WO2013080477A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

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WO2013080477A1
WO2013080477A1 PCT/JP2012/007398 JP2012007398W WO2013080477A1 WO 2013080477 A1 WO2013080477 A1 WO 2013080477A1 JP 2012007398 W JP2012007398 W JP 2012007398W WO 2013080477 A1 WO2013080477 A1 WO 2013080477A1
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WO
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heat exchange
seal member
heat
partition wall
door
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/007398
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
愼一 堀井
Original Assignee
パナソニック株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to CN201280059174.4A priority patent/CN103975209B/zh
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/08Parts formed wholly or mainly of plastics materials
    • F25D23/082Strips
    • F25D23/087Sealing strips
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/04Preventing the formation of frost or condensate
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/06Walls
    • F25D23/069Cooling space dividing partitions

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator structure having a high energy saving effect.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the basic structure of a freezer compartment of a conventional refrigerator.
  • a door gasket 12 is provided at the inner end of the door 11 over the entire circumference.
  • the metal receiving member 14 formed on the front surface of the partition wall 13 that forms the receiving surface of the door gasket 12 and the door gasket 12 are brought into close contact with each other to prevent cold air in the freezer compartment 25 from leaking to the outside.
  • the cool air generated by the cooler 15 installed on the back of the main body is blown out from the discharge port 17 on the back of the freezer compartment 25 into the freezer compartment 25 by the fan 16, and cools the foods stored in the freezer compartment 25.
  • the cold air which cooled the foodstuff reaches the front upper part of the storage cases 18 and 19 as shown by the arrow, and passes through the space between the inner wall of the door 11 and the front surfaces of the storage cases 18 and 19. Further, the cold air circulates through the space below the bottom surface of the storage case 19 and returns from the return duct 21 to the cooler 15.
  • a heat radiating pipe 23 is provided.
  • the heat radiating pipe 23 uses a high-temperature refrigerant pipe in a refrigeration cycle (not shown), and the heat of the partition wall 13 is heated to a high temperature. Heating the front surface of the partition wall 13 to a high temperature prevents condensation, but heats the air above the front part of the freezer compartment 25 and decreases the cooling efficiency.
  • the partition wall 13 is provided with a seal member 24 in order to prevent the cold air in the freezer compartment 25 from being heated by heat exchange with the heated metal receiving member 14.
  • the cool air flow to the metal receiving member 14 is shielded by contacting the case.
  • the sealing performance deteriorates due to deterioration of the sealing member 24 over time, the cold air cannot be shielded, and the cold air in the freezer compartment 25 is heated by heat exchange with the high-temperature metal receiving member 14, and cooling is performed. There was a problem that efficiency decreased.
  • the refrigerator of the present invention divides the heat insulation box into a plurality of storage rooms to which cold air is supplied using partition walls, and includes a door that can be opened and closed on the front of each storage room.
  • the door is provided with a door gasket that is in close contact with the metal receiving member formed on the front side of the partition wall, and the metal receiving member is heated.
  • the heat exchange suppression space which suppresses heat exchange with the cool air in a storage chamber and a metal receiving member is provided.
  • the heat exchange suppression space is configured by a partition wall and a seal member between the metal receiving member and the storage chamber.
  • the present invention can provide a refrigerator that suppresses heat exchange with the outside, improves cooling efficiency, and reduces power consumption.
  • FIG. 1 is a front view of the refrigerator in the first embodiment of the present invention.
  • 2 is a 2-2 longitudinal sectional view of FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the refrigerator in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the refrigerator in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the refrigerator in the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the seal member of the refrigerator in the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the refrigerator in the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a front view of the refrigerator in the first embodiment of the present invention.
  • 2 is a 2-2 longitudinal sectional view of FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the refrigerator in the first embodiment of the present
  • FIG. 8 is a principal part expanded sectional view of the refrigerator in the 4th Embodiment of this invention.
  • FIG. 9 is an enlarged cross-sectional view of a main part of the refrigerator in the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a perspective view of the seal member of the refrigerator according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of a freezer compartment of a conventional refrigerator.
  • FIG. 1 is a front view of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line 2-2 of FIG.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of the main part of the refrigerator in the first embodiment of the present invention.
  • a heat insulating box body 101 which is a refrigerator main body of the refrigerator 100 includes an outer box 102 mainly using a steel plate and an inner box 103 formed of a resin such as ABS.
  • a space between the outer box 102 and the inner box 103 of the heat insulating box 101 is filled with a foam heat insulating material such as hard foamed urethane, and is insulated from the surroundings.
  • the heat insulation box 101 is partitioned into a plurality of storage rooms.
  • a refrigeration room 104 as a first storage room is provided at the top, a second freezing room 105 as a fourth storage room, and an ice making room 106 as a fifth storage room are provided side by side under the refrigeration room 104. It has been.
  • a first freezer compartment 107 as a second storage room is provided below the second freezing room 105 and the ice making room 106, and a vegetable room 108 as a third storage room is provided at the bottom.
  • the refrigerating room 104 includes a refrigerating room right door 104a and a refrigerating room left door 104b, which are rotary doors, and a refrigerating room shelf 104c and a refrigerating room case 104d are appropriately disposed therein, so that the storage space can be easily arranged. is doing.
  • Other storage rooms have pull-out doors.
  • a second freezer compartment case 105b is placed on the drawer-type second freezer compartment door 105a frame (not shown) of the second freezer compartment 105, and is mounted on the frame (not shown) of the ice making compartment door 106a.
  • An ice-making chamber case (not shown) is placed.
  • An upper freezer compartment case 107b and a lower freezer compartment case 107c are placed on the frame (not shown) of the first freezer compartment door 107a, and the upper vegetable compartment case 108b is placed on the frame (not shown) of the vegetable compartment door 108a. And the lower vegetable compartment case 108c is mounted.
  • the refrigerated room 104 is set to a refrigerated temperature zone which is a temperature that does not freeze for refrigerated storage, and is usually set to 1 ° C. to 5 ° C.
  • the vegetable temperature range is 2 ° C to 7 ° C.
  • the first freezer compartment 107 is set to a freezing temperature zone, and is usually set to ⁇ 22 ° C. to ⁇ 15 ° C. for frozen storage, but for improving the frozen storage state, for example, ⁇ 30 ° C. It may be set to a low temperature of -25 ° C.
  • the second freezer compartment 105 is set to a freezing temperature range equivalent to the first freezer compartment 107 or a slightly higher temperature setting of ⁇ 20 ° C. to ⁇ 12 ° C. Ice is made by an automatic ice maker (not shown) provided at the upper part of the room with water sent from a water storage tank (not shown) in the refrigerator compartment 104, and the ice is formed in an ice making case (not shown) of the ice making chamber 106. To store).
  • the top surface portion of the heat insulation box 101 has a stepped recess shape toward the back of the refrigerator, and a machine room 101a is formed in the stepped recess portion.
  • the machine room 101a accommodates high-pressure components of the refrigeration cycle such as the compressor 109 and a dryer (not shown) for removing moisture. That is, the machine room 101 a in which the compressor 109 is disposed is formed by biting into the uppermost rear region in the refrigerator compartment 104.
  • the following effects can be obtained by providing the machine room 101a in the rear area of the uppermost storage room of the heat insulating box 101, which has become a dead space that is difficult to reach, and the compressor 109 is arranged. That is, in the conventional refrigerator, the space in the machine room at the bottom of the heat insulation box 101 that is easy to use as a user can be effectively converted as a storage room capacity, and storage efficiency and usability are greatly improved. Can do.
  • the refrigeration cycle is formed of a series of refrigerant flow paths sequentially including a compressor 109, a condenser, a capillary as a decompressor, and a cooler 112, and a hydrocarbon-based refrigerant such as isobutane is enclosed as a refrigerant. Yes.
  • Compressor 109 is a reciprocating compressor that compresses refrigerant by reciprocating a piston in a cylinder.
  • these functional components may be disposed in the machine room 101a.
  • the decompressor constituting the refrigeration cycle is a capillary, but an electronic expansion valve that can freely control the flow rate of the refrigerant driven by the pulse motor may be used.
  • the matter relating to the main part of the invention described below is a type in which a compressor room is provided by providing a machine room in the rear region of the lowermost storage room of the heat insulating box 101, which has been generally used conventionally. It may be applied to other refrigerators.
  • a cooling chamber 110 for generating cold air is provided on the back surface of the first freezing chamber 107, and the storage chamber consisting of the second freezing chamber 105, the ice making chamber 106, and the first freezing chamber 107 is separated from the cooling chamber 110.
  • a partition member 111 is arranged.
  • a cooler 112 is disposed in the cooling chamber 110, and the cooler 112 exchanges heat with air heated by exchanging heat with the storage chamber to generate cold air.
  • the partition member 111 includes a storage chamber side partition member 111 a and a cooling chamber side partition member 111 b, and the cooling chamber side partition member 111 b includes a blower 113.
  • the space between the storage chamber side partition member 111a and the cooling chamber side partition member 111b is an air duct 111c, and cool air forcedly sent out by the blower 113 is stored in the refrigerating chamber 104, the second freezing chamber 105, and the ice making chamber. 106, the first freezer compartment 107 and the vegetable compartment 108.
  • a radiant heating means 114 made of glass tube for defrosting the frost and ice adhering to the cooler 112 and its periphery during cooling is disposed.
  • a drain pan 115 for receiving defrosted water generated at the time of defrosting and a drain tube 116 penetrating from the deepest part of the drain pan 115 to the outside of the chamber are disposed below the radiant heating means 114.
