WO2016060389A1 - 냉장고 및 이에 구비되는 진공 단열재 - Google Patents

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cartridge
refrigerator
support
wall
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정현구
김대환
국건
김준오
장충효
김민수
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삼성전자주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator, and more particularly, to a refrigerator body made of a vacuum insulator.
  • a refrigerator is a home appliance which has a main body, a storage compartment formed inside the main body, and a cold air supply device for supplying cold air to the storage compartment, to keep food fresh.
  • the main body of the refrigerator includes an inner wound forming a storage compartment, an outer wound provided outside the inner wound to form an outer appearance, and a heat insulating member provided between the inner wound and the outer wound to insulate the storage compartment.
  • urethane foam is used as the thermal insulation. have.
  • urethane foam insulation provides sufficient rigidity after foaming and fixes internal and external wounds by self-adhesive force, most refrigerators on the market use urethane foam insulation.
  • a vacuum insulation material composed of an outer shell material sealed by a vacuum and a core material provided inside the outer shell material may be used.
  • urethane foam insulation and vacuum insulator are used together to maintain rigidity and assemblability, so there is a limit in improving the insulation performance.
  • One aspect of the present invention discloses a refrigerator having a main body composed of vacuum insulation only, excluding foam insulation.
  • One aspect of the present invention discloses a vacuum insulation module that protects the vacuum insulation, maintains the rigidity of the refrigerator body, and minimizes cold air loss.
  • the refrigerator includes: an inner box; a storage compartment formed inside the inner box; an outer box provided outside the inner box; and an inner frame coupled to the outer surface of the inner box to support the inner box; An outer frame coupled to the inner surface of the trauma to support the trauma; And a vacuum insulator provided between the inner box and the outer box to insulate the storage compartment and supported by the inner frame and the outer frame. It includes.
  • the inner frame and the outer frame may be mutually supported.
  • the inner frame may be coupled to an upper wall, a bottom, a left wall, a right wall and a rear wall of the inner phase.
  • Each of the inner frame and the inner frame includes a fastening hole, and the inner frame and the inner frame may be coupled by fastening the fastening member to the fastening hole.
  • the inner wound and the inner frame may be coupled by fitting.
  • the inner wound includes an inner wound rail
  • the inner frame includes a frame rail slidably coupled to the inner wound, and the inner wound and the inner frame may be coupled by slidingly coupling the inner wound rail and the frame rail.
  • the outer frame may include an edge frame positioned at the edge of the trauma and a face frame positioned at the surface of the trauma.
  • the outer frame may include a connecting member positioned at a vertex of the outer box to couple the corner frames.
  • the outer frame may include a reinforcing frame provided perpendicular to the corner frames to connect the corner frames.
  • the inner frame and the corner frame may be mutually supported.
  • the inner frame and the face frame may be spaced apart from each other.
  • the front end and the rear end of the inner frame along the heat transfer direction have a first area perpendicular to the heat transfer direction, respectively, and the inner frame is the front end and the It may include a narrow portion formed to have a second area smaller than the first area between the rear end portion.
  • the inner frame may include a first support surface and a second support surface that support the vacuum insulator and face each other.
  • At least one of the first support surface and the second support surface may be recessed to form the narrow portion.
  • a hollow may be formed between the first support surface and the second support surface to form the narrow portion.
  • the refrigerator may further include a cartridge having a bottom, sidewalls, and an insertion space formed by the bottom and the sidewalls, wherein the vacuum insulator is inserted into the insertion space.
  • a refrigerator includes an inner wound; and a storage compartment formed inside the inner wound; and an outer wound provided outside the inner wound; And a vacuum insulation module provided between the inner and outer wounds to insulate the storage compartment.
  • the vacuum insulator module includes: a vacuum insulator including an inner shell material sealed in a vacuum state and a core material provided inside the outer shell material; And a cartridge having a bottom, sidewalls, and an insertion space formed by the bottom and the sidewalls, wherein the vacuum insulator is inserted into the insertion space; It includes.
  • the sidewalls of the cartridge may include openings to reduce heat transfer.
  • the upper end of the side wall of the cartridge may have a convex portion and a concave portion.
  • the upper end of the side wall of the cartridge may have a wave shape.
  • the cartridge may be arranged such that the bottom of the cartridge faces the inner wound side and the upper end of the side wall of the cartridge faces the outer wound side.
  • the cartridge may be arranged such that an upper end of the side wall of the cartridge faces the inner side and the bottom of the cartridge faces the outer side.
  • the vacuum insulator module may include a filling member filled in the gap between the vacuum insulator and the cartridge to seal the gap between the vacuum insulator and the cartridge.
  • the vacuum insulator module may include a molding member surrounding the vacuum insulator, and the vacuum insulation molded into the molding member may be inserted into an insertion space of the cartridge.
  • the refrigerator includes an inner frame coupled to an outer surface of the inner shell to support the inner wound; And an outer frame coupled to the inner surface of the trauma to support the trauma. Further comprising, the vacuum insulation module may be supported by the inner frame and the outer frame.
  • a vacuum insulator module includes: a vacuum insulator including an outer shell material sealed in a vacuum state and a core material provided in the outer shell material; And a cartridge having a bottom, sidewalls, and an insertion space formed by the bottom and the sidewalls, wherein the vacuum insulator is inserted into the insertion space; It includes.
  • the sidewalls of the cartridge may include openings to reduce heat transfer.
  • the upper end of the side wall of the cartridge may have a convex portion and a concave portion.
  • the upper end of the side wall of the cartridge may have a wave shape.
  • the vacuum insulator module may include a filling member filled in the gap between the vacuum insulator and the cartridge to seal the gap between the vacuum insulator and the cartridge.
  • the vacuum insulation module may include a molding member molded to enclose the vacuum insulation material, and the vacuum insulation molded by the molding member may be inserted into the cartridge.
  • a refrigerator includes: an inner box; a storage compartment formed inside the inner box; an outer box provided outside the inner box; and a support frame coupled to an outer surface of the inner box, the lattice A support frame having first directional frames and second directional frames arranged in a shape and having a mounting space formed between the first directional frames and the second directional frames; And a vacuum insulator provided between the inner box and the outer box to insulate the storage compartment and inserted into the mounting space of the support frame. It includes.
  • the inner wound and the support frame may be coupled by fitting.
  • the inner shell may include a coupling protrusion protruding toward the support frame, and the support frame may include a coupling groove to which the coupling protrusion is fitted and coupled.
  • An end portion facing the inner image of the support frame may include a convex portion formed to be convex to contact the inner image, and a concave portion formed to be concave so as not to contact the inner image.
  • the inner box includes an upper wall, a bottom, a left wall, a right wall, and a rear wall
  • the refrigerator is configured to mutually couple the support frames respectively coupled to the upper wall, the bottom, the left wall, the right wall, and the rear wall of the inner box. It may further include a connection member provided at the corner of the inner phase.
  • the refrigerator may further include a cover member coupled to the outside of the vacuum insulator to protect the vacuum insulator.
  • the refrigerator may further include a filling member filled between the vacuum insulator and the support frame to seal a gap between the vacuum insulator and the support frame.
  • the refrigerator may include a molding member molded to surround the vacuum insulating material, and the vacuum insulating material molded by the molding member may be inserted into the mounting space.
  • a refrigerator has a main body having an upper wall, a bottom body, a left wall, a right wall, a rear wall, and a storage chamber formed inside the main body. And the bottom body, the left wall body, the right wall body, and the rear wall body are separately provided and assembled to each other, and the upper wall body, the bottom body, the left wall body, the right wall body, and the rear body
  • the wall has an inner wound; and an outer wound provided on the outer surface of the inner wound; and a support frame coupled to the outer surface of the inner wound, each having first directional frames and second directional frames arranged in a lattice shape.
  • a support frame having a mounting space formed between the first direction frames and the second direction frames; And a vacuum insulator provided between the inner box and the outer box to insulate the storage compartment and inserted into the mounting space of the support frame. It includes.
  • the refrigerator may further include a connection member provided at an edge of the refrigerator to couple the upper wall, the bottom body, the left wall, the right wall, and the rear wall to each other.
  • the refrigerator main body may be constituted only by the vacuum insulation.
  • the main body of the refrigerator is composed of only the vacuum insulator having better thermal insulation performance than the urethane foam insulation, the thermal insulation performance of the refrigerator main body is improved, and the thickness of the refrigerator main body can be reduced to relatively increase the size of the storage space of the storage compartment. have.
  • the refrigerator main body can be configured without the urethane foaming process, the convenience of assembling the refrigerator can be improved.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of a refrigerator according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the main body of the refrigerator of FIG. 1;
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating a coupling structure of an inner frame and an inner frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a coupling structure between an inner frame and an inner frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 5 is a view showing another embodiment of a coupling structure of an inner frame and an inner frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 6 is a view showing another embodiment of a coupling structure of an inner frame and an inner frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of an outer frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 8 is a view illustrating a coupling structure of an inner box, an inner frame, and a vacuum insulator module of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 9 is a view illustrating a state in which an inner phase of the refrigerator of FIG. 1, an inner frame, and a vacuum insulation module are combined.
  • FIG. 10 is a view illustrating a state in which an inner frame, an inner frame, a vacuum insulation module, and an edge frame of the refrigerator of FIG. 1 are combined;
  • FIG. 11 is a view illustrating a coupling structure of a corner frame and a face frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 12 is a view illustrating a state in which the edge frame and the face frame of the refrigerator of FIG. 1 are completed.
  • FIG. 12 is a view illustrating a state in which the edge frame and the face frame of the refrigerator of FIG. 1 are completed.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view illustrating a coupling structure of an inner image, an inner frame, a vacuum insulation module, an outer frame, and an outer wound of the refrigerator of FIG.
  • FIG. 14 is an enlarged view of a portion 'A' of FIG. 13.
  • FIG. 15 is a view showing another embodiment of an inner frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 16 is a view showing another embodiment of an inner frame of the refrigerator of FIG.
  • FIG. 17 is an exploded view illustrating a vacuum insulation module of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view illustrating a structure of a vacuum insulator of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 19 is a perspective view of a vacuum insulation module of the refrigerator of FIG.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view showing a coupling structure of the vacuum insulation module of the refrigerator of FIG.
  • FIG. 21 is an enlarged view of a portion 'B' of FIG. 20.
  • FIG. 22 is a view showing another embodiment in which the shape of the opening of the cartridge of the refrigerator of FIG. 1 is changed;
  • FIG. 23 is a view showing another embodiment in which the shape of the upper end of the cartridge of the refrigerator of FIG. 1 is changed.
  • FIG. 24 is a view showing another embodiment in which the arrangement of the cartridges of the refrigerator of FIG. 1 is changed.
  • FIG. 25 is a view showing another embodiment of the vacuum insulation module of the refrigerator of FIG.
  • FIG. 26 is a plan view of the vacuum insulation module of FIG. 25.
  • FIG. 26 is a plan view of the vacuum insulation module of FIG. 25.
  • FIG. 27 is a view illustrating still another embodiment of the vacuum insulation module of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 28 is a view showing an example in which the vacuum insulation module of the refrigerator of FIG. 1 is applied to a side by side (SBS) type refrigerator.
  • SBS side by side
  • 29 is an exploded perspective view of a body of a refrigerator according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 is a view for explaining a method for assembling the refrigerator of FIG. 29.
  • FIG. 31 is another view for explaining the assembly method of the refrigerator of FIG. 29; FIG.
  • FIG. 32 is yet another view for explaining a method of assembling the refrigerator of FIG. 29;
  • FIG. 33 illustrates a structure for minimizing heat transfer of a support frame of the refrigerator of FIG. 29.
  • FIG. 34 is a view for explaining a coupling structure between the inner frame and the support frames of the refrigerator of FIG.
  • FIG. 35 is a view illustrating a filling member filled between a support frame and a vacuum insulator of the refrigerator of FIG. 29.
  • FIG. 36 is a view illustrating a molding member surrounding a vacuum insulator of the refrigerator of FIG. 29.
  • FIG. 37 is an exploded perspective view of a body of a refrigerator according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 38 is a diagram illustrating a configuration of a wall of the refrigerator of FIG. 37.
  • FIG. 38 is a diagram illustrating a configuration of a wall of the refrigerator of FIG. 37.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of a refrigerator according to a first embodiment of the present invention.
  • 2 is an exploded perspective view of a main body of the refrigerator of FIG. 1.
