WO2017175993A1 - 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버 - Google Patents

제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버 Download PDF

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WO2017175993A1
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induction pipe
ice maker
ice
heat insulation
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조철연
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주식회사 에스앤아이
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    • Y02B40/00Technologies aiming at improving the efficiency of home appliances, e.g. induction cooking or efficient technologies for refrigerators, freezers or dish washers

Definitions

  • the present invention is a refrigerant induction pipe for ice makers to minimize the cold air loss of the refrigerant by shielding the refrigerant induction pipe circulating the refrigerant in the ice maker for producing ice to prevent contact with the outside air to increase the cooling efficiency for ice production It relates to an insulating cover having a.
  • an ice maker is a device for freely supplying ice to a user by freezing the purified water (or cold water) when the raw water such as tap water is purified while being installed in various home appliances such as a refrigerator and a water purifier.
  • the ice maker connects a refrigerator for circulating a refrigerant provided to a compressor, a condenser, and the like to a refrigerant induction pipe, and heat is generated by the refrigerant by contacting water directly with the refrigerant induction pipe, which generates ice.
  • a method of spraying water or immersing a refrigerant induction pipe in a water tank is used, recently, an immersion method having good ice making efficiency has been widely used.
  • the refrigerant in the refrigerant pipe for ice makers to automatically produce ice by cooling the purified water through the circulation of the refrigerant, the refrigerant is circulated inside A body in which a flow path is formed; A finger coupled to a lower end of the body, the ice being implanted outside as it is cooled through heat exchange with a refrigerant circulated in the body; It is coupled to the inner upper side of the body, it is composed of a heater for heating the body and the finger to melt the frosted surface of the ice implanted on the finger to ice off the ice from the finger.
  • the refrigerant induction pipe of the ice maker when installed inside the case of the ice maker, the refrigerant circulation portion where ice is generated is exposed to the air as it is, so that the refrigerant in the refrigerant induction pipe heat exchanges with the air of normal temperature to lose cold air.
  • the cooling efficiency may be significantly reduced, and as the cooling efficiency decreases, there is a problem of causing energy waste such as running the cooler more than necessary.
  • the present invention is to solve the problems of the prior art, by covering the outside of the refrigerant induction pipe circulating the refrigerant in the ice making machine to cover the refrigerant induction tube to prevent contact with the outside air to minimize the loss of the cold air as the refrigerant It is an object of the present invention to provide an insulation cover having a refrigerant induction pipe for an ice maker, which allows the cooling efficiency to be increased and also lowers the operation rate of the ice maker according to the increase in the cooling efficiency to prevent energy waste.
  • the present invention to solve this object
  • An insulating cover for a refrigerant induction pipe consisting of a finger portion and a refrigerant passage
  • an insulating cover having a refrigerant induction pipe for an ice maker characterized in that it comprises an insulating body surrounding the outer surface of the refrigerant passage to shield the refrigerant passage from the outside air.
  • the refrigerant induction pipe is shielded from the outside to maximize the heat insulation, the loss of the cool air of the refrigerant, and the heater separately provided
  • the cover to cover the insulating function to the outside of the refrigerant induction pipe of the ice maker.
  • FIG. 1 to 3 is a block diagram illustrating a heat insulating cover having a refrigerant induction pipe for an ice maker according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a heat insulating cover having a refrigerant induction pipe for an ice maker according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a heat insulation cover having a refrigerant induction pipe for an ice maker according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a heat insulation cover having a refrigerant induction pipe for an ice maker according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the insulating cover having a refrigerant induction pipe for an ice maker will be understood by the embodiments described in detail below.
  • FIG. 1 to 6 are views for explaining a heat insulating cover having a refrigerant induction pipe for an ice maker according to an embodiment of the present invention.
  • the heat insulation cover 1 having the refrigerant induction pipe 10 according to the present invention will be described as a heat insulation cover of the refrigerant induction pipe 10 including the finger part 12 and the refrigerant flow path 11. It is configured to include an insulating body 100 surrounding the outer surface to shield the refrigerant passage 11 from the outside air.
