлению циркуляции, и испаритель, расположенный ниже по направлению циркуляции, последовательно соединенные с компрессором. Также содержит первое отделение для хранения, охлаждаемое испарителем, расположенным выше по направлению циркуляции, и второе отделение для хранения, охлаждаемое испарителем, расположенным ниже по направлению циркуляции, и блок управления, выполненный с возможностью управления компрессором в режиме нормального охлаждения на основании сравнения температуры. Температура измеряется датчиком температуры в одном из отделений для хранения с первым заданным значением и с возможностью переключения, выполняемого пользователем, из режима нормального охлаждения в режим интенсивного охлаждения. Режим интенсивного охлаждения включает один этап длительной работы компрессора, во время которого посредством блока управления обеспечено управление работой компрессора на основании сравнения измеренной температуры со вторым заданным значением, которое ниже первого заданного значения, и этап кратковременной работы компрессора, во время которого количество хладагента, перекачиваемого компрессором между включением и последующим отключением, меньше объема жидкого хладагента, который способны вместить оба испарителя. Группа изобретений позволяет быстро и экономично охлаждать недавно загруженные продукты. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Область техники

Настоящее изобретение относится к холодильному аппарату, в частности бытовому холодильному аппарату, содержащему первое и второе отделение для хранения, охлаждаемые при помощи испарителей, соединенных последовательно с компрессором, а также к способу эксплуатации такого холодильного аппарата.

Уровень техники

В холодильном аппарате с последовательно соединенными испарителями, также называемом одноконтурным холодильным аппаратом, хладагент может либо циркулировать одновременно через оба испарителя при работающем компрессоре, либо не циркулировать ни через один из двух испарителей при неработающем компрессоре. Обычно в одном из отделений для хранения такого холодильного аппарата предусмотрен датчик температуры, и блок управления включает и выключает компрессор на основании температуры, измеренной этим датчиком температуры. Недостаток такой конструкции заключается в том, что, когда теплый охлаждаемый продукт поступает в отделение для хранения, не контролируемое датчиком температуры, и должен быть охлажден в этом отделении, блок управления не в состоянии учесть это. Поэтому охлаждение этого недавно загруженного охлаждаемого продукта может занять очень много времени, а сохранность уже имеющихся охлаждаемых продуктов может быть нарушена, так как они нагреваются от недавно загруженного охлаждаемого продукта. Эта проблема вызывает заметные неудобства, в частности, в том случае, когда отделение для хранения, не контролируемое датчиком температуры, представляет собой морозильную камеру, а загруженный охлаждаемый продукт должен быть заморожен, так как при этом из охлаждаемого продукта требуется удалить большое количество тепла.

Известный способ ускорения процесса замораживания в одноконтурном холодильном аппарате называется режимом «Super». В то время как в режиме нормального охлаждения холодильного аппарата блок управления включает и выключает компрессор на основании сравнения температуры, измеренной датчиком температуры, с заданной температурой, настраиваемой, как правило, пользователем, в режиме «Super» эта же операция выполняется на основе сравнения с фиксированной заданной температурой, которая, по существу, значительно ниже установленной пользователем температуры. Если отделение для хранения, в котором расположен датчик температуры, представляет собой обычное охлаждаемое отделение, то заданная температура в режиме «Super» будет находиться, как правило, чуть выше точки замерзания, что позволит избежать замораживания охлаждаемых продуктов в обычном охлаждаемом отделении.

Режим «Super» влияет на энергетическую эффективность такого аппарата, так как принудительное охлаждение обоих отделений для хранения осуществляется даже в том случае, если повышенная мощность охлаждения необходима только в морозильной камере. Кроме того, для предотвращения переохлаждения и, в частности, замораживания в обычном охлаждаемом отделении необходимо периодически отключать компрессор, в результате чего увеличивается время, необходимое для замораживания охлаждаемых продуктов, недавно уложенных в морозильную камеру.

Раскрытие изобретения

Задачей изобретения является разработка холодильного аппарата и способа его эксплуатации, которые позволят быстро и экономично охлаждать недавно загруженные продукты.

Задача решена, во-первых, холодильным аппаратом, в частности бытовым холодильным аппаратом, содержащим компрессор, испаритель, расположенный выше по направлению циркуляции, и испаритель, расположенный ниже по направлению циркуляции, последовательно соединенные с компрессором, первое отделение для хранения, охлаждаемое испарителем, расположенным выше по направлению циркуляции, и второе отделение для хранения, охлаждаемое испарителем, расположенным ниже по направлению циркуляции, и блок управления, выполненный таким образом, чтобы управлять компрессором в режиме нормального охлаждения на основании сравнения температуры, измеренной датчиком температуры в одном из отделений для хранения, с первым заданным значением, и предусматривающий возможность переключения (выполняемого пользователем) из режима нормального охлаждения в режим интенсивного охлаждения, содержащий по меньшей мере один этап длительной работы компрессора, во время которого блок управления управляет работой компрессора на основании сравнения измеренной температуры со вторым заданным значением, которое ниже первого заданного значения, и этап кратковременной работы компрессора, во время которого количество хладагента, перекачиваемого компрессором между включением и последующим отключением, меньше объема жидкого хладагента, который способны вместить оба испарителя.

