EP0703421A2 - Kühlmöbel mit wenigstens zwei Fächern unterschiedlicher Temperatur - Google Patents

Kühlmöbel mit wenigstens zwei Fächern unterschiedlicher Temperatur Download PDF

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EP0703421A2
EP0703421A2 EP95112177A EP95112177A EP0703421A2 EP 0703421 A2 EP0703421 A2 EP 0703421A2 EP 95112177 A EP95112177 A EP 95112177A EP 95112177 A EP95112177 A EP 95112177A EP 0703421 A2 EP0703421 A2 EP 0703421A2
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EP
European Patent Office
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refrigerant
compressor
circuit
refrigerated cabinet
cabinet according
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EP95112177A
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EP0703421B1 (de
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Roland Dipl.-Ing. Maier
Walter Dipl.-Ing. Holz
Friedrich Dipl.-Ing. Arnold
Wolfgang Dipl.-Ing. Nuiding
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BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
Bosch Siemens Hausgerate GmbH
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Publication of EP0703421A3 publication Critical patent/EP0703421A3/de
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    • F25D2400/30Quick freezing

Definitions

  • the invention relates to a refrigerator with at least two compartments of different temperatures, the evaporators of which lie in a refrigeration circuit together with a compressor and a condenser and are acted upon by the compressor when a refrigeration requirement is signaled for the compartments with liquid refrigerant, the amount of refrigerant contributing to refrigeration being controllable is.
  • the compressor is connected downstream of the compressor on the pressure side, which is connected to the pressure line of the compressor via a connecting line similar to a cul-de-sac and which has a heating element for Expulsion of the liquid refrigerant stored in its collection space is assigned.
  • the heating element assigned to the collector is activated with a lead time before the compressor is started up, in order to then supply the stored liquid refrigerant to the refrigerant circuit.
  • Another two-temperature cooling device is known from DE-OS 40 20 537, the thermally separated refrigeration compartments of different temperatures are connected in series within a refrigeration circuit equipped with a single compressor and, depending on the refrigeration requirement, controlled individually by shut-off throttles can be acted upon together with refrigerant, the amount of refrigerant being matched to the charge of the two evaporators. If refrigeration demand is only signaled for one of the two refrigeration compartments, the amount of refrigerant available in the entire refrigeration circuit is divided according to the capacity of this evaporator by tapping the condenser to prevent overfilling of an evaporator to be operated individually. As a result of the tapping of the condenser, only the section lying in front of this tapping is flowed through by the refrigerant which is forcibly circulated by the compressor.
  • the invention has for its object to propose measures in a refrigerator according to the preamble of claim 1, on the basis of which the optimal amount of refrigerant for cooling the individual compartments is always provided and at the same time the disadvantages of the prior art are avoided.
  • the compressor is connected on the pressure side to a reservoir for receiving liquid refrigerant, which can be coupled into the refrigeration circuit by a deflection element, the refrigerant flow caused by the compressor being coupled in by the coupling is guided at least substantially over the reservoir.
  • the solution according to the invention ensures that the refrigerant quantity required for all subjects is available to the refrigeration circuit immediately after the refrigeration requirement is signaled, without any time reserve, when there is a refrigeration request. Furthermore, the entire surface of the condenser is always acted on as a heat exchange surface, so that, in particular when the refrigeration circuit is operated underfilled, the compressor running times and thus the energy consumption of the refrigerator is significantly reduced. In addition, energy-intensive heaters for expelling the refrigerant from the collector can be omitted.
  • the reservoir serving to hold liquid refrigerant and the deflecting member capable of being coupled into the refrigerant circuit are connected downstream of the condenser.
  • the reservoir serving to hold liquid refrigerant and the deflecting member serving to integrate it into the refrigeration circuit between the compressor and the condenser is arranged.
  • the deflection element is connected upstream of the reservoir serving to hold liquid refrigerant.
  • the deflection element is designed as a 3/2-way valve.
  • a 3/2-way valve is particularly expedient if, according to a next preferred embodiment of the object of the invention, it is provided that the 3/2-way valve is designed as a bistable, electrically controllable solenoid valve.
