JP2015001331A - 冷蔵庫 - Google Patents

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Abstract

【課題】冷凍室の内部に食品等を収納するスペースを広く確保しつつ、冷凍室内の食品等を効率良く急速に冷凍することができる冷蔵庫を提供する。
【解決手段】本発明の冷蔵庫1は、冷却器33で冷却された空気を冷凍室5へと流す供給風路14、16と、冷却器33で冷却された空気を供給風路14へと送り出す第1の送風機32と、供給風路16内の空気を急速冷凍運転時に冷凍室5へと送り出す第2の送風機23と、を有し、供給風路16は、少なくとも冷凍室5の上面まで延在し、第2の送風機23は、冷凍室5の上面に配置される。これにより、冷凍室5の収納性能を損なわずに、冷凍室5に多くの冷気を供給し、該冷気を食品等に当てて急速に冷凍することができる。また、冷凍室5内に食品等を収納する収納容器29を設けて収納性及び利便性を高めつつ、食品等を効率的且つ急速に冷凍することができる。
【選択図】図3

Description

本発明は、貯蔵室内に食品等を冷却保存する冷蔵庫に関し、特に冷凍室内の食品等を急速に冷凍する機能を有する冷蔵庫に関する。
従来、この種の冷蔵庫として、冷蔵庫内の全体に冷気を循環させる主たる送風機とは別に、冷凍室内の食品等を急速に冷凍するための送風機を設けた冷蔵庫が知られている(例えば、特許文献1、特許文献2)。
図8は、特許文献1に開示された急速冷凍機能付き冷凍冷蔵庫100を示す図である。図8に示すように、冷凍冷蔵庫100は、冷却器109で冷却された空気を貯蔵室(冷凍室102、急速冷凍室116)内へと供給するための冷気循環用送風機110と、急速冷凍室116の奥に配置され急速冷凍室116内の冷気を循環させる急速冷凍用送風機117と、を備えている。そして、急速冷凍運転を行う際、図示しない圧縮機及び冷気循環用送風機110を運転して冷気を急速冷凍室116へと供給すると共に、急速冷凍用送風機117を運転して急速冷凍室116内の冷気を攪拌している。
また、特許文献2に開示された冷蔵庫では、前記と同様に、急速冷凍用の送風機(同文献では、循環ファンと記載されている。)を急冷専用室の後部に配置している。更に、同文献の送風機は、該吸入口が冷気導入風路に連通するよう構成されている。そのため、急速冷凍用の送風機を運転することにより、冷気導入風路からの冷気を急冷専用室内に送り込むことができる。そして、同文献に開示された冷蔵庫では、急速冷凍用の送風機によって送り込まれる冷気を急冷専用室の一部分に向けて吹き出し、該一部分のみを重点的に急冷するようにしている。
特開昭63−46362号公報(第2−3頁、第1図) 特開2002−267318号公報(第2−3頁、第1図)
しかしながら、上述した従来技術の冷蔵庫のように、冷凍室の後部に急速冷凍用の送風機を配置する構成では、冷凍室内部の食品等を収納するスペースが狭くなるという問題点があった。即ち、送風機を冷凍室内に配置すると、少なくとも送風機が占める容積に相当する分だけ食品等を収納する容積が減少してしまう。特に、急速冷凍用の送風機を冷凍室の後部(奥)に配置しているので、食品等を配置できる底面積が減少してしまうことが問題である。例えば、冷凍室の使い勝手を良くして食品等を効率的に収納するために冷凍室の内部に食品等を収納する上面が開口した引き出し自在な容器(以下、適宜「収納容器」という。)を配置する場合がある。このような収納容器を設ける場合には、該収納容器の奥行き寸法を小さくしなければならない。
