JP2008008552A - Refrigerator - Google Patents

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Mutsumi Kato
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哲史 中津
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a refrigerator capable of executing prescribed heat radiation in a partition, by shortening a length of a heat pipe to secure circulation of a working medium in an inside, and capable of preventing dew condensation in a rotary partition while restraining electric power consumption. <P>SOLUTION: This refrigerator 100 comprises a main body 1 partitioned into a plurality of small rooms 3, 4 and the like by lateral partitions 35, 45 or the like and a longitudinal partition 34. Condensation pipes 112, 114 or the like constituting a refrigeration cycle are arranged as like as a single stroke of the brush to surround a front opening part, in the vicinity of the front opening part of the main body 1, and one parts of the condensation pipes 112, 114 are intruded into the lateral partitions 35, 45 to form lateral partition condensation pipes 135, 145 or the like. The heat pipe 134 is arranged in the longitudinal partition 34, and a lower end part thereof is coupled thermally to the lateral partition condensation pipe 135. The longitudinal partition 34 is thereby heated by transportation of hot heat due to the short heat pipe 134 so as to prevent the dew condensation. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、冷蔵庫、特に、前面開口部の周縁における結露を防止する結露防止手段を装備した冷蔵庫に関する。   The present invention relates to a refrigerator, and more particularly to a refrigerator equipped with condensation prevention means for preventing condensation on the periphery of a front opening.

従来の冷蔵庫は、断熱箱体によって構成され、通常、内部は「仕切」によって仕切られた複数の小部屋(たとえば、冷蔵室、製氷室、切替室、野菜室、冷凍室等のいずれか2以上)と、各小部屋毎に単独の扉または複数の小部屋に共通の扉と、各小部屋に所定の冷熱を供給する冷凍サイクルと、を有している。
冷蔵庫の前面開口部の周縁は、すなわち、断熱箱体の前面側端面の近傍と、仕切の前面側端面の近傍とは、結露し易いため、これを防止するために当該部分に加熱手段が配置されている。かかる加熱手段には、当該部分に配置された(引き回された)凝縮パイプ(冷凍サイクルを構成する圧縮機に連結され、高圧高温の冷媒が流れる)や、電気ヒータが使用されていた。
しかし、凝縮パイプを仕切に配置したのでは、該仕切によって仕切られた両小部屋に温熱が流入するため、また、電気ヒータを使用したのでは消費電力が増大するため、これらに替えて、仕切にヒートパイプを配置する発明が開示されている(例えば、特許文献1参照)。
A conventional refrigerator is constituted by a heat insulating box, and usually has a plurality of small rooms (for example, a refrigerator room, an ice making room, a switching room, a vegetable room, a freezer room, etc.) partitioned by a “partition”. ), A single door for each small room or a common door for a plurality of small rooms, and a refrigeration cycle for supplying predetermined cold heat to each small room.
The peripheral edge of the front opening of the refrigerator, that is, the vicinity of the front end face of the heat insulating box and the vicinity of the front end face of the partition is likely to condense. Has been. For such heating means, a condensing pipe (connected to a compressor constituting a refrigeration cycle and flowing a high-pressure and high-temperature refrigerant) disposed in the portion (electrical flow) was used.
However, if the condensing pipe is arranged in the partition, heat flows into both small rooms partitioned by the partition, and if an electric heater is used, power consumption increases. An invention of disposing a heat pipe is disclosed (for example, see Patent Document 1).

特開平10−300319号公報(5頁、図8、9)Japanese Patent Laid-Open No. 10-300319 (5 pages, FIGS. 8 and 9)

しかしながら、前記特許文献1に開示された発明は、かかるヒートパイプの蒸発部(温熱受給部)が、冷蔵庫下部の背面にある機械室に設置されている圧縮機や凝縮器と熱的に接触させることによって構成されるため、ヒートパイプの長さが長くなり、ヒートパイプ内の作動媒体の循環が阻害され、仕切部において所定の放熱が実施されない場合があるという問題があった。
さらに、観音開き式の扉に設置される「回転仕切」に対しては、かかるヒートパイプを配置する(引き回す)ことができないため、電気ヒータが当該扉の略全域に渡って配置され、消費電力が大きいという問題があった。
However, in the invention disclosed in Patent Document 1, the heat pipe evaporating section (heat receiving section) is brought into thermal contact with a compressor or a condenser installed in a machine room at the back of the lower part of the refrigerator. Therefore, there is a problem that the length of the heat pipe becomes long, the circulation of the working medium in the heat pipe is hindered, and predetermined heat radiation may not be performed in the partition portion.
Furthermore, since the heat pipe cannot be arranged (routed) for the “rotating partition” installed in the double doors, the electric heater is arranged over almost the entire area of the door, and the power consumption is reduced. There was a problem of being big.

本発明は上記に鑑みてなされたものであって、ヒートパイプの長さを短くして、ヒートパイプ内の作動媒体の循環を保証し、仕切において所定の放熱を実施することができる冷蔵庫、さらに、消費電力を抑えたまま回転仕切の結露を防止することができる冷蔵庫を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above, and shortens the length of the heat pipe, ensures the circulation of the working medium in the heat pipe, and can perform predetermined heat dissipation in the partition, and An object of the present invention is to provide a refrigerator capable of preventing condensation of a rotating partition while suppressing power consumption.

本発明に係る冷蔵庫は、仕切によって複数の小部屋に仕切られ、前面が開口した筐体と、
該筐体の開口を開閉する1又は2以上の前面扉と、
前記小部屋に冷熱を供給する冷凍サイクルと、
を有するものであって、
前記冷凍サイクルが、冷媒を圧縮する圧縮機と、
該圧縮機に連結されると共に、前記筐体の内部に配置され、前記圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮パイプと、
該凝縮パイプに連結され、前記凝縮した冷媒を膨張させる膨張手段と、
該膨張手段に連結され、前記膨張した冷媒を蒸発させる蒸発器と、
該蒸発器と前記圧縮機とを連結する連結パイプと、を具備し、
前記仕切の内部にヒートパイプが配置され、該ヒートパイプの一部が前記凝縮パイプに熱的に接合されていることを特徴とする。
The refrigerator according to the present invention is partitioned into a plurality of small rooms by a partition, and a housing having an open front surface,
One or more front doors that open and close the opening of the housing;
A refrigeration cycle for supplying cold to the small room;
Having
A compressor in which the refrigeration cycle compresses the refrigerant;
A condensing pipe connected to the compressor and disposed inside the housing for condensing the compressed refrigerant;
Expansion means connected to the condensation pipe for expanding the condensed refrigerant;
An evaporator connected to the expansion means for evaporating the expanded refrigerant;
A connecting pipe for connecting the evaporator and the compressor;
A heat pipe is disposed inside the partition, and a part of the heat pipe is thermally joined to the condensation pipe.

