KR20210078839A - Refrigerator - Google Patents

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KR20210078839A
KR20210078839A KR1020190170715A KR20190170715A KR20210078839A KR 20210078839 A KR20210078839 A KR 20210078839A KR 1020190170715 A KR1020190170715 A KR 1020190170715A KR 20190170715 A KR20190170715 A KR 20190170715A KR 20210078839 A KR20210078839 A KR 20210078839A
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plate member
heating
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KR1020190170715A
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Korean (ko)
Inventor
정원영
배재현
이장석
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Abstract

According to the present invention, a refrigerator has a main body which is provided as a vacuum insulator or a vacuum insulation module and has a storage space, so that each side of the main body is provided as the vacuum insulator or the vacuum insulation module to greatly improve insulation effect. The present invention comprises a first heating member fastened to a second plate member adjacent to a front side portion of the main body in order to provide a front adjacent portion having at least the front side portion of the main body in a high temperature atmosphere. Accordingly, since there is no need to provide the heating member to the front side portion of the main body, the present invention can avoid interference between members and enables the heating member to be conveniently installed to prevent dew formation.

Description

냉장고{Refrigerator}Refrigerator {Refrigerator}

본 발명은 냉장고에 관한 것이다. The present invention relates to a refrigerator.

진공단열체는 몸체의 내부를 진공으로 유지하여 열전달을 억제하는 물품이다. 상기 진공단열체는 대류 및 전도에 의한 열전달을 줄일 수 있기 때문에 온장장치 및 냉장장치에 적용될 수 있다. 한편, 종래 냉장고에 적용되는 단열방식은 냉장과 냉동에 따라서 차이는 있지만 대략 30센티미터가 넘는 두께의 발포 폴리우레탄 단열벽을 제공하는 것이 일반적인 방식이었다. 그러나, 이로써 냉장고의 내부 용적이 줄어드는 문제점이 있다. A vacuum insulator is an article that suppresses heat transfer by maintaining a vacuum inside the body. Since the vacuum insulator can reduce heat transfer by convection and conduction, it can be applied to a heating device and a refrigeration device. On the other hand, although the insulation method applied to the conventional refrigerator differs depending on refrigeration and freezing, it was a general method to provide a foamed polyurethane insulation wall having a thickness of about 30 cm or more. However, there is a problem in that the internal volume of the refrigerator is reduced by this.

냉장고의 내부 용적을 늘리기 위하여 상기 냉장고에 진공단열체를 적용하고자 하는 시도가 있다. There is an attempt to apply a vacuum insulator to the refrigerator in order to increase the internal volume of the refrigerator.

먼저, 본 출원인의 등록특허 10-0343719(인용문헌 1)가 있다. 상기 등록특허에 따르면 진공단열패널(Vacuum adiabatic panel)을 제작하고, 상기 진공단열패널을 냉장고의 벽에 내장하고, 상기 진공단열패널의 외부를 스티로폼인 별도 성형물로 마감하는 방식이다. 상기 방식에 따르면 발포가 필요 없고, 단열성능이 향상되는 효과를 얻을 수 있다. 이 방식은 비용이 상승하고 제작방식이 복잡해지는 문제가 있다. First, there is the applicant's registered patent 10-0343719 (cited document 1). According to the registered patent, a vacuum insulation panel is manufactured, the vacuum insulation panel is built into the wall of the refrigerator, and the outside of the vacuum insulation panel is finished with a separate molded product made of Styrofoam. According to the above method, foaming is not required, and the effect of improving thermal insulation performance can be obtained. This method has problems in that the cost increases and the manufacturing method becomes complicated.

다른 예로서 공개특허 10-2015-0012712(인용문헌 2)에는 진공단열재로 벽을 제공하고 그에 더하여 발포 충전재로 단열벽을 제공하는 것에 대한 기술에 제시되어 있다. 이 방식도 비용이 증가하고 제작방식이 복잡한 문제점이 있다. As another example, Laid-Open Patent Publication 10-2015-0012712 (Citation Document 2) provides a wall with a vacuum insulation material and in addition, it is presented in a technique for providing an insulation wall with a foam filler. This method also has problems in that the cost increases and the manufacturing method is complicated.

또 다른 예로서 냉장고의 벽을 전체로 단일물품인 진공단열체로 제작하는 시도가 있었다. 예를 들어, 미국공개특허공보 US2040226956A1(인용문헌 3)에는 진공상태로 냉장고의 단열구조를 제공하는 것에 대하여 개시되어 있다. 그러나 냉장고의 벽을 충분한 진공상태로 제공하여 실용적인 수준의 단열효과를 얻는 것은 어려운 일이다. 상세하게 설명하면, 온도가 서로 다른 외부케이스와 내부케이스와의 접촉부분의 열전달 현상을 막기가 어렵고, 안정된 진공상태를 유지하는 것이 어렵고, 진공상태의 음압에 따른 케이스의 변형을 방지하는 것이 어려운 등의 문제점이 있다. 이들 문제점으로 인하여 인용문헌 3의 기술도 극저온의 냉장장치에 국한하고, 일반 가정에서 적용할 수 있는 수준의 기술은 제공하지 못한다. As another example, there was an attempt to manufacture the wall of the refrigerator as a single product, a vacuum insulator. For example, US Patent Publication No. US2040226956A1 (Citation 3) discloses providing an insulating structure of a refrigerator in a vacuum state. However, it is difficult to obtain a practical level of insulation effect by providing the wall of the refrigerator in a sufficient vacuum state. In detail, it is difficult to prevent the heat transfer phenomenon between the contact part between the outer case and the inner case having different temperatures, it is difficult to maintain a stable vacuum state, and it is difficult to prevent the deformation of the case due to the negative pressure of the vacuum state. There is a problem of Due to these problems, the technology of Citation 3 is also limited to cryogenic refrigeration equipment, and it does not provide a level of technology that can be applied at home.

또 다른 방식으로서 대한민국공개특허공보 10-2017-0016187호(인용문헌 4), 진공단열체 및 냉장고가 있다. 본 기술은 본체와 도어가 모두 진공단열체로 제공되는 냉장고를 제안하고 있다. 진공단열체는 물건 그 자체만으로는 단열작용만을 수행하고, 진공단열체가 적용되는 냉장고 등의 물품에는 필요한 부품들이 설치되어야 하는데, 그에 대해서는 고려된 바가 없다. As another method, there are Korean Patent Laid-Open Publication No. 10-2017-0016187 (Citation Document 4), a vacuum insulator and a refrigerator. This technology proposes a refrigerator in which both the main body and the door are provided with vacuum insulators. A vacuum insulator performs only an insulating action by itself, and necessary parts must be installed in an article such as a refrigerator to which the vacuum insulator is applied, but there is no consideration thereto.

또 다른 방식으로서 미국공개특허 US2013/0257256A1(인용문헌 5)에는 진공단열패널을 프레임에 다수개 고정하여 진공단열체 및 냉장고를 제공하는 기술을 제안하고 있다. 상기 기술은 다음과 같은 문제가 있다. 진공단열패널과 프레임 간의 체결이 어려운 문제가 있다. 진공단열패널과 프레임 간의 체결불량으로 인한 간격이 발생하여 단열손실을 일으킬 우려가 크다. 상기 프레임이 고내와 고외를 연결하는 부재로서 작용함으로써 고내공간이 단열효율을 떨어뜨리는 문제가 있다. As another method, US Patent Publication No. US2013/0257256A1 (reference 5) proposes a technology for providing a vacuum insulator and a refrigerator by fixing a plurality of vacuum insulation panels to a frame. The above technique has the following problems. There is a problem in that fastening between the vacuum insulation panel and the frame is difficult. There is a high risk of insulation loss due to gaps caused by poor fastening between the vacuum insulation panel and the frame. Since the frame acts as a member connecting the inside of the refrigerator and the outside of the refrigerator, there is a problem in that the interior space of the refrigerator decreases thermal insulation efficiency.

등록특허 10-0343719Registered Patent 10-0343719 공개특허 10-2015-0012712의 도 77 of Patent Publication 10-2015-0012712 미국공개특허공보 US2040226956A1US Patent Publication No. US2040226956A1 대한민국공개특허공보 10-2017-0016187호 도 2,3,4, 및 8과, 그 관련설명Republic of Korea Patent Publication No. 10-2017-0016187 FIGS. 2, 3, 4, and 8, and related descriptions thereof 미국공개특허 US2013/0257256A1US published patent US2013/0257256A1

본 발명은 상기되는 배경하에서 제안되는 것으로서, 본 발명은 진공단열체를 사용하는 냉장고에서 본체와 도어의 사이 간격부에 이슬맺힘을 방지하는 가열부를 제안한다. The present invention is proposed under the background described above, and the present invention proposes a heating unit for preventing dew from forming in the space between the main body and the door in a refrigerator using a vacuum insulator.

본 발명은, 진공단열체를 본체에 사용하는 냉장고에서, 본체와 도어의 사이 간격부에 가열부를 배치하는 바람직한 방안을 제안한다. The present invention proposes a preferred method of arranging a heating unit in a space between the main body and the door in a refrigerator using a vacuum insulator for the main body.

본 발명은, 진공단열체를 본체에 사용하는 냉장고에서, 높은 생산성을 얻으면서도 본체와 도어의 사이 간격부에 가열부를 구성하는 방안을 제안한다. The present invention proposes a method of configuring a heating unit in the space between the main body and the door while obtaining high productivity in a refrigerator using a vacuum insulator for the main body.

본 발명에 따른 냉장고는, 진공단열체 또는 진공단열모듈로 제공되고 수용공간을 가지는 본체; 상기 본체를 개폐하는 도어; 상기 본체의 측면을 형성하는 본체 측면부; 상기 본체의 후면을 형성하는 본체 후면부; 상기 본체의 하면을 형성하는 본체 하면부; 상기 본체측면부의 전단에 제공되는 본체 전면부가 포함된다. 상기 본체가 진공단열체로 제공되어 본체의 각 면을 제공함으로써, 단열효과를 크게 할 수 있다. A refrigerator according to the present invention includes: a main body provided as a vacuum insulator or a vacuum insulation module and having an accommodation space; a door for opening and closing the body; a body side portion forming a side surface of the body; a body rear portion forming a rear surface of the main body; a body lower surface portion forming a lower surface of the main body; A body front portion provided at the front end of the main body side portion is included. The main body is provided as a vacuum insulator to provide each side of the main body, thereby increasing the thermal insulation effect.

상기 진공단열체 또는 상기 진공단열모듈을 제공하고, 일면에 진공공간부를 제공하고 타면은 상기 수용공간의 벽을 제공하는 제 1 플레이트 부재; 상기 제 1 플레이트 부재와 이격하여 놓이고, 일면에 상기 진공공간부를 제공하고, 타면은 외부공간의 벽을 제공하는 제 2 플레이트 부재; 상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재를 밀봉하는 밀봉부; 상기 제 2 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재의 사이 간격을 유지하는 서포팅유닛이 포함되어, 진공단열체 또는 진공단열모듈의 진공상태를 견고하게 유지할 수 있다. a first plate member providing the vacuum insulating body or the vacuum insulating module, providing a vacuum space part on one surface and providing a wall of the accommodation space on the other surface; a second plate member spaced apart from the first plate member, providing the vacuum space part on one surface, and providing a wall of the external space on the other surface; a sealing part sealing the first plate member and the second plate member; A supporting unit for maintaining a gap between the second plate member and the second plate member may be included to firmly maintain a vacuum state of the vacuum insulator or the vacuum insulation module.

적어도 상기 본체 전면부를 포함하는 전면인접부를 높은 온도 분위기로 제공하기 위하여, 상기 본체 전면부와 인접하는 상기 제 2 플레이트 부재에 체결되는 제 1 가열부재가 포함된다. 이에 따르면, 본체의 전면부에 가열부재를 제공할 필요가 없기 때문에, 부재 간의 간섭을 피하고, 편리하게 이슬맺힘을 방지하는 가열부재를 설치할 수 있다.A first heating member coupled to the second plate member adjacent to the front portion of the main body is included in order to provide the front adjacent portion including at least the front portion of the main body in a high temperature atmosphere. According to this, since there is no need to provide a heating member on the front part of the main body, it is possible to avoid interference between the members and conveniently install the heating member for preventing dew formation.

상기 제 1 가열부재는 상기 제 2 플레이트 부재의 타면에 설치될 수 있다. 제 1 가열부재가 타면에 설치되는 경우에는 이슬맺힘이 우려되는 외면에 직접 열을 인가하여, 이슬맺힘을 더 신뢰성있게 방지할 수 있다. The first heating member may be installed on the other surface of the second plate member. When the first heating member is installed on the other surface, it is possible to more reliably prevent dew formation by applying heat directly to the outer surface where dew formation is a concern.

상기 제 1 가열부재를 안착하기 위하여, 상기 제 2 플레이트 부재의 타면에는 상기 진공공간부를 향하여 함몰되는 안착홈이 형성될 수 있다. 상기 제 1 가열부재가 플레이트 부재의 안쪽에 수용되는 구조로 제공됨으로써,다른 부재와의 간섭이 없을 수 있고, 이슬맺힘이 우려되는 영역에 대하여 집중적으로 열이 가하여지도록 할 수 있다. In order to seat the first heating member, a seating groove recessed toward the vacuum space portion may be formed on the other surface of the second plate member. Since the first heating member is provided in a structure accommodated inside the plate member, there may be no interference with other members, and heat may be intensively applied to an area where dew formation is a concern.

상기 안착홈은 상기 본체 측면부의 모서리를 따라서 길게 형성되어, 이슬맺힘이 우려되는 영역에 대하여 직접 열을 인가할 수 있다.The seating groove is formed to be long along the edge of the side of the main body, so that heat can be directly applied to an area where dew formation is a concern.

상기 제 1 가열부재는 상기 제 2 플레이트 부재의 일면에 설치될 수 있다. 제 1 가열부재가 일면에 설치되는 경우에는, 상기 제 2 가열부재는 외부에서 전혀 관찰되지 않을 수 있고, 외부의 다른 부재와의 간섭우려가 없다. The first heating member may be installed on one surface of the second plate member. When the first heating member is installed on one surface, the second heating member may not be observed at all from the outside, and there is no fear of interference with other external members.

상기 제 1 가열부재를 잡는 잡는기구가 상기 제 2 플레이트 부재의 일면에 체결될 수 있다. 이에 따르면 플레이트 부재의 제작이 완료된 다음에, 제 1 가열부재를 끼우는 간단한 과정으로 가열부재를 설치할 수 있기 때문에, 작업이 편리해 질 수 있다.A holding mechanism for holding the first heating member may be fastened to one surface of the second plate member. According to this, after the production of the plate member is completed, since the heating member can be installed by a simple process of inserting the first heating member, the operation can be convenient.

상기 잡는기구에는, 상기 제 1 가열부재가 삽입될 수 있도록 탄성변형되는 입구부가 제공되어, 생산현장에서 작업자가 편리하게 작업을 할 수 있다. The holding mechanism is provided with an elastically deformable inlet portion so that the first heating member can be inserted, so that the operator can conveniently work in the production site.

상기 제 1 가열부재는, 더운 냉매가 유동하는 핫라인으로 제공됨으로서, 긴 경로에 걸쳐서 열이 방출되도록 하여, 이슬맺힘방지에 대한 신뢰성을 향상시킬 수 있다.The first heating member is provided as a hotline through which a hot refrigerant flows, so that heat is dissipated over a long path, thereby improving reliability in preventing dew condensation.

상기 제 1 가열부재의 적어도 일부는, 상기 본체 측면부 및 상기 본체 후면부를 경유하도록 할 수 있다. 이에 따르면, 단일경로를 이용하여 필요한 전체 경로에 대하여 이슬맺힘을 방지하는 열을 인가할 수 있다.At least a portion of the first heating member may pass through the main body side part and the main body rear part. According to this, it is possible to apply heat to prevent dew condensation on the entire required path using a single path.

상기 수용공간을 냉장실과 냉동실로 구획하도록 상기 본체에 체결되는 멀리언; 및 상기 멀리언의 전면에 마련되어 상기 멀리언의 전면에 열을 제공하는 제 2 가열부재가 포함될 수 있다. 이 경우에 멀리언은 진공단열체와 별개의 단열구조를 제공할 수 있다. 이에 따르면, 진공단열체의 벽면을 통과하는 구조를 제공할 필요가 없이, 멀리언을 포함하는 본체 앞쪽 단부의 이슬맺힘방지를 달성할 수 있다.a mullion fastened to the main body to partition the receiving space into a refrigerating compartment and a freezing compartment; and a second heating member provided on the front surface of the mullion to provide heat to the front surface of the mullion. In this case, the mullion may provide an insulating structure separate from the vacuum insulator. According to this, it is not necessary to provide a structure passing through the wall surface of the vacuum insulator, and it is possible to achieve the prevention of dew formation of the front end of the main body including the mullion.

상기 제 2 가열부재는 전기로 열을 발생시키는 전기열소자로 제공되어, 신속하게 멀리언의 전면에 대한 열을 가할 수 있다.The second heating member is provided as an electric heating element for generating heat by electricity, so that heat can be quickly applied to the front surface of the mullion.

상기 전기열소자는 면상발열체로 제공되어 넓은 영역에 대하여 이슬맺힘을 방지할 수 있다. , The electric heating element may be provided as a planar heating element to prevent dew formation over a wide area. ,

상기 수용공간을 냉장실과 냉동실로 구획하도록 상기 본체에 체결되는 멀리언이 더 포함되고, 상기 제 1 가열부재에는, 상기 냉장고의 상측을 가열하는 상측 가열부; 상기 냉장고의 좌측을 가열하는 좌측 가열부; 상기 냉장고의 우측을 가열하는 우측 가열부; 및 상기 냉장고의 하측을 가열하는 하측 가열부가 포함되고, 상기 제 1 가열부재는 더운 냉매가 유동하는 핫라인으로 제공될 수 있다. 이에 따르면, 냉장고의 전체 면에 대하여 이슬맺힘을 단일의 작동유체를 사용하여 열을 가할 수 있다.A mullion coupled to the main body to partition the receiving space into a refrigerating compartment and a freezing compartment is further included, and the first heating member includes: an upper heating unit configured to heat an upper side of the refrigerator; a left heating unit for heating the left side of the refrigerator; a right side heating unit for heating the right side of the refrigerator; and a lower heating unit for heating the lower side of the refrigerator, and the first heating member may be provided as a hotline through which a hot refrigerant flows. According to this, it is possible to apply heat to the entire surface of the refrigerator by using a single working fluid.

상기 핫라인은, 상기 상측 가열부, 상기 좌측 가열부, 상기 우측 가열부, 및 상기 하측 가열부를 일주하도록 함으로서, 단일의 유로로 한꺼번에 열을 가할 수 있다. The hotline may apply heat through a single flow path by making the upper heating part, the left heating part, the right heating part, and the lower heating part go around.

상기 멀리언의 전면을 더운 분위기로 제공하는 제 2 가열부재가 포함되어, 수용공간이 분리되는 냉장고의 간격부에 대해서도 이슬맺힘의 우려가 없다. The second heating member for providing the front surface of the mullion in a hot atmosphere is included, so that there is no risk of dew condensation on the space between the refrigerator and the receiving space.

상기 제 1 가열부재에는, 상기 좌측 가열부에서 절곡되어 후방으로 연장되는 좌측 연장부; 상기 우측 가열부에서 절곡되어 후방으로 연장되는 우측 연장부; 및 상기 좌측 연장부와 상기 우측 연장부에서 각각 절곡되고, 상기 좌측 연장부 및 상기 우측 연장부를 연결하는 후측 연장부가 더 포함될 수 있다. 이에 따르면, 작동유체가 흐르는 단일경로의 연결성을 확보할 수 있기 때문에, 보다 간단한 구조를 이용하여 가열부재를 제공할 수 있다.The first heating member may include a left extension part bent from the left heating part and extending rearwardly; a right extension part bent from the right heating part and extending rearward; and a rear extension part bent at the left extension part and the right extension part, respectively, and connecting the left extension part and the right extension part. According to this, since the connectivity of a single path through which the working fluid flows can be secured, the heating member can be provided using a simpler structure.

상기 좌측연장부 및 상기 우측 연장부는, 상기 좌측 가열부의 상단 및 상기 우측 가열부의 상단에서 연장되어, 최단경로를 이용하여 가열부재가 서로 연결되어, 불필요한 자재의 낭비를 막고, 불필요한 열의 방출을 막아서 에너지 효율 상승에 기여할 수 있다.The left extension part and the right extension part extend from the upper end of the left heating part and the upper end of the right heating part, and the heating members are connected to each other using the shortest path, thereby preventing the waste of unnecessary materials and preventing the emission of unnecessary heat. It can contribute to an increase in efficiency.

다른 측면에 따른 냉장고에는, 수용공간을 냉장실과 냉동실로 구획하도록 상기 본체에 체결되는 멀리언; 적어도 본체 전면부를 높은 온도 분위기로 제공하기 위하여 제 1 방식으로 열을 제공하는 제 1 가열부재; 및 상기 멀리언의 전면을 높은 온도 분위기로 제공하기 위하여 제 1 방식과는 다른 제 2 방식으로 열을 제공하는 제 2 가열부재가 포함된다. 이에 따르면, 단일한 진공단열체를 사용하고 수용공간이 분리되는 냉장고의 모든 전면부에 대하여 이슬맺힘을 방지할 수 있다. 특히, 제 2 가열부재는 제 1 가열부재와는 다른 별도의 가열매체를 이용하여, 이슬맺힘의 우려가 있지만, 제 1 가열부재가 미치지 못하는 영역에 대하여 이슬맺힘을 방지할 수 있다.A refrigerator according to another aspect includes: a mullion fastened to the main body to partition an accommodation space into a refrigerating compartment and a freezing compartment; a first heating member for providing heat in a first manner to provide at least the front portion of the body to a high temperature atmosphere; and a second heating member for providing heat in a second manner different from the first manner in order to provide the front surface of the mullion in a high temperature atmosphere. According to this, it is possible to prevent dew formation on all the front parts of the refrigerator in which a single vacuum insulator is used and the accommodation space is separated. In particular, the second heating member uses a separate heating medium different from that of the first heating member, and there is a risk of dew formation, but it is possible to prevent dew formation in an area where the first heating member does not reach.

상기 제 1 가열부재는 더운 냉매를 매체로 하여 열을 제공하는 핫라인이고, 상기 제 2 가열부재는 전기로 열을 제공하는 전기열소자로 제공될 수 있다. The first heating member may be a hotline providing heat using a hot refrigerant as a medium, and the second heating member may be provided as an electric heating element providing heat by electricity.

상기 제 1 가열부재는 상기 본체 전면부와 인접하는 상기 제 2 플레이트 부재의 내면 또는 외면에 체결되어, 상기 제 1 가열부재의 설치를 편리하게 하고, 부재 간의 간섭을 피할 수 있다. The first heating member is fastened to an inner surface or an outer surface of the second plate member adjacent to the front part of the main body, so that the installation of the first heating member is convenient and interference between the members can be avoided.

상기 제 1 가열부재 중의 적어도 일부는 상기 본체 측면부, 및 상기 본체 후면부로 연장되어, 상기 제 1 가열부재의 일주하여 서로 연결되도록 할 수 있다. 결국, 단일부재로 이슬맺힘을 충분히 방지할 수 있기 때문에, 구조가 간단해 지는 장점을 얻을 수 있다.At least a portion of the first heating member may extend to the side surface of the body and the rear of the body, so that the first heating member is connected to each other by circumferentially. After all, since it is possible to sufficiently prevent dew formation with a single member, it is possible to obtain an advantage in that the structure is simplified.

다른 측면에 따른 본 발명에 따른 냉장고는, 저온 분위기에 의해서 상기 본체의 표면에서 발생하는 이슬맺힘을 방지하기 위하여, 상기 본체 전면부와 인접하는 본체 측면부에 체결되는 핫라인이 포함된다. 이에 따르면, 진공단열체에 적합한 가열부재를 제공할 수 있는 장점이 있다.The refrigerator according to the present invention according to another aspect includes a hotline fastened to a side surface of the main body adjacent to the front of the main body in order to prevent dew formation on the surface of the main body due to a low-temperature atmosphere. According to this, there is an advantage in that it is possible to provide a heating member suitable for a vacuum insulator.

본 발명에 따르면, 진공단열체를 사용하는 냉장고에서도 본체와 도어의 사이 간격부에 이슬맺힘을 방지할 수 있다. According to the present invention, even in a refrigerator using a vacuum insulator, it is possible to prevent dew from forming in the space between the main body and the door.

본 발명은, 진공단열체를 본체에 사용하는 냉장고에서, 본체와 도어의 사이 간격 중, 본체의 외측에서 가열부를 배치하여, 진공단열체의 제작 복잡성을 높이지 않으면서도, 본체와 도어 사이의 이슬맺힘을 방지할 수 있다. The present invention relates to a refrigerator using a vacuum insulator for the main body, by arranging a heating unit on the outside of the main body during the interval between the main body and the door, without increasing the manufacturing complexity of the vacuum insulator, and dew between the main body and the door clogging can be prevented.

본 발명은, 진공단열체를 본체에 사용하는 냉장고에서, 진공단열체 및 그 진공단열체를 사용하는 냉장고의 제작 생산성을 향상함과 동시에, 본체와 도어 사이의 이슬맺힘을 방지할 수 있다.According to the present invention, in a refrigerator using a vacuum insulator for a main body, it is possible to improve the manufacturing productivity of the vacuum insulator and the refrigerator using the vacuum insulator, and to prevent dew formation between the main body and the door.

도 1은 실시예에 따른 냉장고의 사시도.
도 2는 냉장고의 본체 및 도어에 사용되는 진공단열체를 개략적으로 나타내는 도면.
도 3은 진공공간부의 내부구성에 대한 다양한 실시예를 보이는 도면.
도 4는 전도저항쉬트 및 그 주변부의 다양한 실시예를 보이는 도면.
도 5는 시뮬레이션을 적용하여 진공압에 따른 단열성능의 변화와 가스전도도의 변화를 나타내는 그래프.
도 6은 서포팅유닛이 사용되는 경우에 진공단열체의 내부를 배기하는 공정을 시간과 압력으로 관찰하는 그래프.
도 7은 진공압과 가스전도도를 비교하는 그래프.
도 8은 제 1 도어진공단열모듈의 단면도.
도 9는 제 2 도어진공단열모듈의 코너부의 단면도.
도 10은 제 1 본체진공단열모듈의 단면도.
도 11은 제 2 본체진공단열모듈의 단면도.
도 12는 제 3 본체진공단열모듈의 단면도.
도 13은 제 1 도어진공단열모듈의 압력을 설명하는 도면.
도 14는 제 1 도어진공단열모듈의 변형을 시뮬레이션 한 도면.
도 15는 제 2 도어진공단열모듈의 변형을 시뮬레이션 한 도면.
도 16은 실시예에 따른 도어진공단열모듈이 적용되는 도어의 분해사시도.
도 17은 도어의 테두리 부분의 단면도.
도 18은 실시예에 따른 본체진공단열모듈이 적용되는 냉장고의 사시도.
도 19는 어느 실시예에 따른 도 18의 냉장고의 본체를 A-A'방향으로 절단한 단면도.
도 20 및 도 21은 다른 실시예에 따른 도 18의 냉장고의 본체를 A-A'방향으로 절단한 단면도.
도 22 및 도 23은 다른 실시예에 따른 도 18의 냉장고의 본체를 B-B'방향으로 절단한 단면도.
도 24 내지 도 27은 상기 가열부재가 설치되는 다른 실시예를 보이는 도면으로서, 도 24는 냉장고의 사시도이고, 도 25는 도 24의 Ⅰ-Ⅰ'의 단면도이고, 도 26은 보호패널이 제거되는 냉장고의 사시도이고, 도 27은 상기 가열부재만을 상세하게 보이는 사시도.
도 28은 다른 실시예에 따른 냉장고의 사시도.
도 29는 도 28의 다른 실시예에서 가열부재만을 도시한 도면.
도 30 내지 도 32는 상기 가열부재가 설치되는 다른 실시예를 보이는 도면으로서, 도 30은 냉장고의 사시도이고, 도 31는 제 2 플레이트 부재가 제거된 상태에서 냉장고의 사시도이고, 도 32는 도 30의 Ⅰ-Ⅰ'의 단면도.
도 33은 상기 제 1 가열부재의 인입부 및 인출부가 상기 진공공간부와의 관계를 보이는 도면.
도 33은 냉장고의 저면 사시도.
도 34 및 도 35는 제 1 가열부재가 냉동실 및 냉장실에 함께 설치되는 경우와, 제 1 가열부재가 냉동실에만 설치되는 경우를 비교하는 도면.
1 is a perspective view of a refrigerator according to an embodiment;
2 is a view schematically showing a vacuum insulator used for a main body and a door of a refrigerator;
3 is a view showing various embodiments of the internal configuration of the vacuum space part.
4 is a view showing various embodiments of a conductive resistance sheet and its peripheral portion.
5 is a graph showing a change in thermal insulation performance and a change in gas conductivity according to vacuum pressure by applying a simulation;
6 is a graph for observing the process of evacuating the inside of the vacuum insulator with time and pressure when the supporting unit is used.
7 is a graph comparing vacuum pressure and gas conductivity.
8 is a cross-sectional view of the first door vacuum heat insulating module;
9 is a cross-sectional view of a corner portion of a second door vacuum heat insulating module;
10 is a cross-sectional view of the first main body vacuum heat insulating module.
11 is a cross-sectional view of a second main body vacuum heat insulating module.
12 is a cross-sectional view of a third main body vacuum heat insulating module.
13 is a view for explaining the pressure of the first door vacuum heat insulating module.
14 is a view simulating deformation of the first door vacuum heat insulating module;
15 is a view simulating deformation of a second door vacuum heat insulating module;
16 is an exploded perspective view of a door to which a door vacuum insulation module according to an embodiment is applied;
Fig. 17 is a cross-sectional view of an edge portion of the door;
18 is a perspective view of a refrigerator to which a main body vacuum heat insulating module according to an embodiment is applied;
19 is a cross-sectional view taken along the A-A' direction of the main body of the refrigerator of FIG. 18 according to an embodiment;
20 and 21 are cross-sectional views taken along the A-A' direction of the main body of the refrigerator of FIG. 18 according to another embodiment;
22 and 23 are cross-sectional views taken along the B-B' direction of the main body of the refrigerator of FIG. 18 according to another embodiment.
24 to 27 are views showing another embodiment in which the heating member is installed, in which FIG. 24 is a perspective view of a refrigerator, FIG. 25 is a cross-sectional view taken along line I-I' in FIG. 24, and FIG. It is a perspective view of a refrigerator, and FIG. 27 is a perspective view showing only the heating member in detail.
28 is a perspective view of a refrigerator according to another embodiment;
FIG. 29 is a view showing only the heating member in another embodiment of FIG. 28;
30 to 32 are views showing another embodiment in which the heating member is installed. FIG. 30 is a perspective view of the refrigerator, FIG. 31 is a perspective view of the refrigerator with the second plate member removed, and FIG. 32 is FIG. Cross section of Ⅰ-Ⅰ'.
33 is a view showing the relationship between the inlet portion and the outlet portion of the first heating member with the vacuum space portion;
33 is a bottom perspective view of the refrigerator;
34 and 35 are views comparing the case in which the first heating member is installed in the freezing compartment and the refrigerating compartment together and the case in which the first heating member is installed only in the freezing compartment;

이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예를 제안한다. 그러나, 본 발명의 사상이 이하에 제시되는 실시예에 제한되지는 아니하고, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에 포함되는 다른 실시예를 구성요소의 부가, 변경, 삭제, 및 추가 등에 의해서 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명 사상의 범위 내에 포함된다고 할 것이다. Hereinafter, specific embodiments of the present invention are proposed with reference to the drawings. However, the spirit of the present invention is not limited to the embodiments presented below, and those skilled in the art who understand the spirit of the present invention may add, change, delete, and add components to other embodiments included within the scope of the same spirit. It will be easy to suggest by, etc., this will also be included within the scope of the present invention.

이하에 실시예의 설명을 위하여 제시되는 도면은 실제 물품과는 다르거나 과장되거나 간단하거나 세밀한 부품은 간략하게 표시될 수 있으나, 이는 본 발명 기술사상 이해의 편리를 도모하기 위한 것으로서, 도면에 제시되는 크기와 구조와 형상으로 제한되어 해석되지 않아야 한다. 그러나, 가급적 실제의 모양을 나타내기 위하여 노력한다. In the drawings presented for the description of the embodiments below, different from the actual article, exaggerated, simple or detailed parts may be briefly displayed, but this is for the convenience of understanding the technical idea of the present invention, and the size presented in the drawings and should not be interpreted limited to structure and shape. However, we try to represent the actual shape as much as possible.

이하의 실시예는, 서로 충돌하지 않는다면, 어느 하나의 실시예의 설명이 다른 하나의 실시예의 설명에 적용될 수도 있고, 어느 하나의 실시예의 일부 구성이 다른 하나의 구성에 특정 부분만이 변형된 상태에서 적용될 수 있다.In the following embodiments, as long as they do not conflict with each other, the description of one embodiment may be applied to the description of another embodiment, and in a state in which only a specific part of the configuration of one embodiment is modified in the other configuration can be applied.

이하의 설명에서 진공압은 대기압보다 낮은 그 어떤 압력상태를 의미한다. 그리고, A가 B보다 진공도가 높다는 표현은 A의 진공압이 B의 진공압보다 낮다는 것을 의미한다. In the following description, vacuum pressure means any pressure state lower than atmospheric pressure. And, the expression that A has a higher degree of vacuum than B means that the vacuum pressure of A is lower than that of B.

본 발명에서, 내부에 진공공간부가 형성된 단열모듈을 제 1 단열모듈이라 표현될 수 있다. In the present invention, the heat insulating module in which the vacuum space part is formed may be expressed as a first heat insulating module.

상기 제 1 단열모듈의 일례는, 도 8의 제 1 도어진공단열모듈(100), 도 9의 제 2 도어진공단열모듈(110), 도 10의 제 1 본체진공단열모듈(120), 도 11의 제 2 본체진공단열모듈(130), 도 12의 제 3 본체진공단열모듈(140), 도 19 및 도 20의 제 1 단열모듈과 좌측면진공단열모듈(302)과 우측면진공단열모듈(303), 도 21 및 도 23의 상면진공단열모듈(304)과 좌측면진공단열모듈(302)과 우측면진공단열모듈(303) 일 수 있다. An example of the first thermal insulation module is the first door vacuum thermal insulation module 100 of FIG. 8 , the second door vacuum thermal insulation module 110 of FIG. 9 , the first main body vacuum thermal insulation module 120 of FIG. 10 , and FIG. 11 . of the second main body vacuum insulation module 130, the third main body vacuum insulation module 140 of FIG. 12, the first insulation module of FIGS. 19 and 20, the left surface vacuum insulation module 302, and the right surface vacuum insulation module 303 of FIG. ), the upper vacuum insulation module 304 and the left surface vacuum insulation module 302 and the right surface vacuum insulation module 303 of FIGS. 21 and 23 .

변형례로, 상기 도 8에서 도 9의 진공단열모듈은 본체에 적용될 수 있다. As a modification, the vacuum insulation module of FIGS. 8 to 9 may be applied to the main body.

다른 변형례로, 상기 도 10에서 도 12의 진공단열도듈은 도어에 적용될 수 있다. As another modification, the vacuum insulation dodule of FIGS. 10 to 12 may be applied to a door.

상기 제 1 단열모듈은, 제 1 공간을 위한 벽의 적어도 일부를 정의하는 제 1플레이트 부재(10)와, 상기 제 1 공간과 온도가 다른 제 2 공간을 위한 벽의 적어도 일부를 정의하는 제 2 플레이트 부재(20)를 포함할 수 있다. The first heat insulating module includes a first plate member 10 defining at least a part of a wall for a first space, and a second defining at least a part of a wall for a second space different in temperature from the first space. A plate member 20 may be included.

상기 제 1 플레이트 부재(10)는 복수의 층을 포함할 수 있다. 상기 제 2 플레이트 부재(20)는 복수의 층을 포함할 수 있다. The first plate member 10 may include a plurality of layers. The second plate member 20 may include a plurality of layers.

상기 제 1 단열모듈은, 상기 제 1 공간의 온도와 상기 제 2 공간의 온도의 사이 온도이며 진공 상태의 공간인 제 3 공간을 제공할 수 있도록 상기 제 1 플레이트 부재 (10)와 상기 제 2 플레이트 부재(20)를 밀봉하는 밀봉부를 더 포함할 수 있다. The first heat insulating module includes the first plate member 10 and the second plate so as to provide a third space that is a temperature between the temperature of the first space and the temperature of the second space and is a space in a vacuum state. A sealing unit for sealing the member 20 may be further included.

