CN113412404A - 冰箱 - Google Patents
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Abstract
冰箱具备:隔热箱体,在内部设置有冷藏室和冷却器室;冷却器,配置在冷却器室内,冷却要向冷藏室供给的空气;冷藏室通道,形成从冷却器室向冷藏室引导由冷却器冷却的冷气的风道的一部分;冷藏室地板部件,设置于冷藏室通道的下侧并构成冷藏室的地板面;以及调节风门,设置在风道内,进行在风道流动的冷气的流量调整,在冷藏室地板部件,在冷藏室通道的侧方,形成有冷却冷藏室后的空气向冷却器室返回时所通过的冷藏室返回风道的入口亦即冷藏室返回风道口,并且形成有从冷藏室通道的正下方朝向冷藏室返回风道口延伸的槽。
Description
技术领域
本发明涉及冰箱,特别涉及排水构造。
背景技术
一般而言,冰箱通过设置于冰箱主体的背面侧的冷却器室而生成冷气,利用冷却风扇使该冷气在冷藏室内循环,由此冷却冷藏室内的食品。另外,向冷藏室供给的冷气的量通过设置在风道内的冷藏室调节风门的开闭来调整,通过控制该冷藏室调节风门的开闭来进行冷藏室的温度调节。
流入至冷藏室的冷气在设置于冷藏室的背面侧的冷藏室通道内的风道通过而被分配至冷藏室内。例如在专利文献1中,冷藏室调节风门设置在冷藏室通道的下部的风道内。
专利文献1:日本特开2018-109501号公报
在专利文献1所记载的现有技术中,构成为在比冷藏室通道与构成冷藏室的地板面的分隔板之间的接合面靠上的位置设置冷藏室调节风门,并在比该冷藏室调节风门靠上的位置设置排水用部件。通过采取这样的结构,能够以结露水在因重力从上方向下方流动的过程中不到达冷藏室调节风门附近,而是流到其他无害的场所例如冷却器室等的方式进行引导。
在假设冷藏室调节风门设置在比冷藏室地板面靠下的位置例如冷却器室罩的一角的情况下,不能够防止在比排水用部件靠下的位置产生的结露水从冷藏室通道与分隔板之间的接合面进入至风道内而附着于冷藏室调节风门。因此,冷藏室调节风门的设置位置被限制在比冷藏室地板面靠上侧的冷藏室通道内。
若考虑调节风门动力电源供给布线和控制用布线的处理、风道部件本身的组装的容易性、修理的容易性、以及冷藏室食品收纳空间的宽度等,则冷藏室调节风门相较而言在与冷藏室通道独立地设置在比冷藏室通道靠下侧的风道内时,得到设计自由度高且使用更方便的冰箱的可能性更高。然而,以往只存在在冷藏室通道内设置冷藏室调节风门的方法,而该情况下,例如存在不得不削减冷藏室内的食品的收纳空间等这样的课题。并且,在现有技术中由于排水用部件是一个独立的部件,因此存在为了安装其而花费追加的材料成本和制造成本这样的课题。
发明内容
本发明是为了解决以上那样的课题而完成的,其目的在于提供一种能够抑制材料成本和制造成本,并抑制结露水附着于调节风门的冰箱。
本发明所涉及的冰箱具备:隔热箱体,在内部设置有冷藏室和冷却器室;冷却器,配置在前述冷却器室内,冷却要向前述冷藏室供给的空气;冷藏室通道,形成从前述冷却器室向前述冷藏室引导由前述冷却器冷却的冷气的风道的一部分;冷藏室地板部件,设置于前述冷藏室通道的下侧并构成前述冷藏室的地板面;以及调节风门,设置在前述风道内,进行在前述风道流动的冷气的流量调整,在前述冷藏室地板部件,在前述冷藏室通道的侧方,形成有冷却前述冷藏室后的空气向前述冷却器室返回时所通过的冷藏室返回风道的入口亦即冷藏室返回风道口,并且形成有从前述冷藏室通道的正下方朝向前述冷藏室返回风道口延伸的槽。
根据本发明所涉及的冰箱,在构成冷藏室的地板面的冷藏室地板部件,形成有从冷藏室通道的正下方朝向冷藏室返回风道口延伸的槽。即,由槽形成从冷藏室通道的正下方向冷藏室返回风道的排水路径。其结果是,即使调节风门设置在比冷藏室地板部件靠下侧的风道内,位于冷藏室通道与冷藏室地板部件之间的接合面的结露水也在槽流动,而向设置有调节风门的风道外的冷藏室返回风道排水。因此,能够抑制结露水从冷藏室通道与冷藏室地板部件之间的接合面进入至风道内而附着于调节风门。并且,由于排水用的槽与冷藏室地板部件一体地形成,因此能够抑制材料成本和制造成本。
