WO2019066489A1 - 냉장고 - Google Patents

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WO2019066489A1
WO2019066489A1 PCT/KR2018/011422 KR2018011422W WO2019066489A1 WO 2019066489 A1 WO2019066489 A1 WO 2019066489A1 KR 2018011422 W KR2018011422 W KR 2018011422W WO 2019066489 A1 WO2019066489 A1 WO 2019066489A1
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WO
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ice
outlet
space
guide member
bucket
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/011422
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English (en)
French (fr)
Inventor
정진
박경기
서국정
손봉수
Original Assignee
삼성전자주식회사
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Filing date
Publication date
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Priority to CN201880066632.4A priority patent/CN111213021B/zh
Priority to US16/652,201 priority patent/US11333418B2/en
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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
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C5/00Working or handling ice
    • F25C5/20Distributing ice
    • F25C5/24Distributing ice for storing bins
    • 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
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C5/00Working or handling ice
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    • F25C5/22Distributing ice particularly adapted for household refrigerators
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    • F25C5/02Apparatus for disintegrating, removing or harvesting ice
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    • F25C5/00Working or handling ice
    • F25C5/18Storing ice
    • F25C5/182Ice bins therefor
    • 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
    • F25CPRODUCING, WORKING OR HANDLING ICE
    • F25C2500/00Problems to be solved
    • F25C2500/08Sticking or clogging of ice

Definitions

  • the present invention relates to an ice discharge structure of an icemaker of a refrigerator.
  • the refrigerator has a main body having a storage chamber and a cool air supply system for supplying cool air to the storage chamber to store fresh food.
  • the storage compartment includes a refrigerator compartment for keeping food at about 0 to 5 degrees Celsius and a freezer compartment for storing the food in a refrigerator maintained at about 0 to minus 30 degrees Celsius.
  • the refrigerator may be provided with an ice maker for providing ice for convenience of use.
  • the refrigerator may include an automatic ice maker that automatically generates ice, generates ice, and discharges the stored ice.
  • the automatic ice maker includes an ice-making tray for generating ice, an ice bucket for storing the ice produced in the ice-making tray, a conveying member provided inside the ice bucket for conveying the ice in the ice bucket, An ice crushing device for discharging the transferred ice to each cubed ice or discharging the transferred ice to crushed ice according to a discharge mode, and a motor for driving the transferring device and the ice crushing device.
  • One aspect of the present invention discloses a refrigerator having an ice maker that prevents each ice and crushed ice from being mixed and discharged when each ice or crushed ice is discharged.
  • One aspect of the present invention discloses a refrigerator in which an ice crusher is disposed outside of an ice bucket so that ice is not clogged with an ice crushing blade of an ice crusher.
  • a refrigerator includes an ice bucket for storing ice, a conveying member for conveying the ice stored in the ice bucket, and an ice maker provided outside the ice bucket, wherein each ice discharged from the ice bucket is not crushed And an ice crushing device for discharging, crushing and discharging the ice crusher.
  • the ice crusher includes a housing mounted on an outer surface of the ice bucket, a rotary blade configured to rotate inside the housing, and a fixed blade fixed to the inside of the housing to crush ice together with the rotary blade. . ≪ / RTI >
  • the housing may be mounted on the outside of the bottom surface of the ice bucket.
  • the ice bucket may include a bottom surface formed obliquely to the ground surface and a first outlet formed on the bottom surface.
  • the conveying member may be arranged to rotate about an axis perpendicular to the bottom surface of the ice bucket.
  • the rotating blade may be arranged to rotate about an axis perpendicular to the bottom surface of the ice bucket.
  • the housing may include a second outlet configured to discharge ice perpendicular to the ground.
  • the first outlet and the second outlet may be staggered from each other.
  • the ice crusher may include a guide member for guiding each of the ice and the crushed ice to be mixed and discharged.
  • the guide member may be configured to rotate about the same axis as the rotating blade.
  • the first outlet may communicate with the first space of the ice crusher.
  • the second outlet may be disposed between the first space and the fixed blade.
  • the guide member may be configured to block the second outlet side of the first space so that the ice that has entered the first space through the first outlet does not inadvertently escape from the second outlet.
  • the guide member may be configured to freely rotate about an axis inclined with respect to the ground.
  • the ice crusher may further include a guide member support portion formed on the first space side of the second outlet. The guide member may be supported by the guide member support portion by its own weight to block the gap between the first space and the second outlet.
  • the guide member may include a blocking portion for blocking the ice so that the ice entered into the first space does not escape to the second outlet and a slit provided in the blocking portion for allowing the rotating blade to pass through the blocking portion have.
  • the ice crusher rotates the rotary blade in the first direction to move each of the ice that has entered the first space to a second space and to rotate the rotary blade in the second space with the fixed blade disposed at an end of the second space, May be crushed to discharge the crushed ice to the second outlet.
  • the ice crusher rotates the rotary blade in a second direction opposite to the first direction to push each ice that has entered the first space and each of the ice pushes the guide member, 2 outlet.
  • the ice crusher may further include a hill portion formed in the first space so that the ice, which has entered the first space through the first outlet, unintentionally pushes the guide member out of the second outlet.
  • a refrigerator includes an ice bucket for storing ice, an ice crushing blade disposed outside the ice bucket for crushing ice discharged from the ice bucket, and an ice crushing blade disposed outside the ice bucket And a guide member for guiding each of the unfrozen ice and the ice crushed by the ice crushing blade to prevent them from being mixed and discharged.
  • the guide member may be configured to freely rotate about an axis inclined with respect to the ground.
  • a refrigerator includes an ice bucket for storing ice, an ice crushing blade configured to crush ice discharged from the ice bucket, and an ice crushing blade arranged to rotate about an axis inclined with respect to the ground, And a guide member for guiding each of the ice pieces and the ice crushed by the ice crushing blades to prevent them from being mixed and discharged.
  • the conveying member may be configured to rotate about the same axis as the guide member.
  • the ice crushing blade may include a rotating blade configured to rotate about the same axis as the guide member.
  • each of the ice and the crushed ice when each ice or crushed ice is discharged, each of the ice and the crushed ice can be prevented from being mixed and discharged.
  • ice can be stored in an ice bucket so that the ice crushing blade does not clog the ice.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating a refrigerator according to an embodiment of the present invention
  • Fig. 2 is a side cross-sectional view schematically showing a main configuration of the refrigerator of Fig. 1; Fig.
  • Fig. 3 is a view showing a state in which the outer door of the refrigerator of Fig. 1 is opened; Fig.
  • FIG. 4 is a partially enlarged view of a door of a refrigerator of Fig. 1; Fig.
  • Fig. 5 is a rear perspective view showing the back side of the ice bucket and ice crusher of the refrigerator of Fig. 1; Fig.
  • FIG. 6 is a side cross-sectional view of the ice bucket and ice crusher of the refrigerator of Fig. 1;
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of the ice bucket and ice crusher of the refrigerator of Fig.
  • FIG. 8 is a view showing a rotating blade of the ice crusher of FIG. 1 rotating in a first direction
  • Fig. 9 is a perspective view of the guide member of Fig. 1; Fig.
  • FIG. 10 is a view showing a rotating blade of the ice crushing device of FIG. 1 rotating in a second direction;
  • FIG. 11 is a side cross-sectional view of a guide member of a refrigerator according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating a refrigerator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a side sectional view schematically showing a main configuration of the refrigerator of FIG. 1
  • FIG. 3 is a cross- Fig. 4 is a partially enlarged view of the door of the refrigerator of Fig. 1
  • Fig. 5 is a rear perspective view of the back side of the ice bucket of the refrigerator of Fig.
  • the refrigerator 1 includes a main body 10 having a storage room 21, doors 26, 27, 28 and 29 provided in front of the storage rooms 21 and 22, An ice making chamber 50 provided in the door 26 for manufacturing and storing the ice making room 21 and a cool air supplying device provided to supply cool air to the storage room 21.
  • the cold air supply device includes an evaporator 2, a compressor (not shown), a condenser (not shown) and an expansion device (not shown), and can generate cold air using latent heat of evaporation of the refrigerant.
  • the cool air generated in the evaporator 2 can be supplied to the storage rooms 21 and 22 and the ice making chamber 50 by the operation of the blowing fan 4.
  • an additional evaporator may be disposed in the lower storage compartment 22 to supply cool air to the lower storage compartment 22.
  • the refrigerator 1 also includes a cool air duct (not shown) connecting the evaporator (not shown) and the ice making chamber 50 so as to supply the ice generated in the evaporator (not shown) can do.
  • the main body 10 has an inner surface 11 forming the storage rooms 21 and 22, an outer surface 12 coupled to the outside of the inner surface 12 to form an outer appearance of the refrigerator 1, And a heat insulating material 13 provided between the inner surface 11 and the outer surface 12 so as to insulate the inner surface 11 and the outer surface 12.
