WO2023287034A1 - 냉장고 및 그의 운전 제어방법 - Google Patents

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WO2023287034A1
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evaporator
temperature
storage compartment
heat
refrigerant
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PCT/KR2022/008427
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김호산
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엘지전자 주식회사
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    • F25D21/06Removing frost
    • F25D21/08Removing frost by electric heating

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator configured to provide heat to an evaporator using a heating heat source or a hot gas flow path and an operation control method thereof.
  • a refrigerator is a home appliance provided to store various foods for a long time with cool air generated by using circulation of a refrigerant according to a refrigerating cycle.
  • one or a plurality of storage compartments for storing storage objects are partitioned from each other and provided.
  • the storage chamber receives cold air generated by a refrigeration system including a compressor, a condenser, an expander, and an evaporator, and is maintained within a set temperature range.
  • the temperature at which stored goods can be stored in a fresh state is controlled to be maintained (usually around 3° C.).
  • the indoor temperature affects the inside of the refrigerating compartment, causing excessive cooling of stored goods in the refrigerating compartment.
  • This defrosting operation may be performed by heating the defrost heater.
  • the defrosting operation includes a hot gas defrosting method using a hot refrigerant (hot gas) passing through a compressor.
  • a hot refrigerant hot gas
  • it is as suggested in Patent Publication No. 10-2010-0034442 (Prior Document 1).
  • the high-temperature refrigerant compressed by the compressor flows into the evaporator for the freezer compartment without passing through the expander for the freezer compartment, so that the evaporator for the freezer compartment can be defrosted.
  • the refrigerating compartment may be excessively cooled during defrosting of the evaporator for the freezing compartment, and the food in the refrigerator may be damaged (overcooled).
  • the end point of the defrosting operation is determined only by the internal temperature R of the refrigerator compartment to prevent excessive cooling of the refrigerator compartment, sufficient defrosting of the freezer compartment evaporator cannot be performed. That is, the defrosting operation was terminated due to the internal temperature of the refrigerator compartment even though the evaporator for the freezing compartment was not sufficiently defrosted.
  • a heat transfer cooling operation for cooling each storage compartment is performed in consideration of an increase in the temperature of each storage compartment during the defrosting operation.
  • the refrigerating compartment reaches the supercooling (overcooling) temperature more quickly in the process of defrosting the evaporator for the freezing compartment using the hot gas do. Accordingly, there is a problem in that food is damaged or dissatisfaction with the defrosting effect is inevitably caused.
  • the defrosting time of the freezer compartment evaporator is longer than when the room temperature is high due to the influence of the room temperature.
  • the temperature of the refrigerating compartment quickly reaches a satisfactory state during defrosting of the evaporator for the freezing compartment. Accordingly, if the above-described operation of simultaneously defrosting the evaporator for the freezing compartment and cooling the refrigerating compartment is performed when the room temperature is low, it is difficult to maintain the freshness of the food in the refrigerator due to excessive cooling in which cold air is excessively supplied to the refrigerating compartment.
  • the heat exchange efficiency of the refrigeration cycle decreases, and the temperature of the hot gas does not reach a sufficiently high temperature, so it takes a long time to defrost the evaporator for the freezer compartment.
  • An object of the present invention is to sufficiently provide heat to a first evaporator and a second evaporator receiving heat from different heat sources.
  • An object of the present invention is to prevent degradation of heat supply performance of the first evaporator and the second evaporator even when the room temperature is low.
  • An object of the present invention is to arbitrarily raise the temperature of the second storage compartment before performing the heat supply operation to the first evaporator under conditions of low indoor temperature. Accordingly, sufficient hot gas can be supplied during the heat supply operation of the second evaporator.
  • An object of the present invention is to ensure that the temperature of the second storage compartment can be maintained sufficiently high during the heat supply operation. Thus, when heat is provided to the first evaporator using hot gas (high-temperature refrigerant), overcooling of the second storage compartment can be prevented.
  • An object of the present invention is to maintain the second storage compartment at a temperature that does not affect food regardless of whether the heat supply operation is performed, before or after the heat supply operation is performed.
  • An object of the present invention is to provide sufficient heat to each evaporator through a heat supply operation even under conditions of low indoor temperature.
  • the method for controlling the operation of a refrigerator of the present invention may be controlled to provide heat to the second evaporator while cooling the first storage compartment.
  • the refrigerator may be controlled to provide heat to the first evaporator while cooling the second storage compartment.
  • a heat supply operation in which heat is supplied to the first evaporator by at least one of a first heating heat source and a high-temperature refrigerant (hot gas) may be included.
  • the heat transfer operation may be performed from the end of the cooling operation to the start of the heat transfer operation.
  • a deep cooling process may be included in the heat transfer operation.
  • the operation of the compressor in the heat supply operation, the operation of the compressor may be stopped until the heat supply operation is performed after the deep cooling process is finished.
  • the heat transfer operation may include a second evaporator heating process of heating the second evaporator.
  • air when the second evaporator heating process is performed, air may be controlled to pass through the second storage compartment.
  • the second heating heat source may generate heat or stop generating heat according to the temperature of the second evaporator.
  • the second evaporator heating process of the heat transfer operation can be started simultaneously with the deep cooling process.
  • the heat transfer operation may include a second heat exchange operation in which the refrigerant flows along the second hot gas flow path.
  • the compressor, the first storage compartment blowing fan, and the second storage compartment blowing fan operate together, and the cooling fan can be controlled to stop.
  • the blowing fan for the second storage compartment may be controlled to stop when the temperature of the second storage compartment reaches an unsatisfactory temperature.
  • a heat transfer cooling operation for cooling the first storage compartment may be performed.
  • the heat supply operation may include a first heat exchange operation in which the refrigerant flows along the first hot gas flow path.
  • the heat supply operation may include a first evaporator heating process for heating the first evaporator and a heat exchange process for cooling the second evaporator.
  • the heat supply operation may include a first evaporator heating process of heating the first evaporator with a first heating heat source.
  • an indoor temperature checking step of checking an indoor temperature range before performing the heat supply operation may be included.
  • At least one second heating source may be selectively used according to the indoor temperature range confirmed in the indoor temperature checking step.
  • a cold air blocking process of blocking the supply of cold air into the second storage compartment may be performed.
  • the second heating heat source when the temperature range of the room temperature corresponds to the general temperature range or higher, the second heating heat source may be controlled not to provide heat during the heat supply operation.
  • the order of performing the first evaporator heating process and the heat exchange process may be controlled differently according to the indoor temperature range confirmed in the indoor temperature checking step.
  • the first evaporator heating process of the heat supply operation may be performed with priority over the heat exchange process when the room temperature is in the low temperature range.
  • the blowing fan for the second storage compartment when the heat exchange process of the heat supply operation is performed, the blowing fan for the second storage compartment may be operated.
  • the heat exchange process may be performed when heat exchange conditions are satisfied after the first evaporator heating process.
  • the temperature return operation when the heat supply operation ends, the temperature return operation may be performed.
  • the temperature return operation may include a first cooling process of cooling the first storage compartment to a satisfactory temperature.
  • the first storage compartment blowing fan when the first storage compartment is cooled during the temperature return operation, the first storage compartment blowing fan may be operated from when the temperature of the first evaporator is lower than the temperature of the first storage compartment.
  • a second cooling process of cooling the second storage compartment and the first storage compartment to a satisfactory temperature may be included after the first cooling process.
  • the second cooling process may be performed by cooling the first storage compartment after cooling the second storage compartment.
  • a first heat exchange operation controlled to flow the refrigerant along the first hot gas flow path may be included.
  • a second heat exchange operation controlled to flow the refrigerant along the second hot gas flow path may be included.
  • the second heat exchange operation may be performed when the room temperature (RT) is in a low-temperature temperature range lower than the reference temperature range.
  • the first cooling operation may not be performed during the second heat exchange operation.
  • the second heat exchange operation when the heat supply operation condition is satisfied during each cooling operation, the second heat exchange operation may be preferentially performed and then the first heat exchange operation may be performed.
  • an operation condition check step of checking whether the operation conditions for providing heat of the first evaporator are satisfied may be included.
  • overcooling of the second storage compartment can be prevented while the first evaporator is sufficiently heated.
  • the refrigerator and its operation control method according to the present invention can keep the refrigerant flowing along the hot gas flow path at a maximum temperature.
  • the refrigerator and its operation control method according to the present invention can quickly lower the temperature of the first storage compartment after the heat supply operation is finished.
  • a separate operation for defrosting the second evaporator is not required because the second evaporator is controlled to naturally defrost during the temperature return operation after the heat supply operation.
  • overcooling of the second storage compartment can be prevented even when the room temperature is in the low temperature range.
  • the refrigerator and its operation control method according to the present invention can provide sufficient heat to the first evaporator and the second evaporator by performing the first heat exchange operation and the second heat exchange operation even when the room temperature is in a low temperature range.
  • FIG. 1 is a state diagram showing the front appearance of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a state diagram showing the appearance of the rear side of the refrigerator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a state diagram showing the internal structure of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a refrigeration system including a hot gas flow path of a refrigerator according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating a state in which a hot gas flow path and a heating source are installed in a first evaporator of a refrigerator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a side view illustrating a state in which a hot gas flow path and a heating source are installed in a first evaporator of a refrigerator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a state diagram showing the operating state of each component related to the heat supply operation of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
  • FIGS. 8 to 10 are state diagrams illustrating the flow of refrigerant during a cooling operation for each storage compartment of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
  • 11 and 12 are flowcharts illustrating a process during the first heat transfer operation of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a state diagram showing another example of the operating state of each component related to the heat supply operation of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a flow chart illustrating a process during the first heat supply operation of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
  • 15 is a state diagram illustrating the flow of refrigerant during the first heat supply operation of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention
  • 16 is a flowchart illustrating a process during temperature return operation of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
  • 17 is a flow chart showing the step of checking the room temperature of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a state diagram showing the operating state of each component related to the heat supply operation of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention when the room temperature is in the low temperature range.
  • 19 is a flowchart illustrating a second heat transfer operation of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention when the room temperature is in the low temperature range.
  • 20 is a flowchart illustrating a second heat supply operation of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention when the room temperature is in the low temperature range.
  • 21 is a flowchart illustrating a third heat supply operation of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention when the room temperature is in the high temperature range.
  • 22 and 23 are state diagrams of the refrigeration system showing the flow of refrigerant during the cooling operation of the refrigerator according to the second embodiment of the present invention.
  • 24 is a flowchart showing a control process during the first heat exchange operation of the refrigerator according to the second embodiment of the present invention.
  • 25 is a state diagram of a refrigeration system showing the flow of refrigerant during the first heat exchange operation of the refrigerator according to the second embodiment of the present invention.
  • 26 is a flowchart showing a control process during the second heat exchange operation of the refrigerator according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 is a state diagram of a refrigeration system showing the flow of refrigerant during the second heat exchange operation of the refrigerator according to the second embodiment of the present invention.
  • 28 is a state diagram showing the operating state of each component related to the heat supply operation of the refrigerator according to the second embodiment of the present invention.
  • 29 is a flowchart illustrating a process of heat transfer operation of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • each direction mentioned in the description of the installation position of each component takes an installation state in actual use (the same state as in the illustrated embodiment) as an example.
  • FIG. 1 and 2 are external appearances of a refrigerator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is an internal structure of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • a refrigerator may include a refrigerator body 100 providing at least one or more storage compartments.
  • At least one storage compartment may be provided as a storage space for storing stored goods.
  • the storage compartment may include a first storage compartment 101 and a second storage compartment 102 .
  • the first storage compartment 101 and the second storage compartment 102 can be opened and closed by the first door 110 and the second door 120, respectively. Although not shown, the first storage compartment 101 and the second storage compartment 102 may be simultaneously opened and closed by one door, or two or more doors may partially open and close each storage compartment.
  • At least one of the two doors 110 and 120 may be provided with a home-bar 121.
  • the home bar 121 may be an auxiliary door installed to be openable and openable in addition to the corresponding door.
  • the home bar 121 may include an ice-making chamber for generating ice.
  • the ice making chamber may be configured to generate ice by receiving cold air.
  • Each of the storage chambers 101 and 102 has a first upper limit reference temperature (NT11+Diff, NT21+Diff) and a first lower limit reference temperature (NT11-Diff, NT11-Diff, It is maintained at a temperature between NT21-Diff).
  • the first set reference temperature NT11 of the first storage compartment 101 may be set to a temperature sufficient to freeze stored goods (eg, a temperature of 0 ° C or less and -24 ° C or more).
  • the first set reference temperature NT21 of the second storage chamber 102 may be set to a temperature at which stored goods are not frozen (eg, 32 ° C or lower and higher than 0 ° C).
  • the first set reference temperatures NT11 and NT21 may be set by a user, or arbitrarily designated temperatures may be used as the first set reference temperatures NT11 and NT21.
  • the first storage compartment 101 is a freezing compartment and the second storage compartment 102 is a refrigerating compartment.
  • Cool air is supplied to or stopped from each of the storage chambers 101 and 102 according to the upper limit or lower limit temperature of the first set reference temperatures NT11 and NT21. For example, when the temperature of the storage compartments 101 and 102 exceeds the first upper limit reference temperature (NT11 + Diff and NT21 + Diff), cold air is supplied to the corresponding storage compartments 101 and 102 . When the temperatures of the storage chambers 101 and 102 are lower than the first lower limit reference temperatures NT11-Diff and NT21-Diff, the supply of cold air is stopped.
  • each of the storage compartments 101 and 102 has a first upper limit reference temperature (NT11+Diff, NT21+Diff) and a first lower limit reference temperature (NT11-Diff, NT21- Diff) can be maintained at a temperature between,
  • a refrigerator according to an embodiment of the present invention includes a refrigeration system.
  • the cold air that can be maintained at the first set reference temperatures NT11 and NT21 is supplied to each of the storage compartments 101 and 102 by the refrigeration system.
  • FIG. 4 is an example of a refrigeration system of a refrigerator according to a first embodiment of the present invention.
  • the refrigeration system of the first embodiment may include a compressor 210 for compressing refrigerant.
  • a recovery passage 211 may be connected to the compressor 210 .
  • the recovery passage 211 guides the flow of the refrigerant recovered to the compressor 210 .
  • the recovery passage 211 is formed to receive refrigerant that has passed through each passage (eg, a first passage and a second passage, or a hot gas passage, etc.) and guide it to the compressor 210 .
  • each passage eg, a first passage and a second passage, or a hot gas passage, etc.
  • two or more recovery passages 211 may be provided in plurality and connected individually or in plurality to each passage.
  • the refrigeration system of the first embodiment may include a condenser 220 condensing the refrigerant compressed by the compressor 210 .
  • the refrigeration system of the first embodiment may include an expander that expands the refrigerant by reducing the pressure.
  • the expander may include a first expander 230 that expands the refrigerant passing through the condenser 220 and flowing into the first evaporator 250 by reducing the pressure.
  • the expander may include a second expander 240 that expands by reducing the pressure of the refrigerant flowing into the second evaporator 260 .
  • the refrigeration system of the first embodiment may include an evaporator that exchanges heat between the refrigerant and the air inside the refrigerator.
  • the evaporator may include the first evaporator 250 that evaporates the refrigerant depressurized by the first expander 230 and exchanges heat with air (cold air) flowing in the first storage compartment 101 .
  • the evaporator may include a second evaporator 260 that evaporates the refrigerant depressurized by the second expander 240 and exchanges heat with air (cold air) flowing in the second storage compartment 102 .
  • the first evaporator 250 is located in the first storage compartment 101 and heat is exchanged with the air flowing by the driving of the F-Fan 281 for the first storage compartment.
  • the second evaporator 260 is located in the second storage compartment 102 and heat is exchanged with the air flowing by the driving of the R-Fan 291 for the second storage compartment.
  • the refrigeration system of the first embodiment may include a first flow path (F-Path) 201 .
  • the first flow path 201 guides the flow of refrigerant recovered from the condenser 220 to the compressor 210 through the first expander 230 and the first evaporator 250 . That is, the first passage 201 may be a flow path of the refrigerant for the freezing operation of the first storage chamber 101 .
  • the refrigeration system of the first embodiment may include a second flow path (R-Path) 202 .
  • the second flow path 202 is formed to guide the flow of the refrigerant recovered from the condenser 220 to the compressor 210 through the second expander 240 and the second evaporator 260 . That is, the second passage 202 may be a flow path of the refrigerant for the refrigerating operation of the second storage chamber 102 .
  • the refrigeration system of the first embodiment may include a physical property adjusting unit 270 .
  • the physical property control unit 270 provides resistance to the flow of the refrigerant passing through the first evaporator 250 and flowing into the second evaporator 260 . That is, resistance is provided to the flow of the refrigerant so that the physical properties of the refrigerant are adjusted (changed).
  • the physical properties of the refrigerant may include any one of temperature, flow rate, and flow rate of the refrigerant.
  • the refrigerant condensed and liquefied while passing through the first evaporator 250 has physical properties in a state where it can be heat exchanged in the second evaporator 260 while passing through the property control unit 270 .
  • a problem affecting the operation reliability of the compressor 210 due to excessive liquefaction of the refrigerant returned to the compressor 210 after passing through the second evaporator 260 can be prevented.
  • the resistance provided by the property control unit 270 may be formed differently from the resistance provided by the second expander 240 . Accordingly, a difference in physical properties between the refrigerant passing through the first evaporator 250 and flowing into the second evaporator 260 and the refrigerant flowing directly into the second evaporator 260 without passing through the first evaporator 250 can be minimized. .
  • the physical property controller 270 may be provided as a pipe through which the refrigerant flows.
  • the physical property control unit 270 may be designed in consideration of the flow path length, the pressure within the flow path, and the density of the refrigerant within the flow path. That is, the resistance may be adjusted by changing at least one of the flow path length of the material property controller 270, the pressure within the flow path, and the density of the refrigerant within the flow path.
  • the physical property control unit 270 may be formed to have a different diameter or a different length from that of the second expander 240 . That is, the physical properties of the refrigerant flowing into the second evaporator 260 via the first evaporator 250 and the physical properties of the refrigerant flowing directly from the condenser 220 into the second evaporator 260 are different from each other. Accordingly, the physical properties of the refrigerant flowing into the second evaporator 260 via the first evaporator 250 are almost similar to or , so that the same can be achieved.
  • the physical property control unit 270 may have the same diameter as the second expander 240, but may have different lengths.
  • the physical property adjusting unit 270 may be shorter than the second expander 240 .
  • the diameters of the property control unit 270 and the second expander 240 are the same, they can be used in common.
  • the physical property control unit 270 may have the same length as the second expander 240, but may have different pipe diameters.
  • the material property control unit 270 may have a larger pipe diameter than the second expander 240 .
  • the refrigeration system of the first embodiment may include a first flow path switching valve 331.
  • the refrigerant passing through the condenser 220 is guided through the discharge tube 203, and the first flow path 201, the second flow path 202, and the hot gas flow path 320 are branched from the discharge tube 203. is formed
  • the first flow path conversion valve 331 may be installed at a portion where each flow path 201 , 202 , and 320 is branched from the discharge tube 203 . That is, the refrigerant flowing along the discharge tube 203 by the operation of the first flow path switching valve 331 flows through the first flow path 201, the second flow path 202, or the hot gas flow path 320. It can be supplied for one euro.
  • the first flow path conversion valve 331 may be formed as a 4-way valve.
  • the refrigeration system of the first embodiment may include a hot gas flow path (H-Path) 320 for transferring heat.
  • H-Path hot gas flow path
  • the hot gas passage 320 may be formed to guide the refrigerant passing through the condenser 220 .
  • the hot gas flow path 320 is connected to the discharge tube 203 of the condenser 220 separately from the first flow path 201 and the second flow path 202 and passes through the first evaporator 250 to the second evaporator. (260) may be formed so that the refrigerant flows. That is, the hot gas passage 320 may be formed to heat the first evaporator 250 while the refrigerant compressed by the compressor 210 passes through the condenser 220 and then passes through the first evaporator 250. There is. In this case, the refrigerant may be a high-temperature refrigerant that is not condensed while passing through the condenser 220 .
  • the hot gas passage 320 may include a first path 321 from the first passage switching valve 331 to the first evaporator 250 .
  • the hot gas flow path 320 may include a second pass 322 passing through the first evaporator 250 .
  • the hot gas passage 320 may include a third pass 323 from the second pass 322 to the physical property adjusting unit 270 .
  • the first pass 321 may be formed to have the same diameter as the discharge tube 203 extending from the condenser 220 to the first flow path conversion valve 331 . Thus, common use of the discharge tube 203 and the first pass 321 is possible.
  • the second pass 322 may be formed to contact the heat exchange pins 251 while passing through each of the heat exchange pins 251 constituting the first evaporator 250 . Accordingly, frost frozen in the first evaporator 250 by the high-temperature refrigerant passing through the second pass 322 may be removed.
  • the third pass 323 may be formed to have the same diameter as the first pass 321 .
  • the refrigeration system of the first embodiment may include a first heating heat source 310 for providing high-temperature heat.
  • the heat provided by the first heating heat source 310 or the hot gas flow path 320 may be used in various ways. For example, heat provided by the first heating heat source 310 or heat provided by the hot gas flow path 320 may be used to defrost the first evaporator 250 .
  • the first heating heat source 310 may be formed as a sheath heater.
  • the first heating source 310 may be provided at any one adjacent part of the first evaporator 250 .
  • the first heating heat source 310 may be located at a lower portion of the first evaporator 250 (see FIGS. 5 and 6).
  • the first heating heat source 310 may be spaced apart from the heat exchange fins 251 of the lowermost row constituting the first evaporator 250 .
  • the refrigeration system of the first embodiment may include a second heating heat source 340 for providing heat to the second evaporator 260 .
  • the second heating source 340 may be formed as a sheath heater.
  • the second heating source 340 may be provided at any one adjacent part of the second evaporator 260 .
  • the second heating source 340 may be located around one side of the second evaporator 260 .
  • the second heating source 340 may be positioned to be spaced apart from the second evaporator 260 .
  • the refrigeration system of the first embodiment may include a guide passage 350 for guiding the refrigerant flowing to the second evaporator 260 through the second expander 240 or the property control unit 270.
  • the refrigerant passing through the second expander 240 or the property control unit 270 passes through the guide passage 350, or is mixed with each other in the guide passage 350, and then enters the second evaporator 260. can flow into As a result, the deviation between the physical properties of the refrigerant passing through the second expander 240 and flowing into the second evaporator 260 and the physical properties of the refrigerant flowing into the second evaporator 260 through the property adjusting unit 270 can be reduced. .
  • Reference numeral 280 denotes a first grill assembly that guides the flow of cold air into the first storage compartment.
  • Reference numeral 290 denotes a second grill assembly that guides the flow of cold air into the second storage compartment.
  • the refrigeration system according to the first embodiment may perform an operation of cooling the second storage compartment 102 while heating the first evaporator 250 with a high-temperature refrigerant (hot gas).
  • a high-temperature refrigerant hot gas
  • the refrigerator of the present invention can be implemented in various forms not shown.
  • heat generated by the refrigerant (hot gas) flowing through the hot gas flow path 320 may be used for other purposes other than defrosting operation of the first evaporator 250 .
  • the hot gas flow path 320 may be used for heating a part requiring heat (eg, ice-breaking of an ice maker, prevention of frost formation on a door, prevention of overcooling in each storage compartment 101, 102, etc.) may be
  • the hot gas flow path 320 is not divided into the first pass 321, the second pass 322, and the third pass 323, but has the same outer diameter (or inner diameter). Can be formed into a conduit.
  • the first flow path switching valve 331 may be operated to simultaneously open two or more flow paths. For example, while the first flow path 201 and the hot gas flow path 320, the second flow path 202 and the hot gas flow path 320, or the first flow path 201 and the second flow path 202 are simultaneously opened, the condenser The refrigerant passing through 220 may flow.
