WO2005043063A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

冷蔵庫 Download PDF

Info

Publication number
WO2005043063A1
WO2005043063A1 PCT/JP2004/005182 JP2004005182W WO2005043063A1 WO 2005043063 A1 WO2005043063 A1 WO 2005043063A1 JP 2004005182 W JP2004005182 W JP 2004005182W WO 2005043063 A1 WO2005043063 A1 WO 2005043063A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
discharge port
air
blower
refrigerator according
ion
Prior art date
Application number
PCT/JP2004/005182
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Shuichi Togawa
Tanetaka Eguchi
Hideki Shinobu
Zaiyu Kaneyama
Original Assignee
Sharp Kabushiki Kaisha
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2003372800A external-priority patent/JP4073388B2/ja
Priority claimed from JP2004030123A external-priority patent/JP4059854B2/ja
Application filed by Sharp Kabushiki Kaisha filed Critical Sharp Kabushiki Kaisha
Priority to CN2004800321878A priority Critical patent/CN1875237B/zh
Publication of WO2005043063A1 publication Critical patent/WO2005043063A1/ja

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/042Air treating means within refrigerated spaces
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2317/00Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass
    • F25D2317/04Treating air flowing to refrigeration compartments
    • F25D2317/041Treating air flowing to refrigeration compartments by purification

