CN111426120A - 冰箱 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种冰箱,该冰箱具有储藏室和向所述储藏室内照射紫外线的照射机构,所述照射机构采用使向所述储藏室照射的紫外线的照射方向倾斜的结构。
Description
技术领域
本发明涉及冰箱。
背景技术
近年的冰箱中,有时作为对其内部进行照明的照明装置而设置有LED,并且作为照射紫外线的除菌装置而设置有该LED之外的其他LED。
例如,在专利文献1的冰箱中,在冷气管道内部设置照射紫外线的LED和光触媒过滤器,在冷气通过该光触媒过滤器时,利用LED的光进一步进行除菌。另外,在冷气管道上设置有面朝冰箱内的使LED的光穿过的窗部,能够从该窗部对冰箱内进行照明。
专利文献
专利文献1:日本特开2018-115857号公报
发明内容
在上述的以往的结构中,能够进行从光触媒过滤器通过的冷气的除菌,但不对冷藏室(储藏室)内或储藏食品进行直接的除菌。即,对于储藏室中的各种食品的保鲜而言,适合保存在恒温高湿环境中,但如果储藏室内的湿度变高,则存在霉菌等菌繁殖的问题。另外,在储藏室中,容易因为例如来自作为储藏食品的生肉的滴落物等而被污染,由于该污染物导致低温菌也会在冰箱中繁殖,因此在保持食品卫生方面也成为了课题。
并且,在以往的结构中,不得不将与光触媒过滤器相对的LED的基板和面朝冰箱内的LED的基板配置在冷气管道内,存在照明装置和除菌装置的体积容易较大等应该解决的课题。
因此,提供一种能够对储藏室和储藏食品进行有效的紫外线的照射、能够针对该照射机构或紫外光源采用适当的配置结构的冰箱。
本发明的冰箱具有储藏室和向所述储藏室内照射紫外线的照射机构,所述照射机构采用使向所述储藏室照射的紫外线的照射方向倾斜的结构。
附图说明
图1是示意地表示一个实施方式中的冰箱的内部结构的剖视图。
图2是省略冰箱的门进行示出的主视图。
图3是表示紫外线对冷鲜室的照射方向的冷鲜室附近部的剖视图。
图4是与基板一起示出的背面管道处的分解立体图。
图5是放大表示在背面管道设置的基板的剖视图。
图6示出在控制基板安装的光源和电子部件,是从与该安装面垂直的方向观察时的放大图。
图7是表示冰箱的电气结构的框图。
具体实施方式
下面,一边参照附图,一边对本发明的一个实施方式进行说明。
图1所示的冰箱1在前表面开口的呈矩形箱状的冰箱主体2内具有冷藏温度带的冷藏室3及蔬菜室4和冷冻温度带的制冰室、小冷冻室5以及大冷冻室6。这样的冷藏室3~大冷冻室6都是用于对食品等储藏物(下面称为“食品”)进行储藏的储藏室。此外,制冰室被配置为与小冷冻室5左右相邻,因此连同其门省略图示。另外,冷藏室3~大冷冻室6也称为“储藏室3~6”。
冰箱主体2中的冷藏室3的前表面开口利用双开式(也可以是对开式)的门3a进行开闭。蔬菜室4、制冰室、小冷冻室5以及大冷冻室6的前表面开口部分别利用拉出式的门4a、门5a以及门6a进行开闭。此外,图1所示的冰箱1的结构是一个例子,储藏室的数量和配置并不限定于此。
在冷藏室3内,设置由透明性材料(例如玻璃材料或丙烯树脂等)形成的多个架板Pa、Pb、Pc、Pd,在其最下层设置有冷鲜室7。冷鲜室7被控制在作为与冷藏室3不同的温度带的冷鲜温度带。在冷鲜室7,设置有配置为上下两层的冷鲜盒71、72。详细情况在后面叙述,冷鲜盒71、72分别呈例如上表面侧开口的箱型容器状,通过从收纳于冷鲜室7的状态向前方拉出,由此从开口的该上表面侧取放食品。
冰箱1设置有位于与冷藏室3相比处于下方的蔬菜室4的后方、生成冷藏温度带的冷气的冷藏用冷却器8,并且设置有大致位于冷鲜室7的后方、将由冷藏用冷却器8生成的冷气进行吹送的左右一对风扇9L、9R(参照图2)。
另外,冰箱1具有位于冷冻室的后方、生成冷冻温度带的冷气的冷冻用冷却器10和将由冷冻用冷却器10生成的冷气进行吹送的风扇11。即,冰箱1具有多个冷却器8、10,并且在本实施方式中针对冷藏用冷却器8具有2个风扇9L、9R。