また、上記したように冷凍室の内部に収納容器を配置する場合には、急速冷凍用の送風機によって吹き付けられる冷気を効率良く食品等へ当てることが困難であるという問題点があった。即ち、送風機が冷凍室の奥側に配置され、そこから前方に向けて冷気が吐出されるので、収納容器の奥側を囲む壁に邪魔されて、送風機から吐出される冷気を直接食品等に当てることができない。他方、送風機から吐出される冷気を食品等に直接当てるために収納容器の奥側の壁を低くすると、食品等が収納容器の奥側から外へ転がり落ちるなどして、収納容器の収納性能が損なわれてしまう。
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、冷凍室の内部に食品等を収納するスペースを広く確保しつつ、冷凍室内の食品等を効率良く急速に冷凍することができる冷蔵庫を提供することを目的とする。
本発明の冷蔵庫は、被冷凍物を収納する冷凍室と、前記冷凍室に供給する空気を冷却する冷却器と、前記冷却器で冷却された空気を前記冷凍室へと流す供給風路と、前記冷却器で冷却された空気を前記供給風路へと送り出す第1の送風機と、前記供給風路内の空気を急速冷凍運転時に前記冷凍室へと送り出す第2の送風機と、を有し、前記供給風路は、少なくとも前記冷凍室の上面まで延在し、前記第2の送風機は、前記冷凍室の上面に配置されることを特徴とする。
本発明の冷蔵庫によれば、供給風路を冷凍室の上面に配置し、急速冷凍運転時に前記供給風路から前記冷凍室内に冷気を送り出す第2の送風機を前記冷凍室の上面に配置している。これにより、冷凍室の収納性能を損なわずに食品等の急速冷凍を行うことができる。即ち、冷凍室の後方に送風機を配置しないので、冷凍室の奥行き寸法を大きくし、食品等の被冷凍物を配置する床面積を広く確保することができる。
また、第2の送風機を冷凍室の上面に配置しているので、前記冷凍室の内部に収納容器を設けた場合であっても、前記第2の送風機から吐出される冷気の流れは該収納容器の周囲壁に遮られることはない。つまり、前記第2の送風機を運転することにより、該収納容器の内部に収納された食品等に上方から直接冷気を当てることができる。このように、冷凍室内に食品等を収納する収納容器を設けて収納性及び利便性を高めつつ、食品等を効率的且つ急速に冷凍することができる。
また、冷凍室の上面に、該冷凍室と供給風路とを連通する吹出口と、第2の送風機が配置される開口部と、を形成している。これにより、通常の冷却運転時には、前記吹出口及び前記開口部を介して冷気を均一的に分散させて冷凍室へと供給することができる。その結果、冷凍室の内部の温度分布を均一化し、食品等を効率良く冷凍保存することができる。
また、前記第2の送風機が配置される前記開口部は前記吹出口よりも後方に配置されるので、急速冷凍運転時には、冷却器によって冷却された空気を効率的に冷凍室へと送り出すことができる。つまり、前記第2の送風機を前記供給風路の後方側、即ち冷却器からの冷気が流れ込む方向に近づけて配置することにより、流動抵抗を小さくして、冷気の供給量を多く確保することができる。特に、前記第2の送風機を前記冷凍室の奥行方向の端部付近に配置することにより、より効果的に冷気の導入量を増やすことができる。
また、前記開口部を前記吹出口よりも後方に配置しているので、前記第2の送風機を運転することにより、前記開口部から集中して冷気を供給し該冷気を食品等に強力に吹き付けることができる。
また、前記第2の送風機の吹き出し方向を下方斜め前方に向けても良い。これにより、前記第2の送風機の送風効率を向上させることができる。即ち、前記第2の送風機を傾斜させて配置することにより、吸い込み側のスペースを広く確保することができ、送風効率が向上する。
また更に、前記第2の送風機から前方に傾斜させて冷気を吹き出すことにより、冷凍室内における冷気の循環流を促進すると共に、食品等を冷却した後の空気をスムーズに冷凍室から排出し、熱の滞留を防止することができる。即ち、収納容器の中に配置された食品等に直接冷気を当てて冷却し、冷却後の空気を該収納容器の周囲壁の上方から該周囲壁と冷凍室の側壁との間へと排出して下方へと流し帰還風路へと効率良く排出することができる。これにより、高効率な急速冷凍運転を実現することができる。
