DE102013223737A1 - Einkreis-Kältegerät - Google Patents
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Abstract
Ein Einkreis-Kältegerät umfasst ein wärmeisolierendes Gehäuse und einen Kältemittelkreislauf, an dem zwischen einem Druckanschluss (2) und einem Sauganschluss (3) eines Verdichters (1), der Reihe nach hintereinandergeschaltet sind: ein Verflüssiger (5), eine erste Drosselstelle (6), ein eine erste in dem Gehäuse gebildete Lagerkammer (12) kühlender erster Verdampfer (7), eine zweite Drosselstelle (8), ein eine zweite in dem Gehäuse gebildete Lagerkammer (13) kühlender zweiter Verdampfer (9), wobei die zweite Drosselstelle (8) einen verstellbaren Strömungsleitwert aufweist.
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Einkreis-Kältegerät mit zwei unabhängig voneinander temperierbaren Lagerkammern.
- In einem Einkreis-Kältegerät sind ein Verdichter, ein Verflüssiger und die Verdampfer von typischerweise zwei Lagerkammern in einem Kältemittelkreislauf in Reihe verbunden, so dass der gesamte Strom des vom Verdichter umgewälzten Kältemittels nacheinander beide Verdampfer durchfließt.
- Die Verteilung der verfügbaren Kühlleistung auf die Verdampfer der Lagerkammern ist bei einem solchen Einkreis-Kältegerät herkömmlicherweise durch die Geometrie und Anordnung der Verdampfer fest vorgegeben. Der Anteil der einzelnen Lagerkammern am Gesamtkältebedarf des Geräts variiert jedoch je nach Umgebungstemperatur. Wenn ein solches Kältegerät bei einer niedrigeren Umgebungstemperatur betrieben wird als derjenigen, für die es optimiert ist, nimmt der Kältebedarf der wärmeren Lagerkammer im Verhältnis stärker ab als der der kälteren Lagerkammer, so dass, wenn der Betrieb des Verdichters anhand des Kältebedarfs der wärmeren Lagerkammer gesteuert wird, die kältere Lagerkammer nicht mehr ausreichend gekühlt wird. Würde hingegen der Verdichterbetrieb anhand des Kältebedarfs der kälteren Lagerkammer gesteuert, wäre eine Unterkühlung der wärmeren Lagerkammer die Folge. Eine bekannte Lösung dieses Problems ist, an der wärmeren Lagerkammer eine Heizung vorzusehen, die beim Betrieb in kalter Umgebung zugeschaltet werden kann, um den Kältebedarf der wärmeren Lagerkammer künstlich zu erhöhen und so eine Verdichterlaufzeit sicherzustellen, die ausreicht, um auch die kältere Lagerkammer auf einer Solltemperatur zu halten. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Heizung die Energieeffizienz des Kältegeräts empfindlich beeinträchtigt.
- Zweikreis-Kältegeräte erlauben eine Temperaturregelung von zwei Lagerkammern eines Kältegeräts unabhängig voneinander. Bei diesen Geräten umfasst die Kältemittelleitung zwei Zweige, wobei über einen dieser Zweige nur einer der beiden Verdampfer mit Kältemittel beaufschlagbar ist und über den anderen Zweig entweder der andere oder beide Verdampfer in Reihe mit Kältemittel versorgt werden. Die notwendige Verzweigung macht den Kältemittelkreis deutlich komplizierter und führt zu höheren Fertigungskosten als bei einem Einkreis-Kältegerät.
- Bei NoFrost-Kältegeräten besteht die Möglichkeit, die Aufteilung der Kühlleistung auf die Lagerkammern zu steuern, indem mit Hilfe eines Ventilators der Wärmeaustausch zwischen Verdampfer und Lagerkammer moduliert wird. Auch der Einsatz von Ventilatoren steigert Komplexität und Fertigungskosten des Geräts; außerdem erreicht ein Verdampfer, wenn der Wärmeaustausch zwischen ihm und einer zugeordneten Lagerkammer durch Ausschalten des Ventilators blockiert ist, sehr niedrige Temperaturen, die ebenfalls die Energieeffizienz des Geräts in Mitleidenschaft ziehen.
- Aufgabe der Erfindung ist daher, ein Einkreis-Kältegerät zu schaffen, das eine Temperaturregelung von zwei Lagerkammern unabhängig voneinander ermöglicht, ohne dafür eine der Lagerkammern beheizen zu müssen.
