WO2018181439A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

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WO2018181439A1
WO2018181439A1 PCT/JP2018/012672 JP2018012672W WO2018181439A1 WO 2018181439 A1 WO2018181439 A1 WO 2018181439A1 JP 2018012672 W JP2018012672 W JP 2018012672W WO 2018181439 A1 WO2018181439 A1 WO 2018181439A1
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WO
WIPO (PCT)
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door
partition
refrigerator
rotating partition
double
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/012672
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English (en)
French (fr)
Inventor
元康 市場
美桃子 井下
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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Publication date
Application filed by パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority to JP2019509952A priority Critical patent/JP6964224B2/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
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/04Preventing the formation of frost or condensate
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/02Doors; Covers

Definitions

  • the present disclosure relates to a refrigerator having a double door with a rotating partition.
  • refrigerators have storage rooms such as a refrigerator room, a freezer room, and a vegetable room that can be opened and closed by a door. Each storage room is configured to be opened and closed by a door.
  • the door of the refrigerator compartment is composed of a double door.
  • the double doors are provided with a rotating partition that rotates in conjunction with opening and closing of either the left or right door. Thereby, the clearance gap between the door end surfaces produced at the time of door closing is closed, and airtightness is ensured.
  • a heater is affixed to the inner surface of the rotating partition to prevent condensation that occurs on the surface of the rotating partition (see, for example, Patent Document 1).
  • the present disclosure has been made in view of the conventional problems as described above, and provides a highly energy-saving refrigerator that can reduce the power consumption of a heater for preventing condensation.
  • a refrigerator includes a refrigerator main body, a refrigerator compartment provided in the refrigerator main body, a double door that opens and closes the refrigerator compartment, and an end of one of the double doors. And a rotary partition provided in the section.
  • the other door of the double doors has a heating portion at the end facing the end of the door provided with the rotating partition.
  • the heating section is provided on the door on the side where the clearance from the rotating partition is large and the temperature tends to be lower, the air that touches the rotating partition can be effectively heated. Thereby, it can suppress that a rotation partition forms condensation. Moreover, since a heating part becomes unnecessary in a rotation partition, it can suppress that a part of heat of a heating part penetrate
  • the heating unit may be provided in a door provided with a rotating partition body among the double doors. With such a configuration, the air that touches the rotating partition can be heated more effectively.
  • the end of the double door with the rotary partition provided on the other door and the rotary partition of the door provided with the rotary partition are provided.
  • At least one of the end portions on the outer side may be configured to have higher thermal conductivity than the outer shell of the rotating partition or the heat insulating material provided on the rotating partition.
  • the heating unit may include a plurality of parts where the heating part is divided, and the watt density of each of the plurality of parts may be different from each other.
  • FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator according to an example of an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view of a refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a perspective view of a refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure in a state where the double doors are opened.
  • FIG. 4 is a perspective view showing one of the double doors of the refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of main parts of a double door and a rotary partition of a refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a configuration of a heating unit of a refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator according to an example of an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view of a refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7A is an external perspective view of a rotary partition provided in a double door of a refrigerator according to an example of an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7B is a view of the rotating partition according to an example of the embodiment of the present disclosure as viewed from the back side.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a cross section taken along line 8-8 in FIG. 7B of the rotary partition provided in the double door of the refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view showing a rotary partition provided in a double door of a refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is another exploded perspective view showing a rotary partition provided in a double door of a refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of main parts of a double door and a rotary partition according to Modification 1 of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of main parts of a double door and a rotary partition according to Modification 2 of the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view of a refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is according to an example of the embodiment of the present disclosure. It is a perspective view in the state where the double door type door of the refrigerator was opened.
  • a refrigerator 100 includes a refrigerator body 1 having an open front.
  • the refrigerator body 1 includes a metal outer box 2, an inner box 3 made of hard resin, and a foam heat insulating material 4 that is foam-filled between the outer box 2 and the inner box 3.
  • the inside of the inner box 3 is partitioned into a plurality of storage chambers by partition plates 5, 6 and the like.
  • Each storage room of the refrigerator main body 1 includes a door in which the same heat insulation configuration as that of the refrigerator main body 1 is adopted.
  • Each door is configured to be openable and closable.
  • the plurality of storage chambers formed in the refrigerator main body 1 are an uppermost refrigeration chamber 14, a switching chamber 15 provided below the refrigeration chamber 14 and a ice making chamber 16 provided on the side thereof.
  • the freezing room 18 provided under the switching room 15 and the ice making room 16 and the vegetable room 17 provided at the bottom.
  • the refrigerator compartment 14 includes a double door 7.
  • the switching chamber 15, the ice making chamber 16, the vegetable chamber 17, and the freezing chamber 18 are provided with drawer-type doors 88, 9, 10, and 11, respectively.
  • the refrigerator main body 1 includes a cooling chamber 19 on the back surface of the freezing chamber 18.
  • a cooler 20 that generates cold air and a cooling fan 21 that supplies the cold air to each storage chamber are installed.
  • a defrosting unit 22 composed of a glass tube heater or the like is provided below the cooler 20.
  • the cooler 20 includes a compressor 23, a condenser (not shown), a heat radiating pipe (not shown), and a capillary tube (not shown) connected in a ring shape to form a refrigeration cycle. Yes.
  • the cooler 20 cools the inside of the cooling chamber 19 by circulating the refrigerant compressed by the compressor 23 in the refrigeration cycle.
  • the cooling fan 21 is provided above the cooler 20.
  • the cooling fan 21 is connected to each of the refrigerator compartment 14, the refrigerator compartment 18, and the vegetable compartment 17 through a refrigerator compartment duct 24, a freezer compartment duct 25, and a vegetable compartment duct (not shown) connected to the downstream side thereof.
  • the cool air in 19 is supplied. Each cold room is cooled by this cold air.
  • a plurality of shelf plates 27 are detachably provided in the refrigerator compartment 14.
  • a plurality of shelf plates 27 divide the space in the refrigerator compartment 14 into a plurality of upper and lower spaces.
  • the refrigerator compartment 14 is provided with a low-temperature storage compartment, for example, a partial freezer compartment 28 and a chilled compartment 29 at the bottom.
  • the refrigerator compartment 14 is cooled to, for example, 1 ° C. to 5 ° C. so as not to freeze.
  • the partial freezer chamber 28 in the refrigerator compartment 14 is cooled to, for example, ⁇ 2 ° C. to ⁇ 3 ° C. suitable for micro freezing storage.
  • the chilled chamber 29 in the refrigerator compartment 14 is cooled to a temperature around 1 ° C., which is lower than the refrigerator compartment 14 and slightly higher than the partial freezer compartment 28, for example.
  • FIG. 4 is a perspective view showing one of the double doors of the refrigerator according to the exemplary embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is the double doors and the rotary partition of the refrigerator according to the exemplary embodiment of the present disclosure.
  • the double door 7 of the refrigerator compartment 14 (see FIG. 3) is composed of a first door 71 and a second door 72.
  • the first door 71 and the second door 72 are pivotally supported on the refrigerator body 1 by the door hinge 13 so as to be rotatable.
  • FIG. 4 shows a first door 71 as an example of the double doors 7.
  • the first door 71 is in a space portion surrounded by a resin door inner frame 31, a resin door outer frame 32, and an exterior plate 33 (see FIG. 5) such as a glass plate constituting the door surface. It is configured by being filled with a foam insulation material 34 for door such as hard foam urethane.
  • a strip-like long and narrow rotating partition 35 is provided.
  • the other wide second door 72 of the double door 7 is provided with a display unit 36 for displaying the operation state of the refrigerator 100 at the lower part.
  • Each of the first door 71 and the second door 72 includes gaskets 71 a and 72 a around the door inner frame 31.
  • the gaskets 71 a and 72 a are resin members for closing a gap formed between the double door 7 and the refrigerator main body 1 or the rotary partition 35.
  • a magnet is disposed on at least a part of a portion facing the rotating partition 35.
