Горещият змеевик в задната част на фризера не е дефект, а необходима част от нормалната му работа. За да понижи температурата във вътрешността на отделението, хладилната система пренася топлинна енергия от студените храни към външния змеевик. Когато той загрява околния въздух, общата енергия в системата намалява и замразените продукти остават замразени. Проблемът идва, когато змеевикът е мръсен – тогава топлообменът се затруднява, фризерът започва да работи по-усилено, а сметката за ток расте.
Когато чувате помпата на хладилника да работи, кондензаторният змеевик в задната част на уреда се нагрява. След като термостатът отчете правилната температура и системата се изключи, змеевикът отново се охлажда. Хладилната система разчита на затворен кръг от тръби и змеевици, съдържащ охладителна течност, която кипи при температури под нулата.
Ако охладителят изтече, фризерът работи непрекъснато, но не успява да понижи температурата в отделението. Замразените храни постепенно се затоплят, а кондензаторният змеевик остава хладен. Целият процес се основава на преноса на енергия при прехода на охладителя между газообразно и течно състояние.
Компресорът е частта, която издава най-силния шум. Тази помпа впръсква контролиран поток от течно охладително вещество в изпарителните змеевици, скрити в топлоизолираното фризерно отделение. Въпреки че температурата там спада под нулата, самите храни отделят достатъчно топлина, за да заври охладителят.
Докато течността поглъща топлина и се изпарява, тя се насочва към змеевиците извън изолираното отделение, отнасяйки топлинната енергия със себе си. Ако върху изпарителните змеевици или стените се образува лед, топлообменът се забавя и хладилникът работи по-усилено. Затова автоматичните цикли на размразяване са важни – те премахват леда и поддържат ефективната работа на уреда.
Извън фризерното отделение газът кондензира по вътрешните стени на кондензаторния змеевик. Докато горещият газ отново се превръща в течност, топлинната енергия се предава на метала. На този етап ефективността зависи от това колко добре уредът отвежда топлината към въздуха в помещението. Вентилаторът, който работи по време на цикъла, обдухва змеевика със стайен въздух и така извлича топлината.
Фризерите работят най-добре при умерени стайни температури. Прахът и мазнините, които се натрупват върху кондензаторния змеевик от влажния и задимен въздух в кухнята, действат като изолация върху метала и значително забавят топлообмена.
Някои фризери разполагат с въздушни филтри във вътрешността, които се нуждаят от редовно почистване или подмяна. Запушените филтри пречат на цикъла на размразяване, затова при появата на лед проверете състоянието им и се консултирайте с ръководството за експлоатация.
Решетките в долната част на хладилник-фризера също могат да се запушат с прах и влакна, което ограничава притока на въздух към кондензаторния змеевик. Редовното почистване осигурява правилната циркулация на въздуха.
Обърнете внимание и на разположението на уреда – някои модели изискват допълнително свободно пространство отзад, отстрани и над корпуса, за да достига въздухът безпрепятствено до критичните части на системата. Температурата в помещението също има значение: при стойности над 43°C (110°F) или под 13°C (55°F) например фризер Frigidaire не може да поддържа оптимални условия за замразяване.
Как да поправим пробиви в задната част на хладилника
GE фризер в гаража не замразява
Фризерът не замразява и се покрива с лед по вътрешната задна стена
Какво не е наред с хладилника, който се замръзва в дъното на камерата
Главна рамка: KitchenAid хладилникът между фризера е твърде горещ
Фризерът в хладилника не работи и предната стена е много гореща
Как да поправим бобината на хладилник и фризер