Поскольку количество жидкого хладагента, поступающего в испаритель на этапе кратковременной работы в период между включением и выключением, то есть во время работы компрессора, достаточно для заполнения испарителя, расположенного выше по направлению циркуляции, но недостаточно для заполнения испарителя, расположенного ниже по направлению циркуляции, на этом этапе относительно большая часть мощности охлаждения, развиваемой компрессором, приходится на первое отделение для хранения, охлаждаемое испарителем, расположенным выше по направлению циркуляции. Таким образом, первое отделение для хранения или недавно помещенные в него охлаждаемые продукты можно охлаждать быстрее, чем в обычном режиме «Super», в котором такое предпочтение первого отделения для хранения невозможно.

Чтобы на этапе кратковременной работы компрессора максимально целенаправленно снабжать жидким хладагентом только испаритель, расположенный выше по направлению циркуляции, на этапе кратковременной работы компрессора количество хладагента, перекачиваемое за каждый период работы компрессора, должно быть максимально приближено к объему жидкого хладагента, вмещаемому испарителем, расположенным выше по направлению циркуляции. Поэтому количество перекачиваемого хладагента в любом случае должно составлять от 0,5-кратной до 1,5-кратной вместимости испарителя, расположенного выше по направлению циркуляции.

Если известна вместимость испарителя и производительность компрессора, блок управления может контролировать время, прошедшее с момента последнего включения компрессора и выключать компрессор всякий раз, когда будет перекачано требуемое количество хладагента. В альтернативном варианте предусмотрен датчик температуры, расположенный на одном из испарителей и предназначенный для контроля проникновения жидкого хладагента в испарители и выключения компрессора, когда охлаждение, достигнутое на месте расположения датчика температуры, свидетельствует о том, что требуемое количество хладагента перекачано. Предпочтительно, такой датчик температуры располагают вблизи выхода хладагента из испарителя, расположенного выше по направлению циркуляции, или входа хладагента в испаритель, расположенный ниже по направлению циркуляции.

Предпочтительно, блок управления выполнен таким образом, чтобы при переключении в режим интенсивного охлаждения он сначала активизировал этап длительной работы компрессора, а затем этап кратковременной работы компрессора. Так как на этапе длительной работы компрессора охлаждаются оба отделения для хранения, этап кратковременной работы компрессора, на котором, по существу, охлаждается только первое отделение для хранения, можно впоследствии поддерживать длительное время, не рискуя чрезмерно нагреть второе отделение для хранения.

Предпочтительно, датчик температуры расположен во втором отделении для хранения.

Это позволяет, в частности, блоку управления инициировать этап кратковременной работы компрессора, когда температура во втором отделении для хранения упадет ниже порогового значения.

В альтернативном варианте этап кратковременной работы компрессора может быть запущен после заданного периода длительной работы компрессора.

Предпочтительно, блок управления должен быть выполнен таким образом, чтобы включать компрессор по истечении заданного промежутка после перехода в режим интенсивного охлаждения. Таким образом, пользователь, заранее зная время, в которое потребуется уложить в отделение для хранения новые продукты, путем своевременного переключения в режим интенсивного охлаждения может обеспечить активизацию компрессора одновременно с закладкой продуктов на хранение и, тем самым, немедленно предоставить холодильную мощность для замораживания новых продуктов.

Особо быстрое охлаждение новых продуктов может быть реализовано в том случае, если одновременно с включением компрессора начинается этап длительной работы компрессора.

На практике, как правило, трудно предсказать с точностью до минуты, когда будут заложены на хранение новые продукты. Эта проблема может быть решена за счет того, что, если холодильный аппарат содержит дверь и датчик двери для обнаружения использования двери, блок управления по истечении заданного промежутка времени после перехода в режим интенсивного охлаждения не будет сразу включать компрессор, а сначала начнет отсчет промежутка времени и включит компрессор после того, как в течение этого промежутка времени будет обнаружено использование двери. Это позволяет точно синхронизировать включение компрессора с укладкой охлаждаемых продуктов на хранение, даже если время укладки не может быть точно спрогнозировано.

Заданный промежуток времени должен составлять несколько часов, что позволит обеспечить достаточное охлаждение перед укладкой новых охлаждаемых продуктов на хранение. Предпочтительно, заданный промежуток времени составляет целое кратное от 24 часов; также возможны отклонения до +6 или -6 часов от этого значения.