したがって、本発明に係る冷蔵庫は、仕切の内部に配置されるヒートパイプの長さが短く、かつ単純な形状になるから、凝縮パイプから受け渡された温熱は仕切に確実に伝達される。よって、冷蔵庫の製造コストを抑えたまま、結露防止を図ることができる。
さらに、横仕切および縦仕切を有する場合に、横仕切の内部に凝縮パイプを配置し、該凝縮パイプに熱的に結合されたヒートパイプを縦仕切の内部に配置すれば、該ヒートパイプはさらに短くなると共に、その姿勢が鉛直になるため、ヒートパイプ内の作動媒体の循環が促進される。よって、ヒートパイプを安価なものにすることができるから、冷蔵庫の製造コストをさらに抑えることができる。
Therefore, in the refrigerator according to the present invention, the length of the heat pipe disposed inside the partition is short and has a simple shape, so that the heat transferred from the condensation pipe is reliably transmitted to the partition. Therefore, it is possible to prevent condensation while reducing the manufacturing cost of the refrigerator.
Further, in the case of having a horizontal partition and a vertical partition, if the condensation pipe is disposed inside the horizontal partition and a heat pipe thermally coupled to the condensation pipe is disposed inside the vertical partition, the heat pipe further Since it becomes shorter and the posture becomes vertical, the circulation of the working medium in the heat pipe is promoted. Therefore, since the heat pipe can be made inexpensive, the manufacturing cost of the refrigerator can be further suppressed.

以下、本発明に係る冷蔵庫について、図面を参照しながら説明する。なお、以下の各図において、同じ部分または相当する部分には同じ符号を付し、一部の説明を省略する。
また、以下に示す冷蔵庫は一例であって、冷蔵室、製氷室、切替室、野菜室、冷凍室等(本発明において、これらを「小部屋」と称している)それぞれの有無、形態、あるいは大きさは、図示するものに限定するものではない。
Hereinafter, a refrigerator according to the present invention will be described with reference to the drawings. In the following drawings, the same or corresponding portions are denoted by the same reference numerals, and a part of the description is omitted.
The refrigerator shown below is an example, and the presence / absence, form, or the like of each of the refrigerator room, ice making room, switching room, vegetable room, freezer room, etc. (in the present invention, these are referred to as “small rooms”) The size is not limited to that illustrated.

[実施の形態1]
図1〜図6は本発明に係る冷蔵庫の実施の形態1を説明するための模式図であって、図1は全体を示す側面図、図2は全体を示す正面視の断面図、図3は結露防止を示す正面視の断面図、図4は結露防止系の一部を示す側面視の拡大断面図、図5は冷凍サイクルを示す構成図、図6はヒートパイプを縦断面によって示す構成図である。
[Embodiment 1]
1 to 6 are schematic views for explaining a first embodiment of a refrigerator according to the present invention, wherein FIG. 1 is a side view showing the whole, FIG. 2 is a sectional view in front view showing the whole, FIG. Is a front sectional view showing condensation prevention, FIG. 4 is a side sectional enlarged view showing a part of the condensation prevention system, FIG. 5 is a configuration diagram showing a refrigeration cycle, and FIG. 6 is a configuration showing a heat pipe by a longitudinal section. FIG.

(冷蔵庫)
図1および図2において、冷蔵庫100は、前面が開口し、その他の面に断熱材(図示しない)が設置された筐体(以下「冷蔵庫本体」と称す)1によって形成され、冷蔵室2、製氷室3、温度設定切替可能な切替室4、野菜室5、冷凍室6を有する。
すなわち、冷蔵室2と製氷室3とは横仕切23によって、冷蔵室2と切替室4とは横仕切24によって、製氷室3と切替室4とは縦仕切34によって、製氷室3と野菜室5とは横仕切35によって、切替室4と野菜室5とは横仕切45よって、野菜室5と冷凍室6とは横仕切56よって、それぞれ仕切られている。なお、横仕切23と横仕切24とは一体に形成され、同様に、横仕切35と横仕切45とは一体に形成されている。なお、各仕切23、24、34、35、45、56、をそれぞれまたはまとめて「仕切」と称する場合がある。
(refrigerator)
1 and 2, the refrigerator 100 is formed by a casing 1 (hereinafter referred to as “refrigerator body”) in which a front surface is opened and a heat insulating material (not shown) is installed on the other surface. It has an ice making room 3, a temperature-switchable switching room 4, a vegetable room 5, and a freezing room 6.
That is, the refrigerator compartment 2 and the ice making chamber 3 are separated by the horizontal partition 23, the refrigerator compartment 2 and the switching chamber 4 are separated by the transverse partition 24, and the ice making chamber 3 and the switching chamber 4 are separated by the vertical partition 34, and the ice making chamber 3 and the vegetable compartment. 5 is divided by a horizontal partition 35, the switching chamber 4 and the vegetable chamber 5 are partitioned by a horizontal partition 45, and the vegetable chamber 5 and the freezing chamber 6 are partitioned by a horizontal partition 56. The horizontal partition 23 and the horizontal partition 24 are integrally formed, and similarly, the horizontal partition 35 and the horizontal partition 45 are integrally formed. Each partition 23, 24, 34, 35, 45, 56 may be referred to as “partition” or collectively.

