RU2511804C2 - Способ охлаждения герметичного компресорно-конденсаторного агрегата компрессионного холодильного прибора - Google Patents

Способ охлаждения герметичного компресорно-конденсаторного агрегата компрессионного холодильного прибора Download PDF

Info

Publication number
RU2511804C2
RU2511804C2 RU2012122751/06A RU2012122751A RU2511804C2 RU 2511804 C2 RU2511804 C2 RU 2511804C2 RU 2012122751/06 A RU2012122751/06 A RU 2012122751/06A RU 2012122751 A RU2012122751 A RU 2012122751A RU 2511804 C2 RU2511804 C2 RU 2511804C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
condenser
compressor
unit
cooling
blowing
Prior art date
Application number
RU2012122751/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012122751A (ru
Inventor
Михаил Александрович Лемешко
Сергей Петрович Петросов
Филипп Вячеславович Корниенко
Владимир Александрович Аристархов
Юрий Павлович Кривоносов
Евгений Александрович Рабичев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС")
Priority to RU2012122751/06A priority Critical patent/RU2511804C2/ru
Publication of RU2012122751A publication Critical patent/RU2012122751A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2511804C2 publication Critical patent/RU2511804C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Изобретение относится к холодильной технике. Способ охлаждения герметичного агрегата компрессионного холодильника включает увлажнение поверхности конденсатора. Поверхность конденсатора и поверхность корпуса компрессора орошается воздушно-водяной смесью, с последующим обдувом, при этом включение/выключение обдува поверхности конденсатора и/или компрессора выполняется контроллером на основании измеренных значений температур компонентов агрегата. Техническим результатом является увеличение интенсивности охлаждения поверхностей компрессора и конденсатора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к способам охлаждения холодильного агрегата компрессионного холодильника, и может найти применение при совершенствовании бытовых холодильных приборов и холодильных машин компрессионного типа.
Известен способ охлаждения герметичного агрегата компрессионного холодильника в холодильном цикле, предусматривающий сжатие хладагента компрессором, передачу тепла от хладагента конденсатору и последующее испарение хладагента в испарителе (Вайнберг В.Б., Вайн В.П. Бытовые компрессионные холодильники. - М.: Пищевая промышленность, 1974 г., С.99-101 [1]).
При этом конденсатор и корпус фреонового компрессора передает тепло в окружающий воздух путем естественного теплообмена либо путем обдува его поверхности потоком воздуха поверхности конденсатора от вентилятора, что увеличивает интенсивность теплообмена.
Известны различные способы охлаждения конденсатора холодильного агрегата. Например, охлаждение конденсатора холодильного агрегата с естественной конвекцией воздуха и виброслоем (RU №2001117677 от 25.06.2001 «Конденсатор холодильного агрегата бытового холодильника с естественной конвекцией воздуха и виброслоем» [2]). В этом способе с целью повышения коэффициента теплоотдачи агрегата, снижения металлоемкости, повышения эффективности работы, змеевик конденсатора выполнен спиралевидным, установлен горизонтально и помещен в виброслой твердых гранул, ограниченных несущей и верхней сеткой обечайки, приводимых в движение вибрацией корпуса компрессора. Однако реализация такого способа относительно сложна, а используемая естественная конвекция воздуха недостаточна эффективна при относительно высоких тепловых нагрузках на конденсатор.
Известен также холодильный аппарат с охлаждаемой внутренней полостью, с холодильным контуром для циркуляции хладагента, содержащим испаритель, компрессор и конденсатор, с воздуходувным устройством для охлаждения конденсатора и/или компрессора, и с контроллером, отличающийся тем, что контроллер включает воздуходувное устройство во время фазы покоя компрессора (Заявка RU №2009133102 МПК F25D 23/00 «Холодильный аппарат» от 25.02.2008 [3]). В вариантах управления предусмотрено следующее. Заявленный холодильный аппарат, отличающийся тем, что контроллер проводит процесс оттаивания во время фазы покоя компрессора. Холодильный аппарат, отличающийся тем, что воздуходувное устройство во время процесса оттаивания управляется в зависимости от температуры. Холодильный аппарат, отличающийся тем, что воздуходувное устройство во время процесса оттаивания работает до тех пор, пока температура конденсатора и/или компрессора не достигнет заданной отметки. Холодильный аппарат, отличающийся тем, что заданная температура является температурой окружающей среды. Холодильный аппарат, отличающийся тем, что воздуходувное устройство работает в течение всего процесса оттаивания.