また更に、前記冷凍室の上面に配置された前記供給風路では、前記第2の送風機が配置された領域の高さ方向の幅は、前記吹出口が配置された領域の高さ方向の幅よりも広く形成されている。これにより、急速冷凍運転の際に、前記第2の送風機の運転によって、より多くの冷気を前記冷凍室へと供給することができる。
本発明の実施形態に係る冷蔵庫の正面外観図である。 本発明の実施形態に係る冷蔵庫の概略構造を示す側面断面図である。 本発明の実施形態に係る冷蔵庫の上段冷凍室周辺の構造を示す側面断面図である。 本発明の実施形態に係る冷蔵庫の上段冷凍室への供給風路を示す斜視図である。 本発明の実施形態に係る冷蔵庫の第2の送風機付近の構造を示す側面断面図である。 本発明の実施形態に係る冷蔵庫の通常の冷却運転における冷気の流れを説明する(A)上段冷凍室周辺の側面断面図、(B)上段冷凍室への供給風路付近の斜視図である。 本発明の実施形態に係る冷蔵庫の急速冷凍運転における冷気の流れを説明する(A)上段冷凍室周辺の側面断面図、(B)上段冷凍室への供給風路付近の斜視図である。 従来技術の冷蔵庫の例を示す急速冷凍室部分の縦断面図である。
以下、本発明の実施形態に係る冷蔵庫を図面に基づき詳細に説明する。
図1は、本実施形態に係る冷蔵庫1の概略構造を示す正面外観図である。図2は、冷蔵庫1の右側面断面図である。
図1に示すように、冷蔵庫1は、本体としての断熱箱体2を備え、該断熱箱体2の内部に食品等を貯蔵する貯蔵室を形成している。貯蔵室の内部は、保存温度や用途に応じて複数の収納室3〜7に区分されている。最上段が冷蔵室3、その下段左側が製氷室4で右側が上段冷凍室5、更にその下段が下段冷凍室6、最下段が野菜室7である。
断熱箱体2の前面は開口しており、前記各収納室3〜7に対応した前記開口部には、各々断熱扉8〜12が開閉自在に設けられている。冷蔵室扉8は、右側上下部が断熱箱体2に回転自在に支持されている。また、断熱扉9〜12は、冷蔵庫2の前方に引出自在に、断熱箱体2に支持されている。
図2に示すように、冷蔵庫2の本体である断熱箱体2は、前面に開口部を有する鋼板製の外箱2aと、該外箱2aの内側に間隙を持たせて配設され、前面に開口部を有する合成樹脂製の内箱2bと、前記外箱2aと内箱2bとの間隙に充填発泡された発泡ポリウレタン製の断熱材2cと、から構成されている。尚、各断熱扉8〜12も、断熱箱体2と同様の断熱構造を採用している。
冷蔵室3と、その下段に位置する製氷室4及び上段冷凍室5との間は、断熱仕切壁36によって仕切られている。断熱仕切壁36は、合成樹脂の成形品であり、その内部には断熱材が充填されている。
また、製氷室4と上段冷凍室5との間は、仕切壁(図面に表れない)によって仕切られている。尚、製氷室4及び上段冷凍室5と、その下段に設けられた下段冷凍室6とは、冷気が流通自在に連通している。そして、下段冷凍室6と野菜室7との間は、断熱仕切壁37によって区分けされている。
また、内箱2bの内部の冷蔵室3の奥面及び天面には、冷却された空気を冷蔵室3へ流す供給風路15が形成されている。同様に、製氷室4及び上段冷凍室5の奥側には、合成樹脂製の仕切部材38で区画された供給風路14が形成されている。
上段冷凍室5の上方には、合成樹脂製の仕切部材20(仕切体)で区画され、供給風路14に連通する供給風路16が形成されている。そして、上段冷凍室5の上面には、急速冷凍運転時に供給風路16内から上段冷凍室5へと冷気を送り出す第2の送風機23が配置されている。
