WO2018025353A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

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WO2018025353A1
WO2018025353A1 PCT/JP2016/072810 JP2016072810W WO2018025353A1 WO 2018025353 A1 WO2018025353 A1 WO 2018025353A1 JP 2016072810 W JP2016072810 W JP 2016072810W WO 2018025353 A1 WO2018025353 A1 WO 2018025353A1
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WO
WIPO (PCT)
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cooler
guide
return port
chamber
refrigerator
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/072810
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
和貴 鈴木
小林 史典
貴紀 谷川
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Filing date
Publication date
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Priority to JP2018531036A priority patent/JP6584674B2/ja
Priority to PCT/JP2016/072810 priority patent/WO2018025353A1/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/06Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation
    • F25D17/08Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation using ducts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/06Removing frost
    • F25D21/08Removing frost by electric heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/14Collecting or removing condensed and defrost water; Drip trays

Definitions

  • the present invention relates to a cold air circulation type refrigerator that cools the cold air in a refrigerator by circulating it with a fan.
  • the cold air circulation type refrigerator cools each storage room by circulating cold air using an internal fan provided on the downstream side of the cooler.
  • the cold air circulation type refrigerator can change the flow of cold air by opening and closing the damper provided on the downstream side of the internal fan, and the cold air is distributed to the freezer room and freezer room according to the temperature of the freezer room and freezer room. Is done. In this way, the cold air that cools the refrigerator compartment and the freezer compartment and flows into the cooler again becomes a complicated flow by mixing the return air from the refrigerator compartment and the return air from the freezer compartment. For this reason, the structure of the location where the return air flows into the cooler is important not only for cooling performance during normal operation but also for maintaining and improving the cooling performance during frost formation.
  • Patent document 1 is mentioned as an example which improved the cooling performance by the structure of the location where the return air flows into the cooler in the conventional refrigerator of the cold air circulation system.
  • a freezer compartment return port through which return air from the freezer compartment to the cooler compartment passes is formed in a partition wall that partitions the freezer compartment and the condenser compartment on the back side of the freezer compartment. ing.
  • the lower end portion of the freezer return port is disposed below the lower surface of the cooler provided in the cooler chamber.
  • the return air from the refrigerator compartment flows into the cooler chamber from below the cooler.
  • the refrigerator described in Patent Document 1 has such a configuration, thereby widening the opening area of the freezer return port, which is a return air passage from the freezer compartment with a large air volume, and utilizing the front side of the cooler.
  • the company aims to improve cooling performance.
  • the lower end portion of the freezer return port formed in the partition wall that partitions the freezer room and the cooler room is disposed below the lower surface of the cooler. Has been. For this reason, part of the return air from the freezer compartment that has flowed into the cooler compartment from the freezer compartment return port flows below the cooler. The return air collides with and mixes with the return air in the refrigeration temperature zone below the cooler. For this reason, in the refrigerator described in Patent Document 1, an increase in ventilation resistance due to collision of return air in different temperature zones occurs, and the amount of cold air circulating in the freezer compartment and the refrigerator compartment decreases. Further, in the refrigerator described in Patent Document 1, energy loss due to heat exchange between the two return airs occurs due to the collision of the return airs in different temperature zones. Therefore, the refrigerator described in Patent Document 1 has a problem that the cooling performance is lowered.
  • This invention was made in order to solve the above-mentioned subject, and it aims at providing the refrigerator which can improve cooling performance rather than before.
  • the refrigerator according to the present invention is formed at the rear of the first storage chamber that is a freezing chamber, the second storage chamber in which the internal temperature is maintained in a higher temperature range than the first storage chamber, and the first storage chamber.
  • a cooler chamber a cooler provided in the cooler chamber, a partition wall separating the first storage chamber and the cooler chamber, and flowing from the first storage chamber into the cooler chamber
  • a first return port serving as an air passage and a second return port serving as an air passage flowing from the second storage chamber into the cooler chamber, wherein the second return port is provided by the cooler.
  • the first return port is formed in the partition wall, and the upper end of the first return port is located near the center of the overall height of the cooler, The lower end portion of the return port is located at a height higher than the lower surface of the cooler.
  • the refrigerator according to the present invention since the first return port serving as the freezer return port is formed in the partition wall as described above, the first storage chamber (freezer room) with a large air volume is provided as in Patent Document 1.
  • the opening area of the 1st return port which is a passage of return air from can be expanded, and the front side of a cooler can be used.
  • the lower end part of a 1st return port is located in the height more than the lower surface of a cooler.
  • the refrigerator according to the present invention has the return air from the first storage chamber flowing into the cooler chamber from the first return port and the return air from the second storage chamber flowing into the cooler chamber from the second return port. Can be prevented from colliding below the cooler. That is, the refrigerator according to the present invention can prevent the return air in different temperature zones from colliding below the cooler. Therefore, the refrigerator according to the present invention can improve the cooling performance as compared with the conventional case.
  • FIG. 1 It is a longitudinal cross-sectional view of the refrigerator which concerns on embodiment of this invention. It is the perspective view which looked at the fan guard of the refrigerator which concerns on embodiment of this invention from the front side (freezer compartment side). It is the perspective view which looked at the fan guard of the refrigerator which concerns on embodiment of this invention from the back side (cooler chamber side). It is a longitudinal cross-sectional view which shows the cooler periphery part of the refrigerator which concerns on this invention. It is a figure which shows the relationship between the opening area of a freezer compartment return port, and the amount of cold air circulation of a freezer compartment in the refrigerator which concerns on this invention. It is a front view of the fan guard of the refrigerator which concerns on embodiment of this invention. FIG.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 6. It is a figure which shows the relationship between the width
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of the refrigerator 100 observed from the side.
  • the left side of FIG. 1 is referred to as the refrigerator 100 and the front side (front side) of the configuration of the refrigerator 100.
  • the right side of FIG. 1 be the back side of the structure of the refrigerator 100 and this refrigerator 100.
  • FIG. Moreover, let the paper surface orthogonal direction of FIG. 1 be the left-right direction of the structure of the refrigerator 100 and this refrigerator 100.
  • Each storage room of the refrigerator 100 is arranged in the order of the refrigerator compartment 9, the freezer compartments 10 and 11, and the vegetable compartment 12 from the top.
  • These storage chambers have an opening on the front side for taking in and out the articles to be stored.
  • each opening part is obstruct
  • the opening of the refrigerator compartment 9 is closed by a door 41 so as to be freely opened and closed.
  • the opening part of the freezer compartment 10 is obstruct
  • the opening of the freezer compartment 11 is closed by a door 43 so as to be freely opened and closed.
  • the opening of the vegetable compartment 12 is closed by a door 44 so as to be opened and closed.
  • the refrigerator 100 includes a refrigeration cycle in order to cool each storage room.
  • This refrigeration cycle includes a compressor 1, a condenser 2, a throttling mechanism 3, and a cooler 4 that are sequentially connected by piping.
  • the cooler 4 is provided in a cooler chamber 8 formed behind the freezing chambers 10 and 11.
  • the cooler chamber 8 is partitioned from the freezing chambers 10 and 11 by a partition wall.
  • the partition wall is configured by a fan guard 27 described later.
  • the cooler chamber 8 is provided with an internal fan 5 on the downstream side of the cooler 4. That is, cold air is circulated by the internal fan 5 to cool each storage chamber.
  • the cold air supply destination can be changed by opening and closing the dampers 6a and 6b.
  • a freezer compartment air passage 13 for supplying the cool air cooled by the cooler 4 in the cooler compartment 8 to the freezer compartments 10 and 11 is connected to the cooler compartment 8.
  • a refrigerating room air passage 7 that supplies the cold air cooled by the cooler 4 in the cooler room 8 to the refrigerating room 9 is connected to the cooler room 8 via the freezer compartment air passage 13.
  • the dampers 6 a and 6 b are provided between the refrigerator compartment air passage 7 and the freezer compartment air passage 13.
  • the refrigerator 100 includes a freezer compartment 11 (corresponding to the first storage compartment of the present invention), a refrigerator compartment 9 and a vegetable compartment in which the internal temperature is maintained in a higher temperature range than the freezer compartment 11.
  • 12 corresponding to the second storage chamber of the present invention
  • the cooler chamber 8 formed behind the freezer chamber 11, the cooler 4 provided in the cooler chamber 8, the freezer chamber 11 and the cooler chamber 8
  • a partition wall (fan guard 27 to be described later)
  • a freezer compartment return port 14 (corresponding to the first return port of the present invention) serving as a passage for air flowing from the freezer compartment 11 into the cooler compartment 8
  • a vegetable room return port 16 (corresponding to a second return port of the present invention) serving as a passage for air flowing from the vegetable room 12 to the cooler room 8 is provided.
  • the vegetable room return port 16 opens to the cooler room 8 below the cooler 4.
  • the freezer compartment return port 14 is formed in a partition wall (fan guard 27 described later) that partitions the freezer compartment 11 and the cooler compartment 8.
