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KR101511849B1 - 냉동기 - Google Patents

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KR101511849B1
KR101511849B1 KR20130119171A KR20130119171A KR101511849B1 KR 101511849 B1 KR101511849 B1 KR 101511849B1 KR 20130119171 A KR20130119171 A KR 20130119171A KR 20130119171 A KR20130119171 A KR 20130119171A KR 101511849 B1 KR101511849 B1 KR 101511849B1
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KR
South Korea
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door
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KR20130119171A
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랴오 중-쉔
Original Assignee
랴오 중-쉔
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Abstract

냉동기는 냉동 디바이스(1)와 제상기(4)를 포함한다. 냉동 디바이스(1)는 컴프레서(11), 컨덴서(12), 리저버(13), 열 교환기(14), 제 1 냉동 전자기 밸브(15a), 제 1 팽창 밸브(16a), 튜브-냉각식 증발기(2), 제 2 냉동 전자기 밸브(15b), 제 2 팽창 밸브(16b), 공랭식 증발기(3), 및 복수의 파이프(10a, 10b, 10c, 10d, 10g)를 포함한다. 제상기(4)는 마이크로 스위치(41), 도어-열림 릴레이, 고/저압 스위치(43), 컴프레서 전자기 스위치, 지연 릴레이(45), 설정 타이머(46), 제상 타이머(47), 제상 변환 접촉기, 및 제상 재설정 온도 스위치(40)를 포함한다. 공랭식 증발기(3)는 냉동실(5)의 냉동 효과와 냉동 효율성을 증가시키도록 냉동실(5)로 유입하는 열기를 흡수하고 열기의 습기를 흡수할 수 있다.

Description

냉동기{REFRIGERATING MACHINE}
본 발명은 냉동기 그리고, 더 구체적으로, 냉동실의 냉동 효과와 냉동 효율성을 증가시키도록 냉동실로 유입하는 열기를 흡수하고 열기에서 습기를 흡수할 수 있는 냉동기에 관한 것이다.
일반적인 냉동 시스템은 냉매가 순환하는 폐루프를 형성하도록 배관에 의해 서로 연결된 컴프레서, 컨덴서, 팽창 밸브, 및 증발기를 일반적으로 포함한다. 증발기는 냉동실에 위치된다. 액체 냉매는 컴프레서에 의해 증발기로 전달되어서 저온 증발을 통해 냉동실에서 열을 흡수한다. 따라서, 냉동실은 냉동실의 음식물 또는 대상을 냉동시키도록 저온 상태로 있다. 초기의 증발기는 공랭식 유형이고 강제된 공기의 흐름을 계속하도록 순환팬을 포함하며, 그래서 냉동실의 공기와 공랭식 증발기의 열 교환기 튜브 사이에 열 교환이 수행될 수 있다. 증발기의 모터의 작동 및 순환팬에 의해 출력된 기류의 마찰로 인해 발생된 열은 냉동실의 온도를 증가시키기 때문에, 냉동 시스템은 온도를 감소시키도록 계속적으로 작동해야만 해서, 상당한 전기 소비를 유도한다. 또한, 공기 입구와 공기 출구 사이에 약 섭씨 4도의 온도 차이로 인한 온도 불균형이 존재한다.
최근에, 공랭식 증발기는 위와 같은 불리함 때문에 튜브-냉각식 증발기로 교체되고 있다. 튜브-냉각식 증발기는 냉동실의 내부의 상부면 상에 장착된 튜브 및 튜브의 외주변부 상의 복수의 방사상으로 이격된 핀을 일반적으로 포함한다. 각각의 핀의 두 개의 단면 및 튜브의 외주변부는 냉동실의 음식물과의 열 교환을 위한 차가운 에너지를 제공한다. 핀을 갖는 튜브가 냉동실의 내부의 상부면 상의 모든 영역에 고정되기 때문에, 냉기는 자연스럽게 하강해서, 완전하고, 고른 냉동 효과를 제공한다. 따라서, 냉동실이 튜브-냉각식 증발기를 구비한다면 어떠한 순환팬도 요구되지 않아서, 공랭식 증발기의 불리함을 효과적으로 해결한다.
각각의 핀의 단면과 튜브의 외주변부의 온도는 냉동실의 음식물과의 열 교환을 위해 섭씨 영하 20도와 섭씨 영하 50도 사이의 범위에 있기 때문에, 냉동실의 도어가 열리는 동안 열기가 냉동실로 유입하고, 열기의 습기와 음식물의 수분이 응축으로 인해 핀의 단면과 튜브의 외주변부 상에 성에를 만든다. 성에가 축적되어 열 교환 효율성에 악영향을 미치는 절연층을 형성한다. 따라서, 핀의 단면과 튜브의 외주변부에서 적시에 성에를 제거하는 것이 냉동 시스템의 정상적인 작동을 유지하기 위해 요구된다. 현재의 제상 방법은 컴프레서를 정지시키는 것, 고압 가스 제상, 및 살수에 의해 성에를 제거하는 것을 포함한다. 이러한 방법은 바닥을 젖게 하거나 성에가 떨어지는 것에 의해 다칠 위험이 있다.
따라서, 냉동 효과 및 냉동 효율성을 증가시키는 목적을 위해 냉동실에 유입하는 열기, 열기의 습기, 및 냉동될 대상의 수분을 흡수하는 한편 제상 효율성을 증가시키는 것은 중요한 문제이다.
본 발명의 주요 목적은 냉동 효과와 냉동 효율성을 증가시키는 목적을 위해 냉동실에 유입하는 열기, 열기의 습기, 및 냉동될 대상의 수분을 흡수하는 한편 제상 효율성을 증가시킬 수 있는 신규한 냉동기를 제공하는 것이다.