한편, 상기 제 1, 2플레이트 부재 중 어느 하나가 상기 제 3 공간의 내측공간에 위치할 경우, 내측커버(101, 122, 132, 142)로 표현할 수 있다. 상기 제 1, 2플레이트 부재 중 다른 하나가 상기 제 3 공간의 외측 공간에 위치할 경우, 외측커버(201, 121, 131, 141)로 표현할 수 있다. 일례로, 상기 제 3 공간의 내측공간은 냉장고의 저장실일 수 있다. 상기 제 3 공간의 외측공간의 냉장고의 외부공간일 수 있다. On the other hand, when any one of the first and second plate members is located in the inner space of the third space, it can be expressed as inner covers 101 , 122 , 132 , 142 . When the other one of the first and second plate members is located in the outer space of the third space, it may be expressed as outer covers 201 , 121 , 131 and 141 . For example, the inner space of the third space may be a storage room of the refrigerator. The external space of the third space may be an external space of the refrigerator.

이하에서는, 상기 제 1 플레이트 부재(10)가 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)로 정의되고, 상기 제 2 플레이트 부재(20)가 외측커버(201, 121, 131, 141)로 정의된 예에 대해 설명한다.Hereinafter, the first plate member 10 is defined as the inner cover (101, 122, 132, 142), and the second plate member 20 is defined as the outer cover (201, 121, 131, 141). An example will be described.

상기 제 1 단열모듈은, 상기 제 3 공간을 유지하는 서포팅유닛을 더 포함할 수 있다. The first thermal insulation module may further include a supporting unit for maintaining the third space.

상기 제 1 단열모듈은, 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)와 외측커버 (201, 121, 131, 141)간의 열전달량을 감소시키기 위하여, 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)와 외측커버 (201, 121, 131, 141)를 서로 연결하는 전도저항쉬트(60,123)을 더 포함할 수 있다. The first heat insulating module, in order to reduce the amount of heat transfer between the inner cover (101, 122, 132, 142) and the outer cover (201, 121, 131, 141), the inner cover (101, 122, 132, 142) ) and the outer cover (201, 121, 131, 141) may further include a conductive resistance sheet (60, 123) for connecting to each other.

상기 전도저항쉬트(60, 123)의 적어도 일부는 상기 제 3 공간을 마주보도록 배치될 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60,123)는 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)의 에지와 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)의 에지 사이에 배치될 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60,123)는 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)의 상기 제 1 공간을 마주보는 면과 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)의 상기 제 2 공간을 마주보는 면 사이에 배치될 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60,123)는 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)의 측면부와 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)의 측면부 사이에 배치될 수 있다. At least a portion of the conductive resistance sheets 60 and 123 may be disposed to face the third space. The conductive resistance sheets 60 and 123 may be disposed between the edges of the inner covers 101 , 122 , 132 and 142 and the edges of the outer covers 201 , 121 , 131 and 141 . The conductive resistance sheet (60, 123) is a surface facing the first space of the inner cover (101, 122, 132, 142) and the second space of the outer cover (201, 121, 131, 141) facing It can be placed between the sides. The conductive resistance sheets 60 and 123 may be disposed between the side surfaces of the inner covers 101 , 122 , 132 and 142 and the side surfaces of the outer covers 201 , 121 , 131 and 141 .

상기 전도저항쉬트(60,123)의 적어도 일부는, 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)가 연장되는 방향과 실질적으로 동일한 방향으로 연장되도록 형성될 수 있다. At least a portion of the conductive resistance sheets 60 and 123 may be formed to extend in substantially the same direction as the extending direction of the inner covers 101 , 122 , 132 , 142 .

상기 전도저항쉬트(60,123)의 두께는 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)와 상기 외측커버(201, 121, 131, 141) 중 적어도 하나보다 얇도록 구성될 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60,123)의 두께가 얇을수록 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)와 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)사이에 발생하는 열전달을 저감할 수 있다. The thickness of the conductive resistance sheet (60, 123) may be configured to be thinner than at least one of the inner cover (101, 122, 132, 142) and the outer cover (201, 121, 131, 141). As the thickness of the conductive resistance sheets 60 and 123 decreases, heat transfer occurring between the inner covers 101 , 122 , 132 and 142 and the outer covers 201 , 121 , 131 and 141 can be reduced.

상기 전도저항쉬트(60,123)의 일단은 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)와 적어도 일부가 중첩되도록 배치될 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60,123)의 일단과 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)을 결합하기 위한 공간을 마련하기 위해서이다. 상기 결합방식은 용접을 포함할 수 있다. One end of the conductive resistance sheets 60 and 123 may be disposed to overlap at least a portion of the inner cover 101 , 122 , 132 , and 142 . This is to provide a space for coupling one end of the conductive resistance sheet 60 and 123 and the inner cover 101 , 122 , 132 , 142 . The coupling method may include welding.

상기 전도저항쉬트(60,123)의 타단은 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)와 적어도 일부가 중첩되도록 배치될 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60,123)의 타단과 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)을 결합하기 위한 공간을 마련하기 위해서이다. 상기 결합방식은 용접을 포함할 수 있다.The other ends of the conductive resistance sheets 60 and 123 may be arranged to overlap at least a part of the outer covers 201 , 121 , 131 and 141 . This is to provide a space for coupling the other ends of the conductive resistance sheets 60 and 123 with the outer covers 201, 121, 131, and 141. The coupling method may include welding.

상기 전도저항쉬트(60,123)가 얇을수록 열전달을 저감할 수 있는 장점이 있지만, 상기 전도저항쉬트(60,123)를 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)와 상기 외측커버(201, 121, 131, 141) 사이에 결합하는데 어려움이 있을 수 있다. The thinner the conductive resistance sheets 60 and 123, the better the heat transfer can be reduced. However, the conductive resistance sheets 60 and 123 are combined with the inner cover 101, 122, 132, 142 and the outer cover 201, 121, 131. , 141) may be difficult to combine.

상기 전도저항쉬트(60,123)를 대체하는 다른 실시예로, 상기 전도저항쉬트(60,123)을 삭제하고, 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)과 상기 외측커버(201, 121, 131, 141) 중 어느 하나의 두께가 다른 하나보다 얇도록 구성될 수 있다. 이 경우, 상기 어느 하나의 두께는 상기 전도저항쉬트(60,123)보다 두꺼울 수 있다. 이 경우, 상기 어느 하나의 길이는 상기 전도저항쉬트(60,123)의 길이보다 길 수 있다. 이와 같은 구성은, 상기 전도저항쉬트(60,123)를 삭제하면서, 열전달이 증가되는 것을 저감할 수 있다. 또한, 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)과 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)를 결합하는데 어려움을 줄일 수 있다. In another embodiment to replace the conductive resistance sheet (60, 123), the conductive resistance sheet (60, 123) is deleted, the inner cover (101, 122, 132, 142) and the outer cover (201, 121, 131, 141) ) may be configured such that the thickness of any one is thinner than the other. In this case, any one of the thickness may be thicker than the conductive resistance sheets 60 and 123 . In this case, the length of any one of the above may be longer than the length of the conductive resistance sheets 60 and 123 . Such a configuration can reduce the increase in heat transfer while eliminating the conductive resistance sheets 60 and 123 . In addition, it is possible to reduce the difficulty in coupling the inner cover (101, 122, 132, 142) and the outer cover (201, 121, 131, 141).

상기 내측커버(101, 122, 132, 142)의 적어도 일부와 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)의 적어도 일부가 중첩되도록 배치될 수 있다. 내측커버(101, 122, 132, 142)와 외측커버(201, 121, 131, 141)를 결합하기 위한 공간을 제공하기 위해서이다. 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)와 상기 외측커버(201, 121, 131, 141) 중 두께가 얇은 어느 하나의 위에 추가적인 커버가 배치될 수 있다. 얇아진 커버를 보호하기 위해서 이다. At least a portion of the inner cover (101, 122, 132, 142) and at least a portion of the outer cover (201, 121, 131, 141) may be arranged to overlap. This is to provide a space for coupling the inner cover 101, 122, 132, 142 and the outer cover 201, 121, 131, 141. An additional cover may be disposed on any one of the inner covers 101 , 122 , 132 and 142 and the outer covers 201 , 121 , 131 and 141 having a thin thickness. This is to protect the thinned cover.

본 발명에서, 상기 제 1 단열모듈과 특성이 다른 단열모듈을 제 2 단열모듈이라 표현될 수 있다. 예를 들어, 발포부재(406)을 제 2 단열모듈이라고 할 수 있다. In the present invention, a heat insulating module having different characteristics from the first heat insulating module may be expressed as a second heat insulating module. For example, the foam member 406 may be referred to as a second heat insulating module.

상기 제 2 단열모듈은 상기 제 1 단열모듈보다 단열도가 낮을 수 있다. The second thermal insulation module may have a lower thermal insulation degree than the first thermal insulation module.

상기 제 2 단열모듈은 그 내부의 진공도가 상기 제 1 단열모듈보다 낮을 수 있다. The second thermal insulation module may have a vacuum degree therein that is lower than that of the first thermal insulation module.

상기 제 2 단열모듈은 그 내부가 비진공 상태인 비진공 단열모듈일 수 있다.The second heat insulating module may be a non-vacuum heat insulating module whose inside is in a non-vacuum state.

상기 제 2 단열모듈은 비금속으로 제작될 수 있다. The second thermal insulation module may be made of a non-metal.

상기 제 2 단열모듈은 수지이거나 발포가 가능한 폴리우레탄(PU)로 제작될 수 있다. The second heat insulation module may be made of resin or polyurethane (PU) capable of foaming.

상기 제 2 단열모듈은 상기 제 1 단열모듈에 비해 더 많은 부품이 장착된 단열모듈일 수 있다. 상기 제 1 단열모듈에 비해 부품을 장착하거나 체결하는데 편리할 수 있다. 상기 제 1 단열모듈은 그 내부에 진공공간부가 형성되어 있어서, 부품을 장착하거나 체결하는데 어려움이 있을 수 있다. 일례로, 상기 제 2 단열모듈에 도어 가스켓이나 도어 힌지, 히터나 핫라인 등 도어를 위한 부품이 연결되거나 결합될 수 있다. The second heat insulation module may be a heat insulation module in which more parts are mounted than the first heat insulation module. Compared to the first thermal insulation module, it may be more convenient to mount or fasten parts. Since the first heat insulating module has a vacuum space formed therein, it may be difficult to mount or fasten parts. For example, parts for a door, such as a door gasket, a door hinge, a heater, or a hot line, may be connected to or coupled to the second heat insulating module.

상기 제 2 단열모듈은 상기 제 1 단열모듈에 비해 더 많은 관통공이 형성된 단열모듈일 수 있다. 상기 관통공은, 전기가 흐르는 관로, 냉매가 흐르는 관로, 냉기 혹은 열기가 흐르는 관로, 물이 흐르는 관로 중 적어도 하나를 형성하기 위해 제공될 수 있다. 상기 제 1 단열모듈은 그 내부에 진공공간부가 형성되어 있어서, 상기 관통공을 형성하는데 어려움이 있을 수 있다.The second heat insulating module may be a heat insulating module having more through holes than the first heat insulating module. The through hole may be provided to form at least one of a pipe through which electricity flows, a pipe through which a refrigerant flows, a pipe through which cold or hot air flows, and a pipe through which water flows. Since the first heat insulating module has a vacuum space formed therein, it may be difficult to form the through hole.

상기 제 1 단열모듈이 복수인 경우, 상기 제 2 단열모듈은 상기 복수의 제 1 단열모듈 사이에 배치될 수 있다. 상기 제 1 단열모듈은 상기 복수의 제 1 단열모듈이 결합되는 매개체일 수 있다. 상기 제 2 단열모듈의 적어도 일면은 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 어느 하나에 연결되거나 결합될 수 있다. 상기 제 2 단열모듈의 적어도 다른 면은 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 다른 하나에 연결되거나 결합될 수 있다. 이 경우, 상기 복수의 제 1 단열모듈을 서로 연결하거나 결합하는데 작업 편리성을 향상시킬 수 있다.When there are a plurality of first heat insulating modules, the second heat insulating module may be disposed between the plurality of first heat insulating modules. The first thermal insulation module may be a medium to which the plurality of first thermal insulation modules are coupled. At least one surface of the second heat insulating module may be connected to or coupled to any one of the plurality of first heat insulating modules. At least another surface of the second heat insulating module may be connected to or coupled to another one of the plurality of first heat insulating modules. In this case, it is possible to improve work convenience in connecting or combining the plurality of first heat insulating modules with each other.

상기 제 2 단열모듈은 상기 제 1 단열모듈의 제 1, 2플레이트 부재 중 어느 하나의 외면에 배치될 수 있다. 상기 제 2 단열모듈은 상기 제 1 단열모듈에 체결이 필요한 부품을 장착하는 매개체일 수 있다. 상기 제 2 단열모듈의 일면은 상기 제 1, 2 플레이트 중 어느 하나에 연결되거나 결합될 수 있다. 상기 제 2 단열모듈의 다른면은 상기 부품에 연결되거나 결합될 수 있다. 이 경우, 상기 제 1 단열모듈에 부품을 연결하거나 결합하는데 작업 편리성을 향상시킬 수 있다. The second heat insulating module may be disposed on an outer surface of any one of the first and second plate members of the first heat insulating module. The second thermal insulation module may be a medium for mounting a component requiring fastening to the first thermal insulation module. One surface of the second heat insulating module may be connected to or coupled to any one of the first and second plates. The other side of the second thermal insulation module may be connected to or coupled to the component. In this case, it is possible to improve work convenience in connecting or combining parts to the first heat insulating module.

상기 제 2 단열모듈은 상기 제 1 단열모듈의 전도저항쉬트(60, 123)의 적어도 일부를 덮도록 배치될 수 있다. 상기 제 2 단열모듈의 적어도 일부가 상기 제 1 단열모듈의 전도저항쉬트(60, 123)와 중첩되도록 배치될 수 있다. 상기 제 2 단열모듈은 상기 전도저항쉬트(60, 123)의 파손을 저감하는 보호구일 수 있다. 또한, 상기 제 2 단열모듈은 체결이 필요한 부품을 장착하는 매개체일 수 있다. 상기 제 2 단열모듈의 일면은 상기 전도저항쉬트(60,123)에 연결되거나 결합될 수 있다. 상기 제 2 단열모듈의 다른면은 상기 부품에 연결되거나 결합될 수 있다.The second heat insulating module may be disposed to cover at least a portion of the conductive resistance sheets 60 and 123 of the first heat insulating module. At least a portion of the second heat insulating module may be disposed to overlap the conductive resistance sheets 60 and 123 of the first heat insulating module. The second heat insulation module may be a protective device for reducing the damage of the conductive resistance sheets (60, 123). In addition, the second thermal insulation module may be a medium for mounting a fastening component. One surface of the second heat insulating module may be connected to or coupled to the conductive resistance sheets 60 and 123 . The other side of the second thermal insulation module may be connected to or coupled to the component.

상기 제 2 단열모듈은 상기 제 1 단열모듈의 내측커버(101, 122, 132, 142)의 적어도 일부를 덮도록 배치될 수 있다. 상기 제 2 단열모듈의 적어도 일부가, 상기 제 1 단열모듈의 내측커버(101, 122, 132, 142)와 중첩되도록 배치될 수 있다. 상기 제 2 단열모듈은 상기 제 1 단열모듈의 내측커버(101, 122, 132, 142)의 파손을 저감하는 보호구일 수 있다. 또한, 상기 제 2 단열모듈은 체결이 필요한 부품을 장착하는 매개체일 수 있다. 상기 제 2 단열모듈의 일면은 상기 제 1 단열모듈의 내측커버(101, 122, 132, 142)에 연결되거나 결합될 수 있다. 상기 제 2 단열모듈의 다른면은 상기 부품에 연결되거나 결합될 수 있다.The second heat insulating module may be disposed to cover at least a portion of the inner covers 101, 122, 132, and 142 of the first heat insulating module. At least a portion of the second heat insulation module may be disposed to overlap the inner covers 101, 122, 132, and 142 of the first heat insulation module. The second heat insulating module may be a protective device for reducing damage to the inner covers 101, 122, 132, and 142 of the first heat insulating module. In addition, the second thermal insulation module may be a medium for mounting a fastening component. One surface of the second heat insulating module may be connected to or coupled to the inner covers 101, 122, 132, and 142 of the first heat insulating module. The other side of the second thermal insulation module may be connected to or coupled to the component.

상기 제 2 단열모듈은 복수의 제 1 단열모듈을 연결하는 벽의 적어도 일부를 정의하도록 제공될 수 있다. 일례로, 상기 복수의 제 1 단열모듈의 내측커버가 냉장고의 저장실을 형성하는 벽의 적어도 일부를 정의하고, 상기 복수의 제 1 단열모듈 사이에 배치된 상기 제 2 단열모듈이 상기 저장실을 형성하는 벽의 다른 일부를 정의하도록 구성될 수 있다. The second thermal insulation module may be provided to define at least a portion of a wall connecting the plurality of first thermal insulation modules. For example, the inner cover of the plurality of first heat insulating modules defines at least a part of a wall forming a storage compartment of the refrigerator, and the second heat insulating module disposed between the plurality of first heat insulating modules forms the storage compartment. It may be configured to define another part of the wall.

상기 제 2 단열모듈은 상기 복수의 제 1 단열모듈의 측면부에 접촉하도록 배치될 수 있다. The second heat insulating module may be disposed to contact side portions of the plurality of first heat insulating modules.

도 1은 실시예에 따른 냉장고의 사시도이다. 1 is a perspective view of a refrigerator according to an embodiment.

도 1을 참조하면, 냉장고(1)에는 저장물을 저장할 수 있는 캐비티(9)가 제공되는 본체(2)와, 상기 본체(2)를 개폐하도록 마련되는 도어(3)가 포함된다. 상기 도어(3)는 회동할 수 있게 배치되거나 슬라이드 이동이 가능하게 배치되어 캐비티(9)를 개폐할 수 있다. 상기 캐티비(9)는 냉장실 및 냉동실 중의 적어도 하나를 제공할 수 있다. Referring to FIG. 1 , a refrigerator 1 includes a main body 2 provided with a cavity 9 for storing stored items, and a door 3 provided to open and close the main body 2 . The door 3 may be rotatably arranged or slidably arranged to open and close the cavity 9 . The cavity 9 may provide at least one of a refrigerating compartment and a freezing compartment.

상기 캐비티에 냉기를 공급하는 냉동사이클을 이루는 부품이 마련된다. 상세하게는, 냉매를 압축하는 압축기(4)와, 압축된 냉매를 응축하는 응축기(5)와, 응축된 냉매를 팽창시키는 팽창기(6)와, 팽창된 냉매를 증발시켜 열을 빼앗는 증발기(7)가 포함된다. 전형적인 구조로서, 상기 증발기(7)가 인접하는 위치에 팬을 설치하고, 팬으로부터 송풍된 유체가 상기 증발기(7)를 통과한 다음에 캐비티(9)로 송풍되도록 할 수 있다. 상기 팬에 의한 송풍량 및 송풍방향을 조정하거나 순환 냉매의 양을 조절하거나 압축기의 압축률을 조정함으로써 냉동부하를 조절하여, 냉장공간 또는 냉동공간의 제어를 수행할 수 있다. A component constituting a refrigeration cycle for supplying cold air to the cavity is provided. Specifically, a compressor 4 for compressing the refrigerant, a condenser 5 for condensing the compressed refrigerant, an expander 6 for expanding the condensed refrigerant, and an evaporator 7 for evaporating the expanded refrigerant to take heat ) is included. As a typical structure, a fan may be installed at a position adjacent to the evaporator 7 , and the fluid blown from the fan may be blown into the cavity 9 after passing through the evaporator 7 . By adjusting the amount of air blown by the fan and the blowing direction, adjusting the amount of circulating refrigerant, or adjusting the compression ratio of the compressor, the refrigeration load may be adjusted, thereby controlling the refrigerating space or the refrigerating space.

도 2는 냉장고의 본체 및 도어에 사용되는 진공단열체를 개략적으로 나타내는 도면으로서, 본체 측 진공단열체는 상면과 측면의 벽이 제거된 상태로 도시되고, 도어 측 진공단열체는 전면의 벽 일부가 제거된 상태의 도면이다. 또한, 전도저항쉬트(60)(63)가 제공되는 부분의 단면을 개략적으로 나타내어 이해가 편리하게 되도록 하였다. 2 is a view schematically showing a vacuum insulator used for the main body and door of the refrigerator. The vacuum insulator on the body side is shown with the upper and side walls removed, and the vacuum insulator on the door side is part of the front wall. is a diagram of the removed state. In addition, the cross-section of the portion where the conductive resistance sheets 60 and 63 are provided is schematically shown to facilitate understanding.

도 2를 참조하면, 진공단열체에는, 저온공간의 벽을 제공하는 제 1 플레이트 부재(10)와, 고온공간의 벽을 제공하는 제 2 플레이트 부재(20)와, 상기 제 1 플레이트 부재(10)와 상기 제 2 플레이트 부재(20)의 사이 간격부로 정의되는 진공공간부(50)가 포함된다. 상기 제 1, 2 플레이트 부재(10)(20) 간의 열전도를 막는 전도저항쉬트(60)(63)가 포함된다. 상기 진공공간부(50)를 밀폐상태로 하기 위하여 상기 제 1 플레이트 부재(10)와 상기 제 2 플레이트 부재(20)를 밀봉하는 밀봉부(61)가 제공된다. 냉장고 또는 온장고에 상기 진공단열체가 적용되는 경우에는, 상기 제 1 플레이트 부재(10)는 온도를 제어하는 제어공간의 안쪽에 설치되는 이너케이스라고 할 수 있고, 상기 제 2 플레이트 부재(20)는 상기 제어공간의 바깥쪽에 설치되는 아웃케이스라고 할 수 있다. 본체 측 진공단열체의 하측 후방에는 냉동사이클을 제공하는 부품이 수납되는 기계실(8)이 놓이고, 상기 진공단열체의 어느 일측에는 진공공간부(50)의 공기를 배기하여 진공상태를 조성하기 위한 배기포트(40)가 제공된다. 또한, 제상수 및 전기선로의 설치를 위하여 진공공간부(50)를 관통하는 관로(64)가 더 설치될 수 있다. Referring to FIG. 2 , the vacuum insulator includes a first plate member 10 providing a wall of a low temperature space, a second plate member 20 providing a wall of a high temperature space, and the first plate member 10 ) and a vacuum space portion 50 defined as a gap between the second plate member 20 is included. Conduction resistance sheets 60 and 63 for preventing heat conduction between the first and second plate members 10 and 20 are included. A sealing part 61 for sealing the first plate member 10 and the second plate member 20 is provided in order to seal the vacuum space part 50 . When the vacuum insulator is applied to a refrigerator or a hot cabinet, the first plate member 10 may be an inner case installed inside a control space for controlling the temperature, and the second plate member 20 is the It can be said that the outer case is installed outside the control space. A machine room 8 is placed on the lower rear side of the vacuum insulator on the main body side, in which parts providing a refrigeration cycle are accommodated, and on either side of the vacuum insulator, air in the vacuum space part 50 is exhausted to create a vacuum state. An exhaust port 40 is provided for In addition, a conduit 64 passing through the vacuum space 50 may be further installed for the installation of defrost water and electric lines.

상기 제 1 플레이트 부재(10)는, 제 1 플레이트 부재 측에 제공되는 제 1 공간을 위한 벽의 적어도 일부를 정의할 수 있다. 상기 제 2 플레이트 부재(20)는, 제 2 플레이트 부재 측에 제공되는 제 2 공간을 위한 벽의 적어도 일부를 정의할 수 있다. 상기 제 1 공간과 상기 제 2 공간은 온도가 서로 다른 공간으로 정의할 수 있다. 여기서, 각 공간의 위한 벽은, 공간에 직접 접하는 벽으로서의 기능을 수행하는 경우뿐만 아니라, 공간에 접하지 않는 벽으로서의 기능을 수행할 수도 있다. 예를 들어 각 공간에 접하는 별도의 벽을 더 가지는 물품의 경우에도 실시예의 진공단열체가 적용될 수 있는 것이다. The first plate member 10 may define at least a part of a wall for a first space provided on the side of the first plate member. The second plate member 20 may define at least a part of a wall for a second space provided on the side of the second plate member. The first space and the second space may be defined as spaces having different temperatures. Here, the wall for each space may function not only as a wall in direct contact with the space but also as a wall not in contact with the space. For example, the vacuum insulator of the embodiment may be applied even to an article having a separate wall in contact with each space.

상기 진공단열체가 단열효과의 손실을 일으키는 요인은, 제 1 플레이트 부재(10)와 제 2 플레이트 부재(20) 간의 열전도와, 제 1 플레이트 부재(10)와 제 2 플레이트 부재(20) 간의 열복사, 및 진공공간부(50)의 가스전도(gas conduction)가 있다. Factors causing the loss of thermal insulation effect of the vacuum insulator include heat conduction between the first plate member 10 and the second plate member 20 and heat radiation between the first plate member 10 and the second plate member 20, and gas conduction of the vacuum space part 50 .

이하에서는 상기 열전달의 요인과 관련하여 단열손실을 줄이기 위하여 제공되는 열저항유닛에 대하여 설명한다. 한편, 실시예의 진공단열체 및 냉장고는 진공단열체의 적어도 어느 한쪽에 또 다른 단열수단을 더 가지는 것을 배제하지 않는다. 따라서, 다른 쪽 일면에 발포 등을 이용하는 단열수단을 더 가질 수도 있다.Hereinafter, a heat resistance unit provided to reduce adiabatic loss in relation to the factor of heat transfer will be described. On the other hand, the vacuum insulator and the refrigerator of the embodiment do not exclude further having another heat insulating means on at least one side of the vacuum insulator. Therefore, it may further have a heat insulating means using foam or the like on the other surface.

도 3은 진공공간부의 내부구성에 대한 다양한 실시예를 보이는 도면이다. 3 is a view showing various embodiments of the internal configuration of the vacuum space part.

먼저 도 3a를 참조하면, 상기 진공공간부(50)는 상기 제 1 공간 및 상기 제 2 공간과는 다른 압력, 바람직하게는 진공 상태의 제 3 공간으로 제공되어 단열손실을 줄일 수 있다. 상기 제 3 공간은 상기 제 1 공간의 온도 및 상기 제 2 공간의 온도의 사이에 해당하는 온도로 제공될 수 있다. 상기 제 3 공간은 진공 상태의 공간으로 제공되기 때문에, 상기 제 1 플레이트 부재(10) 및 상기 제 2 플레이트 부재(20)는 각 공간의 압력차만큼의 힘에 의해서 서로 접근하는 방향으로 수축하는 힘을 받기 때문에 상기 진공공간부(50)는 작아지는 방향으로 변형될 수 있다. 이 경우에는 진공공간부의 수축에 따른 복사전달량의 증가, 상기 플레이트 부재(10)(20)의 접촉에 따른 전도전달량의 증가에 따른 단열손실을 야기할 수 있다. First, referring to FIG. 3A , the vacuum space unit 50 is provided as a third space at a pressure different from that of the first space and the second space, preferably in a vacuum state, so that insulation loss can be reduced. The third space may be provided at a temperature corresponding to a temperature between the temperature of the first space and the temperature of the second space. Since the third space is provided as a space in a vacuum state, the first plate member 10 and the second plate member 20 contract in a direction approaching each other by a force equal to the pressure difference in each space. The vacuum space 50 may be deformed in a smaller direction because of the In this case, an increase in the amount of radiation transmission due to the contraction of the vacuum space portion and an increase in the amount of conduction transmission due to the contact of the plate members 10 and 20 may cause thermal insulation loss.

상기 진공공간부(50)의 변형을 줄이기 위하여 서포팅유닛(30)이 제공될 수 있다. 상기 서포팅유닛(30)에는 바(31)가 포함된다. 상기 바(31)는 제 1 플레이트 부재와 제 2 플레이트 부재의 사이 간격을 지지하기 위하여 상기 플레이트 부재에 대하여 실질적으로 수직한 방향으로 연장될 수 있다. 상기 바(31)의 적어도 어느 일단에는 지지 플레이트(35)가 추가로 제공될 수 있다. 상기 지지 플레이트(35)는 적어도 두 개 이상의 바(31)를 연결하고, 상기 제 1, 2 플레이트 부재(10)(20)에 대하여 수평한 방향으로 연장될 수 있다. 상기 지지 플레이트는 판상으로 제공될 수 있고, 격자형태로 제공되어 상기 제 1, 2 플레이트 부재(10)(20)와 접하는 면적이 작아져서 열전달이 줄어들도록 할 수 있다. 상기 바(31)와 상기 지지 플레이트는 적어도 일 부분에서 고정되어, 상기 제 1, 2 플레이트 부재(10)(20)의 사이에 함께 삽입될 수 있다. 상기 지지 플레이트(35)는 상기 제 1, 2 플레이트 부재(10)(20) 중 적어도 하나에 접촉하여 상기 제 1, 2 플레이트 부재(10)(20)의 변형을 방지할 수 있다. 또한, 상기 바(31)의 연장방향을 기준으로 할 때, 상기 지지플레이트(35)의 총단면적은 상기 바(31)의 총단면적보다 크게 제공하여, 상기 바(31)를 통하여 전달되는 열이 상기 지지 플레이트(35)를 통하여 확산될 수 있다. A supporting unit 30 may be provided to reduce deformation of the vacuum space 50 . The supporting unit 30 includes a bar 31 . The bar 31 may extend in a direction substantially perpendicular to the plate member to support a gap between the first plate member and the second plate member. A support plate 35 may be additionally provided at at least one end of the bar 31 . The support plate 35 may connect at least two or more bars 31 and extend in a horizontal direction with respect to the first and second plate members 10 and 20 . The support plate may be provided in a plate shape, and may be provided in a grid shape so that an area in contact with the first and second plate members 10 and 20 is reduced to reduce heat transfer. The bar 31 and the support plate may be fixed in at least one part and inserted together between the first and second plate members 10 and 20 . The support plate 35 may contact at least one of the first and second plate members 10 and 20 to prevent deformation of the first and second plate members 10 and 20 . In addition, based on the extension direction of the bar 31 , the total cross-sectional area of the support plate 35 is greater than the total cross-sectional area of the bar 31 , so that the heat transferred through the bar 31 is It may be diffused through the support plate 35 .

상기 서포팅유닛(30)의 재질로는, 높은 압축강도, 낮은 아웃게싱(outgassing) 및 물흡수율, 낮은 열전도율, 고온에서 높은 압축강도, 및 우수한 가공성을 얻기 위하여, PC, glass fiber PC, low outgassing PC, PPS, 및 LCP 중에서 선택되는 수지를 사용할 수 있다. As a material of the supporting unit 30, in order to obtain high compressive strength, low outgassing and water absorption, low thermal conductivity, high compressive strength at high temperature, and excellent workability, PC, glass fiber PC, low outgassing PC , PPS, and a resin selected from LCP may be used.

상기 진공공간부(50)를 통한 상기 제 1, 2 플레이트 부재(10)(20) 간의 열복사를 줄이는 복사저항쉬트(32)에 대하여 설명한다. 상기 제 1, 2 플레이트 부재(10)(20)는 부식방지과 충분한 강도를 제공할 수 있는 스테인레스 재질로 제공될 수 있다. 상기 스테인레스 재질은 방사율이 0.16으로서 비교적 높기 때문에 많은 복사열 전달이 일어날 수 있다. 또한, 수지를 재질로 하는 상기 서포팅유닛의 방사율은 상기 플레이트 부재에 비하여 낮고 제 1, 2 플레이트 부재(10)(20)의 내면에 전체적으로 마련되지 않기 때문에 복사열에 큰 영향을 미치지 못한다. 따라서 상기 복사저항쉬트는 제 1 플레이트 부재(10)와 제 2 플레이트 부재(20) 간의 복사열 전달의 저감에 중점적으로 작용하기 위하여, 상기 진공공간부(50)의 면적의 대부분을 가로질러서 판상으로 제공될 수 있다. 상기 복사저항쉬트(32)의 재질로는, 방사율(emissivity)이 낮은 물품이 바람직하고, 실시예에서는 방사율 0.02의 알루미늄 박판이 바람직하게 사용될 수 있다. 또한, 한 장의 복사저항쉬트로는 충분한 복사열 차단작용을 얻을 수 없기 때문에, 적어도 두 장의 복사저항쉬트(32)가 서로 접촉하지 않도록 일정 간격을 두고 제공될 수 있다. 또한, 적어도 어느 한 장의 복사저항쉬트는 제 1, 2 플레이트 부재(10)(20)의 내면에 접하는 상태로 제공될 수 있다. A radiation resistance sheet 32 for reducing thermal radiation between the first and second plate members 10 and 20 through the vacuum space portion 50 will be described. The first and second plate members 10 and 20 may be made of a stainless material capable of preventing corrosion and providing sufficient strength. Since the stainless material has a relatively high emissivity of 0.16, a lot of radiant heat transfer may occur. In addition, the emissivity of the supporting unit made of resin is lower than that of the plate member, and since it is not entirely provided on the inner surfaces of the first and second plate members 10 and 20, it does not significantly affect radiant heat. Therefore, the radiation resistance sheet is provided in a plate shape across most of the area of the vacuum space part 50 in order to focus on the reduction of radiant heat transfer between the first plate member 10 and the second plate member 20 . can be As a material of the radiation-resisting sheet 32, an article having a low emissivity is preferable, and in an embodiment, an aluminum thin plate having an emissivity of 0.02 may be preferably used. In addition, since it is not possible to obtain a sufficient radiation heat shielding effect with one sheet of radiation resistance sheet, at least two sheets of radiation resistance sheet 32 may be provided at a predetermined interval so as not to contact each other. In addition, at least one radiation resistance sheet may be provided in a state in contact with the inner surfaces of the first and second plate members 10 and 20 .

도 3b를 참조하면, 서포팅유닛(30)에 의해서 플레이트 부재 간의 간격을 유지하고, 진공공간부(50)의 내부에 다공성물질(33)을 충전할 수 있다. 상기 다공성물질(33)은 제 1, 2 플레이트 부재(10)(20)의 재질인 스테인레스보다는 방사율이 높을 수 있지만, 진공공간부를 충전하고 있으므로 복사열전달의 저항효율이 높다. Referring to FIG. 3B , the spacing between the plate members may be maintained by the supporting unit 30 , and the porous material 33 may be filled in the vacuum space 50 . The porous material 33 may have a higher emissivity than stainless steel, which is a material of the first and second plate members 10 and 20, but since the vacuum space is filled, the resistance efficiency of radiant heat transfer is high.

본 실시예의 경우에는, 복사저항쉬트(32)가 없이도 진공단열체를 제작할 수 있는 효과가 있다. In the case of this embodiment, there is an effect that the vacuum insulator can be manufactured without the radiation resistance sheet 32 .

도 3c를 참조하면, 진공공간부(50)를 유지하는 서포팅유닛(30)이 제공되지 않는다. 이를 대신하여 다공성물질(33)이 필름(34)에 싸인 상태로 제공되었다. 이때 다공성물질(33)은 진공공간부의 간격을 유지할 수 있도록 압축된 상태로 제공될 수 있다. 상기 필름(34)은 예시적으로 PE재질로서 구멍이 뚫려있는 상태로 제공될 수 있다. Referring to FIG. 3C , the supporting unit 30 for maintaining the vacuum space part 50 is not provided. Instead of this, the porous material 33 was provided in a state wrapped in the film 34 . At this time, the porous material 33 may be provided in a compressed state so as to maintain a gap between the vacuum space portions. The film 34 may be provided in a state in which a hole is punched, for example, as a PE material.

본 실시예의 경우에는, 상기 서포팅유닛(30)이 없이 진공단열체를 제작할 수 있다. 다시 말하면, 상기 다공성물질(33)은 상기 복사저항쉬트(32)의 기능과 상기 서포팅유닛(30)의 기능을 함께 수행할 수 있다. In the case of this embodiment, the vacuum insulator can be manufactured without the supporting unit 30 . In other words, the porous material 33 may perform the function of the radiation resistance sheet 32 and the function of the supporting unit 30 together.