  • the inner surface 11 may be formed of a plastic material and the outer surface 12 may be formed of a metal material.
  • the main body 10 may include an intermediate wall 17 and the storage rooms 21 and 22 may be partitioned into an upper storage chamber 21 and a lower storage chamber 22 by the intermediate wall 17.
  • the intermediate wall 17 includes a heat insulating material, and the upper storage chamber 21 and the lower storage chamber 22 can be insulated from each other.
  • the upper storage chamber 21 is maintained at about 0 to 5 degrees Celsius and can be used as a refrigerating chamber for refrigerating and storing foods and the lower storage chamber 22 is maintained at about minus 30 to 0 degrees Celsius and used as a freezing chamber for refrigerating and storing food .
  • the open front of the storage rooms 21 and 22 is provided with doors 26 and 27 which are rotatably provided in front of the storage rooms 21 and 22, , 28, 29, respectively.
  • the storage chamber 21 can be opened and closed by doors 26 and 27 and the storage chamber 22 can be opened and closed by doors 28 and 29.
  • the door 26 includes an inner door 30 rotatably coupled to the main body 10 to open and close the storage chamber 21 and an outer door 40 rotatably provided in front of the inner door 30 .
  • the inner door 30 can be rotatably coupled to the main body 10 by a hinge member.
  • the outer door 40 may be rotatably coupled to the inner door 30 by a hinge member or may be rotatably coupled to the body 10.
  • the inner door 30 and the outer door 40 may be configured to be rotatable in the same direction.
  • the outer door 40 may have a size corresponding to the size of the inner door 30. Accordingly, when both the inner door 30 and the outer door 40 are closed, only the dispenser 60 of the inner door 30 is exposed through the opening 45 of the outer door 40 to be described later, 30 may be covered by the outer door 40 and not exposed.
  • the ice making chamber 50 may be provided on the door 26. Specifically, the ice making chamber 50 may be formed on the front surface of the inner door 30 so as to be partitioned, separated, and separated from the storage chamber 21 by the inner door 30.
  • the inner door 30 includes a front plate 31, a rear plate 32 coupled to the rear of the front plate 31, and a heat insulating material 33 provided between the front plate 31 and the rear plate 32 And the ice making chamber 50 may be formed such that a portion of the front plate 31 is recessed toward the heat insulating material 33.
  • the ice making chamber 50 may be formed such that its front surface is open. The open front face of the ice making chamber 50 can be opened or closed by the outer door 40.
  • urethane foam insulation may be used in the same manner as the heat insulating material 13 of the main body 10, and a vacuum insulation panel may be used together if necessary.
  • the ice making chamber 50 can be insulated from the storage chamber 21 of the main body 10 by the heat insulating material 33.
  • the ice making chamber 50 may be provided with an ice maker capable of manufacturing, storing, and transporting ice.
  • the ice making apparatus includes an ice making tray 70 for making ice by cooling water and an ice bucket 100 for storing ice produced in the ice making tray 70 and an ice crushing apparatus 120 for crushing ice And a transfer member 110 for transferring the ice stored in the ice bucket 100 to the ice crusher 120.
  • the conveying member 110 may be rotated to receive power from the drive motor unit 130 that generates the rotational force to stir or convey the ice.
  • the conveying member 110 and the driving motor unit 130 may be coupled by a first coupler 140 connected to the conveying member 110 and a second coupler 150 connected to the driving motor unit 130, .
  • the first coupler 140 and the second coupler 150 are coupled with each other so that the rotational force generated in the drive motor unit 130 can be transmitted to the transfer member 110.
  • the ice-making tray 70 may include an ice-making cell capable of holding water, and an ejector provided to freeze the ice produced in the ice-making cell into the ice bucket 100.
  • the ice maker may include a full ice sensing device for sensing full ice of the ice bucket 100, and the ice making device may be provided to automatically perform a series of operations such as water supply, cooling, freezing, full ice sensing, have.
  • the conveying member 110 and the ice crusher 120 may be integrally provided in the ice bucket 100.
  • An outlet 57 may be formed in the lower portion of the ice bucket 100 and the ice crusher 120 to discharge the ice into the chute 66.
  • the inner door 30 may include a dispenser 60 that is provided to provide water and ice to the user.
  • the dispenser 60 includes a dispensing space 61 formed to be recessed so as to receive water and ice, a dispensing tray 62 on which a container such as a cup can be placed in the dispensing space 61, And a switch 63 for inputting an operation command of the switch 63.
  • the inner door 30 may include a chute 66 connecting the ice making chamber 50 and the dispensing space 61 to guide the ice of the ice bucket 100 to the dispensing space 61.
  • the outer door 40 may have an opening 45 so as to be accessible to the dispenser 60 of the inner door 30 in a state where the outer door 40 is closed.
  • the opening 45 may be formed at a position corresponding to the dispenser 60.
  • the opening 45 may have a substantially rectangular shape.
  • a door guard 36 for storing food can be provided on the rear surface of the inner door 30.
  • a gasket 34 is provided on the rear surface of the inner door 30 so as to close the storage room 21 and the inner door 30 is provided with a gasket 34 which is in close contact with the front surface of the main body 10.
  • a gasket 44 may be provided in close contact with the front surface of the housing 30.
  • the user can open the outer door 40 only by approaching the ice making chamber 50 and take out the ice bucket 100, as shown in FIGS. 3 and 4, without opening the inner door 30 have. Accordingly, the operation of removing ice from the ice bucket 100, repairing, cleaning, and replacing the ice bucket 100 and the driving motor unit 130, the conveying member 110, and the ice crusher 120, . ≪ / RTI >
  • the inner door 30 when approaching the ice making chamber 50, the inner door 30 can be kept closed, so that outflow of cool air into the storage chamber 21 can be prevented and energy can be saved.
  • the ice bucket 100 may include an outer surface 101 facing the front surface of the refrigerator 1 so that the ice making chamber 50 is not exposed to the outside when the outer door 40 is opened.
  • the size of the outer surface 101 may correspond to the size of the opening of the ice making chamber 50 formed in the inner door 30.
  • the ice bucket 100 can store ice in the storage space 102 provided at the rear surface of the outer surface 101.
  • the ice tray 70 disposed inside the ice making chamber 50 through the outer surface 101 can be prevented from being exposed to the outside.
  • the user can remove the ice-making tray 70 after separating the ice bucket 100 after opening the outer door 40.
  • a driving motor unit 130 coupled to the ice bucket 100 may be disposed below the ice making chamber 50.
  • the drive motor unit 130 includes a motor (not shown) for generating a rotational force and a gear or a plurality of gears (not shown) connected to the motor.
  • the drive motor unit 130 includes a second coupler 150, respectively.
  • the second coupler 150 may be disposed on the drive motor unit 130 and be inclined toward the front.
  • An ice crusher 120 may be provided outside the ice bucket 100 for discharging the ice cubes discharged from the ice bucket 100 without crushing or discharging the crushed ice as crushed ice .
  • the ice crusher 120 may include a housing 121 mounted on one side of the ice bucket 100.
  • the housing 121 may include an outlet 122 through which each ice or crushed ice can be discharged.
  • a first coupler 140 detachably coupled to the second coupler 150 may be disposed outside the housing 121 of the ice crusher 120.
  • the first coupler 140 may be inclined to the rear side of the ice bucket 100 and may be coupled to the second coupler 150 when the ice bucket 100 is seated in the ice making chamber 50.
  • the first coupler 140 and the second coupler 150 may be disposed in the ice bucket 100 and the drive motor unit 130, respectively, such that the first coupler 140 and the second coupler 150 can rotate about the rotation axis.
  • the second coupler 150 is rotated by the drive motor unit 130 and the first coupler 140 is rotated with the second coupler 150 . Accordingly, the first coupler 140 can transmit the rotational force to the conveying member 110 and the ice crusher 120.
  • FIG. 6 is a side cross-sectional view of the ice bucket and the ice crusher of the refrigerator of FIG. 1
  • FIG. 7 is an exploded perspective view of the ice crusher and ice crusher of the refrigerator of FIG.
  • the ice bucket 100 may include a first outlet 104 formed in the bottom surface 103 of the ice bucket 100 to discharge the ice stored in the storage space 102.
  • the bottom surface 103 of the ice bucket 100 may be formed to be inclined with respect to the ground surface.
  • the bottom surface 103 of the ice bucket 100 may be formed to be inclined downward toward the front side.
  • the conveying member 110 can be arranged to rotate about an axis C perpendicular to the bottom surface 103 of the ice bucket 100.
  • the conveying member 110 may be formed to extend from the rotating shaft 111 connected to the first coupler 140.
  • the conveying member 110 and the rotating shaft 111 may be integrally formed.
  • the conveying member 110 can stir the ice stored in the storage space 102 of the ice bucket 100 and transfer the ice to the first outlet 104 so that the ice can be discharged to the first outlet 104.
