WO2019190055A1 - 냉장고 - Google Patents

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WO2019190055A1
WO2019190055A1 PCT/KR2019/001970 KR2019001970W WO2019190055A1 WO 2019190055 A1 WO2019190055 A1 WO 2019190055A1 KR 2019001970 W KR2019001970 W KR 2019001970W WO 2019190055 A1 WO2019190055 A1 WO 2019190055A1
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WO
WIPO (PCT)
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flow path
case
air
defrost
evaporator
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/001970
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English (en)
French (fr)
Inventor
이인섭
서국정
김대환
노희열
전정민
정영돈
Original Assignee
삼성전자주식회사
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/06Removing frost
    • F25D21/12Removing frost by hot-fluid circulating system separate from the refrigerant system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/06Removing frost
    • F25D21/08Removing frost by electric heating
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    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
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Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator, and more particularly, to a refrigerator having a defrosting device capable of improving the defrosting efficiency.
  • a refrigerator supplies cold air generated in an evaporator to a storage room to maintain freshness of various foods for a long time.
  • the storage compartment of the refrigerator is divided into a refrigerator compartment for keeping food at about 3 degrees Celsius and refrigerated foods, and a freezer compartment for freezing food at about 20 degrees Celsius.
  • the refrigerator is configured to have an evaporator configured to absorb ambient heat while the refrigerant having a low pressure and low temperature evaporate therein so as to exchange heat with the indoor air of the storage compartment.
  • water vapor introduced into the store from outside the room temperature or water vapor evaporated from moisture contained in the food stored in the storehouse has been formed into frost on the outer surface of the evaporator of low temperature due to the temperature difference.
  • Such defrosting on the surface of the evaporator lowers the heat exchange efficiency, lowers the cooling efficiency of the refrigerator, and increases the power consumption.
  • a defrosting apparatus for removing the evaporator is provided in the refrigerator.
  • the defrosting apparatus can remove defrost of the evaporator using a heater.
  • the heater is located at the bottom of the evaporator, the temperature difference occurs with the top of the evaporator, thereby causing the input of more energy than necessary, there is a problem that the defrost energy increases and the power consumption of the refrigerator increases.
  • One aspect of the present invention provides a refrigerator having a defrosting device capable of improving defrosting efficiency.
  • Another aspect of the present invention provides a refrigerator capable of improving power consumption by shortening defrost time to minimize defrost energy.
  • Another aspect of the present invention provides a refrigerator that can prevent a rise in storage room temperature due to defrost heat and improve food storage performance.
  • Refrigerator the main body; A storage compartment provided inside the main body; An evaporator provided in the storage compartment to generate cold air; A first passage provided to guide air in a first direction so that air is supplied to the storage compartment during a cooling operation; Defrost heater to generate heat for defrosting; A second flow passage provided to guide air in a second direction opposite to the first direction to circulate air around the evaporator during the defrosting operation; Air, which receives heat from the defrost heater, A fan arranged to circulate around the evaporator through; And a flow path resistance part provided in the second flow path to increase the flow path resistance in the first direction.
  • the first flow passage is provided to guide the air transferred to the evaporator during the cooling operation to the evaporator, and is provided to guide the air transferred from the defrost heater to the second flow passage during the defrosting operation. do.
  • the flow path resistance portion is disposed below the second flow path.
  • the second flow passage is provided to guide air passing through the first flow passage in the second direction during the defrosting operation.
  • the flow path resistance part may include a plurality of flow path resistance members disposed asymmetrically.
  • the plurality of flow path resistance members are inclined to reduce flow resistance from the upper side to the lower side of the second passage.
  • the plurality of flow path resistance members may be provided in different sizes.
  • the plurality of flow path resistance members may include at least one of a triangular, streamlined, wave, polygonal, and hemispherical shape.
  • the plurality of flow path resistance members are formed in different sizes and shapes, and are alternately arranged in a zigzag.
  • the apparatus may further include a defrost case forming the second flow path, and the defrost case includes a first case and a second case coupled to the first case to form the second flow path therein. do.
  • the plurality of flow path resistance members may be disposed in at least one of the first case and the second case.
  • the defrost case includes a fan installation portion provided to install the fan.
  • the defrost case includes an inlet provided to allow the heat of the defrost heater to pass into the second flow path after passing through the evaporator, and an outlet configured to discharge air passing through the second flow path toward the evaporator. do.
  • the plurality of flow path resistance members are injection molded integrally with the defrost case.
  • Refrigerator according to another aspect of the present invention, the main body; A storage compartment provided inside the main body; An evaporator provided in the storage compartment to generate cold air; A first passage provided to guide cold air to the storage compartment during a cooling operation; A first fan provided to move air of the first channel to the storage compartment; A defrosting device, wherein the defrosting device comprises: a defrost heater provided to generate heat for defrosting; A defrost case forming a second flow path such that air, which has received heat from the defrost heater, circulates around the evaporator; A second fan installed in the defrost case and provided to guide air passing through the first flow path to the second flow path during defrosting operation; And a plurality of flow path resistance members provided in the second flow path.
