JP2018179466A - Refrigerator - Google Patents

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圭介 服部
福太郎 岡田
Fukutaro Okada
福太郎 岡田
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Masaru Itakura
大 板倉
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Tomohito Konuma
智史 小沼
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a refrigerator with enhanced cooling efficiency of an upper space of a storage room and improved energy-saving performance.SOLUTION: A refrigerator includes a storage room having a refrigeration temperature zone, a first cool air duct 11a and a second cool air duct 11b which are provided at a rear face side of the storage room, and blowing means for blowing cool air to the first cool air duct 11a and the second cool air duct 11b from below. In the refrigerator, the first cool air duct 11a is formed up to a position higher than the second cool air duct 11b, and a width dimension of the first cool air duct 11a is made wider than that of the second cool air duct 11b at least up to an upper end of the second cool air duct 11b.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は冷蔵庫に関する。 The present invention relates to a refrigerator.

温度検知手段で貯蔵室内の温度を適切に検出することで、食品の保存性や信頼性を向上して、省エネルギー性が高い冷蔵庫を提供する技術が提案されている。例えば、下記特許文献1に記載の冷蔵庫では、第一の冷気ダクト及び第二の冷気ダクトを形成し、それぞれのダクトにより貯蔵室内の所定の領域に冷気を供給している。   By appropriately detecting the temperature in the storage room with a temperature detection means, there has been proposed a technology for providing a refrigerator with high energy saving property by improving the storability and reliability of food. For example, in the refrigerator described in Patent Document 1 below, the first cold air duct and the second cold air duct are formed, and the cold air is supplied to a predetermined region in the storage room by the respective ducts.

特開2014−40967号公報Unexamined-Japanese-Patent No. 2014-40967

上記特許文献1に記載の冷蔵庫では、第一の冷気ダクトよりも上方へ達する第二の冷気ダクトについて、第一の冷気ダクトよりも流路断面積を小さくしている。   In the refrigerator described in Patent Document 1, the cross-sectional area of the second cold air duct, which reaches the upper side of the first cold air duct, is smaller than that of the first cold air duct.

しかし、流路の断面積を小さくすると通風抵抗が大きくなり、流路を長くすると通風抵抗が大きくなる。このため、上記特許文献1における第二の冷気ダクトは、全体として大きな通風抵抗を受け、下流側に達して冷気が貯蔵室内に吐出される段階で温度上昇が起こり、冷却効率が低下する。その結果、温かい空気が上昇することで一般に温度が高くなり易い貯蔵室上部空間が、さらに昇温する可能性がある。
本発明は,以上のような問題点に鑑みてなされたものであり,貯蔵室上部空間の冷却効率を高め、省エネルギー性を向上させた冷蔵庫を提供することを目的とする。
However, if the cross-sectional area of the flow path is reduced, the ventilation resistance increases, and if the flow path is lengthened, the ventilation resistance increases. For this reason, the second cold air duct in Patent Document 1 receives a large ventilation resistance as a whole, reaches the downstream side, and rises in temperature at the stage where the cold air is discharged into the storage chamber, thereby lowering the cooling efficiency. As a result, there is a possibility that the temperature in the storage chamber upper space, which is generally likely to be high due to the rise of warm air, may be further raised.
The present invention has been made in view of the above problems, and it is an object of the present invention to provide a refrigerator in which the cooling efficiency of the upper space of the storage room is enhanced and the energy saving property is improved.

冷蔵温度帯の貯蔵室と、該貯蔵室の背面側に設けられる第一冷気ダクト及び第二冷気ダクトと、前記第一冷気ダクト及び前記第二冷気ダクトへ下方から冷気を送風する送風手段と、を備えた冷蔵庫において、前記第一冷気ダクトを、前記第二冷気ダクトよりも高い位置まで形成し、少なくとも前記第二冷気ダクトの上端の高さまでは、前記第一冷気ダクトの幅寸法を、前記第二冷気ダクトの幅寸法よりも広くした。   A storage room of a refrigerated temperature zone, a first cold air duct and a second cold air duct provided on the back side of the storage room, an air blowing means for blowing cold air from below to the first cold air duct and the second cold air duct; The first cold air duct is formed to a position higher than the second cold air duct, and at least at the height of the upper end of the second cold air duct, the width dimension of the first cold air duct is equal to the width of the first cold air duct. It was wider than the width of the second cold air duct.

流路が長いことにより通風抵抗が大きくなる第一冷気ダクトについて、流路の断面積を大きくすることで、冷気が下流に達するまでの通風抵抗を全体として抑制でき、結果として、貯蔵室上部空間へ効率よく冷気を送風し、省エネルギー性を向上させた冷蔵庫を提供することが可能となる。   By increasing the cross-sectional area of the first cold air duct where the ventilation resistance becomes large due to the long flow path, the ventilation resistance until the cold air reaches the downstream can be suppressed as a whole, and as a result, the storage room upper space It becomes possible to blow cold air efficiently and to provide a refrigerator with improved energy saving performance.

本発明の実施形態に係る冷蔵庫の正面図である。It is a front view of a refrigerator concerning an embodiment of the present invention. 図1のA−A断面図である。It is AA sectional drawing of FIG. 冷蔵室の正面図である。It is a front view of a refrigerator compartment. 図3のB−B断面図である。It is a BB sectional view of FIG. 本実施形態に係る冷蔵室の冷気ダクトの正面図である。It is a front view of the cold air duct of the refrigerator compartment concerning this embodiment. 図5のC−C断面図である。It is CC sectional drawing of FIG. 第一冷気ダクト11aで冷却した場合の冷気の流れを示す図である。It is a figure which shows the flow of cold air at the time of cooling with the 1st cold air duct 11a. 第二冷気ダクト11bで冷却した場合の冷気の流れを示す図である。It is a figure which shows the flow of cold air at the time of cooling with the 2nd cold air duct 11b. 第一冷気ダクト11aと第二冷気ダクト11bの両方で冷却した場合の冷気の流れを示す図である。It is a figure which shows the flow of cold air at the time of cooling with both the 1st cold air duct 11a and the 2nd cold air duct 11b. 冷蔵室の冷気ダクトを示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows the cold air duct of a refrigerator compartment. パネルカバー30を背面側から見た斜視図である。It is the perspective view which looked at the panel cover 30 from the back side. 流路形成部材41の背面側から見た斜視図である。FIG. 6 is a perspective view of the flow path forming member 41 as viewed from the back side. パネルカバー30に流路形成部材41を嵌合した状態における、吐出口30b付近を示す拡大斜視図である。FIG. 10 is an enlarged perspective view showing the vicinity of the discharge port 30 b in a state in which the flow path forming member 41 is fitted to the panel cover 30. パネルカバー30の前面凹部30w1付近を正面側から見た拡大斜視図である。FIG. 6 is an enlarged perspective view of the front concave portion 30 w 1 of the panel cover 30 as viewed from the front side. 自動急冷却の制御を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows control of automatic rapid cooling. 自動急冷却のタイムチャートである。It is a time chart of automatic rapid cooling. 下段冷却をONに設定したときのタイムチャートである。It is a time chart when lower stage cooling is set to ON. 下段冷却をOFFに設定したときのタイムチャートである。It is a time chart when lower stage cooling is set to OFF.

本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
図1は本実施形態に係る冷蔵庫の外観である。図1に示すように本実施形態の冷蔵庫1は,上方から冷蔵室2,製氷室3,上段冷凍室4,下段冷凍室5,野菜室6から構成されている。冷蔵室2は左右に分割された冷蔵室ドア2a,2bを備え,製氷室3,上段冷凍室4,下段冷凍室5,野菜室6は,それぞれ引き出し式の製氷室ドア3a,上段冷凍室ドア4a,下段冷凍室ドア5a,野菜室ドア6aを備えている。以下では,冷蔵室ドア2a,2b,製氷室ドア3a,上段冷凍室ドア4a,下段冷凍室ドア5a,野菜室ドア6aを,単にドア2a,2b,3a,4a,5a,6aと呼ぶ。冷蔵庫1とドア2a,2bを固定するドアヒンジが冷蔵庫上部に設けてあり,ドアヒンジはドアヒンジカバー53で覆われている。
Embodiments of the present invention will be described using the drawings.
FIG. 1 is an external view of a refrigerator according to the present embodiment. As shown in FIG. 1, the refrigerator 1 according to the present embodiment includes a refrigerator 2, an ice chamber 3, an upper freezer 4, an lower freezer 5, and a vegetable 6 from the top. The refrigerator compartment 2 is provided with refrigerator compartment doors 2a and 2b divided into right and left, and the icemaker 3, upper freezer compartment 4, lower freezer compartment 5 and vegetable compartment 6 are drawer type icemaker door 3a and upper freezer compartment door respectively The lower freezer room door 5a and the vegetable room door 6a are provided. Below, cold storage room door 2a, 2b, ice room door 3a, upper stage freezer room door 4a, lower freezer room door 5a, and vegetable room door 6a are only called door 2a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6a. A door hinge for fixing the refrigerator 1 and the doors 2a and 2b is provided at the top of the refrigerator, and the door hinge is covered with a door hinge cover 53.