  • the solenoid valve is particularly precisely timed and controlled as required if, according to a further preferred embodiment of the object of the invention, it is provided that the electrically controllable solenoid valve is controlled by an electrical evaluation circuit as a function of the temperature in the compartment with the higher storage temperature by a temperature sensor and by the evaluation circuit rated temperature is controlled.
  • the evaporators used to cool the compartments at different temperatures are arranged in series with one another within the refrigeration circuit and have a cooling capacity falling in the direction of the refrigerant flow.
  • the evaporators used to cool the compartments at different temperatures are arranged in parallel within the refrigeration circuit.
  • a household cooling device 10 is shown, on the heat-insulating housing 11 three doors 12 to 14 are pivoted about vertical axes of rotation. These serve to close compartments 17 to 19, which are arranged one above the other, are produced by two spaced-apart partition walls 15 and 16 and are thermally separated from one another and have different storage temperatures.
  • the overhead compartment 17, which can be closed with the door 12 is designed as a normal cooling compartment
  • the middle compartment 18, which is separated by the intermediate wall 15 and can be covered by the door 13 is designed as a cold storage compartment
  • the bottom compartment, through the intermediate wall 16 is designed as a cold storage compartment
  • Cold storage compartment 18 thermally separated compartment 19 serves as a freezer compartment and can be closed with the door 14.
  • the subject-specific storage temperature prevailing in the individual compartments 17 to 19 is generated and maintained by a single refrigeration circuit 20.
  • the refrigeration circuit 20 is equipped with three evaporators 21 to 23 arranged in series within the refrigeration circuit to maintain the temperature in the individual compartments 17 to 19, with different refrigeration capacities, of which the highest refrigeration capacity having evaporator 21 is assigned to the freezer compartment 19 and has an injection point for the refrigerant.
  • Downstream of the freezer compartment evaporator 21 in the refrigerant flow direction is the evaporator 22 which serves to cool the cold storage compartment 18 and to which the evaporator 23 associated with the normal refrigeration compartment 17 and having the lowest cooling capacity is connected.
  • a refrigerant compressor 24 which is followed by a condenser 25 on the pressure side in the refrigerant flow direction, which is arranged, for example, on the rear side of the housing 11 facing away from the doors 12 to 14.
  • the condenser 25 is followed on the output side by a dryer cartridge 26 equipped with hygroscopic material, which serves to absorb the residual water content arising from the liquid refrigerant during the filling process of the cooling circuit.
  • the dryer cartridge 26 is connected on the output side to the input of a deflection member 27.
  • this is designed as a bistable 3/2-way solenoid valve which, in its switching position 1, creates a flow path for the refrigerant between the outlet of the dryer cartridge 26 and the inlet of the freezer compartment evaporator 21, which is designed as an injection point.
  • the solenoid valve 27 connects the outlet of the dryer cartridge 26 to the input of a reservoir 28 used to hold liquid refrigerant, which is connected on the output side to the refrigerant line leading to the freezer compartment evaporator 21, which can be controlled via the switch position 1 of the solenoid valve 27, so that via the solenoid valve 27 the reservoir 28 can be coupled into the refrigerant flow.
  • the control signals which cause the switching positions of the solenoid valve 27 to change are generated by evaluation and control electronics 30, which are not described in detail, and are supplied to the solenoid valve 27 via a signal line 31. Furthermore, the storage temperature prevailing in the normal refrigerator compartment 17 or in the cold storage compartment 18 is detected via the evaluation and control electronics 30, with a sensor element 32 designed as an NTC sensor and detecting the air temperature being provided for this purpose, each of which via a signal line 33 and 34 for data transmission to the evaluation and control electronics 30 is connected to the latter.
  • the evaluation and control electronics 30 also serve to control a fan 35 which circulates the storage air in the cold storage compartment 18 and which is connected for the purpose of control via a control line 36 to the evaluation and control electronics 30, via which the operation of the compressor 24 is also controlled, A control line 37 connecting the evaluation and control electronics 30 to the compressor 24 is provided for this purpose.
