JP5490849B2 - refrigerator - Google Patents

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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Description

本発明は、冷気通路を通じて貯蔵室に冷気を送出する冷蔵庫に関する。   The present invention relates to a refrigerator that delivers cold air to a storage room through a cold air passage.

最近の冷蔵庫は、複数の貯蔵室を有し、温度帯を貯蔵室毎に異ならせるものが主流である。それらの貯蔵室には「冷蔵室」「冷凍室」「野菜室」「チルド室」「温度切替室」など、温度帯に応じて様々な呼称が付されている。貯蔵室毎に異なる温度帯を得るにあたっては、冷却器が生成した冷気を送風機で冷気通路に送り込み、冷気通路に設けた冷気分配器で各室への冷気分配を制御する、という手法によるのが一般的である。このような構成の冷蔵庫の例を特許文献1、2に見ることができる。   Most recent refrigerators have a plurality of storage rooms, and the temperature zones differ for each storage room. These storage rooms are given various names depending on the temperature zone, such as “refrigerated room”, “freezer room”, “vegetable room”, “chilled room”, “temperature switching room”. In order to obtain different temperature zones for each storage room, the cool air generated by the cooler is sent to the cool air passage by a blower, and the cold air distribution to the chambers is controlled by the cool air distributor provided in the cool air passage. It is common. Examples of the refrigerator having such a configuration can be seen in Patent Documents 1 and 2.

また、通常の構成であれば野菜室の冷却も冷気の送り込みにより行うのであるが、冷気で冷却した冷却板により間接的に野菜室を冷却し、高湿度冷却が行われるようにした冷蔵庫もある。そのような冷蔵庫の例を特許文献3に見ることができる。   In addition, in a normal configuration, the vegetable room is also cooled by feeding cold air, but there is also a refrigerator in which the vegetable room is indirectly cooled by a cooling plate cooled with cold air so that high humidity cooling is performed. . An example of such a refrigerator can be seen in US Pat.

特開平10−288440号公報Japanese Patent Laid-Open No. 10-288440 特開平10−47828号公報Japanese Patent Laid-Open No. 10-47828 特開2002−147915号公報JP 2002-147915 A

冷蔵庫の貯蔵室、中でも容積が大きく使用頻度の高い冷蔵室には、庫内照明装置が設けられる。本発明は、貯蔵室内に配置した冷却パネルを利用して、保鮮力を高め、かつ庫内照明装置の照明効果を高めることを目的とする。   An interior lighting device is provided in a refrigerator storage room, in particular, a refrigerator room having a large volume and a high frequency of use. An object of this invention is to improve the freshness power and the lighting effect of the lighting device in a store | warehouse | chamber using the cooling panel arrange | positioned in the storage chamber.

上記目的を達成するために本発明は、貯蔵物を収納する貯蔵室の正面側内側壁と、その表面に取り付けた冷却パネルとの間に冷気通路からの冷気を導入し、前記冷却パネルの表面温度を下げることにより前記貯蔵室内を冷却する冷蔵庫において、前記貯蔵室の天井に庫内照明装置を設けると共に、前記冷却パネル表面の金属面を鏡面仕上げしたことを特徴としている。   In order to achieve the above object, the present invention introduces cold air from a cold air passage between a front side inner wall of a storage room for storing stored items and a cooling panel attached to the surface, and the surface of the cooling panel. In the refrigerator that cools the storage room by lowering the temperature, an interior lighting device is provided on the ceiling of the storage room, and the metal surface of the surface of the cooling panel is mirror-finished.

この構成によると、貯蔵室の天井から降り注ぐ庫内照明装置の光が冷却パネルの鏡面仕上げされた表面で反射され、貯蔵室全体を明るく照らし出すので、貯蔵物をはっきり確認して取り出すことができる。貯蔵物が棚の奥の方にある場合など、時としてその存在を忘れがちになるが、本発明の構成によれば、そのような貯蔵物も背後からの光で浮かび上がるので、存在を忘れることがない。   According to this configuration, the light of the interior lighting device that pours from the ceiling of the storage room is reflected by the mirror-finished surface of the cooling panel and illuminates the entire storage room, so that the stored items can be clearly confirmed and removed. . Sometimes it is easy to forget its existence, such as when the store is in the back of a shelf, but according to the configuration of the present invention, such a store also emerges with light from behind, so forget it There is nothing.

本発明は、上記構成の冷蔵庫において、前記冷却パネルの表面にはストライプ状に多数のビードが形成されていることを特徴としている。   The present invention is characterized in that in the refrigerator configured as described above, a large number of beads are formed in stripes on the surface of the cooling panel.

この構成によると、ビードにより冷却パネルの強度が向上する。そして貯蔵物が冷却パネルに当たるとき、ビードがまず貯蔵物に当たるので、ビード間の鏡面には傷がつきにくく、冷却パネルの光反射性能を良好に保つことができる。さらに、ビードの存在により冷却パネルの表面積が増すから、扉を開いた時に外気中の水分を冷却パネルに付着させ、扉を閉じた後に冷却パネル表面の水分を貯蔵室内に湿度として還元するにあたり、冷却パネルの水分保有能力が高まり、保湿効果が向上し、保鮮力がレベルアップする。   According to this configuration, the strength of the cooling panel is improved by the bead. When the stored item hits the cooling panel, the bead first hits the stored item, so that the mirror surface between the beads is hardly damaged, and the light reflection performance of the cooling panel can be kept good. Furthermore, since the surface area of the cooling panel increases due to the presence of the beads, moisture in the outside air adheres to the cooling panel when the door is opened, and after the door is closed, the moisture on the surface of the cooling panel is reduced to humidity in the storage chamber. The moisture retention capacity of the cooling panel is increased, the moisturizing effect is improved, and the freshness is improved.

本発明は、上記構成の冷蔵庫において、前記冷却パネルは表面が凸に湾曲していることを特徴としている。   The present invention is characterized in that in the refrigerator configured as described above, the cooling panel has a convexly curved surface.

この構成によると、冷却パネルが凸面鏡を構成することになり、周囲の物体や人物は小さく映り込む。これが凹面鏡であった場合、物体や人物が大きく異様な形で映り込み、使用者を驚かすことがあるが、本発明の構成ではそのような心配はない。   According to this configuration, the cooling panel forms a convex mirror, and surrounding objects and people are reflected in a small size. If this is a concave mirror, objects and people may appear in large and odd shapes and surprise the user, but there is no such concern in the configuration of the present invention.

本発明は、上記構成の冷蔵庫において、前記冷却パネルは表面が円筒面をなしており、円周方向に沿って前記ビードが配置されていることを特徴としている。   The present invention is characterized in that, in the refrigerator having the above-described configuration, the cooling panel has a cylindrical surface, and the beads are arranged along a circumferential direction.

この構成によると、冷却パネルの幾何学形状が単純な円筒面なので、製作しやすく、光の反射効果も計算しやすい。そして円周方向に沿ってビードが配置されているので、円筒面である鏡面を良く保護することができる。   According to this configuration, since the geometric shape of the cooling panel is a simple cylindrical surface, it is easy to manufacture and the light reflection effect is easy to calculate. And since the bead is arrange | positioned along the circumferential direction, the mirror surface which is a cylindrical surface can be well protected.

本発明は、上記構成の冷蔵庫において、前記冷却パネルは、円筒面の軸線を垂直にして配置されていることを特徴としている。   The present invention is characterized in that, in the refrigerator configured as described above, the cooling panel is arranged with the axis of the cylindrical surface vertical.

この構成によると、冷却パネルに当たった光は水平面内で広がる形に反射される。このため、指向性のあるLEDで庫内照明装置を構成したときなど、円筒面の曲率とLEDの放つ光の照射位置を適切に設計することにより、貯蔵室の隅々まで明るく照明することが可能となる。   According to this configuration, the light hitting the cooling panel is reflected so as to spread in the horizontal plane. For this reason, when the interior lighting device is configured with directional LEDs, the corners of the storage room can be illuminated brightly by appropriately designing the curvature of the cylindrical surface and the irradiation position of the light emitted by the LEDs. It becomes possible.

本発明は、上記構成の冷蔵庫において、前記冷却パネルは、断熱材からなるパネルベースに熱伝導の良い金属板からなる表面パネルを組み合わせたものであり、前記パネルベースと表面パネルの曲率を異ならせることにより、組み合わせ状態で両者を密着させることを特徴としている。   In the refrigerator configured as described above, the cooling panel is a combination of a panel base made of heat insulating material and a surface panel made of a metal plate having good heat conductivity, and the curvature of the panel base and the surface panel is made different. Thus, the two are brought into close contact in a combined state.

この構成によると、表面パネルがパネルベースから浮くことがなく、冷却パネルの幾何学形状を正確に仕上げることができる。   According to this configuration, the surface panel does not float from the panel base, and the cooling panel geometry can be accurately finished.

本発明は、上記構成の冷蔵庫において、前記庫内照明装置は比較的大面積の光拡散板を備えることを特徴としている。   The present invention is characterized in that, in the refrigerator configured as described above, the interior lighting device includes a light diffusion plate having a relatively large area.

この構成によると、広く拡散された光が冷却パネルで反射されるので、スポット状の光が反射されて使用者の目を射るといったことがなく、目を傷めない。   According to this configuration, since the diffused light is reflected by the cooling panel, the spot-like light is not reflected and does not shine on the user's eyes, and the eyes are not damaged.

本発明によると、貯蔵室の正面側内側壁に取り付けた冷却パネルを利用して、庫内照明装置の照明効果を高めることができる。   According to the present invention, the lighting effect of the interior lighting device can be enhanced using the cooling panel attached to the front side inner wall of the storage room.

