RU2654742C2 - Вакуумный изоляционный элемент - Google Patents

Вакуумный изоляционный элемент Download PDF

Info

Publication number
RU2654742C2
RU2654742C2 RU2015133217A RU2015133217A RU2654742C2 RU 2654742 C2 RU2654742 C2 RU 2654742C2 RU 2015133217 A RU2015133217 A RU 2015133217A RU 2015133217 A RU2015133217 A RU 2015133217A RU 2654742 C2 RU2654742 C2 RU 2654742C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vacuum
inlet
shell
casing
tight
Prior art date
Application number
RU2015133217A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015133217A (ru
Inventor
Михаэль ФРАЙТАГ
Мартин КЕРСТНЕР
Йохен ХИМЕЙЕР
Original Assignee
Либхерр-Хаусгерете Линц Гмбх
Либхерр-Хаусгерете Охзенхаузен Гмбх
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 Либхерр-Хаусгерете Линц Гмбх, Либхерр-Хаусгерете Охзенхаузен Гмбх filed Critical Либхерр-Хаусгерете Линц Гмбх
Publication of RU2015133217A publication Critical patent/RU2015133217A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2654742C2 publication Critical patent/RU2654742C2/ru

Links

Images

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
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/06Walls
    • 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
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/06Walls
    • F25D23/065Details
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C65/00Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor
    • B29C65/72Joining or sealing of preformed parts, e.g. welding of plastics materials; Apparatus therefor by combined operations or combined techniques, e.g. welding and stitching
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2031/00Other particular articles
    • B29L2031/26Sealing devices, e.g. packaging for pistons or pipe joints
    • B29L2031/265Packings, Gaskets
    • 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
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2201/00Insulation
    • F25D2201/10Insulation with respect to heat
    • F25D2201/14Insulation with respect to heat using subatmospheric pressure
    • 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
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2400/00General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
    • F25D2400/40Refrigerating devices characterised by electrical wiring

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)
  • Refrigerator Housings (AREA)