냉동기는 냉동 디바이스(1)와 제상기(4)를 포함한다. 냉동 디바이스(1)는 컴프레서(11), 컨덴서(12), 리저버(13), 열 교환기(14), 제 1 냉동 전자기 밸브(15a), 제 1 팽창 밸브(16a), 튜브-냉각식 증발기(2), 제 2 냉동 전자기 밸브(15b), 제 2 팽창 밸브(16b), 공랭식 증발기(3), 및 복수의 파이프(10a, 10b, 10c, 10d, 10g)를 포함한다. 제상기(4)는 마이크로 스위치(41), 도어-열림 릴레이, 고/저압 스위치(43), 컴프레서 전자기 스위치, 지연 릴레이(45), 설정 타이머(46), 제상 타이머(47), 제상 변환 접촉기, 및 제상 재설정 온도 스위치(40)를 포함한다. 공랭식 증발기(3)는 냉동실(5)의 냉동 효과와 냉동 효율성을 증가시키도록 냉동실(5)로 유입하는 열기를 흡수하고 열기의 습기를 흡수할 수 있다.
본 발명은 냉동실의 냉동 효과와 냉동 효율성을 증가시키도록 냉동실로 유입하는 열기를 흡수하고 열기에서 습기를 흡수할 수 있는 냉동기를 제공한다.
본 발명은 도면과 관련해서 설명된 본 발명의 설명적인 실시예에 관한 다음의 구체적인 설명의 관점에서 더 명백해질 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 냉동기의 개략도이다.
도 2는 도 1의 냉동기의 냉동실의 측면도이다.
도 3은 도 2의 단면선 3-3을 따라 취해진 횡단면도이다.
도 4는 본 발명에 따른 냉동기의 회로도이고, 본 발명에 따른 냉동기의 튜브-냉각식 증발기가 냉동 작업 동안 작동한다.
도 5는 본 발명에 따른 냉동기의 회로도이고, 냉동실의 도어가 열린 동안 냉동기의 공랭식 증발기가 작동한다.
도 6은 본 발명에 따른 냉동기의 회로도이고, 냉동실의 도어가 닫히는 동안 냉동기의 공랭식 증발기가 작동한다.
도 7은 본 발명에 따른 냉동기의 회로도이고, 공랭식 증발기는 냉동 작업 동안 작동한다.
도 8은 제상 동안 본 발명에 따른 냉동기의 회로도이다.
도 9는 본 발명에 따른 냉동기의 회로도이고, 공랭식 증발기는 제상 후에 작동한다.
도 10은 본 발명에 따른 냉동기의 회로도이고, 냉동기는 냉동 작업을 계속하지 않는다.
도 1-3 및 도 10에 대해 참조하면서, 본 발명에 따른 냉동기는 냉동 디바이스(1)와 제상기(4)를 포함한다. 냉동 디바이스(1)는 출력 단부(111)와 입력 단부(112)를 갖는 컴프레서(11)를 포함한다. 컨덴서(12)는 입력 단부(121), 출력 단부(122) 및 팬(17)을 포함한다. 제 1 파이프(10a)는 컴프레서(11)의 출력 단부(111)와 컨덴서(12)의 입력 단부(121)와 연통하고 그들 사이에 위치된다. 리저버(13)는 입구(131)와 출구(132)를 포함한다. 냉동 디바이스(1)는 제 1, 제 2, 및 제 3 팽창 밸브(16a, 16b, 16c)에 저온 및 응축된 상태의 액체 냉매를 제공하고 컴프레서(11)에 과열된 기체 냉매를 제공하기 위한 열 교환기(14)를 더 포함한다.
제 1 냉동 전자기 밸브(15a)는 제 2 파이프(10b) 상의 적합한 위치에 장착된다. 제 1 냉동 전자기 밸브(15a)는 튜브-냉각식 증발기(2)로의 제 2 파이프(10b)에서의 냉매의 흐름을 차단하거나 차단하지 않을 수 있다. 제 1 팽창 밸브(16a)가 제 2 파이프(10b) 상에 장착되고 제 1 냉동 전자기 밸브(15a)의 하류에 위치된다. 액체 냉매는 제 1 팽창 밸브(16a)를 통해 흐르는 동안 팽창한다. 튜브-냉각식 증발기(2)는 제 1 팽창 밸브(16a)의 하류 단부와 연통한다. 제 5 파이프(10e)는 튜브-냉각식 증발기(2)의 하류 단부와 연통한다.
제 3 파이프(10c)는 제 2 파이프(10b)와 연통하고 제 1 냉동 전자기 밸브(15a)의 상류에 위치된다. 제 2 냉동 전자기 밸브(15b)는 공랭식 증발기(3)로의 제 2 파이프(10b)에서의 냉매 흐름의 차단 또는 차단 해제를 제어하기 위해 제 3 파이프(10c) 상의 적합한 위치에 장착된다. 제 2 팽창 밸브(16b)는 제 3 파이프(10c) 상에 장착되고 제 2 냉동 전자기 밸브(15b)의 하류에 위치된다. 액체 냉매는 제 2 팽창 밸브(16b)를 통해 흐르는 동안 팽창한다.
제 8 파이프(10g)는 제 2 팽창 밸브(16b)의 하류 단부와 연통한다. 공랭식 증발기(3)는 제 8 파이프(10g)의 하류 단부와 연통한다. 제 4 파이프(10d)는 공랭식 증발기(3)의 하류 단부 및 제 5 파이프(10e)와 연통한다. 인-챔버 온도 스위치(18)는 제 1 접촉부(181)와 제 2 접촉부(182)를 가진다. 리저버(13)의 입구(131)는 컨덴서(12)의 출구 단부(122)와 연통한다. 리저버(13)의 출구(132)는 제 2 파이프(10b)와 연통한다.
