WO2009064214A1 - Multipurpose refrigerator (two variants) and a refrigeration method for the multipurpose refrigerator room (four variants) - Google Patents

Multipurpose refrigerator (two variants) and a refrigeration method for the multipurpose refrigerator room (four variants) Download PDF

Info

Publication number
WO2009064214A1
WO2009064214A1 PCT/RU2008/000342 RU2008000342W WO2009064214A1 WO 2009064214 A1 WO2009064214 A1 WO 2009064214A1 RU 2008000342 W RU2008000342 W RU 2008000342W WO 2009064214 A1 WO2009064214 A1 WO 2009064214A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cooling
compartment
unit
chamber
air
Prior art date
Application number
PCT/RU2008/000342
Other languages
French (fr)
Russian (ru)
Inventor
Alexander Vladislavovich Kiselyov
Original Assignee
Kiselyov Alexander Vladislavov
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 Kiselyov Alexander Vladislavov filed Critical Kiselyov Alexander Vladislavov
Publication of WO2009064214A1 publication Critical patent/WO2009064214A1/en

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
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/10Arrangements for mounting in particular locations, e.g. for built-in type, for corner type
    • 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
    • F25D16/00Devices using a combination of a cooling mode associated with refrigerating machinery with a cooling mode not associated with refrigerating machinery
    • 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
    • F25D1/00Devices using naturally cold air or cold water
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/90Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in food processing or handling, e.g. food conservation
    • Y02A40/963Off-grid food refrigeration

Definitions

  • a multi-functional refrigerator two options
  • a method of cooling in a multi-function refrigerator chamber four options.
  • the invention relates to the field of cooling and maintaining the necessary temperature of the medium, both in a limited volume (volume of the refrigerator compartment) and in the volume of the room, at a certain ambient temperature with economical use of electricity.
  • the presented refrigerator and cooling method are designed for any type of refrigerator (compressor, absorption, expander, thermoelectric).
  • the low-temperature and cooling chambers are made with a through channel to which a pipe is connected, which communicates with the external environment, equipped with a dust filter and dampers made with the possibility of full and partial opening and closing.
  • additional cooling of the low-temperature and cooling chambers is carried out by external air supplied through a through channel with a nozzle with dampers and a filter with a dust collector and miscible with air of the low-temperature and cooling chambers.
  • this solution designed to cool the air inside the chambers, has a drawback: the outside air, entering the low-temperature and cooling chambers where the products for cooling are located, dries them, impairing their taste.
  • the filter is an obstacle to the passage of outside air, and it constantly grows as the filter becomes dirty, therefore, it is impossible to do without forced flow formation, and therefore additional energy costs. If the filter cells are “large” and does not significantly resistance to external air flow, the filter will be ineffective in terms of air purification.
  • an intermediate layer of moistened material with a certain freezing temperature is laid between the heat-insulating layer and the walls of the chamber.
  • additional cooling of the chamber is carried out using an intermediate layer of moistened material that completely freezes in winter, gradually thaws in summer, from surrounding warmer soil, does not reach thawing at the walls of the chamber, which reduces the energy consumption rate by using the winter supply of cold in summer.
  • a known air conditioner comprising a housing with two compartments, the first compartment is connected to the atmosphere through a recuperative heat exchanger with a channel with a shutter in the form of blinds located at the outlet of the channel into the atmosphere, an outdoor temperature sensor is installed at the entrance to the first compartment, connected to a fan made reversible.
  • additional cooling of the conditioned air is carried out by forced blowing through the heat exchanger with the help of a fan of cold outdoor air, miscible with the conditioned.
  • the installation with air turbo-refrigerating machines consists of an electric motor with a reversible switch from the AC mains, a compressor and a turboexpander. Cooled air circulates through the insulated ducts, and hot air through the pipe enters the heat exchanger and is discharged through the pipe; cold water supplied to the bathrooms is piped and discharged through the pipe.
  • the lower and upper cooling chambers are installed in the kitchen wall, placed in the outer chambers, respectively, and into which cold air enters from the pipe through one branch, from which exhaust cold air through the other branches is discharged into the pipe. Outside, both cooling chambers through the blinds communicate with the atmosphere and are connected to each other by a draft.
  • the blinds are driven by a reversible electric motor, powered by alternating current from the network and a switch that is controlled by a constant temperature sensor. Through wiring, the sensor controls the operation of the electric motor through the switch.
  • Hot air from the compressor is utilized by passing through the pipe, heat exchanger and pipe, while heating the water coming from the bathroom heat supply system through the pipe to the heat exchanger again into the system heat supply of bathrooms through a pipe, being heated at the same time, for example, from
  • thermoelectric refrigerator heat
  • a control system A known method of controlling a thermoelectric refrigerator (heater) using natural cold (heat) and a control system, its implementation, described in Russian patent Ns 2094713, publ. 10/27/97
  • the system includes a thermostatic cabinet, a temperature controller inside the thermostatic cabinet with a setpoint and a temperature sensor inside the cabinet, a cooling and heating thermoelectric battery with an external radiator installed in the wall of the thermostatic cabinet, an outdoor temperature sensor, an indoor temperature sensor, a temperature difference module shaper in the outdoor atmosphere and the set inside the thermostatic cabinet, the shaper module of the temperature difference in the room and the set inside thermostat Wardrobe, the first, second and third subtracting elements, and, accordingly, the bias device of the thermostatically controlled cabinet, guides, the border dividing the room into internal and external parts.
  • the thermostatic cabinet bias device in the manual control version contains a handle, a bipolar indicator, the cabinet body bias indicator with a scale, the divisions of which correspond to the required size and the direction of the cabinet displacement relative to the border dividing the room into internal and external parts, the reading device scale, whose divisions correspond to the size and direction implemented cabinet displacement, index of the reading device.
  • the biased device of a thermostatically controlled cabinet in an automatic embodiment comprises (an electric motor, a summing amplifier, a cabinet position sensor.
  • the method in general is implemented as follows.
  • the thermostatic cabinet of the refrigerator (heater) is installed on the border separating the room from the outdoor atmosphere, and part of the cabinet body with an external heat source radiator is placed outdoors, the sensors measure the temperature inside the thermostatic cabinet, the temperature of the outdoor atmosphere and the indoor temperature where the thermostatic refrigerator is installed (heater), stabilize with a temperature controller and a source of thermal energy, made, for example, in the form of a thermoelectric Peltier battery with an external radiator, the temperature inside the thermostatic cabinet entered into the controller from its setter. Heat (or cold) from the cabinet in the control process is removed through an external radiator of a thermoelectric cooling and heating battery in contact with the external environment directly to the external atmosphere.
  • Thermal energy from the thermostatically controlled cabinet (heat or cold) is also removed through the surfaces of the parts of the cabinet of the thermostatically controlled cabinet located inside and outside the room due to their thermal conductivity in the outdoor atmosphere or inside the room where the cabinet is installed, depending on the temperature difference inside and outside the cabinet.
  • subtractive elements the measured temperatures in the outdoor atmosphere and in the room are compared with the set temperature inside the thermostatic cabinet and the differences are determined, the modules of the differences obtained are isolated in the module formers, the values of the modules are compared with each other using their subtractive element and manually or automatically regulate the removal of heat or cold through the surfaces of its parts located inside and outside the room, for example, by shifting the thermostat a removable cabinet inside or outside the room relative to the border dividing the room into internal and external parts.
  • the magnitude and direction of the displacement is determined, for example, in accordance with formulas that take into account the modulus of the temperature difference between the external atmosphere and the set inside the thermostatic cabinet; a module of the temperature difference inside the room where the cabinet is located and specified inside the thermostatic cabinet; proportionality coefficient, taking into account the ratio of intensities of heat energy removal from the thermostatically controlled cabinet through the radiator of the thermoelectric battery and through the surface of the thermostatically controlled cabinet.
  • the disadvantages of the presented method of the control system are that, with a rather complicated and expensive device, they are designed only for a thermoelectric refrigerator, in which heat is removed to the outside through a radiator, respectively, a heat source is used, heat removal is controlled by moving the cabinet inside or outside the room, and for control, additionally measure the temperature indoors and outdoors and compare with each other.
  • the closest analogue selected as a prototype is the refrigerator described in the patent for the invention of Russia Na 2255273, published on June 27, 2005.
  • the refrigerator contains a closing thermally insulated chamber, a cooling device with a cooler, a system for using the natural cold of the outside air (additional cooling device) with a heat transfer module (additional cooler with adjustable channels) passing through the wall of the heat-insulated chamber, to circulate the medium cooled by the outdoor air and with working a unit including a setter, an actuator, a regulating device.
  • the adjustable channels are sealed and are the input and output of the heat transfer module (additional cooler), communicating directly with the outside air circulating in the cavity of the heat transfer module (additional cooler) and overlapping by the regulating device with the help of an actuator according to the setpoint signal.
  • the disadvantage of this refrigerator is the need to make a special opening in the outer wall of the building for its installation and limited functionality, operational properties, cost-effectiveness, since the above-described refrigerator is used to perform certain tasks (cooling products) as a separate independent object, the cooling system and control system of which not associated with work, such as an air conditioner installed in the same room.
  • the technical result of the claimed invention is to eliminate these drawbacks, in particular, expanding functionality, increasing operational properties (the ability to use window openings in the outer walls of buildings), ease of use while saving energy consumption of a multi-functional refrigerator in a wide temperature range indoors and outdoors, the possibility the use of new architectural and design solutions when installing a refrigerator multifunctionally about in an increase to the floor window openings of buildings.
  • the refrigerator is multifunctional (according to the first embodiment) installed in the wall buildings on the border between the outside air and the room air, containing a first chamber for storing products in a thermally insulated housing, with a system for using natural cold of outdoor air, consisting of a heat transfer module and a working unit, a cooling system associated with the first chamber, containing at least , one first refrigeration unit with at least one first cooling element, characterized in that the multifunction refrigerator contains an air conditioning unit associated with the cooling system mine, a fencing device that lets in outside air, covers and protects the multifunctional refrigerator on the outside of the building, a window unit that covers part of a single wall opening in which the first camera for storing products is installed, an information unit with a video module connected by a communication cable, a control system, associated with the first food storage chamber, an air conditioning unit, a cooling system, a window unit and an information unit, and the cooling system comprises at least one first aggregate compartment, with at least one first refrigeration unit located inside it
  • a multi-functional refrigerator (according to the second embodiment) installed in the wall of the building at the border between the outside air and the room air, comprising a first chamber for storing products in a heat-insulated case, with a system for using natural cold of outdoor air, consisting a heat transfer module and a working unit, a cooling system associated with a first chamber, comprising at least one first refrigeration unit, at least one characterized by the fact that the multifunction refrigerator contains a second chamber for storing products in a thermally insulated casing, connected to the cooling system, an air conditioning unit connected to the cooling system, a fencing device that lets in external air, envelops and protects the multi-function refrigerator from the outside buildings, a window block that overlaps part of a single wall opening in which the first and second food storage chambers are installed, information a video unit with a video module connected by a communication cable, a control system associated with the first and second cameras for food storage, an air conditioning unit, a cooling system, a window unit
  • cooling and maintaining the temperature of the air in the first chamber is additionally carried out by regulating the heat exchangers processes between the outside air and the air in the first chamber through the heat transfer module of the first chamber by turning on or off the "heat if "at which the heat transfer fluid, evaporating with the absorption of heat in the first heat pipe portion, moves to the second part of the heat pipe, the cooled outdoor air, which is condensed with release of heat, and returns to the point of evaporation, repeating natural circulation of the heat pipe before tripping.
  • cooling and maintaining the temperature of the air in the first chamber is additionally carried out by regulating the heat exchange processes between the outside air and the air in the first chamber through the heat transfer module of the first chamber by changing the thickness of the layer medium with low thermal conductivity, enclosed in the cavity of the heat transfer module of the first chamber between two thin movable walls of heat-conducting materials.
  • cooling and maintaining the temperature of the air in the first chamber is additionally carried out by regulating the heat exchangers processes between the outside air and the air in the first chamber through the heat transfer module by moving the curtains from the insulating materials in a relatively continuous wall of heat-conducting material by a certain amount and the corresponding opening or closing access of air masses to a continuous wall of heat-conducting material.
  • cooling and maintaining the temperature of the air in the first chamber is additionally carried out by regulating the heat exchange processes between the outdoor air and the air in the first chamber through the heat transfer module by filling the capacity of the heat transfer module with liquid non-freezing medium and its replacement with the air of the first chamber, or external air, or room air in the process of emptying the tank.
  • the multifunctional refrigerator contains an air conditioning unit connected to the cooling system, a fencing device that lets in external air, encloses and protects the multifunctional refrigerator on the outside of the building, a window unit that overlaps part of a single wall opening in which the first a camera for storing products, an information unit with a video module connected by a communication cable, a control system associated with the first camera for storing products s, air conditioning unit, cooling system, the window unit and the information unit, and the cooling system further comprises at least one first separation of the aggregate, with placed inside at least one first cooling unit and flow control module medium cooling at least one first refrigeration unit, in turn, the cooling system may further include a second cooling element, while the cooling system may comprise one first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two cooling elements associated therewith , the first cooling element is located in the first chamber, the second cooling element is in the air conditioning unit, or the cooling system may further include a second unit compartment with a second the refrigeration unit, the first refrigeration unit contains a first
  • the multi-functional refrigerator contains a second chamber for storing products in a thermally insulated casing, connected to the cooling system, an air-conditioning unit connected to the cooling system, a fencing device that lets in external air, envelops and protects the multi-function refrigerator from the outside of the building , a window unit that overlaps part of a single wall opening in which the first and second food storage chambers are installed, an information block ok with a video module connected by a communication cable, a control system associated with the first and second cameras for storing products, an air conditioning unit, a cooling system, a window unit and an information unit, and the cooling system additionally contains at least one first aggregate compartment, with inside it, at least one first refrigeration unit, and the module for regulating the flow of medium cooling at least one first refrigeration unit, in turn, the cooling system may include up to the second and third cooling elements, in which case the cooling system may have one first cooling unit comprising a distribution unit, and three cooling elements connected with it, the first cooling element is located
  • cooling and maintaining the air temperature in the first chamber are additionally carried out by regulating the heat exchange processes between the outdoor air and the air in the first chamber through the heat transfer module the first chamber (according to the first embodiment) by turning on or off the "heat pipe", during operation of which the liquid coolant, evaporating with the absorption of heat in the first part of the heat pipe, it moves to the second part of the heat pipe, cooled by the outside air, where it condenses with the release of heat and returns to the place of evaporation, repeating the natural circulation until the heat pipe is turned off or cooling and maintaining the air temperature in the first chamber are additionally carried out by regulation heat exchange processes between the outdoor air and the air in the first chamber through the heat transfer module of the first chamber (according to the second embodiment) by changing the thickness of the medium layer with n low thermal conductivity enclosed in the cavity of the heat transfer module of the first chamber between two thin movable walls of heat-
  • FIG. 1 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the first embodiment
  • FIG. 2 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system execution 1);
  • FIG. 3 - diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 2);
  • FIG. 4 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 3);
  • FIG. 5 - diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 4); in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system, execution 5); in FIG. 7 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 6); in FIG. 8 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 7); in FIG. 9 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 8); in FIG. 10 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 9); in FIG. 11 is a diagram of a multifunctional refrigerator (according to the first and second options) with a heat transfer module — a “heat pipe”; in FIG.
  • FIG. 12 is a diagram of a multifunction refrigerator (according to the first and second options) with a sliding heat transfer module
  • FIG. 13 is a diagram of a multi-functional refrigerator (according to the first and second options) with a heat transfer module with curtains
  • FIG. 14 is a diagram of a multifunction refrigerator (according to the first and second options) with a liquid heat transfer module
  • FIG. 15 is a schematic diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment
  • FIG. 16 is a schematic diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 1)
  • FIG. 17 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 2); in FIG.
  • FIG. 18 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 3); in FIG. 19 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 4); in FIG. 20 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (execution of a cooling system 5); in FIG. 21 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version b); in FIG. 22 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 7); in FIG. 23 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 8); in FIG. 24 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 9); in FIG.
  • FIG. 25 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 10); in FIG. 26 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 11); in FIG. 27 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 12); in FIG. 28 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 13); in FIG. 29 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 14); in FIG. 30 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system design 15); in FIG. 31 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 16); in FIG.
  • FIG. 32 is a schematic diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 17); in FIG. 33 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system design 18); in FIG. 34 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 19); in FIG. 35 is a diagram of a multifunction refrigerator according to the second embodiment (cooling system, execution 20); in FIG. 36 is a schematic diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system, execution 21); in FIG. 37 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 22); in FIG. 38 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 23); in FIG.
  • FIG. 39 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 24); in FIG. 40 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 25); in FIG. 41 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 26); in FIG. 42 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 27); in FIG. 43 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (execution of the cooling system 28); in FIG. 44 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system design 29); in FIG. 45 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 30).
  • a multifunctional refrigerator installed in the wall of the building at the border between the outside air and the room air, containing a first chamber 1 for storing products in a thermally insulated casing 2, with a system 3 for using natural cold of the outside air, consisting of a heat transfer module 4 and a working one unit 5, a cooling system 6, connected to the first chamber 1, containing at least one first refrigeration unit 7 (in the embodiment, the refrigeration unit consists of an evaporator, compressor, condensate ora, heat exchanger and control valve) with at least one first cooling element 8 (in the example of the evaporator).
  • the multifunctional refrigerator contains an air conditioning unit 9 connected to the cooling system 6, a fencing device 10 that lets in external air, covers and protects the multifunctional refrigerator on the outside of the building, a window unit 11 that covers part of a single wall opening in which the first storage chamber 1 is installed products, information block 12 with video module 13, connected by a communication cable 14, control system 15, connected to the first camera 1 for storing products, air conditioning unit 9 cooling system b, the window unit 11 and the information unit 12.
  • the cooling system 6 of the refrigerator the multifunctional system additionally contains at least one first aggregate compartment 16, with at least one first refrigeration unit 7 located inside it, and a module 17 for regulating the flow of medium cooling at least one first refrigeration unit 7. (FIG. . one)
  • the control system 15 of the multifunction refrigerator may contain three temperature sensors 18, 19, 20 and at least three logical nodes 21, 22, 23 (not shown in FIG. 1).
  • the first temperature sensor 18, located in the first chamber 1, is connected with the first logical node 21, the second temperature sensor 19, located in the air conditioning unit 9, is connected with the second logical node 22, the third temperature sensor 20, located in the first unit compartment 16, is connected with the third a logical node 23, which is connected with the module 17 for regulating the flow of medium cooling at least one first refrigeration unit 7. (Fig. 1)
  • the cooling system 6 (not shown in FIGS. 2-14, 16-45) may comprise a second cooling element 24.
  • the cooling system 6 may contain one first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is placed in the first chamber 1, the second cooling element 24 is placed in the block 9 air conditioning.
  • the first logical node 21 and the second logical node 22 are connected with the distribution block 25 of the cooling system 6 and the scanning node 26 of the control system 15, which is connected with the first refrigeration unit 7. (Fig. 2)
  • the cooling system 6 may additionally include a second unit compartment 27 with a second refrigeration unit 28 located therein, the first refrigeration unit 7 comprises a first cooling element 8 located in the first chamber 1, the second refrigeration unit 28 contains a second cooling element 24 located in the air conditioning unit 9 .
  • the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 3)
  • the cooling system 6 may be configured with a first cooling compartment 29 and at least one first forced circulation device 30.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two cooling elements 8 connected thereto, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, and the second cooling element 24 is located in the air conditioning unit 9.
  • the first logical node 21 and the second logical node 22 are connected with the distribution block 25 of the cooling system 6 and the scanning node 26 of the control system 15, which is connected with the first refrigeration unit 7.
  • the first logical node 21 is additionally connected with the first forced device 30 air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. (Fig. 4)
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first the cooling element 8 is located in the first chamber 1, and the second cooling element 24 in the first cooling compartment 29.
  • the first logical node 21 and the second logical node 22 are connected to the distribution block 25 of the cooling system 6 and the scanning node 26 of the control system 15, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the second logical node 22 is additionally connected to the first forced device 30 air circulation between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 5)
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, and a first cooling unit 7 having a first cooling an element 8 located in the first cooling compartment 29.
  • the first logical node 21 and the second logical node 22 are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 of forced air circulation between the first chamber 1 and the first compartment 29 cooling.
  • the second logical node 22 is additionally connected to the second device 31 for forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 6)
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first cooling unit 7 having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second unit compartment 27 with a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the air conditioning unit 9.
  • the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 7)
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first cooling unit 7 having a first cooling element 8 located in the first chamber 1, and a second an aggregate compartment 27 with a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the first cooling compartment 29.
  • the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28 and the first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 8)
  • the cooling system 6 may include a second cooling element 24, a first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a first device 30 and a second forced circulation device 31.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, a first refrigeration unit 7 having a distribution block 25, and two cooling elements associated therewith 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, and the second cooling element 24 is located in the second cooling compartment 32.
  • the first logical node 21 and the second logical node 22 are connected to the distribution block 25 of the cooling system 6 and the scanning node 26 of the control system 15, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the first device
  • the second logical node 22 is additionally connected to the second device
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in a first cooling compartment 29 and a second unit compartment 27 with a second refrigeration unit 28 having a second a cooling element 24 located in the second cooling compartment 32.
  • the first logical unit 21 is connected to the first refrigeration unit 7 and the first device 30 for forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. (Fig. 10)
  • the information block 12 of the multi-function refrigerator is an electronic-digital device that can receive information, transform it, store, write to external media and transmit it for broadcast through video module 13 and its own audio system (not shown in the figures),
  • the video module 13 of the multi-function refrigerator is a device for receiving via a communication cable 14 from an information block 12 and subsequent broadcasting of various visual information.
  • the video module 13 of the multi-function refrigerator (according to the first embodiment) may have a flat screen 33 located on the glass surface of the double-glazed window 34 of the elements of the window unit 11. (Fig. 1, 12, 13, 14)
  • the window unit 11 of the multifunctional refrigerator (according to the first embodiment) can be made with movable flaps 35 having an electric drive 36.
  • the control system 15 of the multi-function refrigerator may additionally contain two buttons 37, 38 for controlling the electric drive 36. (Fig. 1)
  • the system 3 for using natural cold of outdoor air for a multifunctional refrigerator may include a working unit 5 and a heat transfer module 4 sealed in the heat-insulated housing 2 of the first chamber 1 in such a way that some of its elements from heat-conducting materials are in contact with the outside air, and another part of the elements of the module 4 of heat transfer from heat-conducting materials is in contact with the air of the first chamber 1.
  • the working unit 5 may include a setter 39 (in the example of execution consisting of external and internal temperature sensors), an actuator 40 (in the example of execution with an adaptive control unit) and a regulating device 41.
  • a heat pipe 42 can be used, which is a sealed structure partially filled with liquid coolant 43, sealed in a heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so that the first part 44 of the heat pipe contacts the air of the first chamber 1, the second part 45 with external air, providing during operation the necessary heat exchange between the air in the first chamber 1 and the external air, turned on and off by the regulating device 41 with with the help of the actuator 40 at the signal of the setter 39 included in the working unit 5 of the system 3 for using the natural cold of outdoor air. (Fig. 11)
  • the heat transfer module 4 of the first chamber 1 can be made in the form of a closed cavity 46 filled with a gaseous medium with low thermal conductivity with two opposite moving thin walls 47 of heat-conducting material, and is hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so so that the walls 47 of the heat-conducting material are in contact with one of the outside air, the other with the air of the first chamber 1 and are reduced and separated from each other by a certain distance by the regulating device 41 using the actuating device 40 at the signal of the master unit 39 included in the working unit 5 of system 3 using the natural cold of the outside air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outside air through the walls 47 of the heat transfer module 4. (Fig. 12)
  • the heat transfer module 4 of the first chamber 1 can be made in the form of an opening cavity 48, one of the sides of which is a continuous wall 49 of heat-conducting material, and the other of the opening curtain 50 of heat-insulating materials, and is hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so that one side of it is in contact with the outside air, and the other with the air of the first chamber 1, the shutters 50 are opened or closed by a certain amount by the regulating device 41 using the actuator 40 troystva alarm set point 39 included in the operating unit 3 5 systems using natural cold outdoor air, providing the desired natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outside air through the continuous wall 49 of thermally conductive material. (Fig. 13)
  • the working unit 5 may include a control unit 39 (in the embodiment, consisting of external and internal temperature sensors), an actuator 40 (in the embodiment with an adaptive control unit), a regulating device 41, a vessel 51 with liquid non-freezing medium 52 and a tubular channel 53.
  • a control unit 39 in the embodiment, consisting of external and internal temperature sensors
  • an actuator 40 in the embodiment with an adaptive control unit
  • a regulating device 41 a vessel 51 with liquid non-freezing medium 52 and a tubular channel 53.
  • the heat transfer module 4 of the first chamber 1 can be made in the form of a closed container 54 with an opening 55 passing through the air of the first chamber 1, or the external environment, or the environment of the room, filled and emptied with liquid non-freezing medium 52 from the vessel 51 through the tubular channel 53 hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 in such a way that one side of the closed container 54 is in contact with street air, and the other with the air of the first chamber 1, the adjusting device 41 at the signal of the setter 39, using
  • the device 40 of the working unit 5 of the system 3 for using natural cold of external air provides the supply from the vessel 51 and maintains a certain amount of liquid non-freezing medium 52 in the cavity of the closed container 54, providing the necessary natural heat exchange between air in the first chamber 1 and external air through the walls of a closed container
  • a multifunctional refrigerator installed in the wall of the building at the border between the outside air and the room air, containing a first chamber 1 for storing products in a thermally insulated casing 2, with a system 3 for using natural cold of outdoor air, consisting of a heat transfer module 4 and a working one unit 5, a cooling system 6, associated with the first chamber 1, containing at least one first refrigeration unit 7 (in the embodiment, the refrigeration unit consists of an evaporator, compressor, condensate ora, heat exchanger and control valve) with at least one first cooling element 8 (in the example of the evaporator).
  • the multi-function refrigerator contains a second chamber 56 for storing products in a thermally insulated housing 57, connected to the cooling system 6, an air conditioning unit 9, connected to the cooling system 6, a fencing device 10 that lets in external air, enclosing and protecting the multi-function refrigerator from the outside of the building, a window block 11, overlapping part of a single wall opening, in which the first 1 and second 56 cameras for storing products are installed, an information block 12 with a video module 13, sv connected by a communication cable 14, a control system 15 connected to the first 1 and second 56 food storage chambers, an air conditioning unit 9, a cooling system 6, a window unit 11 and an information unit 12.
  • the cooling system 6 of the multi-function refrigerator further comprises at least one the first aggregate compartment 16, with at least one first refrigeration unit 7 located inside it, and a module 17 for regulating the flow of medium cooling at least one first refrigeration unit 7. (FIG. fifteen)
  • the control system 15 of the multifunction refrigerator may contain four temperature sensors 18, 19, 20, 58 and at least four logical nodes 21, 22, 23, 59 (not shown in FIG. 15).
  • the first temperature sensor 18, located in the first chamber 1, is connected with the first logical node 21, the second temperature sensor 19, located in the second chamber 56, is connected with the second logical node 22, the third temperature sensor 20, located in the air conditioning unit 9, is connected with the third logical node 23, the fourth temperature sensor 58, located in the first aggregate compartment 16, is connected with the fourth a logical node 59, which is connected with the module 17 for regulating the flow of medium cooling at least one first refrigeration unit 7. (Fig. 15)
  • the cooling system 6 may further comprise a second 24 and a third 60 cooling elements.
  • the cooling system b may contain a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and three associated cooling elements 8, 24, 60, the first cooling element 8, is located in the first chamber 1, the second cooling element 24 is the second chamber 56, and the third cooling element 60 in the air conditioning unit 9.
  • the first 21, second 22 and third 23 logical nodes are connected with the distribution block 25 of the cooling system 6 and the scanning node 26 of the control system 15, which is connected with the first refrigeration unit 7. (Fig. 16)
  • the cooling system 6 may include a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in the first chamber 1, and a second refrigerating unit 28 having a distribution unit 25, and two cooling elements 24, 60 connected thereto, a second cooling element 24 placed in the second chamber 56, and the third cooling element 60 in the air conditioning unit 9.
  • the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the second and third logical nodes 22, 23 are connected to the distribution block 25 of the cooling system 6 and to the scanning node 26, which is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 17)
  • the cooling system 6 may include a first cooling unit 7 having a distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1, and the second cooling element 24 is located in the air conditioning unit 9, and a second refrigeration unit 28 having a third cooling element 60 located in the second chamber 56.
  • the first 21 and third 23 logical nodes are connected to the distribution block 25 of the cooling system 6 and to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 18 )
  • the cooling system 6 may comprise a first aggregate compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two, associated with it, the cooling element 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1, the second cooling element 24 in the second chamber 56, and the second unit compartment 27 with the second refrigeration unit 28 having a third cooling element 60 located in the block 9 air conditioning.
  • the first 21 and second 22 logical nodes are connected to the distribution block 25 of the cooling system 6 and to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 19 )
  • the cooling system 6 may include a first unit compartment 16 with a first 7 and a second 28 refrigeration units, the first refrigeration unit 7 has a first cooling element 8 located in the first chamber 1, the second refrigerating unit 28 has a second cooling element 24, located in the second chamber 56, the second unit compartment 27 with a third refrigeration unit 61 having a third cooling element 60 located in the air conditioning unit 9.
  • the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28.
  • the third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61.
  • the cooling system 6 may further comprise a second 24 cooling element and a first forced circulation device 30.
  • the cooling system 6 may comprise a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the second chamber 56, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two cooling elements 8, 24 connected thereto, a first cooling element 8 placed in the second chamber 56, and the second cooling element 24 in the air conditioning unit 9.
  • the first, second and third logical nodes 21, 22, 23 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with a summing node 62, which is connected with the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 for forced air circulation between the first chamber 1 and the second chamber 56.
  • the third logical node 23 is additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system emy 6.
  • the cooling system b may comprise a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the second chamber 56, the first aggregate compartment 16 with the first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in the second chamber 56 and the second aggregate compartment 27 with the second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the air conditioning unit 9.
  • the first 21 and second 22 logical nodes are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 for forced air circulation between the first chamber 1 and the second chamber 56.
  • the third the logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28.
  • the cooling system 6 may further comprise a second aggregate compartment 27, a second 24 and a third 60 cooling elements, a first cooling compartment 29 and a first forced circulation device 30.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two associated with it cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, the second cooling element 24 is placed in the second chamber 56, and the second unit compartment 27 with the second refrigeration unit 28 having a third cooling a waiting member 60 located in the air conditioning unit 9.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the first logical node 21 further associated with the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 23)
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two cooling elements associated therewith 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first chamber I 5, the second cooling element 24 is located in the first cooling compartment 29, and the second unit compartment 27 with the second refrigeration unit 28 having a third cooling element 60 located in the air conditioning unit 9.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the second logical node 22 further associated with a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first cooling unit 7 having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the second chamber 56, and a second aggregate compartment 27 with a third refrigerating unit 61 having a third cooling element 60 located in the block 9-conditioning.
  • the first logical node 21 is connected with the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28.
  • the third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 (Fig. 25)
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit
  • the third logical node 23 is additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system 6. (Fig. 21)
  • the cooling system 6 may include a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the second chamber 56, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in the second chamber 56 and the second unit compartment 27 with a second refrigeration unit 28 having a second cooling element
  • the first 21 and second 22 logical nodes are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 for forced air circulation between the first chamber 1 and the second chamber 56.
  • the third the logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28.
  • the cooling system 6 may further comprise a second aggregate compartment 27, a second 24 and a third 60 cooling elements, a first cooling compartment 29 and a first forced circulation device 30.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two associated with it cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, the second cooling element 24 is placed in the second chamber 56, and the second unit compartment 27 with the second refrigeration unit 28 having a third cooling a waiting member 60 located in the air conditioning unit 9.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the first logical node 21 further associated with the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 23)
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two cooling elements associated therewith 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1, the second cooling element 24 is placed in the first cooling compartment 29, and the second unit compartment 27 with the second cooling unit 28 having a third cooling element t 60, located in block 9 conditioning.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the second logical node 22 further associated with a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first cooling unit 7 having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the second chamber 56, and a second unit compartment 27 with a third refrigerating unit 61 having a third cooling element 60 located in the block 9 air conditioning.
  • the first logical node 21 is connected with the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28.
  • the third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 (Fig. 25)
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first cooling unit 7 having a first cooling element 8 located in the first chamber 1, and the second a refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the first cooling compartment 29 and a second unit compartment 27 with a third refrigerating unit 61 having a third cooling element 60 located in block 9 air conditioning.
  • the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28 and the first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 (Fig. 26)
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first cooling unit 7 having a first cooling element 8 located in the first chamber 1, and the second a refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the second chamber 56 and a second unit compartment 27 with a third refrigerating unit 61 having a third cooling element 60 located in the first cooling compartment 29.
  • the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28.
  • the third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 and the first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 27)
  • the cooling system 6 may further comprise a first cooling compartment 29 and at least a first 30 and a second 31 forced circulation device.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the first refrigeration unit 7 having a distribution block 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, and the second cooling element 24 is placed in the air conditioning unit 9.
  • the first, second and third logical nodes 21, 22, 23 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with a summing node 62, which is connected with the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the third logical node 23 is additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 forcing air circulation between the first chamber 1 and the first compartment com 29 cooling.
  • the second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, and a third forced air circulation device 63 between the unit 9, and a first cooling compartment 29, and a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29.
  • the first 21, second 22 and third 23 logical nodes are connected to a scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the first device
  • the second logical node 22 is additionally connected to the second device
  • the third logical node 23 is additionally connected to the third device 63 forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 29)
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, the second cooling element 24 is placed in the second chamber 56.
  • the first, second and third logical nodes 21, 22, 23 are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the second logical node 22 is additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the first and third logical nodes 21, 23 are additionally connected to a summing node 62, which is connected to the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 of forced air circulation between the first chamber 1 and the first compartment com 29 cooling.
  • the third logical node 23 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1, and the second cooling unit 24 is located in the first cooling compartment 29.
  • the first, second and third logical nodes 21, 22, 23 are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the second and third logical nodes 22, 23 are additionally connected to a summing node 62, which is connected to the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the second logical node 22 is additionally connected to the first device 30 of forced air circulation between the second chamber 56 and the first com cooling 29.
  • the third logical node 23 is additionally connected to the second device 31 of forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 31)
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7, having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second unit compartment 27 with a second cooling unit 28 having a second cooling element 24 located in air conditioning unit 9.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are connected to a scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29 .
  • the second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first refrigeration unit 7 having a first cooling an element 8 located in the first cooling compartment 29 and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the second chamber 56.
  • the first and third logical nodes 21, 23 are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29 .
  • the third logical node 23 is additionally connected to the second device 31 of forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first cooling unit 7 having a first cooling an element 8 located in the first chamber 1 and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the first cooling compartment 29.
  • the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the second and third logical nodes 22, 23 are connected to the scanning node 26, which is connected to the second refrigeration unit 28.
  • the second logical node 22 is additionally connected to the first forced device 30 air circulation between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the third logical node 23 is additionally connected to the second device 31 of forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
  • the cooling system 6 may further include a second cooling element 24, a first 29 and a second 32 cooling compartments, a first 30, a second 31 and a third 63 forced circulation devices.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the second cooling compartment 32, a third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two cooling elements connected thereto
  • the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, and the second cooling element 24 is located in the second cooling compartment 32.
  • the first 21, second 22 and third 23 logical nodes are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with a summing node 62, which is connected with the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 of forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the third logical node 23 is additionally connected to the distribution unit 25 of the cooling system 6 and the third device 63 for forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. (Fig. 35)
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the second cooling compartment 32, the third device 63 forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and the second unit compartment 27 with the second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the second cooling compartment 32.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are connected to the scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 forcing air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28 and the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
  • the cooling system 6 may further include a second aggregate compartment 27, a second 24 and a third 60 cooling elements, the first 29 and second 32 cooling compartments, the first 30 and second 31 of the forced circulation device.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, the first aggregate compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing the distribution unit 25, and two associated cooling elements, the first cooling element 8 is placed in the first cooling compartment 29, the second hlazhdayuschy member 24 - in the second cooling compartment 32 and a second aggregate with a second compartment 27 cooling unit 28, comprising a third cooling member 60 is disposed in the air-conditioning unit 9.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the first logical node 21 further associated with the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
  • the third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 37)
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second a cooling compartment 32, a first aggregate compartment 16 with a first refrigeration unit 7 comprising a distribution unit 25, and two cooling elements associated therewith, a first cooling element 8 is located in a first cooling compartment 29, a second cooling element 24 in a second chamber 56, and a second aggregate compartment 27 with a second refrigeration unit 28 comprising a third cooling element 60 located in the second cooling compartment 32.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the first logical node 21 further associated with the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 containing a distribution block 25, and two cooling elements associated with it, a first cooling element 8 is placed in a first chamber 1, a second cooling element ent 24 - in the first cooling compartment 29 and a second aggregate with a second compartment 27 cooling unit 28, comprising a third cooling member 60 disposed in the second compartment 32 cooling.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system 6.