  • FIGS. 1 is a perspective view of a heat insulation cover according to the first embodiment
  • FIG. 2 is a side view of the heat insulation cover according to the first embodiment
  • FIG. 3 is a plan view of the heat insulation cover according to the first embodiment.
  • the heat insulation body 100 First, the heat insulation body 100; The outer surface of the coolant flow path 11 is provided to shield the coolant flow path 11 from the outside air, and the coolant flow path 11 through which the coolant moves is not in contact with the outside air so as to minimize the loss of the cool air of the coolant. It is.
  • the insulating body 100 is made of a synthetic resin material or wood, such as excellent thermal durability and low thermal conductivity for insulation, preferably using an ABS resin (acrylonitrile butadiene styrene copolymer) or phenol resin (phenol resin) material, ABS resin is excellent in impact resistance, chemical resistance, weather resistance, etc., in particular, excellent in secondary processing such as molding and coloring such as injection molding and extrusion molding, and is suitable for manufacturing the insulation body 100, and phenolic resin has insulation, heat resistance, Excellent flame retardancy, dimensional stability, electrical insulation is suitable for manufacturing the insulating body 100.
  • ABS resin acrylonitrile butadiene styrene copolymer
  • phenol resin phenol resin
  • ABS resin is excellent in impact resistance, chemical resistance, weather resistance, etc., in particular, excellent in secondary processing such as molding and coloring such as injection molding and extrusion molding, and is suitable for manufacturing the insulation body 100
  • phenolic resin has insulation, heat resistance, Excellent flame retardancy, dimensional stability, electrical insulation is suitable
  • the heat insulation body 100 further includes being formed by injection molding together with the refrigerant passage (11).
  • the insulation body 100 When the insulation body 100 is formed together with the refrigerant passage 11 by injection molding, the insulation body 100 has a rectangular frame shape having a size that can cover the entire outer surface of the refrigerant passage 11. As the injection molding of the heat insulating body 100 in the manufacturing step of the coolant flow path 11, an empty gap is closely contacted between the heat insulating body 100 and the coolant flow path 11 to block the inflow of external air, thereby increasing the heat insulation efficiency. And, the production of the insulation body 100 is easy to improve the productivity.
  • Insulating body 100 according to the basic embodiment of the present invention;
  • the finger part hole 120, the pipe hole 130, and a fastening protrusion 110 may be further included.
  • the finger part 12 of the coolant induction pipe 10 further includes a finger hole 120 formed therethrough corresponding to the position and size of the finger part 12 so as to be exposed to the outside.
  • the finger hole 120 is formed in the shape of a through hole in one surface of the heat insulating body 100 having a rectangular frame shape, and corresponds to the position and size of the finger part 12 protruding a plurality of the refrigerant passages 11.
  • the plurality of finger parts 12 may be exposed to the outside of the heat insulation body 100 through the finger hole 120, so that water contacts the plurality of finger parts 12, thereby exchanging heat by a refrigerant. To generate ice.
  • the finger portion hole 120 is formed in the process of injection molding the heat insulating body 100 together with the refrigerant passage 11, the finger portion hole 120 is in close contact with the outer peripheral surface of the finger portion 12 Prevent air from entering
  • the heat insulation body 100 A pipe hole 130 penetrating to correspond to the position and size of the coolant flow path 11 so that the coolant flow path 11 of the coolant induction pipe 10 is exposed to the outside of the heat insulation body 100 and extends to the side. It includes more.
  • the pipe hole 130 is formed in the process of injection molding the heat insulating body 100 together with the refrigerant passage 11, and thus the pipe hole 130 is in close contact with the outer circumferential surface of the refrigerant passage 11 to close the outside air. Does not flow in.
  • the heat insulation body 100 It further includes a fastening protrusion 110 fixed to the inside of the ice maker by bolt fastening so that the heat insulation body 100 is installed in the ice maker.