  • the conveying member 110 may be formed in a curved shape so as to stir and convey the ice stored in the storage space 102 of the ice bucket 100.
  • the housing 121 of the ice crusher 120 may be mounted outside the bottom surface 103 of the ice bucket 100.
  • the housing 121 may be mounted outside the bottom surface of the ice bucket 100 to cover the first outlet 104 of the ice bucket 100.
  • the first outlet 104 of the ice bucket 100 may be the inlet of the ice crusher 120.
  • the ice crusher 120 may include an ice crushing blade 170 capable of crushing ice discharged through the first outlet 104 of the ice bucket 100.
  • the ice crusher 120 of the ice crusher 120 can be kept clean without adhering to the ice stored in the ice bucket 100 by separately mounting the ice crusher 120 on the outside of the ice bucket 100 .
  • the ice crushing blade 170 may include a rotary blade 171 disposed to rotate inside the housing 121 and a fixed blade 172 fixed to the inside of the housing 121.
  • the ice crushing blade 170 can crush the ice between the rotary blade 171 and the fixed blade 172 by rotating the rotary blade 171.
  • the rotary blade 171 may be arranged to rotate about an axis C perpendicular to the bottom surface 103 of the ice bucket 100.
  • the rotary knife 171 may be arranged to rotate about the same axis C as the conveying member 110.
  • the rotating shaft 111 connected to the conveying member 110 may be connected to the first coupling 140 through the rotating blade.
  • the rotary blade 171 can be rotated in the forward and reverse directions by the rotary shaft 111.
  • the ice stored in the ice bucket 100 can enter the housing 121 of the ice crusher 120 through the first outlet 104 in a direction parallel to the rotation axis C of the rotary blade 171.
  • the housing 121 of the ice crusher 120 may include a second outlet 122 formed to discharge, crush, and discharge the ice from the ice bucket 100 without crushing the ice.
  • the second outlet 122 may be formed to allow each ice or crushed ice to be discharged vertically to the ground.
  • the first outlet 104 and the second outlet 122 may be arranged so as not to be parallel to each other.
  • the first outlet 104 leads to the first space 124 inside the housing 121 of the ice crusher 120 and the second outlet 122 can be formed on one side of the first space 124 have.
  • the first outlet 104 and the second outlet 122 are staggered from each other so that the ice that has entered the housing 121 of the ice crusher 120 through the first outlet 104 flows directly into the second outlet 122 It may not fall.
  • the housing 121 of the ice crusher 120 may include a hill portion 126 formed so that the ice that has entered the first space 124 is not inadvertently moved toward the second outlet 122 side.
  • the ice crusher 120 may include a guide member 160 for guiding the ice into the housing 121 and the ice crushed by the ice crushing blade 170 to prevent them from being mixed and discharged.
  • the guide member 160 may be disposed so as to freely rotate around an axis C inclined with respect to the paper surface.
  • the guide member 160 may be disposed inside the housing 121 so as to rotate about the axis C such as the rotary blade 171.
  • the ice crusher 120 may include a guide member support 123 provided to support the guide member 160.
  • the guide member support portion 123 may be formed on the first space 124 side of the second outlet 122.
  • the guide member support portion 123 may be formed by a hill portion 126 formed in the first space 124. While the external force does not act on the guide member 160, the guide member 160 can be supported by the guide member support portion 123 by its own weight.
  • FIG. 8 is a view showing a rotating blade of the ice crusher of FIG. 1 rotating in a first direction
  • the ice crushing apparatus 120 crushes ice, which has entered the housing 121 through the first outlet 104 provided in the ice bucket 100, by the rotary blade 171 and the fixed blade 172, can do.
  • the leading edge of the rotary blade 171 may be roughly formed in a wave form and the trailing edge may be formed smoothly .
  • the fixed blade 172 may be roughly formed in the shape of a wave at the edge facing the wave-shaped edge of the rotary blade 171.
  • the ice crusher 120 rotates the rotary knife 171 in the first direction A to move the ice cubes 181 entering the first space 124 into the second space 125.
  • the fixed blade 172 may be disposed at the end of the second space 125. [ The rotary blade 171 can continue to rotate to crush the ice 181 together with the fixed blade 172. [
  • the second outlet 122 of the housing 121 may be disposed between the fixed blade 172 and the first space 124. [ The ice 180 crushed by the rotary blade 171 and the fixed blade 172 can be discharged through the second outlet 122.
  • the guide member 160 of the ice crusher 120 is moved to the first space 124 so that the ice that has entered the first space 124 through the first outlet 104 will not inadvertently escape to the second outlet 122, And the second outlet side of the second outlet.
  • the guide member 160 may be supported by the guide member support portion 123 to block the gap between the first space 124 and the second outlet 122.
  • the guide member 160 can be mounted so as to freely rotate about the axis C inclined with respect to the paper surface.
  • the guide member 160 biased toward the second outlet 122 tends to rotate in the first direction A toward the first space 124 due to its own weight.
  • the guide member 160 can be supported by the guide member support 123 by its own weight.
  • the ice crushing apparatus 120 can prevent the ice from entering the first space 124 of the housing 121 through the first outlet 104 inadvertently pushing the guide member 160 out of the second outlet 122 And a hill portion 126 formed in the first space 124 of the housing 121.
  • the hill portion 126 may be formed to be inclined upward from the first space 124 toward the second outlet 122.
  • Fig. 9 is a perspective view of the guide member of Fig. 1; Fig.
  • the guide member 160 may include a blocking portion 161 for blocking ice so that the ice that has entered the first space 124 may not inadvertently escape to the second outlet 122.
  • the guide member 160 may include a slit 162 provided in the blocking portion 161 so that the rotating blade 171 can pass through the blocking portion 161.
  • the ice crusher 120 may include a plurality of rotating blades 171 and at least one of the plurality of rotating blades 171 may be disposed to pass through the slits 162 of the guide member 160.
  • the guide member 160 may include an axis coupling portion 163 formed at one end of the guide member 160 so that the guide member 160 can freely rotate about the axis C such as the rotary blade 171.
  • the guide member 160 may include a heavy weight 164 at the opposite end of the shaft coupling portion 163 in order to increase the moment of inertia.
  • FIG. 10 is a view showing a rotating blade of the ice crushing device of FIG. 1 rotating in a second direction;
  • the ice crusher 120 can discharge the ice that has entered the housing 121 through the first outlet 104 provided in the ice bucket 100, into each ice 181 without crushing.
  • the smooth edge of the rotary blade 171 may be a leading edge.
  • the ice crusher 120 can rotate the rotary knife 171 in the second direction B to push the ice cubes 181 entering the first space 124 toward the second outlet 122.
  • the rotary knife 171 can be pushed so that each ice 181 rises up the hill portion 126.
  • Each ice 181 pushed by the rotary knife 171 can lift the guide member 160 disposed between the first space 124 and the second outlet 122.
  • Each ice 181 can be discharged through the second outlet 122 by the rotating blade 171 which continues to rotate.
  • the rotary blade 171 can continue to rotate in the second direction B beyond the guide member 160. [ The guide member 160 lifted in the second direction B by each ice 181 is lowered again in the first direction A (see FIG. 8) to the guide member supporting portion 123 (see FIG. 8) can do.
  • the guide member 160 is disposed inside the ice bucket 100 and can rotate about the axis C such as the conveying member 110 for conveying the ice stored in the storage space 102 of the ice bucket 100 have.
  • the guide member 160, the rotary knife 171 and the conveying member 110 can all rotate about the same axis C.
  • the rotary knife 171 and the feed member 110 are rotatable in the first direction A and the second direction B by the drive motor unit 130 and the rotary shaft 111 capable of normal and reverse rotations.
  • the guide unit 160 can freely rotate irrespective of the rotational direction of the drive motor unit 130.
  • FIG. 11 is a side sectional view of a guide member of a refrigerator according to another embodiment of the present invention.
  • the guide member 260 may include a blocking portion 261 for blocking the ice so that the ice that has entered the first space 124 unintentionally escapes to the second outlet 122.
  • the guide member 260 may include a slit provided in the blocking portion 261 so that the rotating blade 171 can pass through the blocking portion 261.
  • the guide member 260 includes a shaft coupling portion 263 formed at one end thereof so that the guide member 260 can rotate about the axis C such as at least one of the rotary blade 171 and the transfer member 110 .
  • the guide member 260 may include a heavy weight 264 at the opposite end of the shaft coupling portion 263 in order to increase the moment of inertia.
  • At least a part of the outer surface of the shaft may be flattened so as to facilitate rotating the rotary blade 171 or the conveying member 110 in the first direction A or the second direction B have.
  • the rotating shaft 111 may be connected to the first coupling 140 through the shaft coupling portion 263 of the guide member.
  • the protruding portion 265 protruding toward the rotating shaft 111 may be disposed on the shaft coupling portion 263 of the guide member 260.