Однако охлаждение конденсатора и компрессора агрегата воздуходувным устройством не достаточно эффективно.
Известен также способ охлаждения конденсатора с использованием увлажнения поверхности конденсатора (RU №2162576 С2 2001.01.27 "Устройство холодильного агрегата бытового компрессионного холодильника [4]).
Способ заключается в увлажнении поверхности конденсатора покрытой теплопроводным адсорбером, что обеспечивает его охлаждение за счет испарения, а вода подается на поверхность конденсатора устройством, состоящим из раздаточного и собирающего лотков и насоса с прямым и обратным клапанами.
Данный способ принят нами за прототип.
Недостатком способа по прототипу является сложность его реализации, низкая надежность функционирования нерегулируемость объема воды, достаточной для увлажнения поверхности конденсатора. Устройство увлажнения конденсатора по прототипу включает использование в качестве привода насоса вибрации компрессора, что не надежно и низкопроизводительно из-за наличие системы трубопроводов. А использование верхнего - раздаточного лотка - усложняет конструкцию, и снижает надежность работы агрегата в целом. Кроме того в прототипе не применяется увлажнение поверхности корпуса компрессора агрегата.
Достоинством способа по прототипу является то, что увлажнение поверхности конденсатора с последующим испарением влаги обеспечивает более эффективное охлаждение конденсатора по сравнению с обдувом без увлажнения, поднимая общий КПД холодильного цикла и снижая удельное потребление электроэнергии.
Другим недостатком способа охлаждения по прототипу является относительно низкая интенсивность испарения влаги с поверхности конденсатора и поэтому низкая эффективность охлаждения.
Задачей изобретения является устранение недостатков прототипа, а именно: увеличение интенсивности охлаждения поверхности конденсатора и поверхности фреонового компрессора, тем самым обеспечение улучшения процесса отдачи тепла окружающей среде от работающего герметичного агрегата, возможности выполнения конденсатора в компоновке с компрессором и устройством орошения, снижение удельной энергии энергопотребления холодильного прибора.
Поставленная задача решается тем, что поверхность конденсатора и поверхность корпуса компрессора орошается воздушно-водяной смесью, с последующим обдувом, а включение/отключение подачи орошаемой смеси на поверхность конденсатора и/или компрессора выполняется контроллером на основании измерения влажности поверхности компрессора и/или конденсатора, при этом включение/выключение обдува поверхности конденсатора и/или компрессора выполняется контроллером на основании измеренных значений температур компонентов агрегата или других сигналов, характеризующих тепловую нагрузку на агрегат.
Сущность изобретения поясняется на фиг.1, где 1 - поддон; 2 - вентилятор; 3 - форсунки; 4 - конденсатор, 5 - компрессор.
Способ охлаждения герметичного агрегата компрессионного холодильника включающий увлажнение поверхности конденсатора 4, отличается тем, что поверхность конденсатора 4 и/или поверхность корпуса компрессора 5 орошается воздушно-водяной смесью, с последующим обдувом, а включение/отключение подачи орошаемой смеси на поверхность конденсатора и/или компрессора выполняется контроллером на основании измерения влажности поверхности компрессор 5 и/или конденсатора 4, при этом включение/выключение обдува поверхности конденсатора и/или компрессора выполняется контроллером на основании измеренных значений температур компонентов агрегата или других сигналов, характеризующих тепловую нагрузку на агрегат.
