WO2012140854A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

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WO2012140854A1
WO2012140854A1 PCT/JP2012/002379 JP2012002379W WO2012140854A1 WO 2012140854 A1 WO2012140854 A1 WO 2012140854A1 JP 2012002379 W JP2012002379 W JP 2012002379W WO 2012140854 A1 WO2012140854 A1 WO 2012140854A1
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WO
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air passage
door
refrigerator
convex portion
low temperature
Prior art date
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PCT/JP2012/002379
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English (en)
French (fr)
Inventor
かほる 辻本
尚見 森田
米田 貴史
今田 寛訓
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Priority claimed from JP2011196837A external-priority patent/JP2013057470A/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/04Preventing the formation of frost or condensate
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/06Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation
    • F25D17/062Arrangements 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
    • 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
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    • F25D2317/061Details or arrangements for circulating cooling fluids; Details or arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces, not provided for in other groups of this subclass with forced air circulation through special compartments
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    • F25D2323/02Details of doors or covers not otherwise covered
    • F25D2323/021French doors
    • 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
    • F25D2400/00General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
    • F25D2400/02Refrigerators including a heater

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator having first and second doors at the opening of a refrigerating room and capable of opening both sides, and particularly relates to a refrigerator having a low-temperature storage room inside a refrigerating room, and an air passage for conveying cold air It is related with the refrigerator provided with the duct which forms.
  • a refrigerator having a chilled room at the bottom of a refrigerated room is known (for example, see Patent Document 1).
  • a refrigerator compartment duct is provided on the top surface of the refrigerator compartment, and a chilled room duct is provided on the rear surface of the refrigerator compartment.
  • a cooler and a fan are provided on the back of the refrigerator compartment. Then, the air (cold air) cooled by the cooler is sent to the refrigerator room and the chilled room by the fan through the duct for the refrigerator room and the duct for the chilled room, respectively. The cooling is controlled.
  • the partition is provided with a dew condensation prevention heater for preventing dew condensation occurring on the surface of the partition plate (for example, Patent Document 2).
  • the refrigerator includes a box body that forms a storage chamber therein, and a cooler that generates cool air for cooling the storage chamber. And in the intercooling refrigerator, the air path which conveys cold air is formed with the inner box which is a box inside a box main body, and the duct member provided in the inner side of the inner box.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 of the background art the following first problem can be cited.
  • the temperature of the refrigerator compartment is usually 3 ° C ⁇ 2 ° C, and the temperature of the chilled room is usually 0 ° C ⁇ 1 ° C, whereas the temperature of the cold storage room is, for example, -3 ° C ⁇ 1.5 ° C It is a minus temperature zone.
  • the temperature difference of a low temperature storage room and a dew condensation prevention heater becomes large compared with the case where the conventional chilled room is provided.
  • the fact that some of the low-temperature storage rooms, which are in the minus temperature zone, are in the plus temperature zone has an effect on the freshness of food compared to the case where the temperature in some of the conventional chilled rooms rises. Is big.
  • the mounting configuration in which the convex portion of the duct member is fitted into the groove portion of the inner box has an advantage that it is possible to reduce the leakage of cold air in order to ensure sealing performance on at least two surfaces of each side surface of the groove portion and the convex portion. is there.
  • the present invention has been made in order to solve the first conventional problem, and has a first door and a second door at the opening of the refrigerating room, and a low temperature storage room is provided inside the refrigerating room.
  • it aims at providing the refrigerator which can make temperature distribution in a storage room uniform.
  • the present invention has been made to solve the above-described second problem of the related art, and ensures sealing performance at a necessary place to prevent leakage of cold air, and can easily reduce the air flow at low cost. It aims at providing the refrigerator provided with the duct which can change a structure.
  • the refrigerator of the present invention includes a refrigerator compartment, a first door and a second door that open and close the opening of the refrigerator compartment, and a free end side of the first door.
  • a partition provided to close the gap between the first door and the second door in a state where the first door and the second door are closed; a heater provided in the partition; and an interior of the refrigerator compartment
  • a low temperature storage room having a temperature lower than that of the refrigerating room, and a first air path provided on a back surface of the refrigerating room, through which cold air flowing into the low temperature storage room flows, the heater and the first air path Are arranged so as not to overlap on the vertical projection plane.
  • the refrigerator of the present invention further includes an inner box, a duct member attached to the inner box, a pair of grooves provided in the inner box, and the pair of grooves.
  • An air passage back surface portion formed between the groove portions, a pair of insertion portions provided in the duct member and fitted into the groove portions, and a duct side convex portion formed between the pair of insertion portions,
  • a third air passage is formed by fitting the pair of fitting portions into a pair of groove portions, and the air passage back surface portion and the duct side convex portion are brought into contact with each other to form the first air passage in the third air passage. Form an air path.
  • the refrigerator of the present invention has the first and second doors at the opening of the refrigerator compartment, and even if a cold storage compartment is provided inside the refrigerator compartment, the temperature distribution in the cold storage compartment can be made uniform. Moreover, the refrigerator of this invention can ensure the sealing performance in a required location in the installation structure of a duct, prevent a cold air leak, and can change an air path structure easily at low cost.
  • FIG. 1 is a front view of the refrigerator according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a horizontal cross-sectional view of the main part of the first door and the second door according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a side sectional view of the refrigerator according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of the back panel according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5 is a rear view of the back panel according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is an internal front view of the refrigerator compartment in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a horizontal cross-sectional view of the refrigerator in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an internal front view of the storage chamber according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 9 is a side sectional view of the storage chamber according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 10 is a rear view of the back panel according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 11 is a front view of the inner box according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the conveying air passage in Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 13: is sectional drawing at the time of comprising another conveyance air path in Embodiment 3 of this invention.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the conveying air passage in the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of another conveying air passage according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 16 is a front view of the inner box in the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view of the conveying air passage according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view of another conveying air passage according to the fifth embodiment of the present invention.
  • a refrigerator is provided in a refrigerator compartment, a first door and a second door that open and close an opening of the refrigerator compartment, and a free end side of the first door, the first door and the A partition that closes the gap between the first door and the second door with the second door closed, a heater provided in the partition, and a temperature lower than that of the refrigerator.
  • a low temperature storage chamber and a first air passage provided on a back surface of the refrigerating chamber, through which the cold air flowing into the low temperature storage chamber flows, and the heater and the first air passage overlap each other on a vertical projection plane. It is arranged not to become. For this reason, the thermal influence of the heater on the cold air flowing through the first air passage can be reduced, and the temperature distribution in the low temperature storage chamber can be prevented from becoming uneven.
  • the refrigerator according to one aspect of the present invention further includes a second air passage having a plurality of air outlets provided on a top surface of the low temperature storage room, the second air passage and the first air passage, Are communicating. For this reason, since the cold air
  • the low-temperature storage chamber and the heater are arranged so as not to overlap on a vertical projection plane. For this reason, the thermal influence of the heater on the low temperature storage chamber can be reduced, and the temperature distribution in the low temperature storage chamber can be prevented from becoming uneven.
  • the low temperature storage room is provided on the second door side. For this reason, it can reduce that temperature rises near a heater and can prevent that temperature distribution in a low-temperature store room becomes non-uniform.
  • the low-temperature storage room is a low-temperature room in a minus temperature zone. For this reason, it is possible to reduce the fact that a part of the low-temperature chamber in the negative temperature zone becomes a positive temperature zone due to the heat effect of the heater, and that the freshness deteriorates, such as melting part of the food stored in the low-temperature chamber. Can be prevented.
  • the low temperature storage chamber is a switching chamber in which a low temperature chamber in a minus temperature zone and a chilled chamber in a plus temperature zone can be switched. For this reason, the temperature range suitable for the foodstuff to preserve
  • the refrigerator according to one aspect of the present invention is further formed between the inner box, a duct member attached to the inner box, a pair of grooves provided in the inner box, and the pair of grooves.
  • the third air passage is formed by fitting the fitting portion, and the first air passage is formed in the third air passage by bringing the air passage back surface portion and the duct side convex portion into contact with each other. For this reason, while being able to prevent reliably the leakage from the 3rd wind path which contacts a storage chamber, the 1st wind path which can change a structure easily in a 3rd wind path can be provided.
  • the air channel rear surface portion and the duct side convex portion are in contact with each other via a seal member. For this reason, the sealing performance of the first air passage can be improved and the leakage of cold air can be reduced.
  • the refrigerator according to one aspect of the present invention further includes an inner box side convex portion formed at a position facing the duct side convex portion of the air path rear surface portion, and the height of the inner box side convex portion. Is lower than the height of the duct-side convex portion. For this reason, while improving the sealing performance of a 1st air path, even when the air path structure of a 1st air path is changed, it can prevent increasing an air path resistance.
  • the groove is formed from a plurality of convex portions. For this reason, the heat insulation of a storage room can be improved.
  • the groove portion is formed of a plurality of convex portions, and the height of the inner box side convex portion is lower than the height of the plurality of convex portions. For this reason, while improving the sealing performance of a 1st air path, even when the air path structure of a 1st air path is changed, it can prevent increasing an air path resistance.
  • FIG. 1 is a front view of the refrigerator according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a refrigerator 21 is a refrigerator including a double door and includes a plurality of compartments in the heat insulating box 11.
  • the room partitioned into a plurality of parts in the heat insulating box 11 is a refrigerator room 22, an ice making room 23, an ice making room 23, a quick freezing room 24, a freezing room 25, and a vegetable that can be quickly frozen.
  • Chamber 26 the room partitioned into a plurality of parts in the heat insulating box 11 is a refrigerator room 22, an ice making room 23, an ice making room 23, a quick freezing room 24, a freezing room 25, and a vegetable that can be quickly frozen.
  • a heat insulating door filled with foam heat insulating material such as hard urethane foam is provided in the opening of each chamber.
  • the refrigerator compartment 22 is provided with a first door 31a and a second door 31b that close the opening of the heat insulating box 11 so as to be opened and closed. That is, the first door 31a and the second door 31b open and close the opening of the refrigerator compartment 22.
  • the ice making room 23, the quick freezing room 24, the freezing room 25, and the vegetable room 26 are drawer-type rooms, and are provided with a drawer-type door 32, a door 33, a door 34, and a door 35, respectively.
  • a long door decorative plate 36 is attached to the outer surface of the second door 31b and along the side opposite to the hinge of the second door 31b, that is, the end of the free end.
  • An operation display means 37 is attached to the door decorative plate 36 from the back side, and its height position is about the height of the eyes of general users and workers.
  • FIG. 2 is a view showing the vicinity of the first door 31a and the second door 31b in the II-II sectional view of the refrigerator 21 of FIG.
  • the first door 31a and the second door 31b are axially supported on the heat insulating box 11 by hinges 51a and 51b, respectively.
  • a gasket 52a is provided on the outer peripheral edge of the inner surface of the first door 31a
  • a gasket 52b is provided on the outer peripheral edge of the inner surface of the second door 31b.
  • the inner surface of the first door 31 a” or “the inner surface of the second door 31 b” refers to a surface facing the inner side of the heat insulating box 11.
  • first door 31a it is an inner surface of the first door 31a, and a columnar partition extending in the vertical direction supported rotatably on the anti-hinge side of the first door 31a, that is, the free end side via the support arm 54.
  • a body 53 is provided.
  • the partition 53 When the partition 53 is in a state in which one of the first door 31a and the second door 31b is opened, the partition 53 is rotated to a position that does not protrude from the free end of the first door 31a (shown by a broken line in FIG. 2). The opening of the refrigerator compartment 22 is widened.
  • the partition 53 is rotated to a position (shown by a solid line in FIG. 2) in contact with the gaskets 52a and 52b, whereby the first door 31a.
  • the second door 31b are securely sealed. That is, the partition 53 is provided on the free end side of the first door 31a, and closes the gap between the first door 31a and the second door 31b with the first door 31a and the second door 31b closed.
  • a dew condensation prevention heater 55 is provided inside the partition body 53 to prevent condensation on the surface of the partition body 53.
  • FIG. 3 is a III-III cross-sectional view of the refrigerator 21 of FIG.
  • the heat insulating box 11 is constituted by an inner box 11a obtained by vacuum forming a resin body such as ABS, an outer box 11b using a metal material such as a pre-coated steel plate, the inner box 11a and the outer box 11b. It is comprised with the heat insulator 11c by which foam filling is carried out.
  • the heat insulator 11c is, for example, a hard urethane foam, a phenol foam, a styrene foam, or the like.