  • the operation of the only compressor 24 arranged in its cooling circuit 20 is determined by the storage temperature prevailing in the cold storage compartment 18 and detected by the sensor element 32 arranged therein, whose corresponding voltage signals are fed via the signal line 34 to the evaluation and control electronics 30, by means of which the compressor 24 is activated or deactivated via the control line 37 when the temperature limit values for the storage temperature in the cold storage compartment 18 are reached.
  • the amount of liquid refrigerant circulated by the controlled compressor 24 in the refrigeration circuit 20 is controlled as a function of the temperature prevailing in the cooling compartment 17, detected by the NTC sensor and transmitted via the signal line 33 to the evaluation and control electronics 30, this falling below a predetermined temperature limit in Cooling compartment 17 switched the solenoid valve 27 into its switching position 1 via the signal line 31, so that the reservoir 28 serving as a collector for liquid refrigerant is no longer flowed through by the refrigerant.
  • the reservoir 28 becomes colder than the condenser 25 connected upstream of it in the opposite direction of the refrigerant flow, as a result of which liquid refrigerant accumulates in the reservoir 28, which in terms of its capacity corresponds at least to the liquid volume of the amount of liquid refrigerant to be extracted from the cooling circuit 20 for temperature control of the storage compartments.
  • the refrigeration circuit 20 is operated underfilled, an underfilling of this type being particularly noticeable in the cooling compartment evaporator 23 located at the last position in the evaporator series connection, which is depleted of liquid refrigerant due to the solenoid valve position, so that the temperature in the normal cooling compartment 17 rises.
  • the reservoir 28 is integrated into the refrigeration circuit 20 and thus flows through so that the amount of liquid refrigerant accumulated therein reaches the refrigeration circuit 20 and is available for cooling the storage compartments 17 to 19 of the cooling device 10.
  • the invention can also be applied to evaporators connected in parallel, with a corresponding circuit with electrically controllable solenoid valves being provided for the separate application of refrigerant.

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Abstract

Bei einem Kühlmöbel (1) mit wenigstens zwei Fächern (17,18,19) unterschiedlicher Temperatur, deren Verdampfer (21,22,23) zusammen mit einem Verdichter (24) und einem Verflüssiger (25) in einem Kältemittelkreislauf (20) liegen und von dem Verdichter (24) bei einer Signalisierung eines Kältebedarfs, für die Fächer (17,18,19) mit flüssigem Kältemittel beaufschlagt werden, wobei die zur Kälteerzeugung beitragende Kältemittelmenge steuerbar ist, ist zur Steuerung der Kältemittelmenge im Kältemittelkreislauf dem Verdichter (24) druckseitig ein zur Aufnahme von flüssigem Kältemittel dienendes Reservoir (28) nachgeschaltet, welches durch ein Umlenkorgan (27) in den Kältemittelkreislauf (20) einkoppelbar ist, wobei durch die Einkoppelung der durch den Verdichter (24) hervorgerufene Kältemittelfluß zumindest im wesentlichen über das Reservoir (28) geführt ist. <IMAGE>

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Kühlmöbel mit wenigstens zwei Fächern unterschiedlicher Temperatur, deren Verdampfer zusammen mit einem Verdichter und einem Verflüssiger in einem Kältekreis liegen und von dem Verdichter bei einer Signalisierung eines Kältebedarfs für die Fächer mit flüssigem Kältemittel beaufschlagt werden, wobei die zur Kälteerzeugung beitragende Kältemittelmenge steuerbar ist.
  • Aus der DE-OS 35 08 805 ist ein Zwei-Temperaturen-Kühlschrank bekannt, dessen thermisch voneinander getrennte Fächer, unterschiedlicher Temperatur durch je einen Verdampfer gekühlt sind, welche in einem Kältekreis mit einem einzigen Verdichter liegen und von diesem gesteuert über als beheizbare Drosseln ausgebildete Regelorgane je nach Kälteanforderung in den Fächern entweder einzeln nacheinander oder gleichzeitig mit flüssigem Kältemittel beaufschlagbar sind. Um eine ausreichende Kältemittelmenge im letzteren Fall zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig eine Kältemittelüberfüllung bei Einzelbetrieb der Verdampfer zu vermeiden, ist dem Verdichter druckseitig ein Sammler nachgeschaltet, welcher über eine sackgassenähnlich ausgebildete Anschlußleitung an die Druckleitung des Verdichters angeschlossen ist und welchem ein Heizelement zum Austreiben des in seinem Sammelraum gespeicherten flüssigen Kältemittels zugeordnet ist. Für den Fall, daß für die Fächer Kältebedarf signalisiert ist, wird mit einem zeitlichen Vorlauf vor der Inbetriebnahme des Verdichters das dem Sammler zugeordnete Heizelement aktiviert, um daraufhin das gespeicherte flüssige Kältemittel dem Kältemittelkreislauf zuzuführen.
