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Description
このため、市販されている冷蔵庫には、断熱性能の優れた真空断熱材を製造現場で発泡させる硬質ウレタンフォ−ムと組み合わせて使うようになっている。
即ち、真空断熱材の冷蔵庫外箱を形成する側面板或いは背面板への適用であっても、真空断熱材側に治具等を使って放熱パイプを逃げる溝を作らなければならない。
この真空断熱材の溝は、繊維材等の芯材を外包材で覆って内部を減圧して封止した後、外包材の外側からプレス成形により溝を形成したものである。
そして、この真空断熱材を冷蔵庫の側面板等に配設する場合は、側面板等に予め配設された放熱パイプに真空断熱材に形成した溝を合わせて覆い、真空断熱材をホットメルトにより側面板等の内面(断熱材側)に取り付け、隙間のないようにしている。
ここで、複数本の放熱パイプ51を冷蔵庫100の背面板52に配設した場合には、放熱パイプ51の放熱量が飽和する距離である放熱飽和距離が重要となる。
ところが、真空断熱材56に設ける溝57は、真空断熱材成形後にプレス機を用いて形成することが知られている。この加工方法の場合、真空断熱材56の外包材の変形量が大きくなり、外包材に損傷を与える可能性がある。このため、放熱パイプ51を覆うための溝57を作成するには、凸部59の寸法L4(図16参照)を30〜40mmにする必要がある。
このため、真空断熱材56の面積が小さくなり、真空断熱材56を背面板52に配置する面積のカバー率が高くできないという問題もある。
図1は本発明に係る実施形態の冷蔵庫1を斜め前方から見た斜視図であり、図2は図1のA−A線断面図である。
冷蔵庫1は、冷蔵、冷凍する食品等の貯蔵物を収容する冷蔵庫本体1Hと、冷蔵庫本体1Hの前面開口部1H1(図2参照)を開閉する複数の扉(5、6(6a、6b、6c)、7)を備えている。
冷蔵室扉5は冷蔵室2を開閉する扉であり、観音開き式の左右二枚の扉より構成されている。冷凍室扉6は冷凍室3を開閉する扉であり、引き出し式の三枚の扉、即ち製氷室扉6a、第一冷凍室扉6b、第二冷凍室扉6cより構成されている。最下段の野菜室扉7は野菜室4を開閉する扉であり、引き出し式の扉である。
なお、引き出し式の扉は、貯蔵物が収容される収容ケースとともに引き出される扉である。
ここで、冷蔵庫1に於いては、凝縮器として、冷媒が通流する放熱パイプ20を冷蔵庫本体1Hの外郭を構成する側面板11及び背面板12の内側(発泡断熱材17の側)に取り付け(図4参照)、凝縮器の代わりをさせて放熱している。
冷媒としてはイソブタン(R600a)が用いられる。なお、冷媒として、他の冷媒を用いてもよいが、イソブタンは、廃棄した場合にオゾン層を破壊しない、温暖化係数が低いなどの利点があることから、冷媒としてイソブタンを用いることが望ましい。
冷蔵庫1の庫内温度は、冷蔵庫本体1Hの上部後方に設けられた制御基板14によって制御されている。
図2に示すように、冷蔵庫本体1Hを構成する冷蔵庫箱体15は、側面板11(図1参照)、背面板12等を有する外郭を成す外箱19と、食品等の貯蔵物が入れられる内箱18とを備える。
冷蔵庫箱体15内、即ち外箱19と内箱18との間の空間へのウレタンフォーム原液(発泡断熱材原液)注入時には、冷蔵庫箱体15の背面板12が上に位置するよう冷蔵庫箱体15を発泡装置(図示せず)内にセットし、注入口16(16a、16b)からウレタンフォーム原液を注入する。なお、注入口16(16a、16b)は、冷蔵庫箱体15の背面側で後方に突出する形状の立ち上がり領域またはその近くに設けられる。
この際、後記の真空断熱材21、31は、あらかじめ外箱19側にホットメルトやシール材等により仮固定されており、発泡断熱材17の発泡による充填により冷蔵庫箱体15の外箱19の内側(発泡断熱材17側)に固着される。
冷蔵庫箱体15は、上述したように、冷蔵室2、冷凍室3等の貯蔵物を収容する各室を構成する内箱18と、外郭を構成する側面板11、背面板12等より成る外箱19との間の空間に、発泡断熱材17を発泡、充填させることで構成される。
外箱19を構成する側面板11、背面板12等は0.4〜0.5mm厚程度の板厚が薄い鉄板等で構成されている。