  • the foaming material that is foam-filled as the heat insulator 11c is better from the viewpoint of preventing global warming by using hydrocarbon-based cyclopentane.
  • a plurality of shelves 61 that are supported by protrusions (not shown) provided on the side surfaces of the refrigerator compartment 22 are provided inside the refrigerator compartment 22.
  • the first door 31a and the second door 31b are provided with door pockets 60 as storage spaces.
  • a low-temperature storage chamber 63 that is insulated by a heat insulating wall 62 provided below the plurality of shelves 61 is provided at the bottom of the refrigerator compartment 22.
  • the low temperature storage chamber 63 can be efficiently maintained at a temperature lower than the temperature in the refrigerator compartment 22 by being partitioned from the refrigerator compartment 22 by the front door 64 and the heat insulating wall 62.
  • the low temperature storage chamber 63 is provided inside the refrigerating chamber 22 and is at a lower temperature than the refrigerating chamber 22.
  • a cooling chamber 71 for generating cold air, a transport air passage 72 as a third air passage for transporting the cold air to each chamber, and a refrigerator compartment 22 and a transport air passage 72 are insulated.
  • the rear panel 73 is provided.
  • the conveyance air path 72 is formed between the inner box 11 a of the heat insulating box 11 and the back panel 73.
  • the cooling chamber 71 is provided in the back surface of the freezer compartment 25 and the vegetable compartment 26, and is equipped with the cooler 74 inside.
  • a first heat insulating partition wall 44 filled with a heat insulating material is provided between the refrigerator compartment 22 and the ice making room 23 or the quick freezing room 24. Further, a second heat insulating partition wall 45 filled with the same heat insulating material as the first heat insulating partition wall 44 is provided between the ice making chamber 23 or the quick freezing chamber 24 and the freezing chamber 25. Further, a third heat insulating partition wall 46 filled with a heat insulating material similar to the first heat insulating partition wall 44 is provided between the freezer compartment 25 and the vegetable compartment 26.
  • the first heat insulating partition wall 44 and the back surface of the heat insulating body 11c are abutted and adhered to each other in a portion excluding the conveyance air passage 72.
  • the third heat insulating partition wall 46 and the back surface of the heat insulating body 11c are abutted and in close contact with each other.
  • the top surface portion of the heat insulation box 11 has a shape in which a stepped recess is provided on the rear side of the refrigerator 21.
  • This stepped recess is a first machine chamber 47 and houses some components of the refrigeration cycle such as the compressor 12 and a dryer (not shown) for removing moisture.
  • the left and right side surfaces of the first machine chamber 47 are covered by a part of the side surface of the outer box 11 b, and the upper side and the rear side are not covered by the heat insulating box body 11.
  • the upper side and the back side of the first machine chamber 47 are covered with a cover (not shown).
  • the first machine chamber 47 in which the compressor 12 is disposed is formed by biting into the uppermost rear region in the refrigerator compartment 22. That is, by providing the first machine room 47 in the uppermost rear area of the refrigeration room 22 that has become a dead space that is difficult for the user to reach, it is arranged in the machine room behind the freezer room 25 and the vegetable room 26. Since the compressor 12 that has been used is disposed, the capacity of the freezer compartment 25 and the vegetable compartment 26 can be increased, and the storage performance and usability can be greatly improved.
  • a cooling fan 75 that forcibly convects the cool air cooled by the cooler 74 is disposed.
  • a radiant heater 76 made of glass tube for defrosting the frost and ice adhering to the cooler 74 and its surroundings at the time of cooling, and a radiant heater 76 are arranged below the radiant heater 76.
  • a drain pan 77 for receiving the generated defrost water and a drain tube 78 penetrating from the deepest portion of the drain pan 77 to the outside of the refrigerator are provided.
  • a second machine chamber 48 is formed on the downstream side of the drain tube, and the second machine chamber 48 is provided with an evaporating dish 79 for evaporating the defrosted water discharged from the drain tube.
  • FIGS. 4 is an exploded perspective view for explaining the configuration of the back panel 73
  • FIG. 5 is a back view of the back panel 73 (viewed from the back side of the refrigerator 21).
  • the back panel 73 includes a plate 81 that is a resin cover disposed on the refrigerator compartment 22 side, and a duct member 82 that is disposed on the back side of the refrigerator 21 and forms a conveying air passage 72. It is configured.
  • the duct member 82 is made of foamed resin such as foamed polystyrene.
  • the duct member 82 is provided with a conveyance air passage right wall 91 and a conveyance air passage left wall 92 formed on the rear surface thereof so as to protrude on the rear surface side of the refrigerator 21.
  • the conveyance air path 72 is formed by the conveyance air path right wall 91, the conveyance air path left wall 92, the duct member 82 main body, and one surface of the inner box 11a facing the duct member 82 main body. That is, the duct member 82 is attached to the inner box.
  • the duct member 82 includes a low-temperature air passage upper wall 93 and a low-temperature air passage side wall 94 that are convexly formed on the back side of the refrigerator 21 between the right air wall 91 and the left air wall 92. I have.
  • the low temperature air passage 95 as the first air passage includes a part of the right wall 91 of the conveyance air passage, the low temperature air passage upper wall 93, the low temperature air passage side wall 94, the duct member 82 main body, and the duct member. 82 is formed inside the conveying air passage 72 by one surface of the inner box 11a facing the main body.
  • the low temperature air passage 95 is an air passage branched from the conveyance air passage 72 in the conveyance air passage 72, and the cold air from the cooling chamber 71 flows through the low temperature air passage 95.
  • the low temperature air passage 95 is provided on the back surface of the refrigerating chamber 22 and cool air flowing into the low temperature storage chamber 63 flows.
  • a plurality of front refrigeration outlets 83 are provided on the front surface of the duct member 82 so as to communicate the refrigeration chamber 22 and the conveyance air passage 72, and the side of the duct member 82 communicates the refrigeration chamber 22 and the conveyance air passage 72.
  • a plurality of side refrigeration outlets 84 are provided.
  • the duct member 82 is provided with a front low temperature blowing hole 85 communicating the low temperature storage chamber 63 and the low temperature air passage 95 at the lower front portion thereof.
  • a plurality of mounting holes 89 are provided in the upper part of the duct member 82.
  • the plate 81 has a plurality of front refrigeration outlets 86 at locations corresponding to the plurality of front refrigeration outlets 83 and the plurality of side refrigeration outlets 84 of the duct member 82. And a plurality of side refrigeration outlets 87. Further, the plate 81 has a front low temperature outlet 88 at a location corresponding to the front low temperature outlet 85 of the duct member 82.
  • the plate 81 serves to protect the duct member 82 from being damaged and deformed, moisture permeation, and the like, and also to fix the duct member 82 to the inner box 11a. For this reason, on the duct member 82 side of the plate 81, a hook-shaped convex portion (not shown) for attachment is provided.
  • the plurality of front refrigeration outlets 86 and the plurality of side refrigeration outlets 87 are open toward the refrigeration chamber 22, and the cold air generated in the cooling chamber 71 is converted into the plurality of front refrigeration outlets 86. And, it passes through the plurality of side face refrigeration outlets 87 and is sent into the refrigeration chamber 22. Moreover, the front low temperature blower outlet 88 is opened toward the low temperature storage chamber 63, and the cool air generated in the cooling chamber 71 passes through the front low temperature blower outlet 88 and enters the low temperature storage chamber 63. Sent.
  • the refrigerator compartment 22 is normally set to 1 ° C. to 5 ° C. with the lower limit of the temperature at which it does not freeze for refrigerated storage.
  • the vegetable room 26 is set to 2 ° C. to 7 ° C., which is equal to or slightly higher than the temperature of the refrigerator room 22.
  • the freezer compartment 25 is set in a minus temperature zone and is usually set at ⁇ 22 ° C. to ⁇ 15 ° C. for frozen storage. However, in order to improve the frozen storage state, for example, ⁇ 30 ° C. or ⁇ 25 ° C. Sometimes set at low temperatures.
  • the low temperature storage chamber 63 is set as a so-called partial chamber at a temperature lower than that of the refrigerating chamber 22 at ⁇ 4.5 ° C.
  • the ice making chamber 23 makes ice by cooling water sent from a water storage tank (not shown) in the refrigerator compartment 22 in an automatic ice making machine (not shown) provided in the upper part of the ice making chamber 23, It is stored in an ice storage container (not shown) arranged in the lower part of the ice making chamber 23.
  • a refrigeration damper (not shown) for adjusting the flow rate of the cold air passing through the transport air path 72 is provided below the transport air path 72, and the low temperature air path 95 passes through the low temperature air path 95.
  • a low-temperature damper (not shown) for adjusting the flow rate of the cold air is provided.
  • FIG. 6 is a front view of the inside of the refrigerator compartment 22, and FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line VII-VII of the refrigerator 21 shown in FIG.
  • the low temperature air path side wall 94 closer to the dew condensation prevention heater 55 is the center line of the dew condensation prevention heater 55 provided on the partition 53. It is provided so as not to overlap with AA on the vertical projection plane. That is, the dew condensation prevention heater 55 and the low temperature air passage 95 do not overlap on the vertical projection plane.
  • the distance L2 between the condensation prevention heater 55 and the low temperature air passage side wall 94 is longer than the distance L1 between the condensation prevention heater 55 and the back of the low temperature storage chamber 63. It is provided in such a position.
  • the “vertical projection plane” referred to here is a plane for drawing a projection projected from the front side of the refrigerator 21. That is, the low-temperature air passage 95 is arranged at a position that does not overlap with the center line AA of the dew condensation prevention heater 55 provided in the partition 53 in the front view of the refrigerator 21.
  • a conveyance air path 72 that conveys the cold air to the refrigerator compartment 22 is disposed at a position that overlaps the vertical projection surface with the condensation prevention heater 55. Further, as shown in FIG. 7, the left and right width dimensions of the conveying air path 72 are formed larger than the left and right width dimensions of the low temperature air path 95, and the air path cross-sectional area is large.
  • the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged by the operation of the compressor 12 mainly condenses in a condenser (not shown), and is disposed on the side surface of the refrigerator 21 main body, the rear surface, or the front opening of the refrigerator 21 main body. Heat is released to the refrigerator 21 main body via a pipe (not shown) or the like to further condense while preventing condensation, and reaches a capillary tube (not shown).
  • the condensed refrigerant is depressurized while exchanging heat with a suction pipe (not shown) to the compressor 12 in the capillary tube to become a low-temperature and low-pressure liquid refrigerant and reaches the cooler 74.
  • the low-temperature and low-pressure liquid refrigerant is evaporated by taking heat of the air by exchanging heat with the air by the operation of the cooling fan 75.
  • the air is cooled by being absorbed by the cooler 74.
  • the cool air generated by the cooling chamber 71 is sent to each chamber.
  • the cold air is sent to the refrigerating chamber 22 through the conveying air passage 72 via a refrigerating damper (not shown).
  • the cold air is sent to the low temperature storage chamber 63 through a low temperature damper (not shown).
  • the cooling control is performed to a temperature set in advance for each chamber by adjusting the flow rate of the cool air sent to each chamber via each damper.
  • the low temperature air passage 95 does not overlap the center line AA of the dew condensation prevention heater 55 on the vertical projection plane. That is, the distance L1 between the dew condensation prevention heater 55 and the low temperature air passage side wall 94 is longer than the distance L2 between the dew condensation prevention heater 55 and the back surface of the low temperature storage chamber 63. For this reason, in the refrigerator 21 according to the first embodiment, the low-temperature air passage 95 is provided with a low-temperature air passage 95 as compared with the case where the low-temperature air passage 95 is provided at a position overlapping the center line AA of the condensation prevention heater 55 on the vertical projection plane. The thermal influence from the dew condensation preventing heater 55 on the flowing cold air can be reduced. As a result, cold air having a uniform temperature distribution flows through the low-temperature air passage 95, and the temperature distribution in the low-temperature storage chamber 63 can be prevented from becoming non-uniform.
  • the low-temperature storage chamber 63 when the low-temperature storage chamber 63 is a low-temperature chamber in a minus temperature zone, a part of the low-temperature storage chamber 63 can be prevented from becoming a plus temperature zone due to the thermal influence from the dew condensation prevention heater 55. It is possible to reduce the deterioration of the freshness of the low temperature storage chamber 63, such as melting a part of the food stored in the low temperature storage chamber 63. The effect of making the temperature distribution in the low temperature storage chamber 63 uniform is greater as the set temperature in the low temperature storage chamber 63 is lower.
