KR100931422B1 - Refrigerator - Google Patents
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Abstract
본 발명은 진공 단열재의 제조시에, 도6에 도시한 바와 같이 코어재를 구성하는 소재 중 직경이나 입자가 큰 소재 입자(31b)나 이물질(31c) 또는 주름(31d)이 코어재 표면에 생겨 외피재를 손상시키거나 장기간 경과되면 상기 손상부로부터 가스 투과량이 증가되어 진공도의 저하를 초래하는 경우가 있었다. In the present invention, when the vacuum insulator is manufactured, as shown in Fig. 6, material particles 31b, foreign matters 31c, or wrinkles 31d having large diameters or particles are formed on the surface of the core material. If the shell material is damaged or elapsed for a long time, the gas permeation amount is increased from the damaged portion, which may cause a decrease in the degree of vacuum.
외부 상자와 내부 상자 사이에 충전된 발포 단열재 중에 진공 단열재를 설치하고, 상기 진공 단열재의 코어재를 피복하는 외피재가 적어도 표면 보호 필름과, 금속 증착막과, 금속박과, 내층 필름으로 구성되어 있고, 상기 내층 필름과 상기 코어재 표면 사이에 유기재층을 개재시키고, 상기 코어재 표면으로부터 금속박까지의 층 두께의 합계치를 40 ㎛ 이상으로 한 진공 단열재를 상기 발포 단열재 속에 설치하였다. 또한, 유리 섬유를 주체로 한 코어재의 표면에 유기재층을 코팅하여 외피재의 금속박 내면을 피복하는 내층 필름의 두께를 얇게 한 진공 단열재를 발포 단열재 속에 설치하였다. The outer cover material which installs a vacuum insulator between the outer box and the inner box, and coat | covers the core material of the said vacuum insulator consists of at least a surface protection film, a metal vapor deposition film, a metal foil, and an inner layer film, An organic material layer was interposed between the inner layer film and the surface of the core material, and a vacuum insulating material having a total value of 40 μm or more in total from the core material surface to the metal foil was provided in the foamed heat insulating material. In addition, a vacuum insulator having a thinner thickness of the inner layer film covering the inner surface of the metal foil of the shell material by coating an organic material layer on the surface of the core material mainly composed of glass fibers was installed in the foam insulation.
Description
도1은 본 발명의 실시예를 도시하는 냉장고의 종단면도. 1 is a longitudinal sectional view of a refrigerator showing an embodiment of the present invention;
도2는 본 발명의 실시예를 도시하는 진공 단열재의 단면 모식도. 2 is a schematic cross-sectional view of a vacuum insulator showing an embodiment of the present invention.
도3은 본 발명의 실시예를 도시하는 진공 단열재의 확대 단면 모식도. 3 is an enlarged cross-sectional schematic diagram of a vacuum insulator showing an embodiment of the present invention;
도4는 본 발명의 실시예를 도시하는 코어재의 제조 과정도. Figure 4 is a manufacturing process diagram of the core material showing an embodiment of the present invention.
도5는 본 발명의 실시예를 도시하는 진공 단열재의 단면 모식도. 5 is a schematic cross-sectional view of a vacuum insulator showing an embodiment of the present invention.
도6은 종래의 문제점을 도시하는 코어재의 확대 단면 모식도. 6 is an enlarged cross-sectional schematic diagram of a core material showing a conventional problem.
도7은 종래의 문제점을 도시하는 외피재와 코어재의 조립 사시 모식도.Figure 7 is a schematic perspective view of the assembly of the shell material and the core material showing a conventional problem.
도8은 종래의 문제점을 도시하는 진공 단열재의 부분 확대 단면 모식도. 8 is a partially enlarged cross-sectional schematic diagram of a vacuum insulator showing a conventional problem.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Explanation of symbols for main parts of the drawings>
1 : 냉장고 상자 부재1: refrigerator box member
2 : 외부 상자2: outer box
3 : 단열재3: insulation
4 : 내부 상자4: inner box
8, 9 : 냉각기8, 9: cooler
10 : 압축기10: compressor
11 : 진공 단열재11: vacuum insulation
12 : 표면 보호 필름12: surface protection film
13 : 금속 증착막13: metal deposition film
14 : 지지층14: support layer
15 : 금속박15: metal foil
16 : 내층 필름16: inner layer film
17 : 코어재17 core material
18 : 코어재측의 유기재층(필름 또는 코팅)18: organic material layer (film or coating) on the core material side
19 : 외피재측의 유기재층(필름 또는 코팅)19: organic material layer (film or coating) on the skin material side
20 : 외피재20: shell material
21 : 상부 금형21: upper mold
22 : 하부 금형22: lower mold
23 : 이형 필름23: release film
24 : 코어재 원료 24: core material
본 발명은 진공 단열재 및 진공 단열재를 구비한 냉장고에 관한 것이다. The present invention relates to a vacuum insulator and a refrigerator having a vacuum insulator.
