JP3265004B2 - refrigerator - Google Patents

refrigerator

Info

Publication number
JP3265004B2
JP3265004B2 JP29414192A JP29414192A JP3265004B2 JP 3265004 B2 JP3265004 B2 JP 3265004B2 JP 29414192 A JP29414192 A JP 29414192A JP 29414192 A JP29414192 A JP 29414192A JP 3265004 B2 JP3265004 B2 JP 3265004B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
refrigerator
heat storage
time
heat
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP29414192A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH06147731A (en
Inventor
武 清水
Original Assignee
松下冷機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 松下冷機株式会社 filed Critical 松下冷機株式会社
Priority to JP29414192A priority Critical patent/JP3265004B2/en
Publication of JPH06147731A publication Critical patent/JPH06147731A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3265004B2 publication Critical patent/JP3265004B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/25Control of valves
    • F25B2600/2511Evaporator distribution valves

Landscapes

  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Defrosting Systems (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、蓄熱材を用いて庫内を
保冷する蓄熱式の冷蔵庫に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a regenerative refrigerator in which the interior of a refrigerator is kept cool by using a heat storage material.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、深夜電力の有効利用ないし電力需
要のピークカットによる平準化等の観点より蓄熱材を利
用して庫内の冷却を行う蓄熱式の冷蔵庫が特開昭63−
58068号公報に示されるごとく、考えられている。
2. Description of the Related Art In recent years, a regenerative refrigerator that cools the interior of a refrigerator using a thermal storage material has been proposed from the viewpoint of effective use of midnight power or leveling by peak cut of power demand.
This is considered as disclosed in Japanese Patent No. 58068.

【0003】以下図面を参照しながら、上述した従来の
蓄熱式の冷蔵庫の一例について説明する。
An example of the above-described conventional regenerative refrigerator will be described below with reference to the drawings.

【0004】図6は、従来の蓄熱式の冷蔵庫の構造を示
す縦断面図であり、図7は冷凍システム図である。図6
と図7において、1は保冷庫本体で断熱材を内蔵したキ
ャビネット2と、ドア3と、ドア3とキャビネット2を
シールするガスケット14とで構成されている。その内
部は、水平に配された中間仕切壁16により上部の冷凍
室17と下部の冷蔵室18との2室に仕切られている。
FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing the structure of a conventional regenerative refrigerator, and FIG. 7 is a refrigeration system diagram. FIG.
In FIG. 7, reference numeral 1 denotes a cool box main body, which is composed of a cabinet 2 containing a heat insulating material, a door 3, and a gasket 14 for sealing the door 3 and the cabinet 2. The interior is partitioned into two compartments, an upper freezer compartment 17 and a lower refrigerating compartment 18 by an intermediate partition wall 16 arranged horizontally.

【0005】4はコンプレッサでありコンデンサ5を介
して3方電磁弁6に接続される。さらに、この3方電磁
弁6の第1の流出口6aはキャピラリ7、冷却器8及び
アキュムレータ13を順次介して前記コンプレッサ4に
接続される。また、3方電磁弁6の第2の流出口6b
は、蓄熱器用キャピラリ9及び内部に蓄熱材15が充填
された蓄熱器10を順次介して前記アキュムレータ13
接続される。さらに、冷却器8と蓄熱器10との間には
閉ループ形サーモサイホン12が、伝熱経路として設け
られ、この閉ループ形サーモサイホン12の途中に蓄熱
器用電磁弁11が配される。なお、閉ループ形サーモサ
イホン12には、たとえば重力式のものが用いられ、そ
の閉ループ状のパイプの中には、冷媒が封入されてい
る。
A compressor 4 is connected to a three-way solenoid valve 6 via a condenser 5. Further, a first outlet 6a of the three-way solenoid valve 6 is connected to the compressor 4 via a capillary 7, a cooler 8, and an accumulator 13 in this order. The second outlet 6b of the three-way solenoid valve 6
The accumulator 13 is sequentially passed through a heat storage device capillary 9 and a heat storage device 10 in which a heat storage material 15 is filled.
Connected. Further, a closed-loop thermosiphon 12 is provided as a heat transfer path between the cooler 8 and the regenerator 10, and a regenerator electromagnetic valve 11 is arranged in the middle of the closed-loop thermosiphon 12. The closed-loop thermosiphon 12 is, for example, a gravity-type one, and a refrigerant is sealed in the closed-loop pipe.

【0006】19は庫内を冷却するための冷却ファンで
あり、冷却器8の前方に設けられた冷凍室上部吹出口2
0及び冷凍室下部吹出口21から冷気を送出することが
できるようにしている。前記中間仕切壁16の冷凍室側
前方には冷凍室吸込口22が設けられ、ここから冷却器
8至る冷凍室中間ダクト23が水平に形成されている。
Reference numeral 19 denotes a cooling fan for cooling the inside of the refrigerator.
0 and the freezer compartment lower outlet 21 can send out cool air. A freezer compartment suction port 22 is provided in front of the intermediate partition wall 16 on the freezer compartment side, and a freezer intermediate duct 23 extending from the freezer inlet 22 to the cooler 8 is formed horizontally.

