KR20230004409A - 냉장고 - Google Patents
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Abstract
냉장고는 저장실이 형성되고 냉각모듈 수용공간이 형성된 본체와; 냉각모듈 수용공간에 배치되고, 흡열부와 방열부를 갖는 냉각모듈과; 저장실 내부에 배치된 드로어 서포터와; 드로어 서포터에 지지되는 드로어를 포함하고, 드로어 서포터의 내부에는 흡열부에서 유동된 냉기가 통과하는 이너 통로가 형성되고, 드로어 서포터에는 이너 통로의 냉기를 서로 반대방향으로 토출하는 복수개 냉기 토출구가 형성되어, 부품수를 최소화하면서 저장실의 전후방향 깊이를 최대화할 수 있고, 저장실의 전체를 고르게 냉각할 수 있는 이점이 있다.
Description
본 발명은 냉장고에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 드로어를 지지하는 드로어 서포터를 갖는 냉장고에 관한 것이다.
냉장고는 식품이나 약품, 화장품 등의 피냉각물(이하, 편의를 위해 식품이라 칭함)을 차게 하거나 저온에서 보관하여 부패, 변질을 방지하는 장치이다.
냉장고는 식품이 저장되는 저장실과, 저장실을 냉각하는 냉동 사이클 장치를 포함한다.
냉동 사이클 장치는 냉매가 순환되는 압축기, 응축기, 팽창기구, 증발기를 포함할 수 있다.
냉장고는 영하의 온도범위로 유지되는 냉동실과, 영상의 온도범위로 유지되는 냉장실을 포함할 수 있고, 이러한 냉동실이나 냉장실은 적어도 하나의 증발기에 의해 냉각될 수 있다.
종래 기술에 따른 냉장고는 아우터 케이스와, 아우터 케이스의 내부에 위치하고 전면이 개방된 공간이 형성된 이너 케이스를 포함할 수 있다. 이러한 냉장고는 이너 케이스 내부에 배치되고 이너 케이스의 내부를 저장실과 열교환실로 구획하는 냉기 토출덕트가 배치될 수 있다. 그리고, 열교환실에는 증발기와 증발팬이 배치될 수 있다. 그리고, 냉장고는 이너 케이스의 외부에 별도의 기계실이 형성될 수 있고, 기계실에 압축기와, 응축기 및 응축팬이 배치될 수 있으며, 기계실 내의 압축기는 열교환실 내의 증발기와 냉매튜브로 연결될 수 있다.
한편, 상기와 같은 종래의 냉장고는 본체의 내부를 복수개의 저장실로 구획하는 베리어를 포함할 수 있고, 복수개의 저장실 중 적어도 하나에는 저장실의 외부로 인출 가능한 드로어가 수용될 수 있다.
상기와 같은 종래 기술에 따른 냉장고는 이너 케이스 내부에 증발기와 냉기 토출덕트와 증발팬이 함께 배치하고, 증발기가 냉기 토출덕트와 이너 케이스 내벽 사이에 배치되는 구조이다. 이러한 냉장고는 증발기와 이너 케이스 사이의 틈과, 증발기의 전후방향 두께와, 냉기 토출덕트의 전후방향 두께 및 증발기와 냉기 토출덕트 사이의 틈 만큼 저장실의 용적이 감소되고, 냉장고 용량이 크게 증대되기 어려운 문제점이 있다.
본 발명은 드로어 지지대가 설치된 저장실의 전후 방향 깊이를 최대화하여 저장실 내용적을 증대시킬 수 있으면서 경량화가 가능하고, 드로어 지지대가 배치된 저장실 전체를 신속하고 고르게 냉각할 수 있는 냉장고를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적은 냉장고의 높이가 과도하게 높지 않게 할 수 있을 뿐만 아니라 방열부와 흡열부를 잇는 냉매튜브의 재료비를 절감할 수 있는 냉장고를 제공하는데 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 냉장고는 저장실이 형성되고 냉각모듈 수용공간이 형성된 본체와; 냉각모듈 수용공간에 배치되고, 흡열부와 방열부를 갖는 냉각모듈과; 저장실 내부에 배치된 드로어 서포터와; 드로어 서포터에 지지되는 드로어를 포함하고, 드로어 서포터의 내부에는 흡열부에서 유동된 냉기가 통과하는 이너 통로가 형성되고, 드로어 서포터에는 이너 통로의 냉기를 서로 반대방향으로 토출하는 복수개 냉기 토출구가 형성된다.
드로어 서포터에는 드로어 서포터의 좌측 공간과 드로어 서포터의 우측 공간을 연통시키는 적어도 하나의 연통부가 형성될 수 있다. 그리고, 복수개 냉기 토출구는 연통부 이외에 형성될 수 있다.
드로어 서포터에는 드로어의 슬라이딩을 안내하는 드로어 가이드가 복수개 구비될 수 있다. 복수개 드로어 가이드는 드로어 서포터에 상하방향으로 이격되게 구비될 수 있다. 복수개 냉기 토출구 중 적어도 하나는 복수개 드로어 가이드 사이를 향해 개방될 수 있다.
드로어 서포터는 저장실 내부에 전후방향으로 길게 배치될 수 있다. 그리고, 흡열부는 좌우방향으로 길게 배치될 수 있다. 드로어 서포터의 일부와 흡열부의 일부는 상하방향으로 오버랩될 수 있다.
본체는 냉동실과 냉장실을 구획하는 본체 베리어를 포함할 수 있다. 드로어 서포터는 본체 베리어와 직교할 수 있다. 드로어 서포터의 일부는 냉각모듈의 상측 또는 하측에 배치될 수 있다.
드로어 서포터는 저장실의 상면과 하면과 배면과 측면 중 측면을 마주보는 한 쌍의 사이드 바디와, 한 쌍의 사이드 바디 선단을 잇는 프론트 바디를 포함할 수 있다. 복수개 냉기 토출구는 한 쌍의 사이드 바디 중 어느 하나에 개구된 제1 사이드 토출구와, 한 쌍의 사이드 바디 중 다른 하나에 개구된 제2 사이드 토출구를 포함할 수 있다.
이너 통로는 한 쌍의 사이드 바디 사이에 형성될 수 있다.
드로어 서포터는 냉각모듈 일부가 수용되는 냉각모듈 수용홈이 함몰 형성될 수 있다.
드로어 서포터에는 흡열부에서 송풍된 공기가 이너 통로로 유입되는 흡입구가 형성될 수 있다. 흡입구는 드로어 서포터에 상하방향 또는 전후방향으로 개방될 수 있다.
방열부는 냉각모듈의 좌우 중 일측에 편심되게 배치될 수 있고, 흡열부는 방열부의 옆에 배치될 수 있다.
냉각모듈은 냉각모듈 내부를 흡열부가 수용되는 흡열부 수용공간과, 방열부가 수용되는 방열부 수용공간으로 구획하는 냉각모듈 베리어를 포함할 수 있다. 흡열부 수용공간은 방열부 수용공간 보다 클 수 있다.
드로어 서포터는 흡열부에서 유동된 냉기가 유입되는 흡입구가 형성될 수 있고, 흡입구는 흡열부 수용공간과 연통될 수 있다.
냉각모듈에는 드로어 서포터가 배치된 저장실의 냉기가 흡열부 수용공간으로 흡입되는 흡열부 인렛이 형성될 수 있다.
흡열부는 수평하게 눕혀서 배치되고 냉기를 수평방향으로 안내하는 증발기와; 증발기의 상부에 배치되고 상면과 하면 중 적어도 일면에 흡입구가 형성된 증발팬을 포함할 수 있다.
증발기의 좌우방향 길이는 증발기의 전후 방향 길이 및 증발기의 상하방향 길이 각각 보다 길 수 있다.
증발팬은 회전 중심축이 수직방향인 원심팬을 포함할 수 있다.
흡열부는 외부와 증발기를 단열하는 흡열부 단열재를 더 포함할 수 있다. 흡열부 단열재는 흡열부 단열재는 본체의 단열재 보다 두께가 얇을 수 있다.
냉각모듈은 냉각모듈의 외관을 형성하고 냉각모듈 수용공간에 수용된 냉각모듈 바디를 포함할 수 있다.
냉각모듈 바디는 상하방향으로 이격된 로어 바디 및 어퍼 바디와; 좌우방향으로 이격된 한 쌍의 사이드 바디와; 한 쌍의 사이드 바디 후방부를 잇는 리어 바디와; 한 쌍의 사이드 바디 전방부를 잇는 프론트 바디를 포함할 수 있고, 방열부와 흡열부는 한 쌍의 사이드 바디 사이에 좌우방향으로 이격되게 배치될 수 있다.
방열부는 냉매를 압축하는 압축기와, 압축기에서 압축된 냉매를 응축하는 응축기와, 응축기로 외기를 송풍하는 응축팬을 포함할 수 있고, 응축팬은 응축기 전방에 배치될 수 있으며, 압축기는 응축팬 전방에 배치될 수 있다.
냉각모듈은 외기가 상기 방열부로 흡입되는 인렛과, 상기 방열부를 통과한 외기가 토출되는 아웃렛이 형성된 냉각모듈 바디를 더 포함할 수 있다.
냉각모듈 바디의 리어 바디와 사이드 바디는 방열부를 둘러쌀 수 있다.
인렛은 리어 바디에 형성된 리어 인렛과, 사이드 바디에 형성된 사이드 인렛을 포함할 수 있다. 그리고, 아웃렛은 사이드 바디 중 사이드 인렛 전방에 사이드 인렛과 전후방향으로 이격되게 형성될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 드로어를 지지하는 드로어 서포터가 냉기 토출덕트의 기능을 겸하여 부품수를 최소화할 수 있으면서 저장실의 전후방향 깊이를 최대화할 수 있고, 드로어 서포터에서 토출되는 냉기가 서로 반대방향으로 분산 토출되면서 저장실 전체를 신속하고 고르게 냉각할 수 있는 이점이 있다.
또한, 흡열부와 방열부를 연결하는 냉매튜브가 본체를 통과하지 않기 때문에, 본체의 제작이 용이할 뿐만 아니라 냉각모듈 전체의 장착이 용이하고, 압축기와 증발기 사이의 냉매튜브의 길이를 최소화할 수 있어 냉매튜브의 재료비를 절감할 수 있는 이점이 있다.
또한, 냉장고 전체 높이가 과도하게 높아지지 않게 하면서 냉각모듈의 소음이 냉장고의 전방으로 전달되는 것을 최소화할 수 있는 이점이 있다.
또한, 냉각모듈의 전체 크기는 최소화하면서 증발기가 충분히 전열면적을 확보할 수 있고, 저장실의 내용적이 증대되더라도 증발기가 저장실을 신속하고 효율 좋게 냉각할 수 있는 이점이 있다.
또한, 냉각모듈의 높이를 최소화할 수 있고, 냉장고의 전체 높이를 과도하게 높이지 않으면서 저장실의 내용적을 극대화할 수 있는 이점이 있다.