  • the guide member 260 is rotated by the rotation shaft 111 and the protrusion 265 when the rotary shaft 111 rotates in the second direction B and the ice crusher 120 discharges the respective ice 181
  • the ice cubes 181 entering the first space 124 of the housing 121 can be easily discharged to the second outlet 122 side.
  • the guide member 260 rotates about the rotation shaft 111 and the protrusion 265 when the rotary shaft 111 rotates in the first direction A and the ice crusher 120 discharges the crushed ice 180 A force is applied to the guide member supporting portion 123 side.
  • the guide member 260 is positioned between the first space 124 and the second outlet 122 so that each ice 181 does not fall into the second outlet 122 in the first space 124 of the housing 121 It can be blocked more firmly.

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Abstract

냉장고는, 얼음을 저장하는 아이스 버킷, 상기 아이스 버킷에 저장된 얼음을 이송하는 이송 부재, 및 상기 아이스 버킷의 외측에 마련되고, 상기 아이스 버킷에서 배출된 각 얼음을 분쇄하지 않고 배출하거나 분쇄하여 배출하는 얼음 분쇄 장치를 포함할 수 있다.

Description

냉장고
본 발명은 냉장고의 제빙 장치의 얼음 배출 구조에 관한 것이다.
냉장고는 저장실을 갖는 본체와, 상기 저장실에 냉기를 공급하는 냉기 공급 시스템을 구비하여 식품을 신선하게 보관하는 기기이다. 저장실은 대략 섭씨 0 ~ 5 도로 유지되어 식품을 냉장 보관하는 냉장실과, 대략 섭씨 0 ~ 영하 30도로 유지되어 식품을 냉동 보관하는 냉동실을 포함한다.
냉장고에는 사용의 편리성을 위하여 얼음을 제공하는 제빙 장치가 구비될 수 있다. 냉장고에는 얼음을 생성하고, 생성된 얼음을 저장하고, 저장된 얼음을 배출하는 과정이 자동으로 이루어지는 자동 제빙 장치가 구비될 수 있다.
이러한 자동 제빙 장치는 얼음을 생성하는 제빙 트레이와, 제빙 트레이에서 생성된 얼음을 저장하는 아이스 버킷과, 아이스 버킷의 얼음을 이송시키도록 아이스 버킷의 내부에 마련되는 이송 부재와, 얼음이 배출되기 전에 이송된 얼음을 배출 모드에 따라 각 얼음(cubed ice)으로 배출하거나 분쇄된 얼음(crushed ice)으로 배출하는 얼음 분쇄 장치와, 이송 부재 및 얼음 분쇄 장치를 구동시키는 모터를 포함한다.
본 발명의 일 측면은 각 얼음 또는 분쇄된 얼음 배출 시 각 얼음과 분쇄된 얼음이 섞여서 배출되지 않도록 하는 제빙 장치를 갖는 냉장고를 개시한다.
본 발명의 일 측면은 얼음 분쇄 장치의 얼음 분쇄 칼날에 얼음이 엉겨 붙어 있지 않도록 얼음 분쇄 장치가 아이스 버킷의 외부에 배치된 냉장고를 개시한다.
본 발명의 사상에 따른 냉장고는, 얼음을 저장하는 아이스 버킷, 상기 아이스 버킷에 저장된 얼음을 이송하는 이송 부재, 및 상기 아이스 버킷의 외측에 마련되고, 상기 아이스 버킷에서 배출된 각 얼음을 분쇄하지 않고 배출하거나 분쇄하여 배출하는 얼음 분쇄 장치를 포함할 수 있다.
상기 얼음 분쇄 장치는, 상기 아이스 버킷의 외측 일 면에 장착되는 하우징, 상기 하우징의 내측에서 회전하도록 구성되는 회전 칼날, 및 상기 회전 칼날과 함께 얼음을 분쇄하기 위하여 상기 하우징 내측에 고정되어 있는 고정 칼날을 포함할 수 있다.
상기 하우징은 상기 아이스 버킷의 저면의 외측에 장착될 수 있다.
상기 아이스 버킷은, 지면에 대하여 경사지게 형성된 저면 및 상기 저면에 형성된 제1 출구를 포함할 수 있다.
상기 이송 부재는 상기 아이스 버킷의 상기 저면에 대하여 수직인 축을 중심으로 회전하도록 배치될 수 있다.
상기 회전 칼날은 상기 아이스 버킷의 상기 저면에 대하여 수직인 축을 중심으로 회전하도록 배치될 수 있다.
상기 하우징은 지면에 대해 수직으로 얼음을 배출할 수 있도록 형성된 제2 출구를 포함할 수 있다. 상기 제1 출구와 상기 제2 출구는 서로 엇갈리게 배치될 수 있다.
상기 얼음 분쇄 장치는 각 얼음과 분쇄된 얼음이 섞여서 배출되지 않도록 가이드하는 가이드 부재를 포함할 수 있다. 상기 가이드 부재는 상기 회전 칼날과 같은 축을 중심으로 회전하도록 구성될 수 있다.
상기 제1 출구는 상기 얼음 분쇄 장치의 제1 공간으로 통할 수 있다. 상기 제2 출구는 상기 제1 공간과 상기 고정 칼날 사이에 배치될 수 있다.
상기 가이드 부재는 상기 제1 출구를 통하여 상기 제1 공간으로 들어온 얼음이 상기 제2 출구로 의도치 않게 빠져 나가지 않도록 제1 공간의 제2 출구 측을 차단하도록 구성될 수 있다.
상기 가이드 부재는 지면에 대하여 경사진 축을 중심으로 자유롭게 회전하도록 구성될 수 있다. 상기 얼음 분쇄 장치는 상기 제2 출구의 상기 제1 공간 측에 형성된 가이드 부재 지지부를 더 포함할 수 있다. 상기 가이드 부재는 자중에 의하여 상기 가이드 부재 지지부에 지지되어 상기 제1 공간과 상기 제2 출구 사이를 차단하도록 구성될 수 있다.
상기 가이드 부재는, 상기 제1 공간으로 들어온 얼음이 상기 제2 출구로 빠져나가지 않도록 상기 얼음을 차단하는 차단부 및 상기 회전 칼날이 상기 차단부를 통과할 수 있도록 상기 차단부에 마련된 슬릿을 포함할 수 있다.
상기 얼음 분쇄 장치는, 상기 회전 칼날을 상기 제1 방향으로 회전시켜 상기 제1 공간으로 들어온 각 얼음을 제2 공간으로 이동시키고, 상기 제2 공간의 단부에 배치된 상기 고정 칼날과 함께 상기 각 얼음을 분쇄하여, 분쇄된 얼음을 상기 제2 출구로 배출시킬 수 있다.
상기 얼음 분쇄 장치는, 상기 회전 칼날을 상기 제1 방향과 반대인 제2 방향으로 회전시켜 상기 제1 공간으로 들어온 각 얼음을 밀고, 상기 각 얼음이 상기 가이드 부재를 밀어서, 상기 각 얼음을 상기 제2 출구로 배출시킬 수 있다.
상기 얼음 분쇄 장치는 상기 제1 출구를 통하여 상기 제1 공간으로 들어온 얼음이 의도치 않게 상기 가이드 부재를 밀어 상기 제2 출구로 빠져 나가지 않도록 상기 제1 공간에 형성된 언덕부를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 사상에 따른 냉장고는, 얼음을 저장하는 아이스 버킷, 상기 아이스 버킷의 외측에 배치되고, 상기 아이스 버킷에서 배출되는 얼음을 분쇄할 수 있도록 구성된 얼음 분쇄 칼날, 및 상기 아이스 버킷의 외측에 배치되고, 분쇄되지 않은 각 얼음과 상기 얼음 분쇄 칼날에 의해 분쇄된 얼음이 섞여서 배출되지 않도록 가이드하는 가이드 부재를 포함할 수 있다.
상기 가이드 부재는 지면에 대하여 경사진 축을 중심으로 자유롭게 회전하도록 구성될 수 있다.
본 발명의 사상에 따른 냉장고는, 얼음을 저장하는 아이스 버킷, 상기 아이스 버킷에서 배출되는 얼음을 분쇄할 수 있도록 구성된 얼음 분쇄 칼날, 및 지면에 대하여 경사진 축을 중심으로 회전하도록 배치되고, 분쇄되지 않은 각 얼음과 상기 얼음 분쇄 칼날에 의해 분쇄된 얼음이 섞여서 배출되지 않도록 가이드하는 가이드 부재를 포함할 수 있다.
상기 아이스 버킷의 내측에 배치되고, 상기 아이스 버킷에 저장된 얼음을 이송하는 이송 부재를 더 포함할 수 있다. 상기 이송 부재는 상기 가이드 부재와 같은 축을 중심으로 회전하도록 구성될 수 있다.
상기 얼음 분쇄 칼날은 상기 가이드 부재와 같은 축을 중심으로 회전하도록 구성된 회전 칼날을 포함할 수 있다.