- Die Aufgabe wird gelöst, in dem bei einem Einkreis-Kältegerät mit einem wärmeisolierenden Gehäuse und einem Kältemittelkreislauf, an dem zwischen einem Druckanschluss und einem Sauganschluss eines Verdichters ein Verflüssiger, eine erste Drosselstelle, ein erster Verdampfer zum Kühlen einer ersten in dem Gehäuse gebildeten Lagerkammer, eine zweite Drosselstelle und ein eine zweite in dem Gehäuse gebildete Lagerkammer kühlender zweiter Verdampfer hintereinander geschaltet sind, die zweite Drosselstelle einen verstellbaren Strömungsleitwert aufweist. Die Verstellbarkeit des Strömungsleitwerts ermöglicht es, während des Betriebs des Verdichters unterschiedliche Drücke in den beiden Verdampfern und damit auch unterschiedliche Verdampfungstemperaturen des Kältemittels in den beiden Verdampfern, je nach gewünschter Temperatur in der betreffenden Lagerkammer, einzustellen.
- Diese Lösung ist insbesondere auch bei Coldwall-Geräten anwendbar und erlaubt daher die Fertigung von hoch energieeffizienten und dennoch preiswerten Kältegeräten.
- Eine Steuerschaltung kann mit einem an der ersten Lagerkammer angeordneten ersten Temperatursensor und mit der zweiten Drosselstelle verbunden und eingerichtet sein, den Strömungsleitwert der zweiten Drosselstelle bei Kältebedarf in der ersten Lagerkammer heraufzusetzen. Durch die Heraufsetzung des Strömungsleitwerts wird der Druck des Kältemittels in dem ersten Verdampfer heruntergesetzt, und durch die resultierende niedrigere Verdampfertemperatur wird die erste Lagerkammer verstärkt gekühlt.
- Umgekehrt kann die Steuerschaltung mit einem an der zweiten Lagerkammer angeordneten zweiten Temperatursensor verbunden und eingerichtet sein, den Strömungsleitwert der zweiten Drosselstelle bei Kältebedarf in der zweiten Lagerkammer herabzusetzen. Dies führt zu einem Druck- und folglich auch einem Temperaturanstieg an dem ersten Verdampfer, so dass dieser weniger Wärme aus der ersten Lagerkammer aufnimmt und ein größerer Anteil der verfügbaren Kühlleistung zum Kühlen der zweiten Lagerkammer zur Verfügung steht.
- Wenn Kältebedarf in beiden Lagerkammern auftritt, sollte die Steuerschaltung in der Lage sein, mehr Kühlleistung bereitzustellen, indem sie die Drehzahl des drehzahlgeregelten Verdichters heraufsetzt.
- Der Strömungsleitwert der zweiten Drosselstelle kann in einem Zustand maximaler Öffnung groß im Vergleich zum Strömungsleitwert der ersten Drosselstelle sein. So fällt, wenn sich die zweite Drosselstelle im Zustand maximaler Öffnung befindet, der vom Verdichter aufgebaute Druck im Wesentlichen vollständig an der ersten Drosselstelle ab, und die Druckdifferenz zwischen den beiden Verdampfern ist gering, so dass in beiden Lagerkammern im Wesentlichen gleiche Temperaturen erhalten werden können.
- Da der Druck im stromabwärtigen Verdampfer nicht höher sein kann als im stromaufwärtigen Ersten, ist die zweite Lagerkammer zweckmäßigerweise für eine tiefere Betriebstemperatur ausgelegt als die erste Lagerkammer. Insbesondere sollte wenigstens die zweite Lagerkammer als Gefrierfach betreibbar sein. Ob die erste Lagerkammer ebenfalls als Gefrierfach oder bei einer höheren Temperatur nutzbar ist, ist über die Einstellung der zweiten Drosselstelle festlegbar.
- Umgekehrt sollte wenigstens die erste Lagerkammer als Normalkühlfach betreibbar sein, was den Einsatz bei tieferen Temperaturen, bei entsprechender Einstellung der zweiten Drosselstelle, nicht ausschließt.