【0007】また、冷却器8の奥には、冷蔵庫背面部に
沿って冷却ファン19から冷蔵室吹出口24に至る冷蔵
室ダクト25が垂直に設けている。この冷蔵室吹出口2
4は、ダンパー26により開閉可能としている。前記中
間仕切壁16の冷蔵室側前方には、冷蔵室吸込口27が
設けられ、ここから前記冷却器8に至る冷蔵室中間ダク
ト28が水平に形成されている。この冷蔵室中間ダクト
28の出口には、ガラス管ヒータ29が配され、その上
方に配されている冷却器8の除霜を可能としている。
[0007] Further, a refrigerator duct 25 extending from the cooling fan 19 to the refrigerator outlet 24 is provided vertically along the back of the refrigerator 8 along the back of the refrigerator. This refrigerator compartment outlet 2
4 can be opened and closed by a damper 26. A refrigerator compartment suction port 27 is provided in front of the intermediate partition wall 16 on the refrigerator compartment side, and a refrigerator compartment intermediate duct 28 extending from the refrigerator compartment inlet 27 to the cooler 8 is formed horizontally. A glass tube heater 29 is disposed at the outlet of the refrigerator compartment intermediate duct 28, and enables the defrosting of the cooler 8 disposed above the glass tube heater 29.

【0008】以上の様に構成された冷蔵庫について図6
と図7を用いてその動作を説明する。
[0008] FIG. 6 shows a refrigerator constructed as described above.
The operation will be described with reference to FIG.

【0009】通常冷却運転は、3方電磁弁6のコイルに
通電せず、第1の流出口6a連通させ、コンプレッサ
4からコンデンサ5、3方電磁弁6及びキャピラリ7を
順次介して冷却器8に至り、この冷却器8からアキュム
レータ13を介して前記コンプレッサ4に至る冷媒流路
が構成し、冷却器8により庫内を冷却する。
In the normal cooling operation, the coil of the three-way solenoid valve 6 is not energized, the first outlet 6a is communicated, and the cooler is sequentially connected from the compressor 4 through the condenser 5, the three-way solenoid valve 6 and the capillary 7. 8, a refrigerant flow path from the cooler 8 to the compressor 4 via the accumulator 13 is formed, and the cooler 8 cools the inside of the refrigerator.

【0010】これに対して、蓄熱運転は、3方電磁弁6
のコイルに通電することで、第2の流出口6b連通さ
せ、コンプレッサ4からコンデンサ5、3方電磁弁6及
びキャピラリを順次介して蓄熱器10に至り、この蓄
熱器10からアキュムレータ13を介して前記コンプレ
ッサ4に至る冷媒流路が構成し蓄熱器10内の蓄熱材1
5の冷却を行う。
On the other hand, the heat storage operation is performed by the three-way solenoid valve 6.
When the coil is energized, the second outlet 6b is communicated, the compressor 4 reaches the regenerator 10 via the condenser 5, the three-way solenoid valve 6 and the capillary 9 in order, and the accumulator 13 is connected to the accumulator 13 from the regenerator 10. A refrigerant flow path to the compressor 4 through the heat storage material 1 in the heat storage 10 is formed.
5 is cooled.

【0011】また、蓄熱冷却運転は、蓄熱器用電磁弁1
1を開けることで閉ループ形サーモサイホン12によ
り、蓄熱器10から冷却器8に放冷が行われ、この熱を
利用して庫内を冷却する。
The heat storage and cooling operation is performed by the heat storage solenoid valve 1.
By opening 1, the closed loop type thermosiphon 12 cools the heat from the heat accumulator 10 to the cooler 8, and cools the inside of the refrigerator using this heat.

【0012】そして、各運転を図示していないタイマ作
用にて制御する。電力需要の少ない夜間(23時から翌
日の7時まで)にタイマ作用にて、蓄熱運転と通常冷却
運転を交互に行うことにより庫内温度は設定温度に保ち
ながら蓄熱材15を充分冷却しておき、昼間の電力需要
がピークの時間帯(13時から16時まで)の3時間に
おいては、大きな電力を必要とする通常冷却運転に代え
て定時間蓄熱冷却運転を行い庫内温度を保つ。
Each operation is controlled by a timer function (not shown). During the night when power demand is low (from 23:00 to 7:00 of the next day), the heat storage operation and the normal cooling operation are alternately performed by the timer operation, so that the heat storage material 15 is sufficiently cooled while keeping the internal temperature at the set temperature. In addition, during three hours during the peak time of daytime power demand (from 13:00 to 16:00), a constant-time regenerative cooling operation is performed in place of the normal cooling operation requiring a large amount of power to maintain the temperature in the refrigerator.

【0013】また冷却器8の除霜は、コンプレッサ4の
運転時間を積算し積算時間が任意時間になると、ガラス
管ヒータ29に通電し除霜を行う。除霜回数は、1日に
2回程度になるよう任意時間を設定している。
The defrosting of the cooler 8 is performed by integrating the operation time of the compressor 4 and, when the accumulated time reaches an arbitrary time, energizes the glass tube heater 29 to perform defrosting. An arbitrary time is set so that the number of times of defrosting is about twice a day.