  • FIG. 2 is a perspective view of the fan guard of the refrigerator according to the embodiment of the present invention as viewed from the front side (freezer compartment side).
  • FIG. 3 is a perspective view of the fan guard as viewed from the back side (cooler chamber side).
  • the fan guard 27 is a partition wall that partitions between the freezer compartments 10 and 11 and the cooler compartment 8 as described above.
  • the fan guard 27 also constitutes the freezer compartment air passage 13 described above.
  • freezer compartment outlets 10 a and 11 a are formed on the front side of the fan guard 27 to blow out the cold air cooled by the cooler 4 in the cooler compartment 8 to the freezer compartments 10 and 11.
  • the fan guard 27 has a freezer compartment return port 14 formed at a position lower than the freezer compartment outlets 10a and 11a. Cold air is blown out into the freezer compartments 10 and 11 through the freezer compartment outlets 10a and 11a, and the air after cooling the inside of the freezer compartments 10 and 11 is returned from the freezer compartment return port 14 into the cooler compartment 8. It has a configuration.
  • the cooler 4 is arranged behind the fan guard 27 so as to face the freezer compartment return port 14.
  • the internal fan 5 is disposed above the cooler 4, in other words, at a position downstream of the cooler 4 in the cool air flow direction.
  • the cold air cooled by the cooler 4 is sent to the refrigerator compartment 9, the freezer compartments 10, 11 and the vegetable compartment 12 by the internal fan 5 as described above.
  • the cold air cooled by the cooler 4 flows into the refrigerating chamber air passage 7 through the air outlet 27 a provided on the upper surface portion of the fan guard 27 and is supplied to the refrigerating chamber 9. It is the composition which becomes.
  • the cold air that has cooled the freezer compartments 10 and 11 is returned to the cooler compartment 8 through the freezer compartment return port 14 that communicates between the cooler compartment 8 and the freezer compartments 10 and 11 as described above.
  • the cold air that has cooled the refrigerator compartment 9 is blown out to the vegetable compartment 12 through the refrigerator compartment return duct 15 penetrating the fan guard 27 in the vertical direction. And it returns to the cooler room 8 from the downward direction of the cooler 4 via the vegetable room return port 16 which connects between the vegetable room 12 and the cooler room 8.
  • FIG. Thereafter, the cold air that has returned to the cooler chamber 8 is cooled again by the cooler 4 and circulated to each storage chamber.
  • the refrigerator 100 has the return air from the freezing rooms 10 and 11 in which the internal temperature is maintained in the freezing temperature zone, and the refrigeration temperature in which the internal temperature is higher than that of the freezing rooms 10 and 11.
  • the return air from the refrigerator compartment 9 and the vegetable compartment 12 held in the belt is cooled by one cooler 4.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view showing a peripheral portion of the refrigerator of the refrigerator according to the present invention.
  • FIG. 4 shows the periphery of the cooler 4 from the same observation direction as that in FIG. 1, and is a longitudinal sectional view at the position of the freezer compartment return port 14.
  • FIG. 5 is a figure which shows the relationship between the opening area of a freezer compartment return port, and the amount of cold air circulation of a freezer compartment in the refrigerator which concerns on this invention.
  • the cooler 4 is installed between the fan guard 27 and the back wall 21 constituted by the inner box of the refrigerator main body.
  • a bypass air passage 22 a is provided on the front side of the cooler 4
  • a bypass air passage 22 b is provided on the back side of the cooler 4.
  • the lower end portion 14 b of the freezer compartment return port 14 is located at a height higher than the lower surface 4 a of the cooler 4. Thereby, the return air from the freezer compartments 10 and 11 is prevented from blowing down the cooler 4. For this reason, the return air from the freezer compartments 10 and 11 flowing into the cooler compartment 8 from the freezer compartment return port 14 collides with the return air from the refrigerator compartment 9 and the vegetable compartment 12 below the cooler 4. This can prevent the increase in ventilation resistance. Therefore, the circulation amount of the cold air in the freezer compartments 10, 11, the refrigerator compartment 9, and the vegetable compartment 12 can be increased. In addition, the return air from the freezer compartments 10 and 11 flowing into the cooler compartment 8 from the freezer compartment return port 14 and the return air from the refrigerator compartment 9 and the vegetable compartment 12 exchange heat under the cooler 4.
  • the upper end portion 14 c of the freezer compartment return port 14 is located near the center of the total height of the cooler 4. That is, the upper end portion 14 c of the freezer compartment return port 14 is provided in the vicinity of the height position of h / 2 of the total height h of the cooler 4. As shown in FIG. 5, as the upper end portion 14c of the freezer compartment return port 14 is raised and the opening area of the freezer compartment return port 14 is increased, the inflow speed of the freezer compartment return air into the cooler chamber 8 is reduced. Since resistance becomes small, the amount of cold air circulation in the freezer compartments 10 and 11 increases.
  • the “near the center of the total height of the cooler 4” as referred to in the present embodiment is not limited to a position that exactly matches “the height of h / 2 of the total height h of the cooler 4”.
  • the freezer compartment return port 14 The upper end portion 14c is referred to as being located near the center of the overall height of the cooler 4.
  • the temperature in the freezer compartment is about -18 ° C
  • the temperature in the refrigerator compartment is about 3 ° C
  • the temperature of the cool air downstream of the cooler is about -30 ° C. That is, the temperature difference between before and after cooling the return air in the freezer compartment is about 12K, and the temperature difference between before and after cooling the return air in the refrigerator compartment is about 33K. From this, it is considered that the amount of heat exchange of the freezer return air per unit mass in the passage of the cooler can generate sufficient cold air by 1/3 to half of the heat exchange amount of the air returned to the refrigerator compartment. . For this reason, by making the upper end part 14c of the freezer compartment return port 14 near the center of the total height of the cooler 4, the combination of the amount of cool air circulation that can obtain the maximum cooling performance and the heat exchange amount of the cooler 4 is achieved. it can.
  • the refrigerator 100 places the upper end portion 14c of the freezer compartment return port 14 in the vicinity of the center of the overall height of the cooler 4, and the lower end portion 14b of the freezer compartment return port 14 of the cooler 4.
  • the amount of cold air circulating in the freezer compartments 10, 11, the refrigerator compartment 9, and the vegetable compartment 12 can be increased, and the occurrence of energy loss due to collision of return air in different temperature zones can also be suppressed. Therefore, the cooling performance can be improved.
  • the refrigerator 100 according to the present embodiment employs the following configuration in order to improve the cooling performance or obtain other effects.
  • FIG. 6 is a front view of the fan guard of the refrigerator according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 6 and 7, in addition to the fan guard 27, a partition wall 45 that partitions the freezer compartment 11 and the vegetable compartment 12, in other words, a partition wall 45 that constitutes the top surface portion of the vegetable compartment 12 is also shown. .
  • the vegetable room return port 16 serving as a passage for air flowing from the vegetable room 12 to the cooler room 8 is a partition wall 45 that partitions the freezer room 11 and the vegetable room 12, in other words, the vegetable room. It is formed in the partition wall 45 which comprises 12 top
  • the opening position to the cooler room 8 of the vegetable room return port 16 is a position shown with a broken line (hidden line) in FIG.
  • FIG. 6 when the fan guard 27 which concerns on this Embodiment observes the fan guard 27 from the freezer compartment 11 side, it is a vegetable compartment among the range which becomes the same height as the freezer compartment return port 14.
  • a closing portion 14a is provided that closes at least a part of the range above the return port 16. Note that the closing portion 14 a may be formed integrally with another wall surface that forms the fan guard 27.
  • the return air from the vegetable compartment 12 flows from the vegetable compartment return port 16 to the lower side of the cooler 4.
  • the return air that flows into the lower side of the cooler 4 is guided upward by the internal fan 5 provided on the downstream side of the cooler 4. That is, most of the return air from the vegetable compartment return port 16 flows in a range facing the closing portion 14 a in the cooler 4.
  • the return air from the freezer compartment 11 that flows into the cooler 4 from the freezer return port 14 is difficult to flow into the area facing the closed portion 14a in the cooler 4 because of the closed portion 14a. For this reason, it is possible to prevent the return air from the freezer compartment 11 and the return air from the vegetable compartment 12 from colliding with each other in the cooler 4.
  • the blocking part 14a an increase in ventilation resistance can be further suppressed, and the amount of cold air circulating in the refrigerator compartment 9 and the vegetable compartment 12 can be further increased. Moreover, the generation of energy loss due to the collision of return air in different temperature zones can be further suppressed. For this reason, the cooling performance can be further improved by providing the closing portion 14a.
  • the cooler 4 tends to frost in the range through which the return air from the vegetable compartment 12 passes. That is, a lot of frost adheres to a range of the cooler 4 that faces the closed portion 14a.
  • the frost adhering to the cooler 4 is melted by a heater 23 such as a radiant heater provided below the cooler 4 in the cooler chamber 8.
  • a heater 23 such as a radiant heater provided below the cooler 4 in the cooler chamber 8.