도시된 형태에서, 열 교환기(14)는 외부 배럴(141) 및 외부 배럴(141) 내부에 고정된 내부 배럴(142)을 갖는 폐쇄된 컨테이너를 포함한다. 외부 배럴(141)은 리저버(13)로부터 저온의 액체 냉매를 받아들인다. 내부 배럴(142)은 제 5 파이프(10e)로부터 고온의 기체 냉매를 받아들인다. 따라서, 액체 냉매는 기체 냉매로부터 분리된다. 입구 튜브(143)는 외부 배럴(141)의 상부 단부에 장착되고 리저버(13)의 출구(132)와 연통한다. 출구 튜브(144)는 외부 배럴(141)의 하부 단부에 장착되고 제 1, 제 2, 및 제 3 팽창 밸브(16a, 16b, 16c)와 연통하고, 그래서 외부 배럴(141)의 액체 냉매가 제 1, 제 2, 제 3 팽창 밸브(16a, 16b, 16c)로 유입할 수 있다. 입력 파이프(145)가 내부 배럴(142)의 상부 단부에 장착되고 제 5 파이프(10e)와 연통한다. 또한, 출력 파이프(146)가 내부 배럴(142)의 상부 단부에 장착되고 컴프레서(11)의 입력 단부(112)와 연통한다. 따라서, 튜브-냉각식 증발기(2)와 공랭식 증발기(3)로부터의 저온 기체 냉매가 제 5 파이프(10e)와 입력 파이프(145)를 통해 내부 배럴(142)로 흐르고 그런 후에 출력 파이프(146)와 컴프레서(11)의 입력 단부(112)를 통해 컴프레서(11)로 흐를 수 있다. 결과적으로, 외부 배럴(141)과 내부 배럴(142)의 냉매는 에너지를 절약하도록 열 교환기(14)에서 열 교환을 계속할 수 있다.
튜브-냉각식 증발기(2)는 액체 냉매가 흐르는 튜브(21), 튜브(21)의 외주변부 상에 방사상으로 형성된 복수의 방사상으로 이격된 핀(22), 및 브라켓(23)을 포함한다. 튜브(21) 또는 복수의 방사상으로 이격된 핀(22)은 브라켓(23)에 의해 냉동실(5)의 내부 상부면에 고정된다. 튜브(21)의 단부는 제 1 팽창 밸브(16a)의 하류 단부와 연통한다. 튜브(21)의 다른 단부는 제 5 파이프(10e)와 연통한다. 팽창된 액체 냉매가 튜브(21)를 통해 흐를 때, 튜브(21)의 외주변부와 각각의 핀(22)의 두 개의 단면은 냉동실(5)의 음식물과의 열 교환을 위한 차가운 에너지를 제공할 수 있다.
공랭식 증발기(3)는 통상적인 유형일 수 있다. 도시된 형태에서, 공랭식 증발기(3)는 냉동실(5)의 내부 상부면에 고정된 탱크(31), 탱크(31)에 고정된 복수의 팬(32), 탱크(31)에 장착된 일렬의 동 파이프(33), 및 탱크(31)의 바닥에 장착된 워터 팬(34)을 포함한다. 배수관(35)이 워터 팬(34)에 장착된다. 일렬의 동 파이프(33)가 팬(32) 뒤에 위치되고, 냉매 파이프는 일렬의 동 파이프(33)를 통해 횡으로 와인딩된다. 컴프레서(11)로부터 압축된 냉매가 상부로부터 냉매 파이프로 안내된다. 물이 탱크(31)의 바닥에서 워터 팬(34)에 의해 수집되고 배수관(35)에 의해 배수될 수 있다.
제상기(4)는 제 1 접촉부(411)와 제 2 접촉부(412)를 갖는 마이크로 스위치(41)를 포함한다. 도어-열림 릴레이는 코일(421), 제 1 접촉부(422), 제 2 접촉부(423), 제 3 접촉부(424), 및 제 4 접촉부(425)를 포함한다. 제상기(4)는 고/저압 스위치(43)를 더 포함한다. 컴프레서 전자기 스위치는 과부하 프로텍터(441) 및 과부하 프로텍터(441)에 전기적으로 연결된 코일(442)을 포함한다. 제상기(4)는 접촉부(451)를 갖는 지연 릴레이(45)를 더 포함한다. 설정 타이머(46)는 제 1 접촉부(461) 및 제 2 접촉부(462)를 가진다. 제상 타이머(47)는 제 1 접촉부(471)와 제 2 접촉부(472)를 가진다. 제상 변환 접촉기는 코일(480), 제 1 접촉부(481), 제 2 접촉부(482), 제 3 접촉부(483), 및 제 4 접촉부(484)를 포함한다. 제상기(4)는 제 7 파이프(49)를 더 포함한다. 제상 전자기 밸브(490)는 제 7 파이프(49)의 고압/고온 기체 냉매의 흐름을 차단하거나 차단해제하도록 제 7 파이프(49) 상에 장착된다. 제상 재설정 온도 스위치(40)는 고정된 접촉부(400), 제 1 접촉부(401), 및 제 2 접촉부(402)를 가진다.
마이크로 스위치(41)는 냉동실(5)의 입구에 장착된다. 냉동실(5)의 도어가 열릴 때 마이크로 스위치(41)의 제 1 접촉부(411)의 회로는 통전된다. 다른 한편으로, 냉동실(5)의 도어가 닫힐 때 마이크로 스위치(41)의 제 2 접촉부(412)의 회로가 통전될 수 있다. 마이크로 스위치(41)의 제 1 접촉부(411)는 도어-열림 릴레이의 코일(421), 도어-열림 릴레이의 제 1 접촉부(422), 지연 릴레이(45)의 접촉부(451), 및 도어-열림 릴레이의 제 2 접촉부(423)에 전기적으로 연결된다. 마이크로 스위치(41)의 제 2 접촉부(412)는 지연 릴레이(45)와 지연 릴레이(45)의 접촉부(451)에 전기적으로 연결된다.
지연 릴레이(45)의 접촉부(451)는 도어-열림 릴레이의 제 1 접촉부(422)에 전기적으로 연결된다. 도어-열림 릴레이의 제 2 접촉부(423)는 제 2 냉동 전자기 밸브(15b), 컨덴서(12)의 팬(17), 도어-열림 릴레이의 제 3 접촉부(424), 설정 타이머(46)의 제 1 접촉부(461), 제상 타이머(47), 제상 전자기 밸브(490), 및 제상 변환 접촉기의 코일(480)에 전기적으로 연결된다. 제 2 냉동 전자기 밸브(15b)는 설정 타이머(46)의 제 1 접촉부(461)의 실행 또는 실행 해제를 제어하는 것에 의해 제 3 파이프(10c)를 열거나 닫도록 활성화될 수 있다.