内箱2bの内部の供給風路14の更に奥側には、仕切部材39で区分けされ形成された冷却室13が設けられている。冷却室13上部の仕切部材39には、冷却室13と供給風路14とをつなぐ開口13aが形成されており、開口13aには、空気を循環させるための第1の送風機32が配設されている。他方、冷却室13の下方には、貯蔵室からの帰還冷気を冷却室13の内部へと吸入する開口13bが形成されている。
そして、冷却室13の内部には、循環する空気を冷却するための冷却器33(蒸発器)が配置されている。冷却器33は、圧縮器31、放熱器(図示せず)、膨張弁(キャピラリーチューブ)(図示せず)に冷媒配管を介して接続されており、蒸気圧縮式の冷凍サイクル回路を構成するものである。尚、本実施形態に係る冷蔵庫1では、前記冷凍サイクルの冷媒として、イソブタン(R600a)を用いている。
次に、上記の構成を有する冷蔵庫1の基本的な冷却動作について説明する。
先ず、前述の蒸気圧縮式冷凍サイクル回路の冷却器33によって冷却室13内の空気の冷却が行われる。冷却器33によって冷却された空気は、第1の送風機32によって冷却室13の開口13aから供給風路14へと吐出される。
そして、供給風路14に吐出された冷却空気の一部は、風路開閉器18(例えば、モータダンパ)によって適切な流量に調整され、供給風路15へと流れ、冷蔵室3へと供給される。これにより、冷蔵室3の内部に貯蔵された食品等を適切な温度で冷却保存することができる。
冷蔵室3の内部に供給された冷気は、図示しない連結風路を介して野菜室7へと供給される。そして、野菜室7を循環した冷気は、帰還風路17、冷却室13の開口13bを経て、冷却室13の内部へと戻る。そこで、再び冷却器33によって冷却される。
他方、供給風路14に吐出された冷却空気の一部は、製氷室4及び下段冷凍室6へと供給されると共に、供給風路16を介して上段冷凍室5へと供給される。そして、製氷室4及び上段冷凍室5内部の空気は、連通する下段冷凍室6へと流れ、下段冷凍室6内部の空気は、下段冷凍室6の下部を流れ、冷却室13の開口13bを介して、冷却室13の内部へと流れる。
以上説明の通り、冷却器33で冷却された空気が貯蔵室内を循環して、食品等の冷凍や冷却保存が行われる。
次に、図3ないし図5を参照して、上段冷凍室5付近の構成、特に上段冷凍室5の上面に配置された供給風路16及び第2の送風機23について詳細に説明する。
図3は、上段冷凍室5周辺の構造を示す側面断面図(図1に示すA−A線断面)であり、図4は、供給風路16を示す斜視図である。図5は、第2の送風機23付近の構造を示す側面断面図(図1に示すA−A線断面)である。
図3に示すように、上段冷凍室5の上面には、合成樹脂製の仕切部材20によって上段冷凍室5と区画された供給風路16が配置される。即ち、供給風路16は、仕切部材20と断熱仕切壁36との間に形成された空間である。
供給風路16は、吹出口28を介して供給風路14と連通している。また、供給風路16には、供給風路16と上段冷凍室5とを連通する吹出口21及び開口部22が形成されている。これにより、上段冷凍室5に冷気を供給する経路が形成される。つまり、上段冷凍室5に冷気を供給する供給風路は上段冷凍室5の上面まで延在しており、その上面まで延在した領域が供給風路16である。
尚、上段冷凍室5には、食品等の被冷凍物を収納するための収納容器29が設けられている。収納容器29は、上方が開口した略箱形状の合成樹脂製の容器である。収納容器29は、断熱扉10に固定された図示しない枠体に組み込まれており、断熱扉10と共に前方に引き出し自在に構成されている。
本実施形態では、急速冷凍用の第2の送風機を上段冷凍室の上面に配置しているので、収納容器29の底面積を広く確保し、収納効率を向上させることができる。即ち、急速冷凍用の送風機を冷凍室の後部(奥側面)に配置していないので、収納容器29の奥行き寸法を大きくすることができる。