또한, 저장실의 냉기가 냉각모듈의 흡열부 인렛을 통해 흡열부 수용공간으로 흡입되므로, 부품수를 최소화할 수 있고, 저장실 내용적을 보다 확대할 수 있는 이점이 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 냉장고의 내부가 도시된 도,
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 냉장고의 배면 및 측면이 함께 도시된 사시도,
도 3은 도 2에 도시된 본체에서 냉각모듈이 분리되었을 때의 사시도,
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 압축기가 도시된 종단면도,
도 5는 도 4에 도시된 "D" 부가 확대 도시된 도,
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 드로어 서포터 및 냉각모듈이 도시된 사시도,
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 냉각모듈의 분해 사시도,
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 냉각모듈 내부가 도시된 평면도,
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 방열부 및 저장실이 도시된 종단면도,
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 흡열부 및 저장실이 도시된 종단면도,
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 드로어 서포터가 설치된 저장실이 도시된 횡단면도,
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 드로어 서포터가 설치된 저장실이 확대 도시된 정면도이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 냉장고의 배면 및 측면이 함께 도시된 사시도,
도 3은 도 2에 도시된 본체에서 냉각모듈이 분리되었을 때의 사시도,
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 압축기가 도시된 종단면도,
도 5는 도 4에 도시된 "D" 부가 확대 도시된 도,
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 드로어 서포터 및 냉각모듈이 도시된 사시도,
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 냉각모듈의 분해 사시도,
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 냉각모듈 내부가 도시된 평면도,
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 방열부 및 저장실이 도시된 종단면도,
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 흡열부 및 저장실이 도시된 종단면도,
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 드로어 서포터가 설치된 저장실이 도시된 횡단면도,
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 드로어 서포터가 설치된 저장실이 확대 도시된 정면도이다.
이하에서는 본 발명의 구체적인 실시 예를 도면과 함께 상세히 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 냉장고의 내부가 도시된 도이고, 도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 냉장고의 배면 및 측면이 함께 도시된 사시도이며, 도 3은 도 2에 도시된 본체에서 냉각모듈이 분리되었을 때의 사시도이다.
냉장고는 저장실이 형성된 본체(1)와, 저장실을 여닫는 도어(2)와, 저장실을 냉각하는 냉각모듈(3)을 포함할 수 있다. 그리고, 냉장고는 저장실 내부에 배치된 드로어 서포터(6)와; 드로어 서포터(6)에 지지되는 드로어(8)를 포함할 수 있다.
본체(1)의 저장실은 그 전면이 개방될 수 있다. 본체(1)에는 적어도 하나의 저장실이 형성될 수 있다. 본체(1)에 복수개의 저장실이 형성될 경우, 복수개의 저장실은 냉동실과 냉장실을 포함할 수 있다.
본체(1)는 좌우방향으로 이격된 좌측벽(15) 및 우측벽(16)과, 좌측벽(15)과 우측벽(16)의 상부를 잇는 상부벽(17)과, 좌측벽(15)과 우측벽(16)의 하부를 잇는 하부벽(18)를 포함할 수 있다.
본체(1)는 본체 베리어(11)을 더 포함할 수 있다. 본체(1)에는 냉동실(F)과 냉장실(R)이 형성될 수 있다. 본체(1)에는 본체 베리어(11)에 의해 구획된 복수개의 저장실이 형성될 수 있다. 본체 베리어(11)는 냉동실(F)과 냉장실(R) 사이에 배치될 수 있고, 냉동실(F)과 냉장실(R)을 서로 독립된 냉각공간으로 구획할 수 있다.
본체 베리어(11)의 일 예는 좌측벽(15)과 우측벽(16) 사이에 수평방향으로 배치된 수평 베리어일 수 있다. 이 경우, 본체 베리어(11)는 도 1에 도시된 바와 같이, 수평하게 배치될 수 있다. 이 경우, 본체 베리어(11)는 냉동실(R)과 냉장실(R)을 상,하 구획할 수 있고, 냉동실(F)과 냉장실(R) 중 어느 하나는 본체 베리어(11)의 상측에 위치할 수 있으며, 냉동실(F)과 냉장실(R) 중 다른 하나는 본체 베리어(11)의 하측에 위치할 수 있다.
본체 베리어(11)의 다른 예는 상부벽(17)과 하부벽(18) 사이에 상하방향으로 배치된 수직 베리어일 수 있다. 이 경우, 본체 베리어(11)는 냉동실(F)과 냉장실(R)을 좌,우 구획할 수 있고, 냉동실(F)과 냉장실(R) 중 어느 하나는 본체 베리어(11)의 좌측에 위치할 수 있으며, 냉동실(F)과 냉장실(R) 중 다른 하나는 본체 베리어(11)의 우측에 위치할 수 있다.
이하, 본체 베리어(11)는 본체(1)에 수평하게 형성되어 냉동실(F)과 냉장실(R)을 상,하 구획하는 예를 들어 설명한다.
본체(1)는 본체(1)의 외관을 형성하는 아우터 케이스(12)를 포함할 수 있다. 아우터 케이스(12)는 전체적으로 육면체 형상일 수 있다.
본체(1)는 내부에 냉동실(F)이 형성된 냉동실 이너케이스(13)와, 내부에 냉동실(R)이 형성된 냉장실 이너 케이스(14)를 포함할 수 있다.
냉동실 이너 케이스(13)과 냉장실 이너 케이스(14) 각각은 전면이 개방될 수 있고, 그 각각은 상판과 하판과 좌측판과 우측판 및 후판을 갖는 육면체 형상일 수 있다.
냉동실(F)이 냉장실(R)의 아래에 위치할 경우, 냉동실(F)의 상판과, 냉장실(R)의 하판과, 냉동실(F)의 상판과 냉장실(R)의 하판 사이의 단열재(미도시)는 본체 베리어(11)를 구성할 수 있다.
반대로, 냉장실(F)이 냉동실(R)의 아래에 위치할 경우, 냉동실(F)의 하판과, 냉장실(R)의 상판과, 냉동실(F)의 하판과 냉장실(R)의 상판 사이의 단열재(미도시)는 본체 베리어(11)를 구성할 수 있다.
본체(1)에는 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 냉각모듈(3)이 수용되는 냉각모듈 수용공간(S1)이 형성될 수 있다.
냉각모듈 수용공간(S1)은 드로어 서포터(6)가 배치되는 저장실과 가깝게 형성될 수 있다.
일 예로, 드로어 서포터(6)가 복수개 저장실 중 상대적으로 하측에 위치하는 하부 저장실 내에 배치될 경우, 냉각모듈 수용공간(S1)은 하부 저장실과 근접하게 위치될 수 있고, 이 경우, 냉각모듈 수용공간(S1)는 본체(1)의 하부 또는 중앙부에 형성될 수 있다.
다른 예로, 드로어 서포터(6)가 복수개 저장실 중 상대적으로 상측에 위치하는 상부 저장실 내에 배치될 경우, 냉각모듈 수용공간(S1)는 상부 저장실과 근접하게 위치될 수 있고, 이 경우, 냉각모듈 수용공간(S1)은 상부 저장실과 근접하게 위치될 수 있고, 이 경우, 냉각모듈 수용공간(S1)는 본체(1)의 중앙부 또는 상부에 형성될 수 있다.
냉각모듈 수용공간(S1)은 냉각모듈(3)에서 발생된 소음이 냉장고의 전방으로 전달되는 것이 최소화되도록 본체(1)의 전면 이외에 형성될 수 있다.
냉각모듈 수용공간(S1)은 냉동실(F)과 냉장실(R) 모두에 근접한 위치에 형성되는 것이 바람직하다. 그리고, 냉각모듈 수용공간(S1)은 냉동실과 냉장실 중 드로어 서포터(6)가 배치된 저장실과 근접한 위치에 형성되는 것이 바람직하다.
냉각모듈 수용공간(S1)은 상부벽(17)과 하부벽(18)과 본체 베리어(11) 중 어느 하나의 후방에 형성될 수 있고, 이 경우, 냉각모듈(3)에서 발생된 소음은 냉장고의 전방으로 전달되는 것이 최소화될 수 있다.
냉각모듈 수용공간(S1)은 도 3에 도시된 바와 같이, 본체(1)의 배면에 전방 방향으로 함몰된 형상으로 형성될 수 있다.
냉각모듈(3)은 냉각모듈 수용공간(S1)에 수용되었을 때, 도 2에 도시된 바와 같이, 냉각모듈(3)의 일부가 외부로 노출일 수 있고, 냉각모듈 수용공간(S1)은 본체(1)의 좌측면과 우측면 중 적어도 일면과 배면에 개방될 수 있다.
냉각모듈 수용공간(S1)은 본체(1)의 후방에 위치할 수 있다. 본체(1)의 전후방향의 중심을 기준으로 본체(1)가 전방부와 후방부로 구분될 때, 냉각모듈 수용공간(S1)은 후방부에 위치될 수 있다.
본체(1)는 냉각모듈(3)의 상측에 위치하고 냉각모듈(3)의 상면을 마주보는 상측 대향면(1C)과, 냉각모듈(3)의 하측에 위치하고 냉각모듈(3)의 하면을 마주보는 하측 대향면(1D)과, 냉각모듈(3)의 전방에 위치하고 냉각모듈(3)의 전면을 마주보는 전방측 대향면(1E)을 포함할 수 있다.
냉각모듈 수용공간(S1)은 대략 직육면체 형상일 수 있다. 냉각모듈 수용공간(S1)의 좌우방향(X) 길이는 냉각모듈 수용공간(S1)의 상하방향(Z) 길이 및 냉각모듈 수용공간(S1)의 전후방향(Y) 길이 각각 보다 길 수 있다. 그리고, 냉각모듈 수용공간(S1)의 전후방향(Y) 길이는 냉각모듈 수용공간(S1)의 상하방향(Z) 길이보다 길 수 있다.
도어(2)는 저장실을 여닫게 배치될 수 있다. 도어(2)는 본체(1)에 회전 가능하게 연결되거나 본체(1)에 슬라이드 가능하게 연결될 수 있다.
도어(2)는 다수개의 도어(21)(22)를 포함할 수 있고, 다수개의 도어(21)(22)는 냉동실(F)을 여닫는 냉동실 도어(21)와, 냉장실(R)을 여닫는 냉장실 도어(22)를 포함할 수 있다.
냉각모듈(3)은 냉매를 이용하여 저장실에서 유동된 공기의 열을 흡열하고, 흡열한 열을 외기로 방열하는 냉동 사이클장치일 수 있다. 냉각모듈(3)은 저장실 공기의 열을 흡열하는 흡열부(A, 도 8 참조)와, 외기로 열을 방열하는 방열하는 방열부(B, 도 8 참조)를 포함할 수 있다.
냉각모듈(3)은 본체(1)의 냉각모듈 수용공간(S1)에 배치될 수 있다. 냉각모듈(3)는 본체(1)에 장착된 상태에서 저장실 공기의 열을 흡열할 수 있고, 냉각모듈(3)의 외부에서 냉각모듈(3)의 내부로 흡입된 외기로 열을 방열할 수 있다.
냉각모듈(3)은 상부벽(17)과 하부벽(18)과 본체 베리어(11) 중 어느 하나의 후방에 배치될 수 있고, 이 경우, 냉동실(F)과 냉장실(R) 각각의 용적을 최대화할 수 있으면서, 냉장고 전체 높이가 과도하게 높아지지 않게 할 수 있다. 그리고, 냉각모듈(3)의 소음이 냉장고의 전방으로 전달되는 것을 최소화할 수 있다.