도어-열림 릴레이의 제 3 접촉부(424)는 설정 타이머(46)의 제 1 접촉부(461), 설정 타이머(46)의 제 2 접촉부(462), 공랭식 증발기(3)의 팬(32), 고/저압 스위치(43), 및 인-챔버 온도 스위치(18)에 전기적으로 연결된다. 설정 타이머(46)의 제 2 접촉부(462)는 도어-열림 릴레이의 제 4 접촉부(425)에 전기적으로 연결된다. 도어-열림 릴레이의 제 4 접촉부(425)는 제 1 냉동 전자기 밸브(15a)에 전기적으로 연결된다. 제 1 냉동 전자기 밸브(15a)는 설정 타이머(46)의 제 2 접촉부(462)의 실행 또는 실행 해제를 제어하는 것에 의해 제 2 파이프(10b)를 열거나 닫도록 활성화될 수 있다.
고/저압 스위치(43)는 인-챔버 온도 스위치(18), 도어-열림 릴레이의 제 3 접촉부(424), 컴프레서 전자기 스위치의 코일(442), 및 과부하 프로텍터(441)에 전기적으로 연결된다. 제상 타이머(47)의 제 1 접촉부(471)는 제상 재설정 온도 스위치(40)의 제 1 접촉부(401), 제상 변환 접촉기의 제 1 접촉부(481), 및 제상 변환 접촉기의 제 3 접촉부(483)에 전기적으로 연결된다. 제상 타이머(47)의 제 2 접촉부(472)는 제상 변환 접촉기의 제 4 접촉부(484)에 전기적으로 연결된다.
제상 변환 접촉기의 제 1 접촉부(481)는 제상 재설정 온도 스위치(40)의 고정된 접촉부(400), 제상 재설정 온도 스위치(40)의 제 1 접촉부(401), 및 제상 재설정 온도 스위치(40)의 제 3 접촉부(483)에 전기적으로 연결된다. 제상 변환 접촉기의 제 2 접촉부(482)는 제 2 냉동 자기 밸브(15b), 컨덴서(12)의 팬(17), 공랭식 증발기(3)의 팬(32), 및 제상 변환 접촉기의 제 4 접촉부(484)에 전기적으로 연결된다. 제상 변환 접촉기의 제 3 접촉부(483)는 제상 자기 밸브(490)에 전기적으로 연결된다. 제상 변환 접촉기의 코일(480)은 제상 재설정 온도 스위치(40)의 고정된 접촉부(400) 및 제상 변환 접촉기의 제 1 접촉부(481)에 전기적으로 연결된다.
제 7 파이프(49)의 제 1 단부는 컴프레서(11)와 컨덴서(12) 사이에 위치된다. 제 7 파이프(49)의 제 2 단부(492)는 제 2 팽창 밸브(16b)와 공랭식 증발기(3) 사이에 연결된 제 8 파이프(10g)와 연통한다. 제상 자기 밸브(490)는 제상 타이머(47)의 제 1 접촉부(471)의 실행 또는 실행 해제를 제어하는 것에 의해 제 7 파이프(49)를 열거나 닫도록 활성화될 수 있다.
도 10에 대해 참조하면서, 수동 선택 스위치(6)는 컴프레서 전자기 스위치의 코일(442)과 마이크로 스위치(41), 도어-열림 릴레이의 코일(421), 고/저압 스위치(43), 지연 릴레이(45), 설정 타이머(46), 제상 타이머(47), 제상 변환 접촉기, 제상 전자기 밸브(490), 및 인-챔버 온도 스위치(18) 사이에 장착된다. 수동 선택 스위치(6)는 본 발명에 따른 냉동기의 수동 작동을 허용한다.
도 1 및 도 4에 대해 참조하면서, 튜브-냉각식 증발기(2)가 냉동 작업을 계속하도록 작동하는 동안 수동 선택 스위치(6)가 눌려질 때, 인-챔버 온도 스위치(18)의 제 2 접촉부(182)와 설정 타이머(46)의 제 2 접촉부(462)는 통전된다. 설정 타이머(46)의 제 2 접촉부(462)가 통전 상태이기 때문에, 제 1 냉동 자기 밸브(15a)는 제 2 파이프(10b)와 제 3 팽창 밸브(16c)를 연다. 동시에, 인-챔버 온도 스위치(18)의 제 2 접촉부(182)가 통전되기 때문에, 고/저압 스위치(43)와 과부하 프로텍터(441)가 활성화되고, 컴프레서 전자기 스위치의 코일(442)은 냉기를 생성하도록 컴프레서(11)를 활성화하도록 에너자이징된다. 냉매는 컴프레서(11)에 의해 고온/고압 기체 냉매로 압축되고 제 1 파이프(10a)를 통해 기체 냉매가 컨덴서(12)로 흐르며, 여기서 온도 강하 후에 고압/정상 온도 액체 냉매로 변한다. 그런 후에, 액체 냉매는 리저버(13), 열 교환기(14)의 입구 튜브(143) 및 출구 튜브(144), 제 2 파이프(10b), 제 1 냉동 전자기 밸브(15a)를 통해 제 1 및 제 3 팽창 밸브(16a, 16c)로 흐른다. 냉매는 팽창 후에 저온/저압 액체 냉매로 변하고 그런 후에 튜브-냉각식 증발기(2)와 제 1 튜브-냉각식 증발기(2a)를 통해 흐른다. 튜브-냉각식 증발기(2)와 제 1 튜브-냉각식 증발기(2a)는 냉동실(5)의 음식물과의 열 교환을 위한 차가운 에너지를 제공한다. 그런 후에, 냉매는 제 5 파이프(10e), 열 교환기(14)의 내부 배럴(142)의 입력 파이프(145) 및 출력 파이프(146)를 통해 흐르고, 컴프레서(11)로 다시 흐르며, 튜브-냉각식 증발기(2)의 냉기-생성 사이클을 완료한다.