図2は本実施形態に係る冷蔵庫のA−A断面図である。冷蔵庫1の庫外と庫内は,発泡断熱材を充填することにより形成される断熱箱体10により隔てられている。冷蔵庫1の断熱箱体10には,複数の真空断熱材25を実装している。断熱仕切壁28により,冷蔵室2と上段冷凍室4及び製氷室3が隔てられ,また,同様に断熱仕切壁29により,下段冷凍室5と野菜室6が隔てられている。ドア2a,2bの庫内側には複数のドアポケットが上から33a,33b,33cの順番で備えてあり,冷蔵室2は複数の棚が上から34a,34b,34c,34d,34e(図3参照)により,複数の貯蔵スペースに区画されている。また棚34a,34bは一部ガラスで構成された棚になっており,34c,34d,34eは樹脂で構成されている。   FIG. 2: is AA sectional drawing of the refrigerator which concerns on this embodiment. The outside of the refrigerator 1 and the inside of the refrigerator 1 are separated by a heat insulating box 10 formed by filling a foam heat insulating material. A plurality of vacuum heat insulating materials 25 are mounted on the heat insulating box 10 of the refrigerator 1. The cold storage compartment 2 is separated from the upper freezing compartment 4 and the ice making room 3 by the heat insulating partition wall 28, and the lower freezing compartment 5 is separated from the vegetable compartment 6 by the heat insulating partition wall 29 in the same manner. The door interiors of the doors 2a and 2b are provided with a plurality of door pockets in the order of 33a, 33b and 33c from the top, and the refrigerator compartment 2 has a plurality of shelves from the top 34a, 34b, 34c, 34d and 34e (FIG. 3) ), It is divided into multiple storage spaces. The shelves 34a and 34b are shelves partially made of glass, and 34c, 34d and 34e are made of resin.

冷蔵室2の最下段棚34eの下部には,減圧して食品を貯蔵する減圧貯蔵室35を設けている。減圧貯蔵室35の内部の圧力を低下させるために,減圧用ポンプ(図示なし)を備えてあり,内部の圧力を維持するために減圧貯蔵室のドア56は,ハンドル55でロックできるようになっている(図3参照)。減圧貯蔵室35内の温度は,外部から設定できるようになっており,減圧貯蔵室35の背面側に設けた吐出口38(風量調整装置(ダンパ)付き)からの冷気で,減圧貯蔵室35の背面側に設けた温度センサ45で検出される温度に従い,温度調整がなされる。なお、本実施形態では減圧貯蔵室35としたが、最下段棚34eによって区画形成し、最下段棚34eを天井とする、減圧しない低温貯蔵室(チルド室)であっても良い。   At the lower part of the lowermost shelf 34e of the refrigerator compartment 2, a vacuum storage room 35 for storing food under reduced pressure is provided. A pressure reducing pump (not shown) is provided to reduce the pressure inside the pressure reducing storage chamber 35, and the door 56 of the pressure reducing storage chamber can be locked by the handle 55 in order to maintain the pressure inside. (See Figure 3). The temperature in the reduced pressure storage chamber 35 can be set from the outside, and it is cold air from the discharge port 38 (with an air volume adjustment device (damper)) provided on the back side of the reduced pressure storage chamber 35. The temperature is adjusted according to the temperature detected by the temperature sensor 45 provided on the back side of the sensor. In the present embodiment, although the reduced pressure storage room 35 is used, it may be a low temperature storage room (chilled room) which is divided by the lowermost shelf 34e and whose lowermost shelf 34e is a ceiling.

上段冷凍室4と下段冷凍室5の間には,冷凍室の断熱仕切壁40を設けている。上段冷凍室4,下段冷凍室5及び野菜室6には,それぞれの冷却室の前方に備えられたドア3a,4a,5a,6aと一体に収納容器3b,4b,5b,6bがそれぞれ設けられており,ドア4a,5a,6aを手前側に引き出すことにより,収納容器4b,5b,6bも引き出せるようになっている。製氷室3にもドア3aと一体に収納容器が設けられ,ドア3aを手前側に引き出すことにより,収納容器3bも引き出せる。また,庫外温度センサ52は,例えば,冷蔵庫1のドアヒンジカバー53の内部に設けている。   Between the upper stage freezing room 4 and the lower stage freezing room 5, the heat insulation partition wall 40 of the freezing room is provided. Storage containers 3b, 4b, 5b and 6b are respectively provided integrally with the doors 3a, 4a, 5a and 6a provided in front of the respective cooling chambers in the upper stage freezing room 4, the lower stage freezing room 5 and the vegetable room 6. The storage containers 4b, 5b and 6b can also be pulled out by pulling out the doors 4a, 5a and 6a to the front side. A storage container is provided in the ice making chamber 3 integrally with the door 3a, and the storage container 3b can also be pulled out by pulling out the door 3a to the front side. The outside temperature sensor 52 is provided, for example, inside the door hinge cover 53 of the refrigerator 1.

冷却器7は下段冷凍室5の略背部に備えた冷却器収納室8内に設けてあり,冷却器7の上方に設けた庫内ファン9により,冷却器7と熱交換した冷気が冷蔵室冷気ダクト11(第一冷気ダクト11aと,第二冷気ダクト11b),上段冷凍室冷気ダクト12,下段冷凍室送風ダクト13及び製氷室送風ダクト(図示なし)を介して,冷蔵室2,上段冷凍室4,下段冷凍室5,製氷室3の各貯蔵室へそれぞれ送られる。   The cooler 7 is provided in the cooler storage chamber 8 provided substantially at the back of the lower stage freezing chamber 5, and cold air heat-exchanged with the cooler 7 by the internal fan 9 provided above the cooler 7 is a refrigeration chamber Cold room 2, upper stage freezing via cold air duct 11 (first cold air duct 11a and second cold air duct 11b), upper stage freezing room cold air duct 12, lower stage freezing room ventilation duct 13 and ice making room ventilation duct (not shown) It is sent to each storage room of room 4, lower freezer compartment 5 and icemaker 3 respectively.

各貯蔵室への冷気の送風は,風量調整装置,すなわち冷蔵室ツインダンパ20(20a,20b)と,冷凍室ダンパ60の開閉により制御される。冷蔵室ツインダンパ20は,2つのバッフル20aと20bを有しているツインバッフル型のダンパで,モータ駆動部46(図3参照)によって前記バッフルを開閉させて風量を調整する。   The blowing of the cold air to each storage room is controlled by the air volume adjustment device, that is, the opening and closing of the cold room twin dampers 20 (20a, 20b) and the freezing room damper 60. The refrigerator compartment twin damper 20 is a twin baffle type damper having two baffles 20a and 20b, and the motor drive unit 46 (see FIG. 3) adjusts the air volume by opening and closing the baffles.

冷蔵室2を冷却する冷蔵室冷却運転の場合には,冷蔵室ツインダンパ20を開,冷凍室ダンパ60を閉にし,冷蔵室ダクト11を経て吹き出し口30a,30b,30c,30d,31a,31bから冷蔵室2に冷気が送られる。冷蔵室2に冷気を循環した後,冷蔵室下部の左右一方側に設けた冷蔵室戻り口39(図3参照)に冷気が流入し,その後,冷却器7に戻される。野菜室6の冷却手段については種々の方法があるが,例えば,冷蔵室2を冷却した後に野菜室6に冷気を直接送る方法や,野菜室専用のダンパを用いて冷却器7で発生した冷気を直接野菜室6に送る方法が考えられる。本実施形態においては,野菜室6への冷気の供給方法についてはいずれの場合でも良い。図2に記載の例では,野菜室6に流入した冷気は,断熱仕切壁29の下部前方に設けた,野菜室戻り口18aから野菜室戻りダクト18を介して,野菜室戻り吐出口18bから冷却器7に流入する。   In the case of a cooling room cooling operation for cooling the cooling room 2, the cold room twin damper 20 is opened, the freezing room damper 60 is closed, and the cold room duct 11 passes through the blowout ports 30a, 30b, 30c, 30d, 31a, 31b. The cold air is sent to the refrigerator compartment 2 from. After circulating cold air in the refrigerator compartment 2, the cold air flows into a refrigerator compartment return port 39 (see FIG. 3) provided on the left or right side of the lower part of the refrigerator compartment, and then returned to the cooler 7. There are various methods for cooling the vegetable compartment 6, for example, a method of directly sending cold air to the vegetable compartment 6 after cooling the cold storage compartment 2, or cold air generated by the cooler 7 using a dedicated damper for the vegetable compartment Can be sent directly to the vegetable room 6. In the present embodiment, the method of supplying cold air to the vegetable compartment 6 may be any case. In the example shown in FIG. 2, the cold air which has flowed into the vegetable compartment 6 is provided from the vegetable compartment return port 18a provided in the lower front of the heat insulating partition 29 through the vegetable compartment return duct 18 from the vegetable compartment return discharge port 18b. It flows into the cooler 7.

冷凍室4,5(製氷室3含む)を冷却する冷凍室冷却運転の場合には,冷蔵室ツインダンパ20を閉,冷凍室ダンパ60を開にし,冷気は上段冷凍室4,下段冷凍室5及び製氷室3を冷却した後,冷凍室戻り口17から冷却器7に戻される。庫内の温度に応じて,冷蔵室2と冷凍室4,5を同時に冷却する運転もあり,その場合には冷蔵室ツインダンパ20と冷凍室ダンパ60をいずれも開として各貯蔵室に冷気を送風する。   In the case of the freezing room cooling operation for cooling the freezing rooms 4 and 5 (including the ice making room 3), the cold room twin damper 20 is closed, the freezing room damper 60 is opened, and the cold air is the upper freezing room 4 and the lower freezing room 5 And, after cooling the ice making chamber 3, it is returned to the cooler 7 from the freezing chamber return port 17. There is also an operation of simultaneously cooling the refrigerator compartment 2 and the freezer compartments 4 and 5 in accordance with the temperature inside the refrigerator, in which case the refrigerator compartment twin damper 20 and the freezer compartment damper 60 are both opened to cool the storage compartments. Blow air.

冷蔵室の棚34bと天井面で区画された領域の温度を検出する第一の温度センサ43,冷蔵室の棚34bと最下段棚34eで区画された領域の温度を検出する第二の温度センサ42,最下段棚34eと断熱仕切壁28で区画された領域の温度を検出する第三の温度センサ45,等で検出される温度に応じて,冷蔵室ツインダンパ20のバッフル20a,20bの開閉を制御する。   The first temperature sensor 43 detects the temperature of the area partitioned by the shelf 34b of the cold storage room and the ceiling surface, and the second temperature sensor detects the temperature of the area partitioned by the shelf 34b of the cold storage room and the lowermost shelf 34e 42, opening and closing of the baffles 20a, 20b of the refrigerator twin damper 20 according to the temperature detected by the third temperature sensor 45 etc. which detects the temperature of the area partitioned by the lowermost shelf 34e and the heat insulating partition 28 Control.