  • first fan and the second fan rotate in opposite directions.
  • the flow path resistance member is injection molded integrally with the defrost case.
  • the first flow passage is provided to move the air transferred to the evaporator during the cooling operation from the lower side to the upper side.
  • the flow path resistance member is disposed below the second flow path to prevent the air from being bypassed to the second flow path during the cooling operation.
  • the plurality of flow path resistance members are provided in different sizes and shapes, and are alternately arranged in a zigzag.
  • the defrosting time is shortened to minimize defrost energy, thereby improving defrosting efficiency and improving power consumption.
  • FIG. 1 is a view showing a refrigerator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a refrigerator provided with a defrosting device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a perspective view showing a defrosting apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view showing a defrosting apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a front view showing the flow path resistance of the defrosting apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view showing the operation of the flow path resistance unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic view showing the air flow by the defrosting apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a view showing a defrosting device provided with a flow path resistance unit according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view showing a defrosting device provided with a flow path resistance unit according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a view showing a defrosting device provided with a flow path resistance unit according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a view showing a defrosting device provided with a flow path resistance unit according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a partially exploded perspective view showing a defrosting device provided with a flow path resistance unit according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a view showing a cross section of a defrosting device provided with a flow path resistance unit according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a partially exploded perspective view showing a defrosting apparatus according to a seventh embodiment of the present invention.
  • 15 is a schematic view showing the air flow by the defrosting apparatus according to the seventh embodiment of the present invention.
  • first may be referred to as the second component
  • second component may also be referred to as the first component.
  • the term “and / or” includes any combination of a plurality of related items or any item of a plurality of related items.
  • FIG. 1 is a view showing a refrigerator according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a cross-sectional view showing a refrigerator provided with a defrosting apparatus according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 is a defrost according to an embodiment of the present invention 4 is an exploded perspective view showing a defrosting apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a front view showing a flow path resistance portion of the defrosting apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 7 is a view illustrating an operation of the flow path resistance unit according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating air flow by the defrosting apparatus according to the exemplary embodiment of the present invention.
  • the refrigerator 1 may include a main body 10, a storage chamber (freezer chamber 20, a refrigerating chamber 30) and storage chambers 20 and 30 formed inside the main body 10. It may include an evaporator 40 for supplying cold air.
  • the main body 10 includes an inner wound 10b for forming the storage compartments 20 and 30, an outer wound 10a for forming an exterior of the refrigerator 1 by being coupled to an outer side of the inner wound 10b, and an inner wound 10b and an outer wound ( It may include a heat insulating material (10c) disposed between the 10a to insulate the storage compartment (20, 30).
  • the storage compartments 20 and 30 may be partitioned into an upper refrigerating compartment 20 and a lower freezing compartment 30 by the intermediate partition 11.
  • the refrigerating chamber 20 may be kept at a temperature of approximately 3 ° C. to store food, and the freezing chamber 30 may be kept at a temperature of approximately 18.5 ° C. to freeze and store food.
  • the refrigerating compartment 20 may be provided with a shelf on which food can be placed and at least one storage box 24 for storing food.
  • the refrigerating compartment 20 and the freezing compartment 30 each have a front face open to store food in and out, and the open front face of the refrigerating compartment 20 is a pair of doors 21, 21 a, 21 b hinged to the main body 10. It can be opened and closed by).
  • the open front surface of the freezing compartment 30 may be opened and closed by a sliding door 31 which is slidably moved in a forward and backward direction with respect to the main body 10.
  • a rear of the main body 10 is provided with a compressor (not shown) for compressing the refrigerant and a machine room (not shown) in which a condenser (not shown) for condensing the compressed refrigerant is installed.
  • An evaporator 40 for cooling the storage compartments 20 and 30 is installed at an inner rear side of the storage compartments 20 and 30, and a blower fan that circulates cold air into the storage compartments 20 and 30 above the evaporator 40.
  • a blower fan that circulates cold air into the storage compartments 20 and 30 above the evaporator 40.
  • the cold air duct 50 for guiding the cold air induced by the first fan 51 to the storage chambers 20 and 30 and discharging it to the storage chambers 20 and 30 is provided. Prepared.
  • the defrost heater 70 is provided below the evaporator 40 to remove frost formed on the evaporator 40.
  • the defrost heater 70 removes freezing or frost generated in a discharge port (not shown) provided in the evaporator 40 and the cold air duct 50 so that the cold air can be smoothly discharged to the storage chambers 20 and 30. Is prepared for.
  • the defrost heater 70 may include at least one of a sheath heater, a cord heater, a hot gas of the cycle itself, and a heat pump cycle.
  • the cold air duct 50 is provided at the rear of the storage chambers 20 and 30 to induce cold air generated by the evaporator 40, that is, air that transfers heat to the evaporator 40 to be supplied to the storage chambers 20 and 30.
  • the cold air duct 50 is equipped with an evaporator 40 and a first fan 51.
  • the cold air duct 50 may be provided with a cold air outlet 52 so that the cold air generated by the evaporator 40 is supplied to the storage chambers 20 and 30.
  • the cold air outlet 52 may be formed in plural numbers.