  • An evaporating dish 117 is arranged in the area.
  • An upper discharge port 120 is provided between the partition wall 118 that partitions the refrigerating chamber 104 and the other storage chamber, and the upper end of the storage chamber side partition member 111a. From the upper discharge port 120, an arrow in FIG. Cold air is discharged into the second freezing chamber 105, the ice making chamber 106, and the first freezing chamber 107. The cold air discharged into the storage chamber circulates through the second freezer compartment case 105b, ice making case (not shown), upper freezer compartment case 107b, and lower freezer compartment case 107c, and then the storage compartment side partition member 111a. Circulates back to the cooler 112 again through the return suction port 125 provided in the lower part of the air.
  • a damper 121 is disposed at the rear part of the partition wall 118, and the cold air passing through the damper 121 is further divided into a refrigerator compartment duct 122 and a vegetable compartment duct (not shown), and each refrigerator has a refrigerator compartment. 104 and the vegetable compartment 108.
  • a door gasket 124 is provided on the entire inner periphery of the second freezer compartment door 105a.
  • the door gasket 124 is in close contact with the metal receiving member 123 provided on the front surface of the partition wall 118 that is configured with a resin portion on the outer periphery that separates the refrigerator compartment 104 and the second freezer compartment 105, and prevents the cold air from leaking outside. It is preventing.
  • the refrigerator compartment 104, the second freezer compartment 105, the ice making compartment 106, the first freezer compartment 107, and the vegetable compartment 108 are similarly configured to prevent cold air from leaking to the outside.
  • the metal receiving member 123 is provided with a heat radiating pipe 131 in order to prevent condensation on the outer surface of the storage chamber.
  • the heat radiating pipe 131 uses a high-temperature refrigerant pipe in a refrigeration cycle (not shown), and the metal receiving member 123 is heated by the heat.
  • the partition wall 118 is configured by fitting the upper partition plate 118a and the lower partition plate 118b vertically.
  • the partition wall 118 is configured such that the heat insulating member 118c is sandwiched between the upper partition plate 118a and the lower partition plate 118b, and performs heat insulation between the storage chambers in different temperature zones.
  • the heat insulating member 118c may be filled with a foam heat insulating material such as hard urethane foam that is filled in the space between the outer box 102 and the inner box 103.
  • the heat exchange suppression space 140 provided in the lower part of the metal receiving member 123 is composed of the seal member 141 and the surface of the lower partition plate 118b.
  • the lower partition plate 118b includes a heat conduction suppressing portion 118d, which is a cutout hole, in a part of the configuration surface in the heat exchange suppressing space 140 covered with the seal member 141.
  • the seal part 142 of the seal member 141 is disposed so as to be in contact with a part of the second freezer compartment door 105a on the storage compartment side of the second freezer compartment 105.
  • the matter regarding the main part of the invention described below in this embodiment is applied to a refrigerator of a type having a structure in which a storage case is placed on the inner box 103 having a revolving door in all the storage rooms. It doesn't matter.
  • the installation of the heat exchange suppression space 140 is not limited to the lower side surface of the partition wall 118, and may be installed on the upper side surface of the partition wall 118.
  • the cool air generated by the cooler 112 is forcibly blown from the upper discharge port 120 to the case in the first freezer compartment 107 by a blower 113 that rotates as a motor (not shown) rotates.
  • the blown-out cool air is blown to the storage case of each storage room to cool the food stored.
  • the cold air that has cooled the foods passes through the gap between the second freezer compartment 105 and the partition wall 118, and through the gap between the second freezer compartment case 105b and the upper freezer compartment case 107b in the middle stage. Join together.
  • the combined airflow is sucked from the suction port 125 through the space below the lower freezer compartment case 107 c and has an air path configuration returning to the cooler 112.
  • the cold air when the cold air circulates in the freezing temperature zone, it is heated by exchanging heat with the wall surface.
  • heat exchange is performed most in the vicinity of the metal receiving member 123 heated by the heat radiating pipe 131.
  • the heat radiation pipe 131 can be connected to the surface in contact with the cold air. Heat transfer is reduced. Thereby, the temperature rise of the surface of the partition wall 118 in contact with cold air can be prevented, and heat exchange between the partition wall 118 and cold air can be suppressed. Accordingly, it is possible to suppress the warming of the cold air, improve the cooling efficiency, and consequently reduce the power consumption.
  • the cold air circulates at a low temperature, so that the temperature distribution in the entire freezing temperature zone can be kept uniform.
  • the seal member 141 constituting the heat exchange suppression space 140 provided in the lower part of the metal receiving member 123 includes a seal portion 142, and the storage room side of the second freezer compartment door 105 a of the second freezer compartment 105. It arrange
  • the door gasket 124 is configured at a position surrounded by the inner wall of the second freezer compartment door 105a and a space where air does not circulate, thereby reducing the flow of cold air to the door gasket 124 which is a member extending inside and outside the warehouse. It is possible to suppress heat exchange between the air inside and outside the cabinet.
  • the lower partition plate 118b includes a heat conduction suppression portion 118d that is a cutout hole in a part of the configuration surface in the heat exchange suppression space 140 covered with the seal member 141, so that the lower partition plate 118b The heat of the metal receiving member 123 is prevented from entering the storage chamber by heat conduction. Further, the seal member 141 prevents deterioration of quality due to the heat conduction suppressing portion 118d that is a notch being visible from the exterior. In addition, although the heat conduction suppression part 118d was made into the notch hole, it is good also as a thin part with a member board thickness.
  • the refrigerator includes a partition wall 118 that divides the inside of the heat insulating box 101 into a plurality of storage rooms to which cold air is supplied, and includes a door that can be opened and closed at the front of each storage room.
  • the door is provided with a door gasket that is in close contact with a metal receiving member that is configured on the front side of the partition wall 118, and a seal member 141 that prevents cold air in the storage chamber from directly contacting the door gasket 124 and exchanging heat. While providing the structure which heats the metal receiving member 123 and the door gasket 124, the heat exchange suppression structure which suppresses heat exchange with the cool air in a storage chamber, and the metal receiving member 123 is provided.
  • the heat exchange suppression structure has a structure in which a heat exchange suppression space 140 constituted by the seal member 141 and the lower partition plate 118b is provided between the metal receiving member 123 and the storage chamber.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a main part of the refrigerator in the second embodiment of the present invention.
  • a door gasket 124 is provided on the entire inner periphery of the second freezer compartment door 105a.
  • the door gasket 124 closely contacts the metal receiving member 123 provided on the front surface of the partition wall 118 that is configured by a resin portion to divide the refrigerator compartment 104 and the second freezer compartment 105 to prevent cold air from leaking to the outside. It is preventing.
  • the refrigerator compartment 104, the second freezer compartment 105, the ice making compartment 106, the first freezer compartment 107, and the vegetable compartment 108 are similarly configured to prevent cold air from leaking to the outside.
  • the metal receiving member 123 is provided with a heat radiating pipe 131 in order to prevent condensation on the outer surface of the storage chamber.
  • the heat radiating pipe 131 uses a high-temperature refrigerant pipe in a refrigeration cycle (not shown), and the metal receiving member 123 is heated by the heat.
  • the partition wall 118 is configured by fitting the upper partition plate 118a and the lower partition plate 118b vertically.
  • the partition wall 118 is configured such that the heat insulating member 118c is sandwiched between the upper partition plate 118a and the lower partition plate 118b, and performs heat insulation between the storage chambers in different temperature zones.
  • the heat exchange suppression space 140 provided in the lower part of the metal receiving member 123 is composed of a seal member 145 and the surface of the lower partition plate 118b.
  • the lower partition plate 118b includes a heat conduction suppressing portion 118d, which is a cutout hole, in a part of the configuration surface in the heat exchange suppressing space 140 covered with the seal member 145.
  • the seal part 143 of the seal member 145 is disposed so as to be in contact with a part of the second freezer compartment 105 on the storage room side of the second freezer compartment door 105a. Further, the seal portion 143 alone constitutes a circular space.
  • the seal member 145 includes a cold air guide part 144.
  • the cold air guide part 144 has a connecting part on the storage chamber side of the constituent part of the heat exchange suppression space 140.
  • the seal portion 143 and the cold air guide portion 144 have different connecting portions, and are configured integrally with the seal member 145.
  • the cold air generated by the cooler 112 and forcibly blown out from the upper outlet 120 by the blower 113 is most heated in the vicinity of the metal receiving member 123 heated by the heat radiating pipe 131 when circulating in the freezing temperature zone. Exchange is performed.
  • the heat exchange suppression space 140 in the lower part of the metal receiving member 123, heat transfer from the heat radiating pipe 131 to the surface in contact with the cold air is reduced. Thereby, the temperature rise of the surface of the partition wall 118 in contact with cold air can be prevented, and heat exchange between the partition wall 118 and cold air can be suppressed. Accordingly, it is possible to suppress the warming of the cold air, improve the cooling efficiency, and consequently reduce the power consumption.
  • the seal member 145 constituting the heat exchange suppression space 140 provided in the lower part of the metal receiving member 123 includes a circular seal portion 143, and the second freezer compartment door 105 a of the second freezer compartment 105. It arrange
  • the door gasket 124 is configured at a position surrounded by the inner wall of the second freezer compartment door 105a and a space where air does not circulate, thereby reducing the flow of cold air to the door gasket 124 which is a member extending inside and outside the warehouse. It is possible to suppress heat exchange between the air inside and outside the cabinet.