  • the rotating partition 35 includes a magnet in at least a part of the portion facing the first door 71 and the second door 72.
  • the magnets provided in the gaskets 71a and 72a and the magnets provided in the rotary partition 35 are magnetically attracted so that the gaskets 71a and 72a and the rotary partition 35 are in close contact with each other, and the refrigerator main body 1 or the rotary partition 35 is Close gaps that occur between them.
  • the second door 72 that does not include the rotating partition 35 includes a condensation prevention heater 59.
  • the dew condensation prevention heater 59 is a heater for increasing the temperature of the air in the space S defined by the side surfaces 321 of the first door 71 and the second door 72 and the rotary partition 35, which is generated when the door is closed. Part.
  • the condensation prevention heater 59 is provided at the end of the second door 72 on the side where the rotary partition 35 is provided. More specifically, it is provided on the side surface 321 of the second door 72 on the side where the first door 71 and the second door 72 of the double door 7 are opposed to each other when the door is closed.
  • the dew condensation prevention heater 59 is fixed to the inner surface of the side surface 321 of the door outer peripheral frame 32 of the second door 72 (the space side where the foam insulation material 34 for the door is filled) with a tape 61 having thermal conductivity.
  • the tape 61 covers almost half of the inner surface of the side surface 321 of the door outer peripheral frame 32 on the storage chamber (refrigeration chamber 14) side.
  • the tape 61 covers substantially the entire length of the inner surface of the side surface 321 in the longitudinal direction.
  • the tape 61 is, for example, an aluminum tape.
  • the thermal conductivity of at least the side surface 321 of the door outer peripheral frame 32 is determined by the outer shell of the rotating partition 35 (a storage chamber side outer member 47 or an outdoor air side outer member 48 described later) or a heat insulating material (described later). , Higher than the thermal conductivity of the molded heat insulating member 49 or the foamed heat insulating material 50 for the rotating partition.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the configuration of the heating unit of the refrigerator according to the embodiment of the present disclosure.
  • a dew condensation prevention heater 59 includes a heating portion (heater) 591, a lead wire (electric wire) 592 that supplies electricity to the heating portion (heater) 591, a heating portion 591, and a lead wire 592. Switching portions 593a and 593b that are electrically connected are provided.
  • the switching parts 593a and 593b are arranged near the center of the double door 7 in the longitudinal direction.
  • the warming portion 591 extends above the switching portion 593a along the longitudinal direction of the double door 7 (the direction indicated by the arrow in FIG. 6), and is folded near the upper end of the double door 7.
  • the heating portion 591 is further disposed over the entire length in the longitudinal direction of the double door 7 toward the lower end of the double door 7, and is folded back near the lower end of the double door 7. It extends upward again in the direction and is connected to the switching portion 593b.
  • One lead wire 592 is arranged to extend above the switching portion 593a along the longitudinal direction of the double door 7 from the switching portions 593a and 593b.
  • the heating portion 591 is connected to the portion d having the watt density W1 and the length L1 arranged on the lead wire 592 side of the switching portion 593a and the portion d in the upward direction. And an inverted U-shaped portion e having a watt density W2 and a length L2.
  • the heated portion 591 further has a watt density W3 connected to the portion e and extending downward in parallel with the portion d, a length f of the portion f3, and a watt density connected to the portion f and attached to the switching portions 593a and 593b. W4 and part g of length L4.
  • the heated portion 591 is further connected to the portion g and extends downward in a watt density W5 having a length L5.
  • the heating portion 591 is connected to the portion h and located in the lowermost portion and has a watt density W6 in a U shape having a length L6. And i.
  • the heating portion 591 further includes a portion j having a watt density W7 and a length L7 connected from the portion i and extending upward and connected to the switching portion 593b.
  • the part i of the heated portion 591 is located below the top surface of the partial freezer chamber 28 or the chilled chamber 29.
  • the watt density of each part of the heated portion (heater) 591 is set so that the lower part of the double door 7 is the highest.
  • at least the watt density W6 is set to be larger than the watt densities W1 to W5 and the watt density W7.
  • the dew condensation prevention heater 59 When the dew condensation prevention heater 59 is energized, the portion j of the heating portion 591 generates heat, and the side surface 321 of the double door 7 is heated to a desired temperature over the entire length L. Air in the vicinity of the space S is heated by heating the outer surface of the side surface 321. For this reason, cold air that causes condensation does not touch the rotating partition 35. Thereby, it is possible to prevent the rotating partition 35 from condensing.
  • the air in the vicinity of the space S is affected by the temperature of the partial chamber and the chilled chamber that are built in the lower part of the refrigerator compartment 14 and set in a temperature range lower than the refrigerator compartment temperature.
  • the lower part is cooled at a lower temperature than the upper part.
  • the watt density of each part of the heating portion (heater) 591 is set so that the lower part of the double door 7 is the highest ( Watt density W1-W5 and Watt density W7 ⁇ Watt density W6).
  • the outer surface of the side surface 321 has a substantially uniform temperature.
  • the air near the space S also has a substantially uniform temperature in the vertical direction, and the air near the space S can be efficiently heated. Thereby, it is possible to reliably suppress the condensation of the rotating partition 35 while reducing the power consumption of the heater 59 for preventing condensation.
  • FIG. 7A is an external perspective view of a rotary partition provided in a double door of a refrigerator according to an example of an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7B is a rear view of the rotary partition according to an example of an embodiment of the present disclosure. It is the figure seen from the side. 8 is a cross-sectional view illustrating a cross section taken along line 8-8 of FIG. 7B of the refrigerator according to the exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is provided in the double door of the refrigerator according to the exemplary embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is an exploded perspective view showing the rotary partition
  • FIG. 10 is another exploded perspective view showing the rotary partition provided in the double door of the refrigerator according to an example of the embodiment of the present disclosure.
  • the rotating partition 35 is provided on the first door 71 of the double doors 7 as described above. Specifically, the upper and lower portions of the rotary partition 35 are pivotally supported on the inner surface of the door inner frame 31 of the first door 71 by the hinge member 46 (see FIG. 5). The rotating partition 35 rotates in conjunction with opening and closing of the first door 71.
  • the rotary partition 35 includes a storage chamber side outer member 47 and an outside air side outer member 48 which are mainly formed of resin as an outer shell.
  • the rotating partition 35 is formed in a hollow shape by fitting the opening portion of the storage chamber side outer member 47 and the opening portion of the outside air side outer member 48.
  • the rotary partition 35 has a molded heat insulating member 49 (see FIGS. 9 and 10) made of polystyrene foam incorporated in the upper end portion of the hollow portion, and the remaining portion of the hollow portion has urethane foam.
  • the foaming heat insulating material 50 for the rotating partition is filled via a soft bag member 64 that is an interposed member provided between the storage chamber side outer member 47 and the outside air side outer member 48 that constitute the outer shell of the rotating partition 35. Has been.
  • the storage chamber side outer member 47 and the outside air side outer member 48 are both formed of a resin having low thermal conductivity. As shown in FIGS. 7B to 10, the storage chamber side outer member 47 is formed with an injection hole 52 for injecting urethane foam at a substantially central portion in the longitudinal direction, and an air vent hole 53 near the longitudinal end portion. Is formed. A metal rotating partition reinforcing plate 55 is provided on the inner surface of the storage chamber side outer member 47.
  • the rotating partition reinforcing plate 55 has a plurality of holes 57 dispersed and disposed over the entire longitudinal direction.
  • the rotating partition reinforcing plate 55 includes a hole 66 at a portion facing the injection hole 52 provided in the storage chamber side outer member 47. Further, a hole 57 is provided opposite to the air vent hole 53.
  • a ring-shaped seal foam 69 is provided between the injection hole 52 of the storage chamber side outer member 47 and the hole 66 of the rotating partition reinforcing plate 55, and the air vent hole 53 and the hole 57 are provided. Between them, a rectangular seal foam 70 is provided.