Кроме того, изобретение относится к способу управления компрессором в холодильном аппарате, в котором компрессор последовательно соединен с испарителем, расположенным выше по направлению циркуляции, и испарителем, расположенным ниже по направлению циркуляции, причем испарители охлаждают первое и второе отделение для хранения, содержащему следующие этапы:

а) в режиме нормального охлаждения управление работой компрессора на основании сравнения температуры, измеренной датчиком температуры в одном из отделений для хранения, с первым заданным значением;

б) при обнаружении управляющих действий со стороны пользователя переключение в режим интенсивного охлаждения, содержащий по меньшей мере один этап длительной работы компрессора, во время которого работой компрессора управляют на основании сравнения измеренной температуры со вторым заданным значением, которое ниже первого заданного значения, и этап кратковременной работы компрессора, во время которого количество хладагента, перекачиваемого компрессором между включением и последующим отключением, меньше объема жидкого хладагента, который способны вместить оба испарителя.

Краткое описание чертежей

Прочие признаки и преимущества изобретения следуют из приведенного ниже описания вариантов исполнения со ссылкой на прилагаемые фигуры. Из этого описания и фигур следуют, в том числе, признаки вариантов исполнения, не раскрытые в формуле изобретения. Такие признаки могут встречаться в сочетаниях, отличающихся от описанных здесь сочетаний. Тот факт, что несколько таких признаков упоминается в одном предложении или в какой-либо иной текстовой связи, не позволяет говорить о том, что эти признаки могут иметь место только в данном конкретном сочетании; вместо этого, как правило, предполагают, что некоторые из этого ряда признаков могут быть опущены или изменены, при условии, что это не ухудшит функциональные возможности изобретения. На фигурах изображено:

Фигура 1: схематичное изображение холодильного аппарата, описываемого изобретением.

Фигура 2: смена периодов работы и простоя компрессора в первом варианте исполнения холодильного аппарата.

Фигура 3: блок-схема способа работы управляющей схемы холодильного аппарата.

Осуществление изобретения

На фигуре 1 схематично изображен одноконтурный бытовой холодильный аппарат с теплоизолированным корпусом 1, внутренняя полость которого разделена на два отделения, в данном случае, морозильное отделение 2 и обычное охлаждаемое отделение 3. Разделение осуществлено при помощи стенки 4, которая, аналогично окружающим отделения 2, 3 стенкам корпуса 1, заполнена изолирующим материалом; два отделения 2, 3 могут быть образованы в единой внутренней полости корпуса 1 или разделены только стенкой, препятствующей обмену воздуха между ними.

В каждом из отделений 2, 3 расположен испаритель 5 или 6. Испарители 5, 6 в данном случае выполнены в виде испарителей с холодной стенкой, но могут быть применены и другие виды испарителей. Испарители 5, 6 могут быть сформированы на отдельных платах или на единой плате, проходящей по обе стороны стенки 4 и заходящей в оба отделения 2, 3.

Испарители 5, 6 входят в состав контура циркуляции хладагента, который содержит также, известным образом, компрессор 7, конденсатор 8, расположенный, например, на задней стенке корпуса 1, осушитель 9 и капиллярную трубку 10. Хладагент, сжатый и нагретый в компрессоре 7, отдает свое тепло в конденсаторе 8 и при этом конденсируется. Жидкий хладагент расширяется при прохождении через капиллярную трубку 10 и поступает далее сначала в испаритель 5 морозильного отделения, где он может испаряться под низким давлением. Испаритель 6 примыкает ниже по направлению циркуляции к испарителю 5, а его выход соединен с всасывающей стороной компрессора 7.

Управляющая схема 11 служит для включения и выключения компрессора на основании измеренных значений температуры, поставляемых датчиком 12 температуры испарителя и датчиком 13 температуры воздуха. Датчик 12 температуры испарителя состоит в непосредственном тепловом контакте с испарителем 6 и расположен, предпочтительно, на плате испарителя 6.

Датчик 12 температуры испарителя должен быть расположен на испарителе 6 рядом с участком проходящей по испарителю 6 трубки циркуляции хладагента, расположенного выше по направлению циркуляции, чтобы быстро реагировать на проникновение свежего хладагента с низкой температурой из испарителя 5 в испаритель 6. В предпочтительном варианте датчик 12 температуры испарителя крепят в нижней части испарителя 6, чтобы датчик 12 температуры во время процесса оттаивания мог поставлять достоверную информацию о количестве остаточного льда, скапливающегося при оттаивании в нижней части испарителя 6. Конструкция, показанная на фигуре 1, удовлетворяет обоим этим требованиям одновременно, так как трубка циркуляции хладагента на испарителе 6 проходит от входа 14 хладагента на верхней кромке сначала прямо вниз до того нижнего угла испарителя 6, в котором установлен датчик 12 температуры испарителя, а затем распространяется меандром по поверхности испарителя 6.

Показания датчика 13 температуры воздуха должны максимально точно отражать температуру воздуха в обычном холодильном отделении 3. Для этого датчик 13 температуры воздуха устанавливают в стенке корпуса 1 между изоляционным материалом и внутренней оболочкой, ограничивающей обычное холодильное отделение 3, на некотором удалении от испарителя 6.