  • the fastening protrusion 110 is a part formed selectively through the outer or inner side of the heat insulating body 100 in the form of a through hole, a screw, a bolt assembled to the ice maker as a through hole of the fastening protrusion 110 The back is fixed so that the heat insulating body 100 can be installed at a predetermined position using the fastening protrusion 110.
  • the fastening protrusion 110 may be integrally formed with the heat insulation body 100 in the process of injection molding the heat insulation body 100.
  • the fastening protrusion 110 is added to the heat insulating cover 1 of the present invention, it is not necessary to separately provide a pipe connection member (bracket) for installing the existing refrigerant induction pipe 10 to the ice maker, and the refrigerant induction pipe ( The assembly of the refrigerant induction pipe 10 may be improved by the fastening protrusion 110 fixedly provided at 10.
  • the refrigerant induction pipe 10 It is installed in the ice maker to freeze water through heat exchange action by the refrigerant circulation to produce ice.
  • the coolant induction pipe 10 includes a coolant flow path 11 for inductively circulating the supplied coolant to the plurality of finger parts 12; It is connected to the coolant flow path 11, the refrigerant is introduced, and comprises a plurality of fingers 12 for generating ice by cooling the water in contact with the outer surface by the heat exchange action using the introduced refrigerant.
  • the coolant passage 11 is a hollow pipe having a space in which the coolant flows, and allows the coolant to be supplied and circulated into the heat insulating cover 1, and the finger part 12.
  • the coolant passage 11 Is one side is open and the other end end is made of a closed cylindrical tube shape, and the open side end portion of the finger portion 12 is assembled to be connected to the refrigerant passage (11).
  • FIG. 4 is a side view of the heat insulation cover according to the second embodiment.
  • the insulating body 100 having the above-described structure; It further comprises a heat insulating space 200 is formed into a hollow space inside each surface to perform a heat insulating function.
  • the heat insulation space 200 is a hollow rectangular space inside each side wall of the heat insulation body 100 is a portion formed during the injection molding process of the heat insulation body 100, the heat insulation cover 200 is provided by the heat insulation cover ( The thermal conduction phenomenon caused by the refrigerant in the outside air and the refrigerant passage 11 in 1) is delayed to increase the thermal insulation efficiency.
  • FIG. 5 is a side view of the heat insulation cover according to the third embodiment.
  • the thermal insulation space 200 having the above-described structure; Insulating material 300 for the insulation between the surface of the heat insulating body 100 and the refrigerant passage 11 is further included.
  • the insulation 300 may be inserted into the entire surface between the outer surface of the refrigerant passage 11 during the injection molding of the insulation body 100, and delays the heat conduction phenomenon according to the insertion of the insulation 300, the insulation efficiency To increase.
  • the heat insulating material 300 may be selectively inserted into a vinyl heat insulating material, foam rubber insulation, board insulation, foam insulation.
  • FIG. 6 is a perspective view and an enlarged view of main parts of the heat insulation cover according to the fourth embodiment.
  • the heat insulating cover 1 made of the above-described structure;
  • the insert is molded into the inside, the refrigerant induction pipe 10 is provided integrally inside, the heater 30 of the ice maker is in contact with the upper surface to cool the heat of the heater (30) It further comprises a plate-shaped flow path unit 20 to be delivered to the guide pipe (10).
  • Refrigerant induction pipe (10) further comprises a refrigerant passage (11) formed integrally with the upper and lower plates (21, 22) and a plurality of fingers (12) assembled to be connected to the refrigerant passage (11). It is configured to include.
  • the upper and lower plates 21 and 22 are made of a plate material overlapping each other, the refrigerant passage 11 is formed in each of the upper and lower plates 21 and 22, respectively, the upper and lower plates, respectively.
  • the half of the refrigerant flow passages 11 also overlap each other to form one complete flow path, and the refrigerant flow path (the one side of the upper and lower plates 21 and 22)
  • a plurality of fitting holes 23 communicating with 11 are formed.