【0014】[0014]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の様
な構成では、冷却器の除霜開始時間はコンプレッサの運
転率できまり、使用状態がお客様よって異なることか
ら蓄熱運転を行っている夜間に除霜開始してしまい、室
温が高い夏季等に充分な蓄熱運転時間が確保できず電力
の有効利用ができていないという課題を有していた。
In the [0006] However, such the above as arrangement, defrosting start time of the cooler is determined by the operating rate of the compressor, removing at night when the use state is performed thermal storage operation from therefore different customers Frost has started, and there has been a problem that sufficient heat storage operation time cannot be secured in summer or the like when the room temperature is high and electric power cannot be used effectively.

【0015】本発明は上記課題を解決するもので、室温
の高い夏季等には夜間の蓄熱運転時間を充分確保でき、
年間を通じて電力の有効利用ができる冷蔵庫を提供する
ものである。
The present invention has been made to solve the above problems, and has a room temperature.
In summer when the weather is high, it is possible to secure sufficient nighttime heat storage operation time,
It provides a refrigerator that can make effective use of electricity throughout the year.

【0016】[0016]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に本発明は、冷却器と内部に蓄熱材を有する蓄熱器とを
並列接続した冷凍サイクルを備え、夜間の電力需要が低
い所定の時間帯に庫内を保冷しながら前記蓄熱材の凍結
完了を検知するまで前記蓄熱器に蓄熱する冷蔵 庫におい
て、前記冷却器のヒータによる除霜を、前日の昼間の平
均室温が設定温度より高い時は、前記夜間の電力需要が
低い所定の時間帯と昼間の電力需要がピークの時間帯の
両方の時間帯を除いた時間帯において設定された除霜開
始時間に行い、前日の昼間の平均室温が設定温度より低
い時は、前記夜間の電力需要が低い所定の時間帯におい
て設定された除霜開始時間に行う時間制御手段を備えた
のである。
SUMMARY OF THE INVENTION In order to solve the above problems, the present invention comprises a refrigeration cycle in which a cooler and a heat accumulator having a heat accumulating material therein are connected in parallel.
Freezing the heat storage material while keeping the inside of the refrigerator cool
Refrigerator odor storing heat in the heat accumulator until detection completion
The defrosting by the heater of the cooler
When the average room temperature is higher than the set temperature, the nighttime power demand
During low hours and during peak daytime power demands
Defrosting opening set in the time period excluding both time periods
Perform at the start time, and the average room temperature during the day before is lower than the set temperature.
At a predetermined time when the nighttime power demand is low.
And a time control means for performing the defrosting start time set in the above.

【0017】[0017]

【作用】本発明は上記した構成によって、室温の高い夏
季等には夜間の蓄熱運転時間を充分確保でき、室温の低
い季節には電力需要の少ない夜間に除霜を開始できるの
で、年間を通じて電力の有効利用ができる。
According to the present invention, a summer having a high room temperature
In the seasons, etc., sufficient heat storage operation time at night can be secured, and low room temperature
Can start defrosting at night when electricity demand is low
Thus, electricity can be used effectively throughout the year.

【0018】[0018]

【実施例】以下本発明の一実施例の冷蔵庫について図面
を参照しながら説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A refrigerator according to one embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0019】図1は本発明の一実施例における冷蔵庫の
機能ブロック図であり、図2は本発明の一実施例におけ
る冷凍システム図であり、図3は本発明の一実施例にお
ける要部の電気回路図であり、図4は本発明の一実施例
におけるフローチャートであり、図5は本発明の一実施
例における室温に応じた一日の運転状態図である。
FIG. 1 is a functional block diagram of a refrigerator according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a diagram of a refrigeration system according to an embodiment of the present invention, and FIG. FIG. 4 is a flow chart in one embodiment of the present invention, and FIG. 5 is a diagram of a daily operation state according to room temperature in one embodiment of the present invention.

【0020】図1及び図3において、30は保冷庫本体
で断熱材を内蔵したキャビネット2と、ドア3と、ドア
3とキャビネット2をシールするガスケット14とで構
成されている。その内部は、水平に配された断熱区画壁
33により上部の冷凍室17と下部の冷蔵室18との2
室に仕切られている。
In FIG. 1 and FIG. 3, reference numeral 30 denotes a cool box main body including a cabinet 2 having a built-in heat insulating material, a door 3, and a gasket 14 for sealing the door 3 and the cabinet 2. The interior thereof is divided into two sections by the horizontally arranged heat-insulating partition wall 33 and the upper freezer compartment 17 and the lower refrigerator compartment 18.
It is divided into rooms.

【0021】62は冷凍室17内に設けた冷却室で、冷
却室62内には冷却器8と冷却ファン19と冷却器の除
霜を行うヒータ58を内装している。
Reference numeral 62 denotes a cooling room provided in the freezing room 17. The cooling room 62 is provided with a cooler 8, a cooling fan 19, and a heater 58 for defrosting the cooler.