本発明の実施形態に係る冷蔵庫の正面図Front view of a refrigerator according to an embodiment of the present invention 同上冷蔵庫の開扉状態の正面図Front view of the refrigerator open state 同上冷蔵庫の正面断面図Front sectional view of the refrigerator 図3のA−A線に沿った断面図Sectional drawing along the AA line of FIG. 図3のB−B線に沿った断面図Sectional drawing along the BB line of FIG. 図3のC−C線に沿った断面図Sectional drawing along CC line of FIG. 冷気の流れを示す冷気回路図Cold air circuit diagram showing the flow of cold air 図6の部分拡大図Partial enlarged view of FIG. 冷蔵庫の水平断面図Horizontal sectional view of the refrigerator 冷却パネルの正面図Front view of cooling panel 図11は冷却パネルの右側面図Figure 11 is a right side view of the cooling panel 冷却パネルの背面図Rear view of cooling panel 図12のD−D線に沿った断面図Sectional drawing along the DD line of FIG. 図12のE−E線に沿った断面図Sectional drawing along the EE line of FIG. 図13のF部の拡大図Enlarged view of part F in FIG. 図13のG部の拡大図Enlarged view of part G in FIG. 図14のH部の拡大図Enlarged view of part H in FIG.

以下、本発明の実施形態を図に基づき説明する。図1−7は冷蔵庫の全体構成を示す図であって、図1は正面図、図2は開扉状態の正面図、図3は正面断面図、図4は図3のA−A線に沿った断面図、図5は図3のB−B線に沿った断面図、図6は図3のC−C線に沿った断面図、図7は冷気の流れを示す冷気回路図である。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. 1-7 is a diagram showing the overall configuration of the refrigerator, FIG. 1 is a front view, FIG. 2 is a front view in an opened state, FIG. 3 is a front sectional view, and FIG. 4 is a line AA in FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. 3, FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line CC in FIG. 3, and FIG. 7 is a cold air circuit diagram showing the flow of cold air. .

冷蔵庫1は上部に冷蔵室2(冷却室)が配され、冷蔵室2の下方には温度切替室3及び製氷室4が左右に並設される。温度切替室3及び製氷室4の下方には冷凍室6が配され、冷凍室6の下方に野菜室5が配されている。冷蔵室2の扉は両開きである。   The refrigerator 1 is provided with a refrigerating room 2 (cooling room) at the top, and a temperature switching room 3 and an ice making room 4 are provided side by side below the refrigerating room 2. A freezing room 6 is arranged below the temperature switching room 3 and the ice making room 4, and a vegetable room 5 is arranged below the freezing room 6. The door of the refrigerator compartment 2 is a double door.

冷蔵室2は貯蔵物を冷蔵保存し、野菜室5は冷蔵室2よりも高い室内温度(約8℃)で野菜を冷却保存する。温度切替室3は詳細を後述するように、使用者により室温を切り替えられるようになっている。冷凍室6は貯蔵物を冷凍保存し、製氷室4は冷凍室6に連通して氷を製氷する。尚、製氷室4及び冷凍室6は氷点以下に維持され、本明細書において製氷室4は冷凍室6の一部を構成する。   The refrigerator compartment 2 stores stored items in a refrigerator, and the vegetable compartment 5 cools and preserves vegetables at a room temperature (about 8 ° C.) higher than the refrigerator compartment 2. As will be described later in detail, the temperature switching chamber 3 can be switched by the user at room temperature. The freezer 6 stores the stored items in a frozen state, and the ice making chamber 4 communicates with the freezer 6 to make ice. The ice making room 4 and the freezing room 6 are maintained below the freezing point, and the ice making room 4 constitutes a part of the freezing room 6 in this specification.

図4−6は冷蔵庫1の右側面断面図で、それぞれ異なる箇所で断面したものである。冷蔵庫1の本体部は外箱1aと内箱1bとの間に発泡断熱材1cが充填されて構成されている。製氷室4及び温度切替室3と冷蔵室2との間は断熱壁7により隔離され、冷凍室6と野菜室5との間は断熱壁8により隔離される。また、温度切替室3と冷凍室6との間は断熱壁35(図3、6参照)により隔離され、温度切替室3と製氷室4との間は縦断熱壁36(図3参照)により隔離されている。   FIG. 4-6 is a right side cross-sectional view of the refrigerator 1, and is a cross section taken at different points. The main body of the refrigerator 1 is configured by filling a foam heat insulating material 1c between the outer box 1a and the inner box 1b. The ice making chamber 4 and the temperature switching chamber 3 are separated from the refrigerator compartment 2 by a heat insulating wall 7, and the freezer compartment 6 and the vegetable compartment 5 are separated from each other by a heat insulating wall 8. The temperature switching chamber 3 and the freezing chamber 6 are separated by a heat insulating wall 35 (see FIGS. 3 and 6), and the temperature switching chamber 3 and the ice making chamber 4 are separated by a vertical heat insulating wall 36 (see FIG. 3). Isolated.

発泡断熱材1cは外箱1aと内箱1bとの間に充填される際に断熱壁7、8内に同時に充填される。即ち、発泡断熱材1cの原液が外箱1aと内箱1bとの間とこれに連通する断熱壁7、8に同時に注入され、一体に発泡される。従来の断熱壁7、8は外箱1a、内箱1b間の発泡断熱材1cと異なる発泡スチロール等の断熱材が用いられていた。ウレタン発泡断熱材等の発泡断熱材1cを外箱1a、内箱1b間と同時に断熱壁7、8に充填することにより、断熱壁7、8を簡単に薄く形成することができる。従って、冷蔵室2の容積を広く確保することができる。   When the foam heat insulating material 1c is filled between the outer box 1a and the inner box 1b, the heat insulating walls 7 and 8 are filled simultaneously. That is, the stock solution of the foam heat insulating material 1c is injected simultaneously between the outer box 1a and the inner box 1b and into the heat insulating walls 7 and 8 communicating with the outer box 1a, and is foamed integrally. For the conventional heat insulating walls 7 and 8, a heat insulating material such as a polystyrene foam different from the foam heat insulating material 1c between the outer box 1a and the inner box 1b has been used. By filling the heat insulating walls 7 and 8 simultaneously with the space between the outer box 1a and the inner box 1b with the foam heat insulating material 1c such as urethane foam heat insulating material, the heat insulating walls 7 and 8 can be easily formed thin. Therefore, the volume of the refrigerator compartment 2 can be ensured widely.

また、断熱壁7、8の外装は内箱1bとは別の部材から成り、発泡断熱材1cの充填前は断熱壁7、8の側面が開口し、内箱1bは断熱壁7、8の側面に対向して開口する。発泡断熱材1cの充填により断熱壁7、8の側面の開口と内箱1bの開口とが連結して一体となる。これにより、断熱壁7、8によって隔離された温度帯の異なる各貯蔵室間での冷気や暖気の漏れが防止される。これにより、熱ロスの低減による省エネルギー化を図ることができる。また、断熱壁7、8の振動や、該振動による断熱壁7、8と内箱1bとの摺動によって発生する異常音を防止することができる。加えて、一体形成による構造的な強度の増加を図ることができる。   Further, the exterior of the heat insulating walls 7 and 8 is made of a member different from the inner box 1b, and the side surfaces of the heat insulating walls 7 and 8 are opened before the foam heat insulating material 1c is filled, and the inner box 1b is formed of the heat insulating walls 7 and 8. Open to face the side. By filling the foam heat insulating material 1c, the openings on the side surfaces of the heat insulating walls 7 and 8 and the opening of the inner box 1b are connected and integrated. Thereby, the leakage of cold air or warm air between the storage chambers separated by the heat insulating walls 7 and 8 in different temperature zones is prevented. Thereby, energy saving by reduction of heat loss can be achieved. Moreover, the abnormal noise which generate | occur | produces by the vibration of the heat insulation walls 7 and 8 and the sliding of the heat insulation walls 7 and 8 and the inner case 1b by this vibration can be prevented. In addition, the structural strength can be increased by integral formation.

製氷室4、冷凍室6、野菜室5及び温度切替室3には貯蔵物を収納する収納ケース43が設けられる。冷蔵室2には貯蔵物を載置する複数の収納棚41が設けられる。冷蔵室2の扉には複数の収納ポケット42が設けられる。これらにより、冷蔵庫1の使い勝手を向上させている。また、冷蔵室2内の下部には冷蔵室2と異なる温度帯の例えばチルド温度帯(約0℃)に維持された隔離室であるチルド室21(図6参照)が設けられている。チルド室21に替えて氷温(約−3℃)に維持される氷温室を設けてもよい。   The ice making room 4, the freezing room 6, the vegetable room 5 and the temperature switching room 3 are provided with a storage case 43 for storing stored items. The refrigerator compartment 2 is provided with a plurality of storage shelves 41 on which stored items are placed. A plurality of storage pockets 42 are provided on the door of the refrigerator compartment 2. As a result, the usability of the refrigerator 1 is improved. Further, a chilled chamber 21 (see FIG. 6), which is an isolation chamber maintained in a chilled temperature range (about 0 ° C.), for example, in a temperature range different from that of the refrigerated chamber 2 is provided in the lower part of the refrigerated chamber 2. An ice greenhouse maintained at an ice temperature (about −3 ° C.) may be provided instead of the chilled chamber 21.