Последовательность реализации способа:
Перед включением БХП поддон 1 наполняется водой. После включения компрессора и перехода холодильного прибора в циклический режим выполняется измерение влажности поверхности конденсатора и/или компрессора и температуры поверхностей компрессора и/или конденсатора.
При включении компрессора контроллер управления вырабатывает команду на кратковременное включение форсунок и включение вентилятора обдува. Поверхности корпуса конденсатора 4 и/или компрессора 5 будут орошаться до тех пор, пока датчики влажности не выработает команду о 100% влажности поверхности, процесс обдува поверхностей будет выполнять до снижения температур поверхности конденсатор 4 и/или компрессора 5 до установленного значения. При температурах поверхностей конденсатора 4 и/или компрессора 5 ниже установленных значений вентилятор 2 не включается.
Приоритет управления включением/отключением вентилятора 2 присваивается преимущественно температуре поверхности конденсатора 4.
При незначительной тепловой нагрузке на агрегат применяется режим не включения ни форсунок 3, ни вентилятора 2. По мере увеличения тепловой нагрузки на агрегат используется вначале включение/отключение форсунок с контролем влажности и температуры поверхностей конденсатора 4 и компрессора 5, при этом работа вентилятора 2 не обязательна. С повышением тепловой нагрузки на агрегат и повышении температуры поверхности конденсатора 4 и/или компрессора 5 или на основании других сведений о повышении тепловой нагрузки на агрегат (например, размещение в охлаждаемые камеры большого объема теплых продуктов, или завышение температуры окружающего воздуха) включается вентилятор 2 обдува, частота вращения крыльчатки вентилятора 2 так же регулируется в зависимости от тепловой нагрузки на агрегат. Способ предусматривает контроль наличия воды в поддоне 1 и сигнализацию в случае ее недостаточности. При отсутствии воды в поддоне процесс охлаждения поверхностей конденсатора 4 и/или компрессора 5 осуществляется вентилятором 2.
В нормальном режиме работы агрегата по мере работы компрессора и выполнения холодильного цикла влага с поверхности корпуса конденсатора 4 и с поверхности компрессора 5 будет испаряться, охлаждая при этом поверхности. После испарения влаги с поверхности конденсатора и с поверхности компрессора, уменьшения влажности до значения 10-20% срабатывают датчики влажности на включение форсунок 3, а после орошения поверхностей конденсатора 4 и компрессора 5 по сигналу с датчика влажности форсунки 4 отключаются. В зависимости от температур поверхностей и тепловой нагрузки на агрегат вентилятор 2 включается или не включается.
Таким образом, заявленный способ обеспечивает увеличение интенсивности охлаждения поверхности конденсатора 4 и поверхности компрессора 5, тем самым увеличивается интенсивность процесса отдачи тепла окружающей среде от работающего герметичного агрегата, обеспечивает возможность выполнения конденсатора 4 в компоновке с компрессором 5 и устройством орошения поверхности конденсатора 4 и поверхности компрессора 5, обеспечивает снижение удельного энергопотребления холодильного прибора.
По сравнению с аналогами способ положительно отличается объединением испарительного охлаждения и охлаждения обдувом, более точной настройкой способа охлаждения к изменяющимся внешним условиям, с минимизацией дополнительных затрат на охлаждение агрегата. Этот способ также определяет возможность применения маломощного вентилятора, имеющего лучшие шумовые характеристики и меньшее энергопотребление. Заявляемый способ обеспечивает уменьшение размеров и себестоимости конденсатора и холодильного прибора.
Источники информации
1. Вайнберг В.Б., Вайн В.П. Бытовые компрессионные холодильники. - М.: Пищевая промышленность, 1974 г. С.99-101.
2. Заявка RU №2001117677 МПК F25B 39/04 «Конденсатор холодильного агрегата бытового холодильника с естественной конвекцией воздуха и виброслоем» от 25.06.2001.
3. Заявка RU №2009133102 МПК F25D 23/00 «Холодильный аппарат» от 25.02.2008.
4. Патент RU №2162576 С2 «Устройство холодильного агрегата бытового компрессионного холодильника», от 2001.01.27.

