Бытовой термоэлектрический холодильник Советский патент 1982 года по МПК F25D11/00 F25B21/02 

Описание патента на изобретение SU898226A1

(54) БЫТОВОЙ ТЕР ЮЭЛЕКТРНЧЕСЮ1Й ХОЛОДИЛЬНИК

Похожие патенты SU898226A1

название год авторы номер документа
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 1995
  • Круглов Н.В.
  • Пешков А.А.
  • Любинский С.В.
  • Поселенов Ю.Л.
RU2111424C1
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК 1991
  • Кожемякин Г.Н.
  • Корчмарь И.Я.
  • Лесничая М.Н.
  • Оксенчук Т.В.
  • Ефименко Л.А.
RU2008581C1
Двухкамерный холодильник 1985
  • Филин Сергей Олегович
  • Кирпач Николай Семенович
SU1288468A1
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ 2000
  • Иванов А.С.
  • Варламов С.А.
  • Диденко И.Б.
  • Колесников А.И.
RU2187052C1
Термоэлектрический льдогенератор 1991
  • Савицкий Юрий Григорьевич
  • Серебряный Григорий Леонидович
SU1781517A1
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ 2012
  • Деревянко Валерий Александрович
  • Гладущенко Владимир Николаевич
  • Гейнц Эльмар Рудольфович
  • Коков Евгений Георгиевич
  • Васильев Евгений Николаевич
  • Руссков Владимир Васильевич
RU2511922C1
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК 1992
  • Бурцев С.И.
  • Сулин А.Б.
  • Емельянов А.Л.
  • Курбан В.Д.
  • Костин Н.Н.
  • Никитин Г.Г.
RU2091678C1
Термоэлектрический холодильник 1973
  • Гончаров Василий Васильевич
  • Федоров Николай Алексеевич
SU480890A1
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПАССАЖИРСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВАГОНА 1998
  • Выгузов А.А.
  • Колп А.Я.
  • Матвеев Н.В.
  • Мощенко В.И.
  • Назарцев А.А.
  • Новиков А.В.
  • Плис О.И.
  • Потапов А.П.
  • Стругов А.М.
RU2169090C2
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ 1973
SU396530A1

Иллюстрации к изобретению SU 898 226 A1

Реферат патента 1982 года Бытовой термоэлектрический холодильник

Формула изобретения SU 898 226 A1

I

Изобретение относится к холодильному оборудованию, используемому для хранения пищевых продуктов.

Известны бытовые хояодильники для хранения скоропортящихся продуктов в охлаждением состоянии при , включающие наружный кожух, теплоизолированную холодильную камеру, холодильный агрегат с испарителет или полупроводникOBoff термоэлектрической батареей 11 .

Однако при включении и постепенном пони5кении температуры воздуха в холодильной камере наступает точка росы, т.е. соответствующая температура, при которой содержащийся в воздухе водяной пар становится насыщенным. Избыток влаги насыщенного пара, оседающий на теплопоглощающем элементе, тут же замерзает, вследствие чего нарушается динамическое равновесие между конденсатом и насыщеншм паром (последний становится ненасыщенным), что ведет к усиленному испарению хранящихся в камере продуктов, т.е. к ухудшению их товарного вида и вкусовых качеств. Образующийся на теЛлопоглощающем элементе снежный покров, толщина которого возрастает, резко снижает теплообмен с воздухом холодильной камеры и соответственно холодопроизводительность теплопоглощающего элемента. Все это приводит к тому что по

10 мере увеличения толщины снежного покрова нарушается режим работы холодильника и при большей затрате электроэнергии средняя температура холодильной камеры повышаегся. Для

15 дефростации теплопоглощающего элемента приходится периодически разгружать и выключать холодильник,что создает неудобства и отрицательно влияет на хранение скоропортящихся