냉각모듈(3)이 상부벽(17)의 위 또는 하부벽(18)의 아래에 배치되면, 냉장고 전체의 높이가 과도하게 높을 수 있는 반면에, 상기와 같이, 냉각모듈(3)이 상부벽(17)과 하부벽(18)과 본체 베리어(11) 중 어느 하나의 후방에 배치되면, 냉장고 전체의 높이가 과도하게 높지 않아도 된다.
일 예로, 냉각모듈(3)이 본체 베리어(11)의 후방에 배치되면, 냉각모듈(3)의 적어도 일부는 본체 베리어(11)를 수평방향으로 향할 수 있다. 냉각모듈(3)은 전후방향(Y)으로 본체 베리어(11)의 후방에 위치될 수 있고, 냉각모듈(3)의 적어도 일부는 전후방향(Y)으로 본체 베리어(11)의 배면을 향할 수 있다. 여기서, 본체 베리어(11)의 배면은 본체 베리어(11) 중 냉각모듈(3)의 전방에 위치하고 냉각모듈(3)의 전면을 마주보는 전방측 대향면(1E)일 수 있다.
다른 예로, 냉각모듈(3)이 상부벽(17)의 후방에 배치되면, 냉각모듈(3)의 적어도 일부는 상부벽(17)를 수평방향으로 향할 수 있다. 냉각모듈(3)은 전후방향(Y)으로 상부벽(17)의 후방에 위치될 수 있고, 냉각모듈(3)의 적어도 일부는 전후방향(Y)으로 상부벽(17)의 배면을 향할 수 있다. 여기서, 상부벽(17)의 배면은 상부벽(17) 중 냉각모듈(3)의 전방에 위치하고 냉각모듈(3)의 전면을 마주보는 전방측 대향면(1E)일 수 있다.
또 다른 예로, 냉각모듈(3)이 하부벽(18)의 후방에 배치되면, 냉각모듈(3)의 적어도 일부는 하부벽(18)를 수평방향으로 향할 수 있다. 냉각모듈(3)은 전후방향(Y)으로 하부벽(18)의 후방에 위치될 수 있고, 냉각모듈(3)의 적어도 일부는 전후방향(Y)으로 하부벽(18)의 배면을 향할 수 있다. 여기서, 하부벽(18)의 배면은 하부벽(18) 중 냉각모듈(3)의 전방에 위치하고 냉각모듈(3)의 전면을 마주보는 전방측 대향면(1E)일 수 있다.
한편, 냉각모듈(3)은 드로어 서포터(6)가 수용된 저장실의 냉기를 흡입하여 흡열부(A)에서 냉각시킨 후, 드로어 서포터(6)로 송풍할 수 있다.
냉각모듈(3)은 증발기(34, 도 6 및 도 8 참조)에 의해 냉각된 냉기를 드로어 서포터(6)로 송풍할 수 있다.
냉각모듈(3)은 드로어 서포터(6)가 배치된 저장실의 냉기를 직접 흡입하는 것이 가능하고, 별도의 인렛덕트(미도시)를 통해 흡입하는 것이 가능하다.
냉장고가 저장실의 냉기를 흡열부(A)로 안내하는 별도의 인렛덕트를 포함할 경우, 부품수가 증대될 수 있고, 인렛턱트의 장착 공정이 필요하며, 인렛덕트의 저장실의 유효 용적을 축소할 수 있다.
즉, 냉장고는 별도의 인렛덕트 없이, 저장실의 냉기가 냉각모듈(3)로 흡입되는 것이 바람직하고, 이 경우, 저장실의 유효 용적은 최대화될 수 있으며, 냉장고는 최대한 경량화될 수 있다.
드로어 서포터(6)에는 냉각모듈(3)에서 유동된 냉기가 통과하는 냉기통로가 형성될 수 있다. 드로어 서포터(6)는 냉각모듈(3)에서 송풍된 냉기를 저장실로 안내할 수 있다.
즉, 냉각모듈(3)은 증발기(34)에 의해 냉각된 냉기를 드로어 서포터(6)의 냉기통로로 송풍할 수 있고, 이러한 냉기는 드로어 서포터(6)의 냉기통로를 통과한 후, 드로어 서포터(6)에서 저장실로 토출될 수 있다. 이하, 드로어 서포터(6)의 냉기통로에 대해서는 후술하여 상세히 설명한다.
이 경우, 드로어 서포터(6)는 저장실로 냉기를 토출하는 냉기 토출덕트로 기능할 수 있고, 냉장고는 별도의 냉기 토출덕트를 저장실에 추가 배치시킬 필요 없이, 냉각모듈(3)에서 유동된 냉기를 드로어 서포터(6)에 의해 저장실로 토출할 수 있다.
드로어 서포터(6)가 배치되는 저장실은 드로어 서포터(6)가 수용되는 이너 케이스의 상면과, 하면과, 배면과, 좌우방향으로 이격되는 한 쌍의 측면에 의해 형성될 수 있다. 드로어 서포터(6)는 한 쌍의 측면 사이에 한 쌍의 측면 각각과 이격되게 배치될 수 있다. 드로어 서포터(6)는 본체 베리어(11)와 직교할 수 있다.
본체 베리어(11)가 수평하게 배치될 경우, 드로어 서포터(6)는 수직하게 배치될 수 있고, 본체 베리어(11)가 수직하게 배치될 경우, 드로어 서포터(6)는 수평하게 배치될 수 있다.
드로어(8)는 저장실로 삽입되어 저장실에 수용될 수 있고, 저장실에 수용된 상태에서 저장실의 전방 방향으로 인출될 수 있다.
드로어(8)는 본체(1)의 좌측벽(15)과 드로어 서포터(6) 사이에, 외부로 인출가능하게 수용되는 것이 가능하고, 본체(1)의 우측벽(15)과 드로어 서포터(6) 사이에 외부로 인출가능하게 수용되는 것이 가능하다.
드로어(8)는 저장실 내부에 복수개 수용되는 것이 가능하고, 이 경우, 복수개 드로어(8)는 본체(1)의 좌측벽(15)과 드로어 서포터(6) 사이의 좌측 드로어(8A)와, 본체(1)의 우측벽(15)과 드로어 서포터(6) 사이의 우측 드로어(8B)를 포함할 수 있다.
좌측 드로어(8A)와, 우측 드로어(8B) 각각은 저장실 내부에 복수개 수용되는 것이 가능하다.
이하, 좌측 드로어(8A)와, 우측 드로어(8B)의 공통된 설명에 대해서는 드로어(8)로 칭하여 설명한다.
상기와 같이, 냉각모듈(3)이 상부벽(17)과 하부벽(18)과 본체 베리어(11) 중 어느 하나의 후방에 배치되고, 드로워 서포터(6)가 냉기를 저장실로 토출하는 냉기 토출덕트로 기능하면, 드로워 서포터(6)가 배치된 저장실의 유효 용적(특히, 전후방향 깊이)는 최대화될 수 있고, 냉장고는 전체 크기가 동일하다 가정할 경우, 최대 유효 용적을 확보할 수 있다.
상기와 같은 냉각모듈(3)은 가스 냉매를 압축하는 압축기(31, 도 4 참조)를 포함할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 압축기가 도시된 종단면도이고, 도 5는 도 4에 도시된 "D" 부가 확대 도시된 도이다.
본 실시예의 압축기(31)는 피스톤(142)이 실린더(141) 내부에서 왕복 운동하는 왕복동식 압축기일 수 있고, 피스톤(142)과 실런더(141)의 사이로 유입된 가스가 오일 등의 윤활제를 대신할 수 있는 압축기일 수 있다.
이를 위해, 실린더(141)의 내주면에는 실린더측 베어링면(141a)이 형성될 수 있고, 피스톤(142)의 외주면에는 피스톤측 베어링면(142a)이 형성될 수 있으며, 실린더(141)에는 가스를 실린더측 베어링면(141a)과 피스톤측 베어링면(142a)의 사이로 가이드하는 베어링 홀(141b)이 형성될 수 있다.
상기와 같이 실린더측 베어링면(141a)과 피스톤측 베어링면(142a)로 안내된 가스는 오일과 같이, 윤활작용을 할 수 있다.
상기와 같은 압축기(31)는 피스톤(142)과 실린더(141) 사이로 오일을 공급하기 위한 오일 공급장치가 필요하지 않고, 압축기(31) 내부에 오일을 수용하기 위한 별도의 공간을 형성할 필요 없다. 압축기(31)는 오일 공급장치를 포함하지 않을 경우, 구조가 간단할 수 있고, 압축기의 전체 크기를 최소화할 수 있으며, 소형화될 수 있다.
상기와 같이, 오일 공급장치가 필요 없는 압축기(31)는 방열부(B) 특히, 압축기(31) 주변의 공간 활용도를 높을 수 있고, 냉각모듈(3)은 컴팩트화될 수 있다.
이하, 압축기(31)에 대해 상세히 설명하면 다음과 같다.
압축기(31)은 케이싱(110)과, 왕복동 모터(130), 실린더(141) 및 피스톤(142)를 포함할 수 있다.
케이싱(110)은 압축기(31)의 외관을 형성할 수 있다. 케이싱(110)은 내부공간을 갖을 수 있다.
케이싱(110)에는 냉매를 케이싱(110) 내부로 안내하는 흡입관(112)가 배치될 수 있다. 흡입관(112)은 일단이 케이싱(110)의 내부공간에 위치되게 케이싱(110)에 연결될 수 있다.
케이싱(110)에는 압축된 냉매를 외부로 안내하는 토출관(113)이 배치될 수 있다. 토출관(113)은 일단이 케이싱(110) 내부에 위치되게 케이싱(110)에 연결될 수 있다.
케이싱(110)의 내부에는 왕복동 모터(130) 및 실린더(41)를 지지하는 프레임(120)이 배치될 수 있다.
왕복동 모터(130)는 내부공간에 배치될 수 있다. 왕복동모터(130)는 고정자(131)와 무버(132)를 갖을 수 있다. 고정자(131)는 스테이터와, 스테이터에 결합된 코일을 포함할 수 있고, 무버(132)는 고정자(131)에 의해 왕복 운동하는 마그네트와, 마그네트가 고정된 마그네트 홀더를 포함할 수 있다.
실린더(141)은 내부에 피스톤(142)이 왕복 운동할 수 있는 공간이 형성될 수 있다. 실린더(141)의 내주면에는 실린더측 베어링면(141a)이 형성될 수 있다.
피스톤(142)는 무버(132)와 함께 왕복동 운동되게 무버(132)에 연결될 수 있다. 피스톤(142)에는 실린더(141)의 내부로 냉매를 흡입 안내되는 흡입유로(E)가 형성될 수 있다. 피스톤(142)과 실린더(141)의 사이에는 흡입유로(E)를 통과한 냉매가 압축되는 압축공간(S2)이 형성될 수 있다.
피스톤(142)는 실린더(141)와 함께 압축공간(S2)을 형성하는 일단을 포함할 수 있고, 일단에는 흡입유로(E)의 냉매를 압축공간(S2)으로 안내하는 통공이 형성될 수 있다.
흡입유로(E)는 피스톤(142) 내부에 피스톤(142)의 왕복 운동 방향과 같은 방향으로 형성될 수 있다. 흡입유로(E)는 피스톤(142)의 길이 방향으로 길게 형성될 수 있다.
피스톤(142)의 외주면에는 실린더측 베어링면(141a)를 향하는 피스톤측 베어링면(142a)이 형성될 수 있다.