  • the second logical node 22 further associated with a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 disposed in a first cooling compartment 29 and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 disposed in a second m of the cooling compartment 32, and the second unit compartment 27 with a third refrigeration unit 61 having a third cooling element 60 located in the air conditioning unit 9.
  • the first logical node 21 is connected with the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
  • the third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in a first cooling compartment 29 and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located minutes in the second chamber 56 and a second aggregate with a third compartment 27 cooling unit 61 having a third cooling member 60 disposed in the second compartment 32 cooling.
  • the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7 and to the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28.
  • the third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
  • the cooling system b may comprise a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 disposed in the first chamber 1 and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 disposed in a first a cooling compartment 29, and a second aggregate compartment 27 with a third refrigeration unit 61 having a third cooling element 60 located in the second cooling compartment 32.
  • the first logical node 21 is connected with the first refrigeration unit 7.
  • the second logical node 22 is connected with the second refrigeration unit 28. and with the first device 30 for forced air circulation between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 and. with a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. (Fig. 42)
  • the cooling system 6 may further include a second 24 and a third 60 cooling elements, a first 29, a second 32 and a third 64 cooling compartments, a first 30. a second 31 and a third 63 forced circulation devices.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, a third cooling compartment 64, a third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and three connected the cooling element 8, 24, 60 associated with it.
  • the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, the second cooling element 24 in the second cooling compartment 32, and the third cooling element 60 in the third cooling compartment 64.
  • the first 21, second 22 and third 23 logical nodes are connected with the distribution block 25 and with the scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7.
  • the first logical node 21 is additionally connected to the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
  • the third logical node 23 is additionally connected to the third device 63 for forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, the third compartment 64 cooling, the third device 63 for forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 having a distribution the first block 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, the second cooling element 24 is in the second cooling compartment 32, and the second unit compartment 27 with the second refrigeration unit 28, having a third cooling element 60 located in the third cooling compartment 64.
  • the first and second logical nodes 21, 22 are connected with the distribution block 25 and with the scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7.
  • the first logical node 21 is additionally connected with the first device 30 for forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
  • the third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28 and to the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64.
  • the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, the third compartment 64 cooling, the third device 63 for forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the third compartment 64 cooling, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the second cooling compartment 32, and a second aggregate compartment 27 s a third refrigeration unit 61 having a third cooling element 60 located in the third cooling compartment 64.
  • the first logical node 21 is connected with the first refrigeration unit 7 and with the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28 and to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
  • the third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 and to the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64. (Fig. 45)
  • the information block 12 of the multifunctional refrigerator (according to the second embodiment) is an electronic-digital device that can receive information, transform it, store, write to external media and transmit it for broadcast through video module 13 and its own audio system (not shown in the figures).
  • the video module 13 of the multi-function refrigerator (according to the second embodiment) is a device for receiving via a communication cable 14 from an information block 12 and subsequent broadcasting of various visual information.
  • the video module 13 of the multi-function refrigerator may have a flat screen 33 located on the glass surface of the double-glazed window 34 of the elements of the window unit 11. (Fig. 12, 13, 14, 15)
  • the window unit 11 of the multi-function refrigerator (second option) can be made with movable flaps 35 having an electric drive 36.
  • the control system 15 of the multi-function refrigerator may additionally contain two buttons 37, 38 for controlling the electric drive 36. (Fig. 15)
  • the system 3 for using natural cold of outdoor air for a multifunctional refrigerator may include a working unit 5 and a heat transfer module 4 sealed in the heat-insulated housing 2 of the first chamber 1 so that some of its elements are heat-conducting materials in contact with the outside air, and the other part of the elements of the module 4 heat transfer from heat-conducting materials in contact with the air of the first chamber 1.
  • the working unit 5 may include a setter 39 (in the example of execution consisting of external and internal temperature sensors), an actuator 40 (in the example of execution with an adaptive control unit) and a regulating device 41.
  • a heat pipe 42 can be used, which is a sealed structure partially filled with liquid coolant 43, sealed in a heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so that the first part 44 of the heat pipe contacts the air of the first chamber 1, the second part 45 with external air, providing during operation the necessary heat exchange between the air in the first chamber 1 and the external air, turned on and off by the regulating device 41 with with the help of the actuator 40 at the signal of the setter 39 included in the working unit 5 of the system 3 for using the natural cold of outdoor air. (Fig. 11)
  • the heat transfer module 4 of the first chamber 1 can be made in the form of a closed cavity 46 filled with a gaseous medium with low thermal conductivity with two opposite movable thin walls 47 of heat-conducting material, and is hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so that the walls 47 are made of heat-conducting the material is in contact with one of the external air, the other with the air of the first chamber 1 and are reduced and separated from each other by a certain distance by the regulating device 41 using ceiling elements 40 on the device signal setpoint 39 included in the operating unit 3 5 systems using natural cold outdoor air, providing the desired natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outside air through the walls 47 of the module 4 of heat transmission. (Fig. 12)
  • the heat transfer module 4 of the first chamber 1 can be made in the form of an opening cavity 48, one of the sides of which is a continuous wall 49 of heat-conducting material, and the other of the opening curtain 50 of heat-insulating materials, and is hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so that one side of it is in contact with outside air, and the other with the air of the first chamber 1, the shutters 50 are opened or closed by a certain amount by the regulating device 41 using the actuator 40 at the signal of the setter 39 included in the working unit 5 of the system 3 for using the natural cold of the outdoor air, providing the necessary natural heat exchange between air in the first chamber 1 and external air through a continuous wall 49 of heat-conducting material. (Fig. 13)
  • the working unit 5 may include a control unit 39 (in the embodiment, consisting of external and internal temperature sensors), an actuator 40 (in the embodiment with an adaptive control unit), a regulating device 41, a vessel 51 with liquid non-freezing medium 52 and a tubular channel 53.
  • a control unit 39 in the embodiment, consisting of external and internal temperature sensors
  • an actuator 40 in the embodiment with an adaptive control unit
  • a regulating device 41 a vessel 51 with liquid non-freezing medium 52 and a tubular channel 53.
  • the heat transfer module 4 of the first chamber 1 can be made in the form of a closed container 54 with an opening 55 passing through the air of the first chamber 1, or the external environment, or the environment of the room, filled and emptied with liquid non-freezing medium 52 from the vessel 51 through the tubular channel 53 hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 in such a way that one side of the closed container 54 is in contact with street air, and the other with the air of the first chamber 1, the regulating device 41 at the signal of the setter 39
  • the device 40 of the working block 5 of the system 3 for using natural cold of external air supplies from the vessel 51 and maintains a certain amount of liquid non-freezing medium 52 in the cavity of the closed container 54, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outside air through the walls of the closed container 54 and liquid non-freezing medium 52. (Fig. 14)
  • the method of cooling and maintaining the air temperature (according to the first embodiment) in the first chamber 1 of a multi-functional refrigerator using natural cold outside air can consist in the fact that, cooling and maintaining the air temperature in the first chamber 1 is additionally carried out by regulating the heat exchange processes between the outside air and air in the first chamber through the heat transfer module 4 of the first chamber by turning on or off the "heat pipe" 42, during operation of which the liquid coolant 43, evaporating with the absorption of heat in the first part 44 of the heat pipe 42, it moves to the second part 45 of the heat pipe 42, cooled by the outside air, where it condenses with the release of heat and returns to the place of evaporation, repeating the natural circulation until the heat pipe 42 is turned off. (Fig. 11)
  • the method of cooling and maintaining the air temperature (according to the second embodiment) in the first chamber 1 of a multi-functional refrigerator using natural cold outside air may consist in the fact that, cooling and maintaining the air temperature in the first chamber 1 is additionally carried out by regulating the heat exchange processes between the outdoor air and air in the first chamber through the heat transfer module 4 by changing the thickness of the layer of medium with low thermal conductivity, enclosed in the cavity 46 of the module 4 heat transfer between two thin movable walls 47 of heat-conducting materials. (Fig. 12)
  • the method of cooling and maintaining the air temperature (according to the third embodiment) in the first chamber 1 of the multi-function refrigerator using natural cold of the outside air may consist in cooling and maintaining the air temperature in the first chamber 1 by additionally controlling the heat exchange processes between the outside air and the air in the first chamber 1 through the heat transfer module 4 by moving the shutters 50 of heat-insulating materials relative to the solid wall 49 of heat-conducting material la by a certain amount and the corresponding opening or closing of the access of air masses to a continuous wall 49 of heat-conducting material. (Fig. 13)
  • the method of cooling and maintaining the air temperature (according to the fourth embodiment) in the first chamber 1 of a multi-function refrigerator using natural cold outside air can consist in cooling and maintaining the air temperature in the first chamber 1 by additionally regulating the heat exchange processes between the outside air and the air in the first chamber 1 through the heat transfer module 4 by filling the tank 54 of the heat transfer module 4 with a non-freezing liquid medium 52 and replacing it with an air medium the first chamber 1, or the external environment, or the environment of the room after emptying the container 54. (Fig. 14)
  • the invention is implemented as follows.
  • the multi-function refrigerator (according to the first embodiment) is controlled by an electronic control system 15, which ensures that the temperature t t necessary for cooling and storing foodstuffs is maintained in the first chamber 1 using the cooling system 6.
  • control system 15 includes certain elements of the cooling system 6, which air is cooled in the first chamber 1.
  • the control system 15 off chaet certain elements 6, the cooling air of the cooling system in the first chamber 1.
  • the multifunctional refrigerator (according to the second embodiment) is controlled by an electronic control system 15, which ensures that the temperature t necessary for cooling and storing food is maintained ! in the first chamber 1 and maintaining the temperature t3 necessary for cooling and storing food products in the second chamber 56 using the cooling system 6.
  • the control system 15 includes certain elements of the cooling system 6, which cooled air into the first chamber 1.
  • the control system 15 disables certain elements 6, the cooling air of the cooling system in the first chamber 1.
  • control system 15 includes certain elements of the cooling system 6, which air is cooled in the second chamber 56. If the air temperature is lowered t 3 in the second chamber 56 below the predetermined t 4, control system 15 disables certain elements cooling system 6, cooling the air in the second chamber 56.
  • At least one first refrigeration unit 7 of the multi-function refrigerator (according to the first and second options) located in the first unit compartment 16 can be cooled by the cooling medium flow control module 17, at least one first refrigeration unit 7.
  • the control system 15 includes at least one cooling medium flow control module 17 the first refrigeration unit 7.
  • the control system 15 turns off at least one first refrigeration unit 7 by the cooling medium flow control module 17.
  • the multifunctional refrigerator (according to the first and second options) is controlled by an electronic control system 15, which ensures the maintenance of the required temperature t 7 in the room by means of the air conditioning unit 9.
  • the control system 15 includes certain elements of the cooling system 6 that cool the indoor air conditioning unit through 9. by lowering the temperature t in the room 7 above the predetermined t 8 control system 15 disables definite 6 the elements of the cooling system, the cooling air from the room through the air-conditioning unit 9.
  • Each version of the multifunction refrigerator (according to the first and second options) has certain differences in the operation of the control system 15 and the cooling system 6.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 6 in the first unit compartment 16. If the actual temperature t 5 is higher than the set t 6 , then the third logical node 23 will turn on the module 17 regulating the flow of the medium cooling at least one first refrigeration unit 7. If t 5 is lower than the predetermined t 6 , the third logic unit 23 will turn off the module 17 for regulating the flow of the medium cooling at least one first refrigeration unit 7.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature value X 2 , in the first chamber 1. If the actual temperature t ⁇ is higher than the set X 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 If the actual temperature X ⁇ is lower than the set X 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25. The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9.
  • the second logic node 22 If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset ts, then the second logic node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to distribution block 25.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If the actual the temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1.
  • the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset t 8 , then the second logic node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to distribution block 25
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t t is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 and sends a negative signal to the distribution unit 25.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the predetermined t 8 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25, and turns off the first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If Since the actual temperature t t is higher than the set t 2 , the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t ⁇ is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the second device 31 forced. air circulation between the air conditioning unit 9 and the first compartment 29. cooling.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 provides cooling of the first cooling element 8.
  • the signal from the first temperature sensor 18 is supplied to a first logical node 21 which compares the value with a predetermined temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t ⁇ t 2 given above, the first logic unit 21 includes a first cooling unit 7 and the first a forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t ⁇ is lower than the set t 2 , then the first logic node 21 turns off the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t t is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If if the actual temperature ti is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28 and a first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the set tg, then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28 and the first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature tt is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in block 9 air conditioning. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set ts, then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7 and the first device 30 forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature is below the predetermined t ⁇ t 2, the first logic unit 21 turns off the first cooling unit 7 and the first device 30 is a forced circulation of air between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature ts in block 9 air conditioning. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28 and a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
  • the heat transfer module 4 is controlled by the operating unit 5 in accordance with the description of the patent for the invention of Russia N ° 2255273.
  • the heat transfer module 4 can be controlled by the operating unit 5 in such a way that, at an air temperature t ⁇ in the first chamber 1 above a predetermined t 2 and higher than the outdoor temperature t 9 , the actuator 40 and the regulating device 41 include a heat pipe according to the signal from the setter 39 42.
  • the liquid heat carrier 43 evaporates with the absorption of heat and then in the form of steam, due to the pressure difference of the saturated steam, determined by the temperature difference in the zones of evaporation and condensation, moves to the second part 45 of the heat pipe 42, cooled by external air, where it condenses with the release of heat.
  • the heat transfer module 4 can be controlled by the operating unit 5 in such a way that, at the signal of the setter 39, an actuator 40 and a regulating device 41 are turned on, which, at an air temperature U in the first chamber 1 above a predetermined t 2 and above the outdoor temperature t 9 reduce to each other by a certain amount two opposite movable thin walls 47 of heat-conducting material heat transfer module 4, made in the form of a closed cavity 46. Reducing the distance between the movable thin walls 47 of heat-conducting material leads to a decrease in the thickness of the layer of a gaseous medium with low thermal conductivity in the closed cavity 46, lower heat-insulating properties and a corresponding increase in thermal conductivity of the mode For 4 heat transfers.
  • the working unit 5 Upon reaching the required air temperature t t in the first chamber 1 and when the outdoor temperature t 9 rises above the set air temperature ⁇ g in the first chamber 1, the working unit 5 ensures the separation of two opposite movable thin walls 47 from the heat-conducting material of the heat transfer module 4 to the maximum value.
  • the closed cavity 46 is filled with a gaseous medium with low thermal conductivity, which leads to an increase in the heat-insulating properties of the heat transfer module 4 and the termination of the intensive heat exchange between the air of the first chamber 1 and the outside air. (Fig. 12)
  • Module 4 of heat transmission control can implement operating unit 5 in such a way that at set point 39 of the signal include the work actuator 40 and control device 41, which, at air ⁇ ⁇ in the first chamber 1 is higher than the target t 2 and above the outdoor temperature t 9 is opened by a certain amount shutter 50 of insulating material 4, the heat transfer module, made in the form of an opening of the cavity 48, This leads to an intensive heat exchange between air of the first chamber 1 and the outer air through cn oshnuyu wall 49 of thermally conductive material and a decrease in insulating properties of the heat transfer unit 4. The warmer air of the first chamber 1 begins to intensively cool.
  • the working unit 5 Upon reaching the required air temperature ⁇ in the first chamber 1 and with an increase in the outdoor temperature t 9 above a predetermined air temperature t 2 in the first chamber 1, the working unit 5 provides closing of the shutters 50 made of heat-insulating materials. The heat-insulating properties of the heat transfer module 4 are increased, intensive heat exchange between the air of the first chamber 1 and the outside air is stopped. (Fig. 13)
  • the heat transfer module 4 can be controlled by a working unit
  • the warmer air of the first chamber 1 begins to intensively cool.
  • the working unit 5 drains the liquid non-freezing medium 52 from the closed container 54 through the tubular channel 53 into the vessel 51.
  • the air enters from the first chamber 1, or from the external environment, or from the environment of the room.
  • the heat-insulating properties of the heat transfer module 4 are increased, intensive heat exchange between the air of the first chamber 1 and the outside air is stopped. (Fig. 14)
  • the signal from the fourth temperature sensor 58 enters the fourth logical unit 59, where it is compared with the set temperature t 6 in the first unit compartment 16. If the actual temperature t 5 is higher than the set t 6 , then the fourth logical node 59 will turn on the module 17 for regulating the flow of a medium cooling at least one first refrigeration unit 7. If t 5 is lower than a predetermined t 6 , the fourth logic unit 59 will turn off the module 17 for regulating the flow of a medium cooling at least one first refrigeration unit 7.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature ti is lower given t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic node 22 where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 3 is lower than the set U, then the second logic node 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 sends a negative signal to the distribution block 25
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logic node 23 where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the third logic node 23 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset t 8 , the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to distribution block 25
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8, a second cooling element 24 and a third cooling element 60.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second and third cooling elements 24 and 60 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first and third cooling elements 8 and 60 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the third cooling element 60, but the first and second cooling elements 8 24 may continue to work.
  • the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If the actual the temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logical node 22 where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 3 is lower than the set U, then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 and directs the negative signal to the distribution unit 25.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logical node 23 where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset t 8 , then the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
  • the scanning unit 26 will turn on the second refrigeration unit 28 when a positive signal is received either from the second logical node 22 or from the third logical node 23.
  • the second refrigeration unit 28 through the distribution block 25 provides cooling of the second cooling element 24 and the third cooling element 60.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the third cooling element 60 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the third cooling element 60, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the scanning node 26 will turn off the second refrigeration unit 28.
  • the signal from the first temperature sensor 18 is supplied to a first logical node 21 which compares the value with a predetermined temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature is above a predetermined t t t 2s the first logic unit 21 sends a positive signal to the scanning assembly 26. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset t 8 , then the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the third logical node 23.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logic node 22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature tz is higher than the set U, then the second logic node 22 includes the second refrigeration unit 28. If the actual temperature tz is lower given U, then the second logical node 22 turns off the second refrigeration unit 28.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21. where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1.
  • the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logical node 22 where it is compared with the set value of temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature t3 is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 3 is lower than the set t 4 , then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 and directs the negative signal to the distribution unit 25.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logical node 23 includes a second refrigeration unit 28. If the actual the temperature t 7 is lower than the set t 8 e then the third logical node 23 turns off the second refrigeration unit 28.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature i ⁇ is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If the actual temperature t t below a predetermined t 2 , the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic unit 22 turns on the second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 3 is lower than the set U, then the second logic unit 22 turns off second refrigeration unit 28.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logic unit 23 includes a third refrigeration unit 61. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the first device 30 for forced air circulation between the first second chamber 1 and the second chamber 56. If the actual temperature ti is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, turns off t, the first forced air circulation device 30 between the first second chamber 1 and the second chamber 56, and sends a negative signal to the summing unit 62
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature tz lower given t 4 , then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the summing node 62
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset t 8 , then the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and second cooling element 24.
  • the first cooling element 8 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21 or the second logical node 22 to the summing node 62, the first cooling element 8 will continue to cool. Upon receipt of negative signals from the first logical node 21 and the second logical node 22, the summing node 62 will transmit a negative signal to the distribution block 25, which will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 can continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature tg in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the second chamber 56. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first camera 1 and the second camera 56.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logical node 22 where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 3 is lower than the set t 4 , then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 provides cooling of the first cooling element 8.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logic node 23 where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set tg, then the third logic node 23 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 turns off the second refrigeration unit 28.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual if the temperature tz is lower than the set t 4 , then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logic node 23 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 turns off the second refrigeration unit 28.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set Xg, then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature ti is lower than the set ⁇ %, then the first logic node 21 stops supplying a positive signal into the scanning unit 26 and directs the negative signal to the distribution block 25.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the first device 30 for forced air circulation between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t3 is lower than the set t 4 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29 ..
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logic node 23 where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logic node 23 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 turns off the second refrigeration unit 28.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where compared with the set temperature t 2e in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logic unit 21 includes a first refrigeration unit 7 and a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 turns off the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 3 is lower than the set U, then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logic unit 23 includes a third refrigeration unit 61. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If the actual the temperature X ⁇ is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28 and a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 3 is lower than the predetermined U, then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28 and the first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logic unit 23 includes a third refrigeration unit 61. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set tg, then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If the actual temperature ti below a given t 2 , then the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic unit 22 includes the second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 3 is lower than the set t 4 , then the second logic unit 22 turns off second refrigeration unit 28.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logical node 23 includes a third refrigeration unit 61 and a first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61 and the first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t] is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the summing node 62 and turns off the first device 30 forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 3 is lower than the set t 4 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the summing unit 62, and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logical node 23 where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset t 8 , then the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and second cooling element 24.
  • the first cooling element 8 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21 or the second logical node 22 to the summing node 62, the first cooling element 8 will continue to cool. Upon receipt of negative signals from the first logical node 21 and the second logical node 22, the summing node 62 will transmit a negative signal to the distribution block 25, which will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 can continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work. In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22 or the third logical node 23, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature tg in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t t is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 3 is lower than the predetermined t 4 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logical node 23 where it is compared with a predetermined temperature tg in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logical node 23 stops the positive signal from being sent to the scanning node 26 and turns off the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
  • the scanning node 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal from either the first logical node 21 or the second logical node 22, or from the third logical node 23.
  • the first refrigeration unit 7 provides cooling of the first cooling element 8.
  • the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t t is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t ⁇ is lower than the specified tg, then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the summing node 62, and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic node 22 where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature tz is higher than the set U, then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature tz is lower than the set t 4 , the second logic node 22 stops applying a positive signal to the scanning unit 26 and directs the negative signal to the distribution block 25.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the summing node 62, and turns off the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and second cooling element 24.
  • the first cooling element 8 When a negative signal arrives at the summing node 62 from the first logic node 21 or the third logic node 23, the first cooling element 8 will continue to cool. Upon receipt of negative signals from the first logical node 21 and the third logical node 23, the summing node 62 will transmit a negative signal to the distribution block 25, which will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t t is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 If the actual temperature U is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with a predetermined temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature tz is higher than the preset t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the first device 30 forced air circulation between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature tz is lower than the specified U, then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the summing node 62, and turns off the first a forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature tg in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the summing node 62, and turns off the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution block 25 provides cooling of the first cooling element 8.
  • the second cooling element 24 When a negative signal arrives at the summing node 62 from the second logic node 22 or the third logic node 23, the second cooling element 24 will continue to cool. Upon receipt of negative signals from the second logical node 22 and the third logical node 23, the summing node 62 will transmit a negative signal to the distribution block 25, which will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 can continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t ⁇ is higher than the set X 1 , then the first logical node 21 directs positive signal to the scanning unit 26 and includes a first device 30 forcing air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature Ii 1 is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic unit 22 where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set U, then the second logic unit 22 sends a positive signal to the scanning unit 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first compartment 29 cooling. If the actual temperature t 3 is lower than the predetermined t 4 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 provides cooling of the first cooling element 8.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logic node 23 where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logic node 23 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 turns off the second refrigeration unit 28.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t ⁇ is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first compartment 29 cooling. If the actual temperature ti is lower than the set t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the predetermined t 8 , then the third logical node 23 stops the positive signal to the scanning node 26 and turns off the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the third logical node 23.
  • the first refrigeration unit 7 provides cooling of the first cooling element 8.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logic node 22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set U, then the second logic node 22 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 3 below a predetermined U, then the second logical node 22 turns off the second refrigeration unit 28.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature tg in the first chamber 1. If the actual temperature I) 1 is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If if the actual temperature tt is lower than the set t 2 , then the first logic node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If Since the actual temperature tz is higher than the specified U, the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the first device 30 forcing air circulation between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 3 is lower than the predetermined U, then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature U in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the predetermined t 8 , then the third logical node 23 stops the positive signal to the scanning node 26 and turns off the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
  • the scanning unit 26 will turn on the second refrigeration unit 28 when a positive signal is received either from the second logical node 22 or from the third logical node 23.
  • the second refrigeration unit 28 provides cooling of the second cooling element 24.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature fy is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the summing node 62, and turns off the first a forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic node 22 where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t3 is lower than the set t 4 , then the second logic node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the summing node 62, and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logical node 23 where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the third device 63 for forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logical node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and second cooling element 24.
  • the first cooling element 8 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21 or the second logical node 22 to the summing node 62, the first cooling element 8 will continue to cool. Upon receipt of negative signals from the first logical node 21 and the second logical node 22, the summing node 62 will transmit a negative signal to the distribution block 25, which will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to operate.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t t is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second a forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 3 is lower than the predetermined U, then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 provides cooling of the first cooling element 8.
  • the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set tg, then the third logical node 23 includes a second refrigeration unit 28 and a third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the second refrigeration unit 28 and the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature tg in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the specified U, then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second device 31 forced air circulation between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature tz is lower than the set t4, then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25, and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logic node 23 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 turns off the second refrigeration unit 28.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature U is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t ⁇ is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution block 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature tt in the second chamber 56. If the actual temperature tz is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature tz below a given t 4 , then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 and directs the negative signal to the distribution block 25.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit • 7.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set tg- then the third logic node 23 includes a second refrigeration unit 28 and a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature is below the set 7 t tg, the third logic 23 turns off the second cooling unit 28 and second device 31, the forced circulation of air between the air-conditioning unit 9 and a second compartment 32 cooling.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature I) 1 is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t ⁇ is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25. The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56.
  • the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t3 is lower than the set t 4 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29 ..
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 includes a second refrigeration unit 28 and a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set ts, then the third logic node 23 turns off the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1.
  • the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7 and the first device 30 forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 turns off the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28 and a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second compartment 32 cooling. If the actual temperature tz is lower than the set U, then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logic unit 23 includes a third refrigeration unit 61. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7 and the first device 30 forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t ⁇ is lower than the set t 2 , then the first logic node 21 turns off the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If if the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logical unit 22 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 3 is lower than the set C, then the second logical unit 22 turns off the second refrigeration unit 28.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature tg in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 includes a third refrigeration unit 61 and a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t ⁇ is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If the actual temperature X ⁇ is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28 and a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29 . If the actual temperature tz is lower than the set t 4 , then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28 and the first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logical node 23 includes a third refrigeration unit 61 and a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set ts, then the third logic node 23 turns off the third refrigeration unit 61 and the second device 31 forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t t is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature U is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25, and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic unit 22 where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic unit 22 sends a positive signal to the scanning unit 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second compartment 32 cooling. If the actual temperature tz is lower than the set t 4 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logical node 23 where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the predetermined ts, then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logical node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution block 25 provides cooling of the first, second and third cooling elements 8, 24 and 60.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second and third cooling elements 24 and 60 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first and third cooling elements 8 and 60 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the third cooling element 60, but the first and second cooling elements 8 and 24 may continue to work.
  • Signal 44 from the first temperature sensor 18 is supplied to a first logical node 21 which compares the value with a predetermined temperature t 2 in the first chamber 1. If. actual temperature ⁇ ⁇ t 2 given above, the first logic unit 21 sends a positive signal to the scanner unit 26 and the device 30 includes a first forced circulation of air between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature ⁇ ⁇ t 2 given below, the first logic unit 21 stops the supply of a positive signal in a scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and the device 30 turns off the first forced circulation of air between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature tc is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second device 31 forced air circulation between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature tz is lower than the set t4, then the second logical unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25, and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
  • the scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22.
  • the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
  • the distribution block 25 Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 includes a second refrigeration unit 28 and a third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the second refrigeration unit 28 and the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64.
  • the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t] is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7 and the first a forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t ⁇ is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 turns off the first the refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
  • the signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
  • the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28 and a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second compartment 32 cooling. If the actual temperature t 3 is lower than the predetermined U, then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
  • the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
  • the third logical node 23 includes a third refrigeration unit 61 and a third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61 and the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64.
  • the heat transfer module 4 is controlled by the operating unit 5 in accordance with the description of the patent for the invention of Russia N ° 2255273.
  • the heat transfer module 4 can be controlled by the operating unit 5 in such a way that, at an air temperature ti in the first chamber 1 above a predetermined tg and higher than the outdoor temperature t 9, according to the signal of the set point 39, the actuator 40 and the regulating device 41 include a heat pipe 42. Heated in the first part 44 of the heat pipe 42, the liquid coolant 43 evaporates with heat absorption and further in the form of steam, due to the pressure difference of saturated steam, determined by the temperature difference in the zones of evaporation and condensation, moves to the second part 45 of the heat pipe 42, cooled by outside air, where it condenses with the release of heat. After condensation, the liquid coolant 43 in the form of drops under the action of gravity returns to the first part 44 of the heat pipe 42.
  • the heat transfer module 4 can be controlled by the operating unit 5 in such a way that, at the signal of the setter 39, an actuator 40 and a regulating device 41 are activated, which, when the air temperature t ⁇ in the first chamber 1 is higher than the set t 2 and higher than the outdoor temperature t 9, two opposite movable thin walls 47 of heat-conducting material are reduced to each other by a heat-conducting material, heat transfer module 4, made in the form of a closed cavity 46.
  • the heat transfer module 4 can be controlled by the operating unit 5 in such a way that, upon a signal from the setter 39, an actuator 40 and a regulating device 41 are activated, which, when the air temperature ti in the first chamber 1 is higher than the set X 2 and higher than the outdoor temperature t 9 open a certain amount of curtain 50 from the insulating materials of module 4 heat transfer, made in the form of an opening cavity 48.
  • the warmer air of the first chamber 1 begins to intensively cool.
  • the working unit 5 When the required air temperature t ⁇ in the first chamber 1 is reached and when the outdoor temperature t t 9 rises above the set air temperature t 2 in the first chamber 1, the working unit 5 provides closing of the shutters 50 made of heat-insulating materials. The heat-insulating properties of the heat transfer module 4 are increased, intensive heat exchange between the air of the first chamber 1 and the outside air is stopped. (Fig. 13)
  • the heat transfer module 4 can be controlled by the operating unit 5 in such a way that, at the signal of the setter 39, an actuator 40 and a regulating device 41 are activated, which, when the air temperature ti in the first chamber 1 is higher than the set t 2 and higher than the outdoor temperature t 9 provide filling of the closed container 54 of the heat transfer module 4 with liquid non-freezing medium 52 from the vessel 51 through the tubular channel 53. In this case, the air from the closed container 54 is forced into the first chamber 1, or into the external environment, or into the environment through the hole 55.
  • the multifunctional refrigerator in the first embodiment in comparison with the prototype, expands its functionality, improves operational properties (the ability to use window openings in the exterior walls of buildings), ease of use while saving energy consumption of the multifunctional refrigerator in a wide range of temperatures in the room and in the outdoor atmosphere, the possibility of using new architectural and design decisions when installing a multi-function refrigerator in enlarged to the level of and the window openings of buildings, due to the fact that it contains an air conditioning unit associated with the cooling system, a fencing device that lets in external air, covers and protects the multi-function refrigerator on the outside of the building, a window unit that covers part of a single wall opening, in which a first camera for storing products is installed, an information unit with a video module connected by a communication cable, a control system associated with the first camera for storing products, the unit is air-conditioned I, the cooling system, the window unit and the information unit, and the cooling system additionally contains at least one first aggregate compartment, with at least one first refrigeration unit located inside it, and a medium flow control module cooling at least at least one
  • the multifunctional refrigerator according to the second variant in comparison with the prototype, expands its functionality, increases operational properties (the possibility of using window openings in the outer walls of buildings), ease of use while saving energy consumption of the multifunctional refrigerator in a wide temperature range indoors and outdoors, the possibility of using new architectural and design decisions when installing a multi-function refrigerator in enlarged to the level of and the window openings of buildings, due to the fact that it contains a second chamber for storing products in a thermally insulated casing, connected to the cooling system, an air conditioning unit connected to the cooling system, a fencing device that lets in external air, envelops and protects the multi-function refrigerator from the outside buildings, a window unit that overlaps part of a single wall opening in which the first and second cameras for storing products are installed, an information unit with a video module, connected OUT of a communication cable, a control system associated with the first and second food storage chambers, an air conditioning unit, a cooling system, a window unit and an information unit, and the cooling system further comprises at least one first aggregate compartment,
  • the first chamber of the multi-functional refrigerator using natural cold outdoor air expands its functionality, improves its operational properties (the ability to use window openings in the outer walls of buildings), ease of use while saving multi-function refrigerator energy consumption in a wide range of temperatures indoors and in the outdoor atmosphere
  • the use of new architectural and design solutions when installing a multifunctional refrigerator in the window openings of buildings increased to the floor level, due to the fact that cooling and maintaining the air temperature in the first chamber is additionally carried out by regulating heat exchange processes between the outdoor air and the air in the first chamber through the heat transfer module of the first chamber (according to the first embodiment) by turning on or off the "heat pipe", during operation of which the liquid coolant, evaporating from the absorption heat in the first part of the heat pipe, moves to the second part of the heat pipe, cooled by outside air, where it condenses with the release of heat and returns to the place of evaporation, repeating the natural circulation until the heat pipe is turned off
  • the inventive "Multifunction refrigerator (two options) and methods of cooling and maintaining the air temperature in the chamber of a multifunction refrigerator (four options))) can be widely used in household appliances (including refrigeration), therefore, the criterion of industrial applicability meets the criterion.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Cold Air Circulating Systems And Constructional Details In Refrigerators (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Abstract