側面板11、背面板12には、冷凍サイクルの凝縮器の役割を果たす放熱パイプ20がW1の間隔をもって(ピッチで)アルミニウム製のテ−プ等で固着されている。放熱パイプ20の直径は4.0〜5.0mm程度である。
外箱19の係止部のR曲げ部19aが、内箱18の被係止部18aを、弾性変形してフランジ部19bとで挟着することにより、外箱19と内箱18とが取り付けられている。
外箱19のR曲げ部19a近くの放熱パイプ20は、R曲げ部19aを加熱し、R曲げ部19aに続くフランジ部19b近傍が、冷却運転時に挟着する内箱18の被係止部18aを介して、冷やされ露点温度以下となり、結露するのを防止している。
真空断熱材21、31は、それぞれ側面板11、背面板12にW1の間隔(ピッチ)をもって取り付けられた放熱パイプ20を凹所(22、22a、22b)、凹所(32、32a、32b、32c)内に収納した状態で、ホットメルトや粘着テープ等を用いて側面板11、背面板12に貼り付けられている。
そのため、側面板11或いは背面板12への真空断熱材21、31の取り付けは、発泡断熱材17が、側面板11と真空断熱材21との間、および、背面板12と真空断熱材31との間に侵入しないように固定する必要がある。
次に、背面板12に取り付ける真空断熱材31について説明する。
図5は、冷蔵庫1を斜め背面上方から見た背面斜視図であり、図6(a)は図5に示す冷蔵庫1に使用されている真空断熱材31の背面斜視図であり、図6(b)は図6(a)のG−G線断面図であり、図6(c)は図6(a)のH−H線断面図である。
背面板12に貼り付けられる真空断熱材31は、例えば直径4.0mmの銅パイプ等で作られる放熱パイプ20を収納するための凹所32と端部凹所32aと端部凹所32b、32c(図6(a)、(c)参照)とを有している。
図6(b)に示すように、凹所32は、放熱パイプ20を覆う左右両側に立ち上がり壁部を有したへこんだ形状(凹形状)を有しており、その深さ寸法D1は約5mmであり、その幅寸法L3は40〜60mmである。
また、凹所32の深さ寸法D1は、真空断熱材31を背面板12に取り付ける際、放熱パイプ20が背面板12側に押し付けられ、背面板12に押し圧痕が生じたり、真空断熱材31の周囲を覆う外包材34(図6参照)に損傷が生じないように、放熱パイプ20の直径以上、例えば約5.0mmに設計されている。
端部凹所32aの深さ寸法D1は、凹所32と同様に約5.0mmである。
これにより、外方が開放された端部凹所32b、32c内では、放熱パイプ20を外方に自由に動かして自由な経路で配置できる。例えば、図5に示すようにU字状のUターン部20aとして配置することもできる。
図5、図7に示すように、背面板12の発泡断熱材17の側の面に、蛇行状の放熱パイプ20がアルミニウムテープ28(図9参照)等により取り付けられており、放熱パイプ20の熱が背面板12に伝達され、放熱パイプ20が背面板12を用いて凝縮器と同様に放熱する役目を果たしている。
前記のように、放熱パイプ20から放出される熱を庫内1nから断熱するため、背面板12に取り付けられた放熱パイプ20を覆って、真空断熱材31が背面板12に貼り付けられている。
そして、放熱パイプ20が取り付けられる背面板12を放熱器として最大限に活用している。図5示すように、放熱パイプ20が背面板12の大きな領域に取り付けられるので、放熱パイプ20を覆う真空断熱材31(図6参照)は、放熱パイプ20が取り付けられた背面板12の大きさとほぼ同等の大きさに形成されている。
図6(a)に示すように、真空断熱材31は左右下部に切り欠き部31aを有するほぼ六角形を成している。従来の真空断熱材は、長方形に作られるのが一般的であるが、本実施形態の真空断熱材31は2つの下注入口16a(図5参照)を避ける切り欠き部31aを設け、下注入口16aの下方まで真空断熱材31を延ばした形状としている。
これにより、冷蔵庫1の外箱19に対する真空断熱材31のカバー率を向上させている。
そこで、真空断熱材31に、下注入口16aに対向する領域近くに下注入口16aからのウレタンフォーム原液(発泡断熱材原液)の注入を邪魔しないような形状、すなわち下注入口16aからのウレタンフォーム原液の注入に際して使用する空間を空けた形状の切り欠き部31aを形成している。