  • the refrigerator 1 includes a main body 10 having a storage compartment 2 therein, a door 3 for opening and closing the storage compartment 2, and a cold air supply device (not shown) for supplying cold air to the storage compartment 2. do.
  • the main body 10 may have a substantially box shape.
  • the main body 10 includes an inner box 20, an outer box 100, and a heat insulating material provided between the inner box 20 and the box 100 to insulate the storage compartment 2.
  • the storage compartment 2 may be opened in front of the food compartment, and the open front may be opened and closed by the door 3.
  • the door 3 may be rotatably coupled to the main body 10 by the hinge member 4.
  • the door 3 includes a heat insulating material provided between the door inner wound, the door outer wound, and the door inner wound and the door outer wound to insulate the storage compartment 2.
  • the cold air supply device includes a cooling cycle apparatus including a compressor (not shown), a condenser (not shown), an expansion device (not shown), an evaporator (not shown), a refrigerant pipe (not shown) for flowing the refrigerant, Including a blower fan (not shown) for forcibly flowing the air, it is possible to generate cold air and supply the generated cold air to the storage compartment (2).
  • a cooling cycle apparatus including a compressor (not shown), a condenser (not shown), an expansion device (not shown), an evaporator (not shown), a refrigerant pipe (not shown) for flowing the refrigerant, Including a blower fan (not shown) for forcibly flowing the air, it is possible to generate cold air and supply the generated cold air to the storage compartment (2).
  • the main body 10 of the refrigerator 1 includes an inner wound 20 forming the storage compartment 2, an outer wound 100 provided outside the inner wound 20 to form an exterior of the main body 10, and an inner wound 20.
  • a vacuum insulator module 400 provided between the inner and outer wounds 100 to insulate the storage compartment 2, the inner frame 200 coupled to the outer surface of the inner wounds 20 to support the inner wounds 20, and the outer wounds 100. It may include an outer frame 300 is coupled to the inner surface of the support for the outer box (100).
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating a coupling structure of an inner frame and an inner frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • 4 is a cross-sectional view illustrating a coupling structure between an inner frame and an inner frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • 5 is a view illustrating another embodiment of a coupling structure of an inner frame and an inner frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • 6 is a view showing another embodiment of a coupling structure of an inner frame and an inner frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • the inner box 20 may have a box shape in which the front side is opened.
  • the storage compartment 2 may be formed inside the inner box 20.
  • a machine room in which a compressor (not shown) or the like may be disposed may be formed at the rear lower portion of the inner box 20.
  • the inner shell 20 may have an upper wall 21, a bottom 22, a left wall 23, a right wall 24, and a rear wall 25.
  • the inner phase 20 may be formed of a resin material by vacuum molding or injection molding.
  • the outer box 100 is provided to surround the inner box 20 and may be formed of a metal material.
  • the inner frame 200 may be coupled to the outer surface of the inner wound 20 and reinforce the strength of the inner wound 20 to prevent sagging or deformation of the inner wound 20.
  • the inner frame 200 may support the vacuum insulation module 400.
  • the inner frame 200 may have a substantially bar shape, and a separate inner frame 200 may include an upper wall 21, a bottom 22, a left wall 23, a right wall 24, and an inner wall 20. It may be coupled to the rear wall 25, respectively.
  • the inner frame 200 may be coupled to the inner box 20 through various coupling methods.
  • the inner box 20 and the inner frame 200 may be coupled through separate fastening members such as screws.
  • fastening holes 31 and 201 in which the fastening members S1 are fastened are formed in the inner wound 20 and the inner frame 200, respectively, and the fastening members S1 are fastened to the fastening holes 31 and 201 so that the inner wound 20 and the inner frame 20 are fastened.
  • the inner frame 200 may be firmly coupled.
  • the inner box 20 and the inner frame 200 may be coupled through a fitting method.
  • coupling protrusions 32 are formed in the inner box 20, and coupling grooves 202 into which the coupling protrusions 32 are fitted may be formed in the inner frame 200.
  • the coupling groove may be formed in the inner box 20 and the coupling protrusion may be formed in the inner frame 200.
  • the inner box 20 and the inner frame 200 may be coupled by a sliding coupling method.
  • an inner wound rail 33 may be formed on the inner wound 20, and a frame rail 203 to which the inner wound rail 33 is slidingly coupled may be formed on the inner frame 200.
  • the inner frame 200 may be coupled to the inner box 20 through various methods.
  • the inner frame 200 is mutually supported by contacting the edge frame 310 of the outer frame 300, but may be spaced apart without contacting the surface frame 320 of the outer frame 300 (Figs. 7, 11, 14 and the like).
  • the inner frame 200 is in contact with the edge frame 310 of the outer frame 300 is to support the inner frame 200 and the outer frame 300 firmly, and the inner frame 200 is the outer frame (
  • the distance from the surface frame 320 of 300 is to reduce heat loss through heat transfer.
  • the surface frame 320 and the corner frame 310 of the outer frame 300 will be described later.
  • the inner frame 200 may be formed of steel or stainless steel.
  • the inner frame 200 may be formed of a polycarbonate (PC) material, a polystyrene (PS) material, or an engineering plastic material such as PPS (polyphenylene sulfide) material.
  • PC polycarbonate
  • PS polystyrene
  • engineering plastic material such as PPS (polyphenylene sulfide) material.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of an outer frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 8 is a view illustrating a coupling structure of an inner box, an inner frame, and a vacuum insulator module of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 9 is a view illustrating a state in which an inner phase of the refrigerator of FIG. 1, an inner frame, and a vacuum insulator module are combined.
  • FIG. 10 is a view illustrating a state in which an inner frame, an inner frame, a vacuum insulation module, and a corner frame of the refrigerator of FIG. 1 are combined.
  • FIG. 11 is a view illustrating a coupling structure of a corner frame and a face frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 12 is a view illustrating a state in which a corner frame and a surface frame of the refrigerator of FIG. 1 are combined.
  • the outer frame 300 is coupled to the inner surface of the trauma 100 to reinforce the strength of the trauma 100.
  • the outer frame 300 and the outer box 100 may be firmly coupled through a fastening member such as a separate screw.
  • the outer frame 300 may support the inner frame 200, and may protect and support the vacuum insulation module 400.
  • the outer frame 300 may include an edge frame 310 positioned at an edge of the trauma 100 and a face frame 320 positioned at a surface of the trauma 100.
  • the outer frame 300 may include a plurality of corner frames 310. Each corner frame 310 has a substantially rod shape and may be located at each corner of the trauma 100.
  • the outer frame 300 may further include a connection member 330 positioned at a vertex of the outer box 100 to couple the corner frames 310 to each other.
  • the corner frames 310 may be coupled to the connection member 330 to have a frame shape.
  • the outer frame 300 may further include a reinforcing frame 340 provided perpendicular to the edge frames 310 to connect the edge frames 310 and reinforce the strength.
  • the outer frame 300 may have a plurality of face frames 320.
  • Each side frame 320 may correspond to each side of the body 10.
  • the face frame 320 may have a lattice shape as in the present embodiment. Or may simply have a planar shape.
  • the edge frame 310 and the face frame 320 may be firmly coupled through a separate fastening member S2 such as a screw.
  • a separate fastening member S2 such as a screw.
  • fastening holes 311 and 321 are formed in the corner frame 310 and the face frame 320, respectively, and the fastening members S2 are fastened to the fastening holes 311 and 321, thereby providing the edge frame 310 and the face frame 320.
  • the outer frame 300 may be formed of steel (steel) material or stainless steel (SUS) material.
  • the outer frame 300 may be formed of a polycarbonate (PC) material, a polystyrene (PS) material, or an engineering plastic material such as polyphenylene sulfide (PPS) material.
  • PC polycarbonate
  • PS polystyrene
  • PPS polyphenylene sulfide
  • the inner frame 200 is coupled to the outer surface of the inner box 20. As described above, the inner frame 200 may be coupled to each wall of the inner shell 20 in various ways.
  • the vacuum insulation module 400 is aligned with the outer surface of the inner box 20.
  • the inner frame 200 coupled to the inner box 20 may guide the position of the vacuum insulation module 400.
  • the vacuum insulator module 400 may be temporarily fixed to the inner bed 20 through an adhesive member such as a double-sided adhesive tape.
  • a free space C is formed near the edge.
  • the corner frame 310 of the outer frame 300 is coupled to the free space C.
  • the surface frame 320 of the outer frame 301 is coupled to the edge frame 310 of the outer frame 300.
  • the outer frame 100 is covered on the outer frame 300 and then fastened with a fastening member.
  • FIG. 13 is a cross-sectional plan view illustrating a coupling structure of an inner image, an inner frame, a vacuum insulation module, an outer frame, and an outer image of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 14 is an enlarged view of a portion 'A' of FIG. 13.
  • FIG. 15 is a view illustrating another embodiment of an inner frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 16 is a view illustrating still another embodiment of an inner frame of the refrigerator of FIG. 1.
  • the front end portion 211 of the inner frame 200 in the heat transfer direction H may have an inner wound ( 20).
  • the rear end portion 212 of the inner frame 200 may be spaced apart from the surface frame 320 of the outer frame 300 by a predetermined interval (G). This is to reduce the loss of cold air in the storage compartment as the inner frame 200 acts as a heat bridge as described above.
  • the rear end portion 212 of the inner frame 200 is also provided to be supported in contact with the surface frame 320 of the outer frame 300, so that the rigidity of the main body is further increased instead of taking the loss of cold air. You can increase it.
  • the front end portion 211 and the rear end portion 212 of the inner frame 200 may have a first area perpendicular to the heat transfer direction H, respectively.
  • the inner frame 200 may have a narrow portion 213 formed between the front end portion 211 and the rear end portion 212 to have a second area smaller than the first area.
  • the narrow portion 213 may have a second area smaller than the first area, thereby reducing heat transfer between the front end portion 211 and the rear end portion 212.
  • the inner frame 200 is provided to support the vacuum insulator module 400 between the front end portion 211 and the rear end portion 212 and face each other with the first support surface 214 and the second support surface 217.
  • the narrow portion 213 may be formed by recessing any one of the first support surface 214 and the second support surface 217.
  • the narrow portion 213 may be formed by recessing the first support surface 214 as in the present embodiment. That is, the first support surface 214 may include the recessed surface 215 and the recessed space 216 formed by the recessed surface 215.
  • the recessed surface 215 is provided to have a substantially 'c' shape, but is not limited thereto.
  • the narrow portion 223 may be formed by recessing the first and second support surfaces 224 and 227 together. That is, the first support surface 224 may include a recessed surface 225 and a recessed space 226 formed by the recessed surface 225.
  • the second support surface 227 may include a recessed surface 228 and a recessed space 229 formed by the recessed surface 228.
  • the narrow portion 223 may be formed between the recessed surface 225 and the recessed surface 228.
  • the narrow portion 233 may be formed by forming a hollow 236 between the first support surface 234 and the second support surface 235.
  • the narrow portion 233 may be formed between the first support surface 234 and the hollow 236, and between the second support surface 235 and the hollow 236.
  • reference numeral 400 is a vacuum insulator module
  • 410 is a vacuum insulator
  • 420 is a cartridge
  • 421 is a cartridge bottom
  • 422 is a cartridge sidewall
  • 428 is an opening in the cartridge sidewall.
  • the vacuum insulation module 400 and the cartridge 420 will be described later.
  • 17 is an exploded view illustrating a vacuum insulation module of the refrigerator of FIG. 1.
  • 18 is a cross-sectional view illustrating a structure of a vacuum insulator of the refrigerator of FIG. 1.
  • 19 is a perspective view of a vacuum insulation module of the refrigerator of FIG. 1.
  • 20 is a cross-sectional view illustrating a coupling structure of the vacuum insulation module of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 21 is an enlarged view of a portion 'B' of FIG. 20.
  • 22 is a view showing another embodiment in which the shape of the opening of the cartridge of the refrigerator of FIG. 1 is changed.
  • FIG. 23 is a view illustrating another embodiment in which the shape of the upper end of the cartridge of the refrigerator of FIG. 1 is changed.
  • 24 is a view illustrating another embodiment in which the arrangement of the cartridges of the refrigerator of FIG. 1 is changed.
  • the vacuum insulator module 400 may include a vacuum insulator 410 and a cartridge 420 into which the vacuum insulator 410 is inserted.
  • the vacuum insulator 410 may include an outer shell 411 having an interior sealed in a vacuum state, and a core 412 provided in the outer shell 411 to support atmospheric pressure.
  • a core 412 fumed silica, glass fiber, or the like having high durability and low thermal conductivity may be used.