在冰箱1设置的各冷却器8、10与在设置于冰箱主体2的底部的机械室12所配置的压缩机13等一起构成周知的冷冻循环。省略详细的图示,冷冻循环还包含接受从压缩机13排出的高温高压的制冷剂并使其进行散热液化的冷凝器、在该冷凝器的出口侧对制冷剂流路进行切换的切换阀、冷却器8、10各自的减压装置,利用制冷剂配管将它们连接而构成冷冻循环。此外,压缩机13和切换阀由后述的控制装置20(参照图7)控制。
如图1、图2所示,在上述的储藏室3、4、7的背面侧,设置有沿上下延伸的背面管道15。上述背面管道15是在储藏室3、4、7的里侧形成将由冷藏用冷却器8生成的冷气向冷藏室3和冷鲜室7进行供给的冷气流路15R的管道,具有下部管道16和上部管道17。其中,下部管道16如图3、图4所示,是一体地具有前后组合的下部前侧管道16a和下部后侧管道16b(下面也称为“下部管道16a、16b”)而构成的。
下部管道16a、16b位于冰箱主体2中的冷藏室3的最下层的后方(冷鲜室7的后方),收容冷却器8及风扇9L、9R,上部管道17向下部管道16a、16b的上方延伸且与该下部管道16a、16b连通。下部管道16a、16b内是冷藏用冷却器室,呈与上部管道17相比向前方鼓出的台阶状(参照图3)。
如图2所示,在下部管道16a、16b,设置有使冷鲜室7和冷气流路15R连通的左右一对吹出口21L、21R。一方的吹出口21L位于风扇9L的上侧,另一方的吹出口21R位于风扇9R的上侧。这些吹出口21L、21R是相互左右排列且沿左右延伸而呈带状的贯通孔,形成为将下部前侧管道16a和下部后侧管道16b贯穿。如图4所示,吹出口21L、21R是通过将在下部前侧管道16a的上部设置的吹出口21aL、21aR和在下部后侧管道16b的上部设置的吹出口21bL、21bR前后相连而形成的。在冷却器8中热交换后的冷气从吹出口21L、21R向冷鲜室7内吹出。
如图3、图4所示,下部后侧管道16b在上端面具有开口22b,呈下端开放的矩形箱状,例如由泡沫聚苯乙烯形成。下部前侧管道16a呈以从前侧覆盖下部后侧管道16b的方式与下部后侧管道16b组合的盖状,例如由合成树脂材料(聚丙烯)形成。下部前侧管道16a的上端的开口22a与下部后侧管道16b的开口22b相合,并且与上部管道17的下端连接。
如图4所示,在下部后侧管道16b的前表面,设置有位于左右吹出口21bL、21bR之间的平坦部(前壁部23b)。在下部前侧管道16a上,与下部后侧管道16b的前壁部23b对应的部分23a向前方伸出。由该下部前侧管道16a的伸出部分23a和下部后侧管道16b的前壁部23b形成可以收容控制基板30的基板收容部25。
基板收容部25处于冷鲜室7背部的左右方向中间部的位置,是呈矩形块状而向前方伸出的中空部。如图4、图5所示,在基板收容部25的内部,在下部前侧管道16a和下部后侧管道16b之间,隔着粘接两管道16a、16b的四边框状的软带St1而形成气密的空间。基板收容部25比该下部管道16的前表面16c向前侧凸出(参照图3),不会缩窄冷气流路15R。另外,基板收容部25在从与吹出口21L、21R相对的方向观察时(即从与图2的纸面正交的方向观察时),处于夹在左右吹出口21L、21R之间的左右方向中央部的位置,并且配置在与吹出口21L、21R排列为左右相邻的位置,不妨碍从吹出口21L、21R吹出的冷气的流动。此外,在收容于基板收容部25的控制基板30安装有紫外光源31及可见光源32,关于这些光源31、32,详细情况在后面叙述。
上述的风扇9L、9R采用在左右方向上彼此相邻的排列配置,在冷藏用冷却器8的上方处,设置为各自的吹风面朝上。并且,由冷藏用冷却器8生成的冷气通过风扇9L、9R的运转,经过背面管道15内的冷气流路15R从下部管道16的吹出口21L、21R向冷鲜室7吹出,并且从上部管道17的多个吹出口26(参照图1、图2)向冷藏室3吹出,从该吹出口26吹出的冷气还从冷藏室3供给至蔬菜室4。下面,为了简化说明,将被供给从吹出口26吹出的冷气的冷藏室3及蔬菜室4也简称为“冷藏室3侧”。
此外,在下部管道16上,设置有第1回流口18及第2回流口19,它们是从作为上述的冷气吹出口的吹出口21L、21R以及26吹出的冷气向冷藏用冷却器8回流的冷气回流口(参照图2、图3)。在下部管道16上,第1回流口18位于冷鲜盒72的下侧,并形成为向前方凸出,成为使冷鲜室7侧的冷气向冷藏用冷却器8侧流通的回流口。第2回流口19由在下部管道16的下端形成的开口构成,成为使冷藏室3侧的冷气向冷藏用冷却器8侧流通的回流口。如图2、图3所示,第1回流口18及第2回流口19都配置在与基板收容部25相比靠下方的位置。