そして、冷蔵室2の前面には両開式の冷蔵室扉20が設置されている。すなわち、冷蔵室扉20は、冷蔵室左扉20Aと冷蔵室右扉20Bとによって構成され、自在に冷蔵室2を開口、閉塞するものである。また、製氷室3の前面には製氷室扉30が、切替室4の前面には切替室扉40が、野菜室5の前面には野菜室扉50が、野菜室6の前面には野菜室扉60がそれぞれ設置され、それぞれ当該室を自在に開口、閉塞している。なお、前記各扉20、30、40、50、60、をそれぞれまたはまとめて「前面扉」と称する場合がある。
なお、以下の説明の便宜上、冷蔵庫100の地面を本体地面11と、冷蔵庫本体1の左側面を本体左面12と、冷蔵庫本体1の天面を本体天面13と、冷蔵庫本体1の右側面を本体右面14と、それぞれ称す。
さらに、横仕切23に、冷蔵室扉20または製氷室扉30の開閉状態を検知するためのドアスイッチ7が設置され、ドアスイッチ7が冷蔵室扉20または製氷室扉30が開いていることを検知すると、冷蔵室2の内部に配置された庫内灯(図示せず)が消点灯されるものである。
A double-opening type refrigerator compartment door 20 is installed in front of the refrigerator compartment 2. That is, the refrigerator compartment door 20 is constituted by the refrigerator compartment left door 20A and the refrigerator compartment right door 20B, and freely opens and closes the refrigerator compartment 2. Further, an ice making room door 30 is provided in front of the ice making room 3, a switching room door 40 is provided in front of the switching room 4, a vegetable room door 50 is provided in front of the vegetable room 5, and a vegetable room is provided in front of the vegetable room 6. Each door 60 is installed, and each room is freely opened and closed. The doors 20, 30, 40, 50, 60 may be referred to as “front doors” respectively or collectively.
For convenience of the following description, the ground of the refrigerator 100 is the main body ground 11, the left side of the refrigerator main body 1 is the main body left surface 12, the top of the refrigerator main body 1 is the main body top surface 13, and the right side of the refrigerator main body 1 is the top surface. These are referred to as the right main body 14.
Further, a door switch 7 for detecting the open / closed state of the refrigerator compartment door 20 or the ice compartment door 30 is installed in the horizontal partition 23, and the door switch 7 indicates that the refrigerator compartment door 20 or the ice compartment door 30 is open. When detected, an interior lamp (not shown) arranged inside the refrigerator compartment 2 is turned off.

(結露防止系)
図3において、冷蔵庫本体1および仕切の前面近くに、結露防止系が配置されている。結露防止系は、冷凍サイクル110を構成する凝縮パイプ102(これについては別途詳細に説明する)と凝縮パイプ102に熱的に結合されたヒートパイプ134とから構成され、配置位置の周囲を加熱することによって、当該位置の部材表面における結露を防止している。
すなわち、凝縮パイプ102の一部は、本体地面11の前面近くに配置され(この部分を便宜上「地面凝縮パイプ111」と称す)、さらに、一筆書状に、本体左面12の前面近く(この部分を便宜上「左面凝縮パイプ112」と称す)、本体天面13の前面近く(この部分を便宜上「天面凝縮パイプ113」と称す)と、本体右面14の前面近く(この部分を便宜上「右面凝縮パイプ114」と称す)と、順次配置されて(引き回されて)いる。
(Condensation prevention system)
In FIG. 3, a dew condensation prevention system is disposed near the front surface of the refrigerator body 1 and the partition. The dew condensation prevention system is composed of a condensation pipe 102 (which will be described in detail later) constituting the refrigeration cycle 110 and a heat pipe 134 that is thermally coupled to the condensation pipe 102, and heats the periphery of the arrangement position. This prevents condensation on the surface of the member at the position.
That is, a part of the condensing pipe 102 is disposed near the front surface of the main body ground 11 (this portion is referred to as “ground condensing pipe 111” for the sake of convenience), and is further drawn near the front surface of the main body left surface 12 (this portion is called “ground condensing pipe 111”). For convenience, it is referred to as a “left surface condensation pipe 112”, near the front surface of the main body top surface 13 (this portion is referred to as “top surface condensation pipe 113” for convenience), and near the front surface of the main body right surface 14 (this portion is referred to as “right surface condensation pipe” for convenience). 114 ”) are sequentially arranged (drawn).

そして、横仕切56の内部で前面近くには、左面凝縮パイプ112の一部(この部分を便宜上「横仕切凝縮パイプ156A」と称す)と、右面凝縮パイプ114の一部(この部分を便宜上「横仕切凝縮パイプ156B」と称す)とがそれぞれ侵入している。
また、横仕切35および横仕切23の内部で前面近くには、左面凝縮パイプ112の一部(この部分を便宜上「横仕切凝縮パイプ135」および「横仕切凝縮パイプ123」と称す)がそれぞれ侵入している。同様に、横仕切24および横仕切45の内部で前面近くには、右面凝縮パイプ114の一部(この部分を便宜上「横仕切凝縮パイプ124」および「横仕切凝縮パイプ145」と称す)がそれぞれ侵入している。
なお、横仕切35と横仕切45とは、また横仕切23と横仕切24とは、それぞれ一体に形成されているから、横仕切凝縮パイプ135が横仕切45に侵入しているが、かかる侵入深さは限定するものではない。同様に、たとえば、横仕切凝縮パイプ124が横仕切23の内部に侵入してもよい。
Inside the horizontal partition 56, near the front surface, a part of the left side condensing pipe 112 (this part is referred to as “horizontal partition condensing pipe 156A”) and a part of the right side condensing pipe 114 (this part is referred to as “ Each of which is referred to as a horizontal partition condensing pipe 156B ".
In addition, a part of the left side condensing pipe 112 (this portion is referred to as “the lateral partition condensing pipe 135” and “the lateral partition condensing pipe 123” for the sake of convenience) enters inside the lateral partition 35 and the lateral partition 23 near the front surface, respectively. is doing. Similarly, a part of the right side condensing pipe 114 (referred to as a “lateral partition condensing pipe 124” and a “lateral partition condensing pipe 145” for convenience) in the lateral partition 24 and the lateral partition 45 near the front surface, respectively. Invaded.
The horizontal partition 35 and the horizontal partition 45, and the horizontal partition 23 and the horizontal partition 24 are integrally formed. Therefore, the horizontal partition condensation pipe 135 has entered the horizontal partition 45. The depth is not limited. Similarly, for example, the horizontal partition condensing pipe 124 may enter the inside of the horizontal partition 23.