冷却器7の下部には除霜ヒータ22を設けてある。除霜時に発生したドレン水は樋23に一旦落下し,ドレン孔27を介して圧縮機24の頭部に設けた蒸発皿21に放出される。冷蔵庫の背面下部に設けた機械室61内には,圧縮機24の他に放熱器と放熱用のファン(図示なし)が配置されている。
冷蔵庫1の天井壁上面にはメモリー,インターフェース回路を搭載した制御基板51が配置されており,制御基板51に記憶された制御に従って冷凍サイクル及び送風系の制御が実施される。制御基板51は基板カバー50で覆われている。
A defrost heater 22 is provided below the cooler 7. The drain water generated at the time of defrosting falls once to the weir 23, and is discharged to the evaporation pan 21 provided at the head of the compressor 24 through the drain hole 27. In the machine room 61 provided at the lower rear of the refrigerator, in addition to the compressor 24, a radiator and a fan (not shown) for heat radiation are arranged.
A control board 51 on which a memory and an interface circuit are mounted is disposed on the top surface of the ceiling wall of the refrigerator 1, and control of the refrigeration cycle and the air flow system is performed according to the control stored in the control board 51. The control substrate 51 is covered by a substrate cover 50.

図3は冷蔵室2の内部の正面図で(ドア2a,2bは省略),図4は図3の冷蔵室を拡大したB−B断面図である。第一冷気ダクト11aと第二冷気ダクト11bからなる冷蔵室冷気ダクト11は,冷蔵室ツインダンパ20に設けた2つの開口部からなるバッフル20a,20bにそれぞれ接続されている。具体的には、冷蔵室ツインダンパ20のうち、開口面積の大きいバッフル20a側が、流路断面積が大きく上方まで延びる第一冷気ダクト11aに折側されている。そして、第一冷気ダクト11aで冷却する場合はバッフル20aを開,バッフル20bは閉,第二冷気ダクト11bで冷却する場合はバッフル20aを閉,バッフル20bは開,また,両方のダクトで冷却する場合はバッフル20a,20bをそれぞれ開にする。冷蔵室上部の冷却を行う際は冷気ダクト11aを使用し,冷蔵室下部を冷却する際は冷気ダクト11bを使用する。   FIG. 3 is a front view of the inside of the refrigerator compartment 2 (the doors 2a and 2b are omitted), and FIG. 4 is a cross-sectional view of the refrigerator compartment in FIG. The cold storage duct 11 comprising the first cold duct 11a and the second cold duct 11b is connected to baffles 20a, 20b comprising two openings provided in the cold compartment twin damper 20, respectively. Specifically, the baffle 20a side having a large opening area in the refrigerator compartment twin damper 20 is folded to the first cold air duct 11a whose flow passage cross-sectional area is large and extends upward. And when cooling with the first cold air duct 11a, the baffle 20a is opened, and when the baffle 20b is closed, when cooling with the second cold air duct 11b, the baffle 20a is closed, baffle 20b is opened, and both ducts are cooled In the case, the baffles 20a and 20b are respectively opened. The cold air duct 11a is used to cool the upper part of the cold storage room, and the cold air duct 11b is used to cool the lower part of the cold storage room.

第一冷気ダクト11aには,上から順番に吐出口30e,30f,30a,30bを設けてあり,それぞれの吐出口から送風される冷気で,天井面63と,2段目の棚34bとで区画された領域2A(図2,4参照),すなわち,棚34a,34b,ドアポケット33a,33bに置かれた食品を主に冷却する。第二冷気ダクト11bには吐出口30c,30dを設けてあり,それぞれの吐出口から送風される冷気で,上から2段目の棚34bと上から4段目(最下段)の棚34eとで区画された領域2B(図2,4参照),すなわち棚34c,34d,34eに置かれた食品を主に冷却する。棚34eよりも下部の領域2C(図2,4参照)には減圧貯蔵室35や製氷タンク36が設けられており,第一冷気ダクト11aと第二冷気ダクト11bの両方からの冷気によって共通に冷却され,また冷蔵室2の下部に設けた冷凍温度帯室の影響により冷却され易い領域となる。   The first cold air duct 11a is provided with outlets 30e, 30f, 30a and 30b in order from the top, and the cold air blown from the respective outlets is the ceiling surface 63 and the second stage shelf 34b. The food placed on the partitioned area 2A (see FIGS. 2 and 4), that is, the shelves 34a and 34b and the door pockets 33a and 33b is mainly cooled. The second cold air duct 11b is provided with outlets 30c and 30d, and the second stage from the top is the shelf 34b and the fourth from the top (the lowermost) shelf 34e with cold air blown from the respective outlets. The food placed in the area 2B (see FIGS. 2 and 4), that is, the shelves 34c, 34d and 34e is mainly cooled. A decompression storage room 35 and an ice making tank 36 are provided in a region 2C (see FIGS. 2 and 4) below the shelf 34e and commonly used by cold air from both the first cold air duct 11a and the second cold air duct 11b. It becomes an area | region which is easy to be cooled by the influence of the freezing temperature zone room provided with the cooling and the lower part of the refrigerator compartment 2. Moreover, as shown in FIG.

冷蔵室2の領域2A内に第一の温度センサ43,領域2B内に第二の温度センサ42,領域2C内に第三の温度センサ45を設けている。例えば,本実施形態においては第一の温度センサ43は、冷蔵室2の天井面63に設けている。第二の温度センサ42は、棚34dと34eとの間に位置しており,冷蔵室2の奥側に設けた冷蔵室冷気ダクト11を形成するパネルカバー30に設けている。第三の温度センサ45は、同様にパネルカバー30に設けられ,第一冷気ダクト11aの吐出口30e,30f,30a,30bと第二冷気ダクト11bの吐出口30c,30dから送風された冷気が共通して循環する領域2C(製氷タンク36や減圧貯蔵室35の周囲温度)の温度を検出する。   A first temperature sensor 43 is provided in the area 2A of the refrigerator compartment 2, a second temperature sensor 42 is provided in the area 2B, and a third temperature sensor 45 is provided in the area 2C. For example, in the present embodiment, the first temperature sensor 43 is provided on the ceiling surface 63 of the refrigerator compartment 2. The second temperature sensor 42 is located between the shelves 34 d and 34 e, and is provided on a panel cover 30 which forms a cold room cold air duct 11 provided on the back side of the cold room 2. The third temperature sensor 45 is similarly provided on the panel cover 30, and the cold air blown from the outlets 30e, 30f, 30a, 30b of the first cold air duct 11a and the outlets 30c, 30d of the second cold air duct 11b is The temperature of the region 2C (the ambient temperature of the ice making tank 36 and the reduced pressure storage chamber 35) that commonly circulates is detected.

図5は冷蔵室冷気ダクト11(第一冷気ダクト11a,第二冷気ダクト11b)を拡大したものであり,それぞれ正面図である。また,図6は,図5のC−C断面図である。図5に示すように、第一冷気ダクト11aは、第二冷気ダクト11bよりも高い位置まで形成され、少なくとも第二冷気ダクト11bの上端の高さまでは、第一冷気ダクト11aの幅寸法が、第二冷気ダクト11bの幅寸法よりも広くなっている。   FIG. 5 is an enlarged view of the cold room cold air duct 11 (first cold air duct 11a, second cold air duct 11b), and is a front view, respectively. 6 is a cross-sectional view taken along the line C-C in FIG. As shown in FIG. 5, the first cold air duct 11a is formed to a position higher than the second cold air duct 11b, and at least at the height of the upper end of the second cold air duct 11b, the width dimension of the first cold air duct 11a is It is wider than the width dimension of the second cold air duct 11b.

ここで、一般的な冷蔵庫で冷蔵室内を冷却する場合、冷蔵室上部領域2Aと冷蔵室下部領域2Bは同時に冷却される。しかし、どちらかの領域のみに冷蔵庫外から食品が投入された場合,もう一方の領域で既に冷却されている食品はさらに冷却されることになり、凍結や品質の劣化が懸念される。そこで、本実施形態では、第一の温度センサ43,第二の温度センサ42及び第三の温度センサ45で検出される温度に基づいて、冷蔵室上部領域2Aを冷却する第一冷気ダクト11aと、冷蔵室下部領域2Bを冷却する第二冷気ダクト11bと,を適宜切り替えることにより、過度の冷却を抑制して省エネルギー性を高めている。   Here, when the refrigerator compartment is cooled with a general refrigerator, the refrigerator compartment upper region 2A and the refrigerator compartment lower region 2B are simultaneously cooled. However, if food is supplied from outside the refrigerator only in one of the regions, the food already cooled in the other region will be further cooled, and there is a concern about freezing or deterioration of the quality. So, in this embodiment, based on the temperature detected by the 1st temperature sensor 43, the 2nd temperature sensor 42, and the 3rd temperature sensor 45, the 1st cold air duct 11a which cools the refrigerator compartment upper region 2A By switching the second cold air duct 11b for cooling the lower region 2B of the refrigerator compartment as appropriate, excessive cooling is suppressed to enhance energy saving.

