KR101035721B1 - Ice making system - Google Patents

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웅진코웨이주식회사
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Abstract

본 발명은 제빙 시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 얼음이 자동으로 추출된 후 보관되는 제빙 시스템을 개시한다. 본 발명에 따른 제빙 시스템은, 다수의 큐브가 형성된 제빙 케이스; 상기 제빙 케이스의 상측에 배치되고, 상기 각 큐브에 공급된 물과 접촉되도록 다수의 핑거가 형성되고, 내부에 냉매가 유동되어 얼음을 생성하는 제빙용 열교환기; 상기 제빙 케이스의 양측을 지지하고 회전 가능하게 설치되며, 제1회전에 의해 상기 제빙 케이스를 소정 높이 하강시켜 상기 핑거와 상기 제빙 케이스를 이격시킨 다음에, 제2회전에 의해 상기 제빙 케이스를 회전시켜 얼음을 분리시키는 탈빙 유닛; 및 상기 제빙 케이스에서 배출되는 얼음이 수용되는 아이스 뱅크;를 포함할 수 있다. 본 발명에 의하면, 냉기 에너지의 손실을 방지하고, 얼음 생성 시간이 상대적으로 단축되며, 다양한 형상의 얼음을 제조할 수 있다.The present invention relates to an ice making system, and more particularly, to an ice making system in which ice is automatically extracted and stored. The ice making system according to the present invention includes an ice making case in which a plurality of cubes are formed; An ice making heat exchanger disposed on an upper side of the ice making case and having a plurality of fingers formed in contact with water supplied to each cube, and having a refrigerant flowing therein to generate ice; Both sides of the ice making case are rotatably installed, and the ice making case is lowered by a predetermined height to separate the fingers and the ice making case by a first rotation, and then the ice making case is rotated by the second rotation. A defrosting unit for separating ice; And an ice bank in which ice discharged from the ice making case is accommodated. According to the present invention, it is possible to prevent the loss of cold air energy, to relatively shorten the ice production time, and to manufacture ice of various shapes.

제빙 시스템, 탈빙 유닛, 캠 De-icing System, De-icing Unit, Cam

Description

제빙 시스템{ICE MAKING SYSTEM}Ice making system {ICE MAKING SYSTEM}

본 발명은 제빙 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to an ice making system.

일반적으로 제빙 시스템은 물을 냉각하여 얼음을 제조하는 시스템이다. 이러한 제빙 시스템은 냉장고, 정수기 등 다양한 기기에 설치된다.In general, an ice making system is a system for producing ice by cooling water. Such an ice making system is installed in various equipment, such as a refrigerator and a water purifier.

상기 제빙 시스템은 물공급 케이스의 상측에 다수의 핑거가 형성된 열교환기가 배치된다. 상기 열교환기의 핑거는 냉매에 의해 냉각되므로 상기 핑거들에는 얼음이 점차적으로 크게 성장된다.The ice making system includes a heat exchanger having a plurality of fingers formed above the water supply case. Since the fingers of the heat exchanger are cooled by a refrigerant, ice is gradually grown on the fingers.

상기 핑거들에서 소정 시간 동안 얼음이 충분히 성장된 후에는 상기 냉매 사이클을 반대로 구동시켜 상기 열교환기에 고온의 냉매가 공급되도록 한다. 상기 핑거들이 가열되면 상기 핑거들로부터 얼음이 떨어진다. 상기 핑거들에서 떨어진 얼음은 물공급 케이스로 떨어진다. 그리고, 상기 물공급 케이스가 회전됨에 의해 상기 얼음은 아이스 뱅크와 냉수탱크에 배출된다. 또한, 상기 물공급 케이스에 남아 있는 물은 냉수탱크에 배출된다.After the ice has sufficiently grown in the fingers for a predetermined time, the refrigerant cycle is reversed so that a high temperature refrigerant is supplied to the heat exchanger. When the fingers are heated, ice falls from the fingers. Ice dropped from the fingers falls into the water supply case. As the water supply case is rotated, the ice is discharged to the ice bank and the cold water tank. In addition, the water remaining in the water supply case is discharged to the cold water tank.

그러나, 종래의 제빙 시스템은 물공급 케이스에서 얼음을 생성하고 남아있는 물이 배출되므로, 상기 배출된 물의 냉기 에너지가 손실되었다. However, the conventional ice making system produces ice in the water supply case and the remaining water is discharged, so the cold energy of the discharged water is lost.

또한, 상기 제빙 시스템에서 다시 얼음을 생성하기 위해서는 상기 물공급 케이스에 물을 재공급하고, 상기 물공급 케이스에 재공급된 물을 다시 냉각시켜야 했다. 따라서, 얼음 생성을 위한 에너지 소모가 증가하고, 얼음 생성 시간이 증가되었다. In addition, in order to produce ice again in the ice making system, the water supply case had to be re-supplied and the water re-supplied to the water supply case was cooled again. Thus, energy consumption for ice production is increased, and ice production time is increased.

또한, 상기 열교환기의 핑거가 물에 담겨진 상태에서 핑거에 얼음이 성장하므로, 다양한 형상의 얼음을 제조하기 곤란했다.In addition, since ice grows on the fingers in the state in which the fingers of the heat exchanger are immersed in water, it is difficult to produce ice of various shapes.