  • the finger portions 12 are fitted into the plurality of fitting holes 23, respectively, so that the refrigerant passage 11 and the finger portion 12 may be connected to each other, and the refrigerant passage 11 may be connected to each other by the connection structure.
  • the heater 30 provided in the ice maker is in surface contact with one surface of the upper and lower plates 21 and 22, and heat is generated in the heater 30 so that the heat is transferred to the upper and lower plates 21 and 22.
  • the ice generated in the finger portion 12 can be more easily defrosted by heat.
  • a partition wall 24 may be selectively inserted into the finger part 12 to partition the plurality of finger parts 12 from each other so that refrigerant may be sequentially introduced into the finger part 12.
  • the partition wall 24 is made of a plate having the same shape as the internal cross-sectional shape of the finger portion 12, the inlet hole (24a) through which the refrigerant passes through is formed into a partitioned space of the finger portion 12 Allow the refrigerant to flow.

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Abstract

본 발명은 정수기, 냉장고 또는 각종 가전제품에 설치되어 얼음을 생산하는 제빙기의 냉매가 순환하는 부분을 감싸서 냉기의 손실을 최소화하여 얼음 생성을 위한 냉각 효율이 증대될 수 있게 하는 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버에 관한 것이다. 이와 같은 목적을 해결하기 위해 본 발명은; 핑거부(12)와 냉매 유로(11)로 이루어진 냉매 유도관용 단열 커버로서, 상기 냉매 유로(11)의 외면을 감싸서 외부 공기로부터 냉매 유로(11)를 차폐하는 단열 몸체(100)를 포함하여 구성된다.

Description

제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버
본 발명은 얼음을 생산하기 위한 제빙기에서 냉매가 순환하는 냉매 유도관을 외부 공기에 접촉되지 않게 차폐하여 냉매의 냉기 손실을 최소화하여 얼음 생성을 위한 냉각 효율이 증대될 수 있게 하는 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버에 관한 것이다.
일반적으로, 제빙기는 냉장고, 정수기 등의 다양한 가전제품에 설치된 상태에서 수돗물과 같은 원수를 정수하면 그 정수(또는 냉수)를 얼려 얼음을 사용자에게 간편하게 공급하기 위한 장치이다.
이러한 제빙기는 압축기, 응축기 등으로 제공되는 냉매를 순환시키는 냉동기를 냉매 유도관에 연결하고, 그 냉매 유도관에 물이 직접 접촉됨으로 냉매에 의한 열교환을 얼음을 생성하는데, 냉매가 순환하는 냉매 유도관에 물을 분사하는 방식이나, 또는 냉매 유도관을 수조에 침지하는 방식을 사용하지만 최근에는 제빙 효율이 좋은 침지 방식을 널리 사용하고 있는 실정이다.
이와 같은 기술과 관련하여 종래 공개특허공보 제10-2013-0095974호를 살펴보면, 냉매의 순환을 통해 정수된 물을 냉각시켜 얼음을 자동으로 생산하는 제빙기용 냉매파이프에 있어서, 내부에 냉매가 순환되는 유동로가 형성된 몸체와; 상기 몸체의 하단에 결합되며, 몸체에서 순환되는 냉매와의 열교환을 통해 냉각됨에 따라 외부에 얼음이 착상되는 핑거와; 상기 몸체의 내부 상측에 결합되되, 상기 몸체와 핑거를 가열시켜 핑 거에 착상된 얼음의 착상면을 녹여 얼음을 상기 핑거로부터 탈빙시키는 히터로 구성되어 있다.
그러나 종래의 경우 제빙기의 냉매 유도관은 제빙기의 케이스 내부에 설치되면 얼음이 생성되는 냉매 순환 부분이 공기 중에 그대로 노출되는 구조를 갖기 때문에 냉매 유도관의 냉매가 평상 온도의 공기와 열교환 하여 냉기가 손실될 수 있어 냉각 효율이 현저히 떨어지며, 냉각 효율이 떨어짐에 따라 냉각기를 필요 이상으로 가동하는 등의 에너지 낭비를 야기하는 문제점이 있었다.