さらに、縦仕切34の内部で表面近くにヒートパイプ134が配置されている。すなわち、ヒートパイプ134は下端部が、横仕切凝縮パイプ135に熱的に結合された蒸発部であって、上部が温熱を放出する凝縮部になっている。このとき、ヒートパイプ134の軸心は鉛直であるから、蒸発部(下端部)において蒸発した作動媒体の上昇が促進され、良好な温熱の輸送が実行される。
また、横仕切凝縮パイプ135を縦仕切34の内部にまで配置しようとすると、製造工程上、凝縮パイプの加工が困難になり、製造コストが高騰するだけでなく、曲げ位置の精度が安定しないため、消費電力が大きくなるという問題があったが、かかる問題はヒートパイプ134の配置によって解消している。
Further, a heat pipe 134 is disposed near the surface inside the vertical partition 34. That is, the lower end of the heat pipe 134 is an evaporating part thermally coupled to the horizontal partition condensing pipe 135, and the upper part is a condensing part that releases warm heat. At this time, since the axial center of the heat pipe 134 is vertical, the rising of the working medium evaporated in the evaporation part (lower end part) is promoted, and favorable heat transfer is performed.
In addition, if the horizontal partition condensing pipe 135 is arranged up to the inside of the vertical partition 34, it becomes difficult to process the condensing pipe in the manufacturing process, which not only increases the manufacturing cost but also stabilizes the accuracy of the bending position. There is a problem that the power consumption increases, but this problem is solved by the arrangement of the heat pipes 134.

なお、以上は、縦仕切34の内部にのみヒートパイプ134を配置しているが、本発明はこれに限定するものではなく、横仕切凝縮パイプ123、124、134、145、156A、156Bの何れかの当該横仕切への侵入に替えて、ヒートパイプを配置してもよい。このとき、該ヒートパイプの一方の端部は、左面凝縮パイプ112または右面凝縮パイプ114に熱的に結合されることになる。また、縦仕切34の内部で表面近くにヒートパイプ134は、正面視略L字状に形成されることになる。かかる場合には、凝縮パイプの製造がさらに容易になる。   In the above, the heat pipe 134 is disposed only inside the vertical partition 34, but the present invention is not limited to this, and any of the horizontal partition condensing pipes 123, 124, 134, 145, 156A, 156B. Instead of entering the horizontal partition, a heat pipe may be arranged. At this time, one end of the heat pipe is thermally coupled to the left-side condensation pipe 112 or the right-side condensation pipe 114. In addition, the heat pipe 134 is formed in a substantially L shape in front view near the surface inside the vertical partition 34. In such a case, the production of the condensation pipe is further facilitated.

図4において、横仕切35の前面に前面部品35Aが、横仕切23の前面に前面部品23Aが、縦仕切34の前面に前面部品34Aが、それぞれ設置されている。
そして、前面部品35Aおよび前面部品23Aには、それぞれ横仕切凝縮パイプ135および横仕切凝縮パイプ123が熱的に結合されている。また、前面部品34Aにはヒートパイプ134が熱的に結合され、さらに、ヒートパイプ134の下端部が前面部品35Aに熱的に結合されている。
In FIG. 4, a front part 35 </ b> A is installed on the front side of the horizontal partition 35, a front part 23 </ b> A is installed on the front side of the horizontal partition 23, and a front part 34 </ b> A is installed on the front side of the vertical partition 34.
Then, the front partition part 35A and the front part 23A are thermally coupled to the horizontal partition condensing pipe 135 and the horizontal partition condensing pipe 123, respectively. Further, the heat pipe 134 is thermally coupled to the front part 34A, and the lower end portion of the heat pipe 134 is thermally coupled to the front part 35A.

したがって、前面部品35A(横仕切35の前面に同じ)および前面部品23A(横仕切23の前面に同じ)は、それぞれ横仕切凝縮パイプ135および横仕切凝縮パイプ123からの伝熱によって加熱され、結露が防止される。また、ヒートパイプ134には前面部品35Aを介して横仕切凝縮パイプ135から温熱が供給されるから、同様に結露が防止される。
なお、各前面部材35A、23A、34Aの形状や材質は限定するものではなく、たとえば、金属製の板材によって形成してもよい。また、前記「熱的に結合」する要領も限定するものではなく、機械的に当接するもの、冶金的に接合するもの、あるいは、アルミテープや銅テープを添付してこれを介するものであってもよい。
Accordingly, the front part 35A (same as the front of the horizontal partition 35) and the front part 23A (same as the front of the horizontal partition 23) are heated by heat transfer from the horizontal partition condensing pipe 135 and the horizontal partition condensing pipe 123, respectively. Is prevented. Further, since heat is supplied to the heat pipe 134 from the horizontal partition condensing pipe 135 via the front part 35A, dew condensation is similarly prevented.
In addition, the shape and material of each front member 35A, 23A, 34A are not limited, For example, you may form with a metal board | plate material. Further, the above-mentioned “thermally bonding” procedure is not limited, either mechanically abutting, metallurgically bonding, or aluminum tape or copper tape attached thereto. Also good.

(冷凍サイクル)
図5において、冷凍サイクル110は、冷媒を圧縮する圧縮機101と、圧縮機101に連結され、前記圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮パイプ102と、凝縮パイプ102に連結され、前記凝縮した冷媒を膨張させる膨張弁103およびキャピラリチューブ104(これらをまとめて「膨張手段」と称する場合がある)と、該膨張手段に連結され、前記膨張した冷媒を蒸発させる蒸発器105と、膨張弁103とキャピラリチューブ104とを連結する配管と、キャピラリチューブ104と蒸発器105とを連結する配管と、蒸発器105と圧縮機101とを連結する配管と、を有している。
なお、凝縮パイプ102の一部に通常の配管や公知の凝縮器を配置してもよい。また、膨張手段は膨張弁103またはキャピラリチューブ104の一方であってもよい。
(Refrigeration cycle)
In FIG. 5, a refrigeration cycle 110 includes a compressor 101 that compresses refrigerant, a condensing pipe 102 that is connected to the compressor 101 and condenses the compressed refrigerant, and a condensing pipe 102 that condenses the condensed refrigerant. An expansion valve 103 and a capillary tube 104 for expansion (sometimes collectively referred to as “expansion means”), an evaporator 105 connected to the expansion means for evaporating the expanded refrigerant, the expansion valve 103 and the capillary The pipe 104 connects the tube 104, the pipe connecting the capillary tube 104 and the evaporator 105, and the pipe connecting the evaporator 105 and the compressor 101.
In addition, you may arrange | position normal piping and a well-known condenser in a part of condensing pipe 102. FIG. Further, the expansion means may be one of the expansion valve 103 or the capillary tube 104.