Abstract

Холодильное и/или морозильное устройство, имеющее по меньшей мере одно охлаждающее внутреннее пространство по меньшей мере одну стенку, в отдельных областях окружающую охлаждаемое внутреннее пространство и частично или полностью образованную по меньшей мере одним вакуумным изоляционным элементом, имеющим по меньшей мере одну вакуум-плотную оболочку, ввод, который проходит через область, окруженную оболочкой, и который охватывает свободное пространство, и/или от оболочки проходит по меньшей мере один патрубок. Ввод или патрубок тоже выполнен вакуум-плотным и соединен с оболочкой. Ввод и/или патрубок частично или полностью состоит из высокобарьерной пленки. Вакуум–плотное соединение между вводом и/или патрубком и оболочкой создано с помощью термической сварки и/или с помощью клеевого соединения. Способ изготовления вакуум-плотного соединения между вводом и/или патрубком и оболочкой вакуумного изоляционного элемента холодильного и/или морозильного устройства с использованием узла из фасонных деталей. Узел из фасонных деталей включает в себя по меньшей мере один зажим, который воздействует с силой давления на оболочку и на ввод и/или на патрубок, так что материал оболочки и материал ввода или, соответственно, патрубка термически сваривается под действием силы давления. Использование данной группы изобретений позволяет осуществить простую и надежную прокладку проводов и создание вакуума в вакуумном изоляционном элементе. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение касается вакуумного изоляционного элемента, имеющего вакуум-плотную оболочку.
Из уровня техники известно, например, у холодильных или морозильных устройств, что стенки, которые охватывают охлаждаемое внутреннее пространство, выполняются в виде вакуумного изоляционного элемента. Такой изоляционный элемент состоит обычно из оболочки, которая должна быть выполнена диффузионно-плотно, а также опорного материала, такого как, например, засыпка, которая придает вакуумному изоляционному элементу необходимую механическую устойчивость.
Этот вакуумный изоляционный элемент может полностью окружать охлаждаемое внутреннее пространство, за исключением его открытой, закрываемой дверью или тому подобным стороны, так что возникает проблема, что подводки, необходимые для эксплуатации устройства, такие как, например, трубопроводы для хладагента или электрические провода, которые должны вестись к внутреннему резервуару, при необходимости должны вводиться во внутреннее пространство, минуя вакуумный изоляционный элемент, что связано с отрицательными моментами. Помимо этого должна быть создана надежная возможность вакуумирования вакуумного изоляционного элемента в ходе изготовления устройства.
Поэтому в основе настоящего изобретения лежит задача, усовершенствовать вакуумный изоляционный элемент вышеназванного рода в том отношении, чтобы была возможна простая и надежная прокладка проводов, труб и тому подобного и/или создание вакуума в вакуумном изоляционном элементе.
Эта задача решается с помощью вакуумного изоляционного элемента с признаками п. 1 формулы изобретения.
Соответственно этому предусмотрено, что через область, окруженную оболочкой, проходит по меньшей мере один ввод, который охватывает свободное пространство. Альтернативно или дополнительно к этому может быть предусмотрено, чтобы от оболочки проходил по меньшей мере один патрубок, который расположен на оболочке таким образом, что она может вакуумироваться. Ввод или, соответственно, патрубок тоже выполнены вакуум-плотными и вакуум-плотно соединены с оболочкой.
Таким образом, в основе предлагаемого изобретением варианта осуществления вакуумного изоляционного элемента лежит идея изготовить по меньшей мере один проем через саму оболочку самого вакуумного изоляционного элемента, так чтобы, например, кабель, или труба, или тому подобное могут проводиться с одной стороны оболочки на другую сторону оболочки без ухудшения срока службы оболочки.
Этот проем или, соответственно, ввод, со своей стороны, выполнен вакуум-плотным, а также вакуум-плотно соединен с оболочкой вакуумного изоляционного элемента. Так, несмотря на ввод или, соответственно, патрубок можно выполнять вакуум-плотную оболочку с большим сроком службы, так как предотвращается проникновение воздуха или, соответственно, газа в области ввода или, соответственно, патрубка.
Изобретение не ограничивается таким вводом, а включает в себя также патрубок, который тоже вакуум-плотно или, соответственно, диффузионно-плотно соединен с оболочкой и через который из оболочки может отводиться воздух с целью создания вакуума.
Этот патрубок, в свою очередь, также выполнен вакуум-плотным.
Рассматривается, например, использование пленки, предпочтительно высокобарьерной пленки для оболочки, и/или для ввода, и/или для названного патрубка.
Применение пленки имеет то преимущество, что ввод или, соответственно, патрубок выполнены гибкими, так что при необходимости могут производиться адаптации к установке в определенном положении проводимых элементов, таких как, например, кабели, трубы и пр.
Предпочтительно предусмотрено, что ввод и/или патрубок выполнены в виде шланга.
Ввод и/или патрубок могут частично или полностью состоять из высокобарьерной пленки. Это может соответственно относиться к вакуум-плотной оболочке. Возможна полимерная пленка, снабженная металлическим покрытием.
Предпочтительно предусмотрено, что ввод и/или патрубок состоят из материала, который может термически свариваться, причем таким образом, чтобы после термической сварки получалось вакуум-плотное соединение с оболочкой.
Такая термическая сварка рассматривается, например, также тогда, когда после процесса вакуумирования патрубок должен уплотняться, чтобы в оболочке сохранялся вакуум.
При необходимости повторного использования патрубка заваренный участок может отрезаться, и может снова производиться процесс вакуумирования, если это необходимо.