  • the cold air duct 50 is provided with a first flow path 210 such that cool air generated in the evaporator 40 is supplied to the storage chambers 20 and 30 by the first fan 51 during the cooling operation.
  • the first flow path 210 is provided to guide the air transferred to the evaporator 40 to the storage chambers 20 and 30 during the cooling operation.
  • the air which has transferred heat to the evaporator 40 moves in the upper direction (hereinafter, the first direction A) from the lower side of the first flow path 210 by the first fan 51.
  • the cold air that transfers heat to the evaporator 40 moves in the first direction A of the first flow path 210.
  • the evaporator 40 is provided at the rear of the storage chambers 20 and 30, for example, in which cold air moves from the lower side to the upper side, but the spirit of the present invention is not limited thereto.
  • the evaporator may be disposed on a lower surface or an upper surface of the storage chamber to form a flow path in a corresponding direction.
  • the refrigerator 1 may include a defrosting device 100 provided to defrost.
  • the defrost apparatus 100 includes a defrost heater 70 that generates heat for defrosting.
  • the defrost heater 70 may be provided below the evaporator 40. Air heated by the defrost heater 70 is moved up by the convection.
  • the cold air duct 50 and the first flow path 210 are provided in the vertical direction, for example, the air heated by the defrost heater 70 moves from the lower side to the upper side (the first direction A).
  • the cooling duct and the evaporator may be arranged on the bottom or top of the storage compartment.
  • the defrost heater is illustrated to be disposed below the ice maker, for example, the spirit of the present invention is not limited thereto.
  • the ice making heater may be located at the top or side of the evaporator.
  • the defrost apparatus 100 may be arranged around the evaporator 40.
  • the defrost apparatus 100 may be disposed behind the evaporator 40.
  • the defrosting apparatus 100 may be installed in the inner box 10b of the main body 10.
  • the defrosting apparatus 100 may be disposed between the inner wound 10b and the outer wound 10a of the main body 10.
  • the defrosting device 100 may be fixed to the inner box 10b of the main body 10 by fixing members such as bolts.
  • the defrosting apparatus 100 may be pressed into the inner wound 10b and fixed.
  • the defrost apparatus 100 may include a defrost case 110 and a defrost fan (hereinafter, the second fan 120) installed in the defrost case 110.
  • a defrost case 110 and a defrost fan (hereinafter, the second fan 120) installed in the defrost case 110.
  • the defrosting apparatus 100 is a defrost heater passing the first flow path 210 when the air received heat by the defrost heater 70 is moved in the first direction A of the first flow path 210 by convection. 70 is provided to move the air transferred to the second flow path 220.
  • the second flow path 220 is provided so that air received from the defrost heater 70 is circulated around the evaporator 40 during the defrosting operation.
  • the second fan 120 may be installed to allow air received from the defrost heater 70 to be circulated to the second flow path 220.
  • the second fan 120 is provided so that air passing through the first passage 210 may flow into the second passage 220.
  • the first fan 51 and the second fan 120 are driven to rotate in opposite directions.
  • the defrost case 110 includes a first case 110a and a second case 110b.
  • the first case 110a and the second case 110b may be coupled through the case coupling part 130.
  • the first case coupling part 131 is provided in the first case 110a, and the second case coupling part 132 is provided in the second case 110b.
  • the second case coupling part 132 may be provided at a position corresponding to the first case coupling part 131.
  • the first case coupling part 131 and the second case coupling part 132 may be assembled through a member such as a bolt or a hook.
  • a second flow path 220 may be formed between the first case 110a and the second case 110b.
  • the first case 110a may be coupled to the inner box 10b of the main body 10.
  • the defrosting case 110 is illustrated as being press-fitted and fixed to the defrosting device installation part 12 formed on at least a portion of the inner box 10b of the main body 10, but the idea of the present invention. Is not limited to this.
  • the defrost case may be fixed through a fixing member such as a bolt on an inner portion of which at least a portion thereof is opened. At this time, at least one side of the defrost case may be fixed by the heat insulating material (10c).
  • the inlet 111 formed to flow into the second flow path 220 after the heat of the defrost heater 70 passes through the evaporator 40, and air passing through the second flow path 220 are provided.
  • a discharge port 112 formed to discharge toward the evaporator 40 may be provided.
  • Inlet 111 and outlet 112 may be provided in each of the second case (110b).
  • the inlet 111 may be disposed above the second case 110b and the outlet 112 may be disposed below the second case 110b.
  • the inlet and outlet are provided in the second case 110b, but the spirit of the present invention is not limited thereto.
  • the second fan 120 may be installed in at least one of the first case 110a and the second case 110b.
  • the defrost case 110 includes a fan installation unit 114 for installing the second fan 120.
  • the fan installation unit 114 may be formed around the intake port 111 of the defrost case 110 to guide the air introduced through the intake port 111 of the defrost case 110 to the second flow path 220.
  • the fan installation unit 114 is disposed above the defrost case 110.
  • the fan installation unit 114 may be disposed at the upper center of the second case 110b.