  • the low temperature storage chamber 63 may be a switching chamber in which a low temperature chamber in a minus temperature zone and a chilled chamber in a plus temperature zone can be switched.
  • the refrigerator 21 in this case, when the temperature in the low temperature storage chamber 63 is set to the low temperature chamber, an effect that the temperature distribution becomes uniform is greatly obtained, and the user can select a temperature zone suitable for the food to be stored. Therefore, the convenience of the refrigerator 21 can be improved.
  • the dew condensation prevention heater 55 is closer to the conveyance air passage 72 than the low temperature air passage 95. For this reason, the thermal influence from the dew condensation prevention heater 55 has a greater influence on the transport air path 72 than on the low temperature air path 95 in comparison.
  • the air passage cross-sectional area of the conveying air passage 72 is larger than the air passage cross-sectional area of the low-temperature air passage 95, and the cold air conveyed by passing through the conveying air passage 72 has an internal volume larger than that of the low-temperature storage chamber 63. Therefore, the influence on the temperature distribution in the refrigerator compartment 22 can be reduced.
  • the low temperature air passage 95 through which the cold air for the low temperature storage chamber 63 flows is formed inside the transport air passage 72 through which the cold air for the refrigerator compartment 22 flows. Compared with the case where the air passage 72 and the low temperature air passage 95 are individually formed, even if the wall thickness of the air passage is reduced, the temperature distribution of the cold air flowing through the low temperature air passage 95 can be made uniform, and the temperature can be reduced. It can reduce that the temperature distribution in the storage chamber 63 becomes non-uniform
  • FIG. 8 is an internal front view of the refrigerator compartment 122 in the refrigerator 121 according to the second embodiment
  • FIG. 9 is a side sectional view of the low temperature storage compartment 163.
  • the refrigerator 121 according to the second embodiment only differences from the refrigerator 21 according to the first embodiment will be described, and the description of the same configuration, operation, and action as those according to the first embodiment 21 will be omitted. .
  • the low temperature storage chamber 163 is a bottom portion of the refrigerating chamber 122, and on the right side (second door 31 b side) of the refrigerating chamber 122, the center line AA of the dew condensation prevention heater 55 and the vertical projection plane. It is provided so as not to overlap. That is, the left heat insulating wall 162 a of the low temperature storage chamber 63 that is thermally insulated by the heat insulating wall 162 is provided to face the center line AA of the dew condensation prevention heater 55.
  • An accessory case 127 is provided at the lower right side of the space on the left side (first door 31a side) of the low-temperature storage chamber 163 to store accessories that are frequently taken out. Further, an egg storage container 128 for storing eggs is provided above the accessory case 127, and a water storage tank 129 for supplying the ice making chamber 23 is provided on the left side of the accessory case 127 and the egg storage container 128. Yes.
  • a top surface duct unit 96 is provided on the back side of the top surface of the low temperature storage chamber 163.
  • the top surface duct unit 96 includes a top surface air passage 97 as a second air passage and a plurality of top surface outlets 98 inside.
  • the top air passage 97 communicates with the low temperature air passage 95 via the front low temperature outlet 88 and the front low temperature outlet 85.
  • the top surface outlet 98 opens into the low temperature storage chamber 163. That is, the top surface air passage 97 has a plurality of top surface outlets 98 provided on the top surface of the low temperature storage chamber 163.
  • a top surface air passage inclined portion 97a is provided on the connection side of the top surface air passage 97 with the front low temperature air outlet 88.
  • the bottom of the low temperature storage chamber 163 is formed by a storage chamber lower case 165.
  • a case inclined portion 165a is provided on the back side of the storage room lower case 165. For this reason, the cold air circulated in the low temperature storage chamber 163 rises from the bottom surface of the storage chamber lower case 165 toward the lower portion of the front low temperature outlet 88 and then flows downward (see broken line arrows).
  • the low temperature storage chamber 163 is disposed at a position that does not overlap the center line AA of the dew condensation prevention heater 55 on the vertical projection plane, so that the distance between the low temperature storage chamber 163 and the dew condensation prevention heater 55 is reached. For this reason, in the refrigerator 121 of the second embodiment, the thermal influence of the dew condensation prevention heater 55 on the low temperature storage chamber 63 can be reduced, and the temperature distribution in the low temperature storage chamber 163 becomes non-uniform. Can be prevented. In particular, since the left heat insulating wall 162a of the low temperature storage chamber 163 is provided so as to face the center line AA of the condensation prevention heater 55, the thermal influence of the condensation prevention heater 55 on the low temperature storage chamber 163 is greatly reduced. it can.
  • the low temperature storage chamber 163 can be provided further away from the dew condensation prevention heater 55, and the low temperature storage chamber 163 can be further provided.
  • the temperature distribution inside can be prevented from becoming non-uniform.
  • the front door 164 of the low-temperature storage chamber 163 can be opened and closed simply by opening the second door 31b without opening the first door 31a, so that user convenience is improved.
  • the accessory case 127, the egg storage container 128, and the water storage tank 129 are provided in the 1st door 31a side with a small opening area. Since the small container 127, the egg storage container 128, and the water storage tank 129, which are likely to be frequently taken out, can be taken out only by opening the first door 31a without opening the second door 31b. By opening the two doors 31b, it is possible to prevent the temperature distribution in the low temperature storage chamber 163 from becoming uneven.
  • the cold air flowing into the low temperature air passage 95 from the cooling chamber 71 is stored at a low temperature. It can flow from the top of the chamber 163 or from the center of the top. For this reason, in the refrigerator 121 of this Embodiment 2, it can prevent that the temperature distribution in the low-temperature storage chamber 163 becomes non-uniform
  • the storage room lower case 165 has a structure in which the cold air circulated in the low temperature storage room 163 rises from the bottom surface in the storage room lower case 165 toward the lower portion of the front low temperature outlet 88 and then flows downward. ing.
  • the cold air after cooling the food or the like by circulating in the low temperature storage chamber 163 can be discharged out of the lower case 165 of the storage chamber, and even when a large amount of food is stored in the low temperature storage chamber 163, the temperature It is possible to prevent the distribution from becoming uneven. Therefore, in the refrigerator 121 of the second embodiment, it is possible to achieve both improvement of the storage property in the low temperature storage chamber 163 and uniform temperature distribution.
  • Embodiment 1 although the structure in the side surface cross section of the low temperature storage chamber 63 of the refrigerator 21 is not demonstrated, the side surface cross section of the low temperature storage chamber 163 shown in FIG. 9 demonstrated in the refrigerator 121 which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. The configuration is the same as in FIG.
  • FIG. 10 is a rear view of the back panel (viewed from the back side of the refrigerator) in the refrigerator of the third embodiment.
  • the third embodiment only differences from the first and second embodiments will be described, and the description of the same configuration, operation, and action will be omitted.
  • a right insertion portion 191 and a left insertion portion 192 that extend in the vertical direction are provided as a pair of insertion portions that are convexly formed on the back side of the refrigerators 21 and 121.
  • Each of the right insertion portion 191 and the left insertion portion 192 is divided in the vertical direction in order to form the side surface refrigeration blow hole 184. That is, the side refrigeration outlet 184 is flat or convex so that the right insertion portion 191 and the left insertion portion 192 formed convexly on the back side of the refrigerators 21 and 121 are not convex.
  • the convex height that is, the distance from the duct member 182 in the back direction
  • the convex height is lower (shorter) than the right insertion portion 191 and the left insertion portion 192.
  • each of the upper duct side convex portion 193 and the side duct side convex portion 194 is formed such that the height from the plane portion of the duct member 182 main body is lower than the right insertion portion 191 and the left insertion portion 192.
  • FIG. 11 is a front view (a view seen from the front side of the refrigerator 21) for explaining the configuration of the back surface of the inner box 11a.
  • a right groove portion 101 and a left groove portion 102 are formed as a pair of groove portions formed concavely on the back surface side of the refrigerators 21, 121.
  • an air passage back surface portion 103 is formed inside the back surface of the inner box 11a, between the right groove portion 101 and the left groove portion 102.
  • the air passage back surface portion 103 forms a plane substantially the same as the inner surface of the back surface of the inner box 11a.
  • a mounting hole 104 is provided at a position corresponding to the mounting hole 189 of the duct member 182 in the upper part of the back surface of the inner box 11a.
  • a pair of upper and lower protrusions 105 and 106 for fixing the heat insulating wall 62 are provided at a position corresponding to the heat insulating wall 62 on the back surface of the inner box 11a.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view taken along the line XII-XII of the conveying air passage of FIGS. 10 and 11.
  • FIG. 12 shows a state in which the duct member 182 is attached to the inner box 11a.
  • the duct member 182 inserts a hook-like convex portion (not shown) of the plate 81 through the mounting hole 189 and then inserts it into the mounting hole portion 104 of the inner box 11a, and the right insertion portion 191 to the right.
  • the left fitting part 192 is fitted into the groove part 101 and the left fitting part 102 is fitted into the inner groove 11a. That is, in the state where the duct member 182 is attached to the plate 81, the air passage front portion 196 faces the air passage rear portion 103.
  • the right insertion portion 191 and the left insertion portion 192 that are a pair of insertion portions are provided in the duct member 182 and are fitted into the right groove portion 101 and the left groove portion 102 that are a pair of groove portions.
  • tip of the upper duct side convex part 193 and the side duct side convex part 194 is made to contact
  • seal members for reducing leakage of cold air are provided between the upper duct side convex portion 193 and the side duct side convex portion 194 and the air passage back surface portion 103.
  • a resin sheet such as a urethane sheet or a polyethylene sheet can be employed. That is, the air duct back surface portion 103 and the upper duct side convex portion 193 and the side duct side convex portion 194 that are the duct side convex portions are in contact with each other via the seal member.
  • the conveyance air passage 172 (the region surrounded by the chain line in FIG. 5) is formed by the right insertion portion 191, the left insertion portion 192, the air passage front portion 196, and the air passage rear portion 103. It is formed.
  • the low-temperature air passage 195 (the region surrounded by the alternate long and short dash line in FIG. 5) is a part of the right insertion portion 191, a side duct side convex portion 194, a part of the air passage front portion 196, and the air passage rear portion.
  • a low-temperature air passage 195 is formed by a part of 103 and the upper duct side convex portion 193.
  • the inner box 11a and the duct member 182 serve as a third air path by fitting the right insertion portion 191 and the left insertion portion 192 as a pair of insertion portions into the right groove portion 101 and the left groove portion 102 as a pair of groove portions.
  • the air duct back surface portion 103 and the duct side convex portion, the upper duct side convex portion 193 and the side duct side convex portion 194 are brought into contact with each other to form the first air flow path 172.
  • a low temperature air passage 195 is formed as an air passage.
  • the right insertion part 191 and the left insertion part 192 formed in the duct member 182 are fitted into the right groove part 101 and the left groove part 102 formed in the inner box 11a. Since the conveying air passage 172 is formed, at least two surfaces of the side surfaces of the groove portions 101 and 102 and the side surfaces of the insertion portions 191 and 192 (that is, two side surfaces along the direction in which the groove portion and the insertion portion are inserted) are formed. By closely contacting, the sealing property between the duct member 182 and the back surface of the inner box 11a can be secured. For this reason, it is possible to reduce the leakage of cold air from the conveying air passage 172 into the refrigerator compartment 22 and reliably blow out the cold air from the front refrigerator outlet 186 and the side refrigerator outlet 187 provided at appropriate positions. .
  • the low temperature air passage 195 causes the upper duct side convex portion 193 and the side duct side convex portion 194 to abut on the air passage rear surface portion 103 between the right groove portion 101 and the left groove portion 102 of the inner box 11a. It is formed by. For this reason, the low-temperature air passage 195 ensures sealing performance on one surface, and cold air leakage may occur due to the configuration in which the fitting portion is fitted in the groove portion.
  • the low temperature air passage 195 is provided inside the conveyance air passage 172, even if cold air leaks from the low temperature air passage 195, the cold air leaks into the conveyance air passage 172, and the refrigerator compartment 22 In addition, it is possible to prevent the cold air from leaking directly from the low temperature air passage 195.
  • the cold air flowing through the conveying air passage 172 is lower than 1 ° C. to 5 ° C. for cooling the refrigerator compartment 22. That is, the temperature difference between the cold air in the low temperature air passage 195 and the cold air in the transport air passage 172 is smaller than the temperature difference between the cold air in the low temperature air passage 195 and the cold air in the refrigerator compartment 22.
  • the cooling efficiency is lowered as compared with the refrigerators 21 and 121 of the first embodiment and the second embodiment. Can be prevented.