  • the closing portion 14 a the heat of the heater 23 can be retained between the closing portion 14 a and the back wall 21. For this reason, the location where the frost formation in the cooler 4 increases can be efficiently warmed and defrosted.
  • a metal foil extending from the closed portion 14a to the lower portion of the closed portion 14a is provided on the surface of the closed portion 14a on the cooler chamber 8 side.
  • the metal foil is, for example, an aluminum foil.
  • FIG. 8 is a diagram showing the relationship between the width of the closed portion and the heat exchange amount of the return air in the refrigerator according to the embodiment of the present invention.
  • 8 indicates the amount of heat exchange between the return air from the vegetable compartment 12 and the cooler 4.
  • 8 indicates the amount of heat exchange between the return air from the freezer compartment 11 and the cooler 4.
  • Q in FIG. 8 indicates the amount of heat exchange between the entire return air flowing into the cooler chamber 8 and the cooler 4.
  • the entire return air flowing into the cooler room 8 is the sum of the return air from the vegetable room 12 and the return air from the freezer room 11.
  • the blockage range of the blockage portion 14a As the blockage range of the blockage portion 14a is expanded, in other words, as the width of the blockage portion 14a is increased, the resistance to ventilation of the return air from the vegetable room 12 is decreased. For this reason, as shown in Q1, the greater the width of the closed portion 14a, the greater the cold air circulating through the refrigerator compartment 9 and the vegetable compartment 12, and the heat exchange between the return air from the vegetable compartment 12 and the cooler 4 The amount increases.
  • the opening area of the freezer compartment return port 14 decreases as the closed area of the closed portion 14a increases, in other words, as the width of the closed portion 14a increases, the amount of return air from the freezer compartment 11 decreases. .
  • the cooling performance can be further improved by setting the width of the closing portion 14a to W.
  • the width W of the closing portion 14a varies depending on the specifications of the refrigerator 100 (capacity of each storage room, amount of cold air circulation in each storage room, opening area of the freezer return port 14, opening area of the vegetable room return port 16, etc.). Value.
  • FIG. 9 is a longitudinal sectional view showing the vicinity of the freezer return opening of the refrigerator according to the present invention.
  • FIG. 10 is an enlarged view of a portion B in FIG.
  • FIG. 11 is a longitudinal cross-sectional view which shows the state by which the door of the freezer compartment was opened in the refrigerator which concerns on this invention.
  • FIG. 9 shows the freezer compartment return port 14 periphery from the same observation direction as FIG.
  • FIG. 11 shows the freezer compartment 11 with the door 43 opened from the same observation direction as FIG.
  • the freezer compartment return port 14 is provided with a plate-like first guide 25 extending in the left-right direction.
  • a plurality of first guides 25 are provided.
  • each 1st guide 25 is arranged in parallel by the up-down direction at predetermined intervals.
  • These first guides 25 are arranged so as to be inclined so that the upper surface of the first guide 25 rises from the freezer compartment 11 toward the cooler compartment 8.
  • the upper surface of the first guide 25 is inclined by an angle ⁇ from the horizontal direction.
  • wire of the upper surface of the 1st guide 25 provided in the uppermost part passes below the edge part 14c1 by the side of the cooler room 8 in the upper end part 14c of the freezer compartment return port 14. It is said. Thereby, the return air guided to the cooler 4 by the upper surface of the first guide 25 provided at the uppermost part can also smoothly flow into the cooler 4. Therefore, the ventilation resistance at the freezer return port 14 can be further reduced, and the cooling performance can be further improved.
  • the front edge 25 a of each first guide 25 is configured not to protrude from the front surface 27 c of the fan guard 27 toward the freezer compartment 11. Thereby, when putting in / out a store thing with respect to the freezer compartment 11, the 1st guide 25 does not become obstructive, and the usability of the freezer compartment 11 improves.
  • the first guide 25 adjacent in the vertical direction is more than the rear edge 25b of the first guide 25 in which the front edge 25a of the first guide 25 disposed above is disposed below. It is arranged on the upper side by ⁇ h. Thereby, the increase in ventilation resistance by providing multiple 1st guides 25 can be suppressed.
  • the first guide 25 has a wall portion 25c that protrudes downward from the lower surface and extends in the left-right direction.
  • the back surface of the wall portion 25c is, for example, a substantially vertical surface. If the user forgets to close the doors of the storage chambers, excessive moisture enters the cooler chamber 8 and excessive frost formation occurs in the cooler 4. The grown frost may reach the freezer compartment return port 14. However, by providing the wall 25c on the lower surface of the first guide 25, the wall 25c can receive the frost perpendicular to the frost growth direction. For this reason, it can prevent that frost grows in the freezer compartment 11.
  • the wall 25c can prevent the heated air from flowing to the freezer compartment 11 side.
  • the heated air of the property which is easy to accumulate upwards will remain between the lower surface of the 1st guide 25, and the wall part 25c. Therefore, by providing the wall portion 25c on the lower surface of the first guide 25, an increase in the temperature of the freezer compartment 11 due to heat generation during dehumidification can be suppressed.
  • the refrigerator 100 includes a plate-like second guide 26 extending in the left-right direction below the first guide 25 in the freezer compartment return port 14. Yes.
  • the second guide 26 is disposed so as to be inclined so that the upper surface of the second guide 26 descends from the freezer compartment 11 toward the cooler compartment 8. Further, the front edge 26 a of the second guide 26 is located in front of the front edge 25 a of the first guide 25.
  • the frost adhered to the first guide 25 is also melted when the cooler 4 is defrosted. Moisture generated by the melting of the frost falls downward along the first guide 25 and reaches the upper surface of the second guide 26. Since the upper surface of the second guide 26 descends from the freezing chamber 11 toward the cooler chamber 8, the moisture that has reached the upper surface of the second guide 26 falls toward the cooler chamber 8. For this reason, it is possible to prevent water leakage from occurring on the floor surface of the freezer compartment 11.
  • the toy 24 which receives the water
  • Moisture discharged to the cooler chamber 8 side by the second guide 26 is collected in the toy 24 and discharged from the drain 33 leading to the outside of the refrigerator 100.
  • the refrigerator 100 according to the present embodiment increases the opening area of the freezer compartment return port 14 as described above. For this reason, the refrigerator 100 according to the present embodiment has a radiant heat from the heater 23 that performs defrosting of the cooler 4 and air heated by the heater 23 when compared with a refrigerator having a small freezer return.
  • the freezer compartment 11 is likely to rise in temperature. Then, the refrigerator 100 which concerns on this Embodiment has suppressed the temperature rise of the freezer compartment 11 by providing the following structures.
  • At least the range 27b lower than the freezer compartment return port 14 in the fan guard 27 has a two-layer structure of resin material. An air layer is formed inside the two-layer structure.
  • the resin material on the cooler chamber 8 side is warmed by the heater 23, but heat hardly reaches the resin material on the freezer chamber 11 side due to the air layer between the resin materials. For this reason, the temperature rise of the freezer compartment 11 can be suppressed.
  • the fan guard 27 is higher than the heater 23 and has a convex portion 28 protruding rearward at a position below the freezer compartment return port 14.
  • the lower surface of the convex portion 28 is, for example, a substantially horizontal surface.
  • the flow path of the air that has risen along the wall surface of the fan guard 27 on the cooler chamber 8 side and is about to flow into the freezer return port 14 is formed between the convex portion 28 and the cover 30.
  • the flow path can be further reduced. For this reason, the temperature rise of the freezer compartment 11 can be further suppressed.
  • the upper surface of the convex portion 28 is inclined so as to descend from the front toward the rear. For this reason, the water
  • the upper end portion 14c of the freezer compartment return port 14 is located near the center of the overall height of the cooler 4, and the lower end portion 14b of the freezer compartment return port 14 is the lower surface 4a of the cooler 4. It is located at the height above. For this reason, (1) Since the flow rate of the freezer return air into the cooler chamber 8 is relaxed and the ventilation resistance is reduced, the amount of cold air in the freezer compartments 10 and 11 can be increased. (2) The return air from the freezer compartments 10 and 11 flowing into the cooler compartment 8 from the freezer compartment return port 14 collides with the return air from the refrigerator compartment 9 and the vegetable compartment 12 below the cooler 4. This can prevent the increase in ventilation resistance.
  • the circulation amount of the cold air in the freezer compartments 10, 11, the refrigerator compartment 9, and the vegetable compartment 12 can be increased.
  • the return air from the freezer compartments 10 and 11 flowing into the cooler compartment 8 from the freezer compartment return port 14 and the return air from the refrigerator compartment 9 and the vegetable compartment 12 exchange heat under the cooler 4. Can be prevented, and energy loss can also be suppressed. Therefore, the cooling performance of the refrigerator 100 can be improved.
  • the refrigerator 100 which concerns on this Embodiment has the obstruction
  • the circulation amount of the cold air in the refrigerator compartment 9 and the vegetable compartment 12 can be further increased, and the generation of energy loss due to the collision of return air in different temperature zones can be further suppressed. For this reason, the cooling performance can be further improved by providing the closing portion 14a.
