JP2009192112A - Refrigerator - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、冷気通路を通じて貯蔵室に冷気を送出する冷蔵庫に関する。 The present invention relates to a refrigerator that delivers cold air to a storage room through a cold air passage.
従来の冷蔵庫は特許文献1に開示されている。この冷蔵庫は冷蔵室の下方に冷凍室が配され、冷凍室の下方に野菜室が配される。冷凍室の背後には冷気を生成する冷却器が設けられる。冷蔵室の背面には冷却器から冷蔵室に流入する冷気が流通する流入通路が設けられ、冷蔵室の背面周部に冷気を吐出する複数の吐出口が分散して設けられる。冷蔵室の背面の右下部には冷蔵室から冷気が流出する戻り口が設けられる。戻り口には流出通路が導出され、流出通路を介して冷蔵室と野菜室とが連通する。
A conventional refrigerator is disclosed in
冷却器で生成された冷気は流入通路を流通し、吐出口から冷蔵室に吐出される。冷蔵室に吐出された冷気は冷蔵室内を流通し、戻り口を介して冷蔵室から流出する。戻り口から流出した冷気は流出通路を流通して野菜室に導かれる。これにより、冷蔵室内及び野菜室内が冷却される。 The cold air generated by the cooler flows through the inflow passage and is discharged from the discharge port to the refrigerator compartment. The cold air discharged into the refrigerator compartment flows through the refrigerator compartment and flows out of the refrigerator compartment through the return port. The cold air that flows out from the return port flows through the outflow passage and is guided to the vegetable compartment. Thereby, the refrigerator compartment and the vegetable compartment are cooled.
しかしながら、上記従来の冷蔵庫によると、冷却器で生成された冷気は吐出口を介して冷蔵室に吐出され、冷蔵室の右下部に設けられた戻り口を介して冷蔵室から流出する。このため、冷蔵室の左下部に冷気が行き渡りにくくなり、冷蔵室の室内温度を均一にできない問題があった。 However, according to the conventional refrigerator, the cold air generated by the cooler is discharged to the refrigerating room through the discharge port, and flows out of the refrigerating room through the return port provided in the lower right part of the refrigerating room. For this reason, it is difficult for cold air to reach the lower left part of the refrigerator compartment, and there is a problem that the room temperature of the refrigerator compartment cannot be made uniform.
本発明は、貯蔵室の室内温度を均一にできる冷蔵庫を提供することを目的とする。 An object of this invention is to provide the refrigerator which can make the indoor temperature of a storage room uniform.
上記目的を達成するために本発明は、貯蔵物を収納する貯蔵室と、冷気を生成する冷却器と、前記冷却器から前記貯蔵室に吐出口を介して流入する冷気が通る流入通路と、前記貯蔵室から戻り口を介して流出する冷気が通る流出通路とを備え、前記戻り口は前記流入通路の下部近傍から前記貯蔵室の側壁近傍にわたって前記貯蔵室の下部に設けられ、前記戻り口に面して左右に延びる冷気戻り部を前記流出通路の上部に設けたことを特徴としている。 In order to achieve the above object, the present invention includes a storage chamber for storing a stored item, a cooler for generating cold air, an inflow passage through which cool air flowing from the cooler into the storage chamber through a discharge port passes, An outflow passage through which cool air flowing out from the storage chamber through the return port passes, and the return port is provided in the lower portion of the storage chamber from the vicinity of the lower portion of the inflow passage to the vicinity of the side wall of the storage chamber. A cold air return portion facing left and right is provided in the upper part of the outflow passage.
この構成によると、冷却器で生成された冷気は流入通路を流通し、吐出口から貯蔵室内に吐出される。貯蔵室に流入した冷気は貯蔵室内を流通し、貯蔵室の下部に設けた戻り口から流出する。戻り口は流入通路の下部近傍から貯蔵室の側壁近傍にわたる広い範囲に設けられ、流出通路の上部に設けた冷気戻り部が戻り口に面して左右に延びて形成される。戻り口から流出した冷気は左右に延びた冷気戻り部を介して流出通路を流通し、冷却器に戻る。 According to this configuration, the cold air generated by the cooler flows through the inflow passage and is discharged from the discharge port into the storage chamber. The cold air flowing into the storage room flows through the storage room and flows out from a return port provided at the lower part of the storage room. The return port is provided in a wide range from the vicinity of the lower portion of the inflow passage to the vicinity of the side wall of the storage chamber, and the cold air return portion provided at the upper portion of the outflow passage extends to the left and right so as to face the return port. The cold air flowing out from the return port flows through the outflow passage through the cold air return portion extending left and right and returns to the cooler.
また本発明は、上記構成の冷蔵庫において、前記流入通路の下部を左右の一方に偏って配置するとともに、前記側壁は前記流入通路の下部に対して離れた側に配置されることを特徴としている。この構成によると、流入通路の下部が例えば左方に偏って配置され、戻り口が流入通路の下部近傍から右側の側壁近傍にわたって設けられる。 In the refrigerator configured as described above, the lower portion of the inflow passage is arranged to be biased to one of the left and right sides, and the side wall is disposed on a side away from the lower portion of the inflow passage. . According to this configuration, the lower portion of the inflow passage is disposed, for example, to the left, and the return port is provided from the vicinity of the lower portion of the inflow passage to the vicinity of the right side wall.
また本発明は、上記構成の冷蔵庫において、前記流出通路は前記冷気戻り部から前記側壁に沿って下方に延び、前記戻り口の上下幅は前記側壁から離れた位置よりも前記側壁に近い位置の方が小さいことを特徴としている。この構成によると、流出通路は冷気戻り部の下方で例えば右側の側壁に沿って上下に延びて形成され、戻り口は左部の上下幅よりも右部の上下幅が狭く形成される。 In the refrigerator having the above-described configuration, the outflow passage extends downward along the side wall from the cold air return portion, and the vertical width of the return port is closer to the side wall than the position away from the side wall. It is characterized by being smaller. According to this configuration, the outflow passage is formed so as to extend vertically below the cool air return portion, for example, along the right side wall, and the return port is formed so that the vertical width of the right portion is narrower than the vertical width of the left portion.
また本発明は、上記構成の冷蔵庫において、前記戻り口を左右に分割して複数形成したことを特徴としている。 Further, the present invention is characterized in that, in the refrigerator configured as described above, a plurality of the return openings are divided into left and right.