도 1 및 도 5를 참조하면서, 냉동실(5)의 도어가 열릴 때, 마이크로 스위치(41)의 제 1 접촉부(411)가 통전되고, 마이크로 스위치(41)의 제 2 접촉부(412)는 차단된다. 동시에, 도어-열림 릴레이의 코일(421)이 에너자이징되고, 그래서 도어-열림 릴레이의 제 1 접촉부(422), 제 2 접촉부(423), 및 제 3 접촉부(424)가 통전되고, 제 4 접촉부(425)는 차단되며, 따라서 제 1 냉동 전자기 밸브(15a)를 닫는다. 제 1, 제 2 및 제 3 접촉부(422, 423, 424)가 통전되기 때문에, 제 3 파이프(10c)가 열리고, 컨덴서(12)의 팬(17)과 공랭식 증발기(3)의 팬(32)이 활성화된다. 인-챔버 온도 스위치(18)의 제 2 접촉부(182)가 통전되기 때문에, 고/저압 스위치(43) 및 과부하 프로텍터(441)가 활성화되고, 컴프레서 전자기 스위치의 코일(442)은 냉기를 생성하도록 컴프레서(11)를 활성화하도록 에너자이징된다. 냉매는 컴프레서(11)에 의해 고온/고압 기체 냉매로 압축되고 제 1 파이프(10a)를 통해 컨덴서(12)로 흐르며, 여기서 기체 냉매는 온도 강하 후에 고압/정상 온도 액체 냉매로 변한다. 그런 후에, 액체 냉매는 리저버(13), 열 교환기(14)의 입구 튜브(143)와 출구 튜브(144), 제 2 파이프(10b), 및 제 3 파이프(10c)를 통해 제 2 팽창 밸브(16b)로 흐른다. 냉매는 팽창 밸브(16b)를 통해 흐른 것으로 인한 팽창 후에 저온/저압 액체 냉매로 변한다. 그런 후에, 냉매는 제 8 파이프(10g)와 공랭식 증발기(3)를 통해 흐른다. 공랭식 증발기(3)는 열 교환을 위한 차가운 에너지를 제공한다. 그런 후에, 냉매는 제 4 파이프(10d), 제 5 파이프(10e), 열 교환기(14)의 내부 배럴(142)의 입력 파이프(145) 및 출력 파이프(146)를 통해 흐르고, 컴프레서(11)로 다시 흐르며, 공랭식 증발기(3)의 냉기-생성 사이클을 완료한다.
도 1 및 도 6에 대해 참조하면서, 냉동실(5)의 도어가 닫힐 때, 마이크로 스위치(41)의 제 1 접촉부(411)는 차단되고, 마이크로 스위치(41)의 제 2 접촉부(412)는 통전되어서, 지연 릴레이(45)가 카운트다운 기능을 시작하도록 활성화된다. 도어가 5분 동안 닫힌 후에 지연 릴레이(45)의 접촉부(451)가 차단으로 변하는 것이 설정된다면, 지연 릴레이(45)의 접촉부(451)는 5분 후에 공랭식 증발기(3)의 냉기-생성 절차를 자동으로 중단하고 튜브-냉각식 증발기(2)의 냉기-생성 절차를 시작할 것이다. 지연 릴레이(45)의 접촉부(451)가 차단으로 변하기 전에, 도어-열림 릴레이의 코일(421)에는 이러한 5분 동안 여전히 전기가 제공되기 때문에, 도어-열림 릴레이의 제 1, 제 2, 및 제 3 접촉부(422, 423, 424)는 여전히 통전 상태인 한편 제 4 접촉부(425)는 여전히 차단 상태이다. 제 1, 제 2, 제 3 접촉부(422, 423, 424)가 여전히 통전 상태이기 때문에, 컨덴서(12)의 팬(17)과 공랭식 증발기(3)의 팬(32)이 활성화되고, 제 2 냉동 전자기 밸브(15b)는 제 3 파이프(10c)를 연다. 제 4 접촉부(425)가 여전히 차단 상태이기 때문에, 제 1 냉동 전자기 밸브(15a)는 차단 상태이고, 따라서 닫힌다. 제 2 접촉부(182)가 통전 상태이기 때문에, 고/저압 스위치(43) 및 과부하 프로텍터(441)가 활성화되고, 컴프레서 전자기 스위치의 코일(442)은 냉기를 생성하도록 컴프레서(11)를 활성화하도록 에너자이징된다. 냉매는 컴프레서(11)에 의해 고온/고압 기체 냉매로 압축되고 제 1 파이프(10a)를 통해 컨덴서(12)로 흐르며, 여기서 기체 냉매가 온도 강하 후에 고압/정상 온도 액체 냉매로 변한다. 그런 후에, 액체 냉매가 리저버(13), 열 교환기(14)의 입구 튜브(143) 및 출구 튜브(144), 제 2 파이프(10b), 및 제 3 파이프(10c)를 통해 제 2 팽창 밸브(16b)로 흐른다. 냉매는 팽창 밸브(16b)를 통해 흐른 것으로 인한 팽창 후에 저온/저압 액체 냉매로 변한다. 그런 후에, 냉매는 제 8 파이프(10g)와 공랭식 증발기(3)를 통해 흐른다. 공랭식 증발기(3)는 열 교환을 위한 차가운 에너지를 제공한다. 그런 후에, 냉매는 제 4 파이프(10d), 제 5 파이프(10e), 열 교환기(14)의 내부 배럴(142)의 입력 파이프(145)와 출력 파이프(146)를 통해 흐르고, 컴프레서(11)로 다시 흐르며, 공랭식 증발기(3)의 냉기-생성 사이클을 완료한다. 공랭식 증발기(3)는 도어가 닫힌 후에 5분 동안 열 교환을 위한 차가운 에너지를 여전히 제공하기 때문에, 냉동실(5)로 유입하는 열기, 열기의 습기, 및 냉동될 대상의 수분은 공랭식 증발기(3)에 의해 흡수되고 성에로 얼 것이다. 튜브-냉각식 증발기(2)는 열 교환을 위한 차가운 에너지를 제공하지 않기 때문에, 튜브-냉각식 증발기(2)는 성에를 만들지 않을 것이다.
