Холодильник с высокоэффективным холодильным циклом с несколькими испарителями (н.и.цикл) и способ управления этим холодильником

Реферат

 

Изобретение предназначено для. использования в холодильной технике. Холодильник имеет морозильную и холодильную камеры, компрессор, конденсатор, капиллярную трубку, первый и второй испарители, установленные последовательно. Первый испаритель установлен в холодильной камере, второй испаритель - в морозильной камере. Камеры отделены одна от другой, чтобы охлаждаться по отдельности. Первый вентилятор установлен в холодильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от первого испарителя, второй вентилятор установлен в морозильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от второго испарителя. Имеется блок управления для управления работой компрессора и вентиляторов морозильной и холодильной камер. Холодильник работает по высокоэффективному холодильному циклу. Способ управления холодильником предусматривает отдельное включение испарителей и вентиляторов каждой из камер. Изобретение обеспечивает поддержание в обеих камерах постоянной температуры, а также быстрое и эффективное охлаждение камер. 11 с. и 51 з.п.ф-лы, 25 ил.

Изобретение относится к холодильникам и, в частности, к холодильнику с высокоэффективным холодильным циклом с несколькими испарителями (н.и. цикл) и способу управления этим холодильником для осуществления охлаждения и замораживания при постоянной температуре в каждой из его отдельных камер за счет применения отдельных испарителей и связанных с ним вентиляторов.

В целом холодильник состоит из шкафа 4, в котором морозильная камера 2 и холодильная камера 3 отделены друг от друга срединной перегородкой 1 с дверцами 5 и 6, размещенными так, как показано на фиг. 1. Холодильник имеет холодильный цикл и содержит компрессор 7, конденсатор 8, капиллярную трубку 9 и испаритель 10, последовательно соединенные друг с другом трубками 11 для хладагента, образуя замкнутый контур, показанный на фиг. 2. Иными словами, хладагент выполняет операцию холодильного цикла в целях преобразования энергетического состояния при прохождении через трубки 11 для хладагента и различные узлы. В частности, испаритель 10 поглощает тепло из окружающей среды и генерирует охлажденный воздух.

Как показано на фиг. 1, компрессор установлен в нижней части шкафа 4, а испаритель 10 установлен в задней стенке холодильной камеры 2. Охлаждающий вентилятор 12 размещается над верхней частью испарителя 10. Направляющая 14 вентилятора и канал 15 охлажденного воздуха, которые имеют устройства 13 выпуска охлажденного воздуха, размещены на соответствующих местах на задней стенке шкафа 4 холодильника, так что часть охлажденного воздуха после выполнения теплообмена в испарителе 10 поступает через выпускное устройство 10 направляющей 14 вентилятора в морозильную камеру 2, а оставшаяся его часть подается через выпускное устройство 13 канала охлажденного воздуха 15 в холодильную камеру 3. После циркуляции охлажденного воздуха в каждой из камер он возвращается к испарителю 10 для осуществления теплообмена в первом и втором оборотных каналах 16 и 17, выполненных в срединной перегородке 1. Регулировочная заслонка 18 предназначена для регулирования количества охлажденного воздуха, которое должно поступать в холодильную камеру 3.

Как показано на фиг. 3, обычно управление работой холодильника согласно существующей практике осуществляется следующим образом: определяют температуру TF морозильной камеры 3 (которая ниже называется "температурой замораживания"), чтобы выяснить, работает или нет компрессор 7. Температура замораживания TF сравнивается с заданной температурой замораживания TFS, заданной предварительно с помощью регулятора температуры, поэтому в ходе операции 110 осуществляется проверка с целью определить, не превышает ли температура замораживания TF заданную температуру замораживания TFS морозильной камеры (которая ниже называется "заданной температурой замораживания"). Если температура замораживания TF превышает заданную температуру замораживания TFS, за операцией 110 следует операция 111 включения компрессора 7 и охлаждающего вентилятора 10. Если температура замораживания TF ниже температуры замораживания TFS, за операцией 110 следует операция 112 выключения компрессора 7 и охлаждающего вентилятора 10. После выполнения соответственно операций 111 и 112 система управления выполняет операцию 113 с целью определить, не превышает ли температура TR холодильной камеры 3 (которая ниже называется "температурой охлаждения") заданную температуру охлаждения TRS холодильной камеры (которая ниже называется "заданной температурой охлаждения"), заданную предварительно с помощью регулятора температуры согласно результатам их сравнения. Если температура охлаждения TR превышает заданную температуру охлаждения TRS, за операцией 113 следует операция 114 открывания регулировочной заслонки. Если температура охлаждения TR ниже заданной температуры охлаждения TRS, за операцией 110 следует операция 115 закрывания регулировочной заслонки 18.