  • the soft bag member 64 interposed in the space between the storage chamber side outer member 47 and the outside air side outer member 48 constituting the outer shell of the rotary partition 35 has a storage chamber side outer member 47.
  • An opening hole 65 is provided so as to face the injection hole 52 and the hole 66 of the rotary partition reinforcing plate 55.
  • the soft bag member 64 is attached to the rotary partition reinforcing plate 55 via a double-sided adhesive 67 between the hole 66 of the rotating partition reinforcing plate 55 and the opening hole 65 of the soft bag member 64. Fixed. Further, the vicinity of the end portion of the soft bag member 64 is also fixed to the rotating partition reinforcing plate 55 via the double-sided adhesive 68.
  • the center part of the double-sided adhesive 67 has a gap as shown in FIG. With such a configuration, when the foamed heat insulating material 50 for the rotating partition is filled from the injection hole 52, the foam insulating material 50 for the rotating partition is surely filled in the soft bag member 64 (see FIG. 8). .
  • the opening part for air bleeding is provided in the edge part of the soft bag member 64.
  • FIG. 10 Thereby, unnecessary air at the time of filling and foaming of the foaming heat insulating material 50 for the rotary partitioning body is discharged to the outside through the seal foam 70 from the air vent hole 53 of the storage chamber side outer member 47 (see FIG. 10). .
  • the upper end of the rotating partition 35 is covered with a cap 62 (see FIG. 9).
  • the lower end portion of the rotating partition 35 is closed by fitting the lower opening side of the storage chamber side outer member 47 and the lower opening side of the outside air side outer member 48.
  • the buffer sheet 54 is affixed to the storage chamber side outer member 47 so as to cover at least the injection hole 52 and the air vent hole 53.
  • the buffer sheet 54 is configured so that the injection hole 52 and the air vent hole 53 are closed on the side of the storage chamber of the storage chamber side outer member 47 after the rotary partition foam insulation 50 is filled and foamed inside the rotary partition 35. Is pasted.
  • the rotating partition 35 is not provided with a heating unit.
  • the refrigerant compressed by the compressor 23 constituting the refrigeration cycle dissipates heat by the condenser, is depressurized by the capillary tube, absorbs heat by the cooler 20, and returns to the compressor 23 again.
  • the cool air generated by the cooler 20 is supplied from the cooling fan 21 through the duct to the refrigerator compartment 14, the switching room 15, the ice making room 16, the vegetable compartment 17 and the freezer compartment 18 in the refrigerator main body 1. Cool to a predetermined temperature.
  • the refrigerator 100 includes a condensation prevention heater 59 for heating the side surface of the second door 72 to the second door 72 of the double door 7.
  • the gap between the second door 72 on the side not provided with the rotary partition 35 and the rotary partition 35 is divided into the first door 71 on the side provided with the rotary partition 35, and the rotary partition 35. Larger than the gap.
  • the side surface 321 of the second door 72 tends to be at a lower temperature than the side surface 321 of the first door 71.
  • the dew condensation prevention heater 59 is provided in the second door 72 that tends to be at a low temperature, so that the cold air that touches the rotating partition 35 can be effectively heated.
  • the second door 72 includes a dew condensation prevention heater 59 that heats, for example, a substantially half of the inner side of the side area.
  • the rotating partition 35 itself is not provided with a dew condensation prevention heater. With such a configuration, it is possible to suppress a part of the heat of the dew condensation prevention heater from entering the refrigerating chamber 14 via the rotating partition 35 and increasing the temperature in the refrigerating chamber 14.
  • a gasket having low thermal conductivity is provided between the second door 72 and the rotary partition 35.
  • the heating part 591 is divided into a plurality of parts. Further, the warming portion 591 has a different watt density at each of the plurality of portions. With such a configuration, the air in the gap between the end surfaces of the first door 71 and the second door 72 of the double door 7 can be efficiently heated according to the temperature distribution in the refrigerator compartment 14. Thereby, the power consumption of the condensation prevention heater 59 can be reduced.
  • a dew condensation prevention heater 59 is provided over almost the entire length of the double door 7 in the longitudinal direction. Moreover, in this Embodiment, the watt density of each site
  • the refrigerator 100 of the present embodiment is not limited to such a configuration, and for example, a condensation prevention heater 59 may be provided in a substantially half region below the longitudinal direction of the double door 7. With such a configuration, the heating amount of the lower part of the double door 7 can be increased without setting each watt density of the heating portion (heater) 591 finely. With such a configuration, an inexpensive heater can be used as the condensation prevention heater 59.
  • the thermal conductivity of at least the side surface 321 of the door outer peripheral frame 32 is determined based on the outer shape of the rotary partition 35 (the storage chamber side outer member 47 or the outer air side outer member 48) or the heat insulating material (the molded heat insulating member 49, Or it is higher than the heat conductivity of the foaming heat insulating material 50) for rotary partitions.
  • the heat of the condensation prevention heater 59 can be efficiently conducted to the side surface 321. Therefore, with such a configuration, the air that touches the rotary partition 35 can be effectively heated.
  • the thermal conductivity of the outer shell (the storage chamber side outer member 47 or the outdoor air side outer member 48) of the rotating partition 35 or the heat insulating material (the molded heat insulating member 49 or the foam heat insulating material 50 for the rotating partition). is lower than the thermal conductivity of the door outer peripheral frame 32.
  • the rotary partition 35 is configured by filling the foaming heat insulating material 50 for the rotary partition between the storage chamber side outer member 47 and the outside air side outer member 48 via the soft bag member 64 that is an interposed member.
  • the heat insulating property is remarkably higher than that in which foamed polystyrene is used as the heat insulating material of the rotary partition 35. Therefore, it is possible to effectively suppress the outside heat that tends to enter the refrigerator compartment 14 via the rotary partition 35.
  • the rotary partition 35 has been described as an example in which the foamed heat insulating material 50 for the rotary partition is filled through the soft bag member 64 inside the outer shell.
  • the present invention is not limited to this configuration. Instead, a rotating partition body in which foamed polystyrene is provided inside the outer wall via a soft bag member 64 may be used.
  • the rotating partition 35 when the foaming heat insulating material 50 for the rotating partition is vertically long and filled, in the conventional configuration, the storage chamber side outer member 47 and the outside air side outer member 48 are fitted by the foaming pressure.
  • the foaming heat insulating material 50 for the rotary partition is likely to leak from the joined portion.
  • the rotating partition 35 is a foaming heat insulating material for the rotating partition via the soft bag member 64 that is an interposed member between the storage chamber side outer member 47 and the outside air side outer member 48. 50 is filled.
  • the foamed heat insulating material 50 for the rotating partition and the storage that constitutes the rotating partition 35 are constituted by the soft bag member 64 that is an interposed member and disposed between the storage chamber side outer member 47 and the outside air side outer member 48. Adhesive strength between the chamber-side shell member 47 and the outside-air side shell member 48 is alleviated, and warpage and deformation due to a cooling temperature difference of the rotary partition 35 can be suppressed.
  • a ring-shaped seal foam 69 is disposed between the injection hole 52 of the storage chamber side outer member 47 and the hole 66 of the rotating partition reinforcing plate 55. Further, a rectangular seal foam 70 is disposed between the air vent hole 53 and the hole 57.
  • the storage chamber side outer member 47 and the rotary partition reinforcing plate 55 are fixed by claws 56. With such a configuration, the filling property of the foaming heat insulating material 50 for the rotating partition can be more reliably increased into the rotating partition 35 via the soft bag member 64.
  • the soft bag member 64 interposed in the space between the storage chamber side outer member 47 and the outside air side outer member 48 constituting the outer shell of the rotary partition 35 is rotated with the injection hole 52 of the storage chamber side outer member 47.
  • An opening hole 65 is provided to face the hole 66 of the partition reinforcement plate 55.
  • the soft bag member 64 is fixed to the rotary partition reinforcing plate 55 via a double-sided adhesive 67 between the hole 66 of the rotating partition reinforcing plate 55 and the opening hole 65 of the soft bag member 64.
