KR20110016834A - Refrigerator - Google Patents

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KR20110016834A
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cold air
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KR1020100077265A
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Korean (ko)
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료오지 가와이
아끼요시 오오히라
마꼬또 아시다
히로또 이시와따리
게이스께 모나까
요오헤이 몬덴
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히타치 어플라이언스 가부시키가이샤
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Abstract

PURPOSE: A refrigerator is provided to prevent an inner volume from being reduced and to improve energy saving efficiency. CONSTITUTION: A refrigerator(1) comprises freezing temperature rooms(3,4,5), a first refrigerating temperature room(2), a second refrigerating temperature room(6), a cooler chamber(8), a first cold air blowing path, and a second cold air blowing path. The freezing temperature rooms are installed in an insulation box(10). The first refrigerating temperature room is installed on the top side of the freezing temperature rooms. The second refrigerating temperature room is installed in the bottom side of the temperature rooms. The cooler chamber is installed at the rear of the freezing temperature rooms. The first cold air blowing path guides cold air from the first refrigerating temperature room to the second refrigerating temperature room. The second cold air blowing path guides the cold air from the second refrigerating temperature room to the bottom of the cooler chamber.

Description

냉장고 {REFRIGERATOR}Refrigerator {REFRIGERATOR}

본 발명은, 냉장고에 관한 것이다.The present invention relates to a refrigerator.

냉장실과 냉동실을 구비한 냉장고에 관하여, 냉장실의 복귀 냉기의 냉각기실로의 복귀 방법에 대해, 예를 들어 이하에 나타내는 특허 문헌 1에 개시된 기술이 알려져 있다.Regarding the refrigerator provided with a refrigerator compartment and a freezer compartment, the technique disclosed by patent document 1 shown below is known about the method of returning a refrigerator compartment to the chiller chamber.

특허 문헌 1에서는, 냉동실과 냉장실을 구획하는 구획벽과, 상기 구획벽에 냉동실과 냉장실로부터의 냉기 복귀 풍로를 설치하고, 상기 냉동실의 배면부에 설치된 하방으로부터 상방을 향해 통풍되는 냉각기를 구비한 냉장고에 있어서, 상기 냉기 복귀 풍로의 폭을 상기 냉각기의 폭과 동등하게 한 구성이 기재되어 있다.In Patent Literature 1, in a refrigerator provided with a partition wall for partitioning a freezer compartment and a refrigerating compartment, and a cooler returning air paths from the freezer compartment and the refrigerating compartment to the partition wall, the cooler being vented upwards from below. The configuration in which the width of the cold air return air passage is equal to the width of the cooler is described.

[특허 문헌 1] 일본 실용신안 출원 공개 소63-37988호 공보[Patent Document 1] Japanese Utility Model Application Laid-open No. 63-37988

그러나 상기 종래 기술은, 냉동실의 배면부에 냉각기를 구비하고, 냉동실이 상단에, 냉장실이 하단에 구비된 냉장고에 관하여 효과를 발휘한다. 따라서, 예를 들어 냉동실의 배면부에 냉각기를 구비하고, 냉동실의 상단에 냉장실을 구비하는 구성의 냉장고에서는 고내 유효 내용적이 감소한다고 하는 문제가 발생하고 있었다. 이하에 그 이유를 설명한다.However, the said prior art has an effect with respect to the refrigerator provided with the cooler in the back part of a freezer compartment, the freezer compartment in the upper end, and the refrigerating compartment in the lower end. Thus, for example, a refrigerator having a cooler at the back of the freezer compartment and having a refrigerating compartment at the upper end of the freezer compartment has a problem that the effective internal capacity of the refrigerator is reduced. The reason is explained below.

냉동실의 상단에 냉장실을 구비하고, 냉동실의 배면부에 냉각기가 배치되는 냉장고에서는, 냉장실과 냉동실을 구획하는 구획벽 내에, 냉장실과 냉동실로부터의 냉기 복귀 풍로를 설치하여, 각각의 풍로 폭을 냉각기의 폭과 동등하게 할 수는 있어도, 냉각기는 냉장실과 냉동실의 구획벽보다 하방에 위치하고 있으므로, 냉각기로 유입시키는 것이 곤란해진다. 즉, 상기 종래 기술의 실시가 곤란해진다. 또한, 예를 들어 냉장실과 냉동실의 구획벽 내의 냉기 복귀 풍로를 연장하는 풍로를 추가하여, 냉각기에 유입시키는 등의 고안을 실시하는 경우, 연장 풍로가 필요해지므로, 고내 유효 내용적이 감소하는 등의 문제가 발생하고 있었다.In a refrigerator provided with a refrigerating compartment at the upper end of the freezer compartment and having a cooler disposed at the rear of the freezer compartment, a cold air return air passage from the refrigerating compartment and the freezing compartment is provided in the partition wall separating the refrigerating compartment and the freezer compartment, and the width of each air passage is set to the width of the cooler. Although it can be made equal to, since it is located below the partition wall of a refrigerator compartment and a freezer compartment, it becomes difficult to flow into a cooler. That is, implementation of said prior art becomes difficult. In addition, for example, in the case of adding an air path that extends the cold air return air paths in the partition walls of the refrigerating compartment and the freezer compartment, and introducing the air into the cooler, an extended air passage is required, so that the effective inner space of the refrigerator decreases. Was occurring.

본 발명은 이상의 문제점에 비추어 이루어진 것이며, 내용적의 감소를 억제하고, 또한 에너지 절약성이 우수한 냉장고를 얻는 것을 목적으로 한다.This invention is made | formed in view of the above problem, and an object of this invention is to obtain the refrigerator which suppresses the fall of the internal volume and is excellent in energy saving property.

상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명은 단열 상자체에 설치된 냉동 온도대실과, 상기 냉동 온도대실의 상방에 설치된 제1 냉장 온도대실과, 상기 냉동 온도대실의 하방에 설치된 제2 냉장 온도대실과, 상기 냉동 온도대실 후방에 설치되고 냉각기가 설치되는 냉각기실을 구비한 냉장고에 있어서, 상기 제1 냉장 온도대실로부터의 복귀 냉기를 상기 제2 냉장 온도대실로 유도하는 제1 냉기 풍로와, 상기 제2 냉장 온도대실로부터의 복귀 냉기를 상기 냉각기실의 하부로 유도하는 제2 냉기 풍로를 구비하고, 상기 제2 냉기 풍로의 상기 냉각기실에 연통되는 제1 개구의 폭은 상기 냉각기의 폭과 대략 동일하고, 상기 제2 냉장 온도대실로부터의 복귀 냉기가 상기 냉각기의 폭 방향의 전체에 걸쳐 하방으로부터 상방으로 흐르는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, the present invention provides a refrigeration temperature chamber installed in the heat insulation box, a first refrigeration temperature chamber installed above the refrigeration temperature chamber, a second refrigeration temperature chamber provided below the freezing temperature chamber, A refrigerator having a cooler chamber installed behind the freezing temperature chamber and equipped with a cooler, the refrigerator comprising: a first cold air path for guiding return cold air from the first refrigeration temperature chamber to the second refrigerating temperature chamber; A second cold air path for guiding return cold air from the refrigerating temperature chamber to the lower portion of the cooler chamber, wherein the width of the first opening communicating with the cooler chamber of the second cold air path is approximately equal to the width of the cooler; The return cooling air from the second refrigerating temperature zone chamber flows from the lower side to the upper side over the entire width direction of the cooler.

또한, 상기 제2 냉장 온도대실과 상기 냉동 온도대실 사이를 단열적으로 구획하는 단열 구획벽을 구비하고, 상기 제2 냉기 풍로가 상기 단열 구획벽 내에 구비된 것을 특징으로 한다.In addition, an insulating partition wall for insulatingly partitioning between the second refrigeration temperature zone chamber and the freezing temperature zone chamber is provided, and the second cold air passage is provided in the heat insulation partition wall.

또한, 상기 냉동 온도대실과 상기 냉각기실을 구획하는 냉각기 구획벽과, 상기 냉각기 구획벽의 하부에 상기 냉동 온도대실로부터의 복귀 냉기를 상기 냉각기실로 유도하는 제2 개구를 구비하고, 상기 제2 개구의 폭은 상기 냉각기의 폭과 대략 동일하고, 상기 냉동 온도대실로부터의 복귀 냉기는 상기 냉각기의 폭 방향의 전체에 걸쳐 하방으로부터 상방으로 흐르는 것을 특징으로 한다.And a cooler partition wall for partitioning the freezing temperature chamber and the cooler chamber, and a second opening at the lower portion of the cooler partition wall for guiding return cold air from the freezing temperature chamber to the cooler chamber. The width of is substantially the same as the width of the cooler, characterized in that the return cooling air from the freezing temperature chamber flows from below to upward over the entire width direction of the cooler.