도 4는 전도저항쉬트 및 그 주변부의 다양한 실시예를 보이는 도면이다. 도 2에는 각 전도저항쉬트가 구조가 간단하게 도시되어 있으나, 본 도면을 통하여 더 상세하게 이해될 수 있을 것이다. 4 is a view showing various embodiments of a conductive resistance sheet and its peripheral portion. Although the structure of each conductive resistance sheet is simply illustrated in FIG. 2 , it will be understood in more detail through this drawing.

먼저, 도 4a에 제시되는 전도저항쉬트는 본체 측 진공단열체에 바람직하게 적용될 수 있다. 상세하게, 상기 진공단열체의 내부를 진공으로 유지하기 위하여 상기 제 2 플레이트 부재(20)와 상기 제 1 플레이트 부재(10)는 밀봉되어야 한다. 이때 두 플레이트 부재는 각각이 온도가 서로 다르므로 양자 간에 열전달이 발생할 수 있다. 종류가 다른 두 플레이트 부재 간의 열전도를 방지하기 위하여 전도저항쉬트(60)가 마련된다. First, the conductive resistance sheet shown in FIG. 4A can be preferably applied to the vacuum insulator on the main body side. In detail, the second plate member 20 and the first plate member 10 must be sealed to maintain the vacuum inside the vacuum insulator. In this case, since the two plate members have different temperatures, heat transfer may occur between them. A conductive resistance sheet 60 is provided to prevent heat conduction between two plate members of different types.

상기 전도저항쉬트(60)는 상기 제 3 공간을 위한 벽의 적어도 일부를 정의하고 진공상태를 유지하도록 그 양단이 밀봉되는 밀봉부(61)로 제공될 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60)는 상기 제 3 공간의 벽을 따라서 흐르는 열전도량을 줄이기 위하여 마이크로미터 단위의 얇은 박판으로 제공된다. 상기 밀봉부(610)는 용접부로 제공될 수 있다. 즉, 전도저항쉬트(60)와 플레이트 부재(10)(20)가 서로 융착되도록 할 수 있다. 서로 간의 융착 작용을 이끌어내기 위하여 상기 전도저항쉬트(60)와 플레이트 부재(10)(20)는 서로 같은 재질을 사용할 수 있고, 스테인레스를 그 재질로 할 수 있다. 상기 밀봉부(610)는 용접부로 제한되지 않고 코킹 등의 방법을 통하여 제공될 수도 있다. 상기 전도저항쉬트(60)는 곡선 형상으로 제공될 수 있다. 따라서, 상기 전도저항쉬트(60)의 열전도의 거리는 각 플레이트 부재의 직선거리보다 길게 제공되어, 열전도량은 더욱 줄어들 수 있다. The conductive resistance sheet 60 may be provided as a sealing portion 61 that is sealed at both ends to define at least a part of a wall for the third space and maintain a vacuum state. The conductive resistance sheet 60 is provided as a micrometer thin plate in order to reduce the amount of heat conduction flowing along the wall of the third space. The sealing part 610 may be provided as a welding part. That is, the conductive resistance sheet 60 and the plate members 10 and 20 may be fused to each other. In order to induce a fusion action between each other, the conductive resistance sheet 60 and the plate members 10 and 20 may use the same material, and stainless steel may be used as the material. The sealing part 610 is not limited to a welding part and may be provided through a method such as caulking. The conductive resistance sheet 60 may be provided in a curved shape. Accordingly, the distance of heat conduction of the conductive resistance sheet 60 is provided longer than the linear distance of each plate member, so that the amount of heat conduction can be further reduced.

상기 전도저항쉬트(60)를 따라서 온도변화가 일어난다. 따라서, 그 외부와의 열전달을 차단하기 위하여, 상기 전도저항쉬트(60)의 외부에는 차폐부(62)가 제공되어 단열작용이 일어나도록 하는 것이 바람직하다. 다시 말하면, 냉장고의 경우에 제 2 플레이트 부재(20)는 고온이고 제 1 플레이트 부재(10)는 저온이다. 그리고, 상기 전도저항쉬트(60)는 고온에서 저온으로 열전도가 일어나고 열흐름을 따라서 쉬트의 온도가 급격하게 변한다. 그러므로, 상기 전도저항쉬트(60)가 외부에 대하여 개방되는 경우에는 개방된 곳을 통한 열전달이 심하게 발생할 수 있다. 이러한 열손실을 줄이기 위하여 상기 전도저항쉬트(60)의 외부에는 차폐부(62)가 제공되도록 한다. 예를 들어, 상기 전도저항쉬트(60)가 저온공간 또는 고온공간의 어느 쪽에 노출되는 경우에도, 상기 전도저항쉬트(60)는 노출되는 양만큼 전도저항의 역할을 수행하지 못하기 때문에 바람직하지 않게 된다. A temperature change occurs along the conductive resistance sheet 60 . Therefore, in order to block the heat transfer with the outside, it is preferable that the shielding part 62 is provided on the outside of the conductive resistance sheet 60 so that the heat insulating action occurs. In other words, in the case of a refrigerator, the second plate member 20 is at a high temperature and the first plate member 10 is at a low temperature. In addition, the conductive resistance sheet 60 undergoes heat conduction from a high temperature to a low temperature, and the temperature of the sheet changes abruptly along the heat flow. Therefore, when the conductive resistance sheet 60 is opened to the outside, heat transfer through the open place may occur severely. In order to reduce such heat loss, a shielding part 62 is provided on the outside of the conductive resistance sheet 60 . For example, even when the conductive resistance sheet 60 is exposed to either a low temperature space or a high temperature space, the conductive resistance sheet 60 does not perform the role of conductive resistance as much as the exposed amount, which is undesirable. do.

상기 차폐부(62)는 상기 전도저항쉬트(60)의 외면에 접하는 다공성물질로 제공될 수도 있고, 상기 전도저항쉬트(60)의 외부에 놓이는 별도의 가스켓으로 예시가능한 단열구조물로 제공될 수도 있고, 본체 측 진공단열체가 도어 측 진공단열체에 대하여 닫힐 때 대응하는 전도저항쉬트(60)와 마주보는 위치에 제공되는 진공단열체의 일 부분으로 제공될 수도 있다. 상기 본체와 상기 도어가 개방되었을 때에도 열손실을 줄이기 위하여, 상기 차폐부(62)는 다공성물질 또는 별도의 단열구조물로 제공되는 것이 바람직할 것이다. The shielding part 62 may be provided as a porous material in contact with the outer surface of the conductive resistance sheet 60, or may be provided as a heat insulating structure exemplified by a separate gasket placed on the outside of the conductive resistance sheet 60. , when the vacuum insulator on the main body side is closed with respect to the vacuum insulator on the door side, it may be provided as a part of the vacuum insulator provided at a position facing the corresponding conductive resistance sheet 60 . In order to reduce heat loss even when the body and the door are opened, it is preferable that the shielding part 62 is provided with a porous material or a separate heat insulating structure.

여기서, 상기 전도저항쉬트(60)의 내면은, 상기 전도저항쉬트(60)가 상기 진공공간부를 바라보는 면을 의미한다. 상기 상기 전도저항쉬트(60)의 외면은 상기 진공공간부를 바라보지 않는 면을 의미할 수 있다. 상기 외면과 내면에 대한 정의는, 상기 진공공간부를 형성하는 다른 부재에서도 동일하게 적용될 수 있다.Here, the inner surface of the conductive resistance sheet 60 means the surface on which the conductive resistance sheet 60 faces the vacuum space. The outer surface of the conductive resistance sheet 60 may mean a surface that does not look at the vacuum space. The definition of the outer surface and the inner surface may be equally applied to other members forming the vacuum space portion.

도 4b에 제시되는 전도저항쉬트는 도어 측 진공단열체에 바람직하게 적용될 수 있고, 도 4a에 대하여 달라지는 부분을 상세하게 설명하고, 동일한 부분은 동일한 설명이 적용되는 것으로 한다. 상기 전도저항쉬트(60)의 바깥쪽으로는 사이드 프레임(70)이 더 제공된다. 상기 사이드 프레임(70)은 도어와 본체와의 실링을 위한 부품과 배기공정에 필요한 배기포트와 진공유지를 위한 게터포트 등이 놓일 수 있다. 이는 본체 측 진공단열체의 경우에는 부품의 장착이 편리할 수 있지만, 도어측은 위치가 제한되기 때문이다. The conductive resistance sheet shown in FIG. 4B can be preferably applied to the door-side vacuum insulator, and the different parts will be described in detail with respect to FIG. 4A, and the same description will be applied to the same parts. A side frame 70 is further provided outside the conductive resistance sheet 60 . The side frame 70 may include parts for sealing the door and the body, an exhaust port necessary for an exhaust process, and a getter port for maintaining a vacuum. This is because, in the case of the vacuum insulator on the main body side, it may be convenient to install parts, but the position of the door side is limited.

도어 측 진공단열체의 경우에는 상기 전도저항쉬트(60)는 진공공간부의 선단부, 즉 모서리 측면부에 놓이기 어렵다. 이는 도어(3)의 모서리 에지부는 본체와 달리 외부로 드러나기 때문이다. 더 상세하게 상기 전도저항쉬트(60)가 진공공간부의 선단부에 놓이면, 상기 도어(3)의 모서리 에지부는 외부로 드러나기 때문에, 상기 전도저항쉬트(60)의 단열을 위하여 별도의 단열부를 구성해야 하는 불리함이 있기 때문이다. In the case of the door-side vacuum insulator, it is difficult for the conductive resistance sheet 60 to be placed on the front end of the vacuum space, that is, on the side of the corner. This is because the corner edge portion of the door 3 is exposed to the outside unlike the body. In more detail, when the conductive resistance sheet 60 is placed on the front end of the vacuum space portion, the corner edge portion of the door 3 is exposed to the outside, so a separate heat insulating part must be constructed for the insulation of the conductive resistance sheet 60 Because there are disadvantages.

도 4c에 제시되는 전도저항쉬트는 진공공간부를 관통하는 관로에 바람직하게 설치될 수 있고, 도 4a 및 도 4b에 대하여 달라지는 부분을 상세하게 설명하고, 동일한 부분은 동일한 설명이 적용되는 것으로 한다. 관로(64)가 제공되는 주변부에는 도 4a와 동일한 형상으로 제공될 수 있고, 더 바람직하게는 주름형 전도저항쉬트(63)가 제공될 수 있다. 이에 따르면 열전달경로를 길게 할 수 있고, 압력차에 의한 변형을 방지할 수 있다. 또한 전도저항쉬트의 단열을 위한 별도의 차폐부재도 제공될 수 있다.The conductive resistance sheet shown in FIG. 4C may be preferably installed in a pipe passing through the vacuum space, and different parts will be described in detail with respect to FIGS. 4A and 4B, and the same description will be applied to the same parts. The peripheral portion where the conduit 64 is provided may be provided in the same shape as that of FIG. 4A , and more preferably, a corrugated conductive resistance sheet 63 may be provided. According to this, the heat transfer path can be lengthened and deformation due to the pressure difference can be prevented. In addition, a separate shielding member for insulating the conductive resistance sheet may be provided.

다시 도 4a를 참조하여 제 1 플레이트 부재(10)와 제 2 플레이트 부재(20) 간의 열전달경로를 설명한다. 진공단열체를 통과하는 열에는, 상기 진공단열체의 표면, 더 상세하게 상기 전도저항쉬트(60)를 따라서 전달되는 표면전도열(①)과, 상기 진공단열체의 내부에 제공되는 서포팅유닛(30)을 따라서 전도되는 서포터전도열(②)과, 진공공간부의 내부 가스를 통한 가스전도열(③)과, 진공공간부를 통하여 전달되는 복사전달열(④)로 구분할 수 있다. A heat transfer path between the first plate member 10 and the second plate member 20 will be described with reference to FIG. 4A again. The heat passing through the vacuum insulator includes a surface of the vacuum insulator, more specifically, a surface conductive heat (①) transmitted along the conductive resistance sheet 60, and a supporting unit 30 provided inside the vacuum insulator. ) can be divided into supporter conduction heat (②), gas conduction heat through the internal gas of the vacuum space (③), and radiant transfer heat transferred through the vacuum space portion (④).

상기 전달열은 다양한 설계 수치에 따라서 변형될 수 있다. 예를 들어 제 1, 2 플레이트 부재(10)(20)가 변형되지 않고 진공압에 견딜 수 있도록 서포팅유닛을 변경할 수도 있고, 진공압을 변경할 수 있고, 플레이트 부재의 간격길이를 달리할 수 있고, 전도저항유닛의 길이를 변경할 수 있고, 플레이트 부재가 제공하는 각 공간(제 1 공간 및 제 2 공간)의 온도차를 어느 정도를 하는지에 따라서 달라질 수 있다. 실시예의 경우에는 총열전달량이 종래 폴리우레탄을 발포하여 제공되는 단열구조물에 비하여 열전달량이 작아지도록 하는 것을 고려할 때 바람직한 구성을 알아내었다. 여기서, 종래 폴리우레탄을 발포하는 냉장고에서의 실질열전달계수는 19.6mW/mK으로 제시될 수 있다. The transfer heat may be modified according to various design values. For example, the supporting unit can be changed so that the first and second plate members 10 and 20 can withstand the vacuum pressure without being deformed, the vacuum pressure can be changed, and the interval length of the plate members can be varied, The length of the conduction resistance unit may be changed, and may vary depending on how much the temperature difference between the spaces (the first space and the second space) provided by the plate member is made. In the case of the embodiment, a preferable configuration was found when considering that the total heat transfer amount is made smaller than the heat-insulating structure provided by foaming the conventional polyurethane. Here, the actual heat transfer coefficient in the conventional polyurethane foaming refrigerator may be presented as 19.6 mW/mK.

이에 따른 실시예의 진공단열체의 열전달량을 상대적으로 분석하면, 가스전도열(③)에 의한 열전달이 가장 작아지게 할 수 있다. 예를 들어 전체 열전달의 4%이하로 이를 제어할 수 있다. 상기 표면전도열(①) 및 상기 서포터전도열(②)의 합으로 정의되는 고체전도열에 의한 열전달이 가장 많다. 예를 들어 75%에 달할 수 있다. 상기 복사전달열(③)은 상기 고체전도열에 비해서는 작지만 가스전도열에 의한 열전달보다는 크게 된다. 예를 들어, 상기 복사전달열(③)은 전체 열전달량의 대략 20%를 차지할 수 있다.If the heat transfer amount of the vacuum insulator according to the embodiment is relatively analyzed, heat transfer by the gas conduction heat (③) can be made the smallest. For example, this can be controlled to less than 4% of the total heat transfer. Heat transfer by solid conduction heat, which is defined as the sum of the surface conduction heat (①) and the supporter conduction heat (②), is the largest. For example, it can reach 75%. The radiation transfer heat (③) is smaller than the solid conduction heat, but larger than the heat transfer by gas conduction heat. For example, the radiation transfer heat (③) may account for approximately 20% of the total heat transfer amount.

이러한 열전달분포에 따르면, 실질열전달계수(eK: effective K)(W/mK)는 상기 전달열(①②③④)을 비교할 때 수학식 1의 순서를 가질 수 있다. According to this heat transfer distribution, the effective heat transfer coefficient (eK) (W/mK) may have the order of Equation 1 when comparing the heat transfer heat (①②③④).

Figure pat00001
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여기서 상기 실질열전달계수(eK)는 대상 물품의 형상과 온도차를 이용하여 측정할 수 있는 값으로서, 전체 열전달량과 열전달되는 적어도 하나의 부분의 온도를 측정하여 얻어낼 수 있는 값이다. 예를 들어 냉장고 내에 정량적으로 측정이 가능한 가열원을 두고서 발열량을 알고(W), 냉장고의 도어 본체와 도어의 테두리를 통하여 각각 전달되는 열을 도어의 온도분포를 측정하고(K), 열이 전달되는 경로를 환산값으로 확인함으로써(m), 실질열전달계수를 구할 수 있는 것이다. Here, the real heat transfer coefficient (eK) is a value that can be measured using the shape and temperature difference of the target article, and is a value that can be obtained by measuring the total heat transfer amount and the temperature of at least one part to which heat is transferred. For example, by placing a quantitatively measurable heating source in the refrigerator, the amount of heat is known (W), the temperature distribution of the door is measured for the heat transmitted through the door body of the refrigerator and the edge of the door, respectively (K), and the heat is transmitted The actual heat transfer coefficient can be obtained by confirming the path that becomes a converted value (m).

전체 진공단열체의 상기 실질열전달계수(eK)는 k=QL/A△T로 주어지는 값으로서, Q는 열전달량(W)으로서 히터의 발열량을 이용하여 획득할 수 있고, A는 진공단열체의 단면적(m2)이고, L은 진공단열체의 두께(m)이고, △T는 온도차로서 정의할 수 있다. The actual heat transfer coefficient (eK) of the entire vacuum insulator is a value given by k = QL/AΔT, Q is the heat transfer amount (W), which can be obtained by using the calorific value of the heater, and A is the The cross-sectional area (m 2 ), L is the thickness (m) of the vacuum insulator, ΔT can be defined as a temperature difference.

상기 표면전도열은, 전도저항쉬트(60)(63)의 입출구의 온도차(△T), 전도저항쉬트의 단면적(A), 전도저항쉬트의 길이(L), 전도저항쉬트의 열전도율(k)(전도저항쉬트의 열전도율은 재질의 물성치로서 미리 알아낼 수 있다)를 통하여 전도열량을 알아낼 수 있다. 상기 서포터전도열은, 서포팅유닛(30)의 입출구의 온도차(△T), 서포팅유닛의 단면적(A), 서포팅유닛의 길이(L), 서포팅유닛의 열전도율(k)을 통하여 전도열량을 알아낼 수 있다. 여기서, 상기 서포팅유닛의 열전도율은 재질의 물성치로서 미리 알아낼 수 있다. 상기 가스전도열(③)과 상기 복사전달열(④)의 합은 상기 전체 진공단열체의 열전달량에서 상기 표면전도열과 상기 서포터전도열을 빼는 것에 의해서 알아낼 수 있다. 상기 가스 전도열과 상기 복사전달열의 비율은 진공공간부의 진공도를 현저히 낮추어 가스 전도열이 없도록 하였을 때의 복사전달열을 구하는 것으로서 알아낼 수 있다. The surface conduction heat is the temperature difference (ΔT) at the entrance and exit of the conductive resistance sheet 60 and 63, the cross-sectional area of the conductive resistance sheet (A), the length of the conductive resistance sheet (L), and the thermal conductivity of the conductive resistance sheet (k) ( The thermal conductivity of the conductive resistance sheet can be found out in advance as the physical properties of the material) to find out the amount of conduction heat. The supporter conduction heat, the temperature difference (ΔT) at the entrance and exit of the supporting unit 30, the cross-sectional area (A) of the supporting unit, the length (L) of the supporting unit, the thermal conductivity of the supporting unit (k). . Here, the thermal conductivity of the supporting unit can be found in advance as a physical property value of the material. The sum of the gas conduction heat (③) and the radiation transfer heat (④) can be found by subtracting the surface conduction heat and the supporter conduction heat from the heat transfer amount of the entire vacuum insulator. The ratio of the gas conduction heat to the radiative transfer heat can be found out by finding the radiant transfer heat when the vacuum degree of the vacuum space is significantly lowered so that there is no gas conduction heat.

상기 진공공간부(50)의 내부에 다공성물질이 제공되는 경우에, 다공성물질전도열(⑤)은 상기 서포터전도열(②)과 복사열(④)을 합한 양으로 고려할 수 있다. 상기 다공성물질전도열은 다공성물질의 종류와 양 등의 다양한 변수에 의해서 변경될 수 있다.When the porous material is provided inside the vacuum space unit 50, the porous material conduction heat (⑤) can be considered as the sum of the supporter conduction heat (②) and radiant heat (④). The heat of conduction of the porous material may be changed by various variables such as the type and amount of the porous material.

실시예에 따르면, 서로 인접하는 바(31)가 이루는 기하학적 중심과 바가 위치하는 곳과의 온도차(△T1)는 0.5도씨 미만으로 제공되는 것이 바람직하다. 또한, 인접하는 바가 이루는 기하학적 중심과 진공단열체의 에지부와의 온도차(△T2)는 5도씨 미만으로 제공되는 것을 바람직하게 제안할 수 있다. 또한, 상기 제 2 플레이트 부재에 있어서, 상기 전도저항쉬트(60)(63)를 통과하는 열전달 경로가 제 2 플레이트 부재와 만나는 지점에서, 제 2 플레이트 부재의 평균온도와의 온도차이가 가장 클 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 공간이 상기 제 1 공간에 비하여 뜨거운 영역인 경우에는, 상기 전도저항쉬트를 통과하는 열전달 경로가 제 2 플레이트 부재와 만나는 제 2 플레이트 부재의 지점에서 온도가 최저가 된다. 마찬가지로, 상기 제 2 공간이 상기 제 1 공간에 비하여 차가운 영역인 경우에는, 상기 전도저항쉬트를 통과하는 열전달 경로가 제 2 플레이트 부재와 만나는 제 2 플레이트 부재의 지점에서 온도가 최고가 된다. According to the embodiment, the temperature difference (ΔT 1 ) between the geometric center formed by the adjacent bars 31 and the location where the bars are positioned is preferably provided to be less than 0.5°C. In addition, the temperature difference (ΔT 2 ) between the geometric center formed by the adjacent bars and the edge portion of the vacuum insulator may preferably be provided to be less than 5 degrees Celsius. In addition, in the second plate member, at a point where the heat transfer path passing through the conduction resistance sheets 60 and 63 meets the second plate member, the temperature difference with the average temperature of the second plate member may be greatest. have. For example, when the second space is a region that is hotter than the first space, the temperature at the point of the second plate member where the heat transfer path passing through the conductive resistance sheet meets the second plate member is the lowest. Similarly, when the second space is a region that is colder than the first space, the temperature becomes the highest at the point of the second plate member where the heat transfer path passing through the conductive resistance sheet meets the second plate member.

이는 전도저항쉬트를 통과하는 표면전도열을 제외하는 다른 곳을 통한 열전달량은 충분히 제어되어야 하고, 표면전도열이 가장 큰 열전달량을 차지하는 경우에 비로소 전체적으로 진공단열체가 만족하는 전체 열전달량을 달성할 수 있는 이점을 얻는 것을 의미한다. 이를 위하여 상기 전도저항쉬트의 온도변화량은 상기 플레이트 부재의 온도변화량보다 크게 제어될 수 있다. This means that the amount of heat transfer through other places except for the surface conduction heat passing through the conductive resistance sheet should be sufficiently controlled, and only when surface conduction heat occupies the largest heat transfer amount, the total amount of heat transfer satisfied by the vacuum insulator as a whole can be achieved. It means getting an advantage. To this end, the temperature change amount of the conductive resistance sheet may be controlled to be greater than the temperature change amount of the plate member.

상기 진공단열체를 제공하는 각 부품의 물리적 특징에 대하여 설명한다. 상기 진공단열체는 진공압에 의한 힘이 모든 부품에 가하여진다. 따라서, 일정한 수준이 강도(strength)(N/m2)를 가지는 재료가 사용되는 것이 바람직하다. Physical characteristics of each component providing the vacuum insulator will be described. In the vacuum insulator, a force by vacuum pressure is applied to all parts. Therefore, it is preferable to use a material having a certain level of strength (N/m 2 ).

이러한 배경하에서, 상기 플레이트 부재(10)(20)와 상기 사이드 프레임(70)은 진공압에도 불구하고 파손되지 않는 충분한 강도(strength)가 있는 재질로 제공되는 것이 바람직하다. 예를 들어 서포터전도열을 제한하기 위하여 바(31)의 개수를 작게 하는 경우에는 진공압에 의한 플레이트 부재의 변형이 발생하여 외관이 좋지 않은 영향을 줄 수 있다. 상기 복사저항쉬트(32)는 방사율이 낮으면서 용이하게 박막가공이 가능한 물품이 바람직하고, 외부충격에 변형되지 않은 정도의 강도가 확보되어야 한다. 상기 서포팅유닛(30)은 진공압에 의한 힘을 지지하고 외부충격에 견딜 수 있는 강도로 제공되고 가공성이 있어야 한다. 상기 전도저항쉬트(60)는 얇은 판상이면서도 진공압을 견딜 수 있는 재질이 사용되는 것이 바람직하다. Under this background, it is preferable that the plate members 10 and 20 and the side frame 70 are made of a material having sufficient strength not to be damaged despite vacuum pressure. For example, when the number of bars 31 is reduced to limit supporter conduction heat, deformation of the plate member by vacuum pressure may occur, which may adversely affect the appearance. The radiation-resisting sheet 32 is preferably an article that can be easily processed into a thin film with low emissivity, and must have a degree of strength that is not deformed by external impact. The supporting unit 30 must be provided with strength to support the force by vacuum pressure and withstand external impact and have workability. The conductive resistance sheet 60 is preferably made of a thin plate-like material that can withstand vacuum pressure.

실시예에서는 상기 플레이트 부재, 사이드 프레임, 및 전도저항쉬트는 동일한 강도인 스테인레스 재질을 사용할 수 있다. 상기 복사저항쉬트는 스테인레스보다는 약한 강도인 알루미늄을 사용할 수 있다. 상기 서포팅유닛은 알루미늄보다 약한 강도인 수지를 그 재질로 사용할 수 있다. In an embodiment, the plate member, the side frame, and the conductive resistance sheet may be made of stainless steel having the same strength. The radiation resistance sheet may be made of aluminum having a weaker strength than stainless steel. The supporting unit may use a resin having a weaker strength than aluminum as its material.

상기되는 바와 같은 재질의 측면에서 바라본 강도와 달리, 강성 측면에서의 분석이 요청된다. 상기 강성(stiffness)(N/m)은 쉽게 변형되지 않는 성질로서 동일한 재질을 사용하더라도 그 형상에 따라서 강성이 달라질 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60)(63)는 강도가 있는 재질을 사용할 수 있으나, 열저항을 높이고 진공압이 가하여질 때 거친면이 없이 고르게 펼쳐져 방사열을 최소화하기 위하여 강성이 낮은 것이 바람직하다. 상기 복사저항쉬트(32)는 변형으로 다른 부품에 닿지 않도록 하기 위하여 일정 수준의 강성이 요청된다. 특히, 상기 복사저항쉬트의 테두리 부분은 자중에 따른 처짐이 발생하여 전도열을 발생시킬 수 있다. 그러므로, 일정 수준의 강성이 요청된다. 상기 서포팅유닛(30)은 플레이트 부재로부터의 압축응력 및 외부충격에 견딜 수 있는 정도의 강성이 요청된다. Unlike the strength seen in terms of the material as described above, an analysis in terms of rigidity is required. The stiffness (N/m) is a property that is not easily deformed, and even if the same material is used, the stiffness may vary depending on the shape thereof. The conductive resistance sheets 60 and 63 may be made of a material with high strength, but it is preferable to increase the thermal resistance and to spread evenly without a rough surface when vacuum pressure is applied to minimize the radiated heat. The radiation resistance sheet 32 is required to have a certain level of rigidity in order not to touch other parts due to deformation. In particular, the edge portion of the radiation resistance sheet may sag according to its own weight to generate conductive heat. Therefore, a certain level of rigidity is required. The supporting unit 30 is required to be rigid enough to withstand the compressive stress and external impact from the plate member.

실시예에서는 상기 플레이트 부재, 및 사이드 프레임은 진공압에 의한 변형을 방지하도록 가장 강성이 높은 것이 바람직하다. 상기 서포팅유닛, 특히 바는 두번째로 큰 강성을 가지는 것이 바람직하다. 상기 복사저항쉬트는 서포팅유닛보다는 약하지만 전도저항쉬트보다는 강성을 가지는 것이 바람직하다. 마지막으로 상기 전도저항쉬트는 진공압에 의한 변형이 용이하게 일어나는 것이 바람직하여 가장 강성이 낮은 재질을 사용하는 것이 바람직하다. In the embodiment, it is preferable that the plate member and the side frame have the highest rigidity to prevent deformation due to vacuum pressure. Preferably, the supporting unit, particularly the bar, has the second greatest stiffness. The radiation resistance sheet is weaker than the supporting unit, but it is preferable to have rigidity than the conductive resistance sheet. Lastly, it is preferable that the conductive resistance sheet be easily deformed by vacuum pressure, so it is preferable to use a material with the lowest rigidity.

상기 진공공간부(50) 내부를 다공성물질(33)로 채우는 경우에도 전도저항쉬트가 가장 강성이 낮도록 하는 것이 바람직하고, 플레이트 부재 및 사이드 프레임이 가장 큰 강성을 가지는 것이 바람직하다. Even when the inside of the vacuum space 50 is filled with the porous material 33, it is preferable that the conductive resistance sheet have the lowest rigidity, and it is preferable that the plate member and the side frame have the highest rigidity.

이하에서는 진공단열체의 내부 상태에 따라서 바람직하게 제시되는 진공압을 설명한다. 이미 설명된 바와 같이 상기 진공단열체의 내부는 열전달을 줄일 수 있도록 진공압을 유지해야 한다. 이때에는 가급적 낮은 진공압을 유지하는 것이 열전달의 저감을 위해서 바람직한 것은 용이하게 예상할 수 있을 것이다. Hereinafter, a vacuum pressure preferably suggested according to the internal state of the vacuum insulator will be described. As already described, the inside of the vacuum insulator must maintain a vacuum pressure to reduce heat transfer. In this case, it can be easily predicted that it is desirable to maintain a vacuum pressure as low as possible to reduce heat transfer.

상기 진공공간부는, 서포팅유닛(30)에 의해서만 열전달에 저항할 수도 있고, 진공공간부(50)의 내부에 서포팅유닛과 함께 다공성물질(33)이 충전되어 열전달에 저항할 수도 있고, 서포팅유닛은 적용하지 않고 다공성물질로 열전달에 저항할 수도 있다. The vacuum space may resist heat transfer only by the supporting unit 30, and the porous material 33 may be filled with the supporting unit in the vacuum space 50 to resist heat transfer, and the supporting unit may be It is also possible to resist heat transfer with a porous material without application.

서포팅유닛만이 제공되는 경우에 대하여 설명한다. A case in which only the supporting unit is provided will be described.

도 5는 시뮬레이션을 적용하여 진공압에 따른 단열성능의 변화와 가스전도도의 변화를 나타내는 그래프이다. 5 is a graph showing a change in thermal insulation performance and a change in gas conductivity according to vacuum pressure by applying a simulation.

도 5를 참조하면, 진공압이 낮아질수록 즉, 진공도가 높아질수록 본체만의 경우(그래프 1) 또는 본체와 도어를 합한 경우(그래프 2)의 열부하는, 종래의 폴리우레탄을 발포한 물품과 비교하여 열부하(heat load)가 줄어들어서 단열성능이 향상되는 것을 볼 수 있다. 그러나, 단열성능이 향상되는 정도는 점진적으로 낮아지는 것을 볼 수 있다. 또한, 진공압이 낮아질수록 가스전도도(그래프 3)가 낮아지는 것을 볼 수 있다. 그러나, 진공압이 낮아지더라도 단열성능 및 가스전도도가 개선되는 비율은 점진적으로 낮아지는 것을 알 수 있다. 따라서, 가급적 진공압을 낮추는 것이 바람직하지만, 과도한 진공압을 얻기 위해서는 시간이 많이 들고, 과도한 게터(getter)사용으로 비용이 많이 드는 문제점이 있다. 실시예에서는 상기 관점에서 최적의 진공압을 제안한다. 5, the lower the vacuum pressure, that is, the higher the degree of vacuum, the higher the heat load in the case of only the body (graph 1) or when the body and the door are combined (graph 2), compared with the conventional polyurethane foamed article Therefore, it can be seen that the heat load is reduced and the thermal insulation performance is improved. However, it can be seen that the degree of improvement in the thermal insulation performance is gradually lowered. In addition, it can be seen that the lower the vacuum pressure, the lower the gas conductivity (graph 3). However, it can be seen that even if the vacuum pressure is lowered, the rate of improvement in the thermal insulation performance and the gas conductivity is gradually lowered. Therefore, it is desirable to lower the vacuum pressure as much as possible, but there are problems in that it takes a lot of time to obtain an excessive vacuum pressure, and costs are high due to the use of an excessive getter. In the embodiment, the optimum vacuum pressure is proposed from the above point of view.

도 6은 서포팅유닛이 사용되는 경우에 진공단열체의 내부를 배기하는 공정을 시간과 압력으로 관찰하는 그래프이다. 6 is a graph for observing the process of evacuating the inside of the vacuum insulator with time and pressure when the supporting unit is used.

도 6을 참조하면, 상기 진공공간부(50)를 진공상태로 조성하기 위하여, 가열하면서(baking) 진공공간부의 부품에 남아있는 잠재적인 기체를 기화시키면서 진공펌프로 진공공간부의 기체를 배기한다. 그러나, 일정 수준 이상의 진공압에 이르면 더 이상 진공압의 수준이 높아지지 않는 지점에 이르게 된다(△t1). 이후에는 진공펌프의 진공공간부의 연결을 끊고 열을 가하여 게터를 활성화시킨다(△t2). 게터가 활성화되면 일정 시간 동안은 진공공간부의 압력이 떨어지지만 정상화되어 일정 수준의 진공압을 유지한다. 게터 활성화 이후에 일정수준의 진공압을 유지할 때의 진공압은 대략 1.8×10- 6Torr이다. Referring to FIG. 6 , in order to create the vacuum space part 50 in a vacuum state, while heating (baking), the gas of the vacuum space part is exhausted by a vacuum pump while vaporizing the potential gas remaining in the parts of the vacuum space part. However, when the vacuum pressure exceeds a certain level, it reaches a point where the level of the vacuum pressure no longer increases (Δt 1 ). After that, the connection of the vacuum space of the vacuum pump is disconnected and heat is applied to activate the getter (Δt 2 ). When the getter is activated, the pressure in the vacuum space decreases for a certain period of time, but it is normalized and the vacuum pressure is maintained at a certain level. When the vacuum pressure is maintained at a certain level after activation of the getter, the vacuum pressure is approximately 1.8×10 - 6 Torr.

실시예에서는 진공펌프를 동작시켜 기체를 배기하더라도 더이상 실질적으로 진공압이 낮아지지 않는 지점을 상기 진공단열체에서 사용하는 진공압의 하한으로 설정하여 진공공간부의 최저 내부 압력을 1.8×10- 6Torr로 설정한다. In the embodiment, the point at which the vacuum pressure is no longer substantially lowered even if the gas is exhausted by operating the vacuum pump is set as the lower limit of the vacuum pressure used in the vacuum insulator, so that the lowest internal pressure of the vacuum space is 1.8×10 - 6 Torr set to

도 7은 진공압과 가스전도도(gas conductivity)를 비교하는 그래프이다. 7 is a graph comparing vacuum pressure and gas conductivity.

도 7을 참조하면, 상기 진공공간부(50) 내부의 사이 갭의 크기에 따라서 진공압에 따른 가스전도열(gas conductivity)을 실질열전달계수(eK)의 그래프로 나타내었다. 상기 진공공간부의 갭은 2.76mm, 6.5mm, 및 12.5mm의 세 가지 경우로 측정하였다. 상기 진공공간부의 갭은 다음과 같이 정의된다. 상기 진공공간부의 내부에 상기 복사저항쉬트(32)가 있는 경우는 상기 복사저항쉬트와 인접한 플레이트 사이의 거리이고, 상기 진공공간부의 내부에 복사저항쉬트가 없는 경우는 상기 제 1 플레이트 부재 및 상기 제 2 플레이트 부재 사이의 거리이다.Referring to FIG. 7 , the actual heat transfer coefficient (eK) of the gas conductivity according to the vacuum pressure according to the size of the gap between the inside of the vacuum space part 50 is shown as a graph. The gap of the vacuum space part was measured in three cases of 2.76 mm, 6.5 mm, and 12.5 mm. The gap of the vacuum space is defined as follows. When there is the radiation resistance sheet 32 inside the vacuum space part, it is the distance between the radiation resistance sheet and an adjacent plate, and when there is no radiation resistance sheet inside the vacuum space part, the first plate member and the second plate member The distance between the two plate members.