В каждом из отделений 2, 3 предусмотрено не показанное на фигуре внутреннее освещение, которое можно включать и выключать при помощи переключателя, обычно приводящегося в действие дверью отделения. На фигуре 1 изображен только один из двух переключателей - переключатель 16 морозильной камеры 2.

Пользовательский интерфейс холодильного аппарата содержит переключатель 17 режимов работы, соединенный с управляющей схемой 11. Переключатель 17 режимов работы служит, по меньшей мере, для переключения с режима нормального охлаждения в режим интенсивного охлаждения. Обратное переключение из режима интенсивного охлаждения в режим нормального охлаждения может быть инициировано при повторном включении переключателя 17 режимов работы или по истечении максимально допустимой длительности режима интенсивного охлаждения.

На фигуре 2 показан пример изменения рабочего состояния (включение или выключение) компрессора 7 с течением времени в режиме нормального охлаждения и в режиме интенсивного охлаждения. В момент t0 холодильный аппарат находится в режиме нормального охлаждения. Пользователь может регулировать заданную температуру обычного охлаждаемого отделения 3 известным способом с помощью регулятора пользовательского интерфейса. Управляющая схема 11 всегда включает компрессор 7, когда температура воздуха Тизм, измеренная датчиком 13 температуры воздуха, в обычном охлаждаемом отделении 3, превышает порог включения Твкл, соответствующий заданной температуре плюс небольшой допуск, и выключает его, как только температура опускается ниже порога отключения Тоткл, который на определенную величину ниже заданной температуры. В результате получаются фазы включения Δt1 средней продолжительности, чередующиеся с относительно длительными фазами отключения Δt0.

Когда пользователь в момент t1 времени при помощи переключателя 17 режимов работы выполняет переключение в режим интенсивного охлаждения, это приводит к тому, что управляющая схема 11 перестает использовать пороги включения и выключения Твкл, Тоткл, выведенные из заданной температуры, установленной пользователем на регуляторе, и начинает использовать пороги включения и выключения Твкл′, Тоткл′, выведенные соответствующим образом из предустановленной производителем аппарата и значительно более низкой температуры. На практике, в частности, используют порог выключения Taus′, превышающий 0°C лишь настолько, насколько это необходимо для предотвращения локального опускания температуры ниже точки замерзания в обычном охлаждаемом отделении 3. То есть, чем ближе к испарителю 6 обычного охлаждаемого отделения 3 установлен датчик 13 температуры, тем ближе к точке замерзания можно выбрать значение Тоткл′.

При снижении порогов включения и выключения, в частности, вскоре после перехода в режим интенсивного охлаждения, когда температура в обычном охлаждаемом отделении 3, по существу, намного выше низкого порога выключения Тоткл′, значительно увеличивается по сравнению с обычным режимом работы длительность фаз включения Δt1′ и уменьшается длительность фаз выключения Δt0′, в результате чего оба отделения 2, 3 быстро охлаждаются.

Этот эффект замедляется, когда локальная средняя температура обычного охлаждаемого отделения 3 приближается к низкому порогу отключения Тоткл′. Это обусловлено тем, что обычное охлаждаемое отделение 3 охлаждается равномерно с течением времени. В то время как в начальной фазе режима интенсивного охлаждения в области обычного охлаждаемого отделения 3, расположенной, если смотреть от испарителя 6, в стороне от датчика 13 температуры, по существу, еще преобладает установленная пользователем заданная температура, а во время простоя компрессора тепло из этой области быстро распространяется в направлении датчика 13 температуры и расположенной между датчиком 13 температуры и испарителем 6 области обычного охлаждаемого отделения 3, температурный градиент в обычном охлаждаемом отделении 3 постепенно уменьшается за несколько периодов работы компрессора, в результате чего длительность периодов простоя компрессора увеличивается, а длительность периодов работы компрессора сокращается. Это, в свою очередь, предотвращает интенсивное охлаждение морозильной камеры 2.

Чтобы, несмотря на это, иметь возможность подавать в морозильную камеру 2 холодильную мощность, достаточную для быстрого замораживания недавно заложенных на хранение охлаждаемых продуктов, управляющая схема 11 в рамках режима интенсивного охлаждения в момент t2 времени переходит на этап кратковременной работы компрессора. Для этого компрессор 7 в момент t2 времени сначала выключают на период Δt0″, длительность которого выбирают таким образом, чтобы она была достаточна для испарения жидкого хладагента, присутствующего в испарителе 5 морозильной камеры 2. Затем компрессор 7 включают на период Δt1″, длительность которого можно регулировать в зависимости от времени или при помощи датчика 12 температуры. В случае управления по времени компрессор 7 работает в течение такого времени, которое, учитывая известную производительность компрессора 7 и вместимость испарителя 5, необходимо для вытеснения паров хладагента из испарителя 5 в испаритель 6 и заполнения испарителя 5 свежим жидким хладагентом. В случае управления с помощью датчика 12 температуры компрессор 7 работает до тех пор, пока падение температуры на датчике 12 температуры не покажет, что жидкий хладагент проник через испаритель 5 к датчику 12 температуры.