  • a metal foil extending from the closed portion 14a to the lower portion of the closed portion 14a is provided on the surface of the closed portion 14a on the cooler chamber 8 side.
  • At least range 27b lower than freezer compartment return port 14 in fan guard 27 has a two-layer structure of a resin material, and an air layer is contained inside the two-layer structure. Is formed. For this reason, the radiant heat to the freezer compartment 11 by the heater 23 can be shielded, and the temperature rise of the freezer compartment 11 can be suppressed.
  • the fan guard 27 is higher than the heater 23 and has a convex portion 28 protruding rearward at a position below the freezer return port 14.
  • the convex portion 28 it is possible to suppress the air heated by the heater 23 from rising between the heater 23 and the fan guard 27 and reaching the freezer compartment return port 14, and suppressing the temperature rise of the freezer compartment 11. can do.
  • the refrigerator 100 according to the present embodiment also includes a cover 30 that covers the upper side of the heater 23. For this reason, the flow path of the air heated by the heater 23 that rises along the wall surface of the fan guard 27 on the cooler chamber 8 side and flows into the freezer return port 14 can be further reduced. 11 can be further suppressed.
  • the upper surface of the convex portion 28 is inclined so as to descend from the front toward the rear. For this reason, the water
  • the freezer compartment return port 14 is provided with a plate-like first guide 25 extending in the left-right direction.
  • the first guide 25 is inclined so that the upper surface of the first guide 25 rises from the freezer compartment 11 toward the cooler compartment 8. Since the return air from the freezer compartment 11 can smoothly flow into the cooler 4, the ventilation resistance at the freezer compartment return port 14 can be further reduced, and the cooling performance can be further improved.
  • the ventilation resistance increases if the interval between the first guides 25 adjacent in the vertical direction is small. Resulting in.
  • the interval between the first guides 25 adjacent in the vertical direction is too large, the cooler 4 can be seen from between the adjacent first guides 25 when the door 43 of the freezer compartment 11 is opened, and the design is deteriorated.
  • the first guide 25 adjacent in the up-down direction is ⁇ h more than the rear edge 25b of the first guide 25 arranged below the front edge 25a of the first guide 25 arranged above. It is arranged on the upper side.
  • the first guide 25 adjacent in the vertical direction is arranged.
  • the first guide 25 has a wall portion 25c that protrudes downward from the lower surface and extends in the left-right direction. For this reason, even when excessive frost formation occurs in the cooler 4, it is possible to prevent frost from growing into the freezer compartment 11. Moreover, it can suppress that the air heated by the heater 23 flows into the freezer compartment 11 from the freezer return port 14, and the temperature rise of the freezer compartment 11 can be suppressed. Moreover, the effect that the rigidity of the 1st guide 25 can be improved by providing the wall part 25c is also acquired.
  • a plate-like second guide 26 extending in the left-right direction is provided below the first guide 25 in the freezer compartment return port 14.
  • the second guide 26 is disposed so as to be inclined so that the upper surface of the second guide 26 descends from the freezer compartment 11 toward the cooler compartment 8. Further, the front edge 26 a of the second guide 26 is located in front of the front edge 25 a of the first guide 25. For this reason, even when frost forms on the first guide 25 and the frost adhering to the first guide 25 melts and moisture is generated, the moisture can be discharged to the cooler chamber 8 side. It is possible to prevent water leakage from occurring on the floor surface.

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Abstract

本発明に係る冷蔵庫は、冷凍室である第1貯蔵室と、内部の温度が前記第1貯蔵室よりも高い温度帯に保持される第2貯蔵室と、前記第1貯蔵室の後方に形成された冷却器室と、前記冷却器室に設けられた冷却器と、前記第1貯蔵室と前記冷却器室との間を仕切る仕切壁と、前記第1貯蔵室から前記冷却器室へ流入する空気の通路となる第1戻り口と、前記第2貯蔵室から前記冷却器室へ流入する空気の通路となる第2戻り口と、を備え、前記第2戻り口は、前記冷却器よりも下方において前記冷却器室に開口し、前記第1戻り口は、前記仕切壁に形成され、前記第1戻り口の上端部は、前記冷却器の全高の中央近傍に位置し、前記第1戻り口の下端部は、前記冷却器の下面以上の高さに位置している。

Description

冷蔵庫
 本発明は、庫内の冷気をファンにより循環させて冷却する冷気循環方式の冷蔵庫に関するものである。
 冷気循環方式の冷蔵庫は、冷却器下流側に設けた庫内ファンにより冷気を循環させて、各貯蔵室内を冷却している。また、冷気循環方式の冷蔵庫は、庫内ファン下流側に設けたダンパーの開閉により冷気の流れを変えることができ、冷蔵室及び冷凍室の温度に応じて、冷蔵室及び冷凍室に冷気が分配される。このように冷蔵室及び冷凍室を冷却し、再度冷却器に流入する冷気は、冷蔵室からの戻り空気と冷凍室からの戻り空気とが混ざり合って複雑な流れとなる。このため、冷却器へ戻り空気が流入する箇所の構造は、通常運転時の冷却性能に限らず、着霜時の冷却性能の維持向上を図る上でも重要である。
 冷気循環方式の従来の冷蔵庫において、冷却器へ戻り空気が流入する箇所の構造により冷却性能の向上を図ったものの一例として、特許文献1が挙げられる。特許文献1に記載の冷蔵庫は、冷凍室の背面側において該冷凍室と冷却器室との間を仕切る仕切壁に、冷凍室から冷却器室への戻り空気が通る冷凍室戻り口が形成されている。この冷凍室戻り口の下端部は、冷却器室に設けられた冷却器の下面よりも下方に配置されている。また、冷蔵室からの戻り空気は、冷却器よりも下方から冷却器室に流入する構成となっている。特許文献1に記載の冷蔵庫は、このような構成とすることにより、風量の多い冷凍室からの戻り空気の通路である冷凍室戻り口の開口面積を広げ、冷却器の前面側を活用して、冷却性能の向上を図るとしている。
特開2007-71487号公報
 上述のように、特許文献1に記載の冷蔵庫においては、冷凍室と冷却器室との間を仕切る仕切壁に形成された冷凍室戻り口の下端部が、冷却器の下面よりも下方に配置されている。このため、冷凍室戻り口から冷却器室に流入した冷凍室からの戻り空気の一部は、冷却器の下方に流れることとなる。そして、この戻り空気は、冷却器の下方において、冷蔵温度帯の戻り空気と衝突して混ざり合ってしまう。このため、特許文献1に記載の冷蔵庫においては、異なる温度帯の戻り空気の衝突による通風抵抗の増加が発生し、冷凍室及び冷蔵室の冷気の循環量が減少してしまう。また、特許文献1に記載の冷蔵庫においては、異なる温度帯の戻り空気の衝突により、両戻り空気間での熱交換の発生によるエネルギーロスも発生する。したがって、特許文献1に記載の冷蔵庫は、冷却性能が低下してしまうという課題があった。
 本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであり、従来よりも冷却性能を向上できる冷蔵庫を提供することを目的とする。
 本発明に係る冷蔵庫は、冷凍室である第1貯蔵室と、内部の温度が前記第1貯蔵室よりも高い温度帯に保持される第2貯蔵室と、前記第1貯蔵室の後方に形成された冷却器室と、前記冷却器室に設けられた冷却器と、前記第1貯蔵室と前記冷却器室との間を仕切る仕切壁と、前記第1貯蔵室から前記冷却器室へ流入する空気の通路となる第1戻り口と、前記第2貯蔵室から前記冷却器室へ流入する空気の通路となる第2戻り口と、を備え、前記第2戻り口は、前記冷却器よりも下方において前記冷却器室に開口し、前記第1戻り口は、前記仕切壁に形成され、前記第1戻り口の上端部は、前記冷却器の全高の中央近傍に位置し、前記第1戻り口の下端部は、前記冷却器の下面以上の高さに位置しているものである。
 本発明に係る冷蔵庫においては、冷凍室戻り口となる第1戻り口が上述のように仕切壁に形成されているので、特許文献1と同様に、風量の多い第1貯蔵室(冷凍室)からの戻り空気の通路である第1戻り口の開口面積を広げ、冷却器の前面側を活用することができる。また、本発明に係る冷蔵庫においては、第1戻り口の下端部が冷却器の下面以上の高さに位置している。このため、本発明に係る冷蔵庫は、第1戻り口から冷却器室に流入した第1貯蔵室からの戻り空気と、第2戻り口から冷却器室に流入した第2貯蔵室からの戻り空気とが冷却器の下方において衝突することを防止できる。つまり、本発明に係る冷蔵庫は、冷却器の下方において異なる温度帯の戻り空気が衝突することを防止できる。したがって、本発明に係る冷蔵庫は、従来よりも冷却性能を向上できる。
本発明の実施の形態に係る冷蔵庫の縦断面図である。 本発明の実施の形態に係る冷蔵庫のファンガードを正面側(冷凍室側)から見た斜視図である。 本発明の実施の形態に係る冷蔵庫のファンガードを背面側(冷却器室側)から見た斜視図である。 本発明に係る冷蔵庫の冷却器周辺部を示す縦断面図である。 本発明に係る冷蔵庫における、冷凍室戻り口の開口面積と冷凍室の冷気循環量との関係を示す図である。 本発明の実施の形態に係る冷蔵庫のファンガードの正面図である。 図6のA-A断面図である。 本発明の実施の形態に係る冷蔵庫における、閉塞部の幅と戻り空気の熱交換量との関係を示す図である。 本発明に係る冷蔵庫の冷凍室戻り口周辺部を示す縦断面図である。 図9のB部拡大図である。 本発明に係る冷蔵庫において、冷凍室の扉が開かれた状態を示す縦断面図である。
実施の形態.
