(54) БЫТОВОЙ ТЕР ЮЭЛЕКТРНЧЕСЮ1Й ХОЛОДИЛЬНИК
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | 1995 |
|
RU2111424C1 |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК | 1991 |
|
RU2008581C1 |
Двухкамерный холодильник | 1985 |
|
SU1288468A1 |
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | 2000 |
|
RU2187052C1 |
Термоэлектрический льдогенератор | 1991 |
|
SU1781517A1 |
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК ОХЛАЖДЕНИЯ | 2012 |
|
RU2511922C1 |
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК | 1992 |
|
RU2091678C1 |
Термоэлектрический холодильник | 1973 |
|
SU480890A1 |
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПАССАЖИРСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВАГОНА | 1998 |
|
RU2169090C2 |
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ | 1973 |
|
SU396530A1 |
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
Авторы
Даты
1982-01-15—Публикация
1979-09-21—Подача