Таким образом, при работе компрессора 7 и охлаждающего вентилятора 10 регулировочная заслонка 18 применяется для подачи в холодильную камеру 3 нужного количества охлажденного воздуха, однако когда компрессор 7 выключен, то даже при открытой из-за того, что температура охлаждения TR превышает заданную температуру охлаждения TRS регулировочной заслонке 18 охлаждающий воздух поступает в холодильную камеру 3 с трудом, поскольку охлаждающий вентилятор 10 не работает. Это означает повышение температуры в холодильной камере 3. Кроме того, количество охлажденного воздуха можно регулировать, однако температура холодильной камеры колеблется в более широких пределах в зависимости от того, работает или не работает компрессор 7. В результате очень трудно добиться постоянства температуры охлаждения.

При стандартных температурных условиях температура холодильной и морозильной камер устанавливается соответственно на уровне 3 и -18oC. Кроме того, проблемы заключаются в отсутствии ограничения при контроле двух диапазонов температур с использованием одного источника тепла и охладителя и при понижении энергетического кпд холодильника. Другими словами, в случае, если один теплообменник контролирует два диапазона температур в холодильной и морозильной камерах посредством заранее определенных температур, теплообменник, холодильная камера и морозильная камера могут демонстрировать каждая более значительные различия между их температурами, достигнутыми в рабочем и нерабочем состоянии. Это означает возникновение невозместимых потерь в термодинамическом отношении, сопровождающихся понижением энергетического кпд.

Холодильник сконструирован таким образом, чтобы морозильная и холодильная камеры могли сообщаться между собой через воздуховоды и оборотные каналы. При этом возникают проблемы, связанные с тем, что влага, выделяемая продуктами питания, находящимися в холодильной камере, оседает в форме инея на поверхности имеющего более низкую температуру теплообменника, проходящий через теплообменник газовый поток уменьшается, что ведет к понижению энергетического кпд.

Холодильник выполняет сложные процедуры выработки в теплообменнике охлажденного воздуха, пропуска его через охлаждающий воздуховод, регулирования количества охлажденного воздуха и подачи отрегулированного количества охлажденного воздуха в холодильную камеру. Требуется много времени для того, чтобы добиться устойчивого поддержания температуры холодильной камеры на заданном уровне 3oC. В особенности много времени для доведения холодильной камеры до стандартной температуры требуется при первоначальном или повторном включении холодильника после длительной остановки в условиях высокой температуры окружающей среды, достигающей приблизительно 30oC. Невозможно также быстро реагировать на быстрые изменения температуры в холодильной камере. Вот почему не обеспечивается постоянство охлаждающей температуры. Для того, чтобы добиться этого, предлагается установить в холодильник отдельный вентилятор для морозильной и холодильной камер при единственном теплообменнике, установленном в морозильной камере. Это не только ограничивает возможности быстрого охлаждения холодильной камеры, но и не дает возможности осуществлять соответствующее управление холодильной и морозильной камерами.

Холодильник сталкивается также с проблемой нарастания на теплообменнике большого количества инея, поскольку охлажденный воздух увлажняется при возвращении к теплообменнику через оборотный канал после циркуляции в холодильной камере. Иней не оттаивает при выключениях холодильника, способствуя, таким образом, просушиванию холодильной камеры. В связи с этим хранящиеся в холодильной камере продукты не могут сохранять свежесть в течение длительного периода времени.

Холодильник оказывает отрицательное воздействие на пищевые продукты и лед, хранящиеся в морозильной камере, из-за запахов и т.п. продуктов, связанных с такими явлениями, как ферментация овощей, поскольку охлажденный воздух, поступающий в холодильную и морозильную камеры по отдельности, при отводе обратно к теплообменнику перемешивается и затем подается к нему.