The refrigerator is incorporated into a wall of a building, comprises a room (1) which is used for storing food products in an insulated body (2) and is provided with a system (3) using natural cold, which system consists of a heat transmission module (4), an operational unit (5) and a refrigerating system (6) which is connected to the room (1) and comprises a cold-producing unit (7) with a refrigerating element (8). The refrigerator comprises a conditioning unit (9) connected to the refrigerating system (6), an air-permeable safety fence (10), a window frame (11) covering the part of a single wall opening, in which the room (1) is arranged, an information unit (12) and a video module (13) which are interconnected by means of a communication cable (14) and a control system (15) which is connected to the room (1), the conditioning unit (9), the refrigerating system (6), the window frame (11) and to the information unit (12). The refrigerating system (6) comprises a cold-producing section (16) with the cold-producing unit (7) arranged therein and a module (17) for controlling the medium flow used for cooling the cold-producing unit (7). The inventive refrigeration method for the refrigerator room involves refrigerating and maintaining the air temperature in the room by regulating heat-exchange processes between ambient air and the room air via a room heat transmission module. The invention makes it possible to extend the functionalities and to increase the operational properties of the refrigerator and the ease of use thereof.

Description

Холодильник многофункциональный (два варианта) и способ охлаждения в камере холодильника многофункционального (четыре варианта). A multi-functional refrigerator (two options) and a method of cooling in a multi-function refrigerator chamber (four options).
Область техникиTechnical field
Изобретение относится к области охлаждения и поддержания необходимой температуры среды, как в ограниченном объеме (объеме камеры холодильника), так и в объеме помещения, при определенной температуре наружной среды с экономным использованием электроэнергии.The invention relates to the field of cooling and maintaining the necessary temperature of the medium, both in a limited volume (volume of the refrigerator compartment) and in the volume of the room, at a certain ambient temperature with economical use of electricity.
Представленный холодильник и способ охлаждения рассчитаны на любой тип холодильника (компрессорный, абсорбционный, детандерный, термоэлектрический).The presented refrigerator and cooling method are designed for any type of refrigerator (compressor, absorption, expander, thermoelectric).
Предшествующий уровень техникиState of the art
Известен холодильник и способ работы холодильника, описанные в заявке на изобретение России «Xoлoдильник» JNs 94005794, F 25D 11/00, 1/00, опубл. 20.10.95.Known refrigerator and the method of operation of the refrigerator, described in the application for the invention of Russia "Refrigerator" JNs 94005794, F 25D 11/00, 1/00, publ. 10.20.95.
В известном холодильнике низкотемпературная и охладительная камеры выполнены со сквозным каналом, к которому смонтирован патрубок, сообщающийся с внешней средой, снабженный фильтром-пылеуловителем и заслонками, выполненными с возможностью полного и частичного открывания и закрывания.In the well-known refrigerator, the low-temperature and cooling chambers are made with a through channel to which a pipe is connected, which communicates with the external environment, equipped with a dust filter and dampers made with the possibility of full and partial opening and closing.
В известном способе дополнительное охлаждение низкотемпературной и охладительной камер осуществляется наружным воздухом, подаваемым по сквозному каналу с патрубком с заслонками и фильтром пылеуловителем и смешивающимся с воздухом низкотемпературной и охладительных камер.In the known method, additional cooling of the low-temperature and cooling chambers is carried out by external air supplied through a through channel with a nozzle with dampers and a filter with a dust collector and miscible with air of the low-temperature and cooling chambers.
Однако это решение, предназначенное для охлаждения воздуха внутри камер, имеет недостаток: наружный воздух, попадая в низкотемпературную и охладительную камеры, где размещены продукты для охлаждения, высушивает их, ухудшая их вкусовые качества. Кроме этого, фильтр является препятствием для прохождения наружного воздуха, причем постоянно растущим по мере загрязнения фильтра, поэтому нельзя обойтись без принудительного потокообразования, а значит и дополнительных затрат энергии. Если ячейки фильтра "крупные" и не оказывает значительного сопротивления потоку наружного воздуха, то фильтр будет малоэффективен с точки зрения очистки воздуха.However, this solution, designed to cool the air inside the chambers, has a drawback: the outside air, entering the low-temperature and cooling chambers where the products for cooling are located, dries them, impairing their taste. In addition, the filter is an obstacle to the passage of outside air, and it constantly grows as the filter becomes dirty, therefore, it is impossible to do without forced flow formation, and therefore additional energy costs. If the filter cells are “large” and does not significantly resistance to external air flow, the filter will be ineffective in terms of air purification.
Известен подземный холодильник и способ его работы, описанные в патенте на изобретение России «Пoдзeмный xoлoдильник» JYs 2129190, F 25D 13/00, E02D 29/00, B65/G 5/00, оп. 20.04.99.There is an underground refrigerator and a method of its operation described in the patent for the invention of Russia “Overhead refrigerator” JYs 2129190, F 25D 13/00, E02D 29/00, B65 / G 5/00, op. 04/20/99.
В известном подземном холодильнике, включающем камеру, ее стенки, теплоизоляционный слой, систему сезонного охлаждения, между теплоизоляционным слоем и стенками камеры уложен промежуточный слой увлажненного материала с определенной температурой замерзания.In a well-known underground refrigerator including a chamber, its walls, a heat-insulating layer, a seasonal cooling system, an intermediate layer of moistened material with a certain freezing temperature is laid between the heat-insulating layer and the walls of the chamber.
В известном способе дополнительное охлаждение камеры осуществляется с помощью промежуточного слоя увлажненного материала, полностью промерзающего зимой, постепенно оттаивающего летом, от окружающего более теплого грунта, не доходящего до оттаивания у стенок камеры, сокращающего темпы затрат энергии за счет использования зимнего запаса холода в летнее время.In the known method, additional cooling of the chamber is carried out using an intermediate layer of moistened material that completely freezes in winter, gradually thaws in summer, from surrounding warmer soil, does not reach thawing at the walls of the chamber, which reduces the energy consumption rate by using the winter supply of cold in summer.
Однако это решение, предназначенное для охлаждения воздуха внутри камер, имеет недостаток: охлаждение воздуха происходит в результате аккумуляции холода в зимний период, то есть процесс охлаждения растянут во времени, по крайней мере, на сезон года и не целесообразно для обычных бытовых холодильников.However, this solution, designed to cool the air inside the chambers, has a drawback: air cooling occurs as a result of accumulation of cold in the winter, that is, the cooling process is extended in time, at least for the season of the year, and is not advisable for ordinary household refrigerators.
Известен кондиционер и способ работы кондиционера, описанный в авторском свидетельстве СССР « Кондиционер)) Ns 1161791, F 24 F 1/02, оп. 15.06.85.Known air conditioning and the method of operation of the air conditioner described in the USSR copyright certificate "Air conditioning)) Ns 1161791, F 24 F 1/02, op. 06/15/85.
В известном кондиционере, содержащем корпус с двумя отсеками, первый отсек сообщен с атмосферой через рекуперативный теплообменник каналом с перекрывным устройством в виде жалюзи, расположенным на выходе из канала в атмосферу, на входе в первый отсек установлен датчик температуры наружного воздуха, соединенный с вентилятором, выполненным реверсивным.In a known air conditioner comprising a housing with two compartments, the first compartment is connected to the atmosphere through a recuperative heat exchanger with a channel with a shutter in the form of blinds located at the outlet of the channel into the atmosphere, an outdoor temperature sensor is installed at the entrance to the first compartment, connected to a fan made reversible.
В известном способе дополнительное охлаждение кондиционируемого воздуха осуществляется за счет принудительного продува через теплообменник с помощью вентилятора холодного наружного воздуха, смешивающегося с кондиционируемым.In the known method, additional cooling of the conditioned air is carried out by forced blowing through the heat exchanger with the help of a fan of cold outdoor air, miscible with the conditioned.
Однако это решение, предназначенное для охлаждения кондиционируемого воздуха, имеет недостаток: дополнительное охлаждение кондиционируемого воздуха осуществляется за счет принудительного продува через теплообменник с помощью вентилятора холодного наружного воздуха, смешивающегося с кондиционируемым, что усложняет принцип охлаждения и не снижает расход электроэнергии. Известен централизованный способ обеспечения холодом холодильных камер, встроенных в стену квартиры и установка с воздушными турбохолодильными машинами описанные в патенте России N° 2039328, опубл. 09.07.95 г.However, this solution, designed to cool air-conditioned air, has a drawback: additional cooling of the air-conditioned air is carried out by forced blowing through the heat exchanger with the help of a fan of cold outdoor air mixed with air-conditioning, which complicates the principle of cooling and does not reduce energy consumption. A well-known centralized method of providing cold chillers built into the wall of the apartment and installation with air turbo-refrigerating machines described in Russian patent N ° 2039328, publ. 07/09/95
Установка с воздушными турбохолодильными машинами состоит из электромотора с реверсивным включателем от сети переменного тока, компрессора и турбодетандора . Охлажденный воздух циркулирует по теплоизолированными коробам, а горячий воздух по трубе поступает к теплообменнику и отводится через трубу; холодная вода, подаваемая в ванные комнаты, подводится по трубе и отводится по трубе. В стене кухни встроены нижняя и верхняя холодильные камеры, помещенные в наружные камеры соответственно, и в которые холодный воздух поступает из трубы через одни отводки, из которых отработавший холодный воздух через другие отводки отводится в трубу. Снаружи обе холодильные камеры через жалюзи сообщаются с атмосферой и связаны друг с другом тягой. Жалюзи приводятся в движение реверсивным электродвигателем, питаемым переменным током от сети и переключаемым включателем, который управляется датчиком постоянства температуры. Через проводку датчик управляет работой электромотора через включатель.The installation with air turbo-refrigerating machines consists of an electric motor with a reversible switch from the AC mains, a compressor and a turboexpander. Cooled air circulates through the insulated ducts, and hot air through the pipe enters the heat exchanger and is discharged through the pipe; cold water supplied to the bathrooms is piped and discharged through the pipe. The lower and upper cooling chambers are installed in the kitchen wall, placed in the outer chambers, respectively, and into which cold air enters from the pipe through one branch, from which exhaust cold air through the other branches is discharged into the pipe. Outside, both cooling chambers through the blinds communicate with the atmosphere and are connected to each other by a draft. The blinds are driven by a reversible electric motor, powered by alternating current from the network and a switch that is controlled by a constant temperature sensor. Through wiring, the sensor controls the operation of the electric motor through the switch.
Когда температура в нижней холодильной камере выше номинальной (+40C), холодный воздух циркулирует по трубам и, попадая через одни отводки и в наружные камеры и из них через другие отводки и в трубу, причем диаметр одних отводок меньше, чем у других отводок, чтобы при номинальной температуре +40C в нижней камере температура в верхней камере (морозилке) была ниже и составляла примерно - 40C. Если температура в камере станет ниже +40C, то датчик дает сигнал через проводку включателю, который отключает мотор от сети и вновь включает его в сеть при температуре, большей +40C. В холодное время года установка автоматически отключается, так как при температуре в камере, например, +30C датчик температуры, подавая сигнал переключателю, заставляет моторчик открывать или закрывать жалюзи и (которые соединены тягой), чтобы в камере обеспечивалось более низкое постоянство температуры +30C (а не +40C). При этом для обеспечения в камере (морозилке) более низкой температуры проходное сечение одних жалюзи выполняется большим, чем других жалюзи.When the temperature in the lower refrigerating chamber is higher than the nominal (+4 0 C), cold air circulates through the pipes and, getting through one branch and into the outer chambers through other branches and into the pipe, and the diameter of one branch is smaller than that of the other branch so that at a nominal temperature of +4 0 C in the lower chamber, the temperature in the upper chamber (freezer) is lower and approximately - 4 0 C. If the temperature in the chamber falls below +4 0 C, the sensor gives a signal through the wiring to the switch, which turns off the motor from the network and again plugs it into the network at those perature greater than +4 0 C. In the cold season setting is automatically deactivated, since the temperature in the chamber, for example, 3 0 C temperature sensor, setting the switch signal causes the motor to open or close the blinds (which are connected by traction) to in the chamber, a lower temperature constancy of +3 0 C (and not +4 0 C) was ensured. At the same time, to ensure a lower temperature in the chamber (freezer), the through section of some blinds is made larger than other blinds.
Горячий воздух от компрессора утилизируется, проходя по трубе, теплообменнику и трубе, подогревая при этом воду, поступающую из системы теплоснабжения ванных комнат через трубу в теплообменник снова в систему теплоснабжения ванных комнат через трубу, подогреваясь при этом, например, отHot air from the compressor is utilized by passing through the pipe, heat exchanger and pipe, while heating the water coming from the bathroom heat supply system through the pipe to the heat exchanger again into the system heat supply of bathrooms through a pipe, being heated at the same time, for example, from
60 до 9O0C.60 to 9O 0 C.
Недостатками данного способа и устройства является то, что для работы устройства предусмотрено централизованного обеспечения холодом, а уличный воздух смешивается с воздухом камер - снаружи обе холодильные камеры через жалюзи сообщаются с атмосферой.The disadvantages of this method and device is that a centralized cold supply is provided for the operation of the device, and street air is mixed with the air of the chambers - from the outside, both refrigerating chambers communicate with the atmosphere through the blinds.
Известен способ управления термоэлектрическим холодильником (нагревателем) с использованием естественного холода (тепла) и система управления, его реализация, описанные в патенте России Ns 2094713, опубл. 27.10.97 г.A known method of controlling a thermoelectric refrigerator (heater) using natural cold (heat) and a control system, its implementation, described in Russian patent Ns 2094713, publ. 10/27/97
Система содержит термостатируемый шкаф, регулятор температуры внутри термостатируемого шкафа с задатчиком и датчиком температуры внутри шкафа, холодильно-нагревательную термоэлектрическую батарею с наружным радиатором, установленную в стенке термостатируемого шкафа, датчик температуры наружной атмосферы, датчик температуры внутри помещения, формирователь модуля разности температуры в наружной атмосфере и заданной внутри термостатируемого шкафа, формирователь модуля разности температуры в помещении и заданный внутри термостатируемого шкафа, первый, второй и третий вычитающий элементы, и соответственно, устройство смещения термостатируемого шкафа, направляющие, граница, разделяющая помещение на внутреннюю и наружные части.The system includes a thermostatic cabinet, a temperature controller inside the thermostatic cabinet with a setpoint and a temperature sensor inside the cabinet, a cooling and heating thermoelectric battery with an external radiator installed in the wall of the thermostatic cabinet, an outdoor temperature sensor, an indoor temperature sensor, a temperature difference module shaper in the outdoor atmosphere and the set inside the thermostatic cabinet, the shaper module of the temperature difference in the room and the set inside thermostat Wardrobe, the first, second and third subtracting elements, and, accordingly, the bias device of the thermostatically controlled cabinet, guides, the border dividing the room into internal and external parts.
Устройство смещения термостатируемого шкафа в ручном варианте управления содержит рукоятку, двухполярный индикатор указатель смещения корпуса шкафа со шкалой, деления которой соответствуют требуемой величине и направлению смещения шкафа относительно границы, разделяющей помещение на внутреннюю и наружную части, шкалу отсчетного устройства, деления которой соответствуют величине и направлению осуществленного смещения шкафа, индекс отсчетного устройства.The thermostatic cabinet bias device in the manual control version contains a handle, a bipolar indicator, the cabinet body bias indicator with a scale, the divisions of which correspond to the required size and the direction of the cabinet displacement relative to the border dividing the room into internal and external parts, the reading device scale, whose divisions correspond to the size and direction implemented cabinet displacement, index of the reading device.
Устройство смещения термостатируемого шкафа в автоматическом варианте содержит (электродвигатель, суммирующий усилитель, датчик положения шкафа.The biased device of a thermostatically controlled cabinet in an automatic embodiment comprises (an electric motor, a summing amplifier, a cabinet position sensor.
Способ в общем виде реализуется следующим образом.The method in general is implemented as follows.
Термостатируемый шкаф холодильника (нагревателя) устанавливают на границе, отделяющей помещение от наружной атмосферы, причем часть корпуса шкафа с наружным радиатором источника тепловой энергии размещают вне помещения, измеряют датчиками температуру внутри термостатируемого шкафа, температуру наружной атмосферы и температуру внутри помещения, где установлен термостатируемый шкаф холодильника (нагревателя), стабилизируют при помощи регулятора температуры и источника тепловой энергии, выполненного, например, в виде термоэлектрической холодильно-нагревательной батареи Пельтье с наружным радиатором, введенную в регулятор от его задатчика температуру внутри термостатируемого шкафа. Тепло (или холод) из шкафа в процессе управления отводят через наружный радиатор термоэлектрической холодильно-нагревательной батареи, находящимся в контакте с внешней средой, непосредственно в наружную атмосферу. Тепловую энергию из термостатируемого шкафа (тепло или холод) отводят также через поверхности частей корпуса термостатируемого шкафа, расположенных внутри и вне помещения, за счет их теплопроводности в наружную атмосферу или внутрь помещения, где установлен шкаф в зависимости от разности температур внутри шкафа и вне его. С помощью вычитающих элементов сравнивают измеренные величины температур в наружной атмосфере и в помещении с заданной величиной температуры внутри термостатируемого шкафа и определяют их разности, выделяют модули полученных разностей в формирователях модуля, сравнивают значения модулей между собой также с помощью своего вычитающего элемента и по результатам сравнения вручную или автоматически регулируют отвод тепла или холода через поверхности его частей, расположенных внутри и вне помещения, например, путем смещения термостатируемого шкафа внутрь или наружу помещения относительно границы, разделяющей помещение на внутреннюю и наружные части.The thermostatic cabinet of the refrigerator (heater) is installed on the border separating the room from the outdoor atmosphere, and part of the cabinet body with an external heat source radiator is placed outdoors, the sensors measure the temperature inside the thermostatic cabinet, the temperature of the outdoor atmosphere and the indoor temperature where the thermostatic refrigerator is installed (heater), stabilize with a temperature controller and a source of thermal energy, made, for example, in the form of a thermoelectric Peltier battery with an external radiator, the temperature inside the thermostatic cabinet entered into the controller from its setter. Heat (or cold) from the cabinet in the control process is removed through an external radiator of a thermoelectric cooling and heating battery in contact with the external environment directly to the external atmosphere. Thermal energy from the thermostatically controlled cabinet (heat or cold) is also removed through the surfaces of the parts of the cabinet of the thermostatically controlled cabinet located inside and outside the room due to their thermal conductivity in the outdoor atmosphere or inside the room where the cabinet is installed, depending on the temperature difference inside and outside the cabinet. Using subtractive elements, the measured temperatures in the outdoor atmosphere and in the room are compared with the set temperature inside the thermostatic cabinet and the differences are determined, the modules of the differences obtained are isolated in the module formers, the values of the modules are compared with each other using their subtractive element and manually or automatically regulate the removal of heat or cold through the surfaces of its parts located inside and outside the room, for example, by shifting the thermostat a removable cabinet inside or outside the room relative to the border dividing the room into internal and external parts.
Величину и направление смещения определяют, например, в соответствии с формулами учитывающими модуль разности температур наружной атмосферы и заданной внутри термостатируемого шкафа; модуль разности температур внутри помещения, где размещен шкаф и заданной внутри термостатируемого шкафа; коэффициент пропорциональности, учитывающий соотношение интенсивностей отвода тепловой энергии из термостатируемого шкафа через радиатор термоэлектрической батареи и через поверхность термостатируемого шкафа.The magnitude and direction of the displacement is determined, for example, in accordance with formulas that take into account the modulus of the temperature difference between the external atmosphere and the set inside the thermostatic cabinet; a module of the temperature difference inside the room where the cabinet is located and specified inside the thermostatic cabinet; proportionality coefficient, taking into account the ratio of intensities of heat energy removal from the thermostatically controlled cabinet through the radiator of the thermoelectric battery and through the surface of the thermostatically controlled cabinet.
Недостатки представленного способа системы управления в том, что при достаточно сложном и дорогостоящем устройстве, они рассчитаны только на термоэлектрический холодильник, в котором соответственно отвод тепла на улицу происходит через радиатор источник тепловой энергии, регулирование отвода тепла осуществляют путем смещения шкафа внутрь или наружу помещения, и для управления дополнительно измеряют температуру внутри помещения и снаружи и сравнивают друг с другом. Наиболее близким аналогом, выбранным в качестве прототипа, является холодильник, описанный в патенте на изобретение России Na 2255273, опубликованном 27.06.2005 г.The disadvantages of the presented method of the control system are that, with a rather complicated and expensive device, they are designed only for a thermoelectric refrigerator, in which heat is removed to the outside through a radiator, respectively, a heat source is used, heat removal is controlled by moving the cabinet inside or outside the room, and for control, additionally measure the temperature indoors and outdoors and compare with each other. The closest analogue selected as a prototype is the refrigerator described in the patent for the invention of Russia Na 2255273, published on June 27, 2005.
Холодильник содержит закрьшающуюся термизолированную камеру, охлаждающее устройство с охладителем, систему использования природного холода наружного воздуха (дополнительное охлаждающее устройство) с модулем передачи тепла (дополнительным охладителем с регулируемыми каналами), проходящими через стенку теплоизолированной камеры, для циркуляции среды, охлаждаемой наружным воздухом и с рабочим блоком, включающим задатчик, исполнительное устройство, регулирующее устройство. Регулируемые каналы герметичны и являются входом и выходом модуля передачи тепла (дополнительного охладителя), сообщающимися непосредственно с наружным воздухом, циркулирующим в полости модуля передачи тепла (дополнительного охладителя) и перекрывающимися регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика.The refrigerator contains a closing thermally insulated chamber, a cooling device with a cooler, a system for using the natural cold of the outside air (additional cooling device) with a heat transfer module (additional cooler with adjustable channels) passing through the wall of the heat-insulated chamber, to circulate the medium cooled by the outdoor air and with working a unit including a setter, an actuator, a regulating device. The adjustable channels are sealed and are the input and output of the heat transfer module (additional cooler), communicating directly with the outside air circulating in the cavity of the heat transfer module (additional cooler) and overlapping by the regulating device with the help of an actuator according to the setpoint signal.
Недостатком данного холодильника являются необходимость выполнения в наружной стене здания специального проема для его установки и ограниченные функциональные возможности, эксплуатационные свойства, экономичность, так как вышеописанный холодильник применяется для выполнения определенных задач (охлаждение продуктов), как отдельный самостоятельный объект, система охлаждения и система управления которого не связаны с работой, например кондиционера, устанавливаемого в этом же помещении.The disadvantage of this refrigerator is the need to make a special opening in the outer wall of the building for its installation and limited functionality, operational properties, cost-effectiveness, since the above-described refrigerator is used to perform certain tasks (cooling products) as a separate independent object, the cooling system and control system of which not associated with work, such as an air conditioner installed in the same room.
Раскрытие изобретенияDisclosure of invention
Техническим результатом заявляемого изобретения является устранение указанных недостатков, в частности, расширение функциональных возможностей, повышение эксплуатационных свойств (возможность использования оконных проемов в наружных стенах зданий), удобства использования при одновременной экономии энергопотребления холодильника многофункционального в широком диапазоне температур в помещении и в наружной атмосфере, возможность применения новых архитектурных и дизайнерских решений при установке холодильника многофункционального в увеличенные до уровня пола оконные проемы зданий.The technical result of the claimed invention is to eliminate these drawbacks, in particular, expanding functionality, increasing operational properties (the ability to use window openings in the outer walls of buildings), ease of use while saving energy consumption of a multi-functional refrigerator in a wide temperature range indoors and outdoors, the possibility the use of new architectural and design solutions when installing a refrigerator multifunctionally about in an increase to the floor window openings of buildings.
Технический результат заявляемого изобретения достигается тем, что, холодильник многофункциональный (по первому варианту), установленный в стене здания на границе между наружным воздухом и воздухом помещения, содержащий первую камеру для хранения продуктов в теплоизолированном корпусе, с системой использования природного холода наружного воздуха, состоящей из модуля передачи тепла и рабочего блока, охлаждающую систему, связанную с первой камерой, содержащую, по крайней мере, один первый холодильный агрегат, по крайней мере, с одним первым охлаждающим элементом, отличающийся тем, что, холодильник многофункциональный содержит блок кондиционирования, связанный с охлаждающей системой, ограждающее устройство, пропускающее наружный воздух, охватывающее и предохраняющее устройства холодильника многофункционального с наружной стороны здания, оконный блок, перекрывающий часть единого проема стены, в котором установлена первая камера для хранения продуктов, информационный блок с видеомодулем, связанные кабелем связи, систему управления, связанную с первой камерой для хранения продуктов, блоком кондиционирования, охлаждающей системой, оконным блоком и информационным блоком, а охлаждающая система содержит дополнительно, по крайней мере, одно первое агрегатное отделение, с размещенным внутри него, по крайней мере, одним первым холодильным агрегатом, и модуль регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй охлаждающий элемент, при этом охлаждающая система может содержать один первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлшкдающий элемент размещен в первой камере, второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может дополнительно включать второе агрегатное отделение с размещенным в нём вторым холодильным агрегатом, первый холодильный агрегат содержит первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, второй холодильный агрегат содержит второй охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно первый отсек охлаждения и, по крайней мере, одно первое устройство принудительной циркуляции), при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, а второй охлаждающий элемент - в первом отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, и первый холодильный агрегат, содержащий первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный, в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может быть выполнена с дополнительным вторым охлаждающим элементом, с двумя отсеками охлаждения, и с двумя устройствами принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, в свою очередь, видеомодуль может иметь плоский экран, расположенный на стеклянной поверхности стеклопакета элементов оконного блока, в свою очередь, оконный блок может быть выполнен с подвижными створками, имеющими электропривод, в свою очередь в качестве модуля передачи тепла первой камеры может использоваться тепловая труба, представляющая собой герметизированную конструкцию, частично заполненную жидким теплоносителем, герметично установленную в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что первая часть тепловой трубы контактирует с воздухом первой камеры, вторая часть - с наружным воздухом, обеспечивающая при работе необходимый теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом, ' включаемая и отключаемая регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, в свою очередь модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде закрытой полости заполненной газообразной средой с низкой теплопроводностью с двумя противоположными подвижными тонкими стенками из теплопроводного материала, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что стенки из теплопроводного материала контактируют одна с наружным воздухом, другая с воздухом первой камеры и сводятся и разводятся друг от друга на определенное расстояние регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через стенки модуля передачи тепла, в свою очередь, модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде открывающейся полости, одна из сторон, которой представляет из себя сплошную стенку из теплопроводного материала, а другая открывающиеся шторки из теплоизоляционных материалов, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что одна его сторона контактирует с наружным воздухом, а другая с воздухом первой камеры, шторки открываются или закрываются на определенную величину регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через сплошную стенку из теплопроводного материала, в свою очередь, модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде закрытой емкости с отверстием, пропускающим в нее воздух первой камеры, или наружный воздух, или воздух помещения, заполняемой и опорожняемой жидкой незамерзающей средой из сосуда через трубчатый канал, герметично установленной в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что одна сторона закрытой емкости контактирует с уличным воздухом, а другая с воздухом первой камеры, регулирующее устройство по сигналу задатчика, с помощью исполнительного устройства рабочего блока системы использования природного холода наружного воздуха обеспечивает подачу из сосуда и поддержание определенного количества жидкой незамерзающей среды в полости закрытой емкости, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через стенки закрытой емкости и жидкую незамерзающую среду.The technical result of the claimed invention is achieved by the fact that the refrigerator is multifunctional (according to the first embodiment) installed in the wall buildings on the border between the outside air and the room air, containing a first chamber for storing products in a thermally insulated housing, with a system for using natural cold of outdoor air, consisting of a heat transfer module and a working unit, a cooling system associated with the first chamber, containing at least , one first refrigeration unit with at least one first cooling element, characterized in that the multifunction refrigerator contains an air conditioning unit associated with the cooling system mine, a fencing device that lets in outside air, covers and protects the multifunctional refrigerator on the outside of the building, a window unit that covers part of a single wall opening in which the first camera for storing products is installed, an information unit with a video module connected by a communication cable, a control system, associated with the first food storage chamber, an air conditioning unit, a cooling system, a window unit and an information unit, and the cooling system comprises at least one first aggregate compartment, with at least one first refrigeration unit located inside it, and a module for controlling the flow of medium cooling at least one first refrigeration unit, in turn, the cooling system may include additionally, a second cooling element, wherein the cooling system may comprise one first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two cooling elements associated with it, the first cooling element is located in the first chamber, W the second cooling unit is in the air conditioning unit, or the cooling system may further include a second unit compartment with a second refrigeration unit located therein, the first refrigeration unit comprises a first cooling element located in the first chamber, the second refrigeration unit contains a second cooling element located in the air conditioning unit in turn, the cooling system may further include a first cooling compartment and at least one first forced circulation device i), while the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a first refrigeration unit containing a distribution unit, and two cooling elements associated with it, the first cooling element is located in the first the cooling compartment, and the second cooling element in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two cooling elements associated with it, a first cooling element is located in the first chamber, and a second cooling element is located in the first cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second arrangement the forced air circulation between the air conditioning unit and the first cooling compartment, and the first refrigeration unit comprising a first cooling element located in the first cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a first aggregate compartment with a first refrigeration unit comprising a first cooling element disposed in the first cooling compartment, and a second aggregate compartment operation with a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first unit compartment with a first refrigerating unit containing the first cooling element located in the first chamber, the second unit compartment with a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the first ohm cooling compartment, in turn, the cooling system can be performed with an additional second cooling element, with two cooling compartments, and with two forced circulation devices, while the cooling system can have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, the second forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first refrigeration unit, comprising a distribution block and two cooling elements associated with it, the first cooling element is located in the first cooling compartment, and the second cooling element in the second cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and a first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced circulation device air between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first cooling compartment, and a second aggregate compartment with a second refrigeration unit containing a second cooling unit located in the second cooling compartment, in its in turn, the video module may have a flat screen located on the glass surface of the glass packet of the window unit elements, in turn, the window unit can be made with electrically operated shutters, in turn, as a heat transfer module of the first chamber, a heat pipe can be used, which is a sealed structure partially filled with liquid heat carrier, hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber so that the first part of the heat pipe contacts the air of the first chambers, the second part - with outside air, which ensures during operation the necessary heat exchange between the air in the first chamber and the outside air, including which is switched off and turned off by the adjusting device using the actuator according to the signal from the setter entering the working unit of the system for using natural cold of outdoor air, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of a closed cavity filled with a gaseous medium with low thermal conductivity with two opposite thin mobile walls of heat-conducting material, and is hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber so that the walls of heat-conducting m terials are in contact with one of the outside air, the other with the air of the first chamber and are reduced and separated from each other by a certain distance by the regulating device using the actuator according to the signal setter, included in the working unit of the system for using the natural cold of the outdoor air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the outside air through the walls of the heat transfer module, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of an opening I have cavities, one of the sides, which is a continuous wall of heat-conducting material, and the other opening curtains of heat-insulating materials, and is hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that one side contacts the outside air and the other the first cameras, curtains open or close by a certain amount with a regulating device using an actuator the device at the signal of the host included in the working unit of the system for using the natural cold of outdoor air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the outside air through a continuous wall of heat-conducting material, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of a closed containers with an opening passing the air of the first chamber into it, or external air, or room air, filled and emptied with liquid non-freezing medium from the vessel through the tubular the channel, hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that one side of the closed container is in contact with the street air, and the other with the air of the first chamber, the control device by the setpoint signal, using the actuator of the working unit of the system for using natural cold of outdoor air, provides from a vessel and maintaining a certain amount of liquid non-freezing medium in the cavity of a closed container, providing the necessary natural heat transfer between air ohm in the first chamber and outside air through the walls of the closed container and non-freezing liquid medium.
Технический результат заявляемого изобретения достигается тем, что, холодильник многофункциональный (по второму варианту), установленный в стене здания на границе между наружным воздухом и воздухом помещения, содержащий первую камеру для хранения продуктов в теплоизолированном корпусе, с системой использования природного холода наружного воздуха, состоящей из модуля передачи тепла и рабочего блока, охлаждающую систему, связанную с первой камерой, содержащую, по крайней мере, один первый холодильный агрегат, по крайней мере, с одним первым охлаждающим элементом, отличающийся тем, что, холодильник многофункциональный содержит вторую камеру для хранения продуктов в теплоизолированном корпусе, связанную с охлаждающей системой, блок кондиционирования, связанный с охлаждающей системой, ограждающее устройство, пропускающее наружный воздух, охватывающее и предохраняющее устройства холодильника многофункционального с наружной стороны здания, оконный блок, перекрывающий часть единого проема стены, в котором установлены первая и вторая камеры для хранения продуктов, информационный блок с видеомодулем, связанные кабелем связи, систему управления, связанную с первой и второй камерами для хранения продуктов, блоком кондиционирования, охлаждающей системой, оконным блоком и информационным блоком, а охлаждающая система содержит дополнительно, по крайней мере, одно первое агрегатное отделение, с размещенным внутри него, по крайней мере, одним первым холодильным агрегатом, и модуль регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй и третий охлаждающие элементы, при этом охлаждающая система может иметь один первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и три, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, второй охлаждающий элемент - во второй камере, а третий охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый холодильный агрегат, содержащий первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, и второй холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, второй охлаждающий элемент размещен во второй камере, а третий охлаждающий элемент — в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, а второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, и второй холодильный агрегат, имеющий третий охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, или охлаждающая система может иметь первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлшкдающий элемент размещен в первой камере, а второй охлаждающий элемент - во второй камере, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первое агрегатное отделение с первым и вторым холодильными агрегатами, первый холодильный агрегат содержит первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, второй холодильный агрегат содержит второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй охлаждающий элемент и первое устройство принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой и второй камерами, один первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен во второй камере, а второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и второй камерой, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второе агрегатное отделение, второй и третий охлаждающие элементы, первый отсек охлаждения и первое устройство принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первьпϊ охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент размещен во второй камере, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, второй охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный, в первом отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система , может включать дополнительно первый отсек охлаждения и, по крайней мере, первое и второе устройства принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, и первый холодильный агрегат, имеющий первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - во второй камере, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, а второй охлаждающий элемент - в первом отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный, в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второй холодильный агрегат, содержащий второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, и второй холодильный агрегат, содержащий второй охлаждающий элемент, размещенный, в первом отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй охлаждающий элемент, первый и второй отсеки охлаждения, первое, второе и третье устройства принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второе агрегатное отделение, второй и третий охлаждающие элементы, первый и второй отсеки охлаждения, первое и второе устройства принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлшiςцающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент - во второй камере, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, второй охлаждающий элемент - в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй и третий охлаждающие элементы, первый, второй и третий отсеки охлаждения, первое, второе и третье устройства принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, третий отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и третьим отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и три, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, третий охлаждающий элемент - в третьем отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, третий отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и третьим отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в третьем отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, третий отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и третьим отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в третьем отсеке охлаждения, в свою очередь, видеомодуль может иметь плоский экран, расположенный на стеклянной поверхности стеклопакета элементов оконного блока, в свою очередь, оконный блок может быть выполнен с подвижными створками, имеющими электропривод, в свою очередь в качестве модуля передачи тепла первой камеры может использоваться тепловая труба, представляющая собой герметизированную конструкцию, частично заполненную жидким теплоносителем, герметично установленную в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что первая часть тепловой трубы контактирует с воздухом первой камеры, вторая часть - с наружным воздухом, обеспечивающая при работе необходимый теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом, включаемая и отключаемая регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, в свою очередь модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде закрытой полости заполненной газообразной средой с низкой теплопроводностью с двумя противоположными подвижными тонкими стенками из теплопроводного материала, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что стенки из теплопроводного материала контактируют одна с наружным воздухом, другая с воздухом первой камеры и сводятся и разводятся друг от друга на определенное расстояние регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через стенки модуля передачи тепла, в свою очередь, модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде открывающейся полости, одна из сторон, которой представляет из себя сплошную стенку из теплопроводного материала, а другая открывающиеся шторки из теплоизоляционных материалов, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что одна его сторона контактирует с наружным воздухом, а другая с воздухом первой камеры, шторки открываются или закрываются на определенную величину регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через сплошную стенку из теплопроводного материала, в свою очередь, модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде закрытой емкости с отверстием, пропускающим в нее воздух первой камеры, или наружный воздух, или воздух помещения, заполняемой и опорожняемой жидкой незамерзающей средой из сосуда через трубчатый канал, герметично установленной в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что одна сторона закрытой емкости контактирует с уличным воздухом, а другая с воздухом первой камеры, регулирующее устройство по сигналу задатчика, с помощью исполнительного устройства рабочего блока системы использования природного холода наружного воздуха обеспечивает подачу из сосуда и поддержание определенного количества жидкой незамерзающей среды в полости закрытой емкости, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через стенки закрытой емкости и жидкую незамерзающую среду.The technical result of the claimed invention is achieved in that a multi-functional refrigerator (according to the second embodiment) installed in the wall of the building at the border between the outside air and the room air, comprising a first chamber for storing products in a heat-insulated case, with a system for using natural cold of outdoor air, consisting a heat transfer module and a working unit, a cooling system associated with a first chamber, comprising at least one first refrigeration unit, at least one characterized by the fact that the multifunction refrigerator contains a second chamber for storing products in a thermally insulated casing, connected to the cooling system, an air conditioning unit connected to the cooling system, a fencing device that lets in external air, envelops and protects the multi-function refrigerator from the outside buildings, a window block that overlaps part of a single wall opening in which the first and second food storage chambers are installed, information a video unit with a video module connected by a communication cable, a control system associated with the first and second cameras for food storage, an air conditioning unit, a cooling system, a window  unit and information block, and the cooling system additionally contains at least one first aggregate compartment, with at least one first refrigeration unit located inside it, and a medium flow control module cooling at least one first refrigeration unit in turn, the cooling system may further include a second and third cooling elements, while the cooling system may have one first refrigeration unit containing a distribution block, and three associated with it cooling elements, the first cooling element is located in the first chamber, the second cooling element is in the second chamber, and the third cooling element is in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first refrigeration unit comprising a first cooling element located in the first chamber and a second a refrigeration unit comprising a distribution block and two cooling elements associated with it, a second cooling element is located in the second chamber, and a third cooling element is in the air conditioning unit, or oh the compression system may have a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two cooling elements connected thereto, a first cooling element located in a first chamber, and a second cooling element in an air conditioning unit, and a second refrigeration unit having a third cooling element disposed in the second chamber, or the cooling system may have a first aggregate compartment with a first refrigeration unit containing a distribution block, and two cooling elements associated with it, a first cooling unit the element is placed in the first chamber, and the second cooling element in the second chamber, and the second unit compartment with a second refrigeration unit containing a third cooling unit located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first unit compartment with the first and second refrigeration units, the first the refrigeration unit contains a first cooling element located in the first chamber, the second refrigeration unit contains a second cooling element located in the second chamber, the second unit the third cooling unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, in turn, the cooling system may further include a second cooling element and a first forced circulation device, while the cooling system may have a first forced air circulation device between the first and second chambers one first  a refrigeration unit comprising a distribution unit and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the second chamber, and the second cooling element is in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first forced air circulation device between the first chamber and the second chamber , a first aggregate compartment with a first refrigeration unit comprising a first cooling element disposed in a second chamber, and a second aggregate compartment with a second refrigeration unit, comprising the second cooling element located in the air conditioning unit, in turn, the cooling system may further include a second aggregate compartment, a second and third cooling elements, a first cooling compartment and a first forced circulation device, while the cooling system may have a first cooling compartment, a first device forced air circulation between the first chamber and the first cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigeration unit containing a distribution block and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first cooling compartment, the second cooling element is located in the second chamber, and the second unit compartment with the second cooling unit containing the third cooling element located in the air conditioning unit, or a cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a first unit compartment with a first refrigeration unit, comprising a distribution unit, and two associated cooling elements, a first cooling element is located in the first chamber, a second cooling element is placed in the first cooling compartment, and a second unit compartment with a second refrigeration unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigerant a unit containing a first cooling element located in the first cooling compartment, and a second cooling unit containing a second cooling element located in the second chamber, and a second unit compartment with a third cooling unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, or a cooling unit the system may have a first cooling compartment, a first device  forced air circulation between the second chamber and the first cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first chamber, and a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the first cooling compartment, and a second aggregate compartment with the third refrigeration unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, the first arrangement the forced air circulation between the air conditioning unit and the first cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first chamber, and a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the second chamber, a second aggregate compartment with a third a refrigeration unit containing a third cooling element located in the first cooling compartment, in turn, the cooling system may further include a first cooling compartment and at least a first and second forced circulation device, wherein the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced circulation device air between the first chamber and the first cooling compartment, the second forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, the first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two cooling elements associated with it, the first cooling element is located in the first cooling compartment, and the second cooling element is in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first compartment ohms of cooling, the second forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, the third forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, and the first refrigeration unit having a first cooling element located in the first cooling compartment, or the cooling system may have the first cooling compartment, the first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the second forced circus device air ventilation between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two associated cooling elements, a first cooling element  located in the first cooling compartment, and the second cooling element in the second chamber, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two associated cooling elements, a first cooling element is located in a first chamber, and a second cooling unit the element in the first cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigeration unit comprising a first cooling element disposed in the first cooling compartment and a second unit compartment with a second cooling unit comprising a second cooling unit an element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a first cooling an element housed in a first cooling compartment and a second refrigeration unit comprising a second cooling element housed in a second chamber, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a first cooling element located in the first chamber and a second a refrigeration unit containing a second cooling element located in the first cooling compartment, in turn, the cooling system may include But the second cooling element, the first and second cooling compartments, the first, second and third forced circulation devices, while the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the second camera and first cooling compartment, second cooling compartment, third  a forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a distribution unit and two associated cooling elements, a first cooling element is located in the first cooling compartment, and a second cooling element in the second cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second forced circulation device air ventilation between the second chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, the third forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first cooling compartment, and a second aggregate compartment with a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the second cooling compartment, in turn, the cooling system may include the second aggregate compartment, the second and third cooling elements, the first and second cooling compartments, the first and second forced circulation devices, the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment , a second device for forced air circulation between the second chamber and the second cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit containing a distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first cooling compartment, the second cooling element in the second cooling compartment, and the second unit compartment with the second refrigeration unit containing the third cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second device an inadvertent air circulation between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two cooling elements associated with it, the first cooling element is located in the first cooling compartment, the second cooling element in the second chamber, and a second power unit with a second refrigeration unit comprising a third cooling unit  an element located in the second cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigeration unit containing the distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first for example, the second cooling element is in the first cooling compartment, and the second unit compartment with a second refrigerating unit comprising a third cooling element located in the second cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the second chamber and the second cooling compartment, the first unit compartment with the first cold a silo unit containing a first cooling element located in the first cooling compartment, and a second cooling unit containing a second cooling element located in the second cooling compartment, and a second unit compartment with a third refrigerating unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment , a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first unit compartment with a first cooling unit containing a first cooling element located in the first cooling compartment, and a second cooling unit containing a second cooling element located in the second chamber, and a second an aggregate compartment with a third refrigeration unit comprising a third cooling element located in the second cooling compartment, or the cooling system may have a first the second cooling compartment, the first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, the second forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first the chamber and the second refrigeration unit containing  a second cooling element located in the first cooling compartment, and a second aggregate compartment with a third cooling unit comprising a third cooling element located in the second cooling compartment, in turn, the cooling system may further include a second and third cooling elements, the first, second and third cooling compartments, first, second and third forced circulation devices, while the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device m I am waiting for the first chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, the second forced air circulation device between the second chamber and the second cooling compartment, the third cooling compartment, the third forced air circulation device between the air conditioning unit and the third cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and three cooling elements connected with it, the first cooling element is located in the first cooling compartment, the second cooling element in the second cooling compartment a third cooling element in the third cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the second chamber and the second cooling compartment, the third cooling compartment, the third forced air circulation device between the air conditioning unit and the third cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigerator unit, containing the distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first cooling compartment, the second cooling element in the second cooling compartment, and the second unit compartment with the second refrigerating unit containing the third cooling element located in the third cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment deposition, the second forced air circulation device between the second chamber and the second cooling compartment, the third cooling compartment, the third forced air circulation device between the air conditioning unit and the third cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit comprising a first cooling element located in the first cooling compartment , and second  a refrigeration unit containing a second cooling element located in the second cooling compartment, a second unit compartment with a third refrigeration unit containing a third cooling element located in the third cooling compartment, in turn, the video module may have a flat screen located on the glass surface of the glass packet of the window elements of the block, in turn, the window block can be made with movable flaps having an electric drive, in turn, as a heat transfer module of the first chamber, a heat pipe can be used, which is a sealed structure, partially filled with liquid heat carrier, hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that the first part of the heat pipe contacts the air of the first chamber, the second part - with the outside air, which ensures the necessary heat exchange between the air during operation in the first chamber and outside air, switched on and off by the regulating device with the help of an actuator according to the setpoint signal, input integrated into the working unit of the system for using natural cold of external air, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of a closed cavity filled with a gaseous medium with low thermal conductivity with two opposite moving thin walls of heat-conducting material, and is sealed in a heat-insulated casing of the first chamber so that the walls of the heat-conducting material are in contact with one of the outside air, the other with the air of the first chamber and are reduced and parted at a certain distance from each other by a regulating device using an actuator according to a signal from the setter entering the operating unit of the system for using natural cold of external air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the external air through the walls of the heat transfer module, in turn, the transfer module the heat of the first chamber can be made in the form of an opening cavity, one of the sides of which is a solid wall of heat-conducting material, and one I open the curtains from heat-insulating materials, and is hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that one side contacts the outside air, and the other contacts the air of the first chamber, the curtains open or close by a certain amount with a regulating device using an actuator at the signal of the setter included in the working block of the use system  natural cold of the outdoor air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the outside air through a continuous wall of heat-conducting material, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of a closed container with an opening passing the air of the first chamber into it, or outside air, or the air of a room filled and emptied with liquid non-freezing medium from a vessel through a tubular channel sealed in a thermally insulated housing of the first chamber Thus, one side of the closed container is in contact with the street air, and the other with the air of the first chamber, which controls the device by the signal of the setter, using the actuator of the working unit of the system for using natural cold of the outdoor air, supplies from the vessel and maintains a certain amount of liquid non-freezing medium in cavities of a closed container, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the outside air through the walls of the closed container and liquid freezes Wednesday.
Технический результат заявляемого изобретения достигается тем, что, в способе охлаждения и поддержания температуры воздуха (по первому варианту) в первой камере холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха, согласно изобретения, охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль передачи тепла первой камеры путем включения или отключения "тепловой трубы", при работе которой жидкий теплоноситель, испаряясь с поглощением теплоты в первой части тепловой трубы, движется ко второй части тепловой трубы, охлаждаемой наружным воздухом, где конденсируется с выделением теплоты и возвращается к месту испарения, повторяя естественную циркуляцию до отключения тепловой трубы.The technical result of the claimed invention is achieved by the fact that, in the method of cooling and maintaining the temperature of the air (according to the first embodiment) in the first chamber of the multi-function refrigerator using natural cold outside air, according to the invention, cooling and maintaining the temperature of the air in the first chamber is additionally carried out by regulating the heat exchangers processes between the outside air and the air in the first chamber through the heat transfer module of the first chamber by turning on or off the "heat if "at which the heat transfer fluid, evaporating with the absorption of heat in the first heat pipe portion, moves to the second part of the heat pipe, the cooled outdoor air, which is condensed with release of heat, and returns to the point of evaporation, repeating natural circulation of the heat pipe before tripping.
Технический результат заявляемого изобретения достигается тем, что, в способе охлаждения и поддержания температуры воздуха (по второму варианту) в первой камере холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха, согласно изобретения, охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль передачи тепла первой камеры путем изменения толщины прослойки среды с низкой теплопроводностью, заключенной в полости модуля передачи тепла первой камеры между двумя тонкими подвижными стенками из теплопроводных материалов.The technical result of the claimed invention is achieved by the fact that, in the method of cooling and maintaining the temperature of the air (according to the second embodiment) in the first chamber of the multi-function refrigerator using natural cold outside air, according to the invention, cooling and maintaining the temperature of the air in the first chamber is additionally carried out by regulating the heat exchange processes between the outside air and the air in the first chamber through the heat transfer module of the first chamber by changing the thickness of the layer medium with low thermal conductivity, enclosed in the cavity of the heat transfer module of the first chamber between two thin movable walls of heat-conducting materials.
Технический результат заявляемого изобретения достигается тем, что, в способе охлаждения и поддержания температуры воздуха (по третьему варианту) в первой камере холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха, согласно изобретения, охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль передачи тепла путем перемещения шторок из теплоизоляционных материалов относительно сплошной стенки из теплопроводного материала на определенную величину и соответствующего открытия или перекрытия доступа воздушных масс к сплошной стенке из теплопроводного материала.The technical result of the claimed invention is achieved by the fact that, in the method of cooling and maintaining the temperature of the air (according to the third embodiment) in the first chamber of the multi-function refrigerator using natural outside air cold, according to the invention, cooling and maintaining the temperature of the air in the first chamber is additionally carried out by regulating the heat exchangers processes between the outside air and the air in the first chamber through the heat transfer module by moving the curtains from the insulating materials in a relatively continuous wall of heat-conducting material by a certain amount and the corresponding opening or closing access of air masses to a continuous wall of heat-conducting material.