図7に、第一冷気ダクト11aで冷却した場合の,冷蔵室2の冷気の流れを示す。冷蔵室ツインダンパ20のバッフル20aを開(バッフル20bは閉)状態にすると,第一冷気ダクト11aに設けた吐出口30a,30b,30e,30fから冷気が吐出する。吐出した冷気は、最上段の棚34a,34bとドアポケット33a,33bの配された領域2Aの食品を主に冷却した後,最下段の棚34eと断熱仕切壁28で区画された領域2Cへ到達して,この空間の冷却を行う。領域2Aに食品が投入され,第一の温度センサ43が領域2Aの温度上昇を検知し,かつ,第二の温度センサ42が領域2Bの温度上昇を検知しなかった場合,冷気ダクト11aでの冷却パターンを実施する。領域2A内に新たに投入された食品のみを主に冷却するため,領域2B内の食品を冷やし過ぎることがなく,省エネルギー性の向上も可能である。   The flow of the cold air | gas of the refrigerator compartment 2 at the time of cooling with the 1st cold air | gas duct 11a by FIG. 7 is shown. When the baffle 20a of the refrigerator compartment twin damper 20 is opened (the baffle 20b is closed), cold air is discharged from the discharge ports 30a, 30b, 30e, and 30f provided in the first cold air duct 11a. The discharged cold air mainly cools the food in the area 2A where the shelves 34a and 34b and the door pockets 33a and 33b are arranged at the top stage, and then to the area 2C partitioned by the bottom shelf 34e and the heat insulating partition 28 It reaches and cools this space. When food is introduced into the area 2A, the first temperature sensor 43 detects a temperature increase in the area 2A, and the second temperature sensor 42 does not detect a temperature increase in the area 2B, the cold air duct 11a Implement a cooling pattern. In order to mainly cool only the newly introduced food in the area 2A, the food in the area 2B is not excessively cooled, and energy saving can be improved.

一方,図8に、第二冷気ダクト11bで冷却した場合の,冷蔵室2の冷気の流れを示す。冷蔵室ツインダンパ20のバッフル20bを開(バッフル20aは閉)状態にすると,第二冷気ダクト11bに設けた吐出口30c,30dから冷気が吐出する。吐出した冷気は、棚34c,34d,34eの配された領域Bの食品を主に冷却した後,最下段の棚34eと断熱仕切壁28で区画された領域2Cへ到達して,この空間の冷却を行う。領域2Bに食品が投入され、第一の温度センサ43が領域2Aの温度上昇を検知せず,かつ,第二の温度センサ42が領域2Bの温度上昇を検知した場合,冷気ダクト11bでの冷却パターンを実施する。冷気ダクト11aでの冷却パターンに対して,領域2B内を効率よく冷却できる。   On the other hand, FIG. 8 shows the flow of cold air of the refrigerator compartment 2 when it is cooled by the second cold air duct 11b. When the baffle 20b of the refrigerator compartment twin damper 20 is opened (the baffle 20a is closed), the cold air is discharged from the outlets 30c, 30d provided in the second cold air duct 11b. The discharged cold air mainly cools the food in the region B where the shelves 34c, 34d and 34e are disposed, and then reaches the region 2C divided by the lowermost shelf 34e and the heat insulating partition wall 28, and Do the cooling. When food is introduced into the region 2B, the first temperature sensor 43 does not detect the temperature increase in the region 2A, and the second temperature sensor 42 detects the temperature increase in the region 2B, cooling by the cold air duct 11b Implement the pattern. The area 2B can be efficiently cooled with respect to the cooling pattern in the cold air duct 11a.

さらに,図9に示すように,冷蔵室ツインダンパ20のバッフル20aと20bの両方を開状態にすれば,第一冷気ダクト11aと第二冷気ダクト11bの両方を用いた冷却パターンも実施できる。この冷却パターンを実施すれば、領域2A,2B内に同時に食品が投入された場合でも効率よく冷却できる。   Furthermore, as shown in FIG. 9, if both the baffles 20a and 20b of the refrigerator compartment twin damper 20 are opened, a cooling pattern using both the first cold air duct 11a and the second cold air duct 11b can be implemented. If this cooling pattern is implemented, efficient cooling can be achieved even when food is simultaneously introduced into the regions 2A and 2B.

本実施形態では,各温度センサを用いて、冷蔵室内の各領域の温度を検知し,その検知結果に応じて、風量調整装置を制御することで,それぞれの領域の温度が適切になるように冷却できる。このため、既に冷えている領域を過度に冷却することがなく,省エネルギー性を高めた冷却が実施でき,食品の凍結や品質の劣化を抑止する効果が得られる。   In this embodiment, each temperature sensor is used to detect the temperature of each region in the refrigerator compartment, and the air volume adjustment device is controlled according to the detection result so that the temperature of each region becomes appropriate. It can be cooled. For this reason, it is possible to carry out cooling with enhanced energy saving without excessively cooling the already cooled region, and to obtain the effect of suppressing freezing of the food and deterioration of the quality.

また、本実施形態の冷蔵庫では、上述の第一の温度センサ43,第二の温度センサ42,第三の温度センサ45とは別に、冷蔵室下部への食品投入を検知するための第四の温度センサ(食品検知センサ)48を設けている。   Further, in the refrigerator according to the present embodiment, the fourth temperature sensor for detecting the input of food into the lower part of the refrigerator compartment separately from the first temperature sensor 43, the second temperature sensor 42, and the third temperature sensor 45 described above. A temperature sensor (food detection sensor) 48 is provided.

図3に示すように、食品検知センサ48は、高さ位置として、減圧貯蔵室35のすぐ上にある棚34eと、その次の棚34cとの間であり、左右方向位置として、左右中央よりも冷蔵室戻り口39のある側にある。より具体的な左右方向位置としては、最下段の棚34eとその上段の棚34cとの間に設けられた冷蔵室下部冷却用の吐出口30dと、冷気戻り口39との間が望ましい。なお、吐出口30dは、パネルカバー30の左右中央より一方側(本実施形態では右側)に偏在しており、冷気戻り口39も最下段棚34eの下方における一方側(本実施形態では中央より右側)に形成されている。   As shown in FIG. 3, the food detection sensor 48 is located between the shelf 34e immediately above the reduced pressure storage room 35 and the next shelf 34c as the height position, and from the left and right center as the left and right direction position. Also on the side with the cold room return port 39. More specifically, the position between the cold air return port 39 and the discharge port 30 d for cooling the lower part of the refrigerator compartment provided between the lowermost shelf 34 e and the upper shelf 34 c is preferable as a more specific left-right position. The discharge port 30d is unevenly distributed to one side (right side in the present embodiment) from the left and right center of the panel cover 30, and the cold air return port 39 is also one side below the lowermost shelf 34e (from the center in the present embodiment) Formed on the right).

したがって、吐出口30dから冷気戻り口39に至る冷気の通り道となっている、少なくとも最下段棚34eとその上の棚34dとの間で中央より右側(図3の領域2D)を、急速冷却コーナとすることで、冷却効率を高めることができる。そして、本実施形態では、吐出口30dと冷気戻り口39のとの間に食品検知センサ48を配置することで、この急速冷却コーナに温かい食品が置かれたことを精度よく検知し、自動的に急速冷却を開始できる。なお、急速冷却コーナに、アルミトレイを配置すれば、使用者が急速冷却用の空間であることを認識しやすくなる。   Therefore, a rapid cooling corner (region 2D in FIG. 3) from the center between at least the lowermost shelf 34e and the upper shelf 34d, which is a cold air passage from the discharge port 30d to the cold air return port 39, By doing this, the cooling efficiency can be enhanced. Then, in the present embodiment, by disposing the food detection sensor 48 between the discharge port 30 d and the cold air return port 39, it is accurately detected that warm food is placed in the rapid cooling corner, and is automatically performed. You can start quick cooling. If the aluminum tray is disposed at the rapid cooling corner, the user can easily recognize that the space is for rapid cooling.

なお、第二冷気ダクト11bは、冷蔵室2の中間高さ付近にある棚34bのすぐ下にも吐出口30cが設けられているため、棚34c,34dと棚34bとの間の空間(図3の領域2E)も急速冷却の対象空間にすることができる。ここで、食品検知センサ48は棚34cのすぐ下にあり、棚34cの上の空間に食品がおかれた場合でも検知が可能である。また、領域2Eには、左右を仕切る部材が存在しないので、領域2Cと比べて幅広い空間を急速冷却の対象にできる。   Since the second cold air duct 11b is provided with the discharge port 30c just below the shelf 34b near the middle height of the refrigerator compartment 2, the space between the shelves 34c and 34d and the shelf 34b (see FIG. Region 2E of 3 can also be a target space for rapid cooling. Here, the food detection sensor 48 is located immediately below the shelf 34 c and can detect even when food is placed in the space above the shelf 34 c. Further, in the region 2E, since there is no member separating the left and right, a wider space can be targeted for rapid cooling compared to the region 2C.

ここで、食品検知センサ48による自動急冷却の制御について、図15および図16を用いて説明する。まず、自動急冷却モードの設定がONであるか否かを判定する(ステップS1)。自動急冷却モードの設定がONの状態のときに、ステップS2においてドア2a,2bの開閉動作が行われた場合、急速冷却を許可するか否かを判定するための監視状態に移行する。ステップS3において、監視状態へ移行した後、急冷却許可判定閾値以上の状態を食品検知センサ48が一定時間(急冷却開始判定時間)維持した場合、冷蔵室2の下部に食品が投入されたとみなして、急速冷却を開始する。ここで、急冷却許可判定閾値は、ドア2a,2bを閉じたときの食品検知センサ48の検知温度に対して一定温度高い値を設定する。   Here, the control of automatic rapid cooling by the food detection sensor 48 will be described with reference to FIGS. 15 and 16. First, it is determined whether the setting of the automatic rapid cooling mode is ON (step S1). When the opening / closing operation of the doors 2a and 2b is performed in step S2 when the setting of the automatic rapid cooling mode is ON, the state shifts to a monitoring state for determining whether or not rapid cooling is permitted. In step S3, if the food detection sensor 48 maintains a state of the rapid cooling permission judgment threshold or more for a certain period of time (the rapid cooling start judgment time) after shifting to the monitoring state, it is considered that the food is put into the lower part of the refrigerator compartment 2. Start rapid cooling. Here, the rapid cooling permission determination threshold value is set to a value higher by a constant temperature than the temperature detected by the food detection sensor 48 when the doors 2a and 2b are closed.