また本発明は、上記構成の冷蔵庫において、前記貯蔵室の少なくとも背面側に配されるとともに複数段の棚にわたって冷熱を前記貯蔵室内に放出する熱伝導板から成る部材を備え、前記吐出口を前記部材の周辺に配置したことを特徴としている。この構成によると、熱伝導板の周囲に配される吐出口から吐出されて貯蔵室下部の戻り口に導かれる冷気の冷熱が部材に伝えられる。部材に伝えられた冷熱は複数段の棚にわたる広い範囲から貯蔵室内に放出され、貯蔵室が冷却される。 Further, the present invention, in the refrigerator having the above-described configuration, includes a member that is disposed on at least the back side of the storage chamber and includes a heat conductive plate that discharges cold heat to the storage chamber over a plurality of shelves, and the discharge port includes the discharge port. It is characterized by being arranged around the member. According to this structure, the cold heat of the cold air discharged from the discharge port arranged around the heat conduction plate and guided to the return port at the lower part of the storage chamber is transmitted to the member. The cold heat transmitted to the member is discharged into a storage chamber from a wide range over a plurality of shelves, and the storage chamber is cooled.
本発明によると、貯蔵室の下部に設けた戻り口が流入通路の下部近傍から貯蔵室の側壁近傍にわたって設けられ、戻り口に面して左右に延びる冷気戻り部が流出通路の上部に設けられる。従って、貯蔵室内を冷気が充分循環して貯蔵室内を均一に冷却することができる。 According to the present invention, the return port provided in the lower portion of the storage chamber is provided from the vicinity of the lower portion of the inflow passage to the vicinity of the side wall of the storage chamber, and the cold air return portion extending left and right facing the return port is provided in the upper portion of the outflow passage. . Therefore, the cool air can be sufficiently circulated in the storage chamber to uniformly cool the storage chamber.
以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図1、図2は第1実施形態の冷蔵庫の扉を閉じた状態及び開いた状態の正面図を示している。冷蔵庫1は上部に冷蔵室2が配され、冷蔵室2の下方には温度切替室3及び製氷室4が左右に並設される。温度切替室3及び製氷室4の下方には冷凍室6が配され、冷凍室6の下方に野菜室5が配されている。冷蔵室2の扉は中程を境に左右に設けられ、両開きになっている。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. 1 and 2 show front views of the refrigerator according to the first embodiment with the door closed and opened. The
冷蔵室2は貯蔵物を冷蔵保存し、野菜室5は冷蔵室2よりも高い室内温度(約8℃)で野菜を冷却保存する。温度切替室3は詳細を後述するように、使用者により室温を切り替えられるようになっている。冷凍室6は貯蔵物を冷凍保存し、製氷室4は冷凍室6に連通して氷を製氷する。尚、製氷室4及び冷凍室6は氷点以下に維持される。
The
冷蔵室2内の下部には隔離室から成るチルド室21、小物収納室102、水タンク室103が左右に並設される。チルド室21は冷蔵室2と異なる温度帯の例えばチルド温度帯(約0℃)に維持される。チルド室21に替えて氷温(約−3℃)に維持される氷温室を設けてもよい。タンク室103は製氷用の水タンク103aが着脱自在に収納される。小物収納室102は後述する冷気通路32(図3参照)の前方に配され、小物ケース102a(図5参照)を有して卵等の小物を収納する。
In the lower part of the
図3、図4は冷蔵庫1の正面断面図及びタンク室103を通る側面断面図を示している。冷蔵庫1の本体部は外箱1aと内箱1bとの間に発泡断熱材1cが充填されて構成されている。製氷室4及び温度切替室3と冷蔵室2との間は断熱壁7により隔離され、冷凍室6と野菜室5との間は断熱壁8により隔離される。これにより、断熱壁7は冷蔵室2の底壁を成し、断熱壁8は野菜室5の上壁を成す。また、温度切替室3と冷凍室6との間は断熱壁35により隔離され、温度切替室3と製氷室4との間は縦断熱壁36により隔離されている。
3 and 4 show a front sectional view of the
発泡断熱材1cは外箱1aと内箱1bとの間に充填される際に断熱壁7、8内に同時に充填される。即ち、発泡断熱材1cの原液が外箱1aと内箱1bとの間とこれに連通する断熱壁7、8に同時に注入され、一体に発泡される。ウレタン発泡断熱材等の発泡断熱材1cを外箱1a、内箱1b間と同時に断熱壁7、8に充填することにより、断熱壁7、8を簡単に薄く形成することができる。従って、冷蔵庫1の内容積を広く確保することができる。
When the foam
また、断熱壁7、8の外装は内箱1bとは別の部材から成り、発泡断熱材1cの充填前は断熱壁7、8の側面が開口して内箱1bは断熱壁7、8の側面に対向して開口する。発泡断熱材1cの充填により断熱壁7、8の側面の開口と内箱1bの開口とが連結して一体となる。
Further, the exterior of the
これにより、断熱壁7、8によって隔離された温度帯の異なる各貯蔵室間での冷気や暖気の漏れが防止される。従って、熱ロスの低減による省エネルギー化を図ることができる。また、断熱壁7、8の振動や、該振動による断熱壁7、8と内箱1bとの摺動によって発生する異常音を防止することができる。加えて、一体形成による構造的な強度の増加を図ることができる。
Thereby, the leakage of cold air or warm air between the storage chambers separated by the
尚、断熱壁7、8を本体部と別体の発泡スチロール等の断熱材と外装から成る独立した部材により形成してもよい。断熱壁7、8を本体部の所定の箇所に取付けた後に一体成形することにより、断熱壁7、8と本体部とを一体にすることができる。