 図1は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫の縦断面図である。この図1は、冷蔵庫100を側方から観察した縦断面図である。なお、以下では、図1の左側を、冷蔵庫100及び該冷蔵庫100の構成の正面側(前面側)とする。また、図1の右側を、冷蔵庫100及び該冷蔵庫100の構成の背面側とする。また、図1の紙面直交方向を、冷蔵庫100及び該冷蔵庫100の構成の左右方向とする。
 冷蔵庫100の各貯蔵室は、上から冷蔵室9、冷凍室10,11、野菜室12の順番で配置されている。これら貯蔵室は、被貯蔵物を出し入れするための開口部を前面部に有している。また、各開口部は、扉によって開閉自在に閉塞されている。詳しくは、冷蔵室9の開口部は、扉41によって開閉自在に閉塞されている。冷凍室10の開口部は、扉42によって開閉自在に閉塞されている。冷凍室11の開口部は、扉43によって開閉自在に閉塞されている。野菜室12の開口部は、扉44によって開閉自在に閉塞されている。
 また、冷蔵庫100は、各貯蔵室を冷却するために、冷凍サイクルを備えている。この冷凍サイクルは、圧縮機1、凝縮器2、絞り機構3及び冷却器4が順次配管接続されて構成されている。冷却器4は、冷凍室10,11の後方に形成された冷却器室8に設けられている。冷却器室8は、冷凍室10,11との間を仕切壁によって仕切られている。なお、本実施の形態では、後述するファンガード27で、当該仕切壁を構成している。また、冷却器室8には、冷却器4の下流側に庫内ファン5が設けられている。すなわち、庫内ファン5により冷気を循環して各貯蔵室を冷却する。なお、本実施の形態では、ダンパー6a,6bの開閉によって、冷気の供給先を変更できる構成となっている。
 詳しくは、冷却器室8の冷却器4で冷却された冷気を冷凍室10,11に供給する冷凍室風路13が、冷却器室8に接続されている。また、冷却器室8の冷却器4で冷却された冷気を冷蔵室9に供給する冷蔵室風路7が、冷凍室風路13を介して、冷却器室8に接続されている。そして、ダンパー6a,6bは、冷蔵室風路7と冷凍室風路13との間に設けられている。
 このため、ダンパー6a,6bが開の場合、冷却器室8の冷却器4で冷却された冷気の一部は、冷凍室風路13及び冷蔵室風路7を通って、冷蔵室9の背面部に開口した冷蔵室吹出口9aから冷蔵室9内に吹き出される(供給される)。冷蔵室9に供給された冷気は、冷蔵室9内を冷却した後、冷凍室10,11と冷却器室8との間を仕切る仕切壁を上下方向に貫通する冷蔵室戻りダクト15(後述の図3参照)を通って、野菜室12に流入する。この冷気は、野菜室12内を冷却した後、野菜室戻り口16から冷却器室8に戻される。なお、野菜室戻り口16は、冷却器4よりも下方において、冷却器室8に開口している。このため、野菜室12からの戻り空気は、冷却器4の下方に流入する。
 また、ダンパー6a,6bが開の場合、冷却器室8の冷却器4で冷却された冷気の一部は、冷凍室風路13を通って、冷凍室10,11と冷却器室8との間を仕切る仕切壁(後述するファンガード27)に形成された冷凍室吹出口10a,11aから、冷凍室10,11内に吹き出される(供給される)。冷凍室10,11に供給された冷気は、冷凍室10,11内を冷却した後、冷凍室11と冷却器室8との間を仕切る仕切壁(後述するファンガード27)に形成された冷凍室戻り口14から冷却器室8に戻される。
 一方、ダンパー6a,6bが閉の場合、冷却器室8の冷却器4で冷却された冷気の全ては、冷凍室風路13を通って、冷凍室10,11と冷却器室8との間を仕切る仕切壁(後述するファンガード27)に形成された冷凍室吹出口10a,11aから、冷凍室10,11内に吹き出される(供給される)。冷凍室10,11に供給された冷気は、冷凍室10,11内を冷却した後、冷凍室11と冷却器室8との間を仕切る仕切壁(後述するファンガード27)に形成された冷凍室戻り口14から冷却器室8に戻される。
 すなわち、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、冷凍室11(本発明の第1貯蔵室に相当)と、内部の温度が冷凍室11よりも高い温度帯に保持される冷蔵室9及び野菜室12(本発明の第2貯蔵室に相当)と、冷凍室11の後方に形成された冷却器室8と、冷却器室8に設けられた冷却器4と、冷凍室11と冷却器室8との間を仕切る仕切壁(後述するファンガード27)と、冷凍室11から冷却器室8へ流入する空気の通路となる冷凍室戻り口14(本発明の第1戻り口に相当)と、野菜室12から冷却器室8へ流入する空気の通路となる野菜室戻り口16(本発明の第2戻り口に相当)と、を少なくとも備えている。また、野菜室戻り口16は、冷却器4よりも下方において冷却器室8に開口している。また、冷凍室戻り口14は、冷凍室11と冷却器室8との間を仕切る仕切壁(後述するファンガード27)に形成されている。
 図2は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫のファンガードを正面側(冷凍室側)から見た斜視図である。また、図3は、このファンガードを背面側(冷却器室側)から見た斜視図である。
 ファンガード27は、上述のように、冷凍室10,11と冷却器室8との間を仕切る仕切壁である。また、ファンガード27は、上述の冷凍室風路13を構成するものでもある。
 図2に示すように、ファンガード27の前面側には、冷却器室8の冷却器4で冷却された冷気を冷凍室10,11に吹き出す冷凍室吹出口10a,11aが形成されている。また、ファンガード27には、冷凍室吹出口10a,11aよりも低い位置に冷凍室戻り口14が形成されている。この冷凍室吹出口10a,11aによって冷凍室10,11に冷気が吹き出され、また、冷凍室10,11内を冷却した後の空気は、冷凍室戻り口14から冷却器室8内に戻される構成となっている。
 図3に示すように、ファンガード27の後方には、冷凍室戻り口14と対向するように、冷却器4が配置されている。また、冷却器4の上方には、換言すると冷却器4よりも冷気流れ方向の下流側となる位置には、庫内ファン5が配置されている。冷却器4によって冷却された冷気は、上述のように、庫内ファン5によって、冷蔵室9、冷凍室10,11及び野菜室12へと送られる。なお、図3に示すように、冷却器4によって冷却された冷気は、ファンガード27の上面部に設けられた吹出口27aを通って冷蔵室風路7に流入し、冷蔵室9へ供給される構成となっている。
 冷凍室10,11を冷却した冷気は、上述のように、冷却器室8と冷凍室10,11との間を連通する冷凍室戻り口14を介して冷却器室8へと戻される。冷蔵室9を冷却した冷気は、ファンガード27を上下方向に貫通する冷蔵室戻りダクト15を通って、野菜室12に吹き出す。そして、野菜室12と冷却器室8との間を連通する野菜室戻り口16を介して、冷却器4の下方から冷却器室8に戻される。その後、冷却器室8に戻ったこれら冷気は、冷却器4によって再び冷却されて各貯蔵室へと循環する構造となっている。
 このように、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、内部の温度が冷凍温度帯に保持される冷凍室10,11からの戻り空気と、内部の温度が冷凍室10,11よりも高い冷蔵温度帯に保持される冷蔵室9及び野菜室12からの戻り空気とが、1つの冷却器4に冷却される構成となっている。
 図4は、本発明に係る冷蔵庫の冷却器周辺部を示す縦断面図である。この図4は、図1と同じ観察方向から冷却器4周辺を示したものであり、冷凍室戻り口14の位置での縦断面図である。また、図5は、本発明に係る冷蔵庫における、冷凍室戻り口の開口面積と冷凍室の冷気循環量との関係を示す図である。
 冷却器4は、ファンガード27と、冷蔵庫本体の内箱で構成される背面壁21との間に設置されている。冷却器4の前面側にはバイパス風路22aが設けられ、冷却器4の背面側にはバイパス風路22bが設けられている。冷却器4に霜が付着及び成長し、冷却器4の下側の通風抵抗が大きくなった場合、冷却器室8に流入した冷気は、バイパス風路22a,22bを通過した後、冷却器4と熱交換する。これにより、冷却器4に霜が付着及び成長した場合でも、冷却器4が所定の冷却性能を維持できる。
 冷凍室戻り口14の下端部14bは、冷却器4の下面4a以上の高さに位置している。これにより、冷凍室10,11からの戻り空気が冷却器4の下方へ吹き込むことを防止している。このため、冷凍室戻り口14から冷却器室8に流入する冷凍室10,11からの戻り空気が、冷却器4の下方において、冷蔵室9及び野菜室12からの戻り空気に衝突することを防止でき、通風抵抗の増加を抑制できる。したがって、冷凍室10,11、冷蔵室9及び野菜室12の冷気の循環量を増大できる。また、冷凍室戻り口14から冷却器室8に流入する冷凍室10,11からの戻り空気と、冷蔵室9及び野菜室12からの戻り空気とが、冷却器4の下方において熱交換することを防止でき、エネルギーロスの発生も抑制できる。ここで、冷凍室戻り口14の下端部14bの位置が上方になるほど、冷凍室戻り口14の開口面積が減少し、通風抵抗が大きくなる。このため、冷凍室戻り口14の下端部14bを冷却器4の下面4aよりも上方に設ける場合、冷凍室戻り口14の下端部14bの位置は、冷却器4の下面4aの近傍とするのが好ましい。