본 발명의 사상에 따르면 각 얼음 또는 분쇄된 얼음 배출 시 각 얼음과 분쇄된 얼음이 섞여서 배출되지 않도록 할 수 있다.
또한, 얼음 분쇄 칼날에 얼음이 엉겨 붙지 않도록 아이스 버킷에 얼음을 저장할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고를 도시한 사시도.
도 2는 도 1의 냉장고의 주요 구성을 개략적으로 도시한 측단면도.
도 3은 도 1의 냉장고의 외부 도어가 개방된 상태를 도시한 도면.
도 4는 도 1의 냉장고의 도어를 확대하여 일부 구성을 도시한 도면.
도 5는 도 1의 냉장고의 아이스 버킷 및 얼음 분쇄 장치의 배면측을 도시한 배면 사시도.
도 6은 도 1의 냉장고의 아이스 버킷 및 얼음 분쇄 장치의 측단면도.
도 7은 도 1의 냉장고의 아이스 버킷 및 얼음 분쇄 장치의 분해 사시도.
도 8은 도 1의 얼음 분쇄 장치의 회전 칼날이 제1 방향으로 회전하는 모습을 도시한 도면.
도 9는 도 1의 가이드 부재의 투시 사시도.
도 10은 도 1의 얼음 분쇄 장치의 회전 칼날이 제2 방향으로 회전하는 모습을 도시한 도면.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉장고의 가이드 부재의 측단면도.
본 명세서에 기재된 실시예는 본 발명의 가장 바람직한 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원 시점에서 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물 또는 변형예들도 본 발명의 권리 범위에 포함되는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하에서는 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고를 도시한 사시도이고, 도 2는 도 1의 냉장고의 주요 구성을 개략적으로 도시한 측단면도이고, 도 3은 도 1의 냉장고의 외부 도어가 개방된 상태를 도시한 도면이고, 도 4는 도 1의 냉장고의 도어를 확대하여 일부 구성을 도시한 도면이고, 도 5는 도 1의 냉장고의 아이스 버킷의 배면측을 도시한 배면 사시도이다.
도 1 내지 도 5를 참조하면, 냉장고(1)는 저장실(21)을 갖는 본체(10)와, 저장실(21,22)의 전방에 마련되는 도어(26, 27, 28, 29)와, 얼음을 제조하고 저장하도록 도어(26)에 마련되는 제빙실(50)과, 저장실(21)에 냉기를 공급하도록 마련되는 냉기 공급 장치를 포함할 수 있다.
냉기 공급 장치는 증발기(2)와, 압축기(미도시)와, 응축기(미도시)와, 팽창 장치(미도시)를 포함하고, 냉매의 증발 잠열을 이용하여 냉기를 생성할 수 있다. 증발기(2)에서 생성된 냉기는 송풍팬(4)의 동작에 의해 저장실(21,22) 및 제빙실(50)로 공급될 수 있다. 도 2에는 도시되지 않았으나 하측의 저장실(22)에도 추가적인 증발기가 배치되어 하측 저장실(22)에 냉기를 공급할 수 있다.
또한 냉장고(1)는 하측에 배치되는 증발기(미도시)에서 생성된 냉기를 제빙실(50)에 공급하도록 증발기(미도시)와 제빙실(50)을 연결하는 냉기 덕트(미도시)를 포함할 수 있다.
본체(10)는 저장실(21, 22)을 형성하는 내상(11)과, 내상(12)의 외측에 결합되고 냉장고(1)의 외관을 형성하는 외상(12)과, 저장실(21, 22)을 단열하도록 내상(11)과 외상(12) 사이에 마련되는 단열재(13)를 포함할 수 있다. 내상(11)은 플라스틱 재질로 사출되어 형성될 수 있고, 외상(12)은 금속 재질로 형성될 수 있다. 단열재(13)로는 우레탄 폼 단열재(urethane foam insulation)이 사용될 수 있고, 필요에 따라 진공 단열재(vacuum insulation panel)가 함께 사용될 수 있다.
본체(10)는 중간벽(17)을 포함할 수 있으며, 중간벽(17)에 의해 저장실(21, 22)은 상측의 저장실(21)과 하측의 저장실(22)로 구획될 수 있다. 중간벽(17)은 단열재를 포함하고 상측의 저장실(21)과 하측의 저장실(22)은 서로 단열될 수 있다.
상측의 저장실(21)은 대략 섭씨 0 ~ 5 도로 유지되어 식품을 냉장 보관하는 냉장실로 사용될 수 있고, 하측의 저장실(22)은 대략 섭씨 영하 30 ~ 0 도로 유지되어 식품을 냉동 보관하는 냉동실로 사용될 수 있다.
저장실(21, 22)은 식품을 출납할 수 있도록 전면이 개방되게 마련되고, 저장실(21, 22)의 개방된 전면은 저장실(21, 22)의 전방에 회전 가능하게 마련되는 도어(26, 27, 28, 29)에 의해 개폐될 수 있다. 저장실(21)은 도어(26, 27)에 의해 개폐될 수 있고, 저장실(22)은 도어(28, 29)에 의해 개폐될 수 있다.
도어(26)는 저장실(21)을 개폐하도록 본체(10)에 회전 가능하게 결합되는 내부 도어(30)와, 내부 도어(30)의 전방에 회전 가능하게 마련되는 외부 도어(40)를 포함할 수 있다. 내부 도어(30)는 힌지 부재에 의해 본체(10)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 외부 도어(40)는 힌지 부재에 의해 내부 도어(30)에 회전 가능하게 결합되거나 또는 본체(10)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 내부 도어(30)와 외부 도어(40)는 동일한 방향으로 회전 가능하도록 구성될 수 있다.
외부 도어(40)는 내부 도어(30)의 크기에 대응되는 크기를 가질 수 있다. 따라서, 내부 도어(30)와 외부 도어(40)가 모두 닫힌 상태일 때 후술하는 외부 도어(40)의 개구(45)를 통해 내부 도어(30)의 디스펜서(60)만 노출되고, 내부 도어(30)의 다른 부분은 외부 도어(40)에 가려져서 노출되지 않을 수 있다.
제빙실(50)은 도어(26)에 마련될 수 있다. 구체적으로, 제빙실(50)은 내부 도어(30)에 의해 저장실(21)과 구획, 분리, 독립되도록 내부 도어(30)의 전면에 형성될 수 있다. 내부 도어(30)는 전면판(31)과, 전면판(31)의 후방에 결합되는 후면판(32)과, 전면판(31)과 후면판(32) 사이에 마련되는 단열재(33)를 포함하고, 제빙실(50)은 전면판(31)의 일부 영역이 단열재(33) 측으로 함몰되어 형성될 수 있다. 제빙실(50)은 전면이 개방되도록 형성될 수 있다. 제빙실(50)의 개방된 전면은 외부 도어(40)에 의해 개폐될 수 있다.
단열재(33)로는 본체(10)의 단열재(13)와 마찬가지로 우레탄 폼 단열재(urethane foam insulation)가 사용될 수 있고, 필요에 따라 진공 단열재(vacuum insulation panel)가 함께 사용될 수 있다. 제빙실(50)은 단열재(33)에 의해서 본체(10)의 저장실(21)과 단열될 수 있다.
제빙실(50)에는 얼음을 제조, 저장, 이송할 수 있는 제빙 장치가 배치될 수 있다. 제빙 장치는 물을 담아 냉각시킴으로써 얼음을 제조하는 제빙 트레이(70)와, 제빙 트레이(70)에서 제조된 얼음을 저장하는 아이스 버킷(100)과, 얼음을 분쇄시키도록 마련되는 얼음 분쇄 장치(120)와, 아이스 버킷(100)에 저장된 얼음을 얼음 분쇄 장치(120)로 이송시키는 이송 부재(110)를 포함할 수 있다.
이송 부재(110)는 회전력을 발생시키는 구동 모터 유닛(130)으로부터 동력을 전달받아 얼음을 교반시키거나 이송시키도록 회전될 수 있다. 이송 부재(110)와 구동 모터 유닛(130)은 각각 이송 부재(110)와 연결되는 제 1커플러(140)와 구동 모터 유닛(130)에 연결되는 제 2커플러(150)에 의해 결합될 수 있다. 제 1커플러(140)와 제 2커플러(150)가 결합되어 구동 모터 유닛(130)에서 발생되는 회전력이 이송 부재(110)에 전달될 수 있다.
제빙 트레이(70)는 물을 담을 수 있는 제빙셀과, 제빙셀에서 제조된 얼음을 아이스 버킷(100)으로 이빙시키도록 마련되는 이젝터를 포함할 수 있다.
제빙 장치는 아이스 버킷(100)의 만빙을 감지하는 만빙 감지 장치를 포함할 수 있으며, 제빙 장치는 물의 급수, 냉각, 이빙, 만빙 감지, 교반, 분쇄 등 일련의 동작을 자동으로 수행하도록 마련될 수 있다.
