EP3355006A1 - Kältegerät mit verzweigtem luftkanal - Google Patents

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Publication number
EP3355006A1
EP3355006A1 EP18150543.9A EP18150543A EP3355006A1 EP 3355006 A1 EP3355006 A1 EP 3355006A1 EP 18150543 A EP18150543 A EP 18150543A EP 3355006 A1 EP3355006 A1 EP 3355006A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
downstream portion
downstream
barrier
refrigerating appliance
air duct
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
EP18150543.9A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Ming Zhang
Jing Li
Michaela Malisi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
BSH Hausgeraete GmbH
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 BSH Hausgeraete GmbH filed Critical BSH Hausgeraete GmbH
Publication of EP3355006A1 publication Critical patent/EP3355006A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • 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
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/042Air treating means within refrigerated spaces
    • F25D17/045Air flow control arrangements
    • 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
    • F25D11/00Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
    • F25D11/02Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures
    • 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
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/06Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation
    • F25D17/08Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation using ducts

Definitions

  • the present invention relates to a refrigeration appliance, in particular a domestic refrigeration appliance, with a branched air duct.
  • Such an air duct is used in particular in no-frost refrigerators to distribute cold air from an evaporator to different temperature zones.
  • the ratio in which the cold air generated at the evaporator is distributed to the temperature zones depends on the ambient temperature. The lower this is, the smaller the amount of cold air needed to cool the warmer temperature zone relative to the cold air requirement of the colder temperature zone.
  • At least one barrier in the air duct is required, which in the closed position cuts off one of the temperature zones from the cold air supply.
  • a refrigerator in which such a barrier comprises a closure flap and a seal of foam interacting with the closure flap is made WO 2016/078894 A1 known.
  • a closed-cell foam should be used for the seal, which should ideally deform and hermetically seal against contact with the flap or walls of the air channel.
  • the selection of foams suitable for this purpose is limited by the requirement that foodstuffs stored in the refrigerating appliance must not be contaminated by perspiration of the foam.
  • Another problem is that the elasticity of many foams is highly temperature dependent and it can not always be guaranteed that a foam that has been compressed at a high temperature will return to its original shape when the compression pressure at low temperature is eliminated. Leakage is the consequence.
  • the barrier If the barrier is leaking, part of the cold air enters a temperature zone where it is not needed and it assumes unnecessarily low temperatures. This increases the Energy consumption of the refrigerator and may under certain circumstances, especially if in a temperature zone with set temperature above 0 ° C, the actual temperature falls below 0 ° C, cause damage to the refrigerated goods.
  • the object of the invention is to provide a refrigerator with branched air duct and a barrier, in which the risk that air can pass through the closed lock is reduced in a simple and cost-effective manner.
  • the object is achieved by providing, in a refrigerator, in particular a domestic refrigerator, with an air duct having an upstream portion and two downstream portions, wherein the portions meet at a junction and the first downstream portion is closable by a barrier, the first downstream portion at the junction with both the upstream portion and the second downstream portion, each at a sharp or right angle.
  • the barrier should be flush in a closed position against a wall of the upstream section and a wall of the second downstream section.
  • the object is further achieved by providing in a refrigeration appliance, in particular a domestic refrigerator, with an air duct having an upstream portion and two downstream portions, wherein the portions meet at a junction and the first downstream portion is closed by a lock, the lock in a closed position to a wall of the upstream portion and a wall of the second downstream portion is flush.
  • a refrigeration appliance in particular a domestic refrigerator
  • an air duct having an upstream portion and two downstream portions, wherein the portions meet at a junction and the first downstream portion is closed by a lock, the lock in a closed position to a wall of the upstream portion and a wall of the second downstream portion is flush.
  • both angles are right angles so that the second downstream portion extends in straight line extension of the upstream portion and the air can change direction without change of direction from the upstream to the second downstream portion.
  • the second downstream portion preferably extends in a straight line extension of the upstream portion.
  • the barrier When the barrier engages the junction in an open position, it simultaneously narrows access to the second downstream section. Therefore, even a slight movement of the barrier can be sufficient to induce a strong flow of air into the first downstream section.
  • the lock may be formed as a flap which is pivotable about an axis.
  • the flap in open position can present a surface to the airflow that redirects air flow into the first downstream portion.