상기한 제반 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 냉기 에너지의 손실을 방지하고, 얼음 생성 시간이 상대적으로 단축될 수 있는 제빙 시스템을 제공하는 것이다.An object of the present invention for solving the above problems is to provide an ice making system that can prevent the loss of cold air energy, the ice generation time can be relatively shortened.

또한, 본 발명의 다른 목적은 다양한 형상의 얼음을 제조할 수 있는 제빙 시스템을 제공하는 것이다.It is another object of the present invention to provide an ice making system capable of producing ice of various shapes.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 제빙 시스템은, 다수의 큐브가 형성된 제빙 케이스; 상기 제빙 케이스의 상측에 배치되고, 상기 각 큐브에 공급된 물과 접촉되도록 다수의 핑거가 형성되고, 내부에 냉매가 유동되어 얼음을 생성하는 제빙용 열교환기; 상기 제빙 케이스의 양측을 지지하고 회전 가능하게 설치되며, 제1회전에 의해 상기 제빙 케이스를 소정 높이 하강시켜 상기 핑거와 상기 제빙 케이스를 이격시킨 다음에, 제2회전에 의해 상기 제빙 케이스를 회전시켜 얼음을 분리시키는 탈빙 유닛; 및 상기 제빙 케이스에서 배출되는 얼음이 수용되는 아이스 뱅크;를 포함한다.An ice making system according to the present invention for achieving the above object, the ice making case formed with a plurality of cubes; An ice making heat exchanger disposed on an upper side of the ice making case and having a plurality of fingers formed in contact with water supplied to each cube, and having a refrigerant flowing therein to generate ice; Both sides of the ice making case are rotatably installed, and the ice making case is lowered by a predetermined height to separate the fingers and the ice making case by a first rotation, and then the ice making case is rotated by the second rotation. A defrosting unit for separating ice; And an ice bank in which ice discharged from the ice making case is accommodated.

상기 제빙 케이스에는 다른 형상의 큐브가 하나 이상 형성될 수 있다.One or more cubes of different shapes may be formed in the ice making case.

상기 탈빙 유닛은, 상기 제빙 케이스의 양측에 배치되는 캠; 상기 캠의 회전축에 형성된 피니언; 상기 제빙 케이스의 양측에서 하측으로 연장되고, 상기 피니언과 맞물려 상기 제빙 케이스를 승강시키는 랙; 및 상기 캠의 회전축에 결합되어 상기 캠을 회전시키는 모터장치를 포함할 수 있다.The defrosting unit may include a cam disposed at both sides of the ice making case; A pinion formed on a rotation shaft of the cam; A rack extending downward from both sides of the ice making case and engaged with the pinion to lift the ice making case; And a motor device coupled to the rotation shaft of the cam to rotate the cam.

상기 캠은 타원 형태로 형성될 수 있다.The cam may be formed in an ellipse shape.

상기 캠의 테두리에는 상기 제빙 케이스가 소정 높이 하강되었을 때에 상기 제빙 케이스의 양측이 걸려 제빙 케이스를 회전시키는 걸림부가 형성될 수 있다.At the edge of the cam, when the ice making case is lowered by a predetermined height, a catching part for engaging both sides of the ice making case and rotating the ice making case may be formed.

상기 제빙 케이스의 양측에는 상기 제빙 케이스가 소정 높이 하강할 때에 상기 걸림부에 걸리도록 리브가 형성될 수 있다.Ribs may be formed at both sides of the ice making case so as to be caught by the locking part when the ice making case descends a predetermined height.

상기 캠의 테두리에는 상기 리브가 걸림부에 걸린 상태에서 상기 리브를 구속하도록 구속턱이 형성될 수 있다.A confining jaw may be formed at an edge of the cam to constrain the rib while the rib is caught in the engaging portion.

상기 제빙용 열교환기는 얼음 생성이 완료된 후 냉매 사이클을 반대로 가동하여 상기 핑거에서 얼음이 분리되도록 할 수 있다.The ice making heat exchanger may reversely operate the refrigerant cycle after the ice generation is completed to allow the ice to be separated from the finger.

본 발명에 의하면, 냉기 에너지의 손실을 방지하고, 얼음 생성 시간이 상대적으로 단축킬 수 있는 효과가 있다. According to the present invention, there is an effect that the loss of cold air energy can be prevented and the ice generation time can be relatively shortened.

본 발명에 의하면, 다양한 형상의 얼음을 제조할 수 있는 효과가 있다.According to this invention, there exists an effect which can manufacture ice of various shapes.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 제빙 시스템의 구체적인 실시예에 관해 설명하기로 한다.Specific embodiments of the ice making system according to the present invention for achieving the above object will be described.

도 1은 본 발명에 따른 제빙 시스템을 도시한 사시도이다.1 is a perspective view showing an ice making system according to the present invention.

도 1을 참조하면, 상기 제빙 시스템은 다수의 큐브(111)가 형성된 제빙 케이스(110)를 포함한다. 상기 제빙 케이스(110)에는 다른 형상의 큐브(111)가 적어도 하나 이상 형성될 수 있다. 예를 들면, 상기 제빙 케이스(110)에는 다각형 큐브, 원형 큐브 등 다양한 형태가 구성될 수 있다. 이러한 제빙 케이스(110)에서는 큐브(111)의 형상에 따라 다양한 형상의 얼음이 생성될 수 있다.Referring to FIG. 1, the ice making system includes an ice making case 110 in which a plurality of cubes 111 are formed. At least one cube 111 having a different shape may be formed in the ice making case 110. For example, the ice making case 110 may be configured in various forms such as a polygonal cube and a circular cube. In the ice making case 110, ice having various shapes may be generated according to the shape of the cube 111.