본 발명은 종래 기술의 문제점들을 해결하기 위한 것으로서, 제빙기의 냉매가 순환하는 냉매 유도관의 외부를 커버로 감싸서 외부 공기에 접촉되지 않게 냉매 유도관을 차폐하여 냉매의 냉기에 대한 손실을 최소화함에 따라 냉각 효율이 증대되게 하면서, 또한 냉각 효율의 증대에 따른 제빙기의 가동률을 낮춰서 에너지 낭비를 방지하도록 하는 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버를 제공하는데 그 목적이 있다.
이와 같은 목적을 해결하기 위해 본 발명은;
핑거부와 냉매 유로로 이루어진 냉매 유도관용 단열 커버로서,
상기 냉매 유로의 외면을 감싸서 외부 공기로부터 냉매 유로를 차폐하는 단열 몸체를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버를 제공한다.
이러한 본 발명에 따르면, 단열기능을 하는 커버를 제빙기의 냉매 유도관의 외부로 감싸도록 설치 구성함에 따라 냉매 유도관이 외부로부터 차폐되어 단열성이 극대화됨으로써, 냉매의 냉기에 대한 손실 및, 별도 마련된 히터의 열기에 대한 손실을 최소화하여 제빙 및 탈빙 효율을 증대할 수 있고, 또한 제빙기의 제빙 및 탈빙 효율의 증대에 따라 제빙기의 가동률이 낮춰져 에너지 낭비를 방지하는 효과를 갖는다.
도 1 내지 도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버에 대한 각부 구성도.
도 4는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버에 대한 각부 구성도.
도 5는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버에 대한 각부 구성도.
도 6은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버에 대한 각부 구성도.
본 발명에 따른 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버를 첨부된 도면을 참고로 하여 이하 상세히 기술되는 실시 예들에 의해 그 특징들을 이해할 수 있을 것이다.
한편, 실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하거나 속하지 아니한 기술분야에서 광범위하게 널리 알려져 사용되고 있는 구성요소에 대해서는 이에 대한 상세한 설명은 생략하도록 하며, 이는 불필요한 설명을 생략함과 더불어 이에 따른 본 발명의 요지를 더욱 명확하게 전달하기 위함이다.
도 1 내지 도 6은 본 발명의 각 실시 예에 따른 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버를 설명하기 위해 도시한 도면들이다.
이에 따른 냉매 유도관(10)을 갖는 단열 커버(1)를 개략적으로 살펴보면, 핑거부(12)와 냉매 유로(11)로 이루어진 냉매 유도관(10)의 단열 커버로서, 냉매 유로(11)의 외면을 감싸서 외부 공기로부터 냉매 유로(11)를 차폐하는 단열 몸체(100)를 포함하여 구성된다.
이하, 본 발명의 기본 구성의 실시 예로서, 제1 실시 예에 따른 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버의 각부 구성을 도 1 내지 도 3을 참고로 구체적으로 설명한다. 도 1은 제1 실시 예에 따른 단열 커버의 사시도, 도 2는 제1 실시 예에 따른 단열 커버의 측면도, 도 3은 제1 실시 예에 따른 단열 커버의 평면도이다.
먼저 상기 단열 몸체(100)는; 상기 냉매 유로(11)의 외면을 감싸서 외부 공기로부터 냉매 유로(11)를 차폐하여 마련되며, 냉매가 이동하는 냉매 유로(11)가 외부 공기에 접촉되지 않게 하여 냉매의 냉기에 대한 손실을 최소화하게 하는 것이다.
이와 같은 단열 몸체(100)는 내구성이 우수하면서 단열을 위해 열전도율이 낮은 합성수지 재질 또는 목재 등으로 제작하며, 바람직하게는 A.B.S수지(acrylonitrile butadiene styrene copolymer) 또는 페놀수지(phenol resin) 재질을 이용하고, A.B.S 수지는 내충격성, 내약품성, 내후성 등이 뛰어나고, 특히 사출 성형, 압출 성형 등의 성형성과 착색 등 2차 가공이 우수하여 단열 몸체(100)를 제작하는데 적합하고, 페놀수지는 단열성, 내열성, 난연성, 치수 안정성, 전기 절연성이 우수하여 단열 몸체(100)를 제작하는데 적합하다.