진공 단열재는 단열 재료로 이루어지는 코어재를 외피재로 덮고, 내부를 감압 밀봉하여 구성되는 것이 알려져 있다. It is known that a vacuum heat insulating material is comprised by covering the core material which consists of heat insulating materials with an outer cover material, and pressure-sealing sealing the inside.
특허 문헌 1에는, 외피재를 표면 보호 필름과 금속층과 내층 필름에 의해 구 성하고, 내층 필름이 50 ㎛ 이상 150 ㎛ 이하로 한 것이 개시되어 있다. 이 내층 필름은 열용착 가능한 수지로 구성되고, 이 두께에 의해 열전도율이 다르기 때문에, 열전도율이 진공 단열재의 단열 성능에 영향을 주지 않는 정도의 두께, 즉 50 ㎛ 이상 150 ㎛ 이하인 것으로 하고 있다.
한편, 특허 문헌 2에는 코어재의 주연부로 외피재의 표면측 필름과 이면측 필름이 접합되는 진공 단열재이며, 이 접합 부분에 있어서의 표면측 필름의 알루미늄박과 이면측 필름의 알루미늄박의 이격 거리를 정한 것이 개시되어 있다. 외피재의 가스 배리어성과, 표면측 필름과 이면측 필름의 열적인 절연을 고려하여 상기한 이격 거리를 정하고 있다. On the other hand,
[특허 문헌 1][Patent Document 1]
일본 특허 공개 평8-303685호 공보Japanese Patent Laid-Open No. 8-303685
[특허 문헌 2][Patent Document 2]
일본 특허 공개 평10-185417호 공보Japanese Patent Laid-Open No. 10-185417
상기 종래 기술에서는, 진공 단열재의 표면의 평탄성에 기인하는 문제나 진공 단열재의 제조시에 있어서의 코어재에 의한 외피재의 손상 방지에 대해 고려되어 있지 않았다. 특히 무기 섬유계 재료로 이루어지는 코어재를 이용하는 경우에는, 경질 발포 합성 고무를 코어재에 이용하는 경우와 비교하여 표면성에 문제가 있다. 무기 섬유계 재료로 이루어지는 코어재를 외피재에 조립하는 경우에는 이하와 같은 문제가 생긴다. 이하, 도6 내지 도8을 이용하여 이 문제에 대해 설명한 다. In the said prior art, the problem resulting from the flatness of the surface of a vacuum heat insulating material, and the prevention of the damage of an outer skin material by a core material at the time of manufacture of a vacuum heat insulating material were not considered. When using the core material which consists of inorganic fiber type materials especially, there exists a problem in surface property compared with the case where a hard foam synthetic rubber is used for a core material. When assembling a core material made of an inorganic fiber-based material to an outer shell material, the following problems arise. This problem will be described below with reference to FIGS. 6 to 8.