 また、冷凍室戻り口14の上端部14cは、冷却器4の全高の中央近傍に位置している。つまり、冷凍室戻り口14の上端部14cは、冷却器4の全高hのh/2の高さ位置近傍に設けられている。図5に示す通り、冷凍室戻り口14の上端部14cを高くし、冷凍室戻り口14の開口面積を増加させるほど、冷凍室戻り空気の冷却器室8への流入速度が緩和されて通風抵抗が小さくなるため、冷凍室10,11内の冷気循環量は増加する。一方で、冷凍室戻り口14の上端部14cを高くすればするほど、冷凍室10,11からの戻り空気が冷却器4を通過する時間が短くなるため、熱交換率は低下する。なお、本実施の形態で言うところの「冷却器4の全高の中央近傍」とは、「冷却器4の全高hのh/2の高さ」と厳密に一致する位置に限定されない。冷凍室戻り口14の上端部14cが、冷却器4の下面4aからh×1/4以上でh×3/4以下の高さにある場合、本実施の形態では、冷凍室戻り口14の上端部14cが冷却器4の全高の中央近傍に位置していると称する。
 一般的に、冷凍室の温度は約-18℃となり、冷蔵室の温度は約3℃となり、冷却器下流側の冷気の温度は約-30℃になる。つまり、冷凍室戻り空気の冷却前後での温度差は約12Kとなり、冷蔵室戻り空気の冷却前後の温度差は約33Kとなる。このことから、冷却器通過における単位質量あたりの冷凍室戻り空気の熱交換量は、冷蔵室戻りの空気の熱交換量の1/3から半分で十分な冷気を生成することができると考えられる。このため、冷凍室戻り口14の上端部14cを冷却器4の全高の中央近傍とすることで、最大の冷却性能を得ることができる冷気循環量と冷却器4の熱交換量との組み合わせにできる。
 このように、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、冷凍室戻り口14の上端部14cを冷却器4の全高の中央近傍に位置させ、冷凍室戻り口14の下端部14bを冷却器4の下面4a以上の高さに位置させることにより、冷凍室10,11、冷蔵室9及び野菜室12の冷気の循環量を増大でき、異なる温度帯の戻り空気の衝突によるエネルギーロスの発生も抑制できるので、冷却性能を向上させることができる。
 さらに、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、冷却性能を向上させるため、あるいはその他の効果も得るために、以下のような構成も採用している。
 図6は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫のファンガードの正面図である。また、図7は、図6のA-A断面図である。なお、図6及び図7では、ファンガード27に加えて、冷凍室11と野菜室12との間を仕切る仕切壁45、換言すると野菜室12の天面部を構成する仕切壁45も示している。
 野菜室12から冷却器室8へ流入する空気の通路となる野菜室戻り口16は、図7に示すように、冷凍室11と野菜室12との間を仕切る仕切壁45、換言すると野菜室12の天面部を構成する仕切壁45に形成されている。そして、野菜室戻り口16の冷却器室8への開口位置は、図6に破線(隠れ線)で示す位置となっている。そして、図6に示すように、本実施の形態に係るファンガード27は、冷凍室11側からファンガード27を観察したとき、冷凍室戻り口14と同じ高さになる範囲のうち、野菜室戻り口16の上方となる範囲の少なくとも一部を閉塞する閉塞部14aを有している。なお、閉塞部14aは、ファンガード27を構成する他の壁面と一体で形成されていてもよい。
 野菜室12からの戻り空気は、野菜室戻り口16から冷却器4の下方へと流入する。冷却器4の下方に流入したこの戻り空気は、冷却器4の下流側に設けられた庫内ファン5によって上方へと導かれる。つまり、野菜室戻り口16からの戻り空気の多くは、冷却器4における閉塞部14aと対向する範囲を流れる。一方、冷凍室戻り口14から冷却器4に流入する冷凍室11からの戻り空気は、閉塞部14aがあるため、冷却器4における閉塞部14aと対向する範囲に流入しづらい。このため、冷却器4の内部においても、冷凍室11からの戻り空気と野菜室12からの戻り空気とが衝突することを防止できる。したがって、閉塞部14aを備えることにより、通風抵抗の増加をさらに抑制でき、冷蔵室9及び野菜室12の冷気の循環量をさらに増大できる。また、異なる温度帯の戻り空気の衝突によるエネルギーロスの発生もさらに抑制できる。このため、閉塞部14aを備えることにより、冷却性能をさらに向上させることができる。
 また、野菜室12からの戻り空気は、冷蔵室9及び野菜室12を通過してきた空気であるため、温度が高く、高湿になっている。このため、冷却器4は、野菜室12からの戻り空気が通過する範囲に着霜しやすい。つまり、冷却器4における閉塞部14aと対向する範囲に、多くの霜が付着する。この冷却器4に付着した霜は、冷却器室8において冷却器4の下方に設けられたラジアントヒータ等のヒータ23により、溶かされる。この際、閉塞部14aを備えることにより、閉塞部14aと背面壁21との間にヒータ23の熱を留めることができる。このため、冷却器4における着霜の多くなる箇所を効率的に温め、除霜することができる。
 また、本実施の形態では、閉塞部14aにおける冷却器室8側の面に、閉塞部14aから該閉塞部14aの下方に延びる金属箔が設けられている。金属箔は、例えばアルミ箔である。これにより、ヒータ23の熱を金属箔で伝導し、閉塞部14aと背面壁21との間に多くの熱を集めることができる。したがって、冷却器4の除霜時間の短縮ができ、消費電力の低下を実現することができる。
 図8は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫における、閉塞部の幅と戻り空気の熱交換量との関係を示す図である。なお、図8のQ1は、野菜室12からの戻り空気と冷却器4との熱交換量を示している。図8のQ2は、冷凍室11からの戻り空気と冷却器4との熱交換量を示している。また、図8のQは、冷却器室8に流入した戻り空気全体と冷却器4との熱交換量を示している。本実施の形態の場合、冷却器室8に流入した戻り空気全体とは、野菜室12からの戻り空気と冷凍室11からの戻り空気との和になる。
 閉塞部14aの閉塞範囲が拡大するほど、換言すると閉塞部14aの幅が大きくなるほど、野菜室12からの戻り空気の通風抵抗が減少する。このため、Q1に示すように、閉塞部14aの幅が大きくなるほど、冷蔵室9及び野菜室12を循環する冷気は増加し、かつ、野菜室12からの戻り空気と冷却器4との熱交換量が増える。一方で、閉塞部14aの閉塞範囲が拡大するほど、換言すると閉塞部14aの幅が大きくなるほど、冷凍室戻り口14の開口面積が減少するため、冷凍室11からの戻り空気の量は減少する。このため、Q2に示すように、閉塞部14aの幅が大きくなるほど、冷凍室11からの戻り空気と冷却器4との熱交換量が低下する。したがって、Qに示すように、冷却器室8に流入した戻り空気全体と冷却器4との熱交換量が最大となる閉塞部14aの幅Wが存在する。したがって、閉塞部14aの幅をWとすることにより、冷却性能をさらに向上させることができる。なお、閉塞部14aの幅Wは、冷蔵庫100の仕様(各貯蔵室の容量、各貯蔵室の冷気循環量、冷凍室戻り口14の開口面積、野菜室戻り口16の開口面積等)によって異なる値となる。
 図9は、本発明に係る冷蔵庫の冷凍室戻り口周辺部を示す縦断面図である。図10は、図9のB部拡大図である。また、図11は、本発明に係る冷蔵庫において、冷凍室の扉が開かれた状態を示す縦断面図である。なお、図9は、図1と同じ観察方向から冷凍室戻り口14周辺を示したものである。また、図11は、図1と同じ観察方向から、扉43が開かれた状態の冷凍室11を示したものである。
 冷凍室戻り口14には、左右方向に延びる板状の第1ガイド25を備えている。本実施の形態では、第1ガイド25を複数備えている。そして、各第1ガイド25は、規定の間隔を空けて上下方向に並設されている。これら第1ガイド25は、該第1ガイド25の上面が冷凍室11から冷却器室8に向かって上昇するように、傾斜して配置されている。本実施の形態では、第1ガイド25の上面は、水平方向から角度θだけ傾いている。冷凍室11からの戻り空気を第1ガイド25の上面で上方に案内することにより、冷凍室11からの戻り空気がスムーズに冷却器4へ流入することができる。したがって、冷凍室戻り口14での通風抵抗をより低減でき、冷却性能をより向上させることができる。