  • the hot gas flow path 320 may be branched from the flow path between the compressor 210 and the condenser 220 . That is, the high-temperature refrigerant passing through the compressor 210 may be formed to pass directly through the first evaporator 250 without passing through the condenser 220 and the first expander 230 by the hot gas flow path 320. will be.
  • Operation according to various situations can be performed by the refrigerator of the present invention having the refrigeration system according to the first embodiment described above.
  • the operation for each situation of the present invention includes a control method for preventing excessive cooling of the second storage chamber 102 caused when the indoor temperature is in a low temperature state.
  • refrigerator of the first embodiment the operation of the refrigerator having the refrigeration system of the first embodiment (hereinafter, referred to as “refrigerator of the first embodiment”) according to each situation will be described with reference to FIGS. 7 to 21 .
  • the operation for each situation may be performed by a controller (not shown) provided for operation of the refrigerator.
  • the controller may be provided in the refrigerator or may be provided separately from the refrigerator.
  • general cooling operation may be included in operation for each situation by the refrigerator of the first embodiment.
  • the general cooling operation (S100) is an operation for cooling the first storage compartment 101 and the second storage compartment 102 according to the respective first set reference temperatures NT11 and NT21.
  • the compressor 210 of the refrigeration system and the blowing fan 281 for the first storage compartment are operated to supply cold air to the first storage compartment 101 .
  • the first flow path switching valve 331 is operated so that refrigerant is supplied to the first flow path 201.
  • the refrigerant is compressed by the operation of the compressor 210, and the compressed refrigerant is condensed while passing through the condenser 220.
  • the condensed refrigerant is reduced in pressure and expanded while passing through the first expander 230 .
  • the refrigerant passes through the first evaporator 250, exchanges heat with air flowing around the refrigerant, and then returns to the compressor 210 to be compressed, repeating a circular operation.
  • the air in the first storage compartment 101 passes through the first evaporator 250 and is supplied into the first storage compartment 101, repeating a circulation operation. In this process, the air exchanges heat with the first evaporator 250 and is supplied into the first storage compartment 101 at a lower temperature, lowering the temperature in the first storage compartment 101 .
  • the compressor 210 of the refrigeration system and the blowing fan 291 for the second storage compartment are operated to supply cold air to the second storage compartment 102 .
  • the first flow path switching valve 331 is operated so that cold air flows through the second flow path 202.
  • the refrigerant is compressed by the operation of the compressor 210, and the compressed refrigerant is condensed while passing through the condenser 220.
  • the condensed refrigerant is reduced in pressure and expanded while passing through the second expander 240 .
  • the refrigerant passes through the second evaporator 260, exchanges heat with air flowing around it, flows into the compressor 210, and repeats a cycle of being compressed.
  • the air in the second storage compartment 102 passes through the second evaporator 260 and is supplied into the second storage compartment 102, repeating a circulation operation. In this process, the air exchanges heat with the second evaporator 260 and is supplied into the second storage compartment 102 at a lower temperature to lower the temperature R of the second storage compartment.
  • the It may be operated so that cold air is first supplied to the second storage compartment 102 .
  • the second storage compartment 102 is a storage compartment maintained at room temperature, the stored goods stored in the corresponding storage compartment 102 may be sensitive to temperature changes.
  • the first storage compartment ( 101) can be operated so that cold air is supplied.
  • operation according to each situation by the refrigerator of the first embodiment may include a first heat transfer operation (S210).
  • the first heat transfer operation (S210) will be described with reference to FIGS. 7, 11, and 12 attached thereto.
  • the first heat supply operation (S210) is performed before the first heat supply operation (S220) when the start condition of the first heat supply operation (S220) is satisfied during the normal cooling operation (S100).
  • the first heat transfer operation (S210) may include a second evaporator heating process (S211a) for providing heat to the second evaporator 260.
  • the second heating heat source 340 may generate heat.
  • the blowing fan 291 for the second storage compartment is also operated. That is, by providing heat to the second evaporator 260 and operating the blower fan 291 for the second storage compartment, the temperature of the air circulating through the second storage compartment 102 passes through the corresponding second evaporator 260 is raised, This is so that the storage compartment temperature (R) is increased.
  • the temperature (R) of the second storage compartment is excessively dropped and the stored food is damaged, or the first heat is provided despite insufficient heat being provided to the first evaporator (250). It is possible to prevent a problem in which the operation (S220) ends.
  • the second evaporator heating process may not be necessary. That is, since the room temperature is in the high temperature range, the excessive drop in the temperature R of the second storage compartment can be prevented even while the first heat providing operation ( S220 ) is being performed.
  • the second evaporator heating process (S211a) may or may not be performed according to the room temperature. That is, when the room temperature is in a low-temperature temperature range lower than the reference temperature range, the second evaporator heating process (S211a) may be performed. Even when the room temperature is within the reference temperature range, the second evaporator heating process (S211a) may be performed.
  • the second evaporator heating process (S211a) may end when the heat generation termination condition of the second heating heat source 340 is satisfied.
  • the heat generation termination condition of the second heating source 340 may include a case where the second evaporator temperature RD reaches the first heat generation termination temperature X1. That is, when the first heat generation end temperature X1 is reached while the second evaporator temperature RD gradually rises due to the heat generated by the second heating source 340, the heat generated by the second heating source 340 is stopped and the second heat source 340 stops generating heat. 2
  • the evaporator heating process (S211a) ends.
  • the first heat generation end temperature X1 may be set to a temperature sufficient to increase the temperature R in the second storage compartment 102 .
  • the temperature may be set to a temperature sufficient to remove frost frozen in the second evaporator 260 when the temperature is maintained for a certain period of time. That is, a defrosting operation to remove frost from the second evaporator 260 may be performed by the second evaporator heating process ( S211a ).
  • the second evaporator temperature RD may include the temperature at the outlet side of the refrigerant or the temperature at the outlet side of the cold air of the second evaporator 260 .
  • the blowing fan 291 for the second storage compartment may be stopped. That is, when the second evaporator temperature RD reaches the first heat generation end temperature X1, heat from the second heating source 340 is stopped and the blowing fan 291 for the second storage compartment is stopped.
  • the blowing fan 291 for the second storage compartment may be stopped before the heat generation of the second heating heat source 340 is stopped.
  • the blower fan 291 for the second storage compartment may be stopped.
  • the unsatisfactory temperature may be a temperature at which the second storage compartment temperature R reaches or exceeds the upper limit reference temperature (NT21+Diff) set higher than the first set reference temperature NT21.
  • the second evaporator heating process (S211a) may start simultaneously with the first storage compartment cooling process (S212) for cooling the first storage compartment 101. That is, the second evaporator heating process (S211a) may be started immediately after the normal cooling operation (S100) is stopped, or may be started simultaneously with the first storage compartment cooling process (S212) after a certain period of time has elapsed.
  • the second evaporator heating process (S211a) is terminated earlier than the first storage compartment cooling process (S212) according to the time when the second evaporator temperature (RD) reaches the first exothermic end temperature (X1), or a deep cooling process. It may end later than (S212).
  • the first heat transfer operation (S210) may include the first storage compartment cooling process (S212).
  • the first storage compartment cooling process (S212) may be started immediately after the normal cooling operation (S100) is stopped or after a certain period of time has elapsed.
  • the first storage compartment cooling process (S212) starts. In the first storage compartment cooling process (S212), even if the temperature of the first storage compartment 101 rises while the first heat supply operation (S220) is being performed, the first storage compartment 101 is installed so as not to affect stored food. It is a pre-cooling process.
  • the first flow path 201 is opened by the operation of the first flow path switching valve 331.
  • the compressor 210 and the cooling fan (C-Fan) 221 are operated.
  • the first storage compartment blowing fan 281 is operated.
  • the first storage compartment 101 may be operated to cool down to a second lower limit reference temperature (NT12-Diff) set based on the second set reference temperature (NT12).
  • NT12-Diff second lower limit reference temperature
  • the second set reference temperature NT12 may be set to a temperature different from the first set reference temperature NT11 during normal cooling operation.
  • the second set reference temperature NT12 may be set to a lower temperature than the first set reference temperature NT11.
  • the second lower limit reference temperature NT12-Diff may also be set to a lower temperature than the first lower limit reference temperature NT11-Diff.
  • the second set reference temperature NT12 is set equal to the first set reference temperature NT11, and the first lower limit reference temperature NT11-Diff is a temperature different from the second lower limit reference temperature NT12-Diff. may be set to Even in this case, the second lower limit reference temperature NT12-Diff may be set to a temperature lower than the first lower limit reference temperature NT11-Diff.
  • the deep cooling process may be performed when the start condition of the heat supply operation (S220) is satisfied during the normal cooling operation (S100).
  • This deep cooling process may be performed to sequentially cool the first storage compartment 101 and the second storage compartment 102 . That is, the deep cooling process is performed before the first heat supply operation (S220) is performed in order not to affect the stored goods even if the temperature of each storage chamber (101, 102) rises during the first heat supply operation (S220). do.
  • each of the storage compartments 101 and 102 may be operated to cool down to the second lower limit reference temperature (NT12-Diff, NT22-Diff) set based on the second set reference temperature (NT12, NT22).
  • the second set reference temperatures NT12 and NT22 may be set to a lower temperature than the first set reference temperatures NT11 and NT21.
  • the second lower limit reference temperatures NT12-Diff and NT22-Diff may also be set to a lower temperature than the first lower limit reference temperatures NT11-Diff and NT21-Diff.
  • the second flow path 202 and the first flow path 201 are sequentially opened or closed by the operation of the first flow path switching valve 331 .
  • the compressor 210 and the cooling fan (C-Fan) 221 continue to operate.
  • the blower fan 291 for the second storage compartment and the blower fan 281 for the first storage compartment are sequentially operated or stopped.
  • the refrigerant flows into the first flow path 201 by the operation of the first flow path switching valve 331, and the compressor 210 and the cooling fan 221 And the blowing fan 281 for the first storage compartment is operated.
  • the refrigerant flows into the second flow path 202 by the operation of the first flow path switching valve 331, and the compressor 210, the cooling fan 221, and the The blowing fan 291 for the second storage compartment is operated.
  • the deep cooling process may be performed such that the second storage compartment 102 is first cooled and then the first storage compartment 101 is cooled. This is because the temperature of the second storage compartment 102 gradually decreases during the heat supply operation (S220). That is, it may be desirable to minimize the temperature drop of the first storage compartment 101 by allowing the cooling of the first storage compartment 101 to be performed immediately before the heat supply operation (S220).
  • a pump down may be performed. That is, even if the cooling of the first storage compartment 101 is completed (S213) and the flow of refrigerant to the respective flow paths 201 and 202 is blocked by the first flow path switching valve 331, the compressor 210 is additionally operated for a certain period of time. Accordingly, when the refrigerant collected in the second evaporator 260 is recovered to the compressor 210 and the heat exchange process (S222) of the first heat supply operation (S220) is performed, the high-temperature refrigerant is quickly transferred to the first evaporator 250. sufficient supply can be provided.
  • the first heat transfer operation (S210) may include a pause process (S216).
  • the stop process (S216) is an operation process in which the compressor 210 is stopped. That is, excessive continuous operation of the compressor 210 is prevented by providing the compulsory stop process (S216).
  • This pause process (S216) may be performed after the deep cooling process (S212) ends (S213) and before the first heat supply operation (S220). For example, when it is confirmed that the pause process (S216) is ended (S221), the first heat supply operation (S220) may be started.
  • the pause process (S216) may be performed for a set time. For example, after the deep cooling process (S212) is completed, the operation of the compressor 210 is stopped for a set time.
  • the pause process (S216) may be set to be performed for a longer time than the minimum pause time of the compressor 210. For example, when the minimum pause time of the compressor 210 is 2 minutes, the pause process (S216) may be set to be performed for 3 minutes.
  • the blower fan 281 for the first storage compartment may be operated from supplying cold air to the first storage compartment 101 until the first heating source 310 generates heat. That is, even if the operations of the compressor 210 and the cooling fan 221 are stopped during the shutdown process, the blowing fan 281 for the first storage compartment continues to operate while supplying cold air into the first storage compartment 101.
  • the operation of the blower fan 281 for the first storage compartment may be continued until the first evaporator temperature FD reaches the first storage compartment temperature F.
  • the temperature of the first evaporator (FD) is higher than the temperature (F) of the first storage compartment, even if cold air passing through the first evaporator 250 is provided to the first storage compartment 102 by the operation of the blowing fan 281 for the first storage compartment, The temperature of the first storage compartment 102 may not decrease but rather increase. To prevent this, when the temperature of the first evaporator (FD) reaches the temperature (F) of the first storage compartment, the operation of the blowing fan 281 for the first storage compartment is stopped (S215).
  • the first evaporator temperature (FD) may be at least one of the temperature of the first evaporator 250 itself, the temperature of the air inlet side of the first evaporator 250, the temperature of the air outlet side, or the temperature of the refrigerant outlet side. .
  • the condition under which the first evaporator temperature (FD) reaches the first storage compartment temperature (F) may be set to be the same as the condition in which the first evaporator heating process (S222) of the first heat supply operation (S220) starts. .
  • the fan 281 for the first storage compartment has a rotation speed higher than the rotation speed before the compressor 210 is stopped after the deep cooling process (S212) is finished, and the heating condition of the first heating heat source 310 after the compressor 210 is stopped is It may be rotated at a higher speed (S214) until it is satisfied. That is, maximizing the flow rate circulating in the first storage compartment 101 after the compressor 210 is stopped until the first heating heat source 310 is operated shortens the heating time (eg, the defrosting time of the first evaporator). It is most advantageous to do
  • the cooling of the first storage compartment 101 is completed (S213) and the rotational speed of the first storage compartment fan 281 before the operation of the compressor 210 is stopped is to cool the first storage compartment 101 during normal cooling operation. It may be set to be slower than or equal to the rotation speed performed for
  • the supply of cold air to the second storage compartment 102 may be cut off during the pause process (S216) before the first heat supply operation (S220) is performed after the deep cooling process is finished.
  • a method of blocking the cold air supply may be performed in various ways.
  • the temperature R of the second storage compartment checked before the first heat supply operation (S220) is performed may be excluded from the conditions for the cooling operation of the second storage compartment 102. . That is, even if the second storage room temperature (R) is an unsatisfactory temperature (a temperature exceeding the second upper limit reference temperature (NT22 + diff)) until the first heat supply operation (S220) is performed after the deep cooling process is finished, the control The cooling operation of the second storage compartment 102 is not performed. As a result, supply of cold air to the second storage compartment 102 may be blocked.
  • the operation of the compressor 210 may be stopped until the first heat supply operation ( S220 ) is performed. As a result, supply of cold air to the second storage compartment 102 may be blocked.
  • the temperature R of the second storage compartment may be controlled not to be measured until the first heat supply operation (S220) is performed. As a result, supply of cold air to the second storage compartment 102 may be blocked.
  • the first flow path switching valve 331 may be controlled so that the supply of refrigerant flowing to the second evaporator 260 is blocked until the first heat supply operation (S220) is performed after the deep cooling process is finished. there is. As a result, supply of cold air to the second storage compartment 102 may be blocked.
  • the operation of the blower fan 291 for the second storage compartment may be controlled to be stopped until the first heat supply operation (S220) is performed. As a result, supply of cold air to the second storage compartment 102 may be blocked.
  • operation according to each situation by the refrigerator of the first embodiment may include a first heat supply operation (S220).
  • the first heat supply operation (S220) will be described with reference to FIGS. 7, 14, and 15 attached thereto.
  • the first heat supply operation (S220) is an operation that provides heat for heating the first evaporator (250).
  • the first heat supply operation (S220) may be used to defrost frost generated on the surface of the first evaporator 250.
  • the first heat supply operation (S220) may be performed when the operating conditions are satisfied. For example, when the defrosting operation of the first evaporator 250 is required, it may be determined that the operating condition of the first heat supply operation (S220) is satisfied.
  • the defrosting operation checks the amount or flow rate of cold air passing through the first evaporator 250, checks whether the cumulative operation time of the compressor 210 has elapsed, It is possible to determine whether operation is necessary by checking whether the temperature is maintained at the unsatisfactory temperature.
  • the first heat supply operation (S210) is preferentially performed and then the first heat supply operation (S220) may be performed.
  • the first heat supply operation (S220) may include a first evaporator heating process (S222) of providing heat to the first evaporator (250).
  • the heat provided to the first evaporator 250 may be obtained from the first heating heat source 310 .
  • the first evaporator heating process (S222) may be performed when the heating condition for heating the first evaporator 250 is satisfied after the deep cooling process (S212) of each storage compartment 101 or 102 starts. That is, the first heating source 310 generates heat to heat the first evaporator 250 only when the heat generating condition is satisfied.
  • the heating condition of the first evaporator heating process (S222) may be set to time. For example, it may be determined that the heating condition is satisfied when a set time elapses after the deep cooling process (S212) is finished.
  • the heating condition of the first evaporator heating process may be set to temperature. That is, by setting the heating condition to temperature, it is possible to accurately respond to changes in various surrounding environments.
  • the heating condition is set to temperature
  • a case where the first evaporator temperature (FD) is equal to or higher than the first storage compartment temperature (F) may be included. That is, during the deep cooling process (S212) or after the deep cooling process (S212) is completed, the first evaporator temperature (FD) is checked (S221). When the confirmed first evaporator temperature (FD) gradually rises and is equal to or higher than the first storage compartment temperature (F), it is determined that the heating condition is satisfied and the first heating source 310 generates heat.
  • the first evaporator temperature FD may include the temperature of the outlet side of the refrigerant or the temperature of the outlet side of the cold air of the first evaporator 250 .
  • the time set in the pause process (S216) may be disregarded. That is, even before the time set for the pause process (S216) elapses, if the heating condition of the first heating heat source 310 is satisfied, the first heating heat source 310 may generate heat.
  • the first heating source 310 Even if the first evaporator temperature (FD) reaches the first storage compartment temperature (F), if the minimum idle time of the compressor 210 does not elapse, the first heating source 310 generates heat until the minimum idle time elapses. It is preferably set to delay. For example, if 2 minutes have not elapsed after the deep cooling process is finished, even if the first evaporator temperature (FD) reaches the first storage room temperature (F), the first heating heat source 310 continues until the 2 minutes have elapsed. Heat generation can be set to be delayed.
  • the first heat supply operation (S220) may include a heat exchange process (S223) of providing heat to the first evaporator 250 by using the circulation of the refrigerant.
  • the first evaporator 250 may be heated and the second evaporator 260 may be cooled at the same time by the heat exchange process (S223). That is, cold air can be supplied to the second storage compartment 102 while heating by providing heat to the first evaporator 250 through the heat exchange process (S223).
  • the temperature F of the first storage compartment may increase, while the temperature R of the second storage compartment may decrease.
  • the heat exchange process may be performed by operating the compressor 210 to supply refrigerant to the hot gas flow path 320 (S223). That is, high-pressure high-temperature refrigerant is generated by the operation of the compressor 210, and the high-temperature refrigerant passes through the condenser 220 and then flows along the hot gas flow path 320 to the first evaporator without passing through the first expander 230. Flows to (250). As a result, the first evaporator 250 is heated by the high-temperature refrigerant.
  • the high-temperature refrigerant heated in the first evaporator 250 is depressurized through the physical property control unit 270 and then heat-exchanged while passing through the second evaporator 260 to cool the second evaporator 260.
  • the first flow path switching valve 331 is operated to guide the refrigerant passing through the discharge tube 203 of the condenser 220 to flow along the hot gas flow path 320.
  • the cooling fan 221 provided to cool the condenser 220 continues until the heat exchange process (S223) is completed even if the compressor 210 is operated. It can be controlled to stop.
  • the temperature drop (heat loss) caused by the operation of the cooling fan 221 is prevented, so that the highest-temperature refrigerant is transferred to the first evaporator ( 250) so that it can be provided.
  • the F-Fan 281 for the first storage compartment may be controlled to stop. That is, it is controlled to prevent the temperature rise of the first evaporator 250 from slowing due to the operation of the blowing fan 281 for the first storage compartment.
  • the R-Fan 291 for the second storage compartment may be controlled to operate. That is, when the refrigerant flows along the hot gas passage 320, the blowing fan 291 for the second storage compartment is operated so that the air passes through the second evaporator 260, exchanges heat, and then is supplied into the second storage compartment 102. will be. Accordingly, while heating the first evaporator 250 , a process of supplying cold air to the second storage chamber 102 can be simultaneously performed.
  • the heat exchange process by the refrigerant (S223) may be performed prior to the first evaporator heating process (S222) or later than the first evaporator heating process (S222) according to the room temperature.
  • the reference temperature range or the low-temperature temperature range includes a first temperature range as in the above-described embodiment.
  • the evaporator heating process (S222) may be performed prior to the heat exchange process (S223).
  • the temperature of the second storage compartment 102 may drop excessively due to the heat exchange process (S223).
  • the heat exchange process (S223) may be performed when the hot gas supply condition of the first storage compartment 1012 is satisfied. That is, the compressor 210 may stop when the deep cooling process (S212) is finished, and then supply hot gas (high-temperature refrigerant) to the hot gas passage 320 while operating when the hot gas supply condition is satisfied.
  • These hot gas supply conditions may include various cases.
  • the hot gas supply condition may include a case where a set time elapses after power is supplied to the first heating heat source 310 . For example, when 10 minutes have elapsed after supplying power to the first heating heat source 310, it is determined that the hot gas supply condition is satisfied, and the heat exchange process may be performed.
  • the heat of the first heating heat source 310 heats the first evaporator 250 after the first heating heat source 310 generates heat
  • the high-temperature refrigerant flowing along the hot gas flow path 320 is transferred to the first evaporator ( 250), the corresponding first evaporator 250 can be additionally heated.
  • the hot gas supply condition may include a case where a set time elapses after the deep cooling process (S212) of the first storage compartment 101 is finished. That is, when the set time elapses after the deep cooling process (S212) is finished, it is determined that the hot gas supply condition is satisfied, and the heat exchange process (S223) may be performed.
  • the hot gas supply condition includes a case where the first evaporator temperature FD reaches a preset heat exchange start temperature X3 after the deep cooling process S212 of the first storage compartment 101 is finished. may also be included. That is, when the first evaporator temperature (FD) reaches the heat exchange start temperature (X3) after the deep cooling process is finished, it is determined that the hot gas supply condition is satisfied, and the heat exchange process (S223) can be performed.
  • the heat exchange start temperature (X3) is a temperature higher than the first storage compartment temperature (F) and higher than the second heat exchange end temperature (X2) at which the heat generation of the first heating source 310 is terminated or the second heat generation end temperature (X2). It can be a low temperature.
  • the second heat generation end temperature (X2) is the first evaporator temperature (FD) at the time when the heat generation of the first heating heat source 310 is set to end. That is, when the first evaporator temperature (FD) reaches the second heat generation end temperature (X2) (FD ⁇ X2), heat generation of the first heating source 310 may be terminated.
  • the heat exchange start temperature (X3) is set to the second heat exchange end temperature (X2) at which heat from the first heating heat source 310 ends, heating by heat from the first heating heat source 310 and heating using hot gas This may not be done simultaneously. Considering this, it may be more preferable that the heat exchange start temperature (X3) is set to a lower temperature than the second heat exchange end temperature (X2) at which the heat generation of the first heating source 310 is terminated.
  • first evaporator heating process (S222) and the heat exchange process (S223) of the first heat supply operation (S220) are performed simultaneously or sequentially, when the heat generation end condition or the heat exchange end condition is satisfied, the first evaporator heating process ( S222) ends (S224) or the heat exchange process (S223) ends (S225).
