WO2018079461A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

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WO2018079461A1
WO2018079461A1 PCT/JP2017/038113 JP2017038113W WO2018079461A1 WO 2018079461 A1 WO2018079461 A1 WO 2018079461A1 JP 2017038113 W JP2017038113 W JP 2017038113W WO 2018079461 A1 WO2018079461 A1 WO 2018079461A1
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glass tube
refrigerator
tube heater
cooler
heater
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PCT/JP2017/038113
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English (en)
French (fr)
Inventor
雄人 乾
山口 太郎
道雄 福田
翔太 垣内
堀尾 好正
慶修 有年
正久 昌利
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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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
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/06Removing frost
    • F25D21/08Removing frost by electric heating

Definitions

  • This disclosure relates to a refrigerator in which a glass tube heater is installed at the lower part of the cooler.
  • the radiant heat of the glass tube heater directly hits the freezer back plate in front of the glass tube heater, the temperature of the resin on the freezer back plate rises, and the heat resistance temperature The freezer compartment back plate may be deformed.
  • This indication is made in view of the above conventional subjects, and provides the refrigerator which suppresses that the temperature of the resin-made structural member exceeds the heat-resistant temperature by the radiant heat of a glass tube heater at the time of defrosting. .
  • the refrigerator includes a cooler installed at the back of the cabinet, a glass tube heater installed at the lower part of the cooler, and a space between the glass tube heater and the cooler. And a heater cover installed in the.
  • a resin component is disposed in front of the glass tube heater.
  • a shielding member extending from the heater cover is provided between the glass tube heater and the resin component.
  • the refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure may be provided with a plurality of slit holes in the shielding member. With such a configuration, it is possible to prevent hot air from being trapped in the space between the glass tube heater and the heater cover. Therefore, with such a configuration, the temperature rise of the resin component can be suppressed, and deformation of the resin component can be suppressed. Thereby, the refrigerator which improved the reliability at the time of defrosting can be provided.
  • the shielding member may have a tip portion.
  • the shielding member may be configured such that the tip portion is located above the lower end of the glass tube heater and located below the upper end of the glass tube heater.
  • FIG. 1 is an external view of a refrigerator according to an example of an embodiment of the present disclosure as viewed from the front.
  • Drawing 2 is a top view which looked at the inside of the refrigerator by an example of an embodiment of this indication from the front.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of a refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a cold air flow of the refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the vicinity of the defrosting part of the refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is an external view of a refrigerator according to an example of an embodiment of the present disclosure as viewed from the front.
  • Drawing 2 is a top view which looked at the inside of the refrigerator by an example of an embodiment of this indication from the front.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of a refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a cold air flow of the refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the vicinity of the defrosting part of the refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • a refrigerator 100 includes a refrigerator body 1 having an open front surface.
  • the refrigerator main body 1 includes a metal outer box 2, a hard resin inner box 3, and a foam insulation 4 filled between the outer box 2 and the inner box 3.
  • the refrigerator main body 1 includes a plurality of storage chambers formed by partitioning the interior thereof with partition plates 5 and 6. Each storage chamber of the refrigerator body 1 is configured to be openable and closable by a pivotable door 7 or a drawer-type door 8, 9, 10, 11 in which the same heat insulation structure as the refrigerator body 1 is adopted. ing.
  • the plurality of storage chambers formed in the refrigerator body 1 are provided on the side of the uppermost refrigeration chamber 12, a switching chamber 13 provided under the refrigeration chamber 12 and capable of switching a temperature zone, and the switching chamber 13.
  • the ice making room 14, the switching room 13, the freezing room 16 provided under the ice making room 14, and the lowermost vegetable room 15 are configured.
  • a plurality of shelf boards 17 are provided in the refrigerator compartment 12. In the lower part of the refrigerator compartment 12, a partial chamber 18 and a chilled chamber 19 having different cooling temperature zones are provided so as to overlap in two upper and lower stages.
  • the refrigerated room 12 is a storage room for refrigerated storage of food and the like, and is cooled at a temperature that is not low enough to freeze, specifically, usually set to 1 ° C to 5 ° C.
  • the partial chamber 18 provided in the refrigerator compartment 12 is set to a temperature suitable for micro-freezing storage, specifically, for example, ⁇ 2 ° C. to ⁇ 3 ° C.