상기 제빙 케이스(110)에는 별도의 히터가 설치되지 않을 수 있다. 물론, 상기 제빙 케이스(110)의 표면에 붙은 얼음의 계면을 녹이기 위해 별도의 히터가 설치될 수도 있다.A separate heater may not be installed in the ice making case 110. Of course, a separate heater may be installed to melt the interface of the ice attached to the surface of the ice making case 110.

상기 제빙 케이스(110)의 후방측에는 상기 제빙 케이스(110)의 후방측이 승강 가능하게 지지될 수 있도록 고정판(120)이 배치될 수 있다. 이때, 상기 제빙 케이스(110)의 테두리 후방측에는 슬라이더(113)(도 4 참조)가 돌출되게 형성되고, 상기 고정판(120)에는 상기 슬라이더(113)가 이동 가능하게 삽입될 수 있도록 슬릿(121)(도 4 참조)이 형성될 수 있다. 이때, 상기 슬릿(121)은 상하방향으로 길게 형성될 수 있다.A fixing plate 120 may be disposed at the rear side of the ice making case 110 so that the rear side of the ice making case 110 can be lifted and supported. In this case, a slider 113 (see FIG. 4) is formed to protrude from the edge rear side of the ice making case 110, and the slit 121 is inserted into the fixing plate 120 so that the slider 113 is movable. (See FIG. 4) can be formed. At this time, the slit 121 may be formed long in the vertical direction.

상기 제빙 케이스(110)에는 정수장치(미도시)로부터 정수가 공급될 수 있도록 급수 호스(미도시) 또는 급수 배관(미도시)이 연결될 수 있다. A water supply hose (not shown) or a water supply pipe (not shown) may be connected to the ice making case 110 so that purified water may be supplied from a water purification device (not shown).

상기 제빙 케이스(110)의 상측에는 제빙용 열교환기(131)가 배치될 수 있다. 상기 제빙용 열교환기(131)는 냉매 시스템의 일부를 구성한다. An ice making heat exchanger 131 may be disposed above the ice making case 110. The ice making heat exchanger 131 forms part of a refrigerant system.

즉, 상기 냉매 시스템은 압축기(미도시), 제1열교환기(미도시), 팽창장치(미도시) 및 제2열교환기가 냉매관(미도시)에 의해 순차적으로 연결되어 이루어진다. 상기 냉매 시스템은 냉매 사이클을 일측으로 구동시키면 상기 제1열교환기는 응축기, 제2열교환기는 증발기로 작용한다. 또한, 상기 냉매 사이클을 반대로 구동시키면 상기 제1열교환기는 증발기, 상기 제2열교환기는 응축기로 작용한다. 상기 제빙 시스템에서는 제2열교환기가 제빙 케이스(110)의 상측에 배치되므로, 아래에서는 제2열교환기를 제빙용 열교환기(131)라고 칭하기로 한다.That is, the refrigerant system includes a compressor (not shown), a first heat exchanger (not shown), an expansion device (not shown), and a second heat exchanger sequentially connected by a refrigerant pipe (not shown). When the refrigerant system drives the refrigerant cycle to one side, the first heat exchanger acts as a condenser and the second heat exchanger acts as an evaporator. In addition, when the refrigerant cycle is reversed, the first heat exchanger acts as an evaporator and the second heat exchanger acts as a condenser. In the ice making system, since the second heat exchanger is disposed above the ice making case 110, the second heat exchanger will be referred to as an ice making heat exchanger 131 below.

상기 제빙용 열교환기(131)에는 다수의 핑거(131)가 형성된다. 이때, 상기 각 핑거(131)는 제빙 케이스(110)의 해당 큐브(111)에 각각 대응된다. 이러한 각 핑거(131)의 단면은 대략 원형으로 형성될 수 있다. 또한, 상기 제빙용 열교환기(131)의 내부에는 냉매가 유동될 수 있도록 유로가 형성된다. 또한, 상기 핑거(131)들은 다수의 열로 배열될 수 있다.A plurality of fingers 131 are formed in the ice making heat exchanger 131. In this case, each of the fingers 131 corresponds to the cube 111 of the ice making case 110, respectively. The cross section of each of the fingers 131 may be formed in a substantially circular shape. In addition, a flow path is formed in the ice making heat exchanger 131 so that the refrigerant flows. In addition, the fingers 131 may be arranged in a plurality of rows.

상기 제빙 케이스(110)의 양측을 지지하도록 탈빙 유닛(140)이 배치될 수 있다. 상기 탈빙 유닛(140)은 회전 가능하게 설치된다. 상기 탈빙 유닛(140)은 제1 회전에 의해 상기 제빙 케이스를 소정 높이 하강시켜 상기 핑거와 상기 제빙 케이스를 이격시킨 다음에, 제2 회전에 의해 상기 제빙 케이스를 회전시켜 얼음을 분리시킬 수 있다.A defrosting unit 140 may be disposed to support both sides of the ice making case 110. The ice-breaking unit 140 is rotatably installed. The ice removing unit 140 may lower the ice making case by a predetermined height to separate the finger and the ice making case, and then rotate the ice making case by a second rotation to separate ice.