Технический результат заявляемого изобретения достигается тем, что, в способе охлаждения и поддержания температуры воздуха (по четвертому варианту) в первой камере холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха, согласно изобретения, охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль передачи тепла путем заполнения емкости модуля передачи тепла жидкой незамерзающей средой и ее заменой на воздух первой камеры, или наружный воздух, или воздух помещения в процессе опорожнения емкости.The technical result of the claimed invention is achieved by the fact that, in the method of cooling and maintaining the temperature of the air (according to the fourth embodiment) in the first chamber of the multi-function refrigerator using natural cold outside air, according to the invention, cooling and maintaining the temperature of the air in the first chamber is additionally carried out by regulating the heat exchange processes between the outdoor air and the air in the first chamber through the heat transfer module by filling the capacity of the heat transfer module with liquid non-freezing medium and its replacement with the air of the first chamber, or external air, or room air in the process of emptying the tank.
За счет того что, по первому варианту холодильник многофункциональный содержит блок кондиционирования, связанный с охлаждающей системой, ограждающее устройство, пропускающее наружный воздух, охватывающее и предохраняющее устройства холодильника многофункционального с наружной стороны здания, оконный блок, перекрывающий часть единого проема стены, в котором установлена первая камера для хранения продуктов, информационный блок с видеомодулем, связанные кабелем связи, систему управления, связанную с первой камерой для хранения продуктов, блоком кондиционирования, охлаждающей системой, оконным блоком и информационным блоком, а охлаждающая система содержит дополнительно, по крайней мере, одно первое агрегатное отделение, с размещенным внутри него, по крайней мере, одним первым холодильным агрегатом, и модуль регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй охлаждающий элемент, при этом охлаждающая система может содержать один первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может дополнительно включать второе агрегатное отделение с размещенным в нём вторым холодильным агрегатом, первый холодильный агрегат содержит первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, второй холодильный агрегат содержит второй охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно первый отсек охлаждения и, по крайней мере, одно первое устройство принудительной циркуляции), при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, а второй охлаждающий элемент - в первом отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, и первый холодильный агрегат, содержащий первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный, в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может быть выполнена с дополнительным вторым охлаждающим элементом, с двумя отсеками охлаждения, и с двумя устройствами принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, в свою очередь, видеомодуль может иметь плоский экран, расположенный на стеклянной поверхности стеклопакета элементов оконного блока, в свою очередь, оконный блок может быть выполнен с подвижными створками, имеющими электропривод, в свою очередь в качестве модуля передачи тепла первой камеры может использоваться тепловая труба, представляющая собой герметизированную конструкцию, частично заполненную жидким теплоносителем, герметично установленную в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что первая часть тепловой трубы контактирует с воздухом первой камеры, вторая часть - с наружным воздухом, обеспечивающая при работе необходимый теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом, включаемая и отключаемая регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, в свою очередь модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде закрытой полости заполненной газообразной средой с низкой теплопроводностью с двумя противоположными подвижными тонкими стенками из теплопроводного материала, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что стенки из теплопроводного материала контактируют одна с наружным воздухом, другая с воздухом первой камеры и сводятся и разводятся друг от друга на определенное расстояние регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через стенки модуля передачи тепла, в свою очередь, модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде открывающейся полости, одна из сторон, которой представляет из себя сплошную стенку из теплопроводного материала, а другая открывающиеся шторки из теплоизоляционных материалов, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что одна его сторона контактирует с наружным воздухом, а другая с воздухом первой камеры, шторки открываются или закрываются на определенную величину регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через сплошную стенку из теплопроводного материала, в свою очередь, модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде закрытой емкости с отверстием, пропускающим в нее воздух первой камеры, или наружный воздух, или воздух помещения, заполняемой и опорожняемой жидкой незамерзающей средой из сосуда через трубчатый канал, герметично установленной в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что одна сторона закрытой емкости контактирует с уличным воздухом, а другая с воздухом первой камеры, регулирующее устройство по сигналу задатчика, с помощью исполнительного устройства рабочего блока системы использования природного холода наружного воздуха обеспечивает подачу из сосуда и поддержание определенного количества жидкой незамерзающей среды в полости закрытой емкости, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через стенки закрытой емкости и жидкую незамерзающую среду расширяются функциональные возможности, повышаются эксплуатационные свойства (возможность использования оконных проемов в наружных стенах зданий), удобства использования при одновременной экономии энергопотребления холодильника многофункционального в широком диапазоне температур в помещении и в наружной атмосфере, появляется возможность применения новых архитектурных и дизайнерских решений при установке холодильника многофункционального в увеличенные до уровня пола оконные проемы зданий.Due to the fact that, according to the first embodiment, the multifunctional refrigerator contains an air conditioning unit connected to the cooling system, a fencing device that lets in external air, encloses and protects the multifunctional refrigerator on the outside of the building, a window unit that overlaps part of a single wall opening in which the first a camera for storing products, an information unit with a video module connected by a communication cable, a control system associated with the first camera for storing products s, air conditioning unit, cooling system, the window unit and the information unit, and the cooling system further comprises at least one first separation of the aggregate, with placed inside at least one first cooling unit and flow control module medium cooling at least one first refrigeration unit, in turn, the cooling system may further include a second cooling element, while the cooling system may comprise one first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two cooling elements associated therewith , the first cooling element is located in the first chamber, the second cooling element is in the air conditioning unit, or the cooling system may further include a second unit compartment with a second the refrigeration unit, the first refrigeration unit contains a first cooling element located in the first chamber, the second refrigerating unit contains a second cooling element located in the air conditioning unit, in turn, the cooling system may further include a first cooling compartment and at least one first device forced circulation), while the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment denia, the first refrigeration unit containing the distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first cooling compartment, and the second cooling element is in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, the first forced device air circulation between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two associated cooling elements, a first cooling unit the element is located in the first chamber, and the second cooling element is in the first cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment and a first refrigeration unit comprising a first cooling element located in the first cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, p a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the first aggregate compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first cooling compartment, and a second aggregate compartment with a second refrigeration unit containing a second cooling unit, located in the block air conditioning or cooling system may have a first compartment a cooling unit, a first forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first unit compartment with a first refrigeration unit comprising a first cooling unit located in a first compartment, a second unit compartment with a second refrigeration unit containing a second cooling unit, located in a first compartment cooling, in turn, the cooling system can be performed with an additional second cooling element, with two cooling compartments, and with two with forced circulation devices, the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first refrigeration unit containing a distribution block, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first cooling compartment, and the second cooling element in the second cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit comprising a first cooling element located in a first cooling compartment, and a second power unit with a second refrigeration unit Ohm, containing the second cooling element, located in the second cooling compartment, in turn, the video module can have a flat screen located on the glass surface of the glass unit of the window unit elements, in turn, the window unit can be made with movable shutters having an electric drive, in turn In turn, a heat pipe can be used as a heat transfer module of the first chamber, which is a sealed structure, partially filled with liquid heat carrier, hermetically installed in t the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that the first part of the heat pipe contacts the air of the first chamber, the second part contacts the outside air, which ensures the necessary heat exchange between the air in the first chamber and the outside air, which is switched on and off by the control device using an actuator by signal unit included in the working block of the use system natural cold of the outside air, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of a closed cavity filled with a gaseous medium with low thermal conductivity with two opposing movable thin walls of heat-conducting material, and is hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber so that the walls of heat-conducting material is in contact with one of the outside air, the other with the air of the first chamber and are reduced and separated from each other at a certain distance by the actuating device using the actuator at the signal of the setter entering the working unit of the system for using natural cold of outdoor air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the outside air through the walls of the heat transfer module, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of an opening cavity, one of the sides, which is a solid wall of heat-conducting material, and the other opening curtains of heat insulation materials, and is hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that one side contacts the outside air, and the other contacts the air of the first chamber, the curtains open or close by a certain amount with the regulating device using the actuator at the signal of the setter, which are included in the operating a unit for using the natural cold of outdoor air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the outdoor air through a solid wall of the heat-conducting material, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of a closed container with an opening passing the air of the first chamber into it, or external air, or room air, filled and emptied with liquid non-freezing medium from the vessel through a tubular channel, hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that one side of the closed container is in contact with the street air, and the other with the air of the first chamber, the control device according to the setpoint signal , using the actuator of the working unit of the system for using natural cold, outdoor air is supplied from the vessel and a certain amount of liquid non-freezing medium is maintained in the cavity of the closed container, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the outside air through the walls of the closed container and the liquid non-freezing medium is expanded functionality, improved performance (the possibility of using window openings in the outer walls of buildings), ease of use while saving energy consumption of the multifunctional refrigerator in a wide range of temperatures in the room and in the outdoor atmosphere, it becomes possible to use new architectural and design solutions when installing the multifunctional refrigerator in window openings of buildings increased to the floor level .
За счет того, что по второму варианту холодильник многофункциональный содержит вторую камеру для хранения продуктов в теплоизолированном корпусе, связанную с охлаждающей системой, блок кондиционирования, связанный с охлаждающей системой, ограждающее устройство, пропускающее наружный воздух, охватывающее и предохраняющее устройства холодильника многофункционального с наружной стороны здания, оконный блок, перекрывающий часть единого проема стены, в котором установлены первая и вторая камеры для хранения продуктов, информационный блок с видеомодулем, связанные кабелем связи, систему управления, связанную с первой и второй камерами для хранения продуктов, блоком кондиционирования, охлаждающей системой, оконным блоком и информационным блоком, а охлаждающая система содержит дополнительно, по крайней мере, одно первое агрегатное отделение, с размещенным внутри него, по крайней мере, одним первым холодильным агрегатом, и модуль регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй и третий охлаждающие элементы, при этом охлаждающая система может иметь один первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и три, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, второй охлаждающий элемент - во второй камере, а третий охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый холодильный агрегат, содержащий первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, и второй холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, второй охлаждающий элемент размещен во второй камере, а третий охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлшiςцающий элемент размещен в первой камере, а второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, и второй холодильный агрегат, имеющий третий охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, или охлаждающая система может иметь первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, а второй охлаждающий элемент - во второй камере, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первое агрегатное отделение с первым и вторым холодильными агрегатами, первый холодильный агрегат содержит первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, второй холодильный агрегат содержит второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй охлаждающий элемент и первое устройство принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой и второй камерами, один первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен во второй камере, а второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и второй камерой, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второе агрегатное отделение, второй и третий охлаждающие элементы, первый отсек охлаждения и первое устройство принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент размещен во второй камере, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, второй охлшкдающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный, в первом отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно первый отсек охлаждения и, по крайней мере, первое и второе устройства принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, и первый холодильный агрегат, имеющий первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - во второй камере, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, а второй охлаждающий элемент - в первом отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный, в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильньм агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второй холодильный агрегат, содержащий второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, и второй холодильный агрегат, содержащий второй охлаждающий элемент, размещенный, в первом отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй охлаждающий элемент, первый и второй отсеки охлаждения, первое, второе и третье устройства принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второе агрегатное отделение, второй и третий охлаждающие элементы, первый и второй отсеки охлаждения, первое и второе устройства принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент - во второй камере, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, второй охлаждающий элемент - в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первьм холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй и третий охлаждающие элементы, первый, второй и третий отсеки охлаждения, первое, второе и третье устройства принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, третий отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и третьим отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и три, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, третий охлаждающий элемент - в третьем отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, третий отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и третьим отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в третьем отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, третий отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и третьим отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в третьем отсеке охлаждения, в свою очередь, видеомодуль может иметь плоский экран, расположенный на стеклянной поверхности стеклопакета элементов оконного блока, в свою очередь, оконный блок может быть выполнен с подвижными створками, имеющими электропривод, в свою очередь в качестве модуля передачи тепла первой камеры может использоваться тепловая труба, представляющая собой герметизированную конструкцию, частично заполненную жидким теплоносителем, герметично установленную в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что первая часть тепловой трубы контактирует с воздухом первой камеры, вторая часть - с наружным воздухом, обеспечивающая при работе необходимый теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом, включаемая и отключаемая регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, в свою очередь модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде закрытой полости заполненной газообразной средой с низкой теплопроводностью с двумя противоположными подвижными тонкими стенками из теплопроводного материала, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что стенки из теплопроводного материала контактируют одна с наружным воздухом, другая с воздухом первой камеры и сводятся и разводятся друг от друга на определенное расстояние регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через стенки модуля передачи тепла, в свою очередь, модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде открывающейся полости, одна из сторон, которой представляет из себя сплошную стенку из теплопроводного материала, а другая открывающиеся шторки из теплоизоляционных материалов, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что одна его сторона контактирует с наружным воздухом, а другая с воздухом первой камеры, шторки открываются или закрываются на определенную величину регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через сплошную стенку из теплопроводного материала, в свою очередь, модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде закрытой емкости с отверстием, пропускающим в нее воздух первой камеры, или наружный воздух, или воздух помещения, заполняемой и опорожняемой жидкой незамерзающей средой из сосуда через трубчатый канал, герметично установленной в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что одна сторона закрытой емкости контактирует с уличным воздухом, а другая с воздухом первой камеры, регулирующее устройство по сигналу задатчика, с помощью исполнительного устройства рабочего блока системы использования природного холода наружного воздуха обеспечивает подачу из сосуда и поддержание определенного количества жидкой незамерзающей среды в полости закрытой емкости, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через стенки закрытой емкости и жидкую незамерзающую среду расширяются функциональные возможности, повышаются эксплуатационные свойства (возможность использования оконных проемов в наружных стенах зданий), удобства использования при одновременной экономии энергопотребления холодильника многофункционального в широком диапазоне температур в помещении и в наружной атмосфере, появляется возможность применения новых архитектурных и дизайнерских решений при установке холодильника многофункционального в увеличенные до уровня пола оконные проемы зданий.Due to the fact that, according to the second embodiment, the multi-functional refrigerator contains a second chamber for storing products in a thermally insulated casing, connected to the cooling system, an air-conditioning unit connected to the cooling system, a fencing device that lets in external air, envelops and protects the multi-function refrigerator from the outside of the building , a window unit that overlaps part of a single wall opening in which the first and second food storage chambers are installed, an information block ok with a video module connected by a communication cable, a control system associated with the first and second cameras for storing products, an air conditioning unit, a cooling system, a window unit and an information unit, and the cooling system additionally contains at least one first aggregate compartment, with inside it, at least one first refrigeration unit, and the module for regulating the flow of medium cooling at least one first refrigeration unit, in turn, the cooling system may include up to the second and third cooling elements, in which case the cooling system may have one first cooling unit comprising a distribution unit, and three cooling elements connected with it, the first cooling element is located in the first chamber, the second cooling element in the second chamber, and the third the cooling element is in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first refrigeration unit comprising a first cooling element located in the first chamber and a second refrigeration unit containing a distribution a heating unit, and two cooling elements associated with it, a second cooling element is located in the second chamber, and a third cooling element is located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two associated with it, cooling elements, the first cooling element is located in the first chamber, and the second cooling element is in  the air conditioning unit, and the second refrigeration unit having a third cooling element located in the second chamber, or the cooling system may have a first unit compartment with a first refrigeration unit containing a distribution unit, and two cooling elements connected thereto, the first cooling element is located in the first chamber, and the second cooling element in the second chamber, and the second unit compartment with a second refrigeration unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first unit compartment with the first and second refrigeration units, the first refrigeration unit contains a first cooling element located in the first chamber, the second refrigeration unit comprises a second cooling element located in the second chamber, a second aggregate compartment with a third refrigeration unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, in turn, the cooling system may further include a second cooling element and a first unit a forced circulation system, the cooling system may have a first forced air circulation device between the first and second chambers, one first refrigeration unit containing a distribution block, and two cooling elements associated with it, the first cooling element is placed in the second chamber, and the second the cooling element is in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first forced air circulation device between the first chamber and the second chamber, the first unit is separated with the first refrigeration unit containing the first cooling element located in the second chamber, and the second aggregate compartment with the second refrigeration unit containing the second cooling element located in the air conditioning unit, in turn, the cooling system may further include a second aggregate compartment, a second and the third cooling elements, the first cooling compartment and the first forced circulation device, while the cooling system may have a first cooling compartment, the first device air circulation between the first chamber and the first cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigeration unit containing the distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is placed in the first cooling compartment, the second cooling element is placed in the second chamber, and a second power unit with a second refrigeration unit containing a third  the cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a first unit compartment with a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two cooling units connected thereto element, the first cooling element is placed in the first chamber, the second cooling element is placed in the first cooling compartment, and the second unit compartment with the second refrigeration unit an atom containing a third cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a first unit compartment with a first cooling unit containing a first cooling element located in the first a cooling compartment, and a second refrigeration unit comprising a second cooling element located in the second chamber, and a second aggregate compartment with a third refrigerators m unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a first unit compartment with a first cooling unit containing a first cooling element located in the first chamber, and the second refrigeration unit containing a second cooling element located in the first cooling compartment, and a second unit compartment with a third cold or a cooling unit may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first unit compartment with a first cooling unit containing a first cooling unit located in the first chamber, and the second refrigeration unit containing a second cooling element located in the second chamber, the second unit compartment with a third a refrigeration unit comprising a third cooling element located in the first cooling compartment, in turn, the cooling system may further include a first cooling compartment and at least a first and second forced circulation device, wherein the cooling system may have a first cooling compartment, the first forced air circulation device between  the first chamber and the first cooling compartment, the second forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, the first refrigeration unit containing the distribution unit, and two cooling elements associated with it, the first cooling element is located in the first cooling compartment, and the second cooling the element is in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a third forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, and a first refrigeration unit having a first cooling element located in the first cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment , a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, the first refrigeration unit comprising a distribution unit and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first cooling compartment, and the second cooling element in the second chamber, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the first a cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first chamber, and the second cooling element is in the first cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, the first device forced air circulation between the first chamber and the first cooling compartment, the second forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, the first unit compartment with the first a cooling unit comprising a first cooling unit located in a first cooling compartment and a second unit compartment with a second cooling unit comprising a second cooling element located in an air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between first camera and first compartment  a cooling unit, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a first cooling element located in a first cooling compartment, and a second refrigeration unit comprising a second cooling element located in a second chamber, or the cooling system first cooling compartment, first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, second forced circulation device and air between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a first cooling element disposed in the first chamber and a second refrigeration unit comprising a second cooling element disposed in the first cooling compartment, in turn, the cooling system may further include the second cooling element, the first and second cooling compartments, the first, second and third forced circulation devices, while the cooling system may have a first cooling compartment, the first a forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a third forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first cooling compartment, and the second cooling element is about the second cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a third forced air circulation between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigeration unit containing the first cooling element, size located in the first cooling compartment, and the second aggregate compartment with a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the second cooling compartment, in turn, the cooling system may further include a second aggregate compartment, a second and third cooling elements, the first and second cooling compartments , the first and second forced circulation devices, while the cooling system may have  the first cooling compartment, the first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, the second forced air circulation device between the second chamber and the second cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigeration unit containing the distribution unit, and two connected with it, the cooling element, the first cooling element is located in the first cooling compartment, the second cooling element in the second cooling compartment, and the second unit division with a second refrigeration unit comprising a third cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and a second cooling compartment, a first power unit with a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two associated therewith cooling elements, the first cooling element is located in the first cooling compartment, the second cooling element in the second chamber, and the second unit compartment with the second refrigerating unit containing a third cooling element located in the second cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit it and the second cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigeration unit containing the distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first chamber, the second cooling element in the first cooling compartment, and the second unit compartment with a second refrigeration unit containing a third cooling element located in the second cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced circulation device the air between the first chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, the second forced air circulation device between the second chamber and the second cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit comprising a first cooling element located in the first cooling compartment and a second refrigeration unit, comprising a second cooling element located in a second cooling compartment, and a second  an aggregate compartment with a third refrigeration unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the unit conditioning and a second cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigeration unit containing the first cooling element, times clutch in the first cooling compartment, and a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the second chamber, and a second aggregate compartment with a third refrigerating unit containing a third cooling element located in the second cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, the first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, the second forced air circulation device between the con iteration and the second cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first chamber and a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the first cooling compartment, and a second aggregate compartment with a third refrigeration unit containing a third the cooling element located in the second cooling compartment, in turn, the cooling system may further include a second and third cooling elements, the first, W a swarm and a third cooling compartment, a first, second and third forced circulation device, wherein the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the second chamber and the second cooling compartment, the third cooling compartment, the third forced air circulation device between the air conditioning unit and the third cooling compartment, the first ho a file unit comprising a distribution block and three cooling elements associated with it, the first cooling element is located in the first cooling compartment, the second cooling element in the second cooling compartment, the third cooling element in the third cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, the first forced air circulation device between the first  the chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, the second forced air circulation device between the second chamber and the second cooling compartment, the third cooling compartment, the third forced air circulation device between the air conditioning unit and the third cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit containing a distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first cooling compartment, the second cooling element is in the second cooling compartment, and the second unit compartment with a second refrigerating unit containing a third cooling element located in the third cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, a second forced air circulation device between the second chamber and the second cooling compartment, a third cooling compartment, a third forced air circulation device between the air conditioning unit and the third cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first cooling compartment, and a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the second cooling compartment, a second aggregate compartment with a third refrigeration unit containing a third cooling element located in the third cooling compartment, in turn, the video module may have a flat screen located on the glass the surface of the double-glazed window of the elements of the window block, in turn, the window block can be made with movable leaves having an electric drive, in turn, a heat pipe can be used as a heat transfer module of the first chamber, which is a sealed structure, partially filled with a liquid heat carrier, hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that the first part of the heat pipe contacts the air of the first chamber, the second part - with the outside air, sensing during operation, the necessary heat exchange between the air in the first chamber and the outside air, switched on and off by the regulating device using the actuator according to the signal from the setter, included in the working unit of the system for using the natural cold of the outside air, the heat transfer module of the first chamber can as a closed cavity filled with a gaseous medium with a low  thermal conductivity with two opposite movable thin walls of heat-conducting material, and is hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber so that the walls of the heat-conducting material contact one with the outside air, the other with the air of the first chamber and are reduced and separated from each other by a certain distance by the regulating device using the actuator at the signal of the setter, included in the working unit of the system for using the natural cold of outdoor air, ensure The necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the outside air through the walls of the heat transfer module, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of an opening cavity, one of the sides of which is a continuous wall of heat-conducting material, and another opening curtain of heat-insulating materials, and is hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that one side of it is in contact with external air, and the other with air of the first chamber, the curtains open or close by a certain amount with the regulating device using the actuator at the signal of the setter, which are included in the working unit of the system for using the natural cold of external air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the external air through a continuous wall of heat-conducting material, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of a closed container with an opening passing air into the first chamber measures, or outside air, or the air of a room filled and emptied with liquid non-freezing medium from a vessel through a tubular channel sealed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that one side of the closed container contacts the street air and the other regulates the air of the first chamber the device at the signal of the setter, using the actuator of the working unit of the system for using the natural cold of outdoor air, provides supply from the vessel and maintains a certain the amount of liquid non-freezing medium in the cavity of the closed container, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the outside air through the walls of the closed container and the liquid non-freezing medium, the functionality is expanded, operational properties are increased (the possibility of using window openings in the outer walls of buildings), ease of use when at the same time saving energy consumption of the refrigerator  multifunctional in a wide range of temperatures in the room and in the outdoor atmosphere, it becomes possible to use new architectural and design solutions when installing a multifunctional refrigerator in the window openings of buildings increased to the floor level.
За счет того, что в способе охлаждения и поддержания температуры воздуха в первой камере холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль передачи тепла первой камеры (по первому варианту) путем включения или отключения "тепловой трубы", при работе которой жидкий теплоноситель, испаряясь с поглощением теплоты в первой части тепловой трубы, движется ко второй части тепловой трубы, охлаждаемой наружным воздухом, где конденсируется с выделением теплоты и возвращается к месту испарения, повторяя естественную циркуляцию до отключения тепловой трубы или охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль передачи тепла первой камеры (по второму варианту) путем изменения толщины прослойки среды с низкой теплопроводностью, заключенной в полости модуля передачи тепла первой камеры между двумя тонкими подвижными стенками из теплопроводных материалов, или (по третьему варианту) охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль передачи тепла путем перемещения шторок из теплоизоляционных материалов относительно сплошной стенки из теплопроводного материала на определенную величину и соответствующего открытия или перекрытия доступа воздушных масс к сплошной стенке из теплопроводного материала, или (по четвертому варианту) охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль передачи тепла путем заполнения емкости модуля передачи тепла жидкой незамерзающей средой и ее заменой на воздух первой камеры, или наружный воздух, или воздух помещения в процессе опорожнения емкости, расширяются функциональные возможности, повышаются эксплуатационные свойства (возможность использования оконных проемов в наружных стенах зданий), удобства использования при одновременной экономии энергопотребления холодильника многофункционального в широком диапазоне температур в помещении и в наружной атмосфере, появляется возможность применения новых архитектурных и дизайнерских решений при установке холодильника многофункционального в увеличенные до уровня пола оконные проемы зданий.Due to the fact that in the method of cooling and maintaining the air temperature in the first chamber of the multi-function refrigerator using natural cold outdoor air, cooling and maintaining the air temperature in the first chamber are additionally carried out by regulating the heat exchange processes between the outdoor air and the air in the first chamber through the heat transfer module the first chamber (according to the first embodiment) by turning on or off the "heat pipe", during operation of which the liquid coolant, evaporating with the absorption of heat in the first part of the heat pipe, it moves to the second part of the heat pipe, cooled by the outside air, where it condenses with the release of heat and returns to the place of evaporation, repeating the natural circulation until the heat pipe is turned off or cooling and maintaining the air temperature in the first chamber are additionally carried out by regulation heat exchange processes between the outdoor air and the air in the first chamber through the heat transfer module of the first chamber (according to the second embodiment) by changing the thickness of the medium layer with n low thermal conductivity enclosed in the cavity of the heat transfer module of the first chamber between two thin movable walls of heat-conducting materials, or (according to the third embodiment) cooling and maintaining the temperature of the air in the first chamber is additionally carried out by regulating the heat exchange processes between the outdoor air and the air in the first chamber through a heat transfer module by moving the shutters from heat-insulating materials relative to a continuous wall of heat-conducting material by a certain amount and the corresponding opening or closing of the access of air masses to a solid wall of heat-conducting material, or (according to the fourth embodiment) cooling and maintaining the air temperature in the first chamber are additionally carried out by regulating the heat exchange processes between the outside air and the air in the first chamber through the heat transfer module by filling the tank the heat transfer module with a liquid non-freezing medium and its replacement with the air of the first chamber, or external air, or room air in the process of emptying minute, expanded functionality, increased performance properties (the possibility of using window openings in the outer walls of buildings), ease of use while saving energy consumption of the multifunctional refrigerator in a wide range of temperatures in the room and in the outdoor atmosphere, it becomes possible to use new architectural and design solutions when installing the multifunctional refrigerator in window openings of buildings increased to the floor level .
Заявляемые «Xoлoдильник многофункциональный (два варианта) и способы охлаждения и поддержания температуры воздуха в камере многофункционального холодильника (четыре варианта))) обладают новизной, отличаясь от прототипа перечисленными выше признаками, и обеспечивают достижение усматриваемого заявителем технического результата.The inventive "Multifunctional refrigerator (two options) and methods of cooling and maintaining the air temperature in the chamber of a multifunctional refrigerator (four options))) are novel, differing from the prototype by the above features, and ensure the achievement of the technical result perceived by the applicant.
Известность влияния названных выше отличительных признаков на указанный технический результат не подтверждена известными техническими решениями, поэтому заявитель считает, что заявленные «Xoлoдильник многофункциональный (два варианта) и способы охлаждения и поддержания температуры воздуха в камере многофункционального холодильника (четыре варианта))) соответствуют критерию изобретательский уровень.The known influence of the above distinguishing features on the specified technical result is not confirmed by known technical solutions, therefore, the applicant believes that the claimed "refrigerator is multifunctional (two options) and methods of cooling and maintaining the air temperature in the chamber of a multifunctional refrigerator (four options))) meet the criterion of inventive step .
Краткое описание фигур чертежейBrief Description of the Drawings
Сущность предлагаемых «Xoлoдильникa многофункционального (два варианта) и способов охлаждения и поддержания температуры воздуха в камере многофункционального холодильника (четыре варианта))) поясняется чертежами, где представлены: на фиг. 1 - схема холодильника многофункционального по первому варианту; на фиг. 2 - схема холодильника многофункционального по первому варианту (охлаждающая система исполнение 1); на фиг. 3 - схема холодильника многофункционального по первому варианту (охлаждающая система исполнение 2); на фиг. 4 - схема холодильника многофункционального по первому варианту (охлаждающая система исполнение 3); на фиг. 5 -схема холодильника многофункционального по первому варианту (охлаждающая система исполнение 4); на фиг. 6 — схема холодильника многофункционального по первому варианту (охлаждающая система исполнение 5); на фиг. 7 - схема холодильника многофункционального по первому варианту (охлаждающая система исполнение 6); на фиг. 8 - схема холодильника многофункционального по первому варианту (охлаждающая система исполнение 7); на фиг. 9 - схема холодильника многофункционального по первому варианту (охлаждающая система исполнение 8); на фиг. 10 -схема холодильника многофункционального по первому варианту (охлаждающая система исполнение 9); на фиг. 11 - схема холодильника многофункционального (по первому и второму вариантам) с модулем передачи тепла - "тепловой трубой"; на фиг. 12 — схема холодильника многофункционального (по первому и второму вариантам) с раздвижным модулем передачи тепла; на фиг. 13 - схема холодильника многофункционального (по первому и второму вариантам) с модулем передачи тепла со шторками; на фиг. 14 - схема холодильника многофункционального (по первому и второму вариантам) с жидкостным модулем передачи тепла; на фиг. 15 - схема холодильника многофункционального по второму варианту; на фиг. 16 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 1); на фиг. 17 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 2); на фиг. 18 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 3); на фиг. 19 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 4); на фиг. 20 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (исполнение охлаждающей системы 5); на фиг. 21 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение б); на фиг. 22 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 7); на фиг. 23 — схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 8); на фиг. 24 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 9); на фиг. 25 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 10); на фиг. 26 — схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 11); на фиг. 27 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 12); на фиг. 28 — схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 13); на фиг. 29 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 14); на фиг. 30 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 15); на фиг. 31 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 16); на фиг. 32 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 17); на фиг. 33 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 18); на фиг. 34 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 19); на фиг. 35 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 20); на фиг. 36 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 21); на фиг. 37 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 22); на фиг. 38 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 23); на фиг. 39 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 24); на фиг. 40 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 25); на фиг. 41 — схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 26); на фиг. 42 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 27); на фиг. 43 — схема холодильника многофункционального по второму варианту (исполнение охлаждающей системы 28); на фиг. 44 - схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 29); на фиг. 45 — схема холодильника многофункционального по второму варианту (охлаждающая система исполнение 30).The essence of the proposed “Multifunction refrigerator (two options) and methods of cooling and maintaining the air temperature in the chamber of the multifunction refrigerator (four options))) is illustrated by the drawings, which show: in FIG. 1 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the first embodiment; in FIG. 2 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system execution 1); in FIG. 3 - diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 2); in FIG. 4 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 3); in FIG. 5 - diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 4); in FIG. 6 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system, execution 5); in FIG. 7 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 6); in FIG. 8 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 7); in FIG. 9 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 8); in FIG. 10 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the first embodiment (cooling system version 9); in FIG. 11 is a diagram of a multifunctional refrigerator (according to the first and second options) with a heat transfer module — a “heat pipe”; in FIG. 12 is a diagram of a multifunction refrigerator (according to the first and second options) with a sliding heat transfer module; in FIG. 13 is a diagram of a multi-functional refrigerator (according to the first and second options) with a heat transfer module with curtains; in FIG. 14 is a diagram of a multifunction refrigerator (according to the first and second options) with a liquid heat transfer module; in FIG. 15 is a schematic diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment; in FIG. 16 is a schematic diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 1); in FIG. 17 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 2); in FIG. 18 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 3); in FIG. 19 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 4); in FIG. 20 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (execution of a cooling system 5); in FIG. 21 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version b); in FIG. 22 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 7); in FIG. 23 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 8); in FIG. 24 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 9); in FIG. 25 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 10); in FIG. 26 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 11); in FIG. 27 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 12); in FIG. 28 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 13); in FIG. 29 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 14); in FIG. 30 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system design 15); in FIG. 31 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 16); in FIG. 32 is a schematic diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 17); in FIG. 33 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system design 18); in FIG. 34 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system execution 19); in FIG. 35 is a diagram of a multifunction refrigerator according to the second embodiment (cooling system, execution 20); in FIG. 36 is a schematic diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system, execution 21); in FIG. 37 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 22); in FIG. 38 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 23); in FIG. 39 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 24); in FIG. 40 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 25); in FIG. 41 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 26); in FIG. 42 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 27); in FIG. 43 is a diagram of a multifunctional refrigerator according to the second embodiment (execution of the cooling system 28); in FIG. 44 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system design 29); in FIG. 45 is a diagram of a multi-functional refrigerator according to the second embodiment (cooling system version 30).
Пример осуществления изобретенияAn example embodiment of the invention
Холодильник многофункциональный (по первому варианту), установленный в стене здания на границе между наружным воздухом и воздухом помещения, содержащий первую камеру 1 для хранения продуктов в теплоизолированном корпусе 2, с системой 3 использования природного холода наружного воздуха, состоящей из модуля 4 передачи тепла и рабочего блока 5, охлаждающую систему 6, связанную с первой камерой 1, содержащую, по крайней мере, один первый холодильный агрегат 7 (в примере исполнения холодильный агрегат состоит из испарителя, компрессора, конденсатора, теплообменника и регулирующего вентиля), по крайней мере, с одним первым охлаждающим элементом 8 (в примере исполнения испарителем). Холодильник многофункциональный содержит блок 9 кондиционирования, связанный с охлаждающей системой 6, ограждающее устройство 10, пропускающее наружный воздух, охватывающее и предохраняющее устройства холодильника многофункционального с наружной стороны здания, оконный блок 11, перекрывающий часть единого проема стены, в котором установлена первая камера 1 для хранения продуктов, информационный блок 12 с видеомодулем 13, связанные кабелем связи 14, систему управления 15, связанную с первой камерой 1 для хранения продуктов, блоком 9 кондиционирования, охлаждающей системой б, оконным блоком 11 и информационным блоком 12. Охлаждающая система 6 холодильника многофункционального содеряшт дополнительно, по крайней мере, одно первое агрегатное отделение 16, с размещенным внутри него, по крайней мере, одним первым холодильным агрегатом 7, и модуль 17 регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат 7. (Фиг. 1)A multifunctional refrigerator (according to the first embodiment) installed in the wall of the building at the border between the outside air and the room air, containing a first chamber 1 for storing products in a thermally insulated casing 2, with a system 3 for using natural cold of the outside air, consisting of a heat transfer module 4 and a working one unit 5, a cooling system 6, connected to the first chamber 1, containing at least one first refrigeration unit 7 (in the embodiment, the refrigeration unit consists of an evaporator, compressor, condensate ora, heat exchanger and control valve) with at least one first cooling element 8 (in the example of the evaporator). The multifunctional refrigerator contains an air conditioning unit 9 connected to the cooling system 6, a fencing device 10 that lets in external air, covers and protects the multifunctional refrigerator on the outside of the building, a window unit 11 that covers part of a single wall opening in which the first storage chamber 1 is installed products, information block 12 with video module 13, connected by a communication cable 14, control system 15, connected to the first camera 1 for storing products, air conditioning unit 9 cooling system b, the window unit 11 and the information unit 12. The cooling system 6 of the refrigerator the multifunctional system additionally contains at least one first aggregate compartment 16, with at least one first refrigeration unit 7 located inside it, and a module 17 for regulating the flow of medium cooling at least one first refrigeration unit 7. (FIG. . one)
Система управления 15 холодильника многофункционального (по первому варианту) может содержать три датчика 18, 19, 20 температуры и, по крайней мере, три логических узла 21, 22, 23 (на фигуре 1 не показаны). Первый датчик 18 температуры, размещенный в первой камере 1, связан с первым логическим узлом 21, второй датчик 19 температуры, размещенный в блоке 9 кондиционирования связан со вторым логическим узлом 22, третий датчик 20 температуры, размещенный в первом агрегатном отделении 16, связан с третьим логическим узлом 23, который связан с модулем 17 регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат 7. (Фиг. 1)The control system 15 of the multifunction refrigerator (according to the first embodiment) may contain three temperature sensors 18, 19, 20 and at least three logical nodes 21, 22, 23 (not shown in FIG. 1). The first temperature sensor 18, located in the first chamber 1, is connected with the first logical node 21, the second temperature sensor 19, located in the air conditioning unit 9, is connected with the second logical node 22, the third temperature sensor 20, located in the first unit compartment 16, is connected with the third a logical node 23, which is connected with the module 17 for regulating the flow of medium cooling at least one first refrigeration unit 7. (Fig. 1)
Охлаждающая система 6 (на Фиг. 2-14, 16-45 не показана) может содержать второй охлаждающий элемент 24.The cooling system 6 (not shown in FIGS. 2-14, 16-45) may comprise a second cooling element 24.
В этом случае охлаждающая система 6 может содержать один первый холодильный агрегат 7, имеющий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, второй охлаждающий элемент 24 размещен в блоке 9 кондиционирования.In this case, the cooling system 6 may contain one first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is placed in the first chamber 1, the second cooling element 24 is placed in the block 9 air conditioning.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 и второй логический узел 22 связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6 и сканирующим узлом 26 системы управления 15, который связан с первым холодильным агрегатом 7. (Фиг. 2)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 and the second logical node 22 are connected with the distribution block 25 of the cooling system 6 and the scanning node 26 of the control system 15, which is connected with the first refrigeration unit 7. (Fig. 2)
Охлаждающая система 6 может дополнительно включать второе агрегатное отделение 27 с размещенным в нём вторым холодильным агрегатом 28, первый холодильный агрегат 7 содержит первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, второй холодильный агрегат 28 содерлшт второй охлаждающий элемент 24, размещенный в блоке 9 кондиционирования.The cooling system 6 may additionally include a second unit compartment 27 with a second refrigeration unit 28 located therein, the first refrigeration unit 7 comprises a first cooling element 8 located in the first chamber 1, the second refrigeration unit 28 contains a second cooling element 24 located in the air conditioning unit 9 .
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 связан с первым холодильным агрегатом 7. Второй логический узел 22 связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг. 3)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 3)
Охлаждающая система 6 может быть выполнена с первым отсеком 29 охлаждения и, по крайней мере, с одним первым устройством 30 принудительной циркуляции. В этом случае охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, имеющий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, а второй охлаждающий элемент 24 - в блоке 9 кондиционирования.The cooling system 6 may be configured with a first cooling compartment 29 and at least one first forced circulation device 30. In this case, the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two cooling elements 8 connected thereto, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, and the second cooling element 24 is located in the air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 и второй логический узел 22 связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6 и сканирующим узлом 26 системы управления 15, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. (Фиг. 4)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 and the second logical node 22 are connected with the distribution block 25 of the cooling system 6 and the scanning node 26 of the control system 15, which is connected with the first refrigeration unit 7. The first logical node 21 is additionally connected with the first forced device 30 air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. (Fig. 4)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования 9 и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, имеющий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, а второй охлаждающий элемент 24 - в первом отсеке 29 охлаждения.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first the cooling element 8 is located in the first chamber 1, and the second cooling element 24 in the first cooling compartment 29.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 и второй логический узел 22 связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6 и сканирующим узлом 26 системы управления 15, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Второй логический узел 22 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. (Фиг. 5)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 and the second logical node 22 are connected to the distribution block 25 of the cooling system 6 and the scanning node 26 of the control system 15, which is connected to the first refrigeration unit 7. The second logical node 22 is additionally connected to the first forced device 30 air circulation between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 5)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек охлаждения 29, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком охлаждения 29, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования 9 и первым отсеком охлаждения 29, и первый холодильный агрегат 7 имеющий первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, and a first cooling unit 7 having a first cooling an element 8 located in the first cooling compartment 29.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 и второй логический узел 22 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 дополнительно связан со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования 9 и первым отсеком 29 охлаждения. (Фиг. 6)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 and the second logical node 22 are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7. The first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 of forced air circulation between the first chamber 1 and the first compartment 29 cooling. The second logical node 22 is additionally connected to the second device 31 for forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 6)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный, в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный в блоке 9 кондиционирования.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first cooling unit 7 having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second unit compartment 27 with a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21, связан с первым холодильным агрегатом 7 и первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22, связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг. 7)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 7)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования 9 и первым отсеком охлаждения 29, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first cooling unit 7 having a first cooling element 8 located in the first chamber 1, and a second an aggregate compartment 27 with a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the first cooling compartment 29.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21, связан с первым холодильным агрегатом 7. Второй логический узел 22, связан со вторым холодильным агрегатом 28 и первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. (Фиг. 8)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28 and the first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 8)
Охлаждающая система 6 может включать второй охлаждающий элемент 24, первый отсек 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, первое устройство 30 и второе устройство 31 принудительной циркуляции.The cooling system 6 may include a second cooling element 24, a first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a first device 30 and a second forced circulation device 31.
В этом случае охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, имеющий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, а второй охлаждающий элемент 24 - во втором отсеке 32 охлаждения.In this case, the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, a first refrigeration unit 7 having a distribution block 25, and two cooling elements associated therewith 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, and the second cooling element 24 is located in the second cooling compartment 32.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 и второй логический узел 22 связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6 и сканирующим узлом 26 системы управления 15, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройствомMoreover, in the control system 15, the first logical node 21 and the second logical node 22 are connected to the distribution block 25 of the cooling system 6 and the scanning node 26 of the control system 15, which is connected to the first refrigeration unit 7. The first logical node 21 is additionally connected to the first device
30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 дополнительно связан со вторым устройством30 forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is additionally connected to the second device
31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. (Фиг. 9)31 forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. (Fig. 9)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования 9 и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in a first cooling compartment 29 and a second unit compartment 27 with a second refrigeration unit 28 having a second a cooling element 24 located in the second cooling compartment 32.
При этом в системе управления 15 первый логически узел 21 связан с первым холодильным агрегатом 7 и первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 связан со вторым холодильным агрегатом 28 и вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. (Фиг. 10)Moreover, in the control system 15, the first logical unit 21 is connected to the first refrigeration unit 7 and the first device 30 for forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. (Fig. 10)
Информационный блок 12 холодильника многофункционального (по первому варианту) представляет собой электронно-цифровое устройство, которое может принимать информацию, трансформировать ее, хранить, записывать на внешние носители и передавать для трансляции через видеомодуль 13 и собственную аудиосистему (на фигурах не показана),The information block 12 of the multi-function refrigerator (according to the first embodiment) is an electronic-digital device that can receive information, transform it, store, write to external media and transmit it for broadcast through video module 13 and its own audio system (not shown in the figures),
Видеомодуль 13 холодильника многофункционального (по первому варианту) представляет собой устройство для приема по кабелю связи 14 из информационного блока 12 и последующей трансляции различной визуальной информации. Видеомодуль 13 холодильника многофункционального (по первому варианту) может иметь плоский экран 33, расположенный на стеклянной поверхности стеклопакета 34 элементов оконного блока 11. (Фиг. 1, 12, 13, 14)The video module 13 of the multi-function refrigerator (according to the first embodiment) is a device for receiving via a communication cable 14 from an information block 12 and subsequent broadcasting of various visual information. The video module 13 of the multi-function refrigerator (according to the first embodiment) may have a flat screen 33 located on the glass surface of the double-glazed window 34 of the elements of the window unit 11. (Fig. 1, 12, 13, 14)
Оконный блок 11 холодильника многофункционального (по первому варианту) может быть выполнен с подвижными створками 35, имеющими электропривод 36.The window unit 11 of the multifunctional refrigerator (according to the first embodiment) can be made with movable flaps 35 having an electric drive 36.
Система управления 15 холодильника многофункционального (по первому варианту) может содержать дополнительно две кнопки 37, 38 управления электроприводом 36. (Фиг. 1)The control system 15 of the multi-function refrigerator (according to the first embodiment) may additionally contain two buttons 37, 38 for controlling the electric drive 36. (Fig. 1)
Система 3 использования природного холода наружного воздуха для холодильника многофункционального по первому варианту, может содержать рабочий блок 5 и модуль 4 передачи тепла, герметично установленный в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что часть его элементов из теплопроводных материалов контактирует с наружньм воздухом, а другая часть элементов модуля 4 передачи тепла из теплопроводных материалов контактирует с воздухом первой камеры 1.The system 3 for using natural cold of outdoor air for a multifunctional refrigerator according to the first embodiment may include a working unit 5 and a heat transfer module 4 sealed in the heat-insulated housing 2 of the first chamber 1 in such a way that some of its elements from heat-conducting materials are in contact with the outside air, and another part of the elements of the module 4 of heat transfer from heat-conducting materials is in contact with the air of the first chamber 1.