도6은 코어재의 확대 단면도를 도시한 것이다. 코어재(31)의 표면(31a)에는 코어재를 구성하는 소재 중 직경이나 입자가 큰 소재 입자(31b)나 이물질(31c) 또는 주름(31d)이 생기고, 이 소재 입자(31b)나 이물질(31c) 또는 주름(31d)이 표면(31a)으로부터 T1 치수나 T2 치수 또는 T3 치수만큼 돌출하기 때문에, 외피재를 손상시키거나 장기간 경과되면 이 손상부로부터 가스 투과량이 증가되지만, 그 방지책에 대한 고려가 이루어져 있지 않았다. 6 shows an enlarged cross-sectional view of the core material. On the
도7은 코어재와 외피재의 조립 사시도이다. 도7에 도시한 바와 같이, 3변이 열용착된 외피재(32) 내에 코어재(31)를 삽입할 때에, 외피재의 입구에서 코어재로부터 낙하하는 미세 부스러기(36)가 있는 경우에는, 코어재 삽입 후 감압 밀봉할 때에 열용착부가 되는 32a에 미세 부스러기(36)가 부착된다. 이 때, 열용착부(32a)의 가스 투과량이 증대되는 원인이 된다. 7 is an assembled perspective view of the core material and the shell material. As shown in Fig. 7, when the
즉, 도8에 도시한 바와 같이 외피재의 열용착부에 코어재로부터 낙하한 미세 부스러기(36)가 협지되면, 열용착부의 밀봉 치수가 소정의 치수보다 작게 T10이 되기 때문에, 장기간 경과되면 이 협지부로부터 가스 투과량이 증가되게 된다. 상기한 종래 기술로서는 이러한 방지책에 대한 고려가 이루어져 있지 않았다. That is, as shown in Fig. 8, when the
이상의 점으로부터, 본 발명은 무기 섬유계 재료로 이루어지는 코어재의 표면에 소재 입자 등이 생겨도 장기간에 걸쳐 우수한 단열 성능을 유지할 수 있는 진공 단열재를 채용한 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다. 또한, 외피재의 열용 착부에 미세 부스러기 등이 협지되지 않는 진공 단열재의 구성 및 그것을 사용한 냉장고를 제공하는 것을 목적으로 한다. In view of the above, it is an object of the present invention to provide a refrigerator employing a vacuum insulator that can maintain excellent heat insulation performance for a long time even when material particles or the like appear on the surface of a core material made of an inorganic fiber material. Moreover, it aims at providing the structure of the vacuum heat insulating material by which fine debris etc. are not pinched in the heat | fever welding part of an outer skin material, and the refrigerator using the same.
상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명은 외부 상자와 내부 상자 사이에 충전된 발포 단열재 속에 설치된 진공 단열재 또는 그 진공 단열재가 설치되는 냉장고이며, In order to achieve the above object, the present invention is a vacuum insulator installed in a foam insulation filled between the outer box and the inner box or a refrigerator in which the vacuum insulation is installed,
이 진공 단열재는 무기계 섬유의 코어재와 이 코어재를 피복하는 외피재를 구비하고, This vacuum heat insulating material is equipped with the core material of inorganic fiber, and the outer cover material which coat | covers this core material,
이 외피재는 최외면을 구성하는 표면 보호 필름과, 가스 배리어성을 갖는 금속층과, 외피재를 열용착하여 내부를 밀봉하는 열용착층과, This outer shell material includes a surface protective film constituting the outermost surface, a metal layer having gas barrier properties, a thermal welding layer for sealing the inside by thermally welding the outer shell material,
상기 열용착층과 상기 코어재 표면 사이에 유기재층을 갖는 것을 특징으로 한다. An organic material layer is provided between the heat welding layer and the surface of the core material.
또한, 상기 코어재 표면으로부터 금속층까지의 층 두께를 40 ㎛ 이상으로 한 것을 특징으로 한다.The layer thickness from the surface of the core material to the metal layer is set to 40 µm or more.
또한, 상기 금속층의 외측층에 수지층을 구비하고, 이 수지층에 금속을 증착한 금속 증착층을 개재시킨 것을 특징으로 한다.A resin layer is provided on the outer layer of the metal layer, and the resin layer is provided with a metal deposition layer in which a metal is deposited.
게다가, 상기 코어재의 표면에 유기재층이 코팅되고, 또는 상기 코어재의 표면을 유기재층 필름으로 덮어 상기 외피재의 상기 금속층 내면을 피복하는 열용착층의 층 두께를 25 ㎛ 이하로 한 것을 특징으로 한다.In addition, an organic material layer is coated on the surface of the core material, or the layer thickness of the heat-welding layer covering the inner surface of the metal layer of the outer cover material is covered with an organic material layer film to have a layer thickness of 25 μm or less.
이하 본 발명의 일실시예를 도면을 이용하여 설명한다. Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
도1은 본 발명의 실시예를 도시하는 냉장고의 종단면도이다. 1 is a longitudinal sectional view of a refrigerator showing an embodiment of the present invention.
