RU2037750C1 - Cold accumulating device - Google Patents
Cold accumulating device Download PDFInfo
- Publication number
- RU2037750C1 RU2037750C1 SU5038613A RU2037750C1 RU 2037750 C1 RU2037750 C1 RU 2037750C1 SU 5038613 A SU5038613 A SU 5038613A RU 2037750 C1 RU2037750 C1 RU 2037750C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tube
- ice
- water
- cooling element
- sensor
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 29
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 23
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 5
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 11
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 7
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 4
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 2
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 1
- 235000013365 dairy product Nutrition 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано в различных отраслях промышленности, особенно в производствах, которые нуждаются в периодическом потреблении холода в виде воды, преимущественно в молочной промышленности. The invention relates to refrigeration and can be used in various industries, especially in industries that require periodic consumption of cold in the form of water, mainly in the dairy industry.
Известны устройства для аккумулирования холода, содержащие бак с патрубками для подвода и отвода воды, установленные в нем охлаждающие элементы. Known devices for accumulating cold, containing a tank with nozzles for supplying and discharging water, installed in it cooling elements.
Недостатком этих устройств является отсутствие контроля за процессом намораживания льда. The disadvantage of these devices is the lack of control over the process of freezing ice.
Известны также устройства для аккумулирования холода, содержащие бак с патрубками для подвода и отвода воды, установленные в нем мешалка, охлаждающие элементы и датчик контроля намораживаемого льда. Also known are devices for accumulating cold, containing a tank with nozzles for supplying and discharging water, an agitator installed therein, cooling elements and a sensor for controlling frozen ice.
К недостаткам этих устройств относится то, что периодическое перемещение щупов по поверхности намораживаемого льда искажает поверхность льда, т.к. щупы соскабливают лед с поверхности, создают дополнительную циркуляцию жидкости в месте замера толщины льда и не дают значения истиной толщины намороженного льда. Отсутствует непрерывный контроль за процессом намораживания льда. Кроме того, мала надежность устройства из-за сложной кинематической схемы. The disadvantages of these devices include the fact that the periodic movement of the probes on the surface of frozen ice distorts the surface of the ice, because probes scrape ice from the surface, create additional fluid circulation in the place of measuring the thickness of the ice and do not give the value of the true thickness of the frozen ice. There is no continuous monitoring of the process of freezing ice. In addition, the reliability of the device is low due to the complex kinematic scheme.
Для повышения эффективности работы устройства для аккумулирования холода, а именно, для достижения непрерывного и точного измерения толщины намораживаемого льда в устройстве содержатся бак с патрубками для подвода и отвода воды, установленные в нем мешалки и охлаждающие элементы, а также датчик контроля намораживаемого льда; последний представляет собой трубку, выполненную из теплопроводного материала, наполненную водой и установленную с наклоном относительно охлаждающего элемента в плоскости, проходящей через ось его симметрии; один конец трубки имеет съемную заглушку, а другой конец соединен с датчиком уровня, причем трубка может быть выполнена прямой либо навитой вокруг охлаждающего элемента. To increase the efficiency of the device for accumulating cold, namely, to achieve continuous and accurate measurement of the thickness of freezing ice, the device contains a tank with nozzles for supplying and discharging water, mixers and cooling elements installed in it, and a sensor for controlling frozen ice; the latter is a tube made of a heat-conducting material, filled with water and installed with an inclination relative to the cooling element in a plane passing through its axis of symmetry; one end of the tube has a removable plug, and the other end is connected to a level sensor, and the tube can be made straight or wound around a cooling element.