  • the envelope material 411 a deposition material or an aluminum foil on which metals and inorganic materials having low permeability of gas and moisture are deposited may be used.
  • the vacuum insulator 410 may further include an adsorbent 413 for adsorbing gas and moisture inside the shell 411 to maintain a vacuum for a long time.
  • an adsorbent 413 for adsorbing gas and moisture inside the shell 411 to maintain a vacuum for a long time.
  • quicklime (CaO) or the like may be used as the adsorbent 413.
  • the cartridge 420 includes a bottom 412, a sidewall 422, and an insertion space 427 formed by the bottom 412 and the sidewall 422.
  • the vacuum insulator 410 may be inserted into the insertion space 427.
  • the side wall 422 may include a front wall 423, a rear wall 424, a left wall 425, and a right wall 426.
  • the top surface of the cartridge 420 may be opened to insert the vacuum insulator 410 through the open top surface.
  • the cartridge 420 may further include a cover 456 (FIG. 25) closing the open top surface.
  • the cartridge 420 may protect the vacuum insulator 410 from external force. Furthermore, the cartridge 420 itself may perform a function of reinforcing the rigidity of the refrigerator body 10.
  • An opening 428 may be formed in the sidewall 422 of the cartridge 420 to reduce the cartridge 420 from acting as a heat bridge.
  • the opening 428 can have a circular shape.
  • the shape of the opening 428 is not limited, and as an example, as shown in FIG. 22, the opening 432 may have a rectangular shape or may have another polygonal shape.
  • the upper end 429 of the sidewall 422 of the cartridge 420 is not flat and may be curved.
  • the upper end portion 429 of the sidewall 422 of the cartridge 420 may include a convex portion 430 convexly formed upward and a concave portion 431 concavely formed.
  • the upper end portion 429 of the sidewall 422 of the cartridge 420 may have a wave shape.
  • the wave shape may include a shape such as a sinusoidal curve.
  • the shape of the cartridge 420 is to reduce heat transfer by reducing the contact area between the upper end portion 429 of the side wall 422 of the cartridge 420 and the refrigerator main body 10. This is because when the upper end 429 of the side wall 422 of the cartridge 420 has a wave shape, the upper end 429 of the side wall 422 of the cartridge 420 may be in point contact with the refrigerator main body 10.
  • the shape of the upper end portion of the side wall 422 of the cartridge 420 is not limited to the wave shape, and it is sufficient to have a convex portion and a concave portion.
  • the upper end 441 of the side wall 422 of the cartridge 420 may have a convex portion 442 and a recess 443 in the shape of a rectangle.
  • the vacuum insulator module 400 has a bottom 421 of the cartridge 420 facing the inner wound 20 side and an upper end 429 of the side wall of the cartridge 420 facing the outer wound 100. It may be arranged to face.
  • the vacuum insulator module 400 has an upper end 429 of the side wall of the cartridge 420 facing the inner box 20 side and the bottom of the cartridge 420. 421 may be disposed to face the trauma 100 side.
  • FIG. 25 is a view illustrating another embodiment of the vacuum insulation module of the refrigerator of FIG. 1.
  • FIG. 26 is a plan view of the vacuum insulation module of FIG. 25.
  • the vacuum insulator module 450 has a vacuum insulator 451, a bottom 453, a side wall 454, an insertion space 455, and a cartridge 452 into which the vacuum insulation 451 is inserted.
  • the filling member 457 may be filled in an empty gap between the vacuum insulator 451 inserted into the insertion space 455 and the cartridge 452.
  • the cartridge 452 has a top surface open to insert the vacuum insulator 451, and the cartridge 452 may further include a cover 456 for closing the open top surface.
  • the filling member 457 may be filled in an empty gap between the vacuum insulation 451 and the cartridge 452 after inserting the vacuum insulation 451 into the insertion space 455 of the cartridge 452 and closing the cover 456. have.
  • the vacuum insulator module 450 may have improved thermal insulation performance and reinforced strength.
  • the filling member 457 silica (SiO 2), aerogel, polyurethane, or the like, which has a lower heat transfer rate than air, may be used.
  • the filling member 457 may be filled in the form of nano powder to fill a narrow gap between the vacuum insulator 451 and the cartridge 452.
  • FIG. 27 is a view illustrating still another embodiment of the vacuum insulation module of the refrigerator of FIG. 1.
  • the vacuum insulator module 450 includes a vacuum insulator 461, a molding member 462 surrounding the vacuum insulator 461, a bottom 464, sidewalls 465, and an insertion space 466, and an insertion space 466. May include a cartridge 463 into which the vacuum insulator 461 molded by the molding member 462 is inserted.
  • the molding member 462 may protect the vacuum insulator 461.
  • the molding member 462 may be a resin such as PVC, and the vacuum insulation 461 may be molded in whole or in part.
  • the size of the molding die for molding the vacuum insulator 461 is made to match the size of the insertion space 466 of the cartridge 463 so that the molded vacuum insulator 461 is spaced in the insertion space 466 of the cartridge 463. Can be inserted without
  • FIG. 28 is a view illustrating an example in which a vacuum insulator module of the refrigerator of FIG. 1 is applied to a side by side (SBS) type refrigerator.
  • SBS side by side
  • the heat insulation structure of the main body using the vacuum insulator according to the present embodiment may not only be applied to a refrigerator having only one storage compartment, but may also be applied to a refrigerator having a plurality of storage compartments.
  • a side by side (SBS) type refrigerator in which a storage compartment on the left side and a storage compartment on the right side are partitioned by a vertical partition
  • a top mounted freezer (TMF) type in which a storage compartment on the upper side and a lower storage compartment are partitioned by a horizontal partition
  • a BMF bottom mounted freezer
  • FDR French door refrigerator
  • the refrigerator 470 is provided to surround the inner wound 474 and the inner wound 474 forming the first storage compartment 471 on the left side and the second storage compartment 472 on the right side.
  • an inner frame 480 coupled to an outer surface of the inner wound 474 to reinforce the strength of the inner wound 474 and supporting the vacuum insulator module 490 and the outer wound 475. It may be configured to include an outer frame 485 coupled to the inner surface to reinforce the strength of the trauma 475 and support the vacuum insulation module 490.
  • the first storage compartment 471 and the second storage compartment 472 may be used as a refrigerating compartment or a refrigerating compartment, respectively, and may be mutually divided by the vertical partition walls 473.
  • Each of the first storage compartment 471 and the second storage compartment 472 may be opened to open and close the food, respectively, and the open front may be opened and closed by the first door 498 and the second door 499, respectively. have.
  • FIG. 29 is an exploded perspective view of a body of a refrigerator according to a second embodiment of the present invention.
  • 30 is a view for explaining a method of assembling the refrigerator of FIG. 29.
  • FIG. 31 is another diagram for describing a method of assembling the refrigerator of FIG. 29.
  • 32 is yet another view for explaining a method of assembling the refrigerator of FIG. 29.
  • FIG. 33 is a view illustrating a structure for minimizing heat transfer of a support frame of the refrigerator of FIG. 29.
  • FIG. 34 is a view for explaining a coupling structure between the inner frame and the support frames of the refrigerator of FIG. 29.
  • FIG. 35 is a view illustrating a filling member filled between a support frame and a vacuum insulator of the refrigerator of FIG. 29.
  • FIG. 36 is a view illustrating a molding member surrounding a vacuum insulator of the refrigerator of FIG. 29.
  • FIGS. 29 to 36 A refrigerator according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 29 to 36.
  • the refrigerator 500 includes a main body 501, a storage compartment 502 formed inside the main body 501, a door (not shown) for opening and closing the storage compartment 502, and cold air supplying cold air to the storage compartment 502. It is provided with a supply device.
  • the main body 501 includes an inner wound 510 forming the storage compartment 502, an outer wound 520 provided outside the inner wound 510, a support frame 530 coupled to an outer surface of the inner wound 510, and a storage compartment.
  • the vacuum insulator 540 provided between the inner box 510 and the outer box 520 to insulate the 502, and the cover 550 coupled to the outside of the vacuum insulator 540 to protect the vacuum insulator 540. It may include.
  • the inner box 510 may have an approximately box shape with an open front side.
  • the inner box 510 may have an upper wall 511, a bottom 512, a left wall 513, a right wall 514, and a rear wall 515.
  • the support frame 530, the vacuum insulator 540, and the cover 550 include the upper wall 511, the bottom 512, the left wall 513, the right wall 514, and the rear wall of the inner box 510. 515 may be provided respectively. 28, only the support frame 530, the vacuum insulator 540, and the cover 550 provided on the right wall 514 of the inner box 510 are illustrated.
  • the support frame 530 includes first direction frames 531 and second direction frames 532, and the first direction frames 531 and the second direction frames 532 are arranged in a grid shape. Can be. Therefore, a mounting space 533 may be formed between the first direction frames 531 and the second direction frames 532.
  • the vacuum insulator 540 may be mounted in the mounting space 533.
  • the first directional frames 531 and the second directional frames 532 may be integrally formed.
  • the first directional frames 531 extend in the horizontal direction
  • the second directional frames 532 extend in the vertical direction, but are not limited thereto.
  • the two-way frames 532 are sufficient to intersect each other.
  • the first direction frames 531 and the second direction frames 532 may extend inclined.
  • the support frame 530 may be coupled to the inner box 510 in various ways.
  • the inner box 510 and the support frame 530 may be coupled in a fitting manner as in the present embodiment.
  • coupling protrusions 516 protruding toward the support frame 530 may be formed in the inner box 510
  • coupling grooves 534 may be formed in the support frame 530 in which the coupling protrusions 516 are fitted in a fitting manner.
  • it can be coupled in various ways such as a method using a fastening member such as a screw or a sliding method using a rail.
  • the end portion 537 of the inner frame 510 of the support frame 530 is formed with a convex portion 538 formed to be convex so as to contact the inner wound 510, and not to come into contact with the inner wound 510. It may include a recess 539 formed to be concave. With this structure, the contact area between the support frame 530 and the inner wound 510 can be reduced to reduce heat transfer.
  • the support frame 530 is coupled to the outer surface of the inner box 514.
  • the inner shell 514 and the support frame 530 may be combined in a fitting manner or various other manners as described above.
  • the vacuum insulator 540 is mounted in the mounting space 533 of the support frame 530 as shown in FIG. 31. If necessary, an adhesive member such as a double-sided adhesive tape may be used to temporarily fix the vacuum insulator 540 to the inner phase 514.
  • the cover 550 is coupled to the outside of the vacuum insulator 540.
  • the support frame 530 and the vacuum insulator are respectively provided on the upper wall 511, the bottom 512, the left wall 513, the right wall 514, and the rear wall 515 of the inner box 510. 540 may be combined.
  • connection member 560 the support frames 530 coupled to the upper wall 511, the bottom 512, the left wall 513, the right wall 514, and the rear wall 515 of the inner box 510 are connected to the connection member 560. Can be mutually coupled by
  • the support frame 530 and the connection member 560 coupled to the right wall 514 of the inner box 510 are fastened by separate fastening members S4, which are connected to the support frame 530.
  • the support frame 590 coupled to the upper wall 511 of the inner box 510 may be fastened by a separate fastening member S4 to 560.
  • a filling member 570 may be filled between the vacuum insulation 540 and the support frame 530 to seal a gap between the vacuum insulation 540 and the support frame 530.
  • the vacuum insulator 549 may be inserted into the mounting space 533 of the support frame 530 after being molded by the molding member 580.
  • the vacuum insulator is fixed and supported as one support frame instead of the plurality of frame structures of the inner frame and the outer frame of the first embodiment.
  • thermal insulation structure of the main body using the vacuum insulator according to the second embodiment may also be applied to a refrigerator having a plurality of storage compartments, as well as to a refrigerator having only one storage compartment.
  • FIG. 37 is an exploded perspective view of a main body of a refrigerator according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 38 is a diagram illustrating a configuration of a wall of the refrigerator of FIG. 37.
  • the refrigerator 600 may have a main body 601 having an upper wall 660, a bottom body 670, a left wall 650, a right wall 640, and a rear wall 680.
  • the upper wall 660, the bottom body 670, the left wall 650, the right wall 640, and the rear wall 680 may be separately provided and assembled together by the connection member 690.
  • the right wall 640 has an inner wound 611, an outer wound 640 provided outside the inner wound 611, and an inner wound 611.
  • a support frame 613 coupled to an outer surface of the mounting space 615, a vacuum insulator 620 inserted into the mounting space 615, and a cover 630 coupled to the outside of the vacuum insulator 620. can do.