(ヒートパイプ)
図6において、ヒートパイプ134は、ヒートパイプ外郭134Aによって密閉容器状に形成されている。ヒートパイプ外郭134Aの内部には管軸方向に小径の銅線で構成されているウィック束134Bが配置されている。さらに、ウィック束134Bの内側にヒートパイプ内郭134Cが配置され、作動媒体として「水」が封入されている。
したがって、ヒートパイプ134の一方の端部(蒸発部)を温熱が供給(加熱)されると、中に封入された水が「蒸気」となって他端側(凝縮部)に移動する。そして、凝縮部において温熱が放出(冷却)されると、前記蒸気は凝縮して「凝縮液(水に同じ)」になる。そうすると、該凝縮液はウィック束134Bの毛管力で蒸発部に加熱側へ還る。さらに、前記凝縮液は再び加熱され、蒸気となって凝縮部に移動するから、かかる工程の繰り返しによって、水は循環し、これによって、蒸発部から凝縮部に温熱が伝達されることになる。
(heat pipe)
In FIG. 6, the heat pipe 134 is formed in a sealed container shape by a heat pipe shell 134A. Inside the heat pipe outer shell 134A, a wick bundle 134B made of a small diameter copper wire is disposed in the tube axis direction. Further, a heat pipe inner wall 134C is arranged inside the wick bundle 134B, and “water” is sealed as a working medium.
Therefore, when warm heat is supplied (heated) to one end portion (evaporating portion) of the heat pipe 134, the water enclosed therein becomes “steam” and moves to the other end side (condensing portion). When the heat is released (cooled) in the condensing part, the steam is condensed into a “condensate (same as water)”. Then, the condensate is returned to the heating side by the capillary force of the wick bundle 134B. Furthermore, since the condensate is heated again and becomes vapor and moves to the condensing unit, water is circulated by repeating this process, and thus heat is transmitted from the evaporating unit to the condensing unit.

なお、ヒートパイプ外郭134Aを銅によって形成すれば製造コストが安価になるが、本発明はこれに限定するものではなく、たとえば、ステンレスによって形成してもよい。また、ウィック束134Bは銅によって、ヒートパイプ内郭134Cは黄銅によって、それぞれ形成すれば熱伝達の面で好適であるが、本発明はこれに限定するものではない。さらに、作動媒体として「水」が封入されているため、ヒートパイプ外郭134Aの外部に漏洩した場合に、安全性の観点から好ましいが、本発明はこれに限定するものではない。
なお、ヒートパイプ134の各種形状について別途説明する。
If the heat pipe shell 134A is formed of copper, the manufacturing cost is reduced. However, the present invention is not limited to this, and may be formed of stainless steel, for example. Further, if the wick bundle 134B is formed of copper and the heat pipe outline 134C is formed of brass, it is preferable in terms of heat transfer, but the present invention is not limited to this. Furthermore, since “water” is sealed as the working medium, it is preferable from the viewpoint of safety when leaked to the outside of the heat pipe shell 134A, but the present invention is not limited to this.
Various shapes of the heat pipe 134 will be described separately.

[実施の形態2]
(冷蔵庫)
図7および図8は本発明に係る冷蔵庫の実施の形態2を説明するための模式図であって、図7は全体を示す正面図、図8は回転仕切を示す正面図である。
図7において、冷蔵庫200は、冷蔵室2の前面に、冷蔵室左扉20Aと冷蔵室右扉20Bとの隙間を閉塞する目的で、回転仕切20Cが設置されている。
[Embodiment 2]
(refrigerator)
7 and 8 are schematic views for explaining the second embodiment of the refrigerator according to the present invention. FIG. 7 is a front view showing the whole, and FIG. 8 is a front view showing a rotary partition.
In FIG. 7, the refrigerator 200 is provided with a rotary partition 20 </ b> C on the front surface of the refrigerator compartment 2 for the purpose of closing the gap between the refrigerator compartment left door 20 </ b> A and the refrigerator compartment right door 20 </ b> B.

(回転仕切)
図8において、回転仕切20Cは回転仕切本体206によって形成され、回転仕切本体206の前面には回転仕切部品205が配置され、回転仕切本体206と回転仕切部品205との間には断熱体として発泡スチロール(図示せず)が配設されている。
そして、回転仕切20Cの内部には、回転仕切ヒータ207とヒートパイプ201とが配置されている。回転仕切ヒータ207は、回転仕切部品205の裏側(内側)の下側に熱的に結合され、ヒートパイプ201の下端部が回転仕切ヒータ207に熱的に結合されている。
(Rotating partition)
In FIG. 8, the rotary partition 20 </ b> C is formed by a rotary partition main body 206, a rotary partition part 205 is disposed on the front surface of the rotary partition main body 206, and a polystyrene foam as a heat insulator between the rotary partition main body 206 and the rotary partition part 205. (Not shown) is provided.
A rotating partition heater 207 and a heat pipe 201 are disposed inside the rotating partition 20C. The rotary partition heater 207 is thermally coupled to the lower side of the back side (inside) of the rotary partition component 205, and the lower end portion of the heat pipe 201 is thermally coupled to the rotary partition heater 207.