在图1所示的冰箱主体2的顶壁的上表面后部,设置有对所述控制装置20的控制基板20a进行收容的基板收容部20s。控制装置20是以例如微计算机为主体而构成的,具有ROM、RAM等存储部20b(参照图7)。如该图7所示,在控制装置20上连接有冷藏用风扇9L、9R、冷冻用风扇11、压缩机13、所述切换阀、紫外光源31、可见光源32,并且还连接有冷藏室温度传感器27、红外线传感器28、门传感器29等。
冷藏室温度传感器27对冷藏室3的温度进行检测,设置于冷藏室3内的后壁侧。红外线传感器28将在冷鲜室7收纳的食品所具有的热能作为红外线的放射量进行检测,设置于构成冷鲜室7的顶壁的架板Pd。门传感器29是对冷藏室3的门3a的开闭进行检测的自电容方式的静电传感器(也可以是按入式的门开关),设置于门3a的周缘侧。
控制装置20执行在存储部20b中存储的程序,基于利用冷藏室温度传感器27和红外线传感器28检测出的检测结果等,使包含风扇9L、9R、11和压缩机13在内的冷冻循环运转,由此对各储藏室进行冷却。另外,控制装置20基于门传感器29的检测结果,伴随门3a的开放而使可见光源32点亮,伴随门3a的闭锁而使可见光源32熄灭,另一方面,对于紫外光源31,伴随门3a的闭锁而使其点亮,伴随门3a的开放而使其熄灭。
如此,上述的可见光源32向冷鲜室7内照射可见光而对冷鲜室7内进行照明,紫外光源31向冷鲜室7内照射紫外光(紫外线)而实现冷鲜室7内的除菌作用。在本实施方式中,将可见光源32和紫外光源31安装于同一控制基板30,并且在基板收容部25中采用使该基板30倾斜规定角度的配置结构。关于上述冷鲜室7的结构,以可见光源32、紫外光源31以及控制基板30的结构为中心进行详细叙述。
首先,图3所示的所述冷鲜盒71、72之中,上侧的冷鲜盒71一体地具有底壁71d和构成周壁的前壁71a、后壁71b以及左右的侧壁71c,呈上表面侧开口的相对浅底的箱型容器状。在前壁71a设置有在该图的剖面中呈倒“L”字状的搭手部71e。另外,在左右的侧壁71c(在该图中仅图示左侧壁71c)的外侧分别设置有沿前后方向延伸的轨道71f。轨道71f由未图示的轨道支撑部所支撑而被引导。由此,用户能够从下侧将手搭在搭手部71e,将冷鲜盒71沿轨道71f拉出。冷鲜盒71作为盛肉托盘,在其底壁71d上载置肉、鱼等食品。此外,在冷鲜盒71的后壁71b处的左右方向中央部,设置有与基板收容部25对应地向内侧凹入的凹入部70。
下侧的冷鲜盒72与上侧的冷鲜盒71一样,是一体地具有底壁72d和前壁72a、后壁72b以及左右的侧壁72c的箱型容器状的盛肉托盘,在前壁72a上设置有在该图的剖面中呈“L”字状的搭手部72e。在左右的侧壁72c(在图3中仅图示左侧壁72c)的外侧分别设置沿前后方向延伸的轨道72f,轨道72f由未图示的轨道支撑部进行引导。由此,用户能够从上侧将手搭在搭手部72e,将冷鲜盒72沿轨道72f拉出。
此外,在上侧的冷鲜盒71设置有多个位于底壁71d前端部的狭缝状的通风孔71g。另外,上侧的冷鲜盒71前缘部和架板Pd(顶壁)前缘部之间,利用由图3的双点划线所示的前盖73进行开闭。该前盖73在架板Pd前缘部被轴支撑为可以转动。在这种情况下,从吹出口21L、21R向上侧的冷鲜盒71吹出的冷气还通过通风孔71g供给至下侧的冷鲜盒72(参照该图的箭头A)。由此,两个冷鲜盒71、72的内部、即冷鲜室7内被冷却。
如图3、图4所示,在面朝上侧的冷鲜盒71的基板收容部25的前表面侧,设置有矩形形状的开口部34,并且设置有将该开口部34封闭的窗部件35。窗部件35作为使可见光和紫外光穿过的透光部件,由例如乳白色半透明的丙烯板构成,形成为矩形板状。在窗部件35的背面,在与开口部34对应的部位处设置扩散部35a(参照图5),并且在窗部件35的周缘部设置有平坦的安装面35b(参照图4)。扩散部35a由使可见光和紫外光扩散的凹凸、例如沿上下方向延伸且沿左右方向排列的多条凹部及凸部形成。由此,窗部件35能够使可见光源32放出的可见光和紫外光源31放出的紫外光在扩散部35a处扩散而向冷鲜室7内进行照射。另外,窗部件35的乳白色有利于光的扩散,抑制眩光。
