Холодильная камера Советский патент 1986 года по МПК F25D21/06 F25B39/02 

Описание патента на изобретение SU1206582A1

2. Камера по п. 1, о т л и - чающаяся тем, что на поверхностях ребер и пазов блоков нанесен слой незамерзающей теплопроводной смазки, а ребра в поперечном сечении имеют форму трапеции, большее основание которой обращено к задней стенке камеры, а меньшее выполнено с закруглением.

1

Изобретение относится к бытовому и торговому холодильному оборудованию, а именно к холодильным камерам.

Цель изобретения - повьшение удобства пользования камерой.

На фиг. 1 схематически изображена предлагаемая холодильная камера, общий вид в аксанометрии; на ,фиг 2. - ребро испарителя поперечно

сечение. :

В задней теплоизоляционной стенке 1 холодильной камеры установлен испаритель, представляющий собо коллектор 2с ребрами 3, выходящими в объем камеры. Капиллярной трубкой 4 и всасывающей линией 5 испари телв связан с компрессорно-конден- саторным агрегатом холодильника. Каждое ребро 3 вьтолнено полым, а его внутренний герметичный объем заполнен эвтектическим теплоаккуму- лирукщим раствором 6, например, поваренной соли. Стенки ребра 3 представляют собой листопрокатную панель 7, применяемую в испарителях бытовых холодильников, с каналами 8 для прохода хладагента, вьщавлен- ными только внутрь ребра 3 для того, чтобы наружная его поверхность, покрытая слоем 9 незамерзающей смазки, была гладкой. В качестве смазки можно использовать солидол, теплопроводные пасты типа К1ГГ-8 и др. Съемный блок 10 каждого ребра 3 представляет собой металлический, например .элюминиевьй,. параллелепипед, на торцовой поверхности которого, обращенной к задней стенке 1 камеры, выполнен паз, повторяющий форму ребра 3, и уста3.Камера по п. 1, отличаю щ а я с я тем, что.полости ребер заполнены эвтектическим теплоакку- мулирующим раствором.

4.Камера по п. 1, о т л и - чающаяся тем, что ребра испарителя расположены вертикально.

новлена резиновая манжета 11 для предотвращения попадания влаги в зазор между ребром 3 и блоком 10. На противоположной торцовой поверх-

J ности имеется пластмассовая ручка 12 для установки блока 10 на ребро 3. Плоские поверхности блока 10, предназначенные.для льдообразования, выполнены с ячейками 13. Пере,Q городки 14 между ячейками покрыты слоем антиадгезионного материала. Под ребрами 3 в камере установлен поддон 15 для сбора талой воды и. укладки продуктов. Для облегчения

5 съема и установки блока 10 ребра 3 и паз выполнены под конус с образованием гидравлического клина смазки, а торцовые поверхности ребер 3 закруглены.

0 При работе холодильника хладагент кипит в каналах 8 ребер 3, захола- живая теплоаккумулирукяций раствор 6 и установленные на них блоки ГО, а через них - объем камеры. В

5 ячейках 13 блока начинается образование снежно-ледяной шубы. Поскольку когезия льда и металлическому дну ячейки 13 значительно Bbmie, чем к материалу перегородок 14, происхо0 дит процесс послойного намо зажива- ния льда в ячейках 13, аналогичный протекающему в льдоформах льдогене-т раторов. По мере намерзания льда- блок 10 снимается с ребра 3 за

, ручку 12 и заменяется другим смен- ным7 предварительно осушенным бло- ком 10 путем ввода ребра 3 в паз и прижатия блока 10 манжетой 11 к . стенке 1 камеры. Сигналом к замене блока 10 (.визуальным или .автоматическим с выдачей, например, зумеpa) является полное намерзание льда в большинстве ячеек 13. Их-глубина выбирается таким образом, чтобы обеспечить минимальное термическое сопротивление тепловому потоку и приемлемую толщину для полезного использования кубиков льда. Согласно известным 1зекомендациям этот параметр лежит в пределах 5-10 мм.

Блок 10 и слой 9 смазки представ ляют дополнительное термическое сопротивление при передаче тепла хладагенту, однако ухудшение этого показателя компенсируется увеличением теплообменной поверхности за счет оребрения блока 10 перегородками 14.