폴리우레탄을 발포하여 단열재를 제공하는 종래의 실질열전달계수 0.0196 W/mk과 대응되는 지점은 갭의 크기가 작아서 2.76mm인 경우에도 2.65×10- 1Torr인 것을 볼 수 있었다. 한편, 진공압이 낮아지더라도 가스전도열에 의한 단열효과의 저감효과가 포화되는 지점은 대략 4.5×10- 3Torr인 지점인 것을 확인할 수 있었다. 상기 4.5×10- 3Torr의 압력은 가스전도열의 저감효과가 포화되는 지점으로 확정할 수 있다. 또한, 실질열전달계수가 0.1 W/mk일때에는 1.2×10- 2Torr이다. The point at which the conventional response with the actual heat transfer coefficient 0.0196 W / mk to provide an insulating material by foaming a polyurethane, even when the size of the small gap 2.76mm 2.65 × 10 - could be seen that the 1 Torr. On the other hand, true even if the pressure is low, the point at which the saturation effect of reducing the heat-insulating effect due to the gas conducted heat is approximately 4.5 × 10 - was confirmed that the point of 3 Torr. The 4.5×10 - 3 Torr pressure can be determined as a point at which the effect of reducing the gas conduction heat is saturated. In addition, when the substance is the heat transfer coefficient of 0.1 W / mk 1.2 × 10 - it is 2 Torr.

상기 진공공간부에 상기 서포팅유닛이 제공되지 않고 상기 다공성물질이 제공되는 경우에는, 갭의 크기가 수 마이크로미터에서 수백 마이크로미터이다. 이 경우에는, 다공성물질로 인하여 비교적 진공압이 높은 경우에도, 즉 진공도가 낮은 경우에도 복사열전달은 작다. 따라서 그 진공압에 맞는 적절한 진공펌프를 사용한다. 해당하는 진공펌프에 적정한 진공압은 대략 2.0×10- 4Torr이다. 또한, 가스 전도열의 저감효과가 포화되는 지점의 진공압은 대략 4.7×10- 2Torr이다. 또한, 가스전도열의 저감효과가 종래의 실질열전달계수 0.0196 W/mk에 이르는 압력은 730Torr이다. When the supporting unit is not provided in the vacuum space and the porous material is provided, the size of the gap ranges from several micrometers to several hundreds of micrometers. In this case, even when the vacuum pressure is relatively high due to the porous material, that is, even when the degree of vacuum is low, radiant heat transfer is small. Therefore, an appropriate vacuum pump suitable for the vacuum pressure is used. The appropriate vacuum pressure for the corresponding vacuum pump is approximately 2.0×10 - 4 Torr. In addition, the vacuum pressure at which the effect of reducing gas is conducted heat saturation is approximately 4.7 × 10 - is 2 Torr. In addition, the pressure at which the reduction effect of gas conduction heat reaches the conventional real heat transfer coefficient of 0.0196 W/mk is 730 Torr.

상기 진공공간부에 상기 서포팅유닛과 상기 다공성물질이 함께 제공되는 경우에는 상기 서포팅유닛만을 사용하는 경우와 상기 다공성물질만을 사용하는 경우의 중간 정도의 진공압을 조성하여 사용할 수 있다. 상기 다공성물질만이 사용되는 경우에는 가장 낮은 진공압을 조성하여 사용할 수 있다.When the supporting unit and the porous material are provided together in the vacuum space, a vacuum pressure intermediate between the case of using only the supporting unit and the case of using only the porous material may be used. When only the porous material is used, the lowest vacuum pressure can be created and used.

상기 진공단열체는, 제 1 공간을 위한 벽의 적어도 일부를 정의하는 제 1 플레이트 부재와, 상기 제 1 공간과 온도가 다른 제 2 공간을 위한 벽의 적어도 일부를 정의하는 제 2 플레이트 부재를 포함할 수 있다. 상기 제 1 플레이트 부재는 복수의 층을 포함할 수 있다. 상기 제 2 플레이트 부재는 복수의 층을 포함할 수 있다The vacuum insulator includes a first plate member defining at least a portion of a wall for the first space, and a second plate member defining at least a portion of a wall for a second space different in temperature from the first space. can do. The first plate member may include a plurality of layers. The second plate member may include a plurality of layers.

상기 진공단열체는, 상기 제 1 공간의 온도와 상기 제 2 공간의 온도의 사이 온도이며 진공 상태의 공간인 제 3 공간을 제공할 수 있도록, 상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재를 밀봉하는 밀봉부를 더 포함할 수 있다. The vacuum insulator seals the first plate member and the second plate member so as to provide a third space that is a space between the temperature of the first space and the temperature of the second space and is a space in a vacuum state. It may further include a sealing unit.

한편, 상기 제 1 플레이트 부재 및 상기 제 2 플레이트 부재 중 어느 하나가, 상기 제 3 공간의 내측공간에 위치할 경우, 그 플레이트 부재는 내측 플레이트 부재로 표현될 수 있다. 상기 제 1 플레이트 부재 및 상기 제 2 플레이트 부재 중 다른 하나가, 상기 제 3 공간의 외측 공간에 위치할 경우, 그 플레이트 부재는 외측 플레이트 부재로 표현될 수 있다. 일 예로, 상기 제 3 공간의 내측공간은 냉장고의 저장실일 수 있다. 상기 제 3 공간의 외측공간은 냉장고의 외부공간일 수 있다.Meanwhile, when any one of the first plate member and the second plate member is located in the inner space of the third space, the plate member may be expressed as an inner plate member. When the other one of the first plate member and the second plate member is located in an outer space of the third space, the plate member may be expressed as an outer plate member. For example, the inner space of the third space may be a storage room of the refrigerator. The outer space of the third space may be an outer space of the refrigerator.

상기 진공단열체는, 상기 제 3 공간을 유지하는 서포팅유닛을 더 포함할 수 있다. The vacuum insulator may further include a supporting unit for maintaining the third space.

상기 진공단열체는, 상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재 간의 열전달량을 감소시키기 위하여, 상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재를 서로 연결하는 전도저항쉬트를 더 포함할 수 있다. The vacuum insulator may further include a conductive resistance sheet connecting the first plate member and the second plate member to each other in order to reduce the amount of heat transfer between the first plate member and the second plate member.

상기 전도저항쉬트의 적어도 일부는, 상기 제 3 공간을 마주보도록 배치될 수 있다. 상기 전도저항쉬트는 상기 제 1 플레이트 부재의 에지와 상기 제 2 플레이트 부재의 에지 사이에 배치될 수 있다. 상기 전도저항쉬트는, 상기 제 1 플레이트 부재가 상기 제 1 공간을 마주보는 면과 상기 제 2 플레이트 부재가 상기 제 2 공간을 마주보는 면 사이에 배치될 수 있다. 상기 전도저항쉬트는 상기 제 1 플레이트 부재의 측면부와 상기 제 2 플레이트 부재의 측면부 사이에 배치될 수 있다. At least a portion of the conductive resistance sheet may be disposed to face the third space. The conductive resistance sheet may be disposed between an edge of the first plate member and an edge of the second plate member. The conductive resistance sheet may be disposed between a surface of the first plate member facing the first space and a surface of the second plate member facing the second space. The conduction resistance sheet may be disposed between a side portion of the first plate member and a side portion of the second plate member.

상기 전도저항쉬트의 적어도 일부는, 상기 제 1 플레이트 부재가 연장되는 방향과 실질적으로 동일한 방향으로 연장되도록 형성될 수 있다. At least a portion of the conductive resistance sheet may be formed to extend in substantially the same direction as the extending direction of the first plate member.

상기 전도저항쉬트의 두께는, 상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재 중 적어도 하나보다 얇도록 구성될 수 있다. 상기 전도저항쉬트의 두께가 얇을수록 상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재 사이에 발생하는 열전달을 더 저감할 수 있다. A thickness of the conductive resistance sheet may be thinner than at least one of the first plate member and the second plate member. As the thickness of the conductive resistance sheet decreases, heat transfer between the first plate member and the second plate member may be further reduced.

상기 전도저항쉬트가 얇을수록 열전달을 저감할 수 있는 장점이 있지만, 상기 전도저항쉬트를 상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재 사이에 결합하는데 어려움이 있을 수 있다. As the conductive resistance sheet is thinner, there is an advantage in that heat transfer can be reduced, but it may be difficult to couple the conductive resistance sheet between the first plate member and the second plate member.

상기 전도저항쉬트의 일단은 상기 제 1 플레이트 부재와 적어도 일부가 중첩되도록 배치될 수 있다. 이는 상기 전도저항쉬트의 일단과 상기 제 1 플레이트 부재를 결합하기 위한 공간을 마련하기 위해서이다. 여기서, 상기 결합방식은 용접을 포함할 수 있다. One end of the conductive resistance sheet may be disposed to overlap at least a portion of the first plate member. This is to provide a space for coupling one end of the conductive resistance sheet and the first plate member. Here, the coupling method may include welding.

상기 전도저항쉬트의 타단은 상기 제 2 플레이트 부재와 적어도 일부가 중첩되도록 배치될 수 있다. 이는 상기 전도저항쉬트의 타단과 상기 제 2 플레이트 부재를 결합하기 위한 공간을 마련하기 위해서이다. 여기서, 상기 결합방식은 용접을 포함할 수 있다.The other end of the conductive resistance sheet may be disposed to overlap at least a portion of the second plate member. This is to provide a space for coupling the other end of the conductive resistance sheet and the second plate member. Here, the coupling method may include welding.

상기 전도저항쉬트를 대체하는 다른 실시예로서, 상기 전도저항쉬트를 삭제하고, 상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재 중 어느 하나의 두께가 다른 하나보다 얇도록 구성될 수 있다. 이 경우에, 상기 어느 하나의 두께는 상기 전도저항쉬트보다 두꺼울 수 있다. 이 경우, 상기 어느 하나의 길이는 상기 전도저항쉬트의 길이보다 길 수 있다. 이 구성은, 상기 전도저항쉬트를 삭제하는 것에 따라서 열전달이 증가하는 것을 저감할 수 있다. 또한, 이 구성은, 상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재를 결합하는데 어려움을 줄일 수 있다. As another embodiment replacing the conductive resistance sheet, the conductive resistance sheet may be deleted, and the thickness of one of the first plate member and the second plate member may be thinner than the other. In this case, the thickness of any one of the above may be thicker than the conductive resistance sheet. In this case, the length of any one of the above may be longer than the length of the conductive resistance sheet. This configuration can reduce the increase in heat transfer by eliminating the conductive resistance sheet. Also, this configuration can reduce the difficulty in coupling the first plate member and the second plate member.

상기 제 1 플레이트 부재의 적어도 일부와 상기 제 2 플레이트 부재의 적어도 일부가 중첩되도록 배치될 수 있다. 이는 상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재를 결합하기 위한 공간을 제공하기 위해서이다. 상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재 중 두께가 얇은 어느 하나의 위에는, 추가적인 커버가 배치될 수 있다. 이는 얇아진 플레이트 부재를 보호하기 위해서이다.At least a portion of the first plate member and at least a portion of the second plate member may be disposed to overlap each other. This is to provide a space for coupling the first plate member and the second plate member. An additional cover may be disposed on any one of the first plate member and the second plate member having a thin thickness. This is to protect the thinned plate member.

상기 진공단열체는, 상기 진공공간의 기체를 배출하는 배기포트를 추가로 포함할 수 있다. The vacuum insulator may further include an exhaust port for discharging the gas in the vacuum space.

이하에서는 일 실시예로서, 냉장고 등의 단열물품에 널리 사용될 수 있는 물품으로서, 상기 진공단열체의 기술이 적용되는 진공단열모듈을 제시한다. Hereinafter, as an embodiment, a vacuum insulation module to which the technology of the vacuum insulator is applied as an article that can be widely used in insulation articles such as refrigerators is presented.

상기 진공단열모듈은 낮은 진공압에 의한 높은 단열성능을 많은 단열물품에 사용할 수 있도록 하기 위하여 모듈화된 부품이다. 상기 진공단열모듈은 상기 진공단열체 및 냉장고 등의 단열물품에 일부품으로 적용될 수 있다. 상기 진공단열체와 상기 진공단열모듈은 유사하게 사용할 수 있지만, 진공단열모듈은 진공단열체에 비하여 범용이 가능하며, 다양한 다른 사용처에 장착되는 것만으로 진공단열의 효과를 볼 수 있는 점에서 차이가 있다. The vacuum insulation module is a modular component in order to be able to use high insulation performance due to low vacuum pressure for many insulation products. The vacuum insulation module may be applied as a part of the vacuum insulation material and insulation articles such as refrigerators. The vacuum insulator and the vacuum insulation module can be used similarly, but the vacuum insulation module is more versatile than the vacuum insulator, and the difference is that the effect of vacuum insulation can be seen only by being installed in various other places of use. have.

이하의 실시예에 설명에서는, 상기 진공단열모듈을 이용하여 냉장고를 제공하는 것을 예시하고 있다. 상기 진공단열물모듈의 적용이 냉장고에 제한되지는 않고, 다양한 진공단열물품에 적용될 수 있다. 상기 진공단열물품은 이하의 설명에 있어서 도어 및 본체라는 명칭으로 바람직한 사용처의 설명을 부가하고 있으나, 이는 내용의 이해를 위한 것으로서 명칭에 제한적으로 해석되어서는 안되고, 다양한 다른 사용청에 사용될 수 있는 것은 물론이다. 또한, 제 1 및 제 2 등의 표현은 순서를 나타내거나 중요도를 나타내는 것 보다는 서로 구분되는 의미를 나타내기 위하여 사용될 수 있다.In the description of the following embodiments, it is exemplified that a refrigerator is provided using the vacuum insulation module. The application of the vacuum insulator module is not limited to the refrigerator, and may be applied to various vacuum insulated articles. In the following description, the vacuum insulation product is added with the name of the door and the main body, but this is for the understanding of the content and should not be construed as being limited to the name, and it can be used for various other users. Of course. In addition, expressions such as the first and the second may be used to indicate different meanings rather than indicate order or importance.

이하의 실시예의 설명에서는, 상기 진공단열모듈은 모듈화된 부재로서 전체적으로 내부에 진공공간을 가지는 벽면부재로서 제공될 수 있으나, 그에 제한되지 않고, 테두리 부분 등에 추가적인 부품을 가지거나 별도의 처리가 더 행하여 질 수 있다. 다만, 단열벽을 제공하기 위하여 이차원의 연장구조를 가지는 것을 특징으로 하는 부재이기 때문에, 단면도를 위주로 설명하고, 단면 중에서 특징적인 부분을 더 중점적으로 설명한다. In the description of the embodiments below, the vacuum insulation module is a modular member, and may be provided as a wall member having a vacuum space therein as a whole, but is not limited thereto, and has additional parts such as an edge portion or a separate treatment is further performed. can get However, since it is a member characterized in that it has a two-dimensional extended structure in order to provide a heat insulating wall, a cross-sectional view will be mainly described, and a characteristic part of the cross-section will be described with more emphasis.

도 8은 제 1 도어진공단열모듈의 단면도이다. 8 is a cross-sectional view of the first door vacuum heat insulating module.

도 8을 참조하면, 제 1 도어진공단열모듈(100)은, 냉장고의 도어에 바람직하게 적용될 수 있는 모듈화된 진공단열체이다. Referring to FIG. 8 , the first door vacuum insulating module 100 is a modularized vacuum insulator that can be preferably applied to a door of a refrigerator.

상기 제 1 도어진공단열모듈(100)에는 특별한 설명이 없는 경우에도 이미 설명된 진공단열체에 적용되는, 플레이트 부재(10)(20), 서포팅유닛(30), 복사저항쉬트(32), 바(31), 지지 플레이트(35), 전도저항쉬트(60) 등의 부재가 적용된다. 이는 다른 진공단열모듈의 경우에도 마찬가지이다. 다만, 설명의 편의를 위하여 다른 번호를 부여하여 더 정확하게 설명이 되도록 한다. 예를 들어, 상기 제 1 플레이트 부재는 내측커버와 대응될 수 있고, 상기 제 2 플레이트 부재는 외측커버와 대응될 수 있다. 진공압을 인가하기 위한 배기포트 등과 같은 다수의 다른 부품이 포함될 수 있지만, 설명에서는 생략될 수 있다.The first door vacuum insulation module 100 has plate members 10 and 20, the supporting unit 30, the radiation resistance sheet 32, and the bar, which are applied to the vacuum insulator already described even if there is no special explanation. (31), a support plate 35, a member such as a conductive resistance sheet 60 is applied. This is also the case for other vacuum insulation modules. However, for convenience of explanation, different numbers are assigned to make the description more accurate. For example, the first plate member may correspond to the inner cover, and the second plate member may correspond to the outer cover. A number of other components such as an exhaust port for applying a vacuum pressure may be included, but may be omitted from the description.

상기 제 1 도어진공단열모듈(100)에는, 단열공간의 내측공간 및 외측공간에 각각 대응하여 위치할 수 있는 내측커버(101)와 외측커버(201)가 마련된다. 상기 내외측커버(101)(201)의 내부공간은 상기 진공단열체에서 본 바와 같은 진공압의 진공공간부를 제공할 수 있다. 상기 진공공간부의 내부를 지지하기 위하여 서포팅유닛(30)을 설치할 수 있고, 복사열전달에 저항할 수 있도록 하기 위하여 복사저항쉬트를 마련할 수 있다. The first door vacuum heat insulating module 100 is provided with an inner cover 101 and an outer cover 201 that can be positioned to correspond to the inner space and the outer space of the heat insulating space, respectively. The inner space of the inner and outer covers 101 and 201 may provide a vacuum space of vacuum pressure as seen in the vacuum insulator. A supporting unit 30 may be installed to support the inside of the vacuum space, and a radiation resistance sheet may be provided to resist radiant heat transfer.

상기 외측커버(201)의 단부에는 상기 내측커버(101) 측으로 절곡되는 절곡부(2011)를 가질 수 있다. 상기 절곡부(2011)에서 내측방향으로 연장되는 측면부(2012)를 더 가질 수 있다. 상기 외측커버(201)는 전체로서 상기 외측공간과 대응되는 외면부(2013), 측면을 커버하는 측면부(2012), 상기 측면부와 상기 외면부가 절곡되어 서로 연결되는 절곡부(2011)를 가질 수 있다. An end of the outer cover 201 may have a bent portion 2011 bent toward the inner cover 101 . It may further have a side part 2012 extending inward from the bent part 2011 . The outer cover 201 may have an outer surface portion 2013 corresponding to the outer space as a whole, a side portion 2012 covering the side surface, and a bent portion 2011 connected to each other by bending the side portion and the outer surface portion. .

상기 외면부(2013), 상기 절곡부(2011), 및 상기 측면부(2012)는 단일의 플레이트 부재로 제공될 수 있다. 여기서 단일의 플레이트 부재는 드로잉 등의 방법으로 가공하여 일체로 만들거나, 용접 등의 일체화방법을 통하여 일체로 만드는 것을 포함할 수 있다.The outer surface part 2013, the bent part 2011, and the side part 2012 may be provided as a single plate member. Here, the single plate member may be integrally formed by processing it by a method such as drawing, or may include making one integrally through an unification method such as welding.

상기 외측커버(201)의 측면부(2012)의 끝단과 상기 내측커버(101)의 끝단의 사이에는 전도저항쉬트(60)가 마련될 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60)의 양 끝단부은 용접 등의 체결방법에 의해서 상기 커버(101)(201)에 밀봉되고 일체화될 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60)는 도시되지는 않았으나, 전도열을 저감시키기 위하여 상기 진공공간부를 향하여 소정 깊이 함몰되는 구성으로 제공될 수도 있다. A conductive resistance sheet 60 may be provided between the end of the side portion 2012 of the outer cover 201 and the end of the inner cover 101 . Both ends of the conductive resistance sheet 60 may be sealed and integrated with the covers 101 and 201 by a fastening method such as welding. Although not shown, the conductive resistance sheet 60 may be provided in a configuration that is recessed to a predetermined depth toward the vacuum space in order to reduce conductive heat.

상기 외측커버(201)과 상기 내측커버(101)는 금속으로 제공되어 충분한 강도를 가질 수 있도록 할 수 있다. The outer cover 201 and the inner cover 101 may be provided with metal to have sufficient strength.

상기 외측커버(201)는 상기 내측커버(101)에 비교하여 크게 마련된다. 이 구성에 따르면, 상기 진공단열모듈이 내부에 수용공간을 가지는 단열물품을 제공할 때, 체결의 편의성이나, 진공단열모듈 내부의 부품을 보호할 수 있다. 상기 외측커버(210)는 상기 내측커버(101)에 비하여 평면단부가 바깥쪽으로 더 연장될 수 있다. 이에 따르면, 연장된 단부는 절곡되어 체결부분으로 이용될 수 있고, 상기 진공공간부를 조성하기 위하여 측면부를 제공할 수 있다. The outer cover 201 is provided to be larger than the inner cover 101 . According to this configuration, when the vacuum insulation module provides a heat insulating article having an accommodating space therein, it is possible to protect the parts for convenience of fastening and the inside of the vacuum insulation module. The outer cover 210 may have a flat end further extending outward as compared to the inner cover 101 . According to this, the extended end may be bent and used as a fastening part, and a side part may be provided to form the vacuum space part.

상기 절곡부(2011)를 포함하는 상기 외측커버(201)가 절곡되는 테두리 부분의 내면에는 제 1 보강 프레임(102)이 마련될 수 있다. 상기 보강 프레임(102)은 상기 제 1 도어진공단열모듈(100)의 테두리 부분이 대기압과 상기 진공공간부의 기압차로 인한 힘에 의해서 발생하는 형상변형을 줄이기 위하여 제공될 수 있다. 상기 보강 프레임은 상기 전도저항쉬트(60)로 인한 불균등한 외력의 차이에 기인하는 힘의 틀어짐을 보상할 수 있다. A first reinforcing frame 102 may be provided on the inner surface of the edge portion where the outer cover 201 including the bent portion 2011 is bent. The reinforcing frame 102 may be provided in order to reduce the shape deformation caused by the force caused by the pressure difference between the atmospheric pressure and the vacuum space at the edge of the first door vacuum heat insulating module 100 . The reinforcing frame may compensate for a force distortion caused by an uneven external force difference due to the conduction resistance sheet 60 .

상기 제 1 보강 프레임(102)은 상기 제 1 도어진공단열모듈(100)의 전체 형상이 틀어지거나 굽는 등의 변형을 방지할 수 있도록 강도를 보강하기 위하여 제공될 수 있다. 도시되지는 않았으나, 상기 제 1 보강 프레임(102)은 제 1 도어진공단열모듈(100)의 테두리에 둘러싸서 폐곡선의 구조물로 제공될 수 있다. The first reinforcing frame 102 may be provided to reinforce the strength of the first door vacuum heat insulating module 100 to prevent deformation such as distortion or bending. Although not shown, the first reinforcing frame 102 may be provided as a closed curved structure by surrounding the rim of the first door vacuum heat insulating module 100 .

상기 제 1 도어진공단열모듈(100)은 냉장고 등의 도어에 사용되어 도어의 앞쪽면에서, 피하지 못하는 단열이나 밀폐 등을 위한 부분을 제외하고는 실질적으로 전체적으로 마련될 수 있다. 이로써, 상기 제 1 도어진공단열모듈(100)을 소정의 프레임에 고정한 후에, 바스켓 등의 추가부품을 설치하는 것만으로 도어를 완성시킬 수 있다.The first door vacuum insulation module 100 is used for a door such as a refrigerator and may be provided substantially entirely on the front surface of the door, except for a portion for insulation or sealing that cannot be avoided. Accordingly, after fixing the first door vacuum heat insulating module 100 to a predetermined frame, the door can be completed only by installing additional parts such as a basket.

상기 제 1 도어진공단열모듈(100)은, 상기 전도저항쉬트(60)에 가하여지는 압력의 불균형으로 인한 형상변경이 발생한다. 이 문제를 개선하기 위한 두번째 실시예를 제 2 도어진공단열모듈(110)로 설명한다. In the first door vacuum heat insulating module 100 , a shape change occurs due to an imbalance in pressure applied to the conductive resistance sheet 60 . A second embodiment for improving this problem will be described as the second door vacuum heat insulating module 110 .

상기 제 2 도어진공단열모듈(110)의 설명에 있어서 구체적인 언급이 없는 부분은 상기 제 1 도어진공단열모듈(100)의 설명이 그대로 적용될 수 있다. 뿐만 아니라, 상기 제 1 도어진공단열모듈(100)의 설명 중에서 적용이 가능한 것은 본체진공단열모듈에도 그대로 적용될 수 있다. In the description of the second door vacuum heat insulating module 110 , the description of the first door vacuum heat insulating module 100 may be applied as it is to a part without specific reference. In addition, what is applicable in the description of the first door vacuum insulation module 100 may be applied to the main body vacuum insulation module as it is.

도 9는 제 2 도어진공단열모듈의 코너부의 단면도이다. 9 is a cross-sectional view of a corner portion of a second door vacuum heat insulating module.

도 9를 참조하면, 상기 제 2 도어진공단열모듈(110)에는 상기 측면부(2012)의 길이가 제 1 도어진공단열모듈(100)에 비하여 상당히 짧게 형성된다. 상기 제 2 도어진공단열모듈(110)의 나머지 측면부분에는 전도저항쉬트(60)가 위치한다. 상기 전도저항쉬트(60)는 그 전부가 상기 제 2 도어진공단열모듈(110)의 측면에 설치될 수 있다. 여기서, 상기 측면은 상기 제 2 도어진공단열모듈 내면과 외면의 위치와 구별되는 개념으로서, 대기압과 진공공간의 압력차에 의해서 상기 제 2 도어진공단열모듈(110)에 가하여지는 힘의 위치를 구분하는 개념이 더 정확하다. Referring to FIG. 9 , the length of the side part 2012 of the second door vacuum insulation module 110 is considerably shorter than that of the first door vacuum insulation module 100 . A conductive resistance sheet 60 is positioned on the other side of the second door vacuum insulation module 110 . The entire conductive resistance sheet 60 may be installed on the side surface of the second door vacuum insulation module 110 . Here, the side is a concept distinct from the positions of the inner and outer surfaces of the second door vacuum insulation module, and the position of the force applied to the second door vacuum insulation module 110 is distinguished by the pressure difference between atmospheric pressure and vacuum space. concept is more accurate.

이로써, 도어진공단열모듈의 테두리부분에 상하방향으로 가하여지는 압력차를 줄일 수 있고, 불균등한 힘을 분산시킬 수 있다. 결국, 테두리부분의 변형을 감소시킬 수 있다. Accordingly, it is possible to reduce the pressure difference applied in the vertical direction to the edge portion of the door vacuum heat insulating module, and to distribute the unequal force. As a result, it is possible to reduce the deformation of the edge portion.

상기 전도저항쉬트(60)의 설치위치가 바깥, 즉 에지로 이동하면 이동할수록 상기 제 2 도어진공단열모듈(110) 테두리의 형상변경은 줄어들 수 있을 것이다. 다만, 온도차가 크게 발생하는 전도저항쉬트(60)와 외부공간의 사이에는 단열재가 소정 두께만큼 놓여야 한다. 제 2 도어진공단열모듈(110)이 설치되는 도어의 전체 평면 면적이 커지는 문제점을 추후에 야기할 수도 있다. As the installation position of the conductive resistance sheet 60 moves to the outside, that is, to the edge, the shape change of the rim of the second door vacuum insulation module 110 may be reduced. However, between the conductive resistance sheet 60 in which a large temperature difference occurs and the external space, an insulating material should be placed by a predetermined thickness. It may cause a problem in the future that the total plan area of the door on which the second door vacuum insulation module 110 is installed becomes large.

상기 전도저항쉬트(60)의 위치는 형상변형 및 도어의 전체크기라는 두 가지 관점을 함께 고려하여 결정될 수 있다. 도면에서는 전도저항쉬트(60)의 위치가 바같쪽으로 이동할 수 있는 개념을 화살표로 표시하였다. The position of the conductive resistance sheet 60 may be determined by considering both the shape deformation and the overall size of the door. In the drawing, the concept that the position of the conductive resistance sheet 60 can be moved toward the bar is indicated by an arrow.

상기 전도저항쉬트(60)의 하단부과 상기 외측커버(201)을 잇는 부분에는 외측커버(201)과 동일한 재질의 부재가 외측커버(201)와 일체화되어서 외측커버(201)의 일부를 제공할 수 있다. At a portion connecting the lower end of the conductive resistance sheet 60 and the outer cover 201, a member of the same material as the outer cover 201 is integrated with the outer cover 201 to provide a part of the outer cover 201. have.

상기 전도저항쉬트(60)를 경계로 하여 안쪽과 바깥쪽으로, 바(31)의 높이가 서로 다른 서포팅유닛(301)(302)가 설치되어 진공공간부의 진공압을 형성하는데 있어서 문제를 발생시키지 않을 수 있다. Supporting units 301 and 302 having different heights of the bars 31 are installed inside and outside with the conductive resistance sheet 60 as a boundary, so that there is no problem in forming the vacuum pressure in the vacuum space. can

상기 제 1 도어진공모듈과 상기 제 2 도어진공모듈은, 냉장고 등의 도어에 단열을 위한 부재로서 적용될 수 있다. 상기 제 1 도어진공모듈과 상기 제 2 도어진공모듈의 차이점은 도 13 내지 도 15를 이용하여 뒤에 더 상세하게 설명될 것이다. The first door vacuum module and the second door vacuum module may be applied to a door such as a refrigerator as a member for thermal insulation. The difference between the first door vacuum module and the second door vacuum module will be described in more detail later with reference to FIGS. 13 to 15 .

이하에서는 본체에 바람직하게 적용될 수 있는 진공단열모듈을 설명한다. 도어진공단열모듈의 설명 중에서 본체진공단열모듈에 적용될 수 있는 동일한 설명은 그대로 적용되는 것으로 한다. Hereinafter, a vacuum insulation module that can be preferably applied to the main body will be described. Among the descriptions of the door vacuum insulation module, the same description applicable to the main body vacuum insulation module shall be applied as it is.

도 10은 제 1 본체진공단열모듈의 단면도이다. 10 is a cross-sectional view of the first main body vacuum heat insulating module.

도 10을 참조하면, 제 1 본체진공단열모듈(120)에는, 외측공간에 대응하는 외측커버(121), 내측공간에 대응하는 내측커버(122), 상기 내측커버(122) 및 상기 외측커버(121)의 내부를 진공공간부로 제공하는 전도저항쉬트(123), 및 상기 진공공간부의 형상을 유지할 수 있는 서포팅유닛이 포함된다. Referring to FIG. 10 , the first main body vacuum heat insulating module 120 includes an outer cover 121 corresponding to the outer space, an inner cover 122 corresponding to the inner space, the inner cover 122 and the outer cover ( 121) includes a conductive resistance sheet 123 providing the inside of the vacuum space, and a supporting unit capable of maintaining the shape of the vacuum space.

상기 외측커버(121)는 상기 진공공간부의 바깥으로 더 연장되어 체결에지(124)를 제공하고 있다. 상기 제 1 본체진공단열모듈(120)은 이차원평면구조이고사각형으로 제공될 수 있고, 그 사각형의 모든 면에서 바깥쪽으로 일정거리 더 연장되어 있을 수 있다.The outer cover 121 further extends to the outside of the vacuum space to provide a fastening edge 124 . The first main body vacuum heat insulating module 120 may have a two-dimensional planar structure and may be provided in a square shape, and may be further extended by a predetermined distance outward from all sides of the square.

상기 체결에지(124)는 상기 제 1 본체진공단열모듈(120)이 다른 부재에 체결되도록 하기 위한 부분으로서, 도면에서는 평면형으로 예시되고 있지만, 절곡되는 형상이나, 구부러지는 형상으로 제공될 수도 있다. The fastening edge 124 is a part for fastening the first main body vacuum heat insulating module 120 to another member, and although illustrated as a planar shape in the drawings, it may be provided in a bent shape or a bent shape.

상기 체결에지(124)는 모든 테두리 부분에 대하여 동일할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다. 예를 들어, 사각형 테두리의 어느 일 모서리는 일자형으로 제공되고, 다른 모서리는 절곡형으로 제공될 수 있다. 다른 예로서, 어느 모서리는 길게 제공되고 다른 모서리는 짧게 제공될 수도 있을 것이다. 이 구성의 차이는 상기 제 1 본제진공단열이 채용되는 단열물품의 종류 및 상기 제 1 본제진공단열이 적용되는 위치에 따라서 달라질 수 있다.The fastening edge 124 may or may not be the same for all edge portions. For example, one corner of the rectangular border may be provided in a straight shape, and the other corner may be provided in a bent shape. As another example, some corners may be provided long and other corners may be provided short. The difference in this configuration may vary depending on the type of insulating article to which the first main vacuum insulation is employed and the location where the first main vacuum insulation is applied.

상기 체결에지(124)를 가지는 외측커버(121)에 대응할 수 있도록 하기 위하여, 상기 전도저항쉬트(123)는 상기 외측커버(121)의 내면과 접하는 부분에서 소정길이 절곡될 수 있다. 이 구조에 의해서 상기 전도저항쉬트(123)가 외측커버(121) 및 내측커버(122)와 용접 등의 방법에 의해서 밀봉될 수 있다. In order to correspond to the outer cover 121 having the fastening edge 124 , the conductive resistance sheet 123 may be bent by a predetermined length at a portion in contact with the inner surface of the outer cover 121 . With this structure, the conductive resistance sheet 123 can be sealed with the outer cover 121 and the inner cover 122 by welding or the like.

도 11은 제 2 본체진공단열모듈의 단면도이다. 상기 제 2 본체진공단열모듈의 설명은 상기 제 1 본체진공단열모듈과 차이가 나는 부분에 대하여 중점적으로 설명한다. 11 is a cross-sectional view of a second main body vacuum heat insulating module. The description of the second main body vacuum heat insulating module will focus on parts that are different from the first main body vacuum heat insulating module.

도 11을 참조하면, 상기 제 1 본체진공단열모듈(120)에서 상기 내측커버(122) 및 전도저항쉬트(60)가 놓이는 곳에는, 모두 상기 전도저항쉬트의 재질을 가지는 얇은 판상부재로서 내측커버(132)가 놓인다. 다시 말하면, 제 2 본체진공단열모듈(130)에서 내측커버(132)는 보다 더 긴 거리에서 전도저항쉬트의 역할을 수행할 수 있다. 11, in the first main body vacuum heat insulating module 120, where the inner cover 122 and the conductive resistance sheet 60 are placed, the inner cover is a thin plate-like member having the material of the conductive resistance sheet. (132) is placed. In other words, the inner cover 132 in the second main body vacuum heat insulating module 130 may serve as a conductive resistance sheet at a longer distance.

상기 내측커버가 얇은 판상부재로 제공되더라도, 내부의 서포팅유닛(30)이 외측커버(131)와 내측커버(132)의 사이에 놓이므로 진공공간부를 이용하는 단열부재의 역할에는 문제가 없다. Even if the inner cover is provided as a thin plate-shaped member, since the inner supporting unit 30 is placed between the outer cover 131 and the inner cover 132, there is no problem in the role of the insulating member using the vacuum space.

상기 외측커버(131)가 두꺼운 판상부재로서 제공되고 있으므로, 상기 제 2 본체진공단열모듈(130)의 형상을 유지할 수 있는 모듈의 역할에 있어서도 문제가 없다. Since the outer cover 131 is provided as a thick plate-shaped member, there is no problem in the role of the module capable of maintaining the shape of the second main body vacuum heat insulating module 130 .

상기 체결에지(134)는 상기 제 1 본체진공단열모듈(120)과 마찬가지로 제공될 수 있고, 그 역할도 마찬가지로 적용될 수 있다.The fastening edge 134 may be provided in the same manner as the first main body vacuum heat insulating module 120 , and its role may also be applied.

도 12는 제 3 본체진공단열모듈의 단면도이다. 상기 제 3 본체진공단열모듈의 설명은 상기 제 1, 2 본체진공단열모듈과 차이가 나는 부분에 대하여 중점적으로 설명한다. 12 is a cross-sectional view of a third main body vacuum heat insulating module. The description of the third main body vacuum heat insulating module will focus on parts that are different from the first and second main body vacuum heat insulating modules.

도 12를 참조하면, 제 3 본체진공단열모듈(130)에는, 외측공간에 대응하는 외측커버(131), 내측공간에 대응하는 내측커버(132), 상기 내측커버(132) 및 상기 외측커버(131)의 내부를 진공공간부로 제공하는 서포팅유닛(30)이 포함된다. 12, in the third main body vacuum heat insulating module 130, the outer cover 131 corresponding to the outer space, the inner cover 132 corresponding to the inner space, the inner cover 132 and the outer cover ( The supporting unit 30 for providing the inside of the 131) as a vacuum space is included.