상기 탈빙 유닛(140)은 제빙 케이스(110)의 양측 배치되는 캠(141)(cam)과, 상기 캠(141)의 회전축과 동축을 이루도록 형성된 피니언(146)(pinion)과, 상기 제빙 케이스(110)의 양측에서 하측으로 연장되는 랙(147)(rack)과, 상기 캠(141)의 회전축에 결합되어 상기 캠(141)을 회전시키는 모터장치(149)를 포함할 수 있다.The defrosting unit 140 may include cams 141 (cams) disposed at both sides of the ice making case 110, pinions 146 (pinion) formed to be coaxial with a rotation axis of the cam 141, and the ice making case ( A rack 147 (rack) extending downward from both sides of the 110 and the motor device 149 coupled to the rotating shaft of the cam 141 to rotate the cam 141.

상기 캠(141)은 판형으로 형성될 수 있다. 예를 들면, 상기 캠(141)은 대략 타원형으로 형성되고 상기 캠(141)의 회전축이 일측으로 편중되게 배치된다. 따라서, 상기 캠(141)의 회전축과 테두리 사이의 거리가 가장 먼 부분이 상기 제빙 케이스(110)를 지지하는 경우, 상기 제빙 케이스(110)는 상기 제빙용 열교환기(131)와 가장 가까이에 위치된다. 또한, 상기 캠(141)이 회전되면 상기 제빙 케이 스(110)는 하측으로 이동된다.The cam 141 may be formed in a plate shape. For example, the cam 141 is formed in a substantially elliptical shape and the rotation axis of the cam 141 is arranged to be biased to one side. Therefore, when the distance between the rotation axis and the rim of the cam 141 is farthest to support the ice making case 110, the ice making case 110 is located closest to the ice making heat exchanger 131. do. In addition, when the cam 141 is rotated, the ice making case 110 is moved downward.

상기 캠(141)의 테두리를 따라 플랜지부(142)가 형성될 수 있다. 상기 플랜지부(142)는 상기 캠(141)의 양측면과 대략 수직하도록 돌출된 형태를 갖는다.A flange portion 142 may be formed along the edge of the cam 141. The flange portion 142 protrudes to be substantially perpendicular to both side surfaces of the cam 141.

상기 캠(141)의 플랜지부(142)에는 상기 제빙 케이스(110)가 소정 높이 하강되었을 때에 상기 제빙 케이스(110)의 양측이 걸림에 따라 제빙 케이스(110)를 회전시킬 수 있도록 걸림부(143)가 형성될 수 있다. The flange 142 of the cam 141 has a locking portion 143 so as to rotate the ice making case 110 as both sides of the ice making case 110 are caught when the ice making case 110 is lowered by a predetermined height. ) May be formed.

상기 걸림부(143)는 상기 제빙 케이스(110)의 회전축과 테두리가 가장 먼 부분을 잇는 선분과 대략 90°를 이루는 위치에 배치될 수 있다. 또한, 상기 걸림부(143)는 플랜지부(142)에 대략 "ㄱ" 형태로 절곡되게 그 끝단이 상기 제빙 케이스(110)의 리브(115)를 향하도록 형성될 수 있다.The locking portion 143 may be disposed at a position that forms an approximately 90 ° with a line segment connecting the farthest portion of the rotation axis of the ice making case 110 to the edge thereof. In addition, the locking portion 143 may be formed such that the end thereof is bent toward the rib 115 of the ice making case 110 so as to be bent in an approximately “a” shape on the flange portion 142.

상기 제빙 케이스(110)의 양측에는 상기 캠(141)이 회전됨에 따라 상기 제빙 케이스(110)가 소정 높이 하강할 때에 상기 걸림부(143)에 걸리도록 리브(115)가 형성될 수 있다. As the cam 141 is rotated on both sides of the ice making case 110, ribs 115 may be formed to be caught by the locking part 143 when the ice making case 110 descends a predetermined height.

이때, 상기 리브(115)는 상기 캠(141)이 제빙 케이스(110)를 하강시키면서 대략 90°회전되었을 때에 상기 걸림부(143)에 끼워질 수 있다. 그리고, 상기 리브(115)가 걸림부(143)에 끼워진 상태에서 상기 캠(141)이 계속해서 회전되면, 상기 제빙 케이스(110)는 캠(141)의 회전축을 기준으로 회전하게 된다. 이때, 상기 제빙 케이스(110)가 캠(141)과 함께 회전되므로, 상기 램과 피니언(146)은 맞물려 정지된 상태를 유지하며 상기 랙(147)은 제빙 케이스(110)와 함께 캠(141)의 회전축을 중심으로 회전된다. 따라서, 상기 제빙 케이스(110)에 있는 얼음이 아래로 배 출된다.In this case, the rib 115 may be fitted to the locking part 143 when the cam 141 is rotated approximately 90 ° while lowering the ice making case 110. In addition, when the cam 141 is continuously rotated while the rib 115 is fitted to the locking portion 143, the ice making case 110 is rotated based on the rotation axis of the cam 141. At this time, since the ice making case 110 is rotated together with the cam 141, the ram and the pinion 146 are engaged with each other and remain stopped, and the rack 147 is cam 141 together with the ice making case 110. It is rotated around the axis of rotation. Therefore, the ice in the ice making case 110 is discharged downward.