  • the support frame 613 has first direction frames 614 and second direction frames 615 arranged in a lattice shape, between the first direction frames 614 and the second direction frames 615.
  • the mounting space 615 may be formed.
  • the walls of the refrigerator are independently formed and then coupled to each other, the walls of the refrigerator can be assembled more easily.
  • the heat insulation structure of the main body using the vacuum insulator according to the third embodiment may also be applied to a refrigerator having a plurality of storage compartments, as well as to a refrigerator having only one storage compartment.

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Abstract

본 발명의 사상에 따른 냉장고는 내상과, 내상의 내부에 형성되는 저장실과, 내상의 외측에 마련되는 외상과, 내상의 외면에 결합되어 내상을 지지하는 내측 프레임과, 외상의 내면에 결합되어 외상을 지지하는 외측 프레임과, 저장실을 단열하도록 내상과 외상의 사이에 마련되고, 내측 프레임과 외측 프레임에 의해 지지되는 진공 단열재를 포함하고, 발포 단열재 없이 조립되고 강성을 유지할 수 있다.

Description

냉장고 및 이에 구비되는 진공 단열재
본 발명은 냉장고에 관한 것으로서, 자세하게는 진공 단열재로 이루어진 냉장고 본체에 관한 것이다.
일반적으로 냉장고는 본체와, 본체의 내부에 형성되는 저장실과, 저장실에 냉기를 공급하는 냉기 공급 장치를 구비하여, 식품을 신선하게 보관하는 가전 기기이다.
냉장고의 본체는 저장실을 형성하는 내상과, 내상의 외측에 마련되어 외관을 형성하는 외상과, 저장실을 단열하도록 내상과 외상의 사이에 마련되는 단열재를 포함하고, 일반적으로 단열재로는 우레탄 발포 폼이 사용되고 있다.
우레탄 발포 단열재는 발포 후에 충분한 강성을 제공하고, 자체 접착력에 의해 내상과 외상을 고정하여 주므로 시중의 대다수의 냉장고는 우레탄 발포 단열재를 사용하고 있다.
그러나, 근래에 단열 성능의 향상을 위해 내부가 진공으로 밀봉되는 외피재와, 외피재의 내부에 마련되는 심재로 구성된 진공 단열재를 사용하기도 한다. 다만, 진공 단열재를 사용하는 경우에 있어서도, 강성 및 조립성 유지를 위해 우레탄 발포 단열재와 진공 단열재를 함께 쓰고 있어서 단열 성능 향상에 한계가 있다.
본 발명의 일 측면은 발포 단열재를 배제하고 진공 단열재만으로 구성된 본체를 냉장고를 개시한다.
본 발명의 일 측면은 진공 단열재를 보호하고, 냉장고 본체의 강성을 유지하며, 냉기 손실을 최소화하는 진공 단열재 모듈을 개시한다.
본 발명의 사상에 따르면 냉장고는 내상;과, 상기 내상의 내부에 형성되는 저장실;과, 상기 내상의 외측에 마련되는 외상;과, 상기 내상의 외면에 결합되어 상기 내상을 지지하는 내측 프레임;과, 상기 외상의 내면에 결합되어 상기 외상을 지지하는 외측 프레임; 및 상기 저장실을 단열하도록 상기 내상과 상기 외상의 사이에 마련되고, 상기 내측 프레임과 상기 외측 프레임에 의해 지지되는 진공 단열재; 를 포함한다.
상기 내측 프레임과 상기 외측 프레임은 상호 지지될 수 있다.
상기 내측 프레임은 상기 내상의 상벽, 바닥, 좌벽, 우벽 및 후벽에 결합될 수 있다.
상기 내상과 상기 내측 프레임은 각각 체결홀을 포함하고, 상기 체결홀에 체결 부재가 체결됨으로써 상기 내상과 상기 내측 프레임이 결합될 수 있다.
상기 내상과 상기 내측 프레임은 끼워 맞춤에 의해 결합될 수 있다.
상기 내상은 내상 레일을 포함하고, 상기 내측 프레임은 상기 내상에 슬라이드 가능하게 결합되는 프레임 레일을 포함하고, 상기 내상 레일과 상기 프레임 레일이 슬라이딩 결합됨으로써 상기 내상과 상기 내측 프레임이 결합될 수 있다.
상기 외측 프레임은 상기 외상의 모서리에 위치되는 모서리 프레임과, 상기 외상의 면에 위치되는 면 프레임을 포함할 수 있다.
상기 외측 프레임은 상기 외상의 꼭지점에 위치되어 상기 모서리 프레임들을 결합시키는 연결 부재를 포함할 수 있다.
상기 외측 프레임은 상기 모서리 프레임들에 수직하게 마련되어 상기 모서리 프레임들을 연결하는 보강 프레임을 포함할 수 있다.
상기 내측 프레임과 상기 모서리 프레임은 상호 지지될 수 있다.
상기 내측 프레임과 상기 면 프레임은 상호 이격될 수 있다.
상기 내상에서 상기 외상을 향하는 방향을 열전달 방향이라고 하면, 상기 열전달 방향에 따른 상기 내측 프레임의 전단부와 후단부는 각각 상기 열전달 방향에 수직인 제 1 면적을 갖고, 상기 내측 프레임은 상기 전단부와 상기 후단부의 사이에 상기 제 1 면적 보다 작은 제 2 면적을 갖도록 형성되는 협폭부(狹幅部)를 포함할 수 있다.
상기 내측 프레임은 상기 진공 단열재를 지지하고 상호 마주보는 제 1 지지면과 제 2 지지면을 포함할 수 있다.
상기 제 1 지지면과 상기 제 2 지지면 중 적어도 어느 하나가 함몰되어 상기 협폭부가 형성될 수 있다.
상기 제 1 지지면과 상기 제 2 지지면 사이에 중공이 형성되어 상기 협폭부가 형성될 수 있다.
상기 냉장고는 바닥과, 측벽들과, 상기 바닥과 상기 측벽들에 의해 형성되는 삽입 공간을 갖고, 상기 삽입 공간에 상기 진공 단열재가 삽입되는 카트리지를 더 포함할 수 있다.
다른 측면에서 본 발명의 사상에 따르면 냉장고는 내상;과, 상기 내상의 내부에 형성되는 저장실;과, 상기 내상의 외측에 마련되는 외상; 및 상기 내상과 상기 외상의 사이에 마련되어 상기 저장실을 단열하는 진공 단열재 모듈; 을 포함하고, 상기 진공 단열재 모듈은, 내부가 진공 상태로 밀봉되는 외피재와, 상기 외피재의 내부에 마련되는 심재를 포함하는 진공 단열재; 및 바닥과, 측벽들과, 상기 바닥과 상기 측벽들에 의해 형성되는 삽입 공간을 갖고, 상기 삽입 공간에 상기 진공 단열재가 삽입되는 카트리지; 를 포함한다.
상기 카트리지의 측벽은 열전달을 저감시키는 개구를 포함할 수 있다.
상기 카트리지의 측벽의 상단부는 볼록부와 오목부를 가질 수 있다.
상기 카트리지의 측벽의 상단부는 웨이브 형상을 가질 수 있다.
상기 카트리지는 상기 카트리지의 바닥이 상기 내상 측을 향하고 상기 카트리지의 측벽의 상단부가 상기 외상 측을 향하도록 배치될 수 있다.
상기 카트리지는 상기 카트리지의 측벽의 상단부가 상기 내상 측을 향하고 상기 카트리지의 바닥이 상기 외상 측을 향하도록 배치될 수 있다.
상기 진공 단열재 모듈은 상기 진공 단열재와 상기 카트리지의 사이의 틈새를 밀폐하도록 상기 진공 단열재와 상기 카트리지의 사이의 틈새에 충진된 충진 부재를 포함할 수 있다.
상기 진공 단열재 모듈은 상기 진공 단열재를 감싸는 몰딩 부재를 포함하고, 상기 몰딩 부재로 몰딩된 진공 단열재가 상기 카트리지의 삽입 공간에 삽입될 수 있다.
상기 냉장고는 상기 내상의 외면에 결합되어 상기 내상을 지지하는 내측 프레임; 및 상기 외상의 내면에 결합되어 상기 외상을 지지하는 외측 프레임; 을 더 포함하고, 상기 진공 단열재 모듈은 상기 내측 프레임과 상기 외측 프레임에 의해 지지될 수 있다.
본 발명의 사상에 따르면 진공 단열재 모듈은 내부가 진공 상태로 밀봉되는 외피재와, 상기 외피재의 내부에 마련되는 심재를 포함하는 진공 단열재; 및 바닥과, 측벽들과, 상기 바닥과 상기 측벽들에 의해 형성되는 삽입 공간을 갖고, 상기 삽입 공간에 상기 진공 단열재가 삽입되는 카트리지; 를 포함한다.
상기 카트리지의 측벽은 열전달을 저감시키는 개구를 포함할 수 있다.
상기 카트리지의 측벽의 상단부는 볼록부와 오목부를 가질 수 있다.
상기 카트리지의 측벽의 상단부는 웨이브 형상을 가질 수 있다.
상기 진공 단열재 모듈은 상기 진공 단열재와 상기 카트리지의 사이의 틈새를 밀폐하도록 상기 진공 단열재와 상기 카트리지의 사이의 틈새에 충진된 충진 부재를 포함할 수 있다.
상기 진공 단열재 모듈은 상기 진공 단열재를 감싸도록 몰딩하는 몰딩 부재를 포함하고, 상기 몰딩 부재에 의해 몰딩된 진공 단열재가 상기 카트리지에 삽입될 수 있다.
또 다른 측면에서 본 발명의 사상에 따르면 냉장고는 내상;과, 상기 내상의 내부에 형성되는 저장실;과, 상기 내상의 외측에 마련되는 외상;과, 상기 내상의 외면에 결합되는 지지 프레임으로서, 격자 형상으로 배열되는 제 1 방향 프레임들과 제 2 방향 프레임들을 갖고, 상기 제 1 방향 프레임들과 상기 제 2 방향 프레임들의 사이에 장착 공간이 형성되는 지지 프레임; 및 상기 저장실을 단열하도록 상기 내상과 상기 외상의 사이에 마련되고, 상기 지지 프레임의 상기 장착 공간에 삽입되는 진공 단열재; 를 포함한다.
상기 내상과 상기 지지 프레임은 끼워 맞춤에 의해 결합될 수 있다.
상기 내상은 상기 지지 프레임 측으로 돌출되는 결합 돌기를 포함하고, 상기 지지 프레임은 상기 결합 돌기가 끼워 맞춤되어 결합되는 결합홈을 포함할 수 있다.
상기 지지 프레임의 상기 내상을 향하는 단부는 상기 내상에 접촉하도록 볼록하게 형성되는 볼록부와, 상기 내상에 접촉하지 않도록 오목하게 형성되는 오목부를 포함할 수 있다.
상기 내상은 상벽과, 바닥과, 좌벽과, 우벽과, 후벽을 포함하고, 상기 냉장고는 상기 내상의 상벽과, 바닥과, 좌벽과, 우벽과, 후벽에 각각 결합되는 지지 프레임들을 상호 결합시키도록 상기 내상의 모서리에 마련되는 연결 부재를 더 포함할 수 있다.
상기 냉장고는 상기 진공 단열재를 보호하도록 상기 진공 단열재의 외측에 결합되는 커버 부재를 더 포함할 수 있다.
상기 냉장고는 상기 진공 단열재와 상기 지지 프레임의 사이의 틈새를 밀폐하도록 상기 진공 단열재와 상기 지지 프레임의 사이에 충진된 충진 부재를 더 포함할 수 있다.
상기 냉장고는 상기 진공 단열재를 감싸도록 몰딩하는 몰딩 부재를 포함하고, 상기 몰딩 부재에 의해 몰딩된 진공 단열재가 상기 장착 공간에 삽입될 수 있다.
또 다른 측면에서 본 발명의 사상에 따르면 냉장고는 상벽체와, 바닥체와, 좌벽체와, 우벽체와, 후벽체를 갖는 본체와, 상기 본체의 내부에 형성되는 저장실을 갖고, 상기 상벽체와, 상기 바닥체와, 상기 좌벽체와, 상기 우벽체와, 상기 후벽체는 각각 별개로 마련되어 상호 조립되고, 상기 상벽체와, 상기 바닥체와, 상기 좌벽체와, 상기 우벽체와, 상기 후벽체는 각각, 내상;과, 상기 내상의 외측에 마련되는 외상;와, 상기 내상의 외면에 결합되는 지지 프레임으로서, 격자 형상으로 배열되는 제 1 방향 프레임들과 제 2 방향 프레임들을 갖고, 상기 제 1 방향 프레임들과 상기 제 2 방향 프레임들의 사이에 장착 공간이 형성되는 지지 프레임; 및 상기 저장실을 단열하도록 상기 내상과 상기 외상의 사이에 마련되고, 상기 지지 프레임의 상기 장착 공간에 삽입되는 진공 단열재; 를 포함한다.