急速冷却が開始されると、圧縮機24を高速回転(2000rpm〜4000rpm)させるとともに、第一冷気ダクト11a用のバッフル20aと第二冷気ダクト11b用のバッフル20bの両方を開状態にし、冷蔵室2の上部と下部の両方に冷気が供給され、まず冷蔵室2の全体を冷却する。その後、食品検知センサ48の検知した温度が、所定の閾値(バッフル20a閾値)以下になった場合、第一冷気ダクト11aのバッフル20aを閉状態にする。このとき、第二冷気ダクト11bからのみ冷気が供給されるが、第二冷気ダクト11bは冷蔵室2の下部にしか吐出口がないため、冷蔵室2の下部である領域2D及び領域2Eが集中的に冷却される。   When the rapid cooling is started, the compressor 24 is rotated at high speed (2000 rpm to 4000 rpm), and both the baffle 20a for the first cold air duct 11a and the baffle 20b for the second cold air duct 11b are opened. Cold air is supplied to both the upper and lower portions of 2, and the whole of the refrigerator compartment 2 is cooled first. Thereafter, when the temperature detected by the food detection sensor 48 becomes equal to or lower than a predetermined threshold (the threshold of the baffle 20a), the baffle 20a of the first cold air duct 11a is closed. At this time, cold air is supplied only from the second cold air duct 11b, but since the second cold air duct 11b has an outlet only at the lower part of the refrigerator compartment 2, areas 2D and 2E which are the lower part of the refrigerator compartment 2 are concentrated Cool down.

次に、食品検知センサ48の検知した値が、バッフル20a閾値より低い所定の閾値(バッフル20b閾値)以下になった場合、第二冷気ダクト11bのバッフル20bも閉状態にし、圧縮機24の回転を停止させて、急速冷却を終了する。なお、バッフル20aやバッフル20bを閉状態にするタイミングは、急速冷却が開始してから所定時間が経過したか否かを基にして判定しても良い(ステップS4)。   Next, when the value detected by the food detection sensor 48 becomes equal to or less than a predetermined threshold (baffle 20 b threshold) lower than the baffle 20 a threshold, the baffle 20 b of the second cold air duct 11 b is also closed, and the compressor 24 rotates. To stop rapid cooling. The timing at which the baffle 20a and the baffle 20b are closed may be determined based on whether or not a predetermined time has elapsed since the start of the rapid cooling (step S4).

このように、本実施形態では、ドア2a,2bの開閉後、冷蔵室下部に食品が投入されたことを食品検知センサ48で検知した場合、上部を主に冷却する第一冷気ダクト11aと、下部を主に冷却する第二冷気ダクト11bと、の両方を用いて冷気を供給して冷蔵室全体をまず冷却した後、第二冷気ダクト11bだけを用いて冷気を供給して冷蔵室下部を集中的に冷却する。特に、本実施形態では、第一冷気ダクト11aに設けられた吐出口30e,30f,30a,30bの開口面積の合計より、第二冷気ダクト11bに設けられた吐出口30c,30dの開口面積の合計が小さくなっているので、冷蔵室2下部の急速冷却コーナへ供給される冷気の風速が高まり、この空間を効果的に冷却できる。なお、ドア2a,2bの開閉後、すぐ第二冷気ダクト11bだけを用いた冷却を行った場合、冷蔵室全体の温度の高いことが影響して、下部の食品も冷え難くなっているので、上述のように、まず両方のダクトを用いた冷却を行う。   As described above, in the present embodiment, the first cold air duct 11 a mainly cools the upper part when the food detection sensor 48 detects that the food is put into the lower part of the refrigerator after opening and closing the doors 2 a and 2 b. After supplying cold air using both the second cold air duct 11b mainly cooling the lower part and cooling the entire cold storage room first, cold air is supplied using only the second cold air duct 11b to lower the cold room Cool intensively. In particular, in the present embodiment, from the total of the opening areas of the discharge ports 30e, 30f, 30a, 30b provided in the first cold air duct 11a, the opening areas of the discharge ports 30c, 30d provided in the second cold air duct 11b. Since the sum is smaller, the wind speed of the cold air supplied to the rapid cooling corner at the lower part of the refrigerator compartment 2 is increased, and this space can be effectively cooled. In the case where cooling using only the second cold air duct 11b is performed immediately after opening and closing the doors 2a and 2b, the food in the lower part is also less likely to cool because the high temperature of the entire refrigerator compartment is affected. As described above, cooling is first performed using both ducts.

その結果、温かい鍋物を冷蔵室下部に収納しても、冷蔵室下部における鍋物の周囲にある食品の温度上昇を抑えて劣化を防ぐことが可能となる。また、温かい鍋物から遠い冷蔵室上部を過剰に冷却するのを抑制し、消費電力を低減できる。   As a result, even if the hot pot is stored in the lower part of the refrigerator compartment, it is possible to suppress the temperature rise of the food around the pan product in the lower part of the refrigerator compartment to prevent the deterioration. In addition, excessive cooling of the upper part of the refrigerator far from the hot pot can be suppressed, and power consumption can be reduced.

ここで、上述の図8における冷却パターンでも、第二冷気ダクト11bで冷却することを説明したが、図8の冷却パターンでは、冷蔵室下部のあくまで庫内温度を検知する第二の温度センサ42を用いて制御しており、圧縮機24の回転速度も低速回転となっている。これに対して、自動急冷却の冷却パターンでは、冷蔵室下部の急速冷却コーナの近傍に設けた食品検知センサ48を用いて制御しており、圧縮機24の回転速度を高速回転に上昇させている。このため、温かい食品の投入を精度よく検知し、かつ、その食品に対してすばやく効果的に冷気を当てることが可能となる。   Here, even in the cooling pattern in FIG. 8 described above, cooling by the second cold air duct 11b has been described, but in the cooling pattern of FIG. 8, the second temperature sensor 42 for detecting the internal temperature of the lower part of the refrigerator compartment , And the rotational speed of the compressor 24 is also low. On the other hand, in the automatic rapid cooling pattern, the food detection sensor 48 provided in the vicinity of the rapid cooling corner in the lower part of the refrigerator compartment is used to control and increase the rotational speed of the compressor 24 to high speed rotation. There is. For this reason, it is possible to accurately detect the input of warm food, and to cool the food quickly and effectively.

なお、冷蔵室2の下部に食品が投入されたら自動で急速冷却するだけでなく、コントロールパネル等による選択により、使用者が設定した場合には、食品検知の有無にかかわらず、冷蔵室2の下部を強制的に急速冷却させても良い。   It should be noted that automatic cooling is not only performed automatically when food is introduced to the lower part of the refrigerator compartment 2, but when the user sets it by selection with a control panel etc., regardless of presence or absence of food detection, The lower part may be forcibly cooled rapidly.

次に、各温度センサと各冷気ダクトを利用して、冷蔵室2の下部の温度を、冷蔵室2の上部の温度と比べて2℃以上低くなるように保つ、下段冷却の運転について説明する。下段冷却はコントロールパネルでON/OFFの設定が可能であり、この運転がONに設定された場合には、設定されなかった場合と比べて、バッフル20bの開状態を長く(バッフル20aの開状態時間に対するバッフル20bの開状態時間の割合を高く)する。具体的には、OFF設定の場合と異なり、バッフル20aが閉状態でバッフル20bのみ開状態となる時間を設ける。ただし、下段冷却の運転中における圧縮機24の回転速度は、急速冷却のときと比べて低速回転(1000rpm〜2000rpm)を維持している。   Next, the operation of lower-stage cooling, in which the temperature in the lower part of the refrigerator compartment 2 is kept 2 ° C. or more lower than the temperature in the upper part of the refrigerator compartment 2 using each temperature sensor and each cold air duct, will be described . The lower cooling can be set to ON / OFF by the control panel, and when this operation is set to ON, the open state of the baffle 20b is longer (the open state of the baffle 20a than in the case where the operation is not set) Increase the ratio of the open time of the baffle 20b to the time). Specifically, unlike in the case of the OFF setting, there is provided a time during which only the baffle 20b is open when the baffle 20a is closed. However, the rotational speed of the compressor 24 during the operation of the lower cooling is maintained at a low speed (1000 rpm to 2000 rpm) as compared with the case of the rapid cooling.

次に、下段冷却がONに設定された場合における制御に関し、図17を用いて説明する。下段冷却の運転では、圧縮機24が停止してから所定時間が経過した場合、または第二の温度センサ42の検知温度が所定の閾値(バッフル開閾値)以上になった場合、圧縮機24を低速回転させると共に、バッフル20a,20bを両方開状態にする。その後、第二の温度センサ42の検知温度が所定の閾値(バッフル20a閾値)以下になった場合、バッフル20aを閉状態にする。さらに、第二の温度センサ42の検知温度が所定の閾値(バッフル20b閾値)以下になった場合、バッフル20bも閉状態にする。   Next, control when lower stage cooling is set to ON will be described with reference to FIG. In the lower-stage cooling operation, the compressor 24 is stopped when a predetermined time has elapsed or when the temperature detected by the second temperature sensor 42 becomes equal to or higher than a predetermined threshold (baffle open threshold). While rotating at low speed, both baffles 20a and 20b are opened. Thereafter, when the temperature detected by the second temperature sensor 42 becomes equal to or lower than a predetermined threshold (the threshold for the baffle 20a), the baffle 20a is closed. Furthermore, when the temperature detected by the second temperature sensor 42 becomes equal to or less than a predetermined threshold (the baffle 20 b threshold), the baffle 20 b is also closed.