이송 부재(110)와 얼음 분쇄 장치(120)는 아이스 버킷(100)에 일체로 마련될 수 있다. 아이스 버킷(100) 및 얼음 분쇄 장치(120)의 하부에는 얼음을 슈트(66)로 배출시키도록 출구(57)가 형성될 수 있다.
내부 도어(30)는 사용자에게 물과 얼음을 제공하도록 마련되는 디스펜서(60)를 포함할 수 있다. 디스펜서(60)는 물과 얼음을 제공받을 수 있도록 함몰되게 형성되는 디스펜싱 공간(61)과, 디스펜싱 공간(61)에 컵 등의 용기를 올려 놓을 수 있는 디스펜싱 트레이(62)와, 디스펜서의 작동 명령을 입력할 수 있는 스위치(63)를 포함할 수 있다.
내부 도어(30)는 아이스 버킷(100)의 얼음을 디스펜싱 공간(61)으로 안내하도록 제빙실(50)과 디스펜싱 공간(61)을 연결하는 슈트(66)를 포함할 수 있다. 외부 도어(40)는 외부 도어(40)가 닫힌 상태에서 내부 도어(30)의 디스펜서(60)에 접근 가능하도록 개구(45)를 가질 수 있다. 개구(45)는 디스펜서(60)에 대응되는 위치에 형성될 수 있다. 개구(45)는 대략 사각형 형상을 가질 수 있다.
내부 도어(30)의 후면에는 식품을 보관할 수 있는 도어 가드(36)가 마련될 수 있다. 내부 도어(30)의 후면에는 저장실(21)을 밀폐하도록 본체(10)의 전면에 밀착되는 가스켓(34)이 마련되고, 외부 도어(40)의 후면에는 제빙실(50)을 밀폐하도록 내부 도어(30)의 전면에 밀착되는 가스켓(44)이 마련될 수 있다.
이러한 구성으로, 사용자는 내부 도어(30)를 개방할 필요 없이 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 외부 도어(40)만을 개방하여 제빙실(50)에 접근하여 아이스 버킷(100)을 꺼낼 수 있다. 따라서, 아이스 버킷(100)에서 얼음을 꺼내거나, 아이스 버킷(100) 및 이와 결합되는 구동 모터 유닛(130), 이송 부재(110), 얼음 분쇄 장치(120) 등을 수리, 청소, 교체하는 작업을 용이하게 할 수 있다.
또한, 제빙실(50)에 접근 시에 내부 도어(30)는 닫힌 상태로 유지될 수 있으므로 저장실(21)의 냉기 유출이 방지되고 에너지가 절약될 수 있다.
아이스 버킷(100)은 외부 도어(40)가 개방될 시 제빙실(50)이 외부로 노출되지 않도록 냉장고(1)의 전면을 향하는 외면(101)을 포함할 수 있다. 외면(101)의 크기는 대략 내부 도어(30)에 형성되는 제빙실(50)의 개구의 크기와 대응되게 마련될 수 있다. 아이스 버킷(100)은 외면(101)에서 후방으로 마련되는 저장공간(102)에 얼음을 저장할 수 있다.
외면(101)을 통해 제빙실(50) 내부에 배치되는 제빙 트레이(70)가 외부로 노출되는 것을 방지할 수 있다. 사용자는 외부 도어(40)를 개방한 뒤 아이스 버킷(100)을 분리시킨 후 제빙 트레이(70)를 분리시킬 수 있다.
제빙실(50)의 하부에는 아이스 버킷(100)과 결합되는 구동 모터 유닛(130)이 배치될 수 있다. 구동 모터 유닛(130)은 회전력을 발생시키는 모터(미도시)와 모터와 연결되는 기어 또는 복수의 기어(미도시)를 포함하고, 최종적으로 구동 모터 유닛(130)측에 배치되는 제 2커플러(150)에 회전력을 전달할 수 있다.
제 2커플러(150)는 구동 모터 유닛(130) 상에 배치되고 전방을 향해 경사지게 배치될 수 있다.
아이스 버킷(100)의 외측에는 아이스 버킷(100)에서 배출된 각 얼음(cubed ice)를 분쇄하지 않고 그대로 배출하거나 분쇄된 얼음(crushed ice)으로 배출하는 얼음 분쇄 장치(120)가 마련될 수 있다. 얼음 분쇄 장치(120)는 아이스 버킷(100)의 외측 일 면에 장착되는 하우징(121)을 포함할 수 있다. 하우징(121)은 각 얼음 또는 분쇄된 얼음을 배출할 수 있는 출구(122)를 포함할 수 있다.
얼음 분쇄 장치(120)의 하우징(121)의 외측에는 제 2커플러(150)와 분리 가능하게 결합되는 제 1커플러(140)가 배치될 수 있다. 제 1커플러(140)는 아이스 버킷(100)의 후방측으로 경사지게 배치되어 아이스 버킷(100)이 제빙실(50)에 안착될 시 제 2커플러(150)와 결합될 수 있다.
제 1커플러(140)와 제 2커플러(150)는 각각 회전축을 가지고 회전축을 중심으로 회전 가능하게 각각 아이스 버킷(100)과 구동 모터 유닛(130)에 배치될 수 있다. 제 1커플러(140)와 제 2커플러(150)가 결합되면 제 2커플러(150)가 구동 모터 유닛(130)에 의해 회전되고 제 1커플러(140)는 제 2커플러(150)와 연동되어 회전될 수 있다. 이에 따라 제 1커플러(140)는 회전력을 이송부재(110) 및 얼음 분쇄 장치(120)에 전달할 수 있다.
도 6은 도 1의 냉장고의 아이스 버킷 및 얼음 분쇄 장치의 측단면도이고, 도 7은 도 1의 냉장고의 아이스 버킷 및 얼음 분쇄 장치의 분해 사시도이다.
아이스 버킷(100)은 저장공간(102)에 저장된 얼음을 배출할 수 있도록 아이스 버킷(100)의 저면(103)에 형성된 제1 출구(104)를 포함할 수 있다. 아이스 버킷(100)의 저면(103)은 지면에 대하여 경사지게 형성될 수 있다. 아이스 버킷(100)의 저면(103)은 전방측으로 하향 경사지게 형성될 수 있다.
이송 부재(110)는 아이스 버킷(100)의 저면(103)에 대하여 수직인 축(C)을 중심으로 회전하도록 배치될 수 있다. 이송 부재(110)는 제1 커플러(140)와 연결되는 회전 샤프트(111)에서 연장되도록 형성될 수 있다. 이송 부재(110)와 회전 샤프트(111)는 일체로 형성될 수 있다.
이송 부재(110)는 얼음이 제1 출구(104)로 배출될 수 있도록 아이스 버킷(100)의 저장 공간(102)에 저장된 얼음을 교반시키고 제1 출구(104) 측으로 이송시킬 수 있다. 이송 부재(110)는 아이스 버킷(100)의 저장공간(102)에 저장된 얼음을 교반 및 이송할 수 있도록 굴곡된 형상으로 형성될 수 있다.
얼음 분쇄 장치(120)의 하우징(121)은 아이스 버킷(100)의 저면(103)의 외측에 장착될 수 있다. 하우징(121)은 아이스 버킷(100)의 제1 출구(104)를 커버하도록 아이스 버킷(100)의 저면의 외측에 장착될 수 있다. 아이스 버킷(100)의 제1 출구(104)는 얼음 분쇄 장치(120)의 입구가 될 수 있다.
얼음 분쇄 장치(120)는 아이스 버킷(100)의 제1 출구(104)를 통하여 배출되는 얼음을 분쇄할 수 있는 얼음 분쇄 칼날(170)을 포함할 수 있다. 얼음 분쇄 장치(120)가 아이스 버킷(100)의 외측에 별도로 장착됨으로써, 얼음 분쇄 장치(120)의 얼음 분쇄 칼날(170)이 아이스 버킷(100)에 저장된 얼음과 엉겨 붙지 않고 깨끗하게 유지될 수 있다.
얼음 분쇄 칼날(170)은 하우징(121)의 내측에서 회전하도록 배치되는 회전 칼날(171)과 하우징(121)의 내측에 고정되어 있는 고정 칼날(172)을 포함할 수 있다. 얼음 분쇄 칼날(170)은 회전 칼날(171)의 회전에 의해 회전 칼날(171)과 고정 칼날(172)의 사이에 있는 얼음을 분쇄할 수 있다.
회전 칼날(171)은 아이스 버킷(100)의 저면(103)에 대하여 수직인 축(C)을 중심으로 회전하도록 배치될 수 있다. 회전 칼날(171)은 이송 부재(110)와 같은 축(C)을 중심으로 회전하도록 배치될 수 있다. 이송 부재(110)와 연결되는 회전 샤프트(111)는 회전 칼날을 통과하여 제1 커플링(140)에 연결될 수 있다. 회전 칼날(171)은 회전 샤프트(111)에 의해 정역 방향으로 회전할 수 있다.