したがって、回転仕切ヒータ207に通電すると、回転仕切ヒータ207は発熱し、その熱がヒートパイプ201の下端(蒸発部に同じ)を加熱する。その作用によりヒートパイプ201内の液体(作動媒体)は蒸気となってヒートパイプ201の上端(凝縮部に同じ)に移動し、冷却されて蒸気は凝縮する。そして、該凝縮の際に放出された温熱が回転仕切部品205に伝熱し、回転仕切部品205の表面温度が上昇するから、回転仕切部品205への着露が防止される。
なお、回転仕切ヒータ207が設置されない場合であっても、ヒートパイプ201の作用によって温熱の輸送が実行され、回転仕切20Cの温度分布の均一化が図られると考えられるものの、蒸発部と凝縮部との温度差がつき難いため、熱輸送が効率的に実行されないことになる。すなわち、結露防止を促進するためには、回転仕切ヒータ207は必要である。
Therefore, when the rotating partition heater 207 is energized, the rotating partition heater 207 generates heat, and the heat heats the lower end of the heat pipe 201 (same as the evaporation unit). As a result, the liquid (working medium) in the heat pipe 201 becomes vapor and moves to the upper end of the heat pipe 201 (same as the condensing part), and is cooled to condense the vapor. Then, the heat released during the condensation is transferred to the rotary partition component 205 and the surface temperature of the rotary partition component 205 rises, so that the condensation on the rotary partition component 205 is prevented.
Even when the rotary partition heater 207 is not installed, although it is considered that the heat is transported by the action of the heat pipe 201 and the temperature distribution of the rotary partition 20C is made uniform, the evaporation unit and the condensing unit Therefore, heat transport is not efficiently performed. In other words, the rotary partition heater 207 is necessary to promote prevention of condensation.

なお、回転仕切ヒータ207の容量は4W程度であるが、本発明はこれに限定するものではなく、たとえば、8Wにして通電率で調整してもよい。
また、ヒートパイプ201として2本のヒートパイプを示しているが、本発明はこれに限定するものではなく、1本以上の何れの本数であってもよい。たとえば、外径が3mmのヒートパイプを2本配置する場合に替えて、外径が5mmのヒートパイプを1本配置すれば、大体同じ量の温熱を輸送することができる。
また、回転仕切本体206や回転仕切部品205の形状や材質は限定するものではなく、たとえば、回転仕切部品205を金属の板材によって形成してもよい。また、前記「熱的に結合」する要領は、前記実施の形態1に同じである。
In addition, although the capacity | capacitance of the rotation partition heater 207 is about 4W, this invention is not limited to this, For example, you may adjust to 8 W and an electricity supply rate.
Moreover, although two heat pipes are shown as the heat pipe 201, the present invention is not limited to this, and any number of one or more may be used. For example, instead of arranging two heat pipes having an outer diameter of 3 mm, if one heat pipe having an outer diameter of 5 mm is arranged, approximately the same amount of heat can be transported.
Further, the shape and material of the rotary partition main body 206 and the rotary partition component 205 are not limited. For example, the rotary partition component 205 may be formed of a metal plate material. The point of “thermally coupling” is the same as in the first embodiment.

[実施の形態3]
(ヒートパイプ)
図9は本発明に係る冷蔵庫の実施の形態3におけるヒートパイプを模式的に示すものであって、(a)は外観図、(b)は配置状況を示す模式図である。
図9の(a)において、冷蔵庫300(図示しない)は、冷蔵庫100のヒートパイプ134または冷蔵庫200のヒートパイプ201を、ヒートパイプ301に変更したものである。
ヒートパイプ301は、内部に作動媒体(液体)を封入したのち、一端をピンチすることにより封止し、内部の作動媒体を密閉したものである。かかる外観の相違を除くと、ヒートパイプ301の構造は、ヒートパイプ134(図6参照)と同じである。
すなわち、一端をピンチする際に、ヒートパイプ301の端形状を扁平にするので、コストが上昇することはない。
[Embodiment 3]
(heat pipe)
FIG. 9 schematically shows a heat pipe in Embodiment 3 of the refrigerator according to the present invention, in which (a) is an external view and (b) is a schematic diagram showing an arrangement state.
In FIG. 9A, a refrigerator 300 (not shown) is obtained by changing the heat pipe 134 of the refrigerator 100 or the heat pipe 201 of the refrigerator 200 to a heat pipe 301.
The heat pipe 301 has a working medium (liquid) sealed therein, and then sealed by pinching one end, and the working medium inside is sealed. Except for the difference in appearance, the structure of the heat pipe 301 is the same as that of the heat pipe 134 (see FIG. 6).
That is, when pinching one end, the end shape of the heat pipe 301 is flattened, so the cost does not increase.

図9の(b)において、ヒートパイプ301の一端は扁平であるため、横仕切凝縮パイプ135に密着しやすく、横仕切凝縮パイプ135からの熱が効率よく伝わる。
すなわち、蒸発部において多量の温熱が供給されるから、ヒートパイプ301の上下で温度差が大きくなり、結果的にヒートパイプ301の熱輸送量が大きくなるため、冷蔵庫300における前面部品34Aの表面への着露をさらに防止することができる。
同様に、回転仕切20Cにおいては、回転仕切ヒータ207から多量の温熱が供給されるから、冷蔵庫300における回転仕切部品205の表面への結露をさらに防止することができる。
In FIG. 9B, since one end of the heat pipe 301 is flat, it is easy to be in close contact with the horizontal partition condensing pipe 135 and heat from the horizontal partition condensing pipe 135 is efficiently transmitted.
That is, since a large amount of heat is supplied in the evaporation section, the temperature difference between the upper and lower portions of the heat pipe 301 increases, and as a result, the amount of heat transported by the heat pipe 301 increases, so that the surface of the front part 34A in the refrigerator 300 increases. It is possible to further prevent the dew condensation.
Similarly, in the rotary partition 20C, a large amount of heat is supplied from the rotary partition heater 207, so that condensation on the surface of the rotary partition component 205 in the refrigerator 300 can be further prevented.