一般の冷蔵庫でも、冷蔵室内の低温空気は下方へ集まり易く、冷蔵室内でも上部より下部の方が低温化される傾向にあるが、本実施形態によれば、上部と下部の温度をより差別化でき、保存に適した温度帯が異なる食品であっても収納場所を選び分けることが可能となる。特に、冷蔵室下部が一般の冷蔵庫と比べて低温に保たれるので、低温保存用の減圧貯蔵室35等が食品で一杯の場合に、この冷蔵室下部の空間を代わりに利用でき、使い勝手が良くなる。なお、下段冷却がOFFに設定された場合は、図18のような制御となり、ダンパ20a,20bは常に同じタイミングで両方を開状態にし、常に同じタイミングで閉状態にする。   Even in a common refrigerator, low-temperature air in the refrigerator compartment tends to collect downward, and temperatures tend to be lower in the refrigerator compartment than in the upper compartment, but according to this embodiment, the upper and lower temperatures are more differentiated Even if the temperature range suitable for storage is different from food, it becomes possible to select storage locations separately. In particular, since the lower part of the refrigerator compartment is kept at a low temperature as compared with a general refrigerator, when the vacuum storage room 35 for low temperature storage is full of food, the space in the lower part of the refrigerator compartment can be used instead and usability is Get better. When the lower stage cooling is set to OFF, the control is as shown in FIG. 18, and the dampers 20a and 20b always open both at the same timing and always close at the same timing.

次に、冷蔵室冷気ダクト11の構成について、詳細に説明する。本実施形態における第一冷気ダクト11aおよび第二冷気ダクト11bは、図10のように、パネルカバー30、流路形成部材41、シール部材62及びダンパカバー32等で構成されている。   Next, the configuration of the cold room cold air duct 11 will be described in detail. As shown in FIG. 10, the first cold air duct 11a and the second cold air duct 11b in the present embodiment are configured by a panel cover 30, a flow path forming member 41, a seal member 62, a damper cover 32, and the like.

まず、パネルカバー30は、合成樹脂製であり、冷蔵室ダンパが収容されるベース部30vと、このベース部30vから鉛直方向上方へ向かって延びる垂直部30uと、を有している。パネルカバー30の垂直部30uのうち冷蔵室を臨む側は、吐出口30a〜30dに対応する異なる高さ位置に、複数の前面凹部30wが形成されている。そして、このパネルカバー30は、冷蔵室2の背面側の左右方向中央に配置される。また、パネルカバー30の上端部には、左右2つの吐出口30e,30fが形成されており、この天井側の吐出口30e,30fからの冷気を、最上部のドアポケット33aに向けることが可能である。   First, the panel cover 30 is made of synthetic resin, and has a base portion 30v in which a refrigerator compartment damper is accommodated, and a vertical portion 30u extending vertically upward from the base portion 30v. On the side of the vertical portion 30 u of the panel cover 30 facing the refrigerating chamber, a plurality of front concave portions 30 w are formed at different height positions corresponding to the discharge ports 30 a to 30 d. And this panel cover 30 is arrange | positioned in the left-right direction center of the back side of the refrigerator compartment 2. As shown in FIG. Further, two discharge ports 30e and 30f are formed on the upper end of the panel cover 30, and it is possible to direct cold air from the discharge ports 30e and 30f on the ceiling side to the top door pocket 33a. It is.

図11は、パネルカバー30を背面(裏面)側から見たときの斜視図である。パネルカバー30の背面側には、上述の前面凹部30wに対応する箇所に、案内凸部30tが形成されている。なお、これら案内凸部30tの下面(上流側面)には、それぞれ冷気流入口30t0が形成されており、これら冷気流入口30t0から案内凸部30t内に流入した冷気は、前面凹部30wの上壁面を介して冷蔵室2内の前面側へ誘導される。   FIG. 11 is a perspective view of the panel cover 30 as viewed from the back (rear) side. On the back surface side of the panel cover 30, a guide convex portion 30t is formed at a position corresponding to the above-described front concave portion 30w. Cold air flow inlets 30t0 are formed on the lower surfaces (upstream side surfaces) of the guide convex portions 30t, respectively. Cold air flowing into the guide convex portions 30t from the cold air flow inlets 30t0 is the upper wall surface of the front concave portion 30w Is guided to the front side in the refrigerator compartment 2 through the

次に、流路形成部材41について説明する。流路形成部材41は、発泡ポリスチレンなどを切削加工するなどして形成され、図10に示すように、パネルカバー30のベース部30vに嵌合する下方流路部41vと、パネルカバー30の垂直部30xに嵌合する本体流路部41xと、を有している。下方流路部41vは、冷蔵室ツインダンパ22が取り付けられる共に、冷蔵室ツインダンパ22のバッフル22aと連通する第一冷気ダクト11aの一部と、冷蔵室ツインダンパ22のバッフル20bと連通する第二冷気ダクト11bの一部と、を構成している。   Next, the flow path forming member 41 will be described. The flow path forming member 41 is formed by cutting expanded polystyrene or the like, and as shown in FIG. 10, the lower flow path portion 41v fitted to the base portion 30v of the panel cover 30 and the vertical of the panel cover 30 And a main body flow passage portion 41x fitted to the portion 30x. The lower flow passage portion 41v is attached with the refrigerator compartment twin damper 22 and is in communication with a part of the first cold air duct 11a communicating with the baffle 22a of the refrigerator compartment twin damper 22 and the baffle 20b of the refrigerator compartment twin damper 22 And a part of the two cold air ducts 11b.

また、流路形成部材41の本体流路部41xには、高さの異なる位置に複数の切欠孔41hが形成されている。具体的には、最も高い位置と、それより一段低い位置とには、第一冷気ダクト11a用の切欠孔41h1が形成され、最も低い位置と、それより一段高い位置とには、第二冷気ダクト11b用の切欠孔41h2が形成されている。ここで、上方に形成される切欠孔41h1は、下方に形成される切欠孔41h2と比べて、幅寸法が大きくなっている。これは、第一冷気ダクト11aの上方にある吐出口30a,30bが形成される幅領域が、第二冷気ダクト11bの吐出口30c,30dが形成される幅領域よりも広いためである。   Further, in the main flow path portion 41x of the flow path forming member 41, a plurality of cutout holes 41h are formed at positions different in height. Specifically, the notch hole 41h1 for the first cold air duct 11a is formed at the highest position and a position one step lower, and the second cold air is formed at the lowest position and a position higher than that. A notch hole 41h2 for the duct 11b is formed. Here, the width dimension of the cutout hole 41h1 formed on the upper side is larger than that of the cutout hole 41h2 formed on the lower side. This is because the width area in which the discharge ports 30a and 30b above the first cold air duct 11a are formed is wider than the width area in which the discharge ports 30c and 30d of the second cold air duct 11b are formed.

なお、上方にあって隣接する複数の切欠孔41h1の間には、図12に示すように、上下方向へ延びる突出片である整流部41kが設けられている。この整流部41kは、上流側からの冷気を上方へ導き、天井側の吐出口30e,30fからドアポケット33aへ冷気を効果的に流す働きをする。また、この整流部41kは、切欠孔41h1で挟まれた部分の流路形成部材41を補強する効果や、シール部材62のたわみを防止する効果もある。   Note that, as shown in FIG. 12, a flow straightening portion 41k, which is a protruding piece extending in the vertical direction, is provided between the plurality of notch holes 41h1 located on the upper side and adjacent to each other. The rectifying portion 41k functions to guide the cold air from the upstream side upward and to effectively flow the cold air from the outlets 30e and 30f on the ceiling side to the door pocket 33a. Further, the rectifying portion 41k also has an effect of reinforcing the flow path forming member 41 in a portion sandwiched by the notch holes 41h1 and an effect of preventing the deflection of the seal member 62.

また、流路形成部材41の背面(裏面)側には、第一溝部41uaと第二溝部41ubとが形成されており、シール部材62との間で、それぞれ第一冷気ダクト11aと第二冷気ダクト11bとを構成している。第一溝部41uaは、左右方向一端側(図12では右側)に、鉛直方向へ延びる延設壁11aaが形成され、左右方向他端側(図12では左側)に、第二溝部41ubの上端より高い所定の位置まで延設壁11aa、その下流側には天井へ向けて直線状または円弧状に延びる拡幅壁11abが形成されている。これにより、第一冷気ダクト11aには、第二溝部41ubと併設される高さにある上流部と、流路断面積を徐々に拡大する流路拡大部と、上流部よりも流路断面積が大きい下流部とが形成される。ここで、第一冷気ダクト11aのバッフル20aの鉛直投影と、吐出口30eの鉛直投影とは、少なくとも一部が重なるような位置関係となっている。従って、パネルカバー30の下端部一方(左)側にあるバッフル20aから流入した冷気が、大きな通風抵抗を受けずに、パネルカバー30の上端部一方(左)側にある吐出口30eへ向かって流れるので、冷蔵室2内に効率よく冷気を送風できる。   Further, a first groove portion 41ua and a second groove portion 41ub are formed on the back surface (back surface) side of the flow path forming member 41, and between the seal member 62, the first cold air duct 11a and the second cold air, respectively. It comprises the duct 11b. In the first groove portion 41ua, an extending wall 11aa extending in the vertical direction is formed on one end side (right side in FIG. 12) in the left-right direction, and on the other end side (left side in FIG. 12) in the left-right direction A wall 11 aa extending to a high predetermined position, and a wide wall 11 ab extending linearly or in an arc toward the ceiling are formed on the downstream side of the wall 11 aa. As a result, in the first cold air duct 11a, the upstream portion at the height to be juxtaposed with the second groove portion 41ub, the flow path enlargement portion gradually expanding the flow path cross-sectional area, and the flow path cross-sectional area than the upstream portion And the downstream part where the Here, the vertical projection of the baffle 20a of the first cold air duct 11a and the vertical projection of the discharge port 30e have a positional relationship in which at least a part thereof overlaps. Accordingly, the cold air flowing from the baffle 20a on the lower end one side (left) of the panel cover 30 does not receive a large air flow resistance, and is directed toward the discharge port 30e on the upper end one side (left) of the panel cover 30. Since it flows, cold air can be efficiently blown into the refrigerator compartment 2.