Варианты исполнений и состава рабочего блока 5 более подробно рассмотрены в описании к патенту на изобретение России JVIs 2255273.Options and the composition of the working unit 5 are discussed in more detail in the description of the patent for the invention of Russia JVIs 2255273.
Рабочий блок 5 может содержать задатчик 39 (в примере исполнения состоящий из наружного и внутреннего датчиков температуры), исполнительное устройство 40 (в примере исполнения с адаптивным блоком управления) и регулирующее устройство 41.The working unit 5 may include a setter 39 (in the example of execution consisting of external and internal temperature sensors), an actuator 40 (in the example of execution with an adaptive control unit) and a regulating device 41.
В качестве модуля передачи тепла первой камеры 1 может использоваться тепловая труба 42, представляющая собой герметизированную конструкцию, частично заполненную жидким теплоносителем 43, герметично установленную в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что первая часть 44 тепловой трубы контактирует с воздухом первой камеры 1, вторая часть 45 с наружным воздухом, обеспечивающая при работе необходимый теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом, включаемая и отключаемая регулирующим устройством 41 с помощью исполнительного устройства 40 по сигналу задатчика 39, входящих в рабочий блок 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха. (Фиг. 11)As the heat transfer module of the first chamber 1, a heat pipe 42 can be used, which is a sealed structure partially filled with liquid coolant 43, sealed in a heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so that the first part 44 of the heat pipe contacts the air of the first chamber 1, the second part 45 with external air, providing during operation the necessary heat exchange between the air in the first chamber 1 and the external air, turned on and off by the regulating device 41 with with the help of the actuator 40 at the signal of the setter 39 included in the working unit 5 of the system 3 for using the natural cold of outdoor air. (Fig. 11)
Модуль 4 передачи тепла первой камеры 1 может быть выполнен в виде закрытой полости 46 заполненной газообразной средой с низкой теплопроводностью с двумя противоположными подвижными тонкими стенками 47 из теплопроводного материала, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что стенки 47 из теплопроводного материала контактируют одна с наружным воздухом, другая с воздухом первой камеры 1 и сводятся и разводятся друг от друга на определенное расстояние регулирующим устройством 41 с помощью исполнительного устройства 40 по сигналу задатчика 39, входящих в рабочий блок 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом через стенки 47 модуля 4 передачи тепла. (Фиг. 12)The heat transfer module 4 of the first chamber 1 can be made in the form of a closed cavity 46 filled with a gaseous medium with low thermal conductivity with two opposite moving thin walls 47 of heat-conducting material, and is hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so so that the walls 47 of the heat-conducting material are in contact with one of the outside air, the other with the air of the first chamber 1 and are reduced and separated from each other by a certain distance by the regulating device 41 using the actuating device 40 at the signal of the master unit 39 included in the working unit 5 of system 3 using the natural cold of the outside air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outside air through the walls 47 of the heat transfer module 4. (Fig. 12)
Модуль 4 передачи тепла первой камеры 1 может быть выполнен в виде открывающейся полости 48, одна из сторон, которой представляет из себя сплошную стенку 49 из теплопроводного материала, а другая открывающиеся шторки 50 из теплоизоляционных материалов, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что одна его сторона контактирует с наружным воздухом, а другая с воздухом первой камеры 1, шторки 50 открываются или закрываются на определенную величину регулирующим устройством 41 с помощью исполнительного устройства 40 по сигналу задатчика 39, входящих в рабочий блок 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом через сплошную стенку 49 из теплопроводного материала. (Фиг. 13)The heat transfer module 4 of the first chamber 1 can be made in the form of an opening cavity 48, one of the sides of which is a continuous wall 49 of heat-conducting material, and the other of the opening curtain 50 of heat-insulating materials, and is hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so that one side of it is in contact with the outside air, and the other with the air of the first chamber 1, the shutters 50 are opened or closed by a certain amount by the regulating device 41 using the actuator 40 troystva alarm set point 39 included in the operating unit 3 5 systems using natural cold outdoor air, providing the desired natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outside air through the continuous wall 49 of thermally conductive material. (Fig. 13)
Рабочий блок 5 может содержать задатчик 39 (в примере исполнения состоящий из наружного и внутреннего датчиков температуры), исполнительное устройство 40 (в примере исполнения с адаптивным блоком управления), регулирующее устройство 41, сосуд 51 с жидкой незамерзающей средой 52 и трубчатый канал 53.The working unit 5 may include a control unit 39 (in the embodiment, consisting of external and internal temperature sensors), an actuator 40 (in the embodiment with an adaptive control unit), a regulating device 41, a vessel 51 with liquid non-freezing medium 52 and a tubular channel 53.
Модуль 4 передачи тепла первой камеры 1 может быть выполнен в виде закрытой емкости 54 с отверстием 55, пропускающим в нее воздушную среду первой камеры 1, или наружную среду, или среду помещения, заполняемой и опорожняемой жидкой незамерзающей средой 52 из сосуда 51 через трубчатый канал 53, герметично установленной в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что одна сторона закрытой емкости 54 контактирует с уличным воздухом, а другая с воздухом первой камеры 1, регулирующее устройство 41 по сигналу задатчика 39, с помощью исполнительного устройства 40 рабочего блока 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха обеспечивает подачу из сосуда 51 и поддержание определенного количества жидкой незамерзающей среды 52 в полости закрытой емкости 54, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом через стенки закрытой емкостиThe heat transfer module 4 of the first chamber 1 can be made in the form of a closed container 54 with an opening 55 passing through the air of the first chamber 1, or the external environment, or the environment of the room, filled and emptied with liquid non-freezing medium 52 from the vessel 51 through the tubular channel 53 hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 in such a way that one side of the closed container 54 is in contact with street air, and the other with the air of the first chamber 1, the adjusting device 41 at the signal of the setter 39, using The device 40 of the working unit 5 of the system 3 for using natural cold of external air provides the supply from the vessel 51 and maintains a certain amount of liquid non-freezing medium 52 in the cavity of the closed container 54, providing the necessary natural heat exchange between air in the first chamber 1 and external air through the walls of a closed container
54 и жидкую незамерзающую среду 52. (Фиг. 14)54 and liquid non-freezing medium 52. (Fig. 14)
Холодильник многофункциональный (по второму варианту), установленный в стене здания на границе между наружным воздухом и воздухом помещения, содержащий первую камеру 1 для хранения продуктов в теплоизолированном корпусе 2, с системой 3 использования природного холода наружного воздуха, состоящей из модуля 4 передачи тепла и рабочего блока 5, охлаждающую систему 6, связанную с первой камерой 1, содержащую, по крайней мере, один первый холодильный агрегат 7 (в примере исполнения холодильный агрегат состоит из испарителя, компрессора, конденсатора, теплообменника и регулирующего вентиля), по крайней мере, с одним первым охлаждающим элементом 8 (в примере исполнения испарителем). Холодильник многофункциональный содержит вторую камеру 56 для хранения продуктов в теплоизолированном корпусе 57, связанную с охлаждающей системой 6, блок 9 кондиционирования, связанный с охлаждающей системой 6, ограждающее устройство 10, пропускающее наружный воздух, охватывающее и предохраняющее устройства холодильника многофункционального с наружной стороны здания, оконный блок 11, перекрывающий часть единого проема стены, в котором установлены первая 1 и вторая 56 камеры для хранения продуктов, информационный блок 12 с видеомодулем 13, связанные кабелем связи 14, систему управления 15, связанную с первой 1 и второй 56 камерами для хранения продуктов, блоком 9 кондиционирования, охлаждающей системой 6, оконным блоком 11 и информационным блоком 12. Охлаждающая система 6 холодильника многофункционального содержит дополнительно, по крайней мере, одно первое агрегатное отделение 16, с размещенным внутри него, по крайней мере, одним первым холодильным агрегатом 7, и модуль 17 регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат 7. (Фиг. 15)A multifunctional refrigerator (according to the second embodiment) installed in the wall of the building at the border between the outside air and the room air, containing a first chamber 1 for storing products in a thermally insulated casing 2, with a system 3 for using natural cold of outdoor air, consisting of a heat transfer module 4 and a working one unit 5, a cooling system 6, associated with the first chamber 1, containing at least one first refrigeration unit 7 (in the embodiment, the refrigeration unit consists of an evaporator, compressor, condensate ora, heat exchanger and control valve) with at least one first cooling element 8 (in the example of the evaporator). The multi-function refrigerator contains a second chamber 56 for storing products in a thermally insulated housing 57, connected to the cooling system 6, an air conditioning unit 9, connected to the cooling system 6, a fencing device 10 that lets in external air, enclosing and protecting the multi-function refrigerator from the outside of the building, a window block 11, overlapping part of a single wall opening, in which the first 1 and second 56 cameras for storing products are installed, an information block 12 with a video module 13, sv connected by a communication cable 14, a control system 15 connected to the first 1 and second 56 food storage chambers, an air conditioning unit 9, a cooling system 6, a window unit 11 and an information unit 12. The cooling system 6 of the multi-function refrigerator further comprises at least one the first aggregate compartment 16, with at least one first refrigeration unit 7 located inside it, and a module 17 for regulating the flow of medium cooling at least one first refrigeration unit 7. (FIG. fifteen)
Система управления 15 холодильника многофункционального (по второму варианту) может содержать четыре датчика 18, 19, 20, 58 температуры и, по крайней мере, четыре логических узла 21, 22 , 23, 59 (на фигуре 15 не показаны). Первый датчик 18 температуры, размещенный в первой камере 1, связан с первым логическим узлом 21, второй датчик 19 температуры, размещенный во второй камере 56, связан со вторым логическим узлом 22, третий датчик 20 температуры, размещенный в блоке 9 кондиционирования, связан с третьим логическим узлом 23, четвертый датчик 58 температуры, размещенный в первом агрегатном отделении 16, связан с четвертым логическим узлом 59, который связан с модулем 17 регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат 7. (Фиг. 15)The control system 15 of the multifunction refrigerator (according to the second embodiment) may contain four temperature sensors 18, 19, 20, 58 and at least four logical nodes 21, 22, 23, 59 (not shown in FIG. 15). The first temperature sensor 18, located in the first chamber 1, is connected with the first logical node 21, the second temperature sensor 19, located in the second chamber 56, is connected with the second logical node 22, the third temperature sensor 20, located in the air conditioning unit 9, is connected with the third logical node 23, the fourth temperature sensor 58, located in the first aggregate compartment 16, is connected with the fourth a logical node 59, which is connected with the module 17 for regulating the flow of medium cooling at least one first refrigeration unit 7. (Fig. 15)
Охлаждающая система 6 может содержать дополнительно второй 24 и третий 60 охлаждающие элементы.The cooling system 6 may further comprise a second 24 and a third 60 cooling elements.
В этом случае охлаждающая система б может содержать первый холодильный агрегат 7, имеющий распределительный блок 25, и три, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, 60, первый охлаждающий элемент 8, размещен в первой камере 1, второй охлаждающий элемент 24 - во второй камере 56, а третий охлаждающий элемент 60 - в блоке 9 кондиционирования.In this case, the cooling system b may contain a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and three associated cooling elements 8, 24, 60, the first cooling element 8, is located in the first chamber 1, the second cooling element 24 is the second chamber 56, and the third cooling element 60 in the air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый 21, второй 22 и третий 23 логические узлы связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6 и сканирующим узлом 26 системы управления 15, который связан с первым холодильным агрегатом 7. (Фиг. 16)Moreover, in the control system 15, the first 21, second 22 and third 23 logical nodes are connected with the distribution block 25 of the cooling system 6 and the scanning node 26 of the control system 15, which is connected with the first refrigeration unit 7. (Fig. 16)
Охлаждающая система 6 может содержать первый холодильный агрегат 7, имеющий первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, и второй холодильный агрегат 28, имеющий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 24, 60, второй охлаждающий элемент 24 размещен во второй камере 56, а третий охлаждающий элемент 60 - в блоке 9 кондиционирования.The cooling system 6 may include a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in the first chamber 1, and a second refrigerating unit 28 having a distribution unit 25, and two cooling elements 24, 60 connected thereto, a second cooling element 24 placed in the second chamber 56, and the third cooling element 60 in the air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 связан с первым холодильным агрегатом 7. Второй и третий логические узлы 22, 23 связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6 и со сканирующим узлом 26, который связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг. 17)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7. The second and third logical nodes 22, 23 are connected to the distribution block 25 of the cooling system 6 and to the scanning node 26, which is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 17)
Охлаждающая система 6 может содержать первый холодильный агрегат 7, имеющий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, а второй охлаждающий элемент 24 - в блоке 9 кондиционирования, и второй холодильный агрегат 28, имеющий третий охлаждающий элемент 60, размещенный во второй камере 56.The cooling system 6 may include a first cooling unit 7 having a distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1, and the second cooling element 24 is located in the air conditioning unit 9, and a second refrigeration unit 28 having a third cooling element 60 located in the second chamber 56.
При этом в системе управления 15 первый 21 и третий 23 логические узлы связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6 и со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Второй логический узел 22 связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг. 18)Moreover, in the control system 15, the first 21 and third 23 logical nodes are connected to the distribution block 25 of the cooling system 6 and to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 18 )
Охлаждающая система 6 может содержать первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, второй охлаждающий элемент 24 - во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.The cooling system 6 may comprise a first aggregate compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two, associated with it, the cooling element 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1, the second cooling element 24 in the second chamber 56, and the second unit compartment 27 with the second refrigeration unit 28 having a third cooling element 60 located in the block 9 air conditioning.
При этом в системе управления 15 первый 21 и второй 22 логические узлы связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6 и со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Третий логический узел 23 связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг. 19)Moreover, in the control system 15, the first 21 and second 22 logical nodes are connected to the distribution block 25 of the cooling system 6 and to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7. The third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 19 )
Охлаждающая система 6 может содержать первое агрегатное отделение 16 с первым 7 и вторым 28 холодильными агрегатами, первый холодильный агрегат 7 имеет первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, второй холодильный агрегат 28 имеет второй охлаждающий элемент 24, размещенный во второй камере 56, второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.The cooling system 6 may include a first unit compartment 16 with a first 7 and a second 28 refrigeration units, the first refrigeration unit 7 has a first cooling element 8 located in the first chamber 1, the second refrigerating unit 28 has a second cooling element 24, located in the second chamber 56, the second unit compartment 27 with a third refrigeration unit 61 having a third cooling element 60 located in the air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 связан с первым холодильным агрегатом 7. Второй логический узел 22 связан со вторым холодильным агрегатом 28. Третий логический узел 23 связан с третьим холодильным агрегатом 61. (Фиг. 20)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28. The third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61. (Fig. 20)
Охлаждающая система 6 может содержать дополнительно второй 24 охлаждающий элемент и первое устройство 30 принудительной циркуляции.The cooling system 6 may further comprise a second 24 cooling element and a first forced circulation device 30.
В этом случае охлаждающая система 6 может содержать первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и второй камерой 56, первый холодильный агрегат 7, имеющий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен во второй камере 56, а второй охлаждающий элемент 24 - в блоке 9 кондиционирования.In this case, the cooling system 6 may comprise a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the second chamber 56, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two cooling elements 8, 24 connected thereto, a first cooling element 8 placed in the second chamber 56, and the second cooling element 24 in the air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый, второй и третий логические узлы 21, 22, 23 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый и второй логические узлы 21, 22 дополнительно связаны с суммирующим узлом 62, который связан с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и второй камерой 56. Третий логический узел 23 дополнительно связан с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. (Фиг. 21) Охлаждающая система б может содержать первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и второй 56 камерами, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный во второй камере 56 и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный в блоке 9 кондиционирования.Moreover, in the control system 15, the first, second and third logical nodes 21, 22, 23 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7. The first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with a summing node 62, which is connected with the distribution block 25 of the cooling system 6. The first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 for forced air circulation between the first chamber 1 and the second chamber 56. The third logical node 23 is additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system emy 6. (Fig. 21) The cooling system b may comprise a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the second chamber 56, the first aggregate compartment 16 with the first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in the second chamber 56 and the second aggregate compartment 27 with the second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый 21 и второй 22 логические узлы связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и второй камерой 56. Третий логический узел 23 связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг .22)Moreover, in the control system 15, the first 21 and second 22 logical nodes are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7. The first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 for forced air circulation between the first chamber 1 and the second chamber 56. The third the logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 22)
Охлаждающая система 6 может содержать дополнительно второе агрегатное отделение 27, второй 24 и третий 60 охлаждающие элементы, первый отсек 29 охлаждения и первое устройство 30 принудительной циркуляции.The cooling system 6 may further comprise a second aggregate compartment 27, a second 24 and a third 60 cooling elements, a first cooling compartment 29 and a first forced circulation device 30.
В этом случае охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, второй охлаждающий элемент 24 размещен во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.In this case, the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two associated with it cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, the second cooling element 24 is placed in the second chamber 56, and the second unit compartment 27 with the second refrigeration unit 28 having a third cooling a waiting member 60 located in the air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый и второй логические узлы 21, 22 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый и второй логические узлы 21, 22 дополнительно связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг. 23)Moreover, in the control system 15, the first and second logical nodes 21, 22 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7. The first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with the distribution block 25 of the cooling system 6. The first logical node 21 further associated with the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 23)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере I5 второй охлаждающий элемент 24 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two cooling elements associated therewith 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first chamber I 5, the second cooling element 24 is located in the first cooling compartment 29, and the second unit compartment 27 with the second refrigeration unit 28 having a third cooling element 60 located in the air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый и второй логические узлы 21, 22 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый и второй логические узлы 21, 22 дополнительно связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Второй логический узел 22 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг. 24)Moreover, in the control system 15, the first and second logical nodes 21, 22 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7. The first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with the distribution block 25 of the cooling system 6. The second logical node 22 further associated with a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. The third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 24)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, имеющим третий охлшiсдающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first cooling unit 7 having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the second chamber 56, and a second aggregate compartment 27 with a third refrigerating unit 61 having a third cooling element 60 located in the block 9-conditioning.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 связан с первым холодильным агрегатом 7 и первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 связан со вторым холодильным агрегатом 28. Третий логический узел 23 связан с третьим холодильным агрегатом 61 (Фиг. 25)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected with the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28. The third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 (Fig. 25)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатомThe cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit
Третий логический узел 23 дополнительно связан с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. (Фиг. 21)The third logical node 23 is additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system 6. (Fig. 21)
Охлаждающая система 6 может содержать первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и второй 56 камерами, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный во второй камере 56 и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элементThe cooling system 6 may include a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the second chamber 56, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in the second chamber 56 and the second unit compartment 27 with a second refrigeration unit 28 having a second cooling element
24, размещенный в блоке 9 кондиционирования.24, located in the air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый 21 и второй 22 логические узлы связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и второй камерой 56. Третий логический узел 23 связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг .22)Moreover, in the control system 15, the first 21 and second 22 logical nodes are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7. The first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 for forced air circulation between the first chamber 1 and the second chamber 56. The third the logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 22)
Охлаждающая система 6 может содержать дополнительно второе агрегатное отделение 27, второй 24 и третий 60 охлаждающие элементы, первый отсек 29 охлаждения и первое устройство 30 принудительной циркуляции.The cooling system 6 may further comprise a second aggregate compartment 27, a second 24 and a third 60 cooling elements, a first cooling compartment 29 and a first forced circulation device 30.
В этом случае охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, второй охлаждающий элемент 24 размещен во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.In this case, the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two associated with it cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, the second cooling element 24 is placed in the second chamber 56, and the second unit compartment 27 with the second refrigeration unit 28 having a third cooling a waiting member 60 located in the air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый и второй логические узлы 21, 22 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый и второй логические узлы 21, 22 дополнительно связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг. 23)Moreover, in the control system 15, the first and second logical nodes 21, 22 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7. The first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with the distribution block 25 of the cooling system 6. The first logical node 21 further associated with the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 23)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, второй охлаждающий элемент 24 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования. При этом в системе управления 15 первый и второй логические узлы 21, 22 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый и второй логические узлы 21, 22 дополнительно связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Второй логический узел 22 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг. 24)The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two cooling elements associated therewith 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1, the second cooling element 24 is placed in the first cooling compartment 29, and the second unit compartment 27 with the second cooling unit 28 having a third cooling element t 60, located in block 9 conditioning. Moreover, in the control system 15, the first and second logical nodes 21, 22 are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7. The first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system 6. The second logical node 22 further associated with a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. The third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 24)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first cooling unit 7 having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the second chamber 56, and a second unit compartment 27 with a third refrigerating unit 61 having a third cooling element 60 located in the block 9 air conditioning.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 связан с первым холодильным агрегатом 7 и первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 связан со вторым холодильным агрегатом 28. Третий логический узел 23 связан с третьим холодильным агрегатом 61 (Фиг. 25)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected with the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28. The third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 (Fig. 25)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, и вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first cooling unit 7 having a first cooling element 8 located in the first chamber 1, and the second a refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the first cooling compartment 29 and a second unit compartment 27 with a third refrigerating unit 61 having a third cooling element 60 located in block 9 air conditioning.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 связан с первым холодильным агрегатом 7. Второй логический узел 22 связан со вторым холодильным агрегатом 28 и первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 связан с третьим холодильным агрегатом 61 (Фиг. 26) Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, и вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный, в первом отсеке 29 охлаждения.Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28 and the first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. The third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 (Fig. 26) The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first unit compartment 16 with a first cooling unit 7 having a first cooling element 8 located in the first chamber 1, and the second a refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the second chamber 56 and a second unit compartment 27 with a third refrigerating unit 61 having a third cooling element 60 located in the first cooling compartment 29.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 связан с первым холодильным агрегатом 7. Второй логический узел 22 связан со вторым холодильным агрегатом 28. Третий логический узел 23 связан с третьим холодильным агрегатом 61 и первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. (Фиг. 27)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28. The third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 and the first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 27)
Охлаждающая система 6 может содержать дополнительно первый отсек 29 охлаждения и, по крайней мере, первое 30 и второе 31 устройства принудительной циркуляции.The cooling system 6 may further comprise a first cooling compartment 29 and at least a first 30 and a second 31 forced circulation device.
В этом случае охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной , циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, имеющий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, а второй охлаждающий элемент 24 размещен в блоке 9 кондиционирования.In this case, the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the first refrigeration unit 7 having a distribution block 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, and the second cooling element 24 is placed in the air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый, второй и третий логические узлы 21, 22, 23 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый и второй логические узлы 21, 22 дополнительно связаны с суммирующим узлом 62, который связан с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Третий логический узел 23 дополнительно связан с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 дополнительно связан со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. (Фиг. 28) Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, и первый холодильный агрегат 7, имеющий первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения.Moreover, in the control system 15, the first, second and third logical nodes 21, 22, 23 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7. The first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with a summing node 62, which is connected with the distribution block 25 of the cooling system 6. The third logical node 23 is additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system 6. The first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 forcing air circulation between the first chamber 1 and the first compartment com 29 cooling. The second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. (Fig. 28) The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, and a third forced air circulation device 63 between the unit 9, and a first cooling compartment 29, and a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29.
При этом в системе управления 15 первый 21, второй 22 и третий 23 логические узлы связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройствомMoreover, in the control system 15, the first 21, second 22 and third 23 logical nodes are connected to a scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7. The first logical node 21 is additionally connected to the first device
30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 дополнительно связан со вторым устройством30 forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is additionally connected to the second device
31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 дополнительно связан с третьим устройством 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. (Фиг. 29)31 forced air circulation between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. The third logical node 23 is additionally connected to the third device 63 forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 29)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, имеющий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, второй охлаждающий элемент 24 размещен во второй камере 56.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, the second cooling element 24 is placed in the second chamber 56.
При этом в системе управления 15 первый, второй и третий логические узлы 21, 22, 23 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Второй логический узел 22 дополнительно связан с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Первый и третий логические узлы 21, 23 дополнительно связаны с суммирующим узлом 62, который связан с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 дополнительно связан со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. (Фиг. 30) Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, имеющий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, а второй охлшкдающий элемент 24 размещен в-первом отсеке 29 охлаждения.Moreover, in the control system 15, the first, second and third logical nodes 21, 22, 23 are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7. The second logical node 22 is additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system 6. The first and third logical nodes 21, 23 are additionally connected to a summing node 62, which is connected to the distribution block 25 of the cooling system 6. The first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 of forced air circulation between the first chamber 1 and the first compartment com 29 cooling. The third logical node 23 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 30) The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1, and the second cooling unit 24 is located in the first cooling compartment 29.
При этом в системе управления 15 первый, второй и третий логические узлы 21, 22, 23 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый логический узел 21 дополнительно связан с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Второй и третий логические узлы 22, 23 дополнительно связаны с суммирующим узлом 62, который связан с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Второй логический узел 22 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 дополнительно связан со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. (Фиг. 31)Moreover, in the control system 15, the first, second and third logical nodes 21, 22, 23 are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7. The first logical node 21 is additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system 6. The second and third logical nodes 22, 23 are additionally connected to a summing node 62, which is connected to the distribution block 25 of the cooling system 6. The second logical node 22 is additionally connected to the first device 30 of forced air circulation between the second chamber 56 and the first com cooling 29. The third logical node 23 is additionally connected to the second device 31 of forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 31)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный в блоке 9 кондиционирования.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7, having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second unit compartment 27 with a second cooling unit 28 having a second cooling element 24 located in air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый и второй логические узлы 21, 22 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 дополнительно связан со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг. 32) Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, имеющий первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и второй холодильный агрегат 28, имеющий второй охлаждающий элемент 24, размещенный во второй камере 56.Moreover, in the control system 15, the first and second logical nodes 21, 22 are connected to a scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7. The first logical node 21 is additionally connected to the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29 . The second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. The third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 32) The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first refrigeration unit 7 having a first cooling an element 8 located in the first cooling compartment 29 and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the second chamber 56.
При этом в системе управления 15 первый и третий логические узлы 21, 23 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 дополнительно связан со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22, связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг. 33)Moreover, in the control system 15, the first and third logical nodes 21, 23 are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7. The first logical node 21 is additionally connected to the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29 . The third logical node 23 is additionally connected to the second device 31 of forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 33)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, имеющий первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, и второй холодильный агрегат 28, имеющий второй охлаждающий элемент 24, размещенный, в первом отсеке 29 охлаждения.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first cooling unit 7 having a first cooling an element 8 located in the first chamber 1 and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the first cooling compartment 29.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 связан с первым холодильным агрегатом 7. Второй и третий логические узлы 22, 23 связаны со сканирующим узлом 26, который связан со вторым холодильным агрегатом 28. Второй логический узел 22 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 дополнительно связан со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. (Фиг. 34)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7. The second and third logical nodes 22, 23 are connected to the scanning node 26, which is connected to the second refrigeration unit 28. The second logical node 22 is additionally connected to the first forced device 30 air circulation between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. The third logical node 23 is additionally connected to the second device 31 of forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. (Fig. 34)
Охлаждающая система 6 может включать дополнительно второй охлаждающий элемент 24, первый 29 и второй 32 отсеки охлаждения, первое 30, второе 31 и третье 63 устройства принудительной циркуляции. В этом случае охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, имеющий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, а второй охлаждающий элемент 24 размещен во втором отсеке 32 охлаждения.The cooling system 6 may further include a second cooling element 24, a first 29 and a second 32 cooling compartments, a first 30, a second 31 and a third 63 forced circulation devices. In this case, the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the second cooling compartment 32, a third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and two cooling elements connected thereto On the tape 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, and the second cooling element 24 is located in the second cooling compartment 32.
При этом в системе управления 15 первый 21, второй 22 и третий 23 логические узлы связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый и второй логические узлы 21, 22 дополнительно связаны с суммирующим узлом 62, который связан с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 дополнительно связан со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 дополнительно связан с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6 и третьим устройством 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. (Фиг. 35)Moreover, in the control system 15, the first 21, second 22 and third 23 logical nodes are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7. The first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with a summing node 62, which is connected with the distribution block 25 of the cooling system 6. The first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 of forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. The third logical node 23 is additionally connected to the distribution unit 25 of the cooling system 6 and the third device 63 for forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. (Fig. 35)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторьм холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the second cooling compartment 32, the third device 63 forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and the second unit compartment 27 with the second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the second cooling compartment 32.
При этом в системе управления 15 первый и второй логические узлы 21, 22 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 дополнительно связан со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 связан со вторым холодильным агрегатом 28 и третьим устройством 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. (Фиг. 36)Moreover, in the control system 15, the first and second logical nodes 21, 22 are connected to the scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7. The first logical node 21 is additionally connected to the first device 30 forcing air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. The third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28 and the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. (Fig. 36)
Охлаждающая система 6 может включать дополнительно второе агрегатное отделение 27, второй 24 и третий 60 охлаждающие элементы, первый 29 и второй 32 отсеки охлаждения, первое 30 и второе 31 устройства принудительной циркуляции.The cooling system 6 may further include a second aggregate compartment 27, a second 24 and a third 60 cooling elements, the first 29 and second 32 cooling compartments, the first 30 and second 31 of the forced circulation device.
В этом случае охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 - охлаждения, второй охлаждающий элемент 24 - во втором отсеке 32 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.In this case, the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, the first aggregate compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing the distribution unit 25, and two associated cooling elements, the first cooling element 8 is placed in the first cooling compartment 29, the second hlazhdayuschy member 24 - in the second cooling compartment 32 and a second aggregate with a second compartment 27 cooling unit 28, comprising a third cooling member 60 is disposed in the air-conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый и второй логические узлы 21, 22 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый и второй логические узлы 21, 22 дополнительно связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первьм отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 дополнительно связан со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения. Третий логический узел 23 связан со вторым холодильным агрегатом 28. (Фиг. 37)Moreover, in the control system 15, the first and second logical nodes 21, 22 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7. The first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with the distribution block 25 of the cooling system 6. The first logical node 21 further associated with the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32. The third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28. (Fig. 37)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, второй охлаждающий элемент 24 - во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second a cooling compartment 32, a first aggregate compartment 16 with a first refrigeration unit 7 comprising a distribution unit 25, and two cooling elements associated therewith, a first cooling element 8 is located in a first cooling compartment 29, a second cooling element 24 in a second chamber 56, and a second aggregate compartment 27 with a second refrigeration unit 28 comprising a third cooling element 60 located in the second cooling compartment 32.
При этом в системе управления 15 первый и второй логические узлы 21, 22 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый и второй логические узлы 21, 22 дополнительно связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 связан со вторым холодильным агрегатом 28 и вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. (Фиг. 38)Moreover, in the control system 15, the first and second logical nodes 21, 22 are connected with a scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7. The first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected with the distribution block 25 of the cooling system 6. The first logical node 21 further associated with the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. (Fig. 38)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, второй охлаждающий элемент 24 - в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 containing a distribution block 25, and two cooling elements associated with it, a first cooling element 8 is placed in a first chamber 1, a second cooling element ent 24 - in the first cooling compartment 29 and a second aggregate with a second compartment 27 cooling unit 28, comprising a third cooling member 60 disposed in the second compartment 32 cooling.
При этом в системе управления 15 первый и второй логические узлы 21, 22 связаны со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый и второй логические узлы 21, 22 дополнительно связаны с распределительным блоком 25 охлаждающей системы 6. Второй логический узел 22 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 связан со вторым холодильным агрегатом 28 и вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. (Фиг. 39) Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.Moreover, in the control system 15, the first and second logical nodes 21, 22 are connected to the scanning node 26, which is connected to the first refrigeration unit 7. The first and second logical nodes 21, 22 are additionally connected to the distribution block 25 of the cooling system 6. The second logical node 22 further associated with a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. The third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. (Fig. 39) The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 disposed in a first cooling compartment 29 and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 disposed in a second m of the cooling compartment 32, and the second unit compartment 27 with a third refrigeration unit 61 having a third cooling element 60 located in the air conditioning unit 9.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 связан с первым холодильным агрегатом 7 и первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 связан со вторым холодильным агрегатом 28 и вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения. Третий логический узел 23 связан с третьим холодильным агрегатом 61. (Фиг. 40)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected with the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32. The third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61. (Fig. 40)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in a first cooling compartment 29 and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located minutes in the second chamber 56 and a second aggregate with a third compartment 27 cooling unit 61 having a third cooling member 60 disposed in the second compartment 32 cooling.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 связан с первым холодильным агрегатом 7 и с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 связан со вторым холодильным агрегатом 28. Третий логический узел 23 связан с третьим холодильным агрегатом 61 и вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. (Фиг. 41) Охлаждающая система б может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, и вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения.Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected to the first refrigeration unit 7 and to the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28. The third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. (Fig. 41) The cooling system b may comprise a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 disposed in the first chamber 1 and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 disposed in a first a cooling compartment 29, and a second aggregate compartment 27 with a third refrigeration unit 61 having a third cooling element 60 located in the second cooling compartment 32.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 связан с первым холодильным агрегатом 7. Второй логический узел 22 связан со вторым холодильным агрегатом 28.и с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Третий логический узел 23 связан с третьим холодильным агрегатом 61 и. со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. (Фиг. 42)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected with the first refrigeration unit 7. The second logical node 22 is connected with the second refrigeration unit 28. and with the first device 30 for forced air circulation between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. The third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 and. with a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. (Fig. 42)
Охлаждающая система 6 может дополнительно включать второй 24 и третий 60 охлаждающие элементы, первый 29, второй 32 и третий 64 отсеки охлаждения, первое 30. второе 31 и третье 63 устройства принудительной циркуляции.The cooling system 6 may further include a second 24 and a third 60 cooling elements, a first 29, a second 32 and a third 64 cooling compartments, a first 30. a second 31 and a third 63 forced circulation devices.
В этом случае охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения, третий отсек 64 охлаждения, третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, имеющий распределительный блок 25, и три, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, 60. Первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, второй охлаждающий элемент 24 - во втором отсеке 32 охлаждения, третий охлаждающий элемент 60 - в третьем отсеке 64 охлаждения.In this case, the cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, a third cooling compartment 64, a third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64, a first refrigeration unit 7 having a distribution unit 25, and three connected the cooling element 8, 24, 60 associated with it. The first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, the second cooling element 24 in the second cooling compartment 32, and the third cooling element 60 in the third cooling compartment 64.
При этом в системе управления 15 первый 21, второй 22 и третий 23 логические узлы связаны с распределительным блоком 25 и со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 дополнительно связан со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения. Третий логический узел 23 дополнительно связан с третьим устройством 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения. (Фиг. 43)Moreover, in the control system 15, the first 21, second 22 and third 23 logical nodes are connected with the distribution block 25 and with the scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7. The first logical node 21 is additionally connected to the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32. The third logical node 23 is additionally connected to the third device 63 for forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64. (Fig. 43)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек охлаждения 29, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения, третий отсек 64 охлаждения, третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, второй охлаждающий элемент 24 - во втором отсеке 32 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в третьем отсеке 64 охлаждения.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, the third compartment 64 cooling, the third device 63 for forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 having a distribution the first block 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, the second cooling element 24 is in the second cooling compartment 32, and the second unit compartment 27 with the second refrigeration unit 28, having a third cooling element 60 located in the third cooling compartment 64.
При этом в системе управления 15 первый и второй логические узлы 21, 22, связаны с распределительным блоком 25 и со сканирующим узлом 26, который связан с первым холодильным агрегатом 7. Первый логический узел 21 дополнительно связан с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 дополнительно связан со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения. Третий логический узел 23 связан со вторым холодильным агрегатом 28 и с третьим устройством 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения. (Фиг. 44)Moreover, in the control system 15, the first and second logical nodes 21, 22 are connected with the distribution block 25 and with the scanning node 26, which is connected with the first refrigeration unit 7. The first logical node 21 is additionally connected with the first device 30 for forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is additionally connected to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32. The third logical node 23 is connected to the second refrigeration unit 28 and to the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64. (Fig. 44)
Охлаждающая система 6 может содержать первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения, третий отсек 64 охлаждения, третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, имеющим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и вторым холодильным агрегатом 28, имеющим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, имеющим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в третьем отсеке 64 охлаждения.The cooling system 6 may include a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, the third compartment 64 cooling, the third device 63 for forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the third compartment 64 cooling, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second refrigeration unit 28 having a second cooling element 24 located in the second cooling compartment 32, and a second aggregate compartment 27 s a third refrigeration unit 61 having a third cooling element 60 located in the third cooling compartment 64.
При этом в системе управления 15 первый логический узел 21 связан с первым холодильным агрегатом 7 и с первым устройством 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Второй логический узел 22 связан со вторым холодильным агрегатом 28 и со вторым устройством 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения. Третий логический узел 23 связан с третьим холодильным агрегатом 61 и с третьим устройством 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения. (Фиг. 45)Moreover, in the control system 15, the first logical node 21 is connected with the first refrigeration unit 7 and with the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The second logical node 22 is connected to the second refrigeration unit 28 and to the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32. The third logical node 23 is connected to the third refrigeration unit 61 and to the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64. (Fig. 45)
Информационный блок 12 холодильника многофункционального (по второму варианту) представляет собой электронно-цифровое устройство, которое может принимать информацию, трансформировать ее, хранить, записывать на внешние носители и передавать для трансляции через видеомодуль 13 и собственную аудиосистему (на фигурах не показана).The information block 12 of the multifunctional refrigerator (according to the second embodiment) is an electronic-digital device that can receive information, transform it, store, write to external media and transmit it for broadcast through video module 13 and its own audio system (not shown in the figures).
Видеомодуль 13 холодильника многофункционального (по второму варианту) представляет собой устройство для приема по кабелю связи 14 из информационного блока 12 и последующей трансляции различной визуальной информации.The video module 13 of the multi-function refrigerator (according to the second embodiment) is a device for receiving via a communication cable 14 from an information block 12 and subsequent broadcasting of various visual information.
Видеомодуль 13 холодильника многофункционального (по второму варианту) может иметь плоский экран 33, расположенный на стеклянной поверхности стеклопакета 34 элементов оконного блока 11. (Фиг. 12, 13, 14, 15)The video module 13 of the multi-function refrigerator (according to the second embodiment) may have a flat screen 33 located on the glass surface of the double-glazed window 34 of the elements of the window unit 11. (Fig. 12, 13, 14, 15)
Оконный блок 11 холодильника многофункционального (второму варианту) может быть выполнен с подвижными створками 35, имеющими электропривод 36.The window unit 11 of the multi-function refrigerator (second option) can be made with movable flaps 35 having an electric drive 36.
Система управления 15 холодильника многофункционального (по второму варианту) может содержать дополнительно две кнопки 37, 38 управления электроприводом 36. (Фиг. 15)The control system 15 of the multi-function refrigerator (according to the second embodiment) may additionally contain two buttons 37, 38 for controlling the electric drive 36. (Fig. 15)
Система 3 использования природного холода наружного воздуха для холодильника многофункционального по второму варианту, может содержать рабочий блок 5 и модуль 4 передачи тепла, герметично установленный в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что часть его элементов из теплопроводных материалов контактирует с наружным воздухом, а другая часть элементов модуля 4 передачи тепла из теплопроводных материалов контактирует с воздухом первой камеры 1.The system 3 for using natural cold of outdoor air for a multifunctional refrigerator according to the second embodiment may include a working unit 5 and a heat transfer module 4 sealed in the heat-insulated housing 2 of the first chamber 1 so that some of its elements are heat-conducting materials in contact with the outside air, and the other part of the elements of the module 4 heat transfer from heat-conducting materials in contact with the air of the first chamber 1.
Варианты исполнений и состава рабочего блока 5 более подробно рассмотрены в описании к патенту на изобретение России Ns 2255273.Options and the composition of the working unit 5 are discussed in more detail in the description of the patent for the invention of Russia Ns 2255273.
Рабочий блок 5 может содержать задатчик 39 (в примере исполнения состоящий из наружного и внутреннего датчиков температуры), исполнительное устройство 40 (в примере исполнения с адаптивным блоком управления) и регулирующее устройство 41.The working unit 5 may include a setter 39 (in the example of execution consisting of external and internal temperature sensors), an actuator 40 (in the example of execution with an adaptive control unit) and a regulating device 41.
В качестве модуля передачи тепла первой камеры 1 может использоваться тепловая труба 42, представляющая собой герметизированную конструкцию, частично заполненную жидким теплоносителем 43, герметично установленную в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что первая часть 44 тепловой трубы контактирует с воздухом первой камеры 1, вторая часть 45 с наружным воздухом, обеспечивающая при работе необходимый теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом, включаемая и отключаемая регулирующим устройством 41 с помощью исполнительного устройства 40 по сигналу задатчика 39, входящих в рабочий блок 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха. (Фиг. 11)As the heat transfer module of the first chamber 1, a heat pipe 42 can be used, which is a sealed structure partially filled with liquid coolant 43, sealed in a heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so that the first part 44 of the heat pipe contacts the air of the first chamber 1, the second part 45 with external air, providing during operation the necessary heat exchange between the air in the first chamber 1 and the external air, turned on and off by the regulating device 41 with with the help of the actuator 40 at the signal of the setter 39 included in the working unit 5 of the system 3 for using the natural cold of outdoor air. (Fig. 11)
Модуль 4 передачи тепла первой камеры 1 может быть выполнен в виде закрытой полости 46 заполненной газообразной средой с низкой теплопроводностью с двумя противоположными подвижными тонкими стенками 47 из теплопроводного материала, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что стенки 47 из теплопроводного материала контактируют одна с наружным воздухом, другая с воздухом первой камеры 1 и сводятся и разводятся друг от друга на определенное расстояние регулирующим устройством 41 с помощью исполнительного устройства 40 по сигналу задатчика 39, входящих в рабочий блок 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом через стенки 47 модуля 4 передачи тепла. (Фиг. 12)The heat transfer module 4 of the first chamber 1 can be made in the form of a closed cavity 46 filled with a gaseous medium with low thermal conductivity with two opposite movable thin walls 47 of heat-conducting material, and is hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so that the walls 47 are made of heat-conducting the material is in contact with one of the external air, the other with the air of the first chamber 1 and are reduced and separated from each other by a certain distance by the regulating device 41 using ceiling elements 40 on the device signal setpoint 39 included in the operating unit 3 5 systems using natural cold outdoor air, providing the desired natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outside air through the walls 47 of the module 4 of heat transmission. (Fig. 12)
Модуль 4 передачи тепла первой камеры 1 может быть выполнен в виде открывающейся полости 48, одна из сторон, которой представляет из себя сплошную стенку 49 из теплопроводного материала, а другая открывающиеся шторки 50 из теплоизоляционных материалов, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что одна его сторона контактирует с наружным воздухом, а другая с воздухом первой камеры 1, шторки 50 открываются или закрываются на определенную величину регулирующим устройством 41 с помощью исполнительного устройства 40 по сигналу задатчика 39, входящих в рабочий блок 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом через сплошную стенку 49 из теплопроводного материала. (Фиг. 13)The heat transfer module 4 of the first chamber 1 can be made in the form of an opening cavity 48, one of the sides of which is a continuous wall 49 of heat-conducting material, and the other of the opening curtain 50 of heat-insulating materials, and is hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so that one side of it is in contact with outside air, and the other with the air of the first chamber 1, the shutters 50 are opened or closed by a certain amount by the regulating device 41 using the actuator 40 at the signal of the setter 39 included in the working unit 5 of the system 3 for using the natural cold of the outdoor air, providing the necessary natural heat exchange between air in the first chamber 1 and external air through a continuous wall 49 of heat-conducting material. (Fig. 13)
Рабочий блок 5 может содержать задатчик 39 (в примере исполнения состоящий из наружного и внутреннего датчиков температуры), исполнительное устройство 40 (в примере исполнения с адаптивным блоком управления), регулирующее устройство 41, сосуд 51 с жидкой незамерзающей средой 52 и трубчатый канал 53.The working unit 5 may include a control unit 39 (in the embodiment, consisting of external and internal temperature sensors), an actuator 40 (in the embodiment with an adaptive control unit), a regulating device 41, a vessel 51 with liquid non-freezing medium 52 and a tubular channel 53.
Модуль 4 передачи тепла первой камеры 1 может быть выполнен в виде закрытой емкости 54 с отверстием 55, пропускающим в нее воздушную среду первой камеры 1, или наружную среду, или среду помещения, заполняемой и опорожняемой жидкой незамерзающей средой 52 из сосуда 51 через трубчатый канал 53, герметично установленной в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что одна сторона закрытой емкости 54 контактирует с уличным воздухом, а другая с воздухом первой камеры 1, регулирующее устройство 41 по сигналу задатчика 39, с помощью исполнительного устройства 40 рабочего блока 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха обеспечивает подачу из сосуда 51 и поддержание определенного количества жидкой незамерзающей среды 52 в полости закрытой емкости 54, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом через стенки закрытой емкости 54 и жидкую незамерзающую среду 52. (Фиг. 14)The heat transfer module 4 of the first chamber 1 can be made in the form of a closed container 54 with an opening 55 passing through the air of the first chamber 1, or the external environment, or the environment of the room, filled and emptied with liquid non-freezing medium 52 from the vessel 51 through the tubular channel 53 hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 in such a way that one side of the closed container 54 is in contact with street air, and the other with the air of the first chamber 1, the regulating device 41 at the signal of the setter 39 The device 40 of the working block 5 of the system 3 for using natural cold of external air supplies from the vessel 51 and maintains a certain amount of liquid non-freezing medium 52 in the cavity of the closed container 54, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outside air through the walls of the closed container 54 and liquid non-freezing medium 52. (Fig. 14)
Для двух вариантов холодильника многофункционального может быть использовано четыре варианта способов охлаждения и поддержания температуры воздуха в первой камере 1 холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха.For two variants of a multifunctional refrigerator, four variants of the methods of cooling and maintaining the air temperature in the first chamber 1 of the multifunctional refrigerator using the natural cold of the outside air can be used.
Способ охлаждения и поддержания температуры воздуха (по первому варианту) в первой камере 1 холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха может заключаться в том, что, охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере 1 дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль 4 передачи тепла первой камеры путем включения или отключения "тепловой трубы" 42, при работе которой жидкий теплоноситель 43, испаряясь с поглощением теплоты в первой части 44 тепловой трубы 42, движется ко второй части 45 тепловой трубы 42, охлаждаемой наружным воздухом, где конденсируется с выделением теплоты и возвращается к месту испарения, повторяя естественную циркуляцию до отключения тепловой трубы 42. (Фиг. 11)The method of cooling and maintaining the air temperature (according to the first embodiment) in the first chamber 1 of a multi-functional refrigerator using natural cold outside air can consist in the fact that, cooling and maintaining the air temperature in the first chamber 1 is additionally carried out by regulating the heat exchange processes between the outside air and air in the first chamber through the heat transfer module 4 of the first chamber by turning on or off the "heat pipe" 42, during operation of which the liquid coolant 43, evaporating with the absorption of heat in the first part 44 of the heat pipe 42, it moves to the second part 45 of the heat pipe 42, cooled by the outside air, where it condenses with the release of heat and returns to the place of evaporation, repeating the natural circulation until the heat pipe 42 is turned off. (Fig. 11)