또한, 상기 냉각기실 내의 상기 냉각기의 하방에 제상(除霜) 히터를 구비하고, 상기 제1 개구로부터 상기 냉각기실로 유입되는 냉기의 일부가 상기 제상 히터에 의해 상방으로 전향되는 위치에 상기 제상 히터와 상기 제1 개구가 설치된 것을 특징으로 한다.The defrost heater is provided at a position where a defrost heater is provided below the cooler in the cooler chamber, and a part of the cold air flowing into the cooler chamber from the first opening is turned upward by the defrost heater. The first opening is characterized in that the installation.

본 발명은, 내용적의 감소를 억제하고, 또한 에너지 절약성이 우수한 냉장고를 얻을 수 있다.Industrial Applicability The present invention can provide a refrigerator that suppresses a decrease in the internal volume and is excellent in energy saving.

도 1은 본 발명의 실시 형태에 관한 냉장고의 정면 외형도.
도 2는 본 발명의 실시 형태에 관한 냉장고의 고내의 구성을 나타내는 도 1의 X-X 단면도.
도 3은 본 발명의 실시 형태에 관한 냉장고의 고내의 구성을 나타내는 정면도.
도 4는 도 2의 주요부 확대 설명도.
도 5는 도 3의 주요부 확대 설명도.
도 6은 본 발명의 실시 형태에 관한 냉장고의 냉동실 운전시의 흐름을 나타내는 도면.
도 7은 본 발명의 실시 형태에 관한 냉장고의 냉장실 운전시의 흐름을 나타내는 도면.
도 8은 본 발명의 실시 형태에 관한 냉장고의 냉장실ㆍ냉동실 동시 운전시의 흐름을 나타내는 도면.
도 9는 본 발명의 실시 형태에 관한 냉장고의 기본 제어를 나타내는 타임차트.
1 is a front external view of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a sectional view taken along line XX in FIG. 1 showing the constitution of the refrigerator of the refrigerator according to the embodiment of the present invention. FIG.
The front view which shows the structure in the inside of the refrigerator of embodiment of this invention.
4 is an enlarged explanatory diagram of a main part of FIG. 2;
5 is an enlarged explanatory diagram of a main part of FIG. 3;
6 is a diagram illustrating a flow during operation of a freezer compartment of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
The figure which shows the flow at the time of the refrigerator compartment operation of the refrigerator which concerns on embodiment of this invention.
FIG. 8 is a diagram showing a flow during the simultaneous operation of a refrigerator compartment and a freezer compartment of a refrigerator according to the embodiment of the present invention; FIG.
9 is a time chart showing basic control of a refrigerator according to an embodiment of the present invention;

본 발명에 관한 냉장고의 실시 형태를, 도 1 내지 도 9를 참조하면서 설명한다.An embodiment of a refrigerator according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 9.

도 1은 본 실시 형태의 냉장고의 정면 외형도이고, 도 2는 냉장고의 고내의 구성을 나타내는 도 1에 있어서의 X-X 종단면도이고, 도 3은 냉장고의 고내의 구성을 나타내는 정면도로, 냉기 덕트나 분출구의 배치 등을 나타내는 도면이고, 도 4는 도 2의 주요부 확대 설명도이다. 도 5는 도 3의 주요부 확대 설명도이다.1 is a front external view of the refrigerator of the present embodiment, FIG. 2 is a XX longitudinal cross-sectional view in FIG. 1 showing the configuration of the refrigerator, and FIG. 3 is a front view showing the configuration of the refrigerator in the refrigerator. It is a figure which shows the arrangement | positioning of a blower opening, etc. FIG. 4 is an explanatory drawing of the principal part of FIG. 5 is an enlarged explanatory diagram of a main part of FIG. 3.

도 1에 도시하는 바와 같이, 본 실시 형태의 냉장고(1)는, 상방으로부터, 냉장실(2), 제빙실(3), 상단 냉동실(4), 하단 냉동실(5), 야채실(6)로 구성되어 있다. 또한, 이하 본 명세서 중에서는, 제빙실(3)과 상단 냉동실(4)과 하단 냉동실(5)의 총칭으로서 냉동실(60)이라고 하는 경우가 있다.As shown in FIG. 1, the refrigerator 1 of this embodiment is comprised from the refrigerating chamber 2, the ice-making chamber 3, the upper freezer compartment 4, the lower freezer compartment 5, and the vegetable compartment 6 from upper direction. It is. In addition, in this specification below, the freezing chamber 60 may be called generic name of the ice-making chamber 3, the upper end freezing chamber 4, and the lower end freezing chamber 5. In FIG.

냉장실(2)은 전방측에, 좌우로 분할된 양문 개방형 냉장실 도어(2a, 2b)를 구비하고, 제빙실(3), 상단 냉동실(4), 하단 냉동실(5), 야채실(6)은, 각각 서랍식 제빙실 도어(3a), 상단 냉동실 도어(4a), 하단 냉동실 도어(5a), 야채실 도어(6a)를 구비하고 있다. 이하에서는, 냉장실 도어(2a, 2b), 제빙실 도어(3a), 상단 냉동실 도어(4a), 하단 냉동실 도어(5a), 야채실 도어(6a)를 단순히 도어(2a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6a)라고 칭한다.The refrigerating compartment 2 has a front door, both doors open-type refrigerating compartment doors 2a and 2b divided left and right, and the ice making chamber 3, the upper freezer compartment 4, the lower freezer compartment 5, and the vegetable compartment 6, Each has a drawer-type ice-making chamber door 3a, an upper freezer compartment door 4a, a lower freezer compartment door 5a, and a vegetable compartment door 6a. Hereinafter, the refrigerator compartment doors 2a and 2b, the ice making chamber door 3a, the upper freezer door 4a, the lower freezer compartment door 5a, and the vegetable compartment door 6a are simply the doors 2a, 2b, 3a, 4a and 5a. 6a).

또한, 냉장고(1)는, 도어(2a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6a)의 각 도어의 개폐 상태를 각각 검지하는 도시하지 않은 도어 센서와, 도어 개방 상태라고 판정된 상태가 소정 시간, 예를 들어 1분간 이상 계속된 경우에, 사용자에게 통지하는 도시하지 않은 알람, 냉장실(2)이나 야채실(6)의 온도 설정이나 냉동실(60)의 온도 설정을 하는 도시하지 않은 온도 설정기 등을 구비하고 있다.In addition, the refrigerator 1 includes a door sensor (not shown) which detects an open / closed state of each door of the doors 2a, 2b, 3a, 4a, 5a, and 6a, and a state in which the door open state is determined for a predetermined time, For example, if it is continued for more than 1 minute, an unshown alarm notifying the user, a temperature setter for setting the temperature of the refrigerating chamber 2 or the vegetable chamber 6, or setting the temperature of the freezing chamber 60, etc. Equipped.

도 2에 도시하는 바와 같이, 냉장고(1)의 고외와 고내는, 발포 단열재(발포 폴리우레탄)를 충전함으로써 형성되는 단열 상자체(10)에 의해 구획되어 있다. 냉장고(1)의 단열 상자체(10)는 복수의 진공 단열재(25)를 실장하고 있다.As shown in FIG. 2, the outside and inside of the refrigerator 1 are partitioned by the heat insulation box 10 formed by filling a foam heat insulating material (foamed polyurethane). The heat insulation box 10 of the refrigerator 1 mounts the some vacuum heat insulating material 25. As shown in FIG.

고내는, 단열 구획벽(28)에 의해 냉장실(2)과, 상단 냉동실(4) 및 제빙실(3)[도 1 참조, 도 2 중에서 제빙실(3)은 도시되어 있지 않음]이 구획되고, 단열 구획벽(29)에 의해 하단 냉동실(5)과 야채실(6)이 구획되어 있다.The inside of the chamber is divided into a refrigerator compartment 2, an upper freezer compartment 4 and an ice making chamber 3 (see FIG. 1, the ice making chamber 3 is not shown in FIG. 2) by an adiabatic partition wall 28, The lower freezer compartment 5 and the vegetable compartment 6 are partitioned by the heat insulation partition wall 29.