附图说明
图1是本发明的实施方式所涉及的冰箱的正面示意图。
图2是从左侧面侧观察本发明的实施方式所涉及的冰箱的纵剖面时的示意图。
图3是本发明的实施方式所涉及的冰箱的俯视图。
图4是仅表示从图3的箭头方向观察到的冰箱内的主要部位的相关部件的图。
图5是在本发明的实施方式所涉及的冰箱示出了剖视图的正面示意图。
图6是图5的Y-Y剖面向视图。
图7是图5的X-X剖面向视图。
图8是图5的W-W剖面向视图。
图9是图5的U-U剖面向视图。
具体实施方式
以下,基于附图对本发明的实施方式进行说明。此外,并不通过以下进行说明的实施方式来限定本发明。另外,在以下的附图中有时各结构部件的大小关系与实际的不同。
实施方式
图1是本发明的实施方式所涉及的冰箱100的正面示意图。图2是从左侧面侧观察本发明的实施方式所涉及的冰箱100的纵剖面时的示意图。图3是本发明的实施方式所涉及的冰箱100的俯视图。图4是仅表示从图3的箭头方向观察到的冰箱100内的主要部位的相关部件的图。此外,图4中所示的虚线箭头表示结露水的流动。
以下,参照图1~图4对本实施方式所涉及的冰箱100的整体结构进行说明。此外,在以下的说明中,为了使理解容易而适当地使用表示方向的用语,例如“上”、“下”、“右”、“左”、“前”、“背”等,但这些是用于说明的,这些用语并不限定本申请发明。另外,在本实施方式中,在正面观察冰箱100的状态下,使用“上”、“下”、“右”、“左”、“前”、“背”等。
本实施方式所涉及的冰箱100具备前面开口并在内部形成有储藏空间的隔热箱体100A。该隔热箱体100A是通过在构成外廓的钢板制的外箱、与配置于外箱的内侧的ABS树脂等薄壁硬质树脂制的内箱之间填充硬质聚氨酯泡沫等隔热材料而构成的。
形成于隔热箱体100A的内部的储藏空间由多个分隔部件(未图示)划分为保存食品的多个储藏室。冰箱100作为多个储藏室而具备:冷藏室101,配置于最上层;制冰室102,配置于冷藏室101的下方;以及上层冷冻室103,与制冰室102的侧方邻接并与制冰室102并列地配置。还具备:蔬菜室104,配置于制冰室102和上层冷冻室103的下方;和最下层的冷冻室105,配置于蔬菜室104的下方。
由横分隔部件上下划分冷藏室101和制冰室102及上层冷冻室103。另外,由纵分隔部件左右划分制冰室102和上层冷冻室103。另外,由横分隔部件上下划分制冰室102及上层冷冻室103和蔬菜室104。另外,由横分隔部件上下划分蔬菜室104和冷冻室105。
在形成于冷藏室101的前表面的开口部,设置有开闭该开口部的旋转式的冷藏室门101a。此外,在形成于冷藏室101的前表面的开口部,也可以设置从开口部中央向左右两侧打开的对开式的门。另外,在形成于制冰室102、上层冷冻室103、蔬菜室104以及冷冻室105的前表面的开口部,分别设置有开闭该开口部的拉出式的上层冷冻室门102a、制冰室门103a、蔬菜室门104a以及冷冻室门105a。
冷藏室101是维持收容物不冻结的程度的温度的储藏室。冷藏室101被控制为冷藏温度带(例如,约2~5℃)的温度。另外,冷藏室101内由多个搁板5e划分为多个。在冷藏室101内的最下层的搁板5e之下,设置有比冷藏室101的温度(例如,约2~5℃)低的冷却室(例如,约0℃)。该冷却室由上层冷却室6b和下层冷却室6c构成,它们被冷却室分隔件6a分隔。
另外,在冷却室的下方设置有冷藏室地板部件5f,冷藏室地板部件5f的上表面构成冷藏室101的地板面。
制冰室102是在室内设置制冰机,并保存由该制冰机制造的冰的储藏室。制冰室102被设定为冷冻温度带(例如,约-18℃)。上层冷冻室103是能够根据用途而切换温度带的储藏室。上层冷冻室103通过切换而被设定为冷冻温度带(例如,约-18℃)或者软冷冻温度带(例如,约-7℃)。