아이스 버킷(100)에 저장된 얼음은 제1 출구(104)를 통하여 회전 칼날(171)의 회전축(C)과 평행한 방향으로 얼음 분쇄 장치(120)의 하우징(121)에 들어올 수 있다.
얼음 분쇄 장치(120)의 하우징(121)은 아이스 버킷(100)으로부터 들어온 각 얼음을 분쇄하지 않고 배출하거나 분쇄하여 배출할 수 있도록 형성된 제2 출구(122)를 포함할 수 있다. 제2 출구(122)는 각 얼음 또는 분쇄된 얼음을 지면에 대해 수직으로 배출할 수 있도록 형성될 수 있다.
제1 출구(104)와 제2 출구(122)는 서로 평행하지 않게 배치될 수 있다. 제1 출구(104)는 얼음 분쇄 장치(120)의 하우징(121) 내측의 제1 공간(124)으로 통하고, 제2 출구(122)는 제1 공간(124)의 일 측에 형성될 수 있다. 제1 출구(104)와 제2 출구(122)가 서로 엇갈리게 배치됨으로써, 제1 출구(104)를 통해 얼음 분쇄 장치(120)의 하우징(121)으로 들어온 얼음이 제2 출구(122)로 직접 낙하하지 않을 수 있다. 얼음 분쇄 장치(120)의 하우징(121)은 제1 공간(124)으로 들어온 얼음이 제2 출구(122) 측으로 의도치 않게 이동되지 않도록 형성된 언덕부(126)를 포함할 수 있다.
얼음 분쇄 장치(120)는 하우징(121)에 들어온 각 얼음과 얼음 분쇄 칼날(170)에 의해 분쇄된 얼음이 섞여서 배출되지 않도록 가이드하는 가이드 부재(160)를 포함할 수 있다. 가이드 부재(160)는 지면에 대하여 경사진 축(C)을 중심으로 자유롭게 회전할 수 있도록 배치될 수 있다. 가이드 부재(160)는 하우징(121)의 내측에 회전 칼날(171)과 같은 축(C)을 중심으로 회전하도록 배치될 수 있다.
얼음 분쇄 장치(120)는 가이드 부재(160)를 지지할 수 있도록 마련된 가이드 부재 지지부(123)를 포함할 수 있다. 가이드 부재 지지부(123)는 제2 출구(122)의 제1 공간(124) 측에 형성될 수 있다. 가이드 부재 지지부(123)는 제1 공간(124)에 형성된 언덕부(126)에 의해 형성될 수 있다. 가이드 부재(160)에 외력이 작용하지 않는 동안, 가이드 부재(160)는 자중에 의해 가이드 부재 지지부(123)에 지지될 수 있다.
도 8은 도 1의 얼음 분쇄 장치의 회전 칼날이 제1 방향으로 회전하는 모습을 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 얼음 분쇄 장치(120)는 아이스 버킷(100)에 마련된 제1 출구(104)를 통하여 하우징(121)으로 들어온 얼음을 회전 칼날(171)과 고정 칼날(172)에 의해 분쇄할 수 있다. 회전 칼날(171)이 제1 방향(A)으로 회전할 때, 회전 칼날(171)의 전단(leading edge)은 파도 형태로 거칠게 형성될 수 있고, 후단(trailing edge)는 평활하게 형성될 수 있다. 고정 칼날(172)은 회전 칼날(171)의 파도 형태 에지와 마주 보는 에지가 파도 형태로 거칠게 형성될 수 있다.
얼음 분쇄 장치(120)는 회전 칼날(171)을 제1 방향(A)으로 회전시켜 제1 공간(124)으로 들어온 각 얼음(181)을 제2 공간(125)으로 이동시킨다. 고정 칼날(172)은 제2 공간(125)의 단부에 배치될 수 있다. 회전 칼날(171)은 계속해서 회전하여 고정 칼날(172)과 함께 각 얼음(181)을 분쇄할 수 있다.
하우징(121)의 제2 출구(122)는 고정 칼날(172)과 제1 공간(124)의 사이에 배치될 수 있다. 회전 칼날(171)과 고정 칼날(172)에 의해 분쇄된 얼음(180)은 제2 출구(122)를 통하여 배출될 수 있다.
얼음 분쇄 장치(120)의 가이드 부재(160)는 제1 출구(104)를 통하여 제1 공간(124)으로 들어온 얼음이 제2 출구(122)로 의도치 않게 빠져 나가지 않도록 제1 공간(124)의 제2 출구 측을 차단하도록 배치될 수 있다. 가이드 부재(160)는 가이드 부재 지지부(123)에 지지되어 제1 공간(124)과 제2 출구(122) 사이를 차단할 수 있다.
가이드 부재(160)는 지면에 대하여 경사진 축(C)을 중심으로 자유롭게 회전하도록 장착될 수 있다. 제2 출구(122) 측으로 치우치게 배치된 가이드 부재(160)는 자중에 의해 제1 공간(124)을 향하여 제1 방향(A)으로 회전하려고 한다. 가이드 부재(160)는 자중에 의해 가이드 부재 지지부(123)에 지지될 수 있다.
얼음 분쇄 장치(120)는 제1 출구(104)를 통하여 하우징(121)의 제1 공간(124)으로 들어온 얼음이 의도치 않게 가이드 부재(160)를 밀어 제2 출구(122)로 빠져 나가지 않도록 하우징(121)의 제1 공간(124)에 형성된 언덕부(126)를 포함할 수 있다. 언덕부(126)는 제1 공간(124)에서 제2 출구(122)를 향하여 상향 경사지도록 형성될 수 있다. 가이드 부재(160) 및 언덕부(126)에 의해 분쇄된 얼음(180) 배출 시에 분쇄되지 않은 각 얼음(181)이 섞여서 배출되지 않을 수 있다.
도 9는 도 1의 가이드 부재의 투시 사시도이다.
도 9를 참조하면, 가이드 부재(160)는 제1 공간(124)으로 들어온 얼음이 의도치 않게 제2 출구(122)로 빠져나가지 않도록 얼음을 차단하는 차단부(161)를 포함할 수 있다. 가이드 부재(160)는 회전 칼날(171)이 차단부(161)를 통과할 수 있도록 차단부(161)에 마련된 슬릿(162)을 포함할 수 있다. 얼음 분쇄 장치(120)는 복수개의 회전 칼날(171)을 포함할 수 있고, 복수개의 회전 칼날(171) 중 적어도 하나는 가이드 부재(160)의 슬릿(162)을 통과하도록 배치될 수 있다.
가이드 부재(160)는 일 단부에 가이드 부재(160)가 회전 칼날(171)과 같은 축(C)을 중심으로 자유롭게 회전할 수 있도록 형성된 축 결합부(163)를 포함할 수 있다. 가이드 부재(160)는 관성 모멘트를 크게 하기 위하여 축 결합부(163)의 반대측 단부에 무거운 웨이트(164)를 포함할 수 있다.
도 10은 도 1의 얼음 분쇄 장치의 회전 칼날이 제2 방향으로 회전하는 모습을 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, 얼음 분쇄 장치(120)는 아이스 버킷(100)에 마련된 제1 출구(104)를 통하여 하우징(121)으로 들어온 얼음을 분쇄하지 않고 각 얼음(181)으로 배출할 수 있다. 회전 칼날(171)이 제1 방향(A)과 반대인 제2 방향(B)으로 회전할 때, 회전 칼날(171)의 평활한 에지가 전단(leading edge)이 될 수 있다.
얼음 분쇄 장치(120)는 회전 칼날(171)을 제2 방향(B)으로 회전시켜 제1 공간(124)으로 들어온 각 얼음(181)을 제2 출구(122) 측으로 밀 수 있다. 회전 칼날(171)은 각 얼음(181)이 언덕부(126)를 올라가도록 밀 수 있다. 회전 칼날(171)에 의해 밀린 각 얼음(181)은 제1 공간(124)과 제2 출구(122) 사이에 배치된 가이드 부재(160)를 들어 올릴 수 있다. 계속해서 회전하는 회전 칼날(171)에 의해 각 얼음(181)은 제2 출구(122)를 통하여 배출될 수 있다.
회전 칼날(171)은 가이드 부재(160)를 지나 제2 방향(B)으로 계속해서 회전할 수 있다. 각 얼음(181)에 의해 제2 방향(B)으로 들어 올려진 가이드 부재(160)는 자중에 의해 가이드 부재 지지부(123, 도 8 참조)까지 제1 방향(A, 도 8 참조)으로 다시 하강할 수 있다.
가이드 부재(160)는 아이스 버킷(100)의 내측에 배치되어 아이스 버킷(100)의 저장공간(102)에 저장된 얼음을 이송하는 이송 부재(110)와 같은 축(C)을 중심으로 회전할 수 있다. 가이드 부재(160), 회전 칼날(171) 및 이송 부재(110)는 모두 같은 축(C)을 중심으로 회전할 수 있다.