野菜室5の背後には機械室50が設けられ、機械室50内に圧縮機57が配される。圧縮機57には凝縮器、膨張器(いずれも不図示)及び冷却器11が接続され、圧縮機57の駆動によりイソブタン等の冷媒が循環して冷凍サイクルが構成される。冷却器11が冷凍サイクルの低温側となる。   A machine room 50 is provided behind the vegetable room 5, and a compressor 57 is disposed in the machine room 50. The compressor 57 is connected to a condenser, an expander (not shown) and a cooler 11, and a refrigerant such as isobutane is circulated by driving the compressor 57 to constitute a refrigeration cycle. The cooler 11 is on the low temperature side of the refrigeration cycle.

図5において、冷凍室6の背後には背面板6aで仕切られる冷気通路31(冷凍室用冷気通路)が設けられる。冷気通路31は仕切板31cにより前部31aと後部31bとに仕切られ、後部31bに冷却器11が配される。冷却器11が冷凍室6の背面側に配されるため、冷却器11の冷熱が仕切板31c、前部31a、背面板6aを介して冷凍室6側へ放出される。このため、冷凍室6が効率よく間接冷却され、冷却効率が向上されるようになっている。   In FIG. 5, a cold air passage 31 (a freezer compartment cold air passage) partitioned by a back plate 6 a is provided behind the freezer compartment 6. The cool air passage 31 is partitioned into a front part 31a and a rear part 31b by a partition plate 31c, and the cooler 11 is arranged in the rear part 31b. Since the cooler 11 is arranged on the back side of the freezer compartment 6, the cold heat of the cooler 11 is released to the freezer compartment 6 side through the partition plate 31c, the front portion 31a, and the back plate 6a. For this reason, the freezer compartment 6 is indirectly cooled efficiently, and the cooling efficiency is improved.

冷蔵室2の背後には冷蔵室ダンパ20(冷気分配器)を介して冷気通路31と連通する冷気通路32(冷却室用冷気通路)が設けられる。冷凍サイクルの低温側となる冷却器11と冷気通路31を流通する空気とが熱交換して冷気が生成される。冷却器11の下方には冷却器11を除霜する除霜ヒータ33が設けられている。除霜ヒータ33の下方には除霜による水を受けるつゆ受皿63が設けられる。つゆ受皿63にはドレンパイプ64が設けられ、機械室50内に配された蒸発皿66(図4参照)にドレンパイプ64を介してドレン水が導かれる。   A cold air passage 32 (cooling chamber cold air passage) communicating with the cold air passage 31 via the cold room damper 20 (cold air distributor) is provided behind the refrigerator compartment 2. The cooler 11 on the low temperature side of the refrigeration cycle exchanges heat with the air flowing through the cold air passage 31 to generate cold air. A defrost heater 33 for defrosting the cooler 11 is provided below the cooler 11. Below the defrost heater 33, a soup saucer 63 for receiving water by defrost is provided. The soup saucer 63 is provided with a drain pipe 64, and drain water is guided to the evaporation dish 66 (see FIG. 4) disposed in the machine room 50 through the drain pipe 64.

冷気通路31、32内には冷凍室送風機12(第2送風機)及び冷蔵室送風機23(第1送風機)がそれぞれ配される。詳細は後述するが、冷却器11で生成された冷気は冷凍室送風機12の駆動により冷気通路31の前部31aを流通し、冷凍室6、製氷室4及び温度切替室3に供給される。また、該冷気は冷蔵室送風機23の駆動により、冷気通路32を介して冷蔵室2、チルド室21及び野菜室5に供給される。   In the cold air passages 31 and 32, a freezer compartment fan 12 (second fan) and a refrigerator compartment fan 23 (first fan) are arranged, respectively. Although details will be described later, the cold air generated by the cooler 11 flows through the front portion 31 a of the cold air passage 31 by driving the freezer compartment fan 12, and is supplied to the freezer compartment 6, the ice making compartment 4, and the temperature switching chamber 3. The cold air is supplied to the refrigerator compartment 2, the chilled compartment 21 and the vegetable compartment 5 through the cold passage 32 by driving the refrigerator compartment fan 23.

冷凍室送風機12及び冷蔵室送風機23は軸流ファンから成る。冷蔵室送風機23は、断熱壁7と正面投影において重なるように、ほぼ同一水平面内に配置されている。これにより、使用頻度の高い冷蔵室2の背後に冷蔵室送風機23が配置されず、冷気通路32の奥行を狭くすることができる。即ち、冷気通路32の奥行きは冷蔵室送風機23の吐出側で例えば80mmに形成され、空気流の下流側に向かって徐々に狭くなって例えば12mmに形成されている。この時、冷気通路32の左右方向の幅は冷蔵室送風機23の吐出側付近よりも広く形成される。これにより、冷気通路32の通風面積を確保して冷気流量が維持され、送風効率の低下が防止されている。従って、狭くなった冷気通路32の前方の冷蔵室2の奥行きが増加し、冷蔵室2の容積を広く確保することができる。   The freezer compartment fan 12 and the refrigerator compartment fan 23 are axial fans. The refrigerator compartment blower 23 is disposed in substantially the same horizontal plane so as to overlap the heat insulating wall 7 in front projection. Thereby, the refrigerator air blower 23 is not arrange | positioned behind the refrigerator compartment 2 with a high usage frequency, and the depth of the cold air | gas channel | path 32 can be narrowed. That is, the depth of the cold air passage 32 is formed to 80 mm, for example, on the discharge side of the refrigerator fan 23, and is gradually narrowed toward the downstream side of the air flow, for example, 12 mm. At this time, the width of the cold air passage 32 in the left-right direction is formed wider than the vicinity of the discharge side of the refrigerator compartment fan 23. Thereby, the ventilation area of the cool air passage 32 is ensured, the cool air flow rate is maintained, and the reduction of the blowing efficiency is prevented. Therefore, the depth of the refrigerator compartment 2 in front of the narrowed cold air passage 32 is increased, and the volume of the refrigerator compartment 2 can be secured widely.

断熱壁7を図に示すよりも上方に設けて温度切替室3や製氷室4の容積を広く確保してもよい。また、冷蔵室送風機23を遠心ファンにより形成してもよい。この時、遠心ファンは吸込み側を下方に向け、吐出側を左右方向に向けて配置され、空気の吐出時または吐出後に空気流を上方に向けるようにするとよい。   The heat insulation wall 7 may be provided above the figure to secure a large volume of the temperature switching chamber 3 and the ice making chamber 4. Moreover, you may form the refrigerator compartment fan 23 with a centrifugal fan. At this time, the centrifugal fan may be arranged with the suction side facing downward and the discharge side facing left and right, so that the air flow is directed upward during or after air discharge.

冷蔵室送風機23が断熱壁7と正面投影において重なる領域に設けられるため、冷凍室送風機12は製氷室4の上部に配される製氷皿62から離れた低い位置に配置される。冷凍室送風機12の冷気の吐出し方向が前方上方の製氷皿62の方向になっているため、製氷皿62の貯水を効率よく冷却することができる。   Since the refrigerator compartment blower 23 is provided in a region overlapping the heat insulating wall 7 in the front projection, the freezer compartment blower 12 is disposed at a low position away from the ice making tray 62 disposed above the ice making chamber 4. Since the discharge direction of the cold air from the freezer blower 12 is the direction of the ice tray 62 at the upper front, the water stored in the ice tray 62 can be efficiently cooled.

図3は冷蔵庫1の正面断面図を示している。冷蔵室送風機23、冷蔵室ダンパ20及び冷凍室送風機12は上下方向にほぼ並べて配置される。即ち、冷蔵室送風機23、冷蔵室ダンパ20及び冷凍室送風機12は平面投影において重なるように配置されている。これにより、冷蔵庫1の左右方向の幅を狭くできるとともに、冷気通路31、32を短縮して容積効率や送風効率をより向上することができる。   FIG. 3 shows a front sectional view of the refrigerator 1. The refrigerator compartment fan 23, the refrigerator compartment damper 20, and the freezer compartment fan 12 are arranged substantially side by side in the vertical direction. That is, the refrigerating room blower 23, the refrigerating room damper 20, and the freezing room blower 12 are arranged so as to overlap in the planar projection. Thereby, while the width | variety of the left-right direction of the refrigerator 1 can be narrowed, the cool air passages 31 and 32 can be shortened and volume efficiency and ventilation efficiency can be improved more.

冷凍室6の背後の冷気通路31には冷凍室送風機12の前面にあたる箇所に開口が設けられ、ここから冷凍室送風機12によって製氷室4に空気が送出される。製氷室4に連通する冷凍室6の下部には冷凍室戻り口22が設けられる。また、冷気通路31から分岐して温度切替室3に冷気を導く導入通風路15が設けられる。   The cold air passage 31 behind the freezer compartment 6 is provided with an opening at a location corresponding to the front surface of the freezer compartment fan 12, from which air is sent out to the ice making chamber 4 by the freezer compartment fan 12. A freezer compartment return port 22 is provided at the lower part of the freezer compartment 6 communicating with the ice making chamber 4. Further, an introduction ventilation path 15 that branches from the cold air passage 31 and guides the cold air to the temperature switching chamber 3 is provided.

冷気通路31の上部は冷蔵室ダンパ20を介して冷気通路32に連通する。冷蔵室ダンパ20を開いて冷凍室送風機12を駆動すると冷蔵室2及びチルド室21に冷気が供給される。   The upper part of the cold air passage 31 communicates with the cold air passage 32 via the refrigerator compartment damper 20. When the refrigerator compartment damper 20 is opened and the freezer compartment fan 12 is driven, cold air is supplied to the refrigerator compartment 2 and the chilled compartment 21.