蔬菜室104是主要以蔬菜的储藏为目的的储藏室,与冷藏室101相同地被控制为冷藏温度带(例如,约2~9℃)。冷冻室105是被设定为冷冻温度带(例如,-18℃)的储藏室。
当然,上述的各储藏室的配置并不限制本实施方式。例如,也可以在设置于上层的冷藏室101之下左右并列地配置制冰室102和上层冷冻室103,在这些制冰室102和上层冷冻室103的下方且在设置于下层的蔬菜室104的上部配置冷冻室105。所谓的在蔬菜室104与左右并列地配置的制冰室102及上层冷冻室103之间配置冷冻室105的中间冷冻式(middlefreezer),低温室(例如,制冰室102、上层冷冻室103以及冷冻室105)相接近。因此,通过将各储藏室的配置设为中间冷冻式,而不需要低温室间的隔热材料,另外,由于热泄漏也较少,因此能够实现节能且低成本。
本实施方式所涉及的冰箱100具备供制冷剂循环的制冷剂回路,该制冷剂回路具备压缩机17a、冷凝器(未图示)、减压装置(未图示)以及冷却器16a。压缩机17a配置于设置在冰箱100的背面侧的最下部的机械室17。冷却器16a配置于设置在冰箱100的背面侧且机械室17的上方的冷却器室16。此外,冷却器室16设置于比冷藏室地板部件5f靠下侧的位置。
关于制冷剂回路中的制冷剂的流动,由压缩机17a压缩的制冷剂在冷凝器中冷凝。由冷凝器冷凝的制冷剂在毛细管或膨胀阀等减压装置中被减压。由减压装置减压的制冷剂在冷却器16a中蒸发。于是,利用该蒸发时的吸热作用,冷却冷却器16a周边的气体。
在冷却器室16内在冷却器16a的附近,设置有将在冷却器16a周边被冷却的冷气经由后述的风道而向各储藏室送风的冷气循环用风扇16b。另外,在冷却器室16内,设置有使附着于冷却器16a的霜融解的除霜加热器16c。另外,在冷却器室16的底部,设置有供附着于冷却器16a的霜融解时所产生的除霜水滴下的滴水盘16d。
在机械室17与冷却器室16之间,设置有使冷却器室16和机械室17连通的导水管17c。另外,在机械室17内在压缩机17a的上方,设置有排水盘17b。该排水盘17b经由导水管17c而存积滴下至滴水盘16d的除霜水。此外,存积于排水盘17b的除霜水被压缩机17a的热加热而蒸发,作为水蒸气释放至大气中。
用于从冷却器室16向各储藏室供给由冷却器16a冷却的冷气的风道,由形成在冷藏室通道5d内的第一风道21、形成在冷却器室罩16e与隔热箱体100A的内侧背面之间的第二风道22、以及形成于设置在冷藏室地板部件5f的通道部5h内的第三风道23等构成。另外,用于使冷却各储藏室后的空气返回至冷却器室16的返回风道,由形成在冷却器室16的侧面部与隔热箱体100A的内侧侧面之间的冷藏室返回风道14、和蔬菜室返回风道(未图示)等构成。此外,在本实施方式中,上述的风道和返回风道全部设置在冰箱100的背面侧。
第二风道22经由第三风道23而连接于第一风道21,该第三风道23形成于通道部5h内,该通道部5h设置于配置于冷却器室罩16e的上方并构成冷藏室101的地板面的冷藏室地板部件5f。因此,由冷气循环用风扇16b从第二风道22排出的冷气,在通过第三风道23后通过第一风道21,被分配供给至冷藏室101内。
另外,在从冷气循环用风扇16b至冷藏室101的风道内设置有调节风门5c,通过开闭该调节风门5c,进行在风道流动的冷气的流量调整,从而进行冷藏室101的温度调节。另外,冷却冷藏室101后的被加热的空气,通过冷藏室返回风道14返回至冷却器室16。而且,再次被冷却后,由冷气循环用风扇16b再分配至各储藏室。
此外,在本实施方式中,调节风门5c设置在第二风道22内,但并不限定于此,调节风门5c的设置位置可以是第一风道21内、第二风道22内以及第三风道23内的任一个。