Вместо или дополнительно к термическим сварным соединениям также возможно и одновременно включено в изобретение клеевое соединение.
В другом варианте осуществления изобретения предусмотрено, что вакуум-плотное соединение между вводом и/или патрубком и оболочкой, как указывалось, создано с помощью термической сварки. Можно производить эту термическую сварку с применением сжимающей силы, которая создается с помощью узла из фасонных деталей в виде зажима, подробнее описанного ниже.
Вместо или дополнительно к термической сварке, как указывалось, возможно также склеивание.
Как указывалось, ввод, и/или патрубок, и/или оболочка могут состоять из пленки. Рассматриваются, например, пленка, снабженная металлическим покрытием, в частности полимерная пленка, как, напр., полиэтиленовая пленка, снабженная алюминиевым покрытием.
В другом варианте осуществления изобретения предусмотрено, что один или несколько элементов проходят через ввод и плотно охвачены вводом. Это может, например, достигаться за счет того, что ввод присасывается к этим элементам, так чтобы он прилегал соответственно плотно. Альтернативно или дополнительно возможно, чтобы ввод был склеен или иным образом соединен с проведенным элементом или элементами.
Эти приемы для прилегания ввода выполняются предпочтительно до создания вакуума в оболочке.
Настоящее изобретение касается также холодильного и/или морозильного устройства, имеющего по меньшей мере одно охлаждаемое внутреннее пространство и имеющее по меньшей мере одни стенки, по меньшей мере в отдельных областях окружающие указанное охлаждаемое внутреннее пространство, причем эти стенки частично или полностью образуются по меньшей мере одним вакуумным изоляционным элементом по одному из пп. 1-5 формулы изобретения. Таким образом, вакуумный изоляционный элемент частично или полностью образует корпус устройства.
Изобретение касается также узла из фасонных деталей для создания вакуум-плотного соединения между вводом и/или патрубком и оболочкой вакуумного изоляционного элемента по одному из пп. 1-5 формулы изобретения, включающего в себя по меньшей мере один зажим, причем этот зажим расположен таким образом, что он воздействует с силой давления на оболочку и на ввод и/или на патрубок, так что материал оболочки и материал ввода или, соответственно, патрубка термически сваривается под действием силы давления.
Этот узел из фасонных деталей благодаря своей сжимающей силе, воздействующей на структуру материала, осуществляет термическое сваривание материалов, предпочтительно пленочного соединения или, соответственно, пленочной структуры, и дополнительно обеспечивает возможность разгрузки от напряжения в конечном устройстве, таком как, напр., холодильное или морозильное устройство. Термическая сварка представляет собой вакуум-плотное соединение между двумя соединенными пленками.
Кроме того, может быть предусмотрено, чтобы узел из фасонных деталей имел по меньшей мере две подвижные друг относительно друга губки, между которыми помещены сжимаемые или, соответственно, сжатые материалы.
При этом может быть предпочтительно предусмотрено, чтобы губки предпочтительно могли фиксироваться друг относительно друга с помощью стопорного соединения.
Можно сжимать эти две губки друг с другом, при этом сжатое положение удерживается, например, с помощью стопорного соединения. Сжимающая сила, например, может создаваться пневматически, гидравлически или же механически, напр. с помощью винтового соединения.
В другом варианте осуществления изобретения предусмотрено, что узел из фасонных деталей имеет по меньшей мере один участок, который образует внутреннюю стенку проема во вводе или, соответственно, в оболочке. Так, возможно, чтобы узел из фасонных деталей имел трубчатый участок, который образует внутренние стенки проема, который ведет снаружи во ввод или, соответственно, от патрубка в оболочку. Начиная от этого трубчатого участка, названные губки образуют фланцевые участки, которые выполнены по периметру.
Кроме того, возможно, чтобы узел из фасонных деталей состоял из металла и предпочтительно из алюминия.
Другие подробности и преимущества изобретения поясняются подробнее ниже на одном из примеров осуществления, изображенном на чертеже. Показано:
фиг. 1 - схематичный вид части оболочки вакуумного изоляционного элемента в соответствии с настоящим изобретением, с внутренним резервуаром;
фиг. 2 - схематичный вид другой части оболочки вакуумного изоляционного элемента, с наружным резервуаром, снабженным патрубком для вакуумирования, и
фиг. 3 - изображения сечений соединительной области между оболочкой и вводом, а также между оболочкой и патрубком для вакуумирования.
На фиг. 1 ссылочным обозначением 10 показана высокобарьерная пленка, которая с целью изготовления холодильного и/или морозильного устройства надевается на внутренний резервуар 20 холодильного и/или морозильного устройства и таким образом, за исключением открытой стороны внутреннего резервуара, образует его наружную изоляцию. Вакуум-плотная высокобарьерная пленка 10 обеспечивает возможность создания вакуума между пленкой 10 и наружной обшивкой 50 устройства или, соответственно, его облицовкой 60, которая схематично изображена на фиг. 2.
Ссылочным обозначением 30 обозначены электрические провода или, соответственно, трубопроводы холодильной техники, т.е. циркуляционного контура хладагента холодильного или, соответственно, морозильного устройства. Эти подводки 30 проходят от или, соответственно, к внутреннему резервуару 20 или, соответственно, компонентам, которые установлены на нем или еще должны устанавливаться в ходе производственного процесса, таким как, например, внутреннее освещение, датчик температуры, испаритель и пр.
Ссылочное обозначение 40 обозначает предлагаемый изобретением ввод. Этот ввод вакуум-плотно зафиксирован на высокобарьерной пленке 10 и состоит, со своей стороны, как и оболочка 10, из вакуум-плотной высокобарьерной пленки.