  • a fan for driving the airflow should be provided at the upstream portion.
  • the refrigeration device should have at least a first temperature zone, into which the first downstream section opens, and a second temperature zone, into which the second downstream section opens.
  • the first temperature zone preferably has a higher setpoint temperature than the second temperature zone. A shortfall of the target temperature of the first zone can be strictly avoided by closing the lock, so that a supercooling, could be damaged in the refrigerated goods, can be excluded.
  • Fig. 1 shows a schematic front view of the body 1 of a refrigerator.
  • the doors of the refrigerator are omitted to two temperature zones 2, 3 inside, for example, a normal refrigerator and a freezer to show.
  • a rear wall 4 of the colder temperature zone 3 passages 5, 6 are formed. Behind the rear wall 4, an air channel 7 extends. The outline of the air channel 7 is with shown dashed lines; it extends arcuately from the impeller 8 of a fan 9 to the passageway 5.
  • Fig. 2 shows a section through the body 1 along in Fig. 1 Level designated II-II.
  • the plane II-II extends through the axis of the paddle wheel 8.
  • Behind the rear wall 4 is an intermediate wall 10 which separates the air channel 7 from an evaporator chamber 11.
  • the evaporator chamber 11 accommodates an evaporator 12 and a motor 13 of the fan 9.
  • the impeller 8 overlaps with an opening 14 of the intermediate wall 10, so that by the rotation of the impeller air is sucked from the evaporator chamber 11 and pumped into the air duct 7.
  • Fig. 3 shows a further section through the body 1 along the plane III-III of Fig. 1 , This plane passes through the passage 5; Via the passage 6, the air from the temperature zone 3 returns to the evaporator chamber 11.
  • a section 15 of the air channel 7 extends through a passage of the intermediate wall 10 initially in the direction of the back of the body 1 and then rises within a thermal barrier coating 16 of the body to a passage 17 (s. Fig. 1 ), via which the temperature zone 2 is supplied with cold air.
  • Fig. 4 shows an enlarged section along the plane III-III through a portion of the air duct 7.
  • a passage 5 leading downstream section 20 meet and also located downstream of the branch 18 section 15 to each other.
  • the section 19 is oriented vertically ascending along a center line 19 '.
  • the intermediate wall 10 and the rear wall 4 of the temperature zone 3 each delimit in a straight line the upstream portion 19 and an adjacent to the branch 18 portion of the downstream portion 20, so that a center line 20 'of the portion 20 and the center line 19' of the portion 19 with each other aligned. Only in a non-disappearing distance from the branch 18 sets in section 20 a Curvature of the walls 4, 10, through which in the section 19 is still parallel to the walls 4, 10 directed vertically upward air flow to the front of the body 1 is deflected.
  • the section 15 extends immediately after the branch 18, first horizontally along a center line 15 ', which in each case at right angles ⁇ , y on the center lines 19', 20 'strikes. He is closed by a flap 21.
  • the air flow passes the branch on the way from the upstream portion 19 to the downstream portion 20 of the air passage without receiving a pulse directed away from the downstream portion 15, it passes through the downstream portion 15 without stowing in front of the door 21.
  • the air pressures in front of and behind the flap 21 therefore differ at best insignificantly, so that even if a gap 22 exists between edges 23, 24 of the flap 21 and the walls of the section 15, leakage through this gap 22 is negligible.
  • a pivot axis 26 of the flap 21 extends at its edge 23 facing the channel section 20.
  • the flap 21 is pivotable into the branch 18, so that in an in Fig. 4 shown as a dashed outline open position in the closed position, the channel portion 15 facing the main side 27 of the flap 21 of the air flow faces and deflects a part of it in the channel section 15 into it.
  • the flap 21 is arranged directly at the entrance of the downstream portion 15 in an opening 25 of the intermediate wall 10 so that it is flush in the closed position with the intermediate wall 10.
  • the flap 21 has edges 28, 29 which intersect the main side 27 at an obtuse angle ⁇ , and the opening 25 is bounded by these edges 28, 29 complementary oblique sealing surfaces 30.
  • the closed position of the flap 21 is then the position in which it abuts the sealing surfaces 30.
  • the edges 28, 29 and opposite sealing surfaces 30 in the closed position not are perfectly parallel and therefore only touch selectively, they form in the vicinity of a contact point in any case a very narrow gap, which provides only a negligible leakage rate due to the small pressure difference between junction 18 and channel section 15.