Способ охлаждения и поддержания температуры воздуха (по второму варианту) в первой камере 1 холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха может заключаться в том, что, охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере 1 дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль 4 передачи тепла путем изменения толщины прослойки среды с низкой теплопроводностью, заключенной в полости 46 модуля 4 передачи тепла между двумя тонкими подвижными стенками 47 из теплопроводных материалов. (Фиг. 12)The method of cooling and maintaining the air temperature (according to the second embodiment) in the first chamber 1 of a multi-functional refrigerator using natural cold outside air may consist in the fact that, cooling and maintaining the air temperature in the first chamber 1 is additionally carried out by regulating the heat exchange processes between the outdoor air and air in the first chamber through the heat transfer module 4 by changing the thickness of the layer of medium with low thermal conductivity, enclosed in the cavity 46 of the module 4 heat transfer between two thin movable walls 47 of heat-conducting materials. (Fig. 12)
Способ охлаждения и поддержания температуры воздуха (по третьему варианту) в первой камере 1 холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха может заключаться в том, что охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере 1 дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере 1 через модуль 4 передачи тепла путем перемещения шторок 50 из теплоизоляционных материалов относительно сплошной стенки 49 из теплопроводного материала на определенную величину и соответствующего открытия или перекрытия доступа воздушных масс к сплошной стенке 49 из теплопроводного материала. (Фиг. 13)The method of cooling and maintaining the air temperature (according to the third embodiment) in the first chamber 1 of the multi-function refrigerator using natural cold of the outside air may consist in cooling and maintaining the air temperature in the first chamber 1 by additionally controlling the heat exchange processes between the outside air and the air in the first chamber 1 through the heat transfer module 4 by moving the shutters 50 of heat-insulating materials relative to the solid wall 49 of heat-conducting material la by a certain amount and the corresponding opening or closing of the access of air masses to a continuous wall 49 of heat-conducting material. (Fig. 13)
Способ охлаждения и поддержания температуры воздуха (по четвертому варианту) в первой камере 1 холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха может заключаться в том, что охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере 1 дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере 1 через модуль 4 передачи тепла путем заполнения емкости 54 модуля 4 передачи тепла жидкой незамерзающей средой 52 и ее заменой на воздушную среду первой камеры 1, или наружную среду, или среду помещения после опорожнения емкости 54. (Фиг. 14)The method of cooling and maintaining the air temperature (according to the fourth embodiment) in the first chamber 1 of a multi-function refrigerator using natural cold outside air can consist in cooling and maintaining the air temperature in the first chamber 1 by additionally regulating the heat exchange processes between the outside air and the air in the first chamber 1 through the heat transfer module 4 by filling the tank 54 of the heat transfer module 4 with a non-freezing liquid medium 52 and replacing it with an air medium the first chamber 1, or the external environment, or the environment of the room after emptying the container 54. (Fig. 14)
Изобретение реализуется следующим образом.The invention is implemented as follows.
Холодильник многофункциональный (по первому варианту) управляется электронной системой управления 15, которая обеспечивает поддержание необходимой для охлаждения и хранения продуктов питания температуры tt в первой камере 1 при помощи охлаждающей системы 6. При повышении температуры воздуха tt в первой камере 1 выше заданной t2 система управления 15 включает определенные элементы охлаждающей системы 6, которые охлаждают воздух в первой камере 1. При понижении температуры воздуха t\ в первой камере 1 ниже заданной t2 система управления 15 выключает определенные элементы охлаждающей системы 6, охлаждающие воздух в первой камере 1.The multi-function refrigerator (according to the first embodiment) is controlled by an electronic control system 15, which ensures that the temperature t t necessary for cooling and storing foodstuffs is maintained in the first chamber 1 using the cooling system 6. When the air temperature t t in the first chamber 1 rises above a predetermined t 2 control system 15 includes certain elements of the cooling system 6, which air is cooled in the first chamber 1. When the air temperature is lowered t \ in the first chamber 1 is below the predetermined t 2 the control system 15 off chaet certain elements 6, the cooling air of the cooling system in the first chamber 1.
Холодильник многофункциональный (по второму варианту) управляется электронной системой управления 15, которая обеспечивает поддержание необходимой для охлаждения и хранения продуктов питания температуры t! в первой камере 1 и поддержание необходимой для охлаждения и хранения продуктов питания температуры tз во второй камере 56 при помощи охлаждающей системы 6. При повышении температуры воздуха t\ в первой камере 1 выше заданной t2 система управления 15 включает определенные элементы охлаждающей системы 6, которые охлаждают воздух в первой камере 1. При понижении температуры воздуха t\ в первой камере 1 ниже заданной t2 система управления 15 выключает определенные элементы охлаждающей системы 6, охлаждающие воздух в первой камере 1. При повышении температуры воздуха t3 во второй камере 56 выше заданной t4 система управления 15 включает определенные элементы охлаждающей системы 6, которые охлаждают воздух во второй камере 56. При понижении температуры воздуха t3 во второй камере 56 ниже заданной t4 система управления 15 выключает определенные элементы охлаждающей системы 6, охлаждающие воздух во второй камере 56.The multifunctional refrigerator (according to the second embodiment) is controlled by an electronic control system 15, which ensures that the temperature t necessary for cooling and storing food is maintained ! in the first chamber 1 and maintaining the temperature t3 necessary for cooling and storing food products in the second chamber 56 using the cooling system 6. When the air temperature t \ in the first chamber 1 rises above the set t 2 , the control system 15 includes certain elements of the cooling system 6, which cooled air into the first chamber 1. By lowering the temperature t \ in the first chamber 1 is below the predetermined t 2 the control system 15 disables certain elements 6, the cooling air of the cooling system in the first chamber 1. at higher ones air perature t 3 in the second chamber 56 above the predetermined t 4 the control system 15 includes certain elements of the cooling system 6, which air is cooled in the second chamber 56. If the air temperature is lowered t 3 in the second chamber 56 below the predetermined t 4, control system 15 disables certain elements cooling system 6, cooling the air in the second chamber 56.
По крайней мере, один первый холодильный агрегат 7 холодильника многофункционального (по первому и второму вариантам), расположенный в первом агрегатном отделении 16 может охлаждаться модулем 17 регулирования потока среды охлаждающей, по крайне мере, один первый холодильный агрегат 7. При повышении фактической температуры t5 в первом агрегатном отделении 16, по крайней мере, одного первого холодильного агрегата 7 выше заданной t6 система управления 15 включает модулем 17 регулирования потока среды охлаждающей, по крайне мере один первый холодильный агрегат 7. При понижении фактической температуры t5 в первом агрегатном отделении 16, по крайней мере, одного первого холодильного агрегата 7 ниже заданной t6 система управления 15 выключает модулем 17 регулирования потока среды охлаждающей, по крайне мере один первый холодильный агрегат 7.At least one first refrigeration unit 7 of the multi-function refrigerator (according to the first and second options) located in the first unit compartment 16 can be cooled by the cooling medium flow control module 17, at least one first refrigeration unit 7. With an increase in the actual temperature t 5 in the first aggregate compartment 16 of at least one first refrigeration unit 7 above a predetermined t 6 , the control system 15 includes at least one cooling medium flow control module 17 the first refrigeration unit 7. When the actual temperature t 5 in the first aggregate compartment 16 of at least one first refrigeration unit 7 is lower than the predetermined t 6 , the control system 15 turns off at least one first refrigeration unit 7 by the cooling medium flow control module 17.
Холодильник многофункциональный (по первому и второму вариантам) управляется электронной системой управления 15, которая обеспечивает поддержание необходимой температуры t7 в помещении посредством блока кондиционирования 9. При повышении температуры воздуха t7 в помещении выше заданной t8 система управления 15 включает определенные элементы охлаждающей системы 6, которые охлаждают воздух помещения через блок кондиционирования 9. При понижении температуры воздуха t7 в помещении выше заданной t8 система управления 15 выключает определенные элементы охлаждающей системы 6, охлаждающие воздух помещения через блок кондиционирования 9.The multifunctional refrigerator (according to the first and second options) is controlled by an electronic control system 15, which ensures the maintenance of the required temperature t 7 in the room by means of the air conditioning unit 9. When the air temperature t 7 rises above the set t 8 , the control system 15 includes certain elements of the cooling system 6 that cool the indoor air conditioning unit through 9. by lowering the temperature t in the room 7 above the predetermined t 8 control system 15 disables definite 6 the elements of the cooling system, the cooling air from the room through the air-conditioning unit 9.
Каждое исполнение холодильника многофункционального (по первому и второму вариантам) имеет определенные различия в работе системы управления 15 и охлаждающей системы 6.Each version of the multifunction refrigerator (according to the first and second options) has certain differences in the operation of the control system 15 and the cooling system 6.
Для холодильника многофункционального (по первому варианту) по фиг. 1, по крайней мере, сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узел 23, где сравнивается с заданным значением температуры t6 в первом агрегатном отделении 16. Если фактическая температура t5 выше заданной t6, то третий логический узел 23 включит модуль 17 регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат 7. Если t5 ниже заданной t6, то третий логический узел 23 отключит модуль 17 регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат 7.For the multi-function refrigerator (according to the first embodiment) of FIG. 1, at least the signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 6 in the first unit compartment 16. If the actual temperature t 5 is higher than the set t 6 , then the third logical node 23 will turn on the module 17 regulating the flow of the medium cooling at least one first refrigeration unit 7. If t 5 is lower than the predetermined t 6 , the third logic unit 23 will turn off the module 17 for regulating the flow of the medium cooling at least one first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 2 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры X2, в первой камере 1. Если фактическая температура t\ выше заданной X2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура X\ ниже заданной X2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25. Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура t7 ниже заданной ts, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 2, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature value X 2 , in the first chamber 1. If the actual temperature t \ is higher than the set X 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 If the actual temperature X \ is lower than the set X 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25. The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset ts, then the second logic node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to distribution block 25.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 3 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 3, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If the actual the temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28. При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 4 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура t\ выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28. In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 4, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t \ is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset t 8 , then the second logic node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to distribution block 25
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 5 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура tt ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 5, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t t is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 and sends a negative signal to the distribution unit 25.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the predetermined t 8 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25, and turns off the first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 6 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура tt выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t\ ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 6, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If Since the actual temperature t t is higher than the set t 2 , the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t \ is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает второе устройство 31 принудительной . циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 . охлаждения.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the second device 31 forced. air circulation between the air conditioning unit 9 and the first compartment 29. cooling.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 provides cooling of the first cooling element 8.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 7 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура t\ выше заданной t2, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t\ ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 7 the signal from the first temperature sensor 18 is supplied to a first logical node 21 which compares the value with a predetermined temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t \ t 2 given above, the first logic unit 21 includes a first cooling unit 7 and the first a forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t \ is lower than the set t 2 , then the first logic node 21 turns off the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 8 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура tt выше заданной t2, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 8, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t t is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If if the actual temperature ti is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной tg, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28 and a first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the set tg, then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28 and the first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 9 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура tt ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 9, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature tt is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной ts, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 8 in block 9 air conditioning. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set ts, then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 10 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура tϊ ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 10, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7 and the first device 30 forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature is below the predetermined t ϊ t 2, the first logic unit 21 turns off the first cooling unit 7 and the first device 30 is a forced circulation of air between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры ts в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature ts in block 9 air conditioning. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28 and a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
При исполнении холодильника многофункционального (по первому варианту) с оконным блоком 11 имеющим электропривод 36 подвижных створок 35 ручное нажатие первой кнопки 37 системы управления 15 обеспечит открытие подвижных створок 35 электроприводом 36 для обеспечения доступа уличного воздуха в помещение через оконный блок 11. Ручное нажатие второй кнопки 38 системы управления 15 обеспечит закрытие подвижных створок 35 электроприводом 36 для прекращения поступления уличного воздуха в помещение через оконный блок 11.When executing a multi-function refrigerator (according to the first embodiment) with a window unit 11 having an electric drive 36 movable leaves 35, manually pressing the first button 37 of the control system 15 will open the movable leaves 35 with an electric drive 36 to provide street air access to the room through the window block 11. Manual pressing of the second button 38 of the control system 15 will provide the closing of the movable flaps 35 with an electric drive 36 to stop the flow of street air into the room through the window unit 11.
В системе 3 использования природного холода наружного воздуха модуль 4 передачи тепла управляется рабочим блоком 5 в соответствии с описанием к патенту на изобретение России N° 2255273.In the system 3 for using the natural cold of outdoor air, the heat transfer module 4 is controlled by the operating unit 5 in accordance with the description of the patent for the invention of Russia N ° 2255273.
Управление модулем 4 передачи тепла могут осуществлять рабочим блоком 5 таким образом, что, при температуре воздуха t\ в первой камере 1 выше заданной t2 и выше температуры наружного воздуха t9 по сигналу задатчика 39 исполнительное устройство 40 и регулирующее устройство 41, включают тепловую трубу 42. Нагреваясь в первой части 44 тепловой трубы 42 жидкий теплоноситель 43 испаряется с поглощением теплоты и далее в виде пара, за счёт разности давлений насыщенного пара, определяемой разностью температур в зонах испарения и конденсации, движется ко второй части 45 тепловой трубы 42, охлаждаемой наружным воздухом, где конденсируется с выделением теплоты. После конденсации жидкий теплоноситель 43 в виде капель под действием силы тяжести возвращается к первой части 44 тепловой трубы 42. Такой процесс будет продолжаться до тех пор, пока температура воздуха ti в первой камере 1 не опустится до уровня заданной температуры t2 и рабочий блок 5 не отключит работу тепловой трубы 42 путем перекрытия движения пара и конденсата жидкого теплоносителя 43. (Фиг. И)The heat transfer module 4 can be controlled by the operating unit 5 in such a way that, at an air temperature t \ in the first chamber 1 above a predetermined t 2 and higher than the outdoor temperature t 9 , the actuator 40 and the regulating device 41 include a heat pipe according to the signal from the setter 39 42. When heated in the first part 44 of the heat pipe 42, the liquid heat carrier 43 evaporates with the absorption of heat and then in the form of steam, due to the pressure difference of the saturated steam, determined by the temperature difference in the zones of evaporation and condensation, moves to the second part 45 of the heat pipe 42, cooled by external air, where it condenses with the release of heat. After condensation, the liquid coolant 43 in the form of drops under the action of gravity returns to the first part 44 of the heat pipe 42. This process will continue until the air temperature ti in the first chamber 1 drops to the level of the set temperature t 2 and the working unit 5 will disable the operation of the heat pipe 42 by blocking the movement of steam and condensate of the liquid coolant 43. (Fig. And)
Управление модулем 4 передачи тепла могут осуществлять рабочим блоком 5 таким образом, что, по сигналу задатчика 39 включают в работу исполнительное устройство 40 и регулирующее устройство 41, которые при температуре воздуха U в первой камере 1 выше заданной t2 и выше температуры наружного воздуха t9 сводят друг к другу на определенную величину две противоположные подвижные тонкие стенки 47 из теплопроводного материала модуль 4 передачи тепла, выполненного в виде закрытой полости 46. Уменьшение расстояния между подвижными тонкими стенками 47 из теплопроводного материала приводит к уменьшению толщины прослойки газообразной среды с низкой теплопроводностью в закрытой полости 46, понижению теплоизолирующих свойств и соответствующему повышению теплопроводности модуля 4 передачи тепла. Более теплый воздух первой камеры 1, отдавая свое тепло наружному воздуху через стенки модуля 4 передачи тепла, начинает интенсивно охлаждаться. При достижении необходимой температуры воздуха tt в первой камере 1 и при повышении температуры наружного воздуха t9 выше заданной температуры воздуха \г в первой камере 1 рабочий блок 5 обеспечивает разведение друг от друга двух противоположных подвижных тонких стенок 47 из теплопроводного материала модуля 4 передачи тепла на максимальную величину. Закрытая полость 46 заполняется газообразной среды с низкой теплопроводностью, что приводит повышению теплоизолирующих свойств модуля 4 передачи тепла и прекращению интенсивного теплообмена между воздухом первой камеры 1 и наружным воздухом. (Фиг. 12)The heat transfer module 4 can be controlled by the operating unit 5 in such a way that, at the signal of the setter 39, an actuator 40 and a regulating device 41 are turned on, which, at an air temperature U in the first chamber 1 above a predetermined t 2 and above the outdoor temperature t 9 reduce to each other by a certain amount two opposite movable thin walls 47 of heat-conducting material heat transfer module 4, made in the form of a closed cavity 46. Reducing the distance between the movable thin walls 47 of heat-conducting material leads to a decrease in the thickness of the layer of a gaseous medium with low thermal conductivity in the closed cavity 46, lower heat-insulating properties and a corresponding increase in thermal conductivity of the mode For 4 heat transfers. The warmer air of the first chamber 1, giving its heat to the outside air through the walls of the heat transfer module 4, begins to intensively cool. Upon reaching the required air temperature t t in the first chamber 1 and when the outdoor temperature t 9 rises above the set air temperature \ g in the first chamber 1, the working unit 5 ensures the separation of two opposite movable thin walls 47 from the heat-conducting material of the heat transfer module 4 to the maximum value. The closed cavity 46 is filled with a gaseous medium with low thermal conductivity, which leads to an increase in the heat-insulating properties of the heat transfer module 4 and the termination of the intensive heat exchange between the air of the first chamber 1 and the outside air. (Fig. 12)
Управление модулем 4 передачи тепла могут осуществлять рабочим блоком 5 таким образом, что, по сигналу задатчика 39 включают в работу исполнительное устройство 40 и регулирующее устройство 41, которые при температуре воздуха \\ в первой камере 1 выше заданной t2 и выше температуры наружного воздуха t9 открывают на определенную величину шторки 50 из теплоизоляционных материалов модуля 4 передачи тепла, выполненного в виде открывающейся полости 48, Это приводит к интенсивному теплообмену между воздухом первой камеры 1 и наружным воздухом через сплошную стенку 49 из теплопроводного материала и понижению теплоизолирующих свойств модуля 4 передачи тепла. Более теплый воздух первой камеры 1 начинает интенсивно охлаждаться. При достижении необходимой температуры воздуха \\ в первой камере 1 и при повышении температуры наружного воздуха t9 выше заданной температуры воздуха t2 в первой камере 1 рабочий блок 5 обеспечивает закрытие шторок 50 из теплоизоляционных материалов. Теплоизолирующие свойства модуля 4 передачи тепла повышаются, интенсивный теплообмен между воздухом первой камеры 1 и наружным воздухом прекращается. (Фиг. 13) Управление модулем 4 передачи тепла могут осуществлять рабочим блокомModule 4 of heat transmission control can implement operating unit 5 in such a way that at set point 39 of the signal include the work actuator 40 and control device 41, which, at air \ \ in the first chamber 1 is higher than the target t 2 and above the outdoor temperature t 9 is opened by a certain amount shutter 50 of insulating material 4, the heat transfer module, made in the form of an opening of the cavity 48, This leads to an intensive heat exchange between air of the first chamber 1 and the outer air through cn oshnuyu wall 49 of thermally conductive material and a decrease in insulating properties of the heat transfer unit 4. The warmer air of the first chamber 1 begins to intensively cool. Upon reaching the required air temperature \\ in the first chamber 1 and with an increase in the outdoor temperature t 9 above a predetermined air temperature t 2 in the first chamber 1, the working unit 5 provides closing of the shutters 50 made of heat-insulating materials. The heat-insulating properties of the heat transfer module 4 are increased, intensive heat exchange between the air of the first chamber 1 and the outside air is stopped. (Fig. 13) The heat transfer module 4 can be controlled by a working unit
5 таким образом, что, по сигналу задатчика 39 включают в работу исполнительное устройство 40 и регулирующее устройство 41, которые при температуре воздуха ti в первой камере 1 выше заданной t2 и выше температуры наружного воздуха t9 обеспечивают заполнение закрытой емкости 54 модуля 4 передачи тепла жидкой незамерзающей средой 52 из сосуда 51 по трубчатому каналу 53. При этом воздушная среда из закрытой емкости 54 вытесняется в первую камеру 1, или в наружную среду, или в среду помещения через отверстие 55. Замена воздушной среды в закрытой емкости 54 на жидкую приводит к интенсивному теплообмену между воздухом первой камеры 1 и наружным воздухом через стенки закрытой емкости 54 с жидкой незамерзающей средой 52 и понижению теплоизолирующих свойств модуля 4 передачи тепла. Более теплый воздух первой камеры 1 начинает интенсивно охлаждаться. При достижении необходимой температуры воздуха ti в первой камере 1 и при повышении температуры наружного воздуха t9 выше заданной температуры воздуха t2 в первой камере 1 рабочий блок 5 обеспечивает слив жидкой незамерзающей среды 52 из закрытой емкости 54 по трубчатому каналу 53 в сосуд 51. При этом вместо жидкой незамерзающей среды 52 в закрытую емкость 54 через отверстие 55 попадает воздушная среда из первой камеры 1, или из наружной среды, или из среды помещения. Теплоизолирующие свойства модуля 4 передачи тепла повышаются, интенсивный теплообмен между воздухом первой камеры 1 и наружным воздухом прекращается. (Фиг. 14)5 in such a way that, at the signal of the setter 39, an actuator 40 and a regulating device 41 are activated, which, when the air temperature ti in the first chamber 1 is higher than the set t 2 and higher than the outdoor temperature t 9 , fill the closed tank 54 of the heat transfer unit 4 liquid non-freezing medium 52 from the vessel 51 through the tubular channel 53. In this case, the air from the closed container 54 is forced into the first chamber 1, or into the external environment, or into the room environment through the hole 55. Replacing the air in the closed container 54 with idkuyu leads to an intensive heat exchange between air of the first chamber 1 and the outer air through a closed container wall 54 with a nonfreezing liquid medium 52 and a decrease in insulating properties of the heat transfer unit 4. The warmer air of the first chamber 1 begins to intensively cool. When the required air temperature ti in the first chamber 1 is reached and when the outdoor temperature t 9 rises above the set air temperature t 2 in the first chamber 1, the working unit 5 drains the liquid non-freezing medium 52 from the closed container 54 through the tubular channel 53 into the vessel 51. When this instead of liquid non-freezing medium 52 into the closed container 54 through the hole 55, the air enters from the first chamber 1, or from the external environment, or from the environment of the room. The heat-insulating properties of the heat transfer module 4 are increased, intensive heat exchange between the air of the first chamber 1 and the outside air is stopped. (Fig. 14)
Для холодильника многофункционального (по второму варианту) по фиг. 15, по крайней мере, сигнал от четвертого датчика 58 температуры поступает в четвертый логический блок 59, где сравнивается с заданным значением температуры t6 в первом агрегатном отделении 16. Если фактическая температура t5 выше заданной t6, то четвертый логический узел 59 включит модуль 17 регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат 7. Если t5 ниже заданной t6, то четвертый логический узел 59 отключит модуль 17 регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат 7.For the multifunction refrigerator (according to the second embodiment) of FIG. 15, at least the signal from the fourth temperature sensor 58 enters the fourth logical unit 59, where it is compared with the set temperature t 6 in the first unit compartment 16. If the actual temperature t 5 is higher than the set t 6 , then the fourth logical node 59 will turn on the module 17 for regulating the flow of a medium cooling at least one first refrigeration unit 7. If t 5 is lower than a predetermined t 6 , the fourth logic unit 59 will turn off the module 17 for regulating the flow of a medium cooling at least one first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 16 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 16, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature ti is lower given t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры U во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура tз ниже заданной U, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 2522, where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 3 is lower than the set U, then the second logic node 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 sends a negative signal to the distribution block 25
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 2523, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the third logic node 23 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset t 8 , the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to distribution block 25
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8, второго охлаждающего элемента 24 и третьего охлаждающего элемента 60.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8, a second cooling element 24 and a third cooling element 60.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй и третий охлаждающие элементы 24 и 60 могут продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second and third cooling elements 24 and 60 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый и третий охлаждающие элементы 8 и 60 могут продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first and third cooling elements 8 and 60 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от третьего логического узла 23 распределительный блок 25 отключит третий охлаждающий элемент 60, но первый и второй охлаждающие элементы 8 24 могут продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the third cooling element 60, but the first and second cooling elements 8 24 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7. При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 17 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22 or the third logical node 23, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7. In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 17, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If the actual the temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура tз ниже заданной U, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 3 is lower than the set U, then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 and directs the negative signal to the distribution unit 25.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset t 8 , then the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
Сканирующий узел 26 включит второй холодильный агрегат 28 при поступлении положительного сигнала или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23. При работе второй холодильный агрегат 28 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение второго охлаждающего элемента 24 и третьего охлаждающего элемента 60.The scanning unit 26 will turn on the second refrigeration unit 28 when a positive signal is received either from the second logical node 22 or from the third logical node 23. In operation, the second refrigeration unit 28 through the distribution block 25 provides cooling of the second cooling element 24 and the third cooling element 60.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но третий охлаждающий элемент 60 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the third cooling element 60 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от третьего логического узла 23 распределительный блок 25 отключит третий охлаждающий элемент 60, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the third cooling element 60, but the second cooling element 24 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23 сканирующий узел 26 выключит второй холодильный агрегат 28. При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 18 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура tt выше заданной t то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, or the third logical node 23, the scanning node 26 will turn off the second refrigeration unit 28. In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 18, the signal from the first temperature sensor 18 is supplied to a first logical node 21 which compares the value with a predetermined temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature is above a predetermined t t t 2s the first logic unit 21 sends a positive signal to the scanning assembly 26. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узел 23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.The signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset t 8 , then the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от третьего логического узла 23. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the third logical node 23. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от третьего логического узла 23 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21, или от третьего логического узла 23 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the third logical node 23, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной U, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура tз ниже заданной U, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28. При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 19 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21. где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура tt выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logic node 22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature tz is higher than the set U, then the second logic node 22 includes the second refrigeration unit 28. If the actual temperature tz is lower given U, then the second logical node 22 turns off the second refrigeration unit 28. In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 19, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21. where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t t is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры U во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура t3 ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.22, where it is compared with the set value of temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature t3 is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 3 is lower than the set t 4 , then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 and directs the negative signal to the distribution unit 25.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура t7 ниже заданной t то третий логический узел 23 выключает второй холодильный агрегат 28.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 includes a second refrigeration unit 28. If the actual the temperature t 7 is lower than the set t 8 e then the third logical node 23 turns off the second refrigeration unit 28.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 20 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура iι выше заданной t2, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7. Если фактическая температура tt ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 20, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature iι is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If the actual temperature t t below a predetermined t 2 , the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура t3 ниже заданной U, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28.22, where it is compared with the set temperature t4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic unit 22 turns on the second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 3 is lower than the set U, then the second logic unit 22 turns off second refrigeration unit 28.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает третий холодильный агрегат 61. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает третий холодильный агрегат 61.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logic unit 23 includes a third refrigeration unit 61. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 21 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой второй камерой 1 второй камерой 56. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой второй камерой 1 и второй камерой 56, и направляет отрицательный сигнал в суммирующий узел 62In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 21, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the first device 30 for forced air circulation between the first second chamber 1 and the second chamber 56. If the actual temperature ti is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, turns off t, the first forced air circulation device 30 between the first second chamber 1 and the second chamber 56, and sends a negative signal to the summing unit 62
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры U во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура tз ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в суммирующий узел 62The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature tz lower given t 4 , then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the summing node 62
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узел 23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.The signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset t 8 , then the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and second cooling element 24.
При поступлении в суммирующий узел 62 отрицательного сигнала от первого логического узла 21 или второго логического узла 22 первый охлаждающий элемент 8 будет продолжать охлаждаться. При поступлении отрицательных сигналов от первого логического узла 21 и второго логического узла 22 суммирующий узел 62 передаст отрицательный сигнал в распределительный блок 25, который отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21 or the second logical node 22 to the summing node 62, the first cooling element 8 will continue to cool. Upon receipt of negative signals from the first logical node 21 and the second logical node 22, the summing node 62 will transmit a negative signal to the distribution block 25, which will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 can continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от третьего логического узла 23 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, or the third logical node 23, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 22 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры tг, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и второй камерой 56. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и второй камерой 56.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 22, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature tg in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the second chamber 56. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first camera 1 and the second camera 56.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура tз ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26.22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 3 is lower than the set t 4 , then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 provides cooling of the first cooling element 8.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной tg, то третий логический узел 23 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает второй холодильный агрегат 28.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set tg, then the third logic node 23 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 turns off the second refrigeration unit 28.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 23 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры U во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура tз ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 23, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual if the temperature tz is lower than the set t 4 , then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узел 23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает второй холодильный агрегат 28.The signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logic node 23 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 turns off the second refrigeration unit 28.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 24 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной Хг, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура ti ниже заданной \%, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 24, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set Xg, then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature ti is lower than the set \%, then the first logic node 21 stops supplying a positive signal into the scanning unit 26 and directs the negative signal to the distribution block 25.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры U во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура tз ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения..22, where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the first device 30 for forced air circulation between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t3 is lower than the set t 4 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29 ..
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает второй холодильный агрегат 28.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logic node 23 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 turns off the second refrigeration unit 28.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 25 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 25, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where compared with the set temperature t 2e in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logic unit 21 includes a first refrigeration unit 7 and a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 turns off the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура t3 ниже заданной U, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28.22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 3 is lower than the set U, then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает третий холодильный агрегат 61. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает третий холодильный агрегат 61.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logic unit 23 includes a third refrigeration unit 61. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 26 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7. Если фактическая температура X\ ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 26, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If the actual the temperature X \ is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры tt во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной U, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t3 ниже заданной U, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения.22, where it is compared with the set temperature tt in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set U, then the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28 and a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 3 is lower than the predetermined U, then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28 and the first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает третий холодильный агрегат 61. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает третий холодильный агрегат 61.23, where it is compared with the set temperature t 8 in block 9 air conditioning. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logic unit 23 includes a third refrigeration unit 61. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 27 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной tг, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 27, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set tg, then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If the actual temperature ti below a given t 2 , then the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры U во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной t4, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура t3 ниже заданной t4, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28.22, where it is compared with the set value of temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature t3 is higher than the set t 4 , then the second logic unit 22 includes the second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 3 is lower than the set t 4 , then the second logic unit 22 turns off second refrigeration unit 28.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает третий холодильный агрегат 61 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает третий холодильный агрегат 61 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 includes a third refrigeration unit 61 and a first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61 and the first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 28 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура t] выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 направляет отрицательный сигнал в суммирующий узел 62 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 28, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t] is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the summing node 62 and turns off the first device 30 forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t3 ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в суммирующий узел 62 и выключает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения.22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 3 is lower than the set t 4 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the summing unit 62, and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the preset t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t 7 is lower than the preset t 8 , then the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24. .The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and second cooling element 24..
При поступлении в суммирующий узел 62 отрицательного сигнала от первого логического узла 21 или второго логического узла 22 первый охлаждающий элемент 8 будет продолжать охлаждаться. При поступлении отрицательных сигналов от первого логического узла 21 и второго логического узла 22 суммирующий узел 62 передаст отрицательный сигнал в распределительный блок 25, который отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21 or the second logical node 22 to the summing node 62, the first cooling element 8 will continue to cool. Upon receipt of negative signals from the first logical node 21 and the second logical node 22, the summing node 62 will transmit a negative signal to the distribution block 25, which will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 can continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от третьего логического узла 23 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать. При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work. In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22 or the third logical node 23, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 29 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры tг, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура tt ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 29, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature tg in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t t is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t3 ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения.22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 3 is lower than the predetermined t 4 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры tg в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения.23, where it is compared with a predetermined temperature tg in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logical node 23 stops the positive signal from being sent to the scanning node 26 and turns off the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23. При работе первый холодильный агрегат 7 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8.The scanning node 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal from either the first logical node 21 or the second logical node 22, or from the third logical node 23. In operation, the first refrigeration unit 7 provides cooling of the first cooling element 8.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, or the third logical node 23, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 30 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура tt выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t\ ниже заданной tг, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в суммирующий узел 62 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 30, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t t is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t \ is lower than the specified tg, then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the summing node 62, and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры U во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной U, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура tз ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.22, where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature tz is higher than the set U, then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature tz is lower than the set t 4 , the second logic node 22 stops applying a positive signal to the scanning unit 26 and directs the negative signal to the distribution block 25.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в суммирующий узел 62 и выключает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the summing node 62, and turns off the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and second cooling element 24.
При поступлении в суммирующий узел 62 отрицательного сигнала от первого логического узла 21 или третьего логического узла 23 первый охлаждающий элемент 8 будет продолжать охлаждаться. При поступлении отрицательных сигналов от первого логического узла 21 и третьего логического узла 23 суммирующий узел 62 передаст отрицательный сигнал в распределительный блок 25, который отключит первый охлшкдающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.When a negative signal arrives at the summing node 62 from the first logic node 21 or the third logic node 23, the first cooling element 8 will continue to cool. Upon receipt of negative signals from the first logical node 21 and the third logical node 23, the summing node 62 will transmit a negative signal to the distribution block 25, which will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, or the third logical node 23, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 31 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура tt выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура U ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 31, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t t is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 If the actual temperature U is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры U во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура tз ниже заданной U, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в суммирующий узел 62 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with a predetermined temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature tz is higher than the preset t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the first device 30 forced air circulation between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature tz is lower than the specified U, then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the summing node 62, and turns off the first a forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узел 23, где сравнивается с заданным значением температуры tg в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в суммирующий узел 62 и выключает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения.The signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature tg in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the summing node 62, and turns off the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution block 25 provides cooling of the first cooling element 8.
При поступлении в суммирующий узел 62 отрицательного сигнала от второго логического узла 22 или третьего логического узла 23 второй охлаждающий элемент 24 будет продолжать охлаждаться. При поступлении отрицательных сигналов от второго логического узла 22 и третьего логического узла 23 суммирующий узел 62 передаст отрицательный сигнал в распределительный блок 25, который отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.When a negative signal arrives at the summing node 62 from the second logic node 22 or the third logic node 23, the second cooling element 24 will continue to cool. Upon receipt of negative signals from the second logical node 22 and the third logical node 23, the summing node 62 will transmit a negative signal to the distribution block 25, which will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 can continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, or the third logical node 23, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 32 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура t\ выше заданной X1, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура Ii1 ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 32, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t \ is higher than the set X 1 , then the first logical node 21 directs positive signal to the scanning unit 26 and includes a first device 30 forcing air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature Ii 1 is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной U, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t3 ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения.22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set U, then the second logic unit 22 sends a positive signal to the scanning unit 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first compartment 29 cooling. If the actual temperature t 3 is lower than the predetermined t 4 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 provides cooling of the first cooling element 8.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22, сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает второй холодильный агрегат 28.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logic node 23 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 turns off the second refrigeration unit 28.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 33 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура t\ выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 33, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t \ is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first compartment 29 cooling. If the actual temperature ti is lower than the set t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узел 23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения.The signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the predetermined t 8 , then the third logical node 23 stops the positive signal to the scanning node 26 and turns off the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от третьего логического узла 23. При работе первый холодильный агрегат 7 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the third logical node 23. In operation, the first refrigeration unit 7 provides cooling of the first cooling element 8.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21, или от третьего логического узла 23 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the third logical node 23, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной U, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура t3 ниже заданной U, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logic node 22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set U, then the second logic node 22 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 3 below a predetermined U, then the second logical node 22 turns off the second refrigeration unit 28.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 34 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры tг, в первой камере 1. Если фактическая температура I)1 выше заданной t2, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7. Если фактическая температура tt ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 34, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature tg in the first chamber 1. If the actual temperature I) 1 is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If if the actual temperature tt is lower than the set t 2 , then the first logic node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры U во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной U, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t3 ниже заданной U, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If Since the actual temperature tz is higher than the specified U, the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the first device 30 forcing air circulation between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 3 is lower than the predetermined U, then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узел 23, где сравнивается с заданным значением температуры U в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения.The signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature U in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 7 is lower than the predetermined t 8 , then the third logical node 23 stops the positive signal to the scanning node 26 and turns off the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29.
Сканирующий узел 26 включит второй холодильный агрегат 28 при поступлении положительного сигнала или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23. При работе второй холодильный агрегат 28 обеспечивает охлаждение второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the second refrigeration unit 28 when a positive signal is received either from the second logical node 22 or from the third logical node 23. In operation, the second refrigeration unit 28 provides cooling of the second cooling element 24.
При отсутствии положительных сигналов или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23 сканирующий узел 26 выключит второй холодильный агрегат 28.In the absence of positive signals from either the second logical node 22 or the third logical node 23, the scanning node 26 will turn off the second refrigeration unit 28.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 35 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура fy ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в суммирующий узел 62 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 35, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature fy is lower than the predetermined t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the summing node 62, and turns off the first a forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура tз ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в суммирующий узел 62 и выключает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения.22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t3 is lower than the set t 4 , then the second logic node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the summing node 62, and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the third device 63 for forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logical node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and second cooling element 24.
При поступлении в суммирующий узел 62 отрицательного сигнала от первого логического узла 21 или второго логического узла 22 первый охлаждающий элемент 8 будет продолжать охлаждаться. При поступлении отрицательных сигналов от первого логического узла 21 и второго логического узла 22 суммирующий узел 62 передаст отрицательный сигнал в распределительный блок 25, который отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21 or the second logical node 22 to the summing node 62, the first cooling element 8 will continue to cool. Upon receipt of negative signals from the first logical node 21 and the second logical node 22, the summing node 62 will transmit a negative signal to the distribution block 25, which will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to operate.
При поступлении отрицательного сигнала от третьего логического узла 23 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, or the third logical node 23, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 36 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура tt ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 36, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t t is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t3 ниже заданной U, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и выключает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second a forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t 3 is lower than the predetermined U, then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 provides cooling of the first cooling element 8.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7. Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узел 23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной tg, то третий логический узел 23 включает второй холодильный агрегат 28 и третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает второй холодильный агрегат 28 и третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7. The signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set tg, then the third logical node 23 includes a second refrigeration unit 28 and a third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the second refrigeration unit 28 and the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 37 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры tг, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 37, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature tg in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной U, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения. Если фактическая температура tз ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the specified U, then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second device 31 forced air circulation between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature tz is lower than the set t4, then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25, and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. During operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22, сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узел 23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает второй холодильный агрегат 28.The signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logic node 23 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic node 23 turns off the second refrigeration unit 28.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 38 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура U выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t\ ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 38, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature U is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t \ is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution block 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры tt во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура tз ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature tt in the second chamber 56. If the actual temperature tz is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature tz below a given t 4 , then the second logical node 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26 and directs the negative signal to the distribution block 25.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.If there are no positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узел 23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной tg- то третий логический узел 23 включает второй холодильный агрегат 28 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной tg, то третий логический узел 23 выключает второй холодильный агрегат 28 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения.The signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set tg- then the third logic node 23 includes a second refrigeration unit 28 and a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature is below the set 7 t tg, the third logic 23 turns off the second cooling unit 28 and second device 31, the forced circulation of air between the air-conditioning unit 9 and a second compartment 32 cooling.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 39 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура I)1 выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26. Если фактическая температура t\ ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26 и направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25. Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура tз ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения..In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 39, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature I) 1 is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26. If the actual temperature t \ is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26 and sends a negative signal to the distribution block 25. The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t3 is lower than the set t 4 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29 ..