실린더측 베어링면(141a)과 피스톤측 베어링면(142a)는 서로 마주보게 형성될 수 있고, 그 사이로 가스가 유입되면, 실린더측 베어링면(141a)과 피스톤측 베어링면(142a)은 가스 베어링으로 기능할 수 있다.
압축기(31)는 압축공간(S2)에서 압축된 가스 냉매가 실린더측 베어링면(141a)과 피스톤측 베어링면(142a) 사이로 유입되게 안내할 수 있다.
이를 위해, 실린더(141)에는 압축공간(S2)에서 압축된 가스 냉매를 실린더측 베어링면(141a)과 피스톤측 베어링면(142a)의 사이로 가이드하는 베어링 홀(141b)이 관통 형성될 수 있다.
한편, 압축기(31)는 피스톤(142)에 구비되어 흡입유로(E)를 개폐하는 흡입밸브(143)와, 실린더(141)에 구비되어 실린더(141)와 피스톤(142) 사이에 형성된 압축공간(S2)을 개폐하는 토출밸브(144)를 더 포함할 수 있다.
그리고, 압축기(31)는 토출밸브(144)가 수용되는 공간이 형성된 토출커버(146)와, 토출커버(146) 내부에 배치되어 토출밸브(144)를 피스톤(142)의 방향으로 가압하는 스프링(147)을 더 포함할 수 있다.
토출관(113)은 토출커버(146)에 연결될 수 있고, 토출밸브(144)의 개방시 토출커버(146)로 유입된 가스 냉매는 토출관(113)을 통해 압축기(31) 외부로 안내될 수 있다.
또한, 압축기(31)은 피스톤(142)의 움직임에 따른 진동 및 그로 인한 소음의 발생을 줄일 수 있도록, 피스톤(142)의 공진운동을 유도하는 공진스프링(151)(152)을 더 포함할 수 있다.
오일공급장치가 필요하지 않는 압축기(31)의 일 예는 압축공간(S2)의 가스가 베어링 홀(141b)로 직접 유입되어 베어링 홀(141b)을 통과한 후 실린더측 베어링면(141a)과 피스톤측 베어링면(142a)의 사이로 유입되는 것이 가능하다.
이 경우, 베어링 홀(141b)는 일단이 압축공간(S2)을 향하고 타단이 피스톤측 베어링면(142a)을 향하게 형성될 수 있다.
오일공급장치가 필요하지 않는 압축기(31)의 다른 예는 압축공간(S2)에서 압축된 후 토출관(113)을 흐르는 가스 또는 토출커버(146)의 가스가 가스 안내유닛(200)과 프레임(120)에 형성된 가스채널(120a)을 순차적으로 통과 한 후 베어링 홀(141b)로 안내될 수 있고, 베어링 홀(141b)로 안내된 가스는 베어링 홀(141b)를 통과한 후 실린더측 베어링면(141a)과 피스톤측 베어링면(142a)의 사이로 유입되는 것이 가능하다.
가스 안내유닛(200)은 토출관(113) 또는 토출커버(146)의 가스를 가스채널(120a)로 안내하는 가스관을 포함할 수 있다. 가스관은 일단이 토출관(113)에 연결될 수 있고, 타단이 가스채널(120a)에 연결될 수 있다. 그리고, 베어링 홀(141b)은 일단이 가스채널(120a)를 향하고, 타단이 피스톤측 베어링면(142a)을 향하게 형성될 수 있다.
상기와 같은 압축기(31)는 왕복동모터(130)에 전원이 인가되면, 무버(132)가 고정자(131)에 대해 왕복 운동을 하게 된다. 무버(132)에 결합된 피스톤(142)은 실린더(141)의 내부에서 직선으로 왕복 운동을 하고, 흡입관(112)의 가스냉매는 흡입유로(E)를 통해 압축공간(S2)으로 흡입되어 압축공간(S2)에서 압축되고, 압축된 가스냉매는 토출관(113)을 통해 토출되게 된다.
상기와 같은 압축기(31)의 작동시, 압축공간(S2)에서 압축된 가스 냉매 중 일부는 베어링 홀(141b)을 통과한 후 실린더측 베어링면(141a)과 피스톤측 베어링면(142a)의 사이로 유입될 수 있고, 피스톤(142)과 실린더(141) 사이의 마찰력을 최소화할 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 드로어 서포터 및 냉각모듈이 도시된 사시도이고, 도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 냉각모듈의 분해 사시도이며, 도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 냉각모듈 내부가 도시된 평면도이고, 도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 방열부 및 저장실이 도시된 종단면도이며, 도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 흡열부 및 저장실이 도시된 종단면도이고, 도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 드로어 서포터가 설치된 저장실이 도시된 횡단면도이며, 도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 드로어 서포터가 설치된 저장실이 확대 도시된 정면도이다.
드로어 서포터(6)가 배치된 저장실은 도 11에 도시된 바와 같이, 드로어 서포터(6)를 기준으로 드로어 서포터(6)의 좌측 공간(S11)과, 드로어 서포터(6)의 우측 공간(S12)으로 구분될 수 있다.
드로어 서포터(6)의 내부에는 흡열부(A)에서 유동된 냉기가 통과하는 이너 통로(61)가 형성될 수 있다. 그리고, 드로어 서포터(6)에는 이너 통로(61)의 냉기를 서로 반대방향으로 토출하는 복수개 냉기 토출구(62)(63)가 형성될 수 있다.
그리고, 드로어 서포터(6)에는 드로어 서포터(6)의 좌측 공간(S11)과 드로어 서포터(6)의 우측 공간(S12)을 연통시키는 적어도 하나의 연통부(64)가 형성될 수 있다. 연통부(64)는 이너 통로(61)와 직접 연통되지 않고 이너 통로(64)와 구분되어 형성될 수 있다. 연통부(64)는 드로어 서포터(6)에 좌우방향(X)으로 개방되게 형성될 수 있다. 연통부(64)는 드로어 서포터(6)에 복수개 형성될 수 있고, 복수개 연통부(64)는 드로어 서포터(6)에 상하방향(Z)으로 이격되거나 전후 방향(Y)으로 이격될 수 있다.
드로어 서포터(6)의 좌측 공간(S11)의 냉기는 연통부(64)를 통해 드로어 서포터(6)의 우측 공간(S12)으로 유동될 수 있고, 드로어 서포터(6)의 우측 공간(S12)의 냉기는 연통부(64)를 통해 드로어 서포터(6)의 좌측 공간(S11)으로 유동될 수 있다.
복수개 냉기 토출구(61)(62)는 연통부(64) 이외에 형성될 수 있다.
드러워 서포터(6)에는 드로어(8)의 슬라이딩을 안내하는 드로어 가이드(65)가 복수개 구비되고, 복수개 드로어 가이드(65)는 드로어 서포터(6)에 상하방향으로 이격되게 구비될 수 있다.
여기서, 드로어 가이드(65)의 일예는 드로어 서포터(6)에 함몰되거나 돌출된 가이드 레일부로 구성되는 것이 가능하다. 드로어 가이드(65)의 다른 예는 드로어 서포터(6)에 결합되고 드로어(8)가 슬라이드 안내되는 가이드 홈이나 가이드 리브가 형성된 가이드 레일로 구성되는 것도 가능하다.
본체(1)의 좌측벽(15)에는 드로어 서포터(6)의 좌측면에 구비된 드로어 가이드(65)와 대향되는 좌측 드로어 가이드가 구비될 수 있고, 본체(1)의 우측벽(16)에는 드로어 서포터(6)의 우측면에 구비된 드로어 가이드(65)와 대향되는 우측 드로어 가이드가 구비될 수 있다.
여기서, 좌측 드로어 가이드와 우측 드로어 가이드는, 본체(1)에 함몰되거나 돌출된 가이드 레일부로 구성되거나, 본체(1)에 결합되고 드로어(8)가 슬라이드 안내되는 가이드 홈이나 가이드 리브가 형성된 가이드 레일로 구성되는 것도 가능하다.
복수개 냉기 토출구(61)(62) 중 적어도 하나는 복수개 드로어 가이드(65) 사이를 향해 개방될 수 있다.
복수개 냉기 토출구(61)(62)는 복수개 드로어 가이드(65) 중 최상측 드로어 가이드 위를 향해 개방된 어퍼 냉기 토출구를 포함할 수 있다. 그리고, 복수개 냉기 토출구(61)(62)는 복수개 드로어 가이드(65) 중 최상측 드로어 가이드 아래를 향해 개방된 로어 냉기 토출구를 포함할 수 있다. 그리고, 복수개 냉기 토출구(61)(62) 중 복수개 드로어 가이드(65) 사이를 향해 개방된 냉기 토출구는 로어 냉기 토출구 보다 높고, 어퍼 냉기 토출구 보다 낮은 센터 냉기 토출구일 수 있다.
드로어 서포터(6)는 저장실 내부에 전후방향으로 길게 배치될 수 있다.
그리고, 흡열부(A)는 도 7에 도시된 바와 같이, 좌우방향으로 길게 배치될 수 있다.
드로어 서포터(6)와 흡열부(A)는 저장실의 냉기를 신속하게 흡입하여 냉각한 후 토출할 수 있게 구성된 것이 바람직하다.
도 9에 도시된 바와 같이, 드로어 서포터(6)의 일부와 흡열부(A)의 일부는 상하방향으로 오버랩될 수 있다. 드로어 서포터(6)의 일부는 냉각모듈(3)의 상측 또는 하측에 배치될 수 있다.
냉각모듈(3)은 냉매가 순환하는 압축기(31)와, 응축기(32)와, 팽창기구(미도시) 및 증발기(34)를 포함할 수 있다.
압축기(31)는 증발기(34)에서 유동된 냉매를 압축할 수 있다.
응축기(32)는 압축기(31)에서 압축된 냉매를 외기와 열교환하여 응축할 수 있다.
팽창기구는 응축기(32)에서 응축된 냉매를 감압시키는 것으로서, LEV나 EEV 등의 전자팽창밸브로 구성되거나 캐필러리 튜브로 구성될 수 있다.
냉각모듈(3)은 외기를 응축기(32)로 송풍하는 응축팬(35)를 더 포함할 수 있다. 압축기(31)는 응축기(32)와 근접하게 위치될 수 있고, 응축팬(35)은 응축기(32) 및 압축기(31)로 외기를 송풍할 수 있다. 본 명세서의 외기는 냉장고가 설치된 실내에서 방열부(B)로 흡입되는 냉장고 외부의 공기이다.
증발기(34)는 팽창기구에 의해 감압된 냉매를 저장실에서 유동된 냉기와 열교환하여 증발시킬 수 있다. 증발기(34)는 냉각모듈(3)에 적어도 하나 구비될 수 있다.
냉각모듈(3)은 저장실의 냉기를 증발기(34)와 저장실로 순환하는 증발팬(36)을 더 포함할 수 있다.
압축기(31)와, 응축기(32) 및 응축팬(35)은 외기로 열을 방열하는 방열부(B)를 구성할 수 있다.
방열부(B)는 도 8에 도시된 바와 같이, 냉각모듈(3)의 좌우 중 일측에 편심되게 배치될 수 있다.