В ходе процесса изготовления этот шланговый ввод 40 сначала вакуум-плотно присоединяется к изоляции 10 внутреннего резервуара 40, а позднее к облицовке 60 наружного корпуса 50.
На фиг. 2 показано расположение покрытого пленкой 10 внутреннего резервуара 20, а также наружного резервуара 50, на внутренней стороне которого тоже находится высокобарьерная пленка 60. При этом наружный резервуар 50, за исключением его открытой стороны, через которую вводится внутренний резервуар 20, облицован высокобарьерной пленкой 60.
Вакуумный изоляционный элемент включает в себя, таким образом, внутренний резервуар 20, снабженный изоляцией 10, а также наружный резервуар 50, снабженный облицовкой 60. Изоляция 10 и облицовка 60 образуют вакуум-плотную оболочку.
Ссылочное обозначение 70 обозначает патрубок для вакуумирования, функция которого поясняется подробнее ниже.
Внутренний резервуар 20 и/или наружный резервуар 50 могут состоять из полимерного материала, металла или из любого другого пригодного материала.
В этом месте следует указать на то, что термины «внутренний резервуар» и «наружный резервуар» должны пониматься обобщенно и могут обозначать структуры, открытые с одной или с нескольких сторон. Кроме того, ссылаемся на то, что пример осуществления, касающийся холодильного и/или морозильного устройства, действителен также для всех других вакуумных изоляционных элементов.
Ввод 40 также вакуум-плотно соединен с облицовкой 60 наружного резервуара 50. Этот вариант осуществления позволяет вакуумировать область между высокобарьерными пленками 10, 60 и таким образом изготавливать предлагаемый изобретением вакуумный изоляционный элемент. Входу газа или, соответственно, воздуха в эту область препятствуют вакуум-плотные соединения между вводом 40 и пленкой 10, а также между вводом 40 и пленкой 60, и тот факт, что ввод 40 сам тоже состоит из высокобарьерной пленки.
В изображенном здесь примере осуществления в области между оболочкой 10 внутреннего резервуара и пленкой 60 наружного корпуса 50 введена засыпка, например, перлитовый порошок, затем оболочка 10 вакуум-плотно закрыта облицовкой 60 и, наконец, через патрубок 70 для вакуумирования произведено вакуумирование области, в которой находится засыпка. При этом патрубок 70 для вакуумирования открыт в направлении названной области, так что через него может осуществляться создание вакуума.
Патрубок 70 для вакуумирования тоже состоит из высокобарьерной пленки и вакуум-плотно соединен с облицовкой или, соответственно, высокобарьерной пленкой 60 наружного резервуара 50.
Оболочка 10 внутреннего резервуара, а также облицовка 60 наружного корпуса 50 образуют предлагаемую изобретением оболочку, которая пронизана вводом 40 и к которой присоединен патрубок 70.
Фиксация или, соответственно, вакуум-плотное соединение между вводом 40 и оболочкой 10, 60 вакуумного изоляционного элемента, а также вакуум-плотное соединение между патрубком 70 и облицовкой 60 осуществляется посредством зажима 200, изображенного на фиг. 3.
На фиг. 3a) показано присоединение ввода 40 к облицовке 60 наружного резервуара 50, которое идентично присоединению ввода 40 к изоляции 10 внутреннего резервуара 20.
На фиг. 3b) показано присоединение патрубка 70 к облицовке 60 наружного резервуара 50.
Как следует из фиг. 3, зажим состоит из первой части 210 и второй части 220, которые имеют каждая проходящую по периметру губку. Как следует из фиг. 3, эти две губки ограничивают между собой промежуточное пространство, в котором расположены отдельные соединяемые пленки, образующие ввод 40, патрубок 70, изоляцию 10 и облицовку 60.
При приложении сжимающей силы между губками, т.е. при прижатии губок друг к другу, происходит термическое сваривание двух соединяемых пленок, которые в изображенном здесь примере осуществления состоят каждая из полиэтиленового слоя 300 и алюминиевого слоя 310, представляя собой барьерную пленку. Область термической сварки на фиг. 3 в каждом случае обозначена ссылочным обозначением V. Сжимающая сила может обеспечиваться, например, винтовым соединением, которое прижимает губки друг к другу.
Стопорные элементы R на обеих частях 210 и 220 зажима служат для фиксации положения частей 210, 220 друг относительно друга.
Ссылочное обозначение 50 обозначает изоляцию вакуумного изоляционного элемента, такую как, например, металлический лист, в случае наружной боковой поверхности 50, или же полимерный материал 20, в случае внутреннего резервуара.
Зажим 200 охватывает как эту изоляцию 20, 50, так и оба соединяемых друг с другом участка пленки, так что в случае, показанном на фиг. 3a), достигается вакуум-плотное соединение между вводом 40 и пленкой 60 оболочки. Зажим 200 введен через проем D в наружной обшивке 50.
Пример осуществления, показанный на фиг. 3b), изображает соединение между патрубком 70 для вакуумирования и облицовкой 60, при этом, как видно из фиг. 3b), пленка патрубка 70 для вакуумирования проведена через проем D оболочки 50 и завернута на внутреннюю сторону оболочки 50.
И в этом случае с помощью термической сварки получается вакуум-плотное соединение между облицовкой 60 и патрубком 70, так что при приложении пониженного давления посредством патрубка 70 может обеспечиваться вакуумирование области между пленками 10 и 60 вакуумного изоляционного элемента.
Ссылочное обозначение 100 обозначает мат противодавления, который имеет задачу, представлять собой и удерживать контропору для силы давления, создаваемой зажимом. Мат противодавления находится между наружным кожухом 50 и одной из пленок или, соответственно, между внутренним резервуаром 20 и одной из пленок.
Как следует из фиг. 3, зажим пронизывает проем D в изоляции 50 и внутреннем резервуаре 20. Зажим может удаляться после соединения пленок или же удаляться в качестве разгрузки от напряжения.
Зажим состоит предпочтительно из металла и особенно предпочтительно из алюминия.