또한, 상기 캠(141)의 플랜지에는 상기 제빙 케이스(110)의 리브(115)가 상기 캠(141)의 걸림부(143)에 끼워져 걸려있는 상태에서 상기 리브(115)를 구속하도록 구속턱(144: 도 3 참조)이 형성될 수 있다.In addition, on the flange of the cam 141, a restraining jaw (not shown) to restrain the rib 115 while the rib 115 of the ice making case 110 is fitted to the locking portion 143 of the cam 141. 144 (see FIG. 3) may be formed.

상기 랙(147)은 제빙 케이스(110)와 일체로 형성되거나 별도로 제작되어 제빙 케이스(110)의 양측에 결합될 수 있다. 이러한 랙(147)은 상기 제빙 케이스(110)의 양측을 지지한다. 상기 랙(147)과 피니언(146)에는 서로 맞물릴 수 있도록 기어니가 형성된다.The rack 147 may be integrally formed with the ice making case 110 or manufactured separately and coupled to both sides of the ice making case 110. The rack 147 supports both sides of the ice making case 110. The rack 147 and the pinion 146 are formed with gears to be engaged with each other.

상기 모터장치(149)는 상기 캠(141)의 회전축에 결합되는 기어박스(미도시)와, 상기 기어박스를 구동시키는 모터(미도시)를 포함할 수 있다. 물론, 상기 모터장치(149)는 캠(141)의 회전축에 구동축이 직접 연결된 모터일 수도 있다.The motor device 149 may include a gear box (not shown) coupled to the rotating shaft of the cam 141 and a motor (not shown) for driving the gear box. Of course, the motor device 149 may be a motor in which a drive shaft is directly connected to the rotation shaft of the cam 141.

상기 제빙 케이스(110)의 하부에는 상기 제빙 케이스(110)가 회전됨에 따라 제빙 케이스(110)에서 배출된 얼음이 수용될 수 있도록 아이스 뱅크(150)가 배치될 수 있다. 상기 아이스 뱅크(150)는 상측이 개구된 박스 형태를 가질 수 있다.An ice bank 150 may be disposed below the ice making case 110 so that ice discharged from the ice making case 110 may be accommodated as the ice making case 110 is rotated. The ice bank 150 may have a box shape in which an upper side thereof is opened.

상기 아이스 뱅크(150)의 하부에는 상기 제빙 케이스(110)의 무게 또는 압력 감지하는 감지부(미도시)가 배치될 수 있다. 상기 감지부에서 감지된 정보에 의해 상기 아이스 뱅크(150)에 얼마만큼의 얼음이 채워졌는지를 판단할 수 있다.A lower portion of the ice bank 150 may be provided with a sensing unit (not shown) for sensing the weight or pressure of the ice making case 110. Based on the information detected by the sensing unit, it may be determined how much ice is filled in the ice bank 150.

상기와 같은 제빙 시스템은 정수기, 이온수기, 냉장고 등 다양한 제품에 적용이 가능하다. The ice making system as described above can be applied to various products such as a water purifier, an ionizer, and a refrigerator.

상기와 같이 구성된 본 발명에 따른 제빙 시스템의 작용에 관해 설명하기로 한다.The operation of the ice making system according to the present invention configured as described above will be described.

도 1은 본 발명에 따른 제빙 시스템을 도시한 사시도이다.1 is a perspective view showing an ice making system according to the present invention.

도 1을 참조하면, 상기 제빙 케이스(110)에는 정수장치로부터 정수가 공급된다. 상기 제빙 케이스(110)에 소정 량의 정수가 급수되면, 상기 다수의 큐브(111)들에는 정수가 채워진다. 이때, 상기 제빙용 열교환기(131)의 핑거(131)들은 해당 큐브(111)의 물에 담궈진다. Referring to FIG. 1, purified water is supplied to the ice making case 110 from a water purifier. When a predetermined amount of purified water is supplied to the ice making case 110, the purified water is filled in the plurality of cubes 111. In this case, the fingers 131 of the ice making heat exchanger 131 are immersed in the water of the cube 111.

그리고, 상기 냉매 사이클이 구동됨에 따라 상기 제빙용 열교환기(131)에는 저온 저압의 냉매가 유동된다. 이때, 상기 제빙용 열교환기(131)의 냉기는 상기 핑거(131)들을 통해 해당 큐브(111)의 정수에 제공된다.As the refrigerant cycle is driven, a low temperature low pressure refrigerant flows through the ice making heat exchanger 131. In this case, the cool air of the ice making heat exchanger 131 is provided to the purified water of the cube 111 through the fingers 131.

상기 제빙용 열교환기(131)의 핑거(131)들에서는 얼음이 성장된다. 이때, 상기 핑거(131)들에는 큐브(111) 형상에 따라 다양한 형태의 얼음이 얼게 된다. Ice is grown on the fingers 131 of the ice making heat exchanger 131. At this time, various types of ice are frozen in the fingers 131 according to the shape of the cube 111.

또한, 상기 각 큐브(111)의 표면은 상기 핑거(131)들과 가장 멀리 배치되고 외부의 공기와 열교환되므로, 상기 각 큐브(111)의 얼음은 상기 각 큐브(111)의 표면에 가장 늦게 얼어붙게 된다. In addition, since the surface of each cube 111 is disposed farthest from the fingers 131 and exchanges heat with outside air, the ice of each cube 111 is frozen at the latest on the surface of each cube 111. Attached.