도어(2a, 2b)(도 1 참조)의 고내측에는 복수의 도어 포켓(32)이 구비되어 있다. 또한, 냉장실(2)은 복수의 선반(36)에 의해 종방향으로 복수의 저장 공간으로 구획되어 있다.A plurality of door pockets 32 are provided on the inner side of the doors 2a and 2b (see FIG. 1). In addition, the refrigerating chamber 2 is partitioned into a plurality of storage spaces in the longitudinal direction by the plurality of shelves 36.

도 2에 도시하는 바와 같이, 상단 냉동실(4), 하단 냉동실(5) 및 야채실(6)은, 각각의 실(室)의 전방에 구비된 도어(3a, 4a, 5a, 6a)와 일체로, 수납 용기(3b, 4b, 5b, 6b)가 각각 설치되어 있고, 도어(4a, 5a, 6a)의 도시하지 않은 손잡이부에 손을 걸어 전방측으로 잡아당김으로써 수납 용기(4b, 5b, 6b)를 인출할 수 있도록 되어 있다. 도 1에 도시하는 제빙실(3)에도 마찬가지로, 도어(3a)와 일체로, 도시하지 않은 수납 용기[도 2 중 (3b)로 표시]가 설치되고, 도어(3a)의 도시하지 않은 손잡이부에 손을 걸어 전방측으로 잡아당김으로써 수납 용기(3b)를 인출할 수 있도록 되어 있다.As shown in FIG. 2, the upper freezer compartment 4, the lower freezer compartment 5, and the vegetable compartment 6 are integrally formed with the doors 3a, 4a, 5a, 6a provided in front of each chamber. The storage containers 3b, 4b, 5b, and 6b are provided, respectively, and the storage containers 4b, 5b, and 6b are pulled to the front side by hand by the unillustrated handles of the doors 4a, 5a, and 6a. It is designed to be withdrawn. Similarly, in the ice-making chamber 3 shown in FIG. 1, the storage container (indicated by (3b) in FIG. 2) which is not shown in figure is integrally provided with the door 3a, and the handle part which is not shown in the door 3a is shown. The storage container 3b can be pulled out by drawing a hand and pulling it toward the front side.

도 2에 도시하는 바와 같이(적절하게 도 3 내지 도 5 참조), 냉각기(7)는 하단 냉동실(5)의 대략 배면부에 구비된 냉각기 수납실(8) 내에 설치되어 있고, 냉각기(7)의 상방에 설치된 고내 송풍기(송풍기)(9)에 의해 냉각기(7)와 열교환되어 차가워진 공기[냉기, 이하, 냉각기(7)에 의해 냉각된 저온 공기를 냉기라고 칭함]가 냉장실 송풍 덕트(11), 상단 냉동실 송풍 덕트(12), 하단 냉동실 송풍 덕트인 냉기 덕트(13) 및 도시하지 않은 제빙실 송풍 덕트를 통해, 냉장실(2), 상단 냉동실(4), 하단 냉동실(5), 제빙실(3)의 각 실로 보내진다. 각 실로의 송풍은 냉장실 냉각 댐퍼(20)와 냉동실 냉각 댐퍼(50)의 개폐에 의해 제어된다.As shown in FIG. 2 (appropriately see FIGS. 3 to 5), the cooler 7 is provided in the cooler storage chamber 8 provided in the substantially rear portion of the lower freezer compartment 5, The air (cold air, hereinafter referred to as "cold air cooled by the cooler 7") that is cooled by heat exchange with the cooler (7) by an in-room blower (blower) 9 installed above is a cold room blower duct (11). , Through the upper freezer blowing duct 12, the cold freezer duct 13, which is the lower freezer blowing duct, and an ice making chamber blowing duct (not shown), the refrigerating chamber 2, the upper freezing chamber 4, the lower freezing chamber 5, the ice making chamber ( 3) are sent to each thread. Blowing into each chamber is controlled by opening and closing the refrigerating chamber cooling damper 20 and the freezing chamber cooling damper 50.

덧붙여 말하면, 냉장실(2), 제빙실(3), 상단 냉동실(4), 하단 냉동실(5)의 각 송풍 덕트는, 도 3에 파선으로 나타내는 바와 같이 냉장고(1)의 각 실의 배면측에 설치되어 있다.In addition, each blowing duct of the refrigerating chamber 2, the ice-making chamber 3, the upper freezer compartment 4, and the lower freezer compartment 5 is shown to the back side of each chamber of the refrigerator 1 as shown with the broken line in FIG. It is installed.

구체적으로는, 냉장실 냉각 댐퍼(20)가 개방 상태, 냉동실 냉각 댐퍼(50)가 폐쇄 상태일 때에는, 냉기는 냉장실 송풍 덕트(11)를 거쳐서 다단으로 설치된 분출구(2c)로부터 냉장실(2)로 보내진다. 냉장실의 냉각을 종료한 후에, 냉장실 배면 우측 하부에 구비된 냉장실 복귀구(2d)로부터 유입되어, 냉장실-야채실 연통 덕트(16)를 통해, 야채실(6) 배면 우측 상부에 설치된 야채실 분출구(6c)로부터 야채실(6)로 유입되어 야채실을 냉각한다. 야채실을 냉각한 냉기는, 단열 구획벽(29)의 하부 전방에 설치된, 야채실 복귀구(6d)로부터, 야채실 복귀 덕트(18)를 통해 냉각기(7)의 폭과 거의 동등한 폭의 야채실 복귀 토출구(18a)로부터 유입된다(도 3 또는 도 5 참조).Specifically, when the refrigerating compartment cooling damper 20 is in an open state and the freezer compartment cooling damper 50 is in a closed state, the cool air is sent to the refrigerating compartment 2 from a blower outlet 2c provided in multiple stages via the refrigerating compartment blowing duct 11. Lose. After the refrigerating of the refrigerating compartment is finished, the vegetable compartment spout 6c which flows in from the refrigerating compartment return port 2d provided in the lower right side of the refrigerating compartment rear side and is installed in the upper right side of the rear of the vegetable compartment 6 via the refrigerating compartment-vegetation chamber communication duct 16 is provided. It flows in from the vegetable chamber 6, and cools it. The cold air which cooled the vegetable chamber from the vegetable chamber return opening 6d provided in front of the lower part of the heat insulation partition wall 29 through the vegetable chamber return duct 18 through the vegetable chamber return duct 18 of the width | variety of the vegetable chamber return discharge port of the width | variety equivalent to the width of the cooler 7 ( 18a) (see FIG. 3 or FIG. 5).

도 3에서는 냉동실 냉각 댐퍼(50)가 생략되어 있지만, 냉동실 냉각 댐퍼(50)가 개방 상태일 때, 냉각기(7)에 의해 열교환된 냉기가 고내 송풍기(9)에 의해 도시 생략된 제빙실 송풍 덕트나 상단 냉동실 송풍 덕트(12)를 거쳐서 분출구(3c, 4c)로부터 각각 제빙실(3), 상단 냉동실(4)로 송풍되고, 하단 냉동실 송풍 덕트인 냉기 덕트(13)를 거쳐서 분출구(5c)로부터 상단 냉동실(4)로 송풍된다. 일반적으로, 주위 온도에 대해 저온의 냉기는 상방으로부터 하방을 향하는 하강류를 형성하므로, 냉기는 실의 상방에 보다 많은 공급함으로써, 실내를 양호하게 냉각할 수 있다. 본 실시 형태의 냉장고에서는, 냉동실 냉각 댐퍼를 설치하고 있지만, 이것을 고내 송풍기의 상방에 설치함으로써, 고내 송풍기로부터의 송풍을 원활하게, 냉동 온도대실의 상단에 위치하는 제빙실(3)이나 상단 냉동실(4)로 송풍할 수 있도록 배려하고 있다.In FIG. 3, the freezer compartment cooling damper 50 is omitted. However, when the freezer compartment cooling damper 50 is in an open state, the cold air heat exchanged by the cooler 7 is not illustrated by the in-vehicle blower 9. B) blowing through the upper freezer compartment blow duct 12 from the blowers 3c and 4c to the ice making chamber 3 and the upper freezer compartment 4, respectively, and from the blower outlet 5c through the cold air duct 13 which is the lower freezer blower duct. Blown to the upper freezer (4). Generally, since cold air of low temperature with respect to ambient temperature forms the downward flow which goes downward from upper direction, cooling air can be favorably cooled indoors by supplying more cold air above the chamber. In the refrigerator of this embodiment, although the freezer compartment cooling damper is provided, by installing this above the air blower in the refrigerator, the air flow from the inside blower is smoothly provided, and the ice-making chamber 3 and the upper freezer compartment located in the upper end of the freezing temperature chamber ( 4) It is considered to be able to blow air in.