温度切替室3の容積を広く確保するため、温度切替室3と製氷室4とを隔離する縦断熱壁36は図3において左側に偏って配置される。   In order to secure a large volume of the temperature switching chamber 3, the vertical heat insulating wall 36 that separates the temperature switching chamber 3 and the ice making chamber 4 is arranged biased to the left in FIG. 3.

温度切替室3の背後に冷気通路31の前部31aや冷蔵室ダンパ20を設けると、温度切替室3から冷気通路31内の冷気に熱が放出される。冷気通路31を流通する冷気が例えば−23℃であり、温度切替室3が該冷気よりも高温(例えば、3℃や8℃や50℃)に制御されていると、熱ロスが大きくなる。このため、縦断熱壁36の後方かそれよりも左側に冷蔵室ダンパ20や冷気通路31の前部31a(図5参照)を設け、温度切替室3から冷気への熱の放出を防止している。これにより、冷却効率をより向上することができる。   When the front portion 31 a of the cold air passage 31 and the refrigerator compartment damper 20 are provided behind the temperature switching chamber 3, heat is released from the temperature switching chamber 3 to the cold air in the cold air passage 31. When the cold air flowing through the cold air passage 31 is, for example, −23 ° C., and the temperature switching chamber 3 is controlled to a temperature higher than the cold air (for example, 3 ° C., 8 ° C., or 50 ° C.), heat loss increases. For this reason, the refrigerator compartment damper 20 and the front part 31a (see FIG. 5) of the cold air passage 31 are provided behind the vertical heat insulating wall 36 or on the left side thereof to prevent heat from being released from the temperature switching chamber 3 to the cold air. Yes. Thereby, cooling efficiency can be improved more.

冷蔵室2の背面下部には冷蔵室流出口2aが開口し、野菜室5には野菜室流入口(不図示)が設けられる。冷蔵室流出口2aと野菜室流入口とは温度切替室3の背面を通る連結路34により連結され、これにより冷蔵室2と野菜室5は連通している。野菜室5の背面上部には冷気通路31に連通する戻り通風路46(図5参照)が設けられている。   A refrigerator compartment outlet 2 a is opened at the lower back of the refrigerator compartment 2, and a vegetable compartment inlet (not shown) is provided in the vegetable compartment 5. The refrigerator compartment outlet 2a and the vegetable compartment inlet are connected by a connecting path 34 that passes through the back surface of the temperature switching chamber 3, whereby the refrigerator compartment 2 and the vegetable compartment 5 communicate with each other. A return ventilation path 46 (see FIG. 5) communicating with the cold air passage 31 is provided at the upper back of the vegetable compartment 5.

温度切替室3の後部には温度切替室送風機18及びヒータ16(図6参照)が配置される。温度切替室3の左下部には温度切替室吐出ダンパ37が設けられる。温度切替室吐出ダンパ37は導入通風路15内に配置され、温度切替室送風機18は導入通風路15の上部に配置される。温度切替室吐出ダンパ37を開いて温度切替室送風機18を駆動すると導入通風路15を介して冷却器11から冷気が温度切替室3に流入する。温度切替室吐出ダンパ37の開閉量によって導入通風路15から温度切替室3に流入する風量が調整される。温度切替室3には、ヒータ16の他、底部にパネルヒータ(不図示)が設けられる。   A temperature switching chamber blower 18 and a heater 16 (see FIG. 6) are disposed at the rear of the temperature switching chamber 3. A temperature switching chamber discharge damper 37 is provided at the lower left portion of the temperature switching chamber 3. The temperature switching chamber discharge damper 37 is arranged in the introduction ventilation path 15, and the temperature switching chamber blower 18 is arranged in the upper part of the introduction ventilation path 15. When the temperature switching chamber discharge damper 37 is opened and the temperature switching chamber blower 18 is driven, cold air flows from the cooler 11 into the temperature switching chamber 3 through the introduction ventilation path 15. The amount of air flowing into the temperature switching chamber 3 from the introduction ventilation path 15 is adjusted by the opening / closing amount of the temperature switching chamber discharge damper 37. In addition to the heater 16, the temperature switching chamber 3 is provided with a panel heater (not shown) at the bottom.

温度切替室3の下部には温度切替室戻りダンパ38(図6参照)が設けられる。温度切替室戻りダンパ38は下方に延びる戻り通風路17を開閉し、温度切替室3内の空気は戻り通風路17を介して冷気通路31に戻るようになっている。   Below the temperature switching chamber 3, a temperature switching chamber return damper 38 (see FIG. 6) is provided. The temperature switching chamber return damper 38 opens and closes the return ventilation path 17 extending downward, and the air in the temperature switching chamber 3 returns to the cool air passage 31 via the return ventilation path 17.

冷却器11は冷媒が流通する冷媒管11aが蛇行して形成され、冷媒管11aの左右端部がエンドプレート11bにより支持されている。冷媒管11aには放熱用の多数のフィン(不図示)が接して設けられている。冷媒管11aの上部には気液分離器45が接続される。   The cooler 11 is formed by meandering refrigerant pipes 11a through which refrigerant flows, and left and right ends of the refrigerant pipes 11a are supported by end plates 11b. A large number of fins (not shown) for heat dissipation are provided in contact with the refrigerant pipe 11a. A gas-liquid separator 45 is connected to the upper part of the refrigerant pipe 11a.

戻り通風路17を流通する空気は冷却器11の上下方向の中間に設けた流出口17aから冷却器11に戻される。また、冷凍室戻り口22を介して冷凍室6から流出する冷気は冷却器11の下部に戻り、野菜室5から流出して戻り通風路46を通る冷気は冷却器11の下方に戻る。従って、各貯蔵室から流出した冷気は冷却器11に分散して戻される。このため、各貯蔵室を循環して戻ってきた水分を含む冷気による霜が一部に集中的に発生せずに、冷却器11全体に分散して発生する。これにより、霜による冷気流れの目詰まりが防止され、冷却器11の冷却性能低下を防止することができる。   The air flowing through the return air passage 17 is returned to the cooler 11 from an outlet 17 a provided in the middle of the cooler 11 in the vertical direction. Further, the cold air flowing out from the freezer compartment 6 through the freezer compartment return port 22 returns to the lower part of the cooler 11, and the cold air flowing out from the vegetable compartment 5 and passing through the return ventilation path 46 returns to the lower part of the cooler 11. Therefore, the cold air flowing out from each storage chamber is returned to the cooler 11 in a dispersed manner. For this reason, the frost by the cold air containing the water | moisture content which circulated through each store room and returned does not generate | occur | produce intensively, but disperse | distributes and generate | occur | produces to the cooler 11 whole. Thereby, clogging of the cold air flow due to frost is prevented, and a decrease in cooling performance of the cooler 11 can be prevented.

容積の小さい温度切替室3を流通した冷気は冷却器11の上部で冷却され、容積の大きい冷蔵室3、野菜室5及び冷凍室6を流通した冷気は冷却器11の上下方向の全体で冷却される。従って、温度切替室3から流出した冷気が必要以上に冷却器11と熱交換されず、冷却器11の熱交換効率を向上することができる。   The cold air that has passed through the temperature switching chamber 3 with a small volume is cooled at the upper part of the cooler 11, and the cold air that has passed through the refrigerator compartment 3, the vegetable room 5, and the freezer room 6 with a large volume is cooled in the entire vertical direction of the cooler 11. Is done. Therefore, the cold air flowing out from the temperature switching chamber 3 is not heat exchanged with the cooler 11 more than necessary, and the heat exchange efficiency of the cooler 11 can be improved.

冷凍室戻り口22を介して冷凍室6から流出した冷気は両側のエンドプレート11bの間に導かれる。野菜室5から流出した冷気は戻り通風路46(図5参照)を介して冷却器11の両側のエンドプレート11bの内側及び外側の左右方向全体に導かれる。   The cold air flowing out of the freezer compartment 6 through the freezer compartment return port 22 is guided between the end plates 11b on both sides. The cold air flowing out from the vegetable compartment 5 is guided to the entire left and right direction inside and outside the end plates 11b on both sides of the cooler 11 via a return ventilation path 46 (see FIG. 5).

これにより、野菜室5から流出した冷気の熱交換面積が冷凍室6から流出した冷気の熱交換面積よりも大きくなる。従って、冷凍室6から戻る低温の冷気を必要以上に冷却させず、野菜室5から戻る高温の冷気を冷却器11全体で冷却して冷却器11の熱交換効率をより向上することができる。   Thereby, the heat exchange area of the cold air flowing out from the vegetable compartment 5 becomes larger than the heat exchange area of the cold air flowing out from the freezer compartment 6. Therefore, the low temperature cold air returning from the freezer compartment 6 is not cooled more than necessary, and the high temperature cold air returning from the vegetable compartment 5 is cooled by the entire cooler 11 so that the heat exchange efficiency of the cooler 11 can be further improved.

温度切替室3は冷凍温度に維持される場合があるため、エンドプレート11bには戻り通風路17の流出口17aに対向する位置に切欠き(不図示)が設けられる。これにより、温度切替室3を流出した冷気を両側のエンドプレート11bの間に導いて冷気を分散させることができる。従って、冷却器11の結露を分散して目詰まりをより防止することができる。   Since the temperature switching chamber 3 may be maintained at the freezing temperature, the end plate 11b is provided with a notch (not shown) at a position facing the outlet 17a of the return ventilation path 17. Thereby, the cold air that has flowed out of the temperature switching chamber 3 can be guided between the end plates 11b on both sides to disperse the cold air. Therefore, the condensation of the cooler 11 can be dispersed and clogging can be further prevented.