窗部件35的安装面35b隔着四边框状的软带St2而安装固定于开口部34的周缘部(参照图4、图5)。这个软带St2及所述软带St2在基板收容部25中形成气密的内部空间,防止结霜。这样,窗部件35设置为,在基板收容部25中存在间隙地对内部的控制基板30上的可见光源32及紫外光源31进行覆盖。
如图3、图5所示,窗部件35处于成为基板收容部25的前表面的位置,构成该窗部件35的主面的透光面35c是垂直的。另外,窗部件35与冷鲜室7的背部的内壁、即下部管道16a的前表面16c(下面也称为“内壁16c”)平行,并且处于从该内壁16c向前侧凸出且与冷鲜盒71的后壁71b相比向内侧凸出的位置(参照图3)。
所述控制基板30是在由电绝缘材料构成的基材上形成有未图示的配线的矩形板状的基板(印刷基板)。如图6的放大图所示,在控制基板30上安装有可见光源32及紫外光源31,并且安装有连接器36和多个电阻元件37等电子部件38,由所述配线和电子元件38形成电路(控制电路)。控制基板30的安装面(表层)是与窗部件35的颜色相同的乳白色的着色层。因此,即便用户从正面观察窗部件35,也能够使其难以看到处于窗部件35的背面侧的控制基板30,另外,能够提高通过窗部件35的可见光源32的发光效果(增大发光前后的光的变化)。
连接器36连接有来自所述控制装置20的未图示的电缆,对该控制装置20和控制基板30上的电路进行电中继。如图6所示,连接器36设置于控制基板30的左下角部。多个电阻元件37是与可见光源32和紫外光源31连接的电路元件。多个电阻元件37被设置为在控制基板30的靠近周缘(图6中靠近上缘)的位置处沿其上缘(控制基板30的一边)排列成一列。并且,可见光源32及紫外光源31设置于与多个电阻元件37相比靠近控制基板30的中央部的位置。
在这里,在图6中,利用C1表示控制基板30的左右方向上的中心线,利用C2表示上下方向上的中心线,利用C0表示这些中心线C1、C2的交点,可见光源32配置于控制基板30的中心C0。与之相对地,紫外光源31处于控制基板30的与周缘的电阻元件37相比靠内侧的位置,但配置于与中心线C1相比向右侧偏移且与中心线C2相比稍微向上侧偏移的位置。在这种情况下,即使将配置有可见光源32的控制基板30的中心C0部分视作中央部,紫外光源31也处于控制基板30的安装面上的从该中央部偏移的位置。即,在控制基板30上,可见光源32的中心C0点和紫外光源31的中心点向上下方向偏移,且这些光源31、32被设置为沿左右方向(沿着控制基板30的一边的方向)排列。
这样,“偏移”意思是向与作为基准的对象分开的位置进行的移动,即与中心线C1、C2和中心C0或可见光源32等对象之间产生位移。此外,紫外光源31只要是其中心和控制基板30的中心C0存在偏移即可,并不限定于图6的配置。另外,例如,当然也可以将图6所示的可见光源32的中心C0点和紫外光源31的中心点之间的上下方向的偏移量设定得比较小(例如设为小于10mm的偏移量),如图5所示从左右方向观察时,以两光源31、32的至少一部分在该方向上(与该图5的纸面正交的方向)相互重叠的方式将该光源31、32排列配置。
此外,下面称作“偏移”时,如上所述,是称向与作为基准的对象分开的位置进行的移动,对于紫外光源31以外的结构要素(结构物)的“偏移”,也不限定于本实施方式和附图中记载的配置,当然可以将各偏移量设定得比较小或者设定得比较大。
可见光源32由例如发出淡蓝色光的可见光LED构成。与之相对地,紫外光源31由例如发出波长为350nm~400nm的紫外光的紫外光LED构成。该紫外光源31的输出和波长被设定为几乎不存在对人体的影响,如上所述,通过在控制基板30上将紫外光源31安装为处于从控制基板30的中央部偏移、进而从冷鲜室7的左右方向中央部(参照图2的中心线C10)偏移的位置,由此抑制紫外光从正面(中心线C1的位置)直接射向用户的情况。即,采用如下配置结构:即便紫外光源31的紫外光与可见光相比波长较短而眼睛看不到,或者,即便在门3a开放时使该紫外光源31点亮,也不会由于被照射该紫外光而导致用户感到不快。该配置结构包含在控制基板30上将紫外光源31从中央部偏移的配置和使控制基板30本身倾斜的配置。