도 5에 도시하는 바와 같이, 냉장실(2)을 냉각한 냉기는, 냉각기 수납실(8)의 측방에 구비된 냉장실-야채실 연통 덕트(16)를 통해, 야채실(6)로 유입된다. 야채실(6)로부터의 복귀 냉기는, 야채실 복귀구(6d)(도 2 참조)로부터 유입되어, 도 4에 도시하는 바와 같이, 단열 구획벽(29) 중에 설치된 야채실 복귀 덕트(18)를 통해, 냉각기 수납실(8)의 하부 전방에 설치된, 냉각기(7)의 폭과 거의 동등한 폭 치수의 야채실 복귀 토출구(18a)(도 5 참조)로부터, 냉각기 수납실(8)로 유입된다. 한편, 냉동실(60)을 냉각한 냉기는, 도 4에 도시하는 바와 같이, 냉각기 수납실(8)과 냉동실(60)을 구획하는 구획판(54)의 하부에 구비된, 냉각기(7)의 폭과 거의 동등한 폭 치수의 냉동실 복귀구(17)를 통해 냉각기 수납실(8)로 유입된다. 또한, 냉각기 수납실(8)의 하방에는, 제상 히터(22)가 구비되어 있다. 제상 히터(22)는, 유리관 히터로, 유리관의 외주에는 알루미늄제의 방열 핀(22a)이 구비되어 있다. 제상 히터(22)의 상방에는, 제상수가 제상 히터(22)에 적하되는 것을 방지하기 위해, 상부 커버(53)가 설치되어 있다.As shown in FIG. 5, the cold air having cooled the refrigerator compartment 2 flows into the vegetable compartment 6 through the refrigerator compartment-vegetable compartment communication duct 16 provided on the side of the cooler storage compartment 8. The return cooling air from the vegetable chamber 6 flows in from the vegetable chamber return opening 6d (refer FIG. 2), and as shown in FIG. 4, through the vegetable chamber return duct 18 provided in the heat insulation partition wall 29, It flows into the cooler storage chamber 8 from the vegetable chamber return discharge port 18a (refer FIG. 5) of the width dimension substantially equal to the width of the cooler 7, provided in front of the lower part of the cooler storage chamber 8. On the other hand, the cold air which cooled the freezing chamber 60 of the cooler 7 provided in the lower part of the partition plate 54 which divides the cooler storage chamber 8 and the freezing chamber 60, as shown in FIG. It enters the cooler accommodating chamber 8 through a freezer compartment return port 17 having a width dimension approximately equal to the width. In addition, a defrost heater 22 is provided below the cooler storage chamber 8. The defrost heater 22 is a glass tube heater, and the heat dissipation fin 22a made of aluminum is provided in the outer periphery of a glass tube. The upper cover 53 is provided above the defrost heater 22 in order to prevent defrost water from dripping on the defrost heater 22.

냉각기(7) 및 그 주변의 냉각기 수납실(8)의 벽에 부착된 서리가 제상에 의해 융해됨으로써 발생한 제상수는 냉각기 수납실(8)의 하부에 구비된 홈통(23)에 유입된 후에, 배수관(27)을 통해 후기하는 기계실(19)에 배치된 증발 접시(21)에 도달하고, 압축기(24) 및 기계실(19) 내에 배치되는 도시하지 않은 응축기의 발열에 의해 증발된다.After the defrost water attached to the wall of the cooler 7 and the surrounding cooler storage chamber 8 is melted by the defrost, the defrost water flows into the trough 23 provided in the lower part of the cooler storage chamber 8, It reaches the evaporating dish 21 arrange | positioned in the machine room 19 later through the drain pipe 27, and is evaporated by exothermic heat of the not shown condenser arrange | positioned in the compressor 24 and the machine room 19. As shown in FIG.

또한, 냉각기(7)의 정면에서 보아 좌측 상부에는 냉각기에 장착된 냉각기 온도 센서(35), 냉장실(2)에는 냉장실 온도 센서(33), 하단 냉동실(5)에는 냉동실 온도 센서(34)가 각각 구비되어 있어, 각각 냉각기(7)의 온도(이하, 냉각기 온도라고 칭함), 냉장실(2)의 온도(이하, 냉장실 온도라고 칭함), 하단 냉동실(5)의 온도(이하, 냉동실 온도라고 칭함)를 검지할 수 있도록 되어 있다. 또한, 냉장고(1)는 고외의 온도를 검지하는 도시하지 않은 외기 온도 센서를 구비하고 있다. 또한, 야채실(6)에도 야채실 온도 센서(33a)가 배치되어 있다.In addition, from the front of the cooler 7, the cooler temperature sensor 35 mounted on the cooler at the upper left side, the refrigerating compartment temperature sensor 33 at the refrigerating compartment 2, and the freezer compartment temperature sensor 34 at the lower freezer compartment 5 are respectively. And the temperature of the cooler 7 (hereinafter referred to as a cooler temperature), the temperature of the refrigerating chamber 2 (hereinafter referred to as a refrigerator compartment temperature), and the temperature of the lower freezer compartment 5 (hereinafter referred to as a freezer compartment temperature), respectively. It can be detected. In addition, the refrigerator 1 is provided with the outside air temperature sensor which is not shown in figure which detects the temperature outside. The vegetable chamber temperature sensor 33a is also arranged in the vegetable chamber 6.

덧붙여 말하면, 본 실시 형태에서는 이소부탄을 냉매로 하여 사용하고, 냉매 봉입량은 약 80g으로 소량으로 하고 있다.In addition, in this embodiment, isobutane is used as a refrigerant | coolant, and refrigerant | coolant sealing amount is made into a small quantity about 80 g.

냉장고(1)의 천장벽 상면측에는 CPU, ROM이나 RAM 등의 메모리, 인터페이스 회로 등을 탑재한 제어 기판(31)이 배치되어 있고(도 2 참조), 제어 기판(31)은 상기한 외기 온도 센서, 냉각기 온도 센서(35), 냉장실 온도 센서(33), 야채실 온도 센서(33a), 냉동실 온도 센서(34), 도어(2a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6a)의 각 도어의 개폐 상태를 각각 검지하는 상기한 도어 센서, 냉장실(2) 내벽에 설치된 도시하지 않은 온도 설정기, 하단 냉동실(5) 내벽에 설치된 도시하지 않은 온도 설정기 등과 접속하여, 상기 ROM에 미리 탑재된 프로그램에 의해, 압축기(24)의 ON, OFF 등의 제어, 냉장실 냉각 댐퍼(20) 및 냉동실 냉각 댐퍼(50)를 개별로 구동하는 도시 생략된 각각의 액추에이터의 제어, 고내 송풍기(9)의 ON/OFF 제어나 회전 속도 제어, 상기한 도어 개방 상태를 통지하는 알람의 ON/OFF 등의 제어를 행한다.On the upper surface side of the ceiling wall of the refrigerator 1, a control board 31 mounted with a memory such as a CPU, a ROM, a RAM, an interface circuit, or the like is disposed (see FIG. 2), and the control board 31 is an outside air temperature sensor described above. The opening and closing states of the doors of the cooler temperature sensor 35, the refrigerator compartment temperature sensor 33, the vegetable compartment temperature sensor 33a, the freezer compartment temperature sensor 34, and the doors 2a, 2b, 3a, 4a, 5a, and 6a By a program preloaded in the ROM, the door sensor, the temperature setter (not shown) provided on the inner wall of the refrigerating chamber (2), the temperature setter (not shown) installed on the inner wall of the lower freezer compartment (5), respectively detected, Control of the compressor 24 ON, OFF, etc., control of respective actuators (not shown) which individually drive the refrigerator compartment cooling damper 20 and the freezer compartment cooling damper 50, and the ON / OFF control of the in-air blower 9; Control of rotation speed, ON / OFF of alarm for notifying the above door opening state It is carried out.