Как в одном, так и в другом случае жидкий хладагент поступает, по существу, только в испаритель 5 морозильной камеры 2, а в испаритель 6 поступают только пары хладагента. Таким образом, морозильная камера 2 продолжает охлаждаться с высокой мощностью, в то время как обычное охлаждаемое отделение 3 больше не потребляет мощность охлаждения. Возникающим с течением времени нагревом обычного охлаждаемого отделения 3 можно пренебречь, так как температура в отделении и без того ниже заданной температуры, установленной пользователем; нагрев обычного охлаждаемого отделения 3 даже желателен, так как через несколько часов, в момент t3 времени, когда температура в обычном охлаждаемом отделении 3 снова приблизится к установленной пользователем заданной температуре, станет возможным возврат к управлению компрессором на основании заданных низких пороговых значений Тоткл′, Твкл′.

На фигуре 3 показана блок-схема последовательности операций управляющей схемы 11 в соответствии со следующим вариантом исполнения настоящего изобретения. В начале процесса включен режим нормального охлаждения: на этапе S1 проверяют, превышает ли температура Тизм датчика 13 температуры порог включения Твкл, и если это так, на этапе S2 включают компрессор 7. Если это не так, на этапе S3 проверяют, находится ли температура Тизм ниже порога выключения Тоткл, и, если это так, компрессор 7 выключают на этапе S4. На этапе S5 проверяют, имеют ли место управляющие действия пользователя, в частности задействован ли переключатель 17 режимов работы. Если это не так, то процесс возвращается к выходу. Таким образом, этапы S1-S5 повторяются бесконечно, пока длится режим нормального охлаждения.

Если пользователь холодильного аппарата намерен уложить в холодильный аппарат и заморозить большое количество свежих продуктов, его побуждают заблаговременно, за период D от предполагаемого времени закладки на хранение, включить режим интенсивного охлаждения. Период D может составлять, в частности, 24 часа или целое кратное от этого числа.

Если в момент t1 времени режим интенсивного охлаждения был активизирован, то управляющая схема на этапе S6 включает таймер. На этапе S7 сравнивают температуру Тизм с заданным низким порогом включения Твкл′ и, при превышении этого порога включения, на этапе S8 включают компрессор. На этапе S9 проверяют, опустилась ли температура ниже заданного низкого порога выключения Тоткл′, и если да, то на этапе S10 снова выключают компрессор 7. На этапе S11 проверяют, истек ли с момента запуска S6 таймера заданный промежуток d времени. Промежуток d времени равен D-n(Δt0″+Δt1″)-Δt0″, где n - натуральное число, а n(Δt0″+Δt1″) должен составлять несколько часов. Если этот промежуток времени еще не истек, процесс возвращается к этапу S6.

В противном случае компрессор 7 (если он на момент проверки S11 еще не выключен) выключают на этапе S12, дожидаются истечения периода выключения Δt0″ (S13), включают компрессор на этапе S14 и дожидаются истечения периода включения Δt1″ (S15). Этапы S12 - S15 циклически повторяются до тех пор, пока на этапе S17 не будет определено, что с момента запуска таймера на этапе S6 истек заданный промежуток D времени. На основании приведенного выше определения промежутка времени окончание промежутка D времени будет всегда совпадать с окончанием периода выключения.

Когда промежуток D времени истечет, процесс возвращается к этапу S7, чтобы быстро заморозить охлаждаемые продукты, которые, предположительно, именно в этот момент были загружены в морозильную камеру 2.

Если с момента запуска таймера прошло время, предположительно, достаточно длительное для замораживания охлаждаемых продуктов, например 48 часов, то это будет обнаружено на этапе S16 и инициирует возврат процесса к нормальному режиму на этапе S8.

В соответствии с одним из вариантов может быть предусмотрено, что по истечении промежутка D времени на этапе S17 переход обратно к этапу S7 не будет безусловным, но будет начат отсчет промежутка времени, длительность которого, предпочтительно, не превышает Δt0″+Δt1″, и что в течение этого промежутка управляющая схема 11 будет ожидать сигнала переключателя 16, указывающего на доступ пользователя к морозильной камере 2. После получения этого сигнала можно сделать вывод о том, что произошла фактическая укладка на хранение новых продуктов, и управляющая схема 11 отреагирует, выполнив переход к этапу S7. Таким образом, включение компрессора и укладка продуктов в холодильный аппарат будут точно синхронизированы. Если промежуток времени истекает, а переключатель 16 не дает сигнала, указывающего на использование двери, процесс также возвращается к этапу S7, чтобы сохранить низкую температуру в отделениях холодильного аппарата на случай, если новые продукты будут уложены в холодильный аппарат позже, чем планировалось.

Если запоздавшую укладку продуктов осуществляют, когда управляющая схема повторяет этапы S12-S15 в цикле, можно предусмотреть инициацию перехода к этапу S7 при открытии двери.