여기서, 상기 단열 몸체(100)는, 냉매 유로(11)와 함께 사출 성형하여 형성되는 것을 더 포함한다.
상기 단열 몸체(100)를 사출 성형으로 냉매 유로(11)와 함께 형성하면, 상기 단열 몸체(100)는 냉매 유로(11)의 외면 전체를 덮을 수 있을 정도의 크기를 갖는 사각 프레임 형상을 갖으며, 상기 냉매 유로(11)의 제작 단계에서 단열 몸체(100)를 사출 성형함에 따라 단열 몸체(100)와 냉매 유로(11) 사이에 빈 틈이 밀착됨으로 외부 공기의 유입을 차단하여 단열 효율이 상승하고, 단열 몸체(100)의 제작이 간편하여 생산성이 향상되게 된다.
본 발명의 기본 실시 예에 따른 단열 몸체(100)는; 핑거부 홀(120), 파이프 홀(130), 체결 돌출부(110)를 더 포함하여 구성될 수 있다.
예를 들면, 상기 단열 몸체(100)는; 냉매 유도관(10)의 핑거부(12)가 외부로 노출되도록 상기 핑거부(12)의 위치 및 크기에 대응되어 관통 형성된 핑거부 홀(120)을 더 포함한다.
상기 핑거부 홀(120)은 사각 프레임 형상의 단열 몸체(100) 일면에 관통 구멍 형태로 형성되되, 상기 냉매 유로(11)에 다수로 돌출되어 마련된 핑거부(12)의 위치 및 크기에 대응되어 형성됨으로 상기 핑거부 홀(120)을 통해 다수의 핑거부(12)가 단열 몸체(100)의 외부로 노출될 수 있게 하여, 상기 다수의 핑거부(12)에 물이 접촉하여 냉매에 의한 열교환으로 얼음이 생성되게 한다.
이때, 상기 핑거부 홀(120)은 단열 몸체(100)가 냉매 유로(11)와 함께 사출 성형하는 과정에서 형성됨에 따라 핑거부(12)의 외주 면에 핑거부 홀(120)이 밀착되어 외부 공기가 유입되지 않게 한다.
또한, 상기 단열 몸체(100)는; 측면으로 냉매 유도관(10)의 냉매 유로(11)가 단열 몸체(100)의 외부로 노출되어 연장될 수 있도록 상기 냉매 유로(11)의 위치 및 크기에 대응되어 관통형성되는 파이프 홀(130)을 더 포함한다.
상기 파이프 홀(130)은 단열 몸체(100)가 냉매 유로(11)와 함께 사출 성형하는 과정에서 형성되는 것이며, 이에 따라 냉매 유로(11)의 외주 면에 파이프 홀(130)이 밀착되어 외부 공기가 유입되지 않게 한다.
또한, 상기 단열 몸체(100)는; 제빙기의 내부에 볼트 체결로 고정되어 단열 몸체(100)를 제빙기에 설치되게 하는 체결 돌출부(110)를 더 포함한다.
상기 체결 돌출부(110)는 관통 구멍 형태로 단열 몸체(100)의 외측 또는 내측에 선택적으로 하나 또는 그 이상으로 형성되는 부분이며, 그 체결 돌출부(110)의 관통 구멍으로 제빙기에 조립되는 나사, 볼트 등이 삽입고정됨으로 상기 단열 몸체(100)를 체결 돌출부(110)를 이용해 소정 위치에 설치할 수 있도록 한다.
이때, 상기 체결 돌출부(110)는 단열 몸체(100)가 사출 성형되는 과정에서 단열 몸체(100)와 일체로 형성될 수 있다.