即,在基板收容部25的内部,设置有用于将控制基板30以倾斜的姿态进行安装的保持部40。在图5中,为了方便起见,利用虚线示出该保持部40。保持部40具有:卡合片,其按照由控制基板30的安装面和冷鲜室7的内壁16c所形成的角度α呈例如20度的朝向与该控制基板30卡合;以及卡止爪,其将与该卡合片卡合的控制基板30卡止,利用该卡合片和卡止爪保持控制基板30,省略详细的图示。由此,可见光源32及紫外光源31利用保持部40而设置为与控制基板30共同倾斜的状态,并且该控制基板30被安装为其左右方向中心线C1和冷鲜室7的左右方向中心线C10一致(参照图6和图2)。此外,角度α可以说是表示由控制基板30的安装面和冰箱内的垂直壁所形成的角度。
在这种情况下,由于可见光源32及紫外光源31配置成彼此在控制基板30上沿左右方向偏移且沿上下方向稍微偏移,因此各自的照射轴B、B′(参照图3)也彼此沿左右方向偏移且沿上下方向稍微偏移。其中,关于可见光源32,采用将该光源32和冷鲜盒71的底壁71d中心C100连接起来的照射轴B,无偏漏地对冷鲜盒71(冷鲜室7)进行照明。
作为照射机构的紫外光源31的照射轴B′相对于可见光源32的照射轴B,例如向上方偏移10mm,向与冷鲜盒71的底壁71d中心C100相比高10mm的位置(中心C100附近的位置)进行照射。另外,图3所示的照射轴B、B′还彼此沿左右方向(与该图的纸面正交的方向)偏移了与控制基板30上的光源31、32之间的偏移对应的量。该紫外光源31的照射轴B′及照射位置是通过对控制基板30的紫外光源31相对于中心线C1、C2的偏移量进行调整而设定的。这样,紫外光源31向冷鲜盒71的底壁71d的中心C100附近部分、或者向中心C100附近部分的食品照射紫外光。
上述的可见光源32及紫外光源31的照射方向都朝向冷鲜盒71的底壁71d侧而向斜下方倾斜(参照图3),所述窗部件35与该照射方向对应地,处于与可见光源32或紫外光源31相比向下侧进行了偏移的位置(参照图5)。另外,如图3所示,可见光源32及紫外光源31都设置于与冷鲜盒71的后壁71b相比靠上方的位置,由此成为不会被该冷鲜盒71的周壁71a~71c遮挡可见光和紫外光的结构。
并且,如图3所示,在冷鲜盒71的纵向剖面中,前壁71a是与底壁71d之间的外角β大致为90度的垂直壁,比由该底壁71d和紫外光的照射方向所成的角度α(所述20度)大(β>α)。因此,即便在没有图3的双点划线所示的前盖73的结构中,通过适当设定前壁71a的高度尺寸,也能够抑制由底壁71d反射的紫外光直接射向用户的情况。对于冷鲜盒71的前壁71a,如果所述的角度α、β的关系为“β>α”,则所述外角β也可以是锐角,能够将该前壁71a的高度尺寸设定为:由底壁71d的中心C100附近部分反射的紫外线的反射光照到前壁71a上。
即,假设与本实施方式不同,前壁71a像图3的下侧的冷鲜盒72前侧的倾斜壁72g那样倾斜(β≈α),则反射光不会照到该前壁71a上。与此相对,像本实施方式这样,在β=90度、将底壁71d的前后方向的长度设为L时,所述反射光所照到的前壁71a的高度H利用下式(1)进行表示。因此,如图3所示,如果紫外光的所述角度α较小,则只要通过使前壁71a的高度尺寸增高一些,反射光即可照到该前壁71a。
H≥(L÷2)tanα…(1)
紫外光的照射方向的角度α、即控制基板30的倾斜角度α优选设定在15度~25度的范围内,更优选的是设定为所述20度。这是在中型的冰箱1(510L~550L)中能够像紫外光源31那样从斜上方适当地向底壁71d的中心C100附近的位置照射紫外光的角度。此外,紫外光的照射方向的角度α能够与冰箱1的大小或冷鲜室7(冷鲜盒71、72)的尺寸形状等对应地进行变更。另外,冷鲜室7并不限于配置两个冷鲜盒71、72的结构,也可以采用配置一个冷鲜盒的结构。