  • the cool air guide part 144 directly hits the cold air generated by the cooler 112 and blown out by the blower 113 against the surface constituting the heat exchange suppression space 140 of the seal member 145, and the inside of the heat exchange suppression space 140. Air temperature and cold air are prevented from exchanging heat. Further, the cold air guide part 144 has a tip-down shape so that the cold air is directed toward the storage chamber side, and the heat exchange suppression effect of the seal part 143 is enhanced by making the cold air difficult to hit the seal part 143. ing.
  • the metal receiving member 123 and the cold air exchange heat thereby cooling the metal receiving member 123 and preventing condensation on the surface of the metal receiving member 123 in contact with the outside due to a rapid temperature difference between the inside and the outside. You can also.
  • the lower partition plate 118b includes a heat conduction suppressing portion 118d that is a cutout hole in a part of the constituent surface in the heat exchange suppression space 140 covered with the seal member 145, so that the heat transfer of the lower partition plate 118b is achieved. This suppresses the heat of the metal receiving member 123 from entering the storage chamber. Further, the seal member 145 prevents the deterioration of quality due to the appearance of the heat conduction suppressing portion 118d, which is a notched hole, from the exterior.
  • the refrigerator includes a partition wall 118 that divides the inside of the heat insulating box 101 into a plurality of storage rooms to which cold air is supplied, and includes a door that can be opened and closed at the front of each storage room.
  • the door is provided with a door gasket that is in close contact with a metal receiving member that is configured on the front side of the partition wall 118, and a seal member 145 that prevents cold air in the storage chamber from directly hitting the door gasket 124 and exchanging heat. While providing the structure which heats the metal receiving member 123 and the door gasket 124, the heat exchange suppression structure which suppresses heat exchange with the cool air in a storage chamber, and the metal receiving member 123 is provided.
  • the heat exchange suppression structure is a structure in which a heat exchange suppression space 140 constituted by a seal member 145 and the surface of the lower partition plate 118b is provided between the metal receiving member and the storage chamber.
  • FIG. 5 is an enlarged detail view of the main part of the refrigerator according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a detailed view of a seal member according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an enlarged detail view of the essential members when the refrigerator door is closed in the third embodiment of the present invention.
  • the metal receiving member 123 is provided with a heat radiating pipe 131 in order to prevent condensation on the outer surface of the storage chamber.
  • the metal receiving member 123 is heated by the heat of the heat radiating pipe 131.
  • the partition wall 118 is configured by vertically fitting an upper partition plate 118a and a lower partition plate 118b.
  • the partition wall 118 is configured such that the heat insulating member 118c is sandwiched between the upper partition plate 118a and the lower partition plate 118b, and performs heat insulation between the storage rooms in different temperature zones.
  • the heat exchange suppression space 140 provided in the lower part of the metal receiving member 123 is composed of a seal member 147 and the surface of the lower partition plate 118b.
  • the seal member 147 includes a seal portion 143 that forms a circular space by itself, and includes a cold air guide portion 144 that guides the traveling direction of the discharged cold air.
  • the seal part 143 is provided with a connecting part on the door side of the constituent part of the heat exchange suppression space 140 of the seal member 147, and the cold air guide part 144 is configured of the heat exchange suppression space 140 with respect to the center in the front-rear direction of the seal member 147.
  • the connection part is provided in the storage chamber side of the part.
  • the seal portion 143 and the cool air guide portion 144 have different connecting portions, and are configured integrally with the seal member 147.
  • the seal member 147 is fixed by fitting the seal member fixing portion 146 to the protrusion 118e of the lower partition plate 118b.
  • a heat exchange suppression space heat insulation member 150 is disposed in the heat exchange suppression space 140.
  • the heat exchange restraining space heat insulating member 150 is bonded and fixed to a foam material using a polyethylene material or the like with the inside of the seal member 147 being attached.
  • the seal member 147 is provided with a gap suppression angle A that is an acute angle of 1 degree or more in the relationship between the surface constituting the heat exchange suppression space 140 and the surface of the seal member fixing portion 146 or the lower partition plate 118b. ing. Moreover, in the relationship between the surface which comprises the heat exchange suppression space 140, and the cool air guide part 144, the droop suppression angle B which is an angle of 1 degree or more is provided at an acute angle.
  • the seal member 147 constituting the heat exchange suppression space 140 provided in the lower part of the metal receiving member 123 includes a circular seal portion 143.
  • the seal portion 143 is disposed so as to come into contact with a part of the second freezer compartment 105 on the storage compartment side of the second freezer compartment door 105a, so that the door gasket 124 is located on the inner wall of the second freezer compartment door 105a. And is surrounded by a space where air does not circulate.
  • the cold air guide unit 144 suppresses the cold air blown out by the blower 113 from directly hitting the surface constituting the heat exchange suppression space 140 of the seal member 141. Therefore, heat exchange between the air temperature inside the heat exchange suppression space 140 and the cold air is suppressed. Further, the cold air guide part 144 has a tip-down shape so that the cold air is directed toward the storage chamber side, and the heat exchange suppression effect of the seal part 143 is enhanced by making the cold air difficult to hit the seal part 143. ing.
  • the heat exchange suppression space 140 is disposed inside the heat exchange suppression space 140, so that the heat insulation effect of the heat exchange suppression space 140 is further enhanced.
  • the seal portion 143 and the cool air guide portion 144 of the seal member 147 exist at positions apart when the second freezer compartment door 105a is opened, but the seal portion when the second freezer compartment door 105a is closed. 143 is deformed as shown in FIG. 7 and moves to the storage chamber side. Due to the deformation of the seal part 143, a part of the seal part 143 and a part of the cool air guide part 144 come into contact with each other to form a second heat exchange suppression space 161.
  • the second heat exchange suppression space 161 further suppresses the influence of the cool air discharged on the heat exchange suppression space 140 because the air in the space does not move, and further enhances the heat insulating effect of the heat exchange suppression space 140.
  • the seal member 147 has a clearance suppression angle A that is an acute angle of 1 degree or more in the relationship between the surface constituting the heat exchange suppression space 140 and the surface of the seal member fixing portion 146 or the lower partition plate 118b. Therefore, in a state where the seal member 147 is attached to the partition wall 118, a force is generated to cause the seal member 147 to approach the lower partition plate 118b while the seal member 147 is deformed with the spring portion 160 as a base point. For this reason, it is possible to prevent a gap from being generated between the seal member 147 and the partition wall 118. By preventing a gap from being generated between the seal member 147 and the partition wall 118, it is possible to ensure the appearance quality and reliably exhibit the heat exchange suppression effect of the heat exchange suppression space 140.
  • a droop suppression angle B that is an angle of 1 degree or more is provided at an acute angle. Accordingly, since the cool air guide portion 144 that is about to hang down by its own weight is configured at a position where it is lifted in advance, it is possible to absorb variations due to the sag and prevent contact with food or the like during actual use. Moreover, the heat exchange suppression effect of the 2nd heat exchange suppression space 161 can also be exhibited reliably.
  • the heat exchange suppressing space heat insulating member 150 is bonded and fixed with the inside of the seal member 141 as the attachment surface, but the partition wall 118 surface may be used as the attachment surface.
  • FIG. 8 is an enlarged cross-sectional view of the main part of the refrigerator in the fourth embodiment of the present invention.
  • the metal receiving member 123 is provided with a heat radiating pipe 131 to prevent condensation on the outer surface of the storage chamber.
  • the metal receiving member 123 is heated by the heat of the heat radiating pipe 131.
  • the partition wall 118 is configured by fitting the upper partition plate 118a and the lower partition plate 118b vertically.
  • the partition wall 118 is configured such that the heat insulating member 118c is sandwiched between the upper partition plate 118a and the lower partition plate 118b, and performs heat insulation between the storage rooms in different temperature zones.
  • the heat exchange suppression space 140 provided in the lower part of the metal receiving member 123 is composed of the seal member 148, the surface of the lower partition plate 118b, and the door gasket 124.
  • the seal portion 142 of the seal member 148 is disposed so as to come into contact with a part of the second freezer compartment 105 on the storage compartment side of the second freezer compartment door 105a.
  • the heat exchange suppression space heat insulation member 150 is disposed in the heat exchange suppression space 140.
  • the heat exchange suppressing space heat insulating member 150 is bonded and fixed to a foam material using a polyethylene material or the like with the inner side of the seal member 148 as an attachment surface.
  • the heat exchange restraint space 140 in which the heat exchange restraint space heat insulating member 150 is disposed is composed of the seal member 148, the surface of the lower partition plate 118b, and the door gasket 124.
  • FIG. 9 is an enlarged cross-sectional view of the main part of the refrigerator according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a perspective view of the seal member of the refrigerator in the fifth embodiment of the present invention.
  • the metal receiving member 123 is provided with a heat radiating pipe 131 in order to prevent condensation on the outer surface of the storage chamber.
  • the metal receiving member 123 is heated by the heat of the heat radiating pipe 131.
  • the partition wall 118 is configured by fitting the upper partition plate 118a and the lower partition plate 118b vertically.
  • the partition wall 118 is configured such that the heat insulating member 118c is sandwiched between the upper partition plate 118a and the lower partition plate 118b, and performs heat insulation between the storage rooms in different temperature zones.
  • the heat exchange suppression space 140 provided in the lower part of the metal receiving member 123 is composed of a seal member 149 and the surface of the lower partition plate 118b.