Claims (8)

1. Холодильное и/или морозильное устройство, имеющее по меньшей мере одно охлаждаемое внутреннее пространство и по меньшей мере одну стенку, по меньшей мере в отдельных областях окружающую указанное охлаждаемое внутреннее пространство и частично или полностью образованную по меньшей мере одним вакуумным изоляционным элементом, имеющим по меньшей мере одну вакуум-плотную оболочку, причем через область, окруженную указанной оболочкой, проходит по меньшей мере один ввод, который охватывает свободное пространство, и/или от оболочки проходит по меньшей мере один патрубок, причем ввод и/или патрубок тоже выполнен вакуум-плотным, а также вакуум-плотно соединен с оболочкой,
отличающийся тем, что ввод и/или патрубок частично или полностью состоит из высокобарьерной пленки, причем вакуум-плотное соединение между вводом и/или патрубком и оболочкой создано с помощью термической сварки и/или с помощью клеевого соединения.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что ввод и/или патрубок выполнен в виде шланга.
3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что один или несколько элементов проходят через ввод и плотно охвачены вводом и/или склеены с ним или иным образом соединены с ним.
4. Способ изготовления вакуум-плотного соединения между вводом и/или патрубком и оболочкой вакуумного изоляционного элемента холодильного и/или морозильного устройства по одному из пп. 1-3 с использованием узла из фасонных деталей, причем узел из фасонных деталей включает в себя по меньшей мере один зажим, который воздействует с силой давления на оболочку и на ввод и/или на патрубок, так что материал оболочки и материал ввода или, соответственно, патрубка термически сваривается под действием силы давления.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что узел из фасонных деталей имеет по меньшей мере две установленные подвижно друг относительно друга губки, между которыми размещают сжимаемые или, соответственно, сжатые материалы, при этом предпочтительно предусмотрено, что губки фиксируют друг относительно друга предпочтительно с помощью стопорного соединения.
6. Способ по п. 4 или 5, отличающийся тем, что узел из фасонных деталей имеет по меньшей мере один участок, который образует внутреннюю стенку проема во вводе или, соответственно, в оболочке.
7. Способ по п. 4 или 5, отличающийся тем, что узел из фасонных деталей состоит из металла, предпочтительно из алюминия.
RU2015133217A 2013-02-07 2014-01-17 Вакуумный изоляционный элемент RU2654742C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102013002312.2A DE102013002312A1 (de) 2013-02-07 2013-02-07 Vakuumdämmkörper
DE102013002312.2 2013-02-07
PCT/EP2014/000122 WO2014121889A1 (de) 2013-02-07 2014-01-17 Vakuumdämmkörper