증발기(34)와, 증발팬(36)은 저장실 공기의 열을 흡열하는 흡열부(A)를 구성할 수 있다. 흡열부(A)는 도 8에 도시된 바와 같이, 방열부(B)의 옆에 배치될 수 있다.
냉장고는 전체적으로 육면체 형상일 수 있고, 방열부(B)와 흡열부(A)는 좌,우 배치될 수 있다. 방열부(B)와 흡열부(A)는 좌우방향(X)으로 이격될 수 있다.
본 실시예의 냉장고는 냉동사이클 장치를 구성하는 압축기(31), 응축기(32), 팽창기구, 증발기(34)가 모두 냉각모듈(3)을 구성할 수 있고, 냉매를 안내하는 냉매튜브는 냉각모듈(3) 내에만 배치될 수 있다. 즉, 압축기(31)와 응축기(32)를 연결하는 냉매튜브와, 응축기와 팽창기구를 연결하는 냉매튜브와, 팽창기구와 증발기를 연결하는 냉매튜브와, 증발기와 압축기를 연결하는 냉매튜브 각각은 모두 냉각모듈(3)의 내부에 배치될 수 있다.
상기와 같은 냉매튜브들이 냉각모듈(3)에만 배치될 경우, 냉매튜브는 본체(1) 특히, 저장실 내부에 배치될 필요 없고, 본체(1)에는 냉매튜브가 통과하기 위한 냉매튜브 관통홀이나 냉매튜브 가이드가 필요하지 않게 된다.
만약, 증발기가 저장실을 형성하는 이너 케이스 내부에 배치되고, 냉매튜브가 이너 케이스를 관통하는 경우에는, 본체(1)의 제작 공정은 복잡하고, 냉매튜브 연결작업이 복잡할 수 있다.
그러나, 본 발명과 같이, 저장실을 형성하는 이너 케이스의 외부에 증발기(34)가 위치될 경우, 본체(1)에는 냉매튜브 관통홀이나 냉매튜브 가이드가 구비될 필요가 없고, 본체(1)의 제작 및 증발기(34)의 설치 작업은 용이할 수 있다.
그리고, 본 발명과 같이, 압축기(31), 응축기(32), 증발기(34)가 하나의 냉각모듈(3)을 구성하면서 서로 근접하게 배치되면, 냉매를 안내하는 냉매튜브의 길이를 최소화할 수 있고, 냉장고의 제조원가는 절감될 수 있다.
한편, 냉장고는 방열부(B)가 흡열부(A)의 전방에 위치되는 것도 가능하다. 그러나, 이 경우, 방열부(B)의 일부인 압축기(31)는 냉장고의 전면과 가까워질 수 있고, 압축기(31)는 가급적 냉장고의 전면에서 멀게 위치되는 것이 바람직하다.
도 8에 도시된 바와 같이, 방열부(B)가 흡열부(A)의 옆에 위치될 경우, 방열부(B)를 구성하는 압축기(31)는 냉장고의 전면에서 최대한 멀게 위치될 수 있고, 압축기(31)에서 발생된 소음이 본체(1)의 전방으로 전달되는 것은 최소화될 수 있다.
즉, 방열부(B)는 본체(1)의 전면과 본체(1)의 배면 중 본체(1)의 배면에 더 가깝게 위치되는 것이 바람직하고, 냉각모듈(3)의 크기 특히, 냉각모듈(3)의 전후방향(Y) 길이 및 냉각모듈(3)의 상하방향(Z) 길이 각각을 최소화하기 위해, 흡열부(A)는 방열부(B)의 옆에 위치되는 것이 바람직하다.
본 실시예와 같이, 흡열부(A)가 방열부(B)의 옆에 위치될 경우, 압축기(31)와 증발기(34)와 응축기(32) 중 적어도 하나는 상부벽(17)과 본체 베리어(11)와 하부벽(18) 중 어느 하나를 전후방향(Y)으로 향할 수 있다. 그리고, 상부벽(17)과 본체 베리어(11)와 하부벽(18) 중 어느 하나의 후단에서 수평방향으로 연장된 가상 연장면은 압축기(31)와 증발기(34)와 응축기(32) 각각과 만날 수 있고, 압축기(31)와 증발기(34)와 응축기(32) 각각은 상부벽(17)과 본체 베리어(11)와 하부벽(18) 중 어느 하나와 수평방향으로 오버랩될 수 있다.
냉각모듈(3)은 저장실에서 유동된 냉기가 흡열부(A)로 유동되고, 외기가 방열부(B)로 유동되므로, 방열부(B)와 흡열부(A)를 구획하는 냉각모듈 베리어(40)를 포함할 수 있다.
냉각모듈 베리어(40)는 냉각모듈(3)의 내부를 도 8에 도시된 바와 같이, 방열부(B)가 수용되는 공간(S3)와, 흡열부(A)가 수용되는 공간(S4)으로 구획할 수 있다.
냉각모듈 베리어(40)의 다른 예는 흡열부(A)의 외부에 배치되어 흡열부(A)를 둘러싸는 증발기 하우징으로 구성되는 것이 가능하고, 증발기 하우징 내부의 방열부(B)와, 증발기 하우징 외부의 흡열부(A)를 구획하는 것도 가능하다. 이 경우, 냉각모듈 베리어(40)의 내부에는 흡열부(A)가 수용되는 흡열부 수용공간(S4)이 형성될 수 있다. 그리고, 방열부(B)가 수용되는 방열부 수용공간(S3)은 냉각모듈 베리어(40)의 외부에 위치될 수 있다.
흡열부 수용공간(S4)은 방열부 수용공간(S3) 보다 클 수 있다.
냉각모듈 베리어(40)는 대략 육면체 형상으로 형성될 수 있고, 그 내부에 흡열부 수용공간(S4)이 형성될 수 있다. 냉각모듈 베리어(40)는 좌우방향(X)으로 긴 육면체 형상일 수 있고, 냉각모듈 베리어(40)의 좌우방향(X) 길이는 냉각모듈 베리어(40)의 전후방향(Y) 길이 및 냉각모듈 베리어(40)의 상하방향(Z) 길이 각각 보다 길 수 있다.
냉각모듈 베리어(40)이 육면체 형상으로 형성될 경우, 냉각모듈 베리어(40)는 상면이 개방된 베리어 하우징(40A)와, 베리어 하우징(40A)의 상면을 덮는 베리어 탑 커버(40B)를 포함할 수 있다.
냉각모듈(3)은 증발기(34)가 수용될 수 있는 공간이 최대한 확보되는 것이 바람직하고, 증발기(34)의 좌우방향(X) 전체 길이(L3)는 본체(1) 좌우방향(X) 길이의 1/2를 초과하는 것이 바람직하다. 여기서, 증발기(34)의 좌우방향(X) 전체 길이(L3)는 방열부(B)가 차지하는 공간(S3)의 좌우방향(X) 폭을 충분히 확보할 수 있으면, 최대한 좌우방향(X)으로 긴 것이 바람직하다.
한편, 도 10에 도시된 바와 같이, 냉각모듈(3)의 높이(H1)는 하나는 상부벽(17)과 본체 베리어(11)와 하부벽(18) 중 어느 하나의 높이(H2) 보다 높을 수 있다.
냉각모듈(3)이 하부벽(18)의 후방에 배치될 경우, 그리고, 본체(1)의 하면에서 냉각모듈(3)의 상면까지의 높이는 본체(1)의 하면에서 하부벽(18)의 상면까지의 높이 보다 높을 수 있다. 이 경우, 냉각모듈(3)의 상단은 하부벽(18)의 상면과 수평방향으로 오버랩되지 않고, 냉각모듈(3)의 상단과 하단 사이의 일부만 하부벽(18)의 배면과 수평방향으로 오버랩될 수 있다.
냉각모듈(3)은 냉각모듈 바디(41)를 더 포함할 수 있다.
냉각모듈 바디(41)는 냉각모듈(3)의 외관을 형성할 수 있고, 냉각모듈 수용공간(S1)에 수용될 수 있다. 냉각모듈 바디(41)는 흡열부(A) 및 방열부(B)와 함께 냉각모듈 수용공간(S1)에 수용될 수 있다.
냉각모듈(3)은 냉각모듈 바디(41)에 흡열부(A) 및 방열부(B)이 장착된 상태에서, 냉각모듈 수용공간(S1)에 장착되는 것이 가능하다. 반면에, 냉각모듈(41)은 냉각모듈 바디(41)이 냉각모듈 수용공간(S1)에 장착된 상태에서, 흡열부(A) 및 방열부(B)가 냉각모듈 바디(41)에 장착되는 것이 가능하다.
이러한, 흡열부(A)와 방열부(B)와 냉각모듈 바디(41)의 조립체는 본체(1)와 별도로 제작된 후, 본체(1)에 장착될 수 있다.
냉각모듈 바디(41)는 상하방향으로 이격된 로어 바디(45) 및 어퍼 바디(46)와; 좌우방향으로 이격된 한 쌍의 사이드 바디(47)(48)와, 한 쌍의 사이드 바디(47)(48) 후방부를 잇는 리어 바디(49)와, 한 쌍의 사이드 바디(47)(48) 전방부를 잇는 프론트 바디(50)를 포함할 수 있다.
방열부(B)와 흡열부(A)는 한 쌍의 사이드 바디(47)(48) 사이에 좌,우 이격되게 배치될 수 있다.
냉각모듈(3)의 전체 높이(H1)는 냉각모듈 바디(41)의 높이에 의해 결정될 수 있다.
냉각모듈 바디(41)는 그 외면 일부가 저장실을 형성하는 것이 가능하다.
일예로, 냉동실 이너 케이스(13)에는 개구부가 형성될 수 있고, 냉각모듈 바디(41)는 냉동실 이너 케이스(13)의 개구부를 막게 배치될 수 있으며, 냉각모듈 바디(41)의 외면과, 냉동실 이너 케이스(13)의 내면은 함께 냉동실(F)를 형성할 수 있다. 냉각모듈 바디(41)은 일부가 냉장실(R)로 삽입되어 냉돌실(F) 내에 돌출되게 위치될 수 있다.
다른 예로, 냉장실 이너 케이스(14) 중 개구부가 형성될 수 있고, 냉각모듈 바디(41)는 냉장실 이너 케이스(14)의 개구부를 막게 배치될 수 있으며, 냉각모듈 바디(41)의 외면과, 냉동실 이너 케이스(14)의 내면은 함께 냉동실(F)를 형성할 수 있다. 그리고, 냉각모듈 바디(41)의 외면과, 냉장실 이너 케이스(14)의 내면은 함께 냉장실(R)를 형성할 수 있다. 냉각모듈 바디(41)은 일부가 냉장실(R)로 삽입되어 냉장실(R) 내에 돌출되게 위치될 수 있다.
한편, 본체(1)는 냉각모듈 바디(41) 중 냉장실(R)을 향해 돌출된 부분이나 냉각모듈 바디(41) 중 냉동실(F)을 향해 돌출된 부분을 덮는 별도의 냉각모듈 커버(미도시)를 더 포함하는 것도 가능함은 물론이다. 이 경우, 냉각모듈 커버는 냉동실 이너 케이스(13)의 내면과 함께 냉동실(F)을 형성하는 것이 가능하고, 냉장실 이너 케이스(14)의 내면과 함께 냉장실(R)를 형성하는 것이 가능하다.
이하, 흡열부(A)에 대해 상세히 설명한다.