도1에 도시한 바와 같이, 냉장고 상자 부재(1)는 외부 상자(2)와 내부 상자(4)와, 외부 상자(2)와 내부 상자(4) 사이에 충전된 우레탄 등의 발포 단열재(3)로 구성되어 있다. 냉장고 상자 부재(1)는 그 내부에 냉장실(야채실)(5)과, 제빙실(선택실)(6) 및 냉동실(7)을 각각 구획 형성하고 있다. 부호 8은 냉장실(야채실)(5)을 소정의 온도로 냉각하는 냉각기이며, 부호 9는 제빙실(선택실)(6) 및 냉동실(7)을 소정의 온도로 냉각하는 냉각기이다. 냉각기(8, 9)는 압축기(10)에서 순환되는 냉매를 증발하여, 소정의 저온 온도를 유지하기 위해 냉장고 속에서는 비교적 저온으로 유지되어 있다. 따라서, 냉장고의 에너지 절약 관점으로부터, 냉장고 속에서 비교적 열누설이 큰 냉각기(8, 9)의 배면 투영면의 발포 단열재(3) 속에 우레탄 등의 발포 단열재(3)보다 열전도율이 작은 진공 단열재(11)를 설치하고 있다. As shown in FIG. 1, the
도2는, 본 발명의 실시예를 도시하는 진공 단열재의 단면 모식도이다. 진공 단열재(11)는 도2에 도시한 바와 같이, 가스 배리어성을 갖는 외피재(20)로 덮인 내부에 코어재(17)를 설치하고, 외피재(20) 및 코어재(17) 내를 소정의 진공도에 감압하여 진공 단열로서의 단열 성능을 구비하도록 구성되어 있다. 외피재(20)는 외측 표면에 나일론 수지나 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지 등으로 형성된 표면 보호 필름(12)을 갖고, 그 내측에 가스 배리어성이 양호한 알루미늄 등의 금속박(15)을 갖고, 또한 그 내측에 고밀도 폴리에틸렌 수지나 폴리아크릴로니트릴 수지 등의 열용착 가능한 내층 필름(16)을 일체로 구성하고 있다. 즉, 표면 보호 필름(12)은 외피재(20)의 표면을 보호하도록 강도가 있는 나일론 수지, 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지에 의해 형성되고, 금속박(15)은 외피재(20) 내부의 진공도를 유지하기 위해 가스 배리어성이 우수한 알루미늄 등의 금속에 의해 형성되고, 내층 필름(16)은 외피재(20) 내를 밀봉하도록 열용착 가능한 열용착층으로서 배치되는 것이며, 고밀도 폴리에틸렌 수지나 폴리아크릴로니트릴 수지 등에 의해 형성된다. 2 is a schematic cross-sectional view of a vacuum insulator showing an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 2, the
또, 본 실시예에서는 표면 보호 필름(12)과 금속박(15) 사이에, 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지나 폴리프로필렌 수지 등의 지지층(14)에 알루미늄 등의 금속을 증착한 금속 증착막(13)을 개재시켜 강도와 가스 배리어성을 보다 양호하다고 하고 있다. In the present embodiment, a
도3은 본 발명의 일실시예를 도시하는 진공 단열재의 확대 단면 모식도이다. 도3에 도시한 바와 같이 내층 필름(16)의 두께(T6)는, 후술하는 유기재층 필름 또는 유기재층 코팅의 두께(T5)와 맞추어 코어재의 표면에 나타나는 소재 입자나 이물질 또는 주름(이 소재 입자나 이물질 또는 주름을 대표하여, 이하의 기술로서는 소재 입자 등으로서 표시함) 등이, 가스 배리어성이 양호한 알루미늄 등의 금속박(15)을 손상시키지 않는 치수로 설정되어 있다. 즉, 도3에 도시한 바와 같이 코어재(17)의 표면(17a)에 나타나는 소재 입자(17f) 등의 최대 돌출 치수를 T4라 하면, 상기 소재 입자 등의 돌출부 해당 위치의 금속박(15a)이 국부적으로 변형되어도, 상기 국부적인 변형 부분(15a)의 신장률이 금속박(15) 자신의 인장 신장률의 허용 범위가 되도록, 상기한 내층 필름(16)의 두께(T6)와 유기재층 필름 또는 유기재층 코팅 의 두께(T5)의 합계 두께(T7)가 설정되어 있다.3 is an enlarged cross-sectional schematic diagram of a vacuum insulator showing an embodiment of the present invention. The thickness (T 6) of the
바꿔 말하면, 코어재의 표면에 나타나는 소재 입자(17f) 등이 대기압이나 제조시의 가압 압력에 의해, 유기재층 필름 또는 유기재층 코팅을 국부적으로 압축 변형하고, 그 후 또한 내층 필름(16)을 국부적으로 압축 변형해도 금속박(15)의 가스 배리어성을 손상시키는 일이 없도록, 두께(T5)와 두께(T6)의 합계 두께(T7)가 설정되어 있다. In other words, the
또, 발명자들의 실험에 따르면, 후술하는 바와 같이 합계 두께(T7)를 40 ㎛ 이상이라 하면 장기적으로도 금속박(15)의 가스 배리어성을 손상시키는 일이 없는 것이 판명되었다. Moreover, according to the experiments of the inventors, as described later, it was found that the gas barrier property of the
도2의 부호 18은 코어재(17)의 표면을 덮는 유기재층 필름 또는 유기재층 코팅이며, 그 두께는 전술한 T5가 되도록 설정되어 있다.