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator that cools a storage room by natural convection, and more particularly, to a refrigerator that includes an ion generator that generates ions.
  • a conventional refrigerator having an ion generator that generates ions is disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-143365.
  • a fan and an electrode of an ion generator are arranged in a cool air duct arranged behind a storage room.
  • negative ions are released into the storage chamber together with the cool air flowing through the cool air duct. This makes it possible to remove odor components from the stored material.
  • negative ions and positive ions are generated by the ion generator and sent out to the storage room, whereby sterilization in the storage room can be performed.
  • the conventional direct-cooled refrigerator does not have a cool air duct and a blower, so that an ion generator is not installed, and there is a problem that odor removal and sterilization in the storage room cannot be performed.
  • An object of the present invention is to provide a direct-cooled refrigerator capable of removing odor and sterilizing a storage room.
  • the present invention provides a storage room for storing a storage object, and a cooling unit that emits cold heat and that is adjacent to the storage room via a wall surface, and that the storage space is provided through the wall surface.
  • a cooling unit that emits cold heat and that is adjacent to the storage room via a wall surface, and that the storage space is provided through the wall surface.
  • an ion generator that generates ions is installed near the upper surface of the storage room.
  • the cold generated by the cooling means is released into the storage room through the wall surface, and the low-temperature cold air descends along the wall surface, and the cool air flows naturally through the storage room.
  • Ions are emitted from the ion generator disposed near the upper surface of the storage room, and the ions are contained in the cool air flowing along the upper surface of the storage room by natural convection.
  • Cooling means may be located on the back or side walls of the storage room.
  • the ion generator may be mounted on the upper surface of the storage room, or may be mounted on the rear surface or the side surface close to the upper surface.
  • the present invention also provides the refrigerator as described above, wherein the blower comprises a sirocco fan, and the ion delivery unit discharges cool air disposed at a front upper part and cool air disposed at a rear lower part. Discharge port.
  • the blower comprises a sirocco fan
  • the ion delivery unit discharges cool air disposed at a front upper part and cool air disposed at a rear lower part. Discharge port.
  • the present invention provides the refrigerator having the above configuration, A housing having a discharge port arranged and opened on the lower surface, a blower that takes in air in the storage chamber from the intake port and sends it out from the discharge port; and the ion generator that is disposed on an exhaust side of the blower.
  • An ion delivery unit having a blower guide for guiding air sent downward from the discharge port to the left or right or forward is disposed at the upper rear of the storage chamber.
  • the cold generated by the cooling means is released into the storage room through the wall surface, and the low-temperature cold air descends along the wall surface, and the cool air flows naturally through the storage room.
  • the cool air flowing along the upper surface of the storage room by natural convection is taken into the housing of the ion delivery unit arranged at the upper rear of the storage room when the blower is driven.
  • the ions emitted by driving the ion generator are sent downward from the discharge port into the storage chamber by the blower. At this time, the ions are sent out from the discharge port to the left or right or forward by the guidance of the air blowing guide.
  • the present invention also provides the refrigerator having the above-described configuration, wherein the blower guide guides the air sent downward from the outlet to be wider than the width of the outlet. According to this configuration, the ions sent from the discharge port are sent out from the discharge port to the left or right or forward by the guidance of the air blowing guide.
  • an opening is provided behind the shelf on which the storage object is placed, and an inclined plate that guides air passing through the opening to the front is provided in the opening.
  • ions sent downward from the ion sending unit behind the storage room pass through the opening and flow below the shelf, and are guided forward along the shelf by the inclined plate.
  • the present invention also provides the refrigerator having the above-described configuration, wherein a housing having an intake port and a discharge port, a blower that takes in the air in the storage chamber from the intake port and sends out the air from the discharge port; Adjust the air delivered from the discharge port Or an ion delivery unit having a blower guide for guiding forward is provided in the storage chamber.
  • the cold generated by the cooling means is released into the storage room through the wall surface, and the low-temperature cold air descends along the wall surface, and the cool air flows naturally through the storage room.
  • the cool air flowing through the storage room by natural convection is taken into the housing of the ion delivery unit of the storage room when the blower is driven.
  • the ions emitted by the drive of the ion generator are guided by the air blowing guide, and are sent out from the discharge port in the left-right direction or forward.
  • FIG. 1 is a front view showing a refrigerator according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a side sectional view showing a refrigerated vehicle according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the ion delivery unit of the refrigerator of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a front view showing the ion delivery unit of the refrigerator of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a view of the refrigerator of the first embodiment of the present invention. Bottom view showing the ion delivery unit.
  • FIG. 6 Top view showing the ion delivery unit of the refrigerator of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 Side sectional view showing the ion delivery unit of the refrigerator of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view showing an adsorption filter of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view showing an ion generator of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an ion generator of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention. Diagram showing ozone concentration in refrigerator compartment
  • FIG. 11 is a top view showing the ion delivery unit of the refrigerator of the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a side sectional view showing the ion delivery unit of the refrigerator of the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a rear view showing the ion delivery unit of the refrigerator according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a side sectional view showing the upper part of a refrigerator compartment of the refrigerator according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a front view showing a refrigerator according to the first embodiment.
  • the refrigerator 1 has a housing 2 made of heat insulating material, and a refrigerator compartment 3 and a freezer compartment 4 are provided from above.
  • the refrigerating compartment 3 and the freezing compartment 4 are insulated and isolated by a heat insulating wall 5 integrated with the housing 2.
  • FIG. 2 shows a side sectional view of the refrigerator 1.
  • the front surfaces of the refrigerator compartment 3 (storage compartment) and the freezer compartment 4 can be opened and closed by doors 3a and 4a, respectively.
  • a cooler 10 (cooling means) is installed behind the refrigerator compartment 3 via a back plate 3b.
  • the cooler 10 is formed by meandering a refrigerant pipe 10a through which the refrigerant flows, and the refrigerant pipe 10a is arranged in contact with the back plate 3b.
  • the freezer compartment 4 is provided with an upper wall 6 and shelves 7 and 8.
  • the upper wall 6 and the shelves 7 and 8 are each provided with a cooler 11 configured by meandering the refrigerant pipe 11a in the same manner as described above.
  • the coolers 10 and 11 are connected to a compressor 12 disposed behind the freezer 4.
  • the compressor 12 operates the refrigeration cycle under the control of the control unit 13 to cool the coolers 10 and 11.
  • the cool heat released from the cooler 11 is discharged into the freezing room 4 through the upper wall 6 and the shelves 7 and 8, and the cooled air in the freezing room 4 descends from the upper wall 6 and the shelves 7 and 8. .
  • natural convection occurs in the freezing room 4 and cool air circulates, and the stored material in the freezing room 4 is frozen and stored.
  • the cold heat released from the cooler 10 is released into the refrigerator compartment 3 via the rear plate 3b, and the cooled air in the refrigerator compartment 3 descends along the rear plate 3b.
  • natural convection occurs in the refrigerator compartment 3 and cool air circulates, and the stored material in the refrigerator compartment 3 is refrigerated and stored.
  • the condensation generated on the back plate 3b due to cooling by cold flows down along the back plate 3b.
  • a drain pipe on the back of refrigerator 1 collects and drains this condensed water. 14 are provided.
  • An ion delivery unit 20 for delivering ions is attached to the upper surface 3 c of the refrigerator compartment 3.
  • the ion delivery unit 20 is arranged such that the back surface is in contact with the back plate 3b.
  • 3 and 4 respectively show a perspective view and a front view of the ion delivery unit 20.
  • a cover 22 made of a transparent resin molded product is attached to a main body 21 made of a resin molded product.
  • An intake port 20a for taking in cool air in the refrigerator compartment 3 is formed in an upper front part of the ion delivery unit 20.
  • the rear part of the ion delivery unit 20 is bent downward.
  • a discharge port 20b for discharging cool air is provided in a lower rear portion, which is a tip extending below the ion delivery unit 20. Since the discharge port 20b is provided at the tip extending below the rear part of the ion delivery unit 20, the discharge port 20b can be prevented from being blocked by the storage.
  • the discharge port 20 b is provided above the cooler 10.
  • FIGS. 5, 6, and 7 show a bottom view, a top view, and a side cross-sectional view of the ion delivery unit 20, respectively.
  • the inside of the ion delivery unit 20 is partitioned by a rib 30, and an illuminating lamp 28 that illuminates the inside of the refrigerator compartment 3 through the cover 22 (see FIG. 3) is provided at the rear.
  • a blower 25 composed of a sirocco fan is arranged in front of the lighting lamp 28.
  • the ion delivery unit 20 can be made thin by a sirocco fan.
  • the intake passage 23 formed facing the intake port 20a by the rib 30 has an upper section 23c and a lower section 23d communicating with each other through the communication hole 23a.
  • the lower part 23d faces the intake part 25a of the blower 25 through the through hole 23b, and the intake air is axially directed to the intake part 25a. Lead in the direction.
  • An adsorption filter 27 is arranged in the upper part 23 c of the intake passage 23. Accordingly, it is not necessary to separately provide a housing for installing the adsorption filter 27, and the number of components can be reduced. As shown in FIG. 8, the adsorption filter 27 is made of a sintered material of copper manganese formed in a honeycomb shape, and adsorbs odor components contained in passing air.
  • An exhaust part 25b provided on the peripheral surface of the blower 25 exhausts air taken in from the intake part 25a in the axial direction in the circumferential direction.
  • the exhaust path 24 facing the exhaust part 25 b is formed so as to guide the exhaust of the blower 25 to the discharge port 20 b.
  • An ion generator 26 is provided on the exhaust side of the blower 5. As shown in FIG. 9, the ion generator 26 has an ion generating surface 26a composed of an electrode for generating ions by applying a high voltage, and the ion generating surface 26a faces the exhaust path 24. Are arranged.
  • a voltage having an AC waveform or an impulse waveform is applied to the ion generation surface 26 a of the ion generator 26 under the control of the control unit 13.
  • Generates positive ions consisting mainly H + (H 2 0) n if applied voltage of the ion generating surface 2 6 a is positive voltage, in the case of negative voltage mainly 0 2 - minus consisting (Eta 2 theta) m
  • H + (H 2 0) n and 0 2 — (H 2 0) m aggregate on the surface of microorganisms and surround airborne microbes and other floating bacteria.
  • equation (1) to (3) which is the active species [ ⁇ OH] (hydroxyl radical) and H 2 0 2 (hydrogen peroxide) to generate aggregated on the surface of such microorganisms by a collision Sterilize suspended bacteria. Therefore, positive ions and negative ions can be generated to sterilize the refrigerator compartment 3. In addition, negative ions are generated and the refrigerator compartment 3 The odor component in the inside can be removed.
  • Cold air flowing naturally in the vicinity of the upper surface 3 c after natural convection in the refrigerator compartment 3 is formed in the upper front part of the ion delivery unit 20 by driving the blower 25 as shown by the arrow A (see FIGS. 6 and 7). It is taken into the ion delivery unit 20 from the intake port 20a. The cool air passes through the adsorption filter 27 and flows from the upper portion 23c of the intake passage 23 to the lower portion 23d via the communication hole 23a. Then, as shown by an arrow B (see FIG. 7), the air is sucked into the blower 25 from the through hole 23 b through the suction part 25 a.
  • the cold air exhausted to the exhaust passage 24 includes ions emitted from the ion generator 26.
  • cold air containing ions is discharged from the discharge port 20b at the lower rear portion of the ion delivery unit 20 into the refrigerator compartment 3, and refrigerated along natural convection. Spread into chamber 3.
  • the flow rate of the blower 25 is 0.6 to 1.0 m 3 / h, and the opening area of the exhaust part 25 b is formed to be about 15 mm ⁇ 15 mm.