图5是在本发明的实施方式所涉及的冰箱100示出了剖视图的正面示意图。图6是图5的Y-Y剖面向视图。图7是图5的X-X剖面向视图。图8是图5的W-W剖面向视图。图9是图5的U-U剖面向视图。此外,图9中所示的虚线箭头表示结露水的流动。
接下来,参照图3~图9对本实施方式所涉及的冰箱100的主要部位进行说明。
以往,在冷藏室通道5d与冷藏室地板部件5f之间的接合面形成有间隙,对于该间隙,尝试通过密封用部件的贴付或者螺钉固定等尽可能消除。然而,有时由于制造偏差或者随时间的老化等而在冷藏室通道5d与冷藏室地板部件5f之间产生微小的间隙。冷气从这样的间隙泄漏,若该泄漏的冷气接触冷藏室101内的含有湿度的空气则产生结露。于是,存在由于产生的结露水积聚在冷藏室地板部件5f上而成为产生霉菌和杂菌等的原因、或附着于电气部件而成为故障和动作不良的原因等课题。
因此,在本实施方式所涉及的冰箱100中,如图4和图6~图9所示,在冷藏室地板部件5f形成有排水用的槽5f-1。另外,在冷藏室地板部件5f的背面侧且冷藏室通道5d的右侧方,形成有冷藏室返回风道14的入口亦即冷藏室返回风道口5b。而且,槽5f-1从冷藏室通道5d的正下方朝向冷藏室返回风道口5b沿水平方向延伸。另外,槽5f-1从冷藏室通道5d的正下方朝向冷藏室返回风道口5b具有2度以上的下降坡度,使得结露水容易在槽5f-1流动。
从冷藏室通道5d的正下方到达了冷藏室返回风道口5b的结露水因重力而通过位于冷藏室返回风道口5b的下方的冷藏室返回风道14,被引导至冷却器室16,最终与除霜水一起存积于排水盘17b。而且,存积于排水盘17b的结露水被压缩机17a的热加热而蒸发,作为水蒸气释放至大气中。
另外,如图4所示,在冷藏室通道5d的侧方且与冷藏室返回风道口5b相反的一侧、即冷藏室通道5d的左侧方,配置有收纳用于向冷藏室101的电气部件供给电源的连接器类的连接器盒5g。即,连接器盒5g配置于从排水路径亦即槽5f-1分离的位置,因此能够防止由结露水附着于连接器盒5g而电极等腐蚀从而导致的不良情况的产生。
通过将冰箱100设为上述那样的结构,由此调节风门5c即使设置于比冷藏室地板部件5f靠下侧的位置,也能够抑制结露水从冷藏室通道5d与冷藏室地板部件5f之间的接合面进入而附着于调节风门5c。因此,能够将调节风门5c设置于比冷藏室地板部件5f靠下方的位置,而能够得到不削减冷藏室101的食品收纳空间,且没有由结露水的附着导致的故障的可靠性高的冰箱100。并且,由于排水用的槽5f-1与冷藏室地板部件5f一体形成,因此能够抑制材料成本和制造成本。
以上,本实施方式所涉及的冰箱100具备:隔热箱体100A,在内部设置有冷藏室101和冷却器室16;和冷却器16a,配置在冷却器室16内,冷却向冷藏室101供给的空气。另外,具备冷藏室通道5d,该冷藏室通道5d形成从冷却器室16向冷藏室101引导由冷却器16a冷却的冷气的风道的一部分。另外,具备:冷藏室地板部件5f,设置于冷藏室通道5d的下侧并构成冷藏室101的地板面;和调节风门5c,设置在风道内,进行在风道流动的冷气的流量调整。而且,在冷藏室地板部件5f,在冷藏室通道5d的侧方,形成有冷却冷藏室101后的空气向冷却器室16返回时所通过的冷藏室返回风道14的入口亦即冷藏室返回风道口5b,并且形成有从冷藏室通道5d的正下方朝向冷藏室返回风道口5b延伸的槽5f-1。
根据本实施方式所涉及的冰箱100,在构成冷藏室101的地板面的冷藏室地板部件5f中,形成有从冷藏室通道5d的正下方朝向冷藏室返回风道口5b延伸的槽5f-1。即,由槽5f-1形成从冷藏室通道5d的正下方向冷藏室返回风道14的排水路径。其结果是,即使调节风门5c设置在比冷藏室地板部件5f靠下侧的风道内,位于冷藏室通道5d与冷藏室地板部件5f之间的接合面的结露水也在槽5f-1流动,而向设置有调节风门5c的风道外的冷藏室返回风道14排水。因此,能够抑制结露水从冷藏室通道5d与冷藏室地板部件5f之间的接合面进入而附着于调节风门5c。并且,排水用的槽5f-1与冷藏室地板部件5f一体地形成,因此能够抑制材料成本和制造成本。