 また、本実施の形態では、最上部に設けられた第1ガイド25の上面の延長線が、冷凍室戻り口14の上端部14cにおける冷却器室8側の端部14c1よりも下方を通る構成としている。これにより、最上部に設けられた第1ガイド25の上面によって冷却器4に導かれる戻り空気も、スムーズに冷却器4へ流入することができる。したがって、冷凍室戻り口14での通風抵抗をさらに低減でき、冷却性能をさらに向上させることができる。また、各第1ガイド25の前縁25aは、ファンガード27の前面27cよりも冷凍室11側へ突出しない構成となっている。これにより、冷凍室11に対して被貯蔵物を出し入れする際に、第1ガイド25が邪魔にならず、冷凍室11の使い勝手が向上する。
 ここで、複数の第1ガイド25を規定の間隔を空けて上下方向に並設する際、上下方向に隣接する第1ガイド25の間隔が小さいと、通風抵抗が増加してしまう。このため、本実施の形態においては、上下方向に隣接する第1ガイド25は、上方に配置された第1ガイド25の前縁25aが下方に配置された第1ガイド25の後縁25bよりもΔhだけ上側に配置されている。これにより、第1ガイド25を複数設けることによる通風抵抗の増加を抑制できる。
 この際、上記Δhを大きくしすぎると、冷凍室11の扉43を空けた際、隣接する第1ガイド25の間から冷却器4が見えてしまい、意匠性が悪化する。このため、本実施の形態においては、図10及び図11に示すように、上方に配置された第1ガイド25の前縁25aと冷凍室11の開口部の上縁11bとを接続する仮想直線Eが、下方に配置された第1ガイド25の上面に交差するように、上下方向に隣接する第1ガイド25が配置されている。これにより、隣接する第1ガイド25の間から冷却器4が見えてしまうことを防止でき、意匠性を向上することもできる。
 さらに、本実施の形態では、第1ガイド25は、下面から下方に突出し、左右方向に延びる壁部25cを有している。壁部25cの背面は、例えば略垂直な面となっている。各貯蔵室の扉を閉め忘れる等した場合、過度な水分が冷却器室8に侵入し、冷却器4に過大な着霜が発生する。そして、成長した霜が、冷凍室戻り口14にまで到達する場合もある。しかしながら、第1ガイド25の下面に壁部25cを設けることにより、壁部25cが霜の成長方向に対して垂直に、該霜を受けることができる。このため、冷凍室11内にまで霜が成長することを防止できる。また、ヒータ23で冷却器4の除霜を行う際、冷却器室8側から冷凍室11側へヒータ23で加熱された空気が流出しようとする。この際、壁部25cによって、加熱された空気の冷凍室11側への流れを防ぐことができる。そして、上方に溜まりやすい性質の加熱された空気は、第1ガイド25の下面と壁部25cとの間に留まることとなる。したがって、第1ガイド25の下面に壁部25cを設けることにより、除湿時の発熱による冷凍室11の温度上昇を抑制できる。
 また、図4及び図9に示すように、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、冷凍室戻り口14における第1ガイド25の下方に、左右方向に延びる板状の第2ガイド26を備えている。この第2ガイド26は、該第2ガイド26の上面が冷凍室11から冷却器室8に向かって下降するように傾斜して配置されている。また、第2ガイド26の前縁26aは、第1ガイド25の前縁25aよりも前方に位置している。第1ガイド25に着霜した場合、冷却器4を除霜する際に、第1ガイド25に付着した霜も融解する。この霜の溶解により発生した水分は、第1ガイド25を伝って下方へ落下していき、第2ガイド26の上面に到達する。第2ガイド26の上面は冷凍室11から冷却器室8に向かって下降しているため、第2ガイド26の上面に到達した水分は、冷却器室8に向かって落下していく。このため、冷凍室11の床面に水漏れが発生することを防止できる。
 なお、図4に示すように、冷却器室8の下部には、霜の溶解により発生した水分を受けるトイ24が設けている。第2ガイド26によって冷却器室8側へ排出された水分は、トイ24へ集められ、冷蔵庫100の外部へ通じるドレン33から放出される。
 ここで、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、上述のように冷凍室戻り口14の開口面積を大きくしている。このため、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、冷凍室戻り口が小さい冷蔵庫と比較した場合、冷却器4の除霜を行うヒータ23からの輻射熱、及び、ヒータ23によって加熱された空気によって、冷凍室11が温度上昇しやすくなる。そこで、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、以下の構成を備えることにより、冷凍室11の温度上昇を抑制している。
 図4等に示すように、ヒータ23による冷凍室11への輻射熱を遮蔽するため、少なくともファンガード27における冷凍室戻り口14よりも低い範囲27bは、樹脂材料の二層構造となっており、該二層構造の内部に空気層が形成されている。冷却器室8側の樹脂材料はヒータ23によって暖められるが、樹脂材料間の空気層によって冷凍室11側の樹脂材料に熱が到達しづらくなる。このため、冷凍室11の温度上昇を抑制することができる。
 また、図4及び図9に示すように、ファンガード27は、ヒータ23よりも高く、冷凍室戻り口14の下方となる位置に、後方に突出する凸部28が形成されている。この凸部28の下面は、例えば略水平な面になっている。凸部28を備えることにより、ヒータ23によって加熱された空気がヒータ23とファンガード27との間を上昇して冷凍室戻り口14へ到達することを抑制でき、冷凍室11の温度上昇を抑制することができる。さらに、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、ヒータ23の上方を覆うカバー30も備えている。このため、ファンガード27の冷却器室8側の壁面に沿って上昇し、冷凍室戻り口14へ流入しようとするヒータ23によって加熱された空気の流路は、凸部28とカバー30との間となり、該流路をさらに小さくすることができる。このため、冷凍室11の温度上昇をさらに抑制することができる。
 また、図4及び図9に示すように、凸部28の上面は、前方から後方へ向かって下降するように傾斜している。このため、除霜時に凸部28の上面に流れてきた水分を、冷却器室8に排出することができる。
 以上、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、冷凍室戻り口14の上端部14cが冷却器4の全高の中央近傍に位置し、冷凍室戻り口14の下端部14bが冷却器4の下面4a以上の高さに位置している。このため、
(1)冷凍室戻り空気の冷却器室8への流入速度が緩和されて通風抵抗が小さくなるため、冷凍室10,11内の冷気循環量を増加させることができる。
(2)冷凍室戻り口14から冷却器室8に流入する冷凍室10,11からの戻り空気が、冷却器4の下方において、冷蔵室9及び野菜室12からの戻り空気に衝突することを防止でき、通風抵抗の増加を抑制できる。したがって、冷凍室10,11、冷蔵室9及び野菜室12の冷気の循環量を増大できる。また、冷凍室戻り口14から冷却器室8に流入する冷凍室10,11からの戻り空気と、冷蔵室9及び野菜室12からの戻り空気とが、冷却器4の下方において熱交換することを防止でき、エネルギーロスの発生も抑制できる。
 したがって、冷蔵庫100の冷却性能を向上させることができる。
 また、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、冷凍室戻り口14と同じ高さになる範囲のうち、野菜室戻り口16の上方となる範囲の少なくとも一部を閉塞する閉塞部14aを有している。このため、
(1)冷却器4の内部においても、冷凍室11からの戻り空気と野菜室12からの戻り空気とが衝突することを防止できる。したがって、冷蔵室9及び野菜室12の冷気の循環量をさらに増大でき、異なる温度帯の戻り空気の衝突によるエネルギーロスの発生もさらに抑制できる。
 このため、閉塞部14aを備えることにより、冷却性能をさらに向上させることができる。
(2)冷却器4における閉塞部14aと対向する範囲に、冷蔵室9及び野菜室12を通過してきた空気の多くが流れ、多くの霜が付着する。この際、閉塞部14aを備えることにより、閉塞部14aと背面壁21との間にヒータ23の熱を留めることができる。このため、冷却器4における着霜の多くなる箇所を効率的に温め、除霜することができる。
 また、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、閉塞部14aにおける冷却器室8側の面に、閉塞部14aから該閉塞部14aの下方に延びる金属箔が設けられている。これにより、ヒータ23の熱を金属箔で伝導し、閉塞部14aと背面壁21との間に多くの熱を集めることができる。したがって、冷却器4の除霜時間の短縮ができ、消費電力の低下を実現することができる。冷却器4の除霜時間の短縮により、冷凍室11の温度上昇抑制による食品品質保持の向上及び復帰後の急冷期間の短縮による省エネルギー化を実現できる。