さらに、流路形成部材41の下流部の背面側には、第1冷気ダクト11a内の冷気を左右方向に分岐させる分岐部41vが形成されており、分岐後の冷気は、吐出口30e,30fに対応して流路形成部材41の上端に設けられた溝出口41h3,41h4へ流れる。これにより、左右のドア2a,2b内にある最上段のドアポケット33aへ、効率よく冷気を供給できる。   Furthermore, on the back side of the downstream portion of the flow path forming member 41, a branch portion 41v that branches the cold air in the first cold air duct 11a in the left and right direction is formed, and the cold air after branching is discharged from the discharge ports 30e and 30f. It flows to the groove outlets 41h3 and 41h4 provided at the upper end of the flow path forming member 41 corresponding to the above. Thereby, cold air can be efficiently supplied to the uppermost door pocket 33a in the left and right doors 2a, 2b.

図13は、パネルカバー30の背面に流路形成部材41を嵌合した状態における、2段目の棚34bの高さ付近の拡大斜視図である。流路形成部材41の溝部41u内面とシール部材62内面とで囲まれた空間を、上流側から下流側へ流れる冷気は、下流側へ行くほど徐々に前面側へ凹む(深くなる)傾斜部41sにより、パネルカバー30の冷気流入口30t0へ案内される。このように、冷気流入口30t0の上流側に位置する流路形成部材41壁面に傾斜部41sを設けることで、案内凸部30tの高さを低くでき、案内凸部30tによるダクト内の通風抵抗の影響を抑制することが可能である。なお、傾斜部41sの鉛直方向寸法は、切欠孔41hの鉛直方向寸法より小さくすることにより、傾斜部41sの形成に伴う流路形成部材41の厚み縮小を抑え、断熱性能の低下を防ぐことが可能である。   FIG. 13 is an enlarged perspective view of the vicinity of the height of the shelf 34 b in the second stage in a state in which the flow path forming member 41 is fitted to the back surface of the panel cover 30. The cold air flowing from the upstream side to the downstream side in the space surrounded by the inner surface of the groove portion 41u of the flow path forming member 41 and the inner surface of the sealing member 62 gradually dents (becomes deeper) to the front side as it goes downstream Thus, it is guided to the cold air flow inlet 30t0 of the panel cover 30. Thus, the height of the guide convex portion 30t can be reduced by providing the inclined portion 41s on the wall surface of the flow path forming member 41 located upstream of the cold air flow inlet 30t0, and the ventilation resistance in the duct by the guide convex portion 30t. It is possible to suppress the influence of The vertical dimension of the inclined portion 41s is smaller than the vertical dimension of the cutout hole 41h, thereby suppressing the thickness reduction of the flow path forming member 41 accompanying the formation of the inclined portion 41s and preventing the deterioration of the heat insulation performance. It is possible.

ここで、案内凸部30tの上流側面には冷気流入口30t0が左右方向に複数形成されるが、隣接する冷気流入口30t0の間には仕切壁30t2が設けられているので、実質的に幅の広い吐出口を形成するだけでなく、パネルカバー30の強度を確保しつつゴミの侵入を防止できる。なお、吐出口30bに限らず、吐出口30a,30c,30dについても同様の構成となっている。   Here, although a plurality of cold air flow inlets 30t0 are formed in the left-right direction on the upstream side surface of the guide convex portion 30t, since the partition wall 30t2 is provided between the adjacent cold air flow inlets 30t0, the width substantially In addition to forming a wide discharge port, it is possible to prevent the entry of dust while securing the strength of the panel cover 30. In addition, not only the discharge port 30b but the discharge ports 30a, 30c, and 30d have the same configuration.

また、流路形成部材41は、左右方向について中央部が正面側へ膨らむような湾曲状となっている。このため、流路形成部材41とシール部材62とで形成される冷気ダクトの流路断面積を拡大することが可能である。一方のパネルカバー30も同様に、水平断面が湾曲状となっている。このため、パネルカバー30から冷蔵室2内へ向かって、冷気が放射状に広がって吐出されやすく、冷蔵室2内を効率的に冷却できる。   In addition, the flow path forming member 41 has a curved shape in which the central portion bulges to the front side in the left-right direction. For this reason, it is possible to expand the flow passage cross-sectional area of the cold air duct formed by the flow passage forming member 41 and the seal member 62. Similarly, the horizontal cross section of one panel cover 30 is curved. For this reason, it is easy to spread cold air radially from the panel cover 30 into the refrigerating chamber 2 and discharged, and the inside of the refrigerating chamber 2 can be efficiently cooled.

さらに、図14に示すように、パネルカバー30の案内凸部30tの下流側内壁面(前面凹部30w1の上壁面)30t1も曲面を有している。このため、流路形成部材41の傾斜部41sから冷気流入口30t0を通って案内凸部30t内に流入した冷気が、通風抵抗を抑制しながら前方へ誘導され、冷却効率向上に寄与する。   Furthermore, as shown in FIG. 14, the downstream inner wall surface (upper wall surface of the front recess 30w1) 30t1 of the guide convex portion 30t of the panel cover 30 also has a curved surface. For this reason, cold air which has flowed from the inclined portion 41s of the flow path forming member 41 through the cold air flow inlet 30t0 into the guide convex portion 30t is guided forward while suppressing the air flow resistance, and contributes to the improvement of the cooling efficiency.

本実施形態では、この冷蔵室側(前面側)を臨む各前面凹部30wが、見かけ上、吐出口30a〜30dに相当する。しかし、実際に冷気が吐出されるのは、冷気流入口30t0の存在する領域であるため、各吐出口30a〜30dの開口面積という場合は、各冷気流入口30t0の合計面積を指す。   In the present embodiment, the front concave portions 30w facing the cold storage side (front side) apparently correspond to the discharge ports 30a to 30d. However, since cold air is actually discharged in the region where the cold air flow inlet 30t0 exists, when referring to the opening area of each of the discharge openings 30a to 30d, it refers to the total area of the cold air flow inlets 30t0.

シール部材62は、合成樹脂材料などで形成された板状部材であり、流路形成部材41の第一溝部41ua及び第二溝部41ubの全体を覆うように配置される。また、シール部材62を用いて内箱47に接続することで、冷気ダクトを冷蔵室の背面側に設置することが可能となっている。   The seal member 62 is a plate-like member formed of a synthetic resin material or the like, and is disposed so as to cover the entire first groove portion 41ua and the second groove portion 41ub of the flow path forming member 41. Moreover, by connecting to the inner box 47 using the sealing member 62, it is possible to install a cold air duct on the back side of the refrigerator compartment.

以上述べた本実施形態の構成により、次のような効果が得られる。   The following effects can be obtained by the configuration of the present embodiment described above.

まず、流路が長いことにより通風抵抗が大きくなる第一冷気ダクト11aについて、流路の断面積を第二冷気ダクト11bよりも大きくすることで、冷気が下流に達するまでの通風抵抗を全体として抑制でき、結果として、冷蔵室2上部空間へ効率よく冷気を送風し、省エネルギー性の向上が可能となる。   First, for the first cold air duct 11a where the ventilation resistance becomes large due to the long flow path, the cross-sectional area of the flow path is made larger than the second cold air duct 11b, so that the ventilation resistance until the cold air reaches the downstream is taken as a whole. As a result, cold air can be efficiently blown to the upper space of the refrigerator compartment 2, and energy saving can be improved.

次に、冷気ダクト11の前面側を形成する壁面の内側に、水平方向に延びて上流側から至る冷気を受け止める案内凸部30tが形成され、この案内凸部30tの上流側壁面(下面)に冷気流入口30t0が形成されているので、冷気ダクト11内の冷気を効率良く引き込むことができる。また、この冷気流入口30t0から流入した冷気が、案内凸部30tの内部を通り、前面凹部30wの上壁面を介して冷蔵室2内の前面側へ誘導される。結果として、吐出される冷気の風量が増大するため、冷却効率が向上する。   Next, on the inside of the wall surface forming the front side of the cold air duct 11, a guide convex portion 30t extending horizontally and receiving cold air extending from the upstream side is formed, and on the upstream side wall surface (lower surface) of the guide convex 30t. Since the cold air flow inlet 30t0 is formed, cold air in the cold air duct 11 can be drawn in efficiently. In addition, cold air flowing from the cold air flow inlet 30t0 is guided to the front side in the refrigerating chamber 2 through the inside of the guide convex portion 30t and the upper wall surface of the front concave portion 30w. As a result, the flow rate of the discharged cold air is increased, thereby improving the cooling efficiency.

また、案内凸部30tの下面を鉛直方向に貫通するように吐出口が形成されているので、使用者が正面側から冷蔵室2内を見た場合でも吐出口が認識し難くなっており、意匠性が向上する。なお、案内凸部30tの下面は水平に限られず、鉛直方向よりも水平方向に近いものであれば、吐出口が見え難くなる効果や、吐出風量を増大させる効果は、一定程度奏する。   Moreover, since the discharge port is formed so as to penetrate the lower surface of the guide convex portion 30t in the vertical direction, it is difficult for the user to recognize the discharge port even when the inside of the refrigerator compartment 2 is viewed from the front side. Design will be improved. The lower surface of the guide convex portion 30t is not limited to horizontal, and if it is closer to the horizontal direction than the vertical direction, the effect of making the discharge port difficult to see and the effect of increasing the discharge air volume can be achieved to a certain extent.