Холодильнику требуется охлаждающий воздуховод для распределения охлаждающего воздуха, генерируемого на теплообменнике, по холодильной и морозильной камерам соответственно, и оборотные каналы для возвращения охлажденного воздуха к теплообменнику. Это ведет к усложнению конструкции и связанным с этим потерям охлажденного воздуха.

Типичным примером существующих технических решений является патент США N 5150583, в котором описан холодильник, содержащий морозильную камеру с испарителем и вентилятором и холодильную камеру с испарителем и вентилятором. Холодильник предусматривает использование в качестве хладагента неазеотропной смеси из двух компонентов с различной температурой кипения. В случае использования в качестве хладагента неазеотропной смеси, когда два компонента хладагента имеют в процессе испарения высокую температуру плавления, причем хладагент с температурой плавления в высоком диапазоне температур применяется для охлаждения холодильной камеры, а хладагент с температурой плавления в низком диапазоне температур используется для охлаждения морозильной камеры. Поэтому он обладает преимуществом, связанным с тем, что два хладагента позволяют теплообменнику иметь меньший обеспечивающий теплопередачу перепад температур относительно воздуха в камерах сверх их собственных температур и уменьшить термодинамические невозобновимые потери, повышая таким образом энергетический кпд. Однако он требует более широкой теплопередающей площади теплообменника для того, чтобы добиться заданной величины теплопередачи, что означает, что теплообменник становится больше. Кроме того, в системе труб должен быть размещен отделитель газа от жидкости, поскольку нет необходимости вводить хладагент, испарившийся в зоне высокой температуры, в зону низкой температуры. Затруднительным является смешивание двух хладагентов в нужном соотношении, даже при точном выполнении смешивания двух хладагентов состав смеси может меняться на каждом этапе холодильного цикла. Состав смеси может также меняться в зависимости от загрузки камер или температуры окружающего холодильник воздуха. Кроме того, в условиях массового производства продукции более трудно герметизировать два хладагента в трубе, для которой предусмотрен определенный состав смеси. В случае, если в герметически размещенном количестве хладагента существует определенная допустимая погрешность, смесь хладагентов ухудшает присущие ей рабочие характеристики.