또, 코어재측의 유기재층(18)을 유기재층 필름으로 한 경우, 도4에 도시한 바와 같이 후술하는 코어재(17)의 제조시, 코어재의 원료가 되는 바인더를 함침시킨 인조 광물 섬유 보온재를 가열 압축할 때의 금형으로부터 이형하기 위한 이형 필름(23)이 불필요해진다. In the case where the
또한, 이와 같이 코어재(17)의 표면을 유기재층 필름 또는 유기재층 코팅으로 덮음으로써, 도7 및 도8에 도시한 바와 같은 코어재의 외피재에의 조립시에 있어서, 코어재(17)로부터의 미세 부스러기(36)의 낙하를 방지할 수 있어 가스 투과량의 증가를 방지할 수 있다.In addition, by covering the surface of the
도5는 외피재(20)의 내층 필름(16)의 내면을 피복하도록 유기재층 필름 또는 유기재층 코팅으로 덮은 예를 도시하는 것이다. 부호 19는 외피재의 내층 필름(16)의 내면을 피복하는 유기재층 필름 또는 유기재층 코팅이며, 그 두께(T5)는 전술한 바와 같이 설정되어 있다. FIG. 5 shows an example of covering with an organic layer film or an organic layer coating to cover the inner surface of the
여기서 코어재(17)의 제조예를 도4에 의해 설명한다. 도4는 본 실시예의 코어재의 제조 과정도이다. 부호 24는 코어재(17)(도2 및 도3의 부호 17)의 원료가 되는 「인조 광물 섬유 보온재」(JIS A9504)나 우레탄 미분쇄물 등에 규산 소다나 페놀 수지 분말 등의 바인더재를 배합한 코어재 원료이며, 코어재 원료(24)를 복수매 중합하고 상부 금형(21)과 하부 금형(22)으로 가열 압축하여 소정의 두께로 한다. 금형으로 가열 압축할 때에, 이 금형에 바인더재 등이 부착되면 코어재가 이형하기 어려워지기 때문에, 이형 필름(23)을 코어재의 원료와 금형 사이에 삽입하지만, 이형 필름(23)을 사용하지 않고 전술한 유기재층 필름을 유용하면, 이형 필름(23)이 불필요해져 제조 비용 상 유리해진다.Here, the example of manufacture of the
또, 발명자들의 실험에 따르면, 코어재(17)의 원료로서 「인조 광물 섬유 보온재」(JIS A9504)와 바인더로서「규산 나트륨(규산 소다)」(JIS K1408)을 사용한 경우 표 1 및 표 2와 같았다. 즉, 바인더 원액을 규산 소다 1호, 2호, 3호로서 각 규산 소다의 농도를 중량 퍼센트로 3 %, 5 %, 10 %, 20 %로 한 경우의 소정 크기의 진공 단열재의 초기 열전도율은, 표 1에 나타낸 바와 같이 규산 소다 3호가 가장 양호하였다. 또한, 초기 열전도율은 규산 소다의 농도가 5 % 이하인 쪽이 양호하였기 때문에, 규산 소다 3호에 대해 상세 실험을 한 결과 표 2에 나타낸 바와 같이, 규산 소다의 농도가 1 % 내지 5 % 사이에서는 초기 열전도율은 거의 양호하였다. 또, 규산 소다의 농도가 2 % 미만이면, 지나치게 부드러워 코어재 원료로서의 핸들링성에 결점이 발생되었다. According to the experiments of the inventors, in the case of using "artificial mineral fiber thermal insulation material" (JIS A9504) as the raw material of the
여기서, 전술한 도3에 도시한 코어재(17)의 표면(17a)에 나타나는 소재 입자(17f) 등의 최대 돌출 치수(T4)의 실시예를 표 3에 의해 설명한다. Here, an example of the largest projecting dimension T 4 such as the
표 3은 코어재(17)의 원료로서 전술한 「인조 광물 섬유 보온재」를 사용한 것이지만, 이 「인조 광물 섬유 보온재」의 제조 방법에 의해서도 소재 입자 등의 크기 분포가 다르다. 제조 방법으로서는, 화염 삽입법과 로터리법이 통상 잘 알려져 있다. 여기서는, 화염 삽입법과 로터리법의 양방에 대해, 또한 3개의 구분 A, B, C로 나누어 그 비율을 퍼센트(%)로 표시되어 있다. Although Table 3 uses the above-mentioned "artificial mineral fiber thermal insulation material" as a raw material of the