[実施の形態4]
(ヒートパイプ)
図10は本発明に係る冷蔵庫の実施の形態4におけるヒートパイプを模式的に示す外観図である。
図10において、冷蔵庫400(図示しない)は、冷蔵庫100のヒートパイプ134または冷蔵庫200のヒートパイプ201を、ヒートパイプ401に変更したものである。そして、ヒートパイプ401の管形状は全長に渡って扁平である。このため、前面部品34Aや回転仕切部品205への接触が容易になり、また、接触面積が大きくなるから、ヒートパイプ401の加熱や冷却が効率よく実行される。よって、実施の形態3における冷蔵庫300のヒートパイプ301と同様の作用効果が得られる。
[Embodiment 4]
(heat pipe)
FIG. 10 is an external view schematically showing a heat pipe in Embodiment 4 of the refrigerator according to the present invention.
In FIG. 10, a refrigerator 400 (not shown) is obtained by changing the heat pipe 134 of the refrigerator 100 or the heat pipe 201 of the refrigerator 200 to a heat pipe 401. The tube shape of the heat pipe 401 is flat over the entire length. For this reason, the contact with the front part 34A and the rotary partition part 205 is facilitated, and the contact area is increased, so that the heat pipe 401 is efficiently heated and cooled. Therefore, the same effect as the heat pipe 301 of the refrigerator 300 in Embodiment 3 is obtained.

[実施の形態5]
(ヒートパイプ)
本発明に係る冷蔵庫の実施の形態4である冷蔵庫400(図示しない)は、実施の形態1、2における冷蔵庫100、200のヒートパイプ134、201を銅板に変更したものである。したがって、該銅板によって実施の形態1、2に準じた温熱の輸送が実行されるから、冷蔵庫400においても、実施の形態1、2に準じた結露の防止がなされる。
なお、前記銅板は、文字通りの「純銅板の平面材」に限定するものではなく、銅合金や、波状ないし表面に凹凸が形成された板であってもよい。
[Embodiment 5]
(heat pipe)
A refrigerator 400 (not shown) which is a fourth embodiment of the refrigerator according to the present invention is obtained by changing the heat pipes 134 and 201 of the refrigerators 100 and 200 in the first and second embodiments to copper plates. Therefore, since the transport of heat according to the first and second embodiments is executed by the copper plate, the refrigerator 400 also prevents condensation according to the first and second embodiments.
The copper plate is not limited to the literal “planar material of a pure copper plate”, but may be a copper alloy or a plate having a corrugated or uneven surface.

本発明に係る冷蔵庫の実施の形態1を模式的に説明する全体を示す側面図。The side view which shows the whole which typically demonstrates Embodiment 1 of the refrigerator which concerns on this invention. 本発明に係る冷蔵庫の実施の形態1を模式的に説明する全体を示す断面図。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS Sectional drawing which shows the whole which typically demonstrates Embodiment 1 of the refrigerator which concerns on this invention. 図1に示す冷蔵庫の結露防止系を示す正面視の断面図。Sectional drawing of the front view which shows the dew condensation prevention system of the refrigerator shown in FIG. 図1に示す冷蔵庫の結露防止系の一部を示す側面視の拡大断面図。The expanded sectional view of the side view which shows a part of dew condensation prevention system of the refrigerator shown in FIG. 図1に示す冷蔵庫の冷凍サイクルを示す構成図。The block diagram which shows the refrigerating cycle of the refrigerator shown in FIG. 図1に示す冷蔵庫のヒートパイプを縦断面によって示す構成図。The lineblock diagram showing the heat pipe of the refrigerator shown in Drawing 1 by a longitudinal section. 本発明に係る冷蔵庫の実施の形態2を模式的に説明する全体を示す正面図。The front view which shows the whole which illustrates Embodiment 2 of the refrigerator which concerns on this invention typically. 図7に示す冷蔵庫の回転仕切を示す正面図。The front view which shows the rotation partition of the refrigerator shown in FIG. 本発明に係る冷蔵庫の実施の形態3におけるヒートパイプを示す外観図。The external view which shows the heat pipe in Embodiment 3 of the refrigerator which concerns on this invention. 本発明に係る冷蔵庫の実施の形態4におけるヒートパイプを示す外観図。The external view which shows the heat pipe in Embodiment 4 of the refrigerator which concerns on this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1:冷蔵庫本体(筐体)、2:冷蔵室、3:製氷室、4:切替室、5:野菜室、6:冷凍室、7:ドアスイッチ、11:本体地面、12:本体左面、13:本体天面、14:本体右面、20:冷蔵室扉、20A:冷蔵室左扉、20B:冷蔵室右扉、20C:回転仕切、23A:前面部品、24:横仕切、30:製氷室扉、34:縦仕切、34A:前面部品、35:横仕切、35A:前面部品、40:切替室扉、45:横仕切、50:野菜室扉、56:横仕切、60:野菜室扉、100:冷蔵庫(実施の形態1)、101:圧縮機、102:凝縮パイプ、103:膨張弁、104:キャピラリチューブ、105:蒸発器、110:冷凍サイクル、111:地面凝縮パイプ、112:左面凝縮パイプ、113:天面凝縮パイプ、114:右面凝縮パイプ、123:横仕切凝縮パイプ、124:横仕切凝縮パイプ、134:ヒートパイプ、134A:ヒートパイプ外郭、134B:ウィック束、134C:ヒートパイプ内郭、135:横仕切凝縮パイプ、145:横仕切凝縮パイプ、156A:横仕切凝縮パイプ、156B:横仕切凝縮パイプ、200:冷蔵庫(実施の形態2)、201:ヒートパイプ、205:回転仕切部品、206:回転仕切本体、207:回転仕切ヒータ、300:冷蔵庫(実施の形態3)、301:ヒートパイプ、400:冷蔵庫(実施の形態4)、401:ヒートパイプ。
1: refrigerator main body (housing), 2: cold storage room, 3: ice making room, 4: switching room, 5: vegetable room, 6: freezing room, 7: door switch, 11: main body ground, 12: left side of main body, 13 : Main body top surface, 14: Main body right surface, 20: Refrigerating room door, 20A: Refrigerating room left door, 20B: Refrigerating room right door, 20C: Rotating partition, 23A: Front part, 24: Horizontal partition, 30: Ice making room door 34: Vertical partition, 34A: Front part, 35: Horizontal partition, 35A: Front part, 40: Switching room door, 45: Horizontal partition, 50: Vegetable room door, 56: Horizontal room, 60: Vegetable room door, 100 : Refrigerator (Embodiment 1), 101: compressor, 102: condensing pipe, 103: expansion valve, 104: capillary tube, 105: evaporator, 110: refrigeration cycle, 111: ground condensing pipe, 112: left condensing pipe 113: Top surface condensation pipe, 114: Right surface condensation , 123: horizontal partition condensing pipe, 124: horizontal partition condensing pipe, 134: heat pipe, 134A: heat pipe outer shell, 134B: wick bundle, 134C: heat pipe inner shell, 135: horizontal partition condensing pipe, 145: horizontal partition Condensation pipe, 156A: Horizontal partition condensation pipe, 156B: Horizontal partition condensation pipe, 200: Refrigerator (Embodiment 2), 201: Heat pipe, 205: Rotary partition component, 206: Rotary partition main body, 207: Rotary partition heater, 300: refrigerator (Embodiment 3), 301: heat pipe, 400: refrigerator (Embodiment 4), 401: heat pipe.