综上所述,本实施方式的冰箱1具有向作为储藏室的冷鲜室7内照射紫外光的紫外光源31,紫外光源31采用使向冷鲜室7照射的紫外光的照射方向倾斜的结构。由此,利用紫外光源31,从斜向对冷鲜室7内的食品或冷鲜室7照射紫外光。因此,通过例如像本实施方式这样,使紫外光源31的照射方向朝向冷鲜盒71的底壁71d(或冷鲜室7的底部)侧而向斜下方倾斜,由此能够一边抑制紫外光射向用户的情况,一边对底壁71d上的食品进行有效的紫外光的照射。
紫外光源31被设置为连同安装其的控制基板30一起倾斜的状态,从而向倾斜的照射方向进行照射。由此,能够通过倾斜控制基板30而容易地设定、调整紫外光的照射角度。另外,例如像本实施方式这样在一个控制基板30上还安装其他光源32的情况下,也能够配合其他光源32的照射角度进行设定、调整。
具有窗部件35,其由使紫外光穿过的材料构成,设置为存在间隙地对紫外光源31进行覆盖,窗部件35被设置为其透光面35c垂直或与冷鲜室7的内壁16c平行。由此,即便在将紫外光源31倾斜的结构中,也能够以不损害冷鲜室7内的美观性的方式利用窗部件35进行覆盖。
在窗部件35上,作为扩散部35a而形成有使紫外光扩散的凹凸,因此能够避免成为局部的紫外光照射。另外,例如在像本实施方式这样还设置可见光源32的情况下,能够使可见光扩散而抑制眩光,使视觉辨认性良好。此外,扩散部35a也可以形成于窗部件35的表面侧,或适当地变更凹凸的形状。
紫外光源31的照射方向朝向储藏室的底部侧、即冷鲜盒71的底壁71d侧而向斜下方倾斜,窗部件35与紫外光源31的照射方向对应地,设置于与紫外光源31相比向下侧偏移了的位置。由此,能够经由与紫外光源31的照射方向相配合的窗部件35,使紫外光向冷鲜室7内穿过,而不会没必要地增大窗部件35。
紫外光源31设置于与在作为储藏室的冷鲜室7中配置的冷鲜盒71的周壁71a~71c相比靠上方的位置,向该冷鲜盒71内照射紫外光。由此,从紫外光源31照射的紫外光能够不被冷鲜盒71的周壁71a~71c所遮挡,利用紫外光进行的除菌作用不会被削弱。并且,窗部件35设置于从冷鲜盒71的周围向内侧凸出的位置,而且设置于从冷鲜室7的背部的壁16c凸出的位置,因此能够进行更有效的紫外光的照射。
紫外光源31设置为从冷鲜盒71的后壁71b侧向底壁71d照射紫外光,由冷鲜盒71的前壁71a和底壁71d所形成的角度大于由该底壁71d和紫外光的照射方向所形成的角度。即,如图3的角度α、β所例示的那样,在冷鲜盒71的纵向剖面中,该冷鲜盒71的前壁71a被设定为:其与该底壁71d之间的外角β是比由该底壁71d和紫外线的照射方向所形成的角度α大的锐角或大致直角。由此,通过适当设定冷鲜盒71的前壁71a的高度尺寸,能够抑制由底壁71d反射的紫外光直接射向用户的情况。
具有下部管道16,其具有:吹出口21L、21R以及26,它们是将例如冷藏用冷却器8中热交换后的冷气向储藏室内吹出的冷气吹出口;以及第1回流口18及第2回流口19,它们是使所吹出的冷气向冷藏用冷却器8回流的冷气回流口,从与所述吹出口21L、21R相对的方向观察时,紫外光源31或窗部件35配置于与吹出口21L、21R并排的位置。由此,能够使从吹出口21L、21R吹出的冷气的气流适合冷鲜室7内的冷却和除菌,而不会被紫外光源31或窗部件35妨碍。另外,如果像本实施方式这样,吹出口21L、21R设置于将紫外光源31或窗部件35夹在中间的位置,则能够成为对于冷鲜室7内的冷却和除菌更有效的配置结构。
所述第1回流口18及第2回流口19设置于与紫外光源31或窗部件35相比靠下方的位置。由此,能够使紫外光源31或窗部件35位于冷气的上游侧,能够与上述的吹出口21L、21R的配置结构相结合地,进行有效的紫外光的照射和冷鲜室7内的冷却。
另外,本实施方式的冰箱1具有向冷鲜室7内照射紫外光的紫外光源31和向冷鲜室7内照射可见光的可见光源32,将紫外光源31及可见光源32安装于同一控制基板30。由此,一方面能够采用具有紫外光源31和可见光源32的结构,另一方面无需针对光源31、32分别设置控制基板,能够减少部件数量,实现省空间化。
由于将紫外光源31安装于控制基板30的安装面的从中央部偏移的位置,因此能够抑制紫外光从正面直接射向用户的情况。