Трубка датчика контроля намораживаемого льда выполняется из теплопроводного материала для того, чтобы в процессе оттайки, при работающих мешалках, уменьшение льда (таяние льда) происходило одновременно как на поверхности охлаждающих элементов, так и в трубке. Необходимым условием работоспособности датчика контроля намораживаемого льда является заполнение трубки водой, поэтому она имеет на одном конце заглушку, а другой конец соединен с датчиком уровня. Для достижения непрерывности контроля за толщиной намораживаемого льда трубка должна устанавливаться с наклоном относительно охлаждающего элемента и располагаться в плоскости, проходящей через ось симметрии охлаждающего элемента, так как незначительное нарастание льда на нем должно фиксироваться по изменению количества воды в трубке датчиком уровня. Кроме того, для увеличения точности измерения толщины намораживаемого льда трубка может быть навита вокруг охлаждающего элемента, образуя усеченный конус. Это позволяет использовать в процессе измерения большую поверхность трубки, которая, оказываясь вмерзшей в лед, увеличивает чувствительность датчика и позволяет получить более точный результат измерений. The tube of the freezing ice control sensor is made of heat-conducting material so that during the defrost process, with the stirrers working, ice reduction (ice melting) occurs simultaneously both on the surface of the cooling elements and in the tube. A prerequisite for the functionality of the sensor for monitoring freezing ice is to fill the tube with water, so it has a plug at one end and the other end connected to a level sensor. To achieve continuity of control over the thickness of frozen ice, the tube should be installed with an inclination relative to the cooling element and should be located in a plane passing through the axis of symmetry of the cooling element, since a slight increase in ice on it should be detected by a change in the amount of water in the tube by a level sensor. In addition, to increase the accuracy of measuring the thickness of freezing ice, the tube can be wound around the cooling element, forming a truncated cone. This allows you to use in the measurement process a large surface of the tube, which, when frozen in ice, increases the sensitivity of the sensor and allows you to get a more accurate measurement result.
На фиг.1 представлен общий вид устройства для аккумулирования холода; на фиг. 2 датчик контроля намораживаемого льда, выполненный в виде прямой трубки; на фиг. 3 датчик контроля намораживаемого льда, выполненный в виде трубки, навитой вокруг охлаждающего элемента. Figure 1 presents a General view of a device for accumulating cold; in FIG. 2 sensor control freezing ice, made in the form of a straight tube; in FIG. 3 sensor control freezing ice, made in the form of a tube wound around a cooling element.
Устройство для аккумулирования холода содержит бак 1 с патрубками для подвода и отвода воды (не показаны), установленные в нем мешалки (не показаны), охлаждающие элементы 2 и датчик контроля намораживаемого льда в виде трубки 3, соединенный с датчиком уровня 4. В баке 1 может быть установлено несколько датчиков контроля намораживаемого льда, причем они могут быть размещены на охлаждающих элементах 2 по всей высоте бака 1, если в этом возникает необходимость. Трубка 3 укреплена возле охлаждающего элемента 2 в плоскости, проходящей через ось симметрии охлаждающего элемента, с наклоном к последнему, причем трубка 3 выполнена из теплопроводного материала и наполнена водой. Трубка 3 может быть навита вокруг охлаждающего элемента 2 с равномерным шагом и с последовательным от витка к витку удалением вершин витков от оси охлаждающего элемента 2 так, что образованная ею поверхность представляет собой усеченный конус (фиг.3). The device for accumulating cold contains a
Конец трубки 3, непосредственно контактирующий с охлаждающим элементом 2, имеет съемную заглушку 5, благодаря чему в процессе заполнения трубки 3 водой отсутствуют воздушные пузыри. Свободный конец трубки 3 соединен с датчиком уровня 4. Датчик уровня может быть любого типа: поплавкового, гидростатического и т.п. связан через первичный преобразователь с пультом управления холодильной установкой (не показаны). The end of the
Устройство для аккумулирования холода работает следующим образом. A device for accumulating cold works as follows.