The
製氷室4、冷凍室6、野菜室5及び温度切替室3には貯蔵物を収納する収納ケース43が設けられる。冷蔵室2には貯蔵物を載置する複数の収納棚41が設けられる。冷蔵室2の扉には複数の収納ポケット42が設けられる。これらにより、冷蔵庫1の使い勝手を向上させている。
The
野菜室5の背後には機械室50が設けられ、機械室50内に圧縮機57(図5参照)が配される。圧縮機57には凝縮器、膨張器(いずれも不図示)及び冷却器11が接続され、圧縮機57の駆動によりイソブタン等の冷媒が循環して冷凍サイクルが構成される。冷却器11が冷凍サイクルの低温側となる。
A
冷蔵室2の背後には冷気が流通する冷気通路32(流入通路)が配される。冷気通路32の前面は熱良導体から成る部材72を有した冷却パネル70により形成される。冷気通路32は冷蔵室ダンパ20から上方に延び、横幅が狭い流入部32cを冷蔵室2の下部に設けられる。また、冷気通路32は流入部32cの上方で左右に分岐し、右通路32a及び左通路32bを上部に有している。
A cool air passage 32 (inflow passage) through which cool air flows is arranged behind the
右通路32a及び左通路32bの側端にはそれぞれ複数の吐出口71m、71nが側方に開口して設けられる。下部の吐出口71m、71nの開口面積は上部の吐出口71m、71nの開口面積よりも小さくなっている。これにより、冷気通路32の冷気流入側に近く、後述する戻り口2d、2e、2fに近い下部の吐出口71m、71nから吐出される冷気量が制限される。これにより、冷気通路32の上部まで冷気を導くことができる。また、右通路32aの下端にはチルド室21に冷気を吐出する吐出口101a、101bが設けられる。
A plurality of
チルド室21の背面下部には冷蔵室2の冷気が流出する複数の戻り口2d、2e、2fが設けられる。冷気通路32の流入部32cは左方に偏って配置され、戻り口2fは流入部32cの近傍に設けられる。戻り口2dは流入部32cから離れた側の冷蔵室2の側壁2gの近傍に配置される。戻り口2eは戻り口2d、2f間に配される。従って、冷蔵室2から冷気が流出する戻り口2d、2e、2fが冷気通路32の流入部32cの近傍から側壁2g近傍にわたって設けられる。
A plurality of
戻り口2eの上下幅は戻り口2fの上下幅よりも狭く、戻り口2dの上下幅は戻り口2eの上下幅よりも狭くなっている。即ち、戻り口2d、2e、2fの上下幅は側壁2gから離れた位置よりも側壁2gに近い位置の方が小さい。
The vertical width of the
戻り口2d、2e、2fには冷蔵室2と野菜室5とを連通させる連通路34(流出通路)が導出される。連通路34は戻り口2d、2e、2fに面して左右に延びた冷気戻り部34a(図6参照)が上部に設けられ、冷気戻り部34aから側壁2gに沿って下方に延びて形成される。連通路34の下端は野菜室5に開口する流入口104が設けられる。また、連通路34内には詳細を後述する循環送風機23が配される。
A communication passage 34 (outflow passage) that allows the
図5は冷蔵庫1の小物収納室102を通る側面断面図を示している。冷凍室6の背後には背面板6aで仕切られる冷気通路31が設けられる。冷気通路31は冷蔵室ダンパ20を介して冷気通路32と連通する。冷蔵室ダンパ20から冷気通路32に流入した直後の冷気は極低温(約−20℃〜−18℃)のため、冷気通路32の庫内側には断熱材107が配される。これにより、冷蔵室2の背壁表面の結露を防止することができる。
FIG. 5 shows a side sectional view through the
冷蔵室ダンパ20の下流側は冷蔵室2の背壁が傾斜し、冷気通路32の奥行が約10mm程度まで絞られる。これにより、冷気通路32の奥行を狭く形成して冷蔵室2の奥行を広く確保することができる。
On the downstream side of the
また、冷蔵室ダンパ20は正面投影において断熱壁7と重なる位置に配置される。このため、冷蔵室ダンパ20が冷蔵室2や冷凍室6に突出されず、冷蔵室2及び冷凍室6を広く形成することができる。
Moreover, the
冷気通路31は仕切板31cにより前部31aと後部31bとに仕切られ、後部31bに冷却器11が配される。冷凍サイクルの低温側となる冷却器11と冷気通路31の後部31bを流通する空気とが熱交換して冷気が生成される。冷却器11が冷凍室6の背面側に配されるため、冷却器11の冷熱が仕切板31c及び背面板6aを介して冷凍室6側へ放出される。このため、冷凍室6が効率よく間接冷却され、冷却効率が向上される。
The
冷却器11の下方には冷却器11を除霜する除霜ヒータ33が設けられている。除霜ヒータ33の下方には除霜による水を受けるドレンパン63が設けられる。ドレンパン63にはドレンパイプ64が設けられ、機械室50内に配された蒸発皿66(図4参照)にドレンパイプ64を介してドレン水が導かれる。
A
冷気通路31内には軸流ファンから成る冷凍室送風機12が回転軸方向を水平にして配置される。冷気通路31は冷凍室送風機12の前方で製氷室4に臨む開口部(不図示)が設けられる。冷凍室6の下部には冷却器11の正面に開口して冷却器11に冷気を戻す戻り口22が設けられる。
A
詳細を後述するように、冷却器11で生成された冷気は冷凍室送風機12の駆動により冷気通路31の前部31aを流通し、製氷室4、冷凍室6及び温度切替室3に供給される。また、該冷気は循環送風機23(図6参照)の駆動により、冷気通路32を介して冷蔵室2、チルド室21及び野菜室5に供給される。野菜室5の上部には野菜室5の前部及び冷気通路31の正面に開口して冷却器11に冷気を戻す戻り通路46が設けられる。
As will be described in detail later, the cold air generated by the cooler 11 flows through the
前述の図3に示すように、冷却器11は製氷室4側に偏って配置され、連通路34は冷却器11の側方に配置される。冷却器11は冷媒が流通する冷媒管11aが蛇行して形成され、冷媒管11aの左右端部がエンドプレート11bにより支持されている。冷媒管11aには放熱用の多数のフィン(不図示)が接して設けられている。冷媒管11aの上部には気液分離器45が接続される。
As shown in FIG. 3 described above, the cooler 11 is disposed to be biased toward the
また、冷蔵室ダンパ20及び冷凍室送風機12は冷却器11と同じ方向に偏って上下方向にほぼ並べて配置される。即ち、冷蔵室ダンパ20及び冷凍室送風機12は平面投影において重なるように配置されている。これにより、冷蔵庫1の左右方向の幅を狭くできるとともに、冷気通路31、32を短縮して容積効率や送風効率をより向上することができる。
Further, the
尚、冷却器11、冷凍室送風機12、冷蔵室ダンパ20が冷蔵庫本体の左右方向の一方に偏って設けられ、冷却器11と異なる側(温度切替室3側)に連通路34が設けられる。このため、冷蔵室ダンパ20と循環送風機23とを左右方向で充分な間隔を取ることができる。従って、冷蔵室ダンパ20及び循環送風機23を断熱壁7の後方に無理なく納めることができる。
In addition, the cooler 11, the