다음에, 본 실시 형태의 냉장고의 기본적인 냉각 운전의 제어에 대해 도 9를 참조하면서 설명한다. 도 9는 외기 온도가 30℃이고, 도어 개폐 등이 없이 안정된 냉각 운전을 실시하고 있는 경우의 고내의 온도 변화와, 고내 송풍기, 냉장실 냉각 댐퍼, 냉동실 냉각 댐퍼 및 압축기의 제어 방법을 나타내는 타임차트이다. 또한, 본 실시 형태의 냉장고의 안정된 냉각 운전시에는, 야채실의 온도에 기초하는 제어는 행하지 않으므로, 야채실에 관한 설명은 생략한다(이하의 제어의 설명에서는 냉장실 중에 야채실도 포함됨). 본 실시 형태의 냉장고에서는, 냉장실 온도에 관하여 냉장실 상한 온도와, 냉장실 하한 온도가, 냉동실 온도에 관하여, 냉동실 상한 온도, 냉동실 하한 온도 및 압축기 ON 온도가 미리 설정되어 있다. 안정된 냉각 운전이 실시되고 있는 경우는, 특정한 운전 패턴이 주기적으로 반복되지만, 여기서는 도 9에 따라서 냉동실 운전으로부터 설명을 시작한다.Next, the control of the basic cooling operation of the refrigerator of the present embodiment will be described with reference to FIG. 9. Fig. 9 is a time chart showing the temperature change in the interior of the refrigerator when the outside air temperature is 30 ° C and the stable cooling operation is performed without opening or closing the door, and the control method of the interior blower, the refrigerator compartment cooling damper, the freezer compartment cooling damper and the compressor. . In addition, since the control based on the temperature of a vegetable compartment is not performed at the time of the stable cooling operation of the refrigerator of this embodiment, the description about a vegetable compartment is abbreviate | omitted (In the following description of control, a vegetable compartment is also included in a refrigerator compartment). In the refrigerator of this embodiment, the freezer compartment upper limit temperature and the freezer compartment lower limit temperature are preset with respect to the freezer compartment temperature, and the freezer compartment upper limit temperature, the freezer compartment lower limit temperature, and the compressor ON temperature are previously set with respect to the freezer compartment temperature. In the case where the stable cooling operation is performed, the specific operation pattern is periodically repeated, but the description starts from the freezer operation according to FIG. 9.

냉동실 운전이라 함은,「고내 송풍기 ON, 냉장실 냉각 댐퍼 폐쇄, 냉동실 냉각 댐퍼 개방, 압축기 ON(고회전)」의 상태에서 냉각을 실시하는 운전으로, 냉동실로만 냉기가 보내지므로, 냉동실 온도는 저하되고, 한편 송풍되지 않는 냉장실의 온도는 상승한다. 그리고 냉동실 하한 온도에 도달하면, 압축기가 OFF되고, 계속해서 서리 냉각 운전이 개시된다.The freezer operation is an operation for cooling in the state of `` high blower blower ON, cold compartment cooling damper closing, freezer cooling damper opening, compressor ON (high rotation) '', and since the cold air is sent only to the freezer, the freezer temperature is lowered. On the other hand, the temperature of the refrigerating chamber which is not blown rises. When the freezer compartment lower limit temperature is reached, the compressor is turned off, and the frost cooling operation is started.

서리 냉각 운전이라 함은,「고내 송풍기 ON, 냉장실 냉각 댐퍼 개방, 냉동실 냉각 댐퍼 폐쇄, 압축기 OFF」의 상태로 하는 운전으로, 압축기(냉동 사이클)는 정지 상태이기는 하지만, 주로 냉각기에 부착된 서리의 냉열에 의해 냉장실의 냉각을 실시하는 운전이다. 이때는, 냉장실로만 냉기가 보내지므로, 냉동실 온도는 상승한다. 냉동실 온도가 압축기 ON 온도에 도달하면, 계속해서 냉장실 운전이 개시된다.The frost cooling operation is an operation in which the blower is turned on, the cooling chamber cooling damper is opened, the freezing chamber cooling damper is closed, and the compressor is turned off. The compressor (refrigeration cycle) is in a stopped state. It is operation which cools a refrigerating compartment by cold heat. At this time, since cold air is sent only to the refrigerating chamber, the freezer compartment temperature rises. When the freezer compartment temperature reaches the compressor ON temperature, the refrigerating compartment operation continues.

냉장실 운전이라 함은,「고내 송풍기 ON, 냉장실 냉각 댐퍼 개방, 냉동실 냉각 댐퍼 폐쇄, 압축기 ON(저회전)」의 상태에서 냉각을 실시하는 운전으로, 서리 냉각으로 냉각되고 있었던 냉장실의 냉각을, 압축기 ON(냉동 사이클을 가동)으로 함으로써, 가속하여, 냉장실 하한 온도에 도달하는 것을 빠르게 한다. 또한, 이 냉장실 운전에 있어서, 압축기 회전수를 저속으로 하고 있는 것은, 이에 의해 냉장실 냉각에 상응한 비교적 높은 온도의 냉열을 생성할 수 있어, 냉동 사이클 효율이 높아져, 에너지 절약성이 높아지기 때문이다. 냉장실 하한 온도에 도달하면, 계속해서 냉동실 운전이 개시되고, 이후 동일한 냉각 운전이 실시된다.Refrigeration chamber operation is operation to perform cooling in the state of "high blower blower ON, refrigerating chamber cooling damper opening, freezing chamber cooling damper closing, compressor ON (low rotation)", and the cooling of the refrigerating chamber cooled by frost cooling is performed. By making it ON (operating a refrigeration cycle), it accelerates and it is quick to reach | attain the refrigerator compartment lower limit temperature. In addition, in this refrigerating chamber operation, the compressor rotation speed is made low because it can generate | generate the cooling heat of a comparatively high temperature corresponding to refrigerating chamber cooling, and a refrigeration cycle efficiency becomes high and energy saving becomes high. When the refrigerator compartment lower limit temperature is reached, the freezer compartment operation is started continuously, and then the same cooling operation is performed.

이상과 같이, 본 실시 형태의 냉장고는, 안정된 냉각 운전 중에는, 서리 냉각 운전, 냉장실 운전, 냉동실 운전이 반복되도록 되어 있다. 또한, 도 9는 외기 온도가 30℃인 경우이지만, 외기 온도가 15℃ 내지 30℃ 정도의 범위이면, 기본적으로 서리 냉각 운전, 냉장실 운전, 냉동실 운전이 반복되는 운전 패턴으로 된다(외기온이 저온인 경우는 이 이외에, 압축기 OFF이고 고내 송풍기도 OFF로 되는 상태가 포함되는 경우도 있음). 또한, 도어 개폐 등이 있어, 예를 들어 냉장실 운전 중에, 냉동실 상한 온도에 도달한 경우나, 냉동실 운전 중에, 냉장실 상한 온도에 도달한 경우 등에는,「고내 송풍기 ON, 냉장실 냉각 댐퍼 개방, 냉동실 냉각 댐퍼 개폐, 압축기 ON」의 상태, 즉 냉장실 냉동실 동시 운전이 실시되는 경우도 있지만, 일시적이고, 냉각 운전으로서는 기본적으로는 상술한 서리 냉각 운전, 냉장실 운전, 냉동실 운전이 된다.As described above, in the refrigerator of the present embodiment, the frost cooling operation, the refrigerating chamber operation, and the freezing chamber operation are repeated during the stable cooling operation. In addition, although FIG. 9 is the case where outside temperature is 30 degreeC, if an outside temperature is a range of about 15 degreeC-30 degreeC, it becomes an operation pattern which basically repeats frost cooling operation, a refrigerating chamber operation, and a freezer operation (outer air temperature is low temperature). In this case, the compressor may be turned off and the air blower may be turned off. In addition, there are door opening and closing, for example, when the freezer upper limit temperature is reached during the operation of the refrigerating chamber, or when the freezer upper limit temperature is reached during the operation of the freezer compartment, the air blower ON, the refrigerating chamber cooling damper is opened, and the freezer cooling. Damper opening / closing, compressor ON ", that is, the refrigerating compartment freezing chamber simultaneous operation may be carried out temporarily. As the cooling operation, the above-mentioned frost cooling operation, refrigerating chamber operation, and freezing chamber operation are basically performed.

상기에서, 본 실시 형태의 냉장고의 구조와, 기본적인 제어 방법의 설명을 하였지만, 다음에 본 실시 형태의 냉장고가 발휘하는 효과에 대해 설명한다.Although the structure of the refrigerator of this embodiment and the basic control method were demonstrated above, the effect which the refrigerator of this embodiment exerts is demonstrated next.