  • a step 31 is formed around the channel portion 15, against which the main side 27 of the flap 21 sealingly. Manufacturing tolerances in the edge lengths of the flap 21 and the opening 25 and the resulting possibly not negligible widths of the joint 22 therefore have no influence on the leak rate nor on the accuracy with which the flap 21 is flush with the partition 10.
  • Fig. 7 shows a section through an air duct 7 flush with the wall 10 flap 21 according to another embodiment of the invention.
  • the course of the channel section 15 downstream of the flap 21 has no influence on the air flow in the sections 19, 20 as long as the flap 21 is closed. It can therefore be saved space by the channel portion 15 as shown immediately behind the flap 21 increases.

Landscapes

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Abstract

Ein Kältegerät, insbesondere ein Haushaltskältegerät, hat eine Luftkanal (7) mit einem stromaufwärtigen Abschnitt (19) und zwei stromabwärtigen Abschnitten (15, 20), die an einer Verzweigung (18) aufeinandertreffen. Der erste stromabwärtige Abschnitt (15) ist durch eine Sperre verschließbar. An der Verzweigung (18) treffen der erste stromabwärtige Abschnitt (15) und der stromaufwärtige Abschnitt (19) unter einem spitzen oder rechten Winkel (²) aufeinander, und der zweite stromabwärtige Abschnitt (20) und der erste stromabwärtige Abschnitt (15) treffen unter einem spitzen oder rechten Winkel (³) aufeinander.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kältegerät, insbesondere ein Haushaltskältegerät, mit einem verzweigten Luftkanal.
  • Ein solcher Luftkanal dient insbesondere bei No-Frost-Kältegeräten dazu, Kaltluft von einem Verdampfer auf verschiedene Temperaturzonen zu verteilen. Das Verhältnis, in dem die am Verdampfer erzeugte Kaltluft auf die Temperaturzonen verteilt wird, ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Je niedriger diese ist, umso kleiner ist der Anteil der Kaltluft, die zum Kühlen der wärmeren Temperaturzone benötigt wird, im Verhältnis zum Kaltluftbedarf der kälteren Temperaturzone.
  • Um die Kaltluftversorgung der Temperaturzonen an diesen variablen Bedarf anpassen zu können, wird wenigstens eine Sperre im Luftkanal benötigt, die in geschlossener Stellung eine der Temperaturzonen von der Kaltluftzufuhr abschneidet. Ein Kältegerät, bei dem eine solche Sperre eine Verschlussklappe und eine mit der Verschlussklappe zusammenwirkende Dichtung aus Schaumstoff umfasst, ist aus WO 2016/078894 A1 bekannt.
  • Um zu verhindern, dass Luft, die sich vor der Sperre staut, an der Sperre vorbeisickert, sollte für die Dichtung ein geschlossenporiger Schaumstoff verwendet werden, der sich in Kontakt mit der Klappe oder den Wänden des Luftkanals idealerweise deformieren und luftdicht anschmiegen sollte. Die Auswahl an hierfür geeigneten Schaumstoffen ist eingeschränkt durch die Anforderung, dass im Kältegerät gelagerte Lebensmittel nicht durch Ausdünstungen des Schaumstoffs kontaminiert werden dürfen. Ein weiteres Problem ist, dass die Elastizität vieler Schaumstoffe stark temperaturabhängig ist und nicht immer gewährleistet werden kann, dass ein Schaumstoff, der bei einer hohen Temperatur gestaucht worden ist, wieder in seine ursprüngliche Gestalt zurückkehrt, wenn der Stauchdruck bei niedriger Temperatur wegfällt. Undichtigkeit ist die Folge.
  • Wenn die Sperre undicht ist, gelangt ein Teil der Kaltluft in eine Temperaturzone, in der er nicht benötigt wird, und diese nimmt unnötig tiefe Temperaturen an. Dies steigert den Energieverbrauch des Kältegeräts und kann unter Umständen, insbesondere wenn in einer Temperaturzone mit Solltemperatur oberhalb 0°C die Ist-Temperatur unter 0°C fällt, zu Schäden am Kühlgut führen.