  • the upper and lower parts of the rotary partition 35 are pivotally connected to the first door 71 by a hinge member 46, and a molded heat insulating member 49 made of foamed polystyrene is provided at the installation part of the hinge member 46. That is, the vicinity of the shaft support portion 46 a of the hinge member 46 having a complicated structure is configured by the molded heat insulating member 49. With such a configuration, the space between the storage chamber side outer member 47 and the outside air side outer member 48 can be simplified. Also, with such a configuration.
  • the flexible bag member 64 can be made into a simple rectangular shape. Therefore, with such a configuration, it is possible to eliminate leakage and insufficient filling of the foaming heat insulating material 50 for the rotating partition near the hinge member 46. Thereby, the rotation operation of the rotary partition 35 can be stabilized.
  • the rotating partition 35 is configured by providing a metal rotating partition reinforcing plate 55 on the inner surface of the storage chamber side outer member 47.
  • the foaming heat insulating material 50 for the rotating partition in the rotating partition 35 is in contact with the rotating partition reinforcing plate 55 through the soft bag member 64.
  • the rotating partition foam insulating material 50 and the rotating partition reinforcing plate 55 are in indirect contact with each other, and the rotating partition reinforcing plate 55 is generated by thermal contraction of the rotating partition foam insulating material 50. The direct deformation of can be suppressed.
  • the rotating partition reinforcing plate 55 includes a plurality of holes in the longitudinal direction including the holes facing the injection holes 52 and the air vent holes 53 of the foam insulating material 50 for the rotating partition provided in the storage chamber side outer member 47.
  • a hole 57 is formed.
  • the rotary partition 35 itself can also be reduced in weight, the rotation operation of the rotary partition 35 can be stabilized, and the inertial force of the rotary partition 35 generated during the rotation can be reduced, so that the collision sound and the like can be further increased. It will be less.
  • the rotating partition 35 has a square shape. With such a configuration, a good heat insulating effect can be exhibited over the entire left and right regions, and the heat insulating effect can be enhanced.
  • the intervening member interposed between the storage chamber side outer member 47 and the outside air side outer member 48 constituting the outer shell of the rotary partition 35 is formed of the soft bag member 64 .
  • the interposed member is not limited to this, and for example, a blow molded member, a release material application, and a release tape can be attached.
  • the storage chamber side outer member 47 and the outside air side outer member 48 are formed of a resin having low thermal conductivity, and a magnet is embedded in the rotary partition 35 as an example.
  • a magnetized metal plate may be provided in the rotary partition 35 instead of the magnet 58.
  • the outside air side outer member 48 may be formed of a metal plate.
  • the magnet arrangement space part inside the rotary partition 35 can be filled with the foamed heat insulating material 50 for the rotary partition via the soft bag member 64, and the heat insulation is improved and the strength of the rotary partition 35 is increased. be able to.
  • the rotating partition reinforcing plate 55 provided on the storage chamber side outer member 47 can be eliminated or thinned, and the optimum balance of heat insulation, strength and cost can be achieved. Can be achieved.
  • the embodiment in which the molded heat insulating member 49 made of foamed polystyrene is provided in the vicinity of the hinge member at the upper end portion of the rotary partition 35 is described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the foaming heat insulating material 50 for the rotating partition may be filled in almost the entire region inside the rotating partition 35 including the vicinity of the hinge members at the upper and lower ends of the partition 35 via the soft bag member 64.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of main parts of the double door and the rotary partition of the refrigerator according to Modification 1 of the embodiment of the present disclosure.
  • the second door 72 that is not provided with the rotating partition 35 is provided with a dew condensation prevention heater 59 on the side surface 321 of the door outer peripheral frame 32 (see FIG. 4) on the side facing the double door 7 when the door is closed. I have.
  • the tape 61 for fixing the dew condensation prevention heater 59 covers almost the entire inner surface of the side surface 321 of the door outer peripheral frame 32.
  • the area heated by the dew condensation prevention heater 59 can be increased, so that the air near the rotary partition 35 can be heated more effectively. Further, since the tape 61 covers almost the entire inner surface of the side surface 321 of the door outer peripheral frame 32, the attachment area of the condensation prevention heater 59 is increased, and the work efficiency of attaching the condensation prevention heater 59 is improved. be able to.
  • FIG. 12 is a main part cross-sectional view of the double door and the rotary partition of the refrigerator according to the second modification of the embodiment of the present disclosure.
  • Each of the first door 71 and the second door 72 of the double door 7 has a heater 59 for preventing condensation on the side surface 321 of the door outer peripheral frame 32 (see FIG. 4) on the side facing the double door 7 when the door is closed. It has.
  • the tape 61 for fixing the dew condensation prevention heater 59 covers almost half of the area on the side of the storage room among the areas of the inner surfaces of the side surfaces 321 of the door outer peripheral frames 32 of the first door 71 and the second door 72.
  • the area heated by the dew condensation prevention heater 59 is increased, and the air in the area close to the rotating partition 35 in the space S is heated, so that the rotating partition 35 is more effectively used. You can warm the nearby air.
  • a heater having a watt density suitable for each of the first door 71 and the second door 72 can be attached. For example, it is not necessary to set the watt density of the dew condensation prevention heater 59 finely as compared with the case where the dew condensation prevention heater 59 is provided on either the first door 71 or the second door 72. Therefore, with such a configuration, an inexpensive heater can be used as the dew condensation prevention heater 59.
  • the present disclosure can suppress input to the heating unit for preventing condensation of the rotating partition body, it can be applied to various types and sizes of refrigerators and the like equipped with the rotating partition body for home use and business use. Can do.