另外,由于在控制基板30上将向冷鲜室7内照射紫外光的紫外光源31安装为处于从该冷鲜室7的左右方向中央部偏移了的位置,因此能够抑制紫外光从正面(该中央部)直接射向用户的情况。
由于将可见光源32安装于与紫外光源31相比靠控制基板30的安装面的中央侧的位置,因此通过例如像本实施方式这样将控制基板30配置于冷鲜室7的左右方向中央部,能够无偏漏地对冷鲜室7进行照明。
通过使紫外光源31和可见光源32在控制基板30的安装面的上下方向上的位置错开,能够对光源31、32各自设定分别适合于紫外光和可见光的照射位置。
因为紫外光源31和可见光源32在沿着控制基板30的一边的方向进行排列,所以能够比较紧凑地配置光源31、32。另外,在控制基板30上,紫外光源31及可见光源32在各自的中心点沿上下方向偏移的状态下沿左右方向排列,所以像本实施方式这样,能够成为适合冷鲜室7内的紫外光和可见光的照射的配置结构。
在控制基板30的安装面上,在进行电连接的连接器36和紫外光源31之间的位置安装可见光源32。由此,通过例如像本实施方式这样将控制基板30配置于冷鲜室7的左右方向中央部,能够无偏漏地对冷鲜室7进行照明,另一方面,能够在可见光源32的侧方进行连接器36的配线和紫外光的照射,能够成为适于一个控制基板30的配置结构。
具有窗部件35,其由使紫外光穿过的材料构成,设置为存在间隙地对紫外光源31进行覆盖,将控制基板30的安装面的颜色设为与窗部件35的颜色相同的颜色。由此,即便用户从正面观察窗部件35,也能够使其看不到处于窗部件35的背面侧的控制基板30,而且,能够提高通过窗部件35进行的可见光源32的发光效果。此外,控制基板30的安装面的颜色也可以是与窗部件35的颜色相同色系的颜色,另外,也不限定于上述的乳白色。例如,即便在将控制基板30的安装面的颜色设为与窗部件35的颜色同色系的白色的情况下,也会取得与上述实施方式相同的效果。
将控制基板30上的控制电路的电路元件(例如电阻元件37等)配置于该基板30的靠近周缘的位置,将紫外光源31配置于与电路元件相比靠近该基板30的中央部的位置。由此,控制基板30上的紫外光源31的位置调整的自由度增高,能够设定成希望的照射位置。
上述的实施方式仅是一个例子,在不脱离其主旨的范围内例如能够进行如下变形、扩展或组合,上述的具体数值能够在不脱离主旨的范围内适当设定。
虽然将窗部件35设置为处于从冷鲜盒71的周围向内侧凸出的位置,但也可以将紫外光源31和可见光源32设置为从冷鲜盒71的周围向内侧凸出。另外,也可以将对这样的紫外光源31和可见光源32进行收容的基板收容部25设置于冷藏室3侧。
在控制基板30上,将紫外光源31和可见光源32配置为左右排列,但也可以配置为上下排列。另外,也可以在控制基板30上,将可见光源32配置于从中心C0偏移了的位置。
吹出口21L、21R和紫外光源31或窗部件35配置为左右排列,但也可以配置为上下排列。
各实施方式仅作为例子而进行提示,并不旨在限定发明的范围。这些新的实施方式可以通过其他各种方式而实施,在不脱离发明的主旨的范围内,能够进行各种省略、置换以及变更。本实施方式及其变形包含于发明的范围及主旨内,并且包含于权利要求书中记载的发明及其等同的范围内。
Claims (24)
1.一种冰箱,其具有:
储藏室;以及
照射机构,其向所述储藏室内照射紫外线,
所述照射机构采用使向所述储藏室照射的紫外线的照射方向倾斜的结构。
2.根据权利要求1所述的冰箱,其中,
所述照射机构被设置为连同安装该照射机构的基板一起倾斜的状态,由此向倾斜的所述照射方向进行照射。
3.根据权利要求1所述的冰箱,其中,
具有透光部件,该透光部件由使紫外线穿过的材料构成,设置为存在间隙地对所述照射机构进行覆盖,
所述透光部件设置为其透光面垂直或与所述储藏室的内壁平行。
4.根据权利要求3所述的冰箱,其中,
在所述透光部件形成有使紫外线扩散的凹凸。
5.根据权利要求3所述的冰箱,其中,
所述照射机构的照射方向朝向所述储藏室的底部侧地向斜下方倾斜,
所述透光部件与所述照射机构的照射方向对应地设置于与该照射机构相比向下侧偏移了的位置。
6.根据权利要求3所述的冰箱,其中,
所述照射机构或所述透光部件设置于从在所述储藏室中配置的冷鲜盒的周围向内侧凸出的位置,或者设置于从所述储藏室的背部的壁凸出的位置。