20 продуктов.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является бытовой термоэлект.рический холодильник, содержащий двухстеньшй корпус, холодильную камеру, размещенную над ней исп рите,пьную камеру, радиатор и полупроводниковуто термобатарею, холодные спаи которой контактируют с радиатором, а горячие спаи - с испарительной камерой. Этот холодильник обладает большой экономической эффективностью, обеспечивает бесшумную работу и высокую эффективность отвода тепла от горячих спаев полупроводниковой батареи 2J. Однако в данном холодильнике на примыкающем к холодным спаям алюминиевом радиаторе образуется снежный покров и требуется его периодическа дефростация. В холодильной камере постепенно уменьшается влажность во духа, что приводит к интенсивному испарению продуктов. Кроме того,тем пература воздуха в холодильной каме ре также изменяется. Целью изобретенияявляется улучшение условий хранения продуктов и удобств эксплуатации.. Поставленная цель достигается те что в бытовом термоэлектрическом холодильнике, содержащем двухстенный корпус, холодильную камеру, раз мещенную над ней испарительную камеру,- радиатор и полупроводниковую термобатарею, холодные .спаи которой контактируют с радиатором, а горячие спаи - с испарительной камерой, холодильная камера размещена таким образом, что между ней и внутренними стенгсами корпуса образована охва тывающая ее полость, заполненная ди тиллированной водой, при этом падиатор расположен в последней. При этом одна из боковых стенок испарительной камеры выполнена наклонной, а внутри камеры вмонтированы наклонные теплообменные трубы для циркуляции окружающего воздуха На чертеже изображен бытовой тер моэлектрический холодильник, общий В.ИД, продольный разрез. Холодильник содержит двухстенньш корпус 1, холодильную камеру 2 слой 3 изоляции, размещенную над холодильной камерой 2 испарительную камеру 4, радиатор 5 и полупро водниковую батарею 6, холодные спаи которой контактируют с радиатором а горячие спаи - с испарительной камерой 4. Между холодильной камерой 2 и внутренними стенками 7 кор 4 пуса 1 образована охватывающая ее полость 8, заполненная дистиллированной водой, при этом радиатор 5 расположен в последней. Для увеличения поверхности испарения теплоносителя боковая стенка 9 испарительной камеры 4 выполнена наклонной, а внутри камеры 4 вмонтированы теплообменные трубы 1 О, торцовые отверстия которых свободны для циркуляции окружающего воздуха. В верхней части корпуса 1 имеются вентиляционные щели 11 и 12. Холодильник работает следующим , образом. Чистая вода, в отличие от других жидкостей, имеет самую высокую плотность при 4°С. Эта особенность воды использована в принципе работы предлагаемого холодильника. Слои воды, охлажденные радиатором 5 до 4°С,тут же опускаются через левую сторону полости 8 и занимают самую нижнюю часть ее объема, вытесняя вверх через правую часть полости 8 к радиатору 5 слои воды с температурой выше , т.е. с меньшей плотностью.Таким образом, вокруг холодильной камеры 2 образуется непрерывная естественная циркуляция воды, за счет чего,а также ее самой высокой теплоемкости и хорошей теплопроводности стенок, воздух холодильной камеры в установившемся режиме теплообмена охлаждается до 4°С. Водяной пар -при этом становится насыщенным. Избыток влаги конденсируется на стенках камеры.Коэффициент теплообмена воздуха со стенками камеры за счет этого не только не уменьшается, а увеличивается,чему способствует также высокая влажность воздуха. Из-за высокой влажности воздуха хранящиеся в холодильнике продукты не теряют влаги и соответственно своего товарного вида и вкусовых качеств. Вместо обычной осветительной лампы в холодильной камере 2 устанавливается лампа ультрафиолетового света (не показана), лучи которой являются бактерицидными, за счет чего исключается появление плесени на некоторых продуктах. Тепло, поглощаемое радиатором 5 холодных спаев термобатареи 6, выделяется на горячих спаях последней и через основание испарительной камеры 4 передается находящемуся в ней теп

SU 898 226 A1

Авторы

Портак Ростислав Александрович

Даты

1982-01-15Публикация

1979-09-21Подача