Abstract

冷蔵庫は、冷蔵室を開閉する観音開き式扉と、観音開き式扉のいずれか一方の扉の端部に設けられた回転仕切体(35)とを備える。観音開き式扉の一方の扉である第二扉(72)は、回転仕切体(35)が設けられた側の側面(321)に、結露防止用ヒータ(59)を備える。

Description

冷蔵庫
 本開示は、回転仕切体が設置された観音開き式の扉を有する冷蔵庫に関する。
 一般に、冷蔵庫は、扉によって開閉自在な冷蔵室、冷凍室および野菜室等の貯蔵室を備えている。それぞれの貯蔵室は、扉によって開閉自在となるよう構成されている。大型の冷蔵庫では、冷蔵室の扉は、観音開き式の扉で構成されている。観音開き式扉には、その左右いずれか一方の扉の開閉に連動して回動する、回転仕切体が設けられている。これにより、扉閉止時に生じる扉端面同士間の隙間が塞がれて気密が確保されている。また、回転仕切体の内面には、ヒータが貼付され、回転仕切体の表面に発生する結露を防止している(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、ヒータの熱の一部が、回転仕切体を介して、冷蔵室内に侵入する。このため、回転仕切体の表面に発生する結露を防止するためのヒータの消費電力が増大するという課題がある。
特開2010-249491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、結露防止のためのヒータの消費電力を低減することができる、省エネルギ性の高い冷蔵庫を提供する。
 具体的には、本開示の一例による冷蔵庫は、冷蔵庫本体と、冷蔵庫本体に設けられた冷蔵室と、冷蔵室を開閉する観音開き式の扉と、観音開き式の扉のいずれか一方の扉の端部に設けられた回転仕切体とを備える。観音開き式の扉の他方の扉は、回転仕切体が設けられた扉の端部と対向する側の端部に、加温部を有する。
 このような構成により、回転仕切体との隙間が大きく、より低温になりやすい側の扉に加温部が設けられるので、効果的に回転仕切体に触れる空気を加温できる。これにより、回転仕切体が結露することを抑制できる。また、回転仕切体には加温部が不要となるため、加温部の熱の一部が、回転仕切体を介して、冷蔵室内に侵入することを抑制できる。よって、このような構成により、回転仕切体の結露を防止するヒータの消費電力を低減でき、省エネルギ性の高い冷蔵庫を提供できる。
 また、本開示の一例による冷蔵庫において、加温部は、観音開き式の扉のうち、回転仕切体が設けられた扉に設けられていてもよい。このような構成により、より効果的に回転仕切体に触れる空気を加温できる。
 また、本開示の一例による冷蔵庫において、観音開き式の扉の他方の扉の回転仕切体が設けられている側の端部、および、回転仕切体が設けられた扉の回転仕切体が設けられている側の端部のうち、少なくともいずれか一方は、回転仕切体の外郭、または、回転仕切体に設けられた断熱材より、熱伝導率が高くなるよう構成されていてもよい。このような構成により、観音開き式の扉の端部を、効率よく加温できる。また、加温部の熱の一部が回転仕切体を介して冷蔵室に伝わることを抑制できる。
 また、本開示の一例による冷蔵庫において、加温部は、加温部分が分割された複数の部位を有し、複数の部位それぞれのワット密度が互いに異なるよう構成されていてもよい。このような構成により、冷蔵室の温度分布に応じて、扉の端部を略均一に加温できる。このため、効果的に回転仕切体に触れる空気を加温できる。
図1は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の斜視図である。 図2は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の縦断面図である。 図3は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の観音開き式扉が開かれた状態の斜視図である。 図4は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の観音開き式扉の一つを示す斜視図である。 図5は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の観音開き式扉および回転仕切体の要部断面図である。 図6は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の加温部の構成を説明するための図である。 図7Aは、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の観音開き式扉に設けられた回転仕切体の外観斜視図である。 図7Bは、本開示の実施の形態の一例による回転仕切体を背面側から見た図である。 図8は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の観音開き式扉に設けられた回転仕切体の図7Bの8-8線における断面を示す断面図である。 図9は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の観音開き式扉に設けられた回転仕切体を示す分解斜視図である。 図10は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の観音開き式扉に設けられた回転仕切体を示す他の分解斜視図である。 図11は、本開示の実施の形態の変形例1における観音開き式扉および回転仕切体の要部断面図である。 図12は、本開示の実施の形態の変形例2における観音開き式扉および回転仕切体の要部断面図である。
 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における冷蔵庫の斜視図、図2は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の縦断面図、および、図3は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の観音開き式扉が開かれた状態の斜視図である。
 (1.冷蔵庫の全体構成)
 まず、図1~図3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。本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫100は、前方が開口した冷蔵庫本体1を備えている。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と内箱3の間に発泡充填された発泡断熱材4とを有する。内箱3の内部は、仕切板5,6等によって、複数の貯蔵室に仕切られている。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扉を備える。各扉は、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14と、冷蔵室14の下に設けられた温度帯切り替え可能な切替室15およびその横に設けられた製氷室16と、切替室15および製氷室16の下に設けられた冷凍室18と、最下部に設けられた野菜室17とで構成されている。
 冷蔵室14は、観音開き式扉7を備えている。切替室15、製氷室16、野菜室17、および冷凍室18は、引出し式の扉88,9,10,11をそれぞれ備えている。
 また、冷蔵庫本体1は、冷凍室18の背面に、冷却室19を備えている。冷却室19には、冷気を生成する冷却器20と、冷気を各貯蔵室に供給する冷却ファン21とが設置されている。また、冷却器20の下方には、ガラス管ヒータ等で構成された除霜部22が設けられている。
 冷却器20は、圧縮機23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。圧縮機23によって圧縮された冷媒が、冷凍サイクル内で循環されることで、冷却器20は、冷却室19内の冷却を行う。
 また、冷却ファン21は、冷却器20の上方に設けられている。冷却ファン21は、その下流側に連なる冷蔵室ダクト24、冷凍室ダクト25、および野菜室ダクト(図示せず)を介して、冷蔵室14、冷凍室18および野菜室17のそれぞれに、冷却室19内の冷気を供給する。この冷気によって、各貯蔵室は冷却される。
 冷蔵室14には、図2および図3に示すように、複数の棚板27が着脱自在に設けられている。複数の棚板27により、冷蔵室14内の空間が、上下複数の空間に仕切られている。また、冷蔵室14には、図2に示すように、下部に、低温貯蔵室、例えばパーシャルフリーザ室28およびチルド室29が設けられている。
 なお、冷蔵室14は、例えば、凍らない程度の1℃~5℃に冷却される。冷蔵室14内のパーシャルフリーザ室28は、例えば、微凍結保存に適した-2℃~-3℃に冷却される。冷蔵室14内のチルド室29は、例えば、冷蔵室14よりも低く、パーシャルフリーザ室28よりは若干高めの1℃前後の温度に冷却される。
 (2.観音開き式扉の構成)
 次に、観音開き式扉7の構成について説明する。