図7は冷蔵庫1の冷気の流れを示す冷気回路図である。冷凍室6、冷蔵室2及び温度切替室3はそれぞれ並列に配される。製氷室4は冷凍室6と直列に配され、野菜室5は冷蔵室2と直列に配される。冷却器11で生成された冷気は、冷凍室送風機12の駆動により製氷室4に送出される。製氷室4に送出された冷気は製氷室4及び冷凍室6を流通し、冷凍室戻り口22から流出して冷却器11に戻る。これにより、製氷室4及び冷凍室6内が冷却される。   FIG. 7 is a cold air circuit diagram showing the flow of cold air in the refrigerator 1. The freezer compartment 6, the refrigerator compartment 2, and the temperature switching chamber 3 are each arranged in parallel. The ice making room 4 is arranged in series with the freezer room 6, and the vegetable room 5 is arranged in series with the refrigerator room 2. The cold air generated by the cooler 11 is sent to the ice making chamber 4 by driving the freezer blower 12. The cold air sent to the ice making room 4 flows through the ice making room 4 and the freezing room 6, flows out from the freezing room return port 22, and returns to the cooler 11. As a result, the ice making chamber 4 and the freezing chamber 6 are cooled.

冷凍室送風機12の排気側で分岐した冷気は冷蔵室送風機23の駆動により、冷蔵室ダンパ20を介して冷蔵室2及びチルド室21に送出される。冷蔵室2及びチルド室21を流通して貯蔵物と熱交換した冷気は連結路34を介して野菜室5に流入する。野菜室5に流入した冷気は野菜室5内を流通し、戻り通風路46を介して冷却器11に戻る。これにより、冷蔵室2及び野菜室5内が冷却され、設定温度になると冷蔵室ダンパ20が閉じられる。なお、冷蔵室2に送出された冷気は冷気パネルを冷却し、冷気パネルを介して冷蔵室2を冷却する。これについては後で詳しく説明する。   The cold air branched on the exhaust side of the freezer compartment fan 12 is sent to the refrigerating compartment 2 and the chilled compartment 21 through the refrigerating compartment damper 20 by driving the refrigerating compartment blower 23. The cold air that has flowed through the refrigerator compartment 2 and the chilled compartment 21 and exchanged heat with the stored material flows into the vegetable compartment 5 through the connection path 34. The cold air flowing into the vegetable compartment 5 circulates in the vegetable compartment 5 and returns to the cooler 11 through the return ventilation path 46. Thereby, the inside of the refrigerator compartment 2 and the vegetable compartment 5 is cooled, and when it becomes preset temperature, the refrigerator compartment damper 20 will be closed. In addition, the cold air sent to the refrigerator compartment 2 cools the cold air panel, and cools the refrigerator compartment 2 through the cold air panel. This will be described in detail later.

冷凍室送風機12の排気側で分岐した冷気は、温度切替室送風機18の駆動により温度切替室吐出ダンパ37を介して温度切替室3に流入する。温度切替室3に流入した冷気は温度切替室3内を流通して温度切替室戻りダンパ38から流出し、戻り通風路17を介して冷却器11に戻る。これにより、温度切替室3内が冷却される。   The cold air branched on the exhaust side of the freezer compartment fan 12 flows into the temperature switching chamber 3 via the temperature switching chamber discharge damper 37 by driving the temperature switching chamber blower 18. The cold air that has flowed into the temperature switching chamber 3 flows through the temperature switching chamber 3, flows out of the temperature switching chamber return damper 38, and returns to the cooler 11 through the return ventilation path 17. Thereby, the inside of the temperature switching chamber 3 is cooled.

前述のように、温度切替室3は使用者の操作により室内温度を切り替えることができるようになっている。温度切替室3の動作モードは温度帯に応じてワイン(8℃)、冷蔵(3℃)、チルド(0℃)、ソフト冷凍(−8℃)、冷凍(−15℃)の各冷却モードが設けられる。   As described above, the temperature switching chamber 3 can switch the room temperature by a user's operation. The operation modes of the temperature switching chamber 3 are wine (8 ° C.), refrigeration (3 ° C.), chilled (0 ° C.), soft freezing (−8 ° C.), and freezing (−15 ° C.) depending on the temperature zone. Provided.

これにより、使用者は所望の温度で貯蔵物を冷凍または冷蔵して冷却保存できる。室内温度の切り替えは温度切替室吐出ダンパ37を開く量を可変して行うことができる。尚、例えば冷凍の室内温度から冷蔵の室内温度に切り替える際にヒータ16またはパネルヒータ(不図示)に通電して昇温してもよい。これにより、迅速に所望の室内温度に切り替えることができる。   Thus, the user can store the refrigerated product at a desired temperature by refrigeration or refrigeration. The room temperature can be switched by varying the amount of opening of the temperature switching chamber discharge damper 37. For example, when switching from a freezing room temperature to a refrigerated room temperature, the heater 16 or a panel heater (not shown) may be energized to raise the temperature. Thereby, it can switch to desired room temperature rapidly.

ヒータ16及びパネルヒータ(不図示)に通電することにより、温度切替室3の室内温度を、貯蔵物を冷却保存する低温側から常温よりも高温の高温側に切り替えることができる。これにより、調理済み加熱食品の一時的な保温や温調理等を行うことができる。   By energizing the heater 16 and the panel heater (not shown), the room temperature of the temperature switching chamber 3 can be switched from the low temperature side where the stored items are cooled and stored to the high temperature side higher than the normal temperature. Thereby, temporary heat insulation, warm cooking, etc. of the cooked heated food can be performed.

高温側の室内温度は、主な食中毒菌の発育温度が30℃〜45℃であるため、ヒータ容量の公差や温度切替室3内の温度分布等を考慮して50℃以上にするとよい。これにより、食中毒菌の繁殖を防止できる。   Since the growth temperature of the main food poisoning bacteria is 30 ° C. to 45 ° C., the indoor temperature on the high temperature side is preferably set to 50 ° C. or more in consideration of the tolerance of the heater capacity, the temperature distribution in the temperature switching chamber 3, and the like. Thereby, propagation of food poisoning bacteria can be prevented.

また、冷蔵庫に用いられる一般的な樹脂製部品の耐熱温度が80℃であるため、高温側の室内温度を80℃以下にすると安価に実現することができる。加えて、食中毒菌を滅菌するためには、例えば腸管出血性大腸菌(病原性大腸菌O157)の場合では75℃で1分間の加熱が必要である。従って、高温側の室内温度を75℃〜80℃にするとより望ましい。   Moreover, since the heat-resistant temperature of the general resin parts used for a refrigerator is 80 degreeC, when the room temperature of a high temperature side shall be 80 degrees C or less, it can implement | achieve cheaply. In addition, in order to sterilize food poisoning bacteria, for example, in the case of enterohemorrhagic E. coli (pathogenic E. coli O157), heating at 75 ° C. for 1 minute is required. Therefore, it is more desirable to set the indoor temperature on the high temperature side to 75 ° C. to 80 ° C.

以下は55℃での食中毒菌の減菌に関する試験結果である。試験サンプルは初期状態で大腸菌2.4×103CFU/mL、黄色ブドウ球菌2.0×103CFU/mL、サルモネラ2.1×103CFU/mL、腸炎ビブリオ1.5×103CFU/mL、セレウス4.0×103CFU/mLを含んでいる。この試験サンプルを40分間で3℃から55℃に加温し、55℃で3.5時間保温後、80分間で55℃から3℃に戻して再度各菌の量を調べた。その結果、いずれの菌も10CFU/mL以下(検出せず)のレベルまで減少していた。従って、温度切替室3の高温側の設定温度を55℃としても充分減菌効果がある。 The following are the test results on the sterilization of food poisoning bacteria at 55 ° C. In the initial state, E. coli 2.4 × 10 3 CFU / mL, Staphylococcus aureus 2.0 × 10 3 CFU / mL, Salmonella 2.1 × 10 3 CFU / mL, Vibrio parahaemolyticus 1.5 × 10 3 CFU / ML, Cereus 4.0 × 10 3 CFU / mL. This test sample was heated from 3 ° C. to 55 ° C. over 40 minutes, kept at 55 ° C. for 3.5 hours, then returned from 55 ° C. to 3 ° C. over 80 minutes, and the amount of each bacterium was examined again. As a result, all the bacteria were reduced to a level of 10 CFU / mL or less (not detected). Therefore, even if the set temperature on the high temperature side of the temperature switching chamber 3 is 55 ° C., there is a sufficient sterilization effect.

本実施形態によると、上方から冷蔵室2、温度切替室3、冷凍室6、野菜室5の順に配置したので、冷凍室6及び野菜室5の横幅が広くなり、冷蔵庫1の利便性が向上する。また、温度切替室3と冷凍室6とが隣接するため、冷凍室6に近設される冷却器11から温度切替室3までの冷気経路が短くなる。このため、冷凍温度に維持される温度切替室3に供給される冷気の昇温を防止し、冷却効率を向上することができる。   According to the present embodiment, since the refrigerator compartment 2, the temperature switching chamber 3, the freezer compartment 6, and the vegetable compartment 5 are arranged in this order from the top, the width of the freezer compartment 6 and the vegetable compartment 5 is widened, and the convenience of the refrigerator 1 is improved. To do. In addition, since the temperature switching chamber 3 and the freezer compartment 6 are adjacent to each other, the cool air path from the cooler 11 provided close to the freezer compartment 6 to the temperature switching chamber 3 is shortened. For this reason, the temperature rise of the cold air supplied to the temperature switching chamber 3 maintained at the freezing temperature can be prevented, and the cooling efficiency can be improved.