【0022】断熱区画壁33内には、区画壁38を間に
挟んで冷蔵室吸込口35と冷却室62を連通する送風通
路A37と、冷蔵室吸込口35と冷却室62を連通する
送風通路B39を形成している。31は送風通路B39
内に内装した内部に蓄熱材32を充填している蓄熱器で
あり、56は蓄熱器31に取付られた蓄熱材温度センサ
57により蓄熱材32温度を検知する蓄熱温度検知手段
であり、36は冷凍室吸込口である。
In the heat insulating partition wall 33, a partition wall 38 is interposed.
Sandwiched therebetween and refrigerating compartment suction port 35 and the cooling chamber 62 the air passage A37 communicating, to form a blast passage B39 communicating the cooling chamber 62 and the refrigerating compartment suction port 35. 31 is an air passage B39
Reference numeral 56 denotes a heat storage temperature detecting means for detecting the temperature of the heat storage material 32 by using a heat storage material temperature sensor 57 attached to the heat storage 31. Freezer compartment inlet.

【0023】34は風路切替ダンパで、区画壁38に設
けている。風路切替ダンパ34は、風路切り替え手段6
1により送風通路B39を閉路する34aと、送風通路
A37を閉路する34bの2段階に切り替えるものであ
る。
Numeral 34 denotes an air path switching damper, which is provided on a partition wall 38. The air path switching damper 34 is provided with the air path switching means 6.
1 switches between two stages of 34a for closing the air passage B39 and 34b for closing the air passage A37.

【0024】26はダンパーで、冷却ファン19により
冷蔵室ダクト25に送風された冷気の冷蔵室18への吐
出送風量を調整し、冷蔵室18を設定温度に制御するも
のである。
Reference numeral 26 denotes a damper for adjusting the amount of cold air blown into the refrigerator compartment duct 25 by the cooling fan 19 to the refrigerator compartment 18 to control the refrigerator compartment 18 to a set temperature.

【0025】63は除霜開始判定手段であり、室温検知
手段40の信号に応じて冷却器8の除霜開始時間を判定
する。
Reference numeral 63 denotes a defrosting start judging means for judging the defrosting start time of the cooler 8 in accordance with a signal from the room temperature detecting means 40.

【0026】電気回路図のうち本発明の要旨に関係した
部分のみ示されており、46は時間制御手段としてのC
PUで、周知の如く図示しない記憶回路に記憶されたプ
ログラムにより動作するもので、現在の時刻を出力する
時計回路45と室温検知手段40及び庫内温度検出回路
44からの出力信号によってリレー47、49、51、
53、59の通電制御を行う。即ち、各リレー47、4
9、51、53、59に接続された各トランジスタ4
8、50、52、54、60のベースにハイレベルの信
号を与えることにより各リレー47、49、51、5
3、59に通電される。
Only the parts of the electric circuit diagram relevant to the gist of the present invention are shown, and 46 is a C as time control means.
The PU operates according to a program stored in a storage circuit (not shown), as is well known, and includes a clock circuit 45 for outputting the current time, a relay 47 based on output signals from the room temperature detecting means 40 and the internal temperature detecting circuit 44. 49, 51,
The energization control of 53 and 59 is performed. That is, each relay 47, 4
9 , 51 , 53 , 59
By applying a high level signal to the base of each of the relays 47, 49, 51, 5,
3, 59 are energized.

【0027】リレー47が通電されるとコンプレッサ4
が運転する。リレー49が通電されると冷却ファン19
が運転する。リレー51が通電されると3方電磁弁6が
作動して第2の流出口6bが連通し、リレー51が通電
されていない時は第1の流出 口6aが連通する。リレー
53が通電されると風路切り替え手段34により送風通
路A37を閉路(34b)し、リレー53が通電されて
いない時は、送風通路B39を閉路(34a)する。リ
レー59が通電されるとヒータ58により冷却器8を除
霜する。
When the relay 47 is energized, the compressor 4
Drives. When the relay 49 is energized, the cooling fan 19
Drives. When the relay 51 is energized, the three-way solenoid valve 6
Actuates, the second outlet 6b communicates, and the relay 51 is energized.
If not, the first outlet 6a communicates. When the relay 53 is energized, the air passage switching unit 34 closes the air passage A37 (34b), and when the relay 53 is not energized, the air passage B39 is closed (34a). When the relay 59 is energized, the cooler 8 is defrosted by the heater 58.

【0028】また、庫内温度検出回路44は温度センサ
43により検出した値が設定温度以上の時に時間制御手
段46に信号を出力する。また、室温検知手段40は、
冷蔵庫の周囲室温を室温度センサ41からの信号をA/
D変換器42により出力電圧をデジタル化して時間制御
手段46に信号を出力する。また、蓄熱温度検知手段5
6は蓄熱材温度センサ57により検出した値が設定温度
以上の時に時間制御手段46に信号を出力する。
The internal temperature detection circuit 44 outputs a signal to the time control means 46 when the value detected by the temperature sensor 43 is equal to or higher than the set temperature. Further, the room temperature detecting means 40
The signal from the room temperature sensor 41 is A /
The output voltage is digitized by the D converter 42 and a signal is output to the time control means 46. Also, the heat storage temperature detecting means 5
6 outputs a signal to the time control means 46 when the value detected by the heat storage material temperature sensor 57 is equal to or higher than the set temperature.