 図4は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の観音開き式扉の一つを示す斜視図であり、図5は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の観音開き式扉および回転仕切体の要部断面図である。
 冷蔵室14(図3参照)の観音開き式扉7は、第一扉71と第二扉72とからなる。第一扉71および第二扉72は、それぞれ冷蔵庫本体1に扉ヒンジ13で回動自在に軸支されている。
 図4では、観音開き式扉7の例として、第一扉71を示している。第一扉71は、樹脂製の扉内枠31と、樹脂製の扉外周枠32と、扉表面を構成するガラス板等の外装板33(図5参照)とで囲われた空間部分に、硬質発泡ウレタン等の扉用発泡断熱材34が充填されて構成されている。
 観音開き式扉7の一方の扉、本実施の形態では、幅の狭い第一扉71の遊端側に、扉閉止時に生じる第一扉71および第二扉72のそれぞれの側面321同士間の隙間を閉塞する、短冊状の細長い回転仕切体35が設けられている。観音開き式扉7のもう一方の幅広い第二扉72には、例えば、図1に示すように、その下部に、冷蔵庫100の運転状態等を表示する表示部36が設けられている。
 第一扉71および第二扉72それぞれは、扉内枠31の周囲に、ガスケット71a,72aを備えている。ガスケット71a,72aは、観音開き式扉7と、冷蔵庫本体1または回転仕切体35との間に生じる隙間を塞ぐための樹脂製の部材である。ガスケット71a,72aのうち、回転仕切体35に対向する部分の少なくとも一部には、磁石が配置されている。また、回転仕切体35は、第一扉71および第二扉72それぞれに対向する部分の少なくとも一部に、磁石を備えている。ガスケット71a,72aが備える磁石と、回転仕切体35が備える磁石とが、磁気的に引き合うことで、ガスケット71a,72aと回転仕切体35とは密着し、冷蔵庫本体1または回転仕切体35との間に生じる隙間を塞ぐ。
 回転仕切体35を備えていない方の第二扉72は、図5に示すように、結露防止用ヒータ59を備えている。結露防止用ヒータ59は、扉閉止時に生じる、第一扉71および第二扉72それぞれの側面321と、回転仕切体35とで区画される空間Sの、空気の温度を上昇させるための加温部である。結露防止用ヒータ59は、第二扉72の、回転仕切体35が設けられた側の端部に設けられている。より具体的には、第二扉72の、扉外周枠32のうち、扉閉止時に観音開き式扉7の第一扉71および第二扉72が対向する側の側面321に設けられている。結露防止用ヒータ59は、第二扉72の、扉外周枠32の側面321の内面(扉用発泡断熱材34を充填する空間側)に、熱伝導性を有するテープ61により、貼り付けられ固定されている。テープ61は、扉外周枠32の側面321の内面のうち、貯蔵室(冷蔵室14)側のほぼ半分の領域を覆っている。なお、テープ61は、側面321の内面の長手方向のほぼ全長に亘って覆っている。テープ61は、例えば、アルミテープである。
 扉外周枠32のうち、少なくとも、側面321の熱伝導率は、回転仕切体35の外郭(後述する、貯蔵室側外郭部材47、または、外気側外郭部材48)、または、断熱材(後述する、成形断熱部材49、または、回転仕切体用発泡断熱材50)の熱伝導率より高い。
 次に、結露防止用ヒータ59について説明する。
 図6は、本開示の実施の形態による冷蔵庫の加温部の構成を説明するための図である。図6において、結露防止用ヒータ59は、加温部分(ヒータ)591と、加温部分(ヒータ)591に電気を供給するリード線(電線)592と、加温部分591とリード線592とを電気的に接続する切替え部位593a,593bとを備えている。
 切替え部位593a,593bは、観音開き式扉7の長手方向の中心付近に配置される。加温部分591は、観音開き式扉7の長手方向(図6の矢印で示す方向)に沿って切替え部位593aの上方に伸び、観音開き式扉7の上端付近で折り返される。加温部分591は、さらに、観音開き式扉7の下端に向かって観音開き式扉7の長手方向の略全長に亘って配置され、観音開き式扉7の下端付近で折り返され、観音開き式扉7の長手方向に沿って再び上方に伸び、切替え部位593bに接続される。リード線592は、切替え部位593a,593bのそれぞれから1本ずつ、観音開き式扉7の長手方向に沿って切替え部位593aの上方に伸びるように配置される。
 より詳細には、加温部分591は、図6に示すように、切替え部位593aのリード線592側に配置されるワット密度W1で長さL1の部位dと、部位dに連接され上方向に伸びるワット密度W2で長さL2の逆U字状の部位eとを有する。加温部分591は、さらに、部位eに連接され部位dと平行に下方向に伸びるワット密度W3で長さL3の部位fと、部位fに連接され切替え部位593a,593bに併設されるワット密度W4で長さL4の部位gとを有する。加温部分591は、さらに、部位gに連接され下方向に伸びるワット密度W5で長さL5の部位hと、部位hに連接され最下部に位置するワット密度W6で長さL6のU字状の部位iとを有する。加温部分591は、さらに、部位iから連接され上方向に伸び切替え部位593bに接続されるワット密度W7と長さL7の部位jを有する。
 加温部分591の部位iは、パーシャルフリーザ室28またはチルド室29の天面より下方に位置している。観音開き式扉7の長手方向において、加温部分(ヒータ)591の各部位のワット密度は、観音開き式扉7の下部が最も高くなるように設定されている。具体的には、少なくとも、ワット密度W6は、ワット密度W1~W5およびワット密度W7より大きくなるよう設定されている。
 結露防止用ヒータ59が通電されると、加温部分591の部位dから部位jがそれぞれ発熱し、観音開き式扉7の側面321が全長Lにおいて所望の温度に加温される。側面321の外表面が加温されることで、空間S付近の空気が加温される。このため、結露を発生させる冷たい空気が、回転仕切体35に触れることがない。これによって、回転仕切体35が結露することを抑制できる。
 空間S付近の空気は、冷蔵室14内の下方に内蔵された、冷蔵室温度より低い温度帯に設定されたパーシャル室およびチルド室の温度影響を受けて、観音開き式扉7の上下方向において、下部が上部より低い温度で冷却される。
 しかし、本実施の形態では、第二扉72の上下方向において、加温部分(ヒータ)591の各部位のワット密度は、観音開き式扉7の下部が最も高くなるように、設定されている(ワット密度W1~W5およびワット密度W7<ワット密度W6)。このような構成により、側面321の外表面は、略均一な温度となる。このため、空間S付近の空気も、上下方向において、略均一な温度となり、空間S付近の空気を効率的に加温できる。これによって、結露防止用ヒータ59の消費電力を低減しながら、確実に回転仕切体35の結露を抑制できる。
 (3.回転仕切体の構成)
 次に、観音開き式扉7に設けられた回転仕切体35について説明する。図7Aは、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の観音開き式扉に設けられた回転仕切体の外観斜視図であり、図7Bは、本開示の実施の形態の一例による回転仕切体の背面側から見た図である。図8は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の図7Bの8-8線における断面を示す断面図、図9は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の観音開き式扉に設けられた回転仕切体を示す分解斜視図、および、図10は、本開示の実施の形態の一例による冷蔵庫の観音開き式扉に設けられた回転仕切体を示す他の分解斜視図である。
 回転仕切体35は、上述したように、観音開き式扉7の第一扉71に設けられている。具体的には、回転仕切体35の上下部分が、ヒンジ部材46によって、第一扉71の扉内枠31の内面に軸支されている(図5参照)。回転仕切体35は、第一扉71の開閉に連動して回転動作する。
 回転仕切体35は、図9等に示すように、外郭として主に、樹脂で形成された、貯蔵室側外郭部材47および外気側外郭部材48を備えている。回転仕切体35は、貯蔵室側外郭部材47の開口部分と、外気側外郭部材48の開口部分とを嵌合させて、中空状に構成されている。また、回転仕切体35は、その中空状部の上端部分に、発泡スチロールからなる成形断熱部材49(図9および図10参照)が組み込まれるとともに、中空状部の残りの大部分には、発泡ウレタン等の回転仕切体用発泡断熱材50が充填されて構成されている。回転仕切体用発泡断熱材50は、回転仕切体35の外郭を構成する貯蔵室側外郭部材47と外気側外郭部材48との間に設けられた介在部材である軟質袋部材64を介して充填されている。
 貯蔵室側外郭部材47および外気側外郭部材48は、何れも熱伝導性の低い樹脂で形成されている。貯蔵室側外郭部材47には、図7B~図10に示すように、その長手方向の略中央部に、発泡ウレタンを注入する注入孔52が形成され、長手方向端部付近に、空気抜き孔53が形成されている。貯蔵室側外郭部材47の内面には、金属製の回転仕切体補強板55が設けられている。