따라서 본 발명의 단열 커버(1)에 체결 돌출부(110)가 부가됨에 따라 기존 냉매 유도관(10)을 제빙기에 설치하기 위한 관 연결 부재(브래킷) 등을 별도로 마련하지 않아도 되며, 냉매 유도관(10)에 고정형으로 마련된 체결 돌출부(110)에 의해 냉매 유도관(10)의 조립이 편의성이 향상될 수 있게 된다.
그리고, 상기 냉매 유도관(10)은; 제빙기에 설치되어 냉매 순환에 의한 열교환 작용을 통해 물을 얼려서 얼음을 생성하기 위한 것이다.
이와 같은 냉매 유도관(10)은, 공급되는 냉매를 다수의 핑거부(12)에 유도 순환시키는 냉매 유로(11)와; 상기 냉매 유로(11)에 연결되어 냉매가 유입되며, 그 유입되는 냉매를 이용해 외부 표면에 접촉되는 물을 열교환 작용으로 냉각시켜 얼음을 생성하게 하는 다수의 핑거부(12)를 포함하여 구성된다.
이때, 상기 냉매 유로(11)는 내부로 냉매가 유동할 수 있는 공간을 갖는 중공의 관로로 마련되어 냉매를 단열 커버(1)의 내부로 공급 및 순환될 수 있게 하는 부분이고, 상기 핑거부(12)는 일면은 개방되고 그 타단의 끝 면은 막힌 원통 관 형상으로 제작되며, 상기 핑거부(12)의 개방된 측 끝 부분 둘레는 상기 냉매 유로(11)에 연결될 수 있게 조립되는 구조이다.
한편, 본 발명의 다른 구성의 실시 예로서, 제2 실시 예에 따른 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버를 도 4를 참고로 구체적으로 설명한다. 도 4는 제2 실시 예에 따른 단열 커버의 측면도이다.
이에 따르면, 전술한 구조로 이루어진 상기 단열 몸체(100)는; 각 면의 내부로 중공의 공간으로 형성되어 단열 기능을 하는 단열 공간(200)을 더 포함한다.
상기 단열 공간(200)은 단열 몸체(100)의 각 측벽 내부로 중공의 사각 공간으로 상기 단열 몸체(100)의 사출 성형과정에서 형성되는 부분이며, 상기 단열 공간(200)이 마련됨으로 단열 커버(1)의 외부 공기 및 냉매 유로(11)의 냉매에 의한 열전도 현상을 지연시켜 단열 효율을 높이도록 한다.
한편, 본 발명의 또 다른 구성의 실시 예로서, 제3 실시 예에 따른 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버를 도 5를 참고로 구체적으로 설명한다. 도 5는 제3 실시 예에 따른 단열 커버의 측면도이다.
이에 따르면, 전술한 구조로 이루어진 상기 단열 공간(200)은; 상기 단열 몸체(100)와 냉매 유로(11)의 표면 사이로 단열을 위한 단열재(300)가 선택 삽입되는 것을 더 포함한다.
상기 단열재(300)는 단열 몸체(100)가 사출 성형되는 과정에서 냉매 유로(11)의 외부 표면 사이 전체로 삽입되어 형성될 수 있으며, 단열재(300)의 삽입에 따라 열전도 현상을 지연시켜 단열 효율을 높일 수 있게 한다.
이때, 상기 단열재(300)는 비닐 단열재, 발포고무 단열재, 보드 단열재, 발포 단열재 등을 선택 삽입할 수 있다.
한편, 본 발명의 또 다른 구성의 실시 예로서, 제4 실시 예에 따른 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버를 도 6을 참고로 구체적으로 설명한다. 도 6은 제4 실시 예에 따른 단열 커버의 사시도 및 요부 확대도이다.
이에 따르면, 전술한 구조로 이루어진 단열 커버(1)는; 단열 몸체(100)의 형성과정에서 그 내부로 인서트 성형되되, 내측에 냉매 유도관(10)이 일체로 마련되고, 상면에 제빙기의 히터(30)가 접촉되어 그 히터(30)의 열을 냉매 유도관(10)에 전달되게 하는 판형 유로 유닛(20)을 더 포함한다.