상기 얼음이 각 큐브(111)의 표면에 얼어붙기 이전에 상기 냉매 시스템을 반대로 구동시킨다. 여기서, 상기 각 큐브(111)의 표면에 얼음이 붙는 시간은 상기 제빙용 열교환기(131)를 유동하는 냉매 온도, 최초에 급수되는 정수의 온도, 상기 큐브(111)의 크기 등을 고려하여 다양하게 결정될 수 있다.The refrigerant system is driven in reverse before the ice freezes on the surface of each cube 111. Here, the time that the ice is attached to the surface of each cube 111 is varied in consideration of the refrigerant temperature flowing through the ice making heat exchanger 131, the temperature of the purified water initially supplied, the size of the cube 111 and the like. Can be determined.

물론, 상기 제빙 케이스(110)에 히터가 설치되는 경우 상기 각 큐브(111)의 표면에 얼음이 완전히 붙을 때까지 얼음을 냉각시킬 수 있다. 이때, 상기 히터를 가동하여 상기 제빙 케이스(110)의 각 큐브(111) 계면에서 얼음이 녹아 떨어지게 할 수 있다.Of course, when the heater is installed in the ice making case 110, the ice may be cooled until the ice completely adheres to the surface of each cube 111. In this case, the heater may be operated to melt ice at the interface of each cube 111 of the ice making case 110.

상기 제빙용 열교환기(131)에는 압축기에서 압축된 고온 냉매가 유입되어 응축기로 작용한다. 상기 제빙용 열교환기(131)에 공급된 냉매는 상기 핑거(131)들을 가열한다. 따라서, 상기 각 핑거(131)의 표면에 붙은 얼음의 계면이 녹게 되어 상기 각 핑거(131)에서 얼음이 떨어지게 된다. 그리고, 상기 각 큐브(111)에는 핑거(131)에서 떨어진 얼음이 수용된다. The high temperature refrigerant compressed by the compressor flows into the ice making heat exchanger 131 to act as a condenser. The refrigerant supplied to the ice making heat exchanger 131 heats the fingers 131. Therefore, the interface of the ice on the surface of each finger 131 is melted and the ice falls from each finger 131. In addition, the ice dropped from the finger 131 is accommodated in each cube 111.

도 2는 제빙 시스템에서 얼음이 생성된 후 제빙 케이스가 하부로 이동된 상태를 도시한 사시도이고, 도 3은 제빙 케이스의 리브가 캠의 걸림부에 끼워진 상태를 도시한 확대도이다.FIG. 2 is a perspective view illustrating a state in which an ice making case is moved downward after ice is generated in the ice making system, and FIG. 3 is an enlarged view illustrating a state in which ribs of the ice making case are fitted to a locking portion of a cam.

도 2를 참조하면, 제어부에서는 제빙용 열교환기(131)가 소정 시간 동안 응축기로 작용하였다고 도달되었다고 판단되면, 상기 제어부는 모터장치(149)에 전원을 공급하여 상기 캠(141)을 회전시킨다. 이때, 상기 피니언(146)이 회전함에 따라 상기 랙(147)이 피니언(146)과 맞물려 하강하게 된다. 상기 피니언(146)이 하강함에 따라 상기 제빙 케이스(110)가 하강하게 된다.Referring to FIG. 2, when it is determined that the ice making heat exchanger 131 acts as a condenser for a predetermined time, the controller supplies power to the motor device 149 to rotate the cam 141. At this time, as the pinion 146 rotates, the rack 147 is engaged with the pinion 146 to descend. As the pinion 146 descends, the ice making case 110 descends.

상기 제빙 케이스(110)의 리브(115)는 상기 캠(141)의 플랜지부(142)를 따라 슬라이딩된다. 또한, 상기 제빙 케이스(110)의 슬라이더(113)(도 4 참조)는 상기 고정판(120)의 슬릿(121)(도 4 참조)을 따라 아래로 하강하게 된다.The rib 115 of the ice making case 110 slides along the flange portion 142 of the cam 141. In addition, the slider 113 (see FIG. 4) of the ice making case 110 is lowered along the slit 121 (see FIG. 4) of the fixing plate 120.

상기 캠(141)의 대략 90°정도 회전하게 되면, 상기 리브(115)는 상기 캠(141)의 걸림부(143)에 끼워지게 된다. 상기 리브(115)가 걸림부(143)에 끼워지 면 상기 랙(147)이 피니언(146)과 맞물려 정지된 상태를 유지하므로, 상기 제빙 케이스(110)는 더 이상 하강하지 않게 된다.When the cam 141 is rotated about 90 °, the rib 115 is fitted to the locking portion 143 of the cam 141. When the rib 115 is fitted to the catching part 143, the rack 147 is engaged with the pinion 146 to maintain a stopped state, so that the ice making case 110 does not descend anymore.

도 4는 제빙 시스템에서 제빙 케이스가 회전된 상태를 도시한 사시도이다.4 is a perspective view illustrating a state in which an ice making case is rotated in the ice making system.

도 4를 참조하면, 상기 제빙 케이스(110)의 리브(115)가 상기 캠(141)의 걸림부(143)에 끼워진 상태에서 상기 캠(141)이 계속적으로 회전하게 되면, 상기 제빙 케이스(110)는 상기 캠(141)의 회전축을 따라 회전하게 된다. Referring to FIG. 4, when the cam 141 is continuously rotated while the rib 115 of the ice making case 110 is fitted to the locking portion 143 of the cam 141, the ice making case 110 may be used. ) Rotates along the rotation axis of the cam 141.