본 실시 형태의 냉장고는, 냉동실(60)의 배면에 냉각기(7)를 구비하고, 또한 냉동실(60)의 상단에 냉장실(2), 냉동실(60)의 하단에 야채실(6)을 구비하는 구성으로 되어 있고, 냉장실(2)을 냉각한 냉기를, 냉장실-야채실 연통 덕트(16)를 통해 야채실(6)로 보내고 있다. 야채실(6)로부터의 복귀 냉기는, 단열 구획벽(29) 내에 구비한 야채실 복귀 덕트(18)를 통해, 냉기가 냉각기(7)의 폭과 거의 동등한 폭으로 유입되도록 설치된 야채실 복귀 토출구(18a)로부터, 냉각기 수납실(8)로 유입되도록 되어 있다. 즉, 냉동실(60)의 상단에 위치하는 냉장실(2)의 복귀 냉기를 그대로 냉각기 수납실(8) 내로 보내지 않고, 일단 야채실(6)로 유입시켜, 야채실(6)의 복귀 냉기로 하여, 냉각기(7)의 폭과 거의 동등한 폭으로 유입되도록 설치된 야채실 복귀 토출구(18a)로부터 냉각기 수납실(8)로 유입되도록 되어 있다.The refrigerator of this embodiment is equipped with the cooler 7 in the back of the freezer compartment 60, and is equipped with the refrigerator compartment 2 in the upper end of the freezer compartment 60, and the vegetable compartment 6 in the lower end of the freezer compartment 60. The cold air which cooled the refrigerator compartment 2 is sent to the vegetable compartment 6 via the refrigerator compartment vegetable-vegetation communication duct 16. As shown in FIG. The return cooling air from the vegetable compartment 6 is the vegetable compartment return discharge port 18a provided so that cold air may flow in the width substantially equal to the width | variety of the cooler 7 via the vegetable compartment return duct 18 provided in the heat insulation partition wall 29. As shown in FIG. From this, the cooler storage chamber 8 is introduced. That is, without returning the return cooling air of the refrigerating chamber 2 located in the upper end of the freezing chamber 60 to the cooler storage chamber 8 as it is, it is made to flow into the vegetable chamber 6 once, and it is set as the return cold of the vegetable chamber 6, and a cooler It enters into the cooler accommodating chamber 8 from the vegetable chamber return discharge port 18a provided so that it may flow in the width substantially equal to the width of (7).

이에 의해, 냉동실의 배면에 냉각기를 구비하고, 또한 냉동실의 상단에 냉장실을 구비한 냉장고에 있어서, 고내 유효 내용적의 감소를 억제하고, 냉각기로의 착상(着霜) 균일화의 효과를 얻을 수 있다. 이하에 그 이유를 설명한다.Thereby, in the refrigerator provided with the cooler at the back of a freezer compartment, and the refrigerating compartment at the upper end of a freezer compartment, reduction of the effective internal volume of a refrigerator can be suppressed and the effect of uniformization to a cooler can be acquired. The reason is explained below.

일반적으로 냉동실의 배면에 냉각기를 구비하는 냉장고에서는, 냉각기의 통풍 방향은 하방으로부터 상방으로 된다. 이것은, 상방으로부터 하방을 향하는 성질이 있는 저온 냉기를 상방을 향해 효율적으로 송출하기 위함이다. 따라서, 냉동실의 상단에 냉장실이 있는 경우, 냉각기에 대해 상방으로부터 복귀 냉기를 복귀시키는 것을 고려해야 해, 복귀 냉기를 유도하는 덕트가 필수가 되어, 이 덕트를 콤팩트하게 하여 고내 유효 내용적의 감소를 억제한다고 하는 과제가 있다. 또한, 착상 균일화의 효과를 얻기 위해서는, 냉각기의 폭과 거의 동등한 폭으로 복귀 냉기를 복귀시키는 것이 유효하다. 고내 유효 내용적의 감소 억제를 위해서는, 냉각기 수납실의 측방에 냉장실 복귀 냉기 덕트를 구비하는 것이 유효해지는 것이 일반적으로 알려져 있지만, 냉각기 수납실로의 유입이 측방으로부터로 되게 하기 위하여, 편류가 발생하여 착상 균일화를 할 수 없다고 하는 문제가 있다.Generally, in the refrigerator provided with a cooler in the back of a freezer compartment, the ventilation direction of a cooler will become upward from downward. This is for sending out the low temperature cold air which has the property which goes downward from upper direction efficiently upward. Therefore, when there is a refrigerating chamber at the top of the freezer compartment, it is necessary to consider returning the return cold air from the upper side with respect to the cooler, and a duct for inducing the return cold air becomes essential, making the duct compact and suppressing a decrease in the effective internal volume of the refrigerator. There is a task to do. Moreover, in order to acquire the effect of uniformity of idea, it is effective to return return cold air to the width substantially equal to the width | variety of a cooler. In order to suppress the reduction of the effective internal volume of the refrigerator, it is generally known to include a refrigerating chamber return cold air duct on the side of the cooler storage chamber. However, in order to allow the inflow into the cooler storage chamber to be from the side, drift is generated to uniform the idea. There is a problem that can not be.

한편, 착상 균일화를 도모하기 위해 유효한 방법으로서는, 냉각기의 폭과 거의 동등한 폭의 냉장실 복귀 냉기 덕트를 냉각기 수납실의 예를 들어 배면측에 설치하여, 냉각기 수납실로 복귀시키는 것을 생각할 수 있지만, 이 경우 수분을 많이 포함하는 냉장실로부터의 복귀 냉기가 통과하는 덕트이므로, 서리의 성장을 고려한 덕트 치수가 필요해진다. 즉, 큰 덕트 용적이 필요해진다. 냉각기 수납실의 배면측의 단열벽 내에 매립하는 것은 단열 두께 감소에 의한 열침입량 증가를 초래하므로 바람직하지 않고, 결과적으로 큰 덕트 용적에 의해 고내 유효 내용적이 감소하게 된다.On the other hand, as an effective method for achieving uniform idea, a refrigerating chamber return cold air duct having a width substantially equal to the width of the cooler may be provided on the rear side of the cooler storage chamber, for example, and then returned to the cooler storage chamber. Since the return cold air from the refrigerating chamber containing a lot of water passes, the duct dimensions considering the growth of frost are necessary. That is, a large duct volume is needed. Embedding in the heat insulation wall on the back side of the cooler storage chamber is not preferable because it leads to an increase in the amount of heat infiltration due to a decrease in the heat insulation thickness, and consequently, the effective inner capacity of the refrigerator is reduced by the large duct volume.

상기에서 설명한 바와 같이, 종래는 냉동실의 배면에 냉각기를 구비하고, 또한 냉동실의 상단에 냉장실을 구비한 냉장고에서는, 고내 유효 내용적의 감소 억제와, 냉장실 복귀 냉기를 냉각기의 폭과 거의 동등한 폭으로 유입시키는 것에 의한 착상 균일화의 양립은 실현할 수 없었다.As described above, in the refrigerator having a cooler at the rear of the freezer compartment and a refrigerator compartment at the top of the freezer compartment, the reduction of effective internal volume of the refrigerator and the return of the refrigerating compartment chiller to a width substantially equal to the width of the cooler are introduced. It was not possible to achieve both of the idea of uniformization by making it uniform.

따라서, 본 실시 형태의 냉장고에서는, 냉동실(60)의 배면에 냉각기(7)를 구비하고, 또한 냉동실(60)의 상단에 냉장실(2)을 구비한 냉장고에 있어서, 냉동실(60)의 하단에, 식품을 수납하는 야채실(6)을 구비하고, 냉동실(60)의 상단에 위치하는 냉장실(2)의 복귀 냉기는, 냉각기 수납실(8)의 측방에 냉장실-야채실 연통 덕트(16)(측방으로 함으로써 고내 유효 내용적의 감소 억제에 유리)를 통해 야채실(6)로 보내어, 야채실(6)의 복귀 냉기로 하여, 냉각기(7)의 폭과 거의 동등한 폭으로 유입되도록 설치된 야채실 복귀 토출구(18a)로부터, 냉각기 수납실(8)로 유입되도록 되어 있다. 즉, 냉동실의 상단의 냉장실로부터의 복귀 냉기를 냉각기의 폭과 거의 동등한 폭으로 유입시키는 것에 의한 착상 균일화라고 하는 목적을, 야채실을 개재함으로써 실현하고 있고, 또한 야채실을 개재함으로써 고내 유효 내용적의 감소를 억제할 수 있다.Therefore, in the refrigerator of this embodiment, in the refrigerator provided with the cooler 7 in the back surface of the freezer compartment 60, and equipped with the refrigerator compartment 2 in the upper end of the freezer compartment 60, it is at the lower end of the freezer compartment 60. The return chill of the refrigerating compartment 2 provided with the vegetable compartment 6 which accommodates food, and located in the upper end of the freezer compartment 60 is the refrigerator compartment-vegetation chamber communication duct 16 (side-side) in the side of the cooler accommodating chamber 8. To the vegetable chamber 6 via the cooling of the effective inner volume of the refrigerator, and to return the cold of the vegetable chamber 6 to a width substantially equal to the width of the cooler 7. From this, the cooler storage chamber 8 is introduced. In other words, the object of homogenization by introducing the return cooling air from the refrigerating chamber at the upper end of the freezer compartment to the width substantially equal to the width of the cooler is realized through the vegetable compartment, and furthermore, through the vegetable compartment, a reduction in the effective internal volume of the refrigerator is achieved. It can be suppressed.