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узел 23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает второй холодильный агрегат 28 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной ts, то третий логический узел 23 выключает второй холодильный агрегат 28 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 40 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура ti ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.The signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 includes a second refrigeration unit 28 and a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set ts, then the third logic node 23 turns off the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 40, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7 and the first device 30 forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature ti is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 turns off the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения. Если фактическая температура tз ниже заданной U, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения.22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28 and a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second compartment 32 cooling. If the actual temperature tz is lower than the set U, then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает третий холодильный агрегат 61. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает третий холодильный агрегат 61.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logic unit 23 includes a third refrigeration unit 61. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 41 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура ti выше заданной t2, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t\ ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 41, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature ti is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7 and the first device 30 forced air circulation between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t \ is lower than the set t 2 , then the first logic node 21 turns off the first refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры U во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28. Если фактическая температура tз ниже заданной Ц, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If if the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logical unit 22 includes a second refrigeration unit 28. If the actual temperature t 3 is lower than the set C, then the second logical unit 22 turns off the second refrigeration unit 28.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узел 23, где сравнивается с заданным значением температуры tg в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает третий холодильный агрегат 61 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает третий холодильный агрегат 61 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения.The signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature tg in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 includes a third refrigeration unit 61 and a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61 and the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 42 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура t\ выше заданной t2, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7. Если фактическая температура X\ ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 42, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t \ is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7. If the actual temperature X \ is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 turns off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной t4, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура tз ниже заданной t4, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения.22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28 and a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29 . If the actual temperature tz is lower than the set t 4 , then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28 and the first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает третий холодильный агрегат 61 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной ts, то третий логический узел 23 выключает третий холодильный агрегат 61 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 includes a third refrigeration unit 61 and a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature t 7 is lower than the set ts, then the third logic node 23 turns off the third refrigeration unit 61 and the second device 31 forced air circulation between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 43 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура tt выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура U ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 43, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t t is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 sends a positive signal to the scanning node 26 and includes a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature U is lower than the predetermined t 2 , then the first logic node 21 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25, and turns off the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданным значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения. Если фактическая температура tз ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения.22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic unit 22 sends a positive signal to the scanning unit 26 and turns on the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second compartment 32 cooling. If the actual temperature tz is lower than the set t 4 , then the second logic unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной ts, то третий логический узел 23 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения. Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого, второго и третьего охлаждающих элементов 8, 24 и 60.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the predetermined ts, then the third logical node 23 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logical node 23 stops supplying a positive signal to the scanning node 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and turns off the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64. The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 upon receipt of a positive signal either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23. During operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution block 25 provides cooling of the first, second and third cooling elements 8, 24 and 60.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй и третий охлаждающие элементы 24 и 60 могут продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second and third cooling elements 24 and 60 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый и третий охлаждающие элементы 8 и 60 могут продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first and third cooling elements 8 and 60 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от третьего логического узла 23 распределительный блок 25 отключит третий охлаждающий элемент 60, но первый и второй охлаждающие элементы 8 и 24 могут продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the third logical node 23, the distribution block 25 will turn off the third cooling element 60, but the first and second cooling elements 8 and 24 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22, или от третьего логического узла 23 сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals either from the first logical node 21, or from the second logical node 22, or from the third logical node 23, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 44 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если . фактическая температура \\ выше заданной t2, то первый логический узел 21 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура \\ ниже заданной t2, то первый логический узел 21 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. Signal 44 from the first temperature sensor 18 is supplied to a first logical node 21 which compares the value with a predetermined temperature t 2 in the first chamber 1. If. actual temperature \ \ t 2 given above, the first logic unit 21 sends a positive signal to the scanner unit 26 and the device 30 includes a first forced circulation of air between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature \ \ t 2 given below, the first logic unit 21 stops the supply of a positive signal in a scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25 and the device 30 turns off the first forced circulation of air between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узел 22, где сравнивается с заданным значением температуры U во второй камере 56. Если фактическая температура tз выше заданной t4, то второй логический узел 22 направляет положительный сигнал в сканирующий узел 26 и включает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения. Если фактическая температура tз ниже заданной t4, то второй логический узел 22 прекращает подачу положительного сигнала в сканирующий узел 26, направляет отрицательный сигнал в распределительный блок 25 и выключает второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения.The signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node 22, where it is compared with the set temperature U in the second chamber 56. If the actual temperature tc is higher than the set t 4 , then the second logical node 22 sends a positive signal to the scanning node 26 and turns on the second device 31 forced air circulation between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32. If the actual temperature tz is lower than the set t4, then the second logical unit 22 stops supplying a positive signal to the scanning unit 26, sends a negative signal to the distribution unit 25, and turns off the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
Сканирующий узел 26 включит первый холодильный агрегат 7 при поступлении положительного сигнала или от первого логического узла 21, или от второго логического узла 22. При работе первый холодильный агрегат 7 через распределительный блок 25 обеспечивает охлаждение первого охлаждающего элемента 8 и второго охлаждающего элемента 24.The scanning unit 26 will turn on the first refrigeration unit 7 when a positive signal is received either from the first logical node 21 or from the second logical node 22. In operation, the first refrigeration unit 7 through the distribution unit 25 provides cooling of the first cooling element 8 and the second cooling element 24.
При поступлении отрицательного сигнала от первого логического узла 21 распределительный блок 25 отключит первый охлаждающий элемент 8, но второй охлаждающий элемент 24 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the first logical node 21, the distribution block 25 will turn off the first cooling element 8, but the second cooling element 24 may continue to work.
При поступлении отрицательного сигнала от второго логического узла 22 распределительный блок 25 отключит второй охлаждающий элемент 24, но первый охлаждающий элемент 8 может продолжать работать.Upon receipt of a negative signal from the second logical node 22, the distribution block 25 will turn off the second cooling element 24, but the first cooling element 8 may continue to work.
При отсутствии положительных сигналов или от первого логического узла 21 или от второго логического узла 22, сканирующий узел 26 выключит первый холодильный агрегат 7.In the absence of positive signals from either the first logical node 21 or the second logical node 22, the scanning node 26 will turn off the first refrigeration unit 7.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узел 23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает второй холодильный агрегат 28 и третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает второй холодильный агрегат 28 и третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения.The signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node 23, where it is compared with the set temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 includes a second refrigeration unit 28 and a third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the second refrigeration unit 28 and the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64.
При исполнении холодильника многофункционального по фиг. 45 сигнал от первого датчика 18 температуры поступает в первый логический узел 21, где сравниваются с заданным значением температуры t2, в первой камере 1. Если фактическая температура t] выше заданной t2, то первый логический узел 21 включает первый холодильный агрегат 7 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения. Если фактическая температура t\ ниже заданной t2, то первый логический узел 21 выключает первый холодильный агрегат 7 и первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения.In the design of the multi-functional refrigerator of FIG. 45, the signal from the first temperature sensor 18 enters the first logical node 21, where they are compared with the set temperature t 2 in the first chamber 1. If the actual temperature t] is higher than the set t 2 , then the first logical node 21 includes the first refrigeration unit 7 and the first a forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29. If the actual temperature t \ is lower than the set t 2 , then the first logical node 21 turns off the first the refrigeration unit 7 and the first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29.
Сигнал от второго датчика 19 температуры поступает во второй логический узелThe signal from the second temperature sensor 19 enters the second logical node
22, где сравнивается с заданньм значением температуры t4 во второй камере 56. Если фактическая температура t3 выше заданной t4, то второй логический узел 22 включает второй холодильный агрегат 28 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения. Если фактическая температура t3 ниже заданной U, то второй логический узел 22 выключает второй холодильный агрегат 28 и второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения.22, where it is compared with the set temperature t 4 in the second chamber 56. If the actual temperature t 3 is higher than the set t 4 , then the second logic unit 22 includes a second refrigeration unit 28 and a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second compartment 32 cooling. If the actual temperature t 3 is lower than the predetermined U, then the second logic unit 22 turns off the second refrigeration unit 28 and the second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32.
Сигнал от третьего датчика 20 температуры поступает в третий логический узелThe signal from the third temperature sensor 20 enters the third logical node
23, где сравнивается с заданным значением температуры t8 в блоке 9 кондиционирования. Если фактическая температура t7 выше заданной t8, то третий логический узел 23 включает третий холодильный агрегат 61 и третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения. Если фактическая температура t7 ниже заданной t8, то третий логический узел 23 выключает третий холодильный агрегат 61 и третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения.23, where it is compared with a predetermined temperature t 8 in the air conditioning unit 9. If the actual temperature t 7 is higher than the set t 8 , then the third logical node 23 includes a third refrigeration unit 61 and a third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64. If the actual temperature t 7 is lower than the set t 8 , then the third logic unit 23 turns off the third refrigeration unit 61 and the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64.
При исполнении холодильника многофункционального (по первому и второму вариантам) с оконным блоком 11 имеющим электропривод 36 подвижных створок 35 ручное нажатие первой кнопки 37 системы управления 15 обеспечит открытие подвижных створок 35 электроприводом 36 для обеспечения доступа уличного воздуха в помещение через оконный блок 11. Ручное нажатие второй кнопки 38 системы управления 15 обеспечит закрытие подвижных створок 35 электроприводом 36 для прекращения поступления уличного воздуха в помещение через оконный блок 11.When executing a multi-function refrigerator (according to the first and second options) with a window unit 11 having an electric drive 36 of the movable leaves 35, manually pressing the first button 37 of the control system 15 will open the movable shutters 35 with the electric drive 36 to provide street air access to the room through the window block 11. Manual pressing the second button 38 of the control system 15 will provide the closing of the movable flaps 35 with an electric drive 36 to stop the flow of street air into the room through the window unit 11.
В системе 3 использования природного холода наружного воздуха модуль 4 передачи тепла управляется рабочим блоком 5 в соответствии с описанием к патенту на изобретение России N° 2255273.In the system 3 for using the natural cold of outdoor air, the heat transfer module 4 is controlled by the operating unit 5 in accordance with the description of the patent for the invention of Russia N ° 2255273.
Управление модулем 4 передачи тепла могут осуществлять рабочим блоком 5 таким образом, что, при температуре воздуха ti в первой камере 1 выше заданной tг и выше температуры наружного воздуха t9 по сигналу задатчика 39 исполнительное устройство 40 и регулирующее устройство 41, включают тепловую трубу 42. Нагреваясь в первой части 44 тепловой трубы 42 жидкий теплоноситель 43 испаряется с поглощением теплоты и далее в виде пара, за счёт разности давлений насыщенного пара, определяемой разностью температур в зонах испарения и конденсации, движется ко второй части 45 тепловой трубы 42, охлаждаемой наружным воздухом, где конденсируется с выделением теплоты. После конденсации жидкий теплоноситель 43 в виде капель под действием силы тяжести возвращается к первой части 44 тепловой трубы 42. Такой процесс будет продолжаться до тех пор, пока температура воздуха tt в первой камере 1 не опустится до уровня заданной температуры t2 и рабочий блок 5 не отключит работу тепловой трубы 42 путем перекрытия движения пара и конденсата жидкого теплоносителя 43. (Фиг. 11)The heat transfer module 4 can be controlled by the operating unit 5 in such a way that, at an air temperature ti in the first chamber 1 above a predetermined tg and higher than the outdoor temperature t 9, according to the signal of the set point 39, the actuator 40 and the regulating device 41 include a heat pipe 42. Heated in the first part 44 of the heat pipe 42, the liquid coolant 43 evaporates with heat absorption and further in the form of steam, due to the pressure difference of saturated steam, determined by the temperature difference in the zones of evaporation and condensation, moves to the second part 45 of the heat pipe 42, cooled by outside air, where it condenses with the release of heat. After condensation, the liquid coolant 43 in the form of drops under the action of gravity returns to the first part 44 of the heat pipe 42. This process will continue until the air temperature t t in the first chamber 1 drops to the level of the set temperature t 2 and the operating unit 5 will not disable the operation of the heat pipe 42 by blocking the movement of steam and condensate of the liquid coolant 43. (Fig. 11)
Управление модулем 4 передачи тепла могут осуществлять рабочим блоком 5 таким образом, что, по сигналу задатчика 39 включают в работу исполнительное устройство 40 и регулирующее устройство 41, которые при температуре воздуха t\ в первой камере 1 выше заданной t2 и выше температуры наружного воздуха t9 сводят друг к другу на определенную величину две противоположные подвижные тонкие стенки 47 из теплопроводного материала модуль 4 передачи тепла, выполненного в виде закрытой полости 46. Уменьшение расстояния между подвижными тонкими стенками 47 из теплопроводного материала приводит к уменьшению толщины прослойки газообразной среды с низкой теплопроводностью в закрытой полости 46, понижению теплоизолирующих свойств и соответствующему повышению теплопроводности модуля 4 передачи тепла. Более теплый воздух первой камеры 1, отдавая свое тепло наружному воздуху через стенки модуля 4 передачи тепла, начинает интенсивно охлаждаться. При достижении необходимой температуры воздуха ti в первой камере 1 и при повышении температуры наружного воздуха t9 выше заданной температуры воздуха X2 в первой камере 1 рабочий блок 5 обеспечивает разведение друг от друга двух противоположных подвижных тонких стенок 47 из теплопроводного материала модуля 4 передачи тепла на максимальную величину. Закрытая полость 46 заполняется газообразной среды с низкой теплопроводностью, что приводит повышению теплоизолирующих свойств модуля 4 передачи тепла и прекращению интенсивного теплообмена между воздухом первой камеры 1 и наружным воздухом. (Фиг. 12)The heat transfer module 4 can be controlled by the operating unit 5 in such a way that, at the signal of the setter 39, an actuator 40 and a regulating device 41 are activated, which, when the air temperature t \ in the first chamber 1 is higher than the set t 2 and higher than the outdoor temperature t 9, two opposite movable thin walls 47 of heat-conducting material are reduced to each other by a heat-conducting material, heat transfer module 4, made in the form of a closed cavity 46. Reducing the distance between the movable thin walls 47 of of the heat-conducting material leads to a decrease in the thickness of the interlayer of a gaseous medium with low thermal conductivity in the closed cavity 46, lower heat-insulating properties and a corresponding increase in the thermal conductivity of the heat transfer unit 4. The warmer air of the first chamber 1, giving its heat to the outside air through the walls of the heat transfer module 4, begins to intensively cool. When the required air temperature ti in the first chamber 1 is reached and when the outdoor air temperature t 9 rises above the set air temperature X 2 in the first chamber 1, the working unit 5 ensures the separation of two opposite moving thin thin walls 47 from the heat-conducting material of the heat transfer module 4 to maximum value. The closed cavity 46 is filled with a gaseous medium with low thermal conductivity, which leads to an increase in the heat-insulating properties of the heat transfer module 4 and the termination of the intensive heat exchange between the air of the first chamber 1 and the outside air. (Fig. 12)
Управление модулем 4 передачи тепла могут осуществлять рабочим блоком 5 таким образом, что, по сигналу задатчика 39 включают в работу исполнительное устройство 40 и регулирующее устройство 41, которые при температуре воздуха ti в первой камере 1 выше заданной X2 и выше температуры наружного воздуха t9 открывают на определенную величину шторки 50 из теплоизоляционных материалов модуля 4 передачи тепла, выполненного в виде открывающейся полости 48, Это приводит к интенсивному теплообмену между воздухом первой камеры 1 и наружным воздухом через сплошную стенку 49 из теплопроводного материала и понижению теплоизолирующих свойств модуля 4 передачи тепла. Более теплый воздух первой камеры 1 начинает интенсивно охлаждаться. При достижении необходимой температуры воздуха t\ в первой камере 1 и при повышении температуры наружного воздуха t9 выше заданной температуры воздуха t2 в первой камере 1 рабочий блок 5 обеспечивает закрытие шторок 50 из теплоизоляционных материалов. Теплоизолирующие свойства модуля 4 передачи тепла повышаются, интенсивный теплообмен между воздухом первой камеры 1 и наружным воздухом прекращается. (Фиг. 13)The heat transfer module 4 can be controlled by the operating unit 5 in such a way that, upon a signal from the setter 39, an actuator 40 and a regulating device 41 are activated, which, when the air temperature ti in the first chamber 1 is higher than the set X 2 and higher than the outdoor temperature t 9 open a certain amount of curtain 50 from the insulating materials of module 4 heat transfer, made in the form of an opening cavity 48. This leads to intensive heat exchange between the air of the first chamber 1 and the outside air through a continuous wall 49 of heat-conducting material and lower heat-insulating properties of the heat transfer module 4. The warmer air of the first chamber 1 begins to intensively cool. When the required air temperature t \ in the first chamber 1 is reached and when the outdoor temperature t t 9 rises above the set air temperature t 2 in the first chamber 1, the working unit 5 provides closing of the shutters 50 made of heat-insulating materials. The heat-insulating properties of the heat transfer module 4 are increased, intensive heat exchange between the air of the first chamber 1 and the outside air is stopped. (Fig. 13)
Управление модулем 4 передачи тепла могут осуществлять рабочим блоком 5 таким образом, что, по сигналу задатчика 39 включают в работу исполнительное устройство 40 и регулирующее устройство 41, которые при температуре воздуха ti в первой камере 1 выше заданной t2 и выше температуры наружного воздуха t9 обеспечивают заполнение закрытой емкости 54 модуля 4 передачи тепла жидкой незамерзающей средой 52 из сосуда 51 по трубчатому каналу 53. При этом воздушная среда из закрытой емкости 54 вытесняется в первую камеру 1, или в наружную среду, или в среду помещения через отверстие 55. Замена воздушной среды в закрытой емкости 54 на жидкую приводит к интенсивному теплообмену между воздухом первой камеры 1 и наружным воздухом через стенки закрытой емкости 54 с жидкой незамерзающей средой 52 и понижению теплоизолирующих свойств модуля 4 передачи тепла. Более теплый воздух первой камеры 1 начинает интенсивно охлаждаться. При достижении необходимой температуры воздуха X\ в первой камере 1 и при повышении температуры наружного воздуха t9 выше заданной температуры воздуха t2 в первой камере 1 рабочий блок 5 обеспечивает слив жидкой незамерзающей среды 52 из закрытой емкости 54 по трубчатому каналу 53 в сосуд 51. При этом вместо жидкой незамерзающей среды 52 в закрытую емкость 54 через отверстие 55 попадает воздушная среда из первой камеры 1, или из наружной среды, или из среды помещения. Теплоизолирующие свойства модуля 4 передачи тепла повышаются, интенсивный теплообмен между воздухом первой камеры 1 и наружным воздухом прекращается. (Фиг. 14). Промышленная применимостьThe heat transfer module 4 can be controlled by the operating unit 5 in such a way that, at the signal of the setter 39, an actuator 40 and a regulating device 41 are activated, which, when the air temperature ti in the first chamber 1 is higher than the set t 2 and higher than the outdoor temperature t 9 provide filling of the closed container 54 of the heat transfer module 4 with liquid non-freezing medium 52 from the vessel 51 through the tubular channel 53. In this case, the air from the closed container 54 is forced into the first chamber 1, or into the external environment, or into the environment through the hole 55. Replacing the air in the closed container 54 with a liquid leads to intensive heat exchange between the air of the first chamber 1 and the outside air through the walls of the closed container 54 with liquid non-freezing medium 52 and a decrease in the heat-insulating properties of the heat transfer module 4. The warmer air of the first chamber 1 begins to intensively cool. When the required air temperature X \ in the first chamber 1 is reached and when the outdoor temperature t 9 rises above the set air temperature t 2 in the first chamber 1, the working unit 5 drains the liquid non-freezing medium 52 from the closed container 54 through the tubular channel 53 into the vessel 51. In this case, instead of liquid non-freezing medium 52, the air from the first chamber 1, or from the external environment, or from the environment of the room enters the closed container 54 through the hole 55. The heat-insulating properties of the heat transfer module 4 are increased, intensive heat exchange between the air of the first chamber 1 and the outside air is stopped. (Fig. 14). Industrial applicability
Холодильник многофункциональный по первому варианту по сравнению с прототипом расширяет функциональные возможности, повышает эксплуатационные свойства (возможность использования оконных проемов в наружных стенах зданий), удобства использования при одновременной экономии энергопотребления холодильника многофункционального в широком диапазоне температур в помещении и в наружной атмосфере, возможность применения новых архитектурных и дизайнерских решений при установке холодильника многофункционального в увеличенные до уровня пола оконные проемы зданий, за счет того, что, содержит, блок кондиционирования, связанный с охлаждающей системой, ограждающее устройство, пропускающее наружный воздух, охватывающее и предохраняющее устройства холодильника многофункционального с наружной стороны здания, оконный блок, перекрывающий часть единого проема стены, в котором установлена первая камера для хранения продуктов, информационный блок с видеомодулем, связанные кабелем связи, систему управления, связанную с первой камерой для хранения продуктов, блоком кондиционирования, охлаждающей системой, оконным блоком и информационным блоком, а охлаждающая система содержит дополнительно, по крайней мере, одно первое агрегатное отделение, с размещенным внутри него, по крайней мере, одним первым холодильным агрегатом, и модуль регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй охлаждающий элемент, при этом охлаждающая система может содержать один первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может дополнительно включать второе агрегатное отделение с размещенным в нём вторым холодильным агрегатом, первый холодильный агрегат содержит первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, второй холодильный агрегат содержит второй охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно первый отсек охлаждения и, по крайней мере, одно первое устройство принудительной циркуляции), при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство ПО принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, а второй охлаждающий элемент - в первом отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, и первый холодильный агрегат, содержащий первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный, в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может быть выполнена с дополнительным вторым охлаждающим элементом, с двумя отсеками охлаждения, и с двумя устройствами принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, в свою очередь, видеомодуль может иметь плоский экран, расположенный на стеклянной поверхности стеклопакета элементов оконного блока, в свою очередь, оконный блок может быть выполнен с подвижными створками, имеющими электропривод, в свою очередь в качестве модуля передачи тепла первой камеры может использоваться тепловая труба, представляющая собой герметизированную конструкцию, частично заполненную жидким теплоносителем, герметично установленную в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что первая часть тепловой трубы контактирует с воздухом первой камеры, вторая часть - с наружным воздухом, обеспечивающая при работе необходимый теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом, включаемая и отключаемая регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, в свою очередь модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде закрытой полости заполненной газообразной средой с низкой теплопроводностью с двумя противоположными подвижными тонкими стенками из теплопроводного материала, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что стенки из теплопроводного материала контактируют одна с наружным воздухом, другая с воздухом первой камеры и сводятся и разводятся друг от друга на определенное расстояние регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через стенки модуля передачи тепла, в свою очередь, модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде открывающейся полости, одна из сторон, которой представляет из себя сплошную стенку из теплопроводного материала, а другая открывающиеся шторки из теплоизоляционных материалов, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что одна его сторона контактирует с наружным воздухом, а другая с воздухом первой камеры, шторки открываются или закрываются на определенную величину регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через сплошную стенку из теплопроводного материала, в свою очередь, модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде закрытой емкости с отверстием, пропускающим в нее воздух первой камеры, или наружный воздух, или воздух помещения, заполняемой и опорожняемой жидкой незамерзающей средой из сосуда через трубчатый канал, герметично установленной в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что одна сторона закрытой емкости контактирует с уличным воздухом, а другая с воздухом первой камеры, регулирующее устройство по сигналу задатчика, с помощью исполнительного устройства рабочего блока системы использования природного холода наружного воздуха обеспечивает подачу из сосуда и поддержание определенного количества жидкой незамерзающей среды в полости закрытой емкости, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через стенки закрытой емкости и жидкую незамерзающую среду. Холодильник многофункциональный по второму варианту по сравнению с прототипом расширяет функциональные возможности, повышает эксплуатационные свойства (возможность использования оконных проемов в наружных стенах зданий), удобства использования при одновременной экономии энергопотребления холодильника многофункционального в широком диапазоне температур в помещении и в наружной атмосфере, возможность применения новых архитектурных и дизайнерских решений при установке холодильника многофункционального в увеличенные до уровня пола оконные проемы зданий, за счет того, что, содержит вторую камеру для хранения продуктов в теплоизолированном корпусе, связанную с охлаждающей системой, блок кондиционирования, связанный с охлаждающей системой, ограждающее устройство, пропускающее наружный воздух, охватывающее и предохраняющее устройства холодильника многофункционального с наружной стороны здания, оконный блок, перекрывающий часть единого проема стены, в котором установлены первая и вторая камеры для хранения продуктов, информационный блок с видеомодулем, связанные ИЗ кабелем связи, систему управления, связанную с первой и второй камерами для хранения продуктов, блоком кондиционирования, охлаждающей системой, оконным блоком и информационным блоком, а охлаждающая система содержит дополнительно, по крайней мере, одно первое агрегатное отделение, с размещенным внутри него, по крайней мере, одним первым холодильным агрегатом, и модуль регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй и третий охлаждающие элементы, при этом охлаждающая система может иметь один первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и три, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, второй охлаждающий элемент - во второй камере, а третий охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый холодильный агрегат, содержащий первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, и второй холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, второй охлаждающий элемент размещен во второй камере, а третий охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, а второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, и второй холодильный агрегат, имеющий третий охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, или охлаждающая система может иметь первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, а второй охлаждающий элемент - во второй камере, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первое агрегатное отделение с первым и вторым холодильными агрегатами, первый холодильный агрегат содержит первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, второй холодильный агрегат содержит второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй охлаждающий элемент и первое устройство принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой и второй камерами, один первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен во второй камере, а второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и второй камерой, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второе агрегатное отделение, второй и третий охлаждающие элементы, первый отсек охлаждения и первое устройство принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент размещен во второй камере, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, второй охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный, в первом отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно первый отсек охлаждения и, по крайней мере, первое и второе устройства принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, и первый холодильный агрегат, имеющий первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения., а второй охлаждающий элемент - во второй камере, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, а второй охлаждающий элемент - в первом отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный, в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второй холодильный агрегат, содержащий второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и первым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере, и второй холодильный агрегат, содержащий второй охлаждающий элемент, размещенный, в первом отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй охлаждающий элемент, первый и второй отсеки охлаждения, первое, второе и третье устройства принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первьм холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второе агрегатное отделение, второй и третий охлаждающие элементы, первый и второй отсеки охлаждения, первое и второе устройства принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент - во второй камере, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первой камере, второй охлаждающий элемент - в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в блоке кондиционирования, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во второй камере, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и вторым отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первой камере и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, в свою очередь, охлаждающая система может включать дополнительно второй и третий охлаждающие элементы, первый, второй и третий отсеки охлаждения, первое, второе и третье устройства принудительной циркуляции, при этом охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, третий отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и третьим отсеком охлаждения, первый холодильный агрегат, содержащий распределительный блок, и три, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, третий охлаждающий элемент - в третьем отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, третий отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и третьим отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим распределительный блок, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент размещен в первом отсеке охлаждения, второй охлаждающий элемент - во втором отсеке охлаждения, и второе агрегатное отделение со вторым холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в третьем отсеке охлаждения, или охлаждающая система может иметь первый отсек охлаждения, первое устройство принудительной циркуляции воздуха между первой камерой и первым отсеком охлаждения, второй отсек охлаждения, второе устройство принудительной циркуляции воздуха между второй камерой и вторым отсеком охлаждения, третий отсек охлаждения, третье устройство принудительной циркуляции воздуха между блоком кондиционирования и третьим отсеком охлаждения, первое агрегатное отделение с первым холодильным агрегатом, содержащим первый охлаждающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и вторым холодильным агрегатом, содержащим второй охлаждающий элемент, размещенный во втором отсеке охлаждения, второе агрегатное отделение с третьим холодильным агрегатом, содержащим третий охлаждающий элемент, размещенный в третьем отсеке охлаждения, в свою очередь, видеомодуль может иметь плоский экран, расположенный на стеклянной поверхности стеклопакета элементов оконного блока, в свою очередь, оконный блок может быть выполнен с подвижными створками, имеющими электропривод, в свою очередь в качестве модуля передачи тепла первой камеры может использоваться тепловая труба, представляющая собой герметизированную конструкцию, частично заполненную жидким теплоносителем, герметично установленную в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что первая часть тепловой трубы контактирует с воздухом первой камеры, вторая часть - с наружным воздухом, обеспечивающая при работе необходимый теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом, включаемая и отключаемая регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, в свою очередь модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде закрытой полости заполненной газообразной средой с низкой теплопроводностью с двумя противоположными подвижными тонкими стенками из теплопроводного материала, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что стенки из теплопроводного материала контактируют одна с наружным воздухом, другая с воздухом первой камеры и сводятся и разводятся друг от друга на определенное расстояние регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через стенки модуля передачи тепла, в свою очередь, модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде открывающейся полости, одна из сторон, которой представляет из себя сплошную стенку из теплопроводного материала, а другая открывающиеся шторки из теплоизоляционных материалов, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что одна его сторона контактирует с наружным воздухом, а другая с воздухом первой камеры, шторки открываются или закрываются на определенную величину регулирующим устройством с помощью исполнительного устройства по сигналу задатчика, входящих в рабочий блок системы использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через сплошную стенку из теплопроводного материала, в свою очередь, модуль передачи тепла первой камеры может быть выполнен в виде закрытой емкости с отверстием, пропускающим в нее воздух первой камеры, или наружный воздух, или воздух помещения, или среду помещения, заполняемой и опорожняемой жидкой незамерзающей средой из сосуда через трубчатый канал, герметично установленной в теплоизолированном корпусе первой камеры таким образом, что одна сторона закрытой емкости контактирует с уличным воздухом, а другая с воздухом первой камеры, регулирующее устройство по сигналу задатчика, с помощью исполнительного устройства рабочего блока системы использования природного холода наружного воздуха обеспечивает подачу из сосуда и поддержание определенного количества жидкой незамерзающей среды в полости закрытой емкости, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере и наружным воздухом через стенки закрытой емкости и жидкую незамерзающую среду.The multifunctional refrigerator in the first embodiment, in comparison with the prototype, expands its functionality, improves operational properties (the ability to use window openings in the exterior walls of buildings), ease of use while saving energy consumption of the multifunctional refrigerator in a wide range of temperatures in the room and in the outdoor atmosphere, the possibility of using new architectural and design decisions when installing a multi-function refrigerator in enlarged to the level of and the window openings of buildings, due to the fact that it contains an air conditioning unit associated with the cooling system, a fencing device that lets in external air, covers and protects the multi-function refrigerator on the outside of the building, a window unit that covers part of a single wall opening, in which a first camera for storing products is installed, an information unit with a video module connected by a communication cable, a control system associated with the first camera for storing products, the unit is air-conditioned I, the cooling system, the window unit and the information unit, and the cooling system additionally contains at least one first aggregate compartment, with at least one first refrigeration unit located inside it, and a medium flow control module cooling at least at least one first refrigeration unit, in turn, the cooling system may further include a second cooling element, while the cooling system may include one first refrigeration unit containing distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first chamber, the second cooling element is in the air conditioning unit, or the cooling system may further include a second unit compartment with a second refrigeration unit housed therein, the first refrigeration unit comprises a first a cooling element located in the first chamber, the second refrigeration unit contains a second cooling element located in the air conditioning unit, in turn, the cooling system may include optionally a first cooling compartment and at least one first forced circulation device), wherein the cooling system may have a first cooling compartment, a first device  According to the forced air circulation between the first chamber and the first cooling compartment, the first refrigeration unit comprising a distribution unit and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first cooling compartment, and the second cooling element is in the air conditioning unit, or cooling the system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first refrigeration unit containing a distribution a casting unit, and two cooling elements associated with it, the first cooling element is located in the first chamber, and the second cooling element is in the first cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first a cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, and a first refrigeration unit comprising a first cooling element located in the first a cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a first unit compartment with a first refrigeration unit comprising a first cooling unit located in the first cooling compartment, and a second unit compartment with the second refrigeration unit containing a second cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, the first device Your forced air circulation between the air conditioning unit and the first cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigeration unit containing the first cooling element located in the first chamber, the second aggregate compartment with the second refrigerating unit containing the second cooling unit, located in the first cooling compartment, in turn, the cooling system can be performed with an additional second cooling element, with two cooling compartments, and with two forced devices circulation, the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two cooling elements connected with it,  the first cooling element is located in the first cooling compartment, and the second cooling element is in the second cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first cooling compartment, and the second unit compartment with a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the second cooling compartment, in turn, the video module may have a flat screen located on the glass surface of the glass unit of the window unit, in turn, the window unit may be made with movable leaves having an electric drive, in turn, as a heat transfer module of the first chamber, a heat pipe can be used, which is a sealed the structure, partially filled with liquid heat carrier, hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that the first part of the heat pipe contacts the air of the first chamber, the second part contacts the outside air, which ensures the necessary heat exchange between the air in the first chamber and the outside air, included and disconnected by a regulating device with the help of an actuator at the signal of the setter, included in the working unit of the system for using the natural cold of the outdoor air and, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of a closed cavity filled with a gaseous medium with low thermal conductivity with two opposite thin movable thin walls of heat-conducting material, and is hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber so that the walls of the heat-conducting material are in contact one with the outside air, the other with the air of the first chamber and are reduced and separated from each other by a certain distance by the regulating device using a lacquer device at the signal of the setter, which are part of the working unit of the system for using the natural cold of external air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the external air through the walls of the heat transfer module, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of cavity, one of the sides, which is a continuous  a wall of heat-conducting material, and another opening curtain of heat-insulating materials, and is hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that one side is in contact with the outside air, and the other with the air of the first chamber, the curtains open or close by a certain amount with a regulating device with using the actuator at the signal of the setter, included in the working unit of the system for using natural cold of outdoor air, providing the necessary heat transfer between the air in the first chamber and the outside air through a continuous wall of heat-conducting material, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of a closed container with a hole passing through the air of the first chamber, or the outside air, or room air, filled and emptied liquid non-freezing medium from the vessel through a tubular channel sealed in a heat-insulated casing of the first chamber in such a way that one side of the closed container is in contact with the street the ear, and the other with the air of the first chamber, the regulating device according to the signal from the setter, using the actuator of the working unit of the system for using natural cold of the outdoor air, provides the vessel from the vessel and maintains a certain amount of liquid non-freezing medium in the cavity of the closed container, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the outside air through the walls of a closed container and liquid non-freezing medium. The multifunctional refrigerator according to the second variant, in comparison with the prototype, expands its functionality, increases operational properties (the possibility of using window openings in the outer walls of buildings), ease of use while saving energy consumption of the multifunctional refrigerator in a wide temperature range indoors and outdoors, the possibility of using new architectural and design decisions when installing a multi-function refrigerator in enlarged to the level of and the window openings of buildings, due to the fact that it contains a second chamber for storing products in a thermally insulated casing, connected to the cooling system, an air conditioning unit connected to the cooling system, a fencing device that lets in external air, envelops and protects the multi-function refrigerator from the outside buildings, a window unit that overlaps part of a single wall opening in which the first and second cameras for storing products are installed, an information unit with a video module, connected  OUT of a communication cable, a control system associated with the first and second food storage chambers, an air conditioning unit, a cooling system, a window unit and an information unit, and the cooling system further comprises at least one first aggregate compartment, located inside at least one first refrigeration unit, and a module for controlling the flow of medium cooling at least one first refrigeration unit, in turn, the cooling system may further include a second and a third th cooling elements, while the cooling system may have one first refrigeration unit containing a distribution unit, and three associated cooling elements, the first cooling element is located in the first chamber, the second cooling element in the second chamber, and the third cooling element in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first refrigeration unit comprising a first cooling element located in the first chamber, and a second refrigeration unit comprising a distribution unit, and two associated with it, the cooling element, the second cooling element is located in the second chamber, and the third cooling element is in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first refrigeration unit containing a distribution block, and two associated cooling elements, the first cooling element placed in the first chamber, and the second cooling element in the air conditioning unit, and a second refrigeration unit having a third cooling element located in the second chamber, or the cooling system may have a first an aggregate compartment with a first refrigeration unit comprising a distribution unit and two cooling elements associated with it, a first cooling element is arranged in a first chamber, and a second cooling element in a second chamber, and a second aggregate compartment with a second refrigeration unit comprising a third cooling unit an element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first unit compartment with first and second refrigeration units, the first refrigeration unit comprises a first cooling unit an element placed in the first chamber, the second refrigeration unit comprises a second cooling element located in the second chamber, a second aggregate compartment with a third refrigeration unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, in turn, the cooling system may further include a second cooling element and the first forced device  circulation, while the cooling system may have a first device for forced air circulation between the first and second chambers, one first refrigeration unit containing a distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is placed in the second chamber, and the second cooling element - in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first forced air circulation device between the first chamber and the second chamber, the first unit compartment with the first refrigeration a unit containing a first cooling element located in the second chamber and a second unit compartment with a second cooling unit containing a second cooling element located in the air conditioning unit, in turn, the cooling system may further include a second unit compartment, a second and third cooling elements, a first cooling compartment and a first forced circulation device, wherein the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigeration unit containing the distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first cooling compartment, the second cooling element is located in the second chamber, and the second unit compartment with a second refrigeration unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, the first device air circulation between the second chamber and the first cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigeration unit containing the distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is placed in the first chamber, the second cooling element is located in the first cooling compartment, and a second unit compartment with a second refrigeration unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, the first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first cooling compartment, and a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the second chamber, and a second aggregate a compartment with a third refrigeration unit comprising a third cooling element,  located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a first unit compartment with a first refrigeration unit comprising a first cooling element located in the first chamber and a second refrigeration unit, comprising a second cooling element disposed in the first cooling compartment and a second power unit with a third cooling unit comprising a third cooling electric a cop located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first unit compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first chamber and a second refrigeration unit unit containing a second cooling element located in the second chamber, the second unit compartment with a third refrigeration unit containing a third cooling the th element located in the first cooling compartment, in turn, the cooling system may further include a first cooling compartment and at least a first and second forced circulation device, while the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a distributor the first cooling unit, and the second cooling element in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a third forced air circulation device between the air conditioning unit and the first compartment a cooling compartment, and a first refrigeration unit having a first cooling element located in the first cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and first cooling compartment, first  a refrigeration unit comprising a distribution block and two cooling elements associated with it, a first cooling element is located in a first cooling compartment., and a second cooling element in a second chamber, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, the second forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, the first refrigeration unit containing a distribution the unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first chamber, and the second cooling element is in the first cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first a cooling compartment, a second forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a first unit compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element, located in the first cooling compartment, and the second unit compartment with a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the second device forced air circulation between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first refrigeration unit containing a first cooling element located in a first cooling compartment, and a second refrigeration unit comprising a second cooling element disposed in the second chamber, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and the first cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a first cooling element disposed in the first chamber, and a second refrigeration unit comprising the second cooling element located in the first cooling compartment, in turn, the cooling system may further include a second cooling element, the first and second cooling compartments, the first, second and third forced circulation devices, while the cooling system may have a first cooling compartment, the first a forced air circulation device between the first chamber and  the first cooling compartment, the second forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, the third forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two cooling units connected thereto element, the first cooling element is located in the first cooling compartment, and the second cooling element is in the second cooling compartment, or the cooling system may have the second cooling compartment, the first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the second forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, the third forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first cooling compartment, and a second aggregate compartment with the second refrigeration unit containing a second cooling element located in the second cooling compartment, in turn, the cooling system may further include a second aggregate compartment, a second and third cooling elements, the first and second cooling compartments, the first and second forced circulation devices, while the cooling the system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second device in the forced circulation of air between the second chamber and the second cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigeration unit containing the distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first cooling compartment, the second cooling element in the second compartment cooling, and the second unit compartment with a second refrigeration unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have a first compartment cooling, the first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, the second forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first unit compartment with the first refrigeration unit containing the distribution unit, and two associated with it cooling elements, the first cooling element is located in the first compartment  cooling, the second cooling element in the second chamber, and the second unit compartment with a second refrigerating unit containing a third cooling element located in the second cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the second chamber and the first compartment cooling, the second cooling compartment, the second forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first unit compartment from the first m refrigeration unit containing the distribution unit, and two associated cooling elements, the first cooling element is located in the first chamber, the second cooling element in the first cooling compartment, and the second unit compartment with the second refrigeration unit containing the third cooling element, located in the second cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment denia, a second forced air circulation device between the second chamber and the second cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigerating unit containing a first cooling element located in the first cooling compartment, and a second refrigerating unit containing a second cooling element located in the second cooling compartment, and a second unit compartment with a third refrigeration unit containing a third cooling element located in the air conditioning unit, or the cooling system may have the first cooling compartment, the first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, the second forced air circulation device between the air conditioning unit and the second cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first a cooling compartment, and a second refrigeration unit comprising a second cooling element located in the second chamber, and a second aggregate compartment with a third refrigeration unit comprising a third cooling element located in the second cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the second chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the air conditioning unit and second cooling compartment, first aggregate  a compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first chamber and a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the first cooling compartment, and a second aggregate compartment with a third refrigeration unit containing a third cooling element located in the second cooling compartment in turn, the cooling system may further include a second and third cooling elements, a first, second and third cooling compartment, a first, second and third device forced circulation, the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the second chamber and the second cooling compartment, the third cooling compartment, the third forced device air circulation between the air conditioning unit and the third cooling compartment, a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and three the cooling elements associated with it, the first cooling element is located in the first cooling compartment, the second cooling element is in the second cooling compartment, the third cooling element is in the third cooling compartment, or the cooling system may have a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, the second cooling compartment, the second forced air circulation device between the second chamber and the second cooling compartment, the third cooling compartment, the third a forced air circulation system between the air conditioning unit and the third cooling compartment, the first unit compartment with a first refrigeration unit comprising a distribution unit, and two cooling elements associated with it, the first cooling element is located in the first cooling compartment, the second cooling element in the second compartment cooling, and the second unit compartment with a second refrigeration unit containing a third cooling element located in the third cooling compartment, or a cooling system can it has a first cooling compartment, a first forced air circulation device between the first chamber and the first cooling compartment, a second cooling compartment, a second forced air circulation device between the second chamber and the second cooling compartment, a third cooling compartment, a third forced air circulation device between the air conditioning unit and the third cooling compartment first  an aggregate compartment with a first refrigeration unit containing a first cooling element located in the first cooling compartment and a second refrigeration unit containing a second cooling element located in the second cooling compartment, a second aggregate compartment with a third refrigeration unit containing a third cooling element located in the third the cooling compartment, in turn, the video module can have a flat screen located on the glass surface of the glass unit of the window unit elements, in turn, an eye This block can be made with movable flaps with an electric drive, in turn, a heat pipe can be used as a heat transfer module of the first chamber, which is a sealed structure, partially filled with liquid heat carrier, hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that the first part the heat pipe is in contact with the air of the first chamber, the second part with the outside air, which ensures the necessary heat exchange between the air in the first least external air, turned on and off by the regulating device using the actuator at the signal of the setter, included in the working unit of the system for using the natural cold of the outdoor air, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of a closed cavity filled with a gaseous medium with low thermal conductivity with two opposite movable thin walls of heat-conducting material, and hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way m, that the walls of the heat-conducting material are in contact with one of the outside air, the other with the air of the first chamber and are reduced and separated from each other by a certain distance by the regulating device using the actuator at the signal of the setter, included in the working unit of the system for using natural cold of the outdoor air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the outside air through the walls of the heat transfer module, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of an opening cavity, one of the sides, which is a continuous wall of heat-conducting material, and the other opening curtains of heat-insulating materials, and hermetically installed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that one side of it contacts the outside air, and another with the air of the first chamber, the curtains open or close by a certain amount with a regulating device  by means of an actuator, upon the signal of the setter, included in the working unit of the system for using natural cold of external air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the external air through a continuous wall of heat-conducting material, in turn, the heat transfer module of the first chamber can be made in the form of a closed container with an opening passing the air of the first chamber into it, or external air, or room air, or the environment of the room, filled and emptied liquid non-freezing medium from the vessel through a tubular channel sealed in the heat-insulated casing of the first chamber in such a way that one side of the closed container is in contact with street air, and the other with the air of the first chamber, which regulates the device according to the setpoint signal, using the actuator of the working unit of the use system natural cold outside air provides a supply from the vessel and maintaining a certain amount of liquid non-freezing medium in the cavity of a closed container, ensuring not the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber and the outside air through the walls of a closed container and liquid non-freezing medium.
По сравнению с прототипом в способах охлаждения и поддержания температуры воздуха (по четырем вариантам) в первой камере холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха расширяются функциональные возможности, повышается эксплуатационные свойства (возможность использования оконных проемов в наружных стенах зданий), удобства использования при одновременной экономии энергопотребления холодильника многофункционального в широком диапазоне температур в помещении и в наружной атмосфере, появляется возможность применения новых архитектурных и дизайнерских решений при установке холодильника многофункционального в увеличенные до уровня пола оконные проемы зданий, за счет того, что, охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль передачи тепла первой камеры (по первому варианту) путем включения или отключения "тепловой трубы", при работе которой жидкий теплоноситель, испаряясь с поглощением теплоты в первой части тепловой трубы, движется ко второй части тепловой трубы, охлаждаемой наружным воздухом, где конденсируется с выделением теплоты и возвращается к месту испарения, повторяя естественную циркуляцию до отключения тепловой трубы, по второму варианту охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере дополнительно осуществляют регулированием теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль передачи тепла первой камеры путем изменения толщины прослойки среды с низкой теплопроводностью, заключенной в полости модуля передачи тепла первой камеры между двумя тонкими подвижными стенками из теплопроводных материалов, по третьему варианту охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере дополнительно осуществляют регулированием теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль передачи тепла путем перемещения шторок из теплоизоляционных материалов относительно сплошной стенки из теплопроводного материала на определенную величину и соответствующего открытия или перекрытия доступа воздушных масс к сплошной стенке из теплопроводного материала, по четвертому варианту охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере дополнительно осуществляют регулированием теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль передачи тепла путем заполнения емкости модуля передачи тепла жидкой незамерзающей средой и ее заменой на воздух первой камеры, или наружный воздух, или воздух помещения в процессе опорожнения емкости.Compared to the prototype, in the methods of cooling and maintaining the air temperature (according to four options), the first chamber of the multi-functional refrigerator using natural cold outdoor air expands its functionality, improves its operational properties (the ability to use window openings in the outer walls of buildings), ease of use while saving multi-function refrigerator energy consumption in a wide range of temperatures indoors and in the outdoor atmosphere The use of new architectural and design solutions when installing a multifunctional refrigerator in the window openings of buildings increased to the floor level, due to the fact that cooling and maintaining the air temperature in the first chamber is additionally carried out by regulating heat exchange processes between the outdoor air and the air in the first chamber through the heat transfer module of the first chamber (according to the first embodiment) by turning on or off the "heat pipe", during operation of which the liquid coolant, evaporating from the absorption heat in the first part of the heat pipe, moves to the second part of the heat pipe, cooled by outside air, where it condenses with the release of heat and returns to the place of evaporation, repeating the natural circulation until the heat pipe is turned off, according to the second option, cooling and maintaining the air temperature in the first chamber, the heat exchange processes between the external air and the air in the first chamber are additionally controlled through the heat transfer module of the first chamber by changing the thickness of the medium layer with low thermal conductivity enclosed in the cavity of the heat transfer module of the first chamber between two thin movable walls of heat-conducting materials, according to the third option cooling and maintaining the air temperature in the first chamber is additionally carried out by regulating heat transfer processes between the external air and air in the first chamber through the heat transfer module by moving the curtains of heat-insulating materials relative to a solid wall of heat-conducting material by a certain amount and opening or closing off the access of air masses to a solid wall of heat-conducting material, according to the fourth option, cooling and maintaining the air temperature in the first the chamber is additionally carried out by regulating heat transfer processes between the outdoor air and the air in the first chamber through the module heat transfer by filling the capacity of the heat transfer module with a liquid non-freezing medium and replacing it with the air of the first chamber, or outside air, or room air during the process of emptying the tank.
Заявляемые «Xoлoдильник многофункциональный (два варианта) и способы охлаждения и поддержания температуры воздуха в камере многофункционального холодильника (четыре варианта))) могут найти широкое применение в бытовой технике (в том числе в холодильной технике), поэтому соответствуют критерию промышленная применимость. The inventive "Multifunction refrigerator (two options) and methods of cooling and maintaining the air temperature in the chamber of a multifunction refrigerator (four options))) can be widely used in household appliances (including refrigeration), therefore, the criterion of industrial applicability meets the criterion.