【0029】図2において、4はコンプレッサでありコ
ンデンサ5を介して3方電磁弁6に接続される。さら
に、この3方電磁弁6の第1の流出口6aはキャピラリ
7、冷却器8及びアキュムレータ13を順次介して前記
コンプレッサ4に接続される。また、3方電磁弁6の第
2の流出口6bは、蓄熱器用キャピラリ9及び内部に蓄
熱材15が充填された蓄熱器31を順次介して前記アキ
ュムレータ13接続される。
In FIG. 2, reference numeral 4 denotes a compressor, which is connected to a three-way solenoid valve 6 via a condenser 5. Further, a first outlet 6a of the three-way solenoid valve 6 is connected to the compressor 4 via a capillary 7, a cooler 8, and an accumulator 13 in this order. The second outlet 6b of the three-way solenoid valve 6 is connected to the accumulator 13 via the heat storage capillary 9 and the heat storage 31 in which the heat storage material 15 is filled.

【0030】以上の様に構成された冷蔵庫について図1
と図2と図3と図4及び図5を用いてその動作を説明す
る。
FIG. 1 shows a refrigerator constructed as described above.
The operation will be described with reference to FIGS. 2, 3, 4, and 5.

【0031】通常冷却運転は、冷却器8を用いて庫内を
冷却し設定温度に保冷するものである。即ち、CPU4
6によりリレー51及び53をOFFとすることで冷媒
流路は、冷却器8を連通する側(ステップS1)、冷気
風路は風路切り替え手段34が34a側(ステップS
2)となり送風通路Aが連通の状態を保持し、庫内温度
が設定値以上の時は庫内温度検出回路44からの信号に
よりCPU46は、リレー47及び49をONとしコン
プレッサ4及び冷却ファン19を運転する(ステップS
3)ことで冷却器8により庫内を設定温度以下に冷却す
る。そして、庫内温度が設定値以下になると庫内温度検
出回路44の信号がOFFとなりCPU46は、リレー
47及び49をOFFとし、冷媒と冷気の循環を停止す
る(ステップS4)。以上の動作を繰り返すことにより
庫内を設定温度に保冷する。
In the normal cooling operation, the inside of the refrigerator is cooled by using the cooler 8 and kept at a set temperature. That is, CPU4
6, the relays 51 and 53 are turned off, so that the refrigerant flow path communicates with the cooler 8 (step S1), and the cold air path is switched by the air path switching means 34 to the 34a side (step S1).
2), the air passage A is maintained in a communicating state, and when the internal temperature is equal to or higher than the set value, the CPU 46 turns on the relays 47 and 49 by a signal from the internal temperature detecting circuit 44 to turn on the compressor 4 and the cooling fan 19. (Step S
3) The cooler 8 cools the inside of the refrigerator to a set temperature or less. When the internal temperature falls below the set value, the signal of the internal temperature detecting circuit 44 is turned off, and the CPU 46 turns off the relays 47 and 49 to stop the circulation of the refrigerant and the cool air (step S4). By repeating the above operation, the inside of the refrigerator is kept cool to the set temperature.

【0032】蓄熱運転は、夜間の電力需要が低い所定の
時間帯(23時から翌日の7時まで)において(ステッ
プS5)、蓄熱器31内に充填されている蓄熱材32に
夜間の所定の時間帯の電力を熱に代えて蓄熱するもので
ある。即ち、庫内温度が設定値以上の時は庫内温度検出
回路44からの信号によりCPU46は、リレー47及
び49をONとしコンプレッサ4及び冷却ファン19を
運転する通常運転を行い(ステップS6)、庫内温度が
設定値以下になると庫内温度検出回路44の信号にから
CPU46によりリレー51及び47をONとすること
で冷媒流路を、蓄熱器31が連通する側に保持し、コン
プレッサ4を運転することで冷媒を蓄熱器31内で蒸発
させ、蓄熱材32を凍結させる(ステップS7)。
In the heat storage operation, during a predetermined time period during which nighttime power demand is low (from 23:00 to 7:00 of the next day) (step S5), the heat storage material 32 filled in the heat storage device 31 is stored in the heat storage material 32 during the night. The electric power in the time zone is stored instead of heat. That is, when the internal temperature is equal to or higher than the set value, the CPU 46 performs a normal operation of turning on the relays 47 and 49 and operating the compressor 4 and the cooling fan 19 by a signal from the internal temperature detection circuit 44 (step S6). When the temperature in the refrigerator becomes equal to or lower than the set value, the CPU 46 turns on the relays 51 and 47 from the signal of the refrigerator temperature detection circuit 44 to hold the refrigerant flow path on the side to which the heat accumulator 31 communicates, and to operate the compressor 4. The operation causes the refrigerant to evaporate in the heat storage device 31 and freeze the heat storage material 32 (step S7).

【0033】また、蓄熱材32の重量としては、春季、
秋季等の低室温(15℃)時における冷蔵温度帯の室を
基準とした重量としておく。即ち、低室温時において昼
間の電力需要が多い所定の時間帯(7時から23時ま
で)の冷蔵室の合計した負荷熱量と同等の熱量を全て蓄
熱できる重量とすることである。
The weight of the heat storage material 32 is as follows:
The weight is set based on the room in the refrigerated temperature zone at the time of low room temperature (15 ° C.) such as in autumn. That is, the weight is such that all the heat amount equivalent to the total load heat amount of the refrigerating compartment in a predetermined time zone (from 7:00 to 23:00) when the power demand in the daytime is high at the low room temperature can be stored.

