JP6955348B2 - 冷蔵庫 - Google Patents
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Description
そこで、貯蔵室として利用可能な有効な庫内体積を稼ぐことができる冷蔵庫を提供する。
以下、実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、説明の簡略化のために、まず第1態様から第3態様としてマルチフロー型のエバポレータの構造や特徴ならびにそれを用いた冷蔵庫について説明し、その後、複数配置態様として複数のマルチフロー型のエバポレータを用いる具体例について説明する。
以下、第1態様について、図1から図4を参照して説明する。
図1に示すように、冷蔵庫1は、前面が開口した縦長矩形箱状の断熱箱体2内に、上下方向に並んで配置された複数の貯蔵室を有している。具体的には、断熱箱体2内には、上段から順に、貯蔵室として、冷蔵室3、野菜室4が設けられ、その下方に製氷室5と小冷凍室6が左右に並べて設けられ、これらの下方に冷凍室7が設けられている。製氷室5内には、周知の自動製氷装置8(図1参照)が設けられている。断熱箱体2は、基本的には、鋼板製の外箱2aと、合成樹脂製の内箱2bと、外箱2aと内箱2bとの間に設けられた断熱材2cとから構成されている。
次に上記した構成の作用について説明する。
冷蔵庫1は、内部に冷媒が流れる流路24hが複数形成されている偏平管24cを有するマルチフロー型の冷蔵用冷却器24(エバポレータ)を用いて冷凍サイクルの熱交換を行う。
また、冷凍用冷却器25についても、冷蔵用冷却器24と同様の効果を得ることができる。
以下、第2態様について、図5から図10を参照しながら説明する。第2態様では、冷蔵用冷却器24の配置態様および構造の他の例について説明する。
上記したように、冷蔵用冷却器24の下方側は、除霜水が流下するため、その範囲(流下領域(Rx。図7参照)内に冷蔵用送風ファン35を配置すると、除霜処理が行われた際に冷蔵用送風ファン35に除霜水がかかるおそれがある。
これにより、重力によって流下する除霜水がファン60にかかることを防止できる。なお、マルチフロー型の冷蔵用冷却器24であれば、上記したように薄型にできるため、冷蔵用冷却器室36内にファン60と併設することも可能である。
このように概ね水平に配置することにより、高さ方向の必要スペースを削減することができる。また、天井に沿って配置したり、断熱仕切り部分に配置できたりするため、庫内容積を増大させることができる。
ところで、冷蔵用冷却器24は、上記したように、液体状態の冷媒が流入し、気体状態で流出する。このとき、蒸発しきれなかった冷媒が、液体状態で流出するいわゆる液バックが生じる可能性がある。
これにより、出口側のヘッダ24bがアキュムレータのように機能し、冷蔵用冷却器24の後段側において冷媒が液体状態のまま循環するおそれを低減することができる。また、十分な容積を確保できれば、アキュムレータレス化を図ることもできる。
また、冷凍用冷却器25についても、冷蔵用冷却器24と同様の効果を得ることができる。
以下、第3態様について、図11から図13を参照しながら説明する。第3態様では、冷蔵用冷却器24の設置場所の他の例について説明する。
第1態様では冷蔵室3内のチルド室14の後方に冷蔵用冷却器24を配置した例を示したが、冷蔵用冷却器24は、他の場所にも配置することができる。
また、図13に示すように、冷蔵用冷却器24と冷蔵用送風ファン35を併設(図5参照)してチルド室14の後方に配置した場合には、野菜室4を大型化することができる。
まず、複数配置態様の背景について説明する。従来では、異なる温度帯の貯蔵室を冷却する際、冷蔵室3や冷凍室7をそれぞれ別の冷却器で冷却していた。しかし、近年では、概ね同一温度帯となる冷蔵室3や野菜室4あるいはチルド室14、概ね同一温度帯となる製氷室5や小冷凍室6あるは冷凍室7等、同一温度帯の複数の貯蔵庫を備えるものが増えてきている。
また、第1R冷却器110、第2R冷却器111、第1F冷却器112および第2F冷却器113には、それぞれ送風ファン120〜122が設けられている。これにより各冷却器における熱交換が促進することができ、吸熱効果を向上させることができる。
まず、図15は、冷却器を直列に接続する際の接続態様を模式的に示している。この場合、第1R冷却器110および第2R冷却器111は、例えば三方弁で構成される切換弁104により切り替えられる冷蔵温度帯用の冷媒が流れる経路において、第1R冷却器110が上流側に接続され、その下流側に第2R冷却器111が接続されている。
このように、冷却器を直列に接続することにより、各冷却器への冷媒の流れを個別に切り替える構成が不要となることから、コストの増加を抑制することができる。
実施形態ではヘッダ24a、24bを有するマルチフロー型のエバポレータを例示したが、ヘッダ24a等を介さず、偏平管24cに直接的に外部配管を接続する構成にすることができる。
Claims (6)
- 同一温度帯の貯蔵室の冷却用に、内部に冷媒が流れる流路が複数形成された偏平管を有するマルチフロー型のエバポレータを複数用い、
複数の前記エバポレータは、当該エバポレータが配置される冷却器室内において冷蔵庫の前後方向に併設して送風ファンが設けられ、冷媒の流路に並列に接続されており、
並列に接続されている複数の前記エバポレータと並列に、異なる温度帯の貯蔵室の冷却用のエバポレータが設けられている冷蔵庫。 - 同一温度帯の貯蔵室の冷却用に、内部に冷媒が流れる流路が複数形成された偏平管を有するマルチフロー型のエバポレータを複数用い、
複数の前記エバポレータは、当該エバポレータが配置される冷却器室内において冷蔵庫の前後方向に併設して送風ファンが設けられ、冷媒の流路に直列に接続されており、
直列に接続されている複数の前記エバポレータと並列に、異なる温度帯の貯蔵室の冷却用のエバポレータが設けられている冷蔵庫。 - 同一温度帯の前記貯蔵室の冷却用の複数の前記エバポレータは、それぞれ別の貯蔵室を冷却する請求項1または2記載の冷蔵庫。
- 同一温度帯の前記貯蔵室は、複数設けられており、当該冷蔵庫において隣り合わない位置に配置されている請求項3記載の冷蔵庫。
- 同一温度帯の前記貯蔵室は、冷蔵温度帯の冷蔵室、野菜室またはチルド室のいずれか、あるいは、それらの組み合わせである請求項1から4のいずれか一項記載の冷蔵庫。
- 同一温度帯の前記貯蔵室は、冷凍温度帯の冷凍室または製氷室のいずれか、あるいは、それらの組み合わせである請求項1から4のいずれか一項記載の冷蔵庫。
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