1. Холодильный аппарат, в частности, бытовой холодильный аппарат, содержащий компрессор (7), испаритель (5), расположенный выше по направлению циркуляции, и испаритель (6), расположенный ниже по направлению циркуляции, последовательно соединенные с компрессором (7), первое отделение (2) для хранения, охлаждаемое испарителем (5), расположенным выше по направлению циркуляции, и второе отделение (3) для хранения, охлаждаемое испарителем (6), расположенным ниже по направлению циркуляции, и блок (11) управления, выполненный с возможностью управления компрессором (7) в режиме (S1-S5) нормального охлаждения на основании сравнения температуры (Тизм), измеренной датчиком (13) температуры в одном из отделений (3) для хранения, с первым заданным значением, и с возможностью переключения, выполняемого пользователем, из режима нормального охлаждения в режим интенсивного охлаждения, отличающийся тем, что режим интенсивного охлаждения включает, по меньшей мере, один этап длительной работы ((t1, t2); S6-S11) компрессора, во время которого посредством блока (11) управления обеспечено управление работой компрессора (7) на основании сравнения измеренной температуры (Тизм) со вторым заданным значением, которое ниже первого заданного значения, и этап кратковременной работы ((t2, t3); S12-S17) компрессора, во время которого количество хладагента, перекачиваемого компрессором (7) между включением и последующим отключением, меньше объема жидкого хладагента, который способны вместить оба испарителя (5, 6).

2. Холодильный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что на этапе кратковременной работы ((t2, t3); S12-S17) компрессора количество хладагента, перекачиваемое компрессором (7) между включением и последующим отключением, составляет от 0,5-кратной до 1,5-кратной вместимости по жидкому хладагенту испарителя, расположенного выше по направлению циркуляции.

3. Холодильный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что блок (11) управления выполнен с возможностью активации, при переключении в режим интенсивного охлаждения, сначала этапа длительной работы ((t1, t2); S6-S11) компрессора, а затем этапа кратковременной работы ((t2, t3); S12-S17) компрессора.

4. Холодильный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что датчик (13) температуры расположен во втором отделении (3) для хранения.

5. Холодильный аппарат по п. 4, отличающийся тем, что блок (11) управления выполнен с возможностью инициации этапа кратковременной работы компрессора при падении температуры во втором отделении для хранения ниже порогового значения.

6. Холодильный аппарат по п.п. 3 или 4, отличающийся тем, что блок (11) управления выполнен с возможностью инициации этапа кратковременной работы ((t2, t3); S12-S17) компрессора по истечении заданного периода длительной работы ((t1, t2); S6-S11) компрессора.

7. Холодильный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что блок (11) управления выполнен с возможностью включения компрессора (7) по истечении заданного промежутка времени после перехода (t2; S6) в режим интенсивного охлаждения.

8. Холодильный аппарат по п. 1, отличающийся тем, что холодильный аппарат содержит дверь и датчик (16) двери для обнаружения использования двери, при этом блок (11) управления выполнен с возможностью, по истечении заданного промежутка времени после перехода (t2; S6) в режим интенсивного охлаждения, начинать отсчет промежутка времени и включать компрессор (7) после того, как в течение этого промежутка времени будет распознано использование двери.

9. Холодильный аппарат по п. 7 или 8, отличающийся тем, что блок (11) управления выполнен с возможностью инициации этапа длительной работы ((t3, …); S6-S11) компрессора по истечении заданного промежутка времени с момента переключения.

10. Холодильный аппарат по п. 7 или 8, отличающийся тем, что заданный промежуток времени отклоняется не более чем на +6 или -6 ч от целого кратного 24 ч.

11. Способ управления компрессором в холодильном аппарате, в котором компрессор последовательно соединен с испарителем (5), расположенным выше по направлению циркуляции, и испарителем (6), расположенным ниже по направлению циркуляции, причем испарители охлаждают первое и второе отделение (2, 3) для хранения, содержащий следующие этапы:
в режиме (S1-S5) нормального охлаждения управление работой компрессора (7) на основании сравнения температуры (Тизм), измеренной датчиком (13) температуры в одном из отделений (3) для хранения, с первым заданным значением;
при обнаружении управляющих действий со стороны пользователя (S5) переключение в режим (S6-S17) интенсивного охлаждения, содержащий, по меньшей мере, один этап ((t1, t2); S6-S11) длительной работы (Δt1′) компрессора, во время которого работой компрессора (7) управляют на основании сравнения измеренной температуры (Тизм) со вторым заданным значением, которое ниже первого заданного значения, и этап ((t2, t3); S12-S17) кратковременной работы (Δt1″) компрессора, во время которого количество хладагента, перекачиваемого компрессором (7) между включением и последующим отключением, меньше объема жидкого хладагента, который способны вместить оба испарителя (5, 6).



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройству регулирования турбодетандера, установленного на газораспределительной станции между магистралями высокого и низкого давления.

Способ управления скоростью компрессора (1) с переменной скоростью вращения, входящего в состав системы охлаждения, которая содержит термореле (5), содержащее температурный датчик (2), установленный внутри закрытого объема.