  • the heat generation termination condition is a condition for terminating heat generation of the first heating heat source 310 .
  • exothermic termination conditions may include a case where the first evaporator temperature (FD) satisfies the preset heat exchange termination temperature (X4). That is, when the first evaporator temperature (FD) reaches the heat exchange end temperature (X4), it is determined that the heat generation end condition is satisfied, and the power supplied to the first heating heat source 310 is cut off (S224).
  • the heat exchange end temperature X4 may be the same temperature as the second heat exchange end temperature X2 at which heat generation of the first heating heat source 310 is ended. That is, when the first evaporator heating process (S222) ends, the heat exchange process (S223) may also end.
  • the heat exchange termination condition is a condition in which the supply of hot gas (refrigerant) is terminated, and may be a condition in which the first heat supply operation (S220) for heating the first evaporator 250 is actually terminated.
  • These heat exchange termination conditions may include a case where the second storage compartment 102 reaches the lower limit satisfying temperature. That is, in the case of the second storage compartment 102, since it is a storage compartment for refrigerated storage, when the temperature drops excessively, the stored food may be cooled and damaged.
  • the blower fan 291 for the second storage compartment may be stopped. That is, time for the first evaporator 250 to be sufficiently heated can be secured by ON/OFF control of the blowing fan 291 for the second storage compartment.
  • the heat exchange termination condition may be determined based on the total operating time of the first heat supply operation (S220). For example, when a set time elapses after the start of the heat exchange process (S223), it is determined that the heat exchange end condition is satisfied, or when a set time elapses from the time the first heating source 310 generates heat, the heat exchange end condition is satisfied. may be judged to be
  • the supply of the refrigerant to the hot gas passage 320 may be cut off to end the heat exchange process (S223).
  • the blowing fan 291 for the second storage compartment may be stopped.
  • the supply of refrigerant to the hot gas flow path 320 may be cut off by stopping the compressor 210 .
  • the first evaporator 250 is in a high temperature state
  • the second evaporator 260 is in a low temperature state.
  • the refrigerant flows to the second evaporator 260 due to the pressure difference between the two evaporators 250 and 260, and after the heat exchange process (S223) is completed, the first storage compartment 102 ), when the refrigerant is supplied to the first evaporator 250 for the cooling operation, a delay in the flow of the refrigerant to the first evaporator 250 occurs.
  • the supply of refrigerant to the hot gas flow path 320 is cut off before the operation of the compressor 210 is stopped. That is, the hot gas flow path 320 is closed by the first flow path switching valve 331 . Thereafter, the compressor 210 is operated for a predetermined time and then stopped.
  • the refrigerant collected in the second evaporator 260 is recovered to the compressor 210 by performing a pump down operation in which the compressor 210 is additionally operated while the flow of the refrigerant is blocked (S226). Accordingly, when the cooling operation for the first storage chamber 101 of the temperature return operation (S230) is performed, the high-temperature refrigerant can be quickly and sufficiently supplied to the first evaporator 250.
  • operation for each situation by the refrigerator of the first embodiment may include a temperature return operation (S230).
  • the temperature return operation 230 will be described with reference to FIGS. 7 and 16 attached thereto.
  • the temperature return operation (S230) is an operation performed to cool the first storage compartment 101 and the second storage compartment 102 after the first heat supply operation (S220) is finished.
  • the temperature return operation (S230) may proceed after a separate shutdown process (S231) so that the minimum shutdown time of the compressor 210 can be granted.
  • the temperature return operation (S230) may include a first cooling process (S232).
  • the first cooling process (S232) is a process of cooling the first storage chamber 101 to reach a satisfactory temperature.
  • the first storage compartment 101 is cooled to a first temperature by the heating of the first evaporator 250. It is higher than the set reference temperature (NT11). Accordingly, immediately after the first heat supply operation (S220) ends, the first storage compartment 101 is cooled before the second storage compartment 102.
  • the first cooling process (S232) may be performed by driving the compressor 210 and simultaneously opening the first flow path 201.
  • the cooling fan 221 also operates.
  • the blowing fan 281 for the first storage compartment may be operated together.
  • the blower fan 281 for the first storage compartment may be controlled to operate when the first evaporator temperature FD is lower than the first storage compartment temperature F. That is, when the first storage compartment blowing fan 281 is operated in a state where the first evaporator temperature FD is higher than the first storage compartment temperature F, a phenomenon in which the first storage compartment temperature F increases rather may occur. . Accordingly, when the first storage room temperature (FD) is lower than the first storage room temperature (F), the blower fan 281 for the first storage compartment is maintained to stop its operation, and then the first evaporator temperature (FD) is lower than the first storage room temperature (F). ), it can be controlled to operate when it is higher than
  • the first cooling process (S232) ends.
  • the first cooling process (S232) ends when the supply of refrigerant to the first flow path 201 is cut off, and the compressor 210, the cooling fan 221, and the blowing fan 281 for the first storage compartment are stopped (S234). .
  • the blowing fan 291 for the second storage compartment is stopped.
  • the second evaporator 260 is not affected by the cold air in the second storage compartment 102 and is naturally defrosted by the air around the second evaporator 260 (1). car defrost).
  • the temperature return operation (S230) may include a second cooling process (S236) of alternately cooling the first storage compartment 101 and the second storage compartment 102.
  • the second cooling process (S236) is to sequentially cool the second storage compartment 102 and the first storage compartment 101 to a satisfactory temperature before returning to normal cooling operation after the first cooling process (S232) is finished. It is a process. That is, when the first cooling process (S232) ends, the cooling operation for the second storage compartment 102 is performed, and then the cooling operation for the first storage compartment 101 is performed.
  • This second cooling process (S236) may be performed when the second evaporator temperature (RD) satisfies the preset operation start temperature (X5).
  • the operation start temperature (X5) is a temperature at which frost in the second evaporator 260 can begin to melt
  • the second storage room temperature (R) is a temperature that exceeds the dissatisfied temperature (first upper limit reference temperature (NT21 + Diff)). ) can be at a lower temperature than
  • a pump down (S235) may be performed.
  • the blowing fan 291 for the second storage compartment is stopped. As a result, natural defrosting of the second storage compartment 102 may be performed again.
  • the cooling operation of the first storage compartment 101 ends.
  • operation of the refrigerator according to the first embodiment according to each situation may include an indoor temperature check step (S400).
  • the indoor temperature checking step (S400) may be performed by checking the room temperature range (RT:Room Temperature) (S410) before performing the first heat supply operation (S220). That is, when the operating condition of the first heat supply operation (S220) is satisfied while the cooling operation (S100) is being performed, the room temperature check step (S400) is performed before the first heat supply operation (S220) is performed. .
  • RT Room Temperature
  • the indoor temperature checking step (S400) may be performed at regular intervals during the cooling operation (S100) or when set conditions are satisfied.
  • the heat supply operation or the heat supply operation may be set to be controlled according to the room temperature (RT) checked through the room temperature checking step (S400), unlike the above-described embodiment.
  • cooling air is supplied to the second storage compartment 102 while the first evaporator 250 is being heated.
  • the indoor temperature corresponds to a low-temperature temperature range lower than the reference temperature range
  • a phenomenon in which the second storage compartment 102 is overcooled during heating of the first evaporator 250 may occur.
  • the heating of the first evaporator 250 is stopped to prevent overcooling of the second storage compartment 102, a problem may occur in which the first evaporator 250 is not sufficiently defrosted.
  • the heat supply operation or the heat supply operation can prevent sufficient heating of the first evaporator 250 or overcooling of the second storage compartment 102 while different controls are performed according to the room temperature (RT). It is desirable to have
  • the low-temperature temperature range is a temperature range between the first upper limit reference temperature (NT21+Diff) and the first lower limit reference temperature (NT21-Diff) set based on the first set reference temperature (NT21) of the second storage compartment 102. can be set to Of course, the low temperature temperature range may be set to a temperature range lower than the first lower limit reference temperature NT21-Diff.
  • auxiliary heat source 401 when the room temperature (RT) is in a low temperature range, at least one auxiliary heat source 401 may be selectively used.
  • the auxiliary heat source 401 is a heat source that generates or conducts heat in addition to each heating source, such as a pillar, a home bar, a hot line provided to a door, a lamp, a heater (eg, a heater for ice removal), or a heating element. This can be.
  • each auxiliary heat source 401 may be controlled to generate heat (S241), regardless of whether related components (pillar, home bar, door, etc.) require it. .
  • the auxiliary heat source 401 may be controlled to provide heat before or after cooling the first storage compartment 101 .
  • the auxiliary heat source 401 may be controlled to provide heat while operating at maximum output. That is, while the auxiliary heat source 401 generates heat with maximum output, the temperature of the second storage compartment 102 can be raised to the maximum level. Accordingly, overcooling of the second storage compartment 102 by the first heat supply operation (S220) can be prevented as much as possible.
  • the second storage chamber 102 may rise to a temperature at which deterioration of stored food may be concerned. For example, when high-temperature food is put into the second storage compartment 102, the temperature inside the second storage compartment 102 may increase excessively even though the room temperature is low.
  • the auxiliary heat source 401 may stop supplying heat when the internal temperature R of the second storage chamber 102 reaches the excessive temperature.
  • heat supply by the auxiliary heat source 401 may be stopped. That is, when the internal temperature R of the second storage compartment 102 is equal to or higher than the upper limit reference temperature (NT21+Diff), even if the supply of heat by the auxiliary heat source 401 is stopped, the internal temperature of the second storage compartment 102 is prevented from being excessively cooled. It can be.
  • a cold air blocking process may be performed in which supply of cold air into the second storage compartment 102 is blocked. That is, when heat is supplied to the second storage compartment 102 by the auxiliary heat source 401, the cooling operation (S211) for supplying cold air to the second storage compartment 102 is skipped or stopped.
  • the cold air blocking process may be performed by stopping the operation of the blowing fan 291 for the second storage compartment or by blocking the flow of refrigerant to the second evaporator 260 .
  • the cold air blocking process may also be performed by stopping the operation of the blowing fan 291 for the second storage compartment and simultaneously blocking the flow of refrigerant to the second evaporator 260 .
  • the auxiliary heat source 401 may be controlled not to provide heat during the heat supply operation.
  • the second heat supply operation (S250) may be controlled so that the first evaporator heating process (S222) is performed prior to the heat exchange process (S223).
  • the first evaporator 250 is preferentially heated (S222) while power is supplied to the first heating heat source 310, and then the temperature of the first evaporator 250 is at a constant temperature.
  • the first evaporator 250 may be heated (S223) using a high-temperature refrigerant.
  • the first evaporator 250 may be heated (S223) by using a high-temperature refrigerant.
  • cooling air may be supplied to the second storage compartment 102, and during the second heat providing operation (S250).
  • the problem of the second storage chamber 102 quickly reaching a satisfactory temperature can be solved.
  • the heat exchange process (S223) may be performed when heat exchange conditions are satisfied after the first evaporator heating process (S222).
  • the heat exchange condition is determined to be satisfied when a set time elapses after the heating of the heating heat source 310 by the first evaporator heating process (S222), or the first evaporator after the first evaporator heating process (S222).
  • the temperature FD reaches the set temperature X2, it may be determined that it is satisfied. That is, when at least one of the time and temperature conditions is satisfied, it may be determined that the heat exchange condition is satisfied.
  • the heat exchange condition is satisfied when a set time elapses after the heat of the first heating source 310 and the first evaporator temperature FD reaches the set temperature X2. That is, it may be determined that the heat exchange condition is satisfied only when the time and temperature conditions are simultaneously satisfied.
  • This heating condition may be set as temperature.
  • the temperature FD of the first evaporator 250 reaches the temperature F of the first storage compartment or is higher than the temperature F of the first storage compartment, it may be determined that the heating condition is satisfied. That is, when the pause process (S216) of the first heat supply operation (S210) is finished, the temperature (FD) of the first evaporator 250 is checked and when the temperature (F) of the first storage compartment is reached, the first heating heat source (310) can be controlled to generate heat.
  • the heating condition may be set by time. For example, it may be determined that the heating condition is satisfied when a set time elapses after the deep cooling process is finished.
  • the blowing fan 291 for the second storage compartment may be selectively operated.
  • the blowing fan 291 for the second storage compartment may be controlled to operate until the second storage compartment 102 reaches a satisfactory temperature.
  • This control prevents the overcooling phenomenon caused by the second storage compartment 102 easily satisfying the satisfaction temperature (NT21-Diff) when cooling air is provided to the second storage compartment 102 because the room temperature is in the low temperature range. it is for
  • the second storage compartment 102 reaches a satisfactory temperature (NT21 ⁇ Diff)
  • the supply of cooling air to the second storage compartment 102 is stopped as the blowing fan 291 for the second storage compartment is stopped (S251). .
  • overcooling of the second storage chamber 102 can be prevented.
  • the second storage compartment 102 reaches an unsatisfactory temperature (temperature exceeding NT21+Diff) in a state where the second storage compartment ventilation fan 191 is stopped, the second storage compartment ventilation fan 291 is controlled to operate again.
  • the operation for pumping down (S226) after the deep cooling process or the second heat supply operation (S250) is finished may be omitted.
  • pump down may be omitted after the deep cooling process is finished.
  • the refrigerant remaining in the second evaporator 260 is directed to the refrigerant inlet side of the first flow path switching valve 331 due to the pressure difference. Since it can flow, pumpdown can be omitted.
  • the third heat supply operation (S260) may be controlled to prioritize the heat exchange process over the first evaporator heating process.
  • the first evaporator 250 is preferentially heated (S261) with a high-temperature refrigerant, and then the heating source 310 is controlled to generate heat (S262).
  • the temperature of the first evaporator 250 can be rapidly increased under the influence of the room temperature RT when the room temperature RT is in the high temperature range.
  • the operation of heating the first evaporator 250 with a high-temperature refrigerant can reduce power consumption compared to the operation of heating the first evaporator 250 by generating heat from the first heating heat source 310 (S262). It is preferable to
  • Heating of the first evaporator 250 is terminated when the second storage chamber 102 reaches a satisfactory temperature (S263).
  • FIGS. 22 to 29 illustrate a refrigerator and an operation control method thereof according to a second embodiment of the present invention.
  • the refrigerator according to the second embodiment of the present invention may be provided with a plurality of hot gas passages as shown in FIGS. 22 and 23 . That is, the refrigerator according to the second embodiment of the present invention operates for heating the first evaporator 250 and cooling the second evaporator 260, heating the second evaporator 260, and cooling the first evaporator 250. This is so that the operation for cooling can be selectively performed.
  • the hot gas flow path may include a first hot gas flow path (H1-Path) 325 and a second hot gas flow path (H2-Path) 326.
  • the first hot gas passage 325 may be formed to flow hot gas to the second evaporator 260 via the first evaporator 250 while being connected to the first branch passage 204 .
  • the first branch passage 204 is branched from the discharge tube 203.
  • the first hot gas flow path 325 heats the first evaporator 250 while the high-temperature refrigerant compressed in the compressor 210 passes through the condenser 220 and then passes through the first evaporator 250.
  • the second hot gas passage 326 may be connected to the second branch passage 205 so that hot gas flows through the second evaporator 260 to the first evaporator 250 .
  • the second hot gas flow path 326 heats the second evaporator 260 while the high-temperature refrigerant compressed by the compressor 210 passes through the condenser 220 and then passes through the second evaporator 260.
  • the physical property adjusting unit may include a first physical property adjusting unit 271 and a second physical property adjusting unit 272 .
  • the first property control unit 271 is formed to provide resistance to the flow of the refrigerant flowing into the second evaporator 260 after passing through the first evaporator 250 under the guidance of the first hot gas flow path 325. .
  • the first property control unit 271 may be formed to provide different flow resistance from that of the second expander 240 .
  • the second property control unit 272 is formed to provide resistance to the flow of the refrigerant flowing into the first evaporator 250 after passing through the second evaporator 260 under the guidance of the second hot gas flow path 326. .
  • the second property control unit 272 may be connected to the second hot gas flow path 326 while being formed as a conduit through which the refrigerant flows.
  • a second flow path switching valve 332 may be further included.
  • the second flow path switching valve 332 allows the refrigerant introduced into the second branch flow path 205 to flow through at least one hot gas flow path 325 or 326 of the first hot gas flow path 325 or the second hot gas flow path 326. ) can be operated to supply.
  • the second branch passage 205 is branched from the discharge tube 203 .
  • a first guide passage 351 and a second guide passage 352 may be included.
  • the first guide passage 351 may be formed to guide the refrigerant flowing into the first evaporator 250 through the first expander 230 or the second property control unit 272 .
  • the second guide passage 352 may be formed to guide the refrigerant flowing into the second evaporator 260 through the second expander 240 or the first physical property controller 271 .
  • the refrigerator according to the second embodiment of the present invention described above may perform the first cooling operation in which only the first storage compartment 101 is cooled.
  • the refrigerant flows along the first flow path 201, and the air passing through the first evaporator 250 is provided to the first storage compartment 101 to cool the first storage compartment 101. driven to cool
  • the refrigerator according to the second embodiment of the present invention may perform a second cooling operation in which only the second storage compartment 102 is cooled.
  • the refrigerant flows along the second flow path 202, and the air passing through the second evaporator 260 is supplied to the second storage compartment 102 to cool the second storage compartment 102. driven to cool
  • the refrigerator according to the second embodiment of the present invention may perform a first heat exchange operation (S150) of heating the first evaporator 250 while cooling the second storage compartment 102.
  • the first heat exchange operation (S150) checks the temperature of each storage compartment (S151), so that the second storage compartment 102 reaches an unsatisfactory temperature (a temperature higher than the upper limit reference temperature (NT2 + Diff)), It may be performed when the internal temperature (F) of the storage chamber 101 is the lower limit reference temperature (NT1-Diff) or lower.
  • the first flow path switching valve (Valve 1) 331 is operated to cut off the refrigerant supply to the first flow path 201 and the second flow path 202, and
  • the flow path conversion valve (Valve 2) 332 is operated so that the first hot gas flow path 325 is opened.
  • the cooling fan 221 is controlled not to operate.
  • the refrigerant compressed in the compressor 210 is not condensed while passing through the condenser 220 and is maintained at a high temperature. Thereafter, the high-temperature refrigerant flows along the first hot gas flow path 325 and heats the first evaporator 250 .
  • the refrigerant heated in the first evaporator 250 passes through the first physical property control unit 271 and is provided to the second evaporator 260 in a state in which the physical properties are adjusted, thereby cooling the second evaporator 260. do.
  • the blowing fan 281 for the first storage compartment and the blowing fan 291 for the second storage compartment operate together.
  • the air heated while passing through the first evaporator 250 is provided to the first storage compartment 101 to increase the temperature F in the first storage compartment 101, and passes through the second evaporator 102.
  • the cooled air is provided to the second storage compartment 102 to lower the temperature R in the second storage compartment 102 . That is, the temperature of the second storage compartment 102 gradually decreases and the temperature of the first storage compartment 101 gradually increases due to the first heat exchange operation.
  • the refrigerator according to the second embodiment of the present invention may perform a second heat exchange operation (S160) of heating the second evaporator 260 while cooling the first storage compartment 101.
  • S160 second heat exchange operation
  • the second heat exchange operation (S160) checks the temperature of each storage compartment (S161), so that the first storage compartment 101 reaches an unsatisfactory temperature (temperature higher than the upper limit reference temperature (NT1 + Diff)), and the second It may be performed when the temperature (R) of the storage compartment 102 is lower than the lower limit reference temperature (NT2-Diff).
  • the first flow path switching valve (Valve 1) 331 operates to cut off the refrigerant supply to the first flow path 201 and the second flow path 202, and the second flow path switching valve (Valve 2) 332 operates to open the second hot gas flow path 326.
  • the cooling fan 221 is controlled not to operate.
  • the refrigerant compressed in the compressor 210 is not condensed while passing through the condenser 220 and is maintained at a high temperature. Thereafter, the high-temperature refrigerant flows along the second hot gas flow path 326 and heats the second evaporator 260 . In addition, the refrigerant heated in the second evaporator 260 passes through the second property control unit 272 and is provided to the first evaporator 250 in a state in which the property properties are adjusted, thereby cooling the first evaporator 250. do.
  • the blowing fan 281 for the first storage compartment and the blowing fan 291 for the second storage compartment operate together.
  • the air heated while passing through the second evaporator 260 is provided to the second storage compartment 102 to increase the temperature in the second storage compartment 102
  • the air cooled while passing through the first evaporator 250 is provided to the first storage compartment 101 to lower the temperature in the first storage compartment 101. That is, the temperature of the first storage compartment 101 gradually decreases and the temperature of the second storage compartment 102 gradually increases due to the second heat exchange operation.
  • the first storage compartment 101 reaches the lower limit reference temperature (NT1-Diff) to achieve a satisfactory temperature, or the second storage compartment 102 reaches the upper limit reference temperature (NT2+diff) to achieve an unsatisfactory temperature
  • the second heat exchange operation ends (S163).
  • the refrigerator according to the second embodiment of the present invention may perform heat transfer operation (S510).
  • the second heat exchange operation is preferentially performed (S511), and after the second heat exchange operation is finished (S512), the heat transfer cooling operation (S513) may be performed.
  • the compressor 210, the blowing fan 281 for the first storage compartment, and the blowing fan 291 for the second storage compartment operate together, and the cooling fan 221 can be controlled to stop.
  • the room temperature (RT) is in the low temperature range
  • overcooling of the second storage compartment 260 during the heat supply operation can be prevented by the second heat exchange operation (S160).
  • the second heat exchange operation may end (S212) when the second evaporator temperature RD reaches the set sixth temperature X6.
  • the sixth temperature (X6) is a temperature enough to raise the temperature (R) in the second storage compartment 102, or frost frozen in the second evaporator 260 can be removed when maintained at the temperature for a certain period of time. It can be set to a certain temperature.
  • the sixth temperature X6 may be set to be the same as the first exothermic end temperature X1.
  • the blower fan 291 for the second storage compartment It can be controlled to stop. That is, the temperature of the second evaporator 260 can be increased by natural defrosting when the temperature R of the second storage chamber reaches the unsatisfactory temperature (NT2+Diff).
  • the heat transfer cooling operation (S513) cools the first storage compartment 101 so that energy required to cool the first storage compartment 101 after the heat supply operation (S220) can be reduced.
  • the compressor 210, the cooling fan 221, and the blowing fan 281 for the first storage compartment are controlled to operate, thereby cooling the inside of the first storage compartment 101. .
  • the heat transfer cooling operation (S513) may be performed after the second heat exchange operation is finished (S512). That is, after the temperature of the second storage compartment 102 is raised and the first storage compartment 101 is cooled at the same time by performing the second heat exchange operation (S511), when the second heat exchange operation is finished (S512), heat transfer cooling is performed. While the operation is performed (S213), the first storage compartment 101 can be continuously cooled. As a result, the temperature of the second storage compartment 102 is maximally raised and the first storage compartment 101 is maximally cooled while defrosting the second evaporator 260 .
  • the blowing fan 281 for the first storage compartment may continue to operate until the heat transfer operation (S510) ends.
  • the blowing fan 281 for the first storage compartment may not be stopped. This is for performing a shutdown process to ensure the minimum shutdown time of the compressor 210 after the end of the heat transfer cooling operation (S514) (S515). After the stopping process, the operation of the blowing fan 281 for the first storage compartment may be stopped. The blowing fan 281 for the first storage compartment may be stopped when the first evaporator temperature FD becomes higher than the first storage compartment temperature F.
  • the rotation speed of the first storage compartment blowing fan 281 may be controlled to increase (S516).
  • the first evaporator temperature FD can reach the first storage compartment temperature F more quickly.