Claims

Формула изобретения Claim
1. Холодильник многофункциональный (по первому варианту), установленный в стене здания на границе между наружным воздухом и воздухом помещения, содержащий первую камеру 1 для хранения продуктов в теплоизолированном корпусе 2, с системой 3 использования природного холода наружного воздуха, состоящей из модуля 4 передачи тепла и рабочего блока 5, охлаждающую систему 6, связанную с первой камерой 1, содержащую, по крайней мере, один первый холодильный агрегат 7, по крайней мере, с одним первым охлаждающим элементом 8, отличающийся тем, что, холодильник многофункциональный содержит блок 9 кондиционирования, связанный с охлаждающей системой 6, ограждающее устройство 10, пропускающее наружный воздух, охватывающее и предохраняющее устройства холодильника многофункционального с наружной стороны здания, оконный блок 11, перекрывающий часть единого проема стены, в котором установлена первая камера 1 для хранения продуктов, информационный блок 12 с видеомодулем 13, связанные кабелем связи 14, систему 15 управления, связанную с первой камерой 1 для хранения продуктов, блоком 9 кондиционирования, охлаждающей системой 6, оконным блоком 11 и информационным блоком 12, а охлаждающая система 6 содержит дополнительно, по крайней мере, одно первое агрегатное отделение, с размещенным внутри него, по крайней мере, одним первым холодильным агрегатом, и модуль регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат.1. A multifunctional refrigerator (according to the first embodiment) installed in the wall of the building at the border between the outside air and the room air, containing a first chamber 1 for storing products in a heat-insulated casing 2, with a system 3 for using natural cold of outdoor air, consisting of a heat transfer module 4 and a working unit 5, a cooling system 6, connected to the first chamber 1, containing at least one first refrigeration unit 7, at least one first cooling element 8, characterized in that The multifunctional nickname contains an air conditioning unit 9 connected to the cooling system 6, a fencing device 10 that allows outside air to pass through and protect the multi-function refrigerator from the outside of the building, a window unit 11 that overlaps part of a single wall opening in which the first storage chamber 1 is installed products, an information unit 12 with a video module 13, connected by a communication cable 14, a control system 15 associated with the first camera 1 for storing products, air conditioning unit 9, a cooling system 6, a window unit 11 and an information unit 12, and the cooling system 6 further comprises at least one first aggregate compartment, with at least one first refrigeration unit located inside it, and a flow control module for the cooling medium, at least one first refrigeration unit.
2. Холодильник многофункциональный, по п. 1, отличающийся тем, что, охлаждающая система б включает дополнительно второй охлаждающий элемент 24.2. The multifunction refrigerator, according to claim 1, characterized in that the cooling system b further includes a second cooling element 24.
3. Холодильник многофункциональный по п. 2, отличающийся тем, что, охлаждающая система имеет один первый холодильный агрегат 7, содержащий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, второй охлаждающий элемент 24 - в блоке 9 кондиционирования.3. The multifunctional refrigerator according to claim 2, characterized in that the cooling system has one first refrigeration unit 7, comprising a distribution unit 25, and two cooling elements 8, 24 associated with it, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1 the second cooling element 24 is in the air conditioning unit 9.
4. Холодильник многофункциональный по п. 2, отличающийся тем, что, охлаждающая система дополнительно включает второе агрегатное отделение 27 с размещенным в нём вторым холодильным агрегатом 28, первый холодильный агрегат 7 содержит первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере I5 второй холодильный агрегат 28 содержит второй охлаждающий элемент 24, размещенный в блоке кондиционирования 9.4. The multi-functional refrigerator according to claim 2, characterized in that the cooling system further includes a second unit compartment 27 with a second refrigeration unit 28 located therein, the first refrigeration unit 7 comprises a first cooling element 8 located in the first chamber I 5 the second refrigeration unit 28 contains a second cooling element 24 located in the air conditioning unit 9.
5. Холодильник многофункциональный по п. 1, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 выполнена с первым отсеком 29 охлаждения и, по крайней мере, с одним первым устройством 30 принудительной циркуляции.5. The multifunction refrigerator according to claim 1, characterized in that the cooling system 6 is made with a first cooling compartment 29 and at least one first forced circulation device 30.
6. Холодильник многофункциональный по п. 5, отличающийся тем, что, охлаждающая система б имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, содержащий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, а второй охлаждающий элемент 24 - в блоке 9 кондиционирования.6. The multi-function refrigerator according to claim 5, characterized in that the cooling system b has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, the first refrigeration unit 7 comprising a distribution unit 25, and two cooling elements 8, 24 associated with it, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, and the second cooling element 24 is located in the air conditioning unit 9.
7. Холодильник многофункциональный по п.5, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, содержащий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, а второй охлаждающий элемент 24 - в первом отсеке 29 охлаждения.7. The multi-function refrigerator according to claim 5, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first refrigeration unit 7 comprising a distribution unit 25, and two associated with it, the cooling element 8, 24, the first cooling element 8 is placed in the first chamber 1, and the second cooling element 24 in the first cooling compartment 29.
8. Холодильник многофункциональный по п. 5, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, и первый холодильный агрегат 7, содержащий первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения.8. The multi-function refrigerator according to claim 5, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and a first cooling compartment 29, and a first refrigeration unit 7 comprising a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29.
9. Холодильник многофункциональный по п. 5, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим первый охлаждающий элемент 8, размещенный, в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим второй охлаждающий элемент 24, размещенный в блоке 9 кондиционирования.9. The multifunctional refrigerator according to claim 5, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second aggregate compartment 27 with a second refrigeration unit 28, comprising a second cooling element 24 located in the air conditioning unit 9.
10. Холодильник многофункциональный по п. 5, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим второй охлаждающий элемент 24, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения.10. The multifunctional refrigerator according to claim 5, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing the first cooling element 8 located in the first chamber 1, the second unit compartment 27 with a second cooling unit 28 containing a second cooling element 24, located in the first cooling compartment 29.
11. Холодильник многофункциональный по п. 1, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 выполнена с дополнительным вторым охлаждающим элементом 24, с двумя отсеками 29, 32 охлаждения, и с двумя устройствами 30, 31 принудительной циркуляции.11. The multifunctional refrigerator according to claim 1, characterized in that the cooling system 6 is made with an additional second cooling element 24, with two cooling compartments 29, 32, and with two forced circulation devices 30, 31.
12. Холодильник многофункциональный по п. 11, отличающийся тем, что, охлаждающая система б имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, содержащий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, а второй охлаждающий элемент 24 - во втором отсеке 32 охлаждения.12. The multifunction refrigerator according to claim 11, characterized in that the cooling system b has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first refrigeration unit 7 comprising a distribution unit 25 and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first compartment 29 cooling, and the second cooling element 24 in the second cooling compartment 32.
13. Холодильник многофункциональный по п. 11, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения. 13. The multifunction refrigerator according to claim 11, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first aggregate compartment 16 with the first refrigeration unit 7 comprising a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second aggregate compartment Leniye 27 with the second cooling unit 28, comprising a second cooling member 24 is disposed in the second compartment 32 cooling.
14. Холодильник многофункциональный по п. 1, отличающийся тем, что, видеомодуль 13 имеет плоский экран 33, расположенный на стеклянной поверхности стеклопакета 34 элементов оконного блока 11.14. The multifunctional refrigerator according to claim 1, characterized in that the video module 13 has a flat screen 33 located on the glass surface of the double-glazed window 34 of the elements of the window unit 11.
15. Холодильник многофункциональный по п. 1, отличающийся тем, что, оконный блок 11 выполнен с подвижными створками 35, имеющими электропривод 36.15. The multi-function refrigerator according to claim 1, characterized in that the window unit 11 is made with movable wings 35 having an electric drive 36.
16. Холодильник многофункциональный, по п. 1, отличающийся тем, что, в качестве модуля 4 передачи тепла первой камеры 1 используется тепловая труба 42, представляющая собой герметизированную конструкцию, частично заполненную жидким теплоносителем 43, герметично установленная в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что первая часть 44 тепловой трубы 42 контактирует с воздухом первой камеры 1, вторая часть 45 — с наружным воздухом, обеспечивающая при работе необходимый теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом, включаемая и отключаемая регулирующим устройством 41 с помощью исполнительного устройства 40 по сигналу задатчика 39, входящих в рабочий блок 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха.16. The multi-function refrigerator, according to claim 1, characterized in that, as the heat transfer module 4 of the first chamber 1, a heat pipe 42 is used, which is a sealed structure partially filled with liquid coolant 43, hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so so that the first part 44 of the heat pipe 42 is in contact with the air of the first chamber 1, the second part 45 is in contact with the outside air, providing during operation the necessary heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outer air ear, to enable and disable the regulating device 41 via the actuator 40 by a signal setter 39 included in the operating unit 3 5 systems using natural cold outdoor air.
17. Холодильник многофункциональный, по п. 1, отличающийся тем, что, модуль 4 передачи тепла первой камеры выполнен в виде закрытой полости заполненной газообразной средой с низкой теплопроводностью с двумя противоположными подвижными тонкими стенками 47 из теплопроводного материала, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что стенки 47 из теплопроводного материала контактируют одна с наружным воздухом, другая с воздухом первой камеры 1 и сводятся и разводятся друг от друга на определенное расстояние регулирующим устройством 41 с помощью исполнительного устройства 40 по сигналу задатчика 39, входящих в рабочий блок 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом через стенки 47 модуля 4 передачи тепла.17. The multi-function refrigerator, according to claim 1, characterized in that the heat transfer module 4 of the first chamber is made in the form of a closed cavity filled with a gaseous medium with low thermal conductivity with two opposite movable thin walls 47 of heat-conducting material, and is hermetically installed in a heat-insulated casing 2 the first chamber 1 in such a way that the walls 47 of the heat-conducting material are in contact with one of the external air, the other with the air of the first chamber 1 and are reduced and separated from each other by a certain distance the regulating device 41 using the actuator 40 at the signal of the setter 39 included in the working unit 5 of the system 3 for using the natural cold of the outdoor air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outside air through the walls 47 of the heat transfer unit 4.
18. Холодильник многофункциональный, по п.l, отличающийся тем, что, модуль 4 передачи тепла первой камеры 1 выполнен в виде открывающейся полости 48, одна из сторон, которой представляет из себя сплошную стенку 49 из теплопроводного материала, а другая открывающиеся шторки 50 из теплоизоляционных материалов, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что одна его сторона контактирует с наружным воздухом, а другая с воздухом первой камеры 1, шторки 50 открываются или закрываются на определенную величину регулирующим устройством 41 с помощью исполнительного устройства 40 по сигналу задатчика 39, входящих в рабочий блок 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом через сплошную стенку 49 из теплопроводного материала.18. The multi-function refrigerator, according to claim 1, characterized in that the heat transfer module 4 of the first chamber 1 is made in the form of an opening cavity 48, one of the sides of which is a continuous wall 49 of heat-conducting material, and the other an opening curtain 50 of heat-insulating materials, and is hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 in such a way that one side of it is in contact with the outside air, and the other with the air of the first chamber 1, the shutters 50 are opened or closed by a certain amount by the regulating device 41 using the actuator 40 the signal of the setter 39 included in the working unit 5 of the system 3 for using the natural cold of the outdoor air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outdoor air ear through the continuous wall 49 of thermally conductive material.
19. Холодильник многофункциональный, по п.l, отличающийся тем, что, модуль 4 передачи тепла первой камеры 1 выполнен в виде закрытой емкости 54 с отверстием 55, пропускающим в нее воздух первой камеры 1, или наружный воздух, или воздух помещения, заполняемой и опорожняемой жидкой незамерзающей средой 52 из сосуда 51 через трубчатый канал 53, герметично установленной в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что одна сторона закрытой емкости 54 контактирует с уличным воздухом, а другая с воздухом первой камеры 1, регулирующее устройство 41 по сигналу задатчика 39, с помощью исполнительного устройства 40 рабочего блока 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха обеспечивает подачу из сосуда 51 и поддержание определенного количества жидкой незамерзающей среды 52 в полости закрытой емкости 54, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом через стенки закрытой емкости 54 и жидкую незамерзающую среду 52.19. The multi-function refrigerator, according to claim 1, characterized in that the heat transfer module 4 of the first chamber 1 is made in the form of a closed container 54 with an opening 55 passing through the air of the first chamber 1, or outside air, or the air of the room filled emptied liquid non-freezing medium 52 from the vessel 51 through the tubular channel 53, hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so that one side of the closed container 54 is in contact with street air, and the other with the air of the first chamber 1, the regulating device your 41 according to the signal setter 39, using the actuator 40 of the working unit 5 of the system 3 for the use of natural cold outdoor air provides supply from the vessel 51 and maintain a certain amount of liquid non-freezing medium 52 in the cavity of the closed container 54, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and external air through the walls of a closed container 54 and liquid non-freezing medium 52.
20. Холодильник многофункциональный (по второму варианту), установленный в стене здания на границе между наружным воздухом и воздухом помещения, содержащий первую камеру 1 для хранения продуктов в теплоизолированном корпусе 2, с системой 3 использования природного холода наружного воздуха, состоящей из модуля 4 передачи тепла и рабочего блока 5, охлаждающую систему 6, связанную с первой камерой 1, содержащую, по крайней мере, один первый холодильный агрегат 7, по крайней мере, с одним первым охлаждающим элементом 8, отличающийся тем, что, холодильник многофункциональный содержит вторую камеру 56 для хранения продуктов в теплоизолированном корпусе 57, связанную с охлаждающей системой 6, блок 9 кондиционирования, связанный с охлаждающей системой 6, ограждающее устройство 10, пропускающее наружный воздух, охватывающее и предохраняющее устройства холодильника многофункционального с наружной стороны здания, оконный блок 11, перекрьшающий часть единого проема стены, в котором установлены первая 1 и вторая камеры 56 для хранения продуктов, информационный блок 12 с видеомодулем 13, связанные кабелем 14 связи, систему 15 управления, связанную с первой 1 и второй 56 камерами для хранения продуктов, блоком 9 кондиционирования, охлаждающей системой 6, оконным блоком 11 и информационным блоком 12, а охлаждающая система 6 содержит дополнительно, по крайней мере, одно первое агрегатное отделение 16, с размещенным внутри него, по крайней мере, одним первым холодильным агрегатом 7, и модуль 17 регулирования потока среды, охлаждающей, по крайней мере, один первый холодильный агрегат 7.20. A multifunctional refrigerator (according to the second embodiment) installed in the wall of the building at the border between the outside air and the room air, comprising a first chamber 1 for storing products in a heat-insulated casing 2, with a system for using natural cold of outside air, consisting of a heat transfer module 4 and a working unit 5, a cooling system 6, connected to the first chamber 1, containing at least one first refrigeration unit 7, at least one first cooling element 8, characterized in that The multifunctional appliance contains a second chamber 56 for storing products in a thermally insulated housing 57 connected to the cooling system 6, an air conditioning unit 9 connected to the cooling system 6, a fencing device 10 that transmits outside air, enclosing and protecting the multi-function refrigerator on the outside of the building, a window unit 11, overhanging a part of a single wall opening in which the first 1 and second chambers 56 for storing products are installed, an information block 12 with a video module 13 connected by a communication cable 14, a control system 15 connected to the first 1 and second 56 food storage chambers, an air conditioning unit 9, a cooling system 6, a window unit 11 and an information unit m 12, and the cooling system 6 additionally contains at least one first aggregate compartment 16, with at least one first refrigeration unit 7 located inside it, and a module 17 for regulating the flow of medium cooling at least one first refrigeration unit 7.
21. Холодильник многофункциональный по п. 20, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 включает дополнительно второй 24 и третий 60 охлаждающие элементы.21. The multifunction refrigerator according to claim 20, characterized in that the cooling system 6 further includes a second 24 and a third 60 cooling elements.
22. Холодильник многофункциональный по п. 21, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет один первый холодильный агрегат 7, содержащий распределительный блок 25, и три, связанных с ним, охлаждающих элемента, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, второй охлаждающий элемент 24 - во второй камере 56, а третий охлаждающий элемент 60 - в блоке 9 кондиционирования.22. The multi-function refrigerator according to claim 21, characterized in that the cooling system 6 has one first cooling unit 7 containing a distribution unit 25 and three cooling elements associated with it, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1, the second the cooling element 24 is in the second chamber 56, and the third cooling element 60 is in the air conditioning unit 9.
23. Холодильник многофункциональный по п. 21, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый холодильный агрегат 7, содержащий первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, и второй холодильный агрегат 28, содержащий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 24, 60, второй охлаждающий элемент 24 размещен во второй камере 56, а третий охлаждающий элемент 60 - в блоке 9 кондиционирования.23. The multifunction refrigerator according to claim 21, characterized in that the cooling system 6 has a first refrigeration unit 7 comprising a first cooling element 8 located in the first chamber 1 and a second refrigeration unit 28 comprising a distribution unit 25 and two connected with it, the cooling element 24, 60, the second cooling element 24 is placed in the second chamber 56, and the third cooling element 60 is in the air conditioning unit 9.
24. Холодильник многофункциональный по п. 21, отличающийся тем, что, охлаждающая система имеет первый холодильный агрегат 7, содержащий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, а второй охлаждающий элемент 24 - в блоке 9 кондиционирования, и второй холодильный агрегат 28, имеющий третий охлаждающий элемент 60, размещенный во второй камере 56.24. The multi-function refrigerator according to claim 21, characterized in that the cooling system has a first refrigeration unit 7, comprising a distribution unit 25, and two cooling elements 8, 24 associated with it, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1, and the second cooling element 24 is in the air conditioning unit 9, and the second refrigeration an assembly 28 having a third cooling element 60 located in the second chamber 56.
25. Холодильник многофункциональный по п. 21, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, а второй охлаждающий элемент 24 - во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.25. The multifunction refrigerator according to claim 21, characterized in that the cooling system 6 has a first aggregate compartment 16 with a first refrigeration unit 7 containing a distribution unit 25, and two cooling elements 8, 24 and a first cooling element 8 associated therewith. placed in the first chamber 1, and the second cooling element 24 in the second chamber 56, and the second unit compartment 27 with a second refrigeration unit 28 containing a third cooling element 60, located in the air conditioning unit 9.
26. Холодильник многофункциональный по п. 21, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первое агрегатное отделение 16 с первым 7 и вторым 28 холодильными агрегатами, первый холодильный агрегат 7 содержит первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, второй холодильный агрегат 28 содержит второй охлаждающий элемент 24, размещенный во второй камере 56, второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.26. The multifunction refrigerator according to claim 21, characterized in that the cooling system 6 has a first aggregate compartment 16 with a first 7 and a second 28 refrigeration units, the first refrigeration unit 7 comprises a first cooling element 8 located in the first chamber 1, a second refrigeration unit 28 comprises a second cooling element 24 located in the second chamber 56, a second unit compartment 27 with a third cooling unit 61 comprising a third cooling element 60 located in the air conditioning unit 9.
27. Холодильник многофункциональный по п. 20, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 включает дополнительно второй охлаждающий элемент 24 и первое устройство 30 принудительной циркуляции.27. The multifunction refrigerator according to claim 20, characterized in that the cooling system 6 further includes a second cooling element 24 and a first forced circulation device 30.
28. Холодильник многофункциональный по п. 27, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой 1 и второй 56 камерами, один первый холодильный агрегат 7, содержащий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен во второй камере 56, а второй охлаждающий элемент 24 - в блоке 9 кондиционирования.28. The multifunction refrigerator according to claim 27, characterized in that the cooling system 6 has a first device 30 for forced air circulation between the first 1 and second 56 chambers, one first refrigeration unit 7, comprising a distribution block 25, and two associated with it, cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the second chamber 56, and the second cooling element 24 is in the air conditioning unit 9.
29. Холодильник многофункциональный по п. 27, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и второй камерой 56, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим первый охлаждающий элемент 8, размещенный во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим второй охлаждающий элемент 24, размещенный в блоке 9 кондиционирования.29. The multi-function refrigerator according to claim 27, characterized in that the cooling system 6 has a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the second chamber 56, the first aggregate compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing the first cooling element 8, located in the second chamber 56, and the second aggregate compartment 27 with the second a refrigeration unit 28 comprising a second cooling element 24 located in the air conditioning unit 9.
30. Холодильник многофункциональный по п. 20, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 включает дополнительно второе агрегетное отделение 27, второй 24 и третий 60 охлаждающие элементы, первый отсек 29 охлаждения и первое устройство 30 принудительной циркуляции.30. The multifunction refrigerator according to claim 20, characterized in that the cooling system 6 further includes a second aggregate compartment 27, a second 24 and a third 60 cooling elements, a first cooling compartment 29 and a first forced circulation device 30.
31. Холодильник многофункциональный по п. 30, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке охлаждения 29, второй охлаждающий элемент 24 размещен во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.31. The multifunction refrigerator according to claim 30, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing the distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, the second cooling element 24 is placed in the second chamber 56, and the second unit compartment 27 with the second a refrigeration unit 28 comprising a third cooling element 60 located in the air conditioning unit 9.
32. Холодильник многофункциональный по п. 30, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, второй охлаждающий элемент 24 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.32. The multifunction refrigerator according to claim 30, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing the distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1, the second cooling element 24 is placed in the first cooling compartment 29, and the second unit compartment 27 with the second x an refrigeration unit 28 comprising a third cooling element 60 located in the air conditioning unit 9.
33. Холодильник многофункциональный по п. 30, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и вторым холодильным агрегатом 28, содержащим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования. 33. The multi-function refrigerator according to claim 30, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing the first cooling element 8, located in the first cooling compartment 29, and the second refrigeration unit 28, containing the second cooling element 24, located in the second chamber 56, and the second unit compartment 27 with the third refrigeration unit m 61 containing a third cooling element 60, located in the block 9 conditioning.
34. Холодильник многофункциональный по п. 30, отличающийся тем, что, охлаждающая система б имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, и вторым холодильным агрегатом 28, содержащим второй охлшiςцающий элемент 24, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.34. The multifunction refrigerator according to claim 30, characterized in that the cooling system b has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing the first cooling element 8, located in the first chamber 1, and the second refrigeration unit 28, containing the second cooling element 24, located in the first cooling compartment 29, and the second unit compartment 27 with the third refrigeration unit m 61 containing a third cooling element 60, located in the block 9 conditioning.
35. Холодильник многофункциональный по п. 30, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, и вторым холодильным агрегатом 28, содержащим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во второй камере 56, второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный, в первом отсеке 29 охлаждения.35. The multi-function refrigerator according to claim 30, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing the first cooling element 8, located in the first chamber 1, and the second refrigeration unit 28, containing the second cooling element 24, located in the second chamber 56, the second unit compartment 27 with the third refrigeration unit 61 comprising a third cooling element 60 located in the first cooling compartment 29.
36. Холодильник многофункциональный по п. 20, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 включает дополнительно первый отсек 29 охлаждения и, по крайней мере, первое 30 и второе 31 устройства принудительной циркуляции.36. The multi-function refrigerator according to claim 20, characterized in that the cooling system 6 further includes a first cooling compartment 29 and at least a first 30 and a second 31 forced circulation device.
37. Холодильник многофункциональный по п. 36, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, содержащий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, а второй охлаждающий элемент 24 - в блоке 9 кондиционирования.37. The multifunction refrigerator according to claim 36, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the first refrigeration unit 7, comprising a distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, and the second cooling ele ent 24 - in the block 9 conditioning.
38. Холодильник многофункциональный по п. 36, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, и первый холодильный агрегат 7, имеющий первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения.38. The multifunctional refrigerator according to claim 36, wherein the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, and a second forced air circulation device 31 between a second chamber 56 and a first cooling compartment 29, a third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, and a first refrigeration unit 7 having a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29.
39. Холодильник многофункциональный по п. 36, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, содержащий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент 24 - во второй камере.39. The multifunction refrigerator according to claim 36, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, the first refrigeration unit 7, comprising a distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment, and the second cooling the element 24 is in the second chamber.
40. Холодильник многофункциональный по п. 36, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, содержащий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, а второй охлаждающий элемент 24 - в первом отсеке 29 охлаждения.40. The multifunction refrigerator according to claim 36, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, the first refrigeration unit 7, comprising a distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1, and the second cooling element nt 24 - in the first cooling compartment 29.
41. Холодильник многофункциональный по п. 36, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первьм отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим первый охлаждающий элемент 8, размещенный, в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим второй охлаждающий элемент 24, размещенный в блоке 9 кондиционирования.41. The multifunction refrigerator according to claim 36, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 comprising a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second unit compartment 27 with a second refrigeration unit 28, comprising a second cooling member 24 is disposed in the air-conditioning unit 9.
42. Холодильник многофункциональный по п. 36, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, содержащий первый охлшкдающий элемент, размещенный в первом отсеке охлаждения, и второй холодильный агрегат 28, содержащий второй охлаждающий элемент 24, размещенный во второй камере 56.42. The multifunction refrigerator according to claim 36, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first compartment 29 a cooling unit, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, a first refrigeration unit 7 comprising a first cooling element located in a first cooling compartment, and a second refrigeration unit 28 comprising a second cooling element 24 located in a second chamber 56.
43. Холодильник многофункциональный по п. 36, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и первым отсеком 29 охлаждения, первый холодильный агрегат 7 , содержащий первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1, и второй холодильный агрегат 28, содержащий второй охлаждающий элемент 24, размещенный, в первом отсеке 29 охлаждения.43. The multifunction refrigerator according to claim 36, wherein the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the first cooling compartment 29, the first refrigeration unit 7, comprising a first cooling element 8 located in the first chamber 1, and a second refrigerating unit 28, containing a second cooling element 24, located in the first tseke 29 cooling.
44. Холодильник многофункциональный по п. 20, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 включает дополнительно второй охлаждающий элемент 24, первый 29 и второй 32 отсеки охлаждения, первое 30, второе 31 и третье 63 устройства принудительной циркуляции.44. The multifunction refrigerator according to claim 20, characterized in that the cooling system 6 further includes a second cooling element 24, a first 29 and a second 32 cooling compartments, a first 30, a second 31 and a third 63 forced circulation devices.
45. Холодильник многофункциональный по п. 44, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, содержащий распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке охлаждения, а второй охлаждающий элемент 24 - во втором отсеке 32 охлаждения.45. The multifunction refrigerator according to claim 44, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the second cooling compartment 32, the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first refrigeration unit 7 comprising a distribution box approx 25 and two associated with it, the cooling element 8, 24, the first cooling element 8 arranged in the first cooling compartment and a second cooling element 24 - in the second compartment 32 cooling.
46. Холодильник многофункциональный по п. 44, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения.46. The multifunction refrigerator according to claim 44, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the second cooling compartment 32, the third forced air circulation device 63 between the block 9 conditioning unit and a second cooling compartment 32, a first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 comprising a first cooling unit 8 located in a first cooling compartment 29, and a second unit compartment 27 with a second refrigeration unit 28 comprising a second cooling unit 24 located in a second compartment 32 cooling.
47. Холодильник многофункциональный по п. 20, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 включает дополнительно второе агрегетное отделение 27, второй 24 и третий 60 охлаждающие элементы, первый 29 и второй 32 отсеки охлаждения, первое 30 и второе 31 устройства принудительной циркуляции.47. The multifunction refrigerator according to claim 20, characterized in that the cooling system 6 further includes a second aggregate compartment 27, second 24 and third 60 cooling elements, first 29 and second 32 cooling compartments, first 30 and second 31 forced circulation devices.
48. Холодильник многофункциональный по п. 47, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, второй охлаждающий элемент 24 - во втором отсеке 32 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.48. The multifunction refrigerator according to claim 47, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, the first aggregate compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing the distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 ra displacements in the first cooling compartment 29 and the second cooling element 24 - in a second cooling compartment 32 and a second aggregate with a second compartment 27 cooling unit 28, comprising a third cooling member 60 is disposed in the air-conditioning unit 9.
49. Холодильник многофункциональный по п. 47, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, второй охлаждающий элемент 24 - во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения.49. The multifunction refrigerator according to claim 47, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing the distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling unit ement 8 arranged in the first cooling compartment 29 and the second cooling element 24 - in the second chamber 56 and a second aggregate with a second compartment 27 cooling unit 28, comprising a third cooling member 60 disposed in the second compartment 32 cooling.
50. Холодильник многофункциональный по п. 47, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первой камере 1, второй охлаждающий элемент 24 - в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения.50. The multifunction refrigerator according to claim 47, wherein the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first device 30 forced air circulation between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the second cooling compartment 32, the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing the distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first chamber 1, the second cooling element 24 is located in the first cooling compartment 29, and the second unit compartment 27 with the second a single unit 28 comprising a third cooling element 60 located in a second cooling compartment 32.
51. Холодильник многофункциональный по п. 47, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и вторым холодильным агрегатом 28, содержащим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в блоке 9 кондиционирования.51. The multifunction refrigerator according to claim 47, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with a first refrigeration unit 7 comprising a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and a second refrigeration unit 28, won a second cooling element 24 disposed in the second cooling compartment 32 and a second aggregate with a third compartment 27 cooling unit 61, comprising a third cooling member 60 is disposed in the air-conditioning unit 9.
52. Холодильник многофункциональный по п. 47, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и вторым холодильным агрегатом 28, содержащим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во второй камере 56, и второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения.52. The multifunction refrigerator according to claim 47, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 comprising a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29 and a second refrigeration ag egatom 28, comprising a second cooling member 24 is disposed in the second chamber 56 and a second aggregate with a third compartment 27 cooling unit 61, comprising a third cooling member 60 disposed in the second compartment 32 cooling.
53. Холодильник многофункциональный по п. 47, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и вторым отсеком 32 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первой камере 1 и вторым холодильным агрегатом 28, содержащим второй охлаждающий элемент 24, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения.53. The multifunction refrigerator according to claim 47, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first device 30 forced air circulation between the second chamber 56 and the first cooling compartment 29, the second cooling compartment 32, the second forced air circulation device 31 between the air conditioning unit 9 and the second cooling compartment 32, the first unit compartment 16 with the first refrigeration unit 7 containing the first cooling element 8, placed in the first chamber 1 and the second refrigeration unit 28, containing the second cooling element 24, located in the first cooling compartment 29, and the second unit compartment 27 with the third refrigeration unit a gatom 61 comprising a third cooling element 60 located in a second cooling compartment 32.
54. Холодильник многофункциональный по п. 20, отличающийся тем, что, охлаждающая система включает дополнительно второй и третий охлаждающие элементы, первый, второй и третий отсеки охлаждения, первое, второе и третье устройства принудительной циркуляции.54. The multifunction refrigerator according to claim 20, characterized in that the cooling system further includes a second and third cooling elements, first, second and third cooling compartments, first, second and third forced circulation devices.
55. Холодильник многофункциональный по п. 51, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 565 и вторым отсеком 32 охлаждения, третий отсек 64 охлаждения, третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения, первый холодильный агрегат 7, содержащий распределительный блок 25, и три, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, 60, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, второй охлаждающий элемент 24 - во втором отсеке 32 охлаждения, третий охлаждающий элемент 60 - в третьем отсеке 64 охлаждения.55. The multifunction refrigerator according to claim 51, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 565 and the second cooling compartment 32, the third cooling compartment 64, the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64, the first refrigeration unit 7, rusting distribution block 25, and three associated cooling elements 8, 24, 60, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, the second cooling element 24 in the second cooling compartment 32, the third cooling element 60 in the third compartment 64 cooling.
56. Холодильник многофункциональный по п. 51, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29 охлаждения, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения, третий отсек 64 охлаждения, третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7, содержащим распределительный блок 25, и два, связанных с ним, охлаждающих элемента 8, 24, первый охлаждающий элемент 8 размещен в первом отсеке 29 охлаждения, второй охлаждающий элемент 24 - во втором отсеке 32 охлаждения, и второе агрегатное отделение 27 со вторым холодильным агрегатом 28, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в третьем отсеке 64 охлаждения.56. The multifunction refrigerator according to claim 51, characterized in that the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, the third cooling compartment 64, the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64, the first unit compartment 16 with rvym cooling unit 7, containing the distribution unit 25, and two associated cooling elements 8, 24, the first cooling element 8 is located in the first cooling compartment 29, the second cooling element 24 is in the second cooling compartment 32, and the second unit compartment 27 with the second refrigeration unit 28, comprising a third cooling element 60 located in the third cooling compartment 64.
57. Холодильник многофункциональный по п. 51, отличающийся тем, что, охлаждающая система 6 имеет первый отсек 29oxлaждeния, первое устройство 30 принудительной циркуляции воздуха между первой камерой 1 и первым отсеком 29 охлаждения, второй отсек 32 охлаждения, второе устройство 31 принудительной циркуляции воздуха между второй камерой 56 и вторым отсеком 32 охлаждения, третий отсек 64 охлаждения, третье устройство 63 принудительной циркуляции воздуха между блоком 9 кондиционирования и третьим отсеком 64 охлаждения, первое агрегатное отделение 16 с первым холодильным агрегатом 7 содержащим первый охлаждающий элемент 8, размещенный в первом отсеке 29 охлаждения, и вторым холодильным агрегатом 28, содержащим второй охлаждающий элемент 24, размещенный во втором отсеке 32 охлаждения, второе агрегатное отделение 27 с третьим холодильным агрегатом 61, содержащим третий охлаждающий элемент 60, размещенный в третьем отсеке 64 охлаждения.57. The multifunction refrigerator according to Claim 51, wherein the cooling system 6 has a first cooling compartment 29, a first forced air circulation device 30 between the first chamber 1 and the first cooling compartment 29, a second cooling compartment 32, and a second forced air circulation device 31 between the second chamber 56 and the second cooling compartment 32, the third cooling compartment 64, the third forced air circulation device 63 between the air conditioning unit 9 and the third cooling compartment 64, the first unit compartment 16 with the first the second refrigeration unit 7 containing a first cooling element 8 located in the first cooling compartment 29, and the second refrigerating unit 28 containing a second cooling element 24 located in the second cooling compartment 32, the second unit compartment 27 with the third refrigerating unit 61 containing the third cooling element 60 located in the third cooling compartment 64.
58. Холодильник многофункциональный по п. 20, отличающийся тем, что, видеомодуль 13 имеет плоский экран 33, расположенный на стеклянной поверхности стеклопакета 34 элементов оконного блока 11.58. The multifunction refrigerator according to claim 20, characterized in that the video module 13 has a flat screen 33 located on the glass surface of the glass unit 34 of the window unit 11 elements.
59. Холодильник многофункциональный по п. 20, отличающийся тем, что, оконный блок 11 выполнен с подвижными створками 35, имеющими электропривод 36.59. The multifunctional refrigerator according to claim 20, characterized in that the window unit 11 is made with movable leaves 35 having an electric drive 36.
60. Холодильник многофункциональный, по п. 20, отличающийся тем, что, в качестве модуля 4 передачи тепла первой камеры 1 используется тепловая труба 42, представляющая собой герметизированную конструкцию, частично заполненную жидким теплоносителем 43, герметично установленная в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что первая часть 44 тепловой трубы 42 контактирует с воздухом первой камеры 1, вторая часть 45 - с наружным воздухом, обеспечивающая при работе необходимый теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом, включаемая и отключаемая регулирующим устройством 41 с помощью исполнительного устройства 40 по сигналу задатчика 39, входящих в рабочий блок 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха.60. The multifunction refrigerator, according to claim 20, characterized in that, as the heat transfer module 4 of the first chamber 1, a heat pipe 42 is used, which is a sealed structure partially filled with liquid coolant 43, hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 so so that the first part 44 of the heat pipe 42 is in contact with the air of the first chamber 1, the second part 45 is in contact with the outside air, providing during operation the necessary heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outer air the ear, turned on and off by the regulating device 41 using the actuator 40 at the signal of the setter 39, included in the working unit 5 of the system 3 use of natural cold outdoor air.
61. Холодильник многофункциональный, по п. 20, отличающийся тем, что, модуль 4 передачи тепла первой камеры 1 выполнен в виде закрытой полости 46 заполненной газообразной средой с низкой теплопроводностью с двумя противоположными подвижными тонкими стенками 47 из теплопроводного материала, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что стенки 47 из теплопроводного материала контактируют одна с наружным воздухом, другая с воздухом первой камеры 1 и сводятся и разводятся друг от друга на определенное расстояние регулирующим устройством 41 с помощью исполнительного устройства 40 по сигналу задатчика 39, входящих в рабочий блок 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом через стенки 47, модуля 4 передачи тепла.61. The multifunction refrigerator, according to claim 20, characterized in that the heat transfer module 4 of the first chamber 1 is made in the form of a closed cavity 46 filled with a gaseous medium with low heat conductivity with two opposite movable thin walls 47 of heat-conducting material, and is hermetically installed in a thermally insulated the housing 2 of the first chamber 1 in such a way that the walls 47 of the heat-conducting material are in contact with one of the outside air, the other with the air of the first chamber 1 and are reduced and separated from each other by a certain size standing by the regulating device 41 using the actuating device 40 at the signal of the setter 39 included in the working unit 5 of the system 3 for using the natural cold of the outdoor air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outside air through the walls 47 of the heat transfer unit 4.
62. Холодильник многофункциональный, по п. 20, отличающийся тем, что, модуль 4 передачи тепла первой камеры 1 выполнен в виде открывающейся полости 48, одна из сторон, которой представляет из себя сплошную стенку 49 из теплопроводного материала, а другая открывающиеся шторки 50 из теплоизоляционных материалов, и герметично установлен в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что одна его сторона контактирует с наружным воздухом, а другая с воздухом первой камеры 1, шторки 50 открываются или закрываются на определенную величину регулирующим устройством 41 с помощью исполнительного устройства 40 по сигналу задатчика 39, входящих в рабочий блок 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом через сплошную стенку 49 из теплопроводного материала.62. The multifunction refrigerator, according to claim 20, characterized in that the heat transfer module 4 of the first chamber 1 is made in the form of an opening cavity 48, one of the sides of which is a solid wall 49 of heat-conducting material, and the other an opening curtain 50 of heat-insulating materials, and is hermetically installed in the heat-insulated casing 2 of the first chamber 1 in such a way that one side of it is in contact with the outside air and the other with the air of the first chamber 1, the curtains 50 open or close by a certain amount of p by the regulating device 41 using the actuating device 40 at the signal of the setter 39 included in the operating unit 5 of the system 3 for using the natural cold of outdoor air, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outdoor air through a continuous wall 49 of heat-conducting material.
63. Холодильник многофункциональный, по п. 20, отличающийся тем, что, модуль 4 передачи тепла первой камеры 1 выполнен в виде закрытой емкости 54 с отверстием 55, пропускающим в нее воздух первой камеры 1, или наружный воздух, или воздух помещения, заполняемой и опорожняемой жидкой незамерзающей средой из сосуда 51 через трубчатый канал 53, герметично установленной в теплоизолированном корпусе 2 первой камеры 1 таким образом, что одна сторона закрытой емкости 54 контактирует с уличным воздухом, а другая с воздухом первой камеры I5 регулирующее устройство 41 по сигналу задатчика 39, с помощью исполнительного устройства 40 рабочего блока 5 системы 3 использования природного холода наружного воздуха обеспечивает подачу из сосуда 51 и поддержание определенного количества жидкой незамерзающей среды 52 в полости закрытой емкости 54, обеспечивая необходимый естественный теплообмен между воздухом в первой камере 1 и наружным воздухом через стенки закрытой емкости 54 и жидкую незамерзающую среду.63. The multi-function refrigerator, according to claim 20, characterized in that the heat transfer module 4 of the first chamber 1 is made in the form of a closed container 54 with an opening 55 that passes air into the first chamber 1 into it, or outside air, or room air, which is filled and emptied liquid non-freezing medium from the vessel 51 through a tubular channel 53 sealed in a heat-insulated housing 2 of the first chamber 1 so that one side a closed container 54 is in contact with the street air, and the other with the air of the first chamber I 5, the regulating device 41, at the signal of the setter 39, by means of the actuator 40 of the working unit 5 of the system 3 for using the natural cold of the outdoor air, supplies from the vessel 51 and maintains a certain amount of liquid non-freezing medium 52 in the cavity of the closed container 54, providing the necessary natural heat exchange between the air in the first chamber 1 and the outside air through the walls of the closed container 54 and liquid non-freezing Wednesday
64. Способ охлаждения и поддержания температуры воздуха (по первому варианту) в первой камере 1 холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха, отличающийся тем, что, охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере 1 дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере через модуль 4 передачи тепла первой камеры 1 путем включения или отключения "тепловой трубы 42", при работе которой жидкий теплоноситель 43, испаряясь с поглощением теплоты в первой части 44 тепловой трубы 42, движется ко второй части 45 тепловой трубы 42, охлаждаемой наружным воздухом, где конденсируется с выделением теплоты и возвращается к месту испарения, повторяя естественную циркуляцию до отключения тепловой трубы 42.64. The method of cooling and maintaining air temperature (according to the first embodiment) in the first chamber 1 of a multi-functional refrigerator using natural cold of outdoor air, characterized in that, cooling and maintaining the air temperature in the first chamber 1 is additionally carried out by regulating heat exchange processes between the outdoor air and air in the first chamber through the heat transfer module 4 of the first chamber 1 by turning on or off the "heat pipe 42", during operation of which the liquid coolant 43, evaporating with the sensation of heat in the first part 44 of the heat pipe 42, moves to the second part 45 of the heat pipe 42, cooled by the outside air, where it condenses with the release of heat and returns to the place of evaporation, repeating the natural circulation until the heat pipe 42 is turned off.
65. Способ охлаждения и поддержания температуры воздуха (по второму варианту) в первой камере 1 холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха, отличающийся тем, что, охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере 1 дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере 1 через модуль 4 передачи тепла первой камеры 1, путем изменения толщины прослойки среды с низкой теплопроводностью, заключенной в полости 46 модуля 4 передачи тепла первой камеры 1 между двумя тонкими подвижными стенками 47 из теплопроводных материалов.65. The method of cooling and maintaining air temperature (according to the second embodiment) in the first chamber 1 of a multi-functional refrigerator using natural cold of outdoor air, characterized in that, cooling and maintaining the air temperature in the first chamber 1 is additionally carried out by regulating heat exchange processes between the outdoor air and air in the first chamber 1 through the heat transfer module 4 of the first chamber 1, by changing the thickness of the medium layer with low thermal conductivity enclosed in the cavity 46 of the transfer module 4 the heat of the first chamber 1 between two thin movable walls 47 of heat-conducting materials.
66. Способ охлаждения и поддержания температуры воздуха (по третьему варианту) в первой камере 1 холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха, отличающийся тем, что, охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере 1 дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере 1 через модуль 4 передачи тепла путем перемещения шторок 50 из теплоизоляционных материалов относительно сплошной стенки 49 из теплопроводного материала на определенную величину и соответствующего открытия или перекрытия доступа воздушных масс к сплошной стенке 49 из теплопроводного материала.66. The method of cooling and maintaining air temperature (according to the third embodiment) in the first chamber 1 of a multi-functional refrigerator using natural cold of external air, characterized in that, cooling and maintaining the air temperature in the first chamber 1 is additionally carried out by regulating heat exchange processes between the outdoor air and air in the first chamber 1 through the heat transfer module 4 by moving the shutters 50 made of heat-insulating materials relative to the solid wall 49 from the heat-conducting material by a certain amount and opening or closing the access of the air masses to the solid wall 49 from the heat-conducting material.
67. Способ охлаждения и поддержания температуры воздуха (по четвертому варианту) в первой камере 1 холодильника многофункционального при помощи природного холода наружного воздуха, отличающийся тем, что, охлаждение и поддержание температуры воздуха в первой камере 1 дополнительно осуществляют за счет регулирования теплообменных процессов между наружным воздухом и воздухом в первой камере 1 через модуль 4 передачи тепла путем заполнения емкости 54 модуля 4 передачи тепла жидкой незамерзающей средой 52 и ее заменой на воздух первой камеры 1, или наружный воздух, или воздух помещения в процессе опорожнения емкости 54. 67. The method of cooling and maintaining air temperature (according to the fourth embodiment) in the first chamber 1 of a multi-functional refrigerator using natural cold of external air, characterized in that, cooling and maintaining the air temperature in the first chamber 1 is additionally carried out by regulating heat exchange processes between the outdoor air and air in the first chamber 1 through the heat transfer module 4 by filling the container 54 of the heat transfer module 4 with a liquid non-freezing medium 52 and replacing it with air of the first chamber 1, and whether outside air or room air is in the process of emptying the container 54.
PCT/RU2008/000342 2007-11-12 2008-06-03 Multipurpose refrigerator (two variants) and a refrigeration method for the multipurpose refrigerator room (four variants) WO2009064214A1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007141806/11A RU2376536C2 (en) 2007-11-12 2007-11-12 Multifunction refrigerator (two versions) and cooling method used in multifunction refrigerator chamber (four versions)
RU2007141806 2007-11-12

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2009064214A1 true WO2009064214A1 (en) 2009-05-22

Family

ID=40638927

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2008/000342 WO2009064214A1 (en) 2007-11-12 2008-06-03 Multipurpose refrigerator (two variants) and a refrigeration method for the multipurpose refrigerator room (four variants)

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2376536C2 (en)
WO (1) WO2009064214A1 (en)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB137425A (en) * 1919-03-11 1920-01-15 Ernest Griffiths Improvements in cooling safes or chambers for food or the like
JPS5332456A (en) * 1976-09-07 1978-03-27 Toshiba Electric Appliance Co Ltd Energey saving type refrigerator
US4397157A (en) * 1977-01-03 1983-08-09 Sure Air Limited System for conditioning air of an internal space
SU1270249A1 (en) * 1985-04-29 1986-11-15 Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности Season cold cabinet
CA2100280A1 (en) * 1992-07-13 1994-01-14 Richard H. Travers Auxiliary Outside Air Refrigeration System
CA2418482A1 (en) * 2002-02-08 2003-08-08 Charlie L. Emslie Cooling device utilizing outside air
KR20040006715A (en) * 2002-07-15 2004-01-24 서경환 A food store house
RU2255273C1 (en) * 2003-12-30 2005-06-27 Киселев Александр Владиславович Refrigerator
WO2007000042A1 (en) * 2005-06-27 2007-01-04 Fleming Mark A Refrigerator or freezer with enhanced efficiency

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB137425A (en) * 1919-03-11 1920-01-15 Ernest Griffiths Improvements in cooling safes or chambers for food or the like
JPS5332456A (en) * 1976-09-07 1978-03-27 Toshiba Electric Appliance Co Ltd Energey saving type refrigerator
US4397157A (en) * 1977-01-03 1983-08-09 Sure Air Limited System for conditioning air of an internal space
SU1270249A1 (en) * 1985-04-29 1986-11-15 Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности Season cold cabinet
CA2100280A1 (en) * 1992-07-13 1994-01-14 Richard H. Travers Auxiliary Outside Air Refrigeration System
CA2418482A1 (en) * 2002-02-08 2003-08-08 Charlie L. Emslie Cooling device utilizing outside air
KR20040006715A (en) * 2002-07-15 2004-01-24 서경환 A food store house
RU2255273C1 (en) * 2003-12-30 2005-06-27 Киселев Александр Владиславович Refrigerator
WO2007000042A1 (en) * 2005-06-27 2007-01-04 Fleming Mark A Refrigerator or freezer with enhanced efficiency

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007141806A (en) 2009-05-20
RU2376536C2 (en) 2009-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9080801B2 (en) Window refrigerator
US11781762B1 (en) Air cooling system for building structures with attic
JP4703692B2 (en) Air conditioning control system, air supply switching controller used therefor, and air conditioning control method
EP2108096B1 (en) Improved compact grille cabinet for room air-conditioners
US5005368A (en) Coolness storage air conditioner appliance
US20100269520A1 (en) Air-conditioning with dehumidification
WO2014115545A1 (en) Thermal storage control system and thermal storage body used in same
NO339407B1 (en) Heat pump System
US6450414B1 (en) Heat transfer system
CA2962291C (en) Micro environmental control system
JP4457571B2 (en) Geothermal utilization system
JP2007192505A (en) Air conditioning system
RU2307290C2 (en) Air conditioner-heater
JP5221994B2 (en) Geothermal indoor air conditioning system
JP4581604B2 (en) Ventilation system
WO2020101615A2 (en) Hamita device, start/stop combi boiler, a device to operate existing combi boiler with the start/stop system, an equipment to operate current combi boiler models with the start/stop system by being installed on the production line, a calorimeter device using these technologies and the assembly techniques applied for these technologies
WO2007134412A2 (en) Device for cooling and/or warming
WO2009064214A1 (en) Multipurpose refrigerator (two variants) and a refrigeration method for the multipurpose refrigerator room (four variants)
JP3609781B2 (en) Air-conditioning equipment using body heat storage
RU37810U1 (en) REFRIGERATOR
RU2255273C1 (en) Refrigerator
KR20180004389A (en) Air conditioner type chilly wind machine
JP2003004336A (en) Air conditioning system utilizing ground heat and zeolite
US20240219044A1 (en) Controlling Indoor Temperature Using Radiating Storage
JP4462462B2 (en) Air conditioning and heat storage system using body heat storage

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 08849649

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 08849649

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1