이때, 상기 리브(115)가 걸림부(143)에 끼워진 상태이고 상기 랙(147)은 피니언(146)에서 맞물려 정지된 상태이므로, 상기 제빙 케이스(110)는 캠(141)에서 분리되지 않게 된다. 또한, 상기 리브(115)는 상기 걸림부(143)에 끼워진 상태에서 상기 리브(115)의 일측이 구속턱(144: 도 3 참조)에 의해 구속되므로, 상기 제빙 케이스(110)는 캠(141)에서 더욱 분리되지 않게 된다. 따라서, 상기 제빙 케이스(110)가 회전되더라도 아래로 떨어지는 것을 방지할 수 있다.At this time, since the rib 115 is fitted to the locking portion 143 and the rack 147 is engaged with the pinion 146 to be stopped, the ice making case 110 is not separated from the cam 141. . In addition, since one side of the rib 115 is restrained by the restraining jaw 144 (see FIG. 3) in the state in which the rib 115 is fitted to the locking part 143, the ice making case 110 may have a cam 141. Will not be separated further). Therefore, even if the ice making case 110 is rotated, it can be prevented from falling down.

또한, 상기 제빙 케이스(110)의 슬라이더(113)는 상기 고정판(120)의 슬릿(121)에서 빠지게 된다. In addition, the slider 113 of the ice making case 110 is removed from the slit 121 of the fixing plate 120.

도 5는 제빙 시스템에서 제빙 케이스에서 아이스 뱅크로 얼음이 배출되는 상태를 도시한 사시도이다.5 is a perspective view illustrating a state in which ice is discharged from the ice making case to the ice bank in the ice making system.

도 5를 참조하면, 상기 캠(141)이 더욱 회전하게 되면 상기 제빙 케이스(110)가 뒤집어지므로, 상기 다수의 큐브(111)에 수용된 얼음이 아이스 뱅크(150)로 배출된다.Referring to FIG. 5, when the cam 141 is further rotated, the ice making case 110 is inverted, and the ice accommodated in the plurality of cubes 111 is discharged to the ice bank 150.

이때, 상기 제빙 케이스(110)에 물이 모두 얼음이 되므로, 상기 제빙 케이 스(110)에서는 아이스 뱅크(150)로 얼지 않은 정수를 배출하지 않는다. 따라서, 상기 냉매 시스템의 냉기가 얼음을 제조하기 위해 거의 모두 사용되므로, 냉기 에너지의 손실을 방지할 수 있다. At this time, since all of the water in the ice making case 110 becomes ice, the ice making case 110 does not discharge the purified water to the ice bank 150. Therefore, almost all of the cold air of the refrigerant system is used to produce ice, so that the loss of cold air energy can be prevented.

또한, 상기 제빙 케이스(110)에 공급된 물이 모두 얼음이 되므로, 불필요하게 많은 물을 냉각시키지 않을 수 있다. 따라서, 얼음 생성 시간이 상대적으로 단축되게 할 수 있다. In addition, since all of the water supplied to the ice making case 110 becomes ice, it may not cool much water unnecessarily. Thus, the ice generation time can be relatively shortened.

또한, 상기 제빙 케이스(110)에는 큐브(111)의 형태에 따라 다양한 형태의 얼음이 생성되므로, 사용자는 원하는 형태의 다양한 얼음을 취출할 수 있게 된다.In addition, since the ice of various shapes are generated in the ice making case 110 according to the shape of the cube 111, the user can take out a variety of ice of the desired shape.

다음으로, 상기 모터장치(149)가 역회전됨에 따라 상기 캠(141)은 상기와 반대로 회전되어 원위치로 복귀된다. 상기 캠(141)이 복귀되는 과정은 상기와 반대이므로 그에 관한 설명은 생략하기로 한다.Next, as the motor device 149 is reversely rotated, the cam 141 is rotated in reverse to the above and returned to its original position. Since the process of returning the cam 141 is the reverse of the above, description thereof will be omitted.

상기와 같은 과정이 반복됨에 따라 상기 아이스 뱅크(150)에는 일정한 양의 얼음이 저장된다. 이때, 상기 감지부에 아이스 뱅크(150)의 무게 또는 압력이 기 설정된 것 이상이라고 감지되면, 상기 제어부에서는 얼음 제조 과정을 정지시킬 수 있다. 또한, 상기 감지부에 아이스 뱅크(150)이 무게 또는 압력이 기 설정된 것 이하라고 감지되면, 상기 제어부에서는 얼음 제조 과정을 다시 시작할 수 있다.As the above process is repeated, a predetermined amount of ice is stored in the ice bank 150. In this case, when the weight or pressure of the ice bank 150 is detected to be greater than or equal to the predetermined value, the controller may stop the ice manufacturing process. In addition, when the ice bank 150 detects that the weight or pressure is less than or equal to the predetermined value, the controller may restart the ice manufacturing process.

본 발명은 냉기 에너지의 손실을 방지하고, 얼음 생성 시간이 상대적으로 단축되며, 다양한 형상의 얼음을 제조할 수 있으므로, 산업상으로 현저한 이용 가능성이 있다.The present invention prevents the loss of cold air energy, relatively shortens the ice generation time, and can produce ice of various shapes, and thus, there is a marked industrial applicability.

도 1은 본 발명에 따른 제빙 시스템을 도시한 사시도이다.1 is a perspective view showing an ice making system according to the present invention.