  • the blowing fan 291 for the second storage compartment reaches the unsatisfactory temperature (temperature equal to or higher than the upper limit reference temperature (NT2 + Diff)) of the second storage compartment 102. If it is, it may be stopped (S517). That is, when the temperature of the second storage chamber 102 reaches the unsatisfactory temperature range, the second heat exchange operation of the heat transfer operation (S510) ends (S512), or the heat transfer cooling operation is performed (S513). ) can be set as the starting point.
  • the refrigerator according to the second embodiment of the present invention may perform a heat supply operation in which heat is supplied to the first evaporator 250 .
  • a first heat exchange operation in which the second storage chamber 102 is cooled while heating the first evaporator 250 may be performed.
  • the first heat exchange operation may be performed when a pause process (S515) for a set time elapses after the heat transfer cooling process of the heat transfer operation (S510) ends (S514).
  • the refrigerant supply to the first flow path 201 and the second flow path 202 is blocked by the first flow path switching valve (Valve 1) 331, and the second flow path switching valve
  • the first hot gas passage 321 is opened by (Valve 2) 332.
  • the compressor 210 is operated, while the cooling fan 221 is controlled not to be operated.
  • the refrigerator according to the second embodiment of the present invention may perform a temperature return operation to cool the first storage compartment 101 whose temperature has risen in the heat supply operation (S220) to a satisfactory range.
  • the temperature return operation may be performed by supplying cold air to the first storage chamber 101 after a resting process for a set time (eg, 3 minutes) at the end of the heat supply operation (S220).
  • defrosting for the second evaporator 260 may be performed. That is, while the cooling operation of the first storage compartment 101 is being performed, the blowing fan 291 for the second storage compartment is stopped so that the second evaporator 260 is naturally defrosted. The stop of the blowing fan 291 for the second storage compartment may be continued until the second evaporator temperature RD becomes equal to or higher than the first set temperature.
  • the first set temperature may be set to 3°C.
  • the refrigerator and its operation control method according to the present invention can perform various operations.
  • the driving processes in the first and second embodiments may be sequentially performed, or two or more driving operations may be performed simultaneously.
  • the refrigerator and its operation control method according to the present invention may include all of the operation processes of the first embodiment or the second embodiment, or only some of the operation processes may be performed.

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Abstract

본 발명의 냉장고의 운전 제어방법은 핫 가스 제상 구조의 냉장고의 운전시 실내 온도가 저온의 상태일 경우 야기되는 제2저장실의 과도 냉각을 방지하기 위한 제어방법이 포함된다. 즉, 실내 온도가 저온의 상태일 경우에는 열제공운전을 수행하기 전에는 제1저장실을 냉각함과 동시에 제2저장실은 가열하고, 열제공운전시에는 제2저장실을 냉각함과 동시에 제1증발기는 가열할 수 있도록 한 것이다.

Description

냉장고 및 그의 운전 제어방법
본 발명은 히팅열원 또는, 핫가스유로를 이용하여 증발기에 열을 제공하도록 이루어진 냉장고 및 그의 운전 제어방법에 관련된 것이다.
일반적으로, 냉장고는 냉동사이클에 따른 냉매의 순환을 이용하여 생성한 냉기로 다양한 식품을 장시간 보관하도록 제공되는 가전 기기이다.
이와 같은 냉장고는 저장물(예컨대, 식품 혹은, 음료 등)을 보관하기 위한 하나 혹은, 복수의 저장실이 서로 구획되면서 제공된다. 이러한 저장실은 압축기와 응축기와 팽창기 및 증발기를 포함하는 냉동시스템에 의해 생성된 냉기를 공급받아 설정된 온도 범위로 유지된다.
한편, 상기한 저장실 중 저장물을 냉장 상태로 보관하기 위해 제공되는 냉장실의 경우 저장물을 신선 상태로 보관할 수 있는 온도(통상 3℃ 전후)로 유지되도록 제어된다.
하지만, 실내(혹은, 냉장고가 위치되는 공간)의 온도가 상기 냉장실보다 낮을 경우 상기 냉장실 내의 온도를 설정 온도로 유지하기가 어려운 문제가 있었다.
즉, 실내 온도가 낮은 저온 외기 상태에서는 상기 실내 온도가 냉장실 내에 영향을 미치게 되어 상기 냉장실 내부에 저장된 저장물이 과도히 냉각되는 문제가 발생되었던 것이다.
또한, 종래에는 냉장고가 운전되는 도중 증발기를 지나는 공기에 포함된 수분이 상기 증발기의 표면에 착상된다. 이에 따라 미리 설정된 제상 운전을 위한 조건이 만족되면 증발기의 제상을 위한 운전(제상 운전)이 수행되었다.
이러한 제상 운전은 제상히터를 발열하여 수행될 수 있다. 그러나, 제상히터만 이용하여 제상할 경우는 제상 운전의 종료 후 각 저장실을 설정된 온도에 이르기까지 낮추는데 상당한 시간이 소요되고, 그 만큼 전력 소모가 크다.
또한, 상기 제상 운전에는 압축기를 통과한 뜨거운 냉매(핫 가스)를 이용하는 핫 가스 제상 방식이 있다. 이에 관련하여는 공개특허 제10-2010-0034442호(선행문헌 1)에 제시되고 있는 바와 같다.
하지만, 상기 선행문헌 1의 기술은 핫 가스 제상과 히터 제상이 실내 온도에 따라 선택적으로 이루어진다. 이로써, 상기 제상히터만을 이용하는 제상 운전시의 문제점이 여전히 존재한다.
최근에는 하나의 압축기로 두 증발기에 대한 냉각 운전을 수행하는 냉장고에서 고온 냉매(핫 가스)를 이용하여 증발기를 제상하는 기술이 제공되고 있다. 이는 공개특허 제10-2017-0013766호(선행문헌 2) 및 공개특허 제10-2017-0013767호(선행문헌 3)에 제시되고 있는 바와 같다.
즉, 압축기에서 압축된 고온의 냉매가 냉동실용 팽창기를 거치지 않고 냉동실용 증발기로 유동되면서 상기 냉동실용 증발기에 대한 제상 운전을 수행할 수 있도록 한 것이다.
하지만, 상기 선행문헌 2 및 선행문헌 3의 경우 냉동실용 증발기를 제상하는 도중 냉장실이 과도하게 냉각되어 고내 식품이 손상(과냉)될 수 있다.
상기 냉장실의 과도 냉각을 방지하도록 상기 냉장실의 고내 온도(R)로만 제상 운전의 종료 시점이 결정된다면 냉동실용 증발기에 대한 충분한 제상이 이루어지지 못한다. 즉, 냉동실용 증발기가 충분히 제상되지 않음에도 냉장실의 고내 온도로 인해 제상 운전이 종료되었던 것이다.
또한, 제상 운전이 수행되기 전에는 제상 운전 도중 각 저장실의 온도가 상승됨을 고려하여 각 저장실을 냉각하는 열제공전 냉각운전이 수행된다.
하지만, 상기 핫 가스(고온 냉매)를 이용하는 제상 운전을 수행하기 전에 열제공전 냉각운전이 수행될 경우 핫 가스를 이용하는 냉동실용 증발기를 제상하는 과정에서 냉장실이 더욱 빨리 과냉(과도 냉각) 온도에 도달된다. 이에 따라 식품의 손상 혹은, 제상 효과의 불만이 야기될 수밖에 없다는 문제점이 있다.
또한, 실내 온도가 낮은 겨울철에 냉동실용 증발기를 제상할 때에는 실내 온도의 영향으로 상기 냉동실용 증발기의 제상 시간이 실내 온도가 높을 때보다 더욱 오래 소요된다.
즉, 실내 온도가 낮은 조건에서는 냉장실로 침투하는 부하가 작기 때문에 냉동실용 증발기의 제상 중 냉장실의 온도가 금방 만족 상태를 이루게 된다. 이로써 실내 온도가 낮을 경우 전술된 냉동실용 증발기의 제상과 냉장실의 냉각이 동시에 이루어지는 운전이 수행된다면 냉장실로의 냉기 공급이 과도하게 이루어지는 과도 냉각으로 고내 식품의 신선도를 유지하는데 어려움이 있게 된다.
특히, 실내 온도가 낮은 조건에서는 냉동사이클의 열교환 효율이 저하되면서 핫 가스의 온도 역시 충분히 높은 온도를 이루지 못하기 때문에 냉동실용 증발기를 제상하는데 소요되는 시간이 오래 걸릴 수밖에 없었다.
본 발명의 목적은 서로 다른 열원으로부터 열을 제공받는 제1증발기와 제2증발기로의 열 제공이 충분히 이루어질 수 있도록 하는데 있다.
본 발명의 목적은 실내 온도가 저온의 조건이더라도 제1증발기와 제2증발기에 대한 열 제공 성능의 저하가 방지될 수 있도록 하는데 있다.
본 발명의 목적은 실내 온도가 저온의 조건에서 제1증발기로의 열제공운전 수행 전 제2저장실의 온도를 임의로 올릴 수 있도록 하는데 있다. 이로써 제2증발기의 열제공운전 수행도중 충분한 핫 가스가 공급될 수 있도록 하는 것이다.
본 발명의 목적은 열제공운전 도중 제2저장실의 온도가 충분히 높게 유지될 수 있도록 하는데 있다. 이로써, 핫 가스(고온 냉매)를 이용하여 제1증발기로 열을 제공할 때 제2저장실의 과냉이 방지될 수 있도록 한 것이다.
본 발명의 목적은 제2저장실은 열제공운전이 수행되거나 열제공운전의 수행전 혹은, 열제공운전의 수행후에 상관없이 식품에 영향을 미치지 않는 온도로 유지하는데 있다.
본 발명의 목적은 실내 온도가 낮은 조건에서도 열제공운전으로 각 증발기에 충분한 열을 제공할 수 있도록 하는데 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제1저장실을 냉각하면서 제2증발기에 열을 제공하도록 제어될 수 있다.
본 발명 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제2저장실을 냉각하면서 제1증발기에 열을 제공하도록 제어될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제1히팅열원과 고온 냉매(핫 가스) 중 적어도 어느 하나로 제1증발기에 열을 제공하는 열제공운전이 포함될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 냉각운전이 종료될 때부터 열제공운전이 수행되기 전까지 열제공전운전이 수행될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 열제공전운전에는 딥 쿨링과정이 포함될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 열제공전운전에는 딥 쿨링과정이 종료된 후 열제공운전이 수행되기까지 압축기의 동작을 정지할 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 열제공전운전에는 제2증발기를 가열하는 제2증발기 가열과정이 포함될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제2증발기 가열과정이 수행될 경우에는 제2저장실로 공기가 통과하도록 제어될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제2증발기를 가열할 경우 제2히팅열원은 제2증발기의 온도에 따라 발열되거나 발열이 중단될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 열제공전운전의 제2증발기 가열과정은 딥 쿨링과정과 동시에 시작될 수 있다.
본 발명 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 열제공전운전은 제2핫가스유로를 따라 냉매가 유동되도록 제어되는 제2열교환운전이 포함될 수 있다.
본 발명 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제2열교환운전이 시작될 경우 압축기와 제1저장실용 송풍팬 및 제2저장실용 송풍팬이 함께 동작되고, 냉각팬은 정지되도록 제어될 수 있다.
본 발명 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제2저장실용 송풍팬은 제2저장실의 온도가 불만 온도에 도달될 경우 정지되도록 제어될 수 있다.
본 발명 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제2열교환운전이 수행된 후에는 제1저장실을 냉각하는 열제공전 냉각운전이 수행될 수 있다.
본 발명 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 열제공운전은 제1핫가스유로를 따라 냉매가 유동되도록 제어되는 제1열교환운전이 포함될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 열제공운전에는 제1증발기를 가열하는 제1증발기 가열과정과 제2증발기를 냉각하는 열교환과정이 포함될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 열제공운전에는 제1히팅열원으로 제1증발기를 가열하는 제1증발기 가열과정이 포함될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 열제공운전을 수행하기 전 실내의 온도범위를 확인하는 실내온도 확인단계가 포함될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 실내온도 확인단계에서 확인된 실내의 온도범위에 따라 적어도 하나 이상의 제2히팅열원이 선택적으로 사용되도록 제어될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제2히팅열원으로 열이 제공될 경우 제2저장실 내로 냉기 공급을 차단하는 냉기 차단과정이 수행될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 실내 온도의 온도범위가 일반 온도범위 혹은, 그 이상의 온도범위에 해당될 경우 제2히팅열원은 열제공운전 도중 열을 제공하지 않도록 제어될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 열제공운전은 실내온도 확인단계에서 확인된 실내의 온도범위에 따라 제1증발기 가열과정과 열교환과정의 수행 순서가 다르게 제어될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 실내 온도가 저온 온도범위에서는 열제공운전의 제1증발기 가열과정이 열교환과정보다 우선적으로 수행될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 열제공운전의 열교환과정이 수행될 경우 제2저장실용 송풍팬이 동작될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 열교환과정은 제1증발기 가열과정 후 열교환조건이 만족될 경우 수행될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 열제공운전이 종료되면 온도 복귀운전이 수행될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 온도 복귀운전은 제1저장실을 만족 온도에 이르도록 냉각하는 제1냉각과정이 포함될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 온도 복귀운전 중 제1저장실의 냉각시에는 제1증발기 온도가 제1저장실 온도보다 낮을 때부터 제1저장실용 송풍팬이 동작될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제1냉각과정 후 제2저장실과 제1저장실을 만족 온도에 이르도록 냉각하는 제2냉각과정이 포함될 수 있다.
본 발명의 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제2냉각과정은 제2저장실을 냉각한 후 제1저장실을 냉각함으로써 수행될 수 있다.
본 발명 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제1핫가스유로를 따라 냉매가 유동되도록 제어되는 제1열교환운전이 포함될 수 있다.
본 발명 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제2핫가스유로를 따라 냉매가 유동되도록 제어되는 제2열교환운전이 포함될 수 있다.
본 발명 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제2열교환운전은 실내 온도(RT)가 기준 온도범위보다 낮은 저온 온도범위일 경우 수행될 수 있다.
본 발명 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제2열교환운전시 제1냉각운전은 수행되지 않도록 제어될 수 있다.
본 발명 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 각 냉각운전의 수행 도중 열제공 운전조건이 만족될 경우 제2열교환운전이 우선적으로 수행된 후 제1열교환운전이 수행되도록 제어될 수 있다.
본 발명 냉장고의 운전 제어방법에 따르면, 제1증발기의 열제공을 위한 운전조건의 만족 여부를 확인하는 운전조건 확인단계가 포함될 수 있다.
본 발명에 따른 냉장고 및 그의 운전 제어방법은 제1증발기는 충분히 가열되면서도 제2저장실의 과냉이 방지될 수 있다.
본 발명에 따른 냉장고 및 그의 운전 제어방법은 핫 가스유로를 따라 유동되는 냉매가 최대한 고온의 상태로 유지될 수 있다.
본 발명에 따른 냉장고 및 그의 운전 제어방법은 핫 가스만 이용하여 제1증발기에 열을 제공할 경우 야기되었던 핫 가스유로의 급격한 온도 저하가 방지될 수 있다.
본 발명에 따른 냉장고 및 그의 운전 제어방법은 열제공운전이 종료된 이후 제1저장실의 온도를 빠르게 낮출 수 있다.
본 발명에 따른 냉장고 및 그의 운전 제어방법은 열제공운전 후 온도 복귀운전시 제2증발기는 자연 제상되도록 제어되기 때문에 제2증발기의 제상을 위한 별도 운전이 필요치 않는다.
본 발명에 따른 냉장고 및 그의 운전 제어방법은 실내 온도가 저온 온도범위일 경우더라도 제2저장실의 과냉이 방지될 수 있다.
본 발명에 따른 냉장고 및 그의 운전 제어방법은 열제공운전의 수행전 제2저장실의 온도를 높이는 제2열교환운전이 수행되기 때문에 열제공운전 도중 제2저장실의 과냉이 방지될 수 있다.
본 발명에 따른 냉장고 및 그의 운전 제어방법은 실내 온도가 저온 온도범위에서도 제1열교환운전과 제2열교환운전에 의해 제1증발기와 제2증발기에 충분한 열을 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 냉장고의 전방측 외관을 나타낸 상태도
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 냉장고의 후방측 외관을 나타낸 상태도
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 냉장고의 내부 구조를 나타낸 상태도
도 4는 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 핫 가스유로가 포함된 냉동시스템
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 냉장고의 제1증발기에 핫 가스유로 및 히팅열원이 설치된 상태를 설명하기 위해 나타낸 사시도
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 냉장고의 제1증발기에 핫 가스유로 및 히팅열원이 설치된 상태를 설명하기 위해 나타낸 측면도
도 7은 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 열제공운전에 관련한 각 구성요소의 동작 상태를 나타낸 상태도
도 8 내지 도 10은 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 각 저장실에 대한 냉각 운전시 냉매 유동을 설명하기 위해 나타낸 상태도
도 11 및 도 12는 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 제1열제공전운전시의 과정을 설명하기 위해 나타낸 순서도
도 13은 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 열제공운전에 관련한 각 구성요소의 동작 상태에 대한 다른 예를 나타낸 상태도
도 14는 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 제1열제공운전시의 과정을 설명하기 위해 나타낸 순서도
도 15는 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 제1열제공운전시의 냉매 유동을 설명하기 위해 나타낸 상태도
도 16은 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 온도 복귀운전시의 과정을 설명하기 위해 나타낸 순서도
도 17은 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 실내온도 확인단계를 나타낸 순서도
도 18은 실내 온도가 저온 온도범위일 경우 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 열제공운전에 관련한 각 구성요소의 동작 상태를 나타낸 상태도
도 19는 실내 온도가 저온 온도범위일 경우 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 제2열제공전운전을 나타낸 순서도
도 20은 실내 온도가 저온 온도범위일 경우 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 제2열제공운전을 나타낸 순서도
도 21은 실내 온도가 고온 온도범위일 경우 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 제3열제공운전을 나타낸 순서도
도 22 및 도 23은 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고의 냉각운전시 냉매 흐름을 나타낸 냉동시스템의 상태도
도 24는 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고의 제1열교환운전시 제어 과정을 나타낸 순서도
도 25는 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고의 제1열교환운전시 냉매 흐름을 나타낸 냉동시스템의 상태도
도 26은 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고의 제2열교환운전시 제어 과정을 나타낸 순서도
도 27은 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고의 제2열교환운전시 냉매 흐름을 나타낸 냉동시스템의 상태도
도 28은 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고의 열제공운전에 관련한 각 구성요소의 동작 상태를 나타낸 상태도
도 29는 본 발명의 실시예에 따른 냉장고의 열제공전운전의 과정을 나타낸 순서도
이하, 본 발명의 냉장고에 대한 바람직한 실시예들을 첨부된 도 1 내지 도 29를 참조하여 설명한다.
실시예의 설명에 앞서, 각 구성요소의 설치 위치에 대한 설명시 언급되는 각 방향은 실제 사용시의 설치 상태(도시된 실시예에서와 같은 상태)를 그 예로 한다.
도 1 및 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 냉장고의 외관이고, 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 냉장고의 내부 구조이다.
이를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 냉장고를 설명한다.
먼저, 본 발명의 실시예에 따른 냉장고는 적어도 하나 이상의 저장실을 제공하는 냉장고 본체(100)가 포함될 수 있다.
상기 저장실은 저장물을 보관하는 저장 공간으로써 적어도 하나 이상이 제공될 수 있다. 예컨대, 상기 저장실은 제1저장실(101) 및 제2저장실(102)이 포함될 수 있다.
상기 제1저장실(101) 및 제2저장실(102)은 제1도어(110) 및 제2도어(120)에 의해 각각 개폐될 수 있다. 도시되지는 않았으나 상기 제1저장실(101)과 제2저장실(102)은 하나의 도어로 동시에 개폐되거나 혹은, 둘 이상 복수의 도어가 각 저장실을 부분적으로 개폐할 수도 있다.
상기 두 도어(110,120) 중 적어도 어느 한 도어에는 홈바(home-bar)(121)가 구비될 수 있다. 상기 홈바(121)는 해당 도어에 추가로 개폐 가능하게 설치되는 보조도어가 될 수 있다. 상기 홈바(121)에는 얼음의 생성을 위한 제빙실이 구비될 수 있다. 상기 제빙실은 냉기를 제공받아 얼음을 생성하도록 구성될 수 있다.
상기 각 저장실(101,102)은 일반 냉각운전시 제1설정 기준온도(NT11,NT21)를 기준으로 설정된 제1상한 기준온도(NT11+Diff,NT21+Diff) 및 제1하한 기준온도(NT11-Diff,NT21-Diff) 사이의 온도로 유지된다.
상기 제1저장실(101)의 제1설정 기준온도(NT11)는 저장물을 결빙할 수 있을 정도의 온도(예컨대, 0℃ 이하 -24℃ 이상의 온도)로 설정될 수 있다.
상기 제2저장실(102)의 제1설정 기준온도(NT21)는 저장물이 결빙되지 않을 정도의 온도(예컨대, 32℃ 이하 0℃ 초과의 온도)로 설정될 수 있다.
상기 제1설정 기준온도(NT11,NT21)는 사용자에 의해 설정될 수도 있고, 임의로 지정된 온도가 제1설정 기준온도(NT11,NT21)로 사용될 수도 있다.
본 발명의 실시예에서는 상기 제1저장실(101)이 냉동실이고, 상기 제2저장실(102)은 냉장실임을 그 예로 한다.
상기 각 저장실(101,102)은 상기 제1설정 기준온도(NT11,NT21)의 상한 혹은, 하한 온도에 따라 냉기가 공급되거나 혹은, 중단된다. 예컨대, 상기 저장실(101,102) 온도가 제1상한 기준온도(NT11+Diff,NT21+Diff)를 초과할 경우 해당 저장실(101,102)로 냉기가 공급된다. 상기 저장실(101,102) 온도가 제1하한 기준온도(NT11-Diff,NT21-Diff)보다 낮을 경우에는 냉기 공급이 중단된다. 이로써 각 저장실(101,102)은 각각의 제1설정 기준온도(NT11,NT21)를 기준으로 설정된 제1상한 기준온도(NT11+Diff,NT21+Diff) 및 제1하한 기준온도(NT11-Diff,NT21-Diff) 사이의 온도로 유지될 수 있다,
본 발명의 실시예에 따른 냉장고는 냉동시스템을 포함하여 구성된다.
상기 냉동시스템에 의해 각 저장실(101,102)이 제1설정 기준온도(NT11,NT21)로 유지될 수 있는 냉기가 공급된다.
첨부된 도 4는 본 발명의 제1실시예에 따른 냉장고의 냉동시스템에 대한 실시예이다.
상기 제1실시예의 냉동시스템은 냉매를 압축하는 압축기(Compressor)(210)가 포함될 수 있다.
상기 압축기(210)에는 회수유로(211)가 연결될 수 있다. 상기 회수유로(211)는 상기 압축기(210)로 회수되는 냉매의 유동을 안내한다.
상기 회수유로(211)는 각 유로(예컨대, 제1유로와 제2유로 혹은, 핫가스유로 등)를 지난 냉매를 제공받아 압축기(210)로 안내하도록 형성된다. 도시되지는 않았으나 상기 회수유로(211)는 둘 이상 복수로 제공되면서 각각의 유로에 개별적 혹은, 복수개씩 연결되도록 구성될 수도 있다.
상기 제1실시예의 냉동시스템은 상기 압축기(210)에서 압축된 냉매를 응축하는 응축기(220)가 포함될 수 있다.
상기 제1실시예의 냉동시스템은 냉매를 감압하여 팽창하는 팽창기가 포함될 수 있다.
상기 팽창기는 상기 응축기(220)를 지나 제1증발기(250)로 유동되는 냉매를 감압하여 팽창하는 제1팽창기(230)가 포함될 수 있다. 상기 팽창기는 제2증발기(260)로 유동되는 냉매를 감압하여 팽창하는 제2팽창기(240)가 포함될 수 있다.