  • the refrigerator of the third embodiment it is easy to change the configuration of the low temperature air passage 195.
  • the low temperature air passage is not changed without changing the configuration of the inner box 11 a.
  • a configuration in which 195 is not formed can be employed.
  • the inner box 11a of the refrigerator provided with the low temperature storage chamber 63 in the refrigerator compartment 22 and the inner box 11a of the refrigerator not provided with the low temperature storage compartment 63 in the refrigerator compartment 22 can be manufactured with a common configuration. It becomes. Therefore, it is not necessary to prepare a plurality of types of molds for forming the inner box 11a for refrigerators with different specifications, and the manufacturing cost of the refrigerator can be reduced.
  • the duct side convex portion may be cut out from the duct member 182 provided with the duct side convex portion. .
  • a duct member having no duct-side convex portion may be newly created.
  • the duct member 182 is smaller than the inner box 11a, and the mold for molding the duct member 182 is also smaller than the mold for molding the inner box 11a. It is possible to reduce the cost of the mold by creating a mold for the process, compared with creating a mold for molding the inner box 11a. For this reason, the manufacturing cost of the refrigerator when manufacturing a plurality of types of duct members can be reduced.
  • the side duct side convex portion 194 is provided closer to the right insertion portion 191 side than the left insertion portion 192 side, and one side wall of the low temperature air passage 195 is configured by the side duct side convex portion 194.
  • the other side wall is shared with the right insertion portion 191 which is the side wall of the conveying air passage 172 without providing another side duct convex portion exclusively for the low temperature air passage 195.
  • the low temperature air passage 195 is configured by providing only one side duct side convex portion 194 as a side wall portion dedicated to the low temperature air passage 195.
  • the cross-sectional area of the working air passage 195 is hardly reduced. Thereby, it is possible to prevent the cooling efficiency from being lowered without increasing the air path resistance of the conveying air path 172 and the low temperature air path 195.
  • the low temperature air passage 195 is provided in the conveyance air passage 172, the wall thickness of the air passage is reduced as compared with the case where the conveyance air passage 172 and the low temperature air passage 195 are provided separately.
  • the temperature distribution of the cold air flowing through the low temperature air passage 195 can be made uniform, and the temperature distribution in the low temperature storage chamber 63 can be prevented from becoming non-uniform.
  • a heat insulating wall 62 is provided between the upper protrusion 105 and the lower protrusion 106.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the conveying air path in the refrigerator according to the fourth embodiment.
  • the fourth embodiment only differences from the first to third embodiments will be described, and description of similar configurations, operations, and actions will be omitted.
  • the inner box 11a On the back surface of the inner box 11a, it is formed to protrude inward from the back surface of the inner box 11a at a position facing each of the upper duct side convex portion 193 and the side duct side convex portion 194.
  • an upper inner box side convex portion (not shown) and a side inner box side convex portion 107 are provided. That is, the upper inner box side convex portion and the side inner box side convex portion 107 as the inner box side convex portion of the air channel rear surface portion are the upper duct side convex portion 193 and the side duct side convex portion as the duct side convex portion. It is formed at a position facing the portion 194.
  • the influence of the warp at the time of molding the back surface of the inner box 11a can be reduced.
  • the sealing performance between the air and the air can be improved, and cold air leakage from the low temperature air passage 195 can be further reduced.
  • the upper inner box side convex portion and the side inner box side convex portion 107 are provided so that the height (length in the front-rear direction) is lower than the upper duct side convex portion 193 and the side duct side convex portion 194. It has been. According to this, as shown in FIG. 15, even when the upper duct side convex portion 193 and the side duct side convex portion 194 are abolished from the duct member 182 and the low temperature air passage 195 is abolished, the upper inner box side convex portion is eliminated.
  • the side inner box-side convex portion 107 hardly reduce the cross-sectional area of the conveying air passage 172, so that the air passage resistance of the conveying air passage 172 is not increased so much and the cooling efficiency is prevented from being lowered as much as possible. be able to.
  • FIG. 16 is a front view (a view seen from the front side of the refrigerator 21) for explaining the configuration of the back side of the inner box 11a in the refrigerator according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. FIG. In the present embodiment, only differences from the first to fourth embodiments will be described, and description of similar configurations, operations, and actions will be omitted.
  • components that function in the same manner as the pair of groove portions 101 and 102 in the third and fourth embodiments are a plurality of right outer convex portions 201, right inner convex portions 202, and left outer convex portions.
  • the portion 203 and the left inner convex portion 204 are formed.
  • the seal length in the cross section of the portion to be sealed becomes longer, so that cold air leakage can be reduced.
  • the heat insulation of the refrigerator compartment 22 can be improved and it can prevent that cooling efficiency falls.
  • the heights of the right outer convex portion 201, the right inner convex portion 202, the left outer convex portion 203, and the left inner convex portion 204 are the upper inner box side convex portion and the side inner box side which are inner box side convex portions. It is lower than the height of the convex portion 107.
  • the sealing performance between the inner box 11a and the duct member 182 can be improved.
  • the cold air leakage can be further reduced.