また、冷気通路31から分岐して温度切替室3に冷気を導く導入通風路15が設けられる。温度切替室3の容積を広く確保するため、温度切替室3と製氷室4とを隔離する縦断熱壁36は図3において左側に偏って配置される。温度切替室3の背後に冷気通路31の前部31aや冷蔵室ダンパ20を設けると、温度切替室3から冷気通路31内の冷気に熱が放出される。
Further, an
冷気通路31を流通する冷気が例えば−23℃であり、温度切替室3が該冷気よりも高温(例えば、3℃や8℃や50℃)に制御されていると熱ロスが大きくなる。このため、縦断熱壁36の後方かそれよりも左側に冷蔵室ダンパ20や冷気通路31の前部31a(図5参照)を設け、温度切替室3から冷気への熱の放出を防止している。これにより、冷却効率をより向上することができる。
If the cold air flowing through the
図7は冷蔵室2を拡大した側面断面図を示している。また、図8は冷蔵庫1の上面断面図を示し、後述する図12のE−E断面になっている。冷気通路32を形成する冷却パネル70は冷蔵室2の背壁に配置される。冷却パネル70は冷蔵室2の横幅をほぼカバーする横幅を有している。冷却パネル70は正面形状が矩形であり、断熱材から成るパネルベース71に熱良導体の金属板から成る部材72を組み合わせて形成される。
FIG. 7 shows an enlarged side sectional view of the
冷蔵室2の天井には庫内照明装置80が設けられる。庫内照明装置80のカバー81は冷却パネル70と略等しい横幅を有し、奥行きが冷蔵室2の奥行きの約半分程度に形成される。これにより、庫内照明装置80は全体として広い面積を有している。カバー81の後部の角には冷却パネル70のエンドカバー73(図10参照)が係合する係合部81aが設けられる。
An
カバー81は例えばダイヤカットが施され、光拡散板として機能する。カバー81によって囲まれる空間内の数カ所に、複数のLEDから成る光源82が分散して配置される。庫内照明装置80は冷蔵室2の扉が開くと連動して点灯する。庫内照明装置80が点灯すると光源82の出射光は冷却パネル70で反射し、冷蔵室2の内部が照明される。
The
冷却パネル70はパネルベース71の前面に部材72が配される。部材72は複数段の収納棚41にわたって広い範囲に設けられる。パネルベース71の材料として、例えば発泡スチロールを選択することができる。部材72の材料として、アルミニウム、ステンレス鋼、銅、黄銅、メッキ鋼板等を選択することができる。熱伝導率、防錆性、強度、軽さ、価格等を考慮して部材72をアルミニウムにより形成するとより望ましい。
The
冷却パネル70の前面は軸線が垂直な円筒面から成り、凸に湾曲している。冷却パネル70の円筒面形状はパネルベース71の形状によって形成される。部材72は平板状に形成され、パネルベース71に組み合わせることによりパネルベース71に密着して湾曲する。
The front surface of the
図9は図8のH部を拡大した図である。部材72の左右両端は平面形状コ字形に折曲した折曲部72aが形成される。折曲部72aによりパネルベース71を抱えるように部材72が係止される。これにより、冷却パネル70の全体が部材72により覆われてパネルベース71を露出させず、冷却パネル70の美観が向上する。また、部材72の左右両端にコ字形の折曲部72aが存在することにより、冷却パネル70の強度を増すことができる。
FIG. 9 is an enlarged view of a portion H in FIG. The left and right ends of the
図10、図11は冷却パネル70の正面図及び側面図を示している。部材72の表面の金属面は例えばバフ研磨等によって鏡面仕上げされる。またその表面にはストライプ状に多数のビード(うね)72bが形成される。ビード72bは例えば幅が2mmでビード72b同士の間隔が7mmに形成される。ビード72bは水平に形成され、冷却パネル70の円筒面の周方向に沿って延びている。
10 and 11 show a front view and a side view of the
図12は冷却パネル70の背面図を示している。また、図13は図12のD−D断面図を示している。パネルベース71は格子状の骨格部71aを有している。骨格部71aにより冷却パネル70が充分な強度を備えることができる。骨格部71aの一部は下方に張り出しており、この部分が冷気導入部71bとなる。
FIG. 12 shows a rear view of the
骨格部71aで区画された冷気導入部71bの前面は部材72に面して断熱材71dで埋められる。また、冷気導入部71bに近い下部の骨格部71aによる格子間が断熱材71cで埋められる。断熱材71dは断熱材71cよりも厚く形成される。また、冷気導入部71bから離れた上部の骨格部71aによる格子間には断熱材が埋められず、部材72の背面に冷気が直接当たるようになっている。
The front surface of the cold
これにより、冷却パネル70の熱伝導率(パネル面の法線方向における熱伝導率)は、冷気導入部71bの近傍よりも離れた位置の方が高くなる。このため、冷却パネル70の中で冷気導入部71bに近い部分が他の部分に比べて表面温度が下がることがなく、冷却パネル70の表面温度が均一化する。これにより、冷蔵室2内の温度ムラを小さくできる。また、冷気導入部71bに近い位置での結露、着霜、結氷等を低減することができ、これらが異常に多く発生することによる大量の水滴の滴下を防止することができる。
As a result, the thermal conductivity of the cooling panel 70 (the thermal conductivity in the normal direction of the panel surface) is higher at a position away from the vicinity of the cool
断熱材71cによって冷却パネル70の部位毎の熱伝導率の差を容易に設定できる。断熱材71cの厚さの段階を増やすことにより熱伝導率の差をよりきめ細かく設定することができる。
The difference in thermal conductivity for each part of the
また、パネルベース71の背面には外周を囲むリブ71eが設けられる。パネルベース71の背面中央には上下方向に延びるリブ71fが形成される。リブ71fの上端はリブ71eに連続し、下端はリブ71eから離れる。リブ71e及び71fによってパネルベース71の背面が右区画71gと左区画71hとに二分される。
In addition, a
右区画71gによって冷気通路32の右通路32a(図3参照)が形成され、左区画71hによって冷気通路32の左通路32b(図3参照)が形成される。右区画71gと左区画71hの側壁を成すリブ71eにそれぞれ複数の開口を形成して吐出口71m、71nが形成されている。
The
リブ71fの下端には横方向に延びるリブ71iが形成される。リブ71iにより冷気導入部71b(図3参照)から流入する冷気が左右に導かれる。また、リブ71iによって右通路32a及び左通路32bに導かれた冷気の流路を絞る絞り部71j、71k(図3参照)が形成される。リブ71e、71f、71iはいずれも冷蔵室2の背壁に密着する。
A rib 71i extending in the lateral direction is formed at the lower end of the
絞り部71j、71kは右区画71gと左区画71hの面積比に応じた冷気導入量となるように位置、向き、形状及び寸法が設定される。このため、冷気導入部71bが冷蔵室2の背壁の右側に偏って設けられているが、右通路32aを通る冷気量と左通路32bを通る冷気量を略同じ量にすることができる。これにより、冷却パネル70の表面温度が均一化される。