В часы минимального потребления холода производится намораживание льда на охлаждающих элементах 2, для чего бак 1 заполняется водой и включается холодильная установка. During hours of minimal cold consumption, ice is frozen on the
При работе холодильной установки на охлаждающих элементах 2 начинает намораживаться лед, трубка 3 начинает вмерзать в лед, а следовательно, и вода в трубке 3 будет также замерзать. Часть воды, находящейся в трубке 3, переходит в твердое агрегатное состояние (лед) с увеличением своего объема. Вследствие этого уровень воды, фиксируемый датчиком уровня 4, будет подниматься. During the operation of the refrigeration unit on the
При достижении толщины намораживаемого льда оптимального значения датчик уровня 4 выдает сигнал на пульт управления холодильной установкой. When the thickness of the frozen ice is reached the optimum value, the
Уровень воды при одной и той же толщине льда на охлаждающем элементе в трубке 3, навитой на охлаждающий элемент, изменится больше, чем в случае прямолинейной трубки, т.к. замерзает больший объем воды. The water level with the same ice thickness on the cooling element in the
Использование накопленного льда производят, пропуская через бак воду при работающих мешалках. Вода охлаждается тающим льдом и направляется для технологического использования. В процессе протечки воды поверхность охлаждающих элементов 2 освобождается от льда. Лед тает также и в трубке 3, понижая уровень, фиксируемый датчиком уровня 4. Как только поверхность охлаждающих элементов 2 освободится от льда, а следовательно, лед стает и в трубке 3 благодаря хорошей теплопроводности, уровень воды в ней вернется к своему первоначальному положению. Датчик уровня выдаст сигнал на включение холодильной установки. На охлаждающих элементах 2 начинает нарастать лед. Процесс повторяется. The use of accumulated ice is made by passing water through the tank with the stirrers working. Water is cooled by melting ice and sent for technological use. In the process of water leakage, the surface of the
Благодаря возможности непрерывного слежения за толщиной намораживаемого льда можно выбрать необходимый режим работы устройства для аккумулирования холода, т. е. начало оттайки и включение холодильной установки на режим намораживания льда. Due to the possibility of continuous monitoring of the thickness of frozen ice, it is possible to select the necessary operating mode of the device for accumulating cold, i.e., the beginning of a defrost and the inclusion of a refrigeration unit in the mode of ice freezing.
Использование предлагаемого устройства для аккумулирования холода обеспечивает по сравнению с известным устройством повышение точности измерения толщины намораживаемого льда, что существенно улучшает эксплуатационные характеристики, повышает экономичность и позволяет повысить качество продукции у потребителя. The use of the proposed device for accumulating cold provides, in comparison with the known device, an increase in the accuracy of measuring the thickness of freezing ice, which significantly improves operational characteristics, increases efficiency and improves the quality of products for the consumer.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5038613 RU2037750C1 (en) | 1992-03-04 | 1992-03-04 | Cold accumulating device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5038613 RU2037750C1 (en) | 1992-03-04 | 1992-03-04 | Cold accumulating device |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2037750C1 true RU2037750C1 (en) | 1995-06-19 |
Family
ID=21602456
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5038613 RU2037750C1 (en) | 1992-03-04 | 1992-03-04 | Cold accumulating device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2037750C1 (en) |
-
1992
- 1992-03-04 RU SU5038613 patent/RU2037750C1/en not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1121560, кл. F 25D 3/00, опублик. 1983. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4062201A (en) | Automatic icemaker including means for minimizing the supercooling effect | |
EP0391449A2 (en) | Auger type ice making machine | |
RU2037750C1 (en) | Cold accumulating device | |
US6490873B2 (en) | Ice maker and method of making ice | |
KR100437390B1 (en) | Ice amount sensing apparatus of ice maker for refrigerator | |
EP2446750B1 (en) | Machine for dispensing cold or iced drinks | |
KR102425166B1 (en) | cooling bath to cool the liquid | |
RU2032868C1 (en) | Cold accumulator | |
EP3588020A1 (en) | Device and method for producing ice | |
SU1763825A1 (en) | Device for cold accumulation | |
JP3627882B2 (en) | Ice heat storage device | |
US6378329B1 (en) | Method for determining the variable concentrations of ice in binary ice volumes | |
JPS6028943Y2 (en) | Water circulation ice making device | |
SU1677462A1 (en) | Device for controlling optimum thickness of refrigerator cooler ice layer | |
CA2433371C (en) | Ice maker and method of making ice | |
JPH0426399Y2 (en) | ||
JPH10325660A (en) | Auger type ice making machine | |
JPS6129009Y2 (en) | ||
RU2020431C1 (en) | Device for indication and control of temperature variations | |
JP2590060Y2 (en) | Semi-frozen beverage production equipment | |
JP2541331Y2 (en) | Ice meter in cold storage tank | |
SU1507932A1 (en) | Method of determining the degree of internal freezing of water duct | |
Creighton et al. | Blockage of flow resulting from freezing of liquid introduced into circular tubes located in low-temperature environments | |
KR20020030240A (en) | Sensing Method For Freezing Limit Of Ice Storage Tank | |
JPH0861714A (en) | Ice storage tank of ice storage type air conditioner |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20070305 |