  • the chilled chamber 19 is set to a temperature lower than that of the refrigerated chamber 12 and higher than that of the partial chamber 18, specifically, for example, a temperature around 1 ° C., and is cooled.
  • the vegetable room 15 is a storage room whose temperature is set equal to or slightly higher than that of the refrigerated room 12, and is specifically set to 2 ° C. to 7 ° C. and cooled. Since the vegetable compartment 15 becomes high humidity due to moisture emitted from stored foods such as vegetables, condensation may occur if it is locally cooled. For this reason, the vegetable compartment 15 is set to a relatively high temperature to reduce the amount of cooling (decrease the degree of cooling) and suppress the occurrence of condensation due to local overcooling.
  • the freezing room 16 is a storage room set in a freezing temperature zone, and specifically, is usually set at a temperature of ⁇ 22 ° C. to ⁇ 18 ° C. and cooled. Note that the freezer compartment 16 may be cooled at a low temperature such as ⁇ 30 ° C. or ⁇ 25 ° C., for example, in order to improve the frozen storage state.
  • the switching chamber 13 is a storage chamber in which the indoor temperature can be changed, and is configured so that the indoor temperature can be switched from the refrigeration temperature zone to the freezing temperature zone according to the application.
  • a cooling chamber 20 is provided on the back of the freezing chamber 16.
  • the cooling chamber 20 is provided with a cooler 21 that generates cool air and a cooling fan 22 that supplies the cool air to each chamber.
  • a defrosting unit including a glass tube heater 23 and the like is provided below the cooler 21.
  • the cooler 21 includes a compressor 24, a condenser (not shown), a heat radiating pipe (not shown), and a capillary tube (not shown) connected in an annular shape to form a refrigeration cycle. Yes.
  • cooling is performed by circulation of the refrigerant compressed by the compressor 24.
  • the cooling fan 22 is provided above the cooler 21.
  • the cooling fan 22 supplies cold air to the refrigerator compartment 12, the freezer compartment 16, the vegetable compartment 15 and the like through the refrigerator compartment duct 25, the freezer compartment duct 26, and the vegetable compartment duct 27 connected to the downstream side of the cooling fan 22, Each chamber is configured to be cooled.
  • the cooling chamber 20 is disposed on the back surface of the freezing chamber 16 and is formed by a cooling chamber forming plate 28 and the inner box 3 as shown in FIG.
  • the cooling chamber 20 is configured such that the cooling fan 22 is positioned above the cooler 21 by mounting the cooling fan 22 on the upper portion of the cooling chamber forming plate 28.
  • a freezer compartment back plate 29 is disposed on the front side of the cooling chamber forming plate 28 so as to cover the downstream side of the cooling fan 22.
  • a freezer compartment duct 26 communicating with the downstream side of the cooling fan is formed between the freezer compartment rear plate 29 and the cooling chamber 20 by the freezer compartment rear plate 29.
  • a heater cover 30 having an umbrella-like cross section that covers the glass tube heater 23 is installed below the cooler 21.
  • a drain port 31 for discharging defrost water to the outside is provided on the bottom surface of the cooling chamber 20.
  • the heater cover 30 is provided with a shielding member 32 extending between the glass tube heater 23 and the freezer compartment back plate 29.
  • the shielding member 32 is formed with a plurality of slit holes. Further, the shielding member 32 is configured such that the tip end portion 33 is located above the lower end of the glass tube heater 23 and is located below the upper end of the glass tube heater 23.
  • freezer compartment back plate 29 is configured such that its lower end is located above a virtual extension line connecting the lower end of the glass tube heater 23 and the tip end portion 33 of the shielding member 32.
  • the upper surface of the heater cover 30 is inclined downward from the front (freezer compartment side) where the shielding member 32 extends toward the rear (back side).
  • the compressor 24 and the cooling fan 22 are driven, and the cold air generated by the cooler 21 is supplied to the downstream side of the cooling fan 22. Is done.
  • the cold air supplied to the downstream side of the cooling fan 22 is supplied to the cold room duct 25 through the cold room damper 37 from the first cold air supply port 34 opened on the upper upper surface of the cooling chamber 20 on the downstream side of the cooling fan 22. Is done.
  • the cold air is further blown out from the cold air outlets (not shown) opened in the left and right side portions of the refrigerator compartment duct 25 to the refrigerator compartment 12 to cool the inside of the refrigerator compartment 12.