도 1 및 도 7에 대해 참조하면서, 냉동될 대상이 진공 포장되지 않고 물을 방출할 때, 튜브-냉각식 증발기(2)와 공랭식 증발기(3)가 대안적으로 사용될 수 있다. 일례로서, 튜브-냉각식 증발기(2)는 5 시간 동안 작동한 후에 정지될 수 있다. 설정 타이머(46)는 공랭식 증발기(3)를 1 시간 동안 작동하도록 자동으로 시작시키고, 그런 후에 공랭식 증발기(3)를 정지시킨다. 튜브-냉각식 증발기(2)가 5시간 동안 작동되는 경우에, 설정 타이머(46)의 제 1 접촉부(461)는 컨덴서(12)의 팬(17)과 공랭식 증발기(3)의 팬(32)을 활성화하도록 통전되고, 제 2 냉동 전자기 밸브(15b)는 제 3 파이프(10c)를 연다. 동시에, 제 2 접촉부(462)는 차단되고, 제 1 냉동 전자기 밸브(15a)가 닫힌다. 인-챔버 온도 스위치(18)의 제 2 접촉부(182)가 통전 상태이기 때문에, 고/저압 스위치(43)와 과부하 프로텍터(441)가 활성화되고, 컴프레서 전자기 스위치의 코일(442)은 냉기를 생성하도록 컴프레서(11)를 활성화하도록 에너자이징된다. 냉매가 컴프레서(11)에 의해 고온/고압 기체 냉매로 압축되고 제 1 파이프(10a)를 통해 콘덴서(12)로 흐르며, 여기서 기체 냉매가 온도 강하 후에 고압/정상 온도 액체 냉매로 변한다. 그런 후에, 액체 냉매가 리저버(13), 열 교환기(14)의 입구 튜브(143)와 출구 튜브(144), 제 2 파이프(10b), 및 제 3 파이프(10c)를 통해 제 2 팽창 밸브(16b)로 흐른다. 냉매는 팽창 밸브(16b)를 통해 흐른 것으로 인해 팽창 후에 저온/저압 액체 냉매로 변한다. 그런 후에, 냉매는 제 8 파이프(10g)와 공랭식 증발기(3)를 통해 흐른다. 공랭식 증발기(3)는 냉동실(5)의 음식물과의 열 교환을 위한 차가운 에너지를 제공한다. 그런 후에, 냉매는 제 4 파이프(10d), 제 5 파이프(10e), 열 교환기(14)의 내부 배럴(142)의 입력 파이프(145)와 출력 파이프(146)를 통해 흐르고, 컴프레서(11)로 다시 흐르며, 공랭식 증발기(3)의 냉기-생성 사이클을 완료한다. 공랭식 증발기(3)는 열 교환을 위한 차가운 에너지를 여전히 제공하기 때문에, 냉동실(5)로 유입하는 열기, 열기의 습기, 및 냉동될 대상의 수분이 공랭식 증발기(3)에 의해 흡수되고 성에로 얼 것이다. 튜브-냉각식 증발기(2)는 열 교환을 위한 차가운 에너지를 제공하지 않기 때문에, 튜브-냉각식 증발기(2)는 성에를 만들지 않을 것이다.
도 1 및 도 8에 대해 참조하면서, 공랭식 증발기(3)가 제상 타이머(47)에 의해 설정된 시간의 기간 동안 작동된 후에, 제상 작업이 활성화된다. 제상 타이머(47)의 제 1 접촉부(471)는 통전되고, 제상 타이머(47)의 제 2 접촉부(472)는 차단된다. 제상 전자기 밸브(490)를 활성화하도록 제상 변환 접촉기의 통전 제 3 접촉부(483)에 전력이 공급되고, 따라서 제 7 파이프(49)를 연다. 고압/고온 기체 냉매가 제상 작업을 계속하도록 제 1 파이프(10a), 제 7 파이프(49)의 제 1 단부(491), 제 7 파이프(49)의 제 2 단부(492), 제 8 파이프(10g), 및 공랭식 증발기(3)를 통해 흐른다. 공랭식 증발기(3)의 표면 상의 성에가 가열되어 녹으며, 성에 제거로 인해 생긴 물이 워터 팬(34)에 수집되고 그런 후에 배수관(35)을 통해 배수된다.
도 1 및 도 9에 대해 참조하면서, 제상 타이머(47)에 의해 설정된 시간의 기간이 15분이라면, 제상 타이머(47)는 15분 후에 차단되어야만 한다. 그러나, 제상 작업이 냉동실(5)의 소량의 성에로 인해 5분 후에 완료되는 경우에, 제상 타이머(47)는 즉각적으로 차단되지 않을 것이다. 대신에, 제상 타이머(47)는 나머지 10분 동안 통전 상태로 남고 그런 후에 차단 상태로 변하며 그래서 제 2 접촉부(482)는 열 교환을 위한 차가운 에너지를 생성하도록 공랭식 증발기(3)를 재활성화하도록 통전된다. 제상 재설정 온도 스위치(40)가 공랭식 증발기(3) 상의 제상 작업이 완료됨을 검출할 때, 제상 재설정 온도 스위치(40)의 제 1 접촉부(401)가 통전되고, 제상 재설정 온도 스위치(40)의 제 2 접촉부(402)는 차단된다. 동시에, 제상 변환 접촉기의 코일(480)이 제상 변환 접촉기의 제 3 및 제 4 접촉부(483, 484)가 차단되고, 제상 변환 접촉기의 제 1 및 제 2 접촉부(481, 482)가 통전되게 하도록 에너자이징된다. 공랭식 증발기(3)가 열 교환을 위한 차가운 에너지를 생성하도록 재활성화된다. 공랭식 증발기(3)가 수분 동안 열 교환을 위한 차가운 에너지를 생성한 후에, 제상 재설정 온도 스위치(40)는 공랭식 증발기(3)가 재활성화됨을 검출한 후에 제 1 접촉부(401)를 차단 상태로 변하게 한다. 이 경우에, 제 1 및 제 2 접촉부(481, 482)는 여전히 통전 상태이기 때문에, 공랭식 증발기(3)는 열 교환을 위한 차가운 에너지를 여전히 생성할 수 있다. 도 7에 도시된 바와 같이, 제상 타이머(47)가 15분 후에 차단될 때, 제 1 접촉부(471)는 차단되고, 제 2 접촉부(472)는 통전된다. 제상 변환 접촉기의 코일(480)이 에너자이징되지 않고 그래서 제상 변환 접촉기의 제 3 및 제 4 접촉부(483, 484)는 통전된다. 제상 변환 접촉기의 제 1 및 제 2 접촉부(481, 482)는 차단되고, 공랭식 증발기(3)는 열 교환을 위한 차가운 에너지를 생성한다.