The positions, orientations, shapes, and dimensions of the
冷却パネル70の上端と下端には、合成樹脂製のエンドカバー73、74が嵌合装着される。図14は図13のF部詳細図を示している。エンドカバー73は部材72に形成した貫通穴72cに係合する爪73aを有している。爪73aは複数設けられており、これにより、ビス等を用いることなくエンドカバー73を冷却パネル70に取り付けることができる。
Synthetic resin end covers 73 and 74 are fitted and attached to the upper and lower ends of the
また、図15は図13のG部詳細図を示している。上記と同様にエンドカバー74も部材72に形成した貫通穴72dに係合する爪74aを有している。これにより、ビス等を用いることなくエンドカバー74を冷却パネル70に取り付けることができる。更に、エンドカバー73、74によってパネルベース71が覆い隠され、冷却パネル70の美観を向上させることができる。
FIG. 15 shows a detailed view of the G part in FIG. Similarly to the above, the
尚、前述の図10、図12に示すように、エンドカバー74には冷気戻り部34aを覆うスカート部74bが形成され、スカート部74bに戻り口2d、2e及び戻り部2fの一部が開口する。
As shown in FIGS. 10 and 12, the
冷却パネル70は庫内照明装置80の係合部81a及び断熱壁7に設けた係合部7a(図7参照)に係脱して着脱することができる。この時、樹脂製のエンドカバー73、74は弾性を有するとともに滑りやすいため、工具を用いることなく障子や襖をはめ込む要領で容易に冷却パネル70を着脱することができる。
The
組立状態の冷却パネル70を係合部81a、7aに係合させて取り付け、冷気通路32に冷気が流通すると冷気によって部材72が冷却される。断熱材71cにより冷却パネル70の熱伝導率が調整されているので、部材72の表面温度はどの部位でも同程度になる。
When the assembled cooling
また、吐出口71m、71nから冷蔵室2に吐出される冷気の一部と庫内冷気との混合によって吐出口71m、71n付近の部材72が冷却される。部材72は熱伝導性が高いため、広い範囲に冷却領域が広がる。表面が冷却された部材72は冷蔵室2内に冷熱を放出する。これにより、室内温度が均一化される。
Further, the
尚、部材72の背面側に冷気通路32を設けずに、他の位置に冷蔵室ダンパ20から吐出口71m、71nに通じる冷気通路を設けてもよい。このとき、部材72の周辺に吐出口71m、71nを設けることにより、上記と同様の効果によって室内温度の均一化を図ることができる。
Instead of providing the
冷蔵室2の扉を開けると外気が流入するが、この外気に含まれる水分は直ちに部材72の表面で結露する。この水分は冷蔵室2の扉を閉じた後に蒸発して冷蔵室2内の湿度が維持される。
When the door of the
図6は冷蔵庫1のチルド室21を通る側面断面図を示している。冷蔵室2のチルド室21の後方には連通路34の上部に形成した冷気戻り部34aが配され、戻り口2d、2e、2fが冷気戻り部34aの前面に開口する。また、冷気戻り部34aの側壁には冷気通路32の吐出口106(図3参照)が開口する。
FIG. 6 shows a side sectional view through the
冷気戻り部34aの壁面近傍には温度検知装置105が設けられている。温度検知装置105は冷蔵室2から冷気戻り部34aに流入する冷気の温度を検知する。温度検知装置105の検知結果に基づいて冷蔵室2への冷気の供給の要否を判別し、冷蔵室2の温度が制御される。
A
尚、戻り口2d、2e、2f付近に貯蔵物を収納した際に、その収納された貯蔵物の影響で戻り口2d、2e、2fから流出する冷気の温度が急激に上昇する場合がある。これにより、温度検知装置105が温度上昇を検知して冷蔵室2に冷気を供給し、充分冷却されている他の貯蔵物が冷やされ過ぎることがある。
When stored items are stored in the vicinity of the
この時、冷気通路32に設けた吐出口106から冷気戻り部34aに冷気を少量だけ供給するとよい。これにより、急激に温度上昇して戻り口2d、2e、2fを介して冷蔵室2等から連通路34側へ流出する冷気に吐出口106から供給される冷気が混ぜられる。従って、温度検知装置105付近の冷気の温度上昇が緩和され、必要以上の貯蔵物の冷却を防止することができる。
At this time, a small amount of cold air may be supplied from the
連通路34内に設けられた循環送風機23は軸流ファンから成り、断熱壁7と正面投影において重なるように同一水平面内に配置されている。これにより、冷蔵室2の背後に循環送風機23が配置されず、冷気通路32の奥行を狭くすることができる。従って、冷気通路32の前方の冷蔵室2の奥行きが増加し、冷蔵室2の容積を広く確保することができる。
The
尚、循環送風機23は他の位置に配置しても冷却器11で生成した冷気を冷蔵室2及び野菜室5に流通させることができる。即ち、冷気通路32を含む冷気通路32から冷蔵室2を介して連通路34に至る冷気の流通経路内の任意の位置に循環送風機23を配置することができる。例えば、小物収納室102や小物ケース102aの容積が少し減少するが、冷蔵室ダンパ20近傍の冷気通路32内に冷気通路32の前後方向のスペースを広げて循環送風機23を設けることもできる。
In addition, even if the
また、循環送風機23は吸気側を上方に向けて排気側を下方に向け、後方が下がるように傾斜して配置される。これにより、幅の広い大きな循環送風機23を連通路34の奥行を狭くしても無理なく納めることができるとともに、吸い込みや吐き出しの効率を低下させない。
In addition, the
また、連通路34は循環送風機23の吸気側よりも排気側が前方に配置される。これにより、冷気を円滑に流通させることができるとともに、冷蔵室2の奥行を広く確保できる。加えて、低温の冷凍室6後方には断熱壁が厚く形成されるため、循環送風機23の下流の連通路34を断熱壁内に配置できる。従って、冷凍室6の奥行を狭くすることなく循環送風機23を設置することができる。
In addition, the exhaust passage side of the
尚、循環送風機23の軸方向を鉛直に配置してもよい。これにより、冷蔵室2の底壁を成す断熱壁7の高さ方向の幅内に循環送風機23を容易に設置することができる。また、循環送風機23を遠心ファンにより形成してもよい。この時、遠心ファンは吸気側を上方に向け、排気側を左右方向に向けて配置され、冷気の吐出時または吐出後に冷気流を下方に向けるようにするとよい。
Note that the axial direction of the
温度切替室3の後部には温度切替室送風機18及びヒータ16が配置される。温度切替室3の左下部には温度切替室吐出ダンパ37(図3参照)が設けられる。温度切替室吐出ダンパ37は導入通風路15(図3参照)内に配置され、温度切替室送風機18は導入通風路15の上部に配置される。
A temperature switching