  • the upper inner box side convex portion is also eliminated. Since the section and the side inner box side convex portion 107 hardly reduce the cross-sectional area of the conveying air passage 172, the air passage resistance of the conveying air passage 172 is hardly increased. For this reason, it can prevent that cooling efficiency falls as much as possible.
  • the length in the height direction of the refrigerator 21 of the right inner convex portion 202 on the side where the low temperature air passage 195 is provided is provided to be shorter than the length of the right outer convex portion 201. ing. Further, the lower end of the right inner convex portion 202 is provided so as to come into contact with the upper duct side convex portion 193 (region B surrounded by a short chain line in FIG. 10).
  • one side wall of the low temperature air passage 195 is constituted by the side duct side convex portion 194, and the other side wall is not provided with another side duct convex portion, but the right outer side which is the side wall of the conveying air passage 172. It can be configured by the convex portion 201.
  • the height of the right inner convex portion 202 and the left inner convex portion 204 in the depth direction of the refrigerators 21 and 121 is the right outer convex portion 201 and the left outer convex portion. It is provided so as to be higher than the height of the portion 203.
  • the cold air leakage from the conveyance air passage 172 and the low temperature air passage 195 can be further reduced.
  • the seal length in the depth direction of the refrigerators 21 and 121 is increased at the contact point between the lower end of the right inner convex portion 202 and the upper duct side convex portion 193 (the region B surrounded by the short chain line in FIG. 10). Therefore, it is possible to further reduce the cold air leakage between the conveying air passage 172 and the low temperature air passage 195 at the location.
  • the case where the duct side convex portion is eliminated has been described.
  • the position and size of the duct side convex portion, etc. The position and size of the low temperature air passage 195 provided in the conveying air passage 172 may be changed.
  • the positions, sizes, etc. of the front low temperature blowout holes 185 and the front low temperature blowout openings 88 may be changed.
  • Embodiments 1 to 5 disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive.
  • the scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.
  • forms constructed by arbitrarily combining the above embodiments are also included in the scope of the present invention.
  • the refrigerator according to the present invention has the first and second doors at the opening of the refrigerator compartment, and even if the cold storage compartment is provided inside the refrigerator compartment, the temperature distribution in the compartment is made uniform. Therefore, it can be applied to various kinds and sizes of refrigerators for home use and business use.
  • the refrigerator according to the present invention in the installation configuration of the duct of the cold-cooled refrigerator, reliably secures the sealing performance at a necessary place to prevent cold air leakage, and easily change the air path configuration at low cost Therefore, it can be applied to various types and sizes of refrigerators for home use and business use.

Abstract

冷蔵室内に、冷蔵室より低温の貯蔵室を備えて冷蔵庫において、仕切体に設けられた結露防止用ヒータの熱の影響で、貯蔵室内の温度分布が不均一となることを防止する。冷蔵室(22)と、冷蔵室の開口部を開閉する第一扉(31a)および第二扉(31b)と、第一扉の開放端側に設けられ第一扉および第二扉を閉じた状態で第一扉と第二扉との隙間を塞ぐ仕切体(53)と、仕切体に設けられた結露防止用ヒータ(55)と、冷蔵室の内部に設けられ冷蔵室より低温の低温貯蔵室(63)と、冷蔵室の背面に設けられ貯蔵室に流入する冷気が流れる低温用風路(95)とを備え、結露防止用ヒータと低温用風路とは、垂直投影面上で交差しない。

Description

冷蔵庫
 本発明は、冷蔵室の開口部に第一および第二扉を有し、両開きできる冷蔵庫に関し、特に、冷蔵室の内部に低温の貯蔵室を備えた冷蔵庫に関し、また、冷気を搬送する風路を形成するダクトを備えた冷蔵庫に関する。
 従来、冷蔵室内の底部にチルド室を備えた冷蔵庫が知られている(例えば、特許文献1参照)。この種の冷蔵庫では、冷蔵室の天面に冷蔵室用ダクトが設けられ、冷蔵室の背面にチルド室用ダクトが設けられている。また、冷蔵室背面には冷却器およびファンが設けられている。そして、冷却器で冷却された空気(冷気)が、ファンにより冷蔵室用ダクト、チルド室用ダクトを介してそれぞれ冷蔵室、チルド室に送られることで、冷蔵室およびチルド室ごとに所定の温度に冷却制御される。
 また、冷蔵室の開口部に第一および第二扉を有し、2つの扉を左右に両開きできる、いわゆる観音開き式の冷蔵庫がある。第一および第二扉の内周縁にはガスケットが設けられており、第一および第二扉を閉じた状態でガスケットと当接する仕切板が、第一扉の開放端側に設けられている。また、仕切体には、仕切板の表面に生じる結露を防止するための結露防止用ヒータが設けられている(例えば、特許文献2)。
 冷蔵庫は、内部に貯蔵室を形成する箱本体と、貯蔵室を冷却するための冷気を生成する冷却器とを備えている。そして、間冷式の冷蔵庫では、箱本体の内側の箱である内箱と、内箱の内方に備えられたダクト部材とによって、冷気を搬送する風路が形成されている。
 そして、冷却器により生成された冷気は、この風路を通じて、貯蔵室に送られ、貯蔵室が冷却される。
 ここで、冷気を案内する風路を形成するには、内箱にダクト部材を取り付ける必要がある。このため、従来、内箱にダクト部材の一部を当接させ、ネジなどで内箱にダクト部材を取り付けている。あるいは、内箱に設けられた凹部である溝部に、ダクト部材の凸部を嵌め入れることで、内箱にダクト部材を取り付けている(例えば、特許文献3参照)。
特開2004-278959号公報 特開2000-55534号公報 特開2000-337748号公報
 まず、上記背景技術の特許文献1および特許文献2に関して、次のような第一の課題が挙げられる。
 近年、魚介類や肉類を本来のおいしさや鮮度を保ちながら、比較的長い間保存したいという要望から、冷蔵室の内部に、チルド室より低温の温度帯の貯蔵室を設けることが要望されている。しかしながら、上記従来の構成のチルド室を低温の貯蔵室とした場合、結露防止用ヒータの熱の影響で、貯蔵室内の一部の温度が上昇してしまい、貯蔵室内の温度分布が均一でなくなるといった課題が生じる。このため、貯蔵室内に保存された食品の一部が融解するなど、保鮮性が悪化する恐れがあった。
 冷蔵室の温度は通常3℃±2℃であり、また、チルド室の温度は通常0℃±1℃であるのに対し、低温の貯蔵室の温度は、例えば-3℃±1.5℃であり、マイナス温度帯である。このため、冷蔵室内に低温の貯蔵室を設ける場合には、従来のチルド室を設けた場合より、低温の貯蔵室と結露防止用ヒータとの温度差が大きくなる。また、マイナス温度帯である低温の貯蔵室の一部がプラス温度帯となることは、従来のプラス温度帯のチルド室の一部が温度上昇する場合に比べて、食品の保鮮性への影響が大きい。
 次に、上記背景技術の特許文献3に関して、次のような第二の課題が挙げられる。
 従来の内箱にダクト部材の一部を当接させる取付構成では、内壁とダクト部材の一部とが接する1つの面で、風路内を流れる冷気が風路外へ漏れるのを防止するためのシール性を確保している。このため、内箱の成形時の反りなどの影響によりシール面に隙間が生じた場合など、冷気が漏れることがあるという課題がある。
 一方、内箱の溝部にダクト部材の凸部を嵌め入れる取付構成では、溝部と凸部のそれぞれの側面の少なくとも2つの面で、シール性を確保するため、冷気の漏れを低減できるという長所がある。
 しかしながら、この取付構成では、風路の配置を変更する場合や複数の風路を形成する場合には、内箱に新たな溝部を形成する必要があるため、新たな内箱を作成する必要がある。そして、内箱は主に金型を用いた真空成形で成形されているため、高価な金型が新たに必要となる。
 特に、近年のように、顧客ニーズが多様化し、同じ容量仕様でも様々な風路構成の冷蔵庫を製造する必要がある製造業者にとっては、複数の金型が必要となるため、冷蔵庫の製造コストの増加への影響は非常に大きくなるという課題が生じていた。
 本発明は、前記従来の第一の課題を解決するためになされたものとしては、冷蔵室の開口部に第一扉および第二扉を有し、冷蔵室の内部に低温の貯蔵室を設けても、貯蔵室内の温度分布を均一にできる冷蔵庫を提供することを目的とする。また、本発明は、前記従来の第二の課題を解決するためになされたものとしては、必要な箇所でのシール性を確実に確保し冷気漏れを防止するとともに、低コストで容易に風路構成の変更ができるダクトを備えた冷蔵庫を提供することを目的とする。
 上記従来の第一の課題を解決するために、本発明の冷蔵庫は、冷蔵室と、前記冷蔵室の開口部を開閉する第一扉および第二扉と、前記第一扉の自由端側に設けられ、前記第一扉および前記第二扉を閉じた状態で前記第一扉と前記第二扉との隙間を塞ぐ仕切体と、前記仕切体に設けられたヒータと、前記冷蔵室の内部に設けられ、前記冷蔵室より低温の低温貯蔵室と、前記冷蔵室の背面に設けられ、前記低温貯蔵室に流入する冷気が流れる第一風路とを備え、前記ヒータと前記第一風路とは、垂直投影面上で重ならないように配置されている。
 これによって、第一風路を流れる冷気へのヒータの熱影響を低減でき、低温室内の温度分布が不均一となることがない。
 上記従来の第二の課題を解決するために、本発明の冷蔵庫は、さらに、内箱と、前記内箱に取付けられるダクト部材と、前記内箱に設けられた一対の溝部と、前記一対の溝部の間に形成された風路背面部と、前記ダクト部材に設けられ前記溝部に嵌め込まれる一対の嵌入部と、前記一対の嵌入部の間に形成されたダクト側凸部とを備え、前記一対の溝部に前記一対の嵌入部を嵌めこむことで第三風路を形成するとともに、前記風路背面部と前記ダクト側凸部とを当接させることで前記第三風路内に前記第一風路を形成する。
 これによって、貯蔵室内と接する第三風路からの漏れを確実に防止できるとともに、第三風路内に容易に構成変更が可能な第一風路を設けることができる。
 本発明の冷蔵庫は、冷蔵室の開口部に第一および第二扉を有し、冷蔵室の内部に低温の貯蔵室を設けても、低温の貯蔵室内の温度分布を均一にできる。また、本発明の冷蔵庫は、ダクトの取付構成において、必要な箇所でのシール性を確実に確保し冷気漏れを防止するとともに、低コストで容易に風路構成の変更ができる。