  • Ein weiteres Zwei-Temperaturen-Kühlgerät ist aus der DE-OS 40 20 537 bekannt, dessen thermisch voneinander getrennte Kältefächer unterschiedlicher Temperatur in Reihenschaltung innerhalb eines mit einem einzigen Verdichter ausgestatteten Kältekreis liegen und je nach Kältebedarf, gesteuert durch absperrbare Drosselorgane jedes einzeln für sich oder gemeinsam mit Kältemittel beaufschlagbar sind, wobei die Kältemittelmenge auf die Füllmenge der beiden Verdampfer abgestimmt ist. Wird nur für eines der beiden Kältefächer Kältebedarf signalisiert, so wird die im gesamten Kältekreis zur Verfügung stehende Kältemittelmenge, um eine Überfüllung eines einzeln zu betreibenden Verdampfers zu vermeiden, durch eine über ein Drosselorgan absperrbare Anzapfung des Verflüssigers entsprechend dem Fassungsvermögen dieses Verdampfers aufgeteilt. Infolge der Anzapfung des Verflüssigers wird nur sein vor dieser Anzapfung liegender Abschnitt von dem durch den Verdichter zwangsweise umgewälzten Kältemittel durchströmt.
  • Beide aus dem Stand der Technik bekanntgewordenen Kältekreise erlauben zwar eine bedarfsgemäße, auf den jeweiligen Verdampfer zugeschnittene Steuerung der Kältemittelmenge, jedoch haftet dem aus der DE-OS 35 08 805 bekannten System der Nachteil an, daß bei einer Kälteanforderung für beide Fächer ein energieaufwendiger zeitlicher Vorhalt zum Beheizen des Sammlers vor dem Anlauf des Verdichters notwendig ist, um das flüssige Kältemittel aus dem Sammler auszutreiben und dem Kältekreis zur Vergügung zu stellen. Die aus der DE-OS 40 20 537 bekannte Technik ist dahingehend nachteilig, daß der Verflüssiger bei einer Kälteanforderung von nur einem der Kühlfächer stets nur anteilsmäßig von Kältemittel durchströmt wird und somit seine zum Wärmeaustausch notwendige Oberfläche deutlich reduziert ist, wodurch sich die Verdichterlaufzeiten und somit der Energieverbrauch des Gerätes deutlich erhöhen.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem Kühlmöbel gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 Maßnahmen vorzuschlagen, aufgrund welcher die zur Kühlung der einzelnen Fächer optimale Kältemittelmenge stets bereitgestellt ist und dabei gleichzeitig die Nachteile des Standes der Technik vermieden sind.
  • Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß zur Steuerung der Kältemittelmenge im Kältekreis dem Verdichter druckseitig ein zur Aufnahme von flüssigen Kältemittel dienendes Reservoir nachgeschaltet ist, welches durch ein Umlenkorgan in den Kältekreis einkoppelbar ist, wobei durch die Einkoppelung der durch den Verdichter hervorgerufene Kältemittelfluß zumindest im wesentlichen über das Reservoir geführt ist.
  • Durch die erfindungsgemäße Lösung ist sichergestellt, daß bei einer Kälteanforderung für alle Fächer die dafür notwendige Kältemittelmenge unmittelbar nach der Signalisierung des Kältebedarfs ohne zeitlichen Vorhalt dem Kältekreis zur Verfügung steht. Ferner ist stets die gesamte Oberfläche des Verflüssigers als Wärmetauschfläche beaufschlagt, so daß insb. bei unterfüllt betriebenen Kältekreis die Verdichterlaufzeiten und somit der Energieverbrauch des Kühlmöbels deutlich reduziert sind. Außerdem können energetisch aufwendige Heizungen zum Austreiben des Kältemittels aus dem Sammler entfallen.
  • Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des Gegenstandes der Erfindung ist vorgesehen, daß das zur Aufnahme von flüssigen Kältemittel dienende Reservoir und das dieses in den Kältemittelkreislauf einzukoppeln vermögende Umlenkorgan dem Verflüssiger nachgeschaltet ist.
  • Der Vorteil einer derartigen Lösung liegt einerseits darin, daß auf aufwendige wärmedämmende Maßnahmen zur Verhinderung des Wärmeflusses vom Verdichter zum Sammler, um die Sammlerfunktion, nämlich die Kondensation des in gasförmiger Phase vorliegenden Kältemittels, sicherzustellen, weitestgehend entfallen können. Andererseits liegt bei einer derartigen Ausführungsform das Kältemittel bereits in flüssiger Phase vor und steht somit der Kälteerzeugung unmittelbar zur Verfügung.
  • Entsprechend einer alternativen Ausgestaltung des Gegenstandes der Erfindung, mit welcher eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen ist, gegebenenfalls auftretenden konstruktiven Gegebenheiten am Kühlmöbel Rechnung zu tragen, ist vorgesehen, daß das zur Aufnahme von flüssigen Kältemittel dienende Reservoir und das zu dessen Einbindung in den Kältekreis dienende Umlenkorgan zwischen dem Verdichter und dem Verflüssiger angeordnet ist.
  • Gemaß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des Gegenstandes der Erfindung ist vorgesehen, daß das Umlenkorgan dem zur Aufnahme von flüssigen Kältemittel dienenden Reservoir eingangsseitig vorgeschaltet ist.
  • Durch eine derartige Lösung ist eine direkte Umlenkung des Kältemittels ohne Bildung von zusätzlichen, nicht zur Kältemittelspeicherung vorgesehenen Sammelstellen erzielt.
  • Besonders einfach vorzunehmen ist eine Umlenkung des Kältemittelflusses durch das Umlenkorgan, wenn nach einer nächsten vorteilhaften Ausgestaltung des Gegenstandes der Erfindung vorgesehen ist, daß das Umlenkorgan als 3/2-Wegeventil ausgebildet ist.
  • Besonders zweckmäßig ausgebildet ist ein 3/2-Wegeventil, wenn nach einer nächsten bevorzugten Ausgestaltung des Gegenstandes der Erfindung vorgesehen ist, daß das 3/2-Wegeventil als bistabiles elektrisch ansteuerbares Magnetventil ausgebildet ist.
  • Besonders zeitgenau und bedarfsgemäß gesteuert ist das Magnetventil, wenn nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des Gegenstandes der Erfindung vorgesehen ist, daß das elektrisch ansteuerbare Magnetventil durch eine elektrische Auswerteschaltung in Abhängigkeit der in dem Fach mit der höheren Lagertemperatur durch von einem Temperaturfühler erfaßten und von der Auswerteschaltung bewerteten Temperatur gesteuert ist.
  • Gemäß einer weiteren besonders vorteilhaften Ausgestaltung des Gegenstandes der Erfindung ist vorgesehen, daß die zur Kühlung der Fächer unterschiedlicher Temperatur dienenden Verdampfer innerhalb des Kältekreises in Reihenschaltung zueinander angeordnet sind und eine in Kältemittelflußrichtung fallende Kälteleistung aufweisen.
  • Entsprechend einer alternativen Ausgestaltung des Gegenstandes der Erfindung ist vorgesehen, daß die zur Kühlung der Fächer unterschiedlicher Temperatur dienenden Verdampfer innerhalb des Kältekreises in Parallelschaltung zueinander angeordnet sind.