냉장고는 상기 상벽체와, 상기 바닥체와, 상기 좌벽체와, 상기 우벽체와, 상기 후벽체를 상호 결합시키도록 상기 냉장고의 모서리에 마련되는 연결 부재를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 사상에 따르면 우레탄 발포 단열재를 제외하고 진공 단열재만으로 냉장고 본체를 구성할 수 있다.
본 발명의 사상에 따르면 우레탄 발포 단열재 보다 단열 성능이 뛰어난 진공 단열재만으로 냉장고의 본체가 구성되므로 냉장고 본체의 단열 성능이 향상되고, 냉장고 본체의 두께를 줄여서 상대적으로 저장실의 저장 공간의 크기를 확대할 수 있다.
본 발명의 사상에 따르면 우레탄 발포 공정 없이 냉장고 본체를 구성할 수 있으므로 냉장고 조립의 편의성이 향상될 수 있다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고의 외관을 도시한 사시도.
도 2는 도 1의 냉장고의 본체의 분해 사시도.
도 3은 도 1의 냉장고의 내상과 내측 프레임의 결합 구조를 도시한 사시도.
도 4는 도 1의 냉장고의 내상과 내측 프레임의 결합 구조를 도시한 단면도.
도 5는 도 1의 냉장고의 내상과 내측 프레임의 결합 구조의 다른 실시예를 도시한 도면.
도 6은 도 1의 냉장고의 내상과 내측 프레임의 결합 구조의 또 다른 실시예를 도시한 도면.
도 7은 도 1의 냉장고의 외측 프레임의 분해 사시도.
도 8은 도 1의 냉장고의 내상과, 내측 프레임과, 진공 단열재 모듈의 결합 구조를 도시한 도면.
도 9는 도 1의 냉장고의 내상과, 내측 프레임과, 진공 단열재 모듈의 결합이 완료된 상태를 도시한 도면.
도 10은 도 1의 냉장고의 내상과, 내측 프레임과, 진공 단열재 모듈과, 모서리 프레임이 결합된 상태를 도시한 도면.
도 11은 도 1의 냉장고의 모서리 프레임과 면 프레임의 결합 구조를 도시한 도면.
도 12는 도 1의 냉장고의 모서리 프레임과 면 프레임의 결합이 완료된 상태를 도시한 도면.
도 13은 도 1의 냉장고의 내상과, 내측 프레임과, 진공 단열재 모듈과, 외측 프레임과, 외상의 결합 구조를 도시한 평단면도.
도 14는 도 13의 'A' 부분을 확대하여 도시한 도면.
도 15는 도 1의 냉장고의 내측 프레임의 다른 실시예를 도시한 도면.
도 16은 도 1의 냉장고의 내측 프레임의 또 다른 실시예를 도시한 도면.
도 17은 도 1의 냉장고의 진공 단열재 모듈를 분해하여 도시한 도면.
도 18은 도 1의 냉장고의 진공 단열재의 구조를 도시한 단면도.
도 19는 도 1의 냉장고의 진공 단열재 모듈의 사시도.
도 20은 도 1의 냉장고의 진공 단열재 모듈의 결합 구조를 도시한 평단면도.
도 21은 도 20의 'B' 부분을 확대하여 도시한 도면.
도 22는 도 1의 냉장고의 카트리지의 개구의 형상이 변경된 다른 실시예를 도시한 도면.
도 23은 도 1의 냉장고의 카트리지의 상단부의 형상이 변경된 다른 실시예를 도시한 도면.
도 24는 도 1의 냉장고의 카트리지의 배치가 바뀐 다른 실시예를 도시한 도면.
도 25는 도 1의 냉장고의 진공 단열재 모듈의 다른 실시예를 도시한 도면.
도 26은 도 25의 진공 단열재 모듈의 평면도.
도 27은 도 1의 냉장고의 진공 단열재 모듈의 또 다른 실시예를 도시한 도면.
도 28은 도 1의 냉장고의 진공 단열재 모듈을 SBS(Side by Side) 형 냉장고에 적용한 예를 도시한 도면.
도 29는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 냉장고의 본체의 분해 사시도.
도 30은 도 29의 냉장고의 조립 방법을 설명하기 위한 도면.
도 31은 도 29의 냉장고의 조립 방법을 설명하기 위한 다른 도면.
도 32는 도 29의 냉장고의 조립 방법을 설명하기 위한 또 다른 도면.
도 33은 도 29의 냉장고의 지지 프레임의 열전달 최소화를 위한 구조를 도시한 도면.
도 34는 도 29의 냉장고의 내상과 지지 프레임들간의 결합 구조를 설명하기 위한 도면.
도 35는 도 29의 냉장고의 지지 프레임과 진공 단열재의 사이에 충진되는 충진 부재를 도시한 도면.
도 36은 도 29의 냉장고의 진공 단열재를 감싸는 몰딩 부재를 도시한 도면.
도 37은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 냉장고의 본체의 분해 사시도.
도 38은 도 37의 냉장고의 벽체의 구성을 도시한 도면.
이하 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고의 외관을 도시한 사시도이다. 도 2는 도 1의 냉장고의 본체의 분해 사시도이다.
냉장고(1)는 내부에 저장실(2)을 갖는 본체(10)와, 저장실(2)을 개폐하는 도어(3)와, 저장실(2)에 냉기를 공급하는 냉기 공급 장치(미도시)를 구비한다.
본체(10)는 대략 박스 형상을 가질 수 있다. 본체(10)는 내상(20)과, 외상(100)과, 내상(20)과 외상(100)의 사이에 마련되어 저장실(2)을 단열하는 단열재를 포함한다.
저장실(2)은 식품을 출납할 수 있도록 전방이 개방되고, 개방된 전면은 도어(3)에 의해 개폐될 수 있다. 도어(3)는 힌지 부재(4)에 의해 본체(10)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 도어(3)는 도어 내상과, 도어 외상과, 도어 내상과 도어 외상의 사이에 마련되어 저장실(2)을 단열하는 단열재를 포함한다.
냉기 공급 장치는 압축기(미도시)와, 응축기(미도시)와, 팽창 장치(미도시)와, 증발기(미도시)를 포함하는 냉각 사이클 장치와, 냉매를 유동시키는 냉매관(미도시)과, 공기를 강제 유동시키는 송풍팬(미도시)을 포함하여, 냉기를 생성하고 생성된 냉기를 저장실(2)에 공급할 수 있다.
냉장고(1)의 본체(10)는 저장실(2)을 형성하는 내상(20)과, 내상(20)의 외측에 마련되어 본체(10)의 외관을 형성하는 외상(100)과, 내상(20)과 외상(100)의 사이에 마련되어 저장실(2)을 단열하는 진공 단열재 모듈(400)과, 내상(20)의 외면에 결합되어 내상(20)을 지지하는 내측 프레임(200)과, 외상(100)의 내면에 결합되어 외상(100)을 지지하는 외측 프레임(300)을 포함할 수 있다.
도 3은 도 1의 냉장고의 내상과 내측 프레임의 결합 구조를 도시한 사시도이다. 도 4는 도 1의 냉장고의 내상과 내측 프레임의 결합 구조를 도시한 단면도이다. 도 5는 도 1의 냉장고의 내상과 내측 프레임의 결합 구조의 다른 실시예를 도시한 도면이다. 도 6은 도 1의 냉장고의 내상과 내측 프레임의 결합 구조의 또 다른 실시예를 도시한 도면이다.
내상(20)은 전방이 개구된 박스 형상을 가질 수 있다. 내상(20)의 내부에는 저장실(2)이 형성될 수 있다. 내상(20)의 후방 하부에는 압축기(미도시) 등이 배치될 수 있는 기계실이 형성될 수 있다.
내상(20)은 상벽(21)과, 바닥(22)과, 좌벽(23)과, 우벽(24)과, 후벽(25)을 가질 수 있다. 내상(20)은 수지 재질로 진공 성형 또는 사출 성형의 방법으로 형성될 수 있다. 외상(100)은 내상(20)을 감싸도록 마련되고, 금속 재질로 형성될 수 있다.
내측 프레임(200)은 내상(20)의 외면에 결합되고 내상(20)의 강도를 보강하여 내상(20)의 처짐이나 변형을 방지할 수 있다. 또한, 내측 프레임(200)은 진공 단열재 모듈(400)을 지지할 수 있다. 내측 프레임(200)은 대략 막대 형상을 가질 수 있으며, 별개의 내측 프레임(200)이 내상(20)의 상벽(21)과, 바닥(22)과, 좌벽(23)과, 우벽(24)과, 후벽(25)에 각각 결합될 수 있다.
내측 프레임(200)은 다양한 결합 방식을 통해 내상(20)에 결합될 수 있다.
일례로, 도 4에 도시된 바와 같이, 내상(20)과 내측 프레임(200)은 나사 등의 별도의 체결 부재를 통해 결합될 수 있다. 이를 위해 내상(20)과 내측 프레임(200)에는 각각 체결 부재(S1)가 체결되는 체결홀(31,201)이 형성되고, 체결홀(31,201)에 체결 부재(S1)가 체결되어 내상(20)과 내측 프레임(200)이 견고히 결합될 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, 내상(20)과 내측 프레임(200)은 끼워 맞춤(fitting) 방식을 통해 결합될 수 있다. 이를 위해 내상(20)에는 결합 돌기(32)가 형성되고, 내측 프레임(200)에는 결합 돌기(32)가 끼워 맞춤되는 결합홈(202)이 형성될 수 있다. 반대로 내상(20)에 결합홈이 형성되고 내측 프레임(200)에 결합 돌기가 형성될 수 있음은 물론이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 내상(20)과 내측 프레임(200)은 슬라이딩 결합 방식에 의해 결합될 수 있다. 이를 위해 내상(20)에는 내상 레일(33)이 형성되고, 내측 프레임(200)에는 내상 레일(33)이 슬라이딩 결합되는 프레임 레일(203)이 형성될 수 있다.
전술한 결합 방식 이외에도 다양한 방식을 통해 내측 프레임(200)이 내상(20)에 결합될 수 있다.
내측 프레임(200)은 외측 프레임(300)의 모서리 프레임(310)에는 접촉하여 상호 지지되나, 외측 프레임(300)의 면 프레임(320)에는 접촉하지 않고 이격될 수 있다(도 7,도 11,도 14 등). 내측 프레임(200)이 외측 프레임(300)의 모서리 프레임(310)과 접촉하는 것은 내측 프레임(200)과 외측 프레임(300)이 상호 견고하게 지지되기 위함이고, 내측 프레임(200)이 외측 프레임(300)의 면 프레임(320)과 이격되는 것은 열전달을 통한 열손실을 저감하기 위함이다. 외측 프레임(300)의 면 프레임(320) 및 모서리 프레임(310)에 대하여는 후술한다.
이러한 내측 프레임(200)은 스틸(steel) 재질이나 스테인리스(SUS) 재질로 형성될 수 있다. 또는 내측 프레임(200)은 폴리카보네이트(PC,polycarbonate) 재질이나, 폴리스티렌(PS,polystyrene) 재질이나, PPS(polyphenylene sulfide) 재질과 같은 엔지니어링 플라스틱 재질로 형성될 수도 있다.
도 7은 도 1의 냉장고의 외측 프레임의 분해 사시도이다. 도 8은 도 1의 냉장고의 내상과, 내측 프레임과, 진공 단열재 모듈의 결합 구조를 도시한 도면이다. 도 9는 도 1의 냉장고의 내상과, 내측 프레임과, 진공 단열재 모듈의 결합이 완료된 상태를 도시한 도면이다. 도 10은 도 1의 냉장고의 내상과, 내측 프레임과, 진공 단열재 모듈과, 모서리 프레임이 결합된 상태를 도시한 도면이다. 도 11은 도 1의 냉장고의 모서리 프레임과 면 프레임의 결합 구조를 도시한 도면이다. 도 12는 도 1의 냉장고의 모서리 프레임과 면 프레임의 결합이 완료된 상태를 도시한 도면이다.