전술한 T4 치수가 10 ㎛ 미만의 것을 구분 C로 하고, T4 치수가 10 ㎛ 내지 20 ㎛의 것을 구분 B로 하고, T4 치수가 20 ㎛를 넘는 것을 구분 A로 하여 표시되어 있다. 표 3에 나타낸 바와 같이, 화염 삽입법 및 로터리법은 모두 소재 입자 등의 최대 돌출 치수 T4는 10 ㎛ 미만의 구분 C가 가장 많다. 또한, A, B, C의 분포로서는 제조 공정이 간단하면서 저렴한 화염 삽입법과 비교하면, 로터리법의 경우가 요철이 적은 것을 제조할 수 있다고 생각된다. T 4 described above Dimensions and a film showing less than 10 ㎛ in Category C, T 4 The dimensions and that of 10 ㎛ to 20 ㎛ in Category B, T 4 The dimension exceeding 20 micrometers is shown as division A. FIG. As shown in Table 3, in the flame inserting method and the rotary method, the largest projecting dimension T 4 of the material particles or the like has the largest division C of less than 10 m. In addition, the distribution of A, B, and C is simple and the manufacturing process is simple, compared with the inexpensive flame insertion method, It is thought that the thing with few unevenness | corrugation can be manufactured in the case of the rotary method.
그러나, 화염 삽입법이라도 구분 B에 속하는 것을 코어재로서 사용할 수 있다면, 생산 효율 및 생산 비용을 고려하면 유리하다. 즉, 제조 공정이 간단하면서 저렴하게 제작할 수 있는 화염 삽입법에 의해 제작한「인조 광물 섬유 보온재」로 T4 치수가 20 ㎛ 이하의 것을 사용하면 진공 단열재의 제조 비용 저감을 도모할 수 있게 된다. However, even if the flame insertion method can be used as the core material belonging to category B, it is advantageous in consideration of production efficiency and production cost. That is, if the T 4 dimension of 20 micrometers or less is used for the "artificial mineral fiber thermal insulation material" manufactured by the flame insertion method which can manufacture easily and cheaply, a manufacturing cost of a vacuum heat insulating material can be aimed at.
따라서, 다음에 화염 삽입법에 의해 제작한 원료의 구분 B의 코어재에 대해, 장기적으로도 금속박(15)의 가스 배리어성을 손상시키는 일이 없는 실시예에 대해 표 4에 의해 설명한다. Therefore, Table 4 demonstrates the Example which does not impair the gas barrier property of the
표 4의 제1 실시예는, 전술한 표면 보호 필름으로서 15 ㎛의 나일론 수지를 사용하고, 알루미늄 금속 증착막을 3 ㎛로 하고, 이 알루미늄 금속 증착막의 지지층으로서 10 ㎛의 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지를 사용하고, 알루미늄 금속박을 6 ㎛로 하고, 내층 필름으로서 20 ㎛의 고밀도 폴리에틸렌 수지를 사용하였다. 또한, 외피재와는 별도로 코어재를 덮는 유기재 필름으로서 20 ㎛의 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지를 사용하였다. In the first embodiment of Table 4, a 15 µm nylon resin was used as the surface protection film described above, an aluminum metal deposited film was 3 µm, and a 10 µm polyethylene terephthalate resin was used as the support layer of the aluminum metal deposited film. The aluminum metal foil was 6 micrometers and 20 micrometers high density polyethylene resin was used as an inner film. In addition, a polyethylene terephthalate resin having a thickness of 20 µm was used as the organic film covering the core material separately from the outer cover material.