  • the fan installation unit 114 may be formed at a position corresponding to the inlet 111.
  • the fan installation unit 114 may include a suction port 111.
  • Air which receives heat from the defrost heater 70, passes through the first flow path 210 and flows into the inlet 111 of the defrost case 110 by the second fan 120 and is guided to the second flow path 220.
  • the air introduced into the suction port 111 is guided in the second direction B of the second flow path 220 and discharged through the discharge port 112.
  • the air discharged to the outlet 112 of the second flow path 220 is moved to the defrost heater 70 again to receive heat by the defrost heater 70, the hot air is moved to the evaporator 40 again.
  • the defrost heat is circulated without leakage.
  • the second flow path 220 includes a flow path resistance unit 140 is provided to prevent the air received from the defrost heater 70 is bypassed during the cooling operation.
  • the flow path resistance part 140 may be formed at an inner lower portion of the second flow path 220.
  • the flow path resistance part 140 is provided to form an asymmetric flow resistance inside the second flow path 220.
  • the flow path resistance unit 140 may be formed to have a large resistance in the upper direction and a small resistance in the lower direction because air flows from the lower side to the upper direction during the cooling operation.
  • the flow path resistance part 140 includes a plurality of flow path resistance members 141.
  • the plurality of flow path resistance members 141 may be implemented in an asymmetrical shape with respect to the plane of the second flow path 220.
  • the flow path resistance member 141 may be disposed in the second flow path 220 in a triangular shape.
  • the flow path resistance member 141 may be formed to have a first thickness t1.
  • the flow path resistance member 141 includes a first member 141a and a second member 141b connected to an upper end of the first member 141a.
  • the second member 141b is bent from the upper end of the first member 141a to extend vertically.
  • the second member 141b and the first member 141a may have the same length as each other.
  • the flow path resistance member 141 may be disposed at least one line below the second flow path 220.
  • the flow path resistance member 141 may be disposed in a zigzag manner to implement asymmetry under the second flow path 220.
  • the flow path resistance member 141 is provided to reduce the downward flow resistance of the second flow path 220 and increase the upward flow resistance.
  • the flow path resistance member 141 may be disposed in at least one of the first case 110a and the second case 110b.
  • the flow path resistance member 141 may be injection molded integrally with the defrost case 110.
  • the flow path resistance member 141 may be injection molded integrally with the first case 110a.
  • the flow path resistance member 141 may be injection molded integrally with the second case.
  • FIG 7 illustrates the air flow of the defrosting apparatus 100 during the cooling operation and the defrosting operation of the refrigerator 1.
  • the evaporator 40 During the cooling operation of the refrigerator 1, the evaporator 40 generates cold air through heat exchange of refrigerant, and the cold air generated by the evaporator 40 is formed by the first fan 51 provided on the evaporator 40. It moves in the first direction A and is guided to the cold air duct 50 to be supplied to the respective storage compartments 20 and 30.
  • the flow path resistance part 140 of the defrosting device 100 increases the flow resistance in the upward direction, and is provided so that air transferred from the evaporator 40 is not bypassed to the second flow path 220.
  • the defrost heater 70 of the defrosting device 100 is operated. Hot air heated by the defrost heater 70 rises by convection. The air received from the defrost heater 70 removes the frost formed on the evaporator 40 and passes through the first passage 210 to the second passage 220 by the second fan 120.
  • the first fan 51 and the second fan 120 may be operated by rotating in different directions.
  • the air discharged to) is heated by the defrost heater 70 and moved to the evaporator 40 to circulate.
  • the flow path resistance part 140 provided in the second flow path 220 is provided to lower the flow resistance in the lower direction, to facilitate the flow of the heated air received heat from the defrost heater (70).
  • the flow path resistance part 140 provided in the second flow path 220 may increase the flow resistance in the upward direction to minimize the loss of cold air bypassed by the second flow path 220 during the cooling operation.
  • the flow path resistance part 140 of the defrosting device 100 increases the flow resistance of the cold air of the second flow path 220 during the cooling operation, lowers the flow resistance of the heated air during the defrosting operation, and thus the cooling operation.
  • the cold air loss due to the bypass of the cold air to the second flow path 220 may be minimized, and the defrost time due to the heated air circulation may be shortened, thereby improving the defrost energy.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a defrosting device provided with a flow path resistance unit according to a second exemplary embodiment of the present invention. Reference numerals not shown refer to FIGS. 1 to 7.
  • the flow path resistance part 140A of the defrosting device 100 includes a plurality of flow path resistance members 141A.
  • the flow path resistance member 141A may be implemented in an asymmetrical shape with respect to the plane of the second flow path 220.
  • the flow path resistance member 141A may be disposed under the defrost case 110.
  • the flow path resistance member 141A may be disposed in at least one of the first case 110a and the second case 110b.
  • the flow path resistance member 141A may include a first resistance member 141Aa formed in the first case 110a and a second resistance member 141Ab formed in the second case 110b.
  • the first resistance member 141Aa and the second resistance member 141Ab may be alternately disposed.
  • the first resistance member 141Aa and the second resistance member 141Ab may be formed to have an inclination at the first angle ⁇ 1 on the first case 110a and the second case 110b, respectively.