  • Aufgabe der Erfindung ist, ein Kältegerät mit verzweigtem Luftkanal und einer Sperre zu schaffen, bei dem die Gefahr, dass Luft die geschlossene Sperre passieren kann, auf einfache und kostengünstige Weise vermindert ist.
  • Die Aufgabe wird gelöst, indem bei einem Kältegerät, insbesondere einem Haushaltskältegerät, mit einem Luftkanal, der einen stromaufwärtigen Abschnitt und zwei stromabwärtige Abschnitte aufweist, wobei die Abschnitte an einer Verzweigung aufeinandertreffen und der erste stromabwärtige Abschnitt durch eine Sperre verschließbar ist, der erste stromabwärtige Abschnitt an der Verzweigung sowohl mit dem stromaufwärtigen Abschnitt als auch mit dem zweiten stromabwärtige Abschnitt jeweils unter einem spitzen oder rechten Winkel zusammentrifft. So ist sichergestellt, dass der erste stromabwärtige Abschnitt niemals einem Staudruck aufgrund einer Umlenkung der Luft beim Wechsel vom stromaufwärtigen in den zweiten stromabwärtigen Abschnitt ausgesetzt ist; ein solcher Staudruck kann allenfalls, wenn wenigstens einer der beiden Winkel spitz ist, an einer dem ersten stromabwärtigen Abschnitt gegenüberliegenden Wand der Verzweigung auftreten.
  • So wird das Auftreten eines Staudrucks vor der Sperre des ersten stromabwärtigen Abschnitts verhindert. Je kleiner aber die Druckdifferenz zwischen stromaufwärtiger und stromabwärtiger Seite der Sperre ist, umso schwächer ist auch der Luftstrom, der über ein eventuelles Leck die Sperre passiert. Die geringe Druckdifferenz erlaubt es somit, die Anforderungen an die Dichtigkeit der Sperre erheblich zu reduzieren. Unter Umständen kann die Verwendung von Schaumstoffdichtungen an der Sperre sogar ganz vermieden werden.
  • Um Turbulenz in der Verzweigung zu vermieden, sollte die Sperre in einer geschlossenen Stellung an eine Wand des stromaufwärtigen Abschnitts und eine Wand des zweiten stromabwärtigen Abschnitts bündig anschließen.
  • Die Aufgabe wird ferner gelöst, indem bei einem Kältegerät, insbesondere einem Haushaltskältegerät, mit einem Luftkanal, der einen stromaufwärtigen Abschnitt und zwei stromabwärtige Abschnitte aufweist, wobei die Abschnitte an einer Verzweigung aufeinandertreffen und der erste stromabwärtige Abschnitt durch eine Sperre verschließbar ist, die Sperre in einer geschlossenen Stellung an eine Wand des stromaufwärtigen Abschnitts und eine Wand des zweiten stromabwärtigen Abschnitts bündig anschließt.
  • Vorzugsweise sind beide Winkel rechte Winkel, so dass der zweite stromabwärtige Abschnitt sich in geradliniger Verlängerung des stromaufwärtigen Abschnitts erstreckt und die Luft ohne Richtungsänderung vom stromaufwärtigen in den zweiten stromabwärtigen Abschnitt wechseln kann.
  • Um einem Staudruck vor der Sperre entgegenzuwirken, ist es auch günstig, eine Umlenkung der Luft durch die Sperre zu vermeiden. Deswegen erstreckt der zweite stromabwärtige Abschnitt sich vorzugsweise in geradliniger Verlängerung des stromaufwärtigen Abschnitts.
  • Wenn die Sperre in einer offenen Stellung in die Verzweigung eingreift, verengt sie gleichzeitig den Zugang zum zweiten stromabwärtigen Abschnitt. Daher kann bereits eine geringe Bewegung der Sperre genügen, um einen starken Luftstrom in den ersten stromabwärtigen Abschnitt hineinzuleiten.
  • Die Sperre kann als Klappe ausgebildet sein, die um eine Achse schwenkbar ist.
  • Wenn die Achse benachbart zu einem dem zweiten stromabwärtigen Abschnitt zugewandten Rand der Klappe verläuft, kann die Klappe in offener Stellung dem Luftstrom eine Oberfläche darbieten, den Luftstrom in den ersten stromabwärtigen Abschnitt hinein umlenkt.