また、使用頻度の高い冷蔵室2を最上段に配置することにより冷蔵庫1の利便性が向上する。加えて、冷蔵室2の下方に野菜室5が配置されるため冷蔵室2内の冷気を自重により容易に野菜室5に導くことができ、送風効率低下を防止することができる。更に、温度切替室3を冷凍室6及び野菜室3の上方に配置しているため、使用者が立ったままで重く高温の鍋等を容易に出し入れすることができる。従って、冷蔵庫1の利便性をより向上できるとともに、鍋等をひっくり返す危険が減少して安全性を向上することができる。   Moreover, the convenience of the refrigerator 1 improves by arrange | positioning the refrigerator compartment 2 with a high usage frequency in the uppermost stage. In addition, since the vegetable compartment 5 is disposed below the refrigerator compartment 2, the cold air in the refrigerator compartment 2 can be easily guided to the vegetable compartment 5 by its own weight, and a reduction in blowing efficiency can be prevented. Furthermore, since the temperature switching chamber 3 is disposed above the freezer compartment 6 and the vegetable compartment 3, it is possible to easily put in and out a heavy and hot pan or the like while the user is standing. Therefore, the convenience of the refrigerator 1 can be further improved, and the risk of turning over the pan or the like can be reduced, thereby improving safety.

次に、冷蔵室2を冷却パネル70で冷却する仕組みを図8−17に基づき説明する。図8は図6の部分拡大図、図9は冷蔵庫の水平断面図、図10は冷却パネルの正面図、図11は冷却パネルの右側面図、図12は冷却パネルの背面図、図13は図12のD−D線に沿った断面図、図14は図12のE−E線に沿った断面図、図15は図13のF部の拡大図、図16は図13のG部の拡大図、図17は図14のH部の拡大図である。   Next, a mechanism for cooling the refrigerator compartment 2 with the cooling panel 70 will be described with reference to FIGS. 8 is a partially enlarged view of FIG. 6, FIG. 9 is a horizontal sectional view of the refrigerator, FIG. 10 is a front view of the cooling panel, FIG. 11 is a right side view of the cooling panel, FIG. 12 is a rear view of the cooling panel, and FIG. 12 is a cross-sectional view taken along the line DD of FIG. 12, FIG. 14 is a cross-sectional view taken along the line EE of FIG. 12, FIG. 15 is an enlarged view of a portion F of FIG. FIG. 17 is an enlarged view of a portion H in FIG.

冷却パネル70は冷蔵室2の正面側内側壁に配置される。この正面側内側壁と、その表面に取り付けられた冷却パネル70との間に、冷気通路32からの冷気が導入される。図9に見られるように、冷却パネル70は冷蔵室2の横幅をほぼカバーするほどの横幅を有している。   The cooling panel 70 is disposed on the front side inner wall of the refrigerator compartment 2. Cold air from the cold air passage 32 is introduced between the front-side inner side wall and the cooling panel 70 attached to the front side wall. As seen in FIG. 9, the cooling panel 70 has a width that substantially covers the width of the refrigerator compartment 2.

冷却パネル70は、正面形状が矩形であり、断熱材からなるパネルベース71に熱伝導の良い金属板からなる表面パネル72を組み合わせて形成される。パネルベース71の材料としては、例えば発泡スチロールを選択することができる。表面パネル72の材料としては、アルミニウム、ステンレス鋼、銅、黄銅、メッキ鋼板等の中から選択することができる。熱伝導率、錆びにくさ、強度、軽さ、価格等を考慮すると、アルミニウムが有力な選択肢となる。   The cooling panel 70 has a rectangular front shape, and is formed by combining a panel base 71 made of a heat insulating material with a surface panel 72 made of a metal plate having good heat conduction. As a material for the panel base 71, for example, polystyrene foam can be selected. The material of the front panel 72 can be selected from aluminum, stainless steel, copper, brass, plated steel plate and the like. Considering thermal conductivity, rust resistance, strength, lightness, price, etc., aluminum is a powerful option.

図12に示すように、パネルベース71は格子状の骨格部71aを有する。このため冷却パネル70は十分な強度を備える。骨格部71aの一部は下方に張り出しており、この部分が冷気導入部71bとなる。   As shown in FIG. 12, the panel base 71 has a lattice-like skeleton 71a. For this reason, the cooling panel 70 has sufficient strength. A part of the skeleton part 71a projects downward, and this part becomes the cold air introduction part 71b.

骨格部71aの格子のマスのうち、冷気導入部71bに近いいくつかのものは、図13に示すように断熱壁71cで埋められる。断熱壁71cは表面パネル72の背面に接するものである。冷気導入部71b自体のマスも断熱壁71dで埋められるが、この断熱壁71dは、断熱壁71cに比べ一層肉厚になっている。冷気導入部71bから離れた上方のマスには断熱壁71cはなく、表面パネル72の背面に冷気が直接当たる。   Some of the lattice masses of the skeleton 71a close to the cold air introduction part 71b are filled with a heat insulating wall 71c as shown in FIG. The heat insulating wall 71 c is in contact with the back surface of the front panel 72. The mass of the cold air introduction part 71b itself is also filled with the heat insulating wall 71d, but the heat insulating wall 71d is thicker than the heat insulating wall 71c. The upper mass away from the cold air introducing portion 71 b does not have the heat insulating wall 71 c, and the cold air directly hits the back surface of the front panel 72.

上記のように構成したことにより、冷却パネル70の熱伝導率(パネル面の法線方向における熱伝導率)は、冷気導入部71bに近い部位では比較的低く、冷気導入部71bから離れた部位では比較的高くなる。このため、冷却パネル70の中で冷気導入部71bに近い部位のみ他の部位に比べ表面温度が下がるといったことがなくなり、冷却パネル70の表面温度が均一化する。これにより、冷蔵室2内の温度ムラを小さくできる。また冷気導入部71bに近い部位で結露、着霜、結氷が異常に多くなり、ここから大量のつゆが垂れるといったこともない。   By configuring as described above, the thermal conductivity of the cooling panel 70 (the thermal conductivity in the normal direction of the panel surface) is relatively low in a portion close to the cold air introduction portion 71b and a portion away from the cold air introduction portion 71b. It will be relatively high. For this reason, the surface temperature of the portion close to the cool air introduction portion 71b in the cooling panel 70 does not decrease compared to other portions, and the surface temperature of the cooling panel 70 becomes uniform. Thereby, the temperature nonuniformity in the refrigerator compartment 2 can be made small. In addition, condensation, frost formation, and icing increase abnormally at a portion close to the cold air introduction portion 71b, and a large amount of soup does not hang from here.

このように、断熱壁71cの有無という形で、冷却パネル70の部位毎の熱伝導率の差を容易に設定できる。断熱壁71cの厚さの段階を増やせば、熱伝導率の差を一層きめ細かく設定することができる。   Thus, the difference in thermal conductivity for each part of the cooling panel 70 can be easily set in the form of the presence or absence of the heat insulating wall 71c. If the thickness of the heat insulating wall 71c is increased, the difference in thermal conductivity can be set more finely.

冷気導入部71bは、冷蔵室2の正面側内側壁の右側に寄せて設けられている。何もしないでおけば、冷却パネル70の右半分の方を通る冷気の量が多くなり、冷却パネル70の右半分と左半分とで冷え具合に差が生じる。これを防ぐため、次のようにする。   The cold air introduction part 71 b is provided close to the right side of the front side inner wall of the refrigerator compartment 2. If nothing is done, the amount of cool air passing through the right half of the cooling panel 70 increases, and there is a difference in cooling between the right half and the left half of the cooling panel 70. To prevent this, do the following:

図12に示すように、パネルベース71の背面には、外周をぐるりと囲む形状のリブ71eを形成する。パネルベース71の背面中央には上下方向に延びるリブ71fを形成する。リブ71fは、上端ではリブ71eにつながっているが、下端はつながっていない。このリブ71eと71fにより、パネルベース71の背面を右区画71gと左区画71hに二分する。リブ71fの下端には横方向に延びるリブ71iが形成される。リブ71iとリブ71eの間に形成される開口部が、右区画71gへの冷気入口71jと、左区画71hへの冷気入口71kになる。リブ71e、71f、71iはいずれも冷蔵室2の正面側内側壁に密着する。右区画71gと左区画71hの上隅部には冷気出口71m、71nが形成されている。   As shown in FIG. 12, a rib 71e having a shape surrounding the outer periphery is formed on the back surface of the panel base 71. A rib 71 f extending in the vertical direction is formed in the center of the back surface of the panel base 71. The rib 71f is connected to the rib 71e at the upper end, but not connected to the lower end. The ribs 71e and 71f bisect the back surface of the panel base 71 into a right section 71g and a left section 71h. A rib 71i extending in the lateral direction is formed at the lower end of the rib 71f. The opening formed between the rib 71i and the rib 71e serves as a cold air inlet 71j to the right section 71g and a cold air inlet 71k to the left section 71h. All the ribs 71e, 71f, 71i are in close contact with the front side inner wall of the refrigerator compartment 2. Cold air outlets 71m and 71n are formed at the upper corners of the right section 71g and the left section 71h.

冷気入口71j、71kは、右区画71gと左区画71hの面積比に応じた冷気導入量となるようにその位置・向き・形状・寸法が設定される。このため、冷気導入部71bが冷蔵室2の正面側内側壁の右側に寄せて設けられているにも関わらず、冷却パネル70の右半分だけが良く冷却されるといったことがなく、冷却パネル70の表面温度が均一化される。   The positions, orientations, shapes, and dimensions of the cold air inlets 71j and 71k are set so that the cold air introduction amount is in accordance with the area ratio of the right section 71g and the left section 71h. For this reason, although the cold air introduction part 71b is provided close to the right side of the front side inner wall of the refrigerator compartment 2, only the right half of the cooling panel 70 is not cooled well, and the cooling panel 70 The surface temperature of is uniformized.