  • the refrigerator compartment damper 37 is incorporated in the first cold air supply port 34, and the amount of cold air supplied from the cooling chamber 20 to the refrigerator compartment 12 is controlled by opening and closing the refrigerator compartment damper 37.
  • the cold air supplied to the downstream side of the cooling fan 22 is also supplied to the vegetable compartment duct through the vegetable compartment damper from the second cold air supply port 35 that opens to the upper side surface of the cooling chamber 20 on the downstream side of the cooling fan 22. Supplied and supplied from the lower end opening of the vegetable compartment duct 27 to the vegetable compartment 15 to cool the inside of the vegetable compartment 15.
  • the vegetable compartment damper is closed, the cold air supply to the vegetable compartment 15 is stopped, and the vegetable compartment 15 is brought to the preset temperature. Kept.
  • the cold air from the cooling chamber 20 passes through the freezing chamber duct 26, is supplied to the freezing chamber 16, and returns to the cooler 21 from the return port at the lower front of the cooling chamber 20.
  • the glass tube heater 23 is energized, and the defrost water is discharged from the drain outlet 31 to the outside.
  • the refrigerator 100 of the present embodiment includes the heater cover 30 between the glass tube heater 23 and the cooler 21, the heater cover 30 drops from the cooler 21 below the cooler 21. It is possible to prevent the defrosted water to be dropped directly on the glass tube heater 23. Moreover, with such a configuration, it is possible to suppress evaporation noise when defrost water is directly dropped onto the glass tube heater 23 and to suppress a temperature drop on the surface of the glass tube heater 23.
  • the frost of the cooler 21 is removed by the radiant heat and convection from the glass tube heater 23, but at the same time, the radiant heat reaches the periphery of the cooler 21.
  • the cooling chamber forming plate 28 formed of resin has a problem such as deformation when the heat resistant temperature of the resin is exceeded.
  • the heater cover 30 is provided with a shielding member 32 that extends between the glass tube heater 23 and the freezer compartment back plate 29. With such a configuration, the temperature rise of the freezer compartment back plate 29 can be suppressed during defrosting, and deformation of the freezer compartment back plate 29 can be suppressed.