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015133217A RU2015133217A (ru) 2017-03-14
RU2654742C2 true RU2654742C2 (ru) 2018-05-22

Family

ID=49989674

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015133217A RU2654742C2 (ru) 2013-02-07 2014-01-17 Вакуумный изоляционный элемент

Country Status (9)

Country Link
US (2) US20150377545A1 (ru)
EP (1) EP2954271B1 (ru)
CN (1) CN104981670B (ru)
DE (1) DE102013002312A1 (ru)
ES (1) ES2729336T3 (ru)
MY (1) MY183420A (ru)
RU (1) RU2654742C2 (ru)
TR (1) TR201904810T4 (ru)
WO (1) WO2014121889A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102015008160A1 (de) 2014-11-25 2016-05-25 Liebherr-Hausgeräte Lienz Gmbh Folienschlauch
DE102015008128A1 (de) * 2014-11-25 2016-05-25 Liebherr-Hausgeräte Lienz Gmbh Vakuumverbindungsvorrichtung
DE102015008157A1 (de) * 2014-11-27 2016-06-02 Liebherr-Hausgeräte Lienz Gmbh Vakuumdämmkörper
DE102015006558A1 (de) * 2015-01-29 2016-08-04 Liebherr-Hausgeräte Lienz Gmbh Vakuumdichte Foliendurchführung
EP3583334B1 (en) 2017-02-14 2022-08-17 Whirlpool Corporation Encapsulation system for a vacuum insulated structure using an elastic adhesive and barrier coating
DE102018126373A1 (de) * 2018-07-05 2020-01-09 Liebherr-Hausgeräte Lienz Gmbh Wärmedämmender Vakuumisolationskörper
DE102022130725A1 (de) 2022-10-24 2024-04-25 Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH Wärmeisoliertes Erzeugnis

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050235682A1 (en) * 2002-03-13 2005-10-27 Chie Hirai Refrigerator
RU2264588C2 (ru) * 1997-10-16 2005-11-20 Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх Теплоизолирующая стенка (варианты)
US20060261718A1 (en) * 2005-05-20 2006-11-23 Takashi Miseki Vacuum insulating material, refrigerator using vacuum insulating material, vacuum insulating material manufacturing method, and vacuum insulating material manufacturing equipment