冷却パネル70は表面が凸に湾曲している。正確には、軸線が垂直な円筒面をなすように湾曲している。この円筒面形状はパネルベース71の形状によってもたらされる。他方表面パネル72は、パネルベース71に組み合わせる前は平板状である。このようにパネルベース71と表面パネル72とで曲率が異なることから、パネルベース71に表面パネル72を組み合わせると両者が密着する。表面パネル72がパネルベース71から浮かないので、冷却パネル70を幾何学的に正確な円筒面に仕上げることができる。   The surface of the cooling panel 70 is convexly curved. To be precise, the axis is curved so as to form a vertical cylindrical surface. This cylindrical surface shape is brought about by the shape of the panel base 71. The other surface panel 72 has a flat plate shape before being combined with the panel base 71. As described above, since the curvature is different between the panel base 71 and the front panel 72, when the front panel 72 is combined with the panel base 71, the two come into close contact with each other. Since the front panel 72 does not float from the panel base 71, the cooling panel 70 can be finished to a geometrically accurate cylindrical surface.

図14、17に示すように、表面パネル72の左右両端はパネルベース71を抱えるように平面形状コ字形に折曲されている。このため、冷却パネル70の左端から右端までを表面パネル72が覆い隠し、パネルベース71が見えないので、冷却パネル70の美観が向上する。また表面パネル72の左右両端にコ字形の折曲部72aが存在することにより、冷却パネル70の強度が増す。   As shown in FIGS. 14 and 17, the left and right ends of the surface panel 72 are bent into a planar U shape so as to hold the panel base 71. For this reason, the surface panel 72 covers and conceals the cooling panel 70 from the left end to the right end, and the panel base 71 cannot be seen, so that the appearance of the cooling panel 70 is improved. Further, the presence of the U-shaped bent portions 72 a at the left and right ends of the front panel 72 increases the strength of the cooling panel 70.

表面パネル72の表面の金属面は、例えばバフがけ等により鏡面仕上げされる。メッキや真空蒸着で鏡面としてもよい。真空パネル72の表面にはストライプ状に多数のビード(うね)72bが形成される。ビード72b自体の幅は2mm、ビード72b同士の間隔は
7mmといった値が設定される。言うまでもないが、これらの数値は単なる例示であり、発
明を限定するものではない。ビード72bは水平である。すなわちビード72bは冷却パネル70の円筒面の円周方向に沿って延びている。ビード72bが存在することにより、表面パネル72の強度、ひいては冷却パネルの強度が向上する。
The metal surface on the surface of the front panel 72 is mirror-finished by buffing or the like, for example. It is good also as a mirror surface by plating or vacuum evaporation. On the surface of the vacuum panel 72, a large number of beads 72b are formed in stripes. The width of the beads 72b itself is set to 2 mm, and the interval between the beads 72b is set to 7 mm. Needless to say, these numerical values are merely illustrative and do not limit the invention. The bead 72b is horizontal. That is, the bead 72 b extends along the circumferential direction of the cylindrical surface of the cooling panel 70. The presence of the bead 72b improves the strength of the front panel 72, and consequently the strength of the cooling panel.

冷却パネル70の上端と下端には、合成樹脂製のエンドカバー73、74が嵌合装着される。図15に示すように、エンドカバー73は表面パネル72に形成した貫通穴72cに係合する爪73aを有する。爪73aは複数設けられており、これにより、エンドカバー73はビス等を用いることなく冷却パネル70にしっかりと結合する。同様にエンドカバー74も、図16に示す通り、表面パネル72の貫通穴72dに爪74aを係合させて、ビス等を用いることなく冷却パネル70にしっかりと結合している。エンドカバー73、74はパネルベース71を覆い隠し、冷却パネル70の美観を向上させる。   Synthetic resin end covers 73 and 74 are fitted and attached to the upper and lower ends of the cooling panel 70. As shown in FIG. 15, the end cover 73 has a claw 73 a that engages with a through hole 72 c formed in the front panel 72. A plurality of claws 73a are provided, whereby the end cover 73 is firmly coupled to the cooling panel 70 without using screws or the like. Similarly, the end cover 74 is also firmly coupled to the cooling panel 70 without using screws or the like by engaging a claw 74a with the through hole 72d of the surface panel 72 as shown in FIG. The end covers 73 and 74 cover the panel base 71 and improve the aesthetic appearance of the cooling panel 70.

エンドカバー74には冷蔵室流出口2aを覆うスカート部74bが形成され、スカート部74bには冷蔵室流出口2aに連通する連通口74cが形成されている。冷気出口71m、71nから出た冷気は連通口74cを通じて冷蔵室流出口2aに吸い込まれることになる。   The end cover 74 is formed with a skirt portion 74b that covers the refrigerator compartment outlet 2a, and the skirt portion 74b is formed with a communication port 74c that communicates with the refrigerator compartment outlet 2a. The cold air that has come out of the cold air outlets 71m and 71n is sucked into the refrigerator compartment outlet 2a through the communication port 74c.

上記のようにエンドカバー73、74を組み付けた冷却パネル70を取り付ける係合部2b、2cを冷蔵室2の正面側内側壁に形成する(図8参照)。冷却パネル70は、合成樹脂製であるエンドカバー73、74の弾性あるいは滑りやすさを利用して、障子や襖をはめ込む要領で、係合部2b、2cに軽快に係合させ、またそこから取り外すことができる。このため、冷却パネル70は工具を用いることなく容易に着脱することができる。   The engaging portions 2b and 2c for attaching the cooling panel 70 assembled with the end covers 73 and 74 as described above are formed on the front side inner wall of the refrigerator compartment 2 (see FIG. 8). The cooling panel 70 uses the elasticity or slipperiness of the end covers 73 and 74 made of synthetic resin to engage the engaging portions 2b and 2c in a manner that fits the shoji and scissors, and from there. Can be removed. For this reason, the cooling panel 70 can be easily attached and detached without using a tool.

上下のエンドカバー73、74を冷却パネル70が連結する構造なので、冷蔵室2の高さが異なる冷蔵庫1に冷却パネル70を組み合わせる場合、エンドカバー73、74には手をつけず、冷却パネル70の高さだけを変えて対処することができる。エンドバー73、74の金型を新しくする必要がないので、コストを節約できる。   Since the cooling panel 70 is connected to the upper and lower end covers 73, 74, when the cooling panel 70 is combined with the refrigerator 1 having a different height of the refrigerator compartment 2, the cooling cover 70 is not touched without touching the end covers 73, 74. It can be dealt with by changing only the height. Since it is not necessary to renew the molds of the end bars 73 and 74, cost can be saved.

組立状態の冷却パネル70を係合部2b、2cに係合させて取り付け、冷気通路32より冷気導入部71bに冷気を送り込むと、冷気は右区画71gと左区画71hに分配され、表面パネル72を冷却する。断熱壁71cにより熱伝導率が調整されているので、表面パネル72の表面温度はどの部位でも同程度の値となる。表面パネル72を冷却した冷気は冷気出口71m、71nから流出し、連通口74cから冷蔵室流出口2aに吸い込まれる。   When the assembled cooling panel 70 is engaged with the engaging portions 2b and 2c and attached, and the cool air is sent from the cool air passage 32 to the cool air introducing portion 71b, the cool air is distributed to the right compartment 71g and the left compartment 71h. Cool down. Since the thermal conductivity is adjusted by the heat insulating wall 71c, the surface temperature of the front panel 72 has the same value at any part. The cold air that has cooled the front panel 72 flows out of the cold air outlets 71m and 71n, and is sucked into the refrigerator compartment outlet 2a through the communication port 74c.

表面が冷えた冷却パネル70は冷蔵室2内の温度を設定温度に維持する。冷蔵室2の扉を開けると外気が流入するが、この外気に含まれる水分は直ちに冷却パネル70の表面に結露する。この水分は、冷蔵室2の扉を閉じた後、冷蔵室2内の空気に湿度として還元される。このため、冷蔵室2の保湿効果が向上し、保鮮力が高まる。冷却パネル70の表面温度が均一化しているので、冷却パネル70の全面に均等に水分が付着するから、冷蔵室2内の湿度ムラが小さくなり、保鮮力はさらに向上する。加えて、ビード72bの存在により冷却パネル70の表面積が増しているので、保鮮力は一層レベルの高いものとなる。   The cooling panel 70 having a cooled surface maintains the temperature in the refrigerator compartment 2 at a set temperature. When the door of the refrigerator compartment 2 is opened, outside air flows in, but moisture contained in the outside air immediately condenses on the surface of the cooling panel 70. This moisture is reduced as humidity to the air in the refrigerator compartment 2 after the door of the refrigerator compartment 2 is closed. For this reason, the moisturizing effect of the refrigerator compartment 2 improves and the freshness power increases. Since the surface temperature of the cooling panel 70 is uniform, moisture adheres evenly to the entire surface of the cooling panel 70, so that the humidity unevenness in the refrigerator compartment 2 is reduced and the freshness is further improved. In addition, since the surface area of the cooling panel 70 is increased due to the presence of the beads 72b, the freshness is further increased.