- Um die Betriebsgeräuschemission durch das Kältegerät zu minimieren, sollte die zweite Drosselstelle ein Stetigventil umfassen. Da an einem solchen Ventil unterschiedliche Durchgangsquerschnitte konstant eingestellt werden können, werden Druckschwankungen des Kältemittels während des Verdichterbetriebs minimiert, was es erlaubt, die Geräuschemission des Kältegeräts insgesamt gering zu halten.
- Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren. Es zeigen:
-
1 eine schematische Darstellung des Kältemittelkreislaufs eines erfindungsgemäßen Kältegeräts; und -
2 einen schematischen Schnitt durch das Gehäuse des Kältegeräts. - Der in
1 gezeigte Kältemittelkreislauf umfasst einen drehzahlgeregelten Verdichter1 mit einem Druckanschluss2 und einem Sauganschluss3 . Eine von dem Druckanschluss2 ausgehende Kältemittelleitung4 verläuft in Zirkulationsrichtung des Kältemittels zunächst über einen Verflüssiger5 und eine erste Drosselstelle6 , hier in fachüblicher Weise als Kapillarleitung realisiert, zu einem ersten Verdampfer7 . Eine zweite, verstellbare Drosselstelle8 befindet sich zwischen einem Auslassanschluss des Verdampfers7 und einem Einlassanschluss eines zweiten Verdampfers9 . Ein Auslassanschluss des Verdampfers9 ist mit dem Sauganschluss3 des Verdichters1 verbunden. - Zwei Temperaturfühler
10 ,11 sind in von den Verdampfern7 bzw.9 gekühlten Lagerkammern12 ,13 angeordnet und mit einer Steuereinheit14 verbunden, die anhand der von den Temperaturfühlern10 ,11 erfassten Temperaturen die Drehzahl des Verdichters1 und den Strömungsleitwert der Drosselstelle8 steuert. - In einem ersten Betriebsmodus vergleicht die Steuereinheit
14 fortlaufend die von den Temperaturfühlern10 ,11 erfassten Temperaturen mit in herkömmlicher Weise durch einen Benutzer einstellbaren Solltemperaturen für die Lagerkammern12 ,13 . Wenn die in einer der Lagerkammern12 ,13 erfasste Temperatur die eingestellte Solltemperatur signifikant, um mehr als einen vorgegebenen Wert ε, überschreitet, stellt die Steuereinheit14 Kältebedarf der betreffenden Lagerkammer fest; Diese Feststellung bleibt so lange bestehen, bis die in der betreffenden Kammer gemessene Temperatur um mehr als ε unter die Solltemperatur des betreffenden Fachs abgefallen ist. - Wenn zum Beispiel Kältebedarf in der Lagerkammer
12 festgestellt wird, nicht aber in der Lagerkammer13 , dann setzt die Steuereinheit14 den Strömungsleitwert der Drosselstelle8 um ein vorgegebenes Inkrement herauf, mit der Folge, dass der Druckabfall an der Drosselstelle8 ab- und an der Drosselstelle6 zunimmt. Der Druck im Verdampfer7 nimmt ab, folglich sinkt auch die Siedetemperatur des Kältemittels im Verdampfer7 , und die Lagerkammer12 wird verstärkt gekühlt. Da die Leistung des Verdichters1 nicht verändert wird, nimmt im Gegenzug die am Verdampfer9 verfügbare Kühlleistung ab. - Das Inkrement kann fest vorgegeben sein oder von der Steuereinheit
14 proportional zur Abweichung der gemessenen Temperatur von der Solltemperatur der betreffenden Lagerkammer festgelegt werden. Wenn einige Minuten nach dem Verstellen der Drosselstelle8 eine Temperaturabnahme festgestellt wird, ist die Verstellung der Drosselstelle8 offensichtlich ausreichend; wird keine Temperaturabnahme festgestellt, dann wird der Strömungsleitwert erneut inkrementiert. - Wenn es dadurch zu einer Erwärmung der Lagerkammer
13 kommt, und deren Temperatur den Sollwert für dieses Fach um mehr als ε überschreitet, stellt die Steuereinheit14 Kältebedarf in der Lagerkammer13 fest. Auch diese Feststellung bleibt so lange bestehen, bis die Temperatur in der Lagerkammer13 fällt um wenigstens ε unter den Sollwert abgefallen ist. - Wenn in der Lagerkammer