Claims (9)

仕切によって複数の小部屋に仕切られ、前面が開口した筐体と、
該筐体の開口を開閉する1又は2以上の前面扉と、
前記小部屋に冷熱を供給する冷凍サイクルと、
を有する冷蔵庫であって、
前記冷凍サイクルが、冷媒を圧縮する圧縮機と、
該圧縮機に連結されると共に、前記筐体の内部に配置され、前記圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮パイプと、
該凝縮パイプに連結され、前記凝縮した冷媒を膨張させる膨張手段と、
該膨張手段に連結され、前記膨張した冷媒を蒸発させる蒸発器と、
該蒸発器と前記圧縮機とを連結する連結パイプと、を具備し、
前記仕切の内部にヒートパイプが配置され、該ヒートパイプの一部が前記凝縮パイプに熱的に接合されていることを特徴とする冷蔵庫。
A housing that is partitioned into a plurality of small rooms by a partition and whose front surface is open;
One or more front doors that open and close the opening of the housing;
A refrigeration cycle for supplying cold to the small room;
A refrigerator having
A compressor in which the refrigeration cycle compresses the refrigerant;
A condensing pipe connected to the compressor and disposed inside the housing for condensing the compressed refrigerant;
Expansion means connected to the condensation pipe for expanding the condensed refrigerant;
An evaporator connected to the expansion means for evaporating the expanded refrigerant;
A connecting pipe for connecting the evaporator and the compressor;
A refrigerator, wherein a heat pipe is disposed inside the partition, and a part of the heat pipe is thermally joined to the condensing pipe.
左右方向を仕切る縦仕切及び上下方向を仕切る横仕切によって複数の小部屋に仕切られ、前面が開口した筐体と、
該筐体の開口を開閉する1又は2以上の前面扉と、
前記小部屋に冷熱を供給する冷凍サイクルと、
を有する冷蔵庫であって、
前記冷凍サイクルが、冷媒を圧縮する圧縮機と、
該圧縮機に連結されると共に、前記筐体の内部及び前記横仕切の内部に配置され、前記圧縮された冷媒を凝縮させる凝縮パイプと、
該凝縮パイプに連結され、前記凝縮した冷媒を膨張させる膨張手段と、
該膨張手段に連結され、前記膨張した冷媒を蒸発させる蒸発器と、
該蒸発器と前記圧縮機とを連結する連結パイプと、を具備し、
前記縦仕切の内部にヒートパイプが配置され、該ヒートパイプの一方の端部が、前記凝縮パイプの横仕切の内部に配置され部分に熱的に接合されていることを特徴とする冷蔵庫。
A housing that is partitioned into a plurality of small rooms by a vertical partition that partitions the left-right direction and a horizontal partition that partitions the vertical direction, and whose front surface is open;
One or more front doors that open and close the opening of the housing;
A refrigeration cycle for supplying cold to the small room;
A refrigerator having
A compressor in which the refrigeration cycle compresses the refrigerant;
A condensing pipe connected to the compressor and disposed inside the casing and inside the horizontal partition, and condenses the compressed refrigerant;
Expansion means connected to the condensation pipe for expanding the condensed refrigerant;
An evaporator connected to the expansion means for evaporating the expanded refrigerant;
A connecting pipe for connecting the evaporator and the compressor;
A refrigerator, wherein a heat pipe is disposed inside the vertical partition, and one end of the heat pipe is disposed inside the horizontal partition of the condensing pipe and thermally joined to a portion.
前記ヒートパイプと前記凝縮パイプとが、金属材料を介して接合されていることを特徴とする請求項1または2記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to claim 1 or 2, wherein the heat pipe and the condensing pipe are joined via a metal material. 前記縦仕切が表面板を具備し、該表面板に前記ヒートパイプが熱的に接合されていることを特徴とする請求項1至乃3の何れかに記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to any one of claims 1 to 3, wherein the vertical partition includes a surface plate, and the heat pipe is thermally bonded to the surface plate. 前面が開口した筐体と、
該筐体の開口の一部または全部を開閉する両開き式扉と、
該両開き式扉同士の隙間を閉塞する回転仕切と、
前記筐体の内部を冷却する冷却手段と、
を有する冷蔵庫であって、
前記回転仕切の内部にヒートパイプが配置され、該ヒートパイプの一方側が電気ヒータに熱的に接合されていることを特徴とする冷蔵庫。
A housing with an open front;
A double door that opens and closes part or all of the opening of the housing;
A rotary partition that closes a gap between the double doors;
Cooling means for cooling the inside of the housing;
A refrigerator having
A refrigerator characterized in that a heat pipe is disposed inside the rotary partition, and one side of the heat pipe is thermally joined to an electric heater.
前記回転仕切が表面板を具備し、該表面板に前記ヒートパイプが熱的に接合されていることを特徴とする請求項5記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to claim 5, wherein the rotating partition includes a surface plate, and the heat pipe is thermally joined to the surface plate. 前記ヒートパイプの少なくとも片端部が扁平であることを特徴とする請求項1至乃6の何れかに記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to any one of claims 1 to 6, wherein at least one end of the heat pipe is flat. 前記ヒートパイプの内部に水が封入されていることを特徴とする請求項1至乃7の何れかに記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to any one of claims 1 to 7, wherein water is sealed inside the heat pipe. 前記ヒートパイプに替えて、銅または銅合金によって形成された板材または棒材が配置されていることを特徴とする請求項1至乃7の何れかに記載の冷蔵庫。
The refrigerator according to any one of claims 1 to 7, wherein a plate or bar formed of copper or a copper alloy is disposed instead of the heat pipe.
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