温度切替室吐出ダンパ37を開いて温度切替室送風機18を駆動すると導入通風路15を介して冷却器11から冷気が温度切替室3に流入する。温度切替室吐出ダンパ37の開閉量によって導入通風路15から温度切替室3に流入する風量が調整される。温度切替室3には、ヒータ16に加えて底部にパネルヒータ(不図示)が設けられる。
When the temperature switching
温度切替室3の下部には温度切替室戻りダンパ38が設けられる。温度切替室戻りダンパ38は下方に延びる戻り通路17を開閉し、温度切替室3内の空気は戻り通路17を介して冷気通路31に戻るようになっている。
A temperature switching
尚、温度切替室3の室内温度が高温に設定されているときは導入通風路15や戻り通路17内の空気が温度切替室3内の空気よりも低温となる。高温の空気は温度切替室3内で上昇するとともに、温度切替室吐出ダンパ37及び温度切替室戻りダンパ38が温度切替室3の下部に設けられる。このため、温度切替室3から導入通風路15や戻り通路17への熱気の漏れを低減することができる。
Note that when the room temperature of the
戻り通路17を流通する空気は冷却器11の上下方向の中間に設けた流出口17a(図3参照)から冷却器11に戻される。冷凍室戻り口22を介して冷凍室6から流出する冷気は冷却器11の下部に戻る。また、野菜室5から流出して戻り通路46を通る冷気は冷却器11の下方に戻る。
The air flowing through the
従って、各貯蔵室から流出した冷気は冷却器11に分散して戻される。このため、各貯蔵室を循環して戻ってきた水分を含む冷気による霜が一部に集中的に発生せずに、冷却器11全体に分散して発生する。これにより、霜による冷気流れの目詰まりが防止され、冷却器11の冷却性能低下を防止することができる。 Therefore, the cold air flowing out from each storage chamber is returned to the cooler 11 in a dispersed manner. For this reason, the frost by the cold air containing the water | moisture content which circulated through each store room and returned does not generate | occur | produce intensively, but disperse | distributes and generate | occur | produces to the cooler 11 whole. Thereby, clogging of the cold air flow due to frost is prevented, and a decrease in cooling performance of the cooler 11 can be prevented.
また、容積の小さい温度切替室3を流通した冷気は冷却器11の上部で冷却され、容積の大きい冷蔵室3、野菜室5及び冷凍室6を流通した冷気は冷却器11の上下方向の全体で冷却される。従って、温度切替室3から流出した冷気が必要以上に冷却器11と熱交換されず、冷却器11の熱交換効率を向上することができる。
In addition, the cold air that has flowed through the
冷凍室戻り口22を介して冷凍室6から流出した冷気は両側のエンドプレート11bの間に導かれる。野菜室5から流出した冷気は戻り通路46(図5参照)を介して冷却器11の両側のエンドプレート11bの内側及び外側の左右方向全体に導かれる。
The cold air flowing out of the
これにより、野菜室5から流出した冷気の熱交換面積が冷凍室6から流出した冷気の熱交換面積よりも大きくなる。従って、冷凍室6から戻る低温の冷気を必要以上に冷却させず、野菜室5から戻る高温の冷気を冷却器11全体で冷却して冷却器11の熱交換効率をより向上することができる。
Thereby, the heat exchange area of the cold air flowing out from the
温度切替室3は冷凍温度に維持される場合があるため、エンドプレート11bには戻り通路17の流出口17aに対向する位置に切欠き(不図示)が設けられる。これにより、温度切替室3を流出した冷気を両側のエンドプレート11bの間に導いて冷気を分散させることができる。従って、冷却器11の結露を分散して目詰まりをより防止することができる。
Since the
図16は冷蔵庫1の冷気の流れを示す冷気回路図である。冷凍室6、冷蔵室2及び温度切替室3はそれぞれ並列に配される。製氷室4は冷凍室6と直列に配され、野菜室5は冷蔵室2と直列に配される。冷却器11で生成された冷気は、冷凍室送風機12の駆動により製氷室4に送出される。製氷室4に送出された冷気は製氷室4及び冷凍室6を流通し、冷凍室戻り口22から流出して冷却器11に戻る。これにより、製氷室4及び冷凍室6内が冷却される。
FIG. 16 is a cold air circuit diagram showing the flow of cold air in the
冷蔵室ダンパ20を開いて冷蔵室ダンパ20に同期する循環送風機23が駆動されると、冷蔵室2及びチルド室21に負圧が均一に加わる。これにより、冷凍室送風機12の排気側で分岐した冷気が冷気通路32を流通する。冷気通路32を流通する冷気はリブ71iによって右通路32aと左通路32bとに分岐する。右通路32aを通る冷気の一部は吐出口101a、101bを介してチルド室21へ吐出される。チルド室21を流通した冷気は戻り口2d、2e及び戻り口2fの一部から流出する。
When the refrigerating
また、右通路32a及び左通路32bを流通する冷気は吐出口71m、71nを介して冷蔵室2に吐出される。冷蔵室2に吐出された冷気は冷蔵室2内の貯蔵物を冷却するとともに小物収納室102やタンク室103内の貯蔵物を冷却し、戻り口2d、2e、2fから流出する。
Moreover, the cold air | gas which distribute | circulates the right channel |
この時、戻り口2d、2e、2fが冷気通路32の下部の流入部32c近傍から冷蔵室2の側壁2g近傍にわたって広い範囲に設けられる。このため、吐出口71m、71nから降下する冷気が左右に広がった状態で戻り口2d、2e、2fに導かれる。これにより、冷蔵室2の左下部を含む内部を冷気が充分循環して冷蔵室2内を均一に冷却することができる。
At this time, the
右通路32a及び左通路32bを流通する冷気の冷熱及び吐出口71m、71nから戻り口2d、2e、2fに導かれる冷気の冷熱は部材72に伝えられる。部材72は熱良導体から成るため、複数段の収納棚41にわたる広い範囲から一様に冷熱を放出する。これにより、冷蔵室2内が間接冷却によってより均一に冷却される。
The cold air flowing through the
戻り口2d、2e、2fから流出した冷気は循環送風機23を介して連通路34を通り、流入口104から野菜室5に流入する。この時、流入口104が野菜室2の上方に設けられるため、連通路34によって流入口104に導かれる冷気の圧力損失を小さくすることができる。
The cold air that has flowed out of the
野菜室5に流入した冷気は野菜室5内を流通し、戻り通路46を介して冷却器11に戻る。これにより、冷蔵室2及び野菜室5内が冷却され、設定温度になると冷蔵室ダンパ20が閉じられて循環送風機23が停止される。