상기 내측커버(132) 및 상기 외측커버(131)는 수지 등의 비금속을 그 재질로 할 수 있고, 수지의 종류로는 아웃게싱의 양이 적은 PC 또는 PPS를 사용할 수 있다. 상기 내측커버(132) 및 상기 외측커버(131)의 표면에는 열전도를 최소화하기 위하여 열전도저항코팅층을 형성할 수 있다. The inner cover 132 and the outer cover 131 may be made of a non-metal, such as resin, as the material, and PC or PPS having a small amount of outgassing may be used as the type of resin. A heat conduction resistance coating layer may be formed on the surfaces of the inner cover 132 and the outer cover 131 to minimize heat conduction.

상기 내측커버 및 상기 외측커버는 별도의 부품으로 제작되어 상기 서포팅유닛(30)이 삽입된 상태에서 접착제에 의해서 밀봉될 수 있다. 상기 내측커버(132) 및 상기 외측커버(131)의 접착면은 외부공기의 침입을 방지할 수 있도록 소정의 면적을 가질 수 있고, 접착제로는 아웃게싱이 적고 강도가 높고 고열에 견디는 힘이 뛰어난 에폭시 계열의 접착제를 사용할 수 있다. The inner cover and the outer cover may be manufactured as separate parts and sealed by an adhesive while the supporting unit 30 is inserted. The adhesive surfaces of the inner cover 132 and the outer cover 131 may have a predetermined area to prevent intrusion of outside air, and the adhesive has less outgassing, high strength, and excellent resistance to high heat. An epoxy-based adhesive may be used.

체결에지(144)는 모듈이 요망하는 형태로 수지의 성형시에 제작되어 있을 수 있다. The fastening edge 144 may be manufactured at the time of molding the resin in a shape desired by the module.

상기되는 본체진공단열모듈은 냉장고의 본체를 제공하는 벽면에 제공되어 냉장고의 제작에 편리하게 사용될 수 있다. 상기 본체진공단열모듈을 이용하는 본체의 제작은 도 18 내지 도 23을 통하여 후술한다. The above-mentioned main body vacuum heat insulating module is provided on a wall providing the main body of the refrigerator, and can be conveniently used for manufacturing the refrigerator. The manufacturing of the main body using the main body vacuum heat insulating module will be described later with reference to FIGS. 18 to 23 .

이하에서는 상기 제 1, 2 도어진공단열모듈의 차이점을 압력에 의한 힘의 차이를 바탕으로 더 구체적으로 설명한다. Hereinafter, the difference between the first and second door vacuum insulation modules will be described in more detail based on the difference in force due to pressure.

도 13은 상기 제 1 도어진공단열모듈의 압력을 설명하는 도면이다. 13 is a view for explaining the pressure of the first door vacuum heat insulating module.

도 13을 참조하면, 상기 제 1 도어진공단열모듈(100)의 진공공간부는 대기압에 비하여 현저하게 압력이 낮다. 따라서 커버(101)(201)와 전도저항쉬트(60)에 대기압에 따른 수축힘이 가하여진다. 상기 수축힘은 커버 및 전도저항쉬트의 표면에 수직방향의 힘으로 작용하고, 상기 제 1 도어진공단열모듈(100)의 전체를 수축시키는 힘이 될 수 있다. Referring to FIG. 13 , the vacuum space portion of the first door vacuum thermal insulation module 100 has a significantly lower pressure than atmospheric pressure. Accordingly, a contraction force according to atmospheric pressure is applied to the covers 101 and 201 and the conductive resistance sheet 60 . The contracting force acts as a force in a direction perpendicular to the surface of the cover and the conductive resistance sheet, and may be a force for contracting the entire first door vacuum heat insulating module 100 .

상기 커버(101)(201)와는 달리 상기 전도저항쉬트(60)는 얇은 박판으로서 강도가 약하다. 상기 박판은 쉽게 변형하고, 자체적으로 원래 형상을 유지할 수 없다. 뿐만 아니라 전도에 저항하기 위하여 서포팅유닛(30)의 지지를 받지도 않는다. 결국, 상기 전도저항쉬트가 놓이는 부분은 상기 수축힘이 상기 제 1 도어진공단열모듈(100)에 가하는 변형에 저항하는 프레임의 역할이 수행되지 못한다. Unlike the covers 101 and 201, the conductive resistance sheet 60 is a thin sheet and has low strength. The thin plate is easily deformed and cannot maintain its original shape by itself. In addition, it is not supported by the supporting unit 30 in order to resist conduction. As a result, the portion on which the conductive resistance sheet is placed does not serve as a frame that resists deformation applied by the contraction force to the first door vacuum insulation module 100 .

이 상태에서 제 1 도어진공단열모듈(100)에 발생하는 변형력이 가장 큰 곳은, "P"로 지칭되는 지점으로서, 상기 외측커버(201)의 상기 측면부(2012)에 가하여지는 수축힘에 상당하는 모멘트가 상기 "P"지점에 집중될 수 있다. 상기 "P"지점은 서포팅유닛(30)의 바(31)가 마지막으로 지지되는 지점으로서 이 지점에 상기 측면부(2012)에 의한 모멘트가 집중될 수 있다. In this state, the place where the deformation force generated in the first door vacuum insulation module 100 is greatest is a point referred to as "P", which corresponds to the contraction force applied to the side part 2012 of the outer cover 201 . A moment may be concentrated at the "P" point. The "P" point is a point at which the bar 31 of the supporting unit 30 is last supported, and the moment by the side part 2012 may be concentrated at this point.

상기 모멘트의 집중에 의해서 상기 제 1 도어진공단열모듈(100)의 테두리 부는 도면을 기준으로 상방으로 들어 올려질 수 있다. By the concentration of the moment, the edge portion of the first door vacuum heat insulating module 100 may be lifted upward with reference to the drawing.

도 14와 도 15는 각각 제 1 도어진공단열모듈과 제 2 도어진공단열모듈의 변형을 시뮬레이션한 도면이다. 14 and 15 are diagrams simulating deformation of the first door vacuum insulation module and the second door vacuum insulation module, respectively.

도 14를 참조하면, 상기 "P" 지점을 변형의 시작점으로 하여 외측커버(201)가 상당량 변형되어 그 끝단이 9.2mm 상승된 것으로 볼 수 있다. Referring to FIG. 14 , it can be seen that the outer cover 201 is deformed by a significant amount using the “P” point as the starting point of deformation, and the end thereof is raised by 9.2 mm.

이에 반하여 도 15를 참조하면, 제 2 도어진공단열모듈(110)에서는 외측커버(302)의 끝단이 1.2mm 상승된 것을 볼 수 있다. On the other hand, referring to FIG. 15 , in the second door vacuum heat insulating module 110 , it can be seen that the end of the outer cover 302 is raised by 1.2 mm.

도 15와 같이 제 2 도어진공단열모듈(110)에서 상승량이 작아지는 것은, 상기 전도저항쉬트(60)를 상기 측면부(2012)와 평행한 방향으로 설치하는 것에 기인하는 것이 주된 작용이다. As shown in FIG. 15 , the decrease in the amount of rise in the second door vacuum insulating module 110 is mainly due to the installation of the conductive resistance sheet 60 in a direction parallel to the side part 2012 .

더 구체적으로 설명하면, 상기 측면부(2012)에 가하여지는 대기압에 따른 하중을 최대한 상기 전도저항쉬트(60)의 변형으로 흡수하여, 전도저항쉬트(60)의 상측부와 하측부에 하중을 분산하였기 때문이다. More specifically, the load according to the atmospheric pressure applied to the side part 2012 is absorbed as much as possible by the deformation of the conductive resistance sheet 60, and the load is distributed to the upper and lower parts of the conductive resistance sheet 60. Because.

다만, 상기 전도저항쉬트(60)가 상기 측면부(2012)를 모두 커버하면 상기 전도저항쉬트의 바깥쪽을 단열하기 위하여 두꺼운 단열부재가 소요되고, 도어의 크기가 지나치게 커질 수 있다. 이 문제는 온도차가 큰 전도저항쉬트의 근처에서 발생하는 이슬때문에 무시할 수 없다. However, when the conductive resistance sheet 60 covers all of the side parts 2012, a thick insulating member is required to insulate the outside of the conductive resistance sheet, and the size of the door may be excessively large. This problem cannot be ignored because of the dew generated in the vicinity of the conductive resistance sheet with a large temperature difference.

이 문제를 해소하기 위하여, 상기 제 2 도어진공단열모듈에서는, 상기 측면부(2012) 중의 어느 일부는 외측커버(201)에 의해서 커버되도록 하고, 그 내부는 상기 제 2 서포티유닛(302)에 의해서 유지되도록 한다. In order to solve this problem, in the second door vacuum insulation module, any part of the side part 2012 is covered by the outer cover 201, and the inside thereof is covered by the second support unit 302. to keep it

이 경우에는, 상기 전도저항쉬트의 바깥쪽은 발포 단열재 등에 의해서 단열될 수 있으므로, 도어의 크기를 증가시키지 않을 수 있다. 또한, 상기 외측커버(201)가 제공하는 측면부에 발생하는 모멘트가 전체 서포팅유닛(301)(302)에 분산되어 적용될 수 있으므로 변형량은 작아질 수 있다. 결국, 이슬맺힘을 줄이는 목적과, 도어의 크기를 작게 하는 문제를 함께 달성할 수 있다. In this case, since the outside of the conductive resistance sheet may be insulated by a foam insulation material or the like, the size of the door may not be increased. In addition, since the moment generated on the side portion provided by the outer cover 201 can be applied to the entire supporting units 301 and 302 dispersedly, the amount of deformation can be reduced. As a result, the objective of reducing the dew formation and the problem of reducing the size of the door can be achieved together.

상기 제 2 도어진공단열모듈의 경우에, 상기 전도저항쉬트(60)의 위치를 어느 정도 테두리 쪽으로 이동시켜서 위치시키는 가의 문제는, 이슬맺힘과 도어크기의 두 문제를 해결하는 정도에 따라서 결정될 수 있다. In the case of the second door vacuum insulation module, the question of how far to move the position of the conductive resistance sheet 60 toward the edge and position it may be determined according to the degree to which the two problems of dew formation and door size are solved. .

이하에서는 실시예에 따른 도어진공단열모듈이 적용되는 냉장고 도어를 설명한다. 실시예의 설명에 있어서는 상기 제 1 도어진공단열모듈을 예시하였으나, 상기 제 2 도어진공단열모듈이 적용될 수 있는 것도 당연하다. Hereinafter, a refrigerator door to which the door vacuum insulation module according to the embodiment is applied will be described. In the description of the embodiment, the first door vacuum heat insulating module is exemplified, but it is natural that the second door vacuum heat insulating module can be applied.

도 16은 실시예에 따른 도어진공단열모듈이 적용되는 도어의 분해사시도이도, 도 17은 도어의 테두리 부분의 단면도이다. 16 is an exploded perspective view of a door to which the door vacuum heat insulating module according to the embodiment is applied, and FIG. 17 is a cross-sectional view of the edge of the door.

도 16 및 도 17을 참조하면, 상기 제 1 도어진공단열모듈(100)을 이루는 외측커버(201), 제 1 보강프레임(102), 서포팅유닛(30), 전도저항쉬트(60), 및 내측커버(101)가 제공된다. 상기 제 1 도어진공단열모듈(100)는 서로 분리되어 있지만, 도어의 조립라인과는 별도의 제조현장에서 제작되어 공급될 수 있다. 16 and 17, the outer cover 201, the first reinforcing frame 102, the supporting unit 30, the conduction resistance sheet 60, and the inner side constituting the first door vacuum heat insulating module 100 are A cover 101 is provided. Although the first door vacuum insulation module 100 is separated from each other, it may be manufactured and supplied at a manufacturing site separate from the door assembly line.

상기 내측커버(101)에는 서로 경사지는 적어도 두 면을 가지는 제 2 보강프레임(103)이 더 제공될 수 있다. 상기 제 2 보강프레임(103)은, 상기 제 1 도어진공단열모듈(100)의 강도를 전체적으로 보강할 뿐만 아니라, 도어를 이루는 내부패널(152)이 상기 제 1 도어진공단열모듈(100)에 체결되도록 하는 역할을 수행할 수 있다. A second reinforcing frame 103 having at least two surfaces inclined to each other may be further provided on the inner cover 101 . The second reinforcement frame 103 not only reinforces the strength of the first door vacuum insulation module 100 as a whole, but also the inner panel 152 constituting the door is fastened to the first door vacuum insulation module 100 . can play a role in making it possible.

상기 제 1 도어진공단열모듈(100)의 전방으로는 외부패널(151)이 더 마련될 수 있다. 상기 외부패널(151)은 상기 외측커버(201)와 접착 등의 방법에 의해서 서로 고정될 수 있다. 상기 외부패널(151)에 의해서 상기 외측커버(201)의 표면에 서포팅유닛(30)에 의한 굴곡이 있더라도 외부에서 관찰되지 않을 수 있다. An outer panel 151 may be further provided in front of the first door vacuum heat insulating module 100 . The outer panel 151 may be fixed to each other by a method such as bonding with the outer cover 201 . Even if there is a curve by the supporting unit 30 on the surface of the outer cover 201 by the outer panel 151, it may not be observed from the outside.

상기 외부패널(151)과 상기 내부패널(152)은 서로 체결될 수 있다. 상기 내부패널(152)의 일단은 상기 외부패널(151)에 체결되고, 타단은 상기 제 2 보강프레임(103)에 체결될 수 있다. 상기 제 2 보강프레임(103)은 상기 내측커버(101)에 체결된 상태에서 상기 내부패널(152)에 체결될 수 있다. 상기 내부패널(152)은 수지를 재질로 할 수 있고, 상기 외부패널(151)은 금속을 재질로 할 수 있다.The outer panel 151 and the inner panel 152 may be coupled to each other. One end of the inner panel 152 may be fastened to the outer panel 151 , and the other end may be fastened to the second reinforcing frame 103 . The second reinforcing frame 103 may be fastened to the inner panel 152 in a state in which it is fastened to the inner cover 101 . The inner panel 152 may be made of resin, and the outer panel 151 may be made of metal.

상기 내부패널(152)과 상기 외부패널(151)에 의해서 만들어지는 공간에는 발포부재(153)가 충전되어, 도어 테두리의 단열을 보강하고, 도어의 전체 강도를 보강할 수 있다. 상기 발포부재의 발포시에 상기 외부패널(151)과 상기 외측커버(201)가 서로 들뜨지 않도록 하기 위하여 상기 외부패널(151)과 상기 외측커버(201)의 접촉단부는 접착 및 용접등의 방법에 의해서 일체화되는 것이 바람직하다. The space formed by the inner panel 152 and the outer panel 151 may be filled with a foam member 153 to reinforce the insulation of the door edge and to reinforce the overall strength of the door. In order to prevent the outer panel 151 and the outer cover 201 from lifting each other during foaming of the foam member, the contact end of the outer panel 151 and the outer cover 201 is adhered to and welded to. It is preferable to be integrated by

상기 내부패널(152)에는 가스켓(154)이 체결되어 도어가 본체에 접촉하였을 때 밀폐가 완벽해 지도록 할 수 있다. 상기 가스켓(154)에 의해서 상기 전도저항쉬트(60)의 인접 바깥쪽에 형성되는 단열공간이 증가할 수 있기 때문에 더욱 바람직하다. A gasket 154 is fastened to the inner panel 152 to ensure perfect sealing when the door contacts the body. It is more preferable because the insulating space formed on the outer side adjacent to the conductive resistance sheet 60 by the gasket 154 can be increased.

상기 도어의 상단과 하단에는 상단패널(155) 및 하단패널(156)이 마련되어, 상기 외부패널(151)과 상기 내부패널(152)과 함께 상기 발포부재(153)의 충전공간을 정확히 정의하고, 발포공정이 수행될 수 있다. 상기 발포공정이 수행되기 전에 상기 발포부재가 놓이는 내부공간에 수용되는 전선 및 센서 등과 같은 부품들은 그 내부에 미리 수용될 수 있다. An upper panel 155 and a lower panel 156 are provided at the upper end and lower end of the door to accurately define the filling space of the foam member 153 together with the outer panel 151 and the inner panel 152, A foaming process may be performed. Before the foaming process is performed, parts such as wires and sensors accommodated in the inner space in which the foaming member is placed may be accommodated therein in advance.

이하에서는 실시예에 따른 본체진공단열모듈이 적용되는 냉장고 본체를 설명한다. 실시예의 설명에 있어서는 상기 제 1 본체진공단열모듈을 예시하였으나, 상기 제 2 본체진공단열모듈 또는 제 3 본체진공단열모듈이 적용될 수 있는 것도 당연하다. 마찬가지로, 서로 다른 본체진공단열모듈이 단일의 단열물품에 혼용될 수도 있을 것이다. Hereinafter, a refrigerator body to which the main body vacuum heat insulating module according to an embodiment is applied will be described. In the description of the embodiment, the first main body vacuum heat insulating module is exemplified, but it is natural that the second main body vacuum heat insulating module or the third main body vacuum heat insulating module may be applied. Similarly, different main body vacuum insulation modules may be mixed in a single insulation article.

도 18은 실시예에 따른 본체진공단열모듈이 적용되는 냉장고의 사시도이고,도 19는 어느 실시예에 따른 도 18의 냉장고의 본체를 A-A'방향으로 절단한 단면도이고, 도 20 및 도 21은 다른 실시예에 따른 도 18의 냉장고의 본체를 A-A'방향으로 절단한 단면도이고, 도 22 및 도 23은 다른 실시예에 따른 도 18의 냉장고의 본체를 B-B'방향으로 절단한 단면도이다. 18 is a perspective view of a refrigerator to which a main body vacuum heat insulating module according to an embodiment is applied, and FIG. 19 is a cross-sectional view of the refrigerator of FIG. 18 according to an embodiment, cut in the A-A' direction, and FIGS. 20 and 21 . is a cross-sectional view of the main body of the refrigerator of FIG. 18 cut in the A-A' direction according to another embodiment, and FIGS. 22 and 23 are the main body of the refrigerator of FIG. 18 cut in the B-B' direction according to another embodiment. It is a cross section.

여기서, 도 18 내지 도 22는 본체의 제작과정을 보이는 도면으로서, 도 18내지 도 21은 본체의 후면에 적용되는 본체진공단열모듈과 본체의 측면에 적용되는 본체진공단열모듈의 결합과정을 순차적으로 보이는 도면이고, 도 22와 도 23은 본체의 상면에 적용되는 본체진공단열모듈과 본체의 측면에 적용되는 본체진공단열모듈의 결합과정을 순차적으로 보이는 도면이다. Here, FIGS. 18 to 22 are views showing the manufacturing process of the main body, and FIGS. 18 to 21 show the coupling process of the main body vacuum heat insulating module applied to the rear surface of the main body and the main body vacuum heat insulating module applied to the side surface of the main body sequentially. 22 and 23 are views sequentially showing the coupling process of the main body vacuum heat insulating module applied to the upper surface of the body and the main body vacuum heat insulating module applied to the side surface of the body.

이하의 설명에 있어서 본체진공단열모듈은 적용되는 위치에 따라서 약칭으로 설명하다. 예를 들어, 상면에 적용되는 제 1 본체진공단열모듈은 줄여서 상면진공단열모듈이라고 약칭하는 식이다. In the following description, the main body vacuum heat insulating module will be described with an abbreviation depending on the location to which it is applied. For example, the first main body vacuum insulation module applied to the upper surface is abbreviated as an upper surface vacuum insulation module for short.

도 19를 참조하면, 후면진공단열모듈(301)과 좌측면진공단열모듈(302)과 우측면진공단열모듈(303)이 정렬된다. 상기 후면진공단열모듈(301)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)의 설명은 상기 후면진공단열모듈(301)과 상기 우측면진공단열모듈(303)의 설명에 마찬가지로 적용될 수 있다. Referring to FIG. 19 , the rear vacuum insulation module 301 , the left surface vacuum insulation module 302 , and the right surface vacuum insulation module 303 are aligned. The description of the rear vacuum insulation module 301 and the left surface vacuum insulation module 302 may be similarly applied to the description of the rear surface vacuum insulation module 301 and the right surface vacuum insulation module 303 .

상기 후면진공단열모듈(301)에는 부가적인 부재가 마련될 수 있다. 다른 측면에서, 상기 부가적인 부재는 상기 후면진공단열모듈(301)의 추가적인 구성요소로 이해할 수도 있다.An additional member may be provided in the rear vacuum heat insulating module 301 . In another aspect, the additional member may be understood as an additional component of the rear vacuum heat insulating module 301 .

상기 부가적인 부재는 상기 외측커버(121)에 제공되는 후면체결에지(401)를 더 포함할 수 있다. The additional member may further include a rear fastening edge 401 provided on the outer cover 121 .

상기 후면체결에지(401)는 상기 외측커버(121)로부터 연장될 수 있다. The rear fastening edge 401 may extend from the outer cover 121 .

상기 후면체결에지(401)는 상기 외측커버(121)와 상기 전도저항쉬트(123)가 결합되는 지점으로부터 연장될 수 있다.The rear fastening edge 401 may extend from a point where the outer cover 121 and the conductive resistance sheet 123 are coupled.

상기 후면체결에지(401)는 상기 외측커버(121)가 상기 제3공간부를 마주보는 면과 실질적으로 동일한 방향으로 형성될 수 있다. 상기 후면체결에지(401)는 상기 우측면진공단열모듈(303)를 향하는 방향으로 연장될 수 있다. The rear fastening edge 401 may be formed in substantially the same direction as a surface of the outer cover 121 facing the third space. The rear fastening edge 401 may extend in a direction toward the right surface vacuum heat insulating module 303 .

상기 후면체결에지(401)은 제 1 부분(4011)과 제 2 부분(4012)을 포함할 수 있다. The rear fastening edge 401 may include a first portion 4011 and a second portion 4012 .

상기 후면체결에지(401)의 제 1 부분은 상기 외측커버(121)에 연결될 수 있다. 상기 후면체결에지(401)의 제 2 부분은 상기 제 1 부분으로부터 상기 외측커버(121)로부터 멀어지는 방향으로 연장되는 부분일 수 있다. A first portion of the rear fastening edge 401 may be connected to the outer cover 121 . The second portion of the rear fastening edge 401 may be a portion extending from the first portion in a direction away from the outer cover 121 .

상기 후면체결에지(401)의 제 2 부분(4012)의 일단은 상기 제 1 부분(4011)에 연결될 수 있다. 상기 후면체결에지(401)의 제 2 부분의 타단은 상기 우측면진공단열모듈(303)와 소정거리 이격될 수 있다. One end of the second part 4012 of the rear fastening edge 401 may be connected to the first part 4011 . The other end of the second part of the rear fastening edge 401 may be spaced apart from the right surface vacuum heat insulating module 303 by a predetermined distance.

상기 부가적인 부재는 상기 내측커버(122)의 외측에 제공되는 내측체결프레임(402)을 더 포함할 수 있다. The additional member may further include an inner fastening frame 402 provided on the outside of the inner cover 122 .

상기 내측체결프레임(402)가 상기 내측커버(122)의 에지부를 덮거나 상기 내측체결프레임(402)이 상기 내측커버(122)의 에지부와 중첩되도록 제공될 수 있다. The inner fastening frame 402 may cover the edge portion of the inner cover 122 , or the inner fastening frame 402 may be provided to overlap the edge portion of the inner cover 122 .

이러한 구성은, 상기 내측커버(122)의 에지부가 외력에 의해 변형되는 것을 저감할 수 있다.This configuration can reduce the deformation of the edge portion of the inner cover 122 by an external force.

상기 내측체결프레임(402)이 상기 전도저항쉬트(123)의 에지부를 덮거나 상기 내측체결프레임(402)이 상기 전도저항쉬트(123)와 중첩되도록 제공될 수 있다. 이러한 구성은, 박막으로 형성된 상기 전도저항쉬트(123)가 파손되는 것을 보호할 수 있다.The inner fastening frame 402 may cover the edge portion of the conductive resistance sheet 123 , or the inner fastening frame 402 may be provided to overlap the conductive resistance sheet 123 . This configuration can protect the conductive resistance sheet 123 formed of a thin film from being damaged.

상기 내측체결프레임(402)이, 상기 내측커버(122)와 상기 전도저항쉬트(123)가 겹합되는 부분을 덮거나, 상기 내측체결프레임(402)이, 상기 내측커버(122)와 상기 전도저항쉬트(123)가 겹합되는 부분과 중첩되도록 제공될 수 있다. 이러한 구성은, 상기 전도저항쉬트(123)와 상기 내측커버(122)사이의 결합부가 외력에 의해 파손되거나 분리되는 것을 저감할 수 있다. The inner fastening frame 402 covers a portion where the inner cover 122 and the conductive resistance sheet 123 overlap, or the inner fastening frame 402, the inner cover 122 and the conductive resistance sheet. The sheet 123 may be provided to overlap the overlapping portion. This configuration can reduce the coupling portion between the conductive resistance sheet 123 and the inner cover 122 from being damaged or separated by an external force.

상기 전도저항쉬트(123)의 외부에는 제 2 단열모듈이 배치될 수 있다. 상기 전도저항쉬트(123)는 일면은 상기 제 3 공간을 마주보도록 배치되고, 타면은 상기 제 2 단열모듈을 마주보도록 배치될 수 있다. 이러한 구성은, 상기 전도저항쉬트(123) 주변에 발생하는 이슬을 저감하거나 상기 전도저항쉬트(123)가 외력에 의해 파손되는 것을 저감할 수 있다. 상기 전도저항쉬트(123)는 상기 제 2 단열모듈과 접촉하도록 배치될 수 있다.A second heat insulating module may be disposed outside the conductive resistance sheet 123 . One side of the conductive resistance sheet 123 may be disposed to face the third space, and the other side may be disposed to face the second heat insulating module. This configuration can reduce dew generated around the conductive resistance sheet 123 or reduce the conductive resistance sheet 123 from being damaged by an external force. The conductive resistance sheet 123 may be disposed to contact the second thermal insulation module.

상기 내측체결프레임(402)은, 상기 후면체결에지(401)의 제 1 부분(4011)의 적어도 일부와 중첩되도록 제공될 수 있다. 상기 후면진공단열모듈(301)은 외력에 대해 견고하다. 그 이유는, 상기 후면진공단열모듈(301)의 내부는 진공공간부가 형성되고 그 내부에는 서포팅 유닛이 제공되어 있기 때문이다. 이에 반해, 상기 후면진공단열모듈(301)에서 연장된 상기 후면체결에지(401)는 외력에 대한 변형에 취약할 수 있다. 상기 내측체결프레임(402)이, 상기 후면체결에지(401)의 제 1 부분(4011)의 적어도 일부와 중첩되도록 제공되면, 상기 외력에 대한 변형을 저감할 수 있다. The inner fastening frame 402 may be provided to overlap at least a portion of the first portion 4011 of the rear fastening edge 401 . The rear vacuum insulation module 301 is strong against external force. The reason is that a vacuum space is formed inside the rear vacuum heat insulating module 301 and a supporting unit is provided therein. On the other hand, the rear fastening edge 401 extending from the rear vacuum insulating module 301 may be vulnerable to deformation with respect to an external force. When the inner fastening frame 402 is provided to overlap at least a portion of the first portion 4011 of the rear fastening edge 401, deformation due to the external force can be reduced.

상기 내측체결프레임(402)과 상기 후면체결에지(401) 사이에 형성된 공간에 제 2 단열모듈이 배치될 수 있다. 이와 같이, 상기 내측체결프레임(402)과 상기 후면체결에지(401) 사이에 형성된 공간에 제 2 단열모듈이 배치되면, 외력에 대한 상기 후면체결에지(401)의 변형을 더 저감할 수 있다. A second heat insulating module may be disposed in a space formed between the inner fastening frame 402 and the rear fastening edge 401 . In this way, when the second heat insulating module is disposed in the space formed between the inner fastening frame 402 and the rear fastening edge 401, it is possible to further reduce the deformation of the rear fastening edge 401 with respect to an external force.

상기 내측체결프레임(402)은 상기 후면진공단열모듈(301)에서 상기 우측면진공단열모듈(303)을 향하는 방향으로 연장될 수 있다. 상기 내측체결프레임(402)의 적어도 일부는 상기 우측면진공단열모듈(303)의 외면에 제공될 수 있다. The inner fastening frame 402 may extend in a direction from the rear vacuum insulation module 301 toward the right surface vacuum insulation module 303 . At least a portion of the inner fastening frame 402 may be provided on the outer surface of the right surface vacuum heat insulating module 303 .

상기 제 1, 2 단열모듈을 결합하기 위해 별도의 체결부재(441)(442)가 있을 수 있다. 상기 체결부재는, 상기 내측체결프레임(402)의 적어도 일부를 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다. 상기 체결부재는, 상기 전도저항쉬트(123)와 접촉하지 않도록 배치될 수 있다. 상기 체결부재는, 상기 상기 전도저항쉬트(123)로부터 소정 거리 이격되어 배치될 수 있다. 상기 체결부재는, 상기 제 3 공간부보다 상기 제 2 단열모듈에 더 인접한 위치에 배치될 수 있다. 상기 체결부재는 상기 전도저항시트로부터 상기 제 2 단열모듈 방향으로 소정 거리 이격된 위치에 배치될 수 있다. 이러한 구성은, 상기 체결부재가 결합되는 과정에서 상기 전도저항쉬트(123)가 파손되는 것을 저감할 수 있다. 또한, 상기 체결부재가 상기 전도저항쉬트(123)와 접촉하면, 상기 제 1, 2 체결부재(441)(442)가 또하나의 열전달 경로를 형성하게 되어, 상기 전도저항쉬트(123) 주변에 이슬이 증가되는 문제가 발생할 수 있다.Separate fastening members 441 and 442 may be provided to couple the first and second heat insulation modules. The fastening member may pass through at least a portion of the inner fastening frame 402 to be fastened to the second heat insulating module. The fastening member may be disposed so as not to contact the conductive resistance sheet 123 . The fastening member may be disposed to be spaced apart from the conductive resistance sheet 123 by a predetermined distance. The fastening member may be disposed at a position closer to the second heat insulating module than to the third space. The fastening member may be disposed at a position spaced apart from the conductive resistance sheet by a predetermined distance in the direction of the second heat insulating module. In this configuration, it is possible to reduce the damage of the conductive resistance sheet 123 in the process of coupling the fastening member. In addition, when the fastening member is in contact with the conductive resistance sheet 123, the first and second fastening members 441 and 442 form another heat transfer path, so that around the conductive resistance sheet 123, the first and second fastening members 441 and 442 form another heat transfer path. Problems with increased dew may occur.

상기 체결부재는, 상기 내측체결프레임(402)의 적어도 일부를 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다. 상기 체결부재는, 후술할 외측체결프레임(403)의 적어도 일부를 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다. The fastening member may pass through at least a portion of the inner fastening frame 402 to be fastened to the second heat insulating module. The fastening member may pass through at least a portion of an outer fastening frame 403 to be described later and be fastened to the second heat insulating module.

상기 내측체결프레임(402)은 제 1 부분(4021)과 제 2 부분(4022)을 포함할 수 있다. 상기 내측체결프레임(402)은 상기 제 1 공간을 형성하는 벽의 모서리를 둘러싸도록 제 1 부분(4021)과 제 2 부분(4022)을 포함할 수 있다. 이러한 구성은, 상기 제 1 단열모듈에 의해 형성되는 벽을 견고하게 할 수 있다. 상기 제 1 공간을 형성하는 벽 중 모서리 부분이, 외력에 대해 더 취약할 수 있기 때문이다.The inner fastening frame 402 may include a first portion 4021 and a second portion 4022 . The inner fastening frame 402 may include a first portion 4021 and a second portion 4022 to surround the edge of the wall forming the first space. This configuration can make the wall formed by the first heat insulating module strong. This is because corner portions of the walls forming the first space may be more vulnerable to external forces.

상기 내측체결프레임(402)의 제 1 부분(4021)의 일부분은, 상기 후면진공단열모듈(301)의 내측커버(122)와 접촉하고, 상기 내측체결프레임(402)의 제 1 부분의 다른 일부분은, 상기 제 2 단열모듈에 접촉하도록 배치될 수 있다. 이러한 구성은, 상기 제 1, 2 단열모듈의 결합을 견고하게 할 수 있다. A portion of the first portion 4021 of the inner fastening frame 402 is in contact with the inner cover 122 of the rear vacuum heat insulating module 301, and another portion of the first portion of the inner fastening frame 402 is Silver, may be arranged to contact the second heat insulating module. In this configuration, the coupling of the first and second heat insulating modules can be made firm.

상기 제 1 단열모듈이 복수개인 경우에, 상기 내측 체결프레임(402)의 제 1 부분(4021)은, 상기 복수개의 제 1 단열모듈 중 어느 하나의 내측커버와 연결될 수 있다. 상기 내측체결프레임(402)의 제 2 부분(4022)은, 상기 복수 개의 제 1 단열모듈 중 다른 하나의 내측커버 사이를 연결되도록 구성될 수 있다. When there are a plurality of first heat insulating modules, the first portion 4021 of the inner fastening frame 402 may be connected to an inner cover of any one of the plurality of first heat insulating modules. The second portion 4022 of the inner fastening frame 402 may be configured to be connected between the inner cover of the other one of the plurality of first heat insulating modules.

상기 제 1 단열모듈이 복수개인 경우에, 상기 내측체결프레임(402)의 제 1 부분은, 상기 복수개의 제 1 단열모듈 중 어느 하나의 내측커버와 접촉하도록 구성될 수 있다. 상기 내측체결프레임(402)의 제 2 부분은, 상기 복수개의 제 1 단열모듈 중 다른 하나의 내측커버와 접촉되도록 구성될 수 있다.When there are a plurality of first heat insulating modules, the first portion of the inner fastening frame 402 may be configured to contact the inner cover of any one of the plurality of first heat insulating modules. The second portion of the inner fastening frame 402 may be configured to be in contact with the inner cover of the other one of the plurality of first heat insulating modules.

상기 내측체결프레임(402)은 상기 진공공간부의 외부에 놓여 진공단열모듈들이 상호 간에 체결되도록 하고, 본체의 강도를 보강하는 역할을 수행할 수 있다The inner fastening frame 402 is placed outside the vacuum space so that the vacuum insulation modules are fastened to each other, and may serve to reinforce the strength of the body.

상기 제 1 부분은, 상기 후면진공단열모듈(301)의 내측커버(122)의 에지부를 덮도록 제공될 수 있다. 상기 제 1 부분은, 상기 후면진공단열모듈(301)의 내측커버(122)의 에지부와 중첩되도록 제공될 수 있다. The first portion may be provided to cover an edge portion of the inner cover 122 of the rear vacuum heat insulating module 301 . The first part may be provided to overlap with the edge part of the inner cover 122 of the rear vacuum heat insulating module 301 .

상기 제 1 부분은, 상기 후면진공단열모듈(301)의 전도저항쉬트(123)의 에지부를 덮도록 제공될 수 있다. 상기 제 1 부분은, 상기 후면진공단열모듈(301)의 전도저항쉬트(123)와 중첩되도록 제공될 수 있다. The first portion may be provided to cover the edge portion of the conductive resistance sheet 123 of the rear vacuum insulation module 301 . The first portion may be provided to overlap the conductive resistance sheet 123 of the rear vacuum insulation module 301 .

상기 제 1 부분은, 상기 후면진공단열모듈(301)의 내측커버(122)와 상기 후면진공단열모듈(301)의 전도저항쉬트(123)가 결합되는 부분을 덮도록 제공될 수 있다. 상기 제 1 부분은, 상기 후면진공단열모듈(301)의 내측커버(122)와 상기 후면진공단열모듈(301)의 전도저항쉬트(123)가 결합되는 부분과 중첩되도록 제공될 수 있다.The first portion may be provided to cover a portion where the inner cover 122 of the rear vacuum insulation module 301 and the conductive resistance sheet 123 of the rear vacuum insulation module 301 are coupled. The first portion may be provided to overlap a portion where the inner cover 122 of the rear vacuum insulation module 301 and the conductive resistance sheet 123 of the rear vacuum insulation module 301 are coupled.

상기 제 2 부분은, 상기 우측면진공단열모듈(303)의 내측커버(122)의 에지부를 덮도록 제공될 수 있다. 상기 제 2 부분은, 상기 우측면진공단열모듈(303)의 내측커버(122)의 에지부와 중첩되도록 제공될 수 있다. The second part may be provided to cover the edge of the inner cover 122 of the right side vacuum heat insulating module 303 . The second part may be provided so as to overlap an edge part of the inner cover 122 of the right side vacuum heat insulating module 303 .