  • the exhaust air of the blower 25 flows slowly and the average wind speed is about 0.7 to 1.3 m / sec.
  • the ion generation surface 26 a Although it is inclined by about 10 ° to 20 ° in the direction opposite to the direction, it is possible to pass a cold air flow with few vortices along the ion generating surface 26a. Therefore, ions generated on the ion generating surface 26a can be efficiently taken into the cold airflow.
  • the collision of ions is reduced by the cold air flow having few vortices.
  • active species are generated in the ion delivery unit 20, and the ions that diffuse into the refrigerator compartment 3 to generate active species are reduced, thereby reducing the sterilizing ability.
  • the ions can efficiently pass through the exhaust path 24 and many positive ions and negative ions can be discharged from the discharge port 20b. Therefore, power consumption can be reduced, and the amount of ozone to be described later can be suppressed.
  • the operating sound of the refrigerator 1 can be kept low by setting the average wind speed to 1.3 mZ sec or less.
  • the wall surface of the exhaust passage 24 facing the ion generating surface 26a is inclined in the same direction as the ion generating surface 26a by a curved surface (see FIG. 6).
  • the wall surface facing the ion generation surface 26a may be formed by an inclined plane.
  • the opening area of the discharge port 20b of the ion delivery unit 20 is formed to be about 30 mm 18 to 20 mm.
  • the cool air is also gently discharged from the discharge port 20b, and the average wind speed is about 0.3 to 0.5 mZ sec. Because of this, the vortex
  • the chilled air flow with little air flow is discharged into the refrigerator compartment 3 and circulates inside the refrigerator compartment along the gentle natural convection in the refrigerator compartment 3. Therefore, the combination and disappearance of the positive ions and negative ions due to the collision of the positive ions and the negative ions near the discharge port 20 b are suppressed, and both ions are diffused into the refrigerator compartment 3, so that the floating bacteria and the like in the room can be applied to the wall surface with little power consumption.
  • the attached bacteria can be sterilized.
  • the cool air flow is most preferably in a laminar flow region or a region close to a laminar flow, so that ion collision can be reduced.
  • the cool air flowing through the exhaust path 24 includes a turbulent region, it is preferable to provide a straightening plate along the cool air flow in the exhaust path 24 including the vicinity of the exhaust part 25b and the vicinity of the discharge port 20b. .
  • the cool air flow rectified by the rectifying plate flows, and it is possible to efficiently transmit ions with low power consumption and a small amount of ozone generated. It is more desirable that the rectifying plate is provided on the upstream side of the ion generating device 26, and it is possible to avoid extinction of ions due to collision with the rectifying plate.
  • a ventilation condition in which the ventilation width (the opening width of the exhaust portion 25b) is 15 mm or less and the average wind speed is 1.3 mZ sec or less is in a low-temperature region (15 ° C to 1 At 0 ° C), it satisfies the condition of low-vortex cold air flow having a laminar flow region or a region close to laminar flow.
  • the ion generator 26 also generates ozone by generating ions. When the amount of generated ozone is large, the odor of ozone gives users discomfort.
  • FIG. 10 shows the ozone concentration in the refrigerator compartment 3 due to the ozone generated by the ion generator 26. The vertical axis indicates the ozone concentration (unit: ppm) in the refrigerator compartment 3, and the horizontal axis indicates the elapsed time.
  • the control unit 13 controls the amount of ozone generated from the ion generator 26 to be 0.1 mg / h or less.
  • the ion delivery unit 20 since the ion delivery unit 20 is provided near the upper surface 3c of the refrigerator compartment 3, the ions can be easily contained by including the ions in the cool air flowing along the upper surface of the refrigerator compartment 3 by natural convection. It can be circulated in the refrigerator compartment 3.
  • the storage can be stored without the ion sending unit 20 being in the way, and a decrease in the usability of the refrigerator 1 can be prevented.
  • the ion delivery unit 20 may be attached to the back plate 3b or the side wall 3d (see FIG. 1) in the vicinity of the upper surface 3c of the refrigerator compartment 3.
  • the ion sending unit 20 since the ion sending unit 20 has the blower 25, the cold air flowing through the refrigerator compartment 3 can easily contain ions and discharge the ions. Further, it is only necessary that cool air can be passed through the ion delivery unit 20 by the blower 25. For this reason, it is possible to use a blower having a smaller air flow than a refrigerator having a cool air duct and circulating cool air by a blower (about 10 m 3 / h). Therefore, an increase in power consumption can be suppressed.
  • the ion generator 26 is disposed on the exhaust side of the blower 25, it is possible to prevent the disappearance of ions due to collision with the blower 25. Further, since the adsorption filter 27 is disposed on the intake side of the blower 25, cold air containing ions does not pass through the adsorption filter 27. For this reason, the disappearance of ions due to adsorption can be prevented.
  • FIGS. 11 and 12 show a bottom view and a side sectional view of the ion delivery unit 20 of the refrigerator of the second embodiment.
  • This embodiment is different from the above-described first embodiment shown in FIGS. 1 to 10 in the discharge port 20 b of the ion delivery unit 20.
  • the configuration of shelf 15 (see Figure 14) is different.
  • Other parts are the same as in the first embodiment. [0 0 4 8]
  • a protection plate 31 integrally formed with the housing 21 is provided in front of the discharge port 20b so as to extend downward.
  • the protection plate 31 prevents the discharge port 20b from being blocked by the stored matter, and can prevent a decrease in the amount of delivered ions.
  • the discharge port 20b is provided with a guide plate 30 supported by the shaft portion 30a.
  • the front of the guide plate 30 is formed with a front guide portion 21 a which is formed by inclining a part of the back wall of the housing 21.
  • An air blowing guide unit is configured to guide cold air containing ions sent out from the discharge port 20b by the guide plate 30 and the front guide unit 2la to the left and right and forward.
  • the ions sent downward from the discharge port 20b by the inclined front guide portion 2la are guided in a direction away from the back plate 3b of the refrigerator compartment 3 (see FIG. 2). Therefore, it is possible to reduce the extinction of ions due to the contact with the back plate 3b or moisture condensed on the back plate 3b, and it is possible to improve the ion delivery efficiency.
  • FIG. 13 shows a rear view of the vicinity of the discharge port 20 b of the ion delivery unit 20.
  • Two guide plates 30 are provided so as to spread downward.
  • the ions delivered from the discharge port 20b are guided so as to spread in the left-right direction beyond the width of the discharge port 20b, and the ions are sufficiently diffused into the refrigerator compartment 3 to remove the odor and to remove the bacteria. Can be improved.
  • the guide plate 30 is provided so as to be rotatable around the shaft portion 30a. In this way, when the storage object is arranged below the ion delivery unit 20, the transmission of ions in the direction of the storage object is regulated. As a result, the extinction of ions due to collision with the stored material can be reduced.
  • the direction of the front guide 21a may be made variable.
  • the cool air exhausted from the exhaust part 25 b of the blower 25 to the exhaust path 24 as shown by the arrow C includes ions emitted from the ion generator 26. Then, as shown by the arrow D, cold air containing ions is sent from the discharge port 2 Ob at the lower rear part of the ion sending unit 20 into the refrigerator compartment 3 and diffused into the refrigerator compartment 3 along natural convection. You.
  • FIG. 14 is a side sectional view showing the details of the upper part of the refrigerator compartment 3.
  • An opening 15 a is formed behind the shelf 15.
  • a slanting plate 15b is formed integrally with the shelf 15 so that the front is downward.
  • the shelves 16 and 17 are provided with similar openings and inclined plates.
  • ions sent downward from the discharge port 20b of the ion delivery unit 20 along the back surface of the refrigerator compartment 3 as shown by the arrow E as shown by the arrow E pass through the opening 15a as shown by the arrow F. And circulate below the shelf 15. Further, as shown by an arrow G, the vehicle is guided forward along the shelf 15 by the inclined plate 15b. Therefore, the ions can be more diffused in the refrigerator compartment 3.
  • the ion delivery unit 20 since the ion delivery unit 20 is installed behind the upper portion of the refrigerator compartment 3, the ions are easily contained by including the ions in the cold air flowing along the upper surface of the refrigerator compartment 3 by natural convection. Can be circulated within 3. At this time, by providing a ventilation guide comprising a guide plate 30 and a front guide 21 a, ions are sent out from the discharge port 20 b in a lateral direction or forward, and are sufficiently diffused into the refrigerator compartment 3. It can be done. It should be noted that the ion delivery unit 20 is located close to the upper surface 3 c of the refrigerator compartment 3. It may be attached to the back plate 3b or the side wall 3d (see Fig. 1). Industrial applicability
  • the ion generator since the ion generator is installed near the upper surface of the storage room, it is possible to easily circulate the ions into the storage room by including the ions in the cool air flowing along the upper surface of the storage room by natural convection. Can be.
  • the stored items can be stored without the ion generator being in the way, and the usability of the refrigerator can be prevented from deteriorating.
  • the ion delivery unit having the ion generator and the blower since the ion delivery unit having the ion generator and the blower is provided, the ions can be more easily circulated in the storage chamber. In addition, since the cool air only needs to pass through the ion sending unit by the blower, an increase in power consumption can be suppressed with a blower having a small air volume. Further, since the ion generator is arranged on the exhaust side of the blower, it is possible to prevent the disappearance of ions due to collision with the blower.
  • the blower is made of a sirocco fan
  • the ion delivery unit can be made thin.
  • the ion delivery unit has an intake port located at the upper front and a discharge port located at the lower rear, it is possible to easily take in natural convection cold air in the storage room and easily generate natural convection. Can be exhausted along.
  • the rear portion of the ion delivery unit is bent downward, and the discharge port is provided at the front end extending downward, so that the discharge port can be prevented from being blocked by the storage.
  • the ion can be sufficiently diffused into the storage room.
  • the ion delivery unit since the ion delivery unit has the illumination lamp, it is not necessary to separately provide a housing for installing the illumination lamp in the storage room, and the number of components can be reduced.
  • the ion delivery unit since the ion delivery unit has the adsorption filter, it is not necessary to separately provide a housing for installing the adsorption filter in the storage room, and the number of parts can be reduced and the odor component can be removed. Further, since the adsorption filter is disposed on the intake side of the blower, the air containing ions does not pass through the adsorption filter, so that the loss of ions due to adsorption can be prevented.
  • positive ions and negative ions are generated by the ion generator, so that the storage chamber can be sterilized.
  • the ozone generation amount of the ion generator is controlled to 0.1 mg / h or less by the control unit, the ozone concentration in the storage chamber can be reduced to 0.1 ppm or less, thereby preventing discomfort due to odor. can do.
  • the ions are contained in the cold air flowing along the upper surface of the storage room by natural convection without obstruction when storing the stored items. Ions can be easily circulated into the storage room.
  • the air blowing guide for guiding ions to the left or right or forward from the discharge port is provided, the ions can be sufficiently diffused into the storage room, and the effect of removing odors and removing bacteria can be improved.
  • the air blowing guide guides the air sent downward from the discharge port so as to be wider than the width of the discharge port, the ions can be sufficiently diffused into the storage chamber.
  • ions can be easily guided in the left-right direction from the discharge port.
  • the front guide portion for guiding the air discharged from the discharge port forward by tilting the back wall of the ion delivery unit is provided, the moisture condensed on the back and back of the storage room with a simple configuration. It is possible to reduce the extinction of the ions due to the contact with the ions and improve the ion sending efficiency.
  • the protection plate extending below the discharge port is provided in front of the discharge port, it is possible to prevent the discharge port from being clogged by a storage object, and to sufficiently diffuse ions into the storage chamber. be able to.
  • the direction of the air guide is made variable, the direction of the air guide is changed in accordance with the arrangement of the stored items, so that the disappearance of ions due to collision with the stored items is reduced, and the ion is transmitted. A decrease in efficiency can be prevented.
  • the opening is provided behind the shelf on which the storage object is placed, and the inclined plate for guiding the air passing through the opening forward is provided at the opening, so that the lower part of the shelf and along the shelf are provided.
  • the ions can be guided forward and sufficiently diffused into the storage chamber.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Cold Air Circulating Systems And Constructional Details In Refrigerators (AREA)