図6に示す真空断熱材31は、背面板12の内容積拡大のために設けられる膨出部の膨らまし部12a(図7参照)を構成する立ち上がり部12bを覆う曲げ部31bを有している。ここで、真空断熱材31の曲げ部31bは、背面板12の平面部12cおよび立ち上がり部12bに重なって取り付けられる。言い換えれば、真空断熱材31の曲げ部31bは、背面板12の平面部12cおよび立ち上がり部12bの少なくとも一部を覆って取り付けられる。
真空断熱材31の両側部の端部凹所32aは、従来の凸部59(図16参照)がないL字状の溝であり、例えば、図7のように、直径4.0mmの放熱パイプ20の側直線部20bを収納することができる。
真空断熱材31は、図5にも示すように背面板12の表面積とほぼ同等の大きさを有し、端部凹所32aが、真空断熱材31の縁部の外方が開放された形状であることから、放熱パイプ20の引き出し部20dを機械室29に誘導することができる。
本冷蔵庫1の場合、放熱パイプ20の引き出し部20dを切り欠き部31aより真空断熱材31の投影面(真空断熱材31の延在面が対向する領域)外へ引き出すように構成している。
放熱パイプ20の引き出し部20dは、一旦、真空断熱材31の投影面外に引き出してしまえば、必要に応じて機械室29側への引き出しに備え、図5にも示すように、容易に屈曲することができる。
図7に示す背面板12に取り付けられる放熱パイプ20(20b、20c)は、各放熱パイプ20からの放熱量が飽和する距離(W1)の間隔(ピッチ)を確保して配置されている。
前記した如く、真空断熱材31は、図6に示すように、下注入口16a周りの端部凹所32aを含む箇所に切り欠き部31aを有している。そのため、放熱パイプ20は、切り欠き部31aの所で、同一平面上で真空断熱材21の投影面(真空断熱材31の延在面が対向する領域)外に引き出すことができる。
また、真空断熱材31の外方が開放されたへこんだ形状の横断面L字状溝の端部凹所32aから放熱パイプ20を引き出すことができる。
更に、放熱パイプ20を、外方が開放されたへこんだ形状の端部凹所32a、32b、32c、を採用することにより、背面板12に対して広げて配置できるので、背面板12の放熱面積を最大限に得ることができる。これにより、背面板12を効率良く放熱器として利用できる。
これにより、放熱パイプ20の殆どは真空断熱材31で覆われ放熱パイプ20の熱が断熱されるので、庫内1nに放熱パイプ20の熱影響を及ぼさない冷蔵庫1が得られる。
なお、真空断熱材31´においては、図6(a)に示す端部凹所32b、32cは真空断熱材31と同様に形成される。
図9(a)、(b)において、背面板12には、ホットメルト30が0.5〜2.0mmの厚さで塗られ、ホットメルト30を介して真空断熱材31、31´がそれぞれ背面板12に貼り付けられている。つまり、ホットメルト30は、真空断熱材31、31´を背面板12に取り付けるための接着材である。
背面板12は後部に後方に突設される膨らまし部12aを設けるので、膨らまし部12aを形成するための立ち上がり部12bを有する。なお、膨らまし部12aは、後方に突出して形成される平面状の平面部12cを有する。
具体的には、真空断熱材31、31´の両側端部には、それぞれ背面板12の平面部12cおよび立ち上がり部12bの少なくとも一部を覆って取り付けられる曲げ部31b(図9(a)参照)、曲げ部31b´(図9(b)参照)が設けられている。
このため、本冷蔵庫1に於いては、図9(a)に示すように、真空断熱材31の端部凹所32aを曲げて曲げ部31bを形成し、真空断熱材31側の稜線31rを背面板12側の稜線12rに対して内側にずらして設ける。これにより、真空断熱材31が背面板12に対して浮き上がることなく貼り付けられ、曲げ部31bの先端を立ち上がり部12bに当接させて、曲げ部31bと背面板12の平面部12c、立ち上がり部12bとで、背面板12の稜線12rに沿って配置される放熱パイプ20が通る閉鎖空間を形成している。
そして、曲げ部31b、31b´の先端が、立ち上がり部12bにホットメルト30で接着されることにより、真空断熱材31、31´の曲げ部31b、31b´が、発泡断熱材17の充填時に、発泡断熱材17が真空断熱材31、31´と背面板12との間に侵入して真空断熱材31、31´が変形してしまうことを防止している。