  • the first resistance member 141Aa is formed such that an upper end thereof has an inclination at a first angle ⁇ 1 with respect to the first case 110a.
  • the second resistance member 141Ab is formed such that an upper end thereof has an inclination at a first angle ⁇ 1 with respect to the second case 110b.
  • the flow path resistance member 141A may be disposed to asymmetrically under the second flow path 220.
  • the passage resistance member 141A is provided to reduce the downward flow resistance of the second passage 220 and increase the upward flow resistance.
  • the flow path resistance member 141A may be injection molded integrally with the defrost case 110A.
  • the first resistance member 141Aa of the flow path resistance member 141A may be injection molded integrally with the first case 110a.
  • the second resistance member 141Ab of the flow path resistance member 141A may be injection molded integrally with the second case 110b.
  • the flow path resistance part 140A provided in the second flow path 220 increases the flow resistance in the upper direction during the cooling operation, thereby minimizing the loss of cold air bypassed by the second flow path 220.
  • the flow path resistance part 140A lowers the flow resistance in the downward direction, and is provided to guide the flow of heated air that receives heat from the defrost heater 70. That is, the flow path resistance part 140A of the defrosting device 100 increases the flow resistance of the cold air during the cooling operation, and lowers the flow resistance of the heated air during the defrosting operation, and thus the second flow path 220 during the cooling operation. The loss due to the bypass of the cold air in the furnace can be minimized and the defrost time can be shortened, thereby improving the defrost energy.
  • the flow of air by the flow path resistance portion 140A of the second flow path 220 according to another embodiment of the present invention can be applied to the same embodiment of the present invention, so a detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 9 is a view showing a defrosting device provided with a flow path resistance unit according to a third exemplary embodiment of the present invention. Reference numerals not shown refer to FIGS. 1 to 7.
  • the flow path resistance part 140B of the defrosting device 100 includes a plurality of flow path resistance members 141B.
  • the flow path resistance member 141B may be embodied in an asymmetrical shape with respect to the plane of the second flow path 220.
  • the flow path resistance member 141B may be disposed under the defrost case 110.
  • the flow path resistance member 141B may be disposed in at least one of the first case 110a and the second case 110b.
  • the flow path resistance member 141B may include a first resistance member 141Ba formed in the first case 110a and a second resistance member 141Bb formed in the second case 110b.
  • the first resistance member 141Ba and the second resistance member 141Bb may be disposed to face each other.
  • the first resistance member 141Ba and the second resistance member 141Bb may be formed to have an inclination at a second angle ⁇ 2 on the first case 110a and the second case 110b, respectively.
  • the first resistance member 141Ba is formed such that an upper end thereof has an inclination of the second angle ⁇ 2 with respect to the first case 110a.
  • the second resistance member 141Bb is formed such that an upper end thereof has an inclination of the second angle ⁇ 2 with respect to the second case 110b.
  • the flow path resistance member 141B may be disposed to implement asymmetry under the second flow path 220.
  • the flow path resistance member 141B is provided to reduce the downward flow resistance of the second flow path 220 and increase the upward flow resistance.
  • the flow path resistance member 141B may be injection molded integrally with the defrost case 110B.
  • the flow path resistance part 140B of the defrosting device 100 increases the flow resistance of the cold air of the second flow path 220 during the cooling operation, lowers the flow resistance of the heated air during the defrosting operation, The cold air loss due to the bypass of the cold air to the second passage 220 can be minimized, and the defrosting time due to the heated air circulation can be shortened to improve the defrost energy.
  • FIG. 10 is a view showing a defrosting device provided with a flow path resistance unit according to a fourth exemplary embodiment of the present invention. Reference numerals not shown refer to FIGS. 1 to 7.
  • the flow path resistance part 140C of the defrost apparatus 100 includes a plurality of flow path resistance members 141C.
  • the flow path resistance member 141C may be embodied in an asymmetrical shape with respect to the plane of the second flow path 220.
  • the flow path resistance member 141C may be provided in the second flow path 220 in a triangular shape.
  • the flow path resistance member 141C may be disposed at least one line below the second flow path 220.
  • the flow path resistance member 141C may be disposed in a zigzag manner to implement asymmetry in the lower portion of the second flow path 220.
  • the flow path resistance member 141 includes a first member 141Ca disposed above the second member, a second member 141Cb disposed below the first member 141Ca, and a second member disposed below the second member 141Cb. Three members 141Cc are included.
  • the first member 141Ca, the second member 141Cb, and the third member 141Cc may be formed in different sizes.
  • the first member 141Ca is formed larger than the second and third members 141Cb and 141Cc.
  • the second member 141Cb is formed larger than the third member 141Cc.
  • the flow path resistance member 141C is provided to reduce the downward flow resistance of the second flow path 220 and increase the upward flow resistance.
  • the flow path resistance member 141C may be injection molded integrally with the defrost case 110.
  • the flow path resistance part 140C of the defrosting device 100 increases the flow resistance of the cold air of the second flow path 220 during the cooling operation, lowers the flow resistance of the heated air during the defrosting operation, and during the cooling operation.
