KR950002254Y1 - Condensor for refrigerator - Google Patents
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Abstract
내용 없음.No content.
Description
제1도는 종래 스터링 싸이클 냉장고의 일예를 보인 단면도.1 is a cross-sectional view showing an example of a conventional sterling cycle refrigerator.
제2도는 제1도에서의 방열구조를 보인 도면.2 is a view showing a heat radiation structure in FIG.
제3도는 종래 스터링 싸이클 냉장고의 다른예를 보인 단면도.3 is a cross-sectional view showing another example of a conventional sterling cycle refrigerator.
제4도의 (a)는 제3도에서의 방열구조를 보인 도면, (b)는 (a)의 부분횡단면도.(A) is a figure which shows the heat radiation structure in FIG. 3, (b) is a partial lateral cross-sectional view of (a).
제5도 내지 제9도는 본 고안에 의한 스터링 싸이클 냉장고의 방열장치를 보인 도면으로서, 제5도는 전체 단면도.5 to 9 is a view showing a heat dissipation device of the stirling cycle refrigerator according to the present invention, Figure 5 is a cross-sectional view.
제6도는 제5도의 "A"부 상세도.6 is a detail view of the "A" part of FIG.
제7도는 제5도의 B-B선 단면도.7 is a sectional view taken along the line B-B in FIG.
제8도는 제7도의 C-C선 단면도.8 is a cross-sectional view taken along the line C-C of FIG.
제9도의 (a)(b)는 히트파이프의 상세 단면도.(A) and (b) of FIG. 9 are detailed sectional views of a heat pipe.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명* Explanation of symbols for main parts of the drawings
1 : 냉장고 본체 2 : 냉동실1: refrigerator body 2: freezer
3 : 냉장실 4 : 스터링쿨러3: cold storage room 4: sterling cooler
9 : 방열기 20 : 외부판넬9: radiator 20: outer panel
21 : 제1히트파이프 22 : 제2히트파이프21: first heat pipe 22: second heat pipe
23 : 냉각수통로 24 : 단열판23: cooling water passage 24: insulation board
25 : 증발부 26 : 응축부25: evaporation unit 26: condensation unit
27 : 단열판 30 : 냉각수순환용 펌프27: heat insulation plate 30: pump for cooling water circulation
본 고안은 스터링 싸이클 냉장고의 방열장치에 관한 것으로, 특히 냉장고 본체의 외부판넬 내측에 히트파이프를 설치하여 스터링쿨러의 방열기에서 발생한 열을 외부에 효율적으로 방출할 수 있도록 한 스터링 싸이클 방식 냉장고의 방열장치에 관한 것이다.The present invention relates to a heat dissipation device of a stir cycle refrigerator, in particular a heat dissipation device of a stir cycle cycle refrigerator to install a heat pipe inside the outer panel of the refrigerator body to efficiently discharge the heat generated from the radiator of the stir cooler to the outside It is about.
종래 스터링 싸이클 냉장고는 제1도에 도시한 바와 같이, 냉장고 본체(1) 내부에 냉동실(2)과 냉장실(3)이 마련되고, 냉기를 발생시키는 스터링쿨러(4)와 냉기순환을 위한 냉기순환장치(5)가 설치되어 있으며, 제2도와 같이 배열된 방열튜브(6)의 입.출구(7)(8)가 스터링쿨러(4)의 방열기(9)에 연결되어 있다. 도면에서 10은 냉각기, 11은 재생기를 각각 보인 것이고, 12는 접착물질을 보인 것이다.In the conventional sterling cycle refrigerator, as shown in FIG. 1, a freezing compartment 2 and a refrigerating compartment 3 are provided inside the refrigerator main body 1, and a sterling cooler 4 generating cold air and a cold air circulation for cold air circulation. The apparatus 5 is provided, and the inlet / outlet 7 and 8 of the heat dissipation tube 6 arranged as shown in FIG. 2 are connected to the heat dissipator 9 of the sterling cooler 4. In the figure, 10 is a cooler, 11 is a regenerator, and 12 is an adhesive material.