Изобретение относится к детандер-генераторным агрегатам. Детандер-генераторный агрегат содержит первую ступень детандера для привода электрогенератора, вторую ступень детандера для привода компрессора, теплообменник, дроссель, испаритель, газопроводы высокого и низкого давления, первую, вторую и байпасную регулировочно-запорные электроприводные задвижки, насос с частотно-регулируемым приводом для подачи низкопотенциального теплоносителя в испаритель, блок управления, датчики температуры и давления.

Предложен способ охлаждения конденсатора компрессионного холодильника, включающий использование воды и увлажнение этой водой поверхности конденсатора, отличающийся тем, что из сборника талой воды в холодильном шкафе или другого источника воды в холодильнике вода направляется в желобок, в средней части которого находится трубка змеевика конденсатора, при этом вода самотеком стекает по наклонным коленам желобка, увлажняя поверхность желоба и трубки конденсатора, остатки талой воды направляются в емкость на компрессоре.

Изобретение относится к холодильной технике. Способ охлаждения герметичного агрегата компрессионного холодильника включает увлажнение поверхности конденсатора.

Изобретение относится к судовым водоохлаждающим холодильным машинам системы кондиционирования воздуха. При различных тепловых нагрузках на систему происходит включение-выключение компрессора, изменение количества работающих компрессоров или регулирование оборотов компрессора.

Изобретение относится к устройству и способу холодной осушки газов. Устройство для холодной осушки газа содержит теплообменник, первая часть которого представляет собой испаритель контура охлаждения, а вторая часть предназначена для охлаждения газа и конденсации паров воды из этого газа, и контур охлаждения, заполненный хладагентом и содержащий компрессор, конденсатор, первое средство расширения, байпасный трубопровод, на котором установлено второе средство расширения и регулирующий клапан, который регулируют с помощью блока управления в зависимости от сигналов, поступающих от измерительных элементов.

Изобретение относится к устройствам, использующим тепло низкотемпературных источников естественного или искусственного происхождения для получения воды, пригодной для отопления и горячего водоснабжения до температуры 50-70°С, в жилых домах, промышленных зданий, а также предприятий АПК.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к устройствам для предотвращения попадания влагосодержащего пара в цилиндры компрессоров, применяемых для повышения давления в трубопроводах по транспортировке природного газа на газоперерабатывающих заводах.

Изобретение относится к холодильной технике. .

Изобретение относится к охлаждающему контуру, установке для осушки газа и способу управления охлаждающим контуром. Охлаждающий контур, содержащий охлаждающую среду, компрессор (3), конденсатор (5) и комбинации испаритель (8) - расширительный клапан (7), причем выходы испарителей (8) присоединены к коллекторной трубе (9), которая присоединена к компрессору (3), причем охлаждающий контур (2) содержит управляющий блок (18), который присоединен к датчику (24) температуры и датчику (23) давления, которые установлены в коллекторной трубе (9), и который присоединен к расширительным клапанам (7, 7А, 7В) для управления ими, причем управляющий блок (18) снабжен алгоритмом для управления расширительными клапанами (7, 7А, 7В) на основании показаний датчика (24) температуры и датчика (23) давления, для того чтобы регулировать величину перегрева в коллекторной трубе (9). Техническим результатом является повышение стабильности работы и экономичности охлаждающего контура. 3 н. и 22 з.п. ф-лы, 2 ил.

Холодильный компрессор, включающий в себя приводной двигатель и компрессорный узел, который сжимает поступающий через всасывающий подвод хладагент и выпускает его через напорное выпускное отверстие. Холодильный компрессор имеет интегрированную в систему управления компрессором систему контроля компрессора, которая определяет состояние компрессора посредством значения состояния, которое соответствует первой температуре насыщения во всасывающем подводе, и посредством второго значения состояния, которое соответствует второй температуре насыщения в напорном выпускном отверстии, которая сравнивает состояние компрессора с находящимися в предварительно заданной рабочей области рабочей диаграммы допустимыми состояниями компрессора и которая, если состояние компрессора выходит из рабочей области, запускает отключение холодильного компрессора. Изобретение направлено на повышение эксплуатационной надежности. 2 н. и 39 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к системам кондиционирования воздуха. Система кондиционирования воздуха содержит первый и второй теплообменники на стороне использования и теплообменник на стороне источника тепла, соответственно соединенные последовательно; компрессор, подсоединенный между первым теплообменником на стороне использования и теплообменником на стороне источника тепла; расширительный клапан, подсоединенный между первым теплообменником на стороне использования и вторым теплообменником на стороне использования; устройство для управления давлением, подсоединенное между вторым теплообменником на стороне использования и теплообменником на стороне источника тепла; и перепускной клапан, подсоединенный между расширительным клапаном и теплообменником на стороне источника тепла, причем устройство для управления давлением выполнено с возможностью поддержания хладагента, который протекает из второго теплообменника на стороне использования в теплообменник на стороне источника тепла, при заданном давлении, перепускной клапан выполнен с возможностью обеспечения обхода хладагентом из расширительного клапана второго теплообменника на стороне использования и устройства для управления давлением, и устройство для управления давлением и перепускной клапан выполнены во взаимодействии друг с другом для удержания температуры компрессора ниже максимально допустимой температуры, заданной для компрессора. Это позволяет уменьшать температуру хладагента, протекающего в компрессор из теплообменника, до уровня, при котором температура хладагента, вытекающего из компрессора, находится в пределах допустимого значения отказоустойчивости компрессора, а также обеспечивать достаточную способность к размораживанию конденсатора даже тогда, когда в контуре имеется устройство для управления давлением. 4 н. и 17 з.п. ф-лы, 6 ил.