The cold air flowing into the
冷凍室送風機12の排気側で分岐した冷気は、温度切替室送風機18の駆動により温度切替室吐出ダンパ37を介して温度切替室3に流入する。温度切替室3に流入した冷気は温度切替室3内を流通して温度切替室戻りダンパ38から流出し、戻り通路17を介して冷却器11に戻る。これにより、温度切替室3内が冷却される。
The cold air branched on the exhaust side of the
前述のように、温度切替室3は使用者の操作により室内温度を切り替えることができるようになっている。温度切替室3の動作モードは温度帯に応じてワイン(8℃)、冷蔵(3℃)、チルド(0℃)、ソフト冷凍(−8℃)、冷凍(−15℃)の各冷却モードが設けられる。
As described above, the
これにより、使用者は所望の温度で貯蔵物を冷凍または冷蔵して冷却保存できる。室内温度の切り替えは温度切替室吐出ダンパ37を開く量を可変して行うことができる。尚、例えば冷凍の室内温度から冷蔵の室内温度に切り替える際にヒータ16またはパネルヒータ(不図示)に通電して昇温してもよい。これにより、迅速に所望の室内温度に切り替えることができる。
Thus, the user can store the refrigerated product at a desired temperature by refrigeration or refrigeration. The room temperature can be switched by varying the amount of opening of the temperature switching
ヒータ16及びパネルヒータ(不図示)に通電することにより、温度切替室3の室内温度を貯蔵物を冷却保存する低温側から常温よりも高温の高温側に切り替えることができる。これにより、調理済み加熱食品の一時的な保温や温調理等を行うことができる。
By energizing the
高温側の室内温度は、主な食中毒菌の発育温度が30℃〜45℃であるため、ヒータ容量の公差や温度切替室3内の温度分布等を考慮して50℃以上にするとよい。これにより、食中毒菌の繁殖を防止できる。
Since the growth temperature of the main food poisoning bacteria is 30 ° C. to 45 ° C., the indoor temperature on the high temperature side is preferably set to 50 ° C. or more in consideration of the tolerance of the heater capacity, the temperature distribution in the
また、冷蔵庫に用いられる一般的な樹脂製部品の耐熱温度が80℃であるため、高温側の室内温度を80℃以下にすると安価に実現することができる。加えて、食中毒菌を滅菌するためには、例えば腸管出血性大腸菌(病原性大腸菌O157)の場合では75℃で1分間の加熱が必要である。従って、高温側の室内温度を75℃〜80℃にするとより望ましい。 Moreover, since the heat-resistant temperature of the general resin parts used for a refrigerator is 80 degreeC, when the room temperature of a high temperature side shall be 80 degrees C or less, it can implement | achieve cheaply. In addition, in order to sterilize food poisoning bacteria, for example, in the case of enterohemorrhagic E. coli (pathogenic E. coli O157), heating at 75 ° C. for 1 minute is required. Therefore, it is more desirable to set the indoor temperature on the high temperature side to 75 ° C. to 80 ° C.
以下は55℃での食中毒菌の滅菌に関する試験結果である。試験サンプルは初期状態で大腸菌2.4×103CFU/mL、黄色ブドウ球菌2.0×103CFU/mL、サルモネラ2.1×103CFU/mL、腸炎ビブリオ1.5×103CFU/mL、セレウス4.0×103CFU/mLを含んでいる。この試験サンプルを40分間で3℃から55℃に加温し、55℃で3.5時間保温後、80分間で55℃から3℃に戻して再度各菌の量を調べた。その結果、いずれの菌も10CFU/mL以下(検出せず)のレベルまで減少していた。従って、温度切替室3の高温側の設定温度を55℃としても充分滅菌効果がある。
The following are test results on sterilization of food poisoning bacteria at 55 ° C. In the initial state, E. coli 2.4 × 10 3 CFU / mL, Staphylococcus aureus 2.0 × 10 3 CFU / mL, Salmonella 2.1 × 10 3 CFU / mL, Vibrio parahaemolyticus 1.5 × 10 3 CFU / ML, Cereus 4.0 × 10 3 CFU / mL. This test sample was heated from 3 ° C. to 55 ° C. over 40 minutes, kept at 55 ° C. for 3.5 hours, then returned from 55 ° C. to 3 ° C. over 80 minutes, and the amount of each bacterium was examined again. As a result, all the bacteria were reduced to a level of 10 CFU / mL or less (not detected). Therefore, even if the set temperature on the high temperature side of the
本実施形態によると、冷蔵室2の下部に設けた戻り口2d、2e、2fが冷気通路32(流入通路)の下部の流入部32c近傍から冷蔵室2の側壁2g近傍にわたって設けられる。これにより、吐出口71m、71nから冷蔵室2に流入した冷気が左右に広い範囲に広がって戻り口2d、2e、2fに導かれる。従って、冷蔵室2内を冷気が充分循環して冷蔵室2内を均一に冷却することができる。
According to the present embodiment, the
また、左右に延びる冷気戻り部34aによって戻り口2d、2e、2fから冷気を円滑に連通路34(流出通路)に流入させることができる。これにより、圧力損失の増加を抑制することができる。また、冷気戻り部34aはチルド室23に略一致する高さで上下方向にも広く形成されるため、圧力損失の増加をより抑制することができる。
Further, the cool air can be smoothly flowed into the communication passage 34 (outflow passage) from the