  • the shielding member 32 has a plurality of slit holes. With such a configuration, hot air can be prevented from being trapped in the space between the glass tube heater 23 and the heater cover 30, and an excessive temperature rise on the surface of the glass tube heater 23 or the like can be suppressed.
  • the shielding member 32 is configured such that the tip 33 is positioned above the lower end of the glass tube heater 23 and positioned below the upper end of the glass tube heater 23. With such a configuration, it is possible to reliably prevent the radiant heat from the glass tube heater 23 from directly hitting the freezer compartment back plate 29.
  • the present disclosure provides a refrigerator capable of suppressing a temperature rise of a resin component such as a freezer back plate due to radiant heat of a glass tube heater. Therefore, it can be widely applied to household and commercial refrigerators having a defrosting function equipped with a glass tube heater.

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Abstract

冷蔵庫は、庫内背部に設置された冷却器(21)と、冷却器(21)の下部にガラス管ヒータ(23)と、ガラス管ヒータ(23)と冷却器(21)との間に冷却器(21)から落下する除霜水がガラス管ヒータ(23)に直接滴下することを防止するヒータカバー(30)が設けられている。

Description

冷蔵庫
 本開示は、冷却器下部にガラス管ヒータが設置された冷蔵庫に関する。
 従来、冷却器下部にガラス管ヒータが設置され、冷却器とガラス管ヒータとの間に、ヒータカバーが設置された冷蔵庫がある(例えば、特許文献1参照)。
 しかしながら、上記のような従来の冷蔵庫では、除霜時に、ガラス管ヒータの輻射熱が、ガラス管ヒータの前方の冷凍室背面板に直接あたり、冷凍室背面板の樹脂の温度が上昇し、耐熱温度を超え、冷凍室背面板が変形するおそれがある。
特開昭60-33478号公報
 本開示は、上記のような従来の課題に鑑みてなされたものであり、除霜時にガラス管ヒータの輻射熱により、樹脂製の構成部材の温度が耐熱温度を超えることを抑制する冷蔵庫を提供する。
 具体的には、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫は、庫内背部に設置された冷却器と、冷却器の下部に設置されたガラス管ヒータと、ガラス管ヒータと冷却器との間に設置されたヒータカバーとを備える。本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫において、ガラス管ヒータ前方には、樹脂部品が配置されている。ガラス管ヒータと樹脂部品との間にヒータカバーから延出する遮蔽部材が設けられている。
 このような構成により、除霜時に、ガラス管ヒータの輻射熱が樹脂製の冷凍室背面板などの樹脂部品に直接当たることを抑制することができ、冷凍室背面板などの樹脂部品の温度上昇を抑制することができ、樹脂部品の変形を抑制することができる。よって、このような構成により、除霜時の信頼性を高めた冷蔵庫を提供することができる。
 また、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫は、遮蔽部材に複数のスリット孔部が設けられていてもよい。このような構成により、ガラス管ヒータとヒータカバーとの間の空間に熱気が淀むことを防ぐことができる。よって、このような構成により、樹脂部品の温度上昇を抑制することができ、樹脂部品の変形を抑制することができる。これにより、除霜時の信頼性を高めた冷蔵庫を提供することができる。
 また、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫は、遮蔽部材が先端部を有していてもよい。この場合、遮蔽部材は、先端部が、ガラス管ヒータ下端よりも上方に位置し、ガラス管ヒータ上端よりも下方に位置するよう構成されていてもよい。このような構成により、ガラス管ヒータからの輻射熱が冷凍室背面板などの樹脂部品に直接当たることを防ぐことができる。これにより、樹脂部品の温度上昇を抑制することができ、樹脂部品の変形を抑制することができる。よって、このような構成により、除霜時の信頼性を高めた冷蔵庫を提供することができる。
図1は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の前方から見た外観図である。 図2は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の内部を前方から見た平面図である。 図3は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の断面図である。 図4は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の冷気流れを説明するための図である。 図5は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の除霜部周辺を示す断面図である。