증발기(34)는 도 10에 도시된 바와 같이, 상부벽(17)과, 본체 베리어(11)와, 하부벽(18) 중 하나의 후단(1E)과 전후방향(Y)으로 이격될 수 있다.
여기서, 상부벽(17)과, 본체 베리어(11)와, 하부벽(18) 중 하나의 후단(1E)은 도 3에 도시된 전방측 대향면(1E)일 수 있다. 이하, 용어의 통일을 위해, 상부벽(17)과, 본체 베리어(11)와, 하부벽(18) 중 하나의 후단을 전방측 대향면(1E)으로 칭하여 설명한다.
도 10에 도시된 바와 같이, 전방측 대향면(1E)과 증발기(34) 사이의 전후방향 이격 거리(L1)는 상부벽(17)과, 본체 베리어(11)와, 하부벽(18) 중 냉각모듈(3) 전방에 위치하는 구성의 전후방향 길이(L2) 보다 짧을 수 있다.
증발기(34)는 수평하게 눕혀서 배치될 수 있다. 증발기(34)는 냉기를 수평방향으로 안내할 수 있다.
증발기(34)는 냉매가 통과하는 냉매튜브(34A)와, 냉매튜브(34A)에 결합되고, 냉기를 수평 방향으로 안내하는 적어도 하나의 전열 핀(34B)을 포함할 수 있다. 전열 핀(34B)는 냉매튜브(34A)에 연결된 상태에서 수직하게 배치될 수 있다.
전열 핀(34B)는 수직하게 세워진 상태에서, 공기를 수평방향(즉, 좌우방향 또는 전후방향)으로 안내할 수 있다.
전열 핀(34B)이 냉기를 전후방향(Y)으로 안내할 경우, 전열핀(34B)는 냉기를 전후방향(Y)으로 안내하는 좌측 안내면과 우측 안내면을 포함할 수 있다.
전열핀(34B)이 냉기를 좌우방향(X)으로 안내할 경우, 전열핀(34B)는 냉기를 좌우방향(X)으로 안내하는 프론트 안내면과 리어 안내면을 포함할 수 있다.
증발기(34)의 좌우방향 길이(L3)는 냉각모듈(3)의 좌우방향 길이의 1/2 이상일 수 있다. 증발기(34)는 그 좌우방향 길이(L3)가 그 전후방향(Y) 길이 보다 길게 배치될 수 있다. 증발기(34)는 그 좌우방향 길이(L3)가 그 상하방향(Z) 길이 보다 길게 배치될 수 있다. 증발기(34)는 그 전후방향(Y) 길이가 그 상하방향(Z) 길이 보다 길게 배치될 수 있다.
흡열부(A)는 증발기(34)의 아래에 배치되어 증발기(34)에서 낙하된 응축수를 받는 드레인팬(37, 도 7 및 10 참조)를 더 포함할 수 있다.
증발팬(36)은 하면과 상면 중 적어도 일면에 흡입구가 형성되고 상면과 하면 이외에 토출구가 형성된 원심팬일 수 있다. 이러한 원심팬의 적어도 일부는 증발기의 상측에 증발기와 상하방향으로 오버랩되게 배치될 수 있다.
증발팬(36)은 증발기(34)와 함께 흡열부 수용공간(S4)에 수용될 수 있다. 증발팬(36)는 증발기(34)의 상측에 배치될 수 있다. 증발팬(36)은 증발기(34)를 기준으로 드레인팬(37)의 반대편에 배치되는 것이 바람직하고, 증발기(34)의 상측에 수평하게 배치될 수 있다.
증발팬(36)는 전후방향(Y)으로 냉각모듈 바디(41)의 리어 바디(49)와 프론트 바디(50) 중 어느 하나에 더 근접하게 배치될 수 있다. 증발팬(36)은 드로어 서포터(6)의 일부 아래에 위치되게 배치될 수 있다.
증발팬(36)은 회전축이 수직중심축일 수 있고, 그 아래에 위치하는 증발기(34)의 냉기를 상측방향으로 흡입할 수 있고, 수평방향으로 토출할 수 있다.
증발팬(36)은 상부에 냉기를 토출하는 토출구(36A)가 형성될 수 있다.
냉각모듈(3)에는 저장실의 냉기가 흡열부 수용공간(S4)으로 흡입되는 흡열부 인렛(41A)(40C)가 형성될 수 있다. 이러한 흡열부 인렛(41A)(40C)는 저장실과 연통될 수 있다.
냉각모듈 바디(41)에는 아우터 흡입공(41A)이 형성될 수 있고, 냉각모듈 베리어(40)에는 이너 흡입공(40C)이 형성될 수 있으며, 아우터 흡입공(41A)과 이너 흡입공(40C)을 흡열부 인렛일 수 있다.
저장실의 냉기는 냉각모듈 바디(41)에는 아우터 흡입공(41A)과, 냉각모듈 베리어(40)에는 이너 흡입공(40C)을 통해 흡열부 수용공간(S4)으로 흡입될 수 있다.
냉각모듈(3)에는 증발팬(36)에서 송풍된 냉기가 드로어 서포터(6)의 내부로 송풍되기 위해 통과하는 토출구(40D)(41B)가 형성될 수 있다. 냉각모듈(3)의 토출구(40D)(41B)는 냉각모듈(3) 중 저장실 특히, 드로어 서포터(6)를 향하는 영역에 형성될 수 있다.
냉각모듈 베리어(40)에는 이너 토출공(40D)이 형성될 수 있고, 냉각모듈 바디(41)에는 아우터 토출공(41B)이 형성될 수 있다.
이러한 증발팬(36)의 토출구(37)와, 냉각모듈(3)의 토출구(40D)(41B)은 드로어 서포터(6)의 흡입구(67)와 연통될 수 있다.
증발팬(36)에서 송풍된 공기는 냉각모듈 베리어(40)의 이너 토출공(40D)과, 냉각모듈 바디(41)의 아우터 토출공(41B)을 통과한 후 드로어 서포터(6)의 흡입구(67)로 흡입될 수 있다.
한편, 흡열부(A)는 외부와 증발기(34)를 단열하는 흡열부 단열재(39)를 더 포함할 수 있다.
흡열부 단열재(39)는 냉각모듈 바디(41)의 내면에 시공될 수 있다.
흡열부 단열재(39)는 냉각모듈 베리어(40)에 시공될 수 있다. 냉각모듈 베리어(40)가 육면체 형상일 경우, 흡열부 단열재(39)는 냉각모듈 베리어(40)의 외면과 내면 중 적어도 일면에 시공될 수 있다.
흡열부 단열재(39)는 본체(1)의 단열재(19) 보다 단열성능이 높은 단열재일 수 있다.
흡열부 단열재(39)는 본체(1)의 단열재(19) 보다 두께가 얇을 수 있다.
흡열부 단열재(39)는 진공단열재(Vacumm Insulation Panel, VIP)로 구성될 수 있고, 본체(1)의 단열재(19)는 폴리우레탄 등의 통상적인 단열재일 수 있다.
흡열부 단열재(39)는 진공단열재(Vacumm Insulation Panel, VIP)일 경우, 흡열부 수용공간(S4)을 최대화할 수 있어 증발기(34) 크기를 최대화할 수 있으면서, 냉각모듈(3)을 최대한 컴팩트화할 수 있다.
이하, 방열부(B)에 대해 상세히 설명한다.
방열부(B)는 그 상하방향(Y) 길이, 즉, 높이가 낮게 배치되는 것이 바람직하다.
압축기(31)는 방열부(B)의 전체 높이가 높지 않게 설치되는 것이 바람직하다.
압축기(31)는 피스톤(142, 도 4 참조)의 운동방향인 제1방향의 길이가 피스톤(142)의 운동방향과 직교한 제2방향의 길이보다 길 수 있다.
압축기(31)는 옆으로 눕혀져서 수평방향으로 길게 배치될 수 있다.
압축기(31)는 좌우방향(X)으로 길게 배치되거나 전후방향(Y)으로 길게 배치될 수 있다. 압축기(31)는 좌우방향(X)이나 전후방향(Y)으로 길게 배치되는 것에 한정되지 않고, 좌우방향(X) 및 전후방향(Y) 각각과 경사진 경사방향으로 길게 배치되는 것도 가능함은 물론이다.
압축기(31)가 좌우방향(X)으로 길게 배치될 경우, 피스톤(142)은 좌우방향(X)으로 왕복 운동될 수 있다. 압축기(31)가 전후방향(X)으로 길게 배치될 수 경우, 피스톤(142)은 전후방향(Y)으로 왕복 운동될 수 있다. 압축기(31)가 경사방향으로 길게 배치될 경우, 피스톤(142)는 경사방향으로 왕복 운동될 수 있다.
압축기(31)가 옆으로 눕혀져서 수평하게 배치될 경우, 압축기(31)의 높이(H3)는 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 압축기(31)의 수평방향 길이(L5) 보다 짧을 수 있다.
압축기(31)의 높이(H3)는 압축기(31)의 수평방향 길이(L5)의 0.8 배 이하일 수 있다.
응축기(32)는 압축기(31)의 장방향으로 길게 배치될 수 있다. 응축기(32)의 장방향과 압축기(31)의 장방향은 동일할 수 있다.
즉, 도 8 및 도 9을 참조하면, 응축기(32)의 수평방향 길이(L7)는 응축기(32)의 상하방향 길이(L8) 보다 길 수 있다.
응축기(32)은 제1방향의 길이가 제2방향의 길이보다 길 수 있다.
압축기(31)의 피스톤(142)이 좌우방향(X)으로 왕복 운동할 경우, 응축기(32)의 좌우방향(X) 길이는 응축기(32)의 상하방향(Z) 길이 및 응축기(32)의 전후방향(Y) 길이 각각 보다 길 수 있다.
압축기(31)의 피스톤(142)이 전후방향(Y)으로 왕복 운동할 경우, 응축기(32)의 전후방향(Y) 길이는 응축기(32)의 상하방향(Z) 길이 및 응축기(32)의 좌우방향(X) 길이 각각 보다 길 수 있다.
응축팬(35)은 응축기(32)와 압축기(31) 사이에 배치될 수 있다. 응축팬(35)은 응축기(32)의 전방에 배치될 수 있고, 압축기(31)는 응축팬(35)의 전방에 배치될 수 있다.
응축팬(35)은 전후방향(Y)으로 응축기(32) 및 압축기(31)를 향할 수 있다.
응축팬(35)은 압축기(31)의 장방향으로 길게 배치될 수 있다. 응축팬(35)의 장방향과 압축기(31)의 장방향은 동일할 수 있다.
응축팬(35)은 제1방향의 길이가 제2방향의 길이보다 길 수 있다.
압축기(31)의 피스톤(142)이 좌우방향(X)으로 왕복 운동할 경우, 응축팬(35)의 좌우방향(X) 길이는 응축팬(35)이 상하방향(Z) 길이 및 응축팬(35)의 전후방향(Y) 길이 각각 보다 길 수 있다.
압축기(31)의 피스톤(142)이 전후방향(Y)으로 왕복 운동할 경우, 응축팬(35)의 전후방향(Y) 길이는 응축팬(35)의 상하방향(Z) 길이 및 응축기(32)의 좌우방향(X) 길이 각각 보다 길 수 있다.