Главной целью изобретения является предложение холодильника с высокоэффективным холодильным циклом с несколькими испарителями (н.и. цикл: называется ниже "н. и. цикл") и способа управления этими холодильниками, обеспечивающих охлаждение и замораживание при постоянной температуре и высокой влажности в каждой из обособленных друг от друга камер холодильника за счет применения отдельных испарителей и относящихся к ним вентиляторов.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником с целью контроля работы системы различным образом в зависимости от состояния воздуха, окружающего холодильник, что позволяет быстро и эффективно охлаждать морозильную и холодильную камеры.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником, содержащим обособленные морозильную и холодильную камеры, каждая из которых снабжена испарителем и вентилятором для обеспечения циркуляции воздуха (который ниже называется "вентилятором") с целью осуществления соответствующего управления, так что перепад температур между камерой и ее испарителем уменьшается, уменьшая за счет этого термодинамические потери с помощью управления системой и повышения энергетического кпд.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником для выполнения размораживания испарителя, использования охлаждающего воздуха с относительно более высокой температурой в периоды выключения компрессора и с последующим перекачиванием образовавшейся при размораживании влаги для получения обладающей высокой влажностью среды в холодильной камере, что позволяет в течение длительного времени обеспечивать сохранение свежих продуктов питания.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником, содержащим обособленные морозильную и холодильную камеры, оборудованные системой охлаждения (испаритель и вентилятор для обеспечения циркуляции воздуха) для независимого управления каждой камерой, что позволяет повысить скорость охлаждения каждой камеры.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником, содержащим обособленные морозильную и холодильную камеры, оборудованные системой охлаждения (испаритель и вентилятор для обеспечения циркуляции воздуха) для независимого управления каждой камерой, что позволяет повысить скорость циркуляции воздуха, а также с помощью датчика, установленного в каждой камере, точно определять температуру и за счет этого быстро реагировать на повышение температуры.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником, содержащим полностью обособленные морозильную и холодильную камеры с тем, чтобы не допустить попадания из одной из них в другую запахов, выделяемых хранящимися продуктами питания, например, маринованными овощами.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником, содержащим систему охлаждения, состоящую из двух испарителей и двух вентиляторов, что позволяет упростить конфигурацию холодильного цикла и пользоваться только одним хладагентом, способствуя улучшению массового производства.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником для одновременного управления вентиляторами морозильной и холодильной камер, повышая, таким образом, скорость охлаждения. Другой целью изобретения является предложение холодильника с н. и. циклом и способа управления этим холодильником для управления вентиляторами морозильной и холодильной камер таким образом, что если температура морозильного испарителя является температурой замораживания, работа вентилятора морозильной камеры прерывается до тех пор, пока температура холодильного испарителя не окажется ниже температуры охлаждения, обеспечивая за счет этого экономию энергии.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником для включения компрессора в зависимости от состояния морозильной или холодильной камеры и для независимого управления вентиляторами морозильной и холодильной камер, обеспечивая таким образом поддержание в каждой камере заданной температуры.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником для охлаждения сначала холодильной камеры и последующего охлаждения морозильной после того как температура холодильной камеры станет ниже заданной температуры охлаждения, уменьшая таким образом время работы компрессора и обеспечивая экономию энергии.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником, позволяющего поддерживать постоянную температуру холодильной камеры даже при охлаждении морозильной камеры.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником для охлаждения холодильной камеры при начале работы, так что морозильная камера охлаждается до того как холодильная камера охладится до температуры ниже температуры охлаждения, повышая за счет этого скорость охлаждения обеих камер.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником для недопущения того, чтобы температура морозильной камеры превысила заданную температуру замораживания даже во время охлаждения холодильной камеры, выполняя таким образом охлаждение холодильной камеры при постоянной температуре.

Другой целью изобретения является предложение холодильника с н.и. циклом и способа управления этим холодильником таким образом, чтобы иметь возможность поддерживать постоянную температуру в морозильной камере даже во время охлаждения холодильной камеры, а также поддерживать постоянную температуру в холодильной камере даже во время охлаждения морозильной камеры.

В соответствии с этим холодильник с н.и. циклом согласно настоящему изобретению, имеющий морозильную и холодильную камеры, содержит холодильный цикл, включающий компрессор для сжатия хладагента, конденсатор для конденсации хладагента, капиллярную трубку для расширения хладагента, первый испаритель, установленный в холодильной камере, и второй испаритель, установленный последовательно с первым испарителем в морозильной камере; морозильная и холодильная камеры отделены друг от друга для того, чтобы охлаждаться, по отдельности, первым вентилятором, установленным в холодильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от первого испарителя, вторым вентилятором, установленным в морозильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от второго испарителя, и блок управления для управления работой компрессора и вентиляторов морозильной и холодильной камер.

Изобретение содержит также первый датчик для определения температуры в холодильной камере, второй датчик для определения температуры в морозильной камере и блок управления, электрически связанный с первым и вторым датчиками для управления работой вентиляторов морозильной и холодильной камер в зависимости от определенной температуры.

Изобретение содержит также первый датчик для определения поверхностной температуры первого испарителя, второй датчик для определения поверхностной температуры второго испарителя и блок управления для включения вентилятора холодильной камеры и отключения компрессора и вентилятора морозильной камеры с целью размораживания первого испарителя, когда температура охлаждения превышает температуру охлаждающей поверхности при остановке компрессора.

Изобретение содержит также датчик для определения температуры окружающего холодильник воздуха и блок управления для одновременного управления работой вентиляторов морозильной и холодильной камер для охлаждения обеих камер или для обеспечения работы любого из вентиляторов морозильной или холодильной камеры с целью охлаждения сначала одной из камер, если состояние окружающего воздуха не превышает предварительно заданного, исходя из свойств, присущих холодильнику, а состояние камеры выходит за рамки температурного диапазона, заданного для создания нужных условий хранения в ней пищевых продуктов.