  • the cold air loss due to the bypass of the cold air to the second passage 220 can be minimized, and the defrost time due to the heated air circulation can be shortened, thereby improving the defrost energy.
  • FIG. 11 is a view illustrating a defrosting device provided with a flow path resistance unit according to a fifth exemplary embodiment of the present invention. Reference numerals not shown refer to FIGS. 1 to 7.
  • the flow path resistance part 140D of the defrost apparatus 100 includes a plurality of flow path resistance members 141D.
  • the flow path resistance member 141D may be implemented in an asymmetrical shape with respect to the plane of the second flow path 220.
  • the flow path resistance member 141D may be provided in the second flow path 220 in a streamline shape.
  • the flow path resistance member 141D may be disposed at least one line below the second flow path 220.
  • the flow path resistance member 141D may be disposed in a zigzag manner to implement asymmetry in the lower portion of the second flow path 220.
  • the flow path resistance member 141D may include a first resistance member 141Da formed in a curved line and a second resistance member 141Db connected to the first resistance member 141Da in a curved line.
  • the first resistance member 141Da and the second resistance member 141Db may be formed to be symmetrical to each other.
  • the flow path resistance member 141D is provided to reduce the downward flow resistance of the second flow path 220 and increase the upward flow resistance.
  • the flow path resistance member 141D may be injection molded integrally with the defrost case 110.
  • the flow path resistance part 140D of the defrosting device 100 increases the flow resistance of the cold air of the second flow path 220 during the cooling operation, lowers the flow resistance of the heated air during the defrosting operation, The cold air loss due to the bypass of the cold air to the second passage 220 can be minimized, and the defrosting time due to the heated air circulation can be shortened to improve the defrost energy.
  • FIGS. 12 is a partially exploded perspective view showing a defrosting device provided with a flow path resistance section according to a sixth embodiment of the present invention
  • Figure 13 is a view showing a cross section of the defrosting device provided with a flow path resistance section according to a sixth embodiment of the present invention.
  • Reference numerals not shown refer to FIGS. 1 to 7.
  • the defrost apparatus 100E includes a defrost case 110E.
  • the defrost case 110E includes a first case 110Ea and a second case 110Eb.
  • the first case 110Ea and the second case 110Eb may be coupled through the case coupling part 130E.
  • the case coupling part 131E is provided in the first case 110Ea.
  • the second case 110Eb is formed in a plate shape.
  • the second case 110Eb is coupled to the case coupling part 131E of the first case 110Ea.
  • a second flow path 220E is formed between the first case 110Ea and the second case 110Eb.
  • the inlet 111E is formed so that the heat of the defrost heater 70 passes through the evaporator 40 and then flows into the second passage 220E, and the air passes through the second passage 220E.
  • the outlet 112E may be provided to be discharged toward the evaporator 40.
  • Inlet 111E and outlet 112E may be provided in first case 110Ea, respectively.
  • the inlet 111E may be disposed above the first case 110Ea and the outlet 112E may be disposed below the first case 110Ea.
  • the first case 110Ea includes a fan installation unit 114E for installing the second fan 120E.
  • the fan installation unit 114E may be formed to guide the air introduced through the inlet 111E to the second flow path 220E.
  • Air which receives heat from the defrost heater 70, passes through the first flow path 210 and flows into the inlet 111E of the defrost case 110E by the second fan 120E and is led to the second flow path 220E.
  • the air introduced into the inlet 111E is guided in the second direction B of the second flow path 220E and discharged through the outlet 112E.
  • the air discharged to the outlet 112E of the second flow path 220E is moved toward the defrost heater 70 again to receive heat by the defrost heater 70, and the heated air is moved back to the evaporator 40.
  • the defrost heat is circulated without leakage.
  • the second flow path 220E is a flow path resistance part 140E for generating flow path resistance to prevent the air, which has received heat from the defrost heater 70, from being bypassed to the storage chambers 20 and 30 during the cooling operation. ).
  • the flow path resistance part 140E may be formed in an asymmetric shape.
  • the flow path resistor portion 140E is provided to form an asymmetric flow resistance.
  • the flow path resistance part 140E may have a large resistance in the upper direction and a small resistance in the lower direction because the flow is in the upper direction during the cooling operation.
  • the flow path resistance part 140E includes a plurality of flow path resistance members 141E.
  • the flow path resistance member 141E may be implemented in an asymmetrical shape with respect to the plane of the second flow path 220E.
  • the flow path resistance member 141E may be provided in the second flow path 220E in a curved shape.
  • the flow path resistance member 141E may be disposed to extend in the horizontal direction of the second flow path 220E.
  • the flow path resistance member 141E has a streamline shape, and an upper end thereof is fixed to the first case 110Ea and the second case 110Eb, respectively.
  • the lower end of the flow path resistance member 141E is provided spaced apart from the first case 110Ea and the second case 110Eb.
  • the flow path resistance member 141E may be disposed at least one line below the second flow path 220E.
  • the flow path resistance member 141E is provided to reduce the downward flow resistance of the second flow path 220 and increase the upward flow resistance.