이러한 종래의 스터링 싸이클 냉장고는 스터링쿨러(4)를 가동시킴에 따라 냉각기(10)에서 발생한 냉기가 냉기순환장치(5)에 의해 냉동실(2)과 냉장실(3)로 순환하게 되며, 방열기(9)에서 발생한 열을 흡수한 냉각수는 방열튜브(6)를 통과하면서 외부의 공기와 자연대류를 통해서 서서히 냉각되고 다시 방열기(9)로 들어가 방열기(9)를 냉각시킨다.In the conventional sterling cycle refrigerator, as the sterling cooler 4 is operated, cold air generated in the cooler 10 is circulated to the freezer compartment 2 and the refrigerating compartment 3 by the cold air circulation device 5, and the radiator 9 Cooling water absorbing the heat generated from the) is gradually cooled through the outside air and natural convection while passing through the heat radiating tube (6) and enters the radiator (9) again to cool the radiator (9).
상기한 스터링쿨러(4)에서 방출되는 열량은 냉각기(10)에서 흡수한 열과 싸이클 형성을 위하여 투입된 구동모터의 열량을 합한 양이 되므로 상당히 많은 량이 된다. 이 열량을 상기한 방열방식으로 방출하기 위해서는 전열면적을 늘려야 하며, 이 전열면적을 늘리기 위하여는 방열튜브(6)의 길이를 길게 하여야 하는 바, 이와 같이 유로의 길이를 길게하면 방열튜브(6)내에서의 유로손실이 커지므로 순환펌프의 용량도 크게 하여야 한다.Since the amount of heat emitted from the sterling cooler 4 is the sum of the amount of heat absorbed by the cooler 10 and the amount of heat of the driving motor introduced to form a cycle, the amount of heat is considerably large. In order to discharge the heat amount by the above heat dissipation method, the heat transfer area should be increased, and in order to increase the heat transfer area, the length of the heat dissipation tube 6 should be increased. Since the flow path loss in the inside becomes large, the capacity of the circulation pump must be increased.
제3도는 종래 스터링 싸이클 냉장고의 다른 예를 보인 것이고 제4도는 방열구조를 보인 것으로 이에 도시한 바와같이, 스터링쿨러(4)의 방열기(9)를 방열용 히트파이프(13)의 증발기구(13a)가 원통형으로 감싸고 있고, 냉장고 본체(1)의 후방으로는 여러가닥의 등간격으로 배열된 응축기부(13b)가 위치하며 증발기부(13a)와 응축기부(13b)를 연결부(13c)가 연결하고 있다. 그리고 스터링쿨러(4)의 냉각기(10)에는 냉각용 히트파이프(14)가 연결되어 있다.FIG. 3 shows another example of a conventional sterling cycle refrigerator and FIG. 4 shows a heat dissipation structure. As shown in FIG. 3, the evaporation mechanism 13a of the heat pipe 13 for dissipating the radiator 9 of the sterling cooler 4 is shown. ) Is wrapped in a cylindrical shape, a condenser portion 13b arranged at equal intervals of several strands is located at the rear of the refrigerator body 1, and a connection portion 13c connects the evaporator portion 13a and the condenser portion 13b. Doing. The cooling heat pipe 14 is connected to the cooler 10 of the sterling cooler 4.
이러한 종래 방열구조는 방열기(9)의 방출열량을 방열기(9)내의 냉각유체(물)(15)가 일차적으로 흡수하고, 그 외부를 감싸는 냉각용 히트파이프(13)의 증발기부(13a)와의 열전달에 의하여 냉각수의 열이 냉각용 히트파이프(13)측에 전달되며 냉각용 히트파이프(13)의 응축기부(13b)에서 공기와의 자연대류에 의하여 대기로 방출된다.In the conventional heat dissipation structure, the amount of heat emitted from the radiator 9 is primarily absorbed by the cooling fluid (water) 15 in the radiator 9 and the evaporator portion 13a of the cooling heat pipe 13 surrounding the outside thereof. The heat of the cooling water is transferred to the cooling heat pipe 13 by heat transfer and is discharged to the atmosphere by natural convection with air in the condenser 13b of the cooling heat pipe 13.