  • Die Erfindung ist in der nachfolgenden Beschreibung anhand eines in der beigefügten Zeichnung vereinfacht dargestellten Drei-Temperaturen-Kühlgerätes erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    ein Drei-Temperaturzonen aufweisendes Haushaltskühlgerät mit übereinander angeordneten, thermisch voneinander getrennten und durch separate Türen verschließbaren Fächern, in raumbildlicher Darstellung von vorne,
    Fig. 2
    in schematischer Darstellung den zur Kühlung der Fächer dienenden Kältekreis mit einer für seine Regelung vorgesehenen Elektronik.
  • In Fig. 1 ist ein Haushaltskühlgerät 10 gezeigt, an dessen wärmeisolierendem Gehäuse 11 drei um vertikale Drehachsen verschwenkbare Türen 12 bis 14 angeschlagen sind. Diese dienen zum Verschließen von übereinander angeordneten, durch zwei zueinander beabstandete Zwischenwände 15 und 16 erzeugte und durch diese thermisch voneinander getrennte Fächer 17 bis 19, welche unterschiedliche Lagertemperaturen aufweisen. Von den Fächern 17 bis 19 ist das obenliegende, mit der Tür 12 verschließbare Fach 17 als Normalkühlfach, das mittlere, durch die Zwischenwand 15 davon getrennte und durch die Tür 13 abdeckbare Fach 18 als Kaltlagerfach ausgebildet, während das untenliegende, durch die Zwischenwand 16 vom Kaltlagerfach 18 thermisch getrennte Fach 19 als Gefrierfach dient und mit der Tür 14 verschließbar ist. Die in den einzelnen Fächern 17 bis 19 herrschende fachspezifische Lagertemperatur wird durch einen einzigen Kältekreis 20 erzeugt und aufrechterhalten.
  • Wie insb. aus Fig. 2 ersichtlich ist, ist der Kältekreis 20 zur Aufrechterhaltung der Temperatur in den einzelnen Fächern 17 bis 19 mit drei in Reihenschaltung innerhalb des Kältekreises hintereinander angeordneten, mit unterschiedlicher Kälteleistung ausgestatteten Verdampfern 21 bis 23 ausgestattet, wovon der die höchste Kälteleistung aufweisende Verdampfer 21 dem Gefrierfach 19 zugeordnet ist und eine Einspritzstelle für das Kältemittel aufweist. Dem Gefrierfachverdampfer 21 ist ausgangsseitig in Kältemittelflußrichtung der zur Kühlung des Kaltlagerfach 18 dienende Verdampfer 22 nachgeschaltet, an welchen sich der dem Normalkühlfach 17 zugeordnete, die geringste Kälteleistung aufweisende Verdampfer 23 anschließt. Dieser ist ausgangsseitig an die Saugseite eines Kältemittelverdichters 24 angekoppelt, welchem druckseitig in Kältemittelflußrichtung ein Verflüssiger 25 nachgeschaltet ist, der beispielsweise auf der von den Türen 12 bis 14 abgewandten Rückseite des Gehäuses 11 angeordnet ist. An den Verflüssiger 25 schließt sich ausgangsseitig eine mit hygroskopischen Material ausgestattete Trocknerpatrone 26 an, welche dazu dient, den beim Befüllvorgang des Kältekreises entstehenden Restwassergehalt aus dem flüssigen Kältemittel zu absorbieren. Die Trocknerpatrone 26 ist ausgangsseitig mit dem Eingang eines Umlenkorganes 27 verbunden. Dieses ist im vorliegenden Fall als bistabiles 3/2-Wege-Elektromagnetventil ausgebildet, welches in seiner Schaltstellung 1 einen Strömungsweg für das Kältemittel zwischen dem Ausgang der Trocknerpatrone 26 und dem als Einspritzstelle ausgebildeten Eingang des Gefrierfachverdampfes 21 herstellt. In seiner anderen Schaltstellung 0 verbindet das Elektromagnetventil 27 den Ausgang der Trocknerpatrone 26 mit dem Eingang eines zur Aufnahme von flüssigem Kältemittel dienenden Reservoir 28, welches ausgangsseitig mit der über die Schaltstellung 1 des Elektromagnetventils 27 ansteuerbaren, zum Gefrierfachverdampfer 21 führenden Kaltemittelleitung verbunden ist, so daß über das Elektromagnetventil 27 das Reservoir 28 in den Kältemittelfluß einkoppelbar ist.