  • the flow path resistance member 141E may be disposed in at least one of the first case 110Ea and the second case 110Eb.
  • the flow path resistance member 141E may include a first member 141Ea provided in the first case 110Ea and a second member 141Eb provided in the second case 110Eb.
  • the first member 141Ea and the second member 141Eb may be spaced apart from each other and intersect with each other.
  • the flow path resistance member 141E may be injection molded integrally with the defrost case 110E.
  • the flow path resistance part 140E of the defrosting device 100 increases the flow resistance of the cold air of the second flow path 220 during the cooling operation, lowers the flow resistance of the heated air during the defrosting operation, The cold air loss due to the bypass of the cold air to the second passage 220 can be minimized, and the defrosting time due to the heated air circulation can be shortened to improve the defrost energy.
  • FIGS. 14 is a partially exploded perspective view showing a defrosting apparatus according to a seventh embodiment of the present invention
  • Figure 15 is a schematic diagram showing the air flow by the defrosting apparatus according to the seventh embodiment of the present invention. Reference numerals not shown refer to FIGS. 1 to 7.
  • the defrost apparatus 100F includes a first case 110Fa and a second case 110Fb.
  • the first case 110Fa and the second case 110Fb may be coupled through the case coupling part 130E.
  • a second flow path 220F is formed between the first case 110Fa and the second case 110Fb.
  • the inlet 111F is formed so that the heat of the defrost heater 70 passes through the evaporator 40 and then flows into the second passage 220F, and the air passes through the second passage 220F.
  • the second case 110Fb includes a fan installation unit 114F for installing the second fan 120F.
  • the fan installation unit 114F may be formed to guide the air introduced through the inlet 111F to the second flow path 220F.
  • the fan installation unit 114F may be provided so that the second fan 120F may be installed at the third angle ⁇ 3.
  • the second fan 120F may be installed at a third angle ⁇ 3. Air received from the defrost heater 70 through the second fan 120F is introduced into the inlet 111F of the defrost case 110F through the first flow path 210 and guided to the second flow path 220F.
  • the second flow path 220F is guided in the second direction B and discharged through the discharge port 112F.
  • the air discharged to the outlet 112F of the second flow path 220F is moved toward the defrost heater 70 again to receive heat by the defrost heater 70, and the hot air is evaporator 40 again.
  • the defrost heat can be circulated without leakage.
  • the second fan 120F may be installed to have a predetermined angle in the second flow path 120F to increase the defrost flow rate of the second flow path 120F.
  • the second flow path (220F) is closed by gravity to prevent the air transferred from the defrost heater 70 to move to the storage compartment (20, 30) side during the cooling operation by the operation of the second fan (120F). It may further include an opening and closing member 160F that can be opened and closed only in one direction.
  • the opening and closing member 160F may be installed at the outlet 112F of the second passage 220F.
  • the opening / closing member 160F is provided to prevent the air transferred to the evaporator 40 from being moved to the second flow path 220F during the cooling operation.
  • the opening / closing member 160F may include at least one of a damper or a valve.
  • the flow path resistance part 140F of the defrosting device 100 increases the flow resistance of the cold air of the second flow path 220 during the cooling operation, lowers the flow resistance of the heated air during the defrosting operation, and during the cooling operation.
  • the cold air loss due to the bypass of the cold air to the second passage 220 can be minimized, and the defrosting time due to the heated air circulation can be shortened to improve the defrost energy.

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Abstract

제상 효율을 향상시킬 수 있는 제상 장치를 구비하는 냉장고를 개시한다. 냉장고는, 본체와, 본체 내부에 마련되는 저장실과, 저장실에 마련되어 냉기를 생성하도록 마련되는 증발기와, 냉각 운전 시, 공기가 상기 저장실로 공급되도록 공기를 제1방향으로 안내하도록 마련되는 제1유로와, 제상 하기 위한 열을 발생하는 제상히터와, 제상 운전 시, 공기를 증발기 주위로 순환시키도록 제1방향과 반대인 제2방향으로 안내하도록 마련되는 제2유로와, 제상히터로부터 열을 전달 받은 공기가 제2유로를 통해 증발기 주위로 순환되도록 마련되는 팬과, 제1방향으로의 유로 저항을 증가시키도록 제2유로에 마련되는 유로 저항부를 포함한다.

Description

냉장고
본 발명은 냉장고에 관한 것으로, 상세하게는 제상 효율을 향상시킬 수 있는 제상 장치를 구비하는 냉장고에 관한 것이다.
일반적으로 냉장고는 증발기에서 생성되는 냉기를 저장실로 공급하여 각종 식품의 신선도를 장기간 유지하여 보관한다. 냉장고의 저장실은 대략 섭씨 영상 3도 정도로 유지되어 음식물을 냉장 보관하는 냉장실과, 대략 섭씨 영하 20도 정도로 유지되어 음식물을 냉동 보관하는 냉동실로 구분된다.