 以下、本開示の実施の形態の例を、図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施の形態によって本開示が限定されるものではない。
 (実施の形態)
 図1は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の前方から見た外観図である。図2は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の内部を前方から見た平面図である。図3は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の断面図である。図4は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の冷気流れを説明するための図である。図5は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の除霜部周辺を示す断面図である。
 まず、図1~図4を用いて、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫100の全体構成を説明する。
 図1~図4において、本実施の形態に係る冷蔵庫100は、前面が開口した冷蔵庫本体1を備える。冷蔵庫本体1は、金属製の外箱2と、硬質樹脂製の内箱3と、外箱2および内箱3の間に発泡充填された発泡断熱材4とで構成されている。冷蔵庫本体1は、仕切板5,6等によってその内部が仕切られて形成された、複数の貯蔵室を備えている。また、冷蔵庫本体1の各貯蔵室は、冷蔵庫本体1と同様の断熱構成が採用された回動式の扉7或いは引出し式の扉8,9,10,11により、開閉自在となるよう構成されている。
 冷蔵庫本体1内に形成された複数の貯蔵室は、最上部の冷蔵室12と、冷蔵室12の下に設けられた温度帯切り替え可能な切替室13と、切替室13の横に設けられた製氷室14と、切替室13および製氷室14の下に設けられた冷凍室16と、最下部の野菜室15とで構成されている。冷蔵室12には、複数の棚板17が設けられている。冷蔵室12の下部には、互いに冷却温度帯の異なるパーシャル室18およびチルド室19が上下二段に重ねて設けられている。
 冷蔵室12は、食品等を冷蔵保存するための貯蔵室で、凍らない程度の低い温度、具体的には、通常1℃~5℃に設定され冷却される。また、冷蔵室12内に設けられたパーシャル室18は、微凍結保存に適した温度、具体的には、例えば-2℃~-3℃に設定される。チルド室19は、冷蔵室12よりも低く、パーシャル室18よりは高めの温度、具体的には、例えば1℃前後の温度に設定され冷却される。
 野菜室15は、冷蔵室12と同等もしくは若干高く温度設定される貯蔵室で、具体的には、例えば2℃~7℃に設定され冷却される。野菜室15は、野菜等の収納食品から発せられる水分により高湿度となるため、局所的に冷えすぎると結露することがある。このため、野菜室15は、比較的高い温度に設定されて冷却量を少なくし(冷却度合いを低くし)、局所的な冷えすぎによる結露発生を抑制している。
 冷凍室16は、冷凍温度帯に設定される貯蔵室で、具体的には、通常-22℃~-18℃の温度に設定され冷却される。なお、冷凍室16は、冷凍保存状態向上のため、例えば-30℃または-25℃などの低温に設定され冷却されることもある。
 切替室13は、室内の温度が変更可能な貯蔵室であり、用途に応じて室内の温度を、冷蔵温度帯から冷凍温度帯まで切り換えることができるように構成されている。
 一方、冷凍室16の背面には、冷却室20が設けられている。冷却室20には、冷気を生成する冷却器21と、冷気を各室に供給する冷却ファン22とが設置されている。さらに、冷却器21の下方には、ガラス管ヒータ23等で構成された除霜部が設けられている。
 冷却器21は、圧縮機24と、コンデンサ(図示せず)と、放熱用の放熱パイプ(図示せず)と、キャピラリーチューブ(図示せず)とが環状に接続されて冷凍サイクルを構成している。冷蔵庫100では、圧縮機24によって圧縮された冷媒の循環によって冷却が行われる。
 また、冷却ファン22は、冷却器21の上方に設けられている。冷却ファン22は、冷却ファン22の下流側に連なる冷蔵室ダクト25、冷凍室ダクト26、野菜室ダクト27を介して冷蔵室12、冷凍室16、および野菜室15等に冷気を供給し、これら各室を冷却するように構成されている。
 次に、冷却室20の室内の構成およびガラス管ヒータ23周辺の構成について、図3および図5を用いて説明する。
 冷却室20は、冷凍室16の背面に配設され、図5に示すように、冷却室形成板28と内箱3とによって形成されている。また、冷却室20は、冷却室形成板28の上部に冷却ファン22を装着することにより、冷却器21上方に冷却ファン22が位置するよう構成されている。また、冷却室形成板28の前面側には、冷却ファン22の下流側を覆うように、冷凍室背面板29が配設されている。冷凍室背面板29により、冷凍室背面板29と冷却室20との間に、冷却ファン下流側と連通する冷凍室ダクト26が形成されている。
 また、冷却器21の下方には、図5に示すように、ガラス管ヒータ23を覆う傘状断面のヒータカバー30が設置されている。冷却室20の底面には、除霜水を外部に排出する排水口31が設けられている。また、ヒータカバー30には、ガラス管ヒータ23と冷凍室背面板29との間に延出する遮蔽部材32が設けられている。また、遮蔽部材32には、複数のスリット孔部が形成されている。また、遮蔽部材32は、その先端部33が、ガラス管ヒータ23下端よりも上方に位置し、ガラス管ヒータ23上端よりも下方に位置するよう、構成されている。
 さらに、冷凍室背面板29は、その下端が、ガラス管ヒータ23下端と、遮蔽部材32の先端部33とを結ぶ仮想延長線より上方に位置するよう、構成されている。