図1は、本発明の実施の形態1における冷蔵庫の正面図である。 図2は、本発明の実施の形態1における第一扉、第二扉の要部水平方向断面図である。 図3は、本発明の実施の形態1における冷蔵庫の側面断面図である。 図4は、本発明の実施の形態1における背面パネルの分解斜視図である。 図5は、本発明の実施の形態1における背面パネルの背面図である。 図6は、本発明の実施の形態1における冷蔵室の内部正面図である。 図7は、本発明の実施の形態1における冷蔵庫の水平方向断面図である。 図8は、本発明の実施の形態2における貯蔵室の内部正面図である。 図9は、本発明の実施の形態2における貯蔵室の側面断面図である。 図10は、本発明の実施の形態3における背面パネルの背面図である。 図11は、本発明の実施の形態3における内箱の正面図である。 図12は、本発明の実施の形態3における搬送風路の断面図である。 図13は、本発明の実施の形態3における別の搬送風路を構成した場合の断面図である。 図14は、本発明の実施の形態4における搬送風路の断面図である。 図15は、本発明の実施の形態4における別の搬送風路を構成した場合の断面図である。 図16は、本発明の実施の形態5における内箱の正面図である。 図17は、本発明の実施の形態5における搬送風路の断面図である。 図18は、本発明の実施の形態5における別の搬送風路を構成した場合の断面図である。
 本発明の一態様に係る冷蔵庫は、冷蔵室と、前記冷蔵室の開口部を開閉する第一扉および第二扉と、前記第一扉の自由端側に設けられ、前記第一扉および前記第二扉を閉じた状態で前記第一扉と前記第二扉との隙間を塞ぐ仕切体と、前記仕切体に設けられたヒータと、前記冷蔵室の内部に設けられ、前記冷蔵室より低温の低温貯蔵室と、前記冷蔵室の背面に設けられ、前記低温貯蔵室に流入する冷気が流れる第一風路とを備え、前記ヒータと前記第一風路とは、垂直投影面上で重ならないように配置されている。このため、前記第一風路を流れる冷気へのヒータの熱影響を低減でき、低温の貯蔵室内の温度分布が不均一となることを防ぐことができる。
 また、本発明の一態様に係る冷蔵庫は、さらに、前記低温貯蔵室の天面に設けられた複数の吹出口を有する第二風路を備え、前記第二風路と前記第一風路とは連通している。このため、第一風路を流れた冷気が第二風路の複数の吹出口から貯蔵室内に流入するので、低温の貯蔵室内の温度分布が不均一となることを防ぐことができる。
 また、本発明の一態様に係る冷蔵庫は、前記低温貯蔵室と前記ヒータとは、垂直投影面上で重ならないように配置されている。このため、低温の貯蔵室へのヒータの熱影響を低減でき、低温の貯蔵室内の温度分布が不均一となることを防ぐことができる。
 また、本発明の一態様に係る冷蔵庫は、前記低温貯蔵室は、前記第二扉側に設けられる。このため、ヒータ近傍で温度が上昇することを低減でき、低温の貯蔵室内の温度分布が不均一となることを防ぐことができる。
 また、本発明の一態様に係る冷蔵庫は、前記低温貯蔵室は、マイナス温度帯の低温室である。このため、マイナス温度帯の低温室の一部がヒータの熱影響でプラス温度帯となることを低減でき、低温室内に保存された食品の一部が融解するなど、保鮮性が悪化することを防ぐことができる。
 また、本発明の一態様に係る冷蔵庫は、前記低温貯蔵室は、マイナス温度帯の低温室とプラス温度帯のチルド室とが切換可能な切換室である。このため、保存する食品に適した温度帯を選択することができる。
 また、本発明の一態様に係る冷蔵庫は、さらに、内箱と、前記内箱に取付けられるダクト部材と、前記内箱に設けられた一対の溝部と、前記一対の溝部の間に形成された風路背面部と、前記ダクト部材に設けられ前記溝部に嵌め込まれる一対の嵌入部と、前記一対の嵌入部の間に形成されたダクト側凸部とを備え、前記一対の溝部に前記一対の嵌入部を嵌めこむことで第三風路を形成するとともに、前記風路背面部と前記ダクト側凸部とを当接させることで前記第三風路内に前記第一風路を形成する。このため、貯蔵室内と接する第三風路からの漏れを確実に防止できるとともに、第三風路内に容易に構成変更が可能な第一風路を設けることができる。
 また、本発明の一態様に係る冷蔵庫は、前記風路背面部と前記ダクト側凸部とは、シール部材を介して互いに当接する。このため、第一風路のシール性を向上させ、冷気が漏れるのを低減できる。
 また、本発明の一態様に係る冷蔵庫は、さらに、前記風路背面部の前記ダクト側凸部と対向する位置に形成される内箱側凸部を備え、前記内箱側凸部の高さは、前記ダクト側凸部の高さより低い。このため、第一風路のシール性をさらに向上させるとともに、第一風路の風路構成を変更した場合にも風路抵抗を増加させることを防ぐことができる。
 また、本発明の一態様に係る冷蔵庫は、前記溝部は、複数の凸部から形成される。このため、貯蔵室の断熱性を向上できる。
 また、本発明の一態様に係る冷蔵庫は、前記溝部は複数の凸部から形成され、前記内箱側凸部の高さは、前記複数の凸部の高さより低い。このため、第一風路のシール性をさらに向上させるとともに、第一風路の風路構成を変更した場合にも風路抵抗を増加させることを防ぐことができる。
 以下、本発明の冷蔵庫の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置および接続形態などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。本発明は、請求の範囲によって特定される。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、本発明の課題を達成するのに必ずしも必要ではないが、より好ましい形態を構成するものとして説明される。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1における冷蔵庫の正面図である。図1において、冷蔵庫21は、観音開き式の扉を備える冷蔵庫であり、断熱箱体11内に複数に区画された室を備えている。
 具体的には、断熱箱体11内に複数に区画された室は、上部より冷蔵室22、製氷室23、製氷室23に併設され急速冷凍可能な急速冷凍室24、冷凍室25、および野菜室26である。
 各室の開口部には、例えば硬質ウレタンフォームのような発泡断熱材が発泡充填された断熱扉が設けられている。具体的には、冷蔵室22には断熱箱体11の開口部を開閉可能に塞ぐ第一扉31aおよび第二扉31bが設けられている。つまり、第一扉31aおよび第二扉31bは、冷蔵室22の開口部を開閉する。
 また、製氷室23、急速冷凍室24、冷凍室25、および野菜室26は引き出し式の室であり、それぞれ引き出し式の扉32、扉33、扉34、および扉35が設けられている。
 第二扉31bの外面であって、かつ、第二扉31bの反ヒンジ側、つまり、自由端側の端辺に沿って長尺状の扉化粧板36が取り付けられている。扉化粧板36には裏側から操作表示手段37が取り付けられており、その高さ位置は、一般的な使用者や作業者の目の高さ程度の高さ位置である。
 図2は、図1の冷蔵庫21のII-II断面図のうちの第一扉31aおよび第二扉31b付近を示す図である。図2に示すように、第一扉31aおよび第二扉31bは、それぞれヒンジ51aおよびヒンジ51bにより、断熱箱体11に軸支持されている。第一扉31aの内面の外周縁にはガスケット52aが、第二扉31bの内面の外周縁にはガスケット52bがそれぞれ設けられている。なお、ここに言う「第一扉31aの内面」または「第二扉31bの内面」とは、断熱箱体11の内部側に対向する面のことである。また、第一扉31aの内面であって、かつ、第一扉31aの反ヒンジ側、つまり、自由端側に、支持アーム54を介して回動可能に支持される上下方向に伸びる柱状の仕切体53が設けられている。
 仕切体53は、第一扉31aおよび第二扉31bのいずれか一方を開いた状態では、第一扉31aの自由端から突出しない位置(図2中に破線で図示)に回動することにより、冷蔵室22の開口を広くする。一方、仕切体53は、第一扉31aおよび第二扉31bを閉じた状態では、ガスケット52a、52bと当接する位置(図2中に実線で図示)に回動することにより、第一扉31aと第二扉31bとの間のシールを確実に行う。つまり、仕切体53は、第一扉31aの自由端側に設けられ第一扉31aおよび第二扉31bを閉じた状態で第一扉31aと第二扉31bとの隙間を塞ぐ。
 また、仕切体53の内部には、仕切体53の表面に結露が生じることを防止するための結露防止用ヒータ55が設けられている。
 図3は、図1の冷蔵庫21のIII-III断面図である。
 図3に示すように、断熱箱体11はABSなどの樹脂体を真空成形した内箱11aと、プリコート鋼板などの金属材料を用いた外箱11bと、内箱11aおよび外箱11bにより構成された空間に発泡充填される断熱体11cとにより構成されている。断熱体11cは、例えば、硬質ウレタンフォームやフェノールフォームやスチレンフォームなどである。断熱体11cとして発泡充填される発泡材は、ハイドロカーボン系のシクロペンタンを用いると、温暖化防止の観点でさらによい。
 冷蔵室22の内部には、冷蔵室22の側面に設けられた突起部(図示せず)に支持される複数の棚61が設けられている。また、第一扉31aおよび第二扉31bには扉ポケット60が収納スペースとして設けられている。また、複数の棚61の下方に設けられる断熱壁62で断熱区画された低温貯蔵室63が、冷蔵室22の底部に設けられている。低温貯蔵室63の前面には、第一扉31a、第二扉31bとは別の低温貯蔵室63専用の前面扉64が設けられる。低温貯蔵室63は、前面扉64と断熱壁62とにより冷蔵室22と仕切られることにより、冷蔵室22内の温度より低温の状態を、効率よく維持することができる。低温貯蔵室63は、冷蔵室22の内部に設けられ冷蔵室22より低温である。
 冷蔵庫21の背面には、冷気を生成する冷却室71と、各室へ冷気を搬送するための第三風路としての搬送風路72と、冷蔵室22および搬送風路72を断熱区画するための背面パネル73とが設けられている。搬送風路72は、断熱箱体11の内箱11aと背面パネル73との間に形成されている。冷却室71は、冷凍室25および野菜室26の背面に設けられており、内部に、冷却器74を備えている。
 冷蔵室22と製氷室23または急速冷凍室24との間には、断熱材が発泡充填された第一断熱仕切壁44が設けられている。また、製氷室23または急速冷凍室24と冷凍室25との間には、第一断熱仕切壁44と同様の断熱材が発泡充填された第二断熱仕切壁45が設けられている。さらに、冷凍室25と野菜室26との間には、第一断熱仕切壁44と同様の断熱材が発泡充填された第三断熱仕切壁46が設けられている。
 第一断熱仕切壁44と断熱体11cの背面とは、搬送風路72を除く部分において、突合せられ密着している。また、第三断熱仕切壁46と断熱体11cの背面とは、突合せられ密着している。
 断熱箱体11の天面部は冷蔵庫21の後方側に階段状の凹みを設けた形状である。この階段状の凹部には、第一機械室47であり、圧縮機12、水分除去を行うドライヤ(図示せず)等の冷凍サイクルの一部の構成部品が収容されている。
 第一機械室47は、その左右の側面が外箱11bの側面の一部により覆われており、上方側および背面側は断熱箱体11により覆われていない。そして、第一機械室47の上方側および背面側は、カバー(図示せず)で覆われている。
 また、圧縮機12が配設される第一機械室47は、冷蔵室22内の最上部の後方領域に食い込んで形成されている。つまり、ユーザの手が届きにくくデッドスペースとなっていた冷蔵室22の最上部の後方領域に第一機械室47を設けることにより、そこに冷凍室25や野菜室26の後方の機械室に配置されていた圧縮機12を配置するようにしたため、冷凍室25や野菜室26の容量を拡大し、収納性や使い勝手を大きく改善することができる。
 冷却器74の上方空間には、冷却器74により冷却された冷気を強制対流させる冷却ファン75が配置される。冷却器74の下方空間には、冷却時に冷却器74やその周辺に付着する霜や氷を除霜するためのガラス管製のラジアントヒータ76と、ラジアントヒータ76の下方に配置され、除霜時に生じる除霜水を受けるためのドレンパン77と、ドレンパン77の最深部から庫外に貫通したドレンチューブ78とが設けられる。そしてさらに、ドレンチューブの下流側には第二機械室48が構成されており、第二機械室48には、ドレンチューブから排出された除霜水を蒸発させるための蒸発皿79が設けられる。
 搬送風路72を形成する背面パネル73について、図4、図5を用いてさらに詳しく説明する。図4は、背面パネル73の構成を説明するための分解斜視図であり、図5は、背面パネル73の背面図(冷蔵庫21の背面側から視た図)である。
 図4に示すように、背面パネル73は、冷蔵室22側に配置された樹脂製のカバーであるプレート81と、冷蔵庫21の背面側に配置され搬送風路72を形成するダクト部材82とから構成されている。ダクト部材82には、発泡ポリスチレンなどの発泡樹脂が採用されている。
 図5において、ダクト部材82は、その背面に冷蔵庫21背面側に凸に形成された搬送風路右壁91および搬送風路左壁92を備えている。そして、搬送風路72は、搬送風路右壁91と、搬送風路左壁92と、ダクト部材82本体と、ダクト部材82本体に対向する内箱11aの一面とにより形成される。つまり、ダクト部材82は、内箱に取付けられる。さらに、ダクト部材82は、搬送風路右壁91と搬送風路左壁92との間に、冷蔵庫21背面側に凸に形成された低温用風路上壁93と低温用風路側壁94とを備えている。そして、第一風路としての低温用風路95は、搬送風路右壁91の一部と、低温用風路上壁93と、低温用風路側壁94と、ダクト部材82本体と、ダクト部材82本体に対向する内箱11aの一面とにより搬送風路72の内部に形成される。つまり、低温用風路95は、搬送風路72から搬送風路72内において分岐された風路であり、低温用風路95には冷却室71からの冷気が流通することになる。低温用風路95は、冷蔵室22の背面に設けられ低温貯蔵室63に流入する冷気が流れる。
 ダクト部材82の正面には、冷蔵室22と搬送風路72とを連通する正面冷蔵用吹出孔83が複数設けられ、ダクト部材82の側面には冷蔵室22と搬送風路72とを連通する側面冷蔵用吹出孔84が複数設けられている。また、ダクト部材82は、その正面下部に、低温貯蔵室63と低温用風路95とを連通する正面低温用吹出孔85が設けられている。また、ダクト部材82の上部には複数の取付用孔89が設けられている。
 さらに、図4に示すように、プレート81は、ダクト部材82の複数の正面冷蔵用吹出孔83および複数の側面冷蔵用吹出孔84のそれぞれに対応する箇所に、複数の正面冷蔵用吹出口86および複数の側面冷蔵用吹出口87を有する。また、プレート81は、ダクト部材82の正面低温用吹出孔85に対応する箇所に、正面低温用吹出口88を有する。
 さらに、プレート81は、ダクト部材82の傷つきや変形、水分の浸透などから保護するとともに、ダクト部材82を内箱11aに固定している役目を果たしている。このため、プレート81のダクト部材82側には、取付用の鉤状凸部(図示せず)が設けられている。
 複数の正面冷蔵用吹出口86および複数の側面冷蔵用吹出口87は、冷蔵室22内に向けて開口しており、冷却室71内で生成された冷気は、複数の正面冷蔵用吹出口86および複数の側面冷蔵用吹出口87を通過して冷蔵室22内に送られる。また、正面低温用吹出口88は、低温貯蔵室63内に向けて開口しており、冷却室71内で生成された冷気は、正面低温用吹出口88を通過して低温貯蔵室63内に送られる。
 冷蔵室22は、冷蔵保存のために凍らない温度を下限に通常1℃~5℃に設定される。野菜室26は、冷蔵室22と同等もしくは若干高い温度である2℃~7℃に設定される。冷凍室25は、マイナス温度帯に設定され、冷凍保存のために通常-22℃~-15℃で設定されているが、冷凍保存状態の向上のために、例えば-30℃や-25℃の低温で設定されることもある。低温貯蔵室63は、いわゆるパーシャル室として、冷蔵室22より低い温度である-4.5℃~-1.5℃に設定される。製氷室23は、冷蔵室22内の貯水タンク(図示せず)から送られた水を製氷室23内の上部に設けられた自動製氷機(図示せず)において冷却することにより氷を作り、製氷室23内の下部に配置した貯氷容器(図示せず)に貯蔵する。