본 실시 형태의 냉장고는, 단열 구획벽(29) 내에 야채실 복귀 덕트(18)를 구비하고 있다. 이에 의해 야채실 복귀 토출구(18a)에 도달할 때까지 정류 작용이 얻어져, 보다 편류가 적은 상태로 냉각기 수납실(8)로 유입시킬 수 있으므로, 보다 착상 균일화 효과가 높아진다.The refrigerator of this embodiment is equipped with the vegetable compartment return duct 18 in the heat insulation partition wall 29. As shown in FIG. As a result, the rectifying action is obtained until reaching the vegetable chamber return discharge port 18a, and the flow can be introduced into the cooler storage chamber 8 in a state where there is less drift.

본 실시 형태의 냉장고는, 냉동실 복귀구(17)의 폭을, 냉각기(7)의 폭과 동등하게 하고 있다. 이에 의해 냉동실(60)로부터의 복귀 냉기가 원인이 되는 착상에 관해서도 균일화 효과가 얻어진다.In the refrigerator of this embodiment, the width of the freezer compartment return port 17 is made equal to the width of the cooler 7. Thereby, the homogenization effect is acquired also about the idea which causes the return cold air from the freezing chamber 60.

본 실시 형태의 냉장고는, 냉각기(7)의 하방에, 제상 히터(22)를 구비하고, 야채실 복귀 토출구(18a)로부터, 냉각기 수납실(8)로 유입되는 복귀 냉기가, 제상 히터(22)에 의해, 일부가 상방을 향하도록 전향되어, 냉각기(7)의 전방측으로 유입되도록 되어 있다. 이에 의해, 냉각기(7)의 깊이 방향을 유효하게 사용할 수 있으므로, 냉각기 열교환 효율 향상과, 냉각기 깊이 방향의 착상 균일화 효과가 얻어진다.The refrigerator of this embodiment is equipped with the defrost heater 22 below the cooler 7, and the return cold air which flows into the cooler storage chamber 8 from the vegetable chamber return discharge port 18a is a defrost heater 22. As shown in FIG. By this, a part is turned upward and flows in the front side of the cooler 7. As shown in FIG. Thereby, since the depth direction of the cooler 7 can be used effectively, a cooler heat exchange efficiency improvement and the idea of the equalization of an idea of a cooler depth direction are acquired.

본 실시 형태의 냉장고는, 제상 히터(22)(유리관 히터)의 표면에, 알루미늄제의 핀(22a)을 구비하고 있다. 이에 의해, 습도가 높은 야채실(6)로부터의 복귀 냉기가, 냉각기(7)의 하방에서 저온으로 되어 있는 핀(22a)에 접촉함으로써 착상된다. 즉, 냉각기(7)에 도달하기 전에, 제상 히터(22)의 핀(22a)에 착상되므로, 냉각기(7)에의 착상이 경감된다.The refrigerator of this embodiment is equipped with the fin 22a made from aluminum on the surface of the defrost heater 22 (glass tube heater). Thereby, the return cold air from the vegetable chamber 6 with high humidity contacts with the fin 22a which becomes low temperature below the cooler 7, and it forms. That is, before reaching the cooler 7, since it lands on the fin 22a of the defrost heater 22, the conception to the cooler 7 is reduced.

본 실시 형태의 냉장고는, 기본적으로 냉각 운전으로서는, 서리 냉각 운전, 냉장실 운전, 냉동실 운전으로 이루어진다. 즉, 냉장실의 냉각은, 냉장실로 단독으로 송풍하는(냉동실로 송풍하지 않는) 상태에서 기본적으로 행해진다. 이에 의해, 보다 착상 균일화를 도모할 수 있다. 이하에 그 이유를 도 6 내지 도 9를 참조하면서 설명한다.The refrigerator of this embodiment basically consists of a frost cooling operation, a refrigerator compartment operation, and a freezer compartment operation as a cooling operation. That is, the cooling of the refrigerating chamber is basically performed in a state of blowing the air into the refrigerating chamber alone (not blowing into the freezing chamber). Thereby, more uniform idea can be achieved. The reason will be described below with reference to FIGS. 6 to 9.

도 6은 본 실시 형태의 냉장고의 냉동실 운전시의 냉각기를 통과하는 흐름의 모습을 나타내는 도면, 도 7은 본 실시 형태의 냉장고의 냉장실 운전시의 냉각기를 통과하는 흐름의 모습을 나타내는 도면, 도 8은 본 실시 형태의 냉장고의 냉장실 냉동실 동시 운전시의 냉각기를 통과하는 흐름의 모습을 나타내는 도면이다.FIG. 6 is a view showing a state of a flow passing through the cooler during the freezer operation of the refrigerator according to the present embodiment, and FIG. 7 is a view showing a state of the flow passing through the cooler during the operation of the refrigerator compartment of the refrigerator according to the present embodiment; FIG. 8 The figure which shows the mode of the flow which passes through the cooler at the time of the refrigerator compartment freezer compartment simultaneous operation of the refrigerator of this embodiment.

도 6에 도시하는 바와 같이, 냉동실 운전시는, 냉동실(60)측으로부터만 냉기가 복귀되므로, 냉동실 복귀구(17)로부터의 냉기는 냉각기(7)의 깊이 방향을 유효하게 사용할 수 있고, 착상도 이 흐름에 기초하여 깊이 방향으로 균일화가 도모된다. 단, 냉동실(60)은 저온이며 절대 습도가 낮아, 통상은 냉동실(60)로부터의 복귀 냉기가 원인이 되는 착상은 미량이며, 온도가 높고 절대 습도가 높은 냉장실(2)[및 야채실(6)]로부터의 복귀 냉기가 착상의 주된 요인이 된다. 따라서, 착상 균일화를 고려하는 경우, 냉장실(2)[및 야채실(6)]로부터의 복귀 냉기의 흐름을 고려해야 한다.As shown in FIG. 6, since cold air returns only from the freezer compartment 60 side at the time of freezer operation, the cold air from the freezer compartment return port 17 can effectively use the depth direction of the cooler 7, The uniformity is achieved in the depth direction based on this flow. However, the freezing chamber 60 is low in temperature and low in absolute humidity, and usually the amount of frost caused by the returning cold air from the freezing chamber 60 is very small, and the refrigerating chamber 2 having a high temperature and high absolute humidity (and the vegetable chamber 6). ] Returning cold air from] is the main factor of conception. Therefore, when considering the homogenization of the implantation, the flow of return cold air from the refrigerating chamber 2 (and the vegetable chamber 6) should be taken into account.

도 7에 도시하는 바와 같이, 본 실시 형태의 냉장고에서는, 냉장 운전시에 있어서, 제상 히터(22)에 의한 전향 작용도 있어, 냉각기(7)의 깊이 방향으로 확대된 흐름장이 얻어져 있다. 따라서, 냉장 운전에 있어서는, 착상 균일화가 도모된다.As shown in FIG. 7, in the refrigerator of this embodiment, when the refrigerating operation | movement is carried out, the defrost heater 22 also has a turning effect, and the flow field extended to the depth direction of the cooler 7 is obtained. Therefore, in refrigerating operation, idea uniformity can be attained.