 また、ヒータカバー30の上面は、遮蔽部材32が延出する前方(冷凍室側)から後方(背面側)に向かって下方に傾斜させている。
 以上のように構成された冷蔵庫100について、以下その動作および作用を説明する。
 本実施の形態の冷蔵庫100は、冷蔵室12の温度が設定温度より高くなると、圧縮機24および冷却ファン22が駆動され、冷却器21で生成された冷気が、冷却ファン22の下流側に供給される。
 冷却ファン22の下流側に供給された冷気は、冷却ファン22の下流側の冷却室20の上部上面に開口する第1冷気供給口34より、冷蔵室ダンパ37を介して冷蔵室ダクト25に供給される。冷気は、さらに、冷蔵室ダクト25の左右両側面部に開口させた冷気吹出し口(図示せず)から冷蔵室12に吹き出し、冷蔵室12内を冷却する。冷蔵室ダンパ37は、第1冷気供給口34に組み込まれており、冷蔵室ダンパ37の開閉によって冷却室20から冷蔵室12への冷気供給量が制御される。
 また、冷却ファン22の下流側に供給された冷気は、冷却ファン22の下流側の冷却室20の上部側面に開口する第2冷気供給口35より、野菜室ダンパを介して野菜室ダクトにも供給され、野菜室ダクト27の下端開口から野菜室15に供給され、野菜室15内を冷却する。
 そして、冷蔵室12より冷却温度が高く設定されている野菜室15の温度が設定温度になると、野菜室ダンパが閉じられ、野菜室15への冷気供給が停止され、野菜室15が設定温度に保たれる。
 また、冷却室20からの冷気は、冷凍室ダクト26を通り、冷凍室16に供給され、冷却室20の前方下部の戻り口から冷却器21に戻る。
 そして、所定時間の冷却毎に、冷却器21に付着した霜を取り除くために、ガラス管ヒータ23が通電され、除霜水は、排水口31から庫外に排出される。
 このとき、本実施の形態の冷蔵庫100は、ガラス管ヒータ23と冷却器21との間に、ヒータカバー30を備えているため、ヒータカバー30により、冷却器21の下方に冷却器21から落下する除霜水が、ガラス管ヒータ23に直接滴下することを防止できる。また、このような構成により、除霜水がガラス管ヒータ23に直接滴下する際の蒸発音の抑制、および、ガラス管ヒータ23表面の温度低下を抑制することができる。
 また、上記のような定期的な除霜時には、ガラス管ヒータ23からの輻射熱と対流により、冷却器21の霜が取り除かれるが、同時に、冷却器21の周辺にも輻射熱が届く。特に、樹脂で成形された冷却室形成板28は、樹脂の耐熱温度を超えると変形等の不具合が生じる。しかしながら、本実施の形態の冷蔵庫100では、ヒータカバー30には、ガラス管ヒータ23と冷凍室背面板29との間に延出する遮蔽部材32が設けられている。このような構成により、除霜時に冷凍室背面板29の温度上昇を抑制することができ、冷凍室背面板29の変形を抑制することができる。
 また、遮蔽部材32には、複数のスリット孔部が形成されている。このような構成により、ガラス管ヒータ23とヒータカバー30との間の空間に熱気が淀むことを防ぐことができ、ガラス管ヒータ23等の表面の過度な温度上昇を抑制できる。
 また、遮蔽部材32は、その先端部33が、ガラス管ヒータ23下端よりも上方に位置し、ガラス管ヒータ23上端よりも下方に位置するよう、構成されている。このような構成により、ガラス管ヒータ23からの輻射熱が冷凍室背面板29に直接当たることを確実に防止することができる。
 以上述べたように、本開示は、ガラス管ヒータの輻射熱による冷凍室背面板などの樹脂部品の温度上昇を抑制することができる冷蔵庫を提供する。よって、ガラス管ヒータを備えた除霜機能を有する家庭用および業務用の冷蔵庫等に広く適用できる。
 1 冷蔵庫本体
 2 外箱
 3 内箱
 4 発泡断熱材
 5 仕切板
 7,8 扉
 12 冷蔵室
 13 切替室
 14 製氷室
 15 野菜室
 16 冷凍室
 17 棚板
 18 パーシャル室(低温室)
 19 チルド室(低温室)
 20 冷却室
 21 冷却器
 22 冷却ファン
 23 ガラス管ヒータ
 24 圧縮機
 25 冷蔵室ダクト
 26 冷凍室ダクト
 27 野菜室ダクト
 28 冷却室形成板
 29 冷凍室背面板
 30 ヒータカバー
 31 排水口
 32 遮蔽部材
 33 先端部
 34 第1冷気供給口
 35 第2冷気供給口
 37 冷蔵室ダンパ
 100 冷蔵庫

Claims (3)

  1. 冷却器と、前記冷却器の下部に設置されたガラス管ヒータと、前記ガラス管ヒータと前記冷却器との間に設置され、前記冷却器から落下する除霜水が前記ガラス管ヒータに直接滴下することを防止するヒータカバーとを備え、
    前記ガラス管ヒータ前方には、樹脂部品が配置され、
    前記ガラス管ヒータと前記樹脂部品との間に前記ヒータカバーから延出する遮蔽部材が設けられた冷蔵庫。
  2. 前記遮蔽部材に複数のスリット孔部が形成された
    請求項1に記載の冷蔵庫。
  3. 前記遮蔽部材は、先端部を有し、
    前記遮蔽部材は、前記先端部が、前記ガラス管ヒータ下端よりも上方に位置し、前記ガラス管ヒータ上端よりも下方に位置するよう構成された
    請求項1または2に記載の冷蔵庫。
PCT/JP2017/038113 2016-10-31 2017-10-23 冷蔵庫 WO2018079461A1 (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016-212422 2016-10-31
JP2016212422 2016-10-31
JP2017028990A JP6876901B2 (ja) 2016-10-31 2017-02-20 ダンパ装置およびそれを用いた冷蔵庫
JP2017-028990 2017-02-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018079461A1 true WO2018079461A1 (ja) 2018-05-03

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