앞서 언급된 관점에서, 냉동실(5)의 도어가 열릴 때, 마이크로 스위치(41)의 작동으로 인해, 튜브-냉각식 증발기(2)의 작동이 공랭식 증발기(3)로 대체되고, 그래서 냉동실(5)로 유입하는 열기, 열기의 습기, 및 냉동될 대상의 수분이 공랭식 증발기(3)에 의해 흡수되고 성에로 얼 것이다. 튜브-냉각식 증발기(2)는 냉동실(5)로 유입하는 열기 및 열기의 습기와의 열 교환을 위한 차가운 에너지를 제공하지 않기 때문에, 튜브-냉각식 증발기(2)는 성에를 만들지 않고, 따라서 완전하고, 균일한 냉동 효과를 제공하며, 본 발명에 따른 냉동기의 냉동 효과와 냉동 효율을 증가시킬 것이다. 또한, 공랭식 증발기(3) 상의 성에는 제상 작업 동안 물로 녹고, 그 물은 워터 팬(34)에 의해 수집되며 그런 후에 배수관(35)을 통해 배수되어, 냉동실(5)의 바닥이 젖게 되는 것을 피하고 냉동실(5)의 성에가 떨어지는 것에 의한 피해를 피한다.
소정 실시예가 도시되고 설명되었음에도, 다수의 수정 및 변형이 본 발명의 범위로부터 벗어나지 않고 여전히 가능하다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항에 의해 한정된다.

Claims (3)

  1. 출력 단부(111)와 입력 단부(112)를 갖는 컴프레서(11);
    입력 단부(121), 출력 단부(122) 및 팬(17)을 포함하는 컨덴서(12);
    상기 컴프레서(11)의 상기 출력 단부(111)와 상기 컨덴서(12)의 상기 입력 단부(121)와 연통하고 그들 사이에 위치된 제 1 파이프(10a);
    입구(131)와 출구(132)를 포함하는 리저버(13);
    열 교환기(14)의 출력 파이프(146)가 상기 컴프레서(11)의 상기 입력 단부(112)와 연통하는, 입력 파이프(145)와 상기 출력 파이프(146)를 포함하는 상기 열 교환기(14);
    제 2 파이프(10b);
    상기 제 2 파이프(10b) 상에 장착된 제 1 냉동 전자기 밸브(15a);
    상기 제 2 파이프(10b) 상에 장착되고 상기 제 1 냉동 전자기 밸브(15a)의 하류에 위치된 제 1 팽창 밸브(16a);
    상기 제 1 팽창 밸브(16a)의 하류 단부와 연통하는 튜브-냉각식 증발기(2);
    상기 열 교환기(14)의 상기 입력 파이프(145)가 제 5 파이프(10e)와 연통하는, 상기 튜브-냉각식 증발기(2)의 하류 단부와 연통하는 상기 제 5 파이프(10e);
    상기 제 2 파이프(10b)와 연통하고 상기 제 1 냉동 전자기 밸브(15a)의 상류에 위치된 제 3 파이프(10c);
    상기 제 3 파이프(10c) 상에 장착된 제 2 냉동 전자기 밸브(15b);
    상기 제 3 파이프(10c) 상에 장착되고 상기 제 2 냉동 전자기 밸브(15b)의 하류에 위치된 제 2 팽창 밸브(16b);
    상기 제 2 팽창 밸브(16b)의 하류 단부와 연통하는 제 8 파이프(10g);
    상기 제 8 파이프(10g)의 하류 단부와 연통하는 공랭식 증발기(3);
    상기 공랭식 증발기(3)의 하류 단부와 상기 제 5 파이프(10e)와 연통하는 제 4 파이프(10d); 및
    제 1 접촉부(181)와 제 2 접촉부(182)를 갖는 인-챔버 온도 스위치(18)를 포함하는 냉동 디바이스(1)와
    제 1 접촉부(411)와 제 2 접촉부(412)를 갖는 마이크로 스위치(41);
    코일(421), 제 1 접촉부(422), 제 2 접촉부(423), 제 3 접촉부(424), 및 제 4 접촉부(425)를 포함하는 도어-열림 릴레이;
    고/저압 스위치(43);
    과부하 프로텍터(441)와 상기 과부하 프로텍터(441)에 전기적으로 연결된 코일(442)을 포함하는 컴프레서 전자기 스위치;
    접촉부(451)를 갖는 지연 릴레이(45);
    제 1 접촉부(461)와 제 2 접촉부(462)를 갖는 설정 타이머(46);
    제 1 접촉부(471)와 제 2 접촉부(472)를 갖는 제상 타이머(47);
    코일(480), 제 1 접촉부(481), 제 2 접촉부(482), 제 3 접촉부(483), 및 제 4 접촉부(484)를 포함하는 제상 변환 접촉기;
    제 7 파이프(49);
    상기 제 7 파이프(49) 상에 장착된 제상 전자기 밸브(490); 및
    고정된 접촉부(400), 제 1 접촉부(401), 및 제 2 접촉부(402)를 갖는 제상 재설정 온도 스위치(40)를 포함하는 제상기(4)를 포함하고,
    상기 리저버(13)의 상기 입구(131)는 상기 컨덴서(12)의 상기 출력 단부(122)와 연통하고, 상기 리저버(13)의 상기 출구(132)는 상기 제 2 파이프(10b)와 연통하며, 그리고
    상기 마이크로 스위치(41)는 냉동실(5)의 입구에 장착되고, 상기 마이크로 스위치(41)의 상기 제 1 접촉부(411)는 상기 도어-열림 릴레이의 상기 코일(421), 상기 도어-열림 릴레이의 상기 제 1 접촉부(422), 상기 지연 릴레이(45)의 상기 접촉부(451), 및 상기 도어-열림 릴레이의 상기 제 2 접촉부(423)에 전기적으로 연결되며,