図8に示すように、冷蔵室2の天井には庫内照明装置80が設けられる。庫内照明装置80の透光カバー81は冷却パネル70の横幅に匹敵する横幅を有し、奥行きも冷蔵室2の奥行きの半分ほどあり、全体として大面積のものとなっている。なお、透光カバー81の後部の角が冷却パネル70のエンドカバー73を係合させる係合部2bとなっている。   As shown in FIG. 8, an interior lighting device 80 is provided on the ceiling of the refrigerator compartment 2. The translucent cover 81 of the interior lighting device 80 has a width comparable to the width of the cooling panel 70, and the depth is about half the depth of the refrigerator compartment 2, and has a large area as a whole. The rear corner of the translucent cover 81 is an engaging portion 2b that engages the end cover 73 of the cooling panel 70.

透光カバー81には、例えばダイヤカットを施すことにより、光拡散板としての機能が与えられる。透光カバー81によって囲まれる空間内の数カ所に分散配置された複数のLED82が庫内照明装置80の光源を構成する。庫内照明装置80は、冷蔵室2の扉が開くことに連動して点灯するものとする。庫内照明装置80が点灯すると、その光は冷却パネル70で反射される。   The translucent cover 81 is given a function as a light diffusion plate by, for example, diamond cutting. A plurality of LEDs 82 dispersedly arranged at several places in the space surrounded by the light transmitting cover 81 constitute a light source of the interior lighting device 80. The interior lighting device 80 is turned on in conjunction with opening of the door of the refrigerator compartment 2. When the interior lighting device 80 is turned on, the light is reflected by the cooling panel 70.

冷蔵室2の天井から降り注ぐ庫内照明装置80の光が冷却パネル70の鏡面仕上げされた表面で反射され、冷蔵室2全体を明るく照らし出すので、貯蔵物をはっきり確認して取り出すことができる。貯蔵物が収納棚41の奥の方にある場合など、時としてその存在を忘れてしまいがちになるが、そのような貯蔵物も冷却パネル70に反射された光で浮かび上がるので、存在を忘れることがない。   The light of the interior lighting device 80 that pours from the ceiling of the refrigerator compartment 2 is reflected by the mirror-finished surface of the cooling panel 70 and illuminates the entire refrigerator compartment 2 so that the stored items can be clearly confirmed and taken out. For example, when the stored item is in the back of the storage shelf 41, it is easy to forget its existence, but such stored item is also lifted by the light reflected by the cooling panel 70, and forgets to exist. There is nothing.

冷却パネル70の表面にはストライプ状に多数のビード72bが形成されているから、貯蔵物が冷却パネル70に当たるとき、ビード72bがまず貯蔵物に当たるので、ビード72b間の鏡面には傷がつきにくい。そのため、冷却パネル70の光反射性能を良好に保つことができる。また冷却パネル70は表面が凸に湾曲し、凸面鏡を構成するから、周囲の物体や人物は小さく映り込む。これが凹面鏡であった場合、物体や人物が大きく異様な形で映り込み、使用者を驚かすことがあるが、その心配はない。   Since a large number of beads 72b are formed in a stripe shape on the surface of the cooling panel 70, when the stored material hits the cooling panel 70, the bead 72b first hits the stored material, so that the mirror surface between the beads 72b is hardly damaged. . Therefore, the light reflection performance of the cooling panel 70 can be kept good. Further, since the surface of the cooling panel 70 is convexly curved and forms a convex mirror, surrounding objects and people are reflected in a small size. If this is a concave mirror, objects and people may appear in large and odd shapes and surprise the user, but there is no worry.

冷却パネル70の凸形状は軸線が垂直な円筒面であり、製作しやすく、光の反射効果も計算しやすい。そして円周方向に沿ってビード72bが配置されているので、円筒面である鏡面を良く保護することができる。   The convex shape of the cooling panel 70 is a cylindrical surface with a vertical axis, which is easy to manufacture and to easily calculate the light reflection effect. And since the bead 72b is arrange | positioned along the circumferential direction, the mirror surface which is a cylindrical surface can be protected well.

庫内照明装置80の透光カバー81が大面積の光拡散板となり、広く拡散された光が冷却パネル80で反射される。このため、冷却パネル70がスポット状の光を反射し、それが使用者の目を射て目を傷めるといったことがない。冷却パネル70は円筒面の軸線を垂直にして配置されているので、円筒面に当たった光は水平面内で広がる形に反射されるから、光拡散板である透光カバー81が大面積であることと併せ、冷蔵室2内の広い範囲を均等に明るく照らすことができる。   The translucent cover 81 of the interior lighting device 80 becomes a large-area light diffusing plate, and light diffused widely is reflected by the cooling panel 80. For this reason, the cooling panel 70 does not reflect the spot-like light, which does not hurt the eyes of the user. Since the cooling panel 70 is arranged with the axis of the cylindrical surface vertical, the light hitting the cylindrical surface is reflected so as to spread in a horizontal plane, and thus the light-transmitting cover 81 which is a light diffusion plate has a large area. In addition, the wide range in the refrigerator compartment 2 can be illuminated evenly and brightly.

庫内照明装置80は、指向性のあるLEDにより構成されることがある。この場合においても、冷却パネル70の垂直な円筒面の曲率とLEDの放つ光の照射位置を適切に設計することにより、冷蔵室2の隅々まで明るく照明することが可能となる。   The interior lighting device 80 may be configured by a directional LED. Even in this case, it is possible to brightly illuminate every corner of the refrigerator compartment 2 by appropriately designing the curvature of the vertical cylindrical surface of the cooling panel 70 and the irradiation position of the light emitted from the LED.

以上本発明の実施形態につき説明したが、発明の主旨を逸脱しない範囲でさらに種々の変更を加えて実施することができる。   Although the embodiments of the present invention have been described above, various modifications can be made without departing from the spirit of the invention.

本発明は、冷気の循環により庫内を冷却する冷蔵庫全般に利用可能である。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be used for all refrigerators that cool the inside of a refrigerator by circulating cold air.

1 冷蔵庫
2 冷蔵室
3 温度切替室
4 製氷室
5 野菜室
6 冷凍室
32 冷気通路
70 冷却パネル
71 パネルベース
72 表面パネル
72b ビード
80 庫内照明装置
81 透光カバー(光拡散板)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Refrigerator 2 Refrigerated room 3 Temperature switching room 4 Ice making room 5 Vegetable room 6 Freezer room 32 Cold air passage 70 Cooling panel 71 Panel base 72 Front panel 72b Bead 80 Interior lighting device 81 Translucent cover (light diffusion plate)

Claims (6)

貯蔵物を収納する貯蔵室と、冷却器で生成された冷気が流通して前記貯蔵室に冷気を吐出する冷気通路と、前記貯蔵室の背壁面との間に空間を有して前記貯蔵室内に配された冷却パネルとを備え、前記冷気通路を流通する冷気を前記空間に導入して前記冷却パネルの表面温度を下げることにより前記貯蔵室内を冷却する冷蔵庫において、
前記貯蔵室の天井面に照明装置を設け、
前記冷却パネルの表面は金属面であるとともに、前記冷却パネルの上端及び下端にはそれぞれ第1樹脂部材及び第2樹脂部材が嵌合装着され、
第1樹脂部材及び第2樹脂部材は前記冷却パネルのそれぞれ上端及び下端の全幅にわたって延び
第2樹脂部材は、前記貯蔵室から冷気が流出する流出口に連通する連通口を有することを特徴とする冷蔵庫。
The storage chamber has a space between a storage chamber for storing stored items, a cool air passage through which cool air generated by a cooler flows and discharges the cool air to the storage chamber, and a back wall surface of the storage chamber. A refrigerator that cools the storage chamber by introducing cool air flowing through the cool air passage into the space and lowering a surface temperature of the cool panel,
Provide a lighting device on the ceiling surface of the storage room,
Surface of the cooling panel with a metallic surface, the first resin member and second resin member, respectively on the upper end and the lower end of the cooling panel is fitted and attached,
The first resin member and second resin member extends over the entire width of the respective upper and lower ends of the cooling panel,
The second resin member has a communication port that communicates with an outlet through which cold air flows out of the storage chamber .
前記冷却パネルは正面形状が矩形形状であるとともに、左右両端は平面形状コ字形に折り曲げられており、The cooling panel has a rectangular front shape, and both left and right ends are folded into a planar U shape,
前記貯蔵室内に冷気を吐出する冷気吐出口を前記矩形形状の角部近傍に設けた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 a cold air discharge port for discharging cold air into the storage chamber is provided in the vicinity of the corner of the rectangular shape.
前記冷却パネルは表面が凸に湾曲していることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の冷蔵庫。The refrigerator according to claim 1 or 2, wherein the cooling panel has a convexly curved surface. 前記冷却パネルは表面が円筒面をなしており、円筒面の軸線を垂直にして配置されていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の冷蔵庫 3. The refrigerator according to claim 1, wherein the cooling panel has a cylindrical surface and is arranged with an axis of the cylindrical surface being vertical . 前記冷却パネルは、断熱材からなるパネルベースに熱伝導の良い金属板からなる表面パネルを組み合わせたものであり、前記パネルベースと表面パネルの曲率を異ならせることにより、組み合わせ状態で両者を密着させることを特徴とする請求項3または請求項4に記載の冷蔵庫。The cooling panel is a combination of a panel base made of a heat insulating material and a surface panel made of a metal plate having good heat conduction, and by making the curvature of the panel base different from that of the surface panel, the both are brought into close contact in a combined state. The refrigerator according to claim 3 or 4, wherein the refrigerator is characterized. 前記冷却パネルの前記空間側の面には断熱材が接して設けられていることを特徴とする請求項1〜請求項5のいずれかに記載の冷蔵庫。The refrigerator according to claim 1, wherein a heat insulating material is provided in contact with the space-side surface of the cooling panel.
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