また、真空断熱材31、31´の曲げ加工も角度を合わせる必要がなくなるので容易になる。また、真空断熱材31、31´の背面板12への配設についても、真空断熱材31、31´の平面部31p(図9(a)参照)、平面部31p´(図9(b)参照)を背面板12の平面部12cを合わせるだけでよいので容易となる。
図10は、図1、図4に示す冷蔵庫1の側面板11に放熱パイプ20及び真空断熱材21を取り付けた状態を示す図であり、(a)は側面板11に取り付けた放熱パイプ20、真空断熱材21を冷蔵庫1の外側から側面板11を透視した正面図であり、(b)は(a)のC−C線断面図であり、(c)は(a)のD−D線断面図である。
真空断熱材21は、例えば直径4.0mmの銅パイプ等で作られる放熱パイプ20を収納するための凹所22と端部凹所22a、22bを有している。
凹所22は、放熱パイプ20を覆う左右両側に立ち上がり壁部を有したへこんだ形状(凹形状)を有しており、その深さ寸法D1は約5mmであり、その幅寸法L3は40〜60mmである。
また、凹所22の深さ寸法D1は、真空断熱材21を側面板11に取り付ける際、放熱パイプ20が側面板11側に押し付けられ、側面板11に押し圧痕が生じたり、真空断熱材21の外包材24に損傷が生じないように、放熱パイプ20の直径以上、例えば5.0mmに設計されている。
端部凹所22aの深さ寸法D1は、凹所22と同様に5.0mmであり、端部凹所22aの短手方向の幅寸法L4は、凹所22のL3寸法と同様に、40〜60mm前後である。
即ち、外方が開放された端部凹所22b内では、放熱パイプ20を外方に自由に動かして自由な経路で配置できる。例えば、図10(a)に示すようにU字状に配置することもできる。
次に、真空断熱材21の製造方法について、図11、図12を用いて説明する。図11は、真空断熱材21の芯材23の製造工程を経時的に示す断面図であり、図12は、芯材23を外包材24に収納し、真空断熱材21を製造する工程を経時的に示す断面図である。なお、図11、図12における芯材23内の積層体25(25a、25b、25c)の内部の横線は繊維の方向を示すものであり、そのピッチは厚みの変化を無視して示している。
真空断熱材21は、図12(c)に示すように、内部の芯材23と、熱溶着用のプラスチック層を有する金属箔ラミネートフィルム等から成る外側の外包材24とを有して構成される。
積層体25は、一般にグラスウール、グラスファイバ、アルミナ繊維、シリカアルミナ繊維、或いは木綿等の天然繊維が用いられている。そして、積層体25を覆う内袋26は、厚さ20μmで柔軟性のあるポリエチレンフィルム等から構成されている。
先ず、図11(a)に示すように、原綿の無機繊維を乾燥後、所定の寸法の積層体25a、25b、25cに切断し、3段に積層する。
ここで、積層体25aは、積層体25a1と積層体25a2と積層体25a3とを有して形成される。
なお、積層体25a、25b、25cはそれぞれ例えばほぼ100mm厚であり、積層体25a、25b、25cを重ねた状態で、全部で約300mmの厚さである。つまり、無機繊維の積層体25(25a、25b、25c)は、芯材23とするために圧縮する前は約300mmの全厚みを有している。
こうして製造した芯材23であれば、その後の工程、即ち芯材23を外包材24に収納し減圧する工程を行わなくても、内袋26に積層体25を収納しての圧縮状態での保管が可能となり、保管中に積層体25が内袋26内で移動しない。また、内袋26の開口部26cは熱溶着されているので、内袋26内に外側から塵埃が侵入しない。
内袋破り部26bの形成により、図12(b)に示す真空チャンバ内の内袋26を含む積層体25の減圧、及び、所定厚さまでの圧縮がスムーズに行われる。
真空チャンバC内の外包材24の内部が真空状態になった時点において、溶着機127によって外包材24の耳部24aを溶着する。
この時、内袋26の耳部26aが外包材24の耳部24a内に重なり、外包材24の耳部24aは4重構造になる。
従って、もし芯材23の積層体25の収納時に外包材24の開口部24c(図12(a)参照)に塵埃が付着しても、この開口部24cは前記したように溶着材となる内袋26があることより、塵埃等の異物が外包材24の表面に突出しないようにでき、外包材24の耳部24aの溶着及び密封を確実に行うことができる。