또한, 장기적으로도 가스 배리어성을 손상시키는 일이 없는 검증으로 하여, 열전도율의 시간 경과 열화로 판단할 수 있게 열전도율의 초기치와 시료를 60 ℃의 공기중에 4개월간 방치한 후의 값을 계측하였다. 계측은 에이코세이끼샤(EKO INSTRUMENTS CO.,LTD)제의 열전도 측정 장치 HC-071형을 이용하여 평균 온도 24 ℃로 측정하였다. In addition, as a verification that the gas barrier property was not impaired in the long term, the initial value of the thermal conductivity and the value after leaving the sample in air at 60 ° C. for 4 months were measured so as to judge the deterioration of the thermal conductivity over time. The measurement was measured at an average temperature of 24 ° C. using a heat conductivity measuring device HC-071 manufactured by EKO INSTRUMENTS CO., LTD.
제2 실시예는, 내층 필름으로서 25 ㎛의 고밀도 폴리에틸렌 수지를 사용하고, 유기재 필름으로서 25 ㎛의 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지를 사용하고, 그 이외는 제1 실시예와 동일 조건으로 하였다. The 2nd Example used the high-density polyethylene resin of 25 micrometers as an inner layer film, and used the 25-micrometer polyethylene terephthalate resin as an organic material film, and made it the same conditions as the 1st Example.
표 4에 나타낸 바와 같이, 60 ℃, 4개월, 가열 후의 계측치는 제1 실시예, 제2 실시예 모두 7 내지 8 ㎽/mㆍK이며, 제1 비교예의 9 내지 1 ㎽/mㆍK와 비교하여 양호하였다. 장기간의 사용에 견딜 수 있는 경계로서 냉장고에 진공 단열재를 사용으로 하는 경우에는, 8 ㎽/mㆍK가 목표가 되어 본 제1 실시예 1, 2 모두 양호하다고 할 수 있다. As shown in Table 4, the measured values after heating at 60 ° C. for 4 months were 7 to 8 μs / m · K for the first and second examples, and 9 to 1 μs / m · K for the first comparative example. It was good in comparison. When a vacuum insulator is used for the refrigerator as a boundary that can withstand long-term use, it can be said that both of the
또한, 유기재층을 설치함으로써 열용착층인 내층 필름의 층 두께를 얇게 하는 것이 가능해졌다. 본 예로서는 25 ㎛ 이하, 또는 20 ㎛ 이하로 가능한 것이 확인되었다. Moreover, by providing an organic material layer, it became possible to make the layer thickness of the inner film which is a heat welding layer thin. In this example, it was confirmed that it can be 25 micrometers or less, or 20 micrometers or less.
이상, 본 실시예에 따르면, 진공 단열재(11)의 코어재(17)를 피복하는 외피재(20) 표면 보호 필름(12)과, 금속 증착막(13)과, 금속박(15)과, 내층 필름(16)을 구비하여 구성되어 있고, 이 내층 필름(16)과 코어재(17)의 표면 사이에 유기재층(18)을 개재시킴으로써, 진공 단열재의 코어재 표면에 나타나는 직경이나 입자가 큰 소재 입자나 이물질 혹은 주름 등이 생겨도 가스 배리어성을 갖는 금속박(15)이 손상되지 않기 때문에, 장기간 경과되어도 열전도율이 우수한 진공 단열재를 포함하는 냉장고를 제공할 수 있다. As described above, according to the present embodiment, the