  • the seal part 142 of the seal member 148 is disposed so as to contact a part of the second freezer compartment second freezer compartment door 105a on the storage compartment side.
  • the heat exchange suppression space heat insulation member 150 is disposed in the heat exchange suppression space 140.
  • the heat exchange suppressing space heat insulating member 150 is bonded and fixed to a foam material using a polyethylene material or the like with the inner side of the seal member 149 being attached.
  • the edge cut hole 170 is provided in the component part of the heat exchange suppression space 140 of the seal member 149, and the hole of the edge cut hole 170 is closed by the heat exchange suppression space heat insulating member 150.
  • the seal member 149 that constitutes the heat exchange suppression space 140 provided in the lower portion of the metal receiving member 123 includes a seal portion 142, and is provided on the storage chamber side of the second freezer compartment door 105 a of the second freezer compartment 105. It is arranged so as to be in contact with a part.
  • the door gasket 124 is configured at a position surrounded by the inner wall of the second freezer compartment door 105a and a space where air does not circulate, thereby reducing the flow of cold air to the door gasket 124 which is a member extending inside and outside the warehouse. It is possible to suppress heat exchange between the air inside and outside the cabinet.
  • the heat insulation effect of the heat exchange suppression space 140 can be enhanced by disposing the heat exchange suppression space heat insulation member 150 inside the heat exchange suppression space 140.
  • edge cut hole 170 in the constituent part of the heat exchange suppression space 140 of the seal member 148, heat conduction into the storage chamber due to heat conduction of the seal member 149 is suppressed. Further, by closing the hole of the edge cut hole 170 with the heat exchange suppressing space heat insulating member 150, heat exchange with the heat exchange suppressing space 140 through the edge cutting hole 170 can be prevented, and the heat insulating effect of the heat exchange suppressing space 140 is achieved. Can be further enhanced.
  • the present invention relates to a heat insulating box formed by an inner box, an outer box, and a heat insulating material filled between the inner box and the outer box, and a partition that partitions the heat insulating box into upper and lower storage chambers having different temperature zones.
  • the heat insulation box is divided into a plurality of storage chambers to which cold air is supplied, and a door that can be opened and closed is provided on the front surface of each storage chamber, and a door gasket that is in close contact with a metal receiving member that is configured on the door side front surface of the partition wall.
  • a seal member having a seal portion attached to the partition wall and partially shielding a gap between the door and the partition wall is provided.
  • the heat exchange suppression space comprised by the partition wall and the sealing member is provided in the storage chamber side from the door gasket in at least one of the upper and lower sides of the metal receiving member.
  • the seal member since the seal member has the cold air guide portion, the flow of the cold air is induced, the heat exchange between the cold air and the seal member is suppressed, the effect of the heat exchange suppression space is improved, and the power consumption is reduced.
  • a refrigerator can be provided.
  • the present invention provides a seal between the metal receiving member peripheral portion and the cool air guide portion cooled by the cool air, since the cool air guide portion has a connecting portion with the seal member on the side of the storage chamber from the front-rear direction center of the heat exchange suppression space It is possible to provide a refrigerator in which heat exchange due to heat conduction of members is reduced and power consumption is reduced.
  • the seal portion of the seal member is integrated with the seal portion independent space which is the second heat exchange suppression space, so that heat exchange between the heat around the metal receiving member and the storage chamber via the seal portion is achieved. It is possible to provide a refrigerator in which the amount of power consumption is reduced.
  • the present invention includes a heat exchange suppressing space heat insulating member in the heat exchange suppressing space of the seal member, thereby suppressing heat exchange between the metal receiving member peripheral portion and the storage chamber by the heat insulating effect of the heat exchange suppressing space heat insulating member.
  • a refrigerator with reduced power consumption can be provided.
  • the heat insulating member since the heat insulating member is bonded and fixed to the space side surface of the seal member of the heat exchange suppression space, the heat insulating member can be assembled before the seal member is attached to the refrigerator main body, thereby improving workability. Can do.