이러한 방열구조는 방열기(9)에서 짧은 시간에 많이 발생되는 열을 냉각용 히트파이프(14)에 전달하기 위해서, 전체적인 방열기(9)의 크기가 커지고 냉각용 히트파이프(13)의 증발기부(13a)의 열을 멀리 떨어진 응축기부(13b)에 신속히 보내기 위해서는 연결부(13c)가 커져야 하므로 전체적인 구조가 커지고 복잡해지며 외관을 해치게 되는 결함이 있었다.This heat dissipation structure is large in size in order to transfer the heat generated in the radiator 9 in a short time to the cooling heat pipe 14, the size of the overall radiator 9 is increased and the evaporator portion 13a of the cooling heat pipe 13 In order to quickly send heat away from the condenser part 13b, the connection part 13c needs to be large, so that the overall structure becomes larger, more complicated, and there is a defect that spoils the appearance.
본 고안은 상기한 바와 같은 종래의 결함을 해소하기 위하여 안출한 것으로 종래에 비하여 냉각유로를 줄이면서 냉각효율을 향상하고 냉장고 본체의 외관을 보다 깨끗하고 보기 좋게 하도록 한 것이다.The present invention has been devised to solve the above-mentioned defects as described above, while reducing the cooling flow path as compared with the prior art, improving the cooling efficiency and making the appearance of the refrigerator main body more clean and beautiful.
이러한 본 고안은 냉장고 본체의 후방판등의 외부판넬에 서로 두께가 다른 히트파이프를 교대로 배치하여 전체적으로 사행상을 이루도록 요철구조를 형성하고 그 요철구조의 돌출부분에 단열판을 부착하여 요철구조의 요입부에 의하여 냉각수와 같은 냉각유체가 흐르는 방열통로를 형성하여 스터링쿨러를 냉각시키는 냉각유체가 방열통로를 통과하면서 냉각되도록 구성된다.The present invention forms an uneven structure to alternately arrange heat pipes having different thicknesses on an outer panel such as a rear plate of a refrigerator main body to form a meandering shape as a whole, and attaches a heat insulating plate to the protrusion of the uneven structure to form an uneven structure. It is configured to form a heat dissipation passage through which a cooling fluid, such as cooling water, flows through the mouth to cool the stir cooler while passing through the heat dissipation passage.
상기 히트파이프는 일측부인 증발부가 열을 받으면 내부의 열전달물질 즉 냉각유체가 기화되어 타측부인 응축부로 이동하여 액화되면서 열을 외부로 방출하고 열전달물질 자체는 액체상태로 다시 원래의 위치로 되돌아가는 과정을 반복하면서 방열작용을 계속 행하게 된다.When the heat pipe receives heat from one side of the heat pipe, the heat transfer material, that is, the cooling fluid, is vaporized and moves to the condensation part of the other side to liquefy and release heat to the outside, and the heat transfer material itself returns to its original state in a liquid state. Repeating the process will continue to perform the heat dissipation.
이하, 이와 같은 본 고안을 첨부도면에 의하여 상세히 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, the present invention as described in detail by the accompanying drawings as follows.
제5도는 본 고안에 의한 스터링 싸이클 냉장고의 단면도를 보인 것이고, 제6도는 A부 상세도이며, 제7도는 제5도의 B-B선 단면도, 제8도는 제7도의 C-C선 단면도를 보인 것으로, 이에 도시한 바와 같이, 냉장고본체(1) 내부에 냉동실(3)과 냉장실(2)이 형성되고, 냉기발생을 위한 스터링쿨러(4)와, 냉기순환장치(5)가 설치되어 있다.FIG. 5 is a cross-sectional view of the Stirling cycle refrigerator according to the present invention, FIG. 6 is a detailed view of portion A, FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line BB of FIG. 5, and FIG. 8 is a cross-sectional view taken along line CC of FIG. As described above, the freezing chamber 3 and the refrigerating chamber 2 are formed inside the refrigerator main body 1, and a sterling cooler 4 for generating cold air and a cold air circulation device 5 are provided.