상기 제 2 부분은, 상기 우측면진공단열모듈(303)의 전도저항쉬트(123)의 에지부를 덮도록 제공될 수 있다. 상기 제 2 부분은, 상기 우측면진공단열모듈(303)의 전도저항쉬트(123)와 중첩되도록 제공될 수 있다. The second portion may be provided to cover the edge portion of the conductive resistance sheet 123 of the right side vacuum heat insulating module 303 . The second part may be provided to overlap the conductive resistance sheet 123 of the right-side vacuum heat insulating module 303 .

상기 제 2 부분은, 상기 우측면진공단열모듈(303)의 내측커버(122)와 상기 우측면진공단열모듈(303)의 전도저항쉬트(123)가 결합되는 부분을 덮도록 제공될 수 있다. 상기 제 2 부분은, 상기 우측면진공단열모듈(303)의 내측커버(122)와 상기 우측면진공단열모듈(303)의 전도저항쉬트(123)가 결합되는 부분과 중첩되도록 제공될 수 있다.The second portion may be provided to cover a portion where the inner cover 122 of the right side vacuum insulation module 303 and the conductive resistance sheet 123 of the right surface vacuum insulation module 303 are coupled. The second portion may be provided to overlap a portion where the inner cover 122 of the right surface vacuum insulation module 303 and the conductive resistance sheet 123 of the right surface vacuum insulation module 303 are coupled.

상기 제 1, 2 단열모듈을 결합하기 위해 별도의 체결부재가 있을 수 있다. 제 1 체결부재(441)는, 상기 내측체결프레임(402)의 제 1 부분(4021)을 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다. 제 2 체결부재(442)는, 상기 내측체결프레임(402)의 제 2 부분(4022)을 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다. 상기 제 1, 2 체결부재는, 상기 전도저항쉬트(123)와 접촉하지 않도록 배치될 수 있다. 상기 제 1, 2 체결부재는, 상기 전도저항쉬트(123)로부터 소정 거리 이격되어 배치될 수 있다. 상기 제 1, 2 체결부재는, 상기 제 3 공간부보다 상기 제 2 단열모듈에 더 인접한 위치에 배치될 수 있다. 상기 제 1, 2 체결부재는 상기 전도저항시트로부터 상기 제 2 단열모듈 방향으로 소정 거리 이격된 위치에 배치될 수 있다.There may be a separate fastening member to couple the first and second heat insulation modules. The first fastening member 441 may pass through the first portion 4021 of the inner fastening frame 402 to be fastened to the second heat insulating module. The second fastening member 442 may pass through the second portion 4022 of the inner fastening frame 402 to be fastened to the second heat insulating module. The first and second fastening members may be disposed so as not to contact the conductive resistance sheet 123 . The first and second fastening members may be disposed to be spaced apart from the conductive resistance sheet 123 by a predetermined distance. The first and second fastening members may be disposed at a position closer to the second heat insulating module than to the third space part. The first and second fastening members may be disposed at positions spaced apart from the conductive resistance sheet by a predetermined distance in the direction of the second heat insulating module.

상기 제 1 단열모듈은, 상기 후면체결에지(401)에 연결되도록 제공되는 외측체결프레임(403)을 더 포함할 수 있다. 상기 외측체결프레임(403)는, 상기 후면체결에지(401)의 제 2 부분의 외면에 제공될 수 있다. The first heat insulation module may further include an outer fastening frame 403 provided to be connected to the rear fastening edge 401 . The outer fastening frame 403 may be provided on the outer surface of the second portion of the rear fastening edge 401 .

상기 외측체결프레임(403)은 제 1 부분(4031)과 제 2 부분(4032)을 포함할 수 있다. 상기 외측체결프레임(403)은 상기 제 2 공간을 형성하는 벽의 모서리를 둘러싸도록 제 1 부분과 제 2 부분을 포함할 수 있다. 상기 상기 외측체결프레임(403)은 상기 진공공간부의 외부에 놓여 진공단열모듈들이 상호 간에 체결되도록 하고, 본체의 강도를 보강하는 역할을 수행할 수 있다. 상기 외측체결프레임(403)은, 상기 후면진공단열모듈(301)의 후면체결에지(401)와 상기 우측면진공단열모듈(303)의 측면후단체결에지(404)가 형성하는 내부공간에 배치될 수 있다. The outer fastening frame 403 may include a first portion 4031 and a second portion 4032 . The outer fastening frame 403 may include a first portion and a second portion so as to surround the edge of the wall forming the second space. The outer fastening frame 403 may be placed outside the vacuum space so that the vacuum insulation modules are fastened to each other, and may serve to reinforce the strength of the body. The outer fastening frame 403 may be disposed in the inner space formed by the rear fastening edge 401 of the rear vacuum insulating module 301 and the side rear fastening edge 404 of the right side vacuum insulating module 303. have.

상기 제 1 부분은, 상기 후면진공단열모듈(301)의 후면체결에지(401)의 에지부를 덮도록 제공될 수 있다. 상기 제 1 부분은, 상기 후면진공단열모듈(301)의 후면체결에지(401)의 에지부와 중첩되도록 제공될 수 있다. The first portion may be provided to cover an edge portion of the rear fastening edge 401 of the rear vacuum heat insulating module 301 . The first portion may be provided so as to overlap an edge portion of the rear fastening edge 401 of the rear vacuum heat insulating module 301 .

상기 제 1 부분은, 상기 우측면진공단열모듈(303)의 전도저항쉬트(123)와 소정 거리 이격되도록 제공될 수 있다. 상기 제 1 부분은, 상기 우측면진공단열모듈(303)의 전도저항쉬트(123)와 중첩되도록 제공될 수 있다.The first part may be provided to be spaced apart from the conductive resistance sheet 123 of the right side vacuum heat insulating module 303 by a predetermined distance. The first portion may be provided so as to overlap the conductive resistance sheet 123 of the right side vacuum heat insulating module 303 .

상기 제 1, 2 단열모듈을 결합하기 위해 별도의 체결부재가 있을 수 있다. 제 3 체결부재(443)는, 상기 후면진공단열모듈(301)의 후면체결에지(401)를 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다. There may be a separate fastening member to couple the first and second heat insulation modules. The third fastening member 443 may pass through the rear fastening edge 401 of the rear vacuum heat insulating module 301 to be fastened to the second heat insulating module.

상기 제 2 부분은, 상기 우측면진공단열모듈(303)의 전도저항쉬트(123)와 소정 거리 이격되도록 제공될 수 있다. 상기 제 2 부분은, 상기 우측면진공단열모듈(303)의 전도저항쉬트(123)와 중첩되도록 제공될 수 있다.The second part may be provided to be spaced apart from the conductive resistance sheet 123 of the right side vacuum heat insulating module 303 by a predetermined distance. The second part may be provided to overlap the conductive resistance sheet 123 of the right-side vacuum heat insulating module 303 .

상기 우측면진공단열모듈(303)에는 부가적인 부재가 마련된다. 예를 들어, 외측커버(121)에 제공되는 측면후단체결에지(404)가 포함될 수 있다. 상기 측면후단체결에지(404)가 상기 후면체결에지(401)와 동일한 기능을 수행하는 부분에 대해서는 설명을 생략하기로 한다. An additional member is provided in the right side vacuum heat insulating module 303 . For example, a side fastening edge 404 provided on the outer cover 121 may be included. A description of the portion in which the side rear fastening edge 404 performs the same function as the rear fastening edge 401 will be omitted.

상기 부가적인 부재는 상기 측면후단체결에지(404)의 후단부를 이루는 후단절곡에지(405)를 더 포함할 수 있다. 상기 후단절곡에지(405)는 상기 후면체결에지(401)의 적어도 일부를 덮도록 배치될 수 있다. 상기 후단절곡에지(405)는 상기 후면체결에지(401)와 중첩되도록 배치될 수 있다. 상기 후단절곡에지(405)는, 상기 중첩되는 부분에서 상기 후면체결에지(401)와 결합될 수 있다. 결합방식은 용접이나 접착일 수 있다. 결합방식은 별도의 체결부재에 의한 방법일 수 있다. 변형 예로, 상기 우측면진공단열모듈(303)에서 상기 후단절곡에지(405)가 삭제되고, 상기 후면진공단열모듈(301)에 상기 후단절곡에지가 형성될 수 있다.The additional member may further include a rear bending edge 405 forming the rear end of the side rear fastening edge 404 . The rear bent edge 405 may be disposed to cover at least a portion of the rear fastening edge 401 . The rear bent edge 405 may be disposed to overlap the rear fastening edge 401 . The rear bending edge 405 may be coupled to the rear fastening edge 401 at the overlapping portion. The bonding method may be welding or bonding. The coupling method may be a method using a separate fastening member. As a modified example, the rear-breaking edge 405 may be deleted from the right-side vacuum insulation module 303 , and the rear-breaking edge may be formed on the rear surface vacuum insulation module 301 .

상기 제 1, 2 단열모듈을 결합하기 위해 별도의 체결부재가 있을 수 있다. 제 3 체결부재(443)는, 상기 후면진공단열모듈(301)의 후면체결에지(401)를 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다There may be a separate fastening member to couple the first and second heat insulation modules. The third fastening member 443 may pass through the rear fastening edge 401 of the rear vacuum heat insulating module 301 to be fastened to the second heat insulating module.

상기 제 3 체결부재는, 상기 측면후단체결에지(404)의 후단부를 이루는 후단절곡에지(405)를 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다.The third fastening member may be fastened to the second heat insulating module by passing through the rear bent edge 405 constituting the rear end of the side rear fastening edge 404 .

상기 제 4 체결부재(444)는, 상기 우측면진공단열모듈(303)의 측면후단체결에지(404)를 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다.The fourth fastening member 444 may be fastened to the second heat insulating module by passing through the rear fastening edge 404 of the right side vacuum heat insulating module 303 .

상기 부가적인 부재는 상기 후단절곡에지(405)와 소정의 간격을 가지고, 상기 측면후단체결에지(404)에 체결되는 외측체결프레임(403)을 더 포함할 수 있다. 상기 외측체결프레임(403)에 대한 설명은 전술한 바와 같으므로 설명을 생략하기로 한다. 상기 체결에지(401)(404) 등은 상기 진공공간부의 진공을 유지하는 기능은 수행하지 않고, 타 부품과의 체결을 위한 기능이 수행된다. The additional member may further include an outer fastening frame 403 having a predetermined distance from the rear bending edge 405 and fastened to the side rear fastening edge 404 . Since the description of the outer fastening frame 403 is the same as described above, a description thereof will be omitted. The fastening edges 401 and 404, etc. do not perform a function of maintaining the vacuum of the vacuum space, but perform a function for fastening with other parts.

상기 후면진공단열모듈(301)을 향하여 상기 좌측면진공단열모듈(302)은 우측으로 이동하여 삽입될 수 있다. 삽입되는 중에, 상기 후면체결에지(401)는 상기 외측체결프레임(403)과 상기 후단절곡에지(405)의 사이 간격의 안으로 삽입될 수 있다. 삽입이 이루어지는 것에 의해서, 상기 후면진공단열모듈(301)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)은 올바른 자리잡음이 설정될 수 있다. 자리잡음이 된 다음에는 각 프레임(402)(403)과 체결에지(401)(404)(405)가 서로 체결될 수 있다. 체결에는 용접 및 접착 등의 방법이 적용될 수 있다. 상기 프레임(402)(406)은 부재 간의 체결을 위한 목적과, 본체진공단열모듈의 강도증가의 목적과, 본체의 전체적인 강도증가의 목적을 함께 달성할 수 있다.The left side vacuum insulation module 302 may be inserted by moving to the right toward the rear vacuum insulation module 301 . During insertion, the rear fastening edge 401 may be inserted into the gap between the outer fastening frame 403 and the rear bending edge 405 . By being inserted, the rear vacuum insulation module 301 and the left surface vacuum insulation module 302 can be properly positioned. After being positioned, each frame 402 , 403 and the fastening edges 401 , 404 , 405 may be fastened to each other. For the fastening, methods such as welding and bonding may be applied. The frames 402 and 406 can achieve the purpose of fastening between members, the purpose of increasing the strength of the main body vacuum insulation module, and the purpose of increasing the overall strength of the main body.

도 19를 참조하면, 상기 후면진공단열모듈(301)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)에 의해서 제공되는 본체의 단면구조를 볼 수 있다. 상기 후면진공단열모듈(301)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)의 접촉부의 공간 내에는 배선 등의 부가부재 (407)가 삽입된 상태에서 발포부재(406)가 충전될 수 있다. Referring to FIG. 19 , the cross-sectional structure of the main body provided by the rear vacuum insulation module 301 and the left surface vacuum insulation module 302 can be seen. The foam member 406 may be filled in the space of the contact portion between the rear vacuum insulation module 301 and the left surface vacuum insulation module 302 in a state in which an additional member 407 such as a wiring is inserted.

변형례로, 배선 등의 부가부재가 삽입된 제 2 단열모듈을 미리 제작한 후, 상기 제 2 단열모듈을 상기 후면진공단열모듈(301)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)의 접촉부의 공간 내에는 삽입할 수 있다. As a modification, after a second heat insulating module into which an additional member such as wiring is inserted is fabricated in advance, the second heat insulating module is placed in a space between the rear vacuum heat insulating module 301 and the left side vacuum heat insulating module 302 . can be inserted inside.

다른 변형례로, 배선 등의 부가부재가 삽입될 수 있는 관통공이 형성된 제 2 단열모듈을 미리 제작할 수 있다. 상기 제작된 제 2 단열모듈은 상기 제 2 단열모듈을 상기 후면진공단열모듈(301)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)의 접촉부의 공간 내에는 삽입될 수 있다. 상기 제 2 단열모듈이 상기 공간 내에 삽입된 후, 배선 등의 부가 부재가 상기 관통공 내에 삽입될 수 있다. 상기 배선 등의 부가부재의 예로, 전기가 흐르는 전선, 냉매가 흐르는 냉매관, 냉기가 흐르는 덕트, 및 물이 흐르는 배관 등이 있다. 상기 제 1 단열모듈에 관통공을 형성하려면, 그 내부가 진공 누설이 발생할 수 있고, 진공 누설을 저감하기 위해 추가적인 용접을 해야하는 불편함이 생길 수 있다. As another modification, the second heat insulating module having a through hole into which an additional member such as wiring can be inserted may be manufactured in advance. The manufactured second heat insulating module may be inserted into the space of the contact portion between the rear vacuum heat insulating module 301 and the left side vacuum heat insulating module 302 for the second heat insulating module. After the second heat insulation module is inserted into the space, an additional member such as a wiring may be inserted into the through hole. Examples of the additional member such as the wiring include a wire through which electricity flows, a refrigerant pipe through which a refrigerant flows, a duct through which cold air flows, and a pipe through which water flows. In order to form a through hole in the first heat insulating module, a vacuum leakage may occur therein, and there may be inconvenience of additional welding to reduce the vacuum leakage.

상기 좌측면진공단열모듈(302)과 상기 우측면진공단열모듈(303)의 전방단부에는 가열부재(408)가 내장된 상태에서 발포부재가 충전될 수 있다. 다른 변형례로, 가열부재(408)가 삽입될 수 있는 관통공이 형성된 제 2 단열모듈을 미리 제작할 수 있다. 상기 가열부재는 핫라인이나 히터 등을 포함할 수 있다.The front end of the left surface vacuum insulation module 302 and the right surface vacuum insulation module 303 may be filled with a foam member in a state in which the heating member 408 is embedded. As another modification, a second heat insulating module having a through hole into which the heating member 408 can be inserted may be manufactured in advance. The heating member may include a hotline or a heater.

상기 발포부재(406)로 예시되는 제 2 단열모듈은, 단열을 수행할 뿐만 아니라, 본체의 강도를 보강하고, 각 진공단열모듈 간의 간격부가 완벽하게 실링되도록 한다. 이와 같은 작용은 실시예에 따른 본체진공단열모듈에 의해서 달성된다고 할 수 있다.The second thermal insulation module exemplified by the foam member 406 not only performs thermal insulation, but also reinforces the strength of the main body, and allows the gap portion between each vacuum insulation module to be completely sealed. Such an action can be said to be achieved by the main body vacuum insulation module according to the embodiment.

도 20을 참조하면, 후면진공단열모듈(301)과 좌측면진공단열모듈(302)과 우측면진공단열모듈(303)이 정렬된다. 상기 후면진공단열모듈(301)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)의 설명은 상기 후면진공단열모듈(301)과 상기 우측면진공단열모듈(303)의 설명에 마찬가지로 적용될 수 있다. Referring to FIG. 20 , the rear vacuum insulation module 301, the left surface vacuum insulation module 302, and the right surface vacuum insulation module 303 are aligned. The description of the rear vacuum insulation module 301 and the left surface vacuum insulation module 302 may be similarly applied to the description of the rear surface vacuum insulation module 301 and the right surface vacuum insulation module 303 .

상기 후면진공단열모듈(301)에는 부가적인 부재가 마련된다. 예를 들어, 외측커버(121)에 제공되는 후면체결에지(401), 상기 내측커버(122)의 외면에 제공되는 내측체결프레임(402)이 포함될 수 있다. 상기 체결프레임은 상기 진공공간부의 외부에 놓여 진공단열모듈들이 상호 간에 체결되도록 하고, 본체의 강도를 보강하는 역할을 수행할 수 있다.An additional member is provided in the rear vacuum heat insulating module 301 . For example, the rear fastening edge 401 provided on the outer cover 121 and the inner fastening frame 402 provided on the outer surface of the inner cover 122 may be included. The fastening frame is placed on the outside of the vacuum space so that the vacuum insulation modules are fastened to each other, and may serve to reinforce the strength of the body.

상기 좌측면진공단열모듈(303)에는 부가적인 부재가 마련된다. 예를 들어, 외측커버(121)에 제공되는 측면후단체결에지(404), 상기 측면후단체결에지(404)의 후단부를 이루는 후단절곡에지(405), 및 상기 후단절곡에지(405)와 소정의 간격을 가지고 상기 측면후단체결에지(404)에 체결되는 외측체결프레임(403)이 포함될 수 있다. An additional member is provided in the left side vacuum heat insulating module 303 . For example, a side rear fastening edge 404 provided on the outer cover 121, a rear cutting edge 405 forming a rear end of the side rear fastening edge 404, and the rear cutting edge 405 and a predetermined An outer fastening frame 403 fastened to the side rear fastening edge 404 with a gap may be included.

상기 체결에지(401)(404)(404) 등은 상기 진공공간부의 진공을 유지하는 기능은 수행하지 않고, 타 부품과의 체결을 위한 기능이 수행된다. The fastening edges 401, 404, 404, etc. do not perform a function of maintaining the vacuum of the vacuum space, but perform a function for fastening with other parts.

상기 후면진공단열모듈(301)을 향하여 상기 좌측면진공단열모듈(302)은 우측으로 이동하여 삽입될 수 있다. 삽입되는 중에, 상기 후면체결에지(401)는 상기 외측체결프레임(403)과 상기 후단절곡에지(405)의 사이 간격의 안으로 삽입될 수 있다. 삽입이 이루어지는 것에 의해서, 상기 후면진공단열모듈(301)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)은 올바른 자리잡음이 설정될 수 있다. 자리잡음이 된 다음에는 각 프레임(402)(403)과 체결에지(401)(404)(405)가 서로 체결될 수 있다. 체결에는 용접 및 접착 등의 방법이 적용될 수 있다. The left side vacuum insulation module 302 may be inserted by moving to the right toward the rear vacuum insulation module 301 . During insertion, the rear fastening edge 401 may be inserted into the gap between the outer fastening frame 403 and the rear bending edge 405 . By being inserted, the rear vacuum insulation module 301 and the left surface vacuum insulation module 302 can be properly positioned. After being positioned, each frame 402 , 403 and the fastening edges 401 , 404 , 405 may be fastened to each other. For the fastening, methods such as welding and bonding may be applied.

상기 프레임(402)(403)은 부재 간의 체결을 위한 목적과, 본체진공단열모듈의 강도증가의 목적과, 본체의 전체적인 강도증가의 목적을 함께 달성할 수 있다.The frames 402 and 403 can achieve the purpose of fastening between members, the purpose of increasing the strength of the main body vacuum insulation module, and the purpose of increasing the overall strength of the main body.

도 21을 참조하면, 상기 후면진공단열모듈(301)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)에 의해서 제공되는 본체의 단면구조를 볼 수 있다. 상기 후면진공단열모듈(301)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)의 접촉부의 공간 내에는 배선 등의 부가부재가 삽입된 상태에서 발포부재(406)가 충전될 수 있다. Referring to FIG. 21 , the cross-sectional structure of the main body provided by the rear vacuum insulation module 301 and the left surface vacuum insulation module 302 can be seen. The foam member 406 may be filled in the space of the contact portion between the rear vacuum insulation module 301 and the left surface vacuum insulation module 302 in a state in which additional members such as wiring are inserted.

상기 발포부재를 대체하는 제 2 단열모듈에 의한 변형 예는, 전술한 바와 같은 설명을 생략하기로 한다. Modifications by the second heat insulating module replacing the foam member will be omitted as described above.

상기 좌측면진공단열모듈(302)과 상기 우측면진공단열모듈(303)의 전방단부에는 핫라인(408)이 내장된 상태에서 발포부재가 충전될 수 있다. The front end of the left surface vacuum insulation module 302 and the right surface vacuum insulation module 303 may be filled with a foam member in a state where a hotline 408 is built-in.

상기 발포부재(406)는 단열을 수행할 뿐만 아니라, 본체의 강도를 보강하고, 각 진공단열모듈 간의 간격부가 완벽하게 실링되도록 한다. 이와 같은 작용은 실시예에 따른 본체진공단열모듈에 의해서 달성된다고 할 수 있다. The foam member 406 not only insulates, but also reinforces the strength of the main body, and allows the gap portion between each vacuum insulation module to be completely sealed. Such an action can be said to be achieved by the main body vacuum insulation module according to the embodiment.

도 22를 참조하면, 상면진공단열모듈(304)과 좌측면진공단열모듈(302)과 우측면진공단열모듈(303)이 정렬된다. 상기 상면진공단열모듈(304)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)의 설명은 상기 상면진공단열모듈(304)과 상기 우측면진공단열모듈(303)의 설명에 마찬가지로 적용될 수 있다. Referring to FIG. 22 , the upper vacuum insulation module 304, the left surface vacuum insulation module 302, and the right surface vacuum insulation module 303 are aligned. The description of the upper vacuum insulation module 304 and the left surface vacuum insulation module 302 may be similarly applied to the description of the upper surface vacuum insulation module 304 and the right surface vacuum insulation module 303 .

상기 상면진공단열모듈(304)에는 부가적인 부재가 마련된다. 예를 들어, 외측커버(121)에 제공되는 상면체결에지(411), 상기 상면체결에지(411)의 끝단부를 이루고 절곡되는 상단절곡에지(412), 및 상기 상단절곡에지(412)와 소정의 간격을 가지고 상기 상면체결에지(411)에 체결되는 외측체결프레임(403)이 포함될 수 있다. 또한, 상기 내측커버(122)에 제공되는 내측체결프레임(402)이 포함될 수 있다. 상기 내측체결프레임(402)은 상기 좌측면진공단열모듈(303)에 제공될 수도 있을 것이다. An additional member is provided in the upper surface vacuum insulation module 304 . For example, an upper fastening edge 411 provided on the outer cover 121, an upper bent edge 412 that forms an end of the upper fastening edge 411 and is bent, and the upper bent edge 412 and a predetermined An outer fastening frame 403 fastened to the upper fastening edge 411 with a gap may be included. In addition, an inner fastening frame 402 provided on the inner cover 122 may be included. The inner fastening frame 402 may be provided to the left side vacuum heat insulating module 303 .

상기 좌측면진공단열모듈(303)에는 부가적인 부재가 마련된다. 예를 들어, 외측커버(121)에 제공되는 측면상단체결에지(410)가 포함될 수 있다. An additional member is provided in the left side vacuum heat insulating module 303 . For example, a fastening edge 410 on the side provided on the outer cover 121 may be included.

상기 좌측면진공단열모듈(303)을 향하여 상기 상면진공단열모듈(304)은 하측으로 이동하여 삽입될 수 있다. 이때, 상기 후면진공단열모듈(301)은 좌측면진공단열모듈(303)에 체결된 상태일 수 있다. 후면진공단열모듈(301)의 상단부는 도 21의 좌측면진공단열모듈(303)의 상단과 유사한 구조로 제공될 수 있다. The upper surface vacuum insulation module 304 may be inserted by moving downward toward the left surface vacuum insulation module 303 . In this case, the rear vacuum insulation module 301 may be in a state coupled to the left surface vacuum insulation module 303 . The upper end of the rear vacuum insulation module 301 may be provided in a structure similar to the upper end of the left surface vacuum insulation module 303 of FIG. 21 .

상기 상면진공단열모듈(304)이 상기 좌측면진공단열모듈(303)에 삽입되는 중에, 상기 측면상단체결에지(410)는 상기 외측체결프레임(403)과 상기 상단절곡에지(412)의 사이 간격의 안으로 삽입될 수 있다. 삽입이 이루어지는 것에 의해서, 상기 상면진공단열모듈(304)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)은 올바른 자리잡음이 설정될 수 있다. 자리잡음이 된 다음에는 각 프레임(402)(403)과 체결에지(401)(404)(412)가 서로 체결될 수 있다. 체결에는 용접 및 접착 등의 방법이 적용될 수 있다. While the upper surface vacuum insulation module 304 is inserted into the left surface vacuum insulation module 303, the side upper fastening edge 410 is a gap between the outer fastening frame 403 and the upper bent edge 412. can be inserted into By being inserted, the upper vacuum insulation module 304 and the left surface vacuum insulation module 302 can be properly positioned. After being positioned, each frame 402 , 403 and the fastening edges 401 , 404 and 412 may be fastened to each other. For the fastening, methods such as welding and bonding may be applied.

상기 프레임(402)(403)은 부재 간의 체결을 위한 목적과, 본체진공단열모듈의 강도증가의 목적과, 본체의 전체적인 강도증가의 목적을 함께 달성할 수 있다.The frames 402 and 403 can achieve the purpose of fastening between members, the purpose of increasing the strength of the main body vacuum insulation module, and the purpose of increasing the overall strength of the main body.

도 23을 참조하면, 상기 상면진공단열모듈(304)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)에 의해서 제공되는 본체의 단면구조를 볼 수 있다. 상기 상면진공단열모듈(304)과 상기 좌측면진공단열모듈(302)의 접촉부의 공간 내에는 발포부재(406)가 충전될 수 있다. Referring to FIG. 23 , the cross-sectional structure of the main body provided by the upper surface vacuum insulation module 304 and the left surface vacuum insulation module 302 can be seen. The foam member 406 may be filled in the space of the contact portion between the upper surface vacuum insulation module 304 and the left surface vacuum insulation module 302 .

상기 발포부재(406)는 단열을 수행할 뿐만 아니라, 본체의 강도를 보강하고, 각 진공단열모듈 간의 간격부가 완벽하게 실링되도록 한다. 이와 같은 작용은 실시예에 따른 본체진공단열모듈에 의해서 달성된다고 할 수 있다. The foam member 406 not only insulates, but also reinforces the strength of the main body, and allows the gap portion between each vacuum insulation module to be completely sealed. Such an action can be said to be achieved by the main body vacuum insulation module according to the embodiment.

상기 발포부재를 대체하는 제 2 단열모듈에 의한 변형 예는, 전술한 바와 같으므로 설명을 생략하기로 한다. Modifications by the second heat-insulating module replacing the foam member are the same as those described above, and thus a description thereof will be omitted.

이상의 설명에 있어서 프레임(402)(403), 체결에지(401)(404), 및 절곡에지(405)(412) 등의 위치는, 마주보고 체결되는 다른 부재에 제공될 수도 있다. 서로 바라보는 부재에 체결되더라도 체결작용의 문제는 없을 수 있다.In the above description, the positions of the frames 402 and 403, the fastening edges 401 and 404, and the bent edges 405 and 412 may be provided to other members that face each other and are fastened. Even if it is fastened to the members facing each other, there may be no problem in the fastening action.

상기 제 1 단열모듈에는 부가적인 부재가 마련될 수 있다. 다른 측면에서, 상기 부가적인 부재는 상기 제 1 단열모듈의 추가적인 구성요소로 이해할 수도 있다. An additional member may be provided in the first thermal insulation module. In another aspect, the additional member may be understood as an additional component of the first thermal insulation module.

상기 부가적인 부재는, 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)에 제공되는 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410,411)를 더 포함할 수 있다The additional member may further include fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 and 411 provided on the outer cover 201 , 121 , 131 , 141 .

상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)는 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)로부터 연장될 수 있다. The fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 and 411 may extend from the outer cover 201 , 121 , 131 and 141 .

상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410,411)는 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)와 상기 전도저항쉬트(60, 123)가 결합되는 지점으로부터 연장될 수 있다.The fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 and 411 may extend from a point where the outer cover 201 , 121 , 131 , 141 and the conductive resistance sheet 60 , 123 are coupled.

상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)는 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)가 상기 제 3 공간부를 마주보는 면과 실질적으로 동일한 방향으로 형성될 수 있다. The fastening edges 124, 134, 144, 401, 404, 410, 411 may be formed in substantially the same direction as a surface of the outer cover 201, 121, 131, 141 facing the third space portion. .

상기 제 1 단열모듈이 복수개인 경우에, 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 어느 하나에 형성된 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)는, 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 다른 하나의 제 1 단열모듈을 향하는 방향으로 연장될 수 있다. When there are a plurality of first heat insulating modules, the fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 , 411 formed on any one of the plurality of first heat insulating modules may be selected from among the plurality of first heat insulating modules. It may extend in a direction toward the other first thermal insulation module.

상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)은 제 1 부분과 제 2 부분을 포함할 수 있다. The fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 and 411 may include a first portion and a second portion.

상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410,411)의 제 1 부분은 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)에 연결될 수 있다. 상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)의 제 2 부분은 상기 제 1 부분으로부터 상기 외측커버(201, 121, 131, 141)로부터 멀어지는 방향으로 연장되는 부분일 수 있다. A first portion of the fastening edge (124, 134, 144, 401, 404, 410, 411) may be connected to the outer cover (201, 121, 131, 141). The second portion of the fastening edges 124, 134, 144, 401, 404, 410, 411 may be a portion extending from the first portion in a direction away from the outer cover (201, 121, 131, 141). .

상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)의 제 2 부분의 일단은 상기 제 1 부분에 연결될 수 있다. 상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)의 제 2 부분의 타단은 상기 다른 제 1 단열모듈과 소정거리 이격될 수 있다. One end of the second part of the fastening edge 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 , 411 may be connected to the first part. The other end of the second portion of the fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 and 411 may be spaced apart from the other first insulating module by a predetermined distance.

상기 부가적인 부재는 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)의 외면에 제공되는 내측체결프레임(402)을 더 포함할 수 있다. The additional member may further include an inner fastening frame 402 provided on the outer surface of the inner cover 101 , 122 , 132 , 142 .

상기 내측체결프레임(402)은 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)의 내측에 제공될 수 있다. 상기 내측체결프레임(402)은 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)의 외측에 제공될 수 있다.The inner fastening frame 402 may be provided on the inner side of the inner cover (101, 122, 132, 142). The inner fastening frame 402 may be provided on the outside of the inner cover (101, 122, 132, 142).

상기 내측체결프레임(402)이 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)의 에지부를 덮거나, 상기 내측체결프레임(402)이 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)의 에지부와 중첩되도록 제공될 수 있다. 이러한 구성은, 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)의 에지부가 외력에 의해 변형되는 것을 저감할 수 있다.The inner fastening frame 402 covers the edge portion of the inner cover 101, 122, 132, 142, or the inner fastening frame 402 is the edge portion of the inner cover 101, 122, 132, 142 and It may be provided to overlap. This configuration can reduce the deformation of the edge portion of the inner cover (101, 122, 132, 142) by an external force.

상기 내측체결프레임(402)이 상기 전도저항쉬트(60, 123)의 에지부를 덮거나 상기 내측체결프레임(402)가 상기 전도저항쉬트(60,123)와 중첩되도록 제공될 수 있다. 이러한 구성은, 박막으로 형성된 상기 전도저항쉬트(60,123)가 파손되는 것을 보호할 수 있다.The inner fastening frame 402 may cover the edge portion of the conductive resistance sheets 60 and 123 or the inner fastening frame 402 may be provided to overlap the conductive resistance sheets 60 and 123 . This configuration can protect the conductive resistance sheets 60 and 123 formed of a thin film from being damaged.

상기 내측체결프레임(402)이 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)와 상기 전도저항쉬트(60,123)가 결합되는 부분을 덮거나, 상기 내측체결프레임(402)이 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)와 상기 전도저항쉬트(60,123)가 겹합되는 부분과 중첩되도록 제공될 수 있다. 이러한 구성은, 상기 전도저항쉬트(60, 123)와 상기 내측커버(101, 122, 132, 142)사이의 결합부가 외력에 의해 파손되거나 분리되는 것을 저감할 수 있다. The inner fastening frame 402 covers the portion where the inner cover 101, 122, 132, 142 and the conductive resistance sheet 60, 123 are coupled, or the inner fastening frame 402 is the inner cover 101, 122 , 132 , 142 and the conductive resistance sheet 60 , 123 may be provided to overlap with overlapping portions. This configuration can reduce the coupling portion between the conductive resistance sheet (60, 123) and the inner cover (101, 122, 132, 142) from being damaged or separated by an external force.

상기 전도저항쉬트(60, 123)의 외부에는 제 2 단열모듈이 배치될 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60, 123)는 일면은 상기 제 3 공간을 마주보도록 배치되고, 타면은 상기 제 2 단열모듈을 마주보도록 배치될 수 있다. 이러한 구성은, 상기 전도저항쉬트(60, 123) 주변에 발생하는 이슬을 저감하거나, 상기 전도저항쉬트(60, 123)가 외력에 의해 파손되는 것을 저감할 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60, 123)는 상기 제 2 단열모듈과 접촉하도록 배치될 수 있다.A second heat insulating module may be disposed outside the conductive resistance sheets 60 and 123 . One side of the conductive resistance sheets 60 and 123 may be disposed to face the third space, and the other side may be disposed to face the second heat insulating module. In this configuration, it is possible to reduce dew generated around the conductive resistance sheets 60 and 123 or to reduce damage to the conductive resistance sheets 60 and 123 by external force. The conductive resistance sheets 60 and 123 may be disposed to contact the second heat insulating module.

상기 내측체결프레임(402)은 상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)의 제 1 부분의 적어도 일부와 중첩되도록 제공될 수 있다. 상기 제 1 단열모듈은 외력에 대해 견고하다. 그 이유는, 상기 제 1 단열모듈의 내부에는 진공공간부가 형성되고, 그 내부에는 서포팅 유닛이 제공되어 있기 때문이다. 이에 반해, 상기 제 1 단열모듈에서 연장된 상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)는 외력에 대한 변형에 취약할 수 있다. 상기 내측체결프레임(402)이, 상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410,411)의 제 1 부분의 적어도 일부와 중첩되도록 제공되면, 상기 외력에 대한 변형을 저감할 수 있다. The inner fastening frame 402 may be provided to overlap at least a portion of the first portion of the fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 and 411 . The first thermal insulation module is strong against external force. The reason is that a vacuum space is formed inside the first heat insulating module, and a supporting unit is provided therein. In contrast, the fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 , and 411 extending from the first insulating module may be vulnerable to deformation by external force. When the inner fastening frame 402 is provided to overlap at least a portion of the first portion of the fastening edges 124, 134, 144, 401, 404, 410, 411, the deformation due to the external force can be reduced.

상기 내측체결프레임(402)과 상기 체결에지(124, 134, 144, 401,404, 410,411)의 사이에 형성된 공간은 제 2 단열모듈이 배치될 수 있다. 이와 같이, 상기 내측체결프레임(402)과 상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)사이에 형성된 공간에 제 2 단열모듈이 배치되면, 외력에 대해 상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)의 변형을 더 저감할 수 있다. In the space formed between the inner fastening frame 402 and the fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 and 411 , a second heat insulating module may be disposed. In this way, when the second thermal insulation module is disposed in the space formed between the inner fastening frame 402 and the fastening edges 124, 134, 144, 401, 404, 410, 411, the fastening edge 124 against an external force. , 134, 144, 401, 404, 410, 411) can be further reduced.

상기 제 1 단열모듈이 복수개인 경우에, 상기 내측 체결프레임(402)은, 상기 복수 개의 제 1 단열모듈 중 어느 하나의 내측커버와 다른 하나의 내측커버 사이를 연결하도록 구성될 수 있다. When there are a plurality of first heat insulating modules, the inner fastening frame 402 may be configured to connect between the inner cover of any one of the plurality of first heat insulating modules and the other inner cover.