한편, 냉각모듈(3)에는 외기가 방열부(B)로 흡입되는 인렛(42)(43)과, 방열부(B)를 통과한 공기가 토출되는 아웃렛(44)이 형성될 수 있다.
인렛(42)(43)과 아웃렛(44)은 냉각모듈 바디(41)에 형성될 수 있다.
냉각모듈 바디(41)에는 외기가 방열부(B)로 흡입되는 인렛(42)(43)과, 방열부(B)를 통과한 공기가 냉각모듈(3)의 외부로 토출되는 아웃렛(44)이 형성될 수 있다.
냉각모듈 바디(41)의 리어 바디(49)와, 사이드 바디(47)는 방열부(B)를 둘러쌀 수 있다.
응축기(32)는 방열부(B)를 통과하는 공기의 유동방향으로 압축기(31)의 이전에 위치하는 것이 바람직하다. 응축기(32)는 인렛(42)(43)과 아웃렛(44)중 인렛(42)(43)에 더 근접하게 위치되는 것이 바람직하고, 압축기(31)는 인렛(42)(43)과 아웃렛(44) 중 아웃렛(44)에 더 근접하게 위치되는 것이 바람직하다.
인렛(42)(43)은 리어 바디(49)에 형성된 리어 인렛(42)과, 사이드 바디(47)에 형성된 사이드 인렛(43)를 포함할 수 있다.
아웃렛(44)은 사이드 바디(47) 중 사이드 인렛(43) 전방에 사이드 인렛(43)과 전후방향으로 이격되게 형성될 수 있다.
방열부(B)는 냉각모듈(3)의 좌,우 중 일측에 편심되게 위치되고, 사이드 인렛(43)과 아웃렛(44)은 한 쌍의 사이드 바디 중 응축기(32), 응축팬(35) 및 압축기(31)와 더 근접한 하나의 사이드 바디(47)에만 형성될 수 있다.
그리고, 리어 인렛(42)은 리어 바디(49) 중 응축기(32)를 전후방향(Y)으로 향하는 영역에만 형성될 수 있다.
한편, 도 8를 참조하면, 응축팬(35)의 수평방향 길이(L9)는 응축기(32)의 수평방향 길이(L7) 및 압축기(31)의 수평방향 길이(L5) 보다 길 수 있다.
응축팬(35)는 좌우방향(X)으로 길게 배치될 수 있고, 이러한 응축팬(35)의 좌우방향(X) 길이는 응축기(32)의 좌우방향 길이 및 압축기(31)의 좌우방향 길이 각각 보다 길 수 있다.
응축팬(35)은 제1방향으로 순차 배치된 한 쌍의 팬유닛(35A)(35B)를 포함할 수 있다. 한 쌍의 팬유닛(35A)(35B)은 압축기(31)의 장"?향으?? 순차 배치될 수 있다.
응축팬(35)은 응축기(32)와 압축기(31) 사이에 좌,우 배치된 한 쌍의 팬유닛(35A)(35B)을 포함할 수 있다.
팬유닛(35A)(35B)은 외기를 안내하는 쉬라우드와, 쉬라우드에 설치된 모터와, 모터의 회전축에 설치된 팬을 포함할 수 있다. 팬유닛(35A)(35B)의 팬은 프로펠러 팬일 수 있다.
한 쌍의 팬유닛(35A)(35B) 각각의 좌우방향(X) 길이는 응축기(32)의 좌우방향 길이 및 압축기(31)의 좌우방향 길이 각각 보다 짧을 수 있다. 그러나, 한 쌍의 팬유닛(35A)(35B) 중 어느 하나의 좌우방향 길이와, 한 쌍의 팬유닛(35A)(35B) 중 다른 하나의 좌우방향 길이의 합은 응축기(32)의 좌우방향 길이 및 압축기(31)의 좌우방향 길이 각각 보다 길 수 있다.
한 쌍의 팬유닛(35A)(35B)은 응축기(32)의 서로 상이한 영역을 향할 수 있고, 외기는 응축기(32)와 열교환된 후, 한 쌍의 팬유닛(35A)(35B)으로 분산되어 흡입될 수 있고, 한 쌍의 팬유닛(35A)(35B)에서 송풍된 공기는 열교환기(31)로 송풍될 수 있다.
응축팬(35)이 하나의 대형 팬유닛으로 구성될 경우, 그 전체 높이가 높은 반면에, 본 실시예와 같이, 한 쌍의 팬유닛(35A)(35B)으로 구성될 경우, 응축팬(35)의 상하방향 길이 즉, 응축팬(35)의 높이가 낮을 수 있고, 냉각모듈(3)은 하나의 대형 팬유닛이 응축팬(35)으로 사용되는 경우 보다 높이가 낮을 수 있고, 컴팩트화가 가능하다.
상기와 같이 한 쌍의 팬유닛(35A)(35B)을 포함하는 응축팬(35)은 맥놀이 현상에 의해 소음이 발생할 수 있다. 이러한 소음을 저감하기 위해서는 다수의 팬유닛(35A)(35B)은 그 회전수가 동일하게 작동되는 것이 바람직하다.
한 쌍의 팬유닛(35A)(35B)은 그 각각의 풍량을 조절되게 구성되는 것이 가능하고, 이 경우, 소음을 저감할 수 있도록 한 쌍의 팬유닛(35A)(35B) 각각의 회전수를 감지한 후, 그 회전수를 변경하도록 제어하는 것이 바람직하다.
예를 들면, 한 쌍의 팬유닛(35A)(35B) 각각의 회전수를 감지한 결과, 제 1 팬유닛의 회전수와, 제2팬유닛의 회전수가 동일하거나 그 차이가 설정값 이내이면, 제1팬유닛과 제2팬유닛 각각의 회전수가 유지되게 제1팬유닛과 제2팬유닛을 제어할 수 있다. 반면에, 제1팬유닛의 회전수와, 제2팬유닛의 회전수의 차가 설정값을 초과하면, 제1팬유닛의 회전수와, 제2팬유닛의 회전수 중 적어도 하나의 회전수를 조절하여 각각의 회전수가 동일하거나 그 차가 설정값 이내가 되도록 제 1 팬유닛와, 제2팬유닛을 제어할 수 있다.
이하, 드로어 서포터(6)의 상세 구조에 대해 설명한다.
드로어 서포터(6)는 저장실의 상면과 하면과 배면과 측면 중 측면을 마주보는 한 쌍의 사이드 바디(71))(72)와, 한 쌍의 사이드 바디(71)(72) 선단을 잇는 프론트 바디(73)를 포함할 수 있다.
이너 통로(61)는 한 쌍의 사이드 바디(71)(72) 사이에 형성될 수 있다. 이너 통로(61)는 상하방향(Z)으로 길게 형성된 수직통로와, 수직통로에서 분지되고 대략 전후방향(Y(으로 길게 형성된 복수개의 수평통로를 포함할 수 있다.
복수개 냉기 토출구(62)(63)는 한 쌍의 사이드 바디(71)(72) 중 어느 하나에 개구된 제1 사이드 토출구(62)와, 한 쌍의 사이드 바디(71)(72) 중 다른 하나에 개구된 제2 사이드 토출구(63)를 포함할 수 있다.
제1 사이드 토출구(62)는 한 쌍의 사이드 바디(71)(72) 중 어느 하나에 저장실의 좌측면을 향해 개방된 홀일 수 있다. 제1사이드 토출구(62)는 한 쌍의 사이드 바디(71)(72) 중 어느 하나에 복수개 형성될 수 있고, 이러한 복수개 제1사이드 토출구(62)는 한 쌍의 사이드 바디(71)(72) 중 어느 하나를 따라 대략 전후 방향으로 이격될 수 있다. 또한, 제1 사이드 토출구(62)는 복수개가 상하방향으로 이격될 수 있다. 제1 사이드 토출구(62)는 대략 전후방향으로 이격된 홀들이 하나의 군을 형성할 수 있고, 이러한 홀들의 복수 군은 상하방향(Z)으로 서로 이격될 수 있다.
제2 사이드 토출구(63)는 한 쌍의 사이드 바디(71)(72) 중 다른 하나에 저장실의 우측면을 향해 개방된 홀일 수 있다. 제2사이드 토출구(63)는 한 쌍의 사이드 바디(71)(72) 중 다른 하나에 복수개 형성될 수 있고, 이러한 복수개 제2사이드 토출구(63)는 한 쌍의 사이드 바디(71)(72) 중 다른 하나를 따라 대략 전후 방향으로 이격될 수 있다. 또한, 제2 사이드 토출구(63)는 복수개가 상하방향으로 이격될 수 있다. 제2 사이드 토출구(63)는 대략 전후방향으로 이격된 홀들이 하나의 군을 형성할 수 있고, 이러한 홀들의 복수 군은 상하방향(Z)으로 서로 이격될 수 있다.
즉, 복수개의 제1 사이드 토출구(62) 및 복수개의 제2 사이드 토출구(63) 각각은 저장실의 배면과 근접한 영역부터 도어(2)와 근접한 영역까지 전체적으로 고르게 위치될 수 있다. 그리고, 복수개의 제1 사이드 토출구(62) 및 복수개의 제2 사이드 토출구(63) 각각은 상하방향(Z)으로 복수 군 형성될 수 있다.
복수개의 제1 사이드 토출구(62) 및 복수개의 제2 사이드 토출구(63) 각각은 이너 통로(61) 중 복수개의 수평통로의 각각에 형성될 수 있다.
드로어 서포터(6)는 냉각모듈(3) 일부가 수용되는 냉각모듈 수용홈(66)이 함몰 형성될 수 있다.
드로어 서포터(6)는 흡열부(A)에서 송풍된 공기가 유입되는 이너 통로(61)로 유입되는 흡입구(67)가 형성될 수 있다. 흡입구(67)는 냉각모듈(3)에 형성된 흡열부 수용공간(S4)과 연통되게 형성될 수 있다. 흡입구(67)는 드로어 서포터(6)에 상하방향 또는 전후방향으로 개방될 수 있다. 흡입구(67)가 흡열부 수용공간(S4) 위에 위치될 경우, 흡입구(67)는 상하방향으로 개방될 수 있다. 흡입구(67)가 흡열부 수용공간(S4) 전방에 위치할 경우, 흡입구(67)는 전후방향으로 개방될 수 있다.
흡입구(67)와, 이너통로(61)와, 제1 사이드토출구(62) 및 제2 사이드 토출구(63)은 흡열부(A)에서 송풍된에서 송풍된 공기를 저장실의 중앙에서 좌우로 분산 토출할 수 있는 냉기통로로 기능할 수 있다.
이하, 상기와 같이 구성된 본 발명의 작용을 설명하면 다음과 같다.
편의를 위해 냉동실(F)이 본체 베리어(11)의 아래에 위치하는 하부 저장실이고, 냉장실(R)이 본체 베리어(11)의 위에 위치하는 상부 저장실인 경우를 예로 설명한다.
냉각모듈(3)은 본체(1)의 후방 또는 옆에서 냉각모듈 수용공간(S1)으로 삽입되어 수용될 수 있고, 본체(1)에 장착된 상태에서 사용될 수 있다.
냉각모듈(3)은 본체(1)에 장착되었을 때, 증발팬(36)이 드로어 서포터(6)의 흡입구(67)와 연통될 수 있고, 흡열부 인렛(41A)(40C)이 드로어 서포터(6)가 배치된 저장실과 연통된 상태에서 운전될 수 있다.