図4に示すように、吹出口21は、上段冷凍室5の内部に均一的に冷気を供給するよう所定の形状及び配置で複数個形成されている。開口部22は、吹出口21よりも後方、即ち上段冷凍室5の奥側に形成されており、開口部22には、第2の送風機23が配置される。換言すれば、第2の送風機は、吹出口21よりも後方に配置され、供給風路14からの冷気が流れ込む吹出口28の近傍に設けられる。
第2の送風機23は、回転式のファン23a(例えば、プロペラファン)と、ケーシング23bと、図示しないファンモータと、を備えた軸流送風機である。第2の送風機23は、ケーシング23bが仕切部材20の上面側、即ち供給風路16側に固定される。
仕切部材20の後部、即ち奥側には、供給風路16の高さが後方に向かって徐々に高くなるように下方に傾斜した傾斜面20aが形成されている。そして、傾斜面20aには、開口部22が形成され、開口部22に第2の送風機23が配設される。つまり、供給風路16の高さ方向の幅は、吹出口21が形成される領域では狭く、第2の送風機23が配置される領域では広くなっている。
また、第2の送風機23は傾斜面20aに配置されるので、ファン23aの回転軸は、垂直ではなく、冷蔵庫1の前後方向に傾いている。具体的には、第2の送風機23は、その吹き出し方向(ファン23aの吹き出し側の回転軸方向)が下方を向き、且つ前方に傾斜して配置される。
また、図5に示すように、傾斜面20aには、第2の送風機23が配設される部分に凹部20bが形成されている。凹部20bは、第2の送風機23が固定される領域及びその近傍のみが供給風路16側では凹み、上段冷凍室5側へ突出している。
このように、凹部20bを形成することにより、第2の送風機23の吸入側のスペースを広く確保することができ、第2の送風機の送風効率を向上させ、冷気の吹き出し量を増大させることができる。また、第2の送風機23を配置するために必要な最低限の領域のみに凹部20bを形成することにより、上段冷凍室5の収納容積を広く確保することができる。
ここで、開口部22は、略円形状に形成されており、その直径Dは、ファン23aの外径dfと同じかそれよりも大きく、ケーシング23bの風洞部の内径Dcと同じかそれよりも小さい。
このように、開口部22の直径Dをファン23aの外径df以上とすることにより、第2の送風機23から吹き出される空気の流動抵抗を小さく抑えることができる。また、開口部22の直径Dを風洞部の内径Dc以下とすることにより、ファン23aの回転半径方向へと吹出す流れを抑制し、軸方向への流れを強めることができる。これにより、第2の送風機23から吹き出される冷気を食品等に効率的に当てて、急速冷凍の効果を高めることができる。
尚、開口部22は、前述の通り、全体形状が略円形状に形成されるが、その開口部分には、人体等がファン23aに接触することを防止して安全性を確保するために、例えば、格子状や同心円状の図面に表れないファンガード構造を設けている。
次に、図6及び図7を参照して、上段冷凍室5への冷気の供給及び急速冷凍運転の動作について説明する。
先ず、通常の冷却運転における冷気の流れについて説明する。図6(A)は、冷蔵庫1の通常の冷却運転における冷気の流れを説明する上段冷凍室5周辺の側面断面図であり、同図(B)は、供給風路16付近の斜視図である。
図6(A)及び(B)に示すように、通常の冷却運転では、冷却室13から第1の送風機32によって供給風路14に送り出された冷気の一部は、吹出口28を通過して、供給風路16へと流れ込む。尚、既に説明したように、通常の冷却運転においては、供給風路14内の冷気の一部は、製氷室4(図2参照)や下段冷凍室6に供給されると共に、供給風路15を介して冷蔵室3へと供給される。