  • Ein Ventilator zum Antreiben des Luftstroms sollte am stromaufwärtigen Abschnitt vorgesehen sein.
  • Das Kältegerät sollte wenigstens eine erste Temperaturzone, in die der erste stromabwärtige Abschnitt einmündet, und eine zweite Temperaturzone aufweisen, in die der zweite stromabwärtige Abschnitt einmündet.
  • Die erste Temperaturzone hat vorzugsweise eine höhere Solltemperatur als die zweite Temperaturzone. Eine Unterschreitung der Solltemperatur der ersten Zone kann durch Schließen der Sperre strikt vermieden werden, so dass eine Unterkühlung, bei der Kühlgut geschädigt werden könnte, ausgeschlossen werden kann.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine schematische Frontalansicht eines Kältegeräts;
    Fig. 2
    einen Schnitt entlang der Ebene II-II der Fig. 1;
    Fig. 3
    einen Schnitt entlang der Ebene III-III der Fig. 1;
    Fig. 4
    ein vergrößertes Detail aus Fig. 3;
    Fig. 5
    eine erste Abwandlung des Details der Fig. 4; und
    Fig. 6
    eine zweite Abwandlung des Details; und
    Fig. 7
    eine dritte Abwandlung des Details.
  • Fig. 1 zeigt in einer schematischen Ansicht von vorn den Korpus 1 eines Kältegeräts. Die Türen des Kältegeräts sind weggelassen, um zwei Temperaturzonen 2, 3 im Innern, z.B. ein Normalkühlfach und ein Gefrierfach, zeigen zu können.
  • In einer Rückwand 4 der kälteren Temperaturzone 3 sind Durchgänge 5, 6 gebildet. Hinter der Rückwand 4 erstreckt sich ein Luftkanal 7. Der Umriss der Luftkanals 7 ist mit gestrichelten Linien gezeigt; er erstreckt sich bogenförmig vom Schaufelrad 8 eines Ventilators 9 zum Durchgang 5.
  • Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch den Korpus 1 entlang der in Fig. 1 mit II-II bezeichneten Ebene. Die Ebene II-II verläuft durch die Achse des Schaufelrads 8. Hinter der Rückwand 4 befindet sich eine Zwischenwand 10, die den Luftkanal 7 von einer Verdampferkammer 11 trennt. Die Verdampferkammer 11 beherbergt einen Verdampfer 12 und einen Motor 13 des Ventilators 9. Das Schaufelrad 8 überlappt mit einer Öffnung 14 der Zwischenwand 10, so dass durch die Drehung des Schaufelrads Luft aus der Verdampferkammer 11 angesaugt und in den Luftkanal 7 gepumpt wird.
  • Fig. 3 zeigt einen weiteren Schnitt durch den Korpus 1 entlang der Ebene III-III der Fig. 1. Diese Ebene verläuft durch den Durchgang 5; über ihn gelangt Luft aus dem Luftkanal 7 in die Temperaturzone 3. Über den Durchgang 6 kehrt die Luft aus der Temperaturzone 3 wieder zur Verdampferkammer 11 zurück.
  • Ein Abschnitt 15 des Luftkanals 7 verläuft durch einen Durchgang der Zwischenwand 10 zunächst in Richtung der Rückseite des Korpus 1 und steigt anschließend innerhalb einer Wärmedämmschicht 16 des Korpus auf zu einem Durchgang 17 (s. Fig. 1), über den die Temperaturzone 2 mit Kaltluft versorgt wird.
  • Fig. 4 zeigt einen vergrößerten Schnitt entlang der Ebene III-III durch einen Teil des Luftkanals 7. An einer Verzweigung 18 treffen ein vom Ventilator 9 ausgehender, entlang einer Mittellinie 19' vertikal aufsteigender stromaufwärtiger Abschnitt 19 des Luftkanals 7, ein zum Durchgang 5 führender stromabwärtiger Abschnitt 20 und der ebenfalls stromabwärts der Verzweigung 18 gelegene Abschnitt 15 aufeinander.
  • Der Abschnitt 19 ist entlang einer Mittellinie 19' vertikal aufsteigend orientiert.