    상기 마이크로 스위치(41)의 상기 제 2 접촉부(412)는 상기 지연 릴레이(45) 및 상기 지연 릴레이(45)의 상기 접촉부(451)에 전기적으로 연결되고,
    상기 지연 릴레이(45)의 상기 접촉부(451)는 상기 도어-열림 릴레이의 상기 제 1 접촉부(422)에 전기적으로 연결되고,
    상기 도어-열림 릴레이의 상기 제 2 접촉부(423)는 상기 제 2 냉동 전자기 밸브(15b), 상기 컨덴서(12)의 상기 팬(17), 상기 도어-열림 릴레이의 상기 제 3 접촉부(424), 상기 설정 타이머(46)의 상기 제 1 접촉부(461), 상기 제상 타이머(47), 상기 제상 전자기 밸브(490), 및 상기 제상 변환 접촉기의 상기 코일(480)에 전기적으로 연결되며,
    상기 도어-열림 릴레이의 상기 제 3 접촉부(424)는 상기 설정 타이머(46)의 상기 제 1 접촉부(461), 상기 설정 타이머(46)의 상기 제 2 접촉부(462), 상기 공랭식 증발기(3)의 복수의 팬(32), 상기 고/저압 스위치(43), 및 상기 인-챔버 온도 스위치(18)에 전기적으로 연결되고,
    상기 설정 타이머(46)의 상기 제 2 접촉부(462)는 상기 도어-열림 릴레이의 상기 제 4 접촉부(425)에 전기적으로 연결되고, 상기 도어-열림 릴레이의 상기 제 4 접촉부(425)는 상기 제 1 냉동 전자기 밸브(15a)에 전기적으로 연결되며,
    상기 고/저압 스위치(43)는 상기 인-챔버 온도 스위치(18), 상기 도어-열림 릴레이의 상기 제 3 접촉부(424), 상기 컴프레서 전자기 스위치의 상기 코일(442), 및 상기 과부하 프로텍터(441)에 전기적으로 연결되고,
    상기 제상 타이머(47)의 상기 제 1 접촉부(471)는 상기 제상 재설정 온도 스위치(40)의 상기 제 1 접촉부(401), 상기 제상 변환 접촉기의 상기 제 1 접촉부(481), 및 상기 제상 변환 접촉기의 상기 제 3 접촉부(483)에 전기적으로 연결되며,
    상기 제상 타이머(47)의 상기 제 2 접촉부(472)는 상기 제상 변환 접촉기의 상기 제 4 접촉부(484)에 전기적으로 연결되고,
    상기 제상 변환 접촉기의 상기 제 1 접촉부(481)는 상기 제상 재설정 온도 스위치(40)의 상기 고정된 접촉부(400), 상기 제상 재설정 온도 스위치(40)의 상기 제 1 접촉부(401), 및 상기 제상 재설정 온도 스위치(40)의 상기 제 3 접촉부(483)에 전기적으로 연결되며,
    상기 제상 변환 접촉기의 상기 제 2 접촉부(482)는 상기 제 2 냉동 자기 밸브(15b), 상기 컨덴서(12)의 상기 팬(17), 상기 공랭식 증발기(3)의 상기 복수의 팬(32), 및 상기 제상 변환 접촉기의 상기 제 4 접촉부(484)에 전기적으로 연결되고,
    상기 제상 변환 접촉기의 상기 제 3 접촉부(483)는 상기 제상 자기 밸브(490)에 전기적으로 연결되며,
    상기 제상 변환 접촉기의 상기 코일(480)은 상기 제상 재설정 온도 스위치(40)의 상기 고정된 접촉부(400) 및 상기 제상 변환 접촉기의 상기 제 1 접촉부(481)에 전기적으로 연결되고,
    상기 제 7 파이프(49)는 상기 컴프레서(11)와 상기 컨덴서(12) 사이에 위치된 제 1 단부(491) 및 상기 제 2 팽창 밸브(16b)와 상기 공랭식 증발기(3) 사이에 연결된 상기 제 8 파이프(10g)와 연통하는 제 2 단부(492)를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉동기.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 컴프레서 전자기 스위치의 상기 코일(442)과 상기 마이크로 스위치(41), 상기 도어-열림 릴레이의 상기 코일(421), 상기 고/저압 스위치(43), 상기 지연 릴레이(45), 상기 설정 타이머(46), 상기 제상 타이머(47), 상기 제상 변환 접촉기, 상기 제상 전자기 밸브(490), 및 상기 인-챔버 온도 스위치(18) 사이에 장착된 수동 선택 스위치(6)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 냉동기.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 열 교환기(14)는 외부 배럴(141) 및 상기 외부 배럴(141) 내부에 고정된 내부 배럴(142)을 갖는 폐쇄된 컨테이너를 포함하고, 상기 외부 배럴(141)은 상기 리저버(13)의 상기 출구 단부(132)와 연통하는 입구 튜브(143)를 포함하고, 상기 외부 배럴(141)은 상기 제 1 팽창 밸브(16a) 및 제 2 팽창 밸브(16b)와 연통하는 출구 튜브(144)를 더 포함하며, 상기 내부 배럴(142)은 상기 제 5 파이프(10e)와 연통하는 상기 입력 파이프(145)를 포함하고, 상기 내부 배럴(145)은 상기 컴프레서(11)의 상기 입력 단부(112)와 연통하는 상기 출력 파이프(146)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 냉동기.
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