7.根据权利要求3所述的冰箱,其中,
具有管道,该管道具有将冷却器中热交换后的冷气向所述储藏室内吹出的冷气吹出口和使所吹出的冷气向所述冷却器回流的冷气回流口,
从与所述冷气吹出口相对的方向观察时,所述照射机构或所述透光部件配置于与所述冷气吹出口并排的位置。
8.根据权利要求3所述的冰箱,其中,
具有管道,该管道具有将冷却器中热交换后的冷气向所述储藏室内吹出的冷气吹出口和使所吹出的冷气向所述冷却器回流的冷气回流口,
从与所述冷气吹出口相对的方向观察时,该冷气吹出口由设置于将所述照射机构或所述透光部件夹在中间的位置的一对冷气吹出口构成。
9.根据权利要求3所述的冰箱,其中,
所述冷气回流口设置于与所述照射机构或所述透光部件相比靠下方的位置。
10.根据权利要求1所述的冰箱,其中,
所述照射机构设置于与在所述储藏室中配置的冷鲜盒的周壁相比靠上方的位置,向该冷鲜盒内照射紫外线。
11.根据权利要求1所述的冰箱,其中,
所述照射机构设置为:从在所述储藏室中配置的冷鲜盒的后壁侧向底壁照射紫外线,
在所述冷鲜盒的纵向剖面中,该冷鲜盒的前壁与该底壁之间的外角是比由该底壁和所述紫外线的照射方向所形成的角度大的锐角或大致直角。
12.根据权利要求1所述的冰箱,其具有:
紫外光源,其作为所述照射机构而向所述储藏室内照射紫外线;以及
可见光源,其向所述储藏室内照射可见光,
将所述紫外光源及所述可见光源安装于同一基板。
13.根据权利要求1所述的冰箱,其中,
具有紫外光源,该紫外光源作为所述照射机构而向所述储藏室内照射紫外线,
将所述紫外光源安装于基板的安装面上的从中央部偏移了的位置。
14.根据权利要求1所述的冰箱,其具有:
作为所述储藏室的冷鲜室;以及
紫外光源,其作为所述照射机构而向所述冷鲜室内照射紫外线,
将所述紫外光源在基板上安装为:处于从所述冷鲜室的左右方向中央部偏移了的位置。
15.根据权利要求12至14中任一项所述的冰箱,其中,
将向所述储藏室内照射可见光的可见光源安装于与向所述储藏室内照射紫外线的紫外光源相比靠所述基板的安装面的中央侧的位置。
16.根据权利要求12至14中任一项所述的冰箱,其中,
向所述储藏室内照射紫外线的紫外光源和向所述储藏室内照射可见光的可见光源在所述基板的安装面的上下方向上的位置是错开的。
17.根据权利要求12至14中任一项所述的冰箱,其中,
向所述储藏室内照射紫外线的紫外光源和向所述储藏室内照射可见光的可见光源排列在沿着所述基板的一边的方向上。
18.根据权利要求12至14中任一项所述的冰箱,其中,
在所述基板上,向所述储藏室内照射紫外线的紫外光源以及向所述储藏室内照射可见光的可见光源在各自的中心点沿上下方向偏移的状态下沿左右方向排列。
19.根据权利要求12至14中任一项所述的冰箱,其中,
在所述基板的安装面上,在进行电连接的连接器和向所述储藏室内照射紫外线的紫外光源之间的位置安装向所述储藏室内照射可见光的可见光源。
20.根据权利要求12至14中任一项所述的冰箱,其中,
具有透光部件,该透光部件由使紫外线穿过的材料构成,设置为存在间隙地对向所述储藏室内照射紫外线的紫外光源进行覆盖,
使所述基板的安装面的颜色为与所述透光部件的颜色相同或同色系的颜色。
21.根据权利要求12至14中任一项所述的冰箱,其中,
将所述基板上的控制电路的电路元件配置于该基板的靠近周缘的位置,将向所述储藏室内照射紫外线的紫外光源配置于与所述电路元件相比靠近该基板的中央部的位置。
22.一种冰箱,其具有:
储藏室;
紫外光源,其向所述储藏室内照射紫外线;以及
可见光源,其向所述储藏室内照射可见光,
将所述紫外光源及所述可见光源安装于同一基板。
23.一种冰箱,其具有:
储藏室;以及
紫外光源,其向所述储藏室内照射紫外线,
将所述紫外光源安装于基板的安装面上的从中央部偏移了的位置。
24.一种冰箱,其具有:
作为储藏室的冷鲜室;以及
紫外光源,其向所述冷鲜室内照射紫外线,
将所述紫外光源在基板处安装为:处于从所述冷鲜室的左右方向中央部偏移了的位置。
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