Описан способ, предназначенный для управления устройством охлаждения. Устройство охлаждения содержит контур охлаждения, который включает в себя испаритель (EV), компрессор переменной скорости (CPS) и по меньшей мере одно отделение (FG, FZ), которое охлаждается с помощью упомянутого контура охлаждения. Способ содержит этапы: вычисления, для испарителя (EV), первой функции запроса компрессора (CPSreqEV); вычисления, для по меньшей мере одного отделения (FG, FZ), второй функции запроса компрессора (CPSreqF); вычисления полной функции запроса компрессора (CPSreqTOT); управления компрессором посредством упомянутой полной функции запроса компрессора. Изобретение направлено на повышение эффективности на каждом этапе работы и на оптимизацию потребления мощности устройства охлаждения. 9 н. и 15 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к технике турбостроения, а именно к устройствам регулирования турбодетандеров, и может быть использовано на газораспределительных станциях для рекуперации энергии сжатого газа и выработки электроэнергии. Устройство регулирования турбодетандера с адаптацией к внешней нагрузке содержит стопорный клапан, регулирующие органы с приводами и датчиками положения, байпасный клапан, переключатель режимов работы, блоки сравнения, нормирующий и масштабирующий усилители, датчики давления, сумматор, задатчики величины давления, режима работы турбодетандера, допустимых отклонений, электрический генератор, выпрямитель, фильтр, частотный преобразователь, датчик нагрузки внешней электрической сети, блок выдачи средних почасовых значений расхода газа, корректоры, генераторы корректирующих импульсов, сумматоры расхода и коррекции. Изобретение позволяет повысить надежность работы турбодетандера и точность поддержания давления газа в магистрали низкого давления при аварийных колебаниях электрической нагрузки во внешней сети. 1 ил.

Изобретение относится к холодильной технике. Способ управления подачей холодильного агента в испаритель (2) паровой компрессионной системы (1), причем паровая компрессионная система (1) содержит по меньшей мере один испаритель (2), по меньшей мере один компрессор, по меньшей мере один конденсатор и по меньшей мере один терморегулирующий вентиль (3), расположенный в контуре циркуляции холодильного агента. Получают температуру Tair воздуха, протекающего через испаритель (2). Управляют степенью открывания терморегулирующего вентиля на основе полученной температуры Tair с целью достижения эталонной температуры Tair,ref воздуха, протекающего через испаритель (2). Обеспечивают сигнал возмущения и настройки степени открывания терморегулирующего вентиля (3) до управляемой степени открывания при наложении на нее сигнала возмущения. Степень открывания терморегулирующего вентиля (3) колеблется около среднего значения, которое представляет собой управляемую степень открывания, обуславливаемую полученной температурой Tair. Отслеживают сигнал температуры S2, представляющий температуру холодильного агента, выходящего из испарителя (2). Анализируют сигнал температуры S2 и уменьшают степень открывания терморегулирующего вентиля (3) в том случае, когда указанный анализ показывает, что сухая зона испарителя (2) приближается к минимальной длине. Техническим результатом является обеспечение предварительно заданной целевой температуры в охлаждаемом или нагреваемом объеме и предотвращение достижения компрессора жидким холодильным агентом. 11 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относятся к кондиционеру воздуха с компрессором, использующим хладагент R32. Он содержит компрессор для сжатия хладагента; наружный теплообменник; внутренний теплообменник; и расширительный клапан для уменьшения давления хладагента, причем хладагент образован из гидрофторуглерода (HFC); компрессор содержит компрессорный узел для сжатия хладагента, узел электродвигателя для передачи вращающей силы компрессорному узлу через вращающийся вал, соединенный с компрессорным узлом, и участок для вмещения компрессорного масла для содержания компрессорного масла с целью уменьшения трения между вращающимся валом и компрессорным узлом и понижения температуры компрессора; и масло содержит углеродную наночастицу, при этом объем компрессорного масла составляет около 35-45% от эффективного объема внутренней части компрессора, причем эффективным объемом является объем, полученный путем вычитания объемов узла электродвигателя и компрессорного узла из общего объема компрессора. Это позволяет повысить надежность и эффективность компрессора при использовании хладагента на основе HFC. 12 з.п. ф-лы, 15 ил.
Наверх