另外,在本实施方式所涉及的冰箱100中,槽5f-1从冷藏室通道5d的正下方朝向冷藏室返回风道口5b具有下降坡度。
根据本实施方式所涉及的冰箱100,槽5f-1从冷藏室通道5d的正下方朝向冷藏室返回风道口5b具有下降坡度,因此能够使结露水容易在槽5f-1流动。
另外,在本实施方式所涉及的冰箱100中,在冷却器室16的底部,设置有供附着于冷却器16a的霜融解时所产生的水滴下的滴水盘16d。另外,在冷却器室16的下方,设置有与该冷却器室16连通的机械室17,在机械室17,设置有存积滴下至滴水盘16d的水的排水盘17b。
根据本实施方式所涉及的冰箱100,在冷却器室16的下方,设置有与该冷却器室16连通的机械室17,在机械室17,设置有存积滴下至冷却器室16的底部的水的排水盘17b。因此,在槽5f-1流动的结露水经由冷藏室返回风道14而被引导至冷却器室16,最终与除霜水一起存积于排水盘17b,因此能够高效地排水。
另外,在本实施方式所涉及的冰箱100中,在冷藏室通道5d的侧方且与冷藏室返回风道口5b相反的一侧,配置有收纳用于向冷藏室101的电气部件供给电源的连接器类的连接器盒5g。
根据本实施方式所涉及的冰箱100,连接器盒5g配置于冷藏室通道5d的侧方且与冷藏室返回风道口5b相反的一侧,即、从排水路径亦即槽5f-1分离的位置。因此,能够防止由结露水附着于连接器盒5g而电极等腐蚀从而导致的不良情况的产生。
附图标记说明
5b...冷藏室返回风道口;5c...调节风门;5d...冷藏室通道;5e...搁板;5f...冷藏室地板部件;5f-1...槽;5g...连接器盒;5h...通道部;6a...冷却室分隔件;6b...上层冷却室;6c...下层冷却室;14...冷藏室返回风道;16...冷却器室;16a...冷却器;16b...冷气循环用风扇;16c...除霜加热器;16d...滴水盘;16e...冷却器室罩;17...机械室;17a...压缩机;17b...排水盘;17c...导水管;21...第一风道;22...第二风道;23...第三风道;100...冰箱;100A...隔热箱体;101...冷藏室;101a...冷藏室门;102...制冰室;102a...上层冷冻室门;103...上层冷冻室;103a...制冰室门;104...蔬菜室;104a...蔬菜室门;105...冷冻室;105a...冷冻室门。
Claims (4)
1.一种冰箱,其特征在于,
具备:
隔热箱体,在内部设置有冷藏室和冷却器室;
冷却器,配置在所述冷却器室内,冷却要向所述冷藏室供给的空气;
冷藏室通道,形成从所述冷却器室向所述冷藏室引导由所述冷却器冷却的冷气的风道的一部分;
冷藏室地板部件,设置于所述冷藏室通道的下侧并构成所述冷藏室的地板面;以及
调节风门,设置在所述风道内,进行在所述风道流动的冷气的流量调整,
在所述冷藏室地板部件,
在所述冷藏室通道的侧方,形成有冷却所述冷藏室后的空气向所述冷却器室返回时所通过的冷藏室返回风道的入口亦即冷藏室返回风道口,并且形成有从所述冷藏室通道的正下方朝向所述冷藏室返回风道口延伸的槽。
2.根据权利要求1所述的冰箱,其特征在于,
所述槽从所述冷藏室通道的正下方朝向所述冷藏室返回风道口具有下降坡度。
3.根据权利要求1或2所述的冰箱,其特征在于,
在所述冷却器室的下方,设置有与该冷却器室连通的机械室,
在所述机械室,设置有对滴下至所述冷却器室的底部的水进行存积的排水盘。
4.根据权利要求1~3中的任一项所述的冰箱,其特征在于,
在所述冷藏室通道的侧方且与所述冷藏室返回风道口相反的一侧,配置有收纳用于向所述冷藏室的电气部件供给电源的连接器类的连接器盒。
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