Claims (1)

  1. Способ охлаждения герметичного агрегата компрессионного холодильника, включающий увлажнение поверхности конденсатора, отличающийся тем, что поверхность конденсатора и поверхность корпуса компрессора орошается воздушно-водяной смесью, с последующим обдувом, а включение/отключение подачи орошаемой смеси на поверхность конденсатора и/или компрессора выполняется контроллером на основании измерения влажности поверхности компрессора и/или конденсатора, при этом включение/выключение обдува поверхности конденсатора и/или компрессора выполняется контроллером на основании измеренных значений температур компонентов агрегата.
RU2012122751/06A 2012-06-01 2012-06-01 Способ охлаждения герметичного компресорно-конденсаторного агрегата компрессионного холодильного прибора RU2511804C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012122751/06A RU2511804C2 (ru) 2012-06-01 2012-06-01 Способ охлаждения герметичного компресорно-конденсаторного агрегата компрессионного холодильного прибора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012122751/06A RU2511804C2 (ru) 2012-06-01 2012-06-01 Способ охлаждения герметичного компресорно-конденсаторного агрегата компрессионного холодильного прибора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012122751A RU2012122751A (ru) 2013-12-10
RU2511804C2 true RU2511804C2 (ru) 2014-04-10

Family

ID=49682700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012122751/06A RU2511804C2 (ru) 2012-06-01 2012-06-01 Способ охлаждения герметичного компресорно-конденсаторного агрегата компрессионного холодильного прибора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2511804C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654816C1 (ru) * 2017-05-22 2018-05-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный аграрный университет" Компрессорный холодильник с принудительным воздушным охлаждением конденсатора

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2117885C1 (ru) * 1996-09-17 1998-08-20 Борис Тимофеевич Маринюк Конденсатор холодильной машины
RU2162576C2 (ru) * 1999-04-15 2001-01-27 Государственная академия сферы быта и услуг Устройство холодильного агрегата бытового компрессионного холодильника
KR20010061255A (ko) * 1999-12-28 2001-07-07 구자홍 증발식 응축기용 살수기
RU108577U1 (ru) * 2011-05-05 2011-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ХИМХОЛОДСЕРВИС" Испарительный воздушный конденсатор холодильной машины
WO2012042692A1 (ja) * 2010-10-01 2012-04-05 パナソニック株式会社 冷凍サイクル装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2117885C1 (ru) * 1996-09-17 1998-08-20 Борис Тимофеевич Маринюк Конденсатор холодильной машины
RU2162576C2 (ru) * 1999-04-15 2001-01-27 Государственная академия сферы быта и услуг Устройство холодильного агрегата бытового компрессионного холодильника
KR20010061255A (ko) * 1999-12-28 2001-07-07 구자홍 증발식 응축기용 살수기
WO2012042692A1 (ja) * 2010-10-01 2012-04-05 パナソニック株式会社 冷凍サイクル装置
RU108577U1 (ru) * 2011-05-05 2011-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ХИМХОЛОДСЕРВИС" Испарительный воздушный конденсатор холодильной машины

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654816C1 (ru) * 2017-05-22 2018-05-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный аграрный университет" Компрессорный холодильник с принудительным воздушным охлаждением конденсатора

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012122751A (ru) 2013-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018121593A1 (zh) 冰箱节能制冷***及具有该***的冰箱运行方法
WO2012016402A1 (zh) 冰箱全天候节能方法、装置和全天候节能冰箱
CN201706831U (zh) 节能型恒温恒湿保鲜冷库***
WO2016112788A1 (zh) 一种环保节能型并联温湿度调控设备
CN108278810A (zh) 冰箱
CN104807272A (zh) 一种风冷冰箱保湿模块及其控制方法
CN107692675A (zh) 一种恒温恒湿24小时无人智能生鲜超市
RU2596138C2 (ru) Гибридная холодильная установка с использованием двухступенчатого охлаждения
CN108061420B (zh) 温度调控方法、温度调控装置、制冷设备和可读存储介质
RU2511804C2 (ru) Способ охлаждения герметичного компресорно-конденсаторного агрегата компрессионного холодильного прибора
CN207729787U (zh) 一种可实现温度和湿度独立控制的空调***
US8534083B2 (en) Evaporative cooling condenser for household appliance
CN110887293A (zh) 一种恒温恒湿冷藏柜
CN106858271B (zh) 一种热泵型低温高湿空气解冻装置
CN2630760Y (zh) 家用控温控湿电冰箱
CN203478671U (zh) 双冷凝***的空调设备
WO2010028587A1 (zh) 多功能变频空调冷气循环***
CN201028919Y (zh) 内藏蒸发器单制冷***的双温双控结构
CN211177567U (zh) 一种恒温恒湿冷藏柜
JP2015004504A (ja) 冷房・冷凍装置用吸気フィルター
CN102564014A (zh) 冰箱除霜装置
CN101726150A (zh) 一种高效冷冻冷藏***
CN206760623U (zh) 一种小型低温高湿变温空气解冻装置
RU2009108791A (ru) Холодильный аппарат с испарителем с принудительной вентиляцией
CN203615669U (zh) 冰箱

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140602