供給風路14から供給風路16へと流れ込んだ冷気は、仕切部材20に形成された吹出口21及び開口部22を通過して上段冷凍室5へと流れ込む。ここで、開口部22に配置された第2の送風機23は運転されないが、ケーシング23bの風洞部、即ち停止した状態のファン23aの周辺を冷気が通過する。
このように、本実施形態では、供給風路16が上段冷凍室5の上面に配置されているので、上段冷凍室5の上方から冷気を送り込むことができる。そのため、収納容器29の内部に配置された食品等の被冷凍物Xに効率的に冷気を供給することができる。
また、吹出口21を複数個形成し、尚且つ開口部22からも冷気を供給することができるので、上段冷凍室5の内部に冷気を分散して供給することができる。これにより、上段冷凍室5内部の温度分布を均一にすることができる。
上段冷凍室5に供給された冷気は、収納容器29の内側底部から該収納容器29の周囲壁の上縁部を超えて、または該周囲壁の上部に形成された通気孔29aを介して該周囲壁の外側へと流れる。そして、該冷気は、前記周囲壁と上段冷凍室5の内壁(側壁)との間を通過し、下方にある下段冷凍室6へと流れる。
次に、急速冷凍運転における冷気の流れについて説明する。図7(A)は、冷蔵庫1の急速冷凍運転における冷気の流れを説明する上段冷凍室5周辺の側面断面図であり、同図(B)は、供給風路16付近の斜視図である。
急速冷凍運転時には、第2の送風機23が運転される。尚、第1の送風機32も通常の冷却運転と同様に運転されている。その結果、図7(A)及び(B)に示すように、供給風路14内の冷気の多くは、第2の送風機23によって吸引され、供給風路16へと流れ込む。即ち、供給風路14から直接製氷室4(図2参照)や下段冷凍室6に流れ込む冷気や、供給風路15を介して冷蔵室3に流れ込む冷気は、大きく減少する。
そして、供給風路16内の冷気は、第2の送風機23によって上段冷凍室5の内部へと送り込まれる。ここで、第2の送風機23によって供給風路16内の冷気が強制的に吐出されるので、吹出口21を介する冷気の流れは殆どなくなり、略全ての冷気が集中して開口部22を流れる。
このように、第2の送風機23を運転することにより、より多くの冷気を上段冷凍室5へと供給することができ、上段冷凍室5内の冷凍能力を増大させることができる。特に、第2の送風機23を供給風路14に近い上段冷凍室5の後方に配置しているので、吹出口28から流れ込む冷気を小さな流動抵抗で多量に導入することができる。
また、第2の送風機23によって、開口部22から冷気を集中して吹き出し、該冷気を収納容器29の内部に置かれた被冷凍物Xに直接当てることができる。特に、第2の送風機23を上段冷凍室5の上面に配置しているので、収納容器29の周囲壁を低くして収納性能を損なうことなく、収納容器29の上方から冷気を送り込むことが可能となる。これにより、収納性を確保しつつ、被冷凍物Xを効率的に冷却し、短時間で凍結させることができる。
また、第2の送風機23は、吹き出し方向がやや前方を向くように傾斜して設置されているので、第2の送風機23から強力に吹き付けられた冷気は、前方向にも流れる。これにより、上段冷凍室5の内部に好適な循環流が形成され、熱の滞留を防止して温度の均一化が図れると共に、効率的な帰還流が形成され、冷気の排出がスムーズに行われる。
以上説明のように、本実施形態では、第2の送風機23を運転することによって、高効率に急速冷凍運転を行うことができる。本急速冷凍運転によって、被冷凍物Xが冷蔵庫1に入れられてから冷凍されて所定の保冷温度に達するまでの所要時間を、通常の冷却運転における同所要時間の半分以下に短縮することができる。
次に、急速冷凍運転の制御動作について説明する。本実施形態では、ユーザからの指示により急速冷凍運転を開始する。ユーザからの指示は、図示しない入力手段(例えば、操作ボタン等)によって行われる。