 搬送風路72の下方には搬送風路72を通過する冷気の流量を調整する冷蔵用ダンパ(図示せず)が設けられ、低温用風路95の下方には低温用風路95を通過する冷気の流量を調整する低温用ダンパ(図示せず)が設けられている。
 図6は、冷蔵室22の内部正面図であり、図7は、図6の冷蔵庫21のVII-VII断面図である。図6に示すように、低温用風路95を形成する側壁のうち結露防止用ヒータ55に近い方の低温用風路側壁94は、仕切体53に設けられた結露防止用ヒータ55の中心線AAと、垂直投影面上で重ならないように設けられている。つまり、結露防止用ヒータ55と低温用風路95とは、垂直投影面上で重ならない。図7に示すように、低温用風路95は、結露防止用ヒータ55と低温用風路側壁94との距離L2が結露防止用ヒータ55と低温貯蔵室63の背面との距離L1より長くなるような位置に、設けられている。なお、ここで言う「垂直投影面」とは、冷蔵庫21の正面側から投影された投影図を描くための平面である。つまり、低温用風路95は、冷蔵庫21の正面視において、仕切体53に設けられた結露防止用ヒータ55の中心線AAと、重ならない位置に配置される。
 結露防止用ヒータ55との垂直投影面上で重なる位置には、冷蔵室22へ冷気を搬送する搬送風路72が配置される。また図7のように、搬送風路72の左右幅寸法は低温用風路95の左右幅寸法よりも大きく形成され、風路断面積が大きくなっている。
 以上のように構成された冷蔵庫について、以下その動作、作用を説明する。
 まず、冷蔵庫21に備えられる冷凍サイクルの動作について説明する。庫内の設定温度よりも庫内で検出された温度が高くなった場合に、制御基板(図示せず)から信号が出力され、当該信号がトリガーとなり冷凍サイクルが動作して冷却運転が行われる。圧縮機12の動作により吐出された高温高圧の冷媒は、主に凝縮器(図示せず)において凝縮し、冷蔵庫21本体の側面、背面、または冷蔵庫21本体の前面間口部に配設された冷媒配管(図示せず)などを経由し冷蔵庫21本体に熱を放出することにより結露を防止しながらさらに凝縮して、キャピラリーチューブ(図示せず)に至る。その後、凝縮された冷媒は、キャピラリーチューブにおいて圧縮機12への吸入管(図示せず)と熱交換しながら減圧されて低温低圧の液冷媒となって冷却器74に至る。ここで、低温低圧の液冷媒は、冷却ファン75の動作により空気と熱交換されることにより空気の熱を奪って蒸発する。
 そして、冷却室71内において、空気は、冷却器74により吸熱されることにより冷却される。このように、冷却室71により生成された冷気は各室に送られる。例えば、冷気は、冷蔵用ダンパ(図示せず)を介して、搬送風路72を通って冷蔵室22に送られる。また、冷気は、低温用ダンパ(図示せず)を介して、低温貯蔵室63に送られる。このように、各ダンパを介して各室に送られる冷気の流量が調整されることにより、各室ごとに予め設定された温度に冷却制御される。
 実施の形態1に係る冷蔵庫21では、低温用風路95が、結露防止用ヒータ55の中心線AAと、垂直投影面上で重ならない。つまり、結露防止用ヒータ55と低温用風路側壁94との距離L1は、結露防止用ヒータ55と低温貯蔵室63の背面との距離L2より長くなる。このため、実施の形態1の冷蔵庫21では、結露防止用ヒータ55の中心線AAと垂直投影面上で重なる位置に低温用風路95が設けられた場合に比べて、低温用風路95を流れる冷気への結露防止用ヒータ55からの熱影響を低減できる。これにより、低温用風路95内は、均一な温度分布の冷気が流れることとなり、低温貯蔵室63内の温度分布が不均一となることを防止できる。
 特に、低温貯蔵室63が、マイナス温度帯の低温室である場合には、低温貯蔵室63の一部が結露防止用ヒータ55からの熱影響でプラス温度帯となることを防ぐことができるので、低温貯蔵室63内に保存された食品の一部が融解するなど、低温貯蔵室63の保鮮性が悪化することを低減できる。このような低温貯蔵室63内の温度分布を均一とすることの効果は、低温貯蔵室63内の設定温度が低いほど大きい。なお、低温貯蔵室63は、マイナス温度帯の低温室とプラス温度帯のチルド室とが切換可能な切換室であってもよい。この場合の冷蔵庫21では、低温貯蔵室63内の温度を低温室に設定したときには温度分布が均一となるという効果が大きく得られるとともに、ユーザは保存する食品に適した温度帯を選択することができるため、冷蔵庫21の使い勝手を良くできる。
 また結露防止用ヒータ55は低温用風路95よりも搬送風路72との距離が近い。このため、結露防止用ヒータ55からの熱影響は、比較すると低温用風路95に対する影響よりも搬送風路72に対する影響の方が大きい。しかしながら、搬送風路72の風路断面積は低温用風路95の風路断面積よりも大きく、かつ、搬送風路72を通過することにより搬送される冷気は低温貯蔵室63よりも内容積の大きい冷蔵室22内へ吐出されるため、冷蔵室22内の温度分布に与える影響を低減できる。
 また、実施の形態1に係る冷蔵庫21では、冷蔵室22用の冷気が流れる搬送風路72の内部に、低温貯蔵室63用の冷気が流れる低温用風路95が形成されているので、搬送風路72と低温用風路95とを個別に形成する場合に比べて、風路の壁の厚さを低減しても、低温用風路95を流れる冷気の温度分布を均一にでき、低温貯蔵室63内の温度分布が不均一となることを低減できる。
 (実施の形態2)
 図8は、実施の形態2に係る冷蔵庫121における冷蔵室122の内部正面図であり、図9は、低温貯蔵室163の側面断面図である。実施の形態2に係る冷蔵庫121においては、実施の形態1に係る冷蔵庫21と異なる点のみを説明し、実施の形態1に係る21と同様の構成、動作、および作用については、説明を省略する。
 図8に示すように、低温貯蔵室163は、冷蔵室122の底部であって、冷蔵室122の右側(第二扉31b側)に、結露防止用ヒータ55の中心線AAと、垂直投影面上で重ならないように設けられている。つまり、断熱壁162で断熱区画された低温貯蔵室63の左側断熱壁162aは、結露防止用ヒータ55の中心線AAと対向するように設けられている。
 低温貯蔵室163の左側(第一扉31a側)の空間の右側下部には、頻繁に取り出す小物などを収納するための小物入れ127が設けられている。さらに、小物入れ127の上方には卵を収納するための卵収納容器128が設けられ、小物入れ127および卵収納容器128の左側には製氷室23に給するための貯水タンク129が設けられている。
 また、図9に示すように、低温貯蔵室163の天面の背面側には、天面ダクトユニット96が設けられている。天面ダクトユニット96は、内部に第二風路としての天面風路97と複数の天面吹出口98とを備えている。天面風路97は、正面低温用吹出口88および正面低温用吹出孔85を介して、低温用風路95と連通している。天面吹出口98は、低温貯蔵室163内に向けて開口している。つまり、天面風路97は、低温貯蔵室163の天面に設けられた複数の天面吹出口98を有する。
 天面風路97の正面低温用吹出口88との接続側には、天面風路傾斜部97aが設けられている。これにより、正面低温用吹出口88から天面ダクトユニット96に流入した冷気は、天面側に上昇するように流れた後、低温貯蔵室163の前後方向の前側に向けて流れ、複数の天面吹出口98から低温貯蔵室163に流入する。
 低温貯蔵室163の底部は、貯蔵室下部ケース165により形成されている。貯蔵室下部ケース165の背面側には、ケース傾斜部165aが設けられている。このため、低温貯蔵室163内を循環した冷気が、貯蔵室下部ケース165の底面から正面低温用吹出口88下部に向けて上昇した後、下方に流れる(破線矢印参照)。
 本実施の形態では、低温貯蔵室163を、結露防止用ヒータ55の中心線AAと、垂直投影面上で重ならない位置に配置するために、低温貯蔵室163と結露防止用ヒータ55との距離を長くすることができるこのため、実施の形態2の冷蔵庫121では、低温貯蔵室63への結露防止用ヒータ55の熱影響を低減でき、低温貯蔵室163内の温度分布が不均一となることを防止できる。特に、低温貯蔵室163の左側断熱壁162aが、結露防止用ヒータ55の中心線AAと対向するように設けられているため、結露防止用ヒータ55の低温貯蔵室163への熱影響を大きく低減できる。
 さらに、低温貯蔵室163を、仕切体53が設けられていない第二扉31b側に設けることにより、より結露防止用ヒータ55から離して低温貯蔵室163を設けることができ、より低温貯蔵室163内の温度分布が不均一となることを防止できる。さらに、低温貯蔵室163の前面扉164は、第一扉31aを開けることなく、第二扉31bを開けるのみで、開閉できるようになるので、使用者の使い勝手が向上する。
 また、開口面積の小さい第一扉31a側に、小物入れ127、卵収納容器128、および貯水タンク129が設けられている。そして、第二扉31bを開けることなく、第一扉31aを開けるのみで、頻繁に取り出す可能性が高い小物入れ127、卵収納容器128、および貯水タンク129を取り出すことができるので、頻繁に第二扉31bを開けることによって、低温貯蔵室163内の温度分布が不均一となることも防止できる。
 また、低温貯蔵室163の天面には、低温貯蔵室163の奥行き方向に複数の天面吹出口98を設けているため、冷却室71から低温用風路95に流入した冷気を、低温貯蔵室163の天面前方や天面中央から流入させることができる。このため、本実施の形態2の冷蔵庫121では、低温貯蔵室163内の温度分布が不均一となることを防止できる。さらに、貯蔵室下部ケース165は、低温貯蔵室163内を循環した冷気が貯蔵室下部ケース165内の底面から正面低温用吹出口88下部に向けて上昇した後、下方に流れるような構造となっている。これにより、低温貯蔵室163内を循環して食品等を冷却した後の冷気を貯蔵室下部ケース165の外に排出でき、低温貯蔵室163内に多量の食品が収納された場合にも、温度分布が不均一となることを防止できる。よって、本実施の形態2の冷蔵庫121では、低温貯蔵室163内の収納性の向上と温度分布の均一化とを両立できる。
 なお、実施の形態1では、冷蔵庫21の低温貯蔵室63の側面断面における構成は説明していないが、実施の形態2に係る冷蔵庫121において説明した、図9に示す低温貯蔵室163の側面断面における構成と同一である。
 (実施の形態3)
 図10は、実施の形態3の冷蔵庫における背面パネルの背面図(冷蔵庫の背面側から視た図)である。本実施の形態3においては、実施の形態1、2と異なる点のみを説明し、同様の構成、動作、作用については、説明を省略する。
 図10において、ダクト部材182本体の背面には、冷蔵庫21、121の背面側に凸に形成された一対の嵌入部として、上下方向に延びる右嵌入部191、左嵌入部192を備えている。右嵌入部191および左嵌入部192はそれぞれ、側面冷蔵用吹出孔184を形成するために上下方向に分断されている。つまり、側面冷蔵用吹出孔184は、冷蔵庫21、121の背面側に凸に形成された右嵌入部191および左嵌入部192が凸となっておらずに平坦であるか、凸に形成されていても右嵌入部191および左嵌入部192より凸の高さ(つまり、背面方向へのダクト部材182からの距離)が低く(短く)形成されている。
 さらに、ダクト部材182の下部であって、一対の嵌入部である右嵌入部191および左嵌入部192の間には、冷蔵庫21、121の背面側に凸に形成されたダクト側凸部として、上方ダクト側凸部193と側方ダクト側凸部194とが形成される。上方ダクト側凸部193および側方ダクト側凸部194はいずれも、ダクト部材182本体の平面部からの高さが右嵌入部191および左嵌入部192より低く形成される。
 次に、背面パネル73とともに、搬送風路172を形成する内箱11aの背面の内側の構成について、図11を用いて説明する。図11は、内箱11aの背面の構成を説明するための正面図(冷蔵庫21の正面側から見た図)である。内箱11aの背面の内側には、冷蔵庫21、121の背面側に凹に形成された一対の溝部として、右溝部101と左溝部102とが形成される。
 内箱11aの背面の内側であって右溝部101と左溝部102との間には、風路背面部103が形成されている。風路背面部103は、内箱11aの背面の内側の面と略同一の平面を形成している。内箱11aの背面の上部には、ダクト部材182の取付用孔189に対応する位置に、取付用穴部104が設けられている。また、内箱11aの背面の断熱壁62に対応する位置に、断熱壁62を固定するための上方突起部105、下方突起部106が左右一対に設けられている。
 次に、内箱11aにダクト部材182を取り付けることにより形成される搬送風路172について説明する。図12は、図10および図11の搬送風路のXII-XII断面図である。図12は、ダクト部材182が内箱11aに取り付けられた状態を示している。
 ダクト部材182は、プレート81の鉤状凸部(図示せず)を、取付用孔189を貫通させた上で、内箱11aの取付用穴部104に挿入するとともに、右嵌入部191を右溝部101に、左嵌入部192を左溝部102に、それぞれ嵌め込むことにより、内箱11aに取り付けられる。つまり、ダクト部材182がプレート81に取り付けられた状態において、風路正面部196は、風路背面部103に対向する。また、一対の嵌入部である右嵌入部191および左嵌入部192は、ダクト部材182に設けられ、一対の溝部である右溝部101および左溝部102にはめ込まれる。
 そして、上方ダクト側凸部193および側方ダクト側凸部194の先端をそれぞれ、風路背面部103に当接させる。上方ダクト側凸部193および側方ダクト側凸部194と風路背面部103との間には、冷気の漏れを低減するシール部材がそれぞれ設けられている。シール部材には、ウレタンシート、ポリエチレンシートなどの樹脂製のシートが採用できる。つまり、風路背面部103とダクト側凸部である上方ダクト側凸部193および側方ダクト側凸部194とは、シール部材を介して互いに当接する。
 図11および図12に示すように、搬送風路172(図5において、鎖線で囲った領域)は、右嵌入部191、左嵌入部192、風路正面部196、および風路背面部103により形成される。また、低温用風路195(図5において、一点鎖線で囲った領域)は、右嵌入部191の一部、側方ダクト側凸部194、風路正面部196の一部、風路背面部103の一部、および上方ダクト側凸部193により低温用風路195形成される。つまり、内箱11aとダクト部材182とは、一対の溝部である右溝部101および左溝部102に一対の嵌入部である右嵌入部191および左嵌入部192を嵌めこむことで第三風路としての搬送風路172を形成するとともに、風路背面部103とダクト側凸部である上方ダクト側凸部193および側方ダクト側凸部194を当接させることで搬送風路172内に第一風路としての低温用風路195を形成する。
 本実施の形態3に係る冷蔵庫21、121では、内箱11aに形成される右溝部101および左溝部102に、ダクト部材182に形成される右嵌入部191および左嵌入部192を嵌め込むことで搬送風路172を形成しているため、溝部101、102の側面と嵌入部191、192側面との少なくとも2つの面(つまり、溝部と嵌入部とが嵌入される方向に沿う2つの側面)が密着することにより、ダクト部材182と内箱11aの背面との間のシール性を確保できる。このため、搬送風路172から冷蔵室22内への冷気の漏れを低減でき、適切な位置に設けられた正面冷蔵用吹出口186および側面冷蔵用吹出口187から確実に冷気を吹き出すことができる。