  • the basic configuration surface of the heat exchange suppression space is provided with an angle of 1 degree or more with respect to the basic mounting surface of the seal member.
  • the cold air guide portion is provided with an angle of 1 degree or more with respect to the basic configuration surface of the heat exchange suppression space.
  • the heat conduction suppressing portion is provided in the heat exchange suppressing space formed by the seal member on the partition wall.
  • the refrigerator according to the present invention can be applied to a household or commercial refrigerator or a vegetable storage.

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Abstract

本発明の冷蔵庫は、断熱箱体内を冷気が供給される複数の貯蔵室に分け仕切壁(118)を用い、各々の貯蔵室の前面に開閉可能な扉(105a)を備える。扉(105a)に仕切壁(118)の扉側前面に構成される金属受け部材(123)に密着する扉ガスケット(124)を備え、貯蔵室内に収納ケースを備える。金属受け部材(123)を加熱する構成を備えるとともに、貯蔵室内の冷気と金属受け部材(123)との熱交換を抑制する熱交換抑制空間(140)を設ける。

Description

冷蔵庫
 本発明は省エネ効果の高い冷蔵庫の構造に関するものである。
 図11は従来の冷蔵庫の冷凍室の基本構造の断面図である。
 図11に示すように、扉11の内面の端部には全周にわたり扉ガスケット12が設けられている。扉ガスケット12の受け面を形成する仕切壁13前面に構成されている金属受け部材14と扉ガスケット12を密着させて冷凍室25内の冷気が外部に漏れるのを防止している。
 本体の背部に設置した冷却器15で生成した冷気は、ファン16によって冷凍室25の背面の吐出口17から冷凍室25内に吹き出し、冷凍室25内に収納されている食品類を冷却する。
 そして、食品類を冷却した冷気は、矢印に示すように、収納ケース18、19の前方上部に至り、扉11の内壁と収納ケース18、19の前面との空間を通る。さらに冷気は収納ケース19の底面下の空間を通ってリターンダクト21から冷却器15に戻る循環をおこなっている。
 また、収納ケース18の前方上部に至った冷気によって冷凍室25と上部貯蔵室22との仕切壁13前面が冷却され、内外の温度差により仕切壁13前面に結露することを防止するために、放熱パイプ23を配設している。この放熱パイプ23は冷凍サイクル(図示せず)における高温冷媒パイプを利用しており、その熱によって仕切壁13前面を高温に加温している。仕切壁13前面を高温に加熱することは、結露を防止する反面、冷凍室25の前部上方空気を加熱してしまい冷却効率を低下させていた。
 これを防止するために、仕切壁13近傍の収納ケース18の上方空間部分に点線で示すシール部材24を設け、扉ガスケット12側への冷気流れを遮蔽する機構が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 しかしながら、上記従来の構成では、冷凍室25内の冷気が加熱された金属受け部材14と熱交換して加温されてしまうのを防止するために、仕切壁13にシール部材24を設けて収納ケースと当接して金属受け部材14への冷気流れを遮蔽している。しかし、シール部材24の経年劣化などによりシール性が悪化した場合には冷気を遮蔽できなくなり、高温の金属受け部材14との熱交換により、冷凍室25内の冷気を加温させてしまい、冷却効率が低下するという問題があった。
特開平10-96584号公報
 本発明の冷蔵庫は、断熱箱体内を、仕切壁を用いて冷気が供給される複数の貯蔵室に分け、各々の貯蔵室の前面に開閉可能な扉を備える。仕切壁の扉側前面に構成される金属受け部材に密着する扉ガスケットを扉に備え、金属受け部材を加熱する構成を備える。さらに、貯蔵室内の冷気と金属受け部材との熱交換を抑制する熱交換抑制空間を設けている。熱交換抑制空間は、金属受け部材と貯蔵室との間に仕切壁とシール部材によって構成される。
 この構成により、本発明は、外部との熱交換を抑制し、冷却効率を向上させ、消費電力量を低減した冷蔵庫を提供できる。
図1は、本発明の第1の実施の形態における冷蔵庫の正面図である。 図2は、図1の2-2縦断面図である。 図3は、本発明の第1の実施の形態における冷蔵庫の要部拡大断面図である。 図4は、本発明の第2の実施の形態における冷蔵庫の要部拡大断面図である。 図5は、本発明の第3の実施の形態における冷蔵庫の要部拡大断面図である。 図6は、本発明の第3の実施の形態における冷蔵庫のシール部材の断面図である。 図7は、本発明の第3の実施の形態における冷蔵庫の要部拡大断面図である。 図8は、本発明の第4の実施の形態における冷蔵庫の要部拡大断面図である。 図9は、本発明の第5の実施の形態における冷蔵庫の要部拡大断面図である。 図10は、本発明の第5の実施の形態における冷蔵庫のシール部材の斜視図である。 図11は、従来の冷蔵庫の冷凍室の断面図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によってこの発明が限定されるものではない。
 (第1の実施の形態)
 図1は本発明の第1の実施の形態における冷蔵庫の正面図である。図2は図1の2-2断面図である。図3は本発明の第1の実施の形態における冷蔵庫の要部拡大断面図である。
 図1、図2において、冷蔵庫100の冷蔵庫本体である断熱箱体101は、主に鋼板を用いた外箱102とABSなどの樹脂で成型された内箱103を有する。断熱箱体101の外箱102と内箱103との間の空間には硬質発泡ウレタンなどの発泡断熱材が発泡充填され、周囲と断熱されている。さらに、断熱箱体101は複数の貯蔵室に区画されている。
 最上部に第一の貯蔵室としての冷蔵室104、その冷蔵室104の下部に第四の貯蔵室としての第二の冷凍室105と、第五の貯蔵室としての製氷室106が横並びに設けられている。第二の冷凍室105と製氷室106の下部には第二の貯蔵室としての第一の冷凍室107が設けられ、最下部には第三の貯蔵室としての野菜室108が配置される。
 冷蔵室104は、回転扉である冷蔵室右扉104aと冷蔵室左扉104bを備え、内部には、冷蔵室棚104cや冷蔵室ケース104dが適切に配設され、貯蔵空間を整理し易く構成している。その他の貯蔵室は引き出し式扉を有する。第二の冷凍室105の引出し式の第二の冷凍室扉105aのフレーム(図示せず)には第二の冷凍室ケース105bが載置され、製氷室扉106aのフレーム(図示せず)には製氷室ケース(図示せず)が載置される。第一の冷凍室扉107aのフレーム(図示せず)には上段冷凍室ケース107bおよび下段冷凍室ケース107cが載置され、野菜室扉108aのフレーム(図示せず)には上段野菜室ケース108bおよび下段野菜室ケース108cが載置される。
 冷蔵室104は冷蔵保存のために凍らない温度である冷蔵温度帯に設定されており、通常1℃から5℃とし、野菜室108は冷蔵室104と同等の冷蔵温度帯もしくは若干高い温度設定の野菜温度帯2℃から7℃としている。第一の冷凍室107は冷凍温度帯に設定されており、冷凍保存のために通常-22℃から-15℃に設定されているが、冷凍保存状態の向上のために、例えば-30℃や-25℃の低温に設定されることもある。
 第二の冷凍室105は、第一の冷凍室107と同等の冷凍温度帯または若干高い温度設定-20℃から-12℃に設定されている。冷蔵室104内の貯水タンク(図示せず)から送られた水で室内上部に設けられた自動製氷機(図示せず)で氷を作り、その氷は製氷室106の製氷室ケース(図示せず)に貯蔵する。
 断熱箱体101の天面部は冷蔵庫の背面方向に向かって階段状に凹みを設けた形状であり、この階段状の凹部に機械室101aを形成している。機械室101aには、圧縮機109、水分除去を行うドライヤ(図示せず)等の冷凍サイクルの高圧側構成部品が収容されている。すなわち、圧縮機109を配設する機械室101aは、冷蔵室104内の最上部の後方領域に食い込んで形成されている。
 このように、手が届きにくくデッドスペースとなっていた断熱箱体101の最上部の貯蔵室後方領域に機械室101aを設けて圧縮機109を配置することにより、以下の効果が得られる。すなわち、従来の冷蔵庫で、使用者として使いやすい、断熱箱体101の最下部にあった機械室のスペースを、貯蔵室容量として有効に転化することができ、収納性や使い勝手を大きく改善することができる。
 冷凍サイクルは、圧縮機109と凝縮器と減圧器であるキャピラリーと冷却器112とを順に備えた一連の冷媒流路から形成されており、冷媒として炭化水素系冷媒である例えばイソブタンが封入されている。
 圧縮機109はピストンがシリンダ内を往復動することで冷媒の圧縮を行う往復動型圧縮機である。断熱箱体101に、三方弁や切替弁を用いる冷凍サイクルの場合は、それらの機能部品を機械室101a内に配設する場合もある。
 また、本実施の形態では冷凍サイクルを構成する減圧器をキャピラリーとしたが、パルスモーターで駆動する冷媒の流量を自由に制御できる電子膨張弁を用いてもよい。
 なお、本実施の形態における、以下に述べる発明の要部に関する事項は、従来一般的であった断熱箱体101の最下部の貯蔵室後方領域に機械室を設けて圧縮機109を配置するタイプの冷蔵庫に適用しても構わない。
 第一の冷凍室107の背面には冷気を生成する冷却室110が設けられ、第二の冷凍室105および製氷室106、第一の冷凍室107からなる貯蔵室と冷却室110とを区画するために仕切部材111が配置されている。冷却室110内には冷却器112が配設されており、冷却器112は、貯蔵室と熱交換して温められた空気と熱交換し、冷気を生成している。仕切部材111は、貯蔵室側仕切部材111aと冷却室側仕切部材111bとから構成され、冷却室側仕切部材111bは、送風機113を備える。貯蔵室側仕切部材111aと冷却室側仕切部材111bとの間の空間は、送風ダクト111cであり、送風機113により強制的に送り出された冷気を冷蔵室104、第二の冷凍室105、製氷室106、第一の冷凍室107、野菜室108に導く。
 また、冷却器112の下部空間には冷却時に冷却器112やその周辺に付着する霜や氷を除霜するためのガラス管製のラジアント加熱手段114が配置されている。ラジアント加熱手段114の下部には除霜時に生じる除霜水を受けるためのドレンパン115と、ドレンパン115の最深部から庫外に貫通したドレンチューブ116が配置され、ドレンチューブ116の下流側の庫外には蒸発皿117が配置されている。
 冷蔵室104と他の貯蔵室とを区画する仕切壁118と、貯蔵室側仕切部材111a上端の間には上部吐出口120を有し、上部吐出口120からは図2中の矢印のように第二の冷凍室105と製氷室106と第一の冷凍室107へ冷気が吐出される。上記の貯蔵室内に吐出された冷気は、第二の冷凍室ケース105b、製氷室ケース(図示せず)、上段冷凍室ケース107bおよび下段冷凍室ケース107cを循環した後、貯蔵室側仕切部材111aの下部に設けられた戻り吸込口125を通り再び冷却器112へ戻り循環する。