  • Die Zwischenwand 10 und die Rückwand 4 der Temperaturzone 3 begrenzen jeweils in gerader Linie den stromaufwärtigen Abschnitt 19 und einen an die Verzweigung 18 angrenzenden Teil des stromabwärtigen Abschnitts 20, so dass eine Mittellinie 20' des Abschnitts 20 und die Mittellinie 19' des Abschnitts 19 miteinander fluchten. Erst in einer nichtverschwindenden Entfernung von der Verzweigung 18 setzt im Abschnitt 20 eine Krümmung der Wände 4, 10 ein, durch die die im Abschnitt 19 noch parallel zu den Wänden 4, 10 vertikal aufwärts gerichtete Luftströmung zur Vorderseite des Korpus 1 hin abgelenkt wird. Der Abschnitt 15 verläuft unmittelbar im Anschluss an die Verzweigung 18 zunächst horizontal entlang einer Mittellinie 15', die jeweils im rechten Winkel β, y auf die Mittellinien 19', 20' trifft. Er ist durch eine Klappe 21 verschließbar.
  • Da die Luftströmung auf dem Weg vom stromaufwärtigen Abschnitt 19 zum stromabwärtigen Abschnitt 20 des Luftkanals die Verzweigung passiert, ohne dabei einen vom stromabwärtigen Abschnitt 15 weg gerichteten Impuls zu empfangen, passiert sie den stromabwärtigen Abschnitt 15 ohne sich vor der Klappe 21 zu stauen. Die Luftdrücke vor und hinter der Klappe 21 unterscheiden sich daher allenfalls unwesentlich, so dass selbst wenn eine Fuge 22 zwischen Rändern 23, 24 der Klappe 21 und den Wänden des Abschnitts 15 existiert, ein Leckstrom durch diese Fuge 22 vernachlässigbar ist.
  • Eine Schwenkachse 26 der Klappe 21 verläuft an ihrem dem Kanalabschnitt 20 zugewandten Rand 23. Die Klappe 21 ist in die Verzweigung 18 hinein schwenkbar, so dass in einer in Fig. 4 als gestrichelter Umriss dargestellten offenen Stellung eine in geschlossener Stellung dem Kanalabschnitt 15 zugewandte Hauptseite 27 der Klappe 21 der Luftströmung zugewandt ist und einen Teil von ihr in den Kanalabschnitt 15 hinein umlenkt.
  • Einer bevorzugten Weiterbildung zufolge ist die Klappe 21 unmittelbar am Eingang des stromabwärtigen Abschnitts 15 in einer Öffnung 25 der Zwischenwand 10 so angeordnet, dass sie in geschlossener Stellung mit der Zwischenwand 10 bündig ist. So kann Wirbelbildung vor der Klappe 21, die zu lokaler Druckerhöhung an der Klappe 21 und dadurch zu einem erhöhten Luftzufluss in den Kanalabschnitt 15 führen könnte, vermieden werden.
  • Als weitere Maßnahme gegen eventuelle Leckströme kann wie in Fig. 5 gezeigt die Klappe 21 Ränder 28, 29 aufweisen, die die Hauptseite 27 unter einem stumpfen Winkel α schneiden, und die Öffnung 25 ist durch zu diesen Rändern 28, 29 komplementäre schräge Dichtflächen 30 begrenzt. Die geschlossene Stellung der Klappe 21 ist dann diejenige Stellung, in der sie an die Dichtflächen 30 anschlägt. Auch wenn die Ränder 28, 29 und ihnen gegenüberliegenden Dichtflächen 30 in der geschlossenen Stellung nicht perfekt parallel sind und sich deshalb nur punktuell berühren, bilden sie in der Umgebung eines Berührungspunkts auf jeden Fall einen sehr engen Spalt, der infolge der geringen Druckdifferenz zwischen Verzweigung 18 und Kanalabschnitt 15 nur eine vernachlässigbare Leckrate liefert.
  • Bei der in Fig. 6 gezeigten Variante ist rings um den Kanalabschnitt 15 eine Stufe 31 geformt, an der die Hauptseite 27 der Klappe 21 dichtend anliegt. Fertigungstoleranzen bei den Kantenlängen der Klappe 21 und der Öffnung 25 und daraus resultierende eventuell nicht vernachlässigbare Breiten der Fuge 22 haben daher weder Einfluss auf die Leckrate noch auf die Genauigkeit, mit der die Klappe 21 mit der Zwischenwand 10 bündig ist.