さらに、高さの異なる位置にある横長矩形状の前面凹部30wが、吐出口の幅領域の大小にかかわらず同じ幅としてあるため、使用者にとって違和感がなく、意匠性を高く保つことができる。なお、各前面凹部30wの幅寸法は厳密な同一に限らず、90%〜110%の範囲内であれば構わない。   Furthermore, since the horizontally long rectangular front concave portions 30w located at different heights have the same width regardless of the size of the width area of the discharge port, the user does not have a sense of discomfort, and the design can be kept high. In addition, the width dimension of each front surface recessed part 30w may be in the range of 90%-110% not only in exact same.

また、本実施形態では、第一冷気ダクト11aの前面側に形成される吐出口が、第二冷気ダクト11bの前面に形成される吐出口よりも広いため、一般に冷え難い冷蔵室2上部へ広範囲に冷気を供給でき、冷却効率が高まる。そして、第二冷気ダクト11bよりも高くまで延びる第一冷気ダクト11aは、第二冷気ダクト11bの最上段の吐出口30cよりも高い場所に、すべての吐出口30a,30bを形成しているので、冷蔵室2上部へ集中して冷気を供給でき、冷却効率が高まる。   Further, in the present embodiment, the discharge port formed on the front side of the first cold air duct 11a is wider than the discharge port formed on the front of the second cold air duct 11b. Can supply cold air to increase cooling efficiency. And, since the first cold air duct 11a extending to a higher level than the second cold air duct 11b forms all the discharge ports 30a, 30b at a position higher than the discharge port 30c at the top of the second cold air duct 11b. , It is possible to concentrate on the upper part of the refrigerator compartment 2 to supply cold air, and the cooling efficiency is enhanced.

一方、第二冷気ダクト11bの上端は、冷蔵室2の高さのうち半分より低い位置にあり、第二冷気ダクト11bのすべての吐出口も、冷蔵室2の高さのうち半分より低い位置にある。従って、冷蔵室ツインダンパ20のバッフル20aを閉にしつつバッフル20bを開にすれば、冷蔵室2の下部に冷気を集中して供給できるため、冷蔵室2下部に温かい食品が投入された際の急速冷却や、冷蔵室2下部を上部と比べて低温に保つ下段冷却が、可能である。ここで、冷蔵室2の高さの半分から下の空間は、平均的な使用者のウエストラインに近い断熱仕切壁28に対して、少し高い位置に相当し、使用頻度が高いので、この空間を急速冷却や下段冷却の対象とするのは有効である。特に、冷蔵室2下部を2℃以下に保つと、作り置き食品等の長期保存性が大幅に向上する。また、冷蔵室2の一部空間に温かい食品が投入されても、その空間が急速冷却されるので、他の空間の温度が上がるのも抑制でき、結果として冷蔵室2全体の保存性も高まる。   On the other hand, the upper end of the second cold air duct 11 b is at a position lower than half of the height of the refrigerator compartment 2, and all the discharge ports of the second cold air duct 11 b are also lower than half of the height of the refrigerator compartment 2 It is in. Therefore, when the baffle 20b is opened while closing the baffle 20a of the refrigerator compartment twin damper 20, cold air can be concentrated and supplied to the lower part of the refrigerator compartment 2, so when warm food is introduced into the lower part of the refrigerator compartment 2. Rapid cooling or lower cooling that keeps the lower part of the refrigerator compartment 2 cooler than the upper part is possible. Here, the space below half of the height of the refrigerator compartment 2 corresponds to a slightly higher position with respect to the heat insulating partition wall 28 close to the waistline of the average user, and the frequency of use is high. It is effective to make the target of rapid cooling and lower stage cooling. In particular, when the lower part of the refrigerator compartment 2 is kept at 2 ° C. or lower, the long-term storage stability of the prepared food and the like is significantly improved. In addition, even if warm food is introduced into a part of the space of the refrigerator compartment 2, the space is rapidly cooled, so it is possible to suppress an increase in the temperature of other spaces, and as a result, the preservation of the entire refrigerator compartment 2 is also enhanced. .

1 冷蔵庫、2 冷蔵室、2a,2b 冷蔵室ドア、3 製氷室、3a 製氷室ドア、3b 収納容器、4 上段冷凍室、4a 上段冷凍室ドア、4b 収納容器、5 下段冷凍室、5a 下段冷凍室ドア、5b 収納容器、6 野菜室、6a 野菜室ドア、6b 収納容器、7 冷却器、8 冷却器収納室、9 庫内ファン、10 断熱箱体、11 冷蔵室冷気ダクト、11a 第一冷気ダクト、11aa 第一冷気ダクトの延設壁、11ab 第一冷気ダクトの拡幅壁、11b 第二冷気ダクト、12 上段冷凍室冷気ダクト、13 下段冷凍室冷気ダクト、17 冷凍室戻り口、18 野菜室戻りダクト、18a 野菜室戻り口、18b 野菜室戻り吐出口、20 冷蔵室ツインダンパ、20a バッフル、20b バッフル、21 蒸発皿、22 除霜ヒータ、23 樋、24 圧縮機、25 真空断熱材、27 ドレン孔、28,29,40 断熱仕切壁、30 パネルカバー、30a,30b,30c,30d,30e,30f 吐出口、30t 案内凸部、30w 前面凹部、33a,33b,33c ドアポケット、34a,34b,34c,34d,34e 棚、35 減圧貯蔵室、36 製氷タンク、39 冷蔵室戻り口、41 流路形成部材、41h 切欠孔、41h 整流部、41s 傾斜部、41v 分岐部、42 第二の温度センサ、43 第一の温度センサ、45 第三の温度センサ、46 モータ駆動部、47 背面カバー、48 食品検知センサ、50 基板カバー、51 制御基板、52 庫外温度センサ、53 ドアヒンジカバー、55 ハンドル、56 減圧貯蔵室ドア、60 冷凍室ダンパ、61 機械室、62 シール部材、63 天井面 Reference Signs List 1 refrigerator, 2 refrigerator, 2a, 2b refrigerator door, 3 ice chamber, 3a ice chamber door, 3b storage container, 4 upper freezer chamber, 4a upper freezer door, 4b storage container, 5 lower freezer chamber, 5a lower freezer Room door, 5b storage container, 6 vegetable room, 6a vegetable room door, 6b storage container, 7 cooler, 8 cooler storage room, 9 internal storage fan, 10 heat insulation box, 11 cold storage room cold air duct, 11a first cold air Duct, 11aa first cold air duct extended wall, 11ab first cold air duct widening wall, 11b second cold air duct, 12 upper cold room cold air duct, 13 lower cold room cold air duct, 17 cold room return port, 18 vegetable room Return Duct, 18a Vegetable Room Return, 18b Vegetable Room Return, 20 Cold Room Twin Damper, 20a Baffle, 20b Baffle, 21 Evaporative Tray, 22 Defrost Heater 23 樋, 24 compressor, 25 vacuum heat insulating material, 27 drain hole, 28, 29, 40 heat insulating partition wall, 30 panel cover, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f Discharge port, 30t guide convex portion, 30w front surface Recesses, 33a, 33b, 33c Door pockets, 34a, 34b, 34c, 34d, 34e Shelf, 35 reduced pressure storage room, 36 ice making tank, 39 cold storage room return port, 41 flow path forming member, 41h notch hole, 41h straightening part, 41s inclined portion, 41v branch portion, 42 second temperature sensor, 43 first temperature sensor, 45 third temperature sensor, 46 motor drive unit, 47 back cover, 48 food detection sensor, 50 substrate cover, 51 control substrate , 52 outside temperature sensor, 53 door hinge cover, 55 handle, 56 vacuum storage room door, 60 freezer room Pa, 61 machine room 62 seal member, 63 a ceiling surface

Claims (4)

冷蔵温度帯の貯蔵室と、
該貯蔵室の背面側に設けられる第一冷気ダクト及び第二冷気ダクトと、
前記第一冷気ダクト及び前記第二冷気ダクトへ下方から冷気を送風する送風手段と、を備えた冷蔵庫において、
前記第一冷気ダクトは、前記第二冷気ダクトよりも高い位置まで形成され、
少なくとも前記第二冷気ダクトの上端の高さまでは、前記第一冷気ダクトの幅寸法が、前記第二冷気ダクトの幅寸法よりも広いことを特徴とする冷蔵庫。
Storage room of refrigerated temperature zone,
A first cold air duct and a second cold air duct provided on the back side of the storage room;
A refrigerator comprising: a blower for blowing cold air from below to the first cold air duct and the second cold air duct;
The first cold air duct is formed to a position higher than the second cold air duct,
At least the height of the upper end of the second cold air duct, the width dimension of the first cold air duct is wider than the width dimension of the second cold air duct.
前記第一冷気ダクトに形成される吐出口は、前記第二冷気ダクトに形成される吐出口よりも広いことを特徴とする、請求項1に記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to claim 1, wherein the outlet formed in the first cold air duct is wider than the outlet formed in the second cold air duct. 前記第一冷気ダクト及び前記第二冷気ダクトは、パネルカバーを用いて構成され、
前記パネルカバーは、前記貯蔵室を臨む側であって、前記吐出口に対応する高さ位置に、複数の前面凹部を有し、
複数の前記前面凹部を同じ幅としたことを特徴とする、請求項2に記載の冷蔵庫。
The first cold air duct and the second cold air duct are configured using a panel cover,
The panel cover has a plurality of front concaves at a height position corresponding to the discharge port on the side facing the storage chamber,
The refrigerator according to claim 2, wherein the plurality of front recesses have the same width.
前記第一冷気ダクトのうち、前記第二冷気ダクトの高さ範囲内には、前記吐出口を有しないことを特徴とする、請求項1乃至3のいずれかに記載の冷蔵庫。   The refrigerator according to any one of claims 1 to 3, wherein the discharge port is not provided in the height range of the second cold air duct among the first cold air duct.
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