 また、仕切壁118の後部には、ダンパ121が配設され、ダンパ121を通った冷気は、さらに冷蔵室ダクト122および野菜室ダクト(図示せず)に分流し、それぞれの吐出口から冷蔵室104および野菜室108に送られる。
 図3において、第二の冷凍室扉105aの内面の端部には全周にわたり扉ガスケット124が設けられている。扉ガスケット124は、冷蔵室104と第二の冷凍室105とを区切る外周を樹脂部で構成している仕切壁118の前面に設けた金属受け部材123と密着して冷気が外部に漏れるのを防止している。なお、冷蔵室104、第二の冷凍室105、製氷室106、第一の冷凍室107、野菜室108においても同様に冷気が外部に漏れるのを防止する構成を有する。
 また、金属受け部材123には貯蔵室外側面に結露することを防止するために、放熱パイプ131を配設している。この放熱パイプ131は冷凍サイクル(図示せず)における高温冷媒パイプを利用しており、その熱によって金属受け部材123を加温している。
 仕切壁118は、上仕切板118aと下仕切板118bをそれぞれ上下に勘合させることで構成している。また、仕切壁118は、断熱部材118cを上仕切板118aと下仕切板118bで挟むように構成をしており、温度帯の異なる貯蔵室間の断熱を行っている。なお、断熱部材118cは外箱102と内箱103との間の空間に発泡充填される硬質発泡ウレタンなどの発泡断熱材を充填するようにしても良い。
 金属受け部材123の下部に設けた熱交換抑制空間140は、シール部材141と下仕切板118bの面とで構成している。下仕切板118bは、シール部材141で覆われた熱交換抑制空間140内で、構成面の一部に切り欠き穴である熱伝導抑制部118dを備えている。
 シール部材141のシール部142は、第二の冷凍室105の第二の冷凍室扉105aの貯蔵室側の一部と接触するように配置されている。
 なお、本実施の形態における、以下に述べる発明の要部に関する事項は、全ての貯蔵室においても回転扉を有し、内箱103に貯蔵ケースが載置される構造を有するタイプの冷蔵庫に適用しても構わない。また、熱交換抑制空間140の設置は仕切壁118の下側面に限るものではなく、仕切壁118の上側面の設置としても構わない。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作、作用を説明する。
 まず、第一の冷凍室107内の冷気の流れについて説明する。冷却器112により生成された冷気は、モータ(図示せず)の回転に伴い回転する送風機113により強制的に上部吐出口120から第一の冷凍室107内のケースへとそれぞれ吹き出される。吹き出された冷気は、各貯蔵室の収納ケースに吹きつけられて収納されている食品類を冷却する。食品類を冷却した冷気は、矢印に示すように、第二の冷凍室105と仕切壁118との隙間部分、中段では第二の冷凍室ケース105bと上段冷凍室ケース107bの隙間部分をそれぞれ通って合流する。合流した気流は下段冷凍室ケース107cの下の空隙を通って吸込口125より吸い込まれて、冷却器112に戻ってくる風路構成になっている。
 上記のように、冷気は冷凍温度帯内を循環する際に、壁面と熱交換を行うことで加温される。特に上段の冷気において、放熱パイプ131によって加温された金属受け部材123近傍で最も熱交換が行われる。しかし、金属受け部材123の下部にシール部材141と下仕切板118bの面とで構成された空気が循環しない熱交換抑制空間140を設けていることにより、放熱パイプ131から冷気と接する面への熱移動が低減する。このことにより、冷気と接する仕切壁118の面の温度上昇を防止することができ、仕切壁118と冷気との熱交換を抑制することができる。これによって、冷気の加温が抑制でき、冷却効率を向上させ、その結果消費電力量を低減することができる。
 また、冷気の加温を抑制できることにより、冷気が低い温度のまま循環するため冷凍温度帯内全体の温度分布を均一に保つことができる。
 また、金属受け部材123の下部に設けられた熱交換抑制空間140を構成するシール部材141はシール部142を備えており、第二の冷凍室105の第二の冷凍室扉105aの貯蔵室側の一部と接触するように配置される。このことで、扉ガスケット124が第二の冷凍室扉105aの内壁と空気が循環しない空間で囲まれた位置に構成され、庫内外に渡る部材である扉ガスケット124への冷気の流れを低減することができ、庫内外の空気の熱交換を抑制することができる。
 上記の効果により、金属受け部材123と冷気の熱交換で金属受け部材123が冷却されて、内外の急激な温度差により金属受け部材123の庫外と接する面に結露することを防止することもできる。
 また、下仕切板118bは、シール部材141で覆われた熱交換抑制空間140内で、構成面の一部に切り欠き穴である熱伝導抑制部118dを備えたことにより、下仕切板118bの熱伝導によって金属受け部材123の熱が貯蔵室内に侵入することを抑制する。さらに、シール部材141により切り欠き穴である熱伝導抑制部118dが外観から見えることによる品位の劣化を防止している。なお、熱伝導抑制部118dを切り欠き穴としたが、部材板厚の薄肉部としてもよい。
 以上のように、本実施の形態における冷蔵庫は、仕切壁118を用いて断熱箱体101内を冷気が供給される複数の貯蔵室に分け各々の貯蔵室の前面に開閉可能な扉を備える。扉に仕切壁118の扉側前面に構成される金属受け部材に密着する扉ガスケットを備え、貯蔵室内の冷気が扉ガスケット124に直接当たり熱交換することを抑制するシール部材141を備える。金属受け部材123および扉ガスケット124を加熱する構成を備えるとともに、貯蔵室内の冷気と金属受け部材123との熱交換を抑制する熱交換抑制構造を設ける。その熱交換抑制構造は、金属受け部材123と貯蔵室との間にシール部材141と下仕切板118bの面とで構成された熱交換抑制空間140を設ける構造とする。この構成により、放熱パイプ131から冷気と接する面を持つシール部材141への熱移動が低減され、冷気と接する仕切壁118の面の温度上昇を抑制することができ、熱交換を抑制することができる。これによって、冷気の加温が抑制でき、冷却効率を向上させ、その結果消費電力量を低減することができる。
 (第2の実施の形態)
 図4は本発明の第2の実施の形態における冷蔵庫の要部拡大図である。
 図4において、第二の冷凍室扉105aの内面の端部には全周にわたり扉ガスケット124が設けられている。扉ガスケット124は、冷蔵室104と第二の冷凍室105とを区切る外周を樹脂部で構成している仕切壁118の前面に設けた金属受け部材123と密着させて冷気が外部に漏れるのを防止している。なお、冷蔵室104、第二の冷凍室105、製氷室106、第一の冷凍室107、野菜室108においても同様に冷気が外部に漏れるのを防止する構成を有する。
 また、金属受け部材123には貯蔵室外側面に結露することを防止するために、放熱パイプ131を配設している。この放熱パイプ131は冷凍サイクル(図示せず)における高温冷媒パイプを利用しており、その熱によって金属受け部材123を加温している。
 仕切壁118は、上仕切板118aと下仕切板118bをそれぞれ上下に勘合させることで構成している。また、仕切壁118は、断熱部材118cを上仕切板118aと下仕切板118bで挟むように構成をしており、温度帯の異なる貯蔵室間の断熱を行っている。
 金属受け部材123の下部に設けた熱交換抑制空間140は、シール部材145と下仕切板118bの面とで構成している。下仕切板118bは、シール部材145で覆われた熱交換抑制空間140内で、構成面の一部に切り欠き穴である熱伝導抑制部118dを備えている。
 シール部材145のシール部143は、第二の冷凍室105の第二の冷凍室扉105aの貯蔵室側の一部と接触するように配置されている。また、シール部143は単独で円形状の空間を構成している。
 また、シール部材145は冷気ガイド部144を備えている。冷気ガイド部144は、熱交換抑制空間140を構成部の貯蔵室側に連結部を設けている。
 シール部143と冷気ガイド部144はそれぞれ異なる連結部を持ち、シール部材145と一体で構成されている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作・作用を説明する。なお、第1の実施の形態と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 冷却器112により生成され、送風機113により強制的に上部吐出口120から吹き出された冷気は、冷凍温度帯内を循環する際に、放熱パイプ131によって加温された金属受け部材123近傍で最も熱交換が行われる。金属受け部材123の下部に熱交換抑制空間140を設けたことにより、放熱パイプ131から冷気と接する面への熱移動が低減する。このことにより、冷気と接する仕切壁118の面の温度上昇を防止することができ、仕切壁118と冷気との熱交換を抑制することができる。これによって、冷気の加温が抑制でき、冷却効率を向上させ、その結果消費電力量を低減することができる。
 また、金属受け部材123の下部に設けられた熱交換抑制空間140を構成するシール部材145は、円状のシール部143を備えており、第二の冷凍室105の第二の冷凍室扉105aの貯蔵室側の一部と接触するように配置される。このことで、扉ガスケット124が第二の冷凍室扉105aの内壁と空気が循環しない空間で囲まれた位置に構成され、庫内外に渡る部材である扉ガスケット124への冷気の流れを低減することができ、庫内外の空気の熱交換を抑制することができる。
 また、冷気ガイド部144は、冷却器112により生成され送風機113により吹き出された冷気を、シール部材145の熱交換抑制空間140を構成する面に直接冷気が当たり、熱交換抑制空間140の内部の空気温度と冷気が熱交換することを抑制している。さらに冷気ガイド部144は、その先端を貯蔵室側に冷気が向かうよう下向きの形状をしており、シール部143にも冷気が当たり難い形状とすることでシール部143の熱交換抑制効果も高めている。
 上記の効果により、金属受け部材123と冷気が熱交換することで、金属受け部材123が冷却され、内外の急激な温度差により金属受け部材123の庫外と接する面に結露することを防止することもできる。
 下仕切板118bは、シール部材145で覆われた熱交換抑制空間140内で、構成面の一部に切り欠き穴である熱伝導抑制部118dを備えたことにより、下仕切板118bの熱伝導によって金属受け部材123の熱が貯蔵室内に侵入することを抑制する。さらに、シール部材145により切り欠き穴である熱伝導抑制部118dが外観から見えることによる品位の劣化を防止している。
 以上のように、本実施の形態における冷蔵庫は、仕切壁118を用いて断熱箱体101内を冷気が供給される複数の貯蔵室に分け各々の貯蔵室の前面に開閉可能な扉を備える。扉に仕切壁118の扉側前面に構成される金属受け部材に密着する扉ガスケットを備え、貯蔵室内の冷気が扉ガスケット124に直接当たり熱交換することを抑制するシール部材145を備える。金属受け部材123および扉ガスケット124を加熱する構成を備えるとともに、貯蔵室内の冷気と金属受け部材123との熱交換を抑制する熱交換抑制構造を設ける。その熱交換抑制構造は、金属受け部材と貯蔵室との間にシール部材145と下仕切板118bの面とで構成された熱交換抑制空間140を設ける構造とする。この構成により、放熱パイプ131から冷気と接する面を持つシール部材145への熱移動が低減され、冷気と接する仕切壁118の面の温度上昇を防止することができ、熱交換を抑制することができる。これによって、冷気の加温が抑制でき、冷却効率を向上させ、その結果消費電力量を低減することができる。
 (第3の実施の形態)