【0034】蓄熱冷却運転は、昼間の電力需要がピーク
の時間帯に蓄熱器31が蓄熱した熱を利用して冷凍室以
外の室の戻り空気冷却するものである。即ち、冷凍室
内温度が設定値以上の時は庫内温度検出回路44からの
信号によりCPU46は、リレー47、49をONとし
コンプレッサ4、冷却ファン19を運転することで冷凍
室を設定温度以下に冷却する。
In the heat storage cooling operation, the return air in the room other than the freezing room is cooled by using the heat stored by the heat storage unit 31 during the peak time of daytime power demand. That is, when the freezing room temperature is equal to or higher than the set value, the CPU 46 turns on the relays 47 and 49 and operates the compressor 4 and the cooling fan 19 according to a signal from the internal temperature detecting circuit 44 to lower the freezing room to the set temperature or lower. Cooling.

【0035】また、冷蔵室18の温度調節はダンパー2
6により冷蔵室18への吐出送風量を調整することで設
定温度に制御し、戻り空気はCPU46によりリレー5
3をONとすることで、冷気風路は風路切り替え手段3
4が34b側となり送風通路B39が連通の状態を保持
し冷却する(ステップS8)。これにより冷却器8で冷
却する熱量は、冷凍室の負荷熱量だけとなる。
The temperature of the refrigerator compartment 18 is controlled by the damper 2.
The temperature is controlled to the set temperature by adjusting the amount of blown air discharged to the refrigerating room 18 by the CPU 6, and the return air is sent to the relay 5 by the CPU 46.
By turning ON the cold air path 3, the air path switching means 3
4 is on the 34b side, and the blower passage B39 is kept in the communicating state and cooled (step S8). Thus, the amount of heat to be cooled by the cooler 8 is only the amount of heat applied to the freezing compartment.

【0036】そして、庫内温度が設定値以下になると庫
内温度検出回路44の信号がOFFとなりCPU46
は、リレー47、49をOFFとし、コンプレッサ及び
冷気の循環を停止する。以上の動作を繰り返すことによ
り各庫内を設定温度に保冷する。
When the internal temperature falls below the set value, the signal of the internal temperature detecting circuit 44 is turned off and the CPU 46
Turns off the relays 47 and 49 and stops the circulation of the compressor and the cool air. By repeating the above operation, the inside of each refrigerator is kept at the set temperature.

【0037】次に、冷却器8の除霜開始時刻の制御方法
について図4及び図5を用いて説明する。
Next, a method of controlling the defrost start time of the cooler 8 will be described with reference to FIGS.

【0038】蓄熱運転の時間は室温により変化する。そ
れは、キャビネット2から侵入する熱量やシステムの冷
凍能力が室温によって変化するためであり蓄熱運転時間
が長い室温の高い夏季等は、任意に設定温度以上である
ことを室温検知手段40から信号を受けた除霜開始判定
手段63が蓄熱運転時間を充分確保するべく昼間におい
て電力需要がピークの時間帯を除く時間に冷却器8の除
霜を開始させる。
The time for the heat storage operation varies depending on the room temperature. This is because the amount of heat entering from the cabinet 2 and the refrigeration capacity of the system change depending on the room temperature. In summer, when the heat storage operation time is long and the room temperature is high, a signal from the room temperature detecting means 40 that the temperature is arbitrarily set or higher is received. The defrosting start determining means 63 starts defrosting the cooler 8 during the daytime except during the peak time of the power demand in order to secure a sufficient heat storage operation time.

【0039】また、蓄熱運転時間が短い室温が低い季節
は、除霜開始判定手段63が電力需要の少ない夜間の所
定の時間帯に冷却器8の除霜を開始させる。
In a season in which the heat storage operation time is short and the room temperature is low, the defrost start determination means 63 starts defrosting the cooler 8 in a predetermined time zone at night when power demand is low.

【0040】例えば図5に示す如く、室温が設定温度以
上の時は7時と21時に、室温が設定温度以下の時は2
3時に除霜を開始させる。
For example, as shown in FIG. 5, when the room temperature is higher than the set temperature, 7:00 and 21:00, and when the room temperature is lower than the set temperature, 2 hours.
At 3 o'clock, start defrosting.

【0041】次に、各運転の制御方法を図4及び図
用いて説明する。時間制御手段46により夜間電力需要
が低い所定の時間帯(23時から翌日の7時まで)23
時から通常冷却運転と蓄熱運転の交互運転をする。即
ち、庫内温度が設定値以上の時は通常冷却運転で庫内を
冷却し、庫内温度が設定値以下の時は蓄熱運転により電
力を熱に代えて蓄熱する(ステップS5)制御を行い、
蓄熱温度検知手段56により蓄熱材32の凍結終了を検
知し蓄熱運転を終了する(ステップS10)。
Next, a method of controlling the operation will be described with reference to FIGS. A predetermined time period during which nighttime power demand is low (from 23:00 to 7:00 the next day) 23 by the time control means 46
From time to time, alternate operation of the normal cooling operation and the heat storage operation is performed. That is, when the inside temperature is equal to or higher than the set value, the inside is cooled by the normal cooling operation, and when the inside temperature is equal to or less than the set value, the heat is stored in the heat storage operation instead of heat (step S5). ,
The end of freezing of the heat storage material 32 is detected by the heat storage temperature detecting means 56, and the heat storage operation is ended (step S10).