  • Die den Wechsel der schaltstellungen des Elektromagnetventils 27 bedingenden Ansteuersignale werden von einer nicht im einzelnen beschriebenen Auswerte- und Regelelektronik 30 erzeugt, und über eine Signalleitung 31 dem Elektromagnetventil 27 zugeführt. Ferner wird über die Auswerte- und Regelelektronik 30 die jeweils im Normal-Külfach 17 bzw. im Kaltlagerfach 18 herrschende Lagertemperatur erfaßt, wobei dazu in beiden Fächern ein als NTC-Fühler ausgebildetes, die Lufttemperatur erfassenden Fühlerelement 32 vorgesehen ist, welches jeweils über eine Signalleitung 33 bzw. 34 zur Datenübertragung auf die Auswerte- und Regelelektronik 30 mit dieser verbunden ist. Die Auswerte- und Regelelektronik 30 dient desweiteren zu Ansteuerung eines die Lagerluft im Kaltlagerfach 18 umwälzenden Ventilators 35, welcher zum Zwecke einer Ansteuerung über eine Ansteuerleitung 36 mit der Auswerte- und Regelelektronik 30 verbunden ist, über welche auch der Betrieb des Verdichters 24 gesteuert ist, wobei hierfür eine die Auswerte- und Regelelektronik 30 mit dem Verdichter 24 verbindende Steuerleitung 37 vorgesehen ist.
  • Bei im Betrieb befindlichen Kühlgerät 10 ist der Betrieb des einzigen in seinem Kältekreis 20 angeordneten Verdichters 24 durch die im Kaltlagerfach 18 herrschende und von dem darin angeordneten Fühlerelement 32 erfaßte Lagertemperatur bestimmt, deren dazu korrespondierende Spannungssignale über die Signalleitung 34 der Auswerte- und Regelelektronik 30 zugeführt sind, durch welche über die Steuerleitung 37 beim Erreichen der Temperaturgrenzwerte für die Lagertemperatur im Kaltlagerfach 18 der Verdichter 24 aktiviert oder deaktiviert wird. Die von dem angesteuerten Verdichter 24 im Kältekreis 20 umgewälzte flüssige Kältemittelmenge wird in Abhängigkeit der im Kühlfach 17 herrschenden, von dem NTC-Fühler erfaßten und über die Signalleitung 33 der Auswerte- und Regelelektronik 30 übermittelten Temperatur gesteuert, wobei diese bei Unterschreitung einer vorbestimmten Temperaturgrenze im Kühlfach 17 das Elektromagnetventil 27 über die Signalleitung 31 in seine Schaltstellung 1 umgeschaltet, so daß das als Sammler für flüssiges Kältemittel dienende Reservoir 28 nicht mehr vom Kältemittel durchströmt ist. Dadurch wird das Reservoir 28 kälter als der diesem entgegen der Kältemittelflußrichtung vorgeschaltete Verflüssiger 25, wodurch sich flüssiges Kältemittel im Reservoir 28 ansammelt, welches hinsichtlich seines Fassungsvermögens wenigstens dem Flüssigkeitsvolumen der dem Kältekreis 20 zur Temperatursteuerung der Lagerfächer zu entziehenden flüssigen Kältemittelmenge entspricht. Auf diese Weise ist der Kältekreis 20 unterfüllt betrieben, wobei eine derartige Unterfüllung sich insb. an dem an letzter Stelle der Verdampfer-Reihenschaltung liegenden Kühlfachverdampfer 23 bemerkbar macht, welcher aufgrund der Magnetventilstellung an flüssigem Kältemittel verarmt, so daß die Temperatur im Normalkühlfach 17 ansteigt. Überschreitet die Temperatur im Normalkühlfach 17 aufgrund der in dessen Verdampfer 23 stattfindenden Verarmung an flüssigem Kältemittel die obere Temperaturgrenze so wird dies mit Hilfe des die Lagertemperatur erfassenden NTC-Fühlers 32 der Auswerte- und Regelelektronik 30 signalisiert, woraufhin diese das Elektromagnetventil 27 in seine Schaltstellung 0 steuert.