압축기(31)의 구동시, 압축기(31)는 냉매를 압축할 수 있고, 압축기(31)에서 압축된 냉매는 응축기(32), 팽창기구 및 증발기(34)를 순차적으로 통과한 후 압축기(31)로 회수될 수 있다. 상기와 같은 압축기(31)의 구동시, 냉매를 본체(1)로 유동되지 않고, 냉각모듈(3)의 내부에서만 유동될 수 있다.
증발팬(36)의 구동시, 드로어 서포터(6)가 배치된 저장실의 냉기는 흡열부 인렛(41A)(40C)을 통해 흡열부 수용공간(S4)로 흡입될 수 있다.
흡열부 수용공간(S4)로 흡입된 냉기는 증발기(34)를 따라 수평방향으로 유동되면서 증발기(34)를 통과하는 냉매로 열을 빼앗길 수 있고, 증발팬(36)으로 흡입되어 송풍될 수 있다.
증발팬(36)에서 송풍된 냉기는 드로어 서포터(6)의 흡입구(67)를 통해 드로어 서포터(6)의 내부인 이너 통로(61)를 통과할 수 있고, 이너 통로(61)의 냉기는 서로 반대방향으로 개방된 제1 사이드 토출구(62)와 제2 사이드 토출구(63)로 좌우 분산될 수 있고, 제1 사이드 토출구(62)를 통과하는 냉기는 드로어 서포터(6)를 기준으로 좌측방향으로 토출될 수 있고, 제2 사이드 토출구(63)를 통과하는 냉기는 드로어 서포터(6)를 기준으로 우측방향으로 토출될 수 있다.
상기와 같은 냉기의 토출시, 하나의 드로어 서포터(6)는 드로어 서포터(6)의 좌측 공간(S11)과, 드로어 서포터(6)의 우측 공간(S12)의 양 방향으로 냉기를 분산 토출할 수 있다 .아울러 상기와 같은 냉기의 토출시, 드로어 서포터(6)는 도어(2)와 근접한 영역과 도어(2)와 먼 영역 전체에 걸쳐 전후방향으로 고르게 냉기를 토출할 수 있다.
드로어 서포터(6)가 배치된 저장실은 그 전후방향으로 전체가 고르게 냉각될 수 있고, 좌측 공간(S11)과 우측 공간(S12)이 고르게 냉각될 수 있으므로 그 좌우방향으로 전체가 고르게 냉각될 수 있다.
본 실시예의 냉장고는 본체(1)에 형성된 저장실의 냉기가 냉각모듈(3)의 흡열부 수용공간(S4)으로 이동되어 냉각된 후, 드로어 서포터(6)의 양측면에서 상하방향(Z), 좌우방향(X), 전후방향(Y)의 각각 고르게 분산 토출될 수 있다.
한편, 응축팬(35)의 구동시, 냉장고 외부의 공기는 리어 인렛(42)와 사이드 인렛(43)을 통해 냉각모듈(3)의 내부로 흡입될 수 있고, 응축기(32)를 통과하면서 냉매와 열교환되어 냉매를 방열시키고, 이후 한 쌍의 팬유닛(35A)(35B)을 통과하여 압축기(31)로 송풍될 수 있다. 압축기(31)로 송풍된 외기는 압축기(31)를 방열시킨 후, 아웃렛(44)을 통과해 본체(1)의 옆으로 토출될 수 있다.
한편, 본 발명은 상기의 실시예들에 한정되지 않고, 냉각모듈(3)이 이격된 한 쌍의 흡열부(A)를 포함하고, 방열부(B)가 이러한 한 쌍의 흡열부(A) 사이에 위치하는 것도 가능하고, 냉각모듈(3)의 인렛(42)(43) 및 아웃렛(44)이 냉각모듈(3)의 후면에 형성되는 것도 가능함은 물론이다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
1: 본체
3: 냉각모듈
6: 드로어 서포터 8: 드로어
61: 이너통로 62,63: 복수개 냉기 토출구
A: 흡열부 B: 방열부
S1: 냉각모듈 수용공간
6: 드로어 서포터 8: 드로어
61: 이너통로 62,63: 복수개 냉기 토출구
A: 흡열부 B: 방열부
S1: 냉각모듈 수용공간
Claims (21)
- 저장실을 형성하는 본체; 및
상기 저장실로 냉기를 공급할 수 있도록, 증발기가 구비되는 흡열부 및 응축기가 구비되는 방열부를 포함하는 냉각모듈을 포함하며,
상기 냉각모듈은 상기 흡열부의 제1수용공간 및 상기 방열부의 제2수용공간을 형성하는 냉각모듈 바디와, 상기 제1수용공간과 상기 제2수용공간을 분리하는 냉각모듈 베리어 및 상기 흡열부를 통과한 냉기를 상기 저장실로 배출하는 토출구를 포함하고,
상기 제1수용공간과 상기 제2수용공간이 배열되는 제1방향은,
상기 흡열부에서 상기 토출구를 향하는 냉기의 제2방향 및 상기 방열부를 통과하는 외기의 제3방향 중 적어도 하나의 방향과 상이한 냉장고. - 제1항에 있어서,
상기 저장실과 상기 냉각모듈은 상하 방향으로 배치되고,
상기 냉각모듈의 높이를 감소할 수 있도록, 상기 제1방향은 상기 본체의 가로 방향을 형성하는 냉장고. - 제2항에 있어서,
상기 본체의 개방된 전방부를 개폐하는 도어를 더 포함하고, 상기 제1방향은 상기 본체의 좌우 방향을 형성하는 냉장고. - 제2항에 있어서,
상기 토출구는 상기 냉각모듈 중 상기 저장실에 인접한 면에 형성되고, 상기 제2방향은 상기 냉각모듈로부터 상기 저장실을 향하는 방향을 형성하는 냉장고. - 제4항에 있어서,
상기 토출구는 상기 냉각모듈의 상면에 형성되고, 상기 제2방향은 상방을 형성하는 냉장고. - 제1항에 있어서,
상기 냉각모듈은 상기 저장실의 냉기를 상기 흡열부로 리턴하는 흡열부 인렛을 더 포함하고,
상기 흡열부 인렛은 상기 저장실의 전방부 측 냉기를 리턴할 수 있도록 상기 토출구보다 전방에 위치하는 냉장고. - 제1항에 있어서,
상기 방열부를 통과하는 외기의 제3방향은 상기 제1방향 및 상기 제2방향과 교차하도록 형성되는 냉장고. - 제7항에 있어서,
상기 냉각모듈은 외기를 상기 냉각모듈 바디로 도입하는 방열부 인렛 및 상기 방열부를 통과한 외기를 배출하는 방열부 아웃렛을 포함하고,
상기 방열부 인렛과 상기 방열부 아웃렛은 상기 제3방향으로 이격하여 배치되는 냉장고. - 제7항에 있어서,
상기 본체의 후면은 개방되고, 상기 냉각모듈은 상기 개방된 본체의 후면에 삽입하도록 구성되며,
상기 제3방향은 전후 방향을 형성하는 냉장고. - 제7항에 있어서,
상기 방열부는 상기 응축기와 제3방향으로 정렬되는 압축기 및 상기 압축기와 응축기에 대하여 상기 제3방향으로 정렬되는 응축팬을 더 포함하는 냉장고. - 제1항에 있어서,
상기 제1방향은 상기 제2방향 및 상기 제3방향에 대하여 각각 수직하게 교차하는 방향을 형성하는 냉장고. - 제1항에 있어서,
상기 냉각모듈 바디는,
상기 증발기의 단열을 위하여, 상기 냉각모듈 베리어의 외면 또는 내면 중 적어도 하나에 제공되는 흡열부 단열재를 더 포함하는 냉장고. - 제1항에 있어서,
상기 저장실을 2개의 공간으로 구획하며, 상기 토출구에서 배출된 냉기를 도입하는 흡입부를 형성하는 드로어 서포터를 더 포함하고,
상기 토출구와 상기 드로어 서포터는 상기 제2방향으로 배열되는 냉장고. - 제13항에 있어서,
상기 드로어 서포터와 상기 냉각모듈은 서로 수직한 방향으로 교차하는 냉장고. - 저장실을 형성하는 본체; 및
상기 저장실의 하측에 제공되고, 증발기를 포함하는 흡열부 및 응축기를 포함하는 방열부가 구비되는 냉각모듈을 포함하며,
상기 냉각모듈은,
상기 흡열부의 제1수용공간 및 상기 방열부의 제2수용공간을 형성하는 냉각모듈 바디;
상기 제1수용공간과 상기 제2수용공간을 분리하는 냉각모듈 베리어;
상기 냉각모듈 바디에 형성되며, 상기 저장실에서 리턴되는 공기를 상기 흡열부로 도입하는 흡열부 인렛;
상기 냉각모듈 바디에 형성되며, 상기 증발기에서 냉각된 공기를 배출하는 토출구;
상기 냉각모듈 바디에 형성되며, 상기 방열부로 외기를 도입하는 방열부 인렛; 및
상기 냉각모듈 바디에 형성되며, 상기 응축기를 통과한 외기를 배출하는 방열부 아웃렛을 포함하고,
상기 흡열부 인렛 및 상기 토출구를 통한 제1공기유동과 상기 방열부 인렛 및 방열부 아웃렛을 통한 제2공기유동이 상기 냉각모듈의 가로방향으로 분리될 수 있도록, 상기 제1수용공간과 상기 제2수용공간은 가로로 정렬되는 냉장고. - 제15항에 있어서,
상기 본체의 하부에는 상기 냉각모듈이 삽입되는 냉각모듈 수용공간이 형성되고, 상기 냉각모듈 수용공간의 높이가 크지 않도록, 상기 냉각모듈의 가로 폭 및 전후 방향 길이는 상기 냉각모듈의 높이보다 크게 형성되는 냉장고. - 제16항에 있어서,
상기 응축기의 가로 폭 및 전후방향 길이는 상기 응축기의 세로 높이보다 크게 형성되거나,
상기 증발기의 가로 폭 및 전후방향 길이는 상기 증발기의 세로 높이보다 크게 형성되는 냉장고. - 제15항에 있어서,
상기 흡열부 인렛 및 상기 토출구는 상기 냉각모듈 바디의 상면에 형성되며, 상기 제1공기유동은 상기 흡열부 인렛으로부터 상기 증발기를 향하는 하방 유동 및 상기 증발기로부터 상기 토출구를 향하는 상방 유동을 포함하는 냉장고. - 제15항에 있어서,
상기 방열부 인렛 및 상기 방열부 아웃렛은 상기 흡열부 인렛 및 상기 토출구의 측방에 이격하여 형성되는 냉장고. - 제19항에 있어서,
상기 방열부 인렛 및 상기 방열부 아웃렛은 상기 냉각모듈 바디의 옆면에 형성되는 냉장고. - 제15항에 있어서,
상기 냉각모듈 바디는,
상기 응축기와 상기 증발기가 놓여지는 안착면을 형성하는 로어 바디; 및
상기 로어 바디의 상방으로 이격하며, 상기 흡열부 인렛 및 상기 토출구를 형성하는 어퍼 바디를 포함하는 냉장고.
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A107 | Divisional application of patent | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
GRNT | Written decision to grant |