流入部32cを冷蔵室2の左右方向の中央に配置してもよいが、本実施形態のように左右の一方に偏って配置するとより望ましい。これにより、流入部32c近傍から流入部32cに対して離れた側の側壁2gにわたる左右に広い範囲に戻り口2d、2e、2fを設け、冷気が更に広い範囲に広がって冷蔵室2内をより均一に冷却することができる。
Although the
また、連通路34が側壁2gに沿って下方に延びるため、戻り口2f、2e、2dの上下幅を同じにすると連通路34の吸引によって側壁2gに近い戻り口2dから流出する冷気の流量が多くなる。しかし、戻り口2f、2e、2dの順に上下幅が小さくなっているので、各戻り口2f、2e、2dから均一に冷気が流出する。
Further, since the
従って、冷蔵室2内で側壁2gの近くまで吸引される冷気が多くならず、冷蔵室2内をより均一に冷却することができる。特に、戻り口2fの上下幅が戻り口2e、2dよりも大きいため、冷蔵室2内の左側の冷気循環量を充分確保することができる。尚、戻り口2dから流出する冷気量が多い場合は、左右方向の幅も戻り口2f、2eよりも狭くして流量調整をしてもよい。更に、戻り口2d、2e、2fの数を減らすか戻り口2dのみとし、吐出口71mの開口面積を吐出口71nよりも少なくして冷気の流出量を調整することにより同様の効果を得ることができる。
Therefore, the amount of cool air sucked to the vicinity of the
また、戻り口2d、2e、2fを分割したので連通路34への異物の侵入を防止することができる。尚、戻り口2d、2e、2fを連結して一の開口により形成してもよい。この時、戻り口を例えば台形や三角形に形成し、戻り口の上下幅を側壁2gから離れた位置よりも側壁2gに近い位置の方を小さくするとよい。
Further, since the
また、複数段の収納棚41にわたって冷熱を冷蔵室2内に放出する部材72を備え、吐出口71m、71nを部材72の周辺に配置したので、部材72の周囲の広い範囲から戻り口2d、2e、2fに冷気が導かれる。従って、冷蔵室2内の冷気を更に広く循環させることができる。
Moreover, since the
また、冷蔵室2と野菜室5との間に配される冷凍室6の背後に冷却器11を流入部32cと同じ側に偏って配置して連通路34を冷却器11の側方に配置したので、冷凍室6の奥行を広く確保することができる。従って、冷蔵庫1の容積効率をより向上することができる。
In addition, the cooler 11 is arranged behind the
また、冷蔵室2と野菜室5を連通させる連通路34内に循環送風機23を設けたので、冷蔵室2内に負圧が均一に加わって冷蔵室2の室内温度を更に均一にすることができる。また、野菜室5に正圧が加わるため貯蔵物を収納した収納ケース43とともに野菜室5の扉を容易に開くことができる。尚、吐出口71m、71nは冷蔵室2の上方に偏って設けてもよい。このようにしても、部材42から広い範囲に冷熱を放出することによって冷蔵室2内の温度を均一にすることができる。
In addition, since the
次に、図17は第2実施形態の冷蔵庫の側面断面図を示している。説明の便宜上、前述の図1〜図16に示す第1実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態は連通路34に配される循環送風機23の配置が第1実施形態と異なっている。その他の部分は第1実施形態と同様である。
Next, FIG. 17 has shown side surface sectional drawing of the refrigerator of 2nd Embodiment. For convenience of explanation, the same reference numerals are assigned to the same parts as those in the first embodiment shown in FIGS. The present embodiment is different from the first embodiment in the arrangement of the
循環送風機23は軸流ファンから成り、軸方向を鉛直に配置される。これにより、循環送風機23は正面投影において野菜室5の上壁を成す断熱壁8と重なり、断熱壁8の高さ方向の幅内に循環送風機23を容易に設置することができる。循環送風機23を駆動して冷蔵室ダンパ20を開くと冷蔵室2が負圧になり、冷気通路32を介して冷気が冷蔵室2に吐出される。冷蔵室2を流通した冷気は連通路34を介して野菜室5に流入する。野菜室5を流通した冷気は戻り通路46を介して冷却器11に導かれる。
The
尚、第1実施形態と同様に、循環送風機23を傾斜して配置してもよい。この時、循環送風機23を前方が低くなるように傾斜して配置すると、連通路34の奥行を狭く形成して冷蔵庫1の容積効率をより向上することができる。また、連通路34を循環送風機23の排気側よりも吸気側が前方に配置すると、低温の冷凍室6後方の厚く形成される断熱壁内に連通路34を配置できる。従って、冷凍室6の奥行を狭くすることなく循環送風機23を設置することができる。
Note that, as in the first embodiment, the
本実施形態によると、第1実施形態と同様に、冷蔵室2の下部に設けた戻り口2d、2e、2fが冷気通路32(流入通路)の下部の流入部32c近傍から冷蔵室2の側壁2g近傍にわたって設けられる。これにより、吐出口71m、71nから冷蔵室2に流入した冷気が左右に広い範囲に広がって戻り口2d、2e、2fに導かれる。従って、冷蔵室2内を冷気が充分循環して冷蔵室2内を均一に冷却することができる。また、左右に延びる冷気戻り部34aによって戻り口2d、2e、2fから冷気を円滑に連通路34(流出通路)に流入させることができる。これにより、圧力損失の増加を抑制することができる。
According to the present embodiment, as in the first embodiment, the
第1、第2実施形態において、戻り口2d、2e、2fを冷蔵室2の背面に設けているが、断熱壁7の後部に設けて冷気戻り部34aを断熱壁7内に延設してもよい。これにより、小物収納室102内にも開口面積の広い戻り口が配されて冷蔵室2内により広く冷気を循環させることができる。この時、小物収納室102内の小物ケースと断熱材107との間に広いスペースを設けて戻り口2fに冷気を導く冷気通路を小物収納室102の後部に形成するとより望ましい。
In the first and second embodiments, the
本発明は、冷気の循環により庫内を冷却する冷蔵庫全般に利用することができる。 INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be used for all refrigerators that cool the inside of a refrigerator by circulating cold air.
1 冷蔵庫
2 冷蔵室
2d、2e、2f 戻り口
3 温度切替室
4 製氷室
5 野菜室
6 冷凍室
11 冷却器
12 冷凍室送風機
21 チルド室
23 循環送風機
31、32 冷気通路
32a 右通路
32b 左通路
32c 流入部
34 連通路
34a 冷気戻り部
70 冷却パネル
71 パネルベース
71m、71n 吐出口
72 部材
73、74 エンドプレート
102 小物収納室
103 タンク室
DESCRIPTION OF
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