외측 프레임(300)은 외상(100)의 내면에 결합되어 외상(100)의 강도를 보강한다. 외측 프레임(300)과 외상(100)은 별도의 나사 등과 같은 체결 부재를 통해 견고히 결합될 수 있다. 또한, 외측 프레임(300)은 내측 프레임(200)을 지지하고, 진공 단열재 모듈(400)을 보호하고 지지할 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같이, 외측 프레임(300)은 외상(100)의 모서리에 위치되는 모서리 프레임(310)과, 외상(100)의 면에 위치되는 면 프레임(320)을 포함할 수 있다.
외측 프레임(300)은 복수의 모서리 프레임들(310)을 포함할 수 있다. 각 모서리 프레임(310)은 대략 막대 형상을 갖고, 외상(100)의 각 모서리에 위치될 수 있다. 외측 프레임(300)은 외상(100)의 꼭지점에 위치되어 모서리 프레임들(310)을 상호 결합시키는 연결 부재(330)를 더 포함할 수 있다. 모서리 프레임들(310)은 연결 부재(330)에 결합되어 틀 형상을 갖게 될 수 있다.
외측 프레임(300)은 모서리 프레임들(310)에 수직하게 마련되어 모서리 프레임들(310)을 연결하고 강도를 보강하는 보강 프레임(340)을 더 포함할 수 있다.
외측 프레임(300)은 복수의 면 프레임들(320)을 가질 수 있다. 각 면 프레임(320)은 본체(10)의 각 면에 대응할 수 있다. 면 프레임(320)은 본 실시예와 같이 격자형을 가질 수 있다. 또는 단순히 평면 형태를 가질 수도 있다.
도 11에 도시된 바와 같이, 모서리 프레임(310)과 면 프레임(320)은 나사 등의 별도의 체결 부재(S2)를 통해 견고하게 결합될 수 있다. 이를 위해 모서리 프레임(310)과 면 프레임(320)에는 각각 체결홀(311,321)이 형성되고, 체결홀(311,321)에 체결 부재(S2)가 체결됨으로써, 모서리 프레임(310)과 면 프레임(320)이 결합될 수 있다.
이러한 외측 프레임(300)은 스틸(steel) 재질이나 스테인리스(SUS) 재질로 형성될 수 있다. 또는 외측 프레임(300)은 폴리카보네이트(PC,polycarbonate) 재질이나, 폴리스티렌(PS,polystyrene) 재질이나, PPS(polyphenylene sulfide) 재질과 같은 엔지니어링 플라스틱 재질로 형성될 수도 있다.
도 3 내지 도 12를 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 냉장고의 본체를 조립하는 과정을 설명한다.
도 3에 도시된 바와 같이, 내상(20)의 외면에 내측 프레임(200)을 결합한다. 전술한 바와 같이 내측 프레임(200)은 내상(20)에 다양한 방식으로 내상(20)의 각 벽에 결합될 수 있다.
내측 프레임(200)의 결합이 완료된 후에, 도 8에 도시된 바와 같이, 진공 단열재 모듈(400)을 내상(20)의 외면에 정렬한다. 진공 단열재 모듈(400)의 정렬 시에 내상(20)에 결합된 내측 프레임(200)이 진공 단열재 모듈(400)의 위치를 안내할 수 있다. 정렬 후에, 양면 접착테이프와 같은 접착 부재를 통해 진공 단열재 모듈(400)을 내상(20)에 가고정시킬 수 있다.
진공 단열재 모듈(400)을 내상(20)의 외면에 정렬하면, 도 9에 도시된 바와 같이, 모서리 부근에 여유 공간(C)이 형성된다. 도 10에 도시된 바와 같이, 이 여유 공간(C)에 외측 프레임(300)의 모서리 프레임(310)을 결합시킨다.
다음으로, 도 11에 도시된 바와 같이, 외측 프레임(300)의 모서리 프레임(310)에 외측 프레임(301)의 면 프레임(320)을 결합시킨다. 최종적으로 외측 프레임(300)의 위에 외상(100)을 덮여 씌운 후에 체결 부재로 체결한다.
도 13은 도 1의 냉장고의 내상과, 내측 프레임과, 진공 단열재 모듈과, 외측 프레임과, 외상의 결합 구조를 도시한 평단면도이다. 도 14는 도 13의 'A' 부분을 확대하여 도시한 도면이다. 도 15는 도 1의 냉장고의 내측 프레임의 다른 실시예를 도시한 도면이다. 도 16은 도 1의 냉장고의 내측 프레임의 또 다른 실시예를 도시한 도면이다.
도 14에 도시된 바와 같이, 내상(20)에서 외상(100)을 향하는 방향을 열전달 방향(H)라고 하면, 열전달 방향(H)에 따른 내측 프레임(200)의 전단부(211)는 내상(20)에 접촉한다. 반면에, 내측 프레임(200)의 후단부(212)는 외측 프레임(300)의 면 프레임(320)에 소정 간격(G) 이격될 수 있다. 이는 전술한 바와 같이, 내측 프레임(200)이 열교(Heat bridge)로 작용하여 저장실의 냉기가 손실되는 것을 저감하기 위함이다.
다만, 본 실시예와 달리 내측 프레임(200)의 후단부(212)도 외측 프레임(300)의 면 프레임(320)에 접촉하여 지지되도록 마련됨으로써, 냉기의 손실을 감수하는 대신 본체의 강성을 더욱 증대시킬 수 있다.
내측 프레임(200)의 전단부(211)와 후단부(212)는 각각 열전달 방향(H)에 수직한 제 1 면적을 가질 수 있다. 내측 프레임(200)은 전단부(211)와 후단부(212)의 사이에는 제 1 면적 보다 작은 제 2 면적을 갖도록 형성되는 협폭부(狹幅部,213)를 가질 수 있다.
협폭부(213)는 제 1 면적 보다 작은 제 2 면적을 가짐으로써 전단부(211)와 후단부(212) 사이의 열전달을 저감시킬 수 있다.
내측 프레임(200)은 전단부(211)와 후단부(212)의 사이에 진공 단열재 모듈(400)을 지지하도록 마련되고 상호 마주보는 제 1 지지면(214)과, 제 2 지지면(217)을 가질 수 있다.
협폭부(213)는 제 1 지지면(214)과 제 2 지지면(217) 중에 어느 하나가 함몰됨으로써 형성될 수 있다. 일례로, 본 실시예와 같이 제 1 지지면(214)이 함몰됨으로써 협폭부(213)가 형성될 수 있다. 즉, 제 1 지지면(214)은 함몰면(215)과, 함몰면(215)에 의해 형성되는 함몰 공간(216)을 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 함몰면(215)은 대략 'ㄷ' 자 형상을 갖도록 마련되고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
다른 실시예로서, 도 15에 도시된 것과 같이, 협폭부(223)는 제 1 지지면(224)과 제 2 지지면(227)이 함께 함몰됨으로써 형성될 수도 있다. 즉, 제 1 지지면(224)은 함몰면(225)과, 함몰면(225)에 의해 형성되는 함몰 공간(226)을 포함할 수 있다. 제 2 지지면(227)은 함몰면(228)과, 함몰면(228)에 의해 형성되는 함몰 공간(229)을 포함할 수 있다. 협폭부(223)는 함몰면(225)와 함몰면(228)의 사이에 형성될 수 있다.
또 다른 실시예로서, 도 16에 도시된 것과 같이, 협폭부(233)는 제 1 지지면(234)과 제 2 지지면(235)의 사이에 중공(236)이 형성됨으로써 형성될 수 있다. 협폭부(233)는 제 1 지지면(234)과 중공(236)의 사이와, 제 2 지지면(235)과 중공(236)의 사이에 형성될 수 있다.
도 14 내지 도 16에서, 미설명 부호 400은 진공 단열재 모듈이고, 410은 진공 단열재이고, 420은 카트리지이고, 421은 카트리지 바닥이고, 422는 카트리지 측벽이고, 428은 카트리지 측벽의 개구이다. 진공 단열재 모듈(400) 및 카트리지(420)에 대하여는 후술한다.
도 17은 도 1의 냉장고의 진공 단열재 모듈를 분해하여 도시한 도면이다. 도 18은 도 1의 냉장고의 진공 단열재의 구조를 도시한 단면도이다. 도 19는 도 1의 냉장고의 진공 단열재 모듈의 사시도이다. 도 20은 도 1의 냉장고의 진공 단열재 모듈의 결합 구조를 도시한 평단면도이다. 도 21은 도 20의 'B' 부분을 확대하여 도시한 도면이다. 도 22는 도 1의 냉장고의 카트리지의 개구의 형상이 변경된 다른 실시예를 도시한 도면이다. 도 23은 도 1의 냉장고의 카트리지의 상단부의 형상이 변경된 다른 실시예를 도시한 도면이다. 도 24는 도 1의 냉장고의 카트리지의 배치가 바뀐 다른 실시예를 도시한 도면이다.
진공 단열재 모듈(400)은 진공 단열재(410)와, 진공 단열재(410)가 삽입되는 카트리지(420)를 포함하여 구성될 수 있다.
도 18에 도시된 바와 같이, 진공 단열재(410)는 내부가 진공 상태로 밀봉되는 외피재(411)와, 외피재(411)의 내부에 마련되어 대기압을 버티는 심재(412)를 포함할 수 있다. 심재(412)로는 내구성이 좋고 열전도도가 낮은 흄드 실리카(fumed silica)나 유리 섬유(glass fiber) 등이 사용될 수 있다. 외피재(411)로는 가스 및 수분의 투과성이 낮은 금속 및 무기물이 증착된 증착물 또는 알루미늄 호일 등이 사용될 수 있다.
진공 단열재(410)는 외피재(411) 내부의 가스 및 수분을 흡착하여 진공 상태를 장기간 유지할 수 있도록 하는 흡착제(413)를 더 포함할 수 있다. 흡착제(413)로는 생석회(CaO) 등이 사용될 수 있다.
도 17에 도시된 바와 같이, 카트리지(420)는 바닥(412)과, 측벽(422)과, 바닥(412)과 측벽(422)에 의해 형성되는 삽입 공간(427)을 포함한다. 삽입 공간(427)에는 진공 단열재(410)가 삽입될 수 있다. 측벽(422)은 전벽(423)과, 후벽(424)과, 좌벽(425)과, 우벽(426)을 포함할 수 있다. 카트리지(420)의 상면은 개방되어 개방된 상면을 통해 진공 단열재(410)를 삽입할 수 있다. 카트리지(420)는 개방된 상면을 폐쇄하는 커버(456,도 25)를 더 포함할 수 있다.
이러한 구성으로 카트리지(420)는 진공 단열재(410)를 외력으로부터 보호할 수 있다. 나아가, 카트리지(420) 자체가 냉장고 본체(10)의 강성을 보강하는 기능을 수행할 수도 있다.
카트리지(420)의 측벽(422)에는 카트리지(420)가 열교(Heat bridge)로 작용하는 것을 저감하도록 개구(428)가 형성될 수 있다. 개구(428)는 원형을 가질 수 있다. 그러나, 개구(428)의 형상에 한정이 있는 것은 아니며, 일례로, 도 22에 도시된 바와 같이, 개구(432)는 사각형 형상을 가질 수도 있으며, 기타 다른 다각형 형상을 가질 수도 있다.
카트리지(420)의 측벽(422)의 상단부(429)는 평탄하지 않고, 굴곡지게 형성될 수 있다. 카트리지(420)의 측벽(422)의 상단부(429)는 상측으로 볼록하게 형성되는 볼록부(430)와 오목하게 형성되는 오목부(431)를 포함할 수 있다. 구체적으로, 카트리지(420)의 측벽(422)의 상단부(429)는 웨이브(wave) 형상을 가질 수 있다. 여기서, 웨이브 형상은 사인 곡선과 같은 형상을 포함할 수 있다.
이러한 카트리지(420)의 형상은 카트리지(420)의 측벽(422)의 상단부(429)와, 냉장고 본체(10)의 접촉 면적을 축소하여 열 전달을 저감하기 위한 것이다. 카트리지(420)의 측벽(422)의 상단부(429)가 웨이브 형상을 가지면 카트리지(420)의 측벽(422)의 상단부(429)는 냉장고 본체(10)와 점접촉을 할 수 있기 때문이다.
카트리지(420)의 측벽(422)의 상단부의 형상은 웨이브 형상에 한정되는 것은 아니고, 볼록부와 오목부를 갖기만 하면 충분하다. 일례로, 도 23 도시된 바와 같이, 카트리지(420)의 측벽(422)의 상단부(441)는 사각형 형상의 볼록부(442)와 오목부(443)를 가질 수도 있다.