  • Fig. 7 zeigt einen Schnitt durch einen Luftkanal 7 mit zur Wand 10 bündiger Klappe 21 gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung. Der Verlauf des Kanalabschnitts 15 stromabwärts der Klappe 21 hat auf den Luftstrom in den Abschnitten 19, 20 keinen Einfluss, solange die Klappe 21 geschlossen ist. Es kann daher Bauraum eingespart werden, indem der Kanalabschnitt 15 wie gezeigt unmittelbar hinter der Klappe 21 ansteigt.
  • Bezugszeichen
  • 1
    Korpus
    2
    Temperaturzone
    3
    Temperaturzone
    4
    Rückwand
    5
    Durchgang
    6
    Durchgang
    7
    Luftkanal
    8
    Schaufelrad
    9
    Ventilator
    10
    Zwischenwand
    11
    Verdampferkammer
    12
    Verdampfer
    13
    Motor
    14
    Öffnung
    15
    stromabwärtiger Abschnitt (des Luftkanals 7)
    16
    Wärmedämmschicht
    17
    Durchgang
    18
    Verzweigung
    19
    stromaufwärtiger Abschnitt (des Luftkanals 7)
    20
    stromabwärtiger Abschnitt (des Luftkanals 7)
    21
    Klappe
    22
    Fuge
    23
    Rand
    24
    Rand
    25
    Öffnung
    26
    Schwenkachse
    27
    Hauptseite
    28
    Rand
    29
    Rand
    30
    Dichtfläche
    31
    Stufe
    32
    gekrümmter Abschnitt

Claims (10)

  1. Kältegerät, insbesondere Haushaltskältegerät, mit einem Luftkanal (7), der einen stromaufwärtigen Abschnitt (19) und zwei stromabwärtige Abschnitte (15, 20) aufweist, wobei die Abschnitte (19, 15, 20) an einer Verzweigung (18) aufeinandertreffen und der erste stromabwärtige Abschnitt (15) durch eine Sperre verschließbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass an der Verzweigung (18) der erste stromabwärtige Abschnitt (15) und der stromaufwärtige Abschnitt (19) unter einem spitzen oder rechten Winkel (β) aufeinandertreffen und der zweite stromabwärtige Abschnitt (20) und der erste stromabwärtige Abschnitt (15) unter einem spitzen oder rechten Winkel (γ) aufeinandertreffen .
  2. Kältegerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperre in einer geschlossenen Stellung an eine Wand (10) des stromaufwärtigen Abschnitts (19) und eine Wand (10) des zweiten stromabwärtigen Abschnitts (20) bündig anschließt.
  3. Kältegerät, insbesondere Haushaltskältegerät, mit einem Luftkanal (7), der einen stromaufwärtigen Abschnitt (19) und zwei stromabwärtige Abschnitte (15, 20) aufweist, wobei die Abschnitte (19, 15, 20) an einer Verzweigung (18) aufeinandertreffen und der erste stromabwärtige Abschnitt (15) durch eine Sperre verschließbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperre in einer geschlossenen Stellung an eine Wand (10) des stromaufwärtigen Abschnitts (19) und eine Wand (10) des zweiten stromabwärtigen Abschnitts (20) bündig anschließt.
  4. Kältegerät nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite stromabwärtige Abschnitt (20) sich in geradliniger Verlängerung des stromaufwärtigen Abschnitts (19) erstreckt
  5. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperre in einer offenen Stellung in die Verzweigung (18) eingreift.
  6. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperre eine um eine Achse (26) schwenkbare Klappe (21) ist.
  7. Kältegerät nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Achse (26) benachbart zu einem dem zweiten stromabwärtigen Abschnitt (20) zugewandten Rand (23, 28) der Klappe (21) verläuft.
  8. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ventilator (9) am stromaufwärtigen Abschnitt (19) des Luftkanals (7) vorgesehen ist.
  9. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es wenigstens eine erste Temperaturzone (2), in die der erste stromabwärtige Abschnitt (15) einmündet, und eine zweite Temperaturzone (3) aufweist, in die der zweite stromabwärtige Abschnitt (20) einmündet.
  10. Kältegerät nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Temperaturzone (2) eine höhere Solltemperatur als die zweite Temperaturzone (3) hat.
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