상기 제 1 단열모듈이 복수개인 경우에, 상기 내측체결프레임(402)의 일단은, 상기 복수 개의 제 1 단열모듈 중 어느 하나의 내측커버와 접촉하고, 상기 내측체결프레임(402)의 타단은, 다른 하나의 내측커버 사이를 연결하도록 구성될 수 있다When there are a plurality of first heat insulating modules, one end of the inner fastening frame 402 is in contact with the inner cover of any one of the plurality of first heat insulating modules, and the other end of the inner fastening frame 402 is, Can be configured to connect between the other inner cover

상기 제 1 단열모듈은 복수개인 경우에, 상기 내측체결프레임(402)은 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 어느 하나에서 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 다른 하나를 향하는 방향으로 연장될 수 있다. 상기 내측체결프레임(402)의 적어도 일부는 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 다른 하나의 외면에 제공될 수 있다. When there are a plurality of first heat insulating modules, the inner fastening frame 402 may extend from any one of the plurality of first heat insulating modules toward the other of the plurality of first heat insulating modules. At least a portion of the inner fastening frame 402 may be provided on the outer surface of the other one of the plurality of first heat insulating modules.

상기 내측체결프레임(402)은 제 1 부분과 제 2 부분을 포함할 수 있다. 상기 내측체결프레임(402)은 상기 제 1 공간을 형성하는 벽의 모서리를 둘러싸도록 제 1 부분과 제 2 부분을 포함할 수 있다. 이러한 구성은, 상기 제 1 단열모듈에 의해 형성되는 벽을 견고하게 할 수 있다. 상기 제 1 공간을 형성하는 벽 중 모서리 부분이, 외력에 대해 더 취약할 수 있기 때문이다.The inner fastening frame 402 may include a first portion and a second portion. The inner fastening frame 402 may include a first portion and a second portion so as to surround the edge of the wall forming the first space. This configuration can make the wall formed by the first heat insulating module strong. This is because corner portions of the walls forming the first space may be more vulnerable to external forces.

상기 내측체결프레임(402)의 제 1 부분의 일부분은, 상기 제 1 단열모듈의 내측커버(101, 122, 132, 142)와 접촉하고, 상기 내측체결프레임(402)의 제 1 부분의 다른 일부분은, 상기 제 2 단열모듈에 접촉하도록 배치될 수 있다. 이러한 구성은, 상기 제 1, 2 단열모듈의 결합을 견고하게 할 수 있다. A part of the first part of the inner fastening frame 402 is in contact with the inner covers 101, 122, 132, 142 of the first heat insulating module, and another part of the first part of the inner fastening frame 402 is Silver, may be arranged to contact the second heat insulating module. In this configuration, the coupling of the first and second heat insulating modules can be made firm.

상기 제 1 단열모듈이 복수개인 경우에, 상기 내측체결프레임(402)의 제 1 부분은, 상기 복수 개의 제 1 단열모듈 중 어느 하나의 내측커버와 연결될 수 있다. 상기 내측체결프레임(402)의 제 2 부분은, 상기 복수 개의 제 1 단열모듈 중 다른 하나의 내측커버 사이를 연결되도록 구성될 수 있다. When there are a plurality of first heat insulating modules, a first portion of the inner fastening frame 402 may be connected to an inner cover of any one of the plurality of first heat insulating modules. The second portion of the inner fastening frame 402 may be configured to be connected between the inner cover of the other one of the plurality of first heat insulating modules.

상기 제 1 단열모듈이 복수개인 경우에, 상기 내측체결프레임(402)의 제 1 부분은, 상기 복수 개의 제 1 단열모듈 중 어느 하나의 내측커버와 접촉하도록 구성될 수 있다. 상기 내측체결프레임(402)의 제 2 부분은, 상기 복수개의 제 1 단열모듈 중 다른 하나의 내측커버와 접촉되도록 구성될 수 있다.When there are a plurality of first heat insulating modules, a first portion of the inner fastening frame 402 may be configured to contact an inner cover of any one of the plurality of first heat insulating modules. The second portion of the inner fastening frame 402 may be configured to be in contact with the inner cover of the other one of the plurality of first heat insulating modules.

상기 내측체결프레임(402)은 상기 진공공간부의 외부에 놓여 진공단열모듈들이 상호 간에 체결되도록 하고, 본체의 강도를 보강하는 역할을 수행할 수 있다The inner fastening frame 402 is placed outside the vacuum space so that the vacuum insulation modules are fastened to each other, and may serve to reinforce the strength of the body.

상기 제 1 부분은, 상기 제 1 단열모듈의 내측커버(101, 122, 132, 142)의 에지부를 덮도록 제공될 수 있다. 상기 제 1 부분은, 상기 제 1 단열모듈의 내측커버(101, 122, 132, 142)의 에지부와 중첩되도록 제공될 수 있다. The first portion may be provided to cover the edge portion of the inner cover (101, 122, 132, 142) of the first heat insulating module. The first portion may be provided to overlap with the edge portion of the inner cover (101, 122, 132, 142) of the first heat insulating module.

상기 제 1 부분은, 상기 제 1 단열모듈의 전도저항쉬트(60, 123)의 에지부를 덮도록 제공될 수 있다. 상기 제 1 부분은, 상기 제 1 단열모듈의 전도저항쉬트 (60, 123)와 중첩되도록 제공될 수 있다. The first portion may be provided to cover the edge portions of the conductive resistance sheets 60 and 123 of the first insulation module. The first portion may be provided to overlap the conductive resistance sheets 60 and 123 of the first heat insulating module.

상기 제 1 부분은, 상기 제 1 단열모듈의 내측커버(101, 122, 132, 142)와 상기 제 1 단열모듈의 전도저항쉬트(60, 123)가 결합되는 부분을 덮도록 제공될 수 있다. 상기 제 1 부분은, 상기 제 1 단열모듈의 내측커버(101, 122, 132, 142)와 상기 제 1 단열모듈의 전도저항쉬트(60, 123)가 결합되는 부분과 중첩되도록 제공될 수 있다.The first portion may be provided to cover a portion in which the inner covers 101, 122, 132, 142 of the first insulation module and the conductive resistance sheets 60 and 123 of the first insulation module are coupled. The first portion may be provided to overlap a portion where the inner cover 101 , 122 , 132 , 142 of the first insulation module and the conductive resistance sheet 60 , 123 of the first insulation module are coupled.

상기 제 1 단열모듈은 복수개일 수 있다. 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 어느 하나의 상기 제 2 부분은, 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 다른 하나의 내측커버의 에지부 혹은 전도저항쉬트(60, 123)를 덮도록 제공될 수 있다. 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 어느 하나의 상기 제 2 부분은, 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 다른 하나의 내측커버의 에지부 혹은 전도저항쉬트(60, 123)와 중첩되도록 제공될 수 있다. The first thermal insulation module may be plural. The second portion of any one of the plurality of first insulation modules may be provided to cover the edge portion or conduction resistance sheets 60 and 123 of the inner cover of the other one of the plurality of first insulation modules. The second portion of any one of the plurality of first insulation modules may be provided to overlap with the edge portion or the conductive resistance sheets 60 and 123 of the inner cover of the other one of the plurality of first insulation modules.

상기 제 1 단열모듈은 복수 개일 수 있다. 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 어느 하나의 상기 제 2 부분은, 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 다른 하나의 내측커버와 전도저항쉬트(60, 123)가 결합되는 부분을 덮도록 제공될 수 있다. 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 어느 하나의 상기 제 2 부분은, 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 다른 하나의 내측커버에 전도저항쉬트(60, 123)가 결합되는 부분과 중첩되도록 제공될 수 있다.The first thermal insulation module may be plural. The second portion of any one of the plurality of first insulation modules may be provided to cover a portion where the inner cover of the other one of the plurality of first insulation modules and the conductive resistance sheets 60 and 123 are coupled. . The second portion of any one of the plurality of first insulation modules may be provided to overlap a portion where the conductive resistance sheets 60 and 123 are coupled to the inner cover of the other one of the plurality of first insulation modules. .

상기 제 1 단열모듈은, 상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)에 연결되도록 제공되는 외측체결프레임(403)을 더 포함할 수 있다. 상기 외측체결프레임(403)는, 상기 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410,411)의 제 2 부분의 외면에 제공될 수 있다. The first heat insulating module may further include an outer fastening frame 403 provided to be connected to the fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 and 411 . The outer fastening frame 403 may be provided on the outer surface of the second portion of the fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 and 411 .

상기 외측체결프레임(403)은 제 1 부분과 제 2 부분을 포함할 수 있다. 상기 외측체결프레임(403)은 상기 제 2 공간을 형성하는 벽의 모서리를 둘러싸도록 제 1 부분과 제 2 부분을 포함할 수 있다. 상기 외측체결프레임(403)은 상기 진공공간부의 외부에 놓여 진공단열모듈들이 상호 간에 체결되도록 하고, 본체의 강도를 보강하는 역할을 수행할 수 있다. 상기 외측체결프레임(403)은, 상기 제 1 단열모듈의 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)와 상기 우측면진공단열모듈(303)의 측면후단체결에지(404)가 형성하는 내부공간에 배치될 수 있다. The outer fastening frame 403 may include a first portion and a second portion. The outer fastening frame 403 may include a first portion and a second portion so as to surround the edge of the wall forming the second space. The outer fastening frame 403 is placed on the outside of the vacuum space so that the vacuum insulation modules are fastened to each other, and may serve to reinforce the strength of the body. The outer fastening frame 403 includes the fastening edges 124, 134, 144, 401, 404, 410, and 411 of the first heat insulating module and the side fastening edge 404 of the right side vacuum heat insulating module 303. It may be disposed in the inner space to form.

상기 제 1 부분은, 상기 제 1 단열모듈의 체결에지(124, 134, 144, 401,404, 410,411)의 에지부를 덮도록 제공될 수 있다. 상기 제 1 부분은, 상기 제 1 단열모듈의 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)의 에지부와 중첩되도록 제공될 수 있다. The first portion may be provided to cover the edge portions of the fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 and 411 of the first heat insulating module. The first portion may be provided to overlap with the edge portions of the fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 and 411 of the first heat insulating module.

상기 제 1 단열모듈은 복수개 일수 있다. 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 어느 하나의 상기 제 1 부분은, 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 다른 하나의 전도저항쉬트(60, 123)와 소정 거리 이격되도록 제공될 수 있다. 상기 복수의 제 1 단열모듈 중 어느 하나의 상기 제 1 부분은, 전도저항쉬트(60, 123)와 중첩되도록 제공될 수 있다.The first thermal insulation module may be plural. The first portion of any one of the plurality of first insulation modules may be provided to be spaced apart from the conductive resistance sheets 60 and 123 of the other one of the plurality of first insulation modules by a predetermined distance. The first portion of any one of the plurality of first insulation modules may be provided to overlap the conductive resistance sheets 60 and 123 .

상기 제 1, 2 단열모듈을 결합하기 위해 별도의 체결부재가 있을 수 있다. There may be a separate fastening member to couple the first and second heat insulation modules.

상기 체결부재는, 상기 내측체결프레임(402)의 적어도 일부를 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다. 상기 체결부재는, 상기 전도저항쉬트(60, 123)와 접촉하지 않도록 배치될 수 있다. 상기 체결부재는, 상기 상기 전도저항쉬트(60, 123)로부터 소정 거리 이격되어 배치될 수 있다. 상기 체결부재는, 상기 제 3 공간부보다 상기 제 2 단열모듈에 더 인접한 위치에 배치될 수 있다. 상기 체결부재는 상기 전도저항쉬트로부터 상기 제 2 단열모듈 방향으로 소정 거리 이격된 위치에 배치될 수 있다. 이러한 구성은, 상기 체결부재가 결합되는 과정에서 상기 전도저항쉬트(60, 123)가 파손되는 것을 저감할 수 있다. 또한, 상기 체결부재가 상기 전도저항쉬트(60, 123)와 접촉하면, 상기 제 1, 2 체결부재가 또하나의 열전달 경로를 형성하게 되어, 상기 전도저항쉬트(60, 123) 주변에 이슬이 증가되는 문제가 발생할 수 있다.The fastening member may pass through at least a portion of the inner fastening frame 402 to be fastened to the second heat insulating module. The fastening member may be disposed so as not to contact the conductive resistance sheets 60 and 123 . The fastening member may be disposed to be spaced apart from the conductive resistance sheets 60 and 123 by a predetermined distance. The fastening member may be disposed at a position closer to the second heat insulating module than to the third space. The fastening member may be disposed at a position spaced apart from the conductive resistance sheet by a predetermined distance in the direction of the second thermal insulation module. In this configuration, it is possible to reduce damage to the conductive resistance sheets 60 and 123 in the process of coupling the fastening member. In addition, when the fastening member is in contact with the conductive resistance sheet (60, 123), the first and second fastening members form another heat transfer path, so that dew is formed around the conductive resistance sheet (60, 123). Increasing problems may arise.

상기 체결부재는, 상기 내측체결프레임(402)의 적어도 일부를 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다. 상기 체결부재는, 외측체결프레임(403)의 적어도 일부를 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다. The fastening member may pass through at least a portion of the inner fastening frame 402 to be fastened to the second heat insulating module. The fastening member may pass through at least a portion of the outer fastening frame 403 to be fastened to the second heat insulating module.

상기 체결부재는 복수개 일수 있다. The fastening member may be plural.

제 1 체결부재(441)는, 상기 내측체결프레임(402)의 제 1 부분(4021)을 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다. The first fastening member 441 may pass through the first portion 4021 of the inner fastening frame 402 to be fastened to the second heat insulating module.

제 2 체결부재(442)는, 상기 내측체결프레임(402)의 제 2 부분(4022)을 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다. 상기 제 1, 2 체결부재는, 상기 전도저항쉬트(60, 123)와 접촉하지 않도록 배치될 수 있다. 상기 제 1, 2 체결부재는, 상기 전도저항쉬트(60,123)로부터 소정 거리 이격되어 배치될 수 있다. 상기 제 1, 2 체결부재는, 상기 제 3 공간부보다 상기 제 2 단열모듈에 더 인접한 위치에 배치될 수 있다. 상기 제 1, 2 체결부재는 상기 전도저항쉬트로부터 상기 제 2 단열모듈 방향으로 소정 거리 이격된 위치에 배치될 수 있다. The second fastening member 442 may pass through the second portion 4022 of the inner fastening frame 402 to be fastened to the second heat insulating module. The first and second fastening members may be disposed so as not to contact the conductive resistance sheets 60 and 123 . The first and second fastening members may be disposed to be spaced apart from the conductive resistance sheets 60 and 123 by a predetermined distance. The first and second fastening members may be disposed at a position closer to the second heat insulating module than to the third space part. The first and second fastening members may be disposed at positions spaced apart from the conductive resistance sheet by a predetermined distance in the direction of the second thermal insulation module.

상기 체결부재(441)(442)의 체결력을 크게 하기 위하여, 상기 단열모듈의 플레이트 부재는 전도저항쉬트의 더 바깥쪽으로 연장되고, 그 연장된 부분에 체결부재가 체결될 수 있다. 다른 경우로 별도의 연결부재가 더 마련되고, 연결부재에 체결부재가 체결될 수 있다. In order to increase the fastening force of the fastening members 441 and 442, the plate member of the heat insulating module may extend further outward of the conductive resistance sheet, and the fastening member may be fastened to the extended portion. In another case, a separate connecting member may be further provided, and the fastening member may be fastened to the connecting member.

제 3 체결부재는, 상기 제 1 단열모듈의 체결에지(124, 134, 144, 401, 404, 410, 411)를 관통하여 상기 제 2 단열모듈에 체결될 수 있다. The third fastening member may pass through the fastening edges 124 , 134 , 144 , 401 , 404 , 410 and 411 of the first heat insulating module to be fastened to the second heat insulating module.

도 19, 도 20 ~ 도 23은, 도 10에서 제시된 제 1 단열모듈과 제 2 단열모듈이 연결되거나 결합되는 실시예를 묘사하고 있다. .19 and 20 to 23 depict an embodiment in which the first heat insulating module and the second heat insulating module shown in FIG. 10 are connected or combined. .

도 19, 도 20 ~ 도 23은, 도 10에서 제시된 제 1 단열모듈이 복수개 마련되어, 상기 복수개의 제 1 단열모듈이 제 2 단열모듈을 통해 연결되거나 결합되는 실시예를 설명하고 있다. 19 and 20 to 23 illustrate an embodiment in which a plurality of first heat insulation modules shown in FIG. 10 are provided, and the plurality of first heat insulation modules are connected or coupled through a second heat insulation module.

본 발명은, 도 19, 도 20 ~ 도 23은, 실시예와 도 11이나 도 12가 결합된 변형례를 포함할 수 있다. In the present invention, FIGS. 19 and 20 to 23 may include modified examples in which the embodiment and FIGS. 11 or 12 are combined.

일례로, 도 19, 도 20 ~ 도 23은, 실시예에서 도 10의 제 1 단열모듈을 도 11의 제 1 단열모듈로 대체될 수 있다.For example, in FIGS. 19 and 20 to 23 , the first heat insulating module of FIG. 10 may be replaced with the first heat insulating module of FIG. 11 in the embodiment.

다른 예로, 도 19, 도 20 ~ 도 23은, 실시예에서 도 10의 제 1 단열모듈을 도 12의 제 1 단열모듈로 대체될 수 있다.As another example, in FIGS. 19 and 20 to 23 , the first heat insulating module of FIG. 10 may be replaced with the first heat insulating module of FIG. 12 in the embodiment.

상기 변형례들은, 도 10과 도 11과의 다른 부분과 도 10과 도 12의 다른 부분을 배제하면, 상기 삽입도면의 설명과 동일하므로, 상세한 설명은 생략한다.The modified examples are the same as those of the inserted drawings except for parts different from those of FIGS. 10 and 11 and other parts of FIGS. 10 and 12, and thus detailed descriptions thereof will be omitted.

상기되는 실시예에서, 상기 본체(2)와 상기 도어(3)의 접촉부에 상기 가열부재(408)가 놓인다. 상기 가열부재(408)는 발포부재의 내부에 삽입되어 놓인다. 상기 발포부재는 상기 진공공간부에 비하여 낮은 단열성능을 가지기 때문에, 상기 가열부재(408)의 열은 저온의 고내 공간으로 많이 흐를 수 있다. In the embodiment described above, the heating element 408 is placed in the contact portion between the body 2 and the door 3 . The heating member 408 is placed inside the foam member. Since the foam member has a lower thermal insulation performance than the vacuum space portion, the heat of the heating member 408 may flow a lot into the low temperature interior space.

구체적으로 설명한다. 상기 가열부재(408)에서 전도된 열은, 이슬맺힘을 방지하기 위하여 냉장고의 외벽으로 전도되는 외부전도열과, 냉장고의 열효율을 떨어뜨리는 요인으로 냉장고의 고 내로 전도되는 내부전도열로 나눌 수 있다. 상기 발포부재는 진공공간부에 비하여 단열성능이 떨어진다. 상기 진공공간부는 두께가 얇기 때문에, 충분한 두께를 가지지 못하는 발포부재를 통해서는 많은 내부전도열이 발생할 수 밖에 없다. 상기 내부 전도열은 냉장고의 전기효율을 떨어뜨리는 문제가 된다. Described specifically. The heat conducted from the heating member 408 may be divided into external conductive heat conducted to the outer wall of the refrigerator to prevent dew formation, and internal conductive heat conducted into the refrigerator as a factor of lowering the thermal efficiency of the refrigerator. The foam member has inferior thermal insulation performance compared to the vacuum space portion. Since the vacuum space portion is thin, a lot of internal conductive heat is inevitably generated through the foam member that does not have a sufficient thickness. The internal conductive heat is a problem of lowering the electrical efficiency of the refrigerator.

이와 같은 문제를 해결하는 실시예를 이하에서 상세하게 설명한다. An embodiment for solving such a problem will be described in detail below.

도 24 내지 도 27은 상기 가열부재가 설치되는 실시예를 보이는 도면으로서, 도 24는 냉장고의 사시도이고, 도 25는 도 24의 Ⅰ-Ⅰ'의 단면도이고, 도 26은 보호패널이 제거되는 냉장고의 사시도이고, 도 27은 상기 가열부재만을 상세하게 보이는 사시도이다. 24 to 27 are views showing an embodiment in which the heating member is installed. FIG. 24 is a perspective view of a refrigerator, FIG. 25 is a cross-sectional view taken along line I-I' of FIG. 24, and FIG. 26 is a refrigerator with a protective panel removed. is a perspective view, and FIG. 27 is a perspective view showing only the heating member in detail.

도 24 내지 도 27을 참조하면, 대략 육각형으로 제공되는 냉장고의 본체(2)는, 냉장실(510) 및 냉동실(520)로 분리된다. 상기 냉장실(510)과 상기 냉동실(520)은 서로 상하로 이격되고, 멀리언(300)에 의해서 서로 구획될 수 있다. 24 to 27 , the main body 2 of the refrigerator provided in a substantially hexagonal shape is divided into a refrigerating compartment 510 and a freezing compartment 520 . The refrigerating compartment 510 and the freezing compartment 520 may be vertically spaced apart from each other, and may be partitioned from each other by a mullion 300 .

상기 본체(2)는 이미 설명한 바가 있는 진공단열모듈 또는 진공단열체가 적용될 수 있다. 도시되지 않지만, 상기 본체(2)의 전방에는 도어가 마련될 수 있다.The main body 2 may be applied to a vacuum insulation module or a vacuum insulator that has already been described. Although not shown, a door may be provided in front of the main body 2 .

상기 냉동실(520)은 영하 수십도에 이르는 저온이다. 더운 외기와의 경계면에는 이슬맺힘이 발생할 우려가 크다. 이와 달리, 상기 냉장실(510)은 영상 수도에 이르는 온도로서 이슬맺힘이 발생할 우려가 작다. 이를 반영하여, 상기 냉동실(520)과 외기와의 경계에만 가열부재가 제공될 수 있다. 냉장실(510)은 진공단열체의 높은 단열효율로 인하여 가열부재가 설치되지 않을 수 있다. The freezing chamber 520 is a low temperature reaching tens of degrees below zero. There is a high risk of dew condensation on the interface with the hot outside air. On the other hand, the refrigerating compartment 510 has a low risk of dew condensation as the temperature reaches the water level. Reflecting this, a heating member may be provided only at the boundary between the freezing compartment 520 and the outside air. The refrigerating compartment 510 may not have a heating member installed due to the high thermal insulation efficiency of the vacuum insulator.

실시예에서 상기 가열부재는 제 1 가열부재(530) 및 제 2 가열부재(540)이 포함될 수 있다. In an embodiment, the heating member may include a first heating member 530 and a second heating member 540 .

상기 제 1 가열부재(530)는, 냉동실(520)의 좌측벽의 전면, 상기 냉동실(520)의 우측벽의 전면, 및 상기 냉동실(520)의 하측벽의 전면에 열을 제공하여, 상기 각 전면과 외기와의 경계부에 이슬맺힘을 방지할 수 있다. 여기서 상기 전면부는 전면과 인접하는 측면도 포함할 수 있다. 상기 전면과 인접하는 측면에도 온도 분위기에 따라서 이슬맺힘이 발생할 수 있기 때문이다. 상기 전면, 및 상기 전면과 인접하는 측면을 각 벽의 전면인접부 또는 각 벽의 이슬맺힘부라고 할 수 있다. 상기 제 1 가열부재(530)로는 핫라인이 적용될 수 있다. 상기 핫라인은 냉동 시스템의 더운 냉매가 유동하는 냉매유동라인을 지칭할 수 있다. The first heating member 530 provides heat to the front surface of the left wall of the freezing chamber 520 , the front surface of the right wall of the freezing chamber 520 , and the front surface of the lower wall of the freezing chamber 520 , It is possible to prevent dew formation on the boundary between the front and outside air. Here, the front part may also include a side surface adjacent to the front surface. This is because dew formation may also occur on the side surface adjacent to the front surface depending on the temperature and atmosphere. The front surface and the side surfaces adjacent to the front surface may be referred to as a front adjacent portion of each wall or a dew forming portion of each wall. A hotline may be applied as the first heating member 530 . The hotline may refer to a refrigerant flow line through which the hot refrigerant of the refrigeration system flows.

상기 제 2 가열부재(540)는, 상기 멀리언(300)의 전면에 열을 제공하여 멀리언과 외기와의 경계부에 이슬맺힘을 방지할 수 있다. 상기 제 2 가열부재(540)로는 전기저항열을 이용하는 니크롬 등을 이용하는 발열부재 또는 TEM 등의 전기열소자가 사용될 수 있다. The second heating member 540 may provide heat to the front surface of the mullion 300 to prevent dew formation at the boundary between the mullion and the outside air. As the second heating member 540, a heating member using nichrome using electrical resistance heat or an electric heating element such as a TEM may be used.

상기 전기열소자는 2차원 평면으로 제공되어 넓은 면적에서 열이 발생되는 면상발열체로 제공되도록 할 수 있다. 이에 따르면, 넓은 면에서 열을 발생시킬 수 있기 때문에, 넓은 면적에서 이슬맺힘을 효과적으로 방지할 수 있다. The electric heating element may be provided as a two-dimensional plane so as to be provided as a planar heating element that generates heat in a large area. According to this, since heat can be generated in a large area, dew formation can be effectively prevented in a large area.

상기 제 1 가열부재(530)는, 냉동실(520)의 좌측벽의 전면인접부, 상기 냉동실(520)의 우측벽의 전면인접부, 및 상기 냉동실(520)의 하측벽의 전면인접부에 설치될 수 있다. 상기 제 1 가열부재(530)는, 대응되는 상기 냉동실(520)의 각 벽의 전면인접부에 열을 제공하여 이슬맺힘을 방지할 수 있다. 상기 냉동실의 벽 전면인접부는 냉동실(520)이 외기와 접하는 접촉부이다. 상기 제 1 가열부재(530)는, 기계실로부터 인출되어 상기 본체(2)의 하부간격을 통하여 상기 냉동실(520)의 벽 전면인접부로 인입된다. 상기 제 1 가열부재(530)는, 적어도 상기 냉동실(520)의 벽 전면인접부에 열을 공급한 다음에, 상기 본체(2)의 하부간격을 통하여 인출되어, 상기 기계실로 회귀할 수 있다. 상기 본체의 하부간격은, 상기 본체(2)의 외부와 상기 본체(2)가 놓이는 바닥과의 간격일 수 있다. 상기 본체(2)는 진공단열체 또는 진공단열모듈이 가지는 진공공간부를 말할 수 있다. 상기 본체(2)의 외부는 상기 진공단열체 또는 상기 진공단열모듈을 이루는 플레이트 부재의 외부를 말할 수 있다. 이에 따르면, 외부에서는 상기 핫라인이 보이지 않을 수 있다.The first heating member 530 is installed in a front adjacent portion of a left wall of the freezing compartment 520 , a front adjacent portion of a right wall of the freezing chamber 520 , and a front adjacent portion of a lower wall of the freezing chamber 520 . can be The first heating member 530 may prevent dew formation by providing heat to a front adjacent portion of each wall of the corresponding freezing compartment 520 . The front adjacent portion of the wall of the freezing chamber is a contact portion in which the freezing chamber 520 is in contact with the outside air. The first heating member 530 is drawn out from the machine room and introduced into the front wall adjacent portion of the freezing chamber 520 through the lower gap of the main body 2 . The first heating member 530 may supply heat to at least the wall adjacent to the front wall of the freezing compartment 520 , and then withdraw it through the lower gap of the main body 2 to return to the machine room. The lower interval of the main body may be a distance between the outside of the main body 2 and the floor on which the main body 2 is placed. The main body 2 may refer to a vacuum space portion of a vacuum insulator or a vacuum insulation module. The outside of the main body 2 may refer to the outside of the vacuum insulating body or the plate member constituting the vacuum insulating module. Accordingly, the hotline may not be visible from the outside.

인입 핫라인 및 인출 핫라인은, 같은 지점 또는 인접하는 지점을 통하여 기계실 및 냉동실(520)의 벽 전면과 연결될 수 있다.The incoming hotline and the outgoing hotline may be connected to the front wall of the machine room and the freezing room 520 through the same point or an adjacent point.

상기 제 1 가열부재(530)는, 냉동실(520)의 좌측벽의 전면인접부, 상기 냉동실(520)의 우측벽의 전면인접부, 및 상기 냉동실(520)의 하측벽의 전면인접부에 열을 인가한다. 이를 위하여, 상기 제 1 가열부재(530)의 관로는 진공단열체 또는 진공단열모듈의 외벽, 예를 들어, 제 2 플레이트 부재(20)의 외면에 안착될 수 있다. 상기 제 1 가열부재(530)의 관로에서 발생한 열은 먼저 제 2 플레이트 부재(20)로 전달되어, 이슬맺힘이 발생할 수 있는 상기 전면인접부를 가열할 수 있다. 상기 전면인접부에는, 예를 들어, 전도저항쉬트(60)가 포함될 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60)의 전면에는 전도저항쉬트(60)를 보호하는 차폐부(미도시)가 더 제공될 수 있다. 상기 차폐부에는 수지 또는 발포부재 또는 다공성 물질이 포함될 수 있다. The first heating member 530 is heated to a front adjacent portion of a left wall of the freezing compartment 520 , a front adjacent portion of a right wall of the freezing chamber 520 , and a front adjacent portion of a lower wall of the freezing chamber 520 . to authorize To this end, the pipeline of the first heating member 530 may be seated on the outer wall of the vacuum insulator or the vacuum insulation module, for example, the outer surface of the second plate member 20 . The heat generated in the pipeline of the first heating member 530 may first be transferred to the second plate member 20 to heat the front adjacent portion where dew formation may occur. The front adjacent portion may include, for example, a conductive resistance sheet 60 . A shield (not shown) for protecting the conductive resistance sheet 60 may be further provided on the front surface of the conductive resistance sheet 60 . The shielding part may include a resin or foam member or a porous material.

상기 제 2 플레이트 부재(20)의 온도분위기는 상기 전도저항쉬트(60) 및 차폐부 중의 적어도 하나로 전달되어 각 부재에 맺힐 수 있는 이슬을 방지할 수 있다. The temperature atmosphere of the second plate member 20 is transmitted to at least one of the conductive resistance sheet 60 and the shielding part to prevent dew that may form on each member.

상기 제 1 가열부재(530)는, 냉동실(520)의 좌측벽의 전면인접부, 상기 냉동실(520)의 우측벽의 전면인접부, 및 상기 냉동실(520)의 하측벽의 전면인접부에 열을 인가하기 위하여, 각 상기 전면인접부를 가열하는 더운 냉매가 흐르는 관로는 서로 연결될 수 있다. 상기 냉동실(520)의 좌측벽의 전면인접부, 및 상기 냉동실(520)의 우측벽의 전면인접부는 서로 이격된다. 상기 냉동실(520)의 좌측벽의 전면인접부, 및 상기 냉동실(520)의 우측벽의 전면인접부를 서로 연결되어야 한다. The first heating member 530 is heated to a front adjacent portion of a left wall of the freezing compartment 520 , a front adjacent portion of a right wall of the freezing chamber 520 , and a front adjacent portion of a lower wall of the freezing chamber 520 . In order to apply the , conduits through which a hot refrigerant for heating each of the front adjacent portions flows may be connected to each other. The front adjacent portion of the left wall of the freezing chamber 520 and the front adjacent portion of the right wall of the freezing chamber 520 are spaced apart from each other. The front adjacent portion of the left wall of the freezing compartment 520 and the front adjacent portion of the right wall of the freezing compartment 520 should be connected to each other.

도 27을 참조하면, 상기 제 1 가열부재(530)에는, 냉동실(520)의 좌측벽의 전면인접부와 대응되는 좌측 가열부(5307), 상기 냉동실(520)의 우측벽의 전면인접부와 대응되는 우측 가열부(5303), 및 상기 냉동실(520)의 하측벽의 전면인접부와 대응되는 하측 가열부(5302)가 포함된다. Referring to FIG. 27 , in the first heating member 530 , a left heating part 5307 corresponding to the front adjacent part of the left wall of the freezing compartment 520 , a front adjacent part of the right wall of the freezing compartment 520 , and A corresponding right heating part 5303, and a lower heating part 5302 corresponding to the front adjacent part of the lower wall of the freezing compartment 520 are included.

상기 제 1 가열부재(530)에는, 상기 좌측 가열부(5307) 및 상기 우측 가열부(5307)을 연결하는 구성이 더 필요하다. 이를 위하여, 상기 제 1 가열부재(530)에는, 상기 좌측 가열부(5307)의 상단에서 절곡되어 뒤로 연장되는 좌측 연장부(5307), 상기 우측 가열부(5303)의 상단에서 절곡되어 뒤로 연장되는 우측 연장부(5304), 및 상기 좌측 연장부(5307)와 상기 우측 연장부(5304)의 후단에서 절곡되고, 상기 좌우측 연장부(5307)(5304)를 연결하는 후측 연장부(5305)가 포함될 수 있다. In the first heating member 530 , a configuration connecting the left heating part 5307 and the right heating part 5307 is further required. To this end, the first heating member 530 has a left extension part 5307 bent from the upper end of the left heating part 5307 and extending backward, and a left extension part 5307 bent from the upper end of the right heating part 5303 and extended backwards. A right extension part 5304 and a rear extension part 5305 bent at the rear ends of the left extension part 5307 and the right extension part 5304 and connecting the left and right extension parts 5307 and 5304 are included. can

나아가서, 상기 하측 가열부(5302) 및 좌측 가열부(5307)에서 인입 및 인출되는 제 1 연결부(5301) 및 제 2 연결부(5308)가 더 포함될 수 있다. 이를 통하여, 기계실과 핫라인의 연결이 이루어질 수 있다. Furthermore, the first connection part 5301 and the second connection part 5308 that are drawn in and out of the lower heating part 5302 and the left heating part 5307 may be further included. Through this, the connection between the machine room and the hotline can be made.

상기 제 1 가열부재(530)는 이미 설명한 바와 같이, 제 2 플레이트 부재(20)의 외면에 설치된다. 이때문에, 상기 제 1 가열부재(530)가 냉동실의 벽의 전면을 넘어갈 수 있어야만, 상기 멀리언(300)으로 열을 공급할 수 있다. As described above, the first heating member 530 is installed on the outer surface of the second plate member 20 . For this reason, heat can be supplied to the mullion 300 only when the first heating member 530 can pass over the front surface of the wall of the freezing compartment.

상기 냉동실의 벽의 전면을 타고 넘는 곳에는 제 1 가열부재를 고정하는 고정구조물 및 제 1 가열부재의 단열을 위한 단열부재가 추가로 요구된다. 상기 고정구조물 및 상기 단열부재는, 냉동실의 전면의 특정 위치에 요철을 형성하므로 바람직하지 않다. A fixing structure for fixing the first heating member and an insulating member for insulating the first heating member are additionally required at a place over the front surface of the wall of the freezing compartment. Since the fixing structure and the heat insulating member form irregularities at a specific position on the front surface of the freezing compartment, it is not preferable.

이 문제점을 개선하기 위하여, 상기 제 1 가열부재는 냉동실의 양측면과 후면을 통하여 서로 연결되도록 할 수 있다. 즉, 상기 각 연장부(5306)(5305)(5304)가 좌우측 가열부(5307)(5303)의 상단부를 서로 연결할 수 있다. 이때, 상기 각 연장부는, 가장 짧은 거리로 좌우측 가열부(5307)(5303)의 상단부를 연결할 수 있다. 이를 통하여 열손실을 최소로 줄이고, 냉장고의 전기효율을 높일 수 있다. In order to improve this problem, the first heating member may be connected to each other through both sides and the rear surface of the freezing compartment. That is, the respective extensions 5306, 5305, and 5304 may connect upper ends of the left and right heating units 5307 and 5303 to each other. In this case, each of the extensions may connect the upper ends of the left and right heating units 5307 and 5303 by the shortest distance. Through this, heat loss can be minimized and the electric efficiency of the refrigerator can be increased.

상기 냉동실의 양측면은 본체 측면부라고 이름할 수 있고, 후면은 본체 후면부라고 이름할 수 있다. Both sides of the freezing compartment may be called a main body side part, and the rear surface may be called a main body rear part.

도 25를 참조하여, 상기 제 1 가열부재(530)의 설치구조를 설명한다. 25, the installation structure of the first heating member 530 will be described.