  • In dieser Schaltstellung ist das Reservoir 28 in den Kältekreis 20 eingebunden und somit durchströmt so daß die darin angesammelte Menge flüssigen Kältemittels in den im Kältekreis 20 gelangt und zur Kühlung der Lagerfächer 17 bis 19 des Kühlgerätes 10 zur Verfügung steht.
  • Entgegen dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel kann auch wie durch strichlierte Linien dargestellt, entsprechend einer alternativen Ausgestaltung des Gegenstandes der Erfindung vorgesehen sein, daß das als Umlenkorgan 27 dienende Elektromagnetventil samt dem durch dieses in den Kältekreis 20 einkoppelbarem Reservoir 28 dem Verflüssiger 25 vorgeschaltet ist.
  • Anstatt der im Kältekreis 20 in Reihenschaltung angeordneten Verdampfer (21, 22, 23) läßt sich die Erfindung auch auf parallel geschaltete Verdampfer anwenden, wobei zu ihrer separaten Beaufschlagung mit Kältemittel eine entsprechende Beschaltung mit elektrisch ansteuerbaren Magnetventilen vorzusehen ist.

Claims (9)

  1. Kühlmöbel mit wenigstens zwei Fächern unterschiedlicher Temperatur, deren Verdampfer zusammen mit einem Verdichter und einem Verflüssiger in einem Kältemittelkreislauf liegen und von dem Verdichter bei einer Signalisierung eines Kältebedarfs für die Fächer mit flüssigen Kältemittel beaufschlagt werden, wobei die zur Kälteerzeugung beitragende Kältemittelmenge steuerbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß zur Steuerung der Kältemittelmenge im Kältemittelskreis (20) dem Verdichter (24) druckseitig ein zur Aufnahme von flüssigen Kältemittel dienendes Reservoir (28) nachgeschaltet ist, welches durch ein Umlenkorgan (27) in den Kältemittelkreis (20) einkoppelbar ist, wobei durch die Einkoppelung der durch den Verdichter (24) hervorgerufene Kältemittelfluß zumindest im wesentlichen über das Reservoir (28) geführt ist.
  2. Kühlmöbel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das zur Aufnahme von flüssigen Kältemittel dienende Reservoir (28) und das dieses in den Kältemittelkreis (20) einzukoppelnde Umlenkorgan (27) dem Verflüssiger (25) nachgeschaltet ist.
  3. Kühlmöbel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das zur Aufnahme von flüssigem Kältemittel dienende Reservoir (28) und das zu dessen Einbindung in den Kältemittelkreis (20) dienende Umlenkorgan (27) zwischen dem Verdichter (24) und dem Verflüssiger (25) angeordnet ist.
  4. Kühlmöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Umlenkorgan (27) dem zur Aufnahme von flüssigem Kältemittel dienenden Reservoir (28) eingangsseitig vorgeschaltet ist.
  5. Kühlmöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Umlenkorgan (27) als 3/2-Wege-Ventil ausgebildet ist.
  6. Kühlmöbel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das 3/2-Wege-Ventil als bistabiles elektrisch ansteuerbares Magnetventil (27) ausgebildet ist.
  7. Kühlmöbel nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das elektrisch ansteuerbare Magnetventil (27) durch eine elektrische Auswerteschaltung (30) in Abhängigkeit der in dem Fach (23) mit der höheren Lagertemperatur durch von einem Temperaturfühler (32) erfaßten und von der Auswerteschaltung (30) bewerteten Temperatur gesteuert ist.
  8. Kühlmöbel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zur Kühlung der Fächer (17, 18, 19) unterschiedlicher Temperatur dienenden Verdampfer (21, 22, 23) innerhalb des Kältekreises (20) in Reihenschaltung zueinander angeordnet sind und eine in Kältemittelflußrichtung fallende Kälteleistung aufweisen.
  9. Kühlmöbel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zur Kühlung der Fächer (17, 18, 19) unterschiedlicher Temperatur dienenden Verdampfer (21, 22, 23) innerhalb des Kältekreises in Parallelschaltung zueinander angeordnet sind.
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