Abstract

送風機25及びイオン発生装置26を有したイオン送出ユニット20を冷蔵室3の上面に取り付け、送風機25の駆動によって前方上部の吸気口20aから吸気し、送風機25の排気側に配されたイオン発生装置26によってイオンを発生して後方下部に設けられた吐出口20bからイオンを含んだ冷気を送出する。

Description

明細書 冷蔵庫 技術分野
【 0 0 0 1】
本発明は、 自然対流により貯蔵室を冷却する冷蔵庫に関し、 特に、 イオンを発 生するイオン発生装置を備えた冷蔵庫に関する。 背景技術
【 0 0 0 2】
イオンを発生するイオン発生装置を有する従来の冷蔵庫は特開 2 0 0 3— 1 4 3 6 5号公報に開示されている。 この冷蔵庫は貯蔵室の背後に配された冷気ダク ト内に送風機及ぴイオン発生装置の電極が配置されている。 送風機の駆動によつ て冷気ダク トを流通する冷気とともにマイナスイオンが貯蔵室内に放出される。 これにより、 貯蔵物の臭気成分を除去することができる。 また、 イオン発生装置 によりマイナスイオンとプラスイオンとを発生して貯蔵室に送出することによつ て貯蔵室内の殺菌を行うことができる。
【 0 0 0 3】
一方、 冷気ダク ト及び送風機が設けられず、 冷却器の冷熱を貯蔵室に放出して 自然対流により貯蔵室内を冷却する直冷式の冷蔵庫が知られている。 この冷蔵庫 は送風機を省くことにより消費電力を低減できるようになっている。
【 0 0 0 4】
しかしながら、 上記従来の直冷式の冷蔵庫は冷気ダク ト及ぴ送風機が設けられ ないためイオン発生装置が設置されず、 貯蔵室内の臭気除去や殺菌を行うことが できない問題があった。
発明の開示
【0 0 0 5】 本発明は、 貯蔵室内の臭気除去や殺菌を行うことのできる直冷式の冷蔵庫を提 供することを目的とする。
【0 0 0 6】
上記目的を達成するために本発明は、 貯蔵物を貯蔵する貯蔵室と、 冷熱を放出 するとともに壁面を介して前記貯蔵室に隣接する冷却手段とを備え、 前記壁面を 介して前記貯蔵享に放出される冷熱により発生する自然対流によって前記貯蔵室 内を冷却する冷蔵庫において、 イオンを発生するイオン発生装置を前記貯蔵室の 上面近傍に設置した。
【0 0 0 7】
この構成によると、 冷却手段により発生した冷熱は壁面を介して貯蔵室内に放 出され、 低温となった冷気が壁面に沿って下降して貯蔵室内を冷気が自然対流す る。 貯蔵室の上面近傍に配されたイオン発生装置からはイオンが放出され、 自然 対流によって貯蔵室の上面に沿って流通する冷気にイオンが含まれる。 これによ り、 イオンを含む冷気が貯蔵室内を循環する。 冷却手段は貯蔵室の背壁または側 壁に設置することができる。 また、 イオン発生装置を貯蔵室の上面に取り付けて もよく、 上面に近接して背面や側面に取り付けてもよい。
【0 0 0 8】
また本発明は、 上記構成の冷蔵庫において、 前記送風機がシロッコファンから 成るとともに、 前記イオン送出ュ-ットは前方上部に配された冷気を取り込む吸 気口と後方下部に配された冷気を吐出する吐出口とを有する。
【0 0 0 9】
この構成によると、 シロッコファンの駆動によって前方上部の吸気口から冷気 がイオン送出ュニットに取り込まれ、 シロッコファンの例えば軸方向から吸気し て周方向に排気される。 そして、 シロッコファンの排気にイオンが含まれて後方 下部の吐出口から貯蔵室内に送出される。 シロッコファンの周方向から吸気して 軸方向に排気してもよい。
【0 0 1 0】
また本発明は、 上記構成の冷蔵庫において、 前面に開口する吸気口及び後部に 配されて下面に開口する吐出口を有するハウジングと、 前記吸気口から前記貯蔵 室の空気を取り込んで前記吐出口から送出する送風機と、 前記送風機の排気側に 配される前記イオン発生装置と、 前記吐出口から下方に送出される空気を左右方 向または前方に導く送風案内部とを有したイオン送出ュニットを前記貯蔵室の上 部後方に配置した。
【0 0 1 1】
この構成によると、 冷却手段により発生した冷熱は壁面を介して貯蔵室内に放 出され、 低温となった冷気が壁面に沿って下降して貯蔵室内を冷気が自然対流す る。 自然対流によって貯蔵室の上面に沿って流通する冷気は、 送風機を駆動する と貯蔵室の上部後方に配されたイオン送出ュニットのハウジング内に取込まれる 。 イオン発生装置の駆動により放出されるイオンは送風機によって吐出口から下 方に向かって貯蔵室内に送出される。 この時、 イオンは送風案内部の案内によつ て吐出口から左右方向または前方に送出される。
【0 0 1 2】
また本発明は、 上記構成の冷蔵庫において、 前記送風案内部は、 前記吐出口か ら下方に送出される空気を前記吐出口の幅よりも広がるように導く。 この構成に よると、 吐出口から送出されるイオンは送風案内部の案内によって吐出口から左 右方向または前方に広がって送出される。
【0 0 1 3】
また本発明は、 上記構成の冷蔵庫において、 貯蔵物を载置する棚の後方に開口 部を設けるとともに前記開口部を通過する空気を前方に導く傾斜板を前記開口部 に設けた。 この構成によると、 貯蔵室の後方のイオン送出ユニットから下方に送 出されるイオンは開口部を通過して棚の下方に流通するとともに、 傾斜板により 棚に沿って前方に導かれる。
【0 0 1 4】
また本発明は、 上記構成の冷蔵庫において、 吸気口及び吐出口を有するハウジ ングと、 前記吸気口から前記貯蔵室の空気を取り込んで前記吐出口から送出する 送風機と、 前記イオン発生装置と、 前記吐出口から送出される空気を左右方向ま たは前方に導く送風案内部とを有したイオン送出ュニッ トを前記貯蔵室に設けた 【0 0 1 5】
この構成によると、 冷却手段により発生した冷熱は壁面を介して貯蔵室内に放 出され、 低温となった冷気が壁面に沿って下降して貯蔵室内を冷気が自然対流す る。 自然対流によって貯蔵室を流通する冷気は、 送風機を駆動すると貯蔵室のィ オン送出ュニッ トのハウジング内に取込まれる。 イオン発生装置の駆動により放 出されるイオンは送風案内部に案内され、 吐出口から左右方向または前方に送出 される。
【0 0 1 6】
図面の簡単な説明
図 1 本発明の第 1実施形態の冷蔵庫を示す正面図
図 2 本発明の第 1実施形態の冷蔵車を示す側面断面図
図 3 本発明の第 1実施形態の冷蔵庫のイオン送出ュニットを示す斜視図 図 4 本発明の第 1実施形態の冷蔵庫のイオン送出ュニットを示す正面図 図 5 本発明の第 1実施形態の冷蔵庫のイオン送出ュニットを示す底面図 図 6 本発明の第 1実施形態の冷蔵庫のイオン送出ュニットを示す上面図 図 7 本発明の第 1実施形態の冷蔵庫のイオン送出ュニットを示す側面断面図 図 8 本発明の第 1実施形態の冷蔵庫の吸着フィルターを示す斜視図 図 9 本発明の第 1実施形態の冷蔵庫のイオン発生装置を示す斜視図 図 1 0 本発明の第 1実施形態の冷蔵庫のイオン発生装置による冷蔵室のォゾ ン濃度を示す図
図 1 1 本発明の第 2実施形態の冷蔵庫のイオン送出ュニットを示す上面図 図 1 2 本発明の第 2実施形態の冷蔵庫のイオン送出ユニットを示す側面断面 図
図 1 3 本発明の第 2実施形態の冷蔵庫のイオン送出ュニットを示す背面図 図 1 4 本発明の第 2実施形態の冷蔵庫の冷蔵室上部を示す側面断面図 発明を実施するための最良の形態
【0 0 1 7】
以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。 図 1は第 1実施形態の冷 蔵庫を示す正面図である。 冷蔵庫 1は断熱材により筐体 2が構成され、 上方から 冷蔵室 3及び冷凍室 4が設けられている。 冷蔵室 3と冷凍室 4とは筐体 2に一体 の断熱壁 5により断熱隔離されている。
【0 0 1 8】