 回転仕切体補強板55は、その長手方向全域に亘って、複数の孔57が分散して配置されている。回転仕切体補強板55は、貯蔵室側外郭部材47に設けられた注入孔52に対向する部分には、孔66を備えている。また、空気抜き孔53に対向して孔57を有している。
 図10に示すように、貯蔵室側外郭部材47の注入孔52と回転仕切体補強板55の孔66との間には、リング状のシールフォーム69が設けられ、空気抜き孔53と孔57との間には、矩形状のシールフォーム70が設けられている。
 図9および図10に示すように、回転仕切体35の外郭を構成する貯蔵室側外郭部材47と外気側外郭部材48との空間に介在する軟質袋部材64には、貯蔵室側外郭部材47の注入孔52および回転仕切体補強板55の孔66に対向して、開口孔65が設けられている。
 回転仕切体補強板55の孔66と軟質袋部材64の開口孔65の間に、図10に示すように、両面接着剤67を介して、軟質袋部材64が、回転仕切体補強板55に固定される。また、軟質袋部材64の端部近傍も、両面接着剤68を介して回転仕切体補強板55に固定される。
 両面接着剤67の中央部は、図10に示すように、空隙を有する。このような構成により、注入孔52から回転仕切体用発泡断熱材50が充填される際に、確実に軟質袋部材64内に回転仕切体用発泡断熱材50が充填される(図8参照)。
 なお、軟質袋部材64の端部には、空気抜き用の開口孔を備えている。これにより、シールフォーム70を介して、貯蔵室側外郭部材47の空気抜き孔53から、回転仕切体用発泡断熱材50の充填発泡時の不要な空気が、外部に排出される(図10参照)。
 回転仕切体35の上端部は、キャップ62(図9参照)で覆われている。回転仕切体35の下端部は、貯蔵室側外郭部材47の開口下辺と、外気側外郭部材48の開口下辺との嵌合によって閉塞されている。
 緩衝シート54は、少なくとも、注入孔52と空気抜き孔53とを覆うように、貯蔵室側外郭部材47に貼り付けられている。緩衝シート54は、回転仕切体35の内部に回転仕切体用発泡断熱材50が充填発泡された後、貯蔵室側外郭部材47の貯蔵室側面に、注入孔52および空気抜き孔53を閉塞するように貼り付けられる。
 なお、本実施の形態では、回転仕切体35には、加温部は設けられていない。
 以上のように構成された冷蔵庫100について、次にその作用効果について説明する。
 冷凍サイクルを構成する圧縮機23で圧縮された冷媒は、コンデンサで放熱し、キャピラリーチューブで減圧され、冷却器20で吸熱し、再び、圧縮機23に戻ってくる。冷却器20で生成された冷気は、冷却ファン21からダクトを介して冷蔵庫本体1内の冷蔵室14、切替室15、製氷室16、野菜室17および冷凍室18に供給され、各貯蔵室を所定の温度に冷却する。
 本実施の形態の冷蔵庫100は、観音開き式扉7の第二扉72に、第二扉72の側面を加温する結露防止用ヒータ59を備えている。このような構成により、扉閉止時に生じる第一扉71および第二扉72のそれぞれの扉端面同士間の隙間の空気が加温される。よって、このような構成により、回転仕切体35に冷たい空気が触れることがなくなり、回転仕切体35が結露することを抑制できる。
 図5に示すように、回転仕切体35を備えない側の第二扉72と、回転仕切体35との隙間は、回転仕切体35を備える側の第一扉71と、回転仕切体35との隙間より大きい。このような構成により、第二扉72の側面321は、第一扉71の側面321より、低い温度となりやすい。このような構成により、本実施の形態では、低い温度となりやすい第二扉72に結露防止用ヒータ59を備えていることで、効果的に、回転仕切体35に触れる冷たい空気を加温できる。
 また、第二扉72は、その側面の領域のうち、例えば庫内側の略半分の領域を加温する結露防止用ヒータ59を備えている。このような構成により、第一扉71および第二扉72のそれぞれの側面321と、回転仕切体35とで区画される空間Sのうち、回転仕切体35に近い領域の空気を効果的に加温できる。
 また、回転仕切体35自体には、結露防止用ヒータが設けられていない。このような構成により、結露防止用ヒータの熱の一部が、回転仕切体35を介して、冷蔵室14内に侵入し、冷蔵室14内の温度を上昇させることも抑制できる。
 また、第二扉72と回転仕切体35との間には、熱伝導率の低いガスケットが設けられている。このような構成により、第二扉72に設けられた結露防止用ヒータ59の熱の一部が、回転仕切体35に伝わることを抑制できる。
 また、加温部分591は、複数の部位に分割されている。また、加温部分591は、複数の部位それぞれのワット密度を異ならせている。このような構成により、冷蔵室14内の温度分布に応じて、効率的に観音開き式扉7の第一扉71および第二扉72の端面同士間の隙間の空気を加温できる。これによって、結露防止用ヒータ59の消費電力を低減できる。
 なお、本実施の形態では、観音開き式扉7の長手方向のほぼ全長に亘って、結露防止用ヒータ59が設けられている。また、本実施の形態では、加温部分(ヒータ)591の各部位のワット密度は、観音開き式扉7の下部の温度が最も高くなるように、設定されている。しかし、本実施の形態の冷蔵庫100は、このような構成に限られず、例えば、観音開き式扉7の長手方向の下方のほぼ半分の領域に、結露防止用ヒータ59が設けられていてもよい。このような構成により、加温部分(ヒータ)591の各ワット密度を細かく設定することなく、観音開き式扉7の下部の加熱量を大きくすることができる。このような構成により、結露防止用ヒータ59に、廉価なヒータを使用することが可能となる。扉外周枠32のうち、少なくとも、側面321の熱伝導率は、回転仕切体35の外郭(貯蔵室側外郭部材47、または、外気側外郭部材48)、もしくは、断熱材(成形断熱部材49、または、回転仕切体用発泡断熱材50)の熱伝導率より高い。このような構成により、結露防止用ヒータ59の熱を、側面321に効率よく伝導させることができる。よって、このような構成により、効果的に回転仕切体35に触れる空気を加温できる。
 また、回転仕切体35の外郭(貯蔵室側外郭部材47、または、外気側外郭部材48)、もしくは、断熱材(成形断熱部材49、または、回転仕切体用発泡断熱材50)の熱伝導率は、扉外周枠32の熱伝導率より低い。このような構成により、第二扉72に設けられた結露防止用ヒータ59の熱の一部が、回転仕切体35を介して冷蔵室14に伝わることを抑制できる。
 また、回転仕切体35は、貯蔵室側外郭部材47と外気側外郭部材48との間に、介在部材である軟質袋部材64を介して、回転仕切体用発泡断熱材50が充填されて構成されている。このような構成により、回転仕切体35の断熱材に発泡スチロールが用いられているものに比べて、その断熱性は格段に高いものとなる。よって、回転仕切体35を介して冷蔵室14内に侵入しようとする外気熱を効果的に抑制することができる。
 なお、本実施の形態では、回転仕切体35は、その外郭の内部に軟質袋部材64を介して回転仕切体用発泡断熱材50が充填される形態を例に説明したが、この形態に限られず、外郭の内部に軟質袋部材64を介して発泡スチロールが設けられた回転仕切体としてもよい。
 また、回転仕切体35においては、上下に細長く回転仕切体用発泡断熱材50が充填された際、従来の構成では、その発泡圧によって貯蔵室側外郭部材47と外気側外郭部材48とが嵌合している部分から回転仕切体用発泡断熱材50が漏出しやすい。しかし、本実施の形態では、回転仕切体35は、貯蔵室側外郭部材47と外気側外郭部材48との間に、介在部材である軟質袋部材64を介して、回転仕切体用発泡断熱材50が充填されて構成されている。このような構成により、貯蔵室側外郭部材47と外気側外郭部材48とが嵌合している部分からの回転仕切体用発泡断熱材50の漏れを確実に抑制することができる。よって、このような構成により、断熱性が高められた回転仕切体35を得ることができる。
 さらに、貯蔵室側外郭部材47と外気側外郭部材48との間に配置された、介在部材である軟質袋部材64により、回転仕切体用発泡断熱材50と、回転仕切体35を構成する貯蔵室側外郭部材47および外気側外郭部材48それぞれとの接着強度が緩和され、回転仕切体35の冷熱温度差によるソリおよび変形を抑制することができる。
 また、貯蔵室側外郭部材47の注入孔52と、回転仕切体補強板55の孔66との間には、リング状のシールフォーム69が配置されている。また、空気抜き孔53と孔57との間には、矩形状のシールフォーム70が配置されている。また、貯蔵室側外郭部材47と回転仕切体補強板55とは、爪56によって固定されている。このような構成により、軟質袋部材64を介して、より確実に回転仕切体35内部へ回転仕切体用発泡断熱材50の充填性を高めることができる。