 図5は本発明の第3の実施の形態における冷蔵庫の要部拡大詳細図である。図6は本発明の第3の実施の形態におけるシール部材詳細図である。図7は本発明の第3実施の形態における冷蔵庫の扉閉時の要部材拡大詳細図である。
 図5、図7において、金属受け部材123には貯蔵室外側面に結露することを防止するために、放熱パイプ131を配設している。この放熱パイプ131の熱によって金属受け部材123を加温している。仕切壁118は、上仕切板118aと下仕切板118bをそれぞれ上下に嵌合させることで構成している。また、仕切壁118は、断熱部材118cを上仕切板118aと下仕切板118bで挟むような構成をしており、温度帯の異なる貯蔵室間の断熱を行っている。
 金属受け部材123の下部に設けた熱交換抑制空間140は、シール部材147と下仕切板118bの面とで構成している。シール部材147は、単独で円形状の空間を構成したシール部143を備え、吐出冷気の進行方向を導く冷気ガイド部144を備えている。シール部143は、シール部材147の熱交換抑制空間140の構成部の扉側に連結部を設け、冷気ガイド部144は、シール部材147の前後方向の中心に対して熱交換抑制空間140の構成部の貯蔵室側に連結部を設けている。シール部143と冷気ガイド部144はそれぞれ異なる連結部を持ち、シール部材147と一体で構成されている。シール部材147は下仕切板118bの突起部118eにシール部材固定部146を嵌合することによって固定されている。熱交換抑制空間140内に熱交換抑制空間断熱部材150を配設している。熱交換抑制空間断熱部材150は、ポリエチレン材料などを用いたフォーム材をシール部材147の内側を貼り付け面として接着固定されている。
 図6において、シール部材147は、熱交換抑制空間140を構成する面とシール部材固定部146または下仕切板118b面との関係において、鋭角に1度以上の角度である隙間抑制角度Aを設けている。また、熱交換抑制空間140を構成する面と冷気ガイド部144との関係において、鋭角に1度以上の角度である垂れ下がり抑制角度Bを設けている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作・作用を説明する。なお、第1または第2の実施の形態と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 金属受け部材123の下部に設けられた熱交換抑制空間140を構成するシール部材147は、円状のシール部143を備えている。そのシール部143が第二の冷凍室105の第二の冷凍室扉105aの貯蔵室側の一部と接触するように配置されたことで、扉ガスケット124が第二の冷凍室扉105aの内壁と空気が循環しない空間で囲まれた位置に構成される。この構成により、庫内外に渡る部材である扉ガスケット124への冷気の流れを低減することができ、庫内外の空気の熱交換を抑制することができる。
 また、冷気ガイド部144は、送風機113により吹き出された冷気が、シール部材141の熱交換抑制空間140を構成する面に直接冷気が当たることを抑制している。そのため、熱交換抑制空間140の内部の空気温度と冷気が熱交換することを抑制している。さらに冷気ガイド部144は、その先端を貯蔵室側に冷気が向かうよう下向きの形状をしており、シール部143にも冷気が当たり難い形状とすることでシール部143の熱交換抑制効果も高めている。
 また、熱交換抑制空間140の内部に熱交換抑制空間断熱部材150を配設したことで、熱交換抑制空間140の断熱効果をさらに高める。
 シール部材147のシール部143と冷気ガイド部144は、第二の冷凍室扉105aを開いた状態では離れた位置に存在しているが、第二の冷凍室扉105aを閉じた状態ではシール部143が図7で示すように変形し貯蔵室側へ移動する。このシール部143の変形によって、シール部143の一部と冷気ガイド部144の一部とが接触し第二の熱交換抑制空間161を構成する。第二の熱交換抑制空間161は空間内の空気が移動せず吐出冷気が熱交換抑制空間140に与える影響をさらに抑制し、熱交換抑制空間140の断熱効果をさらに高める。
 シール部材147は、熱交換抑制空間140を構成する面とシール部材固定部146または下仕切板118b面との関係において、鋭角に1度以上の角度である隙間抑制角度Aを設けている。このため、シール部材147を仕切壁118に取り付けを行った状態で、スプリング部160を基点にシール部材147が変形しつつシール部材147が下仕切板118b側に近づこうとする力が発生する。このため、シール部材147と仕切壁118の間に隙間が発生することを防止できる。シール部材147と仕切壁118の間に隙間が発生することを防止することにより、外観品位の確保とともに熱交換抑制空間140の熱交換抑制効果を確実に発揮することができる。
 また、熱交換抑制空間140を構成する面と冷気ガイド部144との関係において、鋭角に1度以上の角度である垂れ下がり抑制角度Bを設けている。このことにより、自重によって垂れ下がろうとする冷気ガイド部144を予め持ち上げた位置で構成しているため、垂れ下がりによるバラツキを吸収し実使用時における食品等との接触を防止できる。また、第二の熱交換抑制空間161の熱交換抑制効果も確実に発揮することができる。
 なお、本実施の形態においては、熱交換抑制空間断熱部材150をシール部材141の内側を貼り付け面として接着固定としたが、仕切壁118面を貼り付け面としても構わない。
 (第4の実施の形態)
 図8は本発明の第4の実施の形態における冷蔵庫の要部拡大断面図である。
 図8において、金属受け部材123には貯蔵室外側面に結露することを防止するために、放熱パイプ131を配設している。この放熱パイプ131の熱によって金属受け部材123を加温している。仕切壁118は、上仕切板118aと下仕切板118bをそれぞれ上下に勘合させることで構成している。また、仕切壁118は、断熱部材118cを上仕切板118aと下仕切板118bで挟むような構成をしており、温度帯の異なる貯蔵室間の断熱を行っている。
 金属受け部材123の下部に設けた熱交換抑制空間140は、シール部材148と下仕切板118bの面と扉ガスケット124で構成している。シール部材148のシール部142は、第二の冷凍室105の第二の冷凍室扉105aの貯蔵室側の一部と接触するように配置されている。
 熱交換抑制空間140内に熱交換抑制空間断熱部材150を配設している。熱交換抑制空間断熱部材150は、ポリエチレン材料などを用いたフォーム材をシール部材148の内側を貼り付け面として接着固定されている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作・作用を説明する。なお、第1から第3いずれかの実施の形態と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 内部に熱交換抑制空間断熱部材150を配設した熱交換抑制空間140は、シール部材148と下仕切板118bの面と扉ガスケット124で構成されている。そのシール部材148と扉ガスケット124との接触を抑制させたことにより、扉ガスケット124からシール部材148への熱伝導による貯蔵室内への熱侵入を抑制することができ熱交換抑制空間140の断熱効果を高めることを可能とする。
 (第5の実施の形態)
 図9は本発明の第5の実施の形態における冷蔵庫の要部拡大断面図である。図10は本発明の第5の実施の形態5における冷蔵庫のシール部材斜視図である。
 図9において、金属受け部材123には貯蔵室外側面に結露することを防止するために、放熱パイプ131を配設している。この放熱パイプ131の熱によって金属受け部材123を加温している。仕切壁118は、上仕切板118aと下仕切板118bをそれぞれ上下に勘合させることで構成している。また、仕切壁118は、断熱部材118cを上仕切板118aと下仕切板118bで挟むような構成をしており、温度帯の異なる貯蔵室間の断熱を行っている。
 金属受け部材123の下部に設けた熱交換抑制空間140は、シール部材149と下仕切板118bの面とで構成している。シール部材148のシール部142は、第二の冷凍室第二の冷凍室扉105aの貯蔵室側の一部と接触するように配置されている。
 熱交換抑制空間140内に熱交換抑制空間断熱部材150を配設している。熱交換抑制空間断熱部材150は、ポリエチレン材料などを用いたフォーム材をシール部材149の内側を貼り付け面として接着固定されている。
 シール部材149の熱交換抑制空間140の構成部に縁切り穴170を設けており、縁切り穴170の穴を熱交換抑制空間断熱部材150によって塞いでいる。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作・作用を説明する。なお、第1から第4いずれかの実施の形態と同様である動作・作用についての説明は省略する。
 金属受け部材123の下部に設けられた熱交換抑制空間140を構成するシール部材149は、シール部142を備えており、第二の冷凍室105の第二の冷凍室扉105aの貯蔵室側の一部と接触するように配置されている。このことで、扉ガスケット124が第二の冷凍室扉105aの内壁と空気が循環しない空間で囲まれた位置に構成され、庫内外に渡る部材である扉ガスケット124への冷気の流れを低減することができ、庫内外の空気の熱交換を抑制することができる。
 熱交換抑制空間140の内部に熱交換抑制空間断熱部材150を配設したことで、熱交換抑制空間140の断熱効果を高めることができる。
 さらに、シール部材148の熱交換抑制空間140の構成部に縁切り穴170を設けることにより、シール部材149の熱伝導による貯蔵室内への熱伝導を抑制する。また、縁切り穴170の穴を熱交換抑制空間断熱部材150によって塞ぐことにより、縁切り穴170を通じた熱交換抑制空間140内との熱交換を防止することができ、熱交換抑制空間140の断熱効果をさらに高めることを可能とする。
 本発明は、内箱と、外箱と、内箱および外箱の間に充填された断熱材とにより形成された断熱箱体と、断熱箱体を温度帯の異なる貯蔵室を上下に仕切る仕切壁を設ける。断熱箱体内を冷気が供給される複数の貯蔵室に分け各々の貯蔵室の前面に開閉可能な扉と、仕切壁の扉側前面に構成される金属受け部材に密着する扉ガスケットを設ける。仕切壁に取付けられ扉と仕切壁との間の隙間を部分的に遮蔽するシール部を有したシール部材を備える。そして、金属受け部材の上下の少なくとも一方に、扉ガスケットより貯蔵室内側に、仕切壁とシール部材とによって構成された熱交換抑制空間を設ける。この構成により、外気と接触する金属受け部材と貯蔵室内との熱交換を、空間によって抑制することができ、消費電力量を低減した冷蔵庫を提供することができる。
 本発明は、シール部材が冷気ガイド部を有したことにより、冷気の流れを誘導し、冷気とシール部材との熱交換を抑制し、熱交換抑制空間の効果を向上させ、消費電力量を低減した冷蔵庫を提供することができる。
 本発明は、冷気ガイド部が熱交換抑制空間の前後方向中心より貯蔵室側にシール部材との連結部を有したことにより、金属受け部材周辺部と冷気によって冷却された冷気ガイド部とのシール部材の熱伝導による熱交換を低減し、消費電力量を低減した冷蔵庫を提供することができる。
 本発明は、シール部材のシール部が一体で第2の熱交換抑制空間であるシール部独立空間を構成したことにより、金属受け部材周辺部の熱と貯蔵室とのシール部を介した熱交換を空間によって抑制し、消費電力量を低減した冷蔵庫を提供することができる。
 本発明は、シール部材の熱交換抑制空間内に熱交換抑制空間断熱部材を備えたことにより、金属受け部材周辺部と貯蔵室内との熱交換を、熱交換抑制空間断熱部材の断熱効果によって抑制し、消費電力量を低減した冷蔵庫を提供することができる。
 本発明は、断熱部材を熱交換抑制空間のシール部材の空間側の面に接着固定したことにより、冷蔵庫本体にシール部材を取付けるより以前に断熱部材を組み立てることができ、作業性向上を図ることができる。