회전 칼날(171) 및 이송 부재(110)는 정역회전이 가능한 구동 모터 유닛(130)과 회전 샤프트(111)에 의해 제1 방향(A) 및 제2 방향(B)으로 회전할 수 있다. 가이드 유닛(160)은 구동 모터 유닛(130)의 회전 방향과 무관하게 자유롭게 회전할 수 있다.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉장고의 가이드 부재의 측단면도이다.
도 11을 참조하면, 가이드 부재(260)는 제1 공간(124)으로 들어온 얼음이 의도치 않게 제2 출구(122)로 빠져나가지 않도록 얼음을 차단하는 차단부(261)를 포함할 수 있다. 가이드 부재(260)는 회전 칼날(171)이 차단부(261)를 통과할 수 있도록 차단부(261)에 마련된 슬릿을 포함할 수 있다.
가이드 부재(260)는 일 단부에 가이드 부재(260)가 회전 칼날(171) 및 이송 부재(110) 중 적어도 하나와 같은 축(C)을 중심으로 회전할 수 있도록 형성된 축 결합부(263)를 포함할 수 있다. 가이드 부재(260)는 관성 모멘트를 크게 하기 위하여 축 결합부(263)의 반대측 단부에 무거운 웨이트(264)를 포함할 수 있다.
회전 샤프트(111)는 회전 칼날(171)또는 이송 부재(110)를 제1 방향(A) 또는 제2 방향(B)으로 회전시키기에 용이하도록 샤프트의 적어도 외면 중 적어도 일부가 편평하게 형성될 수 있다.
회전 샤프트(111)는 가이드 부재의 축 결합부(263)를 관통하여 제1 커플링(140)과 연결될 수 있다. 가이드 부재(260)의 축 결합부(263)에는 회전 샤프트(111) 측으로 돌출된 돌출부(265)가 배치될 수 있다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 회전 샤프트(111)가 제2 방향(B)으로 회전 하는 경우, 가이드 부재(260)는 돌출부(265)와 회전 샤프트(111)의 접촉에 의해 제2 방향(B)으로 일정 각도 회전하면서 미소하게 상향 이동할 수 있다. 회전 샤프트(111)가 계속해서 제1 방향(B)으로 회전하여 돌출부(265)의 정점을 지나 돌출부(265)와 접촉이 해제되면, 가이드 부재(260)는 자중에 의해 제1 방향(A)으로 회전하여 복귀할 수 있다.
회전 샤프트(111)가 제2 방향(B)으로 회전하여 얼음 분쇄 장치(120)가 각 얼음(181)을 배출할 때, 가이드 부재(260)는 회전 샤프트(111)와 돌출부(265)에 의해 하우징(121)의 제1 공간(124)으로 들어온 각 얼음(181)이 제2 출구(122) 측으로 용이하게 배출될 수 있도록 해준다.
도 8 및 도 11을 참조하면, 회전 샤프트(111)가 제1 방향(A)으로 회전하는 경우, 가이드 부재(260)는 돌출부(265)와 회전 샤프트(111)의 접촉에 의해 가이드 부재 지지부(123) 측으로 힘을 받을 수 있다. 가이드 부재 지지부(123)에 지지되므로 돌출부(265)와 회전 샤프트(111)가 접촉되더라도 제1 방향(A)으로 회전하지는 않고 미소하게 상향 이동할 수 있다. 회전 샤프트(111)가 계속해서 제1 방향(A)으로 회전하여 돌출부(265)의 정점을 지나 돌출부(265)와의 접촉이 해제되면, 가이드 부재(260)는 자중에 의해 미소하게 하향 이동할 수 있다.
회전 샤프트(111)가 제1 방향(A)으로 회전하여 얼음 분쇄 장치(120)가 분쇄된 얼음(180)을 배출할 때, 가이드 부재(260)는 회전 샤프트(111)와 돌출부(265)에 의해 가이드 부재 지지부(123) 측으로 힘을 받게 된다. 그러므로, 가이드 부재(260)는 하우징(121)의 제1 공간(124)에서 각 얼음(181)이 제2 출구(122)로 떨어지지 않도록 제1 공간(124)과 제2 출구(122) 사이를 더 견고하게 차단할 수 있다.
특정 실시예에 의하여 상기와 같은 본 발명의 기술적 사상을 설명하였으나 본 발명의 권리범위는 이러한 실시예에 한정되는 것이 아니다. 특허청구범위에 명시된 본 발명의 기술적 사상으로서의 요지를 일탈하지 아니하는 범위 안에서 당분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 수정 또는 변형 가능한 다양한 실시예들도 본 발명의 권리범위에 속한다 할 것이다.

Claims (15)

  1. 얼음을 저장하는 아이스 버킷;
    상기 아이스 버킷에 저장된 얼음을 이송하는 이송 부재; 및
    상기 아이스 버킷의 외측에 마련되고, 상기 아이스 버킷에서 배출된 각 얼음을 분쇄하지 않고 배출하거나 분쇄하여 배출하는 얼음 분쇄 장치;를 포함하는 냉장고.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 얼음 분쇄 장치는,
    상기 아이스 버킷의 외측 일 면에 장착되는 하우징;
    상기 하우징의 내측에서 회전하도록 구성되는 회전 칼날; 및
    상기 회전 칼날과 함께 얼음을 분쇄하기 위하여 상기 하우징 내측에 고정되어 있는 고정 칼날;을 포함하는 냉장고.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 하우징은 상기 아이스 버킷의 저면의 외측에 장착되는 냉장고.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 아이스 버킷은,
    지면에 대하여 경사지게 형성된 저면; 및
    상기 저면에 형성된 제1 출구;를 포함하는 냉장고.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 이송 부재는 상기 아이스 버킷의 상기 저면에 대하여 수직인 축을 중심으로 회전하도록 배치되는 냉장고.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 회전 칼날은 상기 아이스 버킷의 상기 저면에 대하여 수직인 축을 중심으로 회전하도록 배치되는 냉장고.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 하우징은 지면에 대해 수직으로 얼음을 배출할 수 있도록 형성된 제2 출구를 포함하고,
    상기 제1 출구와 상기 제2 출구는 서로 엇갈리게 배치되는 냉장고.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 얼음 분쇄 장치는 각 얼음과 분쇄된 얼음이 섞여서 배출되지 않도록 가이드하는 가이드 부재를 포함하고,
    상기 가이드 부재는 상기 회전 칼날과 같은 축을 중심으로 회전하도록 구성되는 냉장고.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 출구는 상기 얼음 분쇄 장치의 제1 공간으로 통하고,
    상기 제2 출구는 상기 제1 공간과 상기 고정 칼날 사이에 배치되는 냉장고.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 가이드 부재는 상기 제1 출구를 통하여 상기 제1 공간으로 들어온 얼음이 상기 제2 출구로 의도치 않게 빠져 나가지 않도록 제1 공간의 제2 출구 측을 차단하도록 구성되는 냉장고.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 가이드 부재는 지면에 대하여 경사진 축을 중심으로 자유롭게 회전하도록 구성되고,
    상기 얼음 분쇄 장치는 상기 제2 출구의 상기 제1 공간 측에 형성된 가이드 부재 지지부를 더 포함하고,
    상기 가이드 부재는 자중에 의하여 상기 가이드 부재 지지부에 지지되어 상기 제1 공간과 상기 제2 출구 사이를 차단하도록 구성되는 냉장고.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 가이드 부재는,
    상기 제1 공간으로 들어온 얼음이 상기 제2 출구로 빠져나가지 않도록 상기 얼음을 차단하는 차단부; 및
    상기 회전 칼날이 상기 차단부를 통과할 수 있도록 상기 차단부에 마련된 슬릿;을 포함하는 냉장고.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 얼음 분쇄 장치는, 상기 회전 칼날을 상기 제1 방향으로 회전시켜 상기 제1 공간으로 들어온 각 얼음을 제2 공간으로 이동시키고, 상기 제2 공간의 단부에 배치된 상기 고정 칼날과 함께 상기 각 얼음을 분쇄하여, 분쇄된 얼음을 상기 제2 출구로 배출시키는 냉장고.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 얼음 분쇄 장치는, 상기 회전 칼날을 상기 제1 방향과 반대인 제2 방향으로 회전시켜 상기 제1 공간으로 들어온 각 얼음을 밀고, 상기 각 얼음이 상기 가이드 부재를 밀어서, 상기 각 얼음을 상기 제2 출구로 배출시키는 냉장고.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 얼음 분쇄 장치는 상기 제1 출구를 통하여 상기 제1 공간으로 들어온 얼음이 의도치 않게 상기 가이드 부재를 밀어 상기 제2 출구로 빠져 나가지 않도록 상기 제1 공간에 형성된 언덕부를 더 포함하는 냉장고.
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