Согласно другому варианту реализации изобретения холодильник, имеющий морозильную и холодильную камеры, содержит холодильный цикл, включающий компрессор для сжатия хладагента, первый испаритель, установленный в холодильной камере и второй испаритель, установленный последовательно с первым испарителем в морозильной камере; морозильная и холодильная камеры отделены друг от друга для того, чтобы охлаждаться, по отдельности, первым вентилятором, установленным в холодильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от первого испарителя, вторым вентилятором, установленным в морозильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от второго испарителя, первый датчик для определения температуры холодильной камеры, второй датчик для определения температуры морозильной камеры и блок управления, электрически связанный с датчиками для включения компрессора и вентилятором морозильной и холодильной камер в случае, если температура замораживания, определенная вторым датчиком, превышает заданную температуру замораживания, подходящую для хранения в морозильной камере пищевых продуктов.

Способ управления холодильником содержит следующие операции: сопоставление температуры замораживания с заданной температурой замораживания, подходящей для хранения в морозильной камере пищевых продуктов, сопоставление температуры охлаждения с заданной температурой охлаждения, подходящей для хранения в холодильной камере пищевых продуктов, и применение компрессора и соответствующего вентилятора для охлаждения холодильной и/или морозильной камеры, поддерживая, таким образом, постоянную температуру и высокую влажность в каждой из отдельных камер, если любая из температур охлаждения и замораживания в ходе указанных операций превышает соответствующие заданные значения.

Согласно другому варианту реализации изобретения холодильник, имеющий морозильную и холодильную камеры, содержит холодильный цикл, включающий компрессор для сжатия хладагента, первый испаритель, установленный в холодильной камере и второй испаритель, установленный последовательно с первым испарителем в морозильной камере; морозильная и холодильная камеры отделены друг от друга для того, чтобы охлаждаться, по отдельности, первым вентилятором, установленным в холодильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от первого испарителя, вторым вентилятором, установленным в морозильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от второго испарителя, первый датчик для определения температуры холодильной камеры, второй датчик для определения температуры морозильной камеры и блок управления, электрически связанный с датчиками для включения компрессора и вентилятором морозильной и холодильной камер в случае, если температура замораживания, определенная вторым датчиком, превышает заданную температуру замораживания, подходящую для хранения в морозильной камере пищевых продуктов, и для управления вентилятором морозильной камеры таким образом, чтобы работа вентилятора морозильной камеры задерживалась на определенное время до тех пор, пока вторая поверхностная температура не окажется ниже температуры охлаждения, в случае, если вторая поверхностная температура превышает температуру охлаждения.

Способ управления холодильником содержит следующие операции: сопоставление температуры замораживания с заданной температурой замораживания, подходящей для хранения в морозильной камере пищевых продуктов, сопоставление температуры охлаждения с заданной температурой охлаждения, подходящей для хранения в холодильной камере пищевых продуктов, в случае, если температура замораживания превышает заданную температуру замораживания, сопоставление температуры замораживания с поверхностной температурой замораживания, если температура охлаждения превышает заданную температуру охлаждения; включение компрессора и вентилятора холодильной камеры и выключение вентилятора морозильной камеры, если температура замораживания ниже заданной температуры замораживания; и включение компрессора и вентиляторов холодильной и морозильной камер, если температура замораживания ниже заданной температуры замораживания.

Согласно другому варианту реализации изобретения холодильник, имеющий морозильную и холодильную камеры, содержит холодильный цикл, включающий компрессор для сжатия хладагента, первый испаритель, установленный в холодильной камере и второй испаритель, установленный последовательно с первым испарителем в морозильной камере; морозильная и холодильная камеры отделены друг от друга для того, чтобы охлаждаться, по отдельности, первым вентилятором, установленным в холодильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от первого испарителя, вторым вентилятором, установленным в морозильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от второго испарителя, первый датчик для определения температуры холодильной камеры, второй датчик для определения температуры морозильной камеры и блок управления, электрически связанный с датчиками для управления компрессором и его включения, если температура замораживания, определенная вторым датчиком, превышает заданную температуру замораживания, подходящую для хранения в морозильной камере пищевых продуктов, или если температура охлаждения, определенная первым датчиком, превышает заданную температуру охлаждения, подходящую для хранения в холодильной камере пищевых продуктов, и для управления вентиляторами морозильной и холодильной камер и их включением и выключением в зависимости от текущего состояния каждой камеры.