냉장실 본체(1)의 일측 외부판넬(20)에는 제6도 내지 제8도와 같이 요철구조가 형성되는 바, 일예로서 제1, 제2히트파이프(21)(22)가 폭방향으로 교대로 배치되어 요철구조를 이루고 요철구조의 요입부에 의해 냉각유체인 냉각수가 유동하는 방열통로(23)가 형성되어 있다.Uneven structures are formed on one side outer panel 20 of the refrigerating chamber body 1 as shown in FIGS. 6 to 8, and as an example, the first and second heat pipes 21 and 22 are alternately arranged in the width direction. As a result, a heat dissipation path 23 is formed in which the uneven structure is formed and the coolant as the cooling fluid flows through the uneven portion of the uneven structure.
즉, 제1, 제2히트파이프(21)(22)는 제8도와 같이 제2히트파이프(22)가 제1히트파이프(21)의 절반 정도의 두께를 갖도록 두께 차이가 나며 서로 이웃하게 엇갈리어 가면서 배치되어 있는데 제1, 제2히트파이프(21)(22)에 의하여 냉각수의 방열통로(23)가 등간격으로 형성되며, 제1, 제2히트파이프(21)(22)가 서로 접하는 면 사이에는 단열판과 같은 분리판(24)이 삽입되어 있다. 이 방열통로(23)는 제7도와 같이 사행상으로 형성된다.That is, the first and second heat pipes 21 and 22 have a thickness difference so that the second heat pipe 22 has a thickness of about half of the first heat pipe 21 as shown in FIG. The heat dissipation passages 23 of the cooling water are formed at equal intervals by the first and second heat pipes 21 and 22, and the first and second heat pipes 21 and 22 are in contact with each other. Between the faces, a separating plate 24 such as a heat insulating plate is inserted. This heat dissipation path 23 is formed meandering like FIG.
제9도(a)(b)는 제1, 제2히트파이프의 구조를 각각 보인 상세도로서 이에 도시한 바와 같이, 제1, 제2히트파이프(21)(22)는 냉장고 높이방향으로 단열판과 같은 분리판(24)을 사이에 삽입하고 증발부(25)에 비하여 응축부(26)가 약간 올라가게 경사진 형태로 반복 배열되어 있다.9 (a) and 9 (b) are detailed views showing the structures of the first and second heat pipes, respectively. As shown in the drawing, the first and second heat pipes 21 and 22 are insulated from the height direction of the refrigerator. The separation plate 24 is inserted therebetween, and the condensation unit 26 is repeatedly arranged in an inclined form as compared with the evaporation unit 25 to slightly rise.
제5도, 제6도, 제8도를 참조하면 외부판넬(20)과 평행하게 접합되는 단열판(27)에 의하여 방열통로(23)가 최종적으로 완성되며, 단열판(27)에 접합되는 부위는 제1히트파이프(21)이다.Referring to FIGS. 5, 6, and 8, the heat dissipation passage 23 is finally completed by the heat insulating plate 27 bonded in parallel with the outer panel 20. The first heat pipe 21.
상기와 같이 형성된 방열통로(23)의 단부에는 제7도와 같이 냉각수 유통구(23a)(23b)가 형성되어 있으며, 이 유통구(23a)(23b)가 제5도의 스터링쿨러(4)의 방열기(9)에 구비된 냉각수 입.출구(9a)(9b)에 연결되어 냉각수가 흐르는 폐회로가 형성되고, 방열기(9)의 냉각수 입구(9a)측에는 냉각수순환용 펌프(30)가 설치된다.Cooling water outlets 23a and 23b are formed at the end of the heat dissipation passage 23 formed as described above, and the outlets 23a and 23b are radiators of the sterling cooler 4 of FIG. A closed circuit is connected to the cooling water inlet / outlet 9a and 9b provided in (9) and flows the cooling water, and a cooling water circulation pump 30 is provided on the cooling water inlet 9a side of the radiator 9.