 また、本実施の形態に係る冷蔵庫100においては、少なくともファンガード27における冷凍室戻り口14よりも低い範囲27bは、樹脂材料の二層構造となっており、該二層構造の内部に空気層が形成されている。このため、ヒータ23による冷凍室11への輻射熱を遮蔽でき、冷凍室11の温度上昇を抑制することができる。
 また、本実施の形態に係る冷蔵庫100においては、ファンガード27は、ヒータ23よりも高く、冷凍室戻り口14の下方となる位置に、後方に突出する凸部28が形成されている。凸部28を備えることにより、ヒータ23によって加熱された空気がヒータ23とファンガード27との間を上昇して冷凍室戻り口14へ到達することを抑制でき、冷凍室11の温度上昇を抑制することができる。なお、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、ヒータ23の上方を覆うカバー30も備えている。このため、ファンガード27の冷却器室8側の壁面に沿って上昇し、冷凍室戻り口14へ流入しようとするヒータ23によって加熱された空気の流路をさらに小さくすることができ、冷凍室11の温度上昇をさらに抑制することができる。
 また、本実施の形態に係る冷蔵庫100においては、凸部28の上面は、前方から後方へ向かって下降するように傾斜している。このため、除霜時に凸部28の上面に流れてきた水分を、冷却器室8に排出することができる。
 また、本実施の形態に係る冷蔵庫100においては、冷凍室戻り口14に左右方向に延びる板状の第1ガイド25を備えている。そして、第1ガイド25は、該第1ガイド25の上面が冷凍室11から冷却器室8に向かって上昇するように、傾斜して配置されている。冷凍室11からの戻り空気がスムーズに冷却器4へ流入することができるため、冷凍室戻り口14での通風抵抗をより低減でき、冷却性能をより向上させることができる。
 ここで、第1ガイド25を複数備え、各第1ガイド25を規定の間隔を空けて上下方向に並設する場合、上下方向に隣接する第1ガイド25の間隔が小さいと、通風抵抗が増加してしまう。一方、上下方向に隣接する第1ガイド25の間隔が大きすぎると、冷凍室11の扉43を空けた際、隣接する第1ガイド25の間から冷却器4が見えてしまい、意匠性が悪化する。しかしながら、本実施の形態では、上下方向に隣接する第1ガイド25は、上方に配置された第1ガイド25の前縁25aが下方に配置された第1ガイド25の後縁25bよりもΔhだけ上側に配置されている。また、上方に配置された第1ガイド25の前縁25aと冷凍室11の開口部の上縁11bとを接続する仮想直線Eが、下方に配置された第1ガイド25の上面に交差するように、上下方向に隣接する第1ガイド25が配置されている。このため、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、通風抵抗の増加を抑制でき、意匠性も向上できるように、複数の第1ガイドを冷凍室戻り口14に配置することができる。
 また、本実施の形態に係る冷蔵庫100おいては、第1ガイド25は、下面から下方に突出し、左右方向に延びる壁部25cを有している。このため、冷却器4に過大な着霜が発生した場合でも、冷凍室11内にまで霜が成長することを防止できる。また、ヒータ23によって加熱された空気が冷凍室戻り口14から冷凍室11へ流入することを抑制でき、冷凍室11の温度上昇を抑制できる。また、壁部25cを備えることにより、第1ガイド25の剛性を向上することができるという効果も得られる。
 また、本実施の形態に係る冷蔵庫100おいては、冷凍室戻り口14における第1ガイド25の下方に、左右方向に延びる板状の第2ガイド26を備えている。この第2ガイド26は、該第2ガイド26の上面が冷凍室11から冷却器室8に向かって下降するように傾斜して配置されている。また、第2ガイド26の前縁26aは、第1ガイド25の前縁25aよりも前方に位置している。このため、第1ガイド25に着霜し、第1ガイド25に付着した霜が融解して水分が発生した場合でも、該水分を冷却器室8側へ排出することができ、冷凍室11の床面に水漏れが発生することを防止できる。
 1 圧縮機、2 凝縮器、3 絞り機構、4 冷却器、4a 下面、5 庫内ファン、6a,6b ダンパー、7 冷蔵室風路、8 冷却器室、9 冷蔵室、9a 冷蔵室吹出口、10,11 冷凍室、10a,11a 冷凍室吹出口、11b 上縁、12 野菜室、13 冷凍室風路、14 冷凍室戻り口、14a 閉塞部、14b 下端部、14c 上端部、14c1 冷却器室8側の端部、15 冷蔵室戻りダクト、16 野菜室戻り口、21 背面壁、22a,22b バイパス風路、23 ヒータ、24 トイ、25 第1ガイド、25a 前縁、25b 後縁、25c 壁部、26 第2ガイド、26a 前縁、27 ファンガード、27a 吹出口、27b 範囲、27c 前面、28 凸部、30 カバー、33 ドレン、41 扉、42 扉、43 扉、44 扉、45 仕切壁、100 冷蔵庫。

Claims (12)

  1.  冷凍室である第1貯蔵室と、
     内部の温度が前記第1貯蔵室よりも高い温度帯に保持される第2貯蔵室と、
     前記第1貯蔵室の後方に形成された冷却器室と、
     前記冷却器室に設けられた冷却器と、
     前記第1貯蔵室と前記冷却器室との間を仕切る仕切壁と、
     前記第1貯蔵室から前記冷却器室へ流入する空気の通路となる第1戻り口と、
     前記第2貯蔵室から前記冷却器室へ流入する空気の通路となる第2戻り口と、
     を備え、
     前記第2戻り口は、前記冷却器よりも下方において前記冷却器室に開口し、
     前記第1戻り口は、前記仕切壁に形成され、
     前記第1戻り口の上端部は、前記冷却器の全高の中央近傍に位置し、
     前記第1戻り口の下端部は、前記冷却器の下面以上の高さに位置している冷蔵庫。
  2.  前記第1貯蔵室側から前記仕切壁を観察したとき、
     前記仕切壁は、前記第1戻り口と同じ高さになる範囲のうち、前記第2戻り口の上方となる範囲の少なくとも一部を閉塞する閉塞部を有する請求項1に記載の冷蔵庫。
  3.  前記冷却器室において前記冷却器の下方に設けられ、前記冷却器に付着した霜を溶かすヒータを備えた請求項1又は請求項2に記載の冷蔵庫。
  4.  前記冷却器室において前記冷却器の下方に設けられ、前記冷却器に付着した霜を溶かすヒータを備え、
     前記閉塞部における前記冷却器室側の面には、該閉塞部から該閉塞部の下方に延びる金属箔が設けられている請求項2に記載の冷蔵庫。
  5.  少なくとも前記仕切壁における前記第1戻り口よりも低い範囲は、樹脂材料の二層構造となっており、該二層構造の内部に空気層が形成されている請求項3又は請求項4に記載の冷蔵庫。
  6.  前記仕切壁は、前記ヒータよりも高く、前記第1戻り口の下方となる位置に、後方に突出する凸部が形成されている請求項3~請求項5のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  7.  前記ヒータの上方を覆うカバーを備えた請求項6に記載の冷蔵庫。
  8.  前記凸部の上面は、前方から後方へ向かって下降するように傾斜している請求項6又は請求項7に記載の冷蔵庫。
  9.  前記第1戻り口に、左右方向に延びる板状の第1ガイドを備え、
     該第1ガイドは、該第1ガイドの上面が前記第1貯蔵室から前記冷却器室に向かって上昇するように傾斜して配置されている請求項1~請求項8のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  10.  前記第1ガイドは、下面から下方に突出し、左右方向に延びる壁部を有する請求項9に記載の冷蔵庫。
  11.  前記第1貯蔵室は、前面部に開口部を有し、
     前記第1ガイドを複数備え、
     これら前記第1ガイドは、規定の間隔を空けて上下方向に並設されており、
     上下方向に隣接する前記第1ガイドは、
     上方に配置された前記第1ガイドの前縁が下方に配置された前記第1ガイドの後縁よりも上側に配置されており、
     上方に配置された前記第1ガイドの前縁と前記第1貯蔵室の前記開口部の上縁とを接続する仮想直線が、下方に配置された前記第1ガイドの上面に交差するように配置されている請求項9又は請求項10に記載の冷蔵庫。
  12.  前記第1戻り口における前記第1ガイドの下方に、左右方向に延びる板状の第2ガイドを備え、
     該第2ガイドは、該第2ガイドの上面が前記第1貯蔵室から前記冷却器室に向かって下降するように傾斜して配置され、
     前記第2ガイドの前縁は、前記第1ガイドの前縁よりも前方に位置している請求項9~請求項11のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
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