도 2는 도 1의 제빙 시스템에서 얼음이 생성된 후 제빙 케이스가 하부로 이동된 상태를 도시한 사시도이다.FIG. 2 is a perspective view illustrating a state in which an ice making case is moved downward after ice is generated in the ice making system of FIG. 1.

도 3은 도 1의 제빙 케이스의 리브가 캠의 걸림부에 끼워진 상태를 도시한 확대도이다.3 is an enlarged view illustrating a state where the rib of the ice making case of FIG. 1 is fitted to a locking portion of the cam.

도 4는 도 1의 제빙 시스템에서 제빙 케이스가 회전된 상태를 도시한 사시도이다.4 is a perspective view illustrating a state in which an ice making case is rotated in the ice making system of FIG. 1.

도 5는 도 1의 제빙 시스템에서 제빙 케이스에서 아이스 뱅크로 얼음이 배출되는 상태를 도시한 사시도이다.5 is a perspective view illustrating a state in which ice is discharged from an ice making case to an ice bank in the ice making system of FIG. 1.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings

110: 제빙 케이스 111: 큐브110: ice making case 111: cube

113: 슬라이더 115: 리브113: slider 115: rib

120: 고정판 130: 제빙용 열교환기120: fixed plate 130: ice making heat exchanger

131: 핑거 140: 탈빙 유닛131: finger 140: defrosting unit

141: 캠 143: 걸림부141: cam 143: engaging portion

144: 구속턱 146: 피니언144: Jaws 146: Pinion

147: 랙 149: 모터장치147: rack 149: motor unit

150: 아이스 뱅크150: ice bank

Claims (8)

다수의 큐브가 형성된 제빙 케이스;An ice making case in which a plurality of cubes are formed; 상기 제빙 케이스의 상측에 배치되고, 상기 각 큐브에 공급된 물과 접촉되도록 다수의 핑거가 형성되고, 내부에 냉매가 유동되어 얼음을 생성하는 제빙용 열교환기;An ice making heat exchanger disposed on an upper side of the ice making case and having a plurality of fingers formed in contact with water supplied to each cube, and having a refrigerant flowing therein to generate ice; 상기 제빙 케이스의 양측을 지지하고 회전 가능하게 설치되며, 제1회전에 의해 상기 제빙 케이스를 소정 높이 하강시켜 상기 핑거와 상기 제빙 케이스를 이격시킨 다음에, 제2회전에 의해 상기 제빙 케이스를 회전시켜 얼음을 분리시키는 탈빙 유닛; 및,Both sides of the ice making case are rotatably installed, and the ice making case is lowered by a predetermined height to separate the fingers and the ice making case by a first rotation, and then the ice making case is rotated by the second rotation. A defrosting unit for separating ice; And, 상기 제빙 케이스에서 배출되는 얼음이 수용되는 아이스 뱅크;를 포함하는 제빙 시스템.And an ice bank in which ice discharged from the ice making case is accommodated. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 제빙 케이스에는 다른 형상의 큐브가 하나 이상 형성되는 것을 특징으로 하는 제빙 시스템.The ice making system, characterized in that at least one cube of a different shape is formed. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 탈빙 유닛은:The ice-breaking unit is: 상기 제빙 케이스의 양측에 배치되는 캠;Cams disposed on both sides of the ice making case; 상기 캠의 회전축에 형성된 피니언;A pinion formed on a rotation shaft of the cam; 상기 제빙 케이스의 양측에서 하측으로 연장되고, 상기 피니언과 맞물려 상기 제빙 케이스를 승강시키는 랙; 및A rack extending downward from both sides of the ice making case and engaged with the pinion to lift the ice making case; And 상기 캠의 회전축에 결합되어 상기 캠을 회전시키는 모터장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 제빙 시스템.And a motor device coupled to the rotating shaft of the cam to rotate the cam. 제 3 항에 있어서,The method of claim 3, wherein 상기 캠은 타원 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 제빙 시스템.And the cam has an ellipse shape. 제 3 항에 있어서,The method of claim 3, wherein 상기 캠의 테두리에는 상기 제빙 케이스가 소정 높이 하강되었을 때에 상기 제빙 케이스의 양측이 걸려 제빙 케이스를 회전시키는 걸림부가 형성되는 것을 특징으로 하는 제빙 시스템. Ice making system, characterized in that the engaging portion for rotating the ice making case is caught on both sides of the ice making case when the ice making case is lowered by a predetermined height. 제 5 항에 있어서,The method of claim 5, 상기 제빙 케이스의 양측에는 상기 제빙 케이스가 소정 높이 하강할 때에 상기 걸림부에 걸리도록 리브가 형성되는 것을 특징으로 하는 제빙 시스템.Both sides of the ice making case, the ice making system, characterized in that ribs are formed so as to be caught in the engaging portion when the ice making case is lowered by a predetermined height. 제 6 항에 있어서,The method of claim 6, 상기 캠의 테두리에는 상기 리브가 걸림부에 걸린 상태에서 상기 리브를 구속하도록 구속턱이 형성되는 것을 특징으로 하는 제빙 시스템.An ice making system, characterized in that the restraining jaw is formed on the edge of the cam to restrain the rib while the rib is caught in the engaging portion. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 제빙용 열교환기는 얼음 생성이 완료된 후 냉매 사이클을 반대로 가동하여 상기 핑거에서 얼음이 분리되도록 하는 것을 특징으로 하는 제빙 시스템.And the ice making heat exchanger reverses the refrigerant cycle after the ice production is completed so that the ice is separated from the finger.
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