상기 제1실시예의 냉동시스템은 냉매와 고내 공기를 열교환하는 증발기가 포함될 수 있다.
상기 증발기는 상기 제1팽창기(230)에서 감압된 냉매를 증발시켜 제1저장실(101)을 유동하는 공기(냉기)와 열교환하는 상기 제1증발기(250)가 포함될 수 있다. 상기 증발기는 상기 제2팽창기(240)에서 감압된 냉매를 증발시켜 제2저장실(102)을 유동하는 공기(냉기)와 열교환하는 상기 제2증발기(260)가 포함될 수 있다.
상기 제1증발기(250)는 제1저장실(101) 내에 위치되면서 제1저장실용 송풍팬(F-Fan)(281)의 구동에 의해 유동되는 공기가 열교환된다. 상기 제2증발기(260)는 제2저장실(102) 내에 위치되면서 제2저장실용 송풍팬(R-Fan)(291)의 구동에 의해 유동되는 공기가 열교환된다.
상기 제1실시예의 냉동시스템은 제1유로(F-Path)(201)가 포함될 수 있다.
상기 제1유로(201)는 상기 응축기(220)로부터 제1팽창기(230) 및 제1증발기(250)를 지나 압축기(210)로 회수되는 냉매의 유동을 안내한다. 즉, 상기 제1유로(201)는 제1저장실(101)의 냉동 운전을 위한 냉매의 유동 경로가 될 수 있다.
상기 제1실시예의 냉동시스템은 제2유로(R-Path)(202)가 포함될 수 있다.
상기 제2유로(202)는 상기 응축기(220)로부터 제2팽창기(240) 및 제2증발기(260)를 지나 압축기(210)로 회수되는 냉매의 유동을 안내하도록 형성된다. 즉, 상기 제2유로(202)는 제2저장실(102)의 냉장 운전을 위한 냉매의 유동 경로가 될 수 있다.
상기 제1실시예의 냉동시스템은 물성치 조절부(270)가 포함될 수 있다.
상기 물성치 조절부(270)는 제1증발기(250)를 지나 제2증발기(260)로 유동되는 냉매의 유동에 저항을 제공한다. 즉, 냉매의 유동에 저항을 제공하여 해당 냉매의 물성치가 조절(변동)되도록 한 것이다. 상기 냉매의 물성치는 냉매의 온도나 유량, 유속 중 어느 하나가 포함될 수 있다.
상기 제1증발기(250)를 지나면서 응축되어 액화된 냉매가 상기 물성치 조절부(270)를 지나면서 제2증발기(260)에서 열교환될 수 있는 상태의 물성치를 갖게 된다. 이로써, 제2증발기(260)를 지나 압축기(210)로 회수되는 냉매의 과도한 액화로 압축기(210)의 동작 신뢰성에 영향을 미치는 문제가 방지될 수 있다.
상기 물성치 조절부(270)가 제공하는 저항은 제2팽창기(240)가 제공하는 저항과는 달리 형성될 수 있다. 이로써, 제1증발기(250)를 지나 제2증발기(260)로 유동되는 냉매와 상기 제1증발기(250)를 지나지 않고 제2증발기(260)로 곧장 유동되는 냉매의 물성치 차이가 최소화될 수 있다.
상기 물성치 조절부(270)는 상기 냉매가 유동되는 관으로 제공될 수 있다.
상기 물성치 조절부(270)는 유로 길이와, 유로 내의 압력, 유로 내의 냉매가 이루는 밀도를 고려하여 설계될 수 있다. 즉, 물성치 조절부(270)의 유로 길이, 유로 내의 압력, 유로 내의 냉매가 이루는 밀도 중 적어도 어느 한 인자를 변경함으로써 저항이 조절될 수 있다.
상기 물성치 조절부(270)는 제2팽창기(240)와 다른 직경 혹은, 다른 길이를 갖도록 형성될 수 있다. 즉, 제1증발기(250)를 경유하여 제2증발기(260)로 유입되는 냉매의 물성치와 응축기(220)에서 곧장 제2증발기(260)로 유입되는 냉매의 물성치는 서로 다르다. 이에 따라 물성치 조절부(270)를 이용하여 상기 제1증발기(250)를 경유하여 제2증발기(260)로 유입되는 냉매의 물성치가 제2팽창기(240)를 통과한 냉매의 물성치와 거의 유사 혹은, 동일하게 이루어질 수 있도록 한 것이다.
일 예로써, 상기 물성치 조절부(270)는 제2팽창기(240)와 동일한 직경인 반면, 길이가 서로 다르게 형성될 수 있다. 예컨대, 상기 물성치 조절부(270)가 제2팽창기(240)보다 짧게 형성될 수 있다. 상기 물성치 조절부(270)와 제2팽창기(240)의 직경이 동일할 경우 공용으로 사용될 수 있다는 장점을 가진다.
다른 예로써, 상기 물성치 조절부(270)는 제2팽창기(240)와 동일한 길이인 반면, 관경이 서로 다르게 형성될 수 있다. 예컨대, 상기 물성치 조절부(270)가 제2팽창기(240)보다 관경이 더욱 크게 형성될 수 있다.
상기 제1실시예의 냉동시스템에는 제1유로전환밸브(331)가 포함될 수 있다.
상기 응축기(220)를 통과한 냉매는 토출튜브(203)를 통해 안내되고, 제1유로(201)와 제2유로(202) 및 핫 가스유로(320)는 상기 토출튜브(203)로부터 분지되도록 형성된다.
상기 제1유로전환밸브(331)는 상기 토출튜브(203)로부터 각 유로(201,202,320)가 분지되는 부위에 설치될 수 있다. 즉, 상기 제1유로전환밸브(331)의 동작에 의해 상기 토출튜브(203)를 따라 유동되는 냉매가 제1유로(201)나 제2유로(202) 혹은, 핫 가스유로(320) 중 어느 한 유로에 공급될 수 있다.
예컨대, 상기 제1유로전환밸브(331)는 사방밸브(4way-valve)로 형성될 수 있다.
상기 제1실시예의 냉동시스템에는 열을 전달하기 위한 핫 가스유로(H-Path)(320)가 포함될 수 있다.
상기 핫 가스유로(320)는 응축기(220)를 통과한 냉매를 안내하도록 형성될 수 있다.
상기 핫 가스유로(320)는 상기 제1유로(201) 및 제2유로(202)와는 별개로 상기 응축기(220)의 토출튜브(203)에 연결되면서 제1증발기(250)를 지나 제2증발기(260)로 냉매가 유동되도록 형성될 수 있다. 즉, 상기 핫 가스유로(320)는 압축기(210)에서 압축된 냉매가 응축기(220)를 경유한 후 제1증발기(250)를 지나는 과정에서 해당 제1증발기(250)를 가열하도록 형성될 수 있는 것이다. 이때 상기 냉매는 응축기(220)를 통과하는 도중 응축되지 않은 고온의 냉매가 될 수 있다.
한편, 상기 핫 가스유로(320)는 제1유로전환밸브(331)로부터 제1증발기(250)에 이르기까지의 제1패스(321)를 포함할 수 있다. 상기 핫 가스유로(320)는 상기 제1증발기(250)를 통과하는 제2패스(322)를 포함할 수 있다. 상기 핫 가스유로(320)는 상기 제2패스(322)로부터 상기 물성치 조절부(270)에 이르기까지의 제3패스(323)를 포함할 수 있다.
상기 제1패스(321)는 상기 응축기(220)로부터 상기 제1유로전환밸브(331)에 이르기까지의 토출튜브(203)와 동일한 직경을 갖도록 형성될 수 있다. 이로써, 토출튜브(203)와 제1패스(321)의 공용화가 가능하게 된다.
상기 제2패스(322)는 제1증발기(250)를 이루는 각 열교환핀(251)을 관통하면서 상기 열교환핀(251)에 접촉되도록 형성될 수 있다. 이로써 제2패스(322)를 지나는 고온 냉매에 의해 제1증발기(250)에 결빙된 성에가 제거될 수 있다.
상기 제3패스(323)는 상기 제1패스(321)와 동일한 직경을 갖도록 형성될 수 있다.
상기 제1실시예의 냉동시스템에는 고온의 열을 제공하기 위한 제1히팅열원(310)이 포함될 수 있다.
상기 제1히팅열원(310) 혹은, 핫 가스유로(320)에 의해 제공되는 열은 다양하게 사용될 수 있다. 예컨대, 제1증발기(250)를 제상하기 위해 상기 제1히팅열원(310)이 제공하는 열 혹은, 핫 가스유로(320)에 의해 제공되는 열이 사용될 수 있다.
상기 제1히팅열원(310)은 시스 히터(Sheath Heater)로 형성될 수 있다.
상기 제1히팅열원(310)은 상기 제1증발기(250)의 어느 한 인접 부위에 구비될 수 있다. 상기 제1증발기(250)가 세워진 상태로 설치될 경우 상기 제1히팅열원(310)은 상기 제1증발기(250)의 하측 부위에 위치(도 5 및 도 6 참조)될 수 있다. 예컨대, 상기 제1히팅열원(310)은 제1증발기(250)를 이루는 가장 하측열의 열교환핀(251)보다 저부에 이격되게 위치될 수 있다.
상기 제1실시예의 냉동시스템에는 제2증발기(260)에 열을 제공하기 위한 제2히팅열원(340)이 포함될 수 있다.
상기 제2히팅열원(340)은 시스 히터(sheath heater)로 형성될 수 있다.
상기 제2히팅열원(340)은 상기 제2증발기(260)의 어느 한 인접 부위에 구비될 수 있다. 예컨대, 제2히팅열원(340)은 상기 제2증발기(260)의 어느 한 둘레에 위치될 수 있다. 이의 경우, 상기 제2히팅열원(340)은 제2증발기(260)로부터 이격되게 위치될 수 있다.
상기 제1실시예의 냉동시스템에는 상기 제2팽창기(240) 혹은, 물성치 조절부(270)를 지나 제2증발기(260)로 유동되는 냉매를 안내하기 위한 안내유로(350)가 포함될 수 있다.
즉, 상기 제2팽창기(240) 혹은, 물성치 조절부(270)를 지난 냉매는 상기 안내유로(350)를 각각 통과하거나 혹은, 상기 안내유로(350)에서 서로 혼합된 후 제2증발기(260)로 유동될 수 있다. 이로써 제2팽창기(240)를 통과하여 상기 제2증발기(260)로 유입되는 냉매의 물성치와 물성치 조절부(270)를 통과하여 제2증발기(260)로 유입되는 냉매의 물성치 편차는 줄어들 수 있다.
부호 280은 제1저장실 내로의 냉기 유동을 안내하는 제1그릴어셈블리이다.
부호 290은 제2저장실 내로의 냉기 유동을 안내하는 제2그릴어셈블리이다.
상기 제1실시예에 따른 냉동시스템에 의해 고온 냉매(핫 가스)로 제1증발기(250)를 가열하면서 제2저장실(102)은 냉각하는 운전이 수행될 수 있다.
한편, 본 발명의 냉장고는 도시되지 않은 다양한 형태로의 실시가 가능하다.
일 예로, 본 발명의 냉장고는 핫 가스유로(320)를 유동하는 냉매(핫 가스)에 의한 열기가 제1증발기(250)의 제상 운전이 아닌 여타의 용도로 사용될 수 있다. 예컨대, 핫 가스유로(320)는 열기를 필요로 하는 부위(예컨대, 아이스메이커의 탈빙 용도, 도어의 서리 맺힘 방지 용도, 각 저장실(101,102) 내의 과냉을 방지하는 용도 등)를 가열하는 용도로 사용될 수도 있다.
다른 예로, 본 발명의 냉장고는 핫 가스유로(320)가 제1패스(321)와 제2패스(322) 및 제3패스(323)로 구분되지 않고 동일한 외경(혹은, 내경)을 가지는 하나의 관로로 형성될 수 있다.
또 다른 예로, 본 발명의 냉장고는 제1유로전환밸브(331)가 둘 이상의 유로를 동시에 개방하도록 동작될 수 있다. 예컨대, 제1유로(201)와 핫 가스유로(320)나, 제2유로(202)와 핫 가스유로(320) 혹은, 제1유로(201)와 제2유로(202)가 동시에 개방되면서 응축기(220)를 통과한 냉매가 유동될 수 있다.
또 다른 예로, 본 발명의 냉장고는 핫 가스유로(320)가 압축기(210)와 응축기(220) 사이의 유로로부터 분지될 수도 있다. 즉, 압축기(210)를 통과한 고온의 냉매가 핫 가스유로(320)에 의해 응축기(220)와 제1팽창기(230)를 경유하지 않고 곧장 제1증발기(250)를 지나도록 형성될 수도 있는 것이다.
전술된 제1실시예에 따른 냉동시스템을 가지는 본 발명의 냉장고에 의해 다양한 상황별 운전이 실시될 수 있다. 특히, 본 발명의 각 상황별 운전에는 실내 온도가 저온의 상태일 경우 야기되는 제2저장실(102)의 과도 냉각을 방지하기 위한 제어방법이 포함된다.
하기에서는, 도 7 내지 도 21을 참조하여 제1실시예의 냉동시스템을 가지는 냉장고(이하, “제1실시예의 냉장고”라 함)에 의한 각 상황별 운전을 설명한다.
설명에 앞서, 상기 각 상황별 운전은 냉장고의 운전을 위해 제공되는 제어부(도시는 생략됨)에 의해 수행될 수 있다. 상기 제어부는 냉장고에 제공되거나 혹은, 냉장고와는 별개로 제공될 수 있다.
먼저, 제1실시예의 냉장고에 의한 각 상황별 운전에는 일반 냉각운전(S100)이 포함될 수 있다.
상기 일반 냉각운전(S100)은 제1저장실(101)과 제2저장실(102)을 각각의 제1설정 기준온도(NT11,NT21)에 따라 냉각하는 운전이다.
예컨대, 도 8의 순서도와 같이 제1저장실(101)의 고내 온도가 제1상한 기준온도(NT11+Diff)를 초과하여 불만 온도를 이루면 제1저장실(101)에 냉기가 공급(S121)된다. 그리고, 제1저장실(101)의 고내 온도가 제1하한 기준온도(NT11-Diff)에 도달하면 제1저장실(101)로의 냉기 공급이 중단(S122)된다.
도 9와 같이 상기 제1저장실(101)로 냉기를 공급하기 위해 냉동시스템의 압축기(210) 및 제1저장실용 송풍팬(281)이 동작된다. 상기 제1저장실(101)로 냉기를 공급하기 위해 제1유로전환밸브(331)는 제1유로(201)에 냉매가 제공되도록 동작된다.
이로써, 상기 압축기(210)의 동작에 의해 냉매가 압축되고, 상기 압축된 냉매는 응축기(220)를 통과하는 과정에서 응축된다. 상기 응축된 냉매는 제1팽창기(230)를 통과하면서 감압되어 팽창된다. 계속해서 상기 냉매는 제1증발기(250)를 통과하여 주변을 흐르는 공기와 열교환된 후 압축기(210)로 회수되어 압축되는 순환 동작을 반복한다.
상기 제1저장실용 송풍팬(281)이 동작되면 제1저장실(101) 내의 공기는 제1증발기(250)를 통과하여 제1저장실(101) 내로 공급되는 순환 동작을 반복한다. 이의 과정에서 상기 공기는 상기 제1증발기(250)와 열교환되어 더욱 낮은 온도로 제1저장실(101) 내에 공급되면서 상기 제1저장실(101) 내의 온도를 낮춘다.
상기 일반 냉각운전(S100)시 제2저장실(102)의 고내 온도(제2저장실 온도)(R)가 제1상한 기준온도(NT21+Diff)를 초과하여 불만 온도를 이루면 제2저장실(102)에 냉기가 공급(S131)되도록 운전된다.
도 10과 같이 상기 제2저장실(102)로 냉기를 공급하기 위해 냉동시스템의 압축기(210) 및 제2저장실용 송풍팬(291)이 동작된다. 상기 제2저장실(102)로 냉기를 공급하기 위해 제1유로전환밸브(331)는 제2유로(202)를 통해 냉기가 유동되도록 동작된다.
이로써, 상기 압축기(210)의 동작에 의해 냉매가 압축되고, 상기 압축된 냉매는 응축기(220)를 통과하는 과정에서 응축된다. 상기 응축된 냉매는 제2팽창기(240)를 통과하면서 감압되어 팽창된다. 계속해서 상기 냉매는 제2증발기(260)를 통과하여 주변을 흐르는 공기와 열교환된 후 압축기(210)로 유동되어 압축되는 순환 동작을 반복한다.
상기 제2저장실용 송풍팬(291)이 동작되면 제2저장실(102) 내의 공기는 제2증발기(260)를 통과하여 제2저장실(102) 내로 공급되는 순환 동작을 반복한다. 이의 과정에서 상기 공기는 상기 제2증발기(260)와 열교환되어 더욱 낮은 온도로 제2저장실(102) 내에 공급되어 상기 제2저장실 온도(R)를 낮춘다.
상기 제2저장실(102)의 고내 온도(R)가 하한 기준온도(NT2-Diff)에 도달하면 제2저장실(102)로의 냉기 공급이 중단(S122)된다.
상기 제1저장실(101)과 제2저장실(102)의 고내 온도(F,R)가 함께 불만 온도(제1상한 기준온도(NT11+Diff,NT21+Diff)보다 높은 온도)를 이룰 경우에는 제2저장실(102)로 냉기가 먼저 공급되도록 운전될 수 있다. 이는 제2저장실(102)이 상온으로 유지되는 저장실이기 때문에 해당 저장실(102)에 보관되는 저장물이 온도 변화에 민감할 수 있기 때문이다.
상기 제2저장실(102)이 만족 온도(제1상한 기준온도(NT11+Diff,NT21+Diff)와 제1하한 기준온도(NT11-Diff,NT21-Diff) 사이의 온도)를 이루면 제1저장실(101)로 냉기가 공급되도록 운전될 수 있다.
다음으로, 제1실시예의 냉장고에 의한 각 상황별 운전에는 제1열제공전운전(S210)이 포함될 수 있다.
첨부된 도 7과 도 11 및 도 12를 참조하여 상기 제1열제공전운전(S210)을 설명한다.
상기 제1열제공전운전(S210)은 일반 냉각운전(S100) 도중 제1열제공운전(S220)의 시작 조건이 만족되어 제1열제공운전(S220)을 하기 전에 수행된다.
상기 제1열제공전운전(S210)에는 제2증발기(260)에 열을 제공하는 제2증발기 가열과정(S211a)이 포함될 수 있다.
상기 제2증발기 가열과정(S211a)에서는 제2히팅열원(340)이 발열될 수 있다.
상기 제2증발기 가열과정(S211a)이 수행될 경우에는 제2저장실용 송풍팬(291)도 함께 동작된다. 즉, 제2증발기(260)로의 열 제공 및 제2저장실용 송풍팬(291)의 동작으로 해당 제2증발기(260)를 지나 제2저장실(102)을 순환하는 공기의 온도를 상승시켜 제2저장실 온도(R)가 상승되도록 한 것이다. 이를 통해 제1열제공운전(S220) 도중 제2저장실 온도(R)가 과도하게 하락되어 보관 식품이 손상되거나 혹은, 제1증발기(250)로 충분한 열이 제공되지 않았음에도 불구하고 제1열제공운전(S220)이 종료되는 문제점을 방지할 수 있다.
실내 온도가 기준 온도범위보다 높은 고온 온도범위일 경우에는 상기 제2증발기 가열과정(S211a)이 필요치 않을 수 있다. 즉, 실내 온도가 고온 온도범위이기 때문에 제1열제공운전(S220)이 수행되는 도중에도 제2저장실 온도(R)가 과도하게 떨어지는 현상은 방지될 수 있다.
이를 고려한다면 상기 제2증발기 가열과정(S211a)은 실내 온도에 따라 수행되거나 혹은, 수행되지 않을 수 있다. 즉, 실내 온도가 기준 온도범위보다 낮은 저온 온도범위일 경우 상기 제2증발기 가열과정(S211a)이 수행될 수 있다. 상기 실내 온도가 기준 온도범위일 경우에도 제2증발기 가열과정(S211a)이 수행될 수 있다.
상기 제2증발기 가열과정(S211a)은 제2히팅열원(340)의 발열 종료조건을 만족할 때 종료될 수 있다.
상기 제2히팅열원(340)의 발열 종료조건은 제2증발기 온도(RD)가 제1발열 종료온도(X1)에 도달될 경우가 포함될 수 있다. 즉, 제2히팅열원(340)의 발열로 인해 제2증발기 온도(RD)가 점차 상승되는 도중 상기 제1발열 종료온도(X1)에 도달되면 제2히팅열원(340)의 발열이 중단되면서 제2증발기 가열과정(S211a)이 종료된다.
상기 제1발열 종료온도(X1)는 제2저장실(102) 내의 온도(R)를 상승시킬 수 있을 정도의 온도로 설정될 수 있다. 바람직하게는 해당 온도로의 일정 시간 유지시 제2증발기(260)에 결빙된 서리가 제거될 수 있을 정도의 온도로 설정될 수 있다. 즉, 제2증발기 가열과정(S211a)에 의해 제2증발기(260)의 서리를 제거하기 위한 제상 운전이 수행될 수 있다.
상기 제2증발기 온도(RD)는 상기 제2증발기(260)의 냉매 유출측 온도 혹은, 냉기 유출측 온도가 포함될 수 있다.
상기 제2히팅열원(340)의 발열이 중단될 경우에는 제2저장실용 송풍팬(291)이 정지될 수 있다. 즉, 제2증발기 온도(RD)가 제1발열 종료온도(X1)에 도달되면 제2히팅열원(340)의 발열이 중단되고 제2저장실용 송풍팬(291)이 정지된다.
물론, 제2저장실용 송풍팬(291)은 제2히팅열원(340)의 발열이 중단되기 전에 정지될 수도 있다. 예컨대, 제2증발기 온도(RD)가 제1발열 종료온도(X1)에 도달되기 전에 제2저장실 온도(RD)가 불만 온도에 도달되면 제2저장실용 송풍팬(291)이 정지될 수 있다. 상기 불만 온도는 제2저장실 온도(R)가 제1설정 기준온도(NT21)를 기준으로 높게 설정된 상한 기준온도(NT21+Diff)에 도달하거나 혹은, 초과하는 온도가 될 수 있다.
상기 제2증발기 가열과정(S211a)은 제1저장실(101)을 냉각하는 제1저장실 냉각과정(S212)과 동시에 시작될 수 있다. 즉, 제2증발기 가열과정(S211a)은 일반 냉각운전(S100)이 중단된 후 바로 시작되거나 혹은, 일정 시간이 지난 후 제1저장실 냉각과정(S212)과 동시에 시작될 수 있다.
상기 제2증발기 가열과정(S211a)은 상기 제2증발기 온도(RD)가 제1발열 종료온도(X1)에 도달되는 시간에 따라 제1저장실 냉각과정(S212)보다 먼저 종료되거나 혹은, 딥 쿨링과정(S212)보다 나중에 종료될 수도 있다.
상기 제1열제공전운전(S210)에는 상기 제1저장실 냉각과정(S212)이 포함될 수 있다.
도 12와 같이 상기 제1저장실 냉각과정(S212)은 일반 냉각운전(S100)이 중단된 후 바로 혹은, 일정 시간이 지난 후 시작될 수 있다.