13 Kältebedarf besteht, in der Lagerkammer12 aber nicht, reagiert die Steuereinheit14 durch ein Herabsetzen des Strömungsleitwerts der Drosselstelle8 . Dadurch steigt der Druck im Verdampfer7 , und der im Verdampfer9 fällt. Infolgedessen steigt die Verdampfungstemperatur im Verdampfer7 an, und es wird weniger Wärme aus der Lagerkammer12 aufgenommen, so dass ein größerer Anteil des Kältemittels in flüssigem Zustand den Verdampfer9 erreicht. Somit steht, zu Lasten der Kühlung der Lagerkammer12 , mehr Kühlleistung zum Kühlen der Lagerkammer13 zur Verfügung. - Wenn die Drehzahl des Verdichters
1 insgesamt ausreichend ist, um beide Kammern12 ,13 auf ihren Solltemperaturen zu halten, wechseln sich somit Phasen verstärkter Kühlung der Kammer12 und Phasen verstärkter Kühlung der Kammer13 ab. Wenn längere Zeitspannen existieren, in denen weder die Kammer12 noch die Kammer13 Kältebedarf hat, ist die Leistung des Verdichters1 höher als zum Kühlen der Kammern12 ,13 erforderlich; in diesem Fall wird die Drehzahl des Verdichters1 langsam und in kleinen Schritten dekrementiert, um einen Einstellwert zu finden, bei dem die Leistung des Verdichters1 dem Kältebedarf der Kammern12 ,13 möglichst exakt entspricht. - Gleichzeitiger Kältebedarf in beiden Kammern
12 ,13 ist ein Indiz dafür, dass die Leistung des Verdichters1 nicht ausreicht, um die Kammern12 ,13 auf Solltemperatur zu halten; daher inkrementiert in einem solchen Fall die Steuereinheit14 langsam und schrittweise die Drehzahl des Verdichters1 , bis in einer der Lagerkammern12 ,13 kein Kältebedarf mehr besteht. - Unter stationären Bedingungen führt die oben beschriebene Hysterese bei der Feststellung des Bestehens bzw. Nichtmehrbestehens von Kältebedarf dazu, dass die Lagerkammern
12 ,13 dazu neigen, jeweils phasenversetzt Kältebedarf aufzuweisen. Der Verdichter1 kann daher sehr gleichmäßig, mit selten und nur um einen über wenige Schritte veränderter Drehzahl, arbeiten; für die Aufteilung der Kühlleistung auf die Lagerkammern12 ,13 genügen geringfügige Änderungen des Strömungsleitwerts an der Drosselstelle8 . Aufgrund des kontinuierlichen Betriebs können die Temperaturen beider Verdampfer7 ,9 nahe an der Solltemperatur der jeweils entsprechenden Lagerkammer12 bzw.13 gehalten werden, was einen sehr energieeffizienten Betrieb erlaubt. Indem die Drosselstelle8 durch ein Stetigventil gebildet ist, dessen Durchgangsquerschnitt zahlreiche den jeweils zu realisierenden Strömungsleitwerten entsprechende Stellungen stationär einnehmen kann, werden Druckschwankungen im Kältemittelkreislauf vermieden, die zur Emission von Betriebsgeräuschen führen könnten. -
2 zeigt einen schematischen Schnitt durch ein Kältegerät mit dem in1 gezeigten Kältemittelkreislauf. Sein Gehäuse15 umfasst in fachüblicher Weise einen wärmeisolierenden Korpus16 , in welchem die zwei Lagerkammern12 ,13 , jeweils von einer Tür17 verschlossen, gebildet sind. Die Verdampfer7 ,10 sind jeweils zwischen einem Innenbehälter20 der Lagerkammern12 ,13 und einer diesen umgebenden Isolationsmaterialschicht18 angeordnet. Sie können, im Falle der Lagerkammer12 , nur an einer Rückwand19 angeordnet sein oder, wie im Falle der Lagerkammer13 , sich auch auf andere Wände des Innenbehälters20 erstrecken. Der Verdichter1 und, im hier betrachteten Fall, auch der Verflüssiger5 und die zweite Drosselstelle8 sind in einem Maschinenraum21 an der Rückseite des Korpus15 untergebracht. - Der im Kältemittelkreislauf stromaufwärts gelegene Verdampfer
