WO2011027666A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

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WO2011027666A1
WO2011027666A1 PCT/JP2010/063826 JP2010063826W WO2011027666A1 WO 2011027666 A1 WO2011027666 A1 WO 2011027666A1 JP 2010063826 W JP2010063826 W JP 2010063826W WO 2011027666 A1 WO2011027666 A1 WO 2011027666A1
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WO
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side plate
outer side
heat insulating
insulating material
refrigerator
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English (en)
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正俊 佐藤
昌則 安部
大助 土居
Original Assignee
株式会社 東芝
東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス株式会社
東芝ホームアプライアンス株式会社
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Publication date
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    • 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
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/06Walls
    • F25D23/065Details
    • F25D23/068Arrangements for circulating fluids through the insulating material
    • 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
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/06Walls
    • F25D23/062Walls defining a cabinet
    • F25D23/064Walls defining a cabinet formed by moulding, e.g. moulding in situ
    • 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
    • F25D2201/00Insulation
    • F25D2201/10Insulation with respect to heat
    • F25D2201/14Insulation with respect to heat using subatmospheric pressure

Definitions

  • Embodiment of this invention is related with a refrigerator.
  • the related refrigerator is configured by stacking an outer box made of an outer side plate and an inner box made of an inner side plate with a gap therebetween. In the meantime, a foam heat insulating material and a vacuum heat insulating material are provided between the outer side plate and the inner side plate to enhance the heat insulating effect.
  • a plurality of concave grooves are formed on one surface of the vacuum heat insulating material adjacent to the outer side plate.
  • a heat radiating pipe for radiating heat generated inside the refrigerator is provided in the concave groove.
  • the concave groove for providing this heat radiating pipe is formed on one surface of the vacuum heat insulating material so as to extend in the vertical direction, that is, in the vertical direction of the refrigerator, and the upper end of the concave groove is formed with the vacuum heat insulating material and the inner side plate. Between the outer side plate and the inner side plate sandwiching the vacuum heat insulating material including the gap between the outer side plate and the inner side plate.
  • urethane foam is injected in a liquid state between the outer side plate and the inner side plate sandwiching the vacuum heat insulating material, and the entire space between the outer side plate and the inner side plate sandwiching the vacuum heat insulating material is filled and foamed and solidified.
  • a foam heat insulating material is configured.
  • the upper end of the groove for providing the heat radiating pipe opens to the upper space between the outer side plate and the inner side plate sandwiching the vacuum heat insulating material.
  • Urethane enters and foams in the groove and solidifies.
  • the volume shrinks after solidifying and cooling as a property of urethane foam.
  • the urethane foam that has entered the concave groove adheres to the inside of the outer side plate, but when the urethane foam that adheres to the inner side of the outer side plate foams and solidifies in the concave groove, the volume shrinks. During contraction, the outer side plate is pulled inward. For this reason, there is a problem that the outer side plate is partially recessed inward, which makes the product look bad.
  • urethane foam is attached to the side plate at the end of the groove to prevent urethane from entering the groove, and the appearance of the side plate is deformed.
  • urethane foam simply attaching urethane foam to the side plate does not completely eliminate the gap between the groove and the side plate, and completely prevents liquid urethane from entering the groove. I can't.
  • the present invention has an object to provide a refrigerator in which the outer side plate is not recessed or deformed even if a foamed heat insulating material enters a recessed groove in which a heat radiating pipe is provided.
  • the refrigerator of the embodiment includes an outer side plate that forms an outer box, an inner side plate that forms an inner box that is disposed inside the outer box with a gap between the outer box, the outer box, and the inner box.
  • a vacuum heat insulating material provided between the box and a surface facing the outer side plate provided between the outer box and the foam heat insulating material and provided with a recessed groove for providing a heat radiating pipe;
  • a heat insulating material and a sheet provided between the surface of the vacuum heat insulating material and the outer side plate and covering at least a part of the open surface of the concave groove.
  • FIG. 1 is a perspective view generally showing an internal structure from which a refrigerator door according to the first to third embodiments is removed.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an internal cross-sectional structure between the outer side plate and the inner side plate by horizontally cutting one portion of the refrigerator shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the internal structure of the wall portion of the refrigerator according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a perspective view generally showing one surface of the remaining wall portion excluding the inner side plate and the foamed heat insulating material in the wall surface on one surface of the refrigerator according to the first embodiment shown in FIG. 3.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view generally showing one surface of the wall portion shown in FIG. 4.
  • FIG. 6 is a perspective view similar to FIG.
  • FIG. 4 showing the entire surface of the remaining wall portion excluding the inner side plate and the foamed heat insulating material in the wall surface of the one surface of the refrigerator according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a perspective view similar to FIGS. 4 and 6 generally showing one surface of the remaining wall portion excluding the inner side plate and the foamed heat insulating material in the wall surface on one surface of the refrigerator according to the third embodiment. It is.
  • FIG. 1 is a perspective view generally showing an internal structure in which the doors of the refrigerators 10, 10A, and 10B according to the first to third embodiments are removed.
  • the walls of the refrigerators 10, 10 ⁇ / b> A, and 10 ⁇ / b> B according to the first to third embodiments are configured by stacking an outer box made of the outer side plate 1 and an inner box made of the inner side plate 3 with a gap therebetween. Has been.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an internal cross-sectional structure between the outer side plate 1 and the inner side plate 3 by horizontally cutting one portion of the refrigerators 10, 10A, 10B according to the first to third embodiments shown in FIG. It is.
  • the U-shaped interior is the interior of the refrigerator 10, 10A, 10B, and the front door is omitted.
  • a foam heat insulating material 5 and a vacuum heat insulating material 7 are provided to enhance the heat insulating properties of the refrigerators 10, 10A, 10B.
  • the concave groove 9 is formed on one surface of the vacuum heat insulating material 7 adjacent to the outer side plate 1, that is, on the surface close to the outer side plate 1 opposite to the surface adjacent to the foam heat insulating material 5. A plurality are formed.
  • a heat radiating pipe 11 for radiating heat generated inside the refrigerators 10, 10 ⁇ / b> A, 10 ⁇ / b> B is provided in the concave groove 9.
  • the concave groove 9 for providing the heat radiating pipe 11 is formed on one surface of the vacuum heat insulating material 7 so as to extend in the vertical direction, that is, in the vertical direction of the refrigerators 10, 10A, 10B.
  • the upper end of the groove 9 communicates and is exposed to the upper space between the outer side plate 1 and the inner side plate 3 with the vacuum heat insulating material 7 including the space between the vacuum heat insulating material 7 and the inner side plate 3 interposed therebetween.
  • urethane foam is injected between the outer side plate 1 and the inner side plate 3 sandwiching the vacuum heat insulating material 7 in a liquid state, and the entire space between the outer side plate 1 and the inner side plate 3 sandwiching the vacuum heat insulating material 7 is filled. Then, it is foamed and solidified, thereby forming the foam heat insulating material 5.
  • the volume shrinks after solidifying and cooling.
  • the liquid foamed urethane which is the material before solidifying the foam heat insulating material 5 is simply referred to as foamed urethane or liquid foamed urethane.
  • foamed urethane is used as an example of the foam heat insulating material 5
  • this invention is not limited to this, Arbitrary foam plastic-type heat insulating materials, for example, polystyrene resin (what is called a polystyrene foam). A phenol resin or the like may be used.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the internal structure of the wall portion of the refrigerator 10 according to the first embodiment. Specifically, FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view showing a portion including the concave groove 9 provided in the wall portion of the refrigerator 10 shown in FIG. 2, and shows a state in which the first embodiment is applied to this portion. .
  • the wall portion of the refrigerator 10 of the first embodiment is configured such that the outer side plate 1 constituting the outer box and the inner side plate 3 constituting the inner box are stacked with a gap therebetween. .
  • a foam heat insulating material 5 and a vacuum heat insulating material 7 are provided between the outer side plate 1 and the inner side plate 3.
  • a heat radiating pipe 11 is provided in the concave groove 9.
  • the upper end of the groove 9 for providing the heat radiating pipe 11 opens into an upper space between the outer side plate 1 and the inner side plate 3 with the vacuum heat insulating material 7 sandwiched therebetween. Urethane enters, foams in the groove 9 and solidifies.
  • a sheet 21 is provided between the outer side plate 1 and the vacuum heat insulating material 7, and thereby the outer side plate is contracted by solidification of the liquid urethane foam that has entered the concave groove 9. 1 is not dented and deformed.
  • the sheet 21 is provided between the outer side plate 1 and the vacuum heat insulating material 7 adjacent to almost the entire surface of the outer side plate 1.
  • the wall part of the refrigerator 10 of 1st Embodiment is comprised from the outer side board 1, the sheet
  • the sheet 21 has at least a peripheral portion bonded or pasted to the outer side plate 1 so that the foam heat insulating material 5 does not enter between the sheet 21 and the outer side plate 1.
  • the peripheral portion of the sheet 21 is configured such that the foam heat insulating material 5 does not enter between the sheet 21 and the outer side plate 1.
  • the inner part excluding the peripheral part is not bonded or attached to the outer side plate 1 and is floated from the outer side plate 1 to be separable. This is because when the foam heat insulating material 5 enters the concave groove 9, the outer side plate 1 is pulled inward due to the shrinkage of the intruded foam heat insulating material 5, and the outer side plate 1 may be recessed.
  • the sheet 21 is separable from the outer side plate 1, even if contraction of the foam heat insulating material 5 occurs, the sheet 21 is only pulled and does not affect the outer side plate 1. Deformation can be prevented.
  • the sheet 21 is preferably made of a material selected from the group consisting of metal such as aluminum foil, plastic, aluminum vapor-deposited plastic, and aluminum vapor-deposited PET, and has a smooth and heat-reflective property.
  • FIG. 4 and 5 show one surface of the wall portion of the remaining portion excluding the inner side plate 3 and the foam heat insulating material 5 in the wall portion on one surface of the refrigerator 10 to which the sheet 21 of the first embodiment shown in FIG. 3 is applied. It is the perspective view which shows only the whole, and its disassembled perspective view. That is, in FIG. 4 and FIG. 5, as shown in FIG. 3, the outer side plate 1, the sheet 21, and the heat radiating pipe 11 are composed of the vacuum heat insulating material 7, the foam heat insulating material 5, and the inner side plate 3.
  • the vacuum heat insulating material 7 in which the outer side plate 1 excluding the inner side plate 3 and the foam heat insulating material 5, the sheet 21, and the heat radiating pipe 11 are provided in the concave groove 9 is illustrated. 4 and 5, the other side of the outer side plate 1, that is, the rear side on the right side is the outer side of the refrigerator 10, and the front side of the vacuum heat insulating material 7, that is, the front side on the left side is the inner side of the refrigerator 10.
  • a sheet 21 is provided adjacent to almost the entire surface of the outer side plate 1 between the outer side plate 1 and the vacuum heat insulating material 7 in which the heat radiating pipe 11 is provided in the concave groove 9. Yes.
  • at least the periphery of the sheet 21 is bonded or pasted to the outer side plate 1 so that the foamed heat insulating material 5 does not enter between the outer side plate 1 and the sheet 21.
  • the inner part excluding the peripheral part is not bonded or attached to the outer side plate 1 and is floated from the outer side plate 1 and is separable.
  • the outer side plate 1 is pulled inward due to the shrinkage of the intruded foam heat insulating material 5 and the outer side plate 1 may be recessed. Since the sheet 21 is separable from the outer side plate 1, even if contraction of the foam heat insulating material 5 occurs, the sheet 21 is only pulled and does not affect the outer side plate 1. Deformation can be prevented.
  • the heat radiating pipe 11 is provided so as to extend in the vertical direction, that is, in the vertical direction of the refrigerator 10.
  • the concave groove 9 is also formed so as to extend in a direction perpendicular to one surface of the vacuum heat insulating material 7, that is, in the vertical direction of the refrigerator 10.
  • the upper and lower ends of the concave groove 9 are opened in the upper and lower spaces between the outer side plate 1 sandwiching the vacuum heat insulating material 7 and the inner side plate 3 omitted in FIGS.
  • urethane foam is injected in a liquid state from a small hole opened at an appropriate location on the outer side plate 1 to spread over the entire gap.
  • the urethane foam is filled in the entire space between the outer side plate 1 and the inner side plate 3 with the vacuum heat insulating material 7 interposed therebetween as shown in FIGS. 2 and 3, and is foamed and solidified.
  • the foam heat insulating material 5 is comprised.
  • the foamed urethane in the liquid state is in contact with the outer side plate 1 and the inner side of the vacuum heat insulating material 7 sandwiched as described above. At the same time as it is injected between the side plates 3, it slightly enters the groove 9 from the upper and lower ends of the groove 9 and foams in the groove 9. The foamed urethane in the liquid state thus entering the concave groove 9 adheres to the inside of the sheet 21 that closes the open portion of the concave groove 9 facing the inner side of the outer side plate 1.
  • the outer side plate 1 is not recessed and deformed inward, and the appearance does not deteriorate. As described above, even if the sheet 21 is provided between the outer side plate 1 and the vacuum heat insulating material 7, the heat radiation effect of the heat radiating pipe 11 is not impaired.
  • the structure on either the left or right side is described. However, the side plates on both the left and right sides may have the same structure. Moreover, it is good also about the back surface of the refrigerator 10 as a similar structure.
  • FIG. 6 shows the structure of the remaining wall portion of the refrigerator 10 ⁇ / b> A according to the second embodiment, excluding the inner side plate 3 and the foam heat insulating material 5, on the wall portion of one surface.
  • the sheet 21 is provided over almost the entire surface of the outer side plate 1, whereas the wall portion of the refrigerator 10A of the second embodiment is The difference is that a small sheet 23 is provided on the outer side plate 1 where the upper and lower ends of the groove 9 are exposed so as to cover the upper portion of the groove 9 including the upper end of the groove 9.
  • the arrangement position is between the outer side plate 1 and the vacuum heat insulating material 7 as in the first embodiment shown in FIGS.
  • this small sheet 23 has at least a peripheral portion on the outer side plate 1 so that the foamed heat insulating material 5 does not enter between the sheet 23 and the outer side plate 1. Bonded or pasted. Except for this peripheral portion, the inner part is not bonded or attached to the outer side plate 1 and is floated from the outer side plate 1 and is separable. This is because when the foam heat insulating material 5 enters the concave groove 9, the outer side plate 1 is pulled inward due to the shrinkage of the intruded foam heat insulating material 5, and the outer side plate 1 may be recessed. Since the sheet 21 is separable from the outer side plate 1, even if contraction of the foam heat insulating material 5 occurs, the sheet 21 is only pulled and does not affect the outer side plate 1. Deformation can be prevented.
  • seat 23 is provided in the upper part of the outer side plate 1 so that the upper part of the ditch
  • the entry of the urethane foam in the liquid state from the lower end is very slight, and the influence of the deformation of the wall portion of the refrigerator 10A is small. Even if the intrusion is caused and the lower side wall of the refrigerator 10A is deformed, the refrigerator It can be said that it is less conspicuous than the upper wall portion of 10A.
  • the lower part of the concave groove 9 including the lower end of the concave groove 9. May be provided at the lower part of the outer side plate 1, and even if the small sheets 23 are bonded or pasted on both the upper and lower sides as described above, compared with the first embodiment described in FIG. , Economy can be achieved.
  • FIG. 7 shows the structure of the remaining wall portion of the refrigerator 10 ⁇ / b> B according to the third embodiment, excluding the inner side plate 3 and the foam heat insulating material 5 on the wall portion of one surface.
  • the wall portion of the refrigerator 10B of the third embodiment shown in FIG. 7 starts from the top of the vacuum heat insulating material 7 so as to cover only the upper end portion of the groove 9 in the wall portion of the refrigerator 10A of the second embodiment shown in FIG.
  • a tape 25 is attached to the sheet 23 so that the upper end opening of the groove 9 is closed. This prevents urethane foam from entering the groove 9 from the upper end of the groove 9.
  • the urethane foam since the urethane foam does not enter the concave groove 9, it does not adhere to the inside of the outer side plate 1, and there is no dent or deformation of the outer side plate 1 due to solidification or shrinkage of the urethane foam. Even if a part of the tape 25 affixed to the upper end of the concave groove 9 is peeled off, even if the urethane foam in the liquid state enters the concave groove 9 from that portion, or even if it enters through a small gap, As in the second embodiment of FIG. 6 described above, the outer side plate 1 is not deformed by the small sheet 23 provided between the outer side plate 1 and the vacuum heat insulating material 7 in the upper part of the side plate 1.
  • the attachment of the tape 25 in the third embodiment of FIG. 7 can be applied not only when the small sheet 23 is provided only on the upper part of the outer side plate 1 as in the second embodiment shown in FIG. As shown in the first embodiment of FIGS. 3 to 5, the present invention can be applied to the case where the sheet 21 is attached to almost the entire surface of the outer side plate 1.
  • the tape 25 can be selected from the group consisting of, for example, a butyl tape, a butyl rubber tape, a polyurethane tape, a paper tape, and a gum tape formed of a flexible material.
  • the present invention is not limited to this, and the ceiling of the refrigerators 10, 10A, and 10B. It can be applied to a desired place such as a wall on the side or a wall on the back side, and such a wall on the ceiling side or a wall on the back side also has a vacuum heat insulating material or a foam heat insulating material as described above. It is comprised by the outer side board and the inner side board on both sides.
  • the sheets 21 and 23 are provided between the surface of the vacuum heat insulating material 7 in which the concave groove 9 for disposing the heat radiating pipe 11 is formed and the outer side plate 1 adjacent to this surface. Therefore, the foamed urethane in the liquid state entering the concave groove 9 does not adhere to the outer side plate 1 but adheres to the sheets 21 and 23. Further, the sheets 21 and 23 are provided in a state where they can float and be separated from the outer side plate 1. Therefore, even if the urethane foam adhering to the sheets 21 and 23 foams in the groove 9 and solidifies, cools and contracts, only the sheets 21 and 23 are pulled into the groove 9 and are deformed by being recessed. The outer side plate 1 is not affected by the deformation of the sheets 21 and 23 and is not recessed or deformed. Therefore, the appearance of the refrigerator 10, 10A, 10B does not deteriorate.

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Abstract

 冷蔵庫(10、10A、10B)が、外箱を形成する外側側板(1)と、前記外箱の内側に前記外箱との間に間隙を設けて配置された内箱を形成する内側側板(3)と、前記外箱と前記内箱との間に設けられた発泡断熱材(5)と、前記外箱と発泡断熱材(5)との間に設けられ、放熱パイプ(11)を設けるための凹溝(9)が形成された外側側板(1)に対向する面を有する真空断熱材(7)と、真空断熱材(7)の前記面と外側側板(1)との間に設けられ、凹溝(9)の開放面の少なくとも一部を覆うシート(21、23)と、を含む。 

Description

冷蔵庫
 本発明の実施形態は、冷蔵庫に関する。
 関連する冷蔵庫は、外側側板からなる外箱と内側側板からなる内箱とを間をあけて重ねて構成されている。そして、その間、すなわち外側側板と内側側板との間に発泡断熱材と真空断熱材を設けて、断熱効果を高めている。
 外側側板に隣接する真空断熱材の一方の面には、凹溝が複数形成されている。凹溝の中には、冷蔵庫内部で発生した熱を放熱するための放熱パイプが設けられている。
 この放熱パイプを設けるための凹溝は、垂直方向に、すなわち冷蔵庫の上下方向に延出するように真空断熱材の一方の面に形成され、凹溝の上端は、真空断熱材と内側側板との間を含む真空断熱材を挟んだ外側側板と内側側板との間の上部の空間に連通し露出している。
 真空断熱材を挟んだ外側側板と内側側板との間に例えば発泡ウレタンが液体状態で注入され、真空断熱材を挟んだ外側側板と内側側板との間の空間全体に充填され、発泡して固化し、これにより発泡断熱材を構成するようになっている。
特許第4200303号公報 特許第3607280号公報
 上述したように、放熱パイプを設けるための凹溝の上端は、真空断熱材を挟んだ外側側板と内側側板との間の上部の空間に開口しているが、この上部の開口からは、発泡ウレタンが入り込んでしまい、凹溝内で発泡し、固化する。発泡ウレタンの性質として固化して冷えた後、体積が収縮する。
 凹溝の中に入り込んだ発泡ウレタンは、外側側板の内側に付着することになるが、この外側側板の内側に付着した発泡ウレタンが凹溝内で発泡し固化し、その体積が収縮すると、この収縮時に外側側板を内側に引っ張り込むことになる。そのため、外側側板が部分的に内側に凹んでしまい、製品として見栄えが悪いものとなる問題があった。
 このような問題点に対して、特許文献1に記載の冷蔵庫では、凹溝の端部において側面板にウレタンフォームを貼り付けて、凹溝へのウレタンの浸入を防止し、側面板外観の変形を防止することが開示されている。しかしながら、側面板にウレタンフォームを貼り付けただけでは、凹溝と側面板との間の隙間を完全になくすことはできず、液体状態のウレタンが凹溝内に浸入することを完全に防ぐことはできない。
 本発明は、放熱パイプを設ける凹溝内に発泡断熱材が入り込んだとしても外側側板が凹んだり変形したりしない冷蔵庫を提供することを目的とする。
 実施形態の冷蔵庫は、外箱を形成する外側側板と、前記外箱の内側に前記外箱との間に間隙を設けて配置された内箱を形成する内側側板と、前記外箱と前記内箱との間に設けられた発泡断熱材と、前記外箱と前記発泡断熱材との間に設けられ、放熱パイプを設けるための凹溝が形成された前記外側側板に対向する面を有する真空断熱材と、前記真空断熱材の前記面と前記外側側板との間に設けられ、前記凹溝の開放面の少なくとも一部を覆うシートと、を含む。
図1は、第1乃至第3実施形態に係る冷蔵庫の扉を取り外した内部構造を全体的に示す斜視図である。 図2は、図1に示す冷蔵庫の一か所を水平に切断して外側側板と内側側板との間の内部断面構造を示す断面図である。 図3は、第1実施形態に係る冷蔵庫の壁部の内部構造を示す断面図である。 図4は、図3に示した第1実施形態の冷蔵庫のある一面の壁部において内側側板と発泡断熱材を除いた残りの部分の壁部の一面を全体的に示す斜視図である。 図5は、図4に示す壁部の一面を全体的に示す分解斜視図である。 図6は、第2実施形態に係る冷蔵庫のある一面の壁部において内側側板と発泡断熱材を除いた残りの部分の壁部の一面を全体的に示す図4と同様な斜視図である。 図7は、第3実施形態に係る冷蔵庫のある一面の壁部において内側側板と発泡断熱材を除いた残りの部分の壁部の一面を全体的に示す図4および図6と同様な斜視図である。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。全図において、同じ構成要素には同じ符号を付して図示する。
 図1は、第1乃至第3実施形態に係る冷蔵庫10、10A、10Bの扉を取り外した内部構造を全体的に示す斜視図である。図1に示すように、第1乃至第3実施形態の冷蔵庫10、10A、10Bの壁部は、外側側板1からなる外箱と内側側板3からなる内箱とを間をあけて重ねて構成されている。
 図2は、図1に示す第1乃至第3実施形態に係る冷蔵庫10、10A、10Bの一箇所を水平に切断して外側側板1と内側側板3との間の内部断面構造を示す断面図である。図2において、U字形の内部が冷蔵庫10、10A、10Bの内部であり、前扉は省略されている。外側側板1と内側側板3との間には、発泡断熱材5と真空断熱材7とが設けられ、冷蔵庫10、10A、10Bの断熱性を高めている。
 図2に示すように、外側側板1に隣接する真空断熱材7の一方の面、すなわち発泡断熱材5と隣接する面と反対側の外側側板1に近い側の面には、凹溝9が複数形成されている。凹溝9の中には、冷蔵庫10、10A、10Bの内部で発生した熱を放熱するための放熱パイプ11が設けられている。
 放熱パイプ11を設けるための凹溝9は、垂直方向に、すなわち冷蔵庫10、10A、10Bの上下方向に延出するように真空断熱材7の一方の面に形成されている。凹溝9の上端は、真空断熱材7と内側側板3との間を含む真空断熱材7を挟んだ外側側板1と内側側板3との間の上部の空間に連通し露出している。
 真空断熱材7を挟んだ外側側板1と内側側板3との間に例えば発泡ウレタンが液体状態で注入され、真空断熱材7を挟んだ外側側板1と内側側板3との間の空間全体に充填され、発泡して固化し、これにより発泡断熱材5を構成するようになっている。発泡ウレタンの性質として、固化して冷えた後、体積が収縮する。
 第1乃至第3実施形態では、発泡断熱材5の固化前の材料である液体状態の発泡ウレタンを単に発泡ウレタンまたは液体状態の発泡ウレタンと記載する。第1乃至第3実施形態では、発泡断熱材5の一例として発泡ウレタンを用いているが、本発明はこれに限定されることなく、任意の発泡プラスチック系断熱材、例えばポリスチレン樹脂(いわゆる発泡スチロール)、フェノール樹脂等を用いてもよい。
 [第1実施形態]
 図3は、第1実施形態に係る冷蔵庫10の壁部の内部構造を示す断面図である。詳しくは、図3は、図2に示した冷蔵庫10の壁部に設けられた凹溝9を含む部分を拡大して示し、この部分において第1実施形態を適用した状態を示す断面図である。
 図3において、第1実施形態の冷蔵庫10の壁部は、上述したように、外箱を構成する外側側板1と内箱を構成する内側側板3とが間をあけて重ねて構成されている。外側側板1と内側側板3との間に発泡断熱材5と真空断熱材7が設けられている。真空断熱材7の一方の面、すなわち発泡断熱材5と隣接する面と反対側の外側側板1に近い側の面には、凹溝9が上下方向に形成されている。凹溝9内には放熱パイプ11が設けられている。
 放熱パイプ11を設けるための凹溝9の上端は、真空断熱材7を挟んだ外側側板1と内側側板3との間の上部の空間に開口しているが、この上部の開口からは、発泡ウレタンが入り込んでしまい、凹溝9内で発泡し、固化する。
 第1実施形態の冷蔵庫10では、外側側板1と真空断熱材7との間にシート21が設けられており、これにより凹溝9に浸入した液体状態の発泡ウレタンの固化に伴う収縮によって外側側板1が凹んで変形することがないようにしている。
 後述するように、シート21は、外側側板1のほぼ全面にわたって隣接して、外側側板1と真空断熱材7との間に設けられている。これにより、第1実施形態の冷蔵庫10の壁部は、外側側板1、シート21、放熱パイプ11が凹溝9内に設けられた真空断熱材7、発泡断熱材5、内側側板3から構成されている。
 シート21は、シート21と外側側板1との間に発泡断熱材5が侵入しないように、少なくとも周辺部が外側側板1に接着または貼り付けられている。或いは、シート21の周辺部は、シート21と外側側板1との間に発泡断熱材5が侵入しないような構成となっている。この周辺部を除いた内側部分は、外側側板1に接着されたり、貼り付けられたりせず、外側側板1から浮いて分離可能な状態となっている。これは凹溝9内に発泡断熱材5が侵入した場合には、侵入した発泡断熱材5の収縮によって外側側板1が内側に引っ張られて外側側板1に凹が発生してしまう恐れがあるが、シート21が外側側板1と分離可能な状態となっているため、発泡断熱材5の収縮が発生してもシート21が引っ張られるだけで外側側板1には影響が及ばず、外側側板1の変形を防止することができる。シート21は、例えばアルミ箔のような金属、プラスチック、アルミ蒸着プラスチックおよびアルミ蒸着PETからなる群から選択された材料で構成され、平滑で熱反射性を有するものがよい。
 図4および図5は、図3に示した第1実施形態のシート21を適用した冷蔵庫10のある一面の壁部において内側側板3と発泡断熱材5を除いた残りの部分の壁部の一面のみを全体的に示す斜視図およびその分解斜視図である。すなわち、図4および図5では、図3に示したように外側側板1、シート21、放熱パイプ11が凹溝9内に設けられた真空断熱材7、発泡断熱材5、内側側板3からなる壁部のうち、内側側板3と発泡断熱材5を除いた外側側板1、シート21、放熱パイプ11が凹溝9内に設けられた真空断熱材7のみが図示されている。図4および図5において、外側側板1の向こう側、すなわち右寄り後方が冷蔵庫10の外側であり、真空断熱材7の手前側、すなわち左寄り前方が冷蔵庫10の内側である。
 図4および図5に示すように、外側側板1と放熱パイプ11が凹溝9内に設けられた真空断熱材7との間にシート21が外側側板1のほぼ全面にわたって隣接して設けられている。シート21は、上述したように、外側側板1との間に発泡断熱材5が侵入しないように、少なくとも周辺部が外側側板1に接着または貼り付けられている。この周辺部を除いた内側部分は外側側板1に接着されたり、貼り付けられたりせず、外側側板1から浮いて分離可能な状態となっている。これは凹溝9内に発泡断熱材5が侵入した場合には、侵入した発泡断熱材5の収縮によって外側側板1が内側に引っ張られて外側側板1に凹が発生してしまう恐れがあるが、シート21が外側側板1と分離可能な状態となっているため、発泡断熱材5の収縮が発生してもシート21が引っ張られるだけで外側側板1には影響が及ばず、外側側板1の変形を防止することができる。
 図4および図5に示すように、放熱パイプ11は、垂直方向に、すなわち冷蔵庫10の上下方向に延出するように設けられているものであるため、このような放熱パイプ11を設けるための凹溝9も真空断熱材7の一方の面に垂直方向に、すなわち冷蔵庫10の上下方向に延出するように形成されている。凹溝9の上下端は真空断熱材7を挟んだ外側側板1と図4、5では省略した内側側板3との間の上下部の空間に開口している。
 真空断熱材7を挟んだ外側側板1と内側側板3との間の隙間に、外側側板1の適宜の場所に開けた小さな穴から発泡ウレタンを液体状態で注入して隙間の全体に行き渡らせ発泡させる。これにより発泡ウレタンは、真空断熱材7を挟んだ外側側板1と内側側板3との間の空間全体に図2や図3に示すように充填され、発泡して固化し、これにより図2や図3に示すように発泡断熱材5を構成するようになる。
 この発泡の際に、真空断熱材7に形成された凹溝9の上下端が開口しているため、液体状態の発泡ウレタンは、上述したように真空断熱材7を挟んだ外側側板1と内側側板3との間に注入されると同時に、凹溝9の上下端から凹溝9内に若干入り込み凹溝9内でも発泡する。こうして凹溝9内に入り込んだ液体状態の発泡ウレタンは、外側側板1の内側に面する凹溝9の開放部を塞ぐシート21の内側に付着することになる。
 このように凹溝9内に入り込んでシート21の内側に付着した液体状態の発泡ウレタンは、凹溝9内で発泡し固化し冷えて、その体積が収縮するが、この収縮時にシート21のみが内側に引っ張られて変形することになり、シート21から浮いて分離可能な状態の、すなわちシート21に接着または貼り付けされていない状態の外側側板1は、内側に引っ張られることもなく変形することもない。
 したがって、第1実施形態の冷蔵庫10では、外側側板1が内側に凹んで変形し、見栄えが悪くなることがない。上述したように、外側側板1と真空断熱材7との間にシート21を設けても、放熱パイプ11の放熱効果が損なわれることはない。また、上記の説明では左右どちらか片側の構造について述べたが、左右両側の側板を同様の構造にしてもよい。また、冷蔵庫10の背面についても同様の構造としてもよい。
 [第2実施形態]
 図6は、第2実施形態に係る冷蔵庫10Aにおいて、その一面の壁部において内側側板3と発泡断熱材5を除いた残りの部分の壁部の構造を示している。
 図3~図5に示した第1実施形態の冷蔵庫10の壁部においてはシート21が外側側板1のほぼ全面にわたって設けられていたのに対して、第2実施形態の冷蔵庫10Aの壁部は、凹溝9の上下端が露出している外側側板1の上部に凹溝9の上端を含む凹溝9の上部を覆うように小さいシート23を設けた点が異なる。その配置位置は、図3~図5に示した第1実施形態と同様に外側側板1と真空断熱材7との間である。
 この小さいシート23は、図3~図5に示した第1実施形態と同様に、シート23と外側側板1との間に発泡断熱材5が侵入しないように、少なくとも周辺部が外側側板1に接着または貼り付けられている。この周辺部を除いて内側部分は外側側板1に接着されたり、貼り付けられたりせず、外側側板1から浮いて分離可能な状態となっている。これは凹溝9内に発泡断熱材5が侵入した場合には、侵入した発泡断熱材5の収縮によって外側側板1が内側に引っ張られて外側側板1に凹が発生してしまう恐れがあるが、シート21が外側側板1と分離可能な状態となっているため、発泡断熱材5の収縮が発生してもシート21が引っ張られるだけで外側側板1には影響が及ばず、外側側板1の変形を防止することができる。
 このように外側側板1の上部において放熱パイプ11が配設された凹溝9の上部の開放部を塞ぐように外側側板1と真空断熱材7との間に小さいシート23を設けることにより、特に目立ち易い外側側板1の上部の変形を防止し、図3~図5に示した第1実施形態に比較して低コストで製造することができる。
 第2実施形態では、小さいシート23を凹溝9の上端を含む凹溝9の上部を覆うように外側側板1の上部に設けているが、実際には凹溝9の下端も開口しているので、この下端にも小さいシート23を接着したり、貼り付けてもよい。ただし、この下端からの液体状態の発泡ウレタンの浸入は極めて僅かであり、冷蔵庫10Aの壁部の変形の影響は少なく、仮に浸入し、これにより冷蔵庫10Aの下部の側壁が変形したとしても、冷蔵庫10Aの上部の壁部に比較して目立ちにくいともいえる。このようにいえるが、小さいシート23を凹溝9の上端を含む凹溝9の上部を覆うように外側側板1の上部に設けることに加えて、凹溝9の下端を含む凹溝9の下部を覆うように外側側板1の下部に設けてもよく、このように上下の両方に小さいシート23を接着したり貼り付けて設けたとしても、図3で説明した第1実施形態に比較して、経済化を図ることができる。
 [第3実施形態]
 図7は、第3実施形態に係る冷蔵庫10Bにおいて、その一面の壁部において内側側板3と発泡断熱材5を除いた残りの部分の壁部の構造を示している。
 図7に示す第3実施形態の冷蔵庫10Bの壁部は、図6に示した第2実施形態の冷蔵庫10Aの壁部において凹溝9の上端部だけを覆うように真空断熱材7の上部からシート23にかけてテープ25が貼り付けられ、これにより凹溝9の上端開口が塞がれるようになっている。これにより凹溝9の上端から凹溝9内へ発泡ウレタンが入り込むことが防止される。
 第3実施形態によれば、発泡ウレタンが凹溝9内に入り込まないので、外側側板1の内側に付着することもなければ、発泡ウレタンの固化、収縮による外側側板1の凹みや変形もなくなる。仮に凹溝9の上端に貼り付けたテープ25が一部剥がれるなどして、その部分から液体状態の発泡ウレタンが凹溝9内に入り込んだとしても、また少しの隙間から入り込んだとしても、外側側板1の上部において外側側板1と真空断熱材7との間に設けられた小さいシート23により上述した図6の第2実施形態と同様に外側側板1が凹んで変形しない。
 図7の第3実施形態におけるテープ25の貼り付けは、図6に示した第2実施形態のように小さいシート23を外側側板1の上部のみに設けた場合に適用され得るだけでなく、図3~図5の第1実施形態に示したように、外側側板1のほぼ全面にシート21を貼り付けた場合にも適用し得る。
 テープ25は、柔軟な材料で形成された例えばブチルテープ、ブチルゴムテープ、ポリウレタンテープ、紙テープおよびガムテープからなる群から選択することができる。
 上記の各実施形態では、本発明を冷蔵庫10、10A、10Bの側面の壁部に適用した例を説明したが、本発明はこれに限定されるものでなく、冷蔵庫10、10A、10Bの天井側の壁部や背面側の壁部など、所望の場所に適用し得るものであり、このような天井側の壁部や背面側の壁部なども上述したように真空断熱材、発泡断熱材を挟んで外側側板と内側側板で構成されているものである。
 以上説明した実施形態によれば、放熱パイプ11を配設するための凹溝9が形成された真空断熱材7の面とこの面に隣接する外側側板1との間にシート21、23が設けられているので、凹溝9内に入り込んだ液体状態の発泡ウレタンは、外側側板1に付着せずにシート21、23に付着する。また、シート21、23は、外側側板1に対して浮いて分離可能な状態で設けられている。したがって、このシート21、23に付着した発泡ウレタンが凹溝9内で発泡し固化し冷えて収縮しても、シート21、23のみが凹溝9内に引っ張り込まれ凹んで変形するだけで、外側側板1はシート21、23の変形に影響されず、凹んだり変形することがない。よって、冷蔵庫10、10A、10Bの外観の見栄えが悪くならない。

Claims (5)

  1.  外箱を形成する外側側板と、
     前記外箱の内側に前記外箱との間に間隙を設けて配置された内箱を形成する内側側板と、
     前記外箱と前記内箱との間に設けられた発泡断熱材と、
     前記外箱と前記発泡断熱材との間に設けられ、放熱パイプを設けるための凹溝が形成された前記外側側板に対向する面を有する真空断熱材と、
     前記真空断熱材の前記面と前記外側側板との間に設けられ、前記凹溝の開放面の少なくとも一部を覆うシートと、を備えた
    冷蔵庫。
  2.  前記シートは、前記外側側板と分離可能な内側部分を有する
    請求項1記載の冷蔵庫。
  3.  前記シートは、前記外側側板に貼り付けられた周辺部を有する
    請求項1記載の冷蔵庫。
  4.  前記凹溝の端部は、前記真空断熱材の端部に開口し、
     前記シートは、前記外側側板の前記凹溝の端部に対応する領域にのみに設けられている
    請求項1乃至3のいずれかに記載の冷蔵庫。
  5.  前記真空断熱材に貼り付けられ、前記凹溝の端部の開口端を覆うテープをさらに備えた
    請求項1乃至3のいずれかに記載の冷蔵庫。
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