도 21에 도시된 바와 같이, 이러한 진공 단열재 모듈(400)은 카트리지(420)의 바닥(421)이 내상(20) 측을 향하고 카트리지(420)의 측벽의 상단부(429)가 외상(100) 측을 향하도록 배치될 수 있다.
그러나, 이러한 배치에 한정되는 것은 아니고, 도 24에 도시된 바와 같이, 진공 단열재 모듈(400)은 카트리지(420)의 측벽의 상단부(429)가 내상(20) 측을 향하고 카트리지(420)의 바닥(421)이 외상(100) 측을 향하도록 배치될 수도 있다.
도 25는 도 1의 냉장고의 진공 단열재 모듈의 다른 실시예를 도시한 도면이다. 도 26은 도 25의 진공 단열재 모듈의 평면도이다.
진공 단열재 모듈(450)은 진공 단열재(451)와, 바닥(453)과 측벽(454)과 삽입 공간(455)를 갖고 삽입 공간(455)에는 진공 단열재(451)가 삽입되는 카트리지(452)와, 삽입 공간(455)에 삽입된 진공 단열재(451)와 카트리지(452) 사이의 빈 틈새에 충진되는 충진 부재(457)를 포함할 수 있다.
카트리지(452)는 진공 단열재(451)를 삽입할 수 있도록 개방된 상면을 갖고, 카트리지(452)는 개방된 상면을 폐쇄하는 커버(456)를 더 포함할 수 있다.
충진 부재(457)는 카트리지(452)의 삽입 공간(455)에 진공 단열재(451)를 삽입하고 커버(456)를 닫은 후에 진공 단열재(451)와 카트리지(452) 사이의 빈 틈새에 충진될 수 있다.
진공 단열재(451)와 카트리지(452) 사이의 빈 틈새에 충진 부재(457)가 충진됨으로써, 진공 단열재 모듈(450)은 단열 성능이 향상되고 강도가 보강될 수 있다.
이를 위해, 충진 부재(457)로는 공기 보다 열전달율이 적은 실리카(SiO2), 에어로겔, 폴리 우레탄 등이 사용될 수 있다. 진공 단열재(451)와 카트리지(452) 사이의 좁은 틈새에 충진되도록 충진 부재(457)는 나노 분말 형태로 충진될 수 있다.
도 27은 도 1의 냉장고의 진공 단열재 모듈의 또 다른 실시예를 도시한 도면이다.
진공 단열재 모듈(450)은 진공 단열재(461)와, 진공 단열재(461)을 감싸는 몰딩 부재(462)와, 바닥(464)과 측벽(465)과 삽입 공간(466)을 갖고 삽입 공간(466)에는 몰딩 부재(462)에 의해 몰딩된 진공 단열재(461)가 삽입되는 카트리지(463)를 포함할 수 있다.
몰딩 부재(462)는 진공 단열재(461)를 보호할 수 있다. 몰딩 부재(462)는 PVC 등의 수지일 수 있으며 진공 단열재(461)는 전체 또는 일부가 몰딩될 수 있다. 진공 단열재(461)를 몰딩하는 몰딩 금형의 크기를 카트리지(463)의 삽입 공간(466)의 크기와 일치하도록 마련하여 몰딩된 진공 단열재(461)가 카트리지(463)의 삽입 공간(466)에 빈틈없이 삽입되도록 할 수 있다.
도 28은 도 1의 냉장고의 진공 단열재 모듈을 SBS(Side by Side) 형 냉장고에 적용한 예를 도시한 도면이다.
본 실시예에 따른 진공 단열재를 이용한 본체의 단열 구조는 단순히 저장실이 1 개인 냉장고에만 적용되는 것이 아니라, 저장실이 복수개인 냉장고에도 적용될 수 있음은 물론이다.
즉, 수직 격벽에 의해 좌측의 저장실과 우측의 저장실이 구획되는 SBS(Side By Side)형 냉장고나, 수평 격벽에 의해 상측의 저장실과 하측의 저장실이 구획되는 TMF(Top Mounted Freezer)형, BMF(Bottom Mounted Freezer)형, FDR(French Door Refrigerator)형 냉장고에 두루 적용될 수 있다.
일례로, 도 28에 도시된 바와 같이, 냉장고(470)는 좌측의 제 1 저장실(471)과 우측의 제 2 저장실(472)을 형성하는 내상(474)과, 내상(474)을 감싸도록 마련되고 외관을 형성하는 외상(475)과, 내상(474)의 외면에 결합되어 내상(474)의 강도를 보강하고 진공 단열재 모듈(490)을 지지하는 내측 프레임(480)과, 외상(475)의 내면에 결합되어 외상(475)의 강도를 보강하고 진공 단열재 모듈(490)을 지지하는 외측 프레임(485)을 포함하여 구성될 수 있다.
제 1 저장실(471)과 제 2 저장실(472)은 각각 냉장실 또는 냉장실로 사용될 수 있고, 수직 격벽(473)에 의해 상호 구획될 수 있다. 제 1 저장실(471)과 제 2 저장실(472)은 각각 식품을 출납하도록 전면이 개방될 수 있으며, 개방된 전면은 제 1 도어(498)와, 제 2 도어(499)에 의해 각각 개폐될 수 있다.
도 29는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 냉장고의 본체의 분해 사시도이다. 도 30은 도 29의 냉장고의 조립 방법을 설명하기 위한 도면이다. 도 31은 도 29의 냉장고의 조립 방법을 설명하기 위한 다른 도면이다. 도 32는 도 29의 냉장고의 조립 방법을 설명하기 위한 또 다른 도면이다. 도 33은 도 29의 냉장고의 지지 프레임의 열전달 최소화를 위한 구조를 도시한 도면이다. 도 34는 도 29의 냉장고의 내상과 지지 프레임들간의 결합 구조를 설명하기 위한 도면이다. 도 35는 도 29의 냉장고의 지지 프레임과 진공 단열재의 사이에 충진되는 충진 부재를 도시한 도면이다. 도 36은 도 29의 냉장고의 진공 단열재를 감싸는 몰딩 부재를 도시한 도면이다.
도 29 내지 도 36을 참조하여, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 냉장고에 대해 설명한다.
냉장고(500)는 본체(501)와, 본체(501)의 내부에 형성되는 저장실(502)과, 저장실(502)을 개폐하는 도어(미도시)와, 저장실(502)에 냉기를 공급하는 냉기 공급 장치를 구비한다.
본체(501)는 저장실(502)을 형성하는 내상(510)과, 내상(510)의 외측에 마련되는 외상(520)과, 내상(510)의 외면에 결합되는 지지 프레임(530)과, 저장실(502)을 단열하도록 내상(510)과 외상(520)의 사이에 마련되는 진공 단열재(540)와, 진공 단열재(540)를 보호하도록 진공 단열재(540)의 외측에 결합되는 커버(550)를 포함할 수 있다.
내상(510)은 전방이 개방된 대략 박스 형상을 가질 수 있다. 내상(510)은 상벽(511)과, 바닥(512)과, 좌벽(513)과, 우벽(514)과, 후벽(515)을 가질 수 있다.
지지 프레임(530)과, 진공 단열재(540)와, 커버(550)는 내상(510)의 상벽(511)과, 바닥(512)과, 좌벽(513)과, 우벽(514)과, 후벽(515)에 각각 마련될 수 있다. 다만, 도 28에는 내상(510)의 우벽(514)에 마련된 지지 프레임(530)과, 진공 단열재(540)와, 커버(550)만 도시하였다.
지지 프레임(530)은 제 1 방향 프레임들(531)과, 제 2 방향 프레임들(532)를 포함하고, 제 1 방향 프레임들(531)과 제 2 방향 프레임들(532)은 격자 형상으로 배열될 수 있다. 따라서, 제 1 방향 프레임들(531)과 제 2 방향 프레임들(532)의 사이에는 장착 공간(533)이 형성될 수 있다. 장착 공간(533)에는 진공 단열재(540)가 장착될 수 있다. 이러한 제 1 방향 프레임들(531)과 제 2 방향 프레임들(532)은 일체로 형성될 수 있다.
본 실시예에서 제 1 방향 프레임들(531)은 가로 방향으로 연장되고, 제 2 방향 프레임들(532)은 세로 방향으로 연장되고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니고 제 1 방향 프레임들(531)과 제 2 방향 프레임들(532)은 서로 교차하도록 마련되면 충분하다. 일례로, 제 1 방향 프레임들(531)과 제 2 방향 프레임들(532)은 경사지게 연장될 수도 있다.
지지 프레임(530)은 내상(510)에 다양한 방식으로 결합될 수 있다. 일례로, 본 실시예와 같이 내상(510)과 지지 프레임(530)은 끼워 맞춤 방식으로 결합될 수 있다. 이를 위해 내상(510)에는 지지 프레임(530) 측으로 돌출되는 결합 돌기(516)가 형성되고 지지 프레임(530)에는 결합 돌기(516)가 끼워 맞춤 방식으로 결합되는 결합홈(534)이 형성될 수 있다. 이와 같은 끼워 맞춤 방식 이외에도 나사 등의 체결 부재를 이용한 방식이나 레일을 이용한 슬라이딩 방식 등 다양한 방식으로 결합될 수 있다.
도 33에 도시된 바와 같이, 지지 프레임(530)의 내상(510) 쪽 단부(537)는 내상(510)에 접촉하도록 볼록하게 형성되는 볼록부(538)와, 내상(510)에 접촉하지 않도록 오목하게 형성되는 오목부(539)를 포함할 수 있다. 이러한 구조로써, 지지 프레임(530)과 내상(510)의 접촉면적이 줄어들어 열전달을 저감시킬 수 있다.
도 30 내지 도 33을 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 냉장고의 본체를 조립하는 과정을 설명한다.
먼저, 도 30에 도시된 바와 같이, 내상(514)의 외면에 지지 프레임(530)을 결합시킨다. 내상(514)과 지지 프레임(530)은 전술한 바와 같이 끼워 맞춤 방식이나 기타 다양한 방식으로 결합할 수 있다.
내상(514)에 지지 프레임(530)의 결합이 완료되면, 도 31에 도시된 바와 같이 지지 프레임(530)의 장착 공간(533)에 진공 단열재(540)를 장착한다. 필요시 양면 접착 테이프와 같은 접착 부재를 사용하여 진공 단열재(540)를 내상(514)에 가고정시킬 수 있다.
진공 단열재(540)의 결합이 완료되면, 도 32에 도시된 바와 같이 진공 단열재(540)의 외측에 커버(550)를 결합한다.
이와 같은 방식으로, 내상(510)의 상벽(511)과, 바닥(512)과, 좌벽(513)과, 우벽(514)과, 후벽(515) 각각에 지지 프레임(530)과, 진공 단열재(540)를 결합시킬 수 있다.
한편, 내상(510)의 상벽(511)과, 바닥(512)과, 좌벽(513)과, 우벽(514)과, 후벽(515) 각각에 결합된 지지 프레임(530)들은 연결 부재(560)에 의해 상호 결합될 수 있다.
일례로, 도 34에 도시된 바와 같이, 내상(510)의 우벽(514)에 결합된 지지 프레임(530)과 연결 부재(560)가 별도의 체결 부재(S4)에 의해 체결되고, 이 연결 부재(560)에 내상(510)의 상벽(511)에 결합된 지지 프레임(590)이 별도의 체결 부재(S4)에 의해 체결될 수 있다.
도 35에 도시된 바와 같이, 진공 단열재(540)와 지지 프레임(530)의 사이의 틈새를 밀폐하도록 진공 단열재(540)와 지지 프레임(530)의 사이에는 충진 부재(570)가 충진될 수 있다.
또한, 도 36에 도시된 바와 같이, 진공 단열재(549)는 몰딩 부재(580)에 의해 몰딩된 후에 지지 프레임(530)의 장착 공간(533)에 삽입될 수 있다.
상기 제 2 실시예에 따르면 제 1 실시예의 내측 프레임과 외측 프레임의 복수의 프레임 구조가 아니라 하나의 지지 프레임으로써 진공 단열재를 고정 및 지지하므로 조립이 간편해지는 장점이 있다.
한편, 제 2 실시예에 따른 진공 단열재를 이용한 본체의 단열 구조 역시 저장실이 1 개인 냉장고에만 적용되는 것이 아니라, 저장실이 복수개인 냉장고에도 적용될 수 있음은 물론이다.