 本発明は、熱交換抑制空間の基本構成面にシール部材の取り付け基本面に対して1度以上の角度を持たせる。このことにより、シール部材取り付け後の仕切壁との隙間の発生を防止することができ、外観品位の確保を行うとともに、熱交換抑制効果を確実に発揮することができる。
 本発明は、冷気ガイド部に熱交換抑制空間の基本構成面に対して1度以上の角度を持たせる。このことにより、冷気ガイド部の自重による垂れ下がりを防止することで実使用時における食品等との接触を抑制することができるとともに、熱交換抑制空間の熱交換抑制効果を向上させ、消費電力量を低減した冷蔵庫を提供することができる。
 本発明は、シール部材を仕切壁との嵌合によって固定することにより、製品組立て時における部品取付けを容易に行うことができ、作業性向上を図ることができる。
 本発明は、仕切壁にシール部材とで構成する熱交換抑制空間内において熱伝導抑制部を設ける。このことにより、仕切壁を介した金属受け部材周辺部と貯蔵室内との熱交換を抑制することができ、消費電力量を低減した冷蔵庫を提供することができる。
 以上のように、本発明にかかる冷蔵庫は、家庭用又は業務用冷蔵庫もしくは野菜専用庫に対しても適用できる。
 11 扉
 12 扉ガスケット
 13 仕切壁
 14 金属受け部材
 15 冷却器
 16 ファン
 17 吐出口
 18 収納ケース
 19 収納ケース
 21 リターンダクト
 22 上部貯蔵室
 23 放熱パイプ
 24 シール部材
 25 冷凍室
 100 冷蔵庫
 101 断熱箱体
 102 外箱
 103 内箱
 104 冷蔵室
 104a 冷蔵室右扉
 104b 冷蔵室左扉
 104c 冷蔵室棚
 104d 冷蔵室ケース
 105 第二の冷凍室
 105a 第二の冷凍室扉
 105b 第二の冷凍室ケース
 106 製氷室
 106a 製氷室扉
 107 第一の冷凍室
 107a 第一の冷凍室扉
 107b 上段冷凍室ケース
 107c 下段冷凍室ケース
 108 野菜室
 108a 野菜室扉
 108b 上段野菜室ケース
 108c 下段野菜室ケース
 109 圧縮機
 110 冷却室
 111 仕切部材
 111a 貯蔵室側仕切部材
 111b 冷却室側仕切部材
 111c 送風ダクト
 112 冷却器
 113 送風機
 114 ラジアント加熱手段
 115 ドレンパン
 116 ドレンチューブ
 117 蒸発皿
 118 仕切壁
 118a 上仕切板
 118b 下仕切板
 118c 断熱部材
 118d 熱伝導抑制部
 118e 突起部
 120 上部吐出口
 121 ダンパ
 122 冷蔵室ダクト
 123 金属受け部材
 124 扉ガスケット
 125 吸込口
 131 放熱パイプ
 140 熱交換抑制空間
 141 シール部材
 142 シール部
 143 シール部
 144 冷気ガイド部
 145 シール部材
 146 シール部材固定部
 147 シール部材
 148 シール部材
 149 シール部材
 150 熱交換抑制空間断熱部材
 160 スプリング部
 161 第二の熱交換抑制空間
 170 縁切り穴
 A 隙間抑制角度
 B 垂れ下がり抑制角度

Claims (10)

  1. 内箱と、外箱と、前記内箱および前記外箱の間に充填された断熱材とにより形成された断熱箱体と、前記断熱箱体内上下に仕切り、冷気が供給される複数の貯蔵室に分ける仕切壁と、前記複数の貯蔵室各々の前面に設けた開閉可能な扉と、前記仕切壁の前記扉側前面に構成される金属受け部材に密着する扉ガスケットとを備えた冷蔵庫において、
    前記仕切壁に取付けられ前記扉と前記仕切壁との間の隙間を部分的に遮蔽するシール部を有したシール部材を備えるとともに、前記扉ガスケットより前記貯蔵室内側の、前記金属受け部材の上下の少なくとも一方に、前記仕切壁と前記シール部材とによって構成された熱交換抑制空間を設けた冷蔵庫。
  2. 前記シール部材に、冷気ガイド部を設けた請求項1に記載の冷蔵庫。
  3. 前記冷気ガイド部と前記シール部材との連結部を前記熱交換抑制空間の中心より貯蔵室側に有したことを特徴とする請求項2に記載の冷蔵庫。
  4. 前記シール部材の前記シール部が、シール部独立空間を構成している請求項1または2のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  5. 前記熱交換抑制空間内に熱交換抑制空間断熱部材を備えた請求項1または2のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  6. 前記熱交換抑制空間断熱部材を、前記シール部材に接着固定したことを特徴とする請求項5に記載の冷蔵庫。
  7. 前記熱交換抑制空間の基本構成面は、前記シール部材の取り付け基本面に対して1度以上の角度を持つ請求項1または2のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  8. 前記冷気ガイド部は、前記熱交換抑制空間の基本構成面に対して1度以上の角度を持ったことを特徴とする請求項7に記載の冷蔵庫。
  9. 前記シール部材は、前記仕切壁と嵌合によって固定される請求項1または2のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  10. 前記仕切壁は、前記シール部材とで構成する前記熱交換抑制空間内において熱伝導抑制部を設けたことを特徴とする請求項1または2のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017130270A1 (ja) * 2016-01-25 2017-08-03 三菱電機株式会社 冷蔵庫
WO2018167955A1 (ja) * 2017-03-17 2018-09-20 三菱電機株式会社 冷蔵庫
JP2018189333A (ja) * 2017-05-10 2018-11-29 パナソニック株式会社 冷蔵庫

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016017698A (ja) * 2014-07-08 2016-02-01 シャープ株式会社 冷蔵庫
CN104180578A (zh) * 2014-08-08 2014-12-03 海信容声(广东)冰箱有限公司 一种冰箱
DE102015211236A1 (de) * 2015-06-18 2016-12-22 BSH Hausgeräte GmbH Haushaltskältegerät mit einem Außengehäuse, welches einen Innenbehälter umgibt
US10429119B2 (en) * 2016-07-06 2019-10-01 Whirlpool Corporation Refrigerated compartment air distribution assembly
JP2018112392A (ja) * 2018-03-14 2018-07-19 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫
CN111936807B (zh) * 2018-04-02 2022-02-18 三菱电机株式会社 制冷冰箱
AU2020200142B2 (en) * 2019-02-13 2021-07-01 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Refrigerator

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6219589U (ja) * 1985-07-19 1987-02-05
JPH0635887U (ja) * 1992-10-15 1994-05-13 ホシザキ電機株式会社 断熱箱体の角部接続構造
JPH1096584A (ja) * 1996-09-20 1998-04-14 Mitsubishi Electric Corp 冷蔵庫の断熱機構
JP2001280834A (ja) * 2000-03-30 2001-10-10 Toshiba Corp 冷蔵庫の仕切り構造
JP2002022351A (ja) * 2000-07-07 2002-01-23 Toshiba Corp 冷蔵庫の仕切り構造
JP2005315547A (ja) * 2004-04-30 2005-11-10 Toshiba Corp 冷蔵庫
WO2011036872A1 (ja) * 2009-09-24 2011-03-31 パナソニック株式会社 冷蔵庫

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5914704Y2 (ja) * 1978-04-03 1984-04-28 三洋電機株式会社 容器の開口閉塞装置
JPS5815188U (ja) * 1981-07-22 1983-01-29 株式会社日立製作所 二重ガスケツト構造の冷蔵庫
JPH10246564A (ja) * 1997-03-04 1998-09-14 Hoshizaki Electric Co Ltd 貯蔵庫
JP2000130920A (ja) * 1998-10-29 2000-05-12 Sanyo Electric Co Ltd 貯蔵庫
JP2000154968A (ja) * 1998-11-19 2000-06-06 Sharp Corp 冷蔵庫
JP2001280823A (ja) * 2000-03-31 2001-10-10 Sanyo Electric Co Ltd 冷蔵庫
JP2009041853A (ja) * 2007-08-09 2009-02-26 Sanyo Electric Co Ltd 冷却貯蔵庫
CN102003860A (zh) * 2009-09-03 2011-04-06 上海杜氏实业有限公司 一种节能型冷藏冷冻箱

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6219589U (ja) * 1985-07-19 1987-02-05
JPH0635887U (ja) * 1992-10-15 1994-05-13 ホシザキ電機株式会社 断熱箱体の角部接続構造
JPH1096584A (ja) * 1996-09-20 1998-04-14 Mitsubishi Electric Corp 冷蔵庫の断熱機構
JP2001280834A (ja) * 2000-03-30 2001-10-10 Toshiba Corp 冷蔵庫の仕切り構造
JP2002022351A (ja) * 2000-07-07 2002-01-23 Toshiba Corp 冷蔵庫の仕切り構造
JP2005315547A (ja) * 2004-04-30 2005-11-10 Toshiba Corp 冷蔵庫
WO2011036872A1 (ja) * 2009-09-24 2011-03-31 パナソニック株式会社 冷蔵庫

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017130270A1 (ja) * 2016-01-25 2017-08-03 三菱電機株式会社 冷蔵庫
WO2018167955A1 (ja) * 2017-03-17 2018-09-20 三菱電機株式会社 冷蔵庫
JPWO2018167955A1 (ja) * 2017-03-17 2019-11-07 三菱電機株式会社 冷蔵庫
JP2018189333A (ja) * 2017-05-10 2018-11-29 パナソニック株式会社 冷蔵庫

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