상기 제 2 플레이트 부재(20)의 외면에는 안착홈(550)이 마련될 수 있다. 상기 안착홈(550)은, 냉동실의 각 벽의 전면에 인접하여 진공단열체 또는 진공단열모듈의 모서리를 따라서 길게 제공될 수 있다. 상기 안착홈(550)은 상기 제 2 플레이트 부재(20)의 외면에서 안쪽으로 요입되는 형태로 제공될 수 있다. 상기 안착홈(550)은, 상기 각 연장부(5306)(5305)(5304), 및 상기 각 가열부(5307)(5303)(5302)가 안에 놓일 수 있는 충분한 깊이이 홈이 서로 연결되는 리세스로 제공될 수 있다. A seating groove 550 may be provided on an outer surface of the second plate member 20 . The seating groove 550 may be provided long along the edge of the vacuum insulator or vacuum insulation module adjacent to the front surface of each wall of the freezing compartment. The seating groove 550 may be provided to be recessed inward from the outer surface of the second plate member 20 . The seating groove 550 is a recess in which the grooves are connected to each other to a sufficient depth that each of the extension portions 5306, 5305, 5304, and each of the heating portions 5307, 5303, and 5302 can be placed therein. can be provided as

상기 안착홈(550)의 안에 상기 제 1 가열부재(530)이 수용될 수 있다. 상기 제 1 가열부재(530)에서 발생되는 열이 제 2 플레이트 부재(20)에 전달되어 상기 전면인접부에 이슬맺힘을 방지할 수 있다. The first heating member 530 may be accommodated in the seating groove 550 . The heat generated by the first heating member 530 may be transferred to the second plate member 20 to prevent dew formation on the front adjacent portion.

상기 안착홈(550) 및 상기 제 1 가열부재(530)을 덮는 보호패널(21)이 더 포함될 수 있다. 상기 보호패널(21)은 상기 제 1 가열부재(530)와 외기를 차폐하여 열기의 손실을 막을 수 있다. 상기 보호패널(21)은 외부의 충격이 제 1 가열부재 및 안착홈(550)에 가하여지지 않도록 함으로써, 제품이 신뢰성을 높일 수 있다. 상기 보호패널(21)은 열전도를 촉진하기 위하여 수지에 비하여 열전도도가 높은 금속을 그 재질로 사용할 수 있다. A protection panel 21 covering the seating groove 550 and the first heating member 530 may be further included. The protection panel 21 may block the first heating member 530 and the outside air to prevent loss of heat. The protection panel 21 prevents an external impact from being applied to the first heating member and the seating groove 550 , thereby increasing the reliability of the product. The protective panel 21 may use a metal having a higher thermal conductivity than resin as its material to promote thermal conduction.

상기 제 2 가열부재(540)는, 상기 멀리언(300)의 전면에 제공될 수 있다. 상기 제 2 가열부재(540)에서 발생되는 열이, 이슬맺힘을 방지하는 것은 상기 제 1 가열부재(530)과 동일하다. 다만, 제 2 가열부재(540)는 전기발열기구가 사용될 수 있는 것은 이미 살펴본 바와 같다. 상기 제 2 가열부재(540)는 평면구조물로 제공되어 넓은 면적에 대하여 이슬맺힘을 방지할 수 있다. The second heating member 540 may be provided on the front surface of the mullion 300 . Preventing the heat generated by the second heating member 540 from forming dew is the same as that of the first heating member 530 . However, as the second heating member 540, an electric heating mechanism can be used as described above. The second heating member 540 may be provided as a planar structure to prevent dew formation over a large area.

상기되는 실시예에 따르면, 냉동실의 저온 분위기에 의해서 냉동실과 외기의 경계, 즉 각 벽의 전면인접부에서 발생하는 이슬맺힘을 방지할 수 있다. According to the above-described embodiment, it is possible to prevent dew formation occurring at the boundary between the freezing compartment and the outside air, that is, at the front adjacent portion of each wall by the low temperature atmosphere of the freezing compartment.

상기 냉동실(520)과 상기 냉장실(510)은 저온의 공간으로서, 외부 온도 및 외부 습도에 따라서, 냉동실과 외기의 경계, 및 냉장실과 외기의 경계에 이슬맺힘이 발생할 수 있다. 특히, 외기의 습도가 높은 경우에는 냉장실과 외기와의 경계에도 이슬맺힘이 발생할 수 있다. The freezing compartment 520 and the refrigerating compartment 510 are low-temperature spaces, and dew may form on the boundary between the freezing compartment and the outside air and the boundary between the refrigerating compartment and the outside air depending on the external temperature and external humidity. In particular, when the humidity of the outside air is high, dew may also form on the boundary between the refrigerating chamber and the outside air.

이하에서는 냉동실 뿐만 아니라 냉장실의 이슬맺힘을 방지하는 실시예를 설명한다. Hereinafter, an embodiment of preventing dew formation in the refrigerator compartment as well as the freezing compartment will be described.

도 28은 다른 실시예에 따른 냉장고의 사시도이고, 도 29는 가열부재만을 도시한 도면이다. 28 is a perspective view of a refrigerator according to another embodiment, and FIG. 29 is a view showing only the heating member.

도 28 및 도 29에 개시되는 실시예는, 도 24 내지 도 27의 실시예와 비교할 때, 상기 제 1 가열부재(530)이 상기 냉장실의 전면인접부에도 연장되는 것이 특징적으로 다르다. 따라서 본 실시예의 설명에 있어서 동일한 부분은 그 설명을 생략하고 도 24 내지 도 27의 설명이 적용되는 것으로 한다. The embodiment shown in FIGS. 28 and 29 is characterized in that the first heating member 530 also extends to the front adjacent portion of the refrigerating compartment compared to the embodiment of FIGS. 24 to 27 . Therefore, in the description of the present embodiment, descriptions of the same parts are omitted and the descriptions of FIGS. 24 to 27 are applied.

도 28 및 도 29를 참조하면, 상기 제 1 가열부재(530)에서, 상기 좌측가열부(5307) 및 상기 우측 가열부(5303)이 냉장실의 상단부까지 연장된다. 상기 좌측가열부(5307) 및 상기 우측 가열부(5303)를 연결하는 상측가열부(5309)가 더 마련된다. 상기 제 1 가열부재(530)는, 상기 안착홈(550)의 안에 수용되고, 상기 보호패널(21)에 의해서 보호되는 것은 이미 설명헌 바와 같다. 28 and 29 , in the first heating member 530 , the left heating part 5307 and the right heating part 5303 extend to the upper end of the refrigerating compartment. An upper heating part 5309 connecting the left heating part 5307 and the right heating part 5303 is further provided. As described above, the first heating member 530 is accommodated in the seating groove 550 and protected by the protection panel 21 .

상기 상측가열부(5309)는 냉장고의 상면에 놓이는 제 2 플레이트 부재(20)의 외면에 마련될 수 있는 것은 원 실시예와 마찬가지이다. The upper heating part 5309 may be provided on the outer surface of the second plate member 20 placed on the upper surface of the refrigerator, as in the original embodiment.

본 실시예에 따르면, 별도의 추가부재없이 상기 냉장실에 대해서도 전면인접부에 이슬맺힘을 방지할 수 있다. According to the present embodiment, it is possible to prevent dew from forming on the front side adjacent to the refrigerating compartment without a separate additional member.

도 24 내지 도 29에 제시되는 실시예는 제 2 플레이트 부재(20), 즉 진공단열체 또는 진공단열모듈의 외면에 놓이는 플레이트 부재의 외면에 가열부재가 설치된다. 24 to 29, the second plate member 20, that is, the heating member is installed on the outer surface of the plate member placed on the outer surface of the vacuum insulator or vacuum insulating module.

상기 가열부재가 상기 제 2 플레이트 부재의 외면에 놓이는 경우에는 다음과 같은 문제점이 있다. 첫째, 가열부재의 열이 이슬맺힘을 방지하는 것 외에 대류작용을 통하여 외부로 손실된다. 둘째, 플레이트 부재에 안착홈을 가공하기 위하여 작업이 힘들어지는 우려가 있다. 셋째, 보호패널이 추가로 마련되어 제조비가 상승하는 우려가 있다. When the heating member is placed on the outer surface of the second plate member, there are the following problems. First, the heat of the heating member is lost to the outside through convection in addition to preventing dew formation. Second, there is a fear that the work becomes difficult in order to process the seating groove on the plate member. Third, there is a concern that an additional protection panel is provided to increase the manufacturing cost.

이와 같은 문제점을 해결하는 실시예를 이하에서 제시한다. 이하의 설명에 있어서, 구체적으로 제시되지 않은 설명은 상기 도 24 내지 도 29의 설명이 적용되는 것으로 하고, 그 설명을 생략할 수 있다. Examples for solving such problems are presented below. In the following description, descriptions that are not specifically presented are assumed to be applied to the descriptions of FIGS. 24 to 29, and the description may be omitted.

도 30 내지 도 32는 상기 가열부재가 설치되는 다른 실시예를 보이는 도면으로서, 도 30은 냉장고의 사시도이고, 도 31는 제 2 플레이트 부재가 제거된 상태에서 냉장고의 사시도이고, 도 32는 도 30의 Ⅰ-Ⅰ'의 단면도이다. 30 to 32 are views showing another embodiment in which the heating member is installed. FIG. 30 is a perspective view of the refrigerator, FIG. 31 is a perspective view of the refrigerator with the second plate member removed, and FIG. 32 is FIG. It is a cross-sectional view of I-I'.

도 30 내지 도 32를 참조하면, 대략 육각형으로 제공되는 냉장고의 본체(2)는, 냉장실(510) 및 냉동실(520)로 분리된다. 상기 냉장실(510)과 상기 냉동실(520)은 서로 상하로 이격되고, 멀리언(300)에 의해서 서로 구획될 수 있다. 30 to 32 , the main body 2 of the refrigerator provided in a substantially hexagonal shape is divided into a refrigerating compartment 510 and a freezing compartment 520 . The refrigerating compartment 510 and the freezing compartment 520 may be vertically spaced apart from each other, and may be partitioned from each other by a mullion 300 .

상기 본체(2)는 이미 설명한 바가 있는 진공단열모듈 또는 진공단열체가 적용될 수 있다. 도시되지 않지만, 상기 본체(2)의 전방에는 도어가 마련될 수 있다.The main body 2 may be applied to a vacuum insulation module or a vacuum insulator that has already been described. Although not shown, a door may be provided in front of the main body 2 .

상기 냉동실(520)은 영하 수십도에 이르는 저온이다. 더운 외기와의 경계면에는 이슬맺힘이 발생할 우려가 크다. 이와 달리, 상기 냉장실(510)은 영상 수도에 이르는 온도로서 이슬맺힘이 발생할 우려가 작다. 이를 반영하여, 상기 냉동실(520)과 외기와의 경계에만 가열부재가 제공될 수 있다. 냉장실(510)은 진공단열체의 높은 단열효율로 인하여 가열부재가 설치되지 않을 수 있다. The freezing chamber 520 is a low temperature reaching tens of degrees below zero. There is a high risk of dew condensation on the interface with the hot outside air. On the other hand, the refrigerating compartment 510 has a low risk of dew condensation as the temperature reaches the water level. Reflecting this, a heating member may be provided only at the boundary between the freezing compartment 520 and the outside air. The refrigerating compartment 510 may not have a heating member installed due to the high thermal insulation efficiency of the vacuum insulator.

실시예에서 상기 가열부재는 제 1 가열부재(530) 및 제 2 가열부재(540)가 포함될 수 있다. 상기 제 1 가열부재(530) 및 상기 제 2 가열부재(540)에 대한 설명은, 상기 제 1 가열부재(530)의 설치를 제외하고는 상기 도 24 내지 도 29에 개시되는 설명이 적용될 수 있다. In an embodiment, the heating member may include a first heating member 530 and a second heating member 540 . The description of the first heating member 530 and the second heating member 540, except for the installation of the first heating member 530, the description disclosed in FIGS. 24 to 29 may be applied. .

상기 제 1 가열부재(530)는, 냉동실(520)의 좌측벽의 전면인접부, 상기 냉동실(520)의 우측벽의 전면인접부, 및 상기 냉동실(520)의 하측벽의 전면인접부에 열을 인가한다. 이를 위하여, 상기 제 1 가열부재(530)의 관로는 진공단열체 또는 진공단열모듈의 외벽, 예를 들어, 제 2 플레이트 부재(20)의 내면에 안착될 수 있다.The first heating member 530 is heated to a front adjacent portion of a left wall of the freezing compartment 520 , a front adjacent portion of a right wall of the freezing chamber 520 , and a front adjacent portion of a lower wall of the freezing chamber 520 . to authorize To this end, the conduit of the first heating member 530 may be seated on the outer wall of the vacuum insulator or the vacuum insulation module, for example, the inner surface of the second plate member 20 .

상기 제 1 가열부재(530)의 관로에서 발생한 열은 먼저 제 2 플레이트 부재(20)로 전달되어, 이슬맺힘이 발생할 수 있는 상기 전면인접부를 가열할 수 있다. 상기 전면인접부에는, 예를 들어, 전도저항쉬트(60)와 제 2 플레이트 부재가 포함될 수 있다. 상기 전도저항쉬트(60)의 전면에는 전도저항쉬트(60)를 보호하는 차폐부(미도시)가 더 제공될 수 있다. 상기 차폐부에는 수지 또는 발포부재 또는 다공성 물질이 포함될 수 있다. The heat generated in the pipeline of the first heating member 530 may first be transferred to the second plate member 20 to heat the front adjacent portion where dew formation may occur. The front adjacent portion may include, for example, the conduction resistance sheet 60 and the second plate member. A shield (not shown) for protecting the conductive resistance sheet 60 may be further provided on the front surface of the conductive resistance sheet 60 . The shielding part may include a resin or foam member or a porous material.

상기 제 2 플레이트 부재(20)의 온도분위기는, 제 2 플레이트 부재(20) 자신 만이 아니라, 상기 전도저항쉬트(60) 및 차폐부 중의 적어도 하나로 전달되어 각 부재에 맺힐 수 있는 이슬을 방지할 수 있다. The temperature atmosphere of the second plate member 20 is transmitted not only to the second plate member 20 itself, but also to at least one of the conductive resistance sheet 60 and the shielding part to prevent dew that may form on each member. have.

이와 같이 상기 제 1 가열부재(530)가 상기 제 2 플레이트 부재(20)의 내면, 즉 진공공간부의 내부 공간에 놓이게 됨으로써, 다음의 효과를 얻을 수 있다. 첫째, 제 1 가열부재는 진공공간인 진공공간부의 내부에 놓이기 때문에 대류현상에 의해서 소실되지 않는다. 둘째, 플레이트 부재에 안착홈을 가공할 필요가 없기 때문에 작업이 어렵지 않다. 셋째, 플레이트 부재의 외면을 커버해야 하는 보호패널이 추가로 마련될 필요가 없어서 제조비가 낮아진다. As described above, the first heating member 530 is placed on the inner surface of the second plate member 20 , that is, in the inner space of the vacuum space portion, so that the following effects can be obtained. First, the first heating member is not lost by the convection phenomenon because it is placed inside the vacuum space, which is a vacuum space. Second, since there is no need to process a seating groove in the plate member, the operation is not difficult. Third, there is no need to additionally provide a protective panel to cover the outer surface of the plate member, thereby lowering the manufacturing cost.

도 32를 참조하여 제 1 가열부재(530)의 설치구조를 상세하게 설명한다. An installation structure of the first heating member 530 will be described in detail with reference to FIG. 32 .

도 32를 참조하면, 상기 제 1 가열부재(530)는 상기 제 2 플레이트 부재(20)의 내면에 설치될 수 있다. 여기서, 내면은 상기 진공공간부를 기준으로 하여 진공공간부의 내면을 지칭하는 것으로 이해할 수 있다. 상기 제 2 플레이트 부재(20)의 내면에는 잡는기구(531)이 마련될 수 있다. 상기 잡는기구(531)에는 상기 제 1 가열부재(530)를 안으로 끼우는 입구부(532)가 마련될 수 있다. 상기 입구부(532)는 탄성변형이 가능하여, 상기 제 1 가열부재(530)이 삽입될 때에는 확장되고, 상기 제 1 가열부재(530)가 삽입되고 난 다음에는 수축될 수 있다. 상기 입구부(532)는 수축된 다음에는, 임의로 확장되지 않도록 하여, 상기 제 1 가열부재(530)를 잡고 있을 수 있다. Referring to FIG. 32 , the first heating member 530 may be installed on the inner surface of the second plate member 20 . Here, the inner surface may be understood as referring to the inner surface of the vacuum space portion with respect to the vacuum space portion. A holding mechanism 531 may be provided on the inner surface of the second plate member 20 . An inlet portion 532 for inserting the first heating member 530 into the holding mechanism 531 may be provided. The inlet portion 532 is elastically deformable, so that it expands when the first heating member 530 is inserted, and can be contracted after the first heating member 530 is inserted. After the inlet part 532 is contracted, it is not arbitrarily expanded to hold the first heating member 530 .

상기 잡는기구(531)는 상기 제 2 플레이트 부재(20)의 내면에 미리 고정될 수 있다. 상기 잡는기구(531)가 상기 제 2 플레이트 부재(20)에 고정된 상태에서, 상기 입구부(532)를 통하여 상기 제 1 가열부재(530)을 잡는기구(531)에 끼워 넣어서 고정시킬 수 있다. 상기 잡는기구(531)의 어느 일부가 상기 제 2 플레이트 부재(20)에 넓게 면접하도록 하고, 상기 제 1 가열부재(530)와 상기 잡는기구(531)에 넓게 면접하도록 할 수 있다. 이를 통하여 단위시간당 더 높은 열전달 효율을 이룰 수 잇다. The holding mechanism 531 may be previously fixed to the inner surface of the second plate member 20 . In a state in which the holding mechanism 531 is fixed to the second plate member 20 , the first heating member 530 may be inserted into the holding mechanism 531 through the inlet 532 to be fixed. . Any part of the grabbing mechanism 531 may be wide-interfaced with the second plate member 20 , and may be wide-interfaced with the first heating member 530 and the grabbing mechanism 531 . Through this, higher heat transfer efficiency per unit time can be achieved.

상기 제 1 가열부재(530)는, 본체(2)의 측면을 이루는 본체 측면부(620), 본체(2)의 상면을 이루는 본체 상면부(630), 및 본체(2)의 하면을 이루는 본체 하면부(640)를 일주할 수 있다. 이를 통하여 냉장고의 전면 인접부에 열을 제공할 수 있다. 여기서, 본체 전면부는, 전도저항쉬트(60)가 놓이는, 각 벽의 전면을 지칭할 수 있다. 상기 본체 측면부, 상기 본체 상면부, 상기 본체 하면부, 및 상기 본체 전면부의 정의는, 위의 다른 실시예의 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다. The first heating member 530 includes a main body side part 620 forming a side surface of the main body 2 , a main body upper surface part 630 forming an upper surface of the main body 2 , and a main body lower surface forming the lower surface of the main body 2 . may circumnavigate portion 640 . This can provide heat to the front adjacent part of the refrigerator. Here, the front surface of the body may refer to the front surface of each wall, on which the conductive resistance sheet 60 is placed. The definition of the main body side part, the main body upper surface part, the main body lower surface part, and the main body front part may be similarly applied to the case of the above other embodiments.

도 33은 상기 제 1 가열부재의 인입부 및 인출부가 상기 진공공간부와의 관계를 보이는 도면이다. 도 33은 냉장고의 저면 사시도로 이해할 수 있다. 33 is a view showing the relationship between the inlet part and the lead out part of the first heating member with the vacuum space part. 33 may be understood as a bottom perspective view of the refrigerator.

도 33을 참조하면, 상기 제 1 연결부(5301) 및 상기 제 2 연결부(5308)는 본체 하면부(640)을 이루는 제 2 플레이트 부재를 뚫고 상기 진공공간부의 외부로 연장될 수 있다. 이를 통하여, 기계실과 핫라인이 서로 연결될 수 있다. Referring to FIG. 33 , the first connection part 5301 and the second connection part 5308 may extend to the outside of the vacuum space part through the second plate member constituting the lower body part 640 . Through this, the machine room and the hotline can be connected to each other.

상기 제 1 연결부(5301) 및 상기 제 2 연결부(5308)는 본체 하면부(640)을 이루는 제 2 플레이트 부재를 뚫고 나오는 부분은, 용접 또는 기계적 체결 등의 방법을 이용하여 밀봉할 수 있다. 이를 통하여, 상기 진공공간부의 진공상태를 유지할 수 있다.A portion of the first connecting portion 5301 and the second connecting portion 5308 protruding through the second plate member constituting the lower body 640 may be sealed using a method such as welding or mechanical fastening. Through this, it is possible to maintain the vacuum state of the vacuum space part.

도 34 및 도 35는 제 1 가열부재가 냉동실 및 냉장실에 함께 설치되는 경우와, 제 1 가열부재가 냉동실에만 설치되는 경우를 비교하는 도면이다. 본 도면은, 이전 실시예에서 도 29 및 도 27과 대응할 수 있다. 34 and 35 are views comparing the case in which the first heating member is installed in the freezing compartment and the refrigerating compartment together and the case in which the first heating member is installed only in the freezing compartment. This drawing may correspond to FIGS. 29 and 27 in the previous embodiment.

냉장고의 사양 및 냉장고의 사용조건에 따라서, 냉동실에만 이슬맺힘이 발생하는 경우에는, 도 35와 같이 냉동실의 인접전면부에만 상기 제 1 가열부재가 설치될 수도 있다. 이와 달리, 냉동실과 냉장실 모두에 이슬맺힘이 발생하는 경우에는, 도 34와 같이 냉동실 및 냉장실의 인접전면부 모두에 상기 제 1 가열부재가 설치될 수도 있다. According to the specifications of the refrigerator and the conditions of use of the refrigerator, when dew condensation occurs only in the freezing compartment, the first heating member may be installed only in the adjacent front portion of the freezing compartment as shown in FIG. 35 . Alternatively, when dew condensation occurs in both the freezing compartment and the refrigerating compartment, the first heating member may be installed in both the adjacent front portions of the freezing compartment and the refrigerating compartment as shown in FIG. 34 .

도 24 내지 도 29의 가열부재 및 도 30 내지 도 35의 가열부재는 서로 중복하여 설치될 수도 있다. 예를 들어, 가열부재의 열이 약한 경우에는, 서로 중복하여 제 1 가열부재가 플레이트 부재의 내면과 플레이트 부재이 외면에 함께 제 1 가열부재가 설치될 수도 있다. The heating member of FIGS. 24 to 29 and the heating member of FIGS. 30 to 35 may be installed to overlap each other. For example, when the heat of the heating member is weak, the first heating member may be overlapped with each other, and the first heating member may be installed on the inner surface of the plate member and the plate member on the outer surface of the plate member.

본 발명은 다양한 크기, 구조, 및 형상으로 제공되는 다양한 단열물품의 경우에 모듈로 적용이 가능한 진공단열모듈을 제안한다. The present invention proposes a vacuum insulation module that can be applied as a module in the case of various insulation articles provided in various sizes, structures, and shapes.

진공단열체의 모듈화가 가능해 짐으로써, 단열물품 특히 냉장고에 사용되는 부품의 제고량을 획기적으로 줄일 수 있다. By modularizing the vacuum insulator, it is possible to dramatically reduce the amount of parts used for insulation products, especially refrigerators.

진공단열체 또는 진공단열모듈의 전면의 이슬맺힘을 방지하여 진공단열방식을 이용하여 냉장고의 제작을 실용화하여, 진공단열체의 산업적인 이용에 더욱 접근할 수 있는 효과를 기대할 수 있다. By preventing dew formation on the front surface of the vacuum insulator or vacuum insulation module, the vacuum insulation method is used to commercialize the manufacture of refrigerators, and the effect of making the industrial use of the vacuum insulator more accessible can be expected.

530: 제 1 가열부재
531: 잡는부재
540: 제 2 가열부재
550: 안착홈
530: first heating member
531: grabbing member
540: second heating member
550: seating groove

Claims (20)

진공단열체 또는 진공단열모듈로 제공되고 수용공간을 가지는 본체;
상기 본체를 개폐하는 도어;
상기 본체의 측면을 형성하는 본체 측면부;
상기 본체의 후면을 형성하는 본체 후면부;
상기 본체의 하면을 형성하는 본체 하면부;
상기 본체측면부의 전단에 제공되는 본체 전면부;
상기 진공단열체 또는 상기 진공단열모듈을 제공하고, 일면에 진공공간부를 제공하고 타면은 상기 수용공간의 벽을 제공하는 제 1 플레이트 부재;
상기 제 1 플레이트 부재와 이격하여 놓이고, 일면에 상기 진공공간부를 제공하고, 타면은 외부공간의 벽을 제공하는 제 2 플레이트 부재;
상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재를 밀봉하는 밀봉부;
상기 제 2 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재의 사이 간격을 유지하는 서포팅유닛; 및
적어도 상기 본체 전면부를 포함하는 전면인접부를 높은 온도 분위기로 제공하기 위하여, 상기 본체 전면부와 인접하는 상기 제 2 플레이트 부재에 체결되는 제 1 가열부재가 포함되는 냉장고.
a main body provided as a vacuum insulator or a vacuum insulation module and having an accommodation space;
a door for opening and closing the body;
a body side portion forming a side surface of the body;
a body rear portion forming a rear surface of the main body;
a body lower surface portion forming a lower surface of the main body;
a body front portion provided at the front end of the body side portion;
a first plate member providing the vacuum insulating body or the vacuum insulating module, providing a vacuum space part on one surface and providing a wall of the accommodation space on the other surface;
a second plate member spaced apart from the first plate member, providing the vacuum space part on one surface, and providing a wall of the external space on the other surface;
a sealing part sealing the first plate member and the second plate member;
a supporting unit maintaining a gap between the second plate member and the second plate member; and
and a first heating member fastened to the second plate member adjacent to the front part of the body in order to provide a front adjacent part including at least the front part of the body in a high temperature atmosphere.
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 가열부재는 상기 제 2 플레이트 부재의 타면에 설치되는 냉장고.
The method of claim 1,
The first heating member is installed on the other surface of the second plate member.
제 2 항에 있어서,
상기 제 1 가열부재를 안착하기 위하여, 상기 제 2 플레이트 부재의 타면에는 상기 진공공간부를 향하여 함몰되는 안착홈이 형성되는 냉장고.
3. The method of claim 2,
In order to seat the first heating member, a seating groove recessed toward the vacuum space is formed on the other surface of the second plate member.
제 3 항에 있어서,
상기 안착홈은 상기 본체 측면부의 모서리를 따라서 길게 형성되는 냉장고.
4. The method of claim 3,
The seating groove is formed to be elongated along a corner of the side of the body.
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 가열부재는 상기 제 2 플레이트 부재의 일면에 설치되는 냉장고.
The method of claim 1,
The first heating member is installed on one surface of the second plate member.
제 5 항에 있어서,
상기 제 1 가열부재를 잡는 잡는기구가 상기 제 2 플레이트 부재의 일면에 체결되는 냉장고.
6. The method of claim 5,
A holding mechanism for holding the first heating member is fastened to one surface of the second plate member.
제 6 항에 있어서,
상기 잡는기구에는, 상기 제 1 가열부재가 삽입될 수 있도록 탄성변형되는 입구부가 제공되는 냉장고.
7. The method of claim 6,
The holding mechanism is provided with an inlet portion elastically deformed so that the first heating member can be inserted.
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 가열부재는, 더운 냉매가 유동하는 핫라인인 냉장고.
The method of claim 1,
The first heating member is a refrigerator that is a hot line through which a hot refrigerant flows.
제 8 항에 있어서,
상기 제 1 가열부재의 적어도 일부는, 상기 본체 측면부 및 상기 본체 후면부를 경유하는 냉장고.
9. The method of claim 8,
At least a portion of the first heating member passes through the main body side part and the main body rear part.
제 1 항에 있어서,
상기 수용공간을 냉장실과 냉동실로 구획하도록 상기 본체에 체결되는 멀리언; 및
상기 멀리언의 전면에 마련되어 상기 멀리언의 전면에 열을 제공하는 제 2 가열부재가 포함되는 냉장고.
The method of claim 1,
a mullion fastened to the main body to partition the receiving space into a refrigerating compartment and a freezing compartment; and
A refrigerator comprising a second heating member provided on the front surface of the mullion to provide heat to the front surface of the mullion.
제 10 항에 있어서,
상기 제 2 가열부재는 전기로 열을 발생시키는 전기열소자인 냉장고.
11. The method of claim 10,
The second heating member is an electric heating element that generates heat by electricity.
제 11 항에 있어서,
상기 전기열소자는 면상발열체인 냉장고.
12. The method of claim 11,
The electric heating element is a planar heating element refrigerator.
제 1 항에 있어서,
상기 수용공간을 냉장실과 냉동실로 구획하도록 상기 본체에 체결되는 멀리언이 더 포함되고,
상기 제 1 가열부재에는,
-상기 냉장고의 상측을 가열하는 상측 가열부;
-상기 냉장고의 좌측을 가열하는 좌측 가열부;
-상기 냉장고의 우측을 가열하는 우측 가열부; 및
-상기 냉장고의 하측을 가열하는 하측 가열부가 포함되고,
상기 제 1 가열부재는 더운 냉매가 유동하는 핫라인이고,
상기 핫라인은, 상기 상측 가열부, 상기 좌측 가열부, 상기 우측 가열부, 및 상기 하측 가열부를 일주하고,
상기 멀리언의 전면을 더운 분위기로 제공하는 제 2 가열부재가 포함되는 냉장고.
The method of claim 1,
A mullion fastened to the main body to partition the receiving space into a refrigerating compartment and a freezing compartment is further included,
In the first heating member,
- an upper heating unit for heating an upper side of the refrigerator;
- A left heating unit for heating the left side of the refrigerator;
- a right side heating unit for heating the right side of the refrigerator; and
- A lower heating unit for heating the lower side of the refrigerator is included,
The first heating member is a hotline through which a hot refrigerant flows,
The hotline surrounds the upper heating unit, the left heating unit, the right heating unit, and the lower heating unit,
and a second heating member for providing the front surface of the mullion in a hot atmosphere.
제 13 항에 있어서,
상기 제 1 가열부재에는,
상기 좌측 가열부에서 절곡되어 후방으로 연장되는 좌측 연장부;
상기 우측 가열부에서 절곡되어 후방으로 연장되는 우측 연장부; 및
상기 좌측 연장부와 상기 우측 연장부에서 각각 절곡되고, 상기 좌측 연장부 및 상기 우측 연장부를 연결하는 후측 연장부가 더 포함되는 냉장고.
14. The method of claim 13,
In the first heating member,
a left extension part bent from the left heating part and extending rearward;
a right extension part bent from the right heating part and extending rearward; and
The refrigerator further includes a rear extension part bent at the left extension part and the right extension part, respectively, and connecting the left extension part and the right extension part.
제 14 항에 있어서,
상기 좌측연장부 및 상기 우측 연장부는, 상기 좌측 가열부의 상단 및 상기 우측 가열부의 상단에서 연장되는 냉장고.
15. The method of claim 14,
The left extension part and the right extension part extend from an upper end of the left heating part and an upper end of the right heating part.
진공단열체 또는 진공단열모듈로 제공되고 수용공간을 가지는 본체;
상기 본체를 개폐하는 도어;
상기 본체의 측면을 형성하는 본체 측면부;
상기 본체의 후면을 형성하는 본체 후면부;
상기 본체의 하면을 형성하는 본체 하면부;
상기 본체의 전면을 형성되는 본체 전면부;
상기 진공단열체 또는 상기 진공단열모듈을 제공하고, 일면에 진공공간부를 제공하고 타면은 상기 수용공간의 벽을 제공하는 제 1 플레이트 부재;
상기 제 1 플레이트 부재와 이격하여 놓이고, 일면에 상기 진공공간부를 제공하고, 타면은 외부공간의 벽을 제공하는 제 2 플레이트 부재;
상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재를 밀봉하는 밀봉부;
상기 제 2 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재의 사이 간격을 유지하는 서포팅유닛;
상기 수용공간을 냉장실과 냉동실로 구획하도록 상기 본체에 체결되는 멀리언;
적어도 상기 본체 전면부를 높은 온도 분위기로 제공하기 위하여 제 1 방식으로 열을 제공하는 제 1 가열부재; 및
상기 멀리언의 전면을 높은 온도 분위기로 제공하기 위하여 제 1 방식과는 다른 제 2 방식으로 열을 제공하는 제 2 가열부재가 포함되는 냉장고.
a main body provided as a vacuum insulator or a vacuum insulation module and having an accommodation space;
a door for opening and closing the body;
a body side portion forming a side surface of the body;
a body rear portion forming a rear surface of the main body;
a body lower surface portion forming a lower surface of the main body;
a body front portion forming a front surface of the body;
a first plate member providing the vacuum insulating body or the vacuum insulating module, providing a vacuum space part on one surface and providing a wall of the accommodation space on the other surface;
a second plate member spaced apart from the first plate member, providing the vacuum space part on one surface, and providing a wall of the external space on the other surface;
a sealing part sealing the first plate member and the second plate member;
a supporting unit maintaining a gap between the second plate member and the second plate member;
a mullion fastened to the main body to partition the receiving space into a refrigerating compartment and a freezing compartment;
a first heating member for providing heat in a first manner to provide at least the front portion of the main body in a high temperature atmosphere; and
and a second heating member for providing heat in a second method different from the first method in order to provide the front surface of the mullion in a high temperature atmosphere.
제 16 항에 있어서,
상기 제 1 가열부재는 더운 냉매를 매체로 하여 열을 제공하는 핫라인이고,
상기 제 2 가열부재는 전기로 열을 제공하는 전기열소자인 냉장고.
17. The method of claim 16,
The first heating member is a hotline providing heat by using a hot refrigerant as a medium,
The second heating member is an electric heating element that provides heat by electricity.
제 16 항에 있어서,
상기 제 1 가열부재는 상기 본체 전면부와 인접하는 상기 제 2 플레이트 부재의 내면 또는 외면에 체결되는 냉장고.
17. The method of claim 16,
The first heating member is fastened to an inner surface or an outer surface of the second plate member adjacent to the front part of the main body.
제 16 항에 있어서,
상기 제 1 가열부재 중의 적어도 일부는 상기 본체 측면부, 및 상기 본체 후면부로 연장되는 냉장고.
17. The method of claim 16,
At least a portion of the first heating member extends to the side of the main body and the rear of the main body.
진공단열체 또는 진공단열모듈로 제공되고 수용공간을 가지는 본체;
상기 본체의 측면을 형성하는 본체 측면부;
상기 본체의 후면을 형성하는 본체 후면부;
상기 본체의 하면을 형성하는 본체 하면부;
상기 본체의 전면을 형성되는 본체 전면부;
상기 진공단열체 또는 상기 진공단열모듈을 제공하고, 일면에 진공공간부를 제공하고 타면은 상기 수용공간의 벽을 제공하는 제 1 플레이트 부재;
상기 제 1 플레이트 부재와 이격하여 놓이고, 일면에 상기 진공공간부를 제공하고, 타면은 외부공간의 벽을 제공하는 제 2 플레이트 부재;
상기 제 1 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재를 밀봉하는 밀봉부;
상기 제 2 플레이트 부재와 상기 제 2 플레이트 부재의 사이 간격을 유지하는 서포팅유닛;
상기 수용공간을 냉장실과 냉동실로 구획하도록 상기 본체에 체결되는 멀리언;
저온 분위기에 의해서 상기 본체의 표면에서 발생하는 이슬맺힘을 방지하기 위하여, 상기 본체 전면부와 인접하는 본체 측면부에 체결되는 핫라인이 포함되는 냉장고.



a main body provided as a vacuum insulator or a vacuum insulation module and having an accommodation space;
a body side portion forming a side surface of the body;
a body rear portion forming a rear surface of the main body;
a body lower surface portion forming a lower surface of the main body;
a body front portion forming a front surface of the body;
a first plate member providing the vacuum insulating body or the vacuum insulating module, providing a vacuum space part on one surface and providing a wall of the accommodation space on the other surface;
a second plate member spaced apart from the first plate member, providing the vacuum space part on one surface, and providing a wall of the external space on the other surface;
a sealing part sealing the first plate member and the second plate member;
a supporting unit maintaining a gap between the second plate member and the second plate member;
a mullion fastened to the main body to partition the receiving space into a refrigerating compartment and a freezing compartment;
In order to prevent dew formation on the surface of the main body due to the low-temperature atmosphere, the refrigerator includes a hotline fastened to a side surface of the main body adjacent to the front of the main body.



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