또한, 일반적으로는 냉장실(2)[및 야채실(6)]을 냉각하는 운전으로서, 냉장실ㆍ냉동실 동시 운전이 널리 사용되고 있다. 이 운전에서는, 냉장실(2)[및 야채실(6)]과 냉동실(60)의 양쪽으로부터 냉기가 복귀되게 된다. 일반적으로, 냉동실 복귀 냉기의 쪽이 냉장실(혹은 야채실) 복귀 냉기보다 풍량이 많아지도록 설계된다[본 실시 형태의 냉장고에 있어서도, 냉장실ㆍ냉동실 동시 운전시의 냉장실(및 야채실)과 냉동실의 풍량 비율은 약 1:4임]. 따라서, 도 8에 나타내는 바와 같이, 야채실 복귀 냉기는 냉동실 복귀 냉기의 강한 흐름에 밀려, 배면측으로 치우치게 된다(야채실 복귀 냉기를 파선으로 나타냄). 이에 의해, 도 8 중에 파선으로 둘러싸인 영역에 착상이 발생하기 쉬워진다. 즉, 냉장실ㆍ냉동실 동시 운전을 실시하면 냉각기 깊이 방향으로 착상 분포가 발생해 버린다.In general, as an operation for cooling the refrigerating compartment 2 (and the vegetable compartment 6), a simultaneous operation of a refrigerating compartment and a freezer compartment is widely used. In this operation, cold air is returned from both the refrigerating chamber 2 (and the vegetable chamber 6) and the freezing chamber 60. In general, the freezer return cold air is designed to have more air volume than the refrigeration room (or vegetable room) return cold air. (Even in the refrigerator of this embodiment, the ratio of the air flow rate between the refrigerating room (and the vegetable room) and the freezer room during the simultaneous operation of the refrigerator compartment and the freezer compartment is determined. About 1: 4]. Therefore, as shown in FIG. 8, the vegetable room return chill | air is pushed to the back side by the strong flow of the freezer compartment return cold air (vegetable room return cold air is shown with a broken line). As a result, conception easily occurs in a region surrounded by broken lines in FIG. 8. In other words, when simultaneous operation of the refrigerating chamber and the freezing chamber is performed, the implantation distribution occurs in the cooler depth direction.

본 실시 형태의 냉장고에서는, 기본적으로 냉장실(및 야채실)측의 냉각시에는 냉동실로의 송풍은 차단하도록 되어 있으므로, 냉장실ㆍ냉동실 동시 운전시에 발생하는 문제는 발생하기 어렵게 되어 있다. 즉, 냉각기 깊이 방향에 관해서도 착상 균일화를 도모할 수 있는 냉장고로 되어 있다.In the refrigerator of the present embodiment, since the blowing to the freezer compartment is blocked at the time of cooling on the refrigerating compartment (and vegetable compartment) side, a problem that occurs during simultaneous operation of the refrigerator compartment and the freezer compartment is unlikely to occur. That is, it is set as the refrigerator which can aim at equalization of an idea also regarding a cooler depth direction.

1 : 냉장고
2 : 냉장실(냉장 온도대실)
3 : 제빙실(냉동 온도대실)
4 : 상단 냉동실(냉동 온도대실)
5 : 하단 냉동실(냉동 온도대실)
6 : 야채실(냉장 온도대실)
7 : 냉각기
8 : 냉각기 수납실
9 : 고내 송풍기(송풍기)
10 : 단열 상자체
11 : 냉장실 송풍 덕트
12 : 상단 냉동실 송풍 덕트
13 : 냉기 덕트
15 : 냉장실 덕트
16 : 냉장실-야채실 연통 덕트
17 : 냉동실 복귀구
18 : 야채실 복귀 덕트
18a : 야채실 복귀 토출구
19 : 기계실
20 : 냉장실 냉각 댐퍼
21 : 증발 접시
22 : 제상 히터
23 : 홈통
24 : 압축기
31 : 제어 기판
33 : 냉장실 온도 센서
33a : 야채실 온도 센서
34 : 냉동실 온도 센서
35 : 냉각기 온도 센서
50 : 냉동실 냉각 댐퍼
53 : 상부 커버
54 : 구획판
60 : 냉동실
1: refrigerator
2: refrigeration room (refrigeration temperature room)
3: ice making room (frozen temperature room)
4: upper freezer (freezing temperature room)
5: Lower freezer compartment (freezing temperature compartment)
6: vegetable room (cold temperature room)
7: cooler
8: cooler storage room
9: blower (blower)
10: insulation box
11: cold room ventilation duct
12: upper freezer blowing duct
13: cold air duct
15: refrigerator compartment duct
16: cold room-vegetable room communication duct
17: freezer return port
18: vegetable room return duct
18a: vegetable chamber return outlet
19: machine room
20: cold room cooling damper
21: evaporating dish
22: defrost heater
23: gutter
24: compressor
31: control board
33: fridge temperature sensor
33a: Vegetable Room Temperature Sensor
34: freezer temperature sensor
35: cooler temperature sensor
50: Freezer Cooling Damper
53: top cover
54: partition plate
60: freezer

Claims (4)

단열 상자체에 설치된 냉동 온도대실과,
상기 냉동 온도대실의 상방에 설치된 제1 냉장 온도대실과,
상기 냉동 온도대실의 하방에 설치된 제2 냉장 온도대실과,
상기 냉동 온도대실의 후방에 설치되고 냉각기가 설치되는 냉각기실을 구비한 냉장고에 있어서,
상기 제1 냉장 온도대실로부터의 복귀 냉기를 상기 제2 냉장 온도대실로 유도하는 제1 냉기 풍로와,
상기 제2 냉장 온도대실로부터의 복귀 냉기를 상기 냉각기실의 하부로 유도하는 제2 냉기 풍로를 구비하고,
상기 제2 냉기 풍로의 상기 냉각기실에 연통되는 제1 개구의 폭은 상기 냉각기의 폭과 대략 동일하고, 상기 제2 냉장 온도대실로부터의 복귀 냉기가 상기 냉각기의 폭 방향의 전체에 걸쳐 하방으로부터 상방으로 흐르는 것을 특징으로 하는, 냉장고.
A refrigeration temperature chamber installed in an insulation box,
A first refrigerated temperature chamber installed above the refrigeration temperature chamber;
A second refrigerated temperature chamber installed below the freezing temperature chamber;
A refrigerator having a cooler chamber installed at a rear side of the freezing temperature chamber and equipped with a cooler,
A first cold air path for guiding return cold air from said first refrigerated temperature chamber to said second refrigerated temperature chamber;
A second cold air passage for guiding return cold air from the second refrigeration temperature chamber to the lower portion of the cooler chamber,
The width of the first opening communicated with the cooler chamber of the second cold air passage is substantially the same as the width of the cooler, and the return cooling air from the second refrigerating temperature chamber is upwardly downward from the entire width direction of the cooler. Refrigerator, characterized in that flowing to.
제1항에 있어서, 상기 제2 냉장 온도대실과 상기 냉동 온도대실 사이를 단열적으로 구획하는 단열 구획벽을 구비하고, 상기 제2 냉기 풍로가 상기 단열 구획벽 내에 구비된 것을 특징으로 하는, 냉장고.The refrigerator according to claim 1, further comprising an insulating partition wall for insulatingly partitioning between the second refrigeration temperature chamber and the refrigeration temperature chamber, wherein the second cold air passage is provided in the insulation partition wall. . 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 냉동 온도대실과 상기 냉각기실을 구획하는 냉각기 구획벽과, 상기 냉각기 구획벽의 하부에 상기 냉동 온도대실로부터의 복귀 냉기를 상기 냉각기실로 유도하는 제2 개구를 구비하고,
상기 제2 개구의 폭은 상기 냉각기의 폭과 대략 동일하고, 상기 냉동 온도대실로부터의 복귀 냉기는 상기 냉각기의 폭 방향의 전체에 걸쳐 하방으로부터 상방으로 흐르는 것을 특징으로 하는, 냉장고.
The cooler partition wall which divides the said refrigeration temperature chamber and the said cooler chamber, and the 2nd opening which guides return cold air from the said refrigeration temperature chamber to the said cooler chamber below the said cooler partition wall. And
The width | variety of the said 2nd opening is substantially the same as the width | variety of the said cooler, The return cold air from the said refrigeration temperature chamber flows from downward to upward over the whole width direction of the said cooler, The refrigerator characterized by the above-mentioned.
제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 냉각기실 내의 상기 냉각기 하방에 제상 히터를 구비하고,
상기 제1 개구로부터 상기 냉각기실로 유입되는 냉기의 일부가 상기 제상 히터에 의해 상방으로 전향되는 위치에 상기 제상 히터와 상기 제1 개구가 설치된 것을 특징으로 하는, 냉장고.
The defrost heater according to claim 1 or 2, further comprising a defrost heater below the cooler in the cooler chamber.
The refrigerator according to claim 1, wherein the defrost heater and the first opening are provided at a position where a part of the cold air flowing into the cooler chamber from the first opening is turned upward by the defrost heater.
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