[发明专利]具有蒸发盘的制冷器具有效
申请号: | 201280052217.6 | 申请日: | 2012-10-19 |
公开(公告)号: | CN103906985A | 公开(公告)日: | 2014-07-02 |
发明(设计)人: | W·贝克尔;H·伊勒 | 申请(专利权)人: | BSH博世和西门子家用电器有限公司 |
主分类号: | F25D21/14 | 分类号: | F25D21/14 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 侯鸣慧 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 蒸发 制冷 器具 | ||
本发明涉及制冷器具,尤其是家用制冷器具,例如冷藏柜或者冷冻柜,其具有一用于蒸发从该器具的存放室中排出的冷凝水的蒸发盘和一能够通过压缩机的废热来加热该蒸发盘的压缩机。
在现代的制冷器具中,隔热和制冷产生装置的改进导致积聚的冷凝水与压缩机上可供使用的废热的比例关系变得越来越不利。如果压缩机不提供足够的废热以蒸发冷凝水,存在危险:蒸发盘溢流并且流出的水导致制冷器具中或者其周围环境的损害。
为了能够确保充分的蒸发,例如已在DE10208558A1中提出,在蒸发盘上安装电加热装置和水位传感器,在高于极限水位时该水位传感器接通加热装置。虽然这样的加热装置必须与蒸发盘中的水处于紧密的热接触中,但是另一方面,在与水直接接触之前,加热装置必须被持续可靠保护地安装和接触,这提高了以该加热装置装备的制冷器具的加工成本。
因此,当前发明的任务是,实现一种制冷器具,其中,尽管有高价值的隔热和高能效的制冷产生还是能够可靠地阻止蒸发盘溢流,而为此无需附加的加热装置。
该任务得以解决,其方法式是,在制冷器具中,其具有至少一个存放室,用于蒸发从所述存放室排出的冷凝水的蒸发盘,布置得与该蒸发盘处于热接触中的压缩机和控制单元,该控制单元设置用于,估计该蒸发盘的热需求,所述压缩机能够在高效率的运行模式和较低效率的运行模式之间转换,并且该控制单元设置用于,在所述蒸发盘的热需求高的情况下选择所述较低效率的运行模式并且在热需求低的情况下选择所述高效率的运行模式。如果冷凝水积聚得少,例如因为存放室长期不打开并且没有潮湿的环境空气进入器具,压缩机能够持续地在高效率的运行模式中工作,并且制冷器具的能量消耗最小。如果相反确定了高的热需求,则能够在不会为此需要特别的加热装置的情况下由此满足该热需求:压缩机在较低效率的运行模式中提供更多的废热。如果基于由此造成的、加强的蒸发,蒸发盘中的水平面下降,则蒸发盘的热需求在必要时也又降低。因此,较低效率的运行模式保持限制在这样的时间上,在所述时间中,确实需要该较低效率的运行模式以促进蒸发,从而器具的总能耗与具有电加热的蒸发盘的制冷器具的总能耗没有显著差别。
当今使用的多数制冷器具具有控制单元,该控制单元设置用于,当高于所述存放室中的第一极限温度时接通所述压缩机并且在低于较低的第二极限温度时又关断所述压缩机。在这样的制冷器具中,高效率和较低效率的运行模式可以通过它们的对应的压缩机转速来区分。
原则上,所述压缩机转速可以在较低效率的运行模式中比在高效率的运行模式中高或者低。但是,因为必须保证在较低效率的运行模式中压缩机的功率也足以将存放室保持在所期望的温度范围内,优选的是所述转速在较低效率的运行模式中比在高效率的运行模式中高。
如果控制单元也依据第二极限温度来控制压缩机的关断,则所述运行模式的不同效率也能够由此实现:第一和第二极限温度之间的差在所述较低效率的运行模式中和在所述高效率的运行模式中不同,并且尤其比在所述高效率的运行模式中小。这个差越小并且压缩机的运行阶段因此越短,则效率损失越大,该效率损失归因于,制冷剂回路的处于存放室之外的部件被部分液化的制冷剂加载,所述制冷剂已经在压缩机运行短暂地中断之后又是热的或者说已投入的制冷剂又泄流到制冷剂回路的其他部件中。
原则上,也能够降低所述压缩机运行的效率,其方式是,所述极限温度的差在较低效率的运行模式中确定得比在高效率的运行模式中大,因为此时能够产生高的温度差,所述温度差降低效率。然而,则可能造成在存放室中暂时产生不希望地高或者低的温度,从而这种替代方案不是优选的。
替代地,存在可能性:每次在高于超过预先给定的运转时间之后,控制单元又关断压缩机。对于该运转时间也存在最优值,能够为所述高效率的运行模式选择该最优值,相反,能够为所述较低效率的运行模式将该运转时间选择得比该最优值长或者短。出于和以上关于极限温度所说明的相同的原因,优选的是,该运转时间在较低效率的模式中比在高效率的模式中短。
具有可变化的功率的压缩机,尤其具有可变化的转速的压缩机,也能够以已知的方式连续地运行,其中,所述压缩机的功率或转速连续地与制冷需求相匹配。这里,速度(所述功率以该速度跟随所述需求)的改变能够影响效率,尤其,跟随速度的增加能够导致温度控制的过调进而导致较低效率的运行。
如果压缩机功率与冷却需求的匹配在不连续的步骤中进行,则也能够改变所述步骤的宽度(Weite)以得到不同效率的运行模式;尤其,步骤宽度的增大相应于较快的跟随进而相应于更易过调和较低的效率。
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