ここで、図12(b)の耳部24aが溶着された真空断熱材21を大気圧においた場合、間隙22´、22a´間の積層体25a1、25a2、25a3と内袋26との摩擦力および積層体25a1、25a2、25a3に対向する箇所の内袋26と外包材24との摩擦力は、積層体25a1、25a2、25a3に対向する箇所で部分的に働くことから、過大なものとなる。
そのため、間隙22´、22a´の反対側の積層体25cに対向する内袋26、外包材24、および積層体25b、25cが全体的に、間隙22´、22a´に引っ張り込まれ、間隙22´、22a´の反対側に凹所22、端部凹所22aが形成されることとなる。
なお、端部凹所22bも端部凹所22aと同様に形成される。
このように、間隙22´、22a´(図12(b)参照)の反対側の外包材24が、一様に広い面積で反対側の間隙22´、22a´に引っ張り込まれることから部分的に無理がかからず、外包材24のガスバリア性の劣化が抑制される。
図12(b)の減圧工程の前に若しくは減圧開始後から減圧の途中までの積層体25と内袋26及び内袋26と外包材24との各部材間の摩擦抵抗が大きくなる前に、外包材24の外側から、最終的に平らな芯材23の面が凹んで凹所(22、22a、22b(図10(a)、(c)参照))が形成される方向にかつ凹所(22、22a、22b)が形成される位置を、プレス機127の部分的に突出した型により最終的な凹所(22、22a、22b)の深さよりも小さな寸法押し出すようにする。
また、凹所22、端部凹所22a、端部凹所22bの短手方向の幅寸法は、切断した複数の積層体25a(25a1、25a2、25a3)を積層体25bの上に設置する場所を変更することにより、容易に調整できる。
また、図11に示す真空断熱材31、図9に示す真空断熱材31´の製造方法は、前記の真空断熱材21の製造方法と同様であるので、詳細な説明は省略する。
即ち、真空断熱材31、31´の凹所32、32´、端部凹所32a、32b、32c、32a´は、真空断熱材21の凹所22、端部凹所22a、22bと同様に製作される。
次に、図13、図14、図15を用いて、背面板12および側面板11に並列に配置されている放熱パイプ20(図4参照)の間の寸法を、W1(例えば、200mm)とした理由を説明する。
図13は、真空断熱材21に設ける溝ピッチを示す図4のP部拡大図である。図14は、図13の溝ピッチを選定するための真空断熱材の温度特性を示す図である。図15は、図13、図14の結果を適用した一例を示す図4のP部の要部拡大図である。
そして、真空断熱材21は、図示してないがホットメルトや接着剤等にて側面板11の内面11nに固定されている。
ここで、外箱19のR曲げ部19aは、側面板11を形成する鉄板を側面板11から曲げ加工してフランジ部19bを形成し、フランジ部19bを折り返し、形成されている。なお、R曲げ部19aは、フランジ部19b、側面板11と別体に形成し、フランジ部19bに溶接して形成するように構成してもよい。
図10(a)に示す端部凹所22bも、端部凹所22aと同様に、真空断熱材21の縁部に沿って設けられ、外方が開放されたへこんだ形状としている。
真空断熱材21に端部凹所22aを形成して、外箱19側のフランジ部19bに放熱パイプ20を近づける理由を以下説明する。
一般的に、側面板11は内容積450リットル以上の冷蔵庫の場合、奥行き寸法が500〜600mm、高さ寸法が1700〜1850mmである。
また、放熱パイプ20の側面板11への配設位置を示す冷蔵庫1の奥行き方向のW1、W2寸法は、W2寸法が50mm、W1寸法が200mmとした。
更に、放熱パイプ20の側面板11(板厚0.45mmの鋼板)への取り付けには、厚さ50μmで幅40mmのアルミニウムテープ28を使用した。
即ち、A点とこのA点から最も近い位置の放熱パイプ20との間の距離W2を50mmにすることで、A点の温度を結露温度より高い温度の約33℃とすることができ、結露を防止できる。
即ち、放熱パイプ20を約200mmピッチの間隔で配設すると、隣り合う放熱パイプ20が互いの熱の影響を受けることなく、効率よく放熱を行うことができる。
ここで、フランジ部19b近くの放熱パイプ20の位置を従来と同じとした場合、従来、真空断熱材の凸部59(図16参照)がR曲げ部19aにあたるので、真空断熱材でフランジ部19b近くの放熱パイプ20を覆うことは困難であった。そのため、真空断熱材の大きさを小さくして、フランジ部19b近くの放熱パイプ20を露出せざるを得なかった。