図 2は冷蔵庫 1の側面断面図を示している。 冷蔵室 3 (貯蔵室) 及び冷凍室 4 の前面はそれぞれ開閉扉 3 a、 4 aにより開閉できるようになつている。 冷蔵室 3の後方には背面板 3 bを介して冷却器 1 0 (冷却手段) が設置されている。 冷 却器 1 0は冷媒が流通する冷媒管 1 0 aを蛇行して構成され、 冷媒管 1 0 aが背 面板 3 bに接して配されている。 冷凍室 4には上壁 6及び棚 7、 8が設けられる 。 上壁 6及び棚 7、 8には上記と同様にそれぞれ冷媒管 1 1 aを蛇行して構成さ れる冷却器 1 1が内装されている。
【0 0 1 9】
冷却器 1 0、 1 1は冷凍室 4の背後に配された圧縮機 1 2に接続されている。 圧縮機 1 2は制御部 1 3の制御により冷凍サイクルを運転して冷却器 1 0、 1 1 を冷却する。 冷却器 1 1から放出される冷熱は上壁 6及び棚 7、 8を介して冷凍 室 4内に放出され、 冷却された冷凍室 4内の空気が上壁 6及び棚 7、 8から降下 する。 これにより、 冷凍室 4内に自然対流が発生して冷気が循環し、 冷凍室 4内 の貯蔵物が冷凍保存される。
【 0 0 2 0】
また、 冷却器 1 0から放出される冷熱は背面板 3 bを介して冷蔵室 3内に放出 され、 冷却された冷蔵室 3内の空気が背面板 3 bに沿って降下する。 これにより 、 冷蔵室 3内に自然対流が発生して冷気が循環し、 冷蔵室 3内の貯蔵物が冷蔵保 存される。 尚、 冷熱による冷却によって背面板 3 bに発生する結露は背面板 3 b に沿って流下する。 冷蔵庫 1の背面にはこの結露水を回収して排水するドレン管 1 4が設けられている。
【 0 0 2 1】
冷蔵室 3の上面 3 cにはイオンを送出するイオン送出ュニット 2 0が取り付け られている。 イオン送出ュニット 2 0は背面が背面板 3 bに接するように配置さ れている。 図 3、 図 4はそれぞれイオン送出ユニット 2 0の斜視図及び正面図を 示している。 イオン送出ュニット 2 0は樹脂成形品から成る本体部 2 1に透明な 樹脂成形品から成るカバー 2 2が取り付けられている。
【 0 0 2 2】
イオン送出ュニット 2 0の前方上部には冷蔵室 3内の冷気を取り込む吸気口 2 0 aが形成される。 イオン送出ュニット 2 0の後部は下方に向かって屈曲してい る。 イオン送出ュニット 2 0の下方に延びた先端である後方下部には冷気を吐出 する吐出口 2 0 bが設けられている。 イオン送出ュニット 2 0の後部の下方に延 びた先端に吐出口 2 0 bを設けたので、 吐出口 2 0 bが貯蔵物により塞がれるこ とを防止することができる。 吐出口 2 0 bは冷却器 1 0よりも上方に設けられる 。 これにより、 後述するように吐出口 2 0 bから吐出されるイオンと背面板 3 b 表面の結露との接触を抑制し、 イオンの消失を低減できるようになっている。
【 0 0 2 3】
図 5、 図 6、 図 7はそれぞれイオン送出ユニット 2 0の底面図、 上面図、 側面 断面図を示している。 イオン送出ュニット 2 0内はリブ 3 0により仕切られてお り、 後方にカバー 2 2 (図 3参照) を透過して冷蔵室 3内を照明する照明灯 2 8 が設けられている。 これにより、 別途照明灯 2 8を設置する筐体を設ける必要が なく部品点数を削減することができる。 照明灯 2 8の前方にはシロッコファンか ら成る送風機 2 5が配されている。 シロッコファンによってイオン送出ュニット 2 0を薄く構成することができる。
【0 0 2 4】
リブ 3 0により吸気口 2 0 aに臨んで形成される吸気路 2 3は連通孔 2 3 aを 介して連通する上段部 2 3 cと下段部 2 3 dを有している。 下段部 2 3 dは貫通 孔 2 3 bを介して送風機 2 5の吸気部 2 5 aに臨み、 吸気部 2 5 aに吸気を軸方 向に導く。 吸気路 2 3を 2段に形成することによって、 上部に設けられた吸気口 2 0 aから冷気を取り込んでシロッコファンから成る送風機 2 5に容易に該冷気 を導くことができる。
【 00 2 5】
吸気路 2 3の上段部 2 3 cには吸着フィルター 2 7が配されている。 これによ り、 別途吸着フィルター 2 7を設置する筐体を設ける必要がなく部品点数を削減 することができる。 吸着フィルター 2 7は図 8に示すようにハニカム状に形成さ れた銅マンガン焼結材から成っており、 通過する空気に含まれた臭気成分を吸着 する。
【 0 0 2 6】
送風機 2 5の周面に設けられた排気部 2 5 bは吸気部 2 5 aから軸方向に取り 込まれた空気を周方向に排気する。 排気部 2 5 bに臨む排気路 2 4は送風機 2 5 の排気を吐出口 20 bに導くように形成されている。 送風機 5の排気側にはィォ ン発生装置 2 6が設けられている。 図 9に示すように、 イオン発生装置 2 6は高 圧電圧の印加によりイオンを発生する電極から成るイオン発生面 2 6 aを有し、 イオン発生面 2 6 aが排気路 24に面して配されている。
【 0 0 2 7】
イオン発生装置 2 6のイオン発生面 2 6 aには制御部 1 3の制御によって交流 波形またはィンパルス波形から成る電圧が印加される。 イオン発生面 2 6 aの印 加電圧が正電圧の場合は主として H+ (H20) nから成るプラスイオンを発生し 、 負電圧の場合は主として 02— (Η2θ) mから成るマイナスイオンを発生する 。 H+ (H20) n及び 02— (H20) mは微生物の表面で凝集し、 空気中の微生 物等の浮遊菌を取り囲む。
【 0 0 2 8】
そして、 式 (1 ) 〜 ( 3) に示すように、 衝突により活性種である [ · OH] (水酸基ラジカル) や H202 (過酸化水素) を微生物等の表面上で凝集生成し て浮遊菌の殺菌を行う。 従って、 プラスイオン及ぴマイナスイオンを発生して冷 蔵室 3内の殺菌を行うことができる。 また、 マイナスイオンを発生して冷蔵室 3 内の臭気成分の除去を行うことができる。
【 0 0 2 9】
H+ (H20) n + 02- (H20) m
→ - OH + l/202+ (n +m) H20 · · · ( 1 )
H+ (Η2θ) n + H+ (Η2θ) „. +02- (H20) m+02- (H20) m.
→2 · ΟΗ + 02+ (η + η ' +m + m' ) H20 · · · ( 2) H+ (H20) n + H+ (H20) n. +02- (Η2θ) m+02- (H20) m' →H2 O 2 + O a + ( n + n ' + m + m ' ) H20 · · · ( 3) 【 0 0 3 0】
冷蔵室 3内を自然対流して上面 3 c近傍を後方に流通する冷気は送風機 2 5の 駆動によって矢印 A (図 6、 図 7参照) に示すようにイオン送出ユニット 20の 前方上部に形成される吸気口 20 aからイオン送出ュニット 20内に取込まれる 。 該冷気は吸着フィルター 2 7を通過して吸気路 2 3の上段部 2 3 cから連通孔 2 3 aを介して下段部 2 3 dを流通する。 そして、 矢印 B (図 7参照) に示すよ うに貫通孔 2 3 bから吸気部 2 5 aを介して送風機 2 5に吸引される。
【 0 0 3 1】
送風機 2 5の排気部 2 5 bから矢印 C (図 6参照) に示すように排気路 24に 排気される冷気にはイオン発生装置 2 6から放出されるイオンが含まれる。 そし て、 矢印 D (図 6参照) に示すようにイオン送出ユニット 2 0の後方下部の吐出 口 2 0 bからイオンを含んだ冷気が冷蔵室 3内に吐出され、 自然対流に沿って冷 蔵室 3内に拡散される。
【 0 0 3 2】