예컨대, 일반 냉각운전(S100)시 제1저장실(101) 혹은, 제2저장실(102)에 대한 냉각운전을 수행하는 도중 제1열제공운전(S220)을 위한 운전 조건이 만족되면 상기 일반 냉각운전(S100)이 종료된 후 바로 혹은, 일정 시간의 경과 후 제1저장실 냉각과정(S212)이 시작된다. 상기 제1저장실 냉각과정(S212)은 상기 제1열제공운전(S220)이 수행되는 도중 제1저장실(101)의 온도가 상승되더라도 보관 식품에 영향을 미치지 않도록 하기 위해 제1저장실(101)을 미리 냉각하는 과정이다.
상기 제1저장실 냉각과정(S212)시에는 제1유로전환밸브(331)의 동작에 의해 제1유로(201)가 개방된다. 상기 제1저장실 냉각과정(S212)에서는 압축기(210) 및 냉각팬(C-Fan)(221)이 동작된다. 상기 제1저장실 냉각과정(S212)에서는 제1저장실용 송풍팬(281)이 동작된다.
상기 제1저장실 냉각과정(S212)시 상기 제1저장실(101)은 제2설정 기준온도(NT12)를 기준으로 설정된 제2하한 기준온도(NT12-Diff)에 이르기까지 냉각되도록 운전될 수 있다.
상기 제2설정 기준온도(NT12)는 일반 냉각운전시의 제1설정 기준온도(NT11)와는 다른 온도로 설정될 수 있다. 예컨대, 상기 제2설정 기준온도(NT12)는 상기 제1설정 기준온도(NT11)보다 낮은 온도로 설정될 수 있다. 이로써 제2하한 기준온도(NT12-Diff) 역시 상기 제1하한 기준온도(NT11-Diff)보다 낮은 온도로 설정될 수 있다.
물론, 제2설정 기준온도(NT12)는 제1설정 기준온도(NT11)와 동일하게 설정되면서 상기 제1하한 기준온도(NT11-Diff)가 상기 제2하한 기준온도(NT12-Diff)와 다른 온도로 설정될 수도 있다. 이의 경우에도, 상기 제2하한 기준온도(NT12-Diff)는 상기 제1하한 기준온도(NT11-Diff)보다 낮은 온도로 설정될 수 있다.
한편, 상기 제1열제공전운전(S210)에서 상기 제2증발기 가열과정(S211a)이 수행되지 않을 경우 딥 쿨링과정(Deep Cooling)이 수행될 수 있다.
도 13과 같이 상기 딥 쿨링과정은 일반 냉각운전(S100) 도중 열제공운전(S220)의 시작 조건이 만족될 경우 실시될 수 있다.
이러한 딥 쿨링과정은 제1저장실(101)과 제2저장실(102)을 순차적으로 냉각하도록 이루어질 수 있다. 즉, 제1열제공운전(S220)이 수행되는 도중 각 저장실(101,102)의 온도가 상승되더라도 보관물에 영향을 미치지 않도록 하기 위해 제1열제공운전(S220)의 수행 전에 상기 딥 쿨링과정이 수행된다.
특히, 상기 딥 쿨링과정시 상기 각 저장실(101,102)은 제2설정 기준온도(NT12,NT22)를 기준으로 설정된 제2하한 기준온도(NT12-Diff,NT22-Diff)에 이르기까지 냉각되도록 운전될 수 있다. 상기 제2설정 기준온도(NT12,NT22)는 상기 제1설정 기준온도(NT11,NT21)보다 낮은 온도로 설정될 수 있다. 이로써 제2하한 기준온도(NT12-Diff,NT22-Diff) 역시 상기 제1하한 기준온도(NT11-Diff,NT21-Diff)보다 낮은 온도로 설정될 수 있다.
상기 딥 쿨링과정시에는 제1유로전환밸브(331)의 동작에 의해 제2유로(202) 및 제1유로(201)가 순차적으로 개방 혹은, 폐쇄된다. 상기 딥 쿨링과정시에는 압축기(210) 및 냉각팬(C-Fan)(221)은 계속 동작된다. 상기 딥 쿨링과정시에는 제2저장실용 송풍팬(291)과 제1저장실용 송풍팬(281)은 순차적으로 동작 혹은, 정지된다.
예컨대, 제1저장실(101)의 냉각 운전시(S212)에는 제1유로전환밸브(331)의 동작에 의해 제1유로(201)로 냉매가 유동되고, 압축기(210)와 냉각팬(221) 및 제1저장실용 송풍팬(281)이 동작된다.
제2저장실(102)의 냉각 운전시(S211)에는 제1유로전환밸브(331)의 동작에 의해 제2유로(202)로 냉매가 유동되고, 압축기(210)와 냉각팬(221) 및 제2저장실용 송풍팬(291)이 동작된다.
상기 딥 쿨링과정은 제2저장실(102)부터 우선적으로 냉각된 후 제1저장실(101)이 냉각되도록 수행될 수 있다. 이는, 열제공운전(S220)시에는 제2저장실(102)의 온도가 점차 낮아지기 때문이다. 즉, 제1저장실(101)의 냉각이 열제공운전(S220)의 직전에 수행될 수 있도록 함으로써 제1저장실(101)의 온도 하락을 최소화함이 바람직할 수 있다.
상기 제1저장실(101)의 냉각이 완료(S213)될 때에는 펌프다운(Pump Down)이 이루어질 수 있다. 즉, 제1저장실(101)의 냉각이 완료(S213)되어 제1유로전환밸브(331)가 각 유로(201,202)로의 냉매 유동이 차단되더라도 압축기(210)는 일정 시간동안 추가 운전되도록 한 것이다. 이로써, 제2증발기(260)에 모인 냉매가 압축기(210)로 회수되고, 제1열제공운전(S220)의 열교환과정(S222)이 수행될 경우 고온의 냉매가 제1증발기(250)에 빠르고 충분히 공급될 수 있다.
상기 제1열제공전운전(S210)에는 휴지과정(S216)이 포함될 수 있다.
상기 휴지과정(S216)은 압축기(210)가 정지되는 운전 과정이다. 즉, 강제적인 휴지과정(S216)의 제공에 의해 압축기(210)가 과도하게 연속 동작됨을 방지하는 것이다.
이러한 휴지과정(S216)은 딥 쿨링과정(S212)이 종료(S213)된 후 제1열제공운전(S220)전까지 수행될 수 있다. 예컨대, 휴지과정(S216)이 종료됨을 확인(S221)할 경우 제1열제공운전(S220)이 시작될 수 있다.
상기 휴지과정(S216)은 설정 시간동안 수행될 수 있다. 예컨대, 딥 쿨링과정(S212)이 완료된 후 설정된 시간동안 압축기(210)의 동작이 정지된다.
상기 휴지과정(S216)은 압축기(210)의 최소 휴지시간보다 오랜 시간동안 수행되도록 설정될 수 있다. 예컨대, 압축기(210)의 최소 휴지시간이 2분일 경우 상기 휴지과정(S216)은 3분동안 수행되도록 설정될 수 있다.
상기 딥 쿨링과정(S212) 중 제1저장실용 송풍팬(281)은 제1저장실(101)로 냉기를 공급할 때부터 제1히팅열원(310)이 발열될 때까지 동작될 수 있다. 즉, 상기 휴지과정으로 압축기(210) 및 냉각팬(221)의 동작이 중단되더라도 상기 제1저장실용 송풍팬(281)은 계속 동작되면서 제1저장실(101) 내부로 냉기 공급이 지속될 수 있다.
상기 제1저장실용 송풍팬(281)의 동작은 제1증발기 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)에 도달될 때까지 지속될 수 있다. 상기 제1증발기 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)보다 높아지면 제1저장실용 송풍팬(281)의 동작으로 제1증발기(250)를 지난 냉기가 제1저장실(102)로 제공되더라도 제1저장실(102)의 온도는 하락되지 않고 오히려 상승될 수 있다. 이를 방지하기 위해 제1증발기 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)에 도달되면 제1저장실용 송풍팬(281)의 동작이 정지(S215)된다. 상기 제1증발기 온도(FD)는 제1증발기(250)의 자체 온도나 제1증발기(250)의 공기 유입측 온도, 공기 유출측 온도 혹은, 냉매 유출측 온도 중 적어도 어느 한 온도가 될 수 있다.
상기한 제1증발기 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)에 도달되는 조건은 제1열제공운전(S220)의 제1증발기 가열과정(S222)이 시작되는 조건과 동일하게 설정될 수 있다.
상기 제1저장실용 송풍팬(281)은 딥 쿨링과정(S212)이 종료되어 압축기(210)가 정지되기 전의 회전 속도보다 압축기(210)가 정지된 후부터 제1히팅열원(310)의 발열 조건이 만족될 때까지 더욱 빠른 속도로 회전(S214)될 수 있다. 즉, 압축기(210)가 중단된 후에는 제1히팅열원(310)이 가동되기 전까지 제1저장실(101)을 순환하는 유량을 최대화하는 것이 가열 시간(예컨대, 제1증발기의 제상 시간)을 단축시키는데 가장 유리하다.
상기 제1저장실(101)의 냉각이 완료(S213)되어 압축기(210)의 동작이 중단되기 전 제1저장실용 송풍팬(281) 회전 속도는 일반 냉각 운전시 제1저장실(101)을 냉각하기 위해 수행되는 회전 속도보다 느리거나 혹은, 동일하게 설정될 수 있다.
상기 딥 쿨링과정이 종료된 후 제1열제공운전(S220)이 수행되기 전까지의 휴지과정(S216) 도중에는 제2저장실(102)로의 냉기 공급이 차단될 수 있다.
상기 냉기 공급을 차단하는 방법은 다양하게 수행될 수 있다.
일 예로써, 딥 쿨링과정이 종료된 후 제1열제공운전(S220)이 수행되기 전까지 확인된 제2저장실 온도(R)를 제2저장실(102)의 냉각 운전을 위한 조건에서 제외할 수 있다. 즉, 딥 쿨링과정이 종료된 후 제1열제공운전(S220)이 수행되기 전까지는 제2저장실 온도(R)가 불만족 온도(제2상한 기준온도(NT22+diff)를 초과한 온도)이더라도 제2저장실(102)의 냉각 운전이 수행되지 않도록 한다. 이로써 제2저장실(102)로의 냉기 공급이 차단될 수 있다.
다른 예로써, 딥 쿨링과정이 종료된 후 제1열제공운전(S220)이 수행되기 전까지 압축기(210)의 동작을 정지할 수 있다. 이로써 제2저장실(102)로의 냉기 공급이 차단될 수 있다.
또 다른 예로써, 딥 쿨링과정이 종료된 후 제1열제공운전(S220)이 수행되기 전까지 제2저장실 온도(R)는 측정하지 않도록 제어할 수 있다. 이로써 제2저장실(102)로의 냉기 공급이 차단될 수 있다.
또 다른 예로써, 딥 쿨링과정이 종료된 후 제1열제공운전(S220)이 수행되기 전까지 제2증발기(260)로 유동되는 냉매 공급이 차단되도록 제1유로전환밸브(331)를 제어할 수 있다. 이로써 제2저장실(102)로의 냉기 공급이 차단될 수 있다.
또 다른 예로써, 딥 쿨링과정이 종료된 후 제1열제공운전(S220)이 수행되기 전까지 제2저장실용 송풍팬(291)의 동작이 정지되도록 제어할 수 있다. 이로써 제2저장실(102)로의 냉기 공급이 차단될 수 있다.
다음으로, 제1실시예의 냉장고에 의한 각 상황별 운전에는 제1열제공운전(S220)이 포함될 수 있다.
첨부된 도 7과 도 14 및 도 15를 참조하여 상기 제1열제공운전(S220)을 설명한다.
상기 제1열제공운전(S220)은 제1증발기(250)를 가열하기 위한 열을 제공하는 운전이다. 예컨대, 제1증발기(250)의 표면에 생성된 서리를 제상하기 위해 상기 제1열제공운전(S220)이 사용될 수 있다.
이러한 제1열제공운전(S220)은 운전 조건이 만족될 경우 수행될 수 있다. 예컨대, 제1증발기(250)의 제상 운전이 필요할 경우 제1열제공운전(S220)의 운전 조건이 만족된 것으로 판단할 수 있다.
상기 제상 운전은 제1증발기(250)를 통과하는 냉기의 양이나 유속을 확인하거나, 압축기(210)의 적산 운전 시간이 설정된 시간을 경과하였는지를 확인하거나, 제1저장실(101)이 일정 시간 연속으로 불만 온도로 유지되는지를 확인함으로써 운전의 필요 여부를 판단할 수 있다.
만일, 적어도 어느 한 방법에 의해 운전 조건(예컨대, 제1증발기의 제상 운전을 위한 조건)이 만족된 것으로 확인되면 상기 제1열제공전운전(S210)이 우선적으로 수행된 다음 제1열제공운전(S220)이 수행될 수 있다.
상기 제1열제공운전(S220)은 제1증발기(250)에 열을 제공하는 제1증발기 가열과정(S222)이 포함될 수 있다. 상기 제1증발기(250)에 제공되는 열은 제1히팅열원(310)으로부터 얻을 수 있다.
이러한 제1증발기 가열과정(S222)은 각 저장실(101,102)의 딥 쿨링과정(S212)이 시작된 후 제1증발기(250)의 가열을 위한 발열 조건이 만족되면 수행될 수 있다. 즉, 발열 조건이 만족되어야만 제1히팅열원(310)을 발열하여 제1증발기(250)를 가열하는 것이다.
일 예로써, 상기 제1증발기 가열과정(S222)의 발열 조건은 시간으로 설정될 수 있다. 예컨대, 딥 쿨링과정(S212)이 종료된 후 설정된 시간이 경과되면 발열 조건을 만족한 것으로 판단될 수도 있는 것이다.
물론, 발열 조건이 시간으로 설정된다면 다양한 주변 환경의 변화에 대응하기가 어려운 단점이 야기될 수 있다.
다른 예로써, 상기 제1증발기 가열과정(S222)의 발열 조건은 온도로 설정될 수 있다. 즉, 발열 조건을 온도로 설정함으로써 다양한 주변 환경의 변화에도 정확히 대응할 수 있게 된다.
상기 발열 조건이 온도로 설정되는 경우는 제1증발기 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)와 같거나 높을 경우가 포함될 수 있다. 즉, 딥 쿨링과정(S212) 도중 혹은, 딥 쿨링과정(S212)이 완료된 후 제1증발기 온도(FD)를 확인(S221)한다. 이렇게 확인된 제1증발기 온도(FD)가 점차 상승되어 제1저장실 온도(F)와 같거나 높아지면 발열 조건이 만족된 것으로 판단하여 제1히팅열원(310)이 발열된다.
상기 제1증발기 온도(FD)는 상기 제1증발기(250)의 냉매 유출측 온도 혹은, 냉기 유출측 온도가 포함될 수 있다.
상기 발열 조건이 만족되어 제1히팅열원(310)이 발열될 경우에는 휴지과정(S216)으로 설정된 시간이 무시될 수 있다. 즉, 휴지과정(S216)으로 설정된 시간이 경과하기 전이라도 상기 제1히팅열원(310)의 발열 조건이 만족되면 제1히팅열원(310)이 발열될 수 있다.
상기 제1증발기 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)에 도달되더라도 압축기(210)의 최소 휴지시간이 경과되지 않는다면 상기 최소 휴지시간이 경과될 때까지 제1히팅열원(310)의 발열이 지연되도록 설정됨이 바람직하다. 예컨대, 딥 쿨링과정이 종료된 후 2분이 경과되지 않았을 경우에는 제1증발기 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)에 도달되더라도 제1히팅열원(310)이 상기 2분을 경과할 때까지 발열이 지연되도록 설정될 수 있다.
상기 제1열제공운전(S220)은 냉매의 순환을 이용하여 제1증발기(250)에 열을 제공하는 열교환과정(S223)이 포함될 수 있다.
상기 열교환과정(S223)에 의해 상기 제1증발기(250)가 가열됨과 동시에 제2증발기(260)는 냉각될 수 있다. 즉, 열교환과정(S223)에 의해 제1증발기(250)로 열을 제공하여 가열하면서도 제2저장실(102)로는 냉기가 공급될 수 있다.
이로써, 상기 열교환과정(S223)이 수행될 경우에는 제1저장실 온도(F)는 상승되는 반면, 제2저장실 온도(R)는 하락될 수 있다.
상기 열교환과정은 압축기(210)를 동작시켜 핫 가스유로(320)에 냉매를 공급(S223)함으로써 수행될 수 있다. 즉, 압축기(210)의 동작으로 고압의 고온 냉매가 생성되고, 상기 고온 냉매는 응축기(220)를 통과한 후 핫 가스유로(320)를 따라 제1팽창기(230)를 경유하지 않고 제1증발기(250)로 유동된다. 이로써 상기 제1증발기(250)는 상기 고온 냉매에 의해 가열된다. 계속해서, 상기 제1증발기(250)를 가열한 고온 냉매는 물성치 조절부(270)를 통해 감압된 후 제2증발기(260)를 통과하면서 열교환되어 상기 제2증발기(260)를 냉각시키게 된다.
상기 열교환과정(S223)이 수행될 경우 제1유로전환밸브(331)는 응축기(220)의 토출튜브(203)를 통과한 냉매가 핫 가스유로(320)를 따라 유동되도록 안내되도록 동작된다.
상기 핫 가스 공급조건이 만족되어 열교환과정(S223)이 수행될 경우에는 응축기(220)를 냉각하도록 제공되는 냉각팬(221)은 압축기(210)가 동작되더라도 열교환과정(S223)이 종료될 때까지 정지되도록 제어될 수 있다.
즉, 압축기(210)에서 압축된 고온의 냉매가 응축기(220)를 통과하는 도중 상기 냉각팬(221)의 동작에 의한 온도 저하(열량 손실)를 방지하여, 최대한 고온의 냉매가 제1증발기(250)에 제공될 수 있도록 한 것이다.
상기 핫 가스 공급조건이 만족되어 열교환과정(S223)이 수행될 경우에는 제1저장실용 송풍팬(F-Fan)(281)이 정지되도록 제어될 수 있다. 즉, 제1저장실용 송풍팬(281)의 동작으로 제1증발기(250)의 온도 상승이 느려질 수 있음을 방지하도록 제어되는 것이다.
상기 핫 가스 공급조건이 만족되어 열교환과정(S223)이 수행될 경우에는 제2저장실용 송풍팬(R-Fan)(291)이 동작되도록 제어될 수 있다. 즉, 핫 가스유로(320)를 따라 냉매가 유동될 때에는 제2저장실용 송풍팬(291)이 동작되면서 공기가 제2증발기(260)를 지나 열교환된 후 제2저장실(102) 내로 제공되도록 한 것이다. 이로써 제1증발기(250)를 가열하면서도 제2저장실(102)로 냉기를 공급하는 과정이 동시에 이루어질 수 있다.
한편, 상기 냉매에 의한 열교환과정(S223)은 실내 온도에 따라 제1증발기 가열과정(S222)보다 우선하여 수행되거나 혹은, 제1증발기 가열과정(S222)보다 늦게 수행될 수 있다.
예컨대, 실내 온도가 기준 온도범위와 상기 기준 온도범위보다 높은 고온 온도범위 및 기준 온도범위보다 낮은 저온 온도범위로 구분될 경우 상기 기준 온도범위 혹은, 저온 온도범위에서는 전술된 실시예에서와 같이 제1증발기 가열과정(S222)이 상기 열교환과정(S223)보다 우선적으로 수행될 수 있다.
즉, 상기 열교환과정(S223)으로 제2저장실(102)의 온도가 과도하게 떨어질 수 있다. 이를 고려할 때 제1히팅열원(310)으로 제1증발기(250)를 우선적으로 가열한 후 고온 냉매를 이용하여 제1증발기(250)를 추가적으로 가열하는 것이 바람직하다.
상기 열교환과정(S223)은 제1저장실(1012)의 핫 가스 공급조건이 만족될 경우 수행될 수 있다. 즉, 압축기(210)는 딥 쿨링과정(S212)이 종료될 경우 정지된 후 핫 가스 공급조건이 만족되면 동작되면서 핫 가스유로(320)에 핫 가스(고온 냉매)를 공급할 수 있다.
이러한 핫 가스 공급조건에는 다양한 경우가 포함될 수 있다.
일 예로써, 핫 가스 공급조건에는 제1히팅열원(310)으로의 전원 공급후 설정된 시간이 경과될 경우가 포함될 수 있다. 예컨대, 제1히팅열원(310)으로의 전원 공급후 10분이 경과되면 핫 가스 공급조건이 만족됨으로 판단하여 열교환과정이 수행될 수 있다.
이로써, 제1히팅열원(310)이 발열된 후 제1히팅열원(310)의 열이 제1증발기(250)를 가열할 경우 핫 가스유로(320)를 따라 유동되는 고온 냉매가 제1증발기(250)를 통과하면서 해당 제1증발기(250)를 추가로 가열할 수 있게 된다.
다른 예로써, 상기 핫 가스 공급조건에는 제1저장실(101)의 딥 쿨링과정(S212)이 종료된 후 설정된 시간이 경과될 경우가 포함될 수도 있다. 즉, 딥 쿨링과정(S212)이 종료된 후 설정된 시간이 경과되면 핫 가스 공급조건이 만족됨으로 판단하여 열교환과정(S223)이 수행될 수 있다.
또 다른 예로써, 상기 핫 가스 공급조건에는 제1저장실(101)의 딥 쿨링과정(S212)이 종료된 후 상기 제1증발기 온도(FD)가 미리 설정된 열교환 시작온도(X3)에 도달할 경우가 포함될 수도 있다. 즉, 딥 쿨링과정이 종료된 후 제1증발기 온도(FD)가 상기 열교환 시작온도(X3)에 도달하면 핫 가스 공급조건이 만족됨으로 판단하여 열교환과정(S223)이 수행될 수 있다.
상기 열교환 시작온도(X3)는 제1저장실 온도(F)보다 높은 온도이면서 제1히팅열원(310)의 발열이 종료되는 제2발열 종료온도(X2) 혹은, 제2발열 종료온도(X2)보다 낮은 온도가 될 수 있다. 상기 제2발열 종료온도(X2)는 상기 제1히팅열원(310)의 발열이 종료되도록 설정되는 시점의 제1증발기 온도(FD)이다. 즉, 제1증발기 온도(FD)가 제2발열 종료온도(X2)에 도달(FD≥X2)하면 제1히팅열원(310)의 발열이 종료될 수 있다.
상기 열교환 시작온도(X3)가 제1히팅열원(310)의 발열이 종료되는 제2발열 종료온도(X2)로 설정될 경우 제1히팅열원(310)의 발열에 의한 가열과 핫 가스를 이용한 가열이 동시에 수행되지 않을 수 있다. 이를 고려할 때 상기 열교환 시작온도(X3)는 제1히팅열원(310)의 발열이 종료되는 제2발열 종료온도(X2)보다는 낮은 온도로 설정됨이 더욱 바람직할 수 있다.
상기 제1열제공운전(S220)의 제1증발기 가열과정(S222)과 열교환과정(S223)이 동시 혹은, 순차적으로 수행되는 도중 발열 종료조건 혹은, 열교환 종료조건이 만족되면 제1증발기 가열과정(S222)이 종료(S224)되거나 혹은, 열교환과정(S223)이 종료(S225)된다.
상기 발열 종료조건은 제1히팅열원(310)의 발열을 종료하기 위한 조건이다. 이러한 발열 종료조건에는 제1증발기 온도(FD)가 미리 설정된 열교환 종료온도(X4)를 만족할 경우가 포함될 수 있다. 즉, 제1증발기 온도(FD)가 열교환 종료온도(X4)에 도달되면 발열 종료조건이 만족됨으로 판단하여 제1히팅열원(310)으로 공급되는 전원을 차단(S224)하게 된다.
상기 열교환 종료온도(X4)는 제1히팅열원(310)의 발열이 종료되는 제2발열 종료온도(X2)와 동일한 온도가 될 수 있다. 즉, 제1증발기 가열과정(S222)이 종료될 때 열교환과정(S223)도 종료될 수 있다.