이와 같이 구성된 본 고안은 스터링쿨러(4)가 가동됨에 따라 발생되는 냉기가 냉기순환장치(5)에 의하여 냉동실(2)과 냉장실(1)로 순환되고, 열을 방출하는 방열기(9)로부터 열을 흡수한 고온의 냉각수가 냉각수 출구(9b)를 통하여 배출되어 외부판넬(20)에 내장된 제1, 제2히트파이프(21)(22)와 단열판(27)사이의 방열통로(23)를 지나면서 외부에 열을 방출하여 냉각되고 냉각수 순환펌프(30)의 펌핑력에 의해 방열기(9)의 입구(9a)를 통해 방열기(9) 내부로 유입되어 다시 열을 흡수하게 된다.The present invention configured as described above has the cold air generated by the operation of the sterling cooler 4 being circulated by the cold air circulation device 5 to the freezer compartment 2 and the refrigerating compartment 1, and heat from the radiator 9 to release heat. The high temperature cooling water absorbing the water is discharged through the cooling water outlet 9b to open the heat dissipation passage 23 between the first and second heat pipes 21 and 22 and the heat insulating plate 27 embedded in the outer panel 20. As it passes through the heat to the outside is cooled and introduced into the radiator 9 through the inlet (9a) of the radiator 9 by the pumping force of the cooling water circulation pump 30 to absorb the heat again.
이러한 과정에서 고온의 냉각수가 방열통로(23)를 이루는 하나하나의 히트파이프(21)(22)를 지나면 각각의 히트파이프(21)(22)는 냉각수가 접하는 면으로부터 열을 흡수하여 제9도와 같이 증발부(25)로부터 응축부(26)로 열을 전달하여 외부판넬(20) 밖으로 열을 방출한다.In this process, when the high temperature coolant passes through the heat pipes 21 and 22 that form the heat dissipation passage 23, each of the heat pipes 21 and 22 absorbs heat from the surface where the coolant comes into contact with each other. As described above, heat is transferred from the evaporator 25 to the condenser 26 to release heat out of the outer panel 20.
이상에서 설명한 바와 같은 본 고안은 방열기의 열을 흡수하는 냉각수를 히트파이프로 형성된 방열통로를 지나게 함으로써 방열통로를 지나는 냉각수의 열을 효율적으로 냉장고 외부판넬 전체로 바로 전달시켜 외부공기와 열교환할 수 있는 실질적인 면적을 넓힘으로 내부의 냉각수 유로를 짧게 할 수 있다. 방열기에서 짧은 시간에 많은 열을 방출시키기 위해서는 많은 양의 냉각수가 필요한데 본 고안에서는 냉각수가 폐회로를 이동하기 때문에 방열기 자체의 크기를 크게 하지 않고도 냉각수량을 크게할 수 있으며, 방열기와 그것과 멀리 떨어진 히트파이프를 냉각수가 연결해주므로 열교환이 뛰어나면서 구조가 간단하고 소형화된다. 그리고 냉장고 외부판넬 내부에 히트파이프를 설치함으로써 냉장고 표면을 깨끗하게 형성할 수 있다.As described above, the present invention allows the coolant to absorb heat from the radiator to pass through the heat dissipation passage formed by the heat pipe, so that the heat of the coolant passing through the heat dissipation passage can be directly transferred to the entire outer panel of the refrigerator to exchange heat with the outside air. By extending the actual area, the internal cooling water flow path can be shortened. In order to dissipate a lot of heat in a short time, a large amount of coolant is required. In this design, since the coolant moves in a closed circuit, the amount of coolant can be increased without increasing the size of the radiator itself. Cooling water is connected to the pipe for excellent heat exchange and simple and compact structure. And the surface of the refrigerator can be cleanly provided by installing a heat pipe inside the refrigerator outer panel.
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