ここで、 送風機 2 5による流量は 0. 6 ~ 1. 0 m3/hであり、 排気部 2 5 bの開口面積は約 1 5 mmX 1 5 mmに形成されている。 これにより、 送風機 2 5の排気は緩やかに流通して平均風速が約 0. 7〜 1. 3 m/ s e cになってい る。
【 0 0 3 3】
このため、 イオン発生面 2 6 aが送風機 2 5の排気方向に対して排気部 2 5 b に対向する方向に約 1 0 ° 〜 2 0 ° 傾斜しているが、 イオン発生面 2 6 aに沿つ て渦の少ない冷気流を通過させることができる。 従って、 イオン発生面 2 6 aで 発生したィオンを冷気流に効率よく取り込むことができる。
【0 0 3 4】
イオン発生装置 2 6によりプラスイオン及びマイナスイオンを発生させた場合 には、 渦の少ない冷気流によってイオンの衝突が低減される。 イオンの衝突によ る結合や消滅が生じるとイオン送出ュニッ ト 2 0内で活性種が生成され、 冷蔵室 3内に拡散して活性種を生成するイオンが減少して殺菌能力が低下する。
【 0 0 3 5】
このため、 イオンの衝突を低減することによってイオンが効率よく排気路 2 4 内を通過して、 多くのプラスイオン及びマイナスイオンを吐出口 2 0 bから吐出 させることができる。 従って、 消費電力を低減できるとともに、 後述するオゾン の発生量を抑制することができる。
【 0 0 3 6】
また、 送風機 2 5による冷気流の平均風速が 1 . 3 m / s e cを超えると騒音 が大きくなる。 このため、 平均風速を 1 . 3 m Z s e c以下にすることによって 冷蔵庫 1の運転音を低騒音に保つことができる。
【 0 0 3 7】
更に、 イオン発生面 2 6 aに対向する排気路 2 4の壁面が曲面 (図 6参照) に よりイオン発生面 2 6 aと同じ方向に傾斜している。 これにより、 圧力損失の増 加を抑制して冷気流の方向を効率よく変え、 照明灯 2 8を迂回して冷気を後方に 導くことができる。 従って、 イオン送出ユニッ ト 2 0の省スペース化及びコンパ ク ト化を図ることができる。 イオン発生面 2 6 aに対向する壁面を傾斜した平面 により形成してもよい。
【 0 0 3 8】
また、 イオン送出ュニット 2 0の吐出口 2 0 bの開口面積は約 3 O m m 1 8 〜 2 0 m mに形成されている。 これにより、 吐出口 2 0 bからも緩やかに冷気が 吐出され、 平均風速が約 0 . 3〜0 . 5 m Z s e cになっている。 このため、 渦 の少ない冷気流が冷蔵室 3に吐出され、 冷蔵室 3内の緩やかな自然対流にのって 室内を循環する。 従って、 吐出口 2 0 b付近でのプラスイオンとマイナスイオン との衝突による結合や消滅が抑制され、 両イオンが冷蔵室 3内に拡散して少ない 消費電力で室内の浮遊菌等ゃ壁面等に付着した菌等を殺菌することができる。
【 0 0 3 9】
冷気流は層流領域または層流に近い領域での流れが最も好ましく、 イオンの衝 突を低減することができる。 排気路 2 4を流通する冷気流が乱流領域を含む場合 には、 排気部 2 5 b近傍や吐出口 20 b近傍を含む排気路 24内に冷気流に沿つ た整流板を設けるとよい。
【0 0 4 0】
これにより、 整流板によって整流された冷気流が流通し、 低消費電力でオゾン 発生量が少なく効率よくイオンを送出することが可能となる。 整流板はイオン発 生装置 2 6の上流側に設けるとより望ましく、 整流板との衝突によるイオンの消 滅を回避することができる。
【0 0 4 1】
尚、 本実施形態のように、 例えば通風幅 (排気部 2 5 bの開口幅) が 1 5mm 以下で平均風速が 1. 3 mZ s e c以下の通風条件は、 低温領域 (一 5°C〜 1 0 °C) において層流領域または層流に近い領域を持つ渦の少ない冷気流となる条件 を満足する。
【 004 2】
また、 イオン発生装置 2 6はイオンを発生することによってオゾンも同時に発 生する。 オゾン発生量が多くなるとオゾンの臭気によって使用者に不快感を与え る。 図 1 0はイオン発生装置 2 6により発生したオゾンによる冷蔵室 3内のォゾ ン濃度を示している。 縦軸は冷蔵室 3内のオゾン濃度 (単位: p pm) を示し、 横軸は経過時間を示している。
【0 04 3】
同図によると、 イオン発生装置 2 6から発生するオゾン発生量が 0. l mgZ h以下になると、 オゾン濃度を不快感を生じさせない 0. O l p p m以下に維持 することができる。 従って、 制御部 1 3 (図 2参照) によってイオン発生装置 2 6から発生するオゾン発生量が 0 . 1 m g / h以下になるように制御されている
【0 0 4 4】
本実施形態によると、 イオン送出ュニット 2 0を冷蔵室 3の上面 3 c近傍に設 置したので、 自然対流によって冷蔵室 3の上面に沿って流通する冷気にイオンを 含ませて簡単にイオンを冷蔵室 3内に循環させることができる。 また、 イオン送 出ュニッ ト 2 0が邪魔にならずに貯蔵物を貯蔵することができ、 冷蔵庫 1の使用 性の低下を防止することができる。 尚、 イオン送出ユニット 2 0を冷蔵室 3の上 面 3 cに近接して背面板 3 bや側壁 3 d (図 1参照) に取り付けてもよい。
【0 0 4 5】
また、 イオン送出ユニット 2 0が送風機 2 5を有するので、 冷蔵室 3を流通す る冷気に容易にイオンを含ませて吐出することができる。 また、 送風機 2 5によ つて冷気がイオン送出ユニット 2 0内を通過できればよい。 このため、 冷気ダク トを有して冷気を送風機により循環させる冷蔵庫の場合の風量 (約 1 0 m 3 / h ) に比べて少ない風量の送風機を用いることができる。 従って、 消費電力の増大 を抑制できる。
【0 0 4 6】
また、 イオン発生装置 2 6が送風機 2 5の排気側に配されるので、 送風機 2 5 との衝突によるイオンの消失を防止することができる。 更に、 吸着フィルター 2 7が送風機 2 5の吸気側に配されるので、 イオンを含む冷気が吸着フィルター 2 7を通過しない。 このため、 吸着によるイオンの消失を防止することができる。
【0 0 4 7】
次に、 図 1 1、 図 1 2は第 2実施形態の冷蔵庫のイオン送出ュニット 2 0の底 面図及び側面断面図を示している。 本実施形態はイオン送出ュニット 2 0の吐出 口 2 0 b部分が前述の図 1〜図 1 0に示す第 1実施形態と異なっている。 また、 棚 1 5 (図 1 4参照) の構成が異なっている。 その他の部分は第 1実施形態と同 様である。 【0 0 4 8】
吐出口 2 0 bの前方にはハウジング 2 1 と一体に形成される保護板 3 1が下方 に延びて設けられている。 保護板 3 1は貯蔵物によって吐出口 2 0 bが塞がれる ことを防止し、 イオンの送出量の減少を防止できるようになっている。
【 0 0 4 9】
吐出口 2 0 bには軸部 3 0 aで支持される案内板 3 0が設けられている。 案内 板 3 0の後方はハウジング 2 1の背壁の一部を傾斜した前方案内部 2 1 aが形成 されている。 案内板 3 0及ぴ前方案内部 2 l aによって吐出口 2 0 bから送出さ れるイオンを含む冷気が左右方向及び前方に導く送風案内部が構成されている。
【 0 0 5 0】
傾斜した前方案内部 2 l aによって吐出口 2 0 bから下方に送出されるイオン は冷蔵室 3の背面板 3 b (図 2参照) から離れる方向に導かれる。 従って、 背面 板 3 bや背面板 3 bに結露した水分との接触によるイオンの消滅を低減すること ができ、 イオンの送出効率を向上することができる。
【 0 0 5 1】