尚、例えば、上段冷凍室5の内部の温度または被冷凍物Xの温度を検出する温度検出手段(図示せず)を設け、当該温度検出手段によって検出された温度を基に、急速冷凍運転が必要か否かを判断して、急速冷凍運転を開始しても良い。更に、断熱扉10の開閉を検出するドアセンサ等を設けて、当該ドアセンサ等の検出値を演算の参考にしても良い。
急速冷凍運転が開始されると、前述の通り、第2の送風機23が運転される。この時、第1の送風機32や圧縮機31(図2参照)は、通常の冷却運転と同様に、運転される。ここで、急速冷凍運転時に冷却器33(図2参照)における冷凍能力を増大させる制御を行っても良い、具体的には、圧縮機31の運転周波数上げる、放熱器(図示せず)用のファン(図示せず)の回転数を上げる、膨張弁(図示せず)の開度を大きくする等の制御を行っても良い。これにより、急速冷凍時の冷凍能力を更に増大することができる。
また、第2の送風機23を運転する間は、供給風路14から供給風路15へと流れる冷気の流量を調整する風路開閉器18を閉じるよう制御しても良い。これにより、第2の送風機23によって生じる供給風路14内の負圧により、冷蔵室3の空気が供給風路15を逆流し、急速冷凍の効果が低下するという不具合を防止することができる。
そして、急速冷凍運転を開始してから所定の時間が経過したら、第2の送風機23を停止して急速冷凍運転を終了し、通常の冷却運転に戻る。ここで、所定の時間とは、被冷凍物Xの凍結が完了するまでに要する時間として、予め設定された時間である。尚、前述の温度検出手段によって検出された上段冷凍室5の内部の温度または被冷凍物Xの温度を基準にして、急速冷凍運転の停止を判断することもできる。
以上、本発明の実施形態に係る冷蔵庫について説明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の変更が可能である。
1 冷蔵庫
2 断熱箱体
3 冷蔵室
4 製氷室
5 上段冷凍室
6 下段冷凍室
7 野菜室
13 冷却室
14 供給風路
15 供給風路(冷蔵室用)
16 供給風路(上段冷凍室用)
20 仕切部材
21 吹出口
22 開口部
23 第2の送風機
23a ファン
23b ケーシング
29 収納容器
32 第1の送風機
33 冷却器
X 被冷凍物

Claims (4)

  1. 被冷凍物を収納する冷凍室と、
    前記冷凍室に供給する空気を冷却する冷却器と、
    前記冷却器で冷却された空気を前記冷凍室へと流す供給風路と、
    前記冷却器で冷却された空気を前記供給風路へと送り出す第1の送風機と、
    前記供給風路内の空気を急速冷凍運転時に前記冷凍室へと送り出す第2の送風機と、を有し、
    前記供給風路は、少なくとも前記冷凍室の上面まで延在し、
    前記第2の送風機は、前記冷凍室の上面に配置されることを特徴とする冷蔵庫。
  2. 前記冷却器は、前記冷凍室よりも後方に配置され、
    前記冷凍室の上面には、該冷凍室と前記供給風路とを連通する吹出口と、前記第2の送風機が配置される開口部と、が形成され、
    前記開口部は、前記吹出口よりも後方に形成されることを特徴とする請求項1に記載の冷蔵庫。
  3. 前記開口部は、前記冷凍室の奥行方向の端部の上方近傍に配置され、
    前記第2の送風機は、吹き出し方向が下方且つ前方に傾斜して配置されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の冷蔵庫。
  4. 前記冷凍室の上面に配置された前記供給風路では、前記第2送風機が配置された領域の高さ方向の幅は、前記吹出口が形成された領域の高さ方向の幅よりも広く形成されることを特徴とする請求項3に記載の冷蔵庫。
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