Способ управления холодильником содержит следующие операции: сопоставление температуры замораживания с заданной температурой замораживания, подходящей для хранения в морозильной камере пищевых продуктов, сопоставление температуры охлаждения с заданной температурой охлаждения, подходящей для хранения в холодильной камере пищевых продуктов, в случае, если температура замораживания превышает заданную температуру замораживания; включение компрессора, если температура замораживания выше заданной температуры замораживания, или если температура охлаждения превышает заданную температуру охлаждения.

Согласно другому варианту реализации изобретения холодильник, имеющий морозильную и холодильную камеры, содержит холодильный цикл, включающий компрессор для сжатия хладагента, первый испаритель, установленный в холодильной камере и второй испаритель, установленный последовательно с первым испарителем в морозильной камере; морозильная и холодильная камеры отделены друг от друга для того, чтобы охлаждаться, по отдельности, первым вентилятором, установленным в холодильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от первого испарителя, вторым вентилятором, установленным в морозильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от второго испарителя, первый датчик для определения температуры холодильной камеры, второй датчик для определения температуры морозильной камеры и блок управления, электрически связанный с датчиками для управления компрессором и включения вентилятора холодильной камеры с охлаждением, таким образом, холодильной камеры, если температура замораживания, определенная вторым датчиком, превышает заданную температуру замораживания, подходящую для хранения в морозильной камере пищевых продуктов, или если температура охлаждения, определенная первым датчиком, превышает заданную температуру охлаждения, подходящую для хранения в холодильной камере пищевых продуктов, и для управления компрессором и включения вентилятора морозильной камеры с охлаждением таким образом морозильной камеры в случае, если температура охлаждения превышает заданную температуру охлаждения.

Способ управления холодильником содержит следующие операции: сопоставление температуры замораживания с заданной температурой замораживания, подходящей для хранения в морозильной камере пищевых продуктов, сопоставление температуры охлаждения с заданной температурой охлаждения, подходящей для хранения в холодильной камере пищевых продуктов, в случае, если температура замораживания превышает заданную температуру замораживания; включение компрессора и вентилятора холодильной камеры и выключение вентилятора морозильной камеры, если температура охлаждения превышает заданную температуру охлаждения.

Согласно другому варианту реализации изобретения холодильник, имеющий морозильную и холодильную камеры, содержит холодильный цикл, включающий компрессор для сжатия хладагента, первый испаритель, установленный в холодильной камере и второй испаритель, установленный последовательно с первым испарителем в морозильной камере; морозильная и холодильная камеры отделены друг от друга для того, чтобы охлаждаться, по отдельности, первым вентилятором, установленным в холодильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от первого испарителя, вторым вентилятором, установленным в морозильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от второго испарителя, первый датчик для определения температуры холодильной камеры, второй датчик для определения температуры морозильной камеры и блок управления, электрически связанный с датчиками для управления компрессором и включения вентиляторов морозильной и холодильной камер с охлаждением, таким образом, морозильной и холодильной камер при постоянной температуре, если во время охлаждения морозильной камеры температура охлаждения превышает заданную температуру охлаждения, подходящую для хранения в холодильной камере пищевых продуктов.

Способ управления холодильником содержит следующие операции: сопоставление температуры замораживания с заданной температурой замораживания, подходящей для хранения в морозильной камере пищевых продуктов, сопоставление температуры охлаждения с заданной температурой охлаждения, подходящей для хранения в холодильной камере пищевых продуктов, в случае, если температура замораживания превышает заданную температуру замораживания; включение компрессора и вентилятора холодильной камеры и выключение вентилятора морозильной камеры, если температура охлаждения превышает заданную температуру охлаждения; включение компрессора и вентилятора морозильной камеры и выключение вентилятора холодильной камеры, если температура охлаждения ниже заданной температуры охлаждения; и сопоставление температуры охлаждения и заданной температуры охлаждения с последующим включением компрессора и вентиляторов морозильной и холодильной камер, в случае, если температура охлаждения превышает заданную температуру охлаждения.