図 1 3はイオン送出ュニット 2 0の吐出口 2 0 b近傍の背面図を示している。 案内板 3 0は下方にいくほど広がるように 2枚設けられる。 これにより、 吐出口 2 0 bから送出されるイオンが吐出口 2 0 bの幅よりも左右方向に広がるように 導かれ、 イオンを冷蔵室 3内に充分拡散して臭気除去ゃ除菌効果を向上すること ができる。
【 0 0 5 2】
また、 案内板 3 0を軸部 3 0 aを軸として回動可能に設けるとより望ましい。 このようにすると、 イオン送出ュニッ ト 2 0の下方に貯蔵物が配置された際に貯 蔵物の方向へのイオンの送出が規制される。 これにより、 貯蔵物との衝突による イオンの消滅を低減することができる。 前方案内部 2 1 aの向きを可変できるよ うにしてもよい。
【 0 0 5 3】
上記構成の冷蔵庫において、 冷蔵室 3内を自然対流して上面 3 c近傍を後方に 流通する冷気は送風機 2 5の駆動によって矢印 Aに示すようにイオン送出ュニッ ト 2 0の前方上部に形成される吸気口 2 0 aからイオン送出ュニッ ト 2 0内に取 込まれる。 該冷気は吸着フィルター 2 7を通過して吸気路 2 3の上段部 2 3 cか ら連通孔 2 3 aを介して下段部 2 3 dを流通する。 そして、 矢印 Bに示すように 貫通孔 2 3 bから吸気部 2 5 aを介して送風機 2 5に吸引される。
【0 0 5 4】
送風機 2 5の排気部 2 5 bから矢印 Cに示すように排気路 2 4に排気される冷 気にはイオン発生装置 2 6から放出されるイオンが含まれる。 そして、 矢印 Dに 示すようにイオン送出ュニッ ト 2 0の後方下部の吐出口 2 O bからイオンを含ん だ冷気が冷蔵室 3内に送出され、 自然対流に沿って冷蔵室 3内に拡散される。
【 0 0 5 5】
図 1 4は冷蔵室 3の上部の詳細を示す側面断面図である。 棚 1 5の後方には開 口部 1 5 aが形成される。 開口部 1 5 aには前方が下方になるように傾斜した傾 斜板 1 5 bが棚 1 5と一体に形成されている。 棚 1 6、 1 7についても同様の開 口部及び傾斜板が設けられている。
【 0 0 5 6】
これにより、 イオン送出ュニット 2 0の吐出口 2 0 bから矢印 Eに示すように 冷蔵室 3の背面に沿って下方に送出されるイオンは矢印 Fに示すように開口部 1 5 aを通過して棚 1 5の下方を流通する。 また、 矢印 Gに示すように傾斜板 1 5 bによって棚 1 5に沿って前方に導かれる。 従って、 イオンを冷蔵室 3内により 拡散させることができる。
【 0 0 5 7】
本実施形態によると、 イオン送出ュニット 2 0を冷蔵室 3の上部後方に設置し たので、 自然対流によって冷蔵室 3の上面に沿って流通する冷気にイオンを含ま せて簡単にイオンを冷蔵室 3内に循環させることができる。 この時、 案内板 3 0 や前方案内部 2 1 aから成る送風案内部を設けることによってイオンが吐出口 2 0 bから左右方向や前方に広がって送出され、 イオンを冷蔵室 3内に充分拡散さ せることができる。 尚、 イオン送出ユニット 2 0を冷蔵室 3の上面 3 cに近接し て背面板 3 bや側壁 3 d (図 1参照) に取り付けてもよい。 産業上の利用可能性
【 0 0 5 8】
本発明によると、 家庭用及び業務用の直冷式の冷蔵庫に適用することができる 【 0 0 5 9】
また、 本発明によると、 イオン発生装置を貯蔵室の上面近傍に設置したので、 自然対流によって貯蔵室の上面に沿って流通する冷気にイオンを含ませて簡単に イオンを貯蔵室内に循環させることができる。 また、 イオン発生装置が邪魔にな らずに貯蔵物を貯蔵することができ、 冷蔵庫の使用性の低下を防止することがで きる。
【 0 0 6 0】
また本発明によると、 イオン発生装置及び送風機を有するイオン送出ュ-ット を設けたので、 より簡単にイオンを貯蔵室内に循環させることができる。 また、 送風機によって冷気がイオン送出ュニット内を通過すればよいため風量の少ない 送風機でよく消費電力の増大を抑制できる。 また、 イオン発生装置が送風機の排 気側に配されるので送風機との衝突によるイオンの消失を防止することができる
【 0 0 6 1】
本発明によると、 送風機がシロッコファンから成るので、 イオン送出ユニット を薄く構成することができる。 また、 イオン送出ユニッ トが前方上部に配される 吸気口と後方下部に配される吐出口とを有するので、 貯蔵室内の自然対流する冷 気を容易に取り込むことができるとともに容易に自然対流に沿って排気すること ができる。
【0 0 6 2】
本発明によると、 イオン送出ユニットの後部は下方に屈曲し、 下方に延びた先 端に吐出口を設けたので、 吐出口が貯蔵物により塞がれることを防止することが でき、 貯蔵室内にイオンを充分拡散することができる。
【 0 0 6 3】
本発明によると、 イオン送出ユニットが照明灯を有するので、 貯蔵室内に照明 灯を設置する筐体を別途設ける必要がなく部品点数を削減することができる。
【0 0 6 4】
本発明によると、 イオン送出ユニットが吸着フィルターを有するので、 貯蔵室 内に吸着フィルターを設置する筐体を別途設ける必要がなく部品点数を削減して 臭気成分を除去することができる。 また、 吸着フィルターが送風機の吸気側に配 されるので、 イオンを含む空気が吸着フィルターを通過しないため吸着によるィ オンの消失を防止することができる。
【 0 0 6 5】
本発明によると、 イオン発生装置によってプラスイオン及びマイナスイオンを 発生するので、 貯蔵室内の殺菌を行うことができる。
【 0 0 6 6】
本発明によると、 制御部によりイオン発生装置のオゾン発生量を 0 . l m g / h以下に制御したので、 貯蔵室内のオゾン濃度を 0 . O l p p m以下にすること ができ、 臭いによる不快感を防止することができる。
【0 0 6 7】
また本発明によると、 イオン送出ュニットを貯蔵室の上部後方に設置したので 、 貯蔵物を貯蔵する際に邪魔にならずに自然対流によって貯蔵室の上面に沿って 流通する冷気にイオンを含ませて簡単にイオンを貯蔵室内に循環させることがで きる。 また、 吐出口から左右方向または前方にイオンを導く送風案内部を設けた ので、 イオンを貯蔵室内に充分拡散して臭気除去や除菌の効果を向上することが できる。
【 0 0 6 8】
また本発明によると、 送風案内部は吐出口から下方に送出される空気を吐出口 の幅よりも広がるように導くので、 イオンを貯蔵室内に充分拡散することができ る。 【0 0 6 9】
また本発明によると、 吐出口から吐出される空気を左右方向へ案内する板状の 案内板を吐出口に設けたので、 吐出口からイオンを容易に左右方向に導くことが できる。
【 0 0 7 0】
また本発明によると、 イオン送出ュニットの背壁を傾斜して吐出口から吐出さ れる空気を前方へ案内する前方案内部を設けたので、 簡単な構成で貯蔵室の背面 や背面に結露した水分との接触によるイオンの消滅を低減してイオンの送出効率 を向上できる。
【 0 0 7 1】
また本発明によると、 吐出口よりも下方に延びる保護板を吐出口の前方に設け たので、 吐出口が貯蔵物により塞がれることを防止することができ、 貯蔵室内に イオンを充分拡散することができる。
【 0 0 7 2】
また本発明によると、 送風案内部の向きを可変にしたので、 貯蔵物の配置に応 じて送風案内部の向きを変えて貯蔵物との衝突によるイオンの消滅を低減し、 ィ オンの送出効率の低下を防止することができる。
【 0 0 7 3】
また本発明によると、 貯蔵物を載置する棚の後方に開口部を設けるとともに開 口部を通過する空気を前方に導く傾斜板を開口部に設けたので、 棚の下方及び棚 に沿った前方にイオンを導いて貯蔵室内に充分拡散させることができる。