 また、低温用風路195は、内箱11aの右溝部101と左溝部102との間の風路背面部103に、上方ダクト側凸部193および側方ダクト側凸部194を当接させることにより形成される。このため、低温用風路195は、1つの面でシール性を確保していることとなり、溝部に嵌入部を嵌めこむ構成より冷気漏れが生じる可能性がある。しかし、搬送風路172の内側に低温用風路195を設けているため、仮に、低温用風路195から冷気が漏れたとしても、搬送風路172内に冷気が漏れることとなり、冷蔵室22に低温用風路195から冷気が直接漏れることを防ぐことができる。
 搬送風路172を流れる冷気は、冷蔵室22を冷却するための1℃~5℃より低温である。つまり、低温用風路195内の冷気と搬送風路172内の冷気との温度差は、低温用風路195内の冷気と冷蔵室22内の冷気との温度差より小さい。
 このため、本実施の形態3の冷蔵庫では、搬送風路172内に低温用風路195を設けることで、実施の形態1および実施の形態2の冷蔵庫21、121に比べて、冷却効率が低下することを防ぐことができる。
 さらに、本実施の形態3の冷蔵庫では、低温用風路195の構成の変更が容易である。例えば、図13に示すように、ダクト部材182から上方ダクト側凸部193および側方ダクト側凸部194を形成しない構成にすれば、内箱11aの構成を変更することなく、低温用風路195を形成しない構成にすることができる。これにより、冷蔵室22内に低温貯蔵室63を備えた冷蔵庫の内箱11aと、冷蔵室22内に低温貯蔵室63を備えない冷蔵庫の内箱11aとを共通の構成で製造することが可能となる。したがって、異なる仕様の冷蔵庫に対して、内箱11a成形用の金型を複数種類準備する必要がなくなり、冷蔵庫の製造コストを低減できる。
 なお、上方ダクト側凸部193、側方ダクト側凸部194などのダクト側凸部を廃止するには、ダクト側凸部が設けられたダクト部材182から、ダクト側凸部を切除すればよい。または、別途、ダクト側凸部のないダクト部材を新たに作成してもよい。後者の場合にも、ダクト部材182は、内箱11aより小さく、ダクト部材182を成形するための金型も内箱11aを成形するための金型よりも小型となるため、ダクト部材182の成形用の金型を作成するほうが、内箱11aの成形用の金型を作成するより、金型費を削減できる。このため、複数種類のダクト部材を製造する場合の冷蔵庫の製造コストを低減できる。
 さらに、側方ダクト側凸部194は、左嵌入部192側よりも右嵌入部191側に寄って設けられており、低温用風路195の一方の側壁は側方ダクト側凸部194で構成され、他方の側壁は別の側方ダクト凸部を低温用風路195専用に設けることなく、搬送風路172の側壁である右嵌入部191と共用している。
 このように、低温用風路195専用の側方側の壁部として側方ダクト側凸部194を1つのみ設けることで低温用風路195を構成しているので、搬送風路172や低温用風路195の断面積を減少させることがほとんどない。これにより、搬送風路172や低温用風路195の風路抵抗を増加させることがなく、冷却効率が低下することを防ぐことができる。
 また、搬送風路172内に低温用風路195を設けているので、搬送風路172と低温用風路195とを個別に設ける場合に比べて、風路の壁の厚さを低減しても、低温用風路195を流れる冷気の温度分布を均一にすることができ、低温貯蔵室63内の温度分布が不均一となることを防ぐことができる。
 さらに、溝部101、102や嵌入部191、192と略直交する方向に沿うように設けられた上方ダクト側凸部193とほぼ同じ高さに、断熱壁62を固定するための上方突起部105および下方突起部106が形成される。そして、上方突起部105と下方突起部106との間に断熱壁62を設けている。これにより、断熱壁62で上方ダクト側凸部193の前方への移動すること(例えば、上方ダクト側凸部193が形成されるダクト部材82が前方へたわむこと)を規制することができる。このため、上方ダクト側凸部193と内箱11aとの間に隙間が生じるのを防止でき、より冷気漏れを低減することができる。
 (実施の形態4)
 図14は、実施の形態4の冷蔵庫における搬送風路の断面図である。本実施の形態4においては、実施の形態1~3と異なる点のみを説明し、同様の構成、動作、作用については、説明を省略する。
 本実施の形態4では、内箱11aの背面において、上方ダクト側凸部193および側方ダクト側凸部194のそれぞれと対向する位置に、内箱11aの背面から内方に凸に形成された内箱側凸部として、上方内箱側凸部(図示せず)、側方内箱側凸部107をそれぞれ設けたものである。つまり、前記風路背面部の内箱側凸部としての上方内箱側凸部および側方内箱側凸部107は、ダクト側凸部としての上方ダクト側凸部193および側方ダクト側凸部194と対向する位置に形成される。
 上方内箱側凸部および側方内箱側凸部107を内箱11aに設けることで、内箱11aの背面の成形時の反りの影響を低減することができるため、内箱11aとダクト部材182との間のシール性を向上させることができ、低温用風路195からの冷気漏れをさらに低減できる。
 また、上方内箱側凸部および側方内箱側凸部107は、上方ダクト側凸部193および側方ダクト側凸部194より、高さ(前後方向の長さ)が低くなるように設けられている。これによれば、図15に示すように、ダクト部材182から上方ダクト側凸部193、側方ダクト側凸部194を廃止し、低温用風路195を廃止した場合でも、上方内箱側凸部、側方内箱側凸部107が搬送風路172の断面積を減少させることがほとんどないので、搬送風路172の風路抵抗をあまり増加させず、冷却効率が低下することを極力防ぐことができる。
 (実施の形態5)
 図16は、本発明の実施の形態5の冷蔵庫における内箱11aの背面側の構成を説明するための正面図(冷蔵庫21の正面側から見た図)であり、図17は、搬送風路の断面図である。本実施の形態においては、実施の形態1~4と異なる点のみを説明し、同様の構成、動作、作用については、説明を省略する。
 本実施の形態5では、実施の形態3、4における一対の溝部101、102と同様に機能する構成要素を、複数の凸部である右外側凸部201、右内側凸部202、左外側凸部203、および左内側凸部204で形成する。
 これにより、内箱11aに凹状の溝部を設けた場合に比べて、シールされる部分の断面におけるシール長が長くなるため、冷気漏れを低減できる。また、断熱体11cの厚みを減少させている部分がないため、冷蔵室22の断熱性を向上でき、冷却効率を低下させることを防ぐことができる。
 また、右外側凸部201、右内側凸部202、左外側凸部203、および左内側凸部204の高さは、内箱側凸部である上方内箱側凸部および側方内箱側凸部107の高さより低い。
 このように、内箱11aの背面の成形時の反りの影響を低減することができるため、内箱11aとダクト部材182との間のシール性を向上させることができ、低温用風路195からの冷気漏れをさらに低減できる。また、それとともに、図18に示すように、ダクト部材182から上方ダクト側凸部193および側方ダクト側凸部194を廃止し、低温用風路195を廃止した場合でも、上方内箱側凸部および側方内箱側凸部107が搬送風路172の断面積を減少させることがほとんどないので、搬送風路172の風路抵抗をあまり増加させることがほとんどない。このため、冷却効率が低下することを極力防ぐことができる。
 また、図16に示すように、低温用風路195が設けられる側の右内側凸部202の冷蔵庫21の高さ方向の長さは、右外側凸部201の長さより短くなるように設けられている。また、右内側凸部202の下端は、上方ダクト側凸部193と当接するように設けられている(図10中、短鎖線で囲ったBの領域)。
 これにより、低温用風路195の一方の側壁は側方ダクト側凸部194で構成され、他方の側壁は別の側方ダクト凸部を設けることなく、搬送風路172の側壁である右外側凸部201により構成できる。
 このように、低温用風路195専用の側方側の壁部として側方ダクト側凸部194を1つのみ設けることと、右内側凸部202でなく右外側凸部201で、低温用風路195を形成できることにより、低温用風路195の断面積を減少させることがほとんどないので、低温用風路195の風路抵抗をあまり増加させることがほとんどない。このため、冷却効率が低下することを極力防ぐことができる。
 また、右内側凸部202および左内側凸部204の冷蔵庫21、121の奥行き方向の高さ(ダクト部材182の風路正面部196からの高さ)は、右外側凸部201および左外側凸部203の高さより高くなるように設けられている。
 このように、搬送風路172、低温用風路195により近い側の凸部の高さを高くすることで、搬送風路172、低温用風路195からの冷気漏れをさらに低減できる。また、右内側凸部202の下端と上方ダクト側凸部193との当接箇所(図10中、短鎖線で囲ったBの領域)において、冷蔵庫21、121の奥行き方向のシール長を長くすることができるため、当該箇所における搬送風路172と低温用風路195との間の冷気漏れをさらに低減できる。
 なお、以上の実施の形態では、低温用風路195の構成の変更する例として、ダクト側凸部をなくす場合について説明したが、ダクト側凸部を設ける位置、大きさ等を変更することで、搬送風路172内に設ける低温用風路195の位置、大きさ等を変更してもよい。この場合には、正面低温用吹出孔185や正面低温用吹出口88の位置、大きさ等を合わせて変更してもよい。
 以上、本発明の実施の形態1~5に係る冷蔵庫について説明したが、本発明は、この実施の形態1~5に限定されるものではない。
 つまり、今回開示された実施の形態1~5は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。また、上記実施の形態を任意に組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
 以上のように、本発明にかかる冷蔵庫は、冷蔵室の開口部に第一および第二扉を有し、冷蔵室の内部に低温の貯蔵室を設けても、貯蔵室内の温度分布を均一にできることとなり、家庭用および業務用など様々な種類および大きさの冷蔵庫等に適用できる。また、本発明にかかる冷蔵庫は、間冷式の冷蔵庫のダクトの取付構成において、必要な箇所でのシール性を確実に確保し冷気漏れを防止するとともに、低コストで容易に風路構成の変更ができるので、家庭用および業務用など様々な種類および大きさの冷蔵庫等に適用できる。
 11 断熱箱体
 11a 内箱
 11b 外箱
 11c 断熱体
 12 圧縮機
 21、121 冷蔵庫
 22、122 冷蔵室
 23 製氷室
 24 急速冷凍室
 25 冷凍室
 26 野菜室
 31a 第一扉
 31b 第二扉
 32、33、34、35 扉
 36 扉化粧板
 37 操作表示手段
 44 第一断熱仕切壁
 45 第二断熱仕切壁
 46 第三断熱仕切壁
 47 第一機械室
 48 第二機械室
 51a、51b ヒンジ
 52a、52b ガスケット
 53 仕切体
 54 支持アーム
 55 結露防止用ヒータ
 60 扉ポケット
 61 棚
 62、162 断熱壁
 63、163 低温貯蔵室
 64、164 前面扉
 71 冷却室
 72、172 搬送風路
 73 背面パネル
 74 冷却器
 75 冷却ファン
 76 ラジアントヒータ
 77 ドレンパン
 78 ドレンチューブ
 79 蒸発皿
 81 プレート
 82、182 ダクト部材
 83 正面冷蔵用吹出孔
 84、184 側面冷蔵用吹出孔
 85、185 正面低温用吹出孔
 86、186 正面冷蔵用吹出口
 87、187 側面冷蔵用吹出口
 88 正面低温用吹出口
 89、189 取付用孔
 91 搬送風路右壁
 92 搬送風路左壁
 93 低温用風路上壁
 94 低温用風路側壁
 95、195 低温用風路
 96 天面ダクトユニット
 97 天面風路
 97a 天面風路傾斜部
 98 天面吹出口
 101 右溝部
 102 左溝部
 103 風路背面部
 104 取付用穴部
 105 上方突起部
 106 下方突起部
 107 側方内箱側凸部
 127 小物入れ
 128 卵収納容器
 129 貯水タンク
 162a 左側断熱壁
 165 貯蔵室下部ケース
 165a ケース傾斜部
 191 右嵌入部
 192 左嵌入部
 193 上方ダクト側凸部
 194 側方ダクト側凸部
 196 風路正面部
 201 右外側凸部
 202 右内側凸部
 203 左外側凸部
 204 左内側凸部

Claims (11)

  1.  冷蔵室と、
     前記冷蔵室の開口部を開閉する第一扉および第二扉と、
     前記第一扉の自由端側に設けられ、前記第一扉および前記第二扉を閉じた状態で前記第一扉と前記第二扉との隙間を塞ぐ仕切体と、
     前記仕切体に設けられたヒータと、
     前記冷蔵室の内部に設けられ、前記冷蔵室より低温の低温貯蔵室と、
     前記冷蔵室の背面に設けられ、前記低温貯蔵室に流入する冷気が流れる第一風路とを備え、
     前記ヒータと前記第一風路とは、垂直投影面上で重ならないように配置されている
     冷蔵庫。
  2.  さらに、
     前記低温貯蔵室の天面に設けられた複数の吹出口を有する第二風路を備え、
     前記第二風路と前記第一風路とは連通している
     請求項1に記載の冷蔵庫。
  3.  前記低温貯蔵室と前記ヒータとは、垂直投影面上で重ならないように配置されている
     請求項1に記載の冷蔵庫。
  4.  前記低温貯蔵室は、前記第二扉側に設けられる
     請求項1に記載の冷蔵庫。
  5.  前記低温貯蔵室は、マイナス温度帯の低温室である
     請求項1に記載の冷蔵庫。
  6.  前記低温貯蔵室は、マイナス温度帯の低温室とプラス温度帯のチルド室とが切換可能な切換室である
     請求項1に記載の冷蔵庫。
  7.  さらに、
     内箱と、
     前記内箱に取付けられるダクト部材と、
     前記内箱に設けられた一対の溝部と、
     前記一対の溝部の間に形成された風路背面部と、
     前記ダクト部材に設けられ前記溝部に嵌め込まれる一対の嵌入部と、
     前記一対の嵌入部の間に形成されたダクト側凸部と、
     を備え、
     前記一対の溝部に前記一対の嵌入部を嵌めこむことで第三風路を形成するとともに、前記風路背面部と前記ダクト側凸部とを当接させることで前記第三風路内に前記第一風路を形成する
     請求項1に記載の冷蔵庫。
  8.  前記風路背面部と前記ダクト側凸部とは、シール部材を介して互いに当接する
     請求項7に記載の冷蔵庫。
  9.  さらに、
     前記風路背面部の前記ダクト側凸部と対向する位置に形成される内箱側凸部を備え、
     前記内箱側凸部の高さは、前記ダクト側凸部の高さより低い
     請求項7に記載の冷蔵庫。
  10.  前記溝部は、複数の凸部から形成される
     請求項7に記載の冷蔵庫。
  11.  前記溝部は複数の凸部から形成され、
     前記内箱側凸部の高さは、前記複数の凸部の高さより低い
     請求項9に記載の冷蔵庫。
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