또한 상기 판형 유로 유닛(20)은, 상기 단열 몸체(100)의 형성과정에서 그 내부로 인서트 성형되어 위치하는 상,하 플레이트(21,22)와; 상기 상,하 플레이트(21,22)에 일체로 형성되는 냉매 유로(11) 및 상기 냉매 유로(11)에 연결되게 끼워져 조립되는 다수의 핑거부(12)로 이루어진 냉매 유도관(10)을 더 포함하여 구성된다.
이때, 상가 상,하 플레이트(21,22)는 서로 겹쳐지는 판재로 제작되되, 상기 상,하 플레이트(21,22)의 내측에 냉매 유로(11)가 그 절반씩 각각 형성되어 상기 상,하 플레이트(21,22)가 서로 겹쳐지면 상기 절반씩의 냉매 유로(11) 역시 서로 겹쳐지며 하나의 완전한 유로를 형성되게 하고, 상기 상,하 플레이트(21,22) 중 한쪽 면으로 상기 냉매 유로(11)와 통하는 다수의 끼움홀(23)이 형성되어 있다.
상기 다수의 끼움홀(23)에 상기 핑거부(12)가 각각 끼워져 조립됨으로 상기 냉매 유로(11)와 핑거부(12)가 서로 통하게 연결할 수 있으며, 그 연결 구조에 의해 상기 냉매 유로(11)를 통해 공급된 냉매를 상기 핑거부(12)로 유입될 수 있게 한다.
여기서 상기 상,하 플레이트(21,22)의 일면에는 제빙기에 마련되는 히터(30)가 면 접촉되어 있으며, 그 히터(30)에 열이 발생하여 그 열을 상,하 플레이트(21,22)를 통해 냉매 유도관(10)에 전달할 수 있음에 따라 핑거부(12)에 생성된 얼음이 열에 의해 보다 쉽게 탈빙될 수 있게 한다.
한편 상기 핑거부(12)의 내부에는 다수의 핑거부(12)를 서로 구획하여 냉매가 순차적으로 유입되게 하는 격벽(24)이 선택적으로 삽입될 수 있다.
상기 격벽(24)은 핑거부(12)의 내부 단면 형상과 동일한 모양을 갖는 판재로 제작되며, 한쪽에는 냉매가 통과하는 유입홀(24a)이 관통 형성되어 핑거부(12)의 구획된 공간으로 냉매가 유동할 수 있게 한다.
이상 설명한 바와 같이. 본 발명은 특정의 바람직한 실시 예를 예시한 설명과 도면으로 표현하였으나, 여기서 사용하는 용어들은 본 발명을 용이하게 설명하기 위함이며, 이 용어들에 대한 의미 한정이나, 특허청구범위에 기재된 범위를 제한하기 위함이 아니며,
본 발명은 상기한 실시 예에 따른 특허청구범위에 의해 나타난 발명의 사상 및 영역을 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변경 및 개조, 수정 등이 가능할 수 있음을 누구나 쉽게 알 수 있을 것이다.

Claims (4)

  1. 핑거부(12)와 냉매 유로(11)로 이루어진 냉매 유도관(10)을 갖는 단열 커버로서,
    상기 냉매 유로(11)의 외면을 감싸서 외부 공기로부터 냉매 유로(11)를 차폐하는 단열 몸체(100)를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 단열 몸체(100)는, 냉매 유도관의 핑거부(12)가 외부로 노출되도록 상기 핑거부(12)의 위치 및 크기에 대응되어 관통 형성된 핑거부 홀(120)을 더 포함하는 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 단열 몸체(100)는, 제빙기의 내부에 볼트 체결로 고정되어 단열 몸체(100)를 제빙기에 설치되게 하는 체결 돌출부(110)를 더 포함하는 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 단열 몸체(100)는, 냉매 유로(11)와 함께 사출 성형하여 형성되는 것을 더 포함하는 제빙기용 냉매 유도관을 갖는 단열 커버.
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