従って、W1寸法を180〜220mmとすることにより、隣り合う放熱パイプ20同士が熱干渉せず、効率よく放熱作用を行うことができるので、最も望ましい。
真空断熱材31、31´、21に設けた凹所32、32´、凹所22と端部凹所32a、32b、32c、端部凹所22a、22bとで、外箱19に設けられた放熱パイプ20を覆う。
そして、真空断熱材31´は、端部凹所を両側部に作らないので、真空断熱材31´の製造作業が容易であり、また、両側部に端部凹所を形成しないので、断熱効果が大である。
さらに、真空断熱材31´は、両側部に曲げ部31b´が形成されるので、放熱パイプ20を背面板12の稜線12rに沿って大きな領域で配置でき、背面板12の大きな領域で放熱が可能で、冷却性能が向上する。
従って、放熱パイプ20を収納するための真空断熱材31、31´の凹所32、32´及び端部凹所32a、32b、32c、および真空断熱材21の凹所22及び端部凹所22a、22bを作るのに、従来のような設備或いは治具等が必要なくなり、真空断熱材31、31´、21を折り曲げる、引き伸ばす等の工程で凹所32、32´、22等を形成しないため、外包材34、24の損傷を抑制できる。
12 背面板
12b 立ち上がり部
12c 平面部
12r 稜線
16a 注入口
16b 注入口
18 内箱
19 外箱
20 放熱パイプ
20d 引き出し部
31 真空断熱材
31´ 真空断熱材
31a 切り欠き部
31b 曲げ部
31b´ 曲げ部
32a 端部凹所
Claims (2)
- 背面側で後方に突出する形状の立ち上がり領域またはその近くに設けられた注入口および前記立ち上がり領域を覆う立ち上がり部を備えた背面板と側面板とを有する外箱と、貯蔵物を収容する内箱との間に構成される断熱空間に、前記注入口を介して発泡断熱材原液が注入され充填される冷蔵庫であって、
前記背面板のほぼ全域をその内部側で覆うように取り付けられ、前記注入口より下方に下端を配置した第1の真空断熱材と、前記側面板のほぼ全域をその内部側で覆うように取り付けられる第2の真空断熱材とを備え、
前記第1の真空断熱材は、前方に向けて曲げて形成され前記背面板の立ち上がり部の少なくとも一部を覆う曲げ部と、前記発泡断熱材原液の注入に際して使用される空間を空けた形状の切り欠き部とを有し、
前記第1および第2の真空断熱材の端部に、外方が開放されたへこんだ形状をもって前記真空断熱材の縁部に沿って芯材を他より薄く形成した端部凹所が設けられるとともに、前記第1および第2の真空断熱材の中央部側に、へこんだ形状をもつ芯材を他より薄く形成した中央部凹所が設けられ、
前記第1および第2の真空断熱材の上端部および下端部の前記端部凹所の上下方向寸法が、側端部の前記端部凹所の横方向寸法より大きくされ、
前記外箱内面に隣接して配置される前記第1および第2の真空断熱材の前記端部凹所と前記中央部凹所に、冷凍サイクルの冷媒が通流する放熱パイプが、上下方向に折り返して配置され、
前記第1の真空断熱材は、
前記端部凹所と前記中央部凹所とを形成するために分割された第1の積層体と、分割されない第2の積層体と、前記第1・第2の積層体を収納する内袋と、前記内袋を収納する外包材とを有し、
前記第2の真空断熱材は、
前記端部凹所と前記中央部凹所とを形成するために分割された第1の積層体と、分割されない第2の積層体と、前記第1・第2の積層体を収納する内袋と、前記内袋を収納する外包材とを有し、
前記端部凹所と前記中央部凹所とは、前記第2の積層体における前記第1の積層体が配置される反対側に形成される
ことを特徴とする冷蔵庫。 - 前記第1の真空断熱材は、前記背面板の平面部とこれに前方に向け続く前記立ち上がり部との稜線に沿って、冷凍サイクルの冷媒が通流する放熱パイプが通る空間が、前記曲げ部と前記背面板の平面部および立ち上がり部との間に形成されるように、取り付けられるとともに、
前記放熱パイプの引き出し部を、前記切り欠き部から当該第1の真空断熱材の延在面が対向する領域外に引き出した
ことを特徴とする請求項1記載の冷蔵庫。
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