상기 열교환 종료조건은 핫 가스(냉매) 공급이 종료되는 조건으로써 사실상 제1증발기(250)를 가열하는 제1열제공운전(S220)이 종료되는 조건이 될 수 있다.
이러한 열교환 종료조건은 제2저장실(102)이 하한 만족 온도에 도달될 경우가 포함될 수도 있다. 즉, 제2저장실(102)의 경우 냉장 보관을 위한 저장실이기 때문에 과도한 온도 하락시 보관 식품이 냉각되는 손상이 발생될 수 있다.
이를 고려할 때, 보관 식품의 손상(냉각)이 발생되지 않도록 제2저장실 온도(R)를 만족 온도(제1하한 기준온도(NT21-Diff) 이하의 온도)로 유지함이 필요하다. 이로써 제2저장실(102)이 만족 온도의 하한 온도인 하한 만족 온도에 도달되면 열교환 종료조건이 만족됨으로 판단하여 핫 가스유로(320)로의 냉매 공급을 차단하게 된다.
상기 제2저장실(102)이 제1하한 기준온도(NT21-Diff)에 도달하거나 열교환과정이 종료될 경우 제2저장실용 송풍팬(291)이 정지되도록 할 수도 있다. 즉, 상기 제2저장실용 송풍팬(291)의 온오프(ON/OFF) 제어에 의해 제1증발기(250)가 충분히 가열될 수 있는 시간이 확보될 수 있는 것이다.
다른 예로써, 상기 열교환 종료조건은 제1열제공운전(S220)의 전체 운전 시간을 기준으로 결정될 수도 있다. 예컨대, 열교환과정(S223)이 시작된 후부터 설정된 시간이 경과되면 열교환 종료조건이 만족된 것으로 판단하거나 혹은, 상기 제1히팅열원(310)이 발열될 때부터 설정된 시간이 경과되면 열교환 종료조건이 만족된 것으로 판단할 수도 있다.
상기 열교환 종료조건이 만족된 것으로 판단되면 핫 가스유로(320)로의 냉매 공급을 차단하여 열교환과정(S223)을 종료할 수 있다. 상기 열교환 종료조건이 만족된 것으로 판단될 경우 상기 제2저장실용 송풍팬(291)은 정지될 수 있다.
상기 열교환 종료조건이 만족된 것으로 판단되면 압축기(210)를 정지함으로써 상기 핫 가스유로(320)로의 냉매 공급을 차단할 수 있다.
하지만, 열교환과정(S223)이 수행되는 도중에는 제1증발기(250)가 고온의 상태인데 반해, 제2증발기(260)는 저온의 상태를 이룬다. 이로써 열교환과정이 종료되어 압축기(210)의 동작이 중단되면 두 증발기(250,260) 간의 압력 차이로 인해 제2증발기(260)로 냉매가 유동되고, 열교환과정(S223)의 종료 후 제1저장실(102)의 냉각 운전을 위해 제1증발기(250)로 냉매가 공급될 때 상기 제1증발기(250)까지 냉매가 유동되는 시간의 지연이 발생된다.
따라서, 상기 열교환과정이 종료될 경우에는 압축기(210)의 동작을 중단하기 전에 핫 가스유로(320)로의 냉매 공급을 차단한다. 즉, 제1유로전환밸브(331)로 핫 가스유로(320)를 폐쇄한다. 이후 압축기(210)를 일정시간 동작시킨 후 정지한다.
즉, 냉매 유동은 차단한 상태로 압축기(210)를 추가 동작시키는 펌프 다운(Pump Down)을 수행(S226)함으로써 제2증발기(260)에 모여있던 냉매가 압축기(210)로 회수되도록 한 것이다. 이로써 온도 복귀운전(S230)의 제1저장실(101)에 대한 냉각운전이 수행될 경우 고온의 냉매가 제1증발기(250)에 빠르고 충분히 공급될 수 있다.
다음으로, 제1실시예의 냉장고에 의한 각 상황별 운전에는 온도 복귀운전(S230)이 포함될 수 있다.
첨부된 도 7 및 도 16을 참조하여 상기 온도 복귀운전(230)을 설명한다.
상기 온도 복귀운전(S230)은 상기 제1열제공운전(S220)이 종료된 후 제1저장실(101)과 제2저장실(102)을 냉각하도록 실시되는 운전이다. 상기 온도 복귀운전(S230)은 압축기(210)의 최소 휴지시간이 부여될 수 있도록 별도의 휴지과정(S231) 후 진행될 수 있다.
상기 온도 복귀운전(S230)에는 제1냉각과정(S232)이 포함될 수 있다. 상기 제1냉각과정(S232)은 상기 제1저장실(101)을 만족 온도에 이르도록 냉각하는 과정이다.
통상적인 제상 운전이 수행된 직후에는 제2저장실(102)부터 빠르게 냉각함으로써 상기 제2저장실(102)에 보관 중인 보관 식품의 손상(냉각)을 방지하는 것이 바람직하다.
하지만, 상기 제2저장실(102)은 제1열제공운전(S220) 도중 만족 온도에 이르기까지 충분히 냉각된 상태인데 반해, 제1저장실(101)은 제1증발기(250)의 가열에 의해 제1설정 기준온도(NT11)보다 상승된 상태이다. 이로써 제1열제공운전(S220)이 종료된 직후에는 제2저장실(102)보다 제1저장실(101)을 먼저 냉각한다.
상기 제1냉각과정(S232)은 압축기(210)를 구동함과 동시에 제1유로(201)를 개방함으로써 수행될 수 있다. 상기 압축기(210)의 동작시 냉각팬(221)도 동작시킨다.
상기 제1냉각과정(S232)에서는 제1저장실용 송풍팬(281)이 함께 동작될 수 있다. 특히, 상기 제1저장실용 송풍팬(281)은 제1증발기 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)보다 낮을 때부터 동작되도록 제어될 수 있다. 즉, 제1증발기 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)보다 높은 상태에서 제1저장실용 송풍팬(281)이 동작되면 제1저장실 온도(F)가 오히려 상승되는 현상이 발생될 수 있다. 이로써 제1저장실용 송풍팬(281)은 제1증발기 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)보다 낮을 경우 동작이 정지되도록 유지된 후 제1증발기 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)보다 높아질 경우 동작되도록 제어될 수 있다.
상기 냉각 운전이 수행되는 도중 제1저장실(101)이 만족 온도(제1하한 기준온도(NT11-Diff) 이하의 온도)에 이르면 제1냉각과정(S232)이 종료된다. 상기 제1냉각과정(S232)은 제1유로(201)로의 냉매 공급이 차단되고, 압축기(210)와 냉각팬(221) 및 제1저장실용 송풍팬(281)이 정지(S234)됨으로써 종료된다.
한편, 상기 제1냉각과정(S232) 도중에는 제2저장실용 송풍팬(291)이 정지된다. 상기 제2저장실용 송풍팬(291)이 정지되면 상기 제2증발기(260)는 제2저장실(102) 내의 차가운 공기에 영향받지 않고 제2증발기(260) 주변의 공기에 의해 자연적으로 제상(1차 제상)될 수 있다.
따라서, 상기 제1냉각과정(S232)에서는 제1저장실(101)에 대한 냉각과 제2증발기(260)에 대한 제상이 동시에 이루어지게 된다.
상기 온도 복귀운전(S230)에는 제1저장실(101)과 제2저장실(102)을 교대로 냉각하는 제2냉각과정(S236)이 포함될 수 있다.
상기 제2냉각과정(S236)은 제1냉각과정(S232)이 종료된 후 일반 냉각운전으로 복귀되기 전에 제2저장실(102)과 제1저장실(101)을 만족 온도에 이르기까지 순차적으로 냉각하는 과정이다. 즉, 상기 제1냉각과정(S232)이 종료되면 제2저장실(102)에 대한 냉각 운전이 수행되고, 이후 제1저장실(101)에 대한 냉각 운전이 수행된다.
이러한 제2냉각과정(S236)은 제2증발기 온도(RD)가 미리 설정된 운전 시작온도(X5)를 만족할 경우 수행될 수 있다. 상기 운전 시작온도(X5)는 제2증발기(260)의 서리가 녹기 시작될 수 있을 정도의 온도이면서 제2저장실 온도(R)가 불만 온도(제1상한 기준온도(NT21+Diff)를 초과하는 온도)보다는 낮은 온도가 될 수 있다.
상기 제2냉각과정(S236)이 수행되기 전에는 펌프 다운(S235)이 이루어질 수 있다.
상기 제2저장실(102)의 냉각 운전 후 제1저장실(101)의 냉각 운전시에는 제2저장실용 송풍팬(291)이 정지된다. 이로써 상기 제2저장실(102)에 대한 재차적인 자연 제상이 이루어질 수 있다.
상기 제1저장실 온도(F)가 만족 온도(제1하한 기준온도(NT11-Diff))에 도달하면 상기 제1저장실(101)에 대한 냉각 운전이 종료된다.
다음으로, 제1실시예의 냉장고에 의한 각 상황별 운전에는 실내온도 확인단계(S400)가 포함될 수 있다.
첨부된 도 17과 같이 실내온도 확인단계(S400)는 제1열제공운전(S220)을 수행하기 전에 실내의 온도범위(RT:Room Temperature)를 확인(S410)함으로써 수행될 수 있다. 즉, 냉각운전(S100)이 수행되는 도중 제1열제공운전(S220)의 운전 조건이 만족될 경우 상기 제1열제공운전(S220)을 수행하기 전에 상기 실내온도 확인단계(S400)가 수행된다.
물론, 상기 냉각운전(S100)이 수행되는 도중 일정 주기마다 혹은, 설정된 조건이 만족될 경우 상기 실내온도 확인단계(S400)가 수행될 수도 있다.
한편, 열제공전운전 혹은, 열제공운전은 상기 실내온도 확인단계(S400)를 통해 확인된 실내 온도(RT)에 따라 전술된 실시예와는 달리 제어되도록 설정될 수 있다.
예컨대, 본 발명의 실시예에 따른 제1열제공운전(S220)의 경우 제1증발기(250)를 가열하는 도중 제2저장실(102)에는 냉각 공기가 공급된다. 이를 고려할 때 실내 온도가 기준 온도범위보다 낮은 저온 온도범위에 해당될 경우 제1증발기(250)의 가열 도중 제2저장실(102)이 과냉되는 현상이 야기될 수 있다. 반면, 제2저장실(102)의 과냉을 방지하기 위해 제1증발기(250)의 가열이 중단될 경우 제1증발기(250)의 제상이 충분히 이루어지지 않는 문제가 야기될 수 있다.
이를 고려하여, 열제공전운전 혹은, 열제공운전은 실내 온도(RT)에 따라 서로 다른 제어가 이루어지면서 제1증발기(250)의 충분한 가열 혹은, 제2저장실(102)의 과냉을 방지할 수 있도록 함이 바람직하다.
상기 저온 온도범위는 제2저장실(102)의 제1설정 기준온도(NT21)를 기준으로 설정되는 제1상한 기준온도(NT21+Diff)와 제1하한 기준온도(NT21-Diff) 사이의 온도 범위로 설정될 수 있다. 물론, 상기 저온 온도범위는 상기 제1하한 기준온도(NT21-Diff)보다 더욱 낮은 온도의 범위로 설정될 수도 있다.
하기에서는, 실내 온도(RT)가 기준 온도범위보다 낮은 온도범위(저온 온도범위)일 경우의 열제공전운전(제2열제공전운전)(S240)에 대한 운전 제어를 첨부된 도 18 및 도 19를 참조하여 설명한다.
먼저, 실내 온도(RT)가 저온 온도범위일 경우 적어도 하나 이상의 보조열원(401)이 선택적으로 사용될 수 있다. 상기 보조열원(401)은 필러나 홈바 혹은, 도어에 제공되는 핫라인(hot line)이나, 램프, 히터(예컨대, 이빙용 히터), 발열체 등과 같이 각 히팅열원 이외에 열이 발생되거나 열이 전도되는 열원이 될 수 있다.
상기 실내 온도(RT)가 저온 온도범위일 경우 각 보조열원(401)은 관련 구성요소(필러, 홈바, 도어 등)에서의 필요 여부에 상관없이 적어도 하나 이상이 발열되도록 제어(S241)될 수 있다.
상기 보조열원(401)은 제1저장실(101)을 냉각하기 전 혹은, 제1저장실(101)을 냉각할 때부터 열을 제공하도록 제어될 수 있다.
상기 보조열원(401)은 최대 출력으로 동작되면서 열을 제공하도록 제어될 수 있다. 즉, 상기 보조열원(401)이 최대 출력으로 발열되면서 제2저장실(102)의 온도를 최대한 상승시킬 수 있도록 한 것이다. 이로써 제1열제공운전(S220)에 의한 제2저장실(102)의 과냉이 최대한 방지될 수 있다.
상기 보조열원(401)은 최대 출력으로 동작되더라도 제2저장실(102)의 온도가 급격히 상승되거나 혹은, 과도한 온도에까지 상승되지는 않는다.
하지만, 예기치 못한 원인으로 인해 상기 보조열원(401)의 동작시 제2저장실(102)이 보관 식품의 변질이 우려될 수 있는 온도에 이르기까지 상승될 수 있다. 예컨대, 제2저장실(102)에 높은 온도의 음식물이 투입될 경우 실내 온도가 낮음에도 불구하고 제2저장실(102) 내부의 온도가 과도히 상승될 우려가 있다.
이를 고려할 때, 상기 보조열원(401)은 제2저장실(102)의 고내 온도(R)가 과도온도에 도달될 경우 열 제공이 중단될 수 있다.
일 예로써, 제2저장실(102)의 고내 온도(R)가 제2저장실(102)의 제1설정 기준온도(NT21)보다 높은 온도를 이룰 경우 보조열원(401)에 의한 열 제공이 중단될 수 있다.
다른 예로써, 제2저장실(102)의 고내 온도(R)가 상한 기준온도(NT21+Diff) 혹은, 그 이상의 온도일 경우 보조열원(401)에 의한 열 제공이 중단될 수 있다. 즉, 제2저장실(102)의 고내 온도(R)가 상한 기준온도(NT21+Diff) 이상일 경우에는 보조열원(401)에 의한 열 제공이 중단되더라도 제2저장실의 고내 온도가 과도히 냉각됨은 방지될 수 있다.
상기 보조열원(401)에 의해 제2저장실(102)로 열이 제공될 경우에는 제2저장실(102) 내로 냉기 공급이 차단되는 냉기 차단과정이 수행될 수 있다. 즉, 상기 보조열원(401)에 의해 제2저장실(102)로 열이 제공될 경우에는 제2저장실(102)의 냉기 공급을 위한 냉각 운전(S211)이 생략 혹은, 중단되도록 제어하는 것이다.
상기 냉기 차단과정은 제2저장실용 송풍팬(291)의 동작을 정지시킴으로써 수행되거나, 제2증발기(260)로의 냉매 유동을 차단함으로써 수행될 수 있다. 물론, 상기 냉기 차단과정은 제2저장실용 송풍팬(291)의 동작을 정지시킴과 동시에 제2증발기(260)로의 냉매 유동을 차단함으로써 수행될 수도 있다.
만일, 상기 실내 온도의 온도범위가 기준 온도범위 혹은, 그 이상의 온도범위에 해당될 경우 상기 보조열원(401)은 열제공운전 도중 열을 제공하지 않도록 제어될 수 있다.
다음은, 실내 온도(RT)가 기준 온도범위보다 낮은 온도범위(저온 온도범위)일 경우의 열제공운전(제2열제공운전)(S250)에 대한 각 실시예별 운전 제어를 첨부된 도 18 및 도 20을 참조하여 설명한다.
상기 실내 온도(RT)가 저온 온도범위일 경우 제2열제공운전(S250)은 제1증발기 가열과정(S222)이 열교환과정(S223)보다 우선적으로 수행되도록 제어될 수 있다.
즉, 제2열제공운전(S250)에서는 제1히팅열원(310)으로 전원을 공급하면서 제1증발기(250)를 우선적으로 가열(S222)한 후 상기 제1증발기(250)의 온도가 일정 온도에 도달되거나 설정된 시간이 경과되면 고온의 냉매를 이용하여 제1증발기(250)를 가열(S223)할 수 있다. 물론, 제1히팅열원(310)으로 제1증발기(250)를 우선적으로 가열(S222)하는 도중 제1증발기(250)의 온도가 일정 온도에 도달되고 설정된 시간이 경과되는 두 조건을 동시에 만족하면 고온의 냉매를 이용하여 제1증발기(250)를 가열(S223)할 수도 있다.
이에 따라, 실내 온도(RT)가 저온 온도범위에서는 제1증발기(250)가 일정 온도이상 가열된 이후 제2저장실(102)에 냉각 공기가 제공될 수 있고, 제2열제공운전(S250) 도중 제2저장실(102)이 빠르게 만족 온도를 이루는 문제가 해소될 수 있다.
상기 열교환과정(S223)은 상기 제1증발기 가열과정(S222) 후 열교환조건이 만족될 경우 수행될 수 있다. 상기 열교환조건은 상기 제1증발기 가열과정(S222)에 의한 제히팅열원(310)의 발열 후 설정된 시간이 경과될 경우 만족된 것으로 판단되거나 혹은, 상기 제1증발기 가열과정(S222) 후 제1증발기 온도(FD)가 설정된 온도(X2)에 도달될 경우 만족된 것으로 판단될 수 있다. 즉, 시간과 온도 조건 중 적어도 어느 하나만 만족할 경우 열교환조건이 만족된 것으로 판단될 수도 있다.
물론, 상기 열교환조건은 상기 제1히팅열원(310)의 발열 후 설정된 시간이 경과되고, 제1증발기 온도(FD)가 설정된 온도(X2)에 도달될 경우 만족된 것으로 판단될 수 있다. 즉, 시간과 온도 조건이 동시에 만족할 경우에만 열교환조건이 만족된 것으로 판단될 수도 있다.
상기 제1증발기 가열과정(S222)의 경우 발열조건을 만족하였을 경우 수행되도록 제어될 수 있다.
이러한 발열조건은 온도로 설정될 수 있다.
예컨대, 제1증발기(250)의 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)에 도달되거나 혹은, 제1저장실 온도(F)보다 높을 경우 발열조건이 만족된 것으로 판단될 수 있다. 즉, 제1열제공전운전(S210)의 휴지과정(S216)이 종료될 경우 상기 제1증발기(250)의 온도(FD)를 확인하여 제1저장실 온도(F)에 도달되면 제1히팅열원(310)이 발열되도록 제어할 수 있는 것이다.
물론, 상기 발열조건은 시간으로 설정될 수도 있다. 예컨대, 딥 쿨링과정이 종료된 후 설정된 시간이 경과되면 발열 조건을 만족한 것으로 판단될 수도 있는 것이다.
다른 실시예의 운전 제어에 따르면, 제2열제공운전(S250)이 수행되는 도중에는 제2저장실용 송풍팬(291)이 선택적으로 동작되도록 제어될 수 있다.
예컨대, 상기 제2열제공운전(S250)이 수행되는 도중 제2저장실용 송풍팬(291)은 제2저장실(102)이 만족 온도에 도달될 때까지 동작되도록 제어될 수 있다. 이러한 제어는 실내 온도가 저온 온도범위이기 때문에 제2저장실(102)로 냉각 공기가 제공될 경우 제2저장실(102)이 쉽게 만족 온도(NT21-Diff)를 만족함에 따라 야기되는 과냉 현상을 방지하기 위한 것이다.
즉, 제2저장실(102)이 만족 온도(NT21±Diff)에 도달되면 제2저장실용 송풍팬(291)이 정지(S251)되면서 제2저장실(102)로 냉각 공기의 공급이 중단되도록 한 것이다. 이로써 제2저장실(102)의 과냉이 방지될 수 있다. 물론, 상기 제2저장실용 송풍팬(191)이 정지된 상태에서 상기 제2저장실(102)이 불만 온도(NT21+Diff를 초과하는 온도)를 이룰 경우에는 상기 제2저장실용 송풍팬(291)이 다시 동작되도록 제어된다.
또 다른 실시예의 운전 제어에 따르면, 실내 온도(RT)가 저온 온도범위일 경우 딥 쿨링과정 혹은, 제2열제공운전(S250)이 종료된 후 펌프다운(S226)을 위한 동작이 생략될 수 있다.
예컨대, 실내 온도가 기준 온도범위보다 낮은 온도범위일 경우 딥 쿨링과정에서는 제2저장실(102)의 냉각 운전이 생략되기 때문에 딥 쿨링과정의 종료 후에는 펌프다운이 생략될 수 있다.
실내 온도가 기준 온도범위보다 낮은 온도범위일 경우 제1열제공운전(S220)이 종료되더라도 제2증발기(260)에 잔존하는 냉매는 압력 차이에 의해 제1유로전환밸브(331)의 냉매 유입측으로 유동될 수 있기 때문에 펌프다운이 생략될 수 있다.
다음은, 실내 온도(RT)가 기준 온도범위보다 높은 온도범위(고온 온도범위)일 경우의 열제공운전(제3열제공운전)(S260)에 대한 운전 제어를 첨부된 도 21을 참조하여 설명한다.
상기 실내 온도(RT)가 고온 온도범위일 경우 제3열제공운전(S260)은 제1증발기 가열과정보다 열교환과정이 우선적으로 수행되도록 제어될 수 있다.
즉, 실내 온도(RT)가 고온 온도범위일 경우 고온의 냉매로 제1증발기(250)를 우선적으로 가열(S261)한 후 히팅열원(310)이 발열(S262)되도록 제어된다.
이는, 실내 온도(RT)가 고온 온도범위일 경우에는 제1증발기(250)가 실내 온도(RT)의 영향을 받아 빠르게 온도가 상승될 수 있기 때문이다.
즉, 고온의 냉매로 제1증발기(250)를 가열하는 운전(S261)이 제1히팅열원(310)을 발열하여 제1증발기(250)를 가열하는 운전(S262)보다 전력 소모를 줄일 수 있도록 함이 바람직하다.
상기 제1증발기(250)에 대한 가열은 제2저장실(102)이 만족 온도에 도달되면 종료(S263)된다.
상기 제1증발기 온도(FD)가 제1온도(X1)에 도달하면 제1히팅열원(310)의 전원 공급이 차단(S264)된다.
한편, 첨부된 도 22 내지 도 29는 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고 및 그의 운전 제어방법이 도시되고 있다.
이러한 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고는 도 22 및 도 23과 같이 핫가스유로가 복수로 제공될 수 있다. 즉, 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고는 제1증발기(250)의 가열과 제2증발기(260)의 냉각을 위한 운전 및 제2증발기(260)의 가열과 제1증발기(250)의 냉각을 위한 운전이 선택적으로 수행될 수 있도록 한 것이다.
본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고에 따르면, 핫 가스유로는 제1핫가스유로(H1-Path)(325)와 제2핫가스유로(H2-Path)(326)가 포함될 수 있다.
상기 제1핫가스유로(325)는 제1분지유로(204)에 연결되면서 제1증발기(250)를 지나 제2증발기(260)로 핫 가스가 유동되도록 형성될 수 있다. 상기 제1분지유로(204)는 토출튜브(203)로부터 분지된다.
즉, 상기 제1핫가스유로(325)는 압축기(210)에서 압축된 고온의 냉매가 응축기(220)를 경유한 후 제1증발기(250)를 지나는 과정에서 해당 제1증발기(250)를 가열하도록 형성될 수 있다.
상기 제2핫가스유로(326)는 제2분지유로(205)에 연결되면서 제2증발기(260)를 지나 제1증발기(250)로 핫 가스가 유동되도록 형성될 수 있다.