또한, 내층 필름과 유기재 필름과의 두께 합계치를 제1 실시예와 같이 40 ㎛ 이상으로 하면, 진공 단열재의 코어재 표면에 나타나는 직경이나 입자가 큰 소재 입자나 이물질 혹은 주름 등이 생겨도 가스 배리어성을 갖는 금속박이 손상되지 않기 때문에, 장기간 경과되어도 열전도율이 우수한 진공 단열재를 포함하는 냉장고 구조를 제공할 수 있다. 또한, 만일에 하나, 금속박(15)이 손상되어도 그 외부 덮개로서 금속 증착막(13)을 갖고 있기 때문에, 장기간 경과 후에도 진공도의 유지를 할 수 있고, 따라서 열전도율이 우수한 진공 단열재를 포함하는 냉장고를 제공할 수 있다. When the total thickness of the inner layer film and the organic material film is equal to or larger than 40 µm as in the first embodiment, the gas barrier properties can be achieved even if a large-diameter material or large particle or foreign matter or wrinkles appearing on the core material surface of the vacuum insulator. Since the metal foil which has is not damaged, it can provide the refrigerator structure containing the vacuum heat insulating material which is excellent in thermal conductivity even if it elapses for a long time. Moreover, even if the
또한, 코어재(17)의 표면에 유기재층을 코팅하여 외피재(20)의 금속박(15) 내면을 피복하는 내층 필름의 두께를 얇게 하였다. 이 층은 외피재 내부를 밀봉할 때에 열용착하기 위해 필요한 층이지만, 가스 배리어성을 갖는 금속박을 코어재 표면의 요철로부터 보호하는 정도의 강도를 갖지 않아, 그 자신도 충분한 가스 배리어성을 갖지 않는다. 그래서, 유기재층을 코팅함으로써 열용착층인 내층 필름(16)으로부터의 가스 투과량을 감소할 수 있으므로, 장기간 진공도가 높은 진공 단열재를 포함하는 냉장고를 제공할 수 있다. In addition, the organic material layer was coated on the surface of the
또한, 코어재(17)를 외피재(20) 내에 삽입할 때에 코어재의 표면에 코팅된 유기재층이 코어재로부터 낙하하고자 하는 유리 섬유의 미세 부스러기를 덮고 있기 때문에, 이 미세 부스러기가 외피재(20) 입구에 부착되지 않기 때문에 장기간 진공도가 높은 진공 단열재를 포함하는 냉장고를 제공할 수 있다. In addition, since the organic material layer coated on the surface of the core material covers the fine debris of the glass fiber to be dropped from the core material when the
또, 코어재(17)의 표면을 유기재층 필름으로 덮어 외피재(20)의 금속박(15) 내면을 피복하는 내층 필름(16)의 두께를 얇게 하였기 때문에, 코어재(17)를 제조할 때에 코어재의 원료가 되는 바인더를 함침시킨 글라스 울을 가열 압축할 때의 금형으로부터 이형하기 위한 이형 필름(23)을 삭제할 수 있으므로, 제조 비용상 유리한 진공 단열재를 포함하는 냉장고를 제공할 수 있다. Moreover, since the thickness of the
또한, 코어재(17)의 표면을 유기재층 필름과 외피재의 내층 필름(16)으로 2중으로 덮고 있기 때문에, 코어재 표면에 나타나는 직경이나 입자가 큰 소재 입자나 이물질 또는 주름 등이 생겨도, 필름층이 손상되기 어려워 진공 단열재를 포함하는 냉장고를 제공할 수 있다. 또한, 내층 필름(16)의 내면을 유기재층 필름 또는 유기재층 코팅으로 피복하였기 때문에, 코어재(17)와 금속박(15)의 내면을 피복하는 내층 필름(16)이 직접 접촉되지 않기 때문에, 코어재와 내층 필름과의 합성이 문제가 되지 않는다. 따라서, 코어재 원료나 내층 필름 원료를 임의로 선택할 수 있어, 제조 비용상 유리한 진공 단열재를 포함하는 냉장고를 제공할 수 있게 된다. In addition, since the surface of the
본 발명에 따르면, 무기 섬유계 재료로 이루어지는 코어재의 표면에 소재 입자 등이 생겨도 장기간에 걸쳐 우수한 단열 성능을 유지할 수 있는 진공 단열재를 채용한 냉장고를 제공할 수 있다. 또한, 외피재의 열용착부에 미세 부스러기 등이 협지되지 않는 진공 단열재의 구성 및 그것을 사용한 냉장고를 제공할 수 있다. According to the present invention, it is possible to provide a refrigerator employing a vacuum insulator capable of maintaining excellent heat insulation performance for a long time even when material particles or the like are formed on the surface of a core material made of an inorganic fiber material. Moreover, the structure of the vacuum heat insulating material by which fine debris etc. are not pinched in the heat welding part of an outer skin material, and the refrigerator using the same can be provided.
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