Claims

請求の範囲
1. 貯蔵物を貯蔵する貯蔵室と、 冷熱を放出するとともに壁面を介して前記貯 蔵室に隣接する冷却手段とを備え、 前記壁面を介して前記貯蔵室に放出される冷 熱により発生する自然対流によって前記貯蔵室内を冷却する冷蔵庫であって、 イオンを発生するイオン発生装置を前記貯蔵室の上面近傍に設置した。
2. 請求項 1に記載の冷蔵庫であって、
前記イオン発生装置と、 前記貯蔵室内の空気を取り入れて排気する送風機とを 内装し、 前記イオン発生装置を前記送風機の排気側に配したイオン送出ュニット を備え、 前記イオン送出ュニットを前記貯蔵室の上面または背面に取り付けた。
3. 請求項 2に記載の冷蔵庫であって、
前記送風機がシロッコファンから成るとともに、 前記イオン送出ュニッ トは前 方上部に配された冷気を取り込む吸気口と後方下部に配された冷気を吐出する吐 出口とを有する。
4. 請求項 3に記載の冷蔵庫であって、
前記イオン送出ュニットの後部は下方に屈曲し、 下方に延びた先端に前記吐出 口を設けた。
5. 請求項 2に記載の冷蔵庫であって、
前記イオン送出ユニットは前記貯蔵室内を照明する照明灯を有する。
6. 請求項 2に記載の冷蔵庫であって、
前記イオン送出ュニットは、 吸気に含まれる臭気成分を吸着するとともに前記 送風機の吸気側に配される吸着フィルターを有する。
7. 請求項 1に記載の冷蔵庫であって、
前記イオン発生装置によってプラスイオン及びマイナスイオンを発生する。
8. 請求項 1に記載の冷蔵庫であって、
前記イオン発生装置によるオゾン発生量を 0 . 1 m g / h以下に制御する制御 部を備えた。
9. 請求項 1に記載の冷蔵庫であって、
前面に開口する吸気口及び後部に配されて下面に開口する吐出口を有するハウ ジングと、 前記吸気口から前記貯蔵室の空気を取り込んで前記吐出口から送出す る送風機と、 前記送風機の排気側に配される前記イオン発生装置と、 前記吐出口 から下方に送出される空気を左右方向または前方に導く送風案内部とを有したィ オン送出ュニッ トを前記貯蔵室の上部後方に配置した。
10. 請求項 9に記載の冷蔵庫であって、
前記送風案内部は、 前記吐出口から下方に送出される空気を前記吐出口の幅よ りも広がるように導く。
11. 請求項 9に記載の冷蔵庫であって、
前記送風案内部は、 前記吐出口に配されて前記吐出口から吐出される空気を左 右方向へ案内する板状の案内板を有する。
12. 請求項 9に記載の冷蔵庫であって、
前記送風案内部は、 前記イオン送出ュニットの背壁を傾斜して前記吐出口から 吐出される空気を前方へ案内する前方案内部を有する。
13. 請求項 9に記載の冷蔵庫であって、
前記吐出口よりも下方に延びる保護板を前記吐出口の前方に設けた。
14. 請求項 9に記載の冷蔵庫であって、
前記送風案内部の向きを可変にした。
15. 請求項 9に記載の冷蔵庫であって、
貯蔵物を載置する棚の後方に開口部を設けるとともに前記開口部を通過する空 気を前方に導く傾斜板を前記開口部に設けた。
16. 請求項 1に記載の冷蔵庫であって、
吸気口及び吐出口を有するハウジングと、 前記吸気口から前記貯蔵室の空気を 取り込んで前記吐出口から送出する送風機と、 前記イオン発生装置と、 前記吐出 口から送出される空気を左右方向または前方に導く送風案内部とを有したイオン 送出ュニットを前記貯蔵室に設けた。
PCT/JP2004/005182 2003-10-31 2004-04-09 冷蔵庫 WO2005043063A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2004800321878A CN1875237B (zh) 2003-10-31 2004-04-09 冰箱

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2003372800A JP4073388B2 (ja) 2003-10-31 2003-10-31 冷蔵庫
JP2003-372800 2003-10-31
JP2004-30123 2004-02-06
JP2004030123A JP4059854B2 (ja) 2004-02-06 2004-02-06 冷蔵庫

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2005043063A1 true WO2005043063A1 (ja) 2005-05-12

Family

ID=34554770

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2004/005182 WO2005043063A1 (ja) 2003-10-31 2004-04-09 冷蔵庫

Country Status (2)

Country Link
MY (1) MY139494A (ja)
WO (1) WO2005043063A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1953481A2 (en) 2007-02-01 2008-08-06 Indesit Company S.p.A. Domestic refrigerator apparatus, with air circulation and treatment device
EP2476979A3 (en) * 2011-01-17 2013-12-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Refrigerator
WO2019037983A1 (en) * 2017-08-24 2019-02-28 Arcelik Anonim Sirketi COOLER WITH STERILIZED COOLING AIR

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11347111A (ja) * 1998-06-08 1999-12-21 Mitsubishi Electric Corp 負イオンシステム
JP2001276205A (ja) * 2000-03-30 2001-10-09 Mitsubishi Electric Corp 負イオンシステム
JP2002090058A (ja) * 2000-09-14 2002-03-27 Sharp Corp 冷蔵庫
JP2002130910A (ja) * 2000-10-27 2002-05-09 Sharp Corp 冷蔵庫
JP2003042645A (ja) * 2001-07-26 2003-02-13 Matsushita Refrig Co Ltd 冷蔵庫
JP2003294354A (ja) * 2002-03-29 2003-10-15 Sanyo Electric Co Ltd 冷蔵庫

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11347111A (ja) * 1998-06-08 1999-12-21 Mitsubishi Electric Corp 負イオンシステム
JP2001276205A (ja) * 2000-03-30 2001-10-09 Mitsubishi Electric Corp 負イオンシステム
JP2002090058A (ja) * 2000-09-14 2002-03-27 Sharp Corp 冷蔵庫
JP2002130910A (ja) * 2000-10-27 2002-05-09 Sharp Corp 冷蔵庫
JP2003042645A (ja) * 2001-07-26 2003-02-13 Matsushita Refrig Co Ltd 冷蔵庫
JP2003294354A (ja) * 2002-03-29 2003-10-15 Sanyo Electric Co Ltd 冷蔵庫

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1953481A2 (en) 2007-02-01 2008-08-06 Indesit Company S.p.A. Domestic refrigerator apparatus, with air circulation and treatment device
EP1953481A3 (en) * 2007-02-01 2008-12-03 Indesit Company S.p.A. Domestic refrigerator apparatus, with air circulation and treatment device
EP2476979A3 (en) * 2011-01-17 2013-12-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Refrigerator
US9671149B2 (en) 2011-01-17 2017-06-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Refrigerator
WO2019037983A1 (en) * 2017-08-24 2019-02-28 Arcelik Anonim Sirketi COOLER WITH STERILIZED COOLING AIR

Also Published As

Publication number Publication date
MY139494A (en) 2009-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4526475B2 (ja) 冷蔵庫
JP4526478B2 (ja) 冷蔵庫
TWI407067B (zh) refrigerator
CN102635995A (zh) 具有消毒器的冰箱
JP2004069127A (ja) 空気調和機
JP4526476B2 (ja) 冷蔵庫
JP4073388B2 (ja) 冷蔵庫
JP4610496B2 (ja) 冷蔵庫
JP4059854B2 (ja) 冷蔵庫
JP2008292144A (ja) 冷蔵庫
JP2009121780A (ja) 冷蔵庫
WO2005043063A1 (ja) 冷蔵庫
JP2003014365A (ja) 冷蔵庫
JP4421552B2 (ja) 冷蔵庫
JP2014031897A (ja) 冷蔵庫
JP2007101061A (ja) 冷蔵庫
JP2007322090A (ja) 冷蔵庫
JP4526477B2 (ja) 冷蔵庫
JP4080801B2 (ja) 冷蔵庫
JP2013117335A (ja) 冷蔵庫
JP2002257461A (ja) 冷凍冷蔵庫
JP5261970B2 (ja) 冷蔵庫
JP5145761B2 (ja) 冷蔵庫
RU2445558C2 (ru) Холодильник и стерилизационное устройство
JP5715519B2 (ja) 冷蔵庫

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200480032187.8

Country of ref document: CN

AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BW BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE EG ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NA NI NO NZ OM PG PH PL PT RO RU SC SD SE SG SK SL SY TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): BW GH GM KE LS MW MZ SD SL SZ TZ UG ZM ZW AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
122 Ep: pct application non-entry in european phase