도 37은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 냉장고의 본체의 분해 사시도이다. 도 38은 도 37의 냉장고의 벽체의 구성을 도시한 도면이다.
냉장고(600)는 상벽체(660)와, 바닥체(670)와, 좌벽체(650)와, 우벽체(640)와, 후벽체(680)를 갖는 본체(601)를 가질 수 있다. 상벽체(660)와, 바닥체(670)와, 좌벽체(650)와, 우벽체(640)와, 후벽체(680)는 별개로 마련되어 연결 부재(690)에 의해 상호 조립될 수 있다.
각 벽체의 구성은 동일하므로 우벽체(640)의 구성에 대해서만 설명하면, 우벽체(640)는 내상(611)과, 내상(611)의 외측에 마련되는 외상(640)과, 내상(611)의 외면에 결합되고 장착 공간(615)을 갖는 지지 프레임(613)과, 장착 공간(615)에 삽입되는 진공 단열재(620)와, 진공 단열재(620)의 외측에 결합되는 커버(630)를 포함할 수 있다.
지지 프레임(613)은 격자 형상으로 배열되는 제 1 방향 프레임들(614)과 제 2 방향 프레임들(615)을 갖고, 제 1 방향 프레임들(614)과 제 2 방향 프레임들(615)의 사이에 장착 공간(615)이 형성될 수 있다.
상기 제 3 실시예에 따르면 제 2 실시예와 달리 냉장고의 각 벽체가 독립적으로 만들어진 후에 상호 결합되므로 보다 용이하게 냉장고의 벽체를 조립할 수 있다.
한편, 제 3 실시예에 따른 진공 단열재를 이용한 본체의 단열 구조 역시 저장실이 1 개인 냉장고에만 적용되는 것이 아니라, 저장실이 복수개인 냉장고에도 적용될 수 있음은 물론이다.
특정 실시예에 의하여 상기와 같은 본 발명의 기술적 사상을 설명하였으나 본 발명의 권리범위는 이러한 실시예에 한정되는 것이 아니다. 특허청구범위에 명시된 본 발명의 기술적 사상으로서의 요지를 일탈하지 아니하는 범위 안에서 당분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 수정 또는 변형 가능한 다양한 실시예들도 본 발명의 권리범위에 속한다 할 것이다.

Claims (41)

  1. 내상;
    상기 내상의 내부에 형성되는 저장실;
    상기 내상의 외측에 마련되는 외상;
    상기 내상의 외면에 결합되어 상기 내상을 지지하는 내측 프레임;
    상기 외상의 내면에 결합되어 상기 외상을 지지하는 외측 프레임; 및
    상기 저장실을 단열하도록 상기 내상과 상기 외상의 사이에 마련되고, 상기 내측 프레임과 상기 외측 프레임에 의해 지지되는 진공 단열재; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 내측 프레임과 상기 외측 프레임은 상호 지지되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 내측 프레임은 상기 내상의 상벽, 바닥, 좌벽, 우벽 및 후벽에 결합되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 내상과 상기 내측 프레임은 각각 체결홀을 포함하고,
    상기 체결홀에 체결 부재가 체결됨으로써 상기 내상과 상기 내측 프레임이 결합되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 내상과 상기 내측 프레임은 끼워 맞춤에 의해 결합되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 내상은 내상 레일을 포함하고,
    상기 내측 프레임은 상기 내상에 슬라이드 가능하게 결합되는 프레임 레일을 포함하고,
    상기 내상 레일과 상기 프레임 레일이 슬라이딩 결합됨으로써 상기 내상과 상기 내측 프레임이 결합되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 외측 프레임은 상기 외상의 모서리에 위치되는 모서리 프레임과, 상기 외상의 면에 위치되는 면 프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 외측 프레임은 상기 외상의 꼭지점에 위치되어 상기 모서리 프레임들을 결합시키는 연결 부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 외측 프레임은 상기 모서리 프레임들에 수직하게 마련되어 상기 모서리 프레임들을 연결하는 보강 프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 내측 프레임과 상기 모서리 프레임은 상호 지지되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 내측 프레임과 상기 면 프레임은 상호 이격되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 내상에서 상기 외상을 향하는 방향을 열전달 방향이라고 하면, 상기 열전달 방향에 따른 상기 내측 프레임의 전단부와 후단부는 각각 상기 열전달 방향에 수직인 제 1 면적을 갖고,
    상기 내측 프레임은 상기 전단부와 상기 후단부의 사이에 상기 제 1 면적 보다 작은 제 2 면적을 갖도록 형성되는 협폭부(狹幅部)를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 내측 프레임은 상기 진공 단열재를 지지하고 상호 마주보는 제 1 지지면과 제 2 지지면을 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 지지면과 상기 제 2 지지면 중 적어도 어느 하나가 함몰되어 상기 협폭부가 형성되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 지지면과 상기 제 2 지지면 사이에 중공이 형성되어 상기 협폭부가 형성되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  16. 제 1 항에 있어서,
    바닥과, 측벽들과, 상기 바닥과 상기 측벽들에 의해 형성되는 삽입 공간을 갖고, 상기 삽입 공간에 상기 진공 단열재가 삽입되는 카트리지를 더 포함하는 냉장고.
  17. 내상;
    상기 내상의 내부에 형성되는 저장실;
    상기 내상의 외측에 마련되는 외상; 및
    상기 내상과 상기 외상의 사이에 마련되어 상기 저장실을 단열하는 진공 단열재 모듈; 을 포함하고,
    상기 진공 단열재 모듈은,
    내부가 진공 상태로 밀봉되는 외피재와, 상기 외피재의 내부에 마련되는 심재를 포함하는 진공 단열재; 및
    바닥과, 측벽들과, 상기 바닥과 상기 측벽들에 의해 형성되는 삽입 공간을 갖고, 상기 삽입 공간에 상기 진공 단열재가 삽입되는 카트리지; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 카트리지의 측벽은 열전달을 저감시키는 개구를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  19. 제 17 항에 있어서,
    상기 카트리지의 측벽의 상단부는 볼록부와 오목부를 갖는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  20. 제 17 항에 있어서,
    상기 카트리지의 측벽의 상단부는 웨이브 형상을 갖는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  21. 제 17 항에 있어서,
    상기 카트리지는 상기 카트리지의 바닥이 상기 내상 측을 향하고 상기 카트리지의 측벽의 상단부가 상기 외상 측을 향하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  22. 제 17 항에 있어서,
    상기 카트리지는 상기 카트리지의 측벽의 상단부가 상기 내상 측을 향하고 상기 카트리지의 바닥이 상기 외상 측을 향하도록 배치되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  23. 제 17 항에 있어서,
    상기 진공 단열재 모듈은 상기 진공 단열재와 상기 카트리지의 사이의 틈새를 밀폐하도록 상기 진공 단열재와 상기 카트리지의 사이의 틈새에 충진된 충진 부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  24. 제 17 항에 있어서,
    상기 진공 단열재 모듈은 상기 진공 단열재를 감싸는 몰딩 부재를 포함하고,
    상기 몰딩 부재로 몰딩된 진공 단열재가 상기 카트리지의 삽입 공간에 삽입된 것을 특징으로 하는 냉장고.
  25. 제 17 항에 있어서,
    상기 내상의 외면에 결합되어 상기 내상을 지지하는 내측 프레임; 및
    상기 외상의 내면에 결합되어 상기 외상을 지지하는 외측 프레임; 을 더 포함하고,
    상기 진공 단열재 모듈은 상기 내측 프레임과 상기 외측 프레임에 의해 지지되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  26. 내부가 진공 상태로 밀봉되는 외피재와, 상기 외피재의 내부에 마련되는 심재를 포함하는 진공 단열재; 및
    바닥과, 측벽들과, 상기 바닥과 상기 측벽들에 의해 형성되는 삽입 공간을 갖고, 상기 삽입 공간에 상기 진공 단열재가 삽입되는 카트리지; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 진공 단열재 모듈.
  27. 제 26 항에 있어서,
    상기 카트리지의 측벽은 열전달을 저감시키는 개구를 포함하는 것을 특징으로 하는 진공 단열재 모듈.
  28. 제 26 항에 있어서,
    상기 카트리지의 측벽의 상단부는 볼록부와 오목부를 갖는 것을 특징으로 진공 단열재 모듈.
  29. 제 26 항에 있어서,
    상기 카트리지의 측벽의 상단부는 웨이브 형상을 갖는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  30. 제 26 항에 있어서,
    상기 진공 단열재와 상기 카트리지의 사이의 틈새를 밀폐하도록 상기 진공 단열재와 상기 카트리지의 사이의 틈새에 충진된 충진 부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 진공 단열재 모듈.
  31. 제 26 항에 있어서,
    상기 진공 단열재를 감싸도록 몰딩하는 몰딩 부재를 포함하고,
    상기 몰딩 부재에 의해 몰딩된 진공 단열재가 상기 카트리지에 삽입된 것을 특징으로 하는 진공 단열재 모듈.
  32. 내상;
    상기 내상의 내부에 형성되는 저장실;
    상기 내상의 외측에 마련되는 외상;
    상기 내상의 외면에 결합되는 지지 프레임으로서, 격자 형상으로 배열되는 제 1 방향 프레임들과 제 2 방향 프레임들을 갖고, 상기 제 1 방향 프레임들과 상기 제 2 방향 프레임들의 사이에 장착 공간이 형성되는 지지 프레임; 및
    상기 저장실을 단열하도록 상기 내상과 상기 외상의 사이에 마련되고, 상기 지지 프레임의 상기 장착 공간에 삽입되는 진공 단열재; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  33. 제 32 항에 있어서,
    상기 내상과 상기 지지 프레임은 끼워 맞춤에 의해 결합되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  34. 제 33 항에 있어서,
    상기 내상은 상기 지지 프레임 측으로 돌출되는 결합 돌기를 포함하고,
    상기 지지 프레임은 상기 결합 돌기가 끼워 맞춤되어 결합되는 결합홈을 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  35. 제 32 항에 있어서,
    상기 지지 프레임의 상기 내상을 향하는 단부는 상기 내상에 접촉하도록 볼록하게 형성되는 볼록부와, 상기 내상에 접촉하지 않도록 오목하게 형성되는 오목부를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  36. 제 32 항에 있어서,
    상기 내상은 상벽과, 바닥과, 좌벽과, 우벽과, 후벽을 포함하고,
    상기 내상의 상벽과, 바닥과, 좌벽과, 우벽과, 후벽에 각각 결합되는 지지 프레임들을 상호 결합시키도록 상기 내상의 모서리에 마련되는 연결 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  37. 제 32 항에 있어서,
    상기 진공 단열재를 보호하도록 상기 진공 단열재의 외측에 결합되는 커버 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  38. 제 32 항에 있어서,
    상기 진공 단열재와 상기 지지 프레임의 사이의 틈새를 밀폐하도록 상기 진공 단열재와 상기 지지 프레임의 사이에 충진된 충진 부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  39. 제 32 항에 있어서,
    상기 진공 단열재를 감싸도록 몰딩하는 몰딩 부재를 포함하고,
    상기 몰딩 부재에 의해 몰딩된 진공 단열재가 상기 장착 공간에 삽입된 것을 특징으로 하는 냉장고.
  40. 상벽체와, 바닥체와, 좌벽체와, 우벽체와, 후벽체를 갖는 본체와, 상기 본체의 내부에 형성되는 저장실을 갖는 냉장고에 있어서,
    상기 상벽체와, 상기 바닥체와, 상기 좌벽체와, 상기 우벽체와, 상기 후벽체는 각각 별개로 마련되어 상호 조립되고,
    상기 상벽체와, 상기 바닥체와, 상기 좌벽체와, 상기 우벽체와, 상기 후벽체는 각각,
    내상;
    상기 내상의 외측에 마련되는 외상;
    상기 내상의 외면에 결합되는 지지 프레임으로서, 격자 형상으로 배열되는 제 1 방향 프레임들과 제 2 방향 프레임들을 갖고, 상기 제 1 방향 프레임들과 상기 제 2 방향 프레임들의 사이에 장착 공간이 형성되는 지지 프레임; 및
    상기 저장실을 단열하도록 상기 내상과 상기 외상의 사이에 마련되고, 상기 지지 프레임의 상기 장착 공간에 삽입되는 진공 단열재; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  41. 제 40 항에 있어서,
    상기 상벽체와, 상기 바닥체와, 상기 좌벽체와, 상기 우벽체와, 상기 후벽체를 상호 결합시키도록 상기 냉장고의 모서리에 마련되는 연결 부재를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
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