Согласно другому варианту реализации изобретения холодильник, имеющий морозильную и холодильную камеры, содержит холодильный цикл, включающий компрессор для сжатия хладагента, первый испаритель, установленный в холодильной камере и второй испаритель, установленный последовательно с первым испарителем в морозильной камере; морозильная и холодильная камеры отделены друг от друга для того, чтобы охлаждаться, по отдельности, первым вентилятором, установленным в холодильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от первого испарителя, вторым вентилятором, установленным в морозильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от второго испарителя, первый датчик для определения температуры холодильной камеры, второй датчик для определения температуры морозильной камеры и блок управления, электрически связанный с датчиками для управления включением вентиляторов морозильной и холодильной камер и улучшения, таким образом, охлаждения морозильной камеры, если температура охлаждения превышает вторую заданную температуру охлаждения, подходящую для хранения в холодильной камере пищевых продуктов во время охлаждения холодильной камеры.

Способ управления холодильником содержит следующие операции: сопоставление температуры замораживания с заданной температурой замораживания, подходящей для хранения в морозильной камере пищевых продуктов; включение компрессора и вентилятора холодильной камеры и выключение вентилятора морозильной камеры, если температура замораживания превышает заданную температуру замораживания; сопоставление температуры охлаждения со второй заданной температурой охлаждения, превышающей заданную температуру охлаждения, подходящую для хранения в холодильной камере пищевых продуктов; включение компрессора и вентилятора холодильной камеры и выключение вентилятора морозильной камеры, если температура охлаждения выше второй заданной температуры охлаждения; и включение компрессора и вентиляторов морозильной и холодильной камер, если температура охлаждения ниже второй заданной температуры охлаждения.

Согласно другому варианту реализации изобретения холодильник, имеющий морозильную и холодильную камеры, содержит холодильный цикл, включающий компрессор для сжатия хладагента, первый испаритель, установленный в холодильной камере и второй испаритель, установленный последовательно с первым испарителем в морозильной камере; морозильная и холодильная камеры отделены друг от друга для того, чтобы охлаждаться, по отдельности, первым вентилятором, установленным в холодильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от первого испарителя, вторым вентилятором, установленным в морозильной камере для обеспечения циркуляции воздуха, поступающего от второго испарителя, первый датчик для определения температуры холодильной камеры, второй датчик для определения температуры морозильной камеры и блок управления, электрически связанный с датчиками для управления включением вентиляторов морозильной и холодильной камер и недопущения, таким образом, выхода температуры охлаждения за установленные пределы, в случае, если температура охлаждения превышает вторую заданную температуру охлаждения, превышающую заданную температуру охлаждения, подходящую для хранения в холодильной камере пищевых продуктов во время охлаждения холодильной камеры.

Способ управления холодильником содержит следующие операции: сопоставление температуры замораживания с заданной температурой замораживания, подходящей для хранения в морозильной камере пищевых продуктов, сопоставление температуры охлаждения с заданной температурой охлаждения, подходящей для хранения в холодильной камере пищевых продуктов, в случае, если температура замораживания превышает заданную температуру замораживания; включение компрессора и вентилятора холодильной камеры и выключение вентилятора морозильной камеры, если температура охлаждения превышает заданную температуру охлаждения; включение компрессора и вентилятора морозильной камеры и выключение вентилятора холодильной камеры, если температура охлаждения ниже заданной температуры охлаждения; сопоставление температуры замораживания со второй заданной температурой замораживания, превышающей заданную температуру замораживания, подходящую для хранения в морозильной камере пищевых продуктов; сопоставление температуры охлаждения с заданной температурой охлаждения, если температура замораживания ниже второй заданной температуры замораживания; и включение компрессора и вентиляторов морозильной и холодильной камер, если температура замораживания выше второй заданной температуры замораживания.

Согласно другому варианту реализации изобретения холодильник, имеющий морозильную и холодильную камеры, содержит холодильный цикл, включающий компрессор для сжатия хладагента, первый испаритель, установленный в холодильной камере и второй испаритель, установленный послед