При количестве ребер порядка , 3-5 шт. и последовательной поочеред ной замене одного блока 10 частота составит в среднем один-два раза в неделю, и для этого необходимо иметь один дополнительный сменный блок 10. Возможна и одновременная замена всех блоков 10, но в этом случае необходим их второй комплект. После смены блока 10 образованный в нем лед удаляетс я из ячеек путем оттаивания теплой водой или естественным нагревом, причем лед можно в дальнейшем выбросить или использовать по назначению (для охлаждения напитков, продуктов вне холодильника, в медицинских целях ).

Из возможных различных ориентаии ребер 3 наиболее эффективным с точки зрения условий теплообмен- ника является их -вертикальное расоложение с шагом 15-30 см. Это ает возможность располагать охлажаемые продукты между ребрами 3 -точнее - блоками 10) на поддоне

7 8

Фиг. 2

2065824

15. Другим вариантом является П- образное размещение ребер 3 с повторением традиционной формы испарителя домашнего холодильника. При гори- с зонтальном расположении ребер 3 продукты можно разместить непосредст- венно на ячейках 13 блока 10, но тогда их необходимо вынимать вместе с блоком 10 и отделять -от него.

10

15

20

25

30

35

40

Технико-экономический эффект от использования изобретения состоит в возможности освобождения испарителя от намерзшего льда без существенных затрат времени, электроэнергии, нарушения режима работы холодильной машины, использования специальных механизмов типа скребков, вибродвигателей, распыпитей, применения псевдоожижения, продува воздуха, и т.п. Так, смена блока 10 не трудоемка и производится за не-:, сколько секунд, в то время как тепловое оттаивание длится от 5 мин до нескольких часов. В известных конструкциях испарителей и систем их оттаивания намерзший лед, как правило, не используется, а в предлагаемой камере съемный теплообменный блок 10 одновременно является льдо- формой для получения кубиков льда. Кроме того, устройство отличается универсальностью заключающийся в том, что испаритель { а именно реб-, ра 3I может выполнять свою функцию и без съемных блоков 10 ( с известными способами оттаивания), а блок 10 в этом смысле автономен. В то же время его использование наиболее эффективно именно в бытовых и торговых хсэлодильниках холоднопроизво- дительностью до 500 Вт с ребристыми и листопрокатными испарителями.

ВНИИПИ Тираж

Заказ 8690/40 Подписное

Филиал ППП Патент, г.Ужгород, ул.Проектная,

Похожие патенты SU1206582A1

название год авторы номер документа
Способ производства кубического льда в льдогенераторе 1984
  • Филин Сергей Олегович
  • Смирнов Юрий Анатольевич
  • Кирпач Николай Семенович
SU1200090A1
Двухкамерный холодильник 1985
  • Филин Сергей Олегович
  • Кирпач Николай Семенович
SU1288468A1
Морозильное отделение холодильника 1988
  • Голованов Владимир Петрович
  • Филин Сергей Олегович
  • Тимошок Ирина Михайловна
SU1603157A1
Каскадный охладитель 1984
  • Филин Сергей Олегович
  • Кирпач Николай Семенович
  • Нагорный Сергей Иванович
SU1196627A1
Способ производства пищевого льда 1988
  • Бублик Игорь Николаевич
  • Филин Сергей Олегович
  • Тимошок Ирина Михайловна
SU1527456A1
Льдогенератор 1990
  • Смирнов Юрий Анатольевич
  • Филин Сергей Олегович
  • Буданов Василий Алексеевич
SU1725044A1
Устройство для производства льда 1988
  • Филин Сергей Олегович
  • Кваша Владимир Васильевич
  • Бублик Игорь Николаевич
SU1532777A1
Льдогенератор 1986
  • Филин Сергей Олегович
  • Гернер Владислав Альфонсович
  • Серебряный Григорий Леонидович
SU1401238A1
Индикатор отрицательных температур 1984
  • Филин Сергей Олегович
  • Кирпач Николай Семенович
  • Щеголев Герман Михайлович
SU1206629A1
Льдогенератор 1986
  • Филин Сергей Олегович
SU1406430A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 206 582 A1

Реферат патента 1986 года Холодильная камера

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1986 года SU1206582A1

1972
SU435423A1
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта 1923
  • Мадьяров А.
  • Туганов Т.
SU25A1
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта 1923
  • Мадьяров А.
  • Туганов Т.
SU25A1

SU 1 206 582 A1

Авторы

Филин Сергей Олегович

Кирпач Николай Семенович

Даты

1986-01-23Публикация

1984-05-04Подача