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US970095A (en) * 1910-01-20 1910-09-13 George C H Mcpheeters Vacuum-wall hot-water tank.
US1898977A (en) * 1928-09-07 1933-02-21 Stator Refrigeration Inc Vacuum insulation
GB430123A (en) * 1933-08-07 1935-06-13 Xtravac Ltd Improvements in storage chambers for maintaining food and other goods at desired temperatures
US2345792A (en) * 1941-03-07 1944-04-04 Harry E Cann Cabinet for housing auxiliary electrical equipment
US2687158A (en) * 1951-03-30 1954-08-24 Int Latex Corp Flexible container
US3151905A (en) * 1960-07-27 1964-10-06 Gen Motors Corp Conduit assembly
US3619482A (en) * 1970-03-09 1971-11-09 Gen Motors Corp Combination structural support and electrical duct
US4097096A (en) * 1977-06-16 1978-06-27 General Motors Corporation Refrigerator heater tube grommet
US4180297A (en) * 1977-09-22 1979-12-25 General Electric Company Sealing grommet in a refrigerator cabinet
US4186945A (en) * 1977-12-27 1980-02-05 General Electric Company Transition sleeve for a cabinet or the like
US4805293A (en) * 1981-09-03 1989-02-21 Whirlpool Corporation Insulated cabinet manufacture
US4715512A (en) * 1981-09-03 1987-12-29 Whirlpool Corporation Insulated cabinet manufacture
US5273801A (en) * 1991-12-31 1993-12-28 Whirlpool Corporation Thermoformed vacuum insulation container
JPH07269779A (ja) * 1994-03-28 1995-10-20 Toshiba Corp 断熱筐体及び真空断熱パネルの製造方法
JPH08312680A (ja) 1995-05-16 1996-11-26 Ogura Clutch Co Ltd 電磁連結装置
JPH08312880A (ja) * 1995-05-19 1996-11-26 Mitsubishi Chem Corp 真空断熱パネルおよびその製造方法
US5551590A (en) * 1995-05-30 1996-09-03 Amtrol Inc. Non-metallic pressure vessel fitting
DE19520020A1 (de) * 1995-05-31 1996-12-05 Bosch Siemens Hausgeraete Wärmeisolierendes Gehäuse
US5941619A (en) * 1997-09-24 1999-08-24 White Consolidated Industries, Inc. Electrical connector for a refrigerator and method of installing
DE19957806A1 (de) * 1999-12-01 2001-06-07 Bsh Bosch Siemens Hausgeraete Wärmeisolierende Wandung
JP3781598B2 (ja) * 1999-12-28 2006-05-31 日清紡績株式会社 真空断熱材の変形方法、真空断熱材の固定方法、冷凍・冷蔵容器及び断熱箱体
WO2004010042A1 (en) * 2002-07-19 2004-01-29 Arçelik A.S. An insulated unit and a manufacturing method thereof
DE202006012469U1 (de) * 2006-08-12 2007-09-20 Porextherm-Dämmstoffe Gmbh Vakuumisolationspaneel mit Durchführung im Dämmstoffstützkörper
DE102006039621A1 (de) * 2006-08-24 2008-02-28 Porextherm-Dämmstoffe Gmbh Vakuumisolationspaneel mit Durchführung
CN102102796B (zh) * 2010-03-12 2012-10-17 福建赛特新材股份有限公司 一种真空绝热板及其制备方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2264588C2 (ru) * 1997-10-16 2005-11-20 Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх Теплоизолирующая стенка (варианты)
US20050235682A1 (en) * 2002-03-13 2005-10-27 Chie Hirai Refrigerator
US20060261718A1 (en) * 2005-05-20 2006-11-23 Takashi Miseki Vacuum insulating material, refrigerator using vacuum insulating material, vacuum insulating material manufacturing method, and vacuum insulating material manufacturing equipment

Also Published As

Publication number Publication date
EP2954271A1 (de) 2015-12-16
MY183420A (en) 2021-02-18
ES2729336T3 (es) 2019-10-31
CN104981670B (zh) 2018-03-27
RU2015133217A (ru) 2017-03-14
US10041726B2 (en) 2018-08-07
WO2014121889A1 (de) 2014-08-14
US20150377545A1 (en) 2015-12-31
EP2954271B1 (de) 2019-03-06
CN104981670A (zh) 2015-10-14
DE102013002312A1 (de) 2014-08-07
TR201904810T4 (tr) 2019-05-21
US20180031305A1 (en) 2018-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2654742C2 (ru) Вакуумный изоляционный элемент
RU2664823C1 (ru) Вакуумный сосуд
RU2662780C2 (ru) Вакуумный изоляционный элемент
EP0936428B1 (en) Vacuum insulated refrigerator or freezer cabinet
US20090031659A1 (en) Evacuated Thermal Insulation Panel
KR20200001396A (ko) 진공단열체, 및 냉장고
JP2003028562A (ja) 冷蔵庫及び冷蔵庫の製造方法
RU2736470C1 (ru) Способ изготовления холодильного и/или морозильного аппарата
US20110047934A1 (en) Flexible vacuum chamber
KR100848796B1 (ko) 저온용 체결 구조
EP2865933A1 (fr) Procédé de pose d'une garniture de protection thermique
KR20080101607A (ko) 액화가스의 저장실의 벽 구조 및 이를 제조하는 방법
JP2003314786A5 (ru)
EP3070392B1 (en) Apparatus for providing an interstitial space on a pipeline
CA2114558C (en) Foil access cover for refrigerator deck
CN215928842U (zh) 保温管道接口防护保温结构
CN220286658U (zh) 一种用于真空共晶炉上的密封装置
JP2005009825A (ja) 冷蔵庫
JP7113578B1 (ja) 管と容器の断熱装置
US20230417480A1 (en) Vacuum adiabatic body
US20240019200A1 (en) Vacuum adiabatic body
JP2005016879A (ja) 冷蔵庫
CN117559164A (zh) 一种制冷接收机射频密封接口用防冷凝水结构
WO2008077966A2 (en) An insulated unit
KR20090114953A (ko) 배관 연결부용 배관 구조체

Legal Events

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

Effective date: 20210118