【0042】また、昼間の負荷量に対しては、室温検知
手段40により検知した前日の昼間の平均室温より時間
制御手段46が推測する。
The daytime load amount is estimated by the time control means 46 from the average daytime room temperature of the day before detected by the room temperature detection means 40.

【0043】この推測値より、時間制御手段46が少な
くとも昼間の電力需要がピークの時間帯(13時から1
6時)を含むように蓄熱冷却運転を開始する(ステップ
S11)。そして、蓄熱温度検知手段56が蓄熱材32
が設定温度以上になり蓄熱器31の冷却能力がなくなっ
たことの信号を時間制御手段46に送出することで蓄熱
冷却運転が終了する。
From this estimated value, the time control means 46 determines that at least the daytime power demand is in the peak time zone (13:00 from 13:00).
6:00) is started (step S11). Then, the heat storage temperature detecting means 56
Is sent to the time control means 46, indicating that the cooling capacity of the heat accumulator 31 has been lost due to the temperature exceeding the set temperature.

【0044】例えば図に示す如く、蓄熱冷却運転の時
間は室温30℃の場合は7時間であり、室温15℃の場
合は16時間となる。
For example, as shown in FIG. 5 , the time for the heat storage cooling operation is 7 hours when the room temperature is 30 ° C., and 16 hours when the room temperature is 15 ° C.

【0045】以上のように本実施例によれば、冷却器
と内部に蓄熱材32を有する蓄熱器31とを並列接続し
た冷凍サイクルを備え、夜間の電力需要が低い所定の時
間帯に庫内を保冷しながら蓄熱材32の凍結完了を検知
するまで蓄熱器31に蓄熱する冷蔵庫において、冷却器
8のヒータ58による除霜を、前日の昼間の平均室温が
設定温度より高い時は、夜間の電力需要が低い所定の時
間帯と昼間の電力需要がピークの時間帯の両方の時間帯
を除いた時間帯において設定された除霜開始時間に行
い、前日の昼間の平均室温が設定温度より低い時は、夜
間の電力需要が低い所定の時間帯において設定された除
霜開始時間に行う時間制御手段46を備えたことによ
り、室温の高い夏季等には夜間の蓄熱運転時間を充分確
保でき、室温の低い季節には電力需要の少ない夜間に除
霜を開始できるので、年間を通じて電力の有効利用がで
きる。
As described above, according to the present embodiment, the cooler 8
And a refrigeration cycle in which a heat storage device 31 having a heat storage material 32 therein is connected in parallel , and when nighttime power demand is low,
Detects completion of freezing of heat storage material 32 while keeping the refrigerator cool in the interzone
In the refrigerator that stores heat in the heat storage unit 31 until the
8 defrost by the heater 58, the average room temperature in the daytime
When the temperature is higher than the set temperature, when the nighttime power demand is low
Inter-day and daytime peak demand periods
At the set defrost start time in the time period excluding
If the average room temperature during the day before is lower than the set temperature,
During the specified time period when the power demand during
By providing the time control means 46 for performing the frost start time,
In addition, in the summer season when the room temperature is high, sufficient heat storage operation time can be secured at night, and in the season when the room temperature is low, defrosting can be started at night when power demand is low, so that power can be effectively used throughout the year.

【0046】さらに、融解潜熱量が大きい蓄熱材が使用
でき冷蔵庫の有効内容積の減少が極力抑えられ、また消
費電力量の増大がない。
Furthermore, a heat storage material having a large latent heat of fusion can be used, and the decrease in the effective internal volume of the refrigerator can be suppressed as much as possible, and the power consumption does not increase.

【0047】[0047]

【発明の効果】以上のように本発明は、冷却器と内部に
蓄熱材を有する蓄熱器とを並列接続した冷凍サイクル
備え、夜間の電力需要が低い所定の時間帯に庫内を保冷
しながら前記蓄熱材の凍結完了を検知するまで前記蓄熱
器に蓄熱する冷蔵庫において、前記冷却器のヒータによ
る除霜を、前日の昼間の平均室温が設定温度より高い時
は、前記夜間の電力需要が低い所定の時間帯と昼間の電
力需要がピークの時間帯の両方の時間帯を除いた時間帯
において設定された除霜開始時間に行い、前日の昼間の
平均室温が設定温度より低い時は、前記夜間の電力需要
が低い所定の時間帯において設定された除霜開始時間に
行う時間制御手段を備えたことにより、室温の高い夏季
等には夜間の蓄熱運転時間を充分確保でき、室温の低い
季節には電力需要の少ない夜間に除霜を開始できるの
で、年間を通じて電力の有効利用ができる冷蔵庫とな
る。
As described above, the present invention provides a refrigeration cycle in which a cooler and a heat storage having a heat storage material inside are connected in parallel.
Prepared, keeps the refrigerator cool at predetermined times when nighttime power demand is low
Until the completion of freezing of the heat storage material is detected.
In a refrigerator that stores heat in a cooler, the heater of the cooler
When the average room temperature during the day before the day is higher than the set temperature
Is the power supply during the predetermined time period during which the nighttime power demand is low and during the daytime.
Time period excluding both time periods of peak demand
Perform at the defrost start time set in
When the average room temperature is lower than the set temperature, the nighttime power demand
Is lower than the defrost start time set in the predetermined time zone.
By providing time control means for performing the operation, it is possible to secure sufficient nighttime heat storage operation time in summer when the room temperature is high, and to start defrosting at night when power demand is low in the season when the room temperature is low. The refrigerator can be used effectively.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施例における冷蔵庫の機能ブロッ
ク図
FIG. 1 is a functional block diagram of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.