즉, 상기 제2핫가스유로(326)는 압축기(210)에서 압축된 고온의 냉매가 응축기(220)를 경유한 후 제2증발기(260)를 지나는 과정에서 해당 제2증발기(260)를 가열하도록 형성될 수 있다.
본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고에 따르면, 물성치 조절부는 제1물성치 조절부(271)와 제2물성치 조절부(272)를 포함할 수 있다.
상기 제1물성치 조절부(271)는 제1핫가스유로(325)의 안내를 받아 제1증발기(250)를 지난 후 제2증발기(260)로 유동되는 냉매의 유동에 저항을 제공하도록 형성된다. 상기 제1물성치 조절부(271)는 제2팽창기(240)와는 서로 다른 유동 저항을 제공하도록 형성될 수 있다.
상기 제2물성치 조절부(272)는 제2핫가스유로(326)의 안내를 받아 제2증발기(260)를 지난 후 제1증발기(250)로 유동되는 냉매의 유동에 저항을 제공하도록 형성된다. 상기 제2물성치 조절부(272)는 상기 냉매가 유동되는 관로로 형성되면서 상기 제2핫가스유로(326)에 연결될 수 있다.
본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고에 따르면, 제2유로전환밸브(332)가 더 포함될 수 있다.
상기 제2유로전환밸브(332)는 상기 제2분지유로(205)로 유입된 냉매가 제1핫가스유로(325) 혹은, 제2핫가스유로(326) 중 적어도 어느 한 핫가스유로(325,326)에 공급되도록 동작될 수 있다. 상기 제2분지유로(205)는 상기 토출튜브(203)로부터 분지된다.
본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고에 따르면, 제1안내유로(351) 및 제2안내유로(352)가 포함될 수 있다.
상기 제1안내유로(351)는 상기 제1팽창기(230) 혹은, 제2물성치 조절부(272)를 지나 제1증발기(250)로 유동되는 냉매를 안내하도록 형성될 수 있다.
상기 제2안내유로(352)는 상기 제2팽창기(240) 혹은, 제1물성치 조절부(271)를 지나 제2증발기(260)로 유동되는 냉매를 안내하도록 형성될 수 있다.
상기한 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고는 제1저장실(101)만 냉각하는 제1냉각운전을 수행할 수 있다.
도 22와 같이 상기 제1냉각운전시에는 제1유로(201)를 따라 냉매가 유동되며, 제1증발기(250)를 지난 공기는 제1저장실(101)에 제공되어 제1저장실(101)을 냉각하도록 운전된다.
본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고는 제2저장실(102)만 냉각하는 제2냉각운전을 수행할 수 있다.
도 23과 같이 상기 제2냉각운전시에는 제2유로(202)를 따라 냉매가 유동되며, 제2증발기(260)를 지난 공기는 제2저장실(102)에 제공되어 제2저장실(102)을 냉각하도록 운전된다.
본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고는 제2저장실(102)을 냉각하면서 제1증발기(250)를 가열하는 제1열교환운전(S150)을 수행할 수 있다.
도 24와 같이 상기 제1열교환운전(S150)은 각 저장실별로 온도를 확인(S151)하여, 제2저장실(102)이 불만 온도(상한 기준온도(NT2+Diff)보다 높은 온도)를 이루면서 제1저장실(101)의 고내 온도(F)가 하한 기준온도(NT1-Diff) 혹은, 그 이하의 온도일 경우 수행될 수 있다.
도 25와 같이 상기 제1열교환운전(S150)시 제1유로전환밸브(Valve 1)(331)는 제1유로 (201)및 제2유로(202)로의 냉매 공급이 차단되도록 동작되고, 제2유로전환밸브(Valve 2)(332)는 제1핫가스유로(325)가 개방되도록 동작된다. 이때, 냉각팬(221)은 동작되지 않도록 제어된다.
이로써, 압축기(210)에서 압축된 냉매는 응축기(220)를 통과하는 도중 응축되지 않고 고온의 상태로 유지하게 된다. 이후 상기 고온 냉매는 제1핫가스유로(325)를 따라 유동되면서 제1증발기(250)를 가열한다. 그리고, 상기 제1증발기(250)를 가열한 냉매는 제1물성치 조절부(271)를 지나면서 물성치가 조절된 상태로 제2증발기(260)로 제공되어 상기 제2증발기(260)를 냉각하게 된다.
상기 제1열교환운전이 수행(S152)될 경우 제1저장실용 송풍팬(281) 및 제2저장실용 송풍팬(291)이 함께 동작된다. 이로써 상기 제1증발기(250)를 지나면서 가열된 공기는 제1저장실(101)로 제공되어 상기 제1저장실(101) 내의 온도(F)를 상승시키고, 상기 제2증발기(102)를 지나면서 냉각된 공기는 제2저장실(102)로 제공되어 상기 제2저장실(102) 내의 온도(R)를 하락시킨다. 즉, 상기 제1열교환운전에 의해 제2저장실(102)의 온도는 점차 낮아지고 제1저장실(101)의 온도는 점차 높아진다.
상기 제2저장실(102)이 하한 기준온도(NT2-Diff)에 도달하여 만족 온도를 이루거나 제1저장실(101)이 상한 기준온도(NT1+diff)에 도달하여 불만 온도를 이룰 경우 상기 제1열교환운전이 종료(S153)된다.
다음으로, 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고는 제1저장실(101)을 냉각하면서 제2증발기(260)를 가열하는 제2열교환운전(S160)을 수행할 수 있다.
도 26과 같이 상기 제2열교환운전(S160)은 각 저장실별로 온도를 확인(S161)하여, 제1저장실(101)이 불만 온도(상한 기준온도(NT1+Diff)보다 높은 온도)를 이루면서 제2저장실(102)의 고내 온도(R)가 하한 기준온도(NT2-Diff)보다 낮을 경우 수행될 수 있다.
도 27과 같이 상기 제2열교환운전시 제1유로전환밸브(Valve 1)(331)는 제1유로(201) 및 제2유로(202)로의 냉매 공급이 차단되도록 동작되고, 제2유로전환밸브(Valve 2)(332)는 제2핫가스유로(326)가 개방되도록 동작된다. 이때, 냉각팬(221)은 동작되지 않도록 제어된다.
이로써, 압축기(210)에서 압축된 냉매는 응축기(220)를 통과하는 도중 응축되지 않고 고온의 상태로 유지하게 된다. 이후 상기 고온 냉매는 제2핫가스유로(326)를 따라 유동되면서 제2증발기(260)를 가열한다. 그리고, 상기 제2증발기(260)를 가열한 냉매는 제2물성치 조절부(272)를 지나면서 물성치가 조절된 상태로 제1증발기(250)로 제공되어 상기 제1증발기(250)를 냉각하게 된다.
상기 제2열교환운전이 수행(S162)될 경우 제1저장실용 송풍팬(281) 및 제2저장실용 송풍팬(291)이 함께 동작된다. 이로써 상기 제2증발기(260)를 지나면서 가열된 공기는 제2저장실(102)로 제공되어 상기 제2저장실(102) 내의 온도를 상승시키고, 상기 제1증발기(250)를 지나면서 냉각된 공기는 제1저장실(101)로 제공되어 상기 제1저장실(101) 내의 온도를 하락시킨다. 즉, 상기 제2열교환운전에 의해 제1저장실(101)의 온도는 점차 낮아지고 제2저장실(102)의 온도는 점차 높아진다.
만일, 상기 과정에서 제1저장실(101)이 하한 기준온도(NT1-Diff)에 도달하여 만족 온도를 이루거나 제2저장실(102)이 상한 기준온도(NT2+diff)에 도달하여 불만 온도를 이룰 경우 상기 제2열교환운전이 종료(S163)된다.
첨부된 도 28 및 도 29와 같이 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고는 열제공전운전(S510)을 수행할 수 있다.
본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고에 의한 열제공전운전(S510)에서는 제2열교환운전이 우선적으로 수행(S511)되고, 상기 제2열교환운전이 종료(S512)된 후 열제공전 냉각운전(S513)이 수행될 수 있다.
이러한 제2열교환운전에서는 압축기(210)와 제1저장실용 송풍팬(281) 및 제2저장실용 송풍팬(291)이 함께 동작되고, 냉각팬(221)은 정지되도록 제어될 수 있다. 특히, 실내 온도(RT)가 저온 온도범위일 경우 제2열교환운전(S160)에 의해 열제공운전 도중 제2저장실(260)의 과냉이 방지될 수 있다.
상기 제2열교환운전은 제2증발기 온도(RD)가 설정된 제6온도(X6)에 도달될 경우 종료(S212)될 수 있다. 상기 제6온도(X6)은 제2저장실(102) 내의 온도(R)를 상승시킬 수 있을 정도의 온도 혹은, 해당 온도로 일정 시간 유지시 제2증발기(260)에 결빙된 서리가 제거될 수 있을 정도의 온도로 설정될 수 있다. 이러한 제6온도(X6)은 제1발열 종료온도(X1)와 동일하게 설정될 수 있다.
만일, 상기 제2증발기 온도(RD)가 제6온도(X6)에 도달되기 전 제2저장실 온도(R)가 불만 온도(NT2+Diff)에 도달할 경우 제2저장실용 송풍팬(291)은 정지되도록 제어될 수 있다. 즉, 제2저장실 온도(R)가 불만 온도(NT2+Diff)에 도달한 상태에서는 자연 제상으로 제2증발기(260)의 온도 상승이 이루어질 수 있도록 한 것이다.
상기 열제공전 냉각운전(S513)은 제1저장실(101)을 냉각하여 열제공운전(S220) 후 제1저장실(101)을 냉각시키는데 소요되는 에너지를 저감시킬 수 있도록 한다.
이러한 열제공전 냉각운전(S513)시에는 압축기(210)와 냉각팬(221) 및 제1저장실용 송풍팬(281)이 동작되도록 제어되며, 이로써 제1저장실(101) 내부가 냉각될 수 있다.
상기 열제공전 냉각운전(S513)은 상기 제2열교환운전이 종료(S512)된 후 수행될 수 있다. 즉, 제2열교환운전의 수행(S511)으로 제2저장실(102)의 온도를 상승시킴과 동시에 제1저장실(101)을 냉각시킨 후 상기 제2열교환운전이 종료(S512)되면 열제공전 냉각운전이 수행(S213)되면서 제1저장실(101)이 계속해서 냉각될 수 있도록 한 것이다. 이로써 제2증발기(260)에 대한 제상이 수행되면서도 제2저장실(102)의 온도가 최대한 상승되고, 제1저장실(101)은 최대한 냉각될 수 있다.
상기 열제공전운전(S510)의 수행시 제1저장실용 송풍팬(281)은 해당 열제공전운전(S510)이 종료될 때까지 계속 동작될 수 있다.
상기 열제공전운전(S510)의 열제공전 냉각운전이 종료(S514)될 경우에도 상기 제1저장실용 송풍팬(281)은 정지되는 않을 수 있다. 이는 열제공전 냉각운전의 종료(S514)후 압축기(210)의 최소 휴지시간을 보장하기 위한 휴지과정이 수행(S515)을 위함이다. 상기 휴지과정 후 상기 제1저장실용 송풍팬(281)의 동작이 정지될 수 있다. 상기 제1저장실용 송풍팬(281)은 제1증발기 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)보다 높아질 경우 정지될 수도 있다.
상기 열제공전 냉각운전이 종료(S514)되어 휴지과정이 수행(S515)될 경우 상기 제1저장실용 송풍팬(281)은 회전 속도가 빨라지도록 제어(S516)될 수 있다. 이로써 제1증발기 온도(FD)가 제1저장실 온도(F)에 더욱 빠르게 도달될 수 있다.
상기한 열제공전운전(S510)의 제2열교환운전시 제2저장실용 송풍팬(291)은 제2저장실(102)의 온도가 불만 온도(상한 기준온도(NT2+Diff) 이상의 온도)에 도달될 경우 정지(S517)될 수 있다. 즉, 제2저장실(102)의 온도가 불만 온도영역에 도달될 경우가 열제공전운전(S510)의 제2열교환운전이 종료(S512)되는 종료 시점 혹은, 열제공전 냉각운전이 수행(S513)되는 시작 시점으로 설정될 수 있다.
도 28과 같이 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고는 제1증발기(250)에 열을 제공하는 열제공운전을 수행할 수 있다.
상기 열제공운전에서는 제1증발기(250)를 가열하면서 제2저장실(102)을 냉각하는 제1열교환운전이 수행될 수 있다.
즉, 제1열교환운전의 수행에 의해 상기 히팅열원(310)으로만 제1증발기(250)에 열을 제공할 경우보다 더욱 빨리 원하는 온도에까지 열을 제공할 수 있어서 히팅열원(310)의 동작으로 인한 전력소모를 줄일 수 있도록 한 것이다.
이러한 제1열교환운전은 열제공전운전(S510)의 열제공전 냉각과정이 종료(S514)된 후 설정 시간 동안의 휴지과정(S515)이 경과될 경우 수행될 수 있다.
상기 제1열교환운전은 기 설명된 바와 같이 제1유로전환밸브(Valve 1)(331)에 의해 제1유로(201) 및 제2유로(202)로의 냉매 공급이 차단되고, 제2유로전환밸브(Valve 2)(332)에 의해 제1핫가스유로(321)가 개방된다. 이때, 압축기(210)는 동작되는 반면, 냉각팬(221)은 동작되지 않도록 제어된다.
도 28과 같이 본 발명의 제2실시예에 따른 냉장고는 열제공운전(S220)으로 온도가 상승된 제1저장실(101)을 만족 영역에 이르기까지 냉각하는 온도 복귀운전을 수행할 수 있다.
상기 온도 복귀운전은 열제공운전(S220)의 종료시 설정 시간(예컨대, 3분) 동안의 휴지과정 후 제1저장실(101)에 냉기를 공급함으로써 수행될 수 있다.
상기 온도 복귀운전시에는 제2증발기(260)에 대한 제상(1차 제상)이 이루어질 수 있다. 즉, 상기 제1저장실(101)의 냉각 운전이 수행되는 도중 제2저장실용 송풍팬(291)은 정지됨으로써 상기 제2증발기(260)는 자연 제상된다. 이러한 제2저장실용 송풍팬(291)의 정지는 제2증발기 온도(RD)가 제1설정온도 이상이 될 때까지 지속될 수 있다. 예컨대, 상기 제1설정온도는 3℃로 설정될 수 있다.
이렇듯, 본 발명에 따른 냉장고 및 그의 운전 제어방법은 다양한 운전이 가능하다.
특히, 제1실시예와 제2실시예에서의 운전 과정은 각각 순차적으로 수행되거나 혹은, 둘 이상의 운전이 동시에 수행될 수가 있다.
또한, 본 발명에 따른 냉장고 및 그의 운전 제어방법은 제1실시예 또는, 제2실시예의 모든 운전 과정이 포함될 수도 있고, 일부 운전 과정만 수행될 수도 있다.

Claims (20)

  1. 제1저장실과 제2저장실을 각각의 제1설정 기준온도(NT11,NT21)를 기준으로 냉각하는 일반 냉각운전과,
    냉매가 제1증발기와 제2증발기를 순차적으로 통과하면서 제1증발기를 가열함과 동시에 제2증발기를 냉각하는 열교환과정이 포함되는 열제공운전과,
    일반 냉각운전이 종료될 때부터 상기 열제공운전이 수행되기 전까지 수행되는 열제공전운전을 포함하며,
    상기 열제공전운전에는 제2증발기를 가열하는 제2증발기 가열과정이 포함됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 열제공운전에는 히팅열원과 고온 냉매 중 적어도 어느 하나로 제1증발기에 열을 제공하는 제1증발기 가열과정이 더 포함되는 냉장고의 운전 제어방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    실내 온도가 기준 온도범위와 상기 기준 온도범위보다 낮은 저온 온도범위로 구분될 경우
    상기 저온 온도범위에서는 상기 제1증발기 가열과정이 상기 열교환과정보다 우선적으로 수행됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 열교환과정이 수행될 경우 제2저장실 내의 공기가 제2증발기를 지나 제2저장실 내로 유입되도록 제2저장실용 송풍팬이 동작됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 열교환과정은
    열제공전운전이 종료된 후 상기 제1증발기의 온도가 열교환 시작온도에 도달될 경우 수행됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 열교환과정은
    열교환 종료조건이 만족되면 종료됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 열교환 종료조건은 상기 제1증발기의 온도가 미리 설정된 열교환 종료온도에 도달될 경우가 포함됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 열제공운전이 종료되면 제1저장실을 냉각하는 온도 복귀운전이 수행됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  9. 제 9 항에 있어서,
    상기 온도 복귀운전은
    상기 제1저장실을 만족 온도에 이르도록 냉각하는 제1냉각과정과,
    상기 제1냉각과정 후 제2저장실과 제1저장실을 만족 온도에 이르도록 순차적으로 냉각하는 제2냉각과정이 포함됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  10. 제1저장실과 제2저장실을 각각의 제1설정 기준온도(NT11,NT21)를 기준으로 냉각하는 일반 냉각운전;
    제1히팅열원 혹은, 고온 냉매를 이용하여 제1증발기를 가열하는 제1증발기 가열과정 및 냉매가 제1증발기와 제2증발기를 순차적으로 통과하면서 제1증발기를 가열함과 동시에 제2증발기를 냉각하는 열교환과정이 포함되는 열제공운전;
    상기 열제공운전을 수행하기 전 실내의 온도범위를 확인하는 실내온도 확인단계;를 포함하며,
    상기 열제공운전은 상기 실내온도 확인단계에서 확인된 실내의 온도범위에 따라 상기 제1증발기 가열과정 및 열교환과정의 수행 순서가 달리 이루어지도록 제어됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 실내온도 확인단계에서 확인된 실내의 온도범위가 기준 온도범위보다 낮은 저온 온도범위로 확인될 경우 상기 제1증발기 가열과정이 상기 열교환과정보다 먼저 수행됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 실내온도 확인단계에서 확인된 실내의 온도범위에 따라 제1증발기 이외의 부위에 열을 제공하는 적어도 하나 이상의 제2히팅열원이 선택적으로 사용되도록 제어됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 제2히팅열원은 최대 출력으로 동작되면서 열을 제공하도록 제어됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제2히팅열원으로 열이 제공될 경우 제2저장실 내로 냉기 공급을 차단하는 냉기 차단과정이 수행됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  15. 냉매를 압축하는 압축기;
    상기 압축기에서 압축된 냉매를 응축하여 출구유로로 토출하는 응축기;
    상기 출구유로로부터 분지되는 제1분지유로 및 제2분지유로;
    상기 제1분지유로로부터 제공받은 냉매를 감압하는 제1팽창기;
    상기 제1팽창기에서 감압된 냉매를 증발하는 제1증발기;
    상기 제1분지유로로부터 제1팽창기 및 제1증발기를 지나는 냉매의 유동을 안내하는 제1냉각유로;
    상기 제1분지유로로부터 제공받은 냉매를 감압하는 제2팽창기;
    상기 제2팽창기에서 감압된 냉매를 증발하는 제2증발기;
    상기 제1분지유로로부터 제2팽창기 및 제2증발기를 지나는 냉매의 유동을 안내하는 제2냉각유로;
    상기 제1분지유로와 제1냉각유로 및 제2냉각유로의 연결 부위에 설치되면서 냉매의 유동을 전환하는 제1유로전환밸브;
    상기 제2분지유로로부터 제1증발기를 지나 제2증발기로 냉매의 유동을 안내하는 제1핫가스유로;
    상기 제1핫가스유로에 제공되면서 제1증발기를 지나 제2증발기로 유동되는 냉매의 물성치를 조절하는 제1물성치 조절부;
    상기 제2분지유로로부터 제2증발기를 지나 제1증발기로 냉매의 유동을 안내하는 제2핫가스유로;
    상기 제2핫가스유로에 제공되면서 제2증발기를 지나 제1증발기로 유동되는 냉매의 물성치를 조절하는 제2물성치 조절부;
    상기 제2분지유로와 제1핫가스유로 및 제2핫가스유로의 연결 부위에 설치되면서 냉매의 유동을 전환하는 제2유로전환밸브;를 포함하는 냉장고.
  16. 제1냉각유로를 따라 냉매가 유동되며, 제1증발기를 지난 공기가 제1저장실에 제공되어 제1저장실을 냉각하는 제1냉각운전;
    제2냉각유로를 따라 냉매가 유동되며, 제2증발기를 지난 공기가 제2저장실에 제공되어 제2저장실을 냉각하는 제2냉각운전;
    제1핫가스유로를 따라 냉매가 유동되며, 고온의 냉매로 제1증발기를 가열함과 더불어 상기 제1증발기를 통과한 냉매가 제1물성치 조절부를 지나면서 물성치가 조절된 상태로 제2증발기를 지나면서 제2증발기를 냉각하는 제1열교환운전;
    제2핫가스유로를 따라 냉매가 유동되며, 고온의 냉매로 제2증발기를 가열함과 더불어 상기 제2증발기를 통과한 냉매가 제2물성치 조절부를 지나면서 물성치가 조절된 상태로 제1증발기를 지나면서 제1증발기를 냉각하는 제2열교환운전;을 포함하는 냉장고의 운전 제어방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 제2열교환운전은 실내 온도(RT)가 기준 온도범위보다 낮은 저온 온도범위일 경우 수행됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  18. 제1저장실 혹은, 제2저장실의 냉각운전이 수행되거나 혹은, 중단된 상태에서 제1증발기의 열제공을 위한 운전조건의 만족 여부를 확인하는 운전조건 확인단계;
    상기 운전조건이 만족될 경우 냉매의 순환을 제어하면서 제2증발기를 가열하고, 제1증발기를 냉각하는 열제공전운전;
    상기 열제공전운전이 종료되면 냉매의 순환을 제어하면서 제1증발기를 가열함과 더불어 제2증발기를 냉각하는 열제공운전;을 포함하는 냉장고의 운전 제어방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 열제공전운전은
    제2핫가스유로를 따라 유동되는 냉매가 제2증발기와 제2물성치 조절부 및 제1증발기를 순차적으로 지나면서 상기 제2증발기를 가열함과 더불어 제1증발기를 냉각하는 제2열교환운전이 포함됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 열제공운전은
    제1핫가스유로를 따라 유동되는 냉매가 제1증발기와 제1물성치 조절부 및 제2증발기를 순차적으로 지나면서 상기 제2증발기를 냉각하는 제1열교환운전이 포함됨을 특징으로 하는 냉장고의 운전 제어방법.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100034442A (ko) * 2008-09-24 2010-04-01 엘지전자 주식회사 냉장고의 제어 방법
KR20170013767A (ko) * 2015-07-28 2017-02-07 엘지전자 주식회사 냉장고
KR20170013764A (ko) * 2015-07-28 2017-02-07 엘지전자 주식회사 냉장고
KR20200087613A (ko) * 2019-01-11 2020-07-21 엘지전자 주식회사 냉장고
US10988652B2 (en) * 2017-02-03 2021-04-27 Daikin Industries, Ltd. Method for using a mixture of fluorinated hydrocarbons as a refrigerant, and a refrigeration unit using the mixture as a refrigerant

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100034442A (ko) * 2008-09-24 2010-04-01 엘지전자 주식회사 냉장고의 제어 방법
KR20170013767A (ko) * 2015-07-28 2017-02-07 엘지전자 주식회사 냉장고
KR20170013764A (ko) * 2015-07-28 2017-02-07 엘지전자 주식회사 냉장고
US10988652B2 (en) * 2017-02-03 2021-04-27 Daikin Industries, Ltd. Method for using a mixture of fluorinated hydrocarbons as a refrigerant, and a refrigeration unit using the mixture as a refrigerant
KR20200087613A (ko) * 2019-01-11 2020-07-21 엘지전자 주식회사 냉장고

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