7 ist hier auch der Verdampfer der oberen Lagerkammer12 , so dass die Zirkulationsrichtung des flüssigen Kältemittels durch die Verdampfer7 ,9 im Wesentlichen von oben nach unten verläuft. Da der Druck im stromaufwärtigen Verdampfer7 niemals niedriger sein kann als im stromabwärtigen Verdampfer9 , kann die Lagerkammer12 als Normalkühlfach und die Lagerkammer13 als Gefrierfach benutzt werden, nicht aber umgekehrt. - Es kann ein zweiter Betriebsmodus an der Steuereinheit
14 einstellbar sein, in welchem die Drosselstelle8 stets in einem Zustand maximalen Durchgangsquerschnitts gehalten ist, so dass die Druckdifferenz zwischen den beiden Verdampfern7 ,9 vernachlässigbar ist gegenüber derjenigen an der Drosselstelle6 . In diesem Betriebszustand sind, je nach Einstellung der Leistung des Verdichters1 , beide Lagerkammern12 ,13 mit gleicher Solltemperatur, insbesondere als Normalkühlfach oder als Gefrierfach, betreibbar. - Bezugszeichenliste
-
- 1
- Verdichter
- 2
- Druckanschluss
- 3
- Sauganschluss
- 4
- Kältemittelleitung
- 5
- Verflüssiger
- 6
- erste Drosselstelle
- 7
- erster Verdampfer
- 8
- zweite Drosselstelle
- 9
- zweiter Verdampfer
- 10
- Temperaturfühler
- 11
- Temperaturfühler
- 12
- Lagerkammer
- 13
- Lagerkammer
- 14
- Steuereinheit
- 15
- Korpus
- 16
- Tür
- 17
- Tür
- 18
- Isolationsmaterialschicht
- 19
- Rückwand
- 20
- Innenbehälter
- 21
- Maschinenraum
Claims (9)
- Einkreis-Kältegerät mit einem wärmeisolierenden Gehäuse (
15 ) und einem Kältemittelkreislauf, an dem zwischen einem Druckanschluss (2 ) und einem Sauganschluss (3 ) eines Verdichters (1 ), der Reihe nach hintereinandergeschaltet sind: ein Verflüssiger (5 ), eine erste Drosselstelle (6 ), ein eine erste in dem Gehäuse (15 ) gebildete Lagerkammer (12 ) kühlender erster Verdampfer (7 ), eine zweite Drosselstelle (8 ), ein eine zweite in dem Gehäuse (15 ) gebildete Lagerkammer (13 ) kühlender zweiter Verdampfer (9 ), wobei die zweite Drosselstelle (8 ) einen verstellbaren Strömungsleitwert aufweist. - Einkreis-Kältegerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verdampfer (
7 ,9 ) Coldwall-Verdampfer sind. - Einkreis-Kältegerät nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch eine Steuerschaltung (
14 ), die mit einem an der ersten Lagerkammer (12 ) angeordneten ersten Temperatursensor (10 ) verbunden ist und eingerichtet ist, den Strömungsleitwert der zweiten Drosselstelle (8 ) bei Kältebedarf in der ersten Lagerkammer (12 ) heraufzusetzen. - Einkreis-Kältegerät nach Anspruch 1, 2 oder 3, gekennzeichnet durch eine Steuerschaltung (
14 ), die mit einem an der zweiten Lagerkammer (13 ) angeordneten zweiten Temperatursensor (11 ) verbunden ist und eingerichtet ist, den Strömungsleitwert der zweiten Drosselstelle (8 ) bei Kältebedarf in der zweiten Lagerkammer (13 ) herabzusetzen. - Einkreis-Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Steuerschaltung (
14 ), die eingerichtet ist, die Drehzahl des drehzahlgeregelten Verdichters (1 ) bei Kältebedarf in der ersten und der zweiten Lagerkammer heraufzusetzen. - Einkreis-Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Strömungsleitwert der zweiten Drosselstelle (
8 ) in einem Zustand maximaler Öffnung groß ist im Vergleich zum Strömungsleitwert der ersten Drosselstelle (6 ). - Einkreis-Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Drosselstelle (
8 ) ein Stetigventil umfasst. - Einkreis-Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens die zweite Lagerkammer (
13 ) als Gefrierfach betreibbar ist. - Einkreis-Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens die erste Lagerkammer (
12 ) als Normalkühlfach betreibbar ist.
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