【図2】図1の冷蔵庫の冷凍システム図FIG. 2 is a refrigeration system diagram of the refrigerator of FIG. 1;

【図3】図1の冷蔵庫の要部の電気回路図FIG. 3 is an electric circuit diagram of a main part of the refrigerator of FIG. 1;

【図4】図1の冷蔵庫のフローチャート Refrigerator of the flow chart of FIG. 4] FIG. 1

【図5】図1の室温に応じた一日の運転状態を示す説明
FIG. 5 is an illustration showing a daily operating state according to the room temperature in FIG. 1;
Figure

【図6】従来の冷蔵庫の構造を示す縦断面図FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing the structure of a conventional refrigerator.

【図7】図6の冷蔵庫の冷凍システム図FIG. 7 is a refrigeration system diagram of the refrigerator of FIG. 6;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

8 冷却器 31 蓄熱器 32 蓄熱材 40 室温検知手段 46 時間制御手段 58 ヒータ Reference Signs List 8 cooler 31 heat storage device 32 heat storage material 40 room temperature detection means 46 time control means 58 heater

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 冷却器と内部に蓄熱材を有する蓄熱器と
を並列接続した冷凍サイクルを備え、夜間の電力需要が
低い所定の時間帯に庫内を保冷しながら前記蓄熱材の凍
結完了を検知するまで前記蓄熱器に蓄熱する冷蔵庫にお
いて、 前記冷却器のヒータによる除霜を、前日の昼間の平均室
温が設定温度より高い時は、前記夜間の電力需要が低い
所定の時間帯と昼間の電力需要がピークの時間帯の両方
の時間帯を除いた時間帯において設定された除霜開始時
間に行い、前日の昼間の平均室温が設定温度より低い時
は、前記夜間の電力需要が低い所定の時間帯において設
定された除霜開始時間に行う時間制御手段を備えた こと
を特徴とする冷蔵庫。
1. A refrigeration cycle in which a cooler and a heat accumulator having a heat accumulating material therein are connected in parallel.
Freeze the heat storage material while keeping the inside of the refrigerator cool during a predetermined low time period.
In the refrigerator that stores heat in the regenerator until the completion of sintering is detected
The defrosting by the heater of the cooler is performed in the average room in the daytime of the day before.
When the temperature is higher than the set temperature, the nighttime power demand is low.
Both during specified hours and during peak hours during the daytime
At the start of the defrost set in the time zone excluding the time zone
When the average room temperature during the day before is lower than the set temperature
Is set at a predetermined time when the nighttime power demand is low.
A refrigerator comprising time control means for performing at a fixed defrost start time .
JP29414192A 1992-11-02 1992-11-02 refrigerator Expired - Fee Related JP3265004B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP29414192A JP3265004B2 (en) 1992-11-02 1992-11-02 refrigerator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP29414192A JP3265004B2 (en) 1992-11-02 1992-11-02 refrigerator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH06147731A JPH06147731A (en) 1994-05-27
JP3265004B2 true JP3265004B2 (en) 2002-03-11

Family

ID=17803844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP29414192A Expired - Fee Related JP3265004B2 (en) 1992-11-02 1992-11-02 refrigerator

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3265004B2 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
JPH06147731A (en) 1994-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4840037A (en) Refrigerator with cold accumulation system
US8209991B2 (en) Cooling storage and method of operating the same
US4843831A (en) Refrigerator control system
JP2001082850A (en) Refrigerator
JP3193924B2 (en) refrigerator
JP3098909B2 (en) refrigerator
JP3153649B2 (en) refrigerator
JP3098893B2 (en) refrigerator
JP3265004B2 (en) refrigerator
JP3184334B2 (en) refrigerator
JP3098892B2 (en) refrigerator
JP3585564B2 (en) refrigerator
JP3184335B2 (en) refrigerator
JP3098889B2 (en) refrigerator
JP3135428B2 (en) refrigerator
JP3361109B2 (en) Thermal storage refrigerator
JPH09287863A (en) Refrigerator
JPH08240372A (en) Refrigerator
JPH08240371A (en) Refrigerator
JP2002195726A5 (en)
JP2002122373A (en) Cold reserving storage
JPH06257926A (en) Refrigerator
JPS63197865A (en) Cold accumulation type refrigerator
JPS5822069Y2 (en) refrigerator
JP2604247B2 (en) Cooling device defrost control device

Legal Events

Date Code Title Description
FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20071228

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20081228

Year of fee payment: 7

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20081228

Year of fee payment: 7

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20081228

Year of fee payment: 7

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091228

Year of fee payment: 8

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees