WO2011043602A4 - 냉장고 - Google Patents

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WO2011043602A4
WO2011043602A4 PCT/KR2010/006854 KR2010006854W WO2011043602A4 WO 2011043602 A4 WO2011043602 A4 WO 2011043602A4 KR 2010006854 W KR2010006854 W KR 2010006854W WO 2011043602 A4 WO2011043602 A4 WO 2011043602A4
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rapid cooling
cooling body
beverage
rapid
heat exchanger
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PCT/KR2010/006854
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조연우
김양규
이윤석
민들레
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엘지전자 주식회사
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
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    • F25D17/065Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation in household refrigerators with compartments at different temperatures
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25D2317/0682Two or more fans
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    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2400/00General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
    • F25D2400/28Quick cooling

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator, and more particularly to a refrigerator having a rapid cooling body for rapidly cooling a beverage.
  • a refrigerator is a device for cooling a storage room such as a refrigerator compartment and a freezer compartment by using a refrigeration cycle device including a compressor, a condenser, an expansion mechanism and an evaporator.
  • a rapid cooling chamber in which the object to be cooled is placed is formed separately on one side of the freezing chamber or the refrigerating chamber, and a part of the cool air in the storage chamber is concentrated in the rapid cooling chamber to quickly cool the object to be cooled in the rapid cooling chamber.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerator for rapidly cooling a beverage using a jet of cold air.
  • Another object of the present invention is to provide a refrigerator in which cooling of a beverage is promoted while a beverage is rapidly cooled by cold.
  • a refrigerator comprising: a main body having a storage chamber; A refrigeration cycle device for cooling the storage chamber; A rapid cooling body in which a plurality of impinging jet holes are formed in which a beverage is inserted and accommodated and impinging the cool air in the storage chamber with the beverage; A rapid cooling blower for allowing cool air in the storage chamber to flow into the rapid cooling body so that cool air in the storage chamber passes through the impinging jet hole and is jetted to the beverage and then discharged to the storage chamber; And a rapid cooling body moving mechanism mounted on the main body and connected to the rapid cooling body to move the rapid cooling body.
  • a blower mount fixedly installed on the main body and having the rapid cooling blower installed therein; And a flexible communicating member that communicates the blower mount with the rapid cooling body and is deformed when the rapid cooling body is moved.
  • a plurality of the rapid cooling bodies may be connected to the flexible communicating member.
  • the rapid cooling body moving mechanism may be connected to one of the plurality of rapid cooling bodies.
  • the rapid cooling body may be connected to the lower side of the rapid cooling body moving mechanism, and the rapid cooling blower may be mounted on the lower side of the rapid cooling body.
  • the rapid cooling body moving mechanism includes a motor fixedly mounted on the main body, a motor fixedly connected to the rotation shaft of the motor, and rotatably connected to the rapid cooling body to rotate the rapid cooling body in three-dimensional eccentric rotation
  • the link may include a link.
  • the link may include a rotation shaft connection portion to which the rotation shaft of the motor is connected, a rapid cooling body connection portion rotatably connected to a connection shaft formed in the rapid cooling body, and a horizontal portion connecting the rotation shaft connection portion and the rapid cooling body connection portion.
  • an atomizer installed in the rapid cooling body to atomize the cooling water to spray the outer surface of the beverage container.
  • a cooling water supply hose connected to the atomizer and supplying cooling water to the atomizer.
  • the main body is provided with a beverage outlet in front of the rapid cooling body, and a beverage door for opening and closing the beverage outlet can be installed in the main body.
  • a hot-water heat exchanger positioned outside the rapid-cooling body and cooled while passing cool air drawn from the storage chamber toward the impinging jet hole.
  • the cold-formed heat exchanger may have a concave-convex portion formed in the cool air hole.
  • the hot-water heat exchanger may include a main axial cooler spaced apart from the rapid cooling body in the front-rear direction, and an auxiliary axial cooler disposed obliquely to the left or right of the main axial cooler and spaced apart from the rapid cooling body in the left-right direction.
  • the quick cooling body may include a cylinder having an opening formed on the opposite side of the superheated heat exchanger, and a body door opening and closing the opening.
  • a hot-water heat exchanger installed in the rapid-cooling body to be in contact with the beverage and cooled by cool air to cool the beverage.
  • the hot-water heat exchanger comprises: a shaft-cooling pack having an axial coolant; And a shaft cooling pack holder positioned inside the rapid cooling body to seat the shaft cooling pack.
  • the hot-water heat exchanger may be spaced apart from the rapid cooling body in the circumferential direction.
  • an elastic member disposed between the hot-water heat exchanger and the rapid-cooling body to elastically support the hot-water heat exchanger in the direction of the beverage.
  • At least one beverage holder installed in the rapid cooling body to support the beverage.
  • the refrigerator according to the present invention configured as described above is advantageous in that the cool air in the storage compartment collides with the outer surface of the beverage through a plurality of impingement jet holes, so that the beverage can be rapidly cooled rapidly.
  • the flexible communication member is deformed to allow the rapid cooling body to move, and the rapid cooling efficiency of the beverage is improved.
  • the rapid cooling body is three-dimensionally eccentrically rotated about the flexible communicating member, there is an advantage that the internal flow of the beverage can be further promoted, and it can be easily confirmed that the user is currently cooling rapidly.
  • the cold storage heat exchanger is cooled by the storage room cool air and the air sucked toward the rapid cooling body during the rapid cooling of the beverage is cooled, the temperature variation of the storage room during rapid cooling of the beverage can be minimized, There is an advantage that the deviation of the degree can be minimized.
  • FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a first embodiment of a refrigerator according to the present invention
  • FIG. 3 is a schematic front view showing the inside of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a sectional view of the first embodiment of the refrigerator according to the present invention when the beverage is rapidly cooled
  • FIG. 5 is an enlarged perspective view of the rapid cooler shown in FIGS. 1 and 4,
  • FIG. 6 is a plan sectional view of the rapid cooling body shown in FIG. 5 when the beverage is being cooled;
  • FIG. 7 is a longitudinal sectional view of the rapid cooling body shown in FIG. 5 when the beverage is being cooled;
  • Fig. 8 is a plan view schematically showing the moving operation of the rapid cooling body shown in Fig. 5,
  • FIG. 9 is a side view of the rapid cooler shown in FIG. 1 and FIG. 4,
  • FIG. 10 is a sectional view of a main part of a refrigerator according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a perspective view of the refrigerator according to the third embodiment of the present invention when the inside thereof is opened;
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the third embodiment of the refrigerator according to the present invention when rapidly cooling the beverage
  • FIG. 13 is an enlarged perspective view of the rapid cooler shown in Figs. 11 and 12, Fig.
  • Fig. 14 is a plan sectional view of the rapid cooling body shown in Fig. 13 when the beverage is being cooled
  • Fig. 15 is a partially enlarged cross-sectional view of the rapid cooling body and the super-cooled heat exchanger shown in Fig. 13,
  • FIG. 16 is a side view of the rapid cooler shown in FIG. 1 and FIG. 4,
  • FIG. 17 is a sectional view of the refrigerator according to the fourth embodiment of the present invention when rapidly cooling a beverage
  • Fig. 18 is a longitudinal sectional view of the rapid cooling body shown in Fig. 17 when the beverage is being cooled.
  • FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator according to a first embodiment of the present invention when opened
  • FIG. 2 is a schematic view of a refrigerator according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a front view of a refrigerator according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a sectional view of the first embodiment of the refrigerator according to the present invention when the beverage is rapidly cooled.
  • the refrigerator includes a main body 2 having a storage room F, a refrigeration cycle unit 10 for cooling the storage room F (R) And a rapid cooler 20 for rapidly cooling the beverage by forced cooling of the cold air of the storage room F (R) to beverage.
  • the main body 2 comprises an outer case 3, an inner case 4 disposed inside the outer case 3 and forming a storage room F (R), a door 5 for opening and closing the storage room F ) ≪ / RTI >
  • a heat insulating member such as foamed plastic can be disposed between the outer case 3 and the inner case 4 and a heat insulating member such as foamed plastic can be disposed inside the doors 5 and 6 have.
  • the main body 2 is provided with a plurality of inner cases 4 and can be provided with a refrigerating chamber R and a refrigerating chamber F.
  • the doors 5 and 6 are connected to a refrigerating chamber door 5 for opening and closing the refrigerating chamber R, , And a freezing chamber door (6) for opening and closing the freezing chamber (F).
  • the refrigeration cycle apparatus 10 includes a compressor 11 for compressing a refrigerant, a condenser 12 for condensing the refrigerant compressed in the compressor 11, an expander 12 for expanding the refrigerant L condensed in the condenser 12 13 and an evaporator 14 for evaporating the refrigerant L expanded in the expander 13 and cooling the storage room F (R).
  • the compressor 11 compresses the low-temperature and low-pressure gaseous refrigerant into high-temperature and high-pressure gaseous refrigerant, and may be installed in the main body 2 in the machine room M partitioned from the storage room F (R).
  • the condenser 12 can be connected to the compressor 11 and the condenser inlet pipe and can be connected to the compressor 13 via condenser outlet pipe and the refrigerant introduced through the condenser inlet pipe in the compressor 11 can be connected to the condenser 12 Condensed while passing through the condenser outlet pipe.
  • the condenser 12 may be installed on the rear side of the main body 2 so as to be exposed to the outside or the machine room M formed on the main body 2.
  • 2 may be provided with a condensing fan 15 for blowing the outside air of the main body 2 to the condenser 12.
  • the expander 13 may be a capillary tube or an electronic expansion valve and may expand the condensed refrigerant flowing out through the condenser outlet pipe.
  • the evaporator 14 can be connected to the compressor 11 and the evaporator outlet pipe and the refrigerant introduced through the evaporator inlet pipe in the expander 13 can be connected to the evaporator 14
  • the refrigerant can be expanded while passing through the evaporator outlet pipe, and then flowed to the compressor 11.
  • the evaporator 14 may be configured as an indirect cooling type evaporator that circulates and cools the storage compartment F (R) while the air in the storage compartment F (R) is circulated to the storage compartment F and the evaporator 14.
  • the main body 2 includes a freezer compartment rear panel 15 having a rear surface of the freezer compartment F and formed with a cool air discharge port 15a at an upper portion thereof and a cool air suction port 15b at a lower portion thereof, A circulation fan 16 for circulating the refrigerant to the freezing chamber F and the refrigerating chamber R and a freezing chamber F and a refrigerating chamber R, And a barrier rib 17 formed on the barrier rib 17.
  • the cold air discharge passage 17a may be formed so as to communicate the upper portion of the refrigerating compartment R and the upper side of the evaporator 14 and the cold air suction passage 17b may communicate with the lower portion of the refrigerating compartment R and the lower side of the evaporator 14 .
  • a part of the cool air cooled by the evaporator 14 is supplied to the freezing chamber F through the cool air discharge port 15a of the freezing chamber rear panel 15 and flows to the lower portion of the freezing chamber F
  • the refrigerant can be flowed to the evaporator 14 through the cold air inlet 15b of the freezer compartment rear panel 15 after cooling the freezer compartment F.
  • the rest of the cold air cooled by the evaporator 14 is supplied to the refrigerating chamber R through the cold air discharge passage 17a formed in the partition wall 17 and flows to the lower portion of the refrigerating chamber R to cool the refrigerating chamber R
  • the refrigerant can be flowed to the evaporator 14 through the cold air suction passage 17b formed in the partition 17.
  • the rapid cooler 20 is installed in one of the freezing room F, the freezing room door 5, the inside of the refrigerating room R and the refrigerator room door 6 so that the cold air is forced to flow into the beverage C, C).
  • the rapid cooler 20 is preferably installed in the freezer compartment F or the freezer compartment door 5 for rapid cooling of the beverage C. In order to maximize the volume of the freezer compartment F, .
  • the refrigerator according to the present embodiment can open and open the freezing compartment door 5 to allow the beverage C to enter and exit the freezing compartment door 5, and the beverage inlet 18 is formed in the freezing compartment door 5, And a door 19 for opening and closing the drink (hereinafter referred to as a drink door).
  • the beverage inlet / outlet 18 is formed in the freezing chamber door 5 at a position in front of the rapid cooling device 20, and the beverage door 19 is provided in the freezing chamber door 5, Is rotatably installed.
  • the rapid cooler 20 includes a rapid cooling body 30 in which a beverage C is inserted and accommodated and in which an impinging jet hole for impinging the cool air of the storage chamber F with the beverage C is formed, And a rapid cooling blower 40 for allowing cool air in the storage chamber F to flow to the rapid cooling body 30 so as to be jetted to the beverage C through the impact jet hole and then ejected to the storage room F again.
  • the impinging jet holes are spaced apart from each other by a cool air suction hole for allowing the cool air outside the rapid cooling body 30 to be sucked into the rapid cooling body 30.
  • the rapid cooling blower 40 increases the cooling rate by causing the cool air to flow into the interior of the rapid cooling body 30 at a high speed of the impinging jet so as to be communicated with the rapid cooling body 30 .
  • the rapid cooler 20 may further include a rapid cooling body moving mechanism 50 mounted on the main body 2 and connected to the rapid cooling body 30 to move the rapid cooling body 30.
  • the rapid cooler 20 is installed such that the rapid cooling blower 40 and the rapid cooling body moving mechanism 50 are fixedly mounted to the main body 2 and particularly to the freezer compartment door 5 and the rapid cooling body 30 is fastened to the rapid cooling blower 40 and the rapid-cooling body moving mechanism 50.
  • the rapid cooling blower 40 is located on the upper side of the rapid cooling body 30 and is capable of inducing cold air by raising the lower side cold air upward and is located below the rapid cooling body 30, It is also possible to induce the cold air in a manner that the air is drawn downward.
  • the rapid cooler 20 is configured such that when the rapid cooling blower 40 causes the cool air to flow upwardly, the cool air that has been heated while cooling the beverage C in the rapid cooling body 30 is re- It is preferable that the rapid cooling blower 40 is installed below the rapid cooling body 30 so that the cool air flows downward.
  • the rapid cooling unit 20 When the rapid cooling blower 40 is positioned below the rapid cooling body 30, the rapid cooling unit 20 is connected to the upper side of the rapid cooling body 30 so that the rapid cooling body 30 It is preferable to rotate the rapid cooling body 30 on the upper side of the cooling body 30.
  • the rapid cooling body 30 is connected to the cooling body moving mechanism 50 so as to be moved below the rapid cooling body moving mechanism 50 and the rapid cooling blower 40 is positioned below the rapid cooling body 30 As shown in FIG.
  • the refrigerator includes an input unit 60 through which a user or the like can input a temperature of the storage room or input a quick cooling instruction, And a controller 70 for driving the rapid cooling blower 40 and the rapid cooling body moving mechanism 50 when the drink rapid cooling command is inputted through the input unit 60.
  • the control unit 70 controls the compressor 11, the condensing fan 15, the circulating fan 16 and the like according to the inputted desired temperature and the current temperature of the storage room through the input unit 60, And can control the rapid cooling blower 40 and the rapid cooling body moving mechanism 50 in accordance with the beverage rapid cooling command inputted through the input unit 60.
  • Fig. 5 is an enlarged perspective view of the rapid cooler shown in Figs. 1 and 4
  • Fig. 6 is a horizontal sectional view when the rapid cooling body shown in Fig. 5 is cooling a beverage
  • Fig. 8 is a plan view schematically showing the moving operation of the rapid cooling body shown in Fig. 5, and Fig.
  • the rapid cooling body 30 may be formed in a tubular shape in which a space is formed in which the beverage (C) is received and supported during rapid cooling of the beverage (C).
  • a plurality of impinging jet holes 32 may be formed circumferentially and vertically spaced over the entire periphery of the rapid cooling body 30 and the cool air may be formed around the periphery of the beverage C three- .
  • the rapidly cooling body 30 can be formed so that the impinging jet hole 32 faces the center of the space.
  • the quick cooling body 30 not only allows the cooling air to be sucked through the peripheral portion but also has an upper surface hole formed on the upper surface so that the cooling air is sucked through the upper surface and a top surface is formed so as to concentrate the suction of cool air through the peripheral portion It is possible.
  • the rapid cooling body 30 can be opened or cooled when the coolant impinging on the beverage C is jetted to the rapid cooling blower 40.
  • the rapid cooling body 30 may be provided with a single number in the refrigerator, or it may be provided with a plurality of (35) and (36).
  • the rapid cooling body 30 is formed to have a size that accommodates a plurality of beverages and can be provided with a single number in the refrigerator, and the refrigerator has a plurality of (35, 36) It is possible.
  • the rapid cooling body 30 moves the impinging jet of the cool air sucked into the rapid cooling body 30, It is preferable that the gap T between the rapid cooling body 30 and the beverage C is formed to a size sufficient to form an impinging jet since the impinging zet effect may be weak.
  • the rapid cooling body 30 is provided with a plurality of rapid cooling bodies 35 and 36 for a rapid and rapid cooling of a large amount of beverage and sufficient impinging jet effect to form an impinging jet with the beverage C It is most preferable to be formed to have a certain size.
  • a plurality of rapid cooling bodies 35 and 36 may be connected to a flexible communicating member 90 described later.
  • the rapid cooling body 30 will be described as including the left and right rapid cooling bodies 35 and 36 arranged in left and right positions.
  • the rapid cooling blower 40 includes a fixed press fan and a fan motor for rotating the fixed press fan.
  • the rapid cooling blower 40 is capable of allowing a single number of rapid cooling blowers to flow the cool air to the plurality of rapid cooling bodies 35 and 36 and a plurality of rapid cooling blowers 42 and 44 It is also possible to cause the cool air to flow into the rapid cooling bodies 35 and 36.
  • the rapid cooling blower 40 will be described as including left and right rapid cooling blowers 42 and 44 arranged in left and right positions.
  • the rapid cooling body moving mechanism 50 rotates the rapid cooling body 30 three-dimensionally for three-dimensional movement of the beverage C as a rapid cooling target and is connected to one of the plurality of rapid cooling bodies 35 and 36 .
  • the rapid cooling body moving mechanism 50 includes a motor 52 fixedly installed on the main body 2 and a motor 52 fixedly connected to the rotation shaft 53 of the motor 52 and rotatably connected to the rapid cooling body 30 And may include a link 54 for three-dimensionally eccentrically rotating the rapid cooling body 30 when the motor 52 is driven.
  • the upper mounting plate 55 may be installed on the rear surface of the main body 2 and in particular the freezing chamber door 5 so as to protrude toward the storage chamber F.
  • the upper mounting plate 55 is provided with the left, A motor bracket 56 that can surround the motor bracket 56 can be installed.
  • the motor 52 may be installed in the motor bracket 56 and the shaft 53 may be installed in the shaft through hole formed in the bottom plate of the motor bracket 56.
  • the motor 52 may be constituted by a forward and reverse motor capable of rotating the link 54 in the forward and reverse directions.
  • the link 54 includes a rotation shaft connecting portion 57 to which the rotating shaft 53 of the motor 52 is connected and a rapid cooling body connecting portion 58 rotatably connected to the connecting shaft 37 formed on the quick cooling body 30, And a horizontal portion 59 connecting the rotation shaft connecting portion 57 and the quick cooling body connecting portion 58.
  • the link 54 has a rotary shaft connecting part 57 on one side of the left and right sides and a rapid cooling body connecting part 58 on the other side of the left and right sides.
  • the link 54 allows the rapid cooling body connection 58 to rotate the rapid cooling body 30 along a circular trajectory when the rotary shaft 53 of the motor 52 is rotated.
  • the rapid cooler 20 has a blower mount 80 fixedly mounted on the main body 2 and provided with a rapid cooling blower 40 and a blower mount 80 connecting the blower mount 80 and the rapid cooling body 30, (90) which is deformed when the movable member (30) is moved.
  • the cool air in the rapid cooling body 30 can be sucked into the rapid cooling blower 40 through the flexible communicating member 90 and the blower mount 80.
  • the lower mounting plate 81 may be installed to protrude toward the storage chamber F and the blower mount 80 may be installed to penetrate the lower mounting plate 81 .
  • the upper portion of the blower mount 80 may penetrate the through hole formed in the lower mounting plate 81 and may be mounted to the lower mounting plate 81 with a fastener such as a screw or a hook.
  • the blower mount 80 includes a left mounter portion 82 on which a left side rapid cooling blower 42 of the plurality of rapid cooling blowers 42 and 44 is installed and a left side mount portion 82 on the right side of the plurality of rapid cooling blowers 42 and 44 And a right mounter portion 84 on which a cooling blower 44 is installed.
  • the blower mount 80 can be coupled to the flexible communicating member 90 and the suction port 86 through which the cool air passing through the flexible communicating member 90 is sucked can be formed.
  • the blower mount 80 may be formed such that the suction port 86 and the left mounter 82 and the right mounter 84 are in communication with each other and the suction port 86 may protrude from the upper portion, And the right mounter portion 82 may be formed on the lower right side.
  • the flexible communicating member 90 maintains the communication state between the rapid cooling body 30 and the rapid cooling blower 40 while being bent or expanded when the rapid cooling body 30 is moved, A flow path can be formed.
  • the flexible communicating member 90 can be connected to the quick cooling body 30 at the upper portion and connected to the blower mount 80 at the lower portion.
  • the flexible communicating member 90 can be composed of a left flexible communicating member connected to the left rapid cooling body 35 and a right flexible communicating member connected to the right rapid cooling body 36.
  • the left rapid cooling body 35 And the right rapid cooling body 36 are connected to each other.
  • the flexible communicating member 90 is a flexible member communicating with the left rapid cooling body 35 and the right quick cooling body 36 at the upper portion and one flexible member having the lower portion communicated with the inlet 86 of the blower mount 80 And it is a communication member.
  • the flexible communicating member 90 may be formed of an elastic member to allow the fast cooling body 30 to move when the fast cooling body 30 is moved or may include a pleated hose portion so that a part of the rapid cooling body 30 can be expanded and contracted.
  • the refrigerator includes an atomizer 100 installed in the rapid cooling body 30 to atomize cooling water (for example, water) onto the outer surface of the container of the beverage C, and an atomizer 100 connected to the atomizer 100, And a cooling water supply hose 102 for supplying cooling water to the cooling water supply unit 100.
  • cooling water for example, water
  • the sprayer 100 supplies a cooling fluid W atomized into a mist particle size such as water vapor to the outer surface of the container of the beverage C so that the cooling fluid W sprayed from the sprayer 100 is supplied to beverage C, the cooling rate of the beverage (C) can be increased by the latent heat.
  • the atomizer 100 may be installed on the upper portion of the rapid cooling body 30 so that the atomized cooling fluid is evenly sprayed on the outer surface of the container of the beverage C while falling in the gravity direction.
  • the cooling water supply hose 102 may be provided with a cooling water control valve (not shown) for controlling the supply / discharge of cooling water to the cooling water supply hose 102 in the case of a rapid cooling command through the input unit 60.
  • Fig. 9 is a side view of the rapid cooler shown in Figs. 1 and 4 when drinks are taken in and out. Fig.
  • the rapid cooling body 30 may include a cylinder 38 having an opening 38a through which the beverage C enters and exits and a body door 39 provided to open and close the opening 38a in the cylinder 38.
  • the tubular body 38 may have an opening 38a formed at the front, particularly at the front upper portion thereof.
  • an opening 38a is formed in a part of the periphery of the cylindrical body 38 and an opening 38a is formed in a part of the periphery and a part of the upper face. It is preferable that an opening 38a is formed in a part of the part and the upper surface.
  • the body door 39 may be provided to be rotatably installed in the cylindrical body 38 and may be slid in the circumferential direction or the vertical direction of the cylindrical body 38, .
  • the rapid cooling body 30 can be formed with the impact jet hole 32 in the cylinder 38 and the impact jet hole 32 can be formed in the body door 39.
  • the rapid cooling body 30 opens the opening 38a, And is housed in the rapid cooling body 30 of the beverage C when the body door 39 is closed.
  • the controller 70 drives the fan motor of the rapid cooling blower 40 and drives the motor of the rapid cooling body moving mechanism 50 .
  • the cold air impinged on the outer surface of the container of the beverage C as described above passes through the gap between the beverage C and the rapid cooling body 30 to cool again the container of the beverage C,
  • the air is sucked into the rapid cooling blower 40 through the blower 90 and the blower mount 90 in order and blown in the downward direction by the rapid cooling blower 40.
  • the flexible communicating member 90 When the rapid cooling body 30 is rotated, the flexible communicating member 90 partially bends to help the rapid cooling body 30 rotate in a substantially inclined state about the lower portion.
  • the beverage C is moved together with the rapid cooling body 30 so that the flow of the liquid-phase storage becomes active, and the heat transfer of the beverage C is further promoted.
  • the user or the like opens the beverage door 19 and opens the body door 39 by inserting his hand into the beverage entrance 18 to take out the rapidly cooled beverage C from inside the rapid cooling body 30, And the beverage (C) which is rapidly cooled by the moving of the beverage.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a main portion of a refrigerator according to a second embodiment of the present invention.
  • the refrigerator according to the present embodiment may include a cooling air guide 92 for guiding the air blown from the rapid cooling blower 40 downward,
  • a cooling air guide 92 for guiding the air blown from the rapid cooling blower 40 downward
  • the cool air guide 92 can prevent the cool air blown to the lower side of the rapid cooling blower 40 from being reintroduced into the rapid cooling body 30 from inside the storage chamber F.
  • the cool air guide 92 may be formed to surround a part of the circumference of the rapid cooling blower 40 and may be formed to have a height higher than that of the rapid cooling blower 40.
  • the cool air X blown to the lower side of the rapid cooling blower 40 is clogged by the cooling air guide 92 and is not raised to the periphery of the quick cooling body 30, And can be sucked into the evaporator 14 by the suction force of the circulating fan 16 after passing through the guide 92.
  • FIG. 11 is a perspective view of a refrigerator according to a third embodiment of the present invention when the inside of the refrigerator is opened.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the refrigerator according to the third embodiment of the present invention.
  • the refrigerator according to the present embodiment includes a coaxial heat exchanger 22 that cools the cool air cooled by cold air in the storage compartment F and forcedly flows toward the beverage in a cooler manner, And functions are the same as or similar to those of the first embodiment or the second embodiment of the present invention, and a detailed description thereof will be omitted.
  • the cold storage heat exchanger 22 cools the coolant drawn into the impinging jet hole 32 of the rapid cooling body 30 from the storage chamber F before being sucked into the rapid cooling body 30, 30, respectively.
  • the cold storage heat exchanger 22 may be disposed opposite to a part of the rapid cooling body 30 and may be formed with a plurality of cool air holes 24 through which cold air sucked toward the impinging jet holes 32 passes and is cooled .
  • the coolant heat exchanger 22 may be disposed so as to surround the entire outer periphery of the rapid cooling body 30 but the coolant heat exchanger 22 may be disposed at a position It is preferable to be installed so as to face a part of the rapid cooling body 30.
  • the cold storage heat exchanger 22 may be installed around the periphery of the rapid cooling body 30 without the cooling holes 24 so that the cool air is drawn into the rapid cooling body 30 after surface contact with the hot- It is preferable to forcibly flow the cool air into the cooling hole 24 while being positioned to obstruct the flow path of the cool air so as to increase the heat transfer efficiency.
  • the quick-cooling heat exchanger 22 may be partially disposed on the outer surface of the rapid-cooling body 30, but the quick-cooling heat exchanger 22 accumulates the cooling power, So that it is spaced apart from the rapid cooling body 30.
  • Fig. 13 is an enlarged perspective view of the rapid cooling unit shown in Figs. 11 and 12
  • Fig. 14 is a plan sectional view when the rapid cooling body shown in Fig. 13 is cooling a beverage
  • Fig. 2 is a partially enlarged cross-sectional view of the body and the co-extruded heat exchanger.
  • the cold storage heat exchanger 22 is disposed between the rapid cooling body 30 and the main cooling section 25 which is spaced apart in the front and rear direction and is disposed obliquely to the left or right of the main cooling section 27, And the auxiliary axial cold portion 26 (27).
  • the main cooling section (25) may be disposed behind the rapid cooling body (30).
  • the auxiliary shaft cold cover 26 and 27 are provided with a left auxiliary cold cover 26 located immediately to the left side of the rapid cooling body 30 near the left end of the main cold cover 25, And a right auxiliary cold portion 27 disposed on the right side of the quick cooling body 30 at the right side.
  • the cold storage heat exchanger (22) can be disposed so as to surround the left, rear, and right sides of the rapid cooling body (30).
  • the cold storage heat exchanger 22 may include a bag 28 having flexibility and a shaft coolant 29 contained in the bag 28.
  • the cold-water heat exchanger (22) can be formed such that the cool air holes (24) are open in the direction of the quick cooling body (30).
  • the cold hearth heat exchanger 22 can be formed such that the cool air holes 24 formed in the main axial cooler section 25 can be opened in the forward and backward directions and the cool air holes 24 formed in the left cold hearth section 26 can be formed in the right- And the cool air holes 24 formed in the right cold storage portion 27 can be formed to open in the left front direction.
  • the main axial cold portion 25 may be positioned behind the plurality of rapid cooling bodies 35 and 36.
  • the width of the main axial cold portion 25 may be formed to be equal to or larger than the sum of the diameters of the fast cooling bodies 35 and 36 and may be set to be larger than the sum of the diameters of the auxiliary cooling bodies 35 and 36
  • the cool air holes 24 can be formed more than the cold cooler portions 26 and 27.
  • the cooling water heat exchanger 22 may be formed such that the cooling hole 24 is inclined downward in the direction of the rapid cooling body 30.
  • the heat transfer time and the heat transfer area of the cold air and the heat exchanger 22 are determined according to the length of the cold air holes 24 in the cold air flow direction and the length of the air hole 24 is maximized And is preferably formed to incline toward the front upper side or be inclined toward the front lower side.
  • the cold storage heat exchanger 22 is formed such that the cool air holes 24 are inclined downward toward the front side in consideration of the flow of cool air in the storage chamber R.
  • the heat transfer efficiency of the cold and hot-water heat exchangers 22 is increased according to the heat transfer area in the direction of the cold air flow and the formation of vortex in the cold air holes 24, Concave portions 24a and 24b may be formed in the holes 24a and 24b.
  • the concave and convex portions 24a and 24b may include a protruding portion 24a protruding in the direction perpendicular to the cold air flow direction and a depressed portion 24b formed in the vicinity of the protruding portion 24a in a direction perpendicular to the cold air flow direction .
  • a plurality of recesses and protrusions 24a and 24b are formed in the longitudinal direction of the cooling hole 24 and a plurality of the recesses 24a and 24b are formed in the circumferential direction of the cooling hole 24.
  • Fig. 16 is a side view of the rapid cooler shown in Figs. 1 and 4 when drinks are taken in and out. Fig.
  • the rapid cooling body 30 has a cylindrical body 38 in which an opening 38a in which a beverage C enters and exits is formed as in the first embodiment of the present invention and a body door 38 opened and closed in an opening 38a in the cylinder 38 39 and the opening 38a of the cylinder 38 may be formed on the opposite side of the coaxial heat exchanger 22.
  • the cylinder 38 is provided with the openings 38a in the front portion thereof because the cold storage heat exchanger 22 is located on both sides of the fast cooling body 30 on the left and right sides.
  • the refrigerant cooled by the evaporator 14 when the compressor 11 and the circulating fan 16 are driven is supplied to the upper portion of the freezing chamber F and falls down to cool the freezing chamber F , Part of which is brought into contact with the hot-water-cooled heat exchanger (22) to cool the hot-water-cooled heat exchanger (22).
  • a suction force is generated in the vicinity of the inside of the flexible communicating member 90 and the rapid cooling body 30 and the periphery of the rapid cooling body 30 and the periphery of the superheated heat exchanger 22 when the rapid cooling blower 40 is driven,
  • the cold air around the cold-formed heat exchanger (22) passes through the cooling hole (24).
  • the cool air behind the main cool portion 25 is cooled by the main cool portion 25 while passing through the cool air hole 24 of the main cool portion 25 and the cool air on the left side of the left cool portion 26 is cooled by the left cool portion
  • the cooling air on the right side of the right side cooling section 27 is cooled while passing through the cooling hole 24 of the right side section cooling section 27.
  • the cooling air in the right side cooling section 27 is cooled by the left cooling section 26 while passing through the cooling hole 24 of the right cooling section 27,
  • the cool air is cooled to a lower temperature than in the case where the superheating heat exchanger 22 is not disposed, and the cool air cooled by the superheated heat exchanger 22 is supplied to the impinging jet hole 32 of the rapid cooling body 30. [ And collides with the outer surface of the container of beverage C inside the rapid cooling body 30 to cool the beverage C. [
  • the cold air impinged on the outer surface of the container of the beverage C as described above passes through the gap between the beverage C and the rapid cooling body 30 to cool again the container of the beverage C,
  • the air is sucked into the rapid cooling blower 40 through the blower 90 and the blower mount 90 in order and blown in the downward direction by the rapid cooling blower 40.
  • the refrigerator according to the present embodiment stores a part of the cooling power of the freezing chamber F in the cooling water heat exchanger 22 and is used for rapid cooling of the beverage during quick cooling of the beverage, Not only the rapid cooling time of the beverage can be shortened but also the temperature deviation in the freezing chamber F can be minimized.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view of the refrigerator according to the fourth embodiment of the present invention when rapidly cooling the beverage
  • FIG. 18 is a longitudinal sectional view of the rapid cooling body shown in FIG.
  • the refrigerator according to the present embodiment may further include a hot-water heat exchanger 106 for contacting the beverage C in contact with the beverage C when the beverage C is introduced into the rapid-cooling body 30
  • a hot-water heat exchanger 106 for contacting the beverage C in contact with the beverage C when the beverage C is introduced into the rapid-cooling body 30
  • other constructions and operations other than the hot-water heat exchanger 106 are the same as or similar to those of the first to third embodiments of the present invention, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • the cold storage heat exchanger 106 may be disposed in the rapid cooling body 30 so as to be cooled by the cold air of the storage chamber F and to contact the beverage C.
  • the cold storage heat exchanger 106 is installed inside the rapid cooling body 30 and is cooled by cool air introduced into the rapid cooling body 30 to cool the beverage C.
  • a part of the cold storage heat exchanger 106 is exposed to the outside of the rapid cooling body 30 and is cooled by the cool air outside the rapid cooling body 30 and the cold air inside the rapid cooling body 30, Can be cooled.
  • the cold storage heat exchanger 106 is installed inside the rapid cooling body 30 when it is cooled by the cold air inside the rapid cooling body 30 and the cool air in the rapid cooling body 30 and the cool cooling body 30,
  • the cooling body 30 is installed so as to penetrate the cooling body 30, or a part of the cooling body 30 is exposed to the outer surface of the cooling body 30.
  • the cold storage heat exchanger 106 is installed inside the rapid cooling body 30.
  • the hot-water-cooled heat exchanger (106) provided inside the rapid-cooling body (30) can perform the inner-shaft heat-exchanged heat exchange
  • the cold-storage heat exchanger 22 according to the third embodiment of the present invention can be constituted by an outer cold-storage heat exchanger.
  • the cold storage heat exchanger (106) may be installed to face a part of the rapid cooling body (30).
  • the cold storage heat exchanger 106 can be disposed on the entire inner circumference of the rapid cooling body 30 but can be configured such that when the cool air is sucked into the rapid cooling body 30, So that it can be installed so as to face part of the rapid cooling body 30 for forming the suction passage of the cool air.
  • the cold storage heat exchanger 106 may be installed between the beverage C and the rapid cooling body 30 during the introduction of the beverage C and may be installed to be spaced apart from the rapid cooling body 30 in the circumferential direction .
  • the rapid cooler 20 cools the hot-water-cooled heat exchanger 106 and the coolant introduced into the impinging jet holes 32 of the rapidly-cooled body 30, (C).
  • the cold storage heat exchanger (106) includes a shaft cooling pack (108) containing a cooling cold material; And a shaft cooling pack holder 110 positioned inside the rapid cooling body 30 so that the shaft cooling pack 108 is seated.
  • the cold storage heat exchanger 106 is configured such that all of the shaft cooling pack 108 is inserted into the shaft cooling pack holder 110 and the shaft cooling pack holder 110 is positioned between the beverage C and the shaft cooling pack 108 It is possible to transfer the heat of the beverage C to the axial cooling pack 108.
  • the rapid cooler 20 may further include an elastic member 120 installed between the superheated heat exchanger 106 and the rapid cooling body 30 to elastically support the superheated heat exchanger 106 in the direction of the beverage .
  • the elastic member 120 helps the beverage C having a large size while being compressed by the chiller heat exchanger 106 when the size of the beverage C is large.
  • the cooling heat exchanger 106 is urged toward the direction of the beverage C to help the beverage heat exchanger 106 come into contact with the beverage C having a small size.
  • the elastic member 120 may be formed of a leaf spring, may be a coil spring, and may be fixed to at least one of the superheating heat exchanger 106 and the rapid cooling body 30.
  • the elastic member 120 When the elastic member 120 is fixed to the axial heat exchanger 106, it can be fixed to the axial cooling pack holder 110.
  • the rapid cooler 20 may further include at least one beverage holder 130 installed in the rapid cooling body 30 to support the beverage C.
  • the beverage holder 130 may be formed of a leaf spring having an upper portion connected to the rapid cooling body 30 and a lower portion having a free end.
  • the beverage holders 130 may be disposed so as to be spaced apart from each other in the circumferential direction of the rapid cooling body 30.
  • the beverage holder 130 may be installed between the plurality of cold-storage heat exchangers 106.
  • the beverage holder 130 is preferably made of a material having a high heat transfer performance, in particular, a metallic material so as to cool the beverage (C) after being cooled by cold as well as beverage (C) support.
  • the coaxial heat exchanger (106) and the beverage holder (130) can be alternately contacted in the circumferential direction.
  • the beverage C pushes the hot-water heat exchanger 106 in the radial direction according to the size of the beverage C.
  • the superheating heat exchanger 106 compresses the beverage C and the elastic member 120 while compressing the elastic member 120 to a smaller extent than when the size of the beverage is large. Surface contact.
  • the cool air sucked into the rapid cooling body 30 is cooled by passing through the plurality of cold storage heat exchangers 106 while the cold storage heat exchanger 106 is collided with the outer surface of the container of the beverage C, And cooled.
  • the cold air impinged on the outer surface of the container C of the beverage C is then cooled again through the gap between the beverage C and the rapid cooling body 30 to cool the container of the beverage C again,
  • the beverage C is cooled quickly while the cooling action by the impinging jet of cold air and the heat absorbing action by the hot water heat exchanger 106 are generated at the same time, Lt; / RTI >
  • the cool air that has cooled the beverage C as described above passes through the flexible communicating member 90 and the blower mount 90 in order and is sucked into the rapid cooling blower 40.
  • the cool air is cooled by the rapid cooling blower 40 Lt; / RTI >
  • the beverage (C) is quickly cooled while the jet impact of the cold air and the cooling effect of the cooling heat exchanger (100) coexist.
  • the rapid cooling blower 40 When the rapid cooling blower 40 is stopped, the amount of the cold air flowing into the rapid cooling body 30 during the cold air in the storage chamber F is reduced. However, when the circulation fan 16 is driven, The cold air sucked into the impinging jet hole 32 is discharged to the storage chamber R through the rapid cooling blower 40 after cooling the coaxial heat exchanger 106 , The hot-water heat exchanger (106) is in a state capable of rapidly cooling the beverage (C) during the subsequent rapid cooling.
  • the beverage C when the user rapidly removes the beverage C from the rapid cooling body 30, the beverage C can be rapidly cooled by the cooling jet impinging jet and the cooling of the coaxial heat exchanger 100 do.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and the object to be cooled such as ice-cream or meat other than beverage may be put into the rapid cooler 20 and rapidly cooled.
  • the object to be cooled such as ice-cream or meat other than beverage may be put into the rapid cooler 20 and rapidly cooled.
  • the technical category to which the present invention belongs Of course.

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Abstract

본 발명에 따른 냉장고는 저장실을 갖는 본체와; 저장실을 냉각시키는 냉동 사이클 장치와; 음료가 삽입되어 수용되고, 저장실의 냉기를 음료로 충돌 제트시키는 복수개의 충돌 제트홀이 형성된 급속 냉각 바디와; 저장실의 냉기가 충돌 제트홀을 통과하여 음료로 충돌 제트된 후 저장실로 배출되게 저장실의 냉기를 급속 냉각 바디로 유동시키는 급속 냉각 송풍기와; 본체에 장착되고 급속 냉각 바디에 연결되어 급속 냉각 바디를 무빙시키는 급속 냉각 바디 무빙기구를 포함하여, 음료의 급속 냉각 시간을 최소화할 수 있는 이점이 있다.

Description

냉장고
본 발명은 냉장고에 관한 것으로서, 특히 음료를 급속 냉각시키는 급속 냉각 바디를 갖는 냉장고 에 관한 것이다.
일반적으로 냉장고는 압축기와 응축기와 팽창기구와 증발기로 이루어진 냉동 사이클 장치를 이용하여 냉장실과 냉동실 등의 저장실을 냉각시키는 기기이다.
최근에는, 냉동실이나 냉장실의 일측에 피냉각물이 놓여지는 급속 냉각실을 별도로 형성하고, 저장실의 냉기 중 일부를 급속 냉각실로 집중시켜 급속 냉각실 내의 피냉각물을 신속하게 냉각시킨다.
본 발명은 냉기의 충돌 제트를 이용하여 음료를 급속 냉각시키는 냉장고를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적은 음료가 냉기에 의해 급속 냉각되는 도중에 음료의 냉각이 촉진되는 냉장고를 제공하는데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 냉기의 충돌 제트와 축냉 열교환기의 축냉을 함께 이용하여 음료를 급속 냉각시키는 냉장고를 제공하는데 있다.
상기한 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 냉장고는 저장실을 갖는 본체와; 상기 저장실을 냉각시키는 냉동 사이클 장치와; 음료가 삽입되어 수용되고, 상기 저장실의 냉기를 상기 음료로 충돌 제트시키는 복수개의 충돌 제트홀이 형성된 급속 냉각 바디와; 상기 저장실의 냉기가 상기 충돌 제트홀을 통과하여 상기 음료로 충돌 제트된 후 상기 저장실로 배출되게 상기 저장실의 냉기를 상기 급속 냉각 바디로 유동시키는 급속 냉각 송풍기와; 상기 본체에 장착되고 상기 급속 냉각 바디에 연결되어 상기 급속 냉각 바디를 무빙시키는 급속 냉각 바디 무빙기구를 포함한다.
상기 본체에 위치 고정되게 설치되고 상기 급속 냉각 송풍기가 설치되는 송풍기 마운터와; 상기 송풍기 마운터와 상기 급속 냉각 바디를 연통시키고 상기 급속 냉각 바디의 무빙시 변형되는 플랙서블 연통부재를 더 포함할 수 있다.
상기 급속 냉각 바디는 복수개가 상기 플랙서블 연통부재에 연결될 수 있다.
상기 급속 냉각 바디 무빙기구는 상기 복수개의 급속 냉각 바디 중 하나에 연결될 수 있다.
상기 급속 냉각 바디는 상기 급속 냉각 바디 무빙기구의 하측에서 무빙되게 연결될 수 있고, 상기 급속 냉각 송풍기는 상기 급속 냉각 바디의 하측에 위치되게 장착될 수 있다.
상기 급속 냉각 바디 무빙기구는 상기 본체에 위치 고정되게 설치된 모터와, 상기 모터의 회전축에 고정되게 연결되고 상기 급속 냉각 바디에 회전 가능하게 연결되어 상기 모터의 구동시 상기 급속 냉각 바디를 3차원 편심 회전시키는 링크를 포함할 수 있다.
상기 링크는 상기 모터의 회전축이 연결되는 회전축 연결부와, 상기 급속 냉각 바디에 형성된 연결축에 회전 가능하게 연결되는 급속 냉각 바디 연결부와, 상기 회전축 연결부와 급속 냉각 바디 연결부를 연결하는 수평부를 포함할 수 있다.
냉각수를 무화시켜 상기 음료의 용기 외면으로 분무시키게 상기 급속 냉각 바디에 설치된 분무기를 더 포함할 수 있다.
상기 분무기에 연결되어 상기 분무기로 냉각수를 공급하는 냉각수 공급호스를 더 포함할 수 있다.
상기 급속 냉각 송풍기에서 송풍된 공기를 하측 방향으로 가이드하는 냉기 가이드를 포함할 수 있다.
상기 본체는 상기 급속 냉각 바디의 전방에 음료 출입구가 형성되고, 상기 본체에는 상기 음료 출입구를 여닫는 음료 도어가 설치될 수 있다.
상기 급속 냉각 바디의 외부에 위치되어 상기 저장실에서 상기 충돌 제트홀을 향해 흡인되는 냉기가 통과하면서 냉각되는 축냉 열교환기를 포함할 수 있다.
상기 축냉 열교환기는 상기 냉기홀에 요철부가 형성될 수 있다.
상기 축냉 열교환기는 상기 급속 냉각 바디와 전후 방향으로 이격되는 메인 축냉부와, 상기 메인 축냉부의 좌측 또는 우측에서 경사지게 배치되어 상기 급속 냉각 바디와 좌우 방향으로 이격되는 보조 축냉부를 포함할 수 있다.
상기 급속 냉각 바디는 상기 축냉 열교환기의 반대편에 개구부가 형성된 통체와, 상기 개구부를 여닫는 바디 도어를 포함할 수 있다.
상기 음료에 접촉되게 상기 급속 냉각 바디에 설치되고 냉기에 의해 냉각되어 상기 음료를 냉각시키는 축냉 열교환기를 더 포함할 수 있다.
상기 축냉 열교환기는 축냉재가 담겨진 축냉팩과; 상기 축냉팩이 안착되게 상기 급속 냉각 바디 내부에 위치되는 축냉팩 홀더를 포함할 수 있다.
상기 축냉 열교환기는 상기 급속 냉각 바디 내부에 원주 방향으로 복수개가 이격 배치될 수 있다.
상기 축냉 열교환기와 급속 냉각 바디 사이에 위치되게 설치되어 축냉 열교환기를 상기 음료의 방향으로 탄성 지지하는 탄성부재를 더 포함할 수 있다.
상기 급속 냉각 바디에 설치되어 상기 음료를 지지하는 적어도 하나의 음료 홀더를 포함할 수 있다.
상기와 같이 구성되는 본 발명에 따른 냉장고는 저장실의 냉기가 복수개의 충돌 제트홀을 통과해 음료의 외면으로 충돌되므로 음료를 보다 신속하게 급속 냉각할 수 있는 이점이 있다.
또한, 음료가 급속 냉각 바디와 함께 무빙되면서 음료 자체의 열전달 및 급속 냉각이 촉진되는 이점이 있다.
또한, 급속 냉각 바디의 무빙시 플랙서블 연통부재가 변형되면서 급속 냉각 바디의 무빙을 가능케 하고, 음료의 급속 냉각 효율이 높인 이점이 있다.
또한, 복수개의 음료가 동시에 신속하게 급속 냉각될 수 있고, 하나의 급속 냉각 바디 구동기구가 복수개의 급속 냉각 바디를 동시에 무빙시키는 이점이 있다.
또한, 음료가 냉각된 후 급속 냉각 송풍기에서 송풍된 냉기가 증발기와 열교환되지 않고 급속 냉각 바디로 재유입되는 것을 최소화한 이점이 있다.
또한, 급속 냉각 바디가 플랙서블 연통부재를 중심으로 3차원 편심 회전되므로, 음료의 내부 유동을 보다 촉진시킬 수 있고, 사용자가 현재 급속 냉각 중임을 쉽게 확인할 수 있는 이점이 있다.
또한, 분무기에서 무화된 냉각 유체가 음료의 용기 외면에서 증발되면서 음료의 급속 냉각 시간을 단축시키는 이점이 있다.
또한, 축냉 열교환기가 저장실 냉기에 의해 냉각되었다가 음료 급속 냉각시 급속 냉각 바디를 향해 흡인되는 공기를 냉각시키므로, 음료 급속 냉각시의 저장실 온도 편차를 최소화할 수 있고, 음료의 냉각 시간이나 음료의 냉각 정도의 편차를 최소화할 수 있는 이점이 있다.
또한, 음료의 열이 축냉 열교환기로 흡수되는 것에 의해 음료가 보다 신속하게 급속 냉각되고, 급속 냉각에 소요되는 시간이 최소화되는 이점이 있다.
도 1은 본 발명에 따른 냉장고 제 1 실시예의 내부를 개방하였을때의 사시도,
도 2는 본 발명에 따른 냉장고 제 1 실시예의 개략 구성도,
도 3은 본 발명에 따른 냉장고 제 1 실시예의 내부가 도시된 개략 정면도,
도 4는 본 발명에 따른 냉장고 제 1 실시예가 음료를 급속 냉각 할 때의 단면도,
도 5는 도 1 및 도 4에 도시된 급속 냉각기의 확대 사시도,
도 6은 도 5에 도시된 급속 냉각 바디가 음료를 냉각 중일 때의 평단면도,
도 7은 도 5에 도시된 급속 냉각 바디가 음료를 냉각 중일 때의 종단면도,
도 8은 도 5에 도시된 급속 냉각 바디의 무빙 동작이 개략적으로 도시된 평면도,
도 9는 도 1 및 도 4에 도시된 급속 냉각기에서 음료를 출입할 때의 측면도,
도 10은 본 발명에 따른 냉장고 제 2 실시예의 주요부 단면도,
도 11은 본 발명에 따른 냉장고 제 3 실시예의 내부를 개방하였을때의 사시도,
도 12는 본 발명에 따른 냉장고 제 3 실시예가 음료를 급속 냉각 할때의 단면도,
도 13은 도 11 및 도 12에 도시된 급속 냉각기의 확대 사시도,
도 14는 도 13에 도시된 급속 냉각 바디가 음료를 냉각중일 때의 평단면도,
도 15는 도 13에 도시된 급속 냉각 바디와 축냉 열교환기의 일부 확대 단면도,
도 16은 도 1 및 도 4에 도시된 급속 냉각기에서 음료를 출입할 때의 측면도,
도 17은 본 발명에 따른 냉장고 제 4 실시예가 음료를 급속 냉각 할때의 단면도,
도 18은 도 17에 도시된 급속 냉각 바디가 음료를 냉각중일 때의 종단면도이다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명에 따른 냉장고 제 1 실시예의 내부를 개방하였을때의 사시도이고, 도 2는 본 발명에 따른 냉장고 제 1 실시예의 개략 구성도이며, 도 3은 본 발명에 따른 냉장고 제 1 실시예의 내부가 도시된 개략 정면도이고, 도 4는 본 발명에 따른 냉장고 제 1 실시예가 음료를 급속 냉각 할때의 단면도이다.
본 실시예에 따른 냉장고는 도 1 내지 도 4에 도시된 바와 같이, 저장실(F)(R)을 갖는 본체(2)와, 저장실(F)(R)을 냉각시키는 냉동 사이클 장치(10)와, 저장실(F)(R)의 냉기가 음료로 강제 유동되어 음료를 급속 냉각시키는 급속 냉각기(20)를 포함한다.
본체(2)는 아우터 케이스(3)와, 아우터 케이스(3) 내측에 배치되고 저장실(F)(R)을 형성하는 이너 케이스(4)와, 저장실(F)(R)을 여닫는 도어(5)(6)를 포함할 수 있다.
본체(2)는 아우터 케이스(3)와 이너 케이스(4) 사이에 발포 플라스틱 등의 단열부재가 배치될 수 있고, 도어(5)(6)의 내부에 발포 플라스틱 등의 단열부재가 배치될 수 있다.
본체(2)는 이너 케이스(4)가 복수개 설치되어, 냉장실(R)과 냉장실(F)이 구비될 수 있고, 도어(5)(6)가 냉장실(R)을 여닫는 냉장실 도어(5)와, 냉동실(F)을 여닫는 냉동실 도어(6)를 포함할 수 있다.
냉동 사이클 장치(10)는 냉매를 압축하는 압축기(11)와, 압축기(11)에서 압축된 냉매가 응축되는 응축기(12)와, 응축기(12)에서 응축된 냉매(L)가 팽창되는 팽창기(13)와, 팽창기(13)에서 팽창된 냉매(L)가 증발되고 저장실(F)(R)을 냉각시키는 증발기(14)를 포함할 수 있다.
압축기(11)는 저온 저압의 기체 냉매를 고온 고압의 기체 냉매로 압축하는 것으로서, 본체(2)에 저장실(F)(R)과 구획되게 형성된 기계실(M)에 설치될 수 있다.
응축기(12)는 압축기(11)와 응축기 입구배관으로 연결될 수 있고, 팽창기(13)와 응축기 출구배관으로 연결될 수 있으며, 압축기(11)에서 응축기 입구배관을 통해 유입된 냉매는 응축기(12)를 통과하면서 응축된 후 응축기 출구 배관으로 유출될 수 있다.
응축기(12)는 본체(2)의 후면에 외부로 노출되게 설치되거나 본체(2)에 형성된 기계실(M)에 설치될 수 있고, 응축기(12)가 기계실(M)에 설치되는 경우, 본체(2)에는 본체(2) 외부 공기를 응축기(12)로 송풍시키는 응축 팬(15)이 설치될 수 있다.
팽창기(13)는 캐필러리 튜브나 전자팽창밸브로 이루어질 수 있고, 응축기 출구배관을 통해 유출된 응축된 냉매를 팽창시킬 수 있다.
증발기(14)는 팽창기(13)와 증발기 입구배관으로 연결될 수 있고, 압축기(11)와 증발기 출구배관으로 연결될 수 있으며, 팽창기(13)에서 증발기 입구배관을 통해 유입된 냉매는 증발기(14)를 통과하면서 팽창된 후 증발기 출구배관으로 유출될 수 있고, 이후 압축기(11)로 유동될 수 있다.
증발기(14)는 저장실(F)(R)의 공기가 저장실(F)(R)과 증발기(14)로 순환되면서 저장실(F)(R)을 순환 냉각시키는 간냉식 증발기로 구성될 수 있다.
본체(2)는 냉동실(F)의 배면을 형성하고 상부에 냉기 토출구(15a)가 형성되며 하부에 냉기 흡입구(15b)가 형성된 냉동실 리어 패널(15)과, 증발기(14)에 의해 냉각된 냉기를 냉동실(F)과 냉장실(R)로 순환시키는 순환팬(16)과, 냉동실(F)와 냉장실(R)을 구획하고 상부에 냉기 토출 통로(17a)가 형성되며 하부에 냉기 흡입 통로(17b)가 형성된 격벽(17)을 더 포함할 수 있다.
냉기 토출 통로(17a)는 냉장실(R)의 상부와 증발기(14)의 상측을 연통시키게 형성될 수 있고, 냉기 흡입 통로(17b)는 냉장실(R)의 하부와 증발기(14)의 하측을 연통시키게 형성될 수 있다.
순환팬(18)의 구동시, 증발기(14)에서 냉각된 냉기 중 일부는 냉동실 리어 패널(15)의 냉기 토출구(15a)를 통해 냉동실(F)로 공급되어 냉동실(F)의 하부로 유동되고, 냉동실(F)을 냉각시킨 후, 냉동실 리어 패널(15)의 냉기 흡입구(15b)를 통해 증발기(14)로 유동될 수 있다.
그리고, 증발기(14)에서 냉각된 냉기 중 나머지가 격벽(17)에 형성된 냉기 토출 통로(17a)를 통해 냉장실(R)로 공급되어 냉장실(R)의 하부로 유동되고, 냉장실(R)을 냉각시킨 후, 격벽(17)에 형성된 냉기 흡입 통로(17b)를 통해 증발기(14)로 유동될 수 있다.
급속 냉각기(20)는 냉동실(F) 내부와 냉동실 도어(5)와 냉장실(R)의 내부와 냉장실 도어(6) 중 하나에 설치되어, 냉기를 음료(C)로 강제 유동시키는 것에 의해 음료(C)를 급속 냉각시킨다.
급속 냉각기(20)는 음료(C)의 신속한 냉각을 위해서 냉동실(F)의 내부나 냉동실 도어(5)에 설치되는 것이 바람직하고, 냉동실(F) 용적을 최대화하기 위해서는 냉동실 도어(5)에 설치되는 것이 바람직하다.
본 실시예에 따른 냉장고는 냉동실 도어(5)를 열고 음료(C)를 출입시키는 것이 가능하고, 냉동실 도어(5)에 음료를 출입시킬 수 있는 음료 출입구(18)가 형성됨과 아울러 음료 출입구(18)를 여닫는 음료 출입용 도어(19; 이하, 음료 도어라 칭함)를 설치하는 것도 가능하다.
이하, 급속 냉각기(20)가 냉동실 도어(5)에 설치되고, 냉동실 도어(5) 중 급속 냉각기(20) 전방 위치에 음료 출입구(18)가 형성되며, 냉동실 도어(5)에 음료 도어(19)가 회전 가능하게 설치된 것으로 설명한다.
급속 냉각기(20)는 음료(C)가 삽입되어 수용되고 저장실(F)의 냉기를 음료(C)로 충돌 제트시키는 충돌 제트홀이 형성된 급속 냉각 바디(30)와, 저장실(F)의 냉기가 충돌 제트홀을 통과하여 음료(C)로 충돌 제트된 후 저장실(F)로 다시 배출하게 저장실(F)의 냉기를 급속 냉각 바디(30)로 유동시키는 급속 냉각 송풍기(40)를 포함한다.
여기서, 충돌 제트홀은 급속 냉각 바디(30) 외부의 냉기가 급속 냉각 바디(30)의 내부로 흡입되기 위한 냉기 흡입홀로서, 복수개가 이격 형성된다.
급속 냉각 송풍기(40)는 목표영역인 급속 냉각 바디(30)의 내부로 냉기가 충돌 제트(Impinging zet)의 빠른 속도로 유입되게 하여 냉각 속도를 높이는 것으로서, 급속 냉각 바디(30)와 연통되게 설치될 수 있다.
급속 냉각기(20)는 본체(2)에 장착되고 급속 냉각 바디(30)에 연결되어 급속 냉각 바디(30)를 무빙시키는 급속 냉각 바디 무빙기구(50)를 더 포함할 수 있다.
급속 냉각기(20)는 급속 냉각 송풍기(40)와 급속 냉각 바디 무빙기구(50)가 본체(2) 특히 냉동실 도어(5)에 위치 고정되게 장착되고, 급속 냉각 바디(30)가 급속 냉각 송풍기(40)와 급속 냉각 바디 무빙기구(50) 사이에 위치된 상태에서 무빙 동작될 수 있다.
급속 냉각 송풍기(40)는 급속 냉각 바디(30)의 상측에 위치되어 하측의 냉기를 상측으로 끌어올리는 방식으로 냉기를 유도시키는 것이 가능하고, 급속 냉각 바디(30)의 하측에 위치되어 상측의 냉기를 하측으로 끌어내리는 방식으로 냉기를 유도시키는 것도 가능하다.
급속 냉각기(20)는 급속 냉각 송풍기(40)가 냉기를 상측으로 유동시켰을 때, 급속 냉각 바디(30)에서 음료(C)를 냉각시키면서 승온된 냉기가 급속 냉각 바디(30)로 재유입되어 음료(C)의 급속 냉각 성능이 낮을 수 있으므로, 급속 냉각 송풍기(40)가 급속 냉각 바디(30)의 하측에 설치되어 냉기를 하측으로 유동하는 것이 바람직하다.
급속 냉각기(20)는 급속 냉각 송풍기(40)가 급속 냉각 바디(30)의 하측에 위치될 경우, 급속 냉각 바디 무빙기구(50)가 급속 냉각 바디(30)의 상측에 연결되어 급속 냉각 바디(30)의 상측에서 급속 냉각 바디(30)를 회전시키는 것이 바람직하다.
이하, 급속 냉각 바디(30)는 급속 냉각 바디 무빙기구(50)의 하측에서 무빙되게 냉각 바디 무빙기구(50)에 연결되고, 급속 냉각 송풍기(40)는 급속 냉각 바디(30)의 하측에 위치되게 장착되는 것으로 설명한다.
본 실시예에 따른 냉장고는 도 2에 도시된 바와 같이, 사용자 등이 저장실의 온도를 입력하거나 음료 급속 냉각 명령을 입력할 수 있는 입력부(60)와, 입력부(60)의 입력에 따라 냉장고를 제어하고 입력부(60)를 통해 음료 급속 냉각 명령이 입력되면 급속 냉각 송풍기(40)와 급속 냉각 바디 무빙기구(50)를 구동시키는 제어부(70)를 더 포함할 수 있다.
제어부(70)는 입력부(60)를 통해 저장실의 희망온도가 입력되면, 입력된 희망온도와 현재의 저장실의 온도에 따라 압축기(11)와 응축 팬(15)과 순환 팬(16) 등을 제어할 수 있고, 입력부(60)를 통해 입력된 음료 급속 냉각 명령에 따라 급속 냉각 송풍기(40)와 급속 냉각 바디 무빙기구(50)를 제어할 수 있다.
도 5는 도 1 및 도 4에 도시된 급속 냉각기의 확대 사시도이고, 도 6은 도 5에 도시된 급속 냉각 바디가 음료를 냉각중일 때의 평단면도이며, 도 7은 도 5에 도시된 급속 냉각 바디가 음료를 냉각중일 때의 종단면도이며, 도 8은 도 5에 도시된 급속 냉각 바디의 무빙 동작이 개략적으로 도시된 평면도이며,
급속 냉각 바디(30)는 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, 음료(C)의 급속 냉각시 음료(C)가 수용되어 지지되는 것으로서, 내부에 공간이 형성된 통체 형상으로 형성될 수 있다.
급속 냉각 바디(30)는 충돌 제트홀(32)의 복수개가 둘레부 전체에 걸쳐 원주 방향 및 상하 방향으로 이격 형성될 수 있고, 냉기는 음료(C)의 둘레부 주변에서 입체적으로 음료(C)에 충돌된다.
급속 냉각 바디(30)는 충돌 제트홀(32)이 공간의 중앙을 향하게 개구 형성될 수 있다.
급속 냉각 바디(30)는 둘레부를 통해 냉기가 흡입되게 할 뿐만 아니라 상면을 통해서도 냉기가 흡입되도록 상면에 상면홀이 개구 형성되는 것이 가능하고, 둘레부를 통한 냉기 흡입이 집중되도록 상면이 막히게 형성되는 것도 가능하다.
급속 냉각 바디(30)는 음료(C)와 충돌 제트된 냉기가 급속 냉각 송풍기(40)로 유동되도록 하면이 개방되거나 하면에 냉기 토출구가 형성될 수 있다.
급속 냉각 바디(30)는 냉장고에 단수개가 구비되는 것이 가능하고, 복수개(35)(36)가 구비되는 것도 가능하다.
급속 냉각 바디(30)는 복수개의 음료가 수용되는 크기로 형성되어 냉장고에 단수개가 설치되는 것이 가능하고, 하나의 음료를 수용하는 크기로 형성되어 냉장고에 복수개(35)(36)가 설치되는 것이 가능하다.
급속 냉각 바디(30)는 급속 냉각 바디(30) 내부에 위치하는 음료(C)와 충돌 제트홀(32)의 틈(T)이 클 경우, 급속 냉각 바디(30)로 흡입된 냉기의 충돌 제트(Impinging zet) 효과가 약할 수 있으므로 급속 냉각 바디(30)와 음료(C) 사이의 틈(T)이 충돌 제트를 충분히 형성할 수 크기로 형성되는 있는 것이 바람직하다.
급속 냉각 바디(30)는 다량의 음료를 신속하게 급속 냉각하면서 충분한 충돌 제트 효과를 위해 복수개의 급속 냉각 바디(35)(36)가 설치되고, 음료(C)와의 사이에 충돌 제트를 형성할 수 있는 크기로 형성되는 것이 가장 바람직하다.
급속 냉각 바디(30)는 복수개가 설치될 경우 복수개의 급속 냉각 바디(35)(36)가 후술하는 플랙서블 연통부재(90)에 함께 연결될 수 있다.
이하, 급속 냉각 바디(30)는 좌,우 위치되게 배치된 좌,우 급속 냉각 바디(35)(36)를 포함하는 것으로 설명한다.
급속 냉각 송풍기(40)는 고정압팬과, 고정압팬을 회전시키는 팬모터를 포함한다.
급속 냉각 송풍기(40)는 단수개의 급속 냉각 송풍기가 복수개의 급속 냉각 바디(35)(36)로 냉기를 유동시키는 것이 가능하고, 복수개 설치되어 복수개의 급속 냉각 송풍기(42)(44)가 복수개의 급속 냉각 바디(35)(36)로 냉기를 유동시키는 것도 가능하다.
이하, 급속 냉각 송풍기(40)는 좌,우 위치되게 배치된 좌,우 급속 냉각 송풍기(42)(44)를 포함하는 것으로 설명한다.
급속 냉각 바디 무빙기구(50)는 급속 냉각 대상인 음료(C)의 3차원 무빙을 위해 급속 냉각 바디(30)를 3차원 회전시키는 것으로서, 복수개의 급속 냉각 바디(35)(36) 중 하나에 연결될 수 있다.
급속 냉각 바디 무빙기구(50)는 본체(2)에 위치 고정되게 설치된 모터(52)와, 모터(52)의 회전축(53)에 고정되게 연결되고 급속 냉각 바디(30)에 회전 가능하게 연결되어 모터(52)의 구동시 급속 냉각 바디(30)를 3차원 편심 회전시키는 링크(54)를 포함할 수 있다.
본체(2) 특히 냉동실 도어(5)의 배면에는 상부 설치판(55)이 저장실(F)을 향해 돌출되게 설치될 수 있고, 상부 설치판(55)에는 모터(52)의 좌,우측과 하측을 주변을 감쌀 수 있는 모터 브래킷(56)이 설치될 수 있다.
모터(52)는 모터 브래킷(56)에 설치될 수 있고, 모터 브래킷(56)의 저판부에 형성된 축관통홀에 회전축(53)이 관통되게 설치될 수 있다.
모터(52)는 링크(54)를 정,역 방향으로 회전시킬 수 있는 정,역 모터로 구성될 수 있다.
링크(54)는 모터(52)의 회전축(53)이 연결되는 회전축 연결부(57)와, 급속 냉각 바디(30)에 형성된 연결축(37)에 회전 가능하게 연결되는 급속 냉각 바디 연결부(58)와, 회전축 연결부(57)와 급속 냉각 바디 연결부(58)를 연결하는 수평부(59)를 포함할 수 있다.
링크(54)는 좌,우 중 일측에 회전축 연결부(57)가 형성되고, 좌,우 중 타측에 급속 냉각 바디 연결부(58)가 형성될 수 있다.
링크(54)는 모터(52)의 회전축(53)이 회전되면, 급속 냉각 바디 연결부(58)가 원형의 궤적을 따라 급속 냉각 바디(30)를 회전시킬 수 있다.
급속 냉각기(20)는 본체(2)에 위치 고정되게 장착되고 급속 냉각 송풍기(40)가 설치되는 송풍기 마운터(80)와, 송풍기 마운터(80)와 급속 냉각 바디(30)를 연통시키고 급속 냉각 바디(30)의 무빙시 변형되는 플랙서블 연통부재(90)를 더 포함할 수 있다.
급속 냉각 바디(30) 내부의 냉기는 플랙서블 연통부재(90)와 송풍기 마운터(80)를 통과하여 급속 냉각 송풍기(40)로 흡인될 수 있다.
본체(2) 특히 냉동실 도어(5)의 배면에는 하부 설치판(81)이 저장실(F)을 향해 돌출되게 설치될 수 있고, 송풍기 마운터(80)는 하부 설치판(81)에 관통되게 설치될 수 있다.
송풍기 마운터(80)는 상부가 하부 설치판(81)에 형성된 관통홀을 관통할 수 있고, 하부 설치판(81)에 스크류나 후크 등의 체결부로 장착될 수 있다.
송풍기 마운터(80)는 복수개의 급속 냉각 송풍기(42)(44) 중 좌측 급속 냉각 송풍기(42)가 설치되는 좌측 마운터부(82)와, 복수개의 급속 냉각 송풍기(42)(44) 중 우측 급속 냉각 송풍기(44)가 설치되는 우측 마운터부(84)를 포함할 수 있다.
송풍기 마운터(80)는 플랙서블 연통부재(90)가 연통되게 결합될 수 있고, 플랙서블 연통부재(90)를 통과한 냉기가 흡입되는 흡입구(86)가 형성될 수 있다.
송풍기 마운터(80)는 흡입구(86)와 좌측 마운터부(82)와 우측 마운터부(84)가 연통되게 형성될 수 있고, 상부에 흡입구(86)가 돌출될 수 있으며, 하부 좌측에 좌측 마운터부(82)가 형성될 수 있고, 하부 우측에 우측 마운터부(82)가 형성될 수 있다.
플랙서블 연통부재(90)는 급속 냉각 바디(30)의 무빙시 휘거나 신축되면서 급속 냉각 바디(30)와 급속 냉각 송풍기(40)의 연통 상태를 유지시키는 것으로서, 급속 냉각 송풍기(40)의 흡인 유로를 형성할 수 있다.
플랙서블 연통부재(90)는 상부가 급속 냉각 바디(30)에 연결될 수 있고, 하부가 송풍기 마운터(80)에 연결될 수 있다.
플랙서블 연통부재(90)는 좌측 급속 냉각 바디(35)에 연결된 좌측 플랙서블 연통부재와, 우측 급속 냉각 바디(36)에 연결된 우측 플랙서블 연통부재로 이루어지는 것이 가능하고, 좌측 급속 냉각 바디(35)와 우측 급속 냉각 바디(36)가 연결되는 하나의 플랙서블 연통부재로 이루어지는 것도 가능하다.
이하, 플랙서블 연통부재(90)는 상부가 좌측 급속 냉각 바디(35) 및 우측 급속 냉각 바디(36)와 각각 연통되고 하부가 송풍기 마운터(80)의 흡입구(86)와 연통되는 하나의 플랙서블 연통부재인 것으로 설명한다.
플랙서블 연통부재(90)는 급속 냉각 바디(30)의 무빙시 휠 수 있도록 탄성 부재로 형성되거나 급속 냉각 바디(30)의 무빙시 일부가 신축될 수 있도록 주름 호스부를 포함할 수 있다.
본 실시예에 따른 냉장고는 냉각수(예를 들면, 물)을 무화시켜 음료(C)의 용기 외면으로 분무시키게 급속 냉각 바디(30)에 설치된 분무기(100)와, 분무기(100)에 연결되어 분무기(100)로 냉각수를 공급하는 냉각수 공급호스(102)를 더 포함할 수 있다.
분무기(100)는 음료(C)의 용기 외면으로 수증기와 같이 미스트(Mist) 입자 크기로 무화된 냉각유체(W)를 공급하는 것으로서, 분무기(100)에서 분무된 냉각유체(W)는 음료(C)의 용기 외면에서 증발되면서 잠열에 의해 음료(C)의 냉각 속도를 높일 수 있다.
분무기(100)는 무화된 냉각유체가 중력방향으로 낙하되면서 음료(C)의 용기 외면에 고루 살포되도록 급속 냉각 바디(30)의 상부에 설치될 수 있다.
냉각수 공급 호스(102)에는 입력부(60)를 통한 급속 냉각 명령시, 냉각수 공급 호스(102)로 냉각수의 급수/단수를 제어하는 냉각수 조절밸브(미도시)가 설치될 수 있다.
도 9는 도 1 및 도 4에 도시된 급속 냉각기에서 음료를 출입할 때의 측면도이다.
급속 냉각 바디(30)는 음료(C)가 출입되는 개구부(38a)가 형성된 통체(38)와, 통체(38)에 개구부(38a)를 여닫도록 설치된 바디 도어(39)를 포함할 수 있다.
통체(38)는 전방 특히 전방 상부에 개구부(38a)가 형성될 수 있다.
통체(38)는 둘레부의 일부에 개구부(38a)가 형성되는 것이 가능하고, 둘레부의 일부와 상면의 일부에 개구부(38a)가 형성되는 것도 가능하며, 음료(C) 출입의 편의성을 고려할 때 둘레부의 일부와 상면의 일부에 개구부(38a)가 형성되는 것이 바람직하다.
바디 도어(39)는 통체(38)에 회전되게 설치되는 것도 가능하고, 통체(38)의 원주 방향으로 방향이나 상하 방향으로 슬라이드되게 설치되는 것도 가능하며, 통체(38)에 분리/결합되게 설치되는 것도 가능하다.
급속 냉각 바디(30)는 통체(38)에 충돌 제트홀(32)이 형성될 수 있고, 바디 도어(39)에 충돌 제트홀(32)이 형성될 수 있다.
이하, 상기와 같이 구성된 본 발명의 냉장고의 작용을 설명하면 다음과 같다.
먼저, 사용자 등이 음료 도어(19)를 연 후 음료 출입구(18)로 손을 넣어 바디 도어(39)를 열면, 급속 냉각 바디(30)는 개구부(38a)가 개방되고, 음료(C)를 개구부(38a)로 넣고 바디 도어(39)를 닫으면, 음료(C)의 급속 냉각 바디(30)에 수용된다.
사용자 등이 음료 도어(19)를 닫고 입력부(60)로 급속 냉각 명령을 입력하면, 제어부(70)는 급속 냉각 송풍기(40)의 팬모터를 구동시키고, 급속 냉각 바디 무빙기구(50)의 모터를 구동시킨다.
급속 냉각 송풍기(40)의 팬모터 구동시, 플랙서블 연통부재(90)와 급속 냉각 바디(30)의 내부와 급속 냉각 바디(30)의 주변에는 흡인력이 발생되고, 급속 냉각 바디(30) 주변의 냉기는 급속 냉각 바디(30)의 충돌 제트홀(32)을 통해 빠르게 흡입되고, 급속 냉각 바디(30)의 내부에서 음료(C)의 용기 외면에 충돌되면서 음료(C)를 냉각시킨다.
상기와 같이 음료(C)의 용기 외면으로 충돌 제트된 냉기는 이후 음료(C)와 급속 냉각 바디(30) 사이의 틈을 통과하면서 음료(C)의 용기를 재차 냉각시키고, 이후 플랙서블 연통부재(90)와 송풍기 마운터(90)를 차례로 통과하여 급속 냉각 송풍기(40)로 흡인되며, 급속 냉각 송풍기(40)에 의해 그 하측 방향으로 송풍된다.
급속 냉각 바디 무빙기구(50)의 모터(52) 구동시, 링크(54)는 모터(52)의 회전축(53)과 급속 냉각 바디(30)의 연결축(37)을 편심되게 연결한 상태에서 급속 냉각 바디(30)를 회전시키고, 급속 냉각 바디(30)는 하부가 플랙서블 연통부재(90)에 연결된 상태에서 원형 궤적 그리면서 회전된다.
급속 냉각 바디(30)의 회전시, 플래서블 연통부재(90)는 일부가 휘면서 급속 냉각 바디(30)가 하부를 중심으로 대략 경사진 상태에서 회전되게 돕는다.
상기와 같은 급속 냉각 바디(30)의 회전시, 음료(C)는 급속 냉각 바디(30)와 함께 무빙되면서 그 액상 저장물의 유동이 활발해지고, 음료(C)의 열전달은 보다 촉진된다.
제어부(90)는 사용자 등이 입력부(60)로 급속 냉각 명령을 입력한 후 설정시간이 경과되거나, 사용자 등이 입력부(60)의 급속 냉각 정지 명령을 입력하면, 급속 냉각 바디 무빙기구(50)의 모터(52)를 정지시키고, 급속 냉각 송풍기(40)를 정지시킨다.
사용자 등은 음료 도어(19)를 연 후 음료 출입구(18)로 손을 넣어 바디 도어(39)를 열고, 급속 냉각 바디(30) 내부에서 급속 냉각된 음료(C)를 꺼내면, 냉기의 충돌 제트와 음료의 무빙에 의해 급속 냉각된 음료(C)를 음용할 수 있게 된다.
도 10은 본 발명에 따른 냉장고 제 2 실시예의 주요부 단면도이다.
본 실시예에 따른 냉장고는, 도 10에 도시된 바와 같이, 급속 냉각 송풍기(40)에서 송풍된 공기를 하측 방향으로 가이드하는 냉기 가이드(92)를 포함할 수 있고, 냉기 가이드(92) 이외의 기타 구성 및 작용은 본 발명 제 1 실시예와 동일하거나 유사하므로 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
냉기 가이드(92)는 급속 냉각 송풍기(40)의 하측으로 송풍된 냉기가 저장실(F) 내부에서 급속 냉각 바디(30)로 재유입되는 것을 막을 수 있다.
냉기 가이드(92)는 급속 냉각 송풍기(40)의 둘레 중 일부를 둘러싸게 형성될 수 있고, 급속 냉각 송풍기(40) 보다 높이가 높게 형성될 수 있다.
즉, 냉기 가이드(92)가 없는 경우, 급속 냉각 송풍기(40)의 하측으로 송풍된 냉기 중 일부(Y)는 급속 냉각 송풍기(40)의 흡인력에 의해 급속 냉각 바디(30)의 주변으로 상승되어 재유입될 수 있다
반면에, 냉기 가이드(92)가 있는 경우, 급속 냉각 송풍기(40)의 하측으로 송풍된 냉기(X)는 냉기 가이드(92)에 의해 막혀 급속 냉각 바디(30)의 주변으로 상승되지 못하고, 냉기 가이드(92)를 통과한 후 순환팬(16)의 흡인력에 의해 증발기(14)로 흡인될 수 있다.
도 11은 본 발명에 따른 냉장고 제 3 실시예의 내부를 개방하였을때의 사시도이고, 도 12는 본 발명에 따른 냉장고 제 3 실시예가 음료를 급속 냉각 할때의 단면도이다.
본 실시예에 따른 냉장고는 저장실(F)의 냉기에 의해 냉각되었다가 음료를 향해 강제 유동되는 냉기를 더 차갑게 냉각시키는 축냉 열교환기(22)를 포함하고, 축냉 열교환기(22) 이외의 기타 구성 및 작용은 본 발명 제 1 실시예 또는 제 2 실시예와 동일하거나 유사하므로 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
축냉 열교환기(22)는 저장실(F)에서 급속 냉각 바디(30)의 충돌 제트홀(32)을 향해 흡인되는 냉기가 급속 냉각 바디(30)로 흡인되기 이전에 냉각시키는 것으로서, 급속 냉각 바디(30)의 외부에 위치되게 설치될 수 있다.
축냉 열교환기(22)는 급속 냉각 바디(30)의 일부와 대향되게 설치될 수 있고, 충돌 제트홀(32)을 향해 흡인되는 냉기가 통과하면서 냉각되는 냉기홀(24)이 복수개 형성될 수 있다.
축냉 열교환기(22)는 급속 냉각 바디(30)의 둘레 외측 전체를 둘러싸게 배치되는 것도 가능하나, 급속 냉각 바디(30)로 음료(C)가 출입될 때 축냉 열교환기(22)가 음료의 출입을 방해할 수 있으므로, 급속 냉각 바디(30)의 일부와 대향되게 설치되는 것이 바람직하다.
축냉 열교환기(22)는 냉기홀(24) 없이 급속 냉각 바디(30)의 둘레 주변에 설치되어, 냉기가 축냉 열교환기(20)와 면접촉된 후 급속 냉각 바디(30)로 흡인되는 것도 가능하나, 열전달효율을 높이도록 냉기의 유동 경로를 가로막게 위치하면서 냉기홀(24)로 냉기를 강제 유동시키는 것이 바람직하다.
축냉 열교환기(22)는 급속 냉각 바디(30)의 외면에 일부가 면접촉되게 배치되는 것도 가능하나, 축냉 열교환기(22)가 냉력을 축적하고 있다가 음료 급속 냉각시 급속 냉각 바디(30)를 향해 흡인되는 냉기를 냉각시키므로 급속 냉각 바디(30)와 이격되게 설치되는 것이 바람직하다.
도 13은 도 11 및 도 12에 도시된 급속 냉각기의 확대 사시도이고, 도 14는 도 13에 도시된 급속 냉각 바디가 음료를 냉각중일 때의 평단면도이며, 도 15는 도 13에 도시된 급속 냉각 바디와 축냉 열교환기의 일부 확대 단면도이다.
축냉 열교환기(22)는 급속 냉각 바디(30)와 전후 방향으로 이격되는 메인 축냉부(25)와, 메인 축냉부(27)의 좌측 또는 우측에서 경사지게 배치되어 급속 냉각 바디와 좌우 방향으로 이격되는 보조 축냉부(26)(27)를 포함할 수 있다.
메인 축냉부(25)는 급속 냉각 바디(30)의 후방에 위치되게 설치될 수 있다.
보조 축냉북(26)(27)은 메인 축냉부(25)의 좌측단 옆에서 급속 냉각 바디(30)의 좌측 옆에 이르게 배치되는 좌측 보조 측냉부(26)와, 메인 축냉부(25)의 우측단 옆에서 급속 냉각 바디(30)의 우측 옆에 이르게 배치되는 우측 보조 측냉부(27)를 포함할 수 있다.
즉, 축냉 열교환기(22)는 급속 냉각 바디(30)의 좌측과 후방과 우측을 둘라싸게 배치될 수 있다.
축냉 열교환기(22)는 연성을 갖는 백(28)과, 백(28)에 담겨진 축냉제(29)를 포함할 수 있다.
축냉 열교환기(22)는 냉기홀(24)이 급속 냉각 바디(30)의 방향으로 개구 형성될 수 있다.
축냉 열교환기(22)는 메인 축냉부(25)에 형성된 냉기홀(24)이 전후 방향으로 개구 형성될 수 있고, 좌측 축냉부(26)에 형성된 냉기홀(24)이 우측 전방 방향으로 개구 형성될 수 있으며, 우측 축냉부(27)에 형성된 냉기홀(24)이 좌측 전방 방향으로 개구 형성될 수 있다.
메인 축냉부(25)는 복수개의 급속 냉각 바디(35)(36) 후방에 위치될 수 있다.
메인 축냉부(25)는 그 좌우 폭이 급속 냉각 바디(35)(36)의 직경의 합보다 크거나 같게 형성될 수 있고, 냉기가 주로 메인 축냉부(25)를 더 많이 통과할 수 있도록 보조 축냉부(26)(27) 보다 냉기홀(24)이 더 많이 형성될 수 있다.
축냉 열교환기(22)는 냉기홀(24))이 급속 냉각 바디(30)의 방향으로 하향 경사지게 형성될 수 있다.
축냉 열교환기(22)는 냉기 유동 방향으로의 냉기홀(24) 길이에 따라 냉기와 축냉 열교환기(22)의 전열시간 및 전열면적이 결정되고, 냉기홀(24)의 길이가 최대한 길게 형성되는 것이 바람직하며, 전방 상측을 향해 경사지게 형성되거나 전방 하측을 향해 경사지게 형성되는 것이 바람직하다.
축냉 열교환기(22)는 저장실(R) 내의 냉기 흐름을 고려하여 냉기홀(24)이 전방 하측을 향해 하향 경사지게 형성되는 것이 바람직하다.
축냉 열교환기(22)는 냉기 유동 방향으로의 전열 면적과 냉기홀(24) 내부의 와류 형성 여부에 따라 냉기와 축냉 열교환기(22)의 전열 효율이 높게 되는 바, 냉기홀(24)에는 냉기홀(24))에 요철부(24a)(24b)가 형성될 수 있다.
요철부(24a)(24b)는 냉기 유동방향과 직교하는 방향으로 돌출된 돌출부(24a)와, 돌출부(24a) 주변에 냉기 유동방향과 직교하는 방향으로 함물된 함몰부(24b)로 이루어질 수 있다.
요철부(24a)(24b)는 냉기홀(24)의 길이 방향으로 복수개가 형성됨과 아울러 냉기홀(24)의 원주방향으로 복수개 형성되는 것이 바람직하며, 냉기는 냉기홀(24)을 통과할때 요철부(24a)(24b)에 의해 와류가 발생되면서 전열되고, 요철부(24a)(24b)에 의해 전열면적이 넓어진 만큼 전열 효과가 높게 된다.
도 16은 도 1 및 도 4에 도시된 급속 냉각기에서 음료를 출입할 때의 측면도이다.
급속 냉각 바디(30)는 본 발명 제 1 실시예와 같이 음료(C)가 출입되는 개구부(38a)가 형성된 통체(38)와, 통체(38)에 개구부(38a)를 여닫도록 설치된 바디 도어(39)를 포함할 수 있고, 통체(38)의 개구부(38a)가 축냉 열교환기(22)의 반대편에 형성될 수 있다.
통체(38)는 축냉 열교환기(22)가 급속 냉각 바디(30)의 후방과 좌,우 양측에 위치되므로, 그 전방부에 개구부(38a)가 형성되는 것이 바람직하다.
본 실시예에 따른 냉장고는 압축기(11)와 순환팬(16)의 구동시 증발기(14)에 의해 냉각된 냉기는 냉동실(F)의 상부로 공급되어 하부로 낙하하면서 냉동실(F)을 냉각시키고, 일부가 축냉 열교환기(22)와 접촉되어 축냉 열교환기(22)를 냉각시킨다.
축냉 열교환기(22)는 냉력이 점차 축적되고 시간이 경과하면, 냉기가 더 이상 축냉 열교환기(22)를 냉각시키지 않고, 축냉 열교환기(22)는 냉각된 상태가 유지된다.
급속 냉각 송풍기(40)의 구동시, 플랙서블 연통부재(90)와 급속 냉각 바디(30)의 내부와 급속 냉각 바디(30)의 주변과 축냉 열교환기(22)의 주변에는 흡인력이 발생되고, 축냉 열교환기(22) 주변의 냉기는 냉기홀(24)을 통과한다.
메인 축냉부(25) 후방의 냉기는 메인 축냉부(25)의 냉기홀(24)를 통과하면서 메인 축냉부(25)에 의해 냉각되고, 좌측 축냉부(26) 좌측의 냉기는 좌측 축냉부(26)의 냉기홀(24)을 통과하면서 좌측 축냉부(26)에 의해 냉각되며, 우측 축냉부(27) 우측의 냉기는 우측 축냉부(27)의 냉기홀(24)을 통과하면서 냉각된다.
상기와 같은 냉각시, 냉기는 축냉 열교환기(22)가 배치되지 않는 경우보다 저온으로 냉각되고, 축냉 열교환기(22)에 의해 냉각된 냉기는 급속 냉각 바디(30)의 충돌 제트홀(32)을 통과하며, 급속 냉각 바디(30)의 내부에서 음료(C)의 용기 외면에 충돌되면서 음료(C)를 냉각시킨다.
상기와 같이 음료(C)의 용기 외면으로 충돌 제트된 냉기는 이후 음료(C)와 급속 냉각 바디(30) 사이의 틈을 통과하면서 음료(C)의 용기를 재차 냉각시키고, 이후 플랙서블 연통부재(90)와 송풍기 마운터(90)를 차례로 통과하여 급속 냉각 송풍기(40)로 흡인되며, 급속 냉각 송풍기(40)에 의해 그 하측 방향으로 송풍된다.
본 실시예에 따른 냉장고는 냉동실(F)의 냉력 중 일부가 축냉 열교환기(22)에 저장되었다가 음료 급속 냉각시 음료의 급속 냉각에 이용되므로, 축냉 열교환기(22)가 설치되지 않는 경우 보다 음료의 급속 냉각 시간을 단축할 수 있을 뿐만 아니라 냉동실(F) 내의 온도 편차를 최소화할 수 있게 된다.
도 17은 본 발명에 따른 냉장고 제 4 실시예가 음료를 급속 냉각 할때의 단면도이고, 도 18은 도 17에 도시된 급속 냉각 바디가 음료를 냉각중일 때의 종단면도이다.
본 실시예에 따른 냉장고는 음료(C)를 급속 냉각 바디(30)로 투입시켰을 때 음료(C)와 접촉되어 음료(C)를 접촉식으로 냉각시키는 축냉 열교환기(106)를 더 포함할 수 있고, 축냉 열교환기(106) 이외의 기타 구성 및 작용은 본 발명 제 1 실시예 내지 제 3 실시예와 동일하거나 유사하므로 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
축냉 열교환기(106)는 저장실(F)의 냉기에 의해 냉각되고 음료(C)에 접촉되도록 급속 냉각 바디(30)에 배치될 수 있다.
축냉 열교환기(106)는 급속 냉각 바디(30)의 내부에 설치되어 급속 냉각 바디(30) 내부로 유입된 냉기에 의해 냉각되었다가 음료(C)를 냉각시키는 것이 가능하다.
축냉 열교환기(106)는 일부가 급속 냉각 바디(30)의 외부로 노출되게 배치되어 급속 냉각 바디(30) 외부의 냉기와 급속 냉각 바디(30) 내부의 냉기에 의해 냉각되었다가 음료(C)를 냉각시키는 것도 가능하다.
축냉 열교환기(106)는 급속 냉각 바디(30) 내부의 냉기에 의해서 냉각될 경우 급속 냉각 바디(30) 내부에 위치되게 설치되고, 급속 냉각 바디(30) 내부의 냉기와 급속 냉각 바디(30) 외부의 냉기에 의해서 냉각될 경우 급속 냉각 바디(30)를 관통되게 설치되거나 일부가 급속 냉각 바디(30)의 외면으로 노출되게 설치된다.
이하, 축냉 열교환기(106)가 급속 냉각 바디(30)의 내부에 설치되는 것으로 설명한다. 여기서, 축냉 열교환기(106)는 본 발명 제 3 실시예의 축냉 열교환기(22)와 함께 설치되는 것이 가능하고, 이 경우 급속 냉각 바디(30) 내부에 설치된 축냉 열교환기(106)는 이너 축냉 열교환기이고, 본 발명 제 3 실시예의 축냉 열교환기(22)는 아우터 축냉 열교환기로 구성될 수 있다.
축냉 열교환기(106)는 급속 냉각 바디(30)의 일부와 대향되게 설치될 수 있다.
축냉 열교환기(106)는 급속 냉각 바디(30)의 내측 둘레 전체에 배치되는 것이 가능하나, 급속 냉각 바디(30)로 냉기가 흡입되었을 때, 축냉 열교환기(106)가 냉기의 출입을 방해할 수 있으므로, 냉기의 흡인 통로 형성을 위해 급속 냉각 바디(30)의 일부와 대향되게 설치될 수 있다.
축냉 열교환기(106)는 음료(C)의 투입시 음료(C)와 급속 냉각 바디(30) 사이에 위치되게 설치될 수 있고, 급속 냉각 바디(30)의 원주 방향으로 복수개가 이격되게 설치될 수 있다.
즉, 급속 냉각기(20)는 급속 냉각 바디(30)의 충돌 제트홀(32)로 투입된 냉기가 축냉 열교환기(106)를 냉각시킴과 아울러 복수개의 축냉 열교환기(106) 사이의 틈을 통해 음료(C)로 공급될 수 있다.
축냉 열교환기(106)는 축냉재가 담겨진 축냉팩(108)과; 축냉팩(108)이 안착되게 급속 냉각 바디(30) 내부에 위치되는 축냉팩 홀더(110)를 포함할 수 있다.
축냉 열교환기(106)는 축냉팩(108)의 전부가 축냉팩 홀더(110)의 내부로 삽입되고, 축냉팩 홀더(110)가 음료(C)와 축냉팩(108) 사이에 위치된 상태에서 음료(C)의 열을 축냉팩(108)으로 전달하는 것이 가능하다.
축냉 열교환기(106)는 축냉팩(108)의 일부만이 축냉팩 홀더(110)의 내부로 삽입되고, 축냉팩(108)의 나머지가 축냉팩 홀더(110) 상측에서 음료(C)와 접촉되어 음료(C) 중 축냉팩 홀더(110)와 접촉되는 부분은 축냉팩 홀더(110)를 통해 축냉팩(108)으로 열이 전달되고, 음료(C) 중 축냉팩(108)과 접촉되는 부분은 축냉팩(108)으로 직접 열이 전달되는 것도 가능하다.
급속 냉각기(20)는 축냉 열교환기(106)와 급속 냉각 바디(30) 사이에 위치되게 설치되어 축냉 열교환기(106)를 음료의 방향으로 탄성 지지하는 탄성부재(120)를 더 포함할 수 있다.
탄성부재(120)는 음료(C)의 크기가 큰 경우 축냉 열교환기(106)에 의해 압축되면서 크기가 큰 음료(C)가 투입될 수 있게 돕고, 음료(C)의 크기가 작은 경우, 탄성력에 의해 축냉 열교환기(106)를 음료(C)의 방향으로 가압하는 것에 의해 축냉 열교환기(106)가 크기가 작은 음료(C)와 접촉되게 돕는다.
탄성부재(120)는 판 스프링으로 구성되는 것이 가능하고, 코일 스프링으로 구성되는 것도 가능하고, 축냉 열교환기(106)와 급속 냉각 바디(30) 중 적어도 하나에 고정될 수 있다.
탄성부재(120)는 축냉 열교환기(106)에 고정될 경우, 축냉팩 홀더(110)에 고정될 수 있다.
한편, 급속 냉각기(20)는 급속 냉각 바디(30)에 설치되어 음료(C)를 지지하는 적어도 하나의 음료 홀더(130)를 더 포함할 수 있다.
음료 홀더(130)는 상부가 급속 냉각 바디(30)에 연결되고 하부가 자유단으로 이루어진 판 스프링으로 이루어질 수 있다.
음료 홀더(130)는 급속 냉각 바디(30)의 원주방향으로 복수개가 이격되게 배치될 수 있다.
음료 홀더(130)는 복수개 축냉 열교환기(106)의 사이에 위치되게 설치될 수 있다.
음료 홀더(130)는 음료(C) 지지 뿐만 아니라 냉기에 의해 냉각되었다가 음료(C)를 냉각시킬 수 있도록 전열성능이 높은 재질 특히 금속재로 이루어지는 것이 바람직하다.
즉, 음료(C)는 급속 냉각 바디(30)의 내부로 투입되었을 때, 원주 방향으로 축냉 열교환기(106)와 음료 홀더(130)가 교대로 접촉될 수 있다.
본 실시예에 따른 냉장고는 사용자 등이 음료(C)를 급속 냉각 바디(30)에 삽입시키면, 음료(C)의 둘레면 중 일부가 축냉 열교환기(106)에 면접촉되면서, 음료(C)가 복수개의 음료 홀더(130)에 접촉되어 지지된다.
음료(C)는 그 크기에 따라 축냉 열교환기(106)를 반경 방향으로 밀어내는 바, 음료(C)의 크기 특히 직경이 큰 경우, 축냉 열교환기(106)는 탄성부재(120)를 많이 압축하면서 음료(C)와 면접촉되고, 음료(C)의 크기 특히 직경이 작은 경우, 축냉 열교환기(106)는 탄성부재(120)를 음료의 크기가 큰 경우 보다 적게 압축하면서 음료(C)와 면접촉된다.
급속 냉각 송풍기(40)의 팬모터 구동시, 플랙서블 연통부재(90)와 급속 냉각 바디(30)의 내부와 급속 냉각 바디(30)의 주변에는 흡인력이 발생되고, 급속 냉각 바디(30) 주변의 냉기는 급속 냉각 바디(30)의 충돌 제트홀(32)을 통해 빠르게 흡입된다.
급속 냉각 바디(30)의 내부로 흡입된 냉기는 복수개 축냉 열교환기(106)의 사이를 통과하면서 축냉 열교환기(106)를 냉각시키고, 음료(C)의 용기 외면에 충돌되면서 음료(C)를 냉각시킨다.
상기와 같이 음료(C)의 용기 외면으로 충돌 제트된 냉기는 이후 음료(C)와 급속 냉각 바디(30) 사이의 틈을 통과하면서 음료(C)의 용기를 재차 냉각시키고, 이때, 축냉 열교환기(106)는 음료(C)와 면접촉된 상태에서 음료(C)를 냉각시키고, 음료(C)는 냉기의 충돌 제트에 의한 냉각 작용과 축냉 열교환기(106)로의 흡열 작용이 동시에 발생되면서 신속하게 냉각된다.
상기와 같이 음료(C)를 냉각시킨 냉기는 이후 플랙서블 연통부재(90)와 송풍기 마운터(90)를 차례로 통과하여 급속 냉각 송풍기(40)로 흡인되며, 급속 냉각 송풍기(40)에 의해 그 하측 방향으로 송풍된다.
즉, 음료(C)는 냉기의 충돌 제트 효과와, 축냉 열교환기(100)의 축냉 효과가 함께 작용하면서 신속하게 냉각된다.
급속 냉각 송풍기(40)의 정지시, 저장실(F)의 냉기 중 급속 냉각 바디(30)의 내부로 유동되는 냉기량은 감소되나, 순환팬(16)의 구동에 따라 냉기 중 일부가 급속 냉각 바디(30)의 충돌 제트홀(32)로 흡입되고, 충돌 제트홀(32)로 흡입된 냉기는 축냉 열교환기(106)를 냉각시킨 다음 급속 냉각 송풍기(40)를 통해 저장실(R)로 배출되고, 축냉 열교환기(106)는 이후의 급속 냉각시 음료(C)를 급속 냉각시킬 수 있는 상태가 된다.
한편, 사용자 등은 급속 냉각 바디(30) 내부에서 급속 냉각된 음료(C)를 꺼내면, 냉기의 충돌 제트와 축냉 열교환기(100)의 축냉에 의해 급속 냉각된 음료(C)를 음용할 수 있게 된다.
한편, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되지 않고, 음료 이외의 빙과류나 육류 등의 피냉각물이 급속 냉각기(20)로 투입되어 급속 냉각될 수 있고, 이 발명이 속하는 기술적 범주 내에서 다양한 실시가 가능함은 물론이다.

Claims (20)

  1. 저장실을 갖는 본체와;
    상기 저장실을 냉각시키는 냉동 사이클 장치와;
    음료가 삽입되어 수용되고, 상기 저장실의 냉기를 상기 음료로 충돌 제트시키는 복수개의 충돌 제트홀이 형성된 급속 냉각 바디와;
    상기 저장실의 냉기가 상기 충돌 제트홀을 통과하여 상기 음료로 충돌 제트된 후 상기 저장실로 배출되게 상기 저장실의 냉기를 상기 급속 냉각 바디로 유동시키는 급속 냉각 송풍기와;
    상기 본체에 장착되고 상기 급속 냉각 바디에 연결되어 상기 급속 냉각 바디를 무빙시키는 급속 냉각 바디 무빙기구를 포함하는 냉장고.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 본체에 위치 고정되게 설치되고 상기 급속 냉각 송풍기가 설치되는 송풍기 마운터와;
    상기 송풍기 마운터와 상기 급속 냉각 바디를 연통시키고 상기 급속 냉각 바디의 무빙시 변형되는 플랙서블 연통부재를 더 포함하는 냉장고.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 급속 냉각 바디는 복수개가 상기 플랙서블 연통부재에 연결되는 냉장고.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 급속 냉각 바디 무빙기구는 상기 복수개의 급속 냉각 바디 중 하나에 연결되는 냉장고.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 급속 냉각 바디는 상기 급속 냉각 바디 무빙기구의 하측에서 무빙되게 연결되고,
    상기 급속 냉각 송풍기는 상기 급속 냉각 바디의 하측에 위치되게 장착된 냉장고.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 급속 냉각 바디 무빙기구는 상기 본체에 위치 고정되게 설치된 모터와,
    상기 모터의 회전축에 고정되게 연결되고 상기 급속 냉각 바디에 회전 가능하게 연결되어 상기 모터의 구동시 상기 급속 냉각 바디를 3차원 편심 회전시키는 링크를 포함하는 냉장고.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 링크는 상기 모터의 회전축이 연결되는 회전축 연결부와, 상기 급속 냉각 바디에 형성된 연결축에 회전 가능하게 연결되는 급속 냉각 바디 연결부와, 상기 회전축 연결부와 급속 냉각 바디 연결부를 연결하는 수평부를 포함하는 냉장고.
  8. 제 1 항에 있어서,
    냉각수를 무화시켜 상기 음료의 용기 외면으로 분무시키게 상기 급속 냉각 바디에 설치된 분무기를 더 포함하는 냉장고.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 분무기에 연결되어 상기 분무기로 냉각수를 공급하는 냉각수 공급호스를 더 포함하는 냉장고.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 급속 냉각 송풍기에서 송풍된 공기를 하측 방향으로 가이드하는 냉기 가이드를 포함하는 냉장고.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 본체는 상기 급속 냉각 바디의 전방에 음료 출입구가 형성되고, 상기 본체에는 상기 음료 출입구를 여닫는 음료 도어가 설치된 냉장고.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 급속 냉각 바디의 외부에 위치되어 상기 저장실에서 상기 충돌 제트홀을 향해 흡인되는 냉기가 통과하면서 냉각되는 축냉 열교환기를 포함하는 냉장고.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 축냉 열교환기는 상기 냉기홀에 요철부가 형성된 냉장고.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 축냉 열교환기는 상기 급속 냉각 바디와 전후 방향으로 이격되는 메인 축냉부와,
    상기 메인 축냉부의 좌측 또는 우측에서 경사지게 배치되어 상기 급속 냉각 바디와 좌우 방향으로 이격되는 보조 축냉부를 포함하는 냉장고.
  15. 제 12 항에 있어서,
    상기 급속 냉각 바디는 상기 축냉 열교환기의 반대편에 개구부가 형성된 통체와, 상기 개구부를 여닫는 바디 도어를 포함하는 냉장고.
  16. 제 1 항에 있어서,
    상기 음료에 접촉되게 상기 급속 냉각 바디에 설치되고 냉기에 의해 냉각되어 상기 음료를 냉각시키는 축냉 열교환기를 더 포함하는 냉장고.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 축냉 열교환기는 축냉재가 담겨진 축냉팩과;
    상기 축냉팩이 안착되게 상기 급속 냉각 바디 내부에 위치되는 축냉팩 홀더를 포함하는 냉장고.
  18. 제 16 항에 있어서,
    상기 축냉 열교환기는 상기 급속 냉각 바디 내부에 원주 방향으로 복수개가 이격 배치된 냉장고.
  19. 제 16 항에 있어서,
    상기 축냉 열교환기와 급속 냉각 바디 사이에 위치되게 설치되어 축냉 열교환기를 상기 음료의 방향으로 탄성 지지하는 탄성부재를 더 포함하는 냉장고.
  20. 제 16 항에 있어서,
    상기 급속 냉각 바디에 설치되어 상기 음료를 지지하는 적어도 하나의 음료 홀더를 포함하는 냉장고.
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