 また、回転仕切体35の外郭を構成する、貯蔵室側外郭部材47および外気側外郭部材48の間の空間に介在する軟質袋部材64には、貯蔵室側外郭部材47の注入孔52と回転仕切体補強板55の孔66とに対向して、開口孔65が設けられている。回転仕切体補強板55の孔66と軟質袋部材64の開口孔65との間には、両面接着剤67を介して、軟質袋部材64が、回転仕切体補強板55に固定される。このような構成により、軟質袋部材64を介して、より確実に回転仕切体35内部への回転仕切体用発泡断熱材50の充填性を高めることができる。
 また、回転仕切体35は、その上下部分が、ヒンジ部材46で第一扉71に枢結されるとともに、ヒンジ部材46の設置部分には、発泡スチロールからなる成形断熱部材49が設けられている。すなわち、複雑な構造となるヒンジ部材46の軸支部46aなどの近傍は、成形断熱部材49で構成されている。このような構成により、貯蔵室側外郭部材47と外気側外郭部材48との空間を、簡素な構造にできる。また、このような構成により。軟質袋部材64を簡素な矩形形状とすることができる。よって、このような構成により、ヒンジ部材46近傍の回転仕切体用発泡断熱材50の漏れ、および、充填不足を解消することができる。これにより、回転仕切体35の回転動作を安定したものとすることができる。
 また、回転仕切体35は、貯蔵室側外郭部材47の内面に、金属製の回転仕切体補強板55が設けられて構成されている。このような構成により、回転仕切体用発泡断熱材50の熱収縮によって生じる変形を防止でき、扉閉止時における密閉性をより高いものとして省エネルギ性を更に向上させることができる。
 また、回転仕切体35内の回転仕切体用発泡断熱材50は、軟質袋部材64を介して、回転仕切体補強板55に接している。このような構成により、回転仕切体用発泡断熱材50と回転仕切体補強板55とは、間接的な接触となり、回転仕切体用発泡断熱材50の熱収縮によって生じる、回転仕切体補強板55の直接的な変形を抑制できる。
 また、回転仕切体補強板55は、貯蔵室側外郭部材47に設けられた回転仕切体用発泡断熱材50の注入孔52および空気抜き孔53に対向する孔を含めて、その長手方向に複数の孔57が形成されている。このような構成により、貯蔵室側外郭部材47に設けられた注入孔52から、軟質袋部材64内に充填される回転仕切体用発泡断熱材50の注入を可能としつつ、回転仕切体補強板55の軽量化を図ることができる。よって、このような構成により、回転仕切体35自体も軽量化でき、回転仕切体35の回転動作が安定するとともに、回転時に生じる回転仕切体35の慣性力が軽減するので、衝突音等もより少ないものになる。
 また、回転仕切体35は、方形状を有する。このような構成により、その左右全域に亘って、良好な断熱効果を発揮するようになり、断熱効果を高めることができる。
 なお、本実施の形態では、回転仕切体35の外郭を構成する、貯蔵室側外郭部材47および外気側外郭部材48の間に介在する介在部材は、軟質袋部材64で構成される形態を例として説明したが、介在部材は、これに限定されるものではなく、例えば、ブロー成形部材、離型材塗布、および離型テープ等の貼付でも可能である。
 また、本実施の形態では、貯蔵室側外郭部材47および外気側外郭部材48が、熱伝導性の低い樹脂で形成され、回転仕切体35の内部にマグネットが埋設された形態を例として説明したが、これに限定されることなく、回転仕切体35の内部に、マグネット58に代えて着磁性のある金属板が設けられていてもよい。また、外気側外郭部材48は、金属板で構成されてもよい。
 この場合、回転仕切体35内部のマグネット配置空間部分を、軟質袋部材64を介して回転仕切体用発泡断熱材50で充填することができ、断熱性の向上と回転仕切体35の強度を高めることができる。この場合、貯蔵室側外郭部材に鉄板を用いることで貯蔵室側外郭部材47に設けられた回転仕切体補強板55も不要、あるいは薄肉化することができ、断熱性と強度とコストの最適バランスを図ることができる。
 また、本実施の形態では、回転仕切体35の上端部のヒンジ部材近傍に、発泡スチロールからなる成形断熱部材49が設けられた形態を例として説明したが、これに限定されるものではなく、回転仕切体35の上下端部のヒンジ部材近傍も含めて、回転仕切体35内部のほぼ全域に、軟質袋部材64を介して、回転仕切体用発泡断熱材50が充填されていてもよい。
 この場合、発泡ウレタンの充填率向上による断熱性能向上、強度向上、および、発泡スチロールからなる成形断熱部材49の不要によるコストダウン等の効果を得ることができる。
 <変形例1>
 図11は、本開示の実施の形態の変形例1における冷蔵庫の観音開き式扉および回転仕切体の要部断面図である。
 回転仕切体35を備えていない方の第二扉72は、扉外周枠32(図4参照)のうち、扉閉止時に観音開き式扉7が対向する側の側面321に、結露防止用ヒータ59を備えている。結露防止用ヒータ59を固定するテープ61は、扉外周枠32の側面321の内面のほぼ全域を覆っている。
 このような構成により、結露防止用ヒータ59により加温される面積を大きくできるので、より効果的に回転仕切体35付近の空気を加温できる。また、テープ61は、扉外周枠32の側面321の内面のほぼ全域を覆っているので、結露防止用ヒータ59の貼り付け面積が増大し、結露防止用ヒータ59を貼り付ける作業効率を向上させることができる。
 <変形例2>
 図12は、本開示の実施の形態の変形例2における冷蔵庫の観音開き式扉および回転仕切体の要部断面図である。
 観音開き式扉7の第一扉71および第二扉72それぞれは、扉外周枠32(図4参照)のうち、扉閉止時に観音開き式扉7が対向する側の側面321に、結露防止用ヒータ59を備えている。結露防止用ヒータ59を固定するテープ61は、第一扉71および第二扉72それぞれの扉外周枠32の側面321の内面の領域のうち、貯蔵室側のほぼ半分の領域を覆っている。
 このような構成により、結露防止用ヒータ59により加温される面積を大きくするとともに、空間Sのうち回転仕切体35に近い領域の空気を加温することで、より効果的に回転仕切体35付近の空気を加温できる。また、第一扉71および第二扉72それぞれに、結露防止用ヒータ59を分けて設けることで、第一扉71および第二扉72それぞれに適したワット密度のヒータを取り付けることができる。例えば、第一扉71および第二扉72のいずれか一方に結露防止用ヒータ59を設ける場合と比較して、結露防止用ヒータ59のワット密度を細かく設定する必要がない。よって、このような構成により、結露防止用ヒータ59に、廉価なヒータを使用することが可能となる。
 本開示は、回転仕切体の結露を防止のための加温部への入力を抑制できるので、回転仕切体を備えた家庭用および業務用など様々な種類および大きさの冷蔵庫等に適用することができる。
 1 冷蔵庫本体
 2 外箱
 3 内箱
 4 発泡断熱材
 5,6 仕切板
 7 観音開き式扉
 88,9,10,11 扉
 13 扉ヒンジ
 14 冷蔵室
 15 切替室
 16 製氷室
 17 野菜室
 18 冷凍室
 19 冷却室
 20 冷却器
 21 冷却ファン
 22 除霜部
 23 圧縮機
 24 冷蔵室ダクト
 25 冷凍室ダクト
 27 棚板
 28 パーシャルフリーザ室
 29 チルド室
 31 扉内枠
 32 扉外周枠
 321 側面
 33 外装板
 34 扉用発泡断熱材
 35 回転仕切体
 36 表示部
 46 ヒンジ部材
 46a 軸支部
 47 貯蔵室側外郭部材
 48 外気側外郭部材
 49 成形断熱部材
 50 回転仕切体用発泡断熱材
 52 注入孔
 53 空気抜き孔
 54 緩衝シート
 55 回転仕切体補強板
 57,66 孔
 59 結露防止用ヒータ
 591 加温部分(ヒータ)
 592 リード線(電線)
 593a,593b 切替え部位
 62 キャップ
 64 軟質袋部材(介在部材)
 65 開口孔
 67,68 両面接着剤
 69,70 シールフォーム
 71 第一扉
 72 第二扉
 71a,72a ガスケット
 100 冷蔵庫

Claims (4)

  1. 冷蔵庫本体と、前記冷蔵庫本体に設けられた冷蔵室と、前記冷蔵室を開閉する観音開き式の扉と、前記観音開き式の扉のいずれか一方の扉の端部に設けられた回転仕切体とを備え、
    前記観音開き式の扉の他方の扉は、前記回転仕切体が設けられた前記扉の、前記回転仕切体が設けられている前記端部と対向する側の端部に、加温部を備えた冷蔵庫。
  2. 前記加温部は、前記観音開き式の扉の前記回転仕切体が設けられた前記扉に設けられた
    請求項1に記載の冷蔵庫。
  3. 前記他方の扉の前記回転仕切体が設けられた側の前記端部、および、前記回転仕切体が設けられた前記扉の、前記回転仕切体が設けられている前記端部のうち、少なくともいずれか一方は、前記回転仕切体の外郭、または、前記回転仕切体に設けられた断熱材より、熱伝導率が高い請求項1または2に記載の冷蔵庫。
  4. 前記加温部は、加温部分が分割された複数の部位を有し、前記複数の部位それぞれのワット密度を互いに異ならせた、請求項1~3のいずれか1項に記載の冷蔵庫。
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