구체적으로, 냉장고는 저압 저온의 냉매가 증발하면서 주위의 열을 흡수하는 증발기를 내부에 구비하여 저장실의 실내 공기와 열 교환이 이루어지도록 구성되었다. 이 경우, 상온의 실외에서 고내로 유입된 수증기 또는 고내에 저장된 식품에 포함된 수분이 증발한 수증기는 온도차에 의하여 낮은 온도의 증발기 외표면에 성에로 착상되었다.
이러한, 증발기의 표면에 착상된 성에는 열 교환 효율을 저하시켜, 냉장고의 냉각 효율을 떨어뜨리고 소비전력의 증대를 가져오기 때문에, 이를 제거하기 위한 제상 장치가 냉장고에 구비되었다.
제상 장치는, 히터를 이용하여 증발기의 성에를 제거할 수 있다. 이때 히터는 증발기 하단에 위치하여 증발기 상단과 온도 차이가 발생하고, 이로인해 필요 이상의 에너지를 투입하게 되어 제상에너지가 증가하며 냉장고 소비전력이 상승하게 되는 문제가 있다.
또, 저장실 내 온도를 상승시켜 식품 보관 성능도 악화시키는 문제가 있다.
본 발명의 일 측면은 제상 효율을 향상시킬 수 있는 제상 장치를 구비하는 냉장고를 제공한다.
본 발명의 다른 측면은 제상 시간을 단축하여 제상 에너지를 최소화함으로써 소비 전력을 개선할 수 있는 냉장고를 제공한다.
본 발명의 다른 측면은 제상열에 의한 저장실 온도 상승을 방지하여 식품 보관 성능을 향상시킬 수 있는 냉장고를 제공한다.
본 발명의 일 측면에 따른 냉장고는, 본체; 상기 본체 내부에 마련되는 저장실; 상기 저장실에 마련되어 냉기를 생성하도록 마련되는 증발기; 냉각 운전 시, 공기가 상기 저장실로 공급되도록 공기를 제1방향으로 안내하도록 마련되는 제1유로; 제상 하기 위한 열을 발생하는 제상히터; 제상 운전 시, 공기를 상기 증발기 주위로 순환시키도록 상기 제1방향과 반대인 제2방향으로 안내하도록 마련되는 제2유로; 상기 제상히터로부터 열을 전달 받은 공기가 상기 제2유로를 통해 증발기 주위로 순환되도록 마련되는 팬; 상기 제1방향으로의 유로 저항을 증가시키도록 상기 제2유로에 마련되는 유로 저항부;를 포함한다.
또한, 상기 제1유로는, 냉각 운전시, 상기 증발기로 열을 전달한 공기를 상기 저장실로 안내하도록 마련되고, 제상 운전시, 상기 제상히터로부터 열을 전달 받은 공기를 상기 제2유로로 안내하도록 마련된다.
또한, 상기 유로 저항부는, 상기 제2유로 하측에 배치된다.
또한, 상기 제2유로는, 제상 운전시, 상기 제1유로를 지난 공기를 상기 제2방향으로 안내하도록 마련된다.
또한, 상기 유로 저항부는 비대칭으로 배치되는 복수의 유로 저항 부재를 포함한다.
또한, 상기 복수의 유로 저항 부재는 상기 제2유로의 상측에서 하측으로의 유동 저항을 줄일 수 있도록 경사지게 마련된다.
또한, 상기 복수의 유로 저항 부재는 서로 다른 크기로 마련된다.
또한, 상기 복수의 유로 저항 부재는 삼각형, 유선형, 웨이브, 다각형, 반구 형상 중 적어도 하나를 포함한다.
또한, 상기 복수의 유로 저항 부재는, 서로 다른 크기와 형상으로 형성되며, 서로 교번하여 지그재그로 배치된다.
또한, 상기 제2유로를 형성하는 제상 케이스를 더 포함하고, 상기 제상 케이스는, 제1케이스와, 상기 제1케이스에 결합되어, 내부에 상기 제2유로를 형성하도록 마련되는 제2케이스를 포함한다.
또한, 상기 복수의 유로 저항 부재는, 상기 제1케이스와 상기 제2케이스 중 적어도 어느 하나에 배치된다.
또한, 상기 제상 케이스는 상기 팬이 설치되도록 마련된 팬 설치부를 포함한다.
또한, 상기 제상 케이스는, 상기 제상히터의 열이 상기 증발기를 통과한 후 상기 제2유로로 유입되도록 마련되는 흡입구와, 상기 제2유로를 통과한 공기가 상기 증발기 쪽으로 배출되도록 마련되는 배출구를 포함한다.
또한, 상기 복수의 유로 저항 부재는, 상기 제상 케이스와 일체로 사출 성형된다.
본 발명의 다른 측면에 따른 냉장고는, 본체; 상기 본체 내부에 마련되는 저장실; 상기 저장실에 마련되어 냉기를 생성하도록 마련되는 증발기; 냉각 운전시, 냉기를 상기 저장실로 안내하도록 마련되는 제1유로; 상기 제1유로의 공기가 상기 저장실로 이동되도록 마련되는 제1팬; 제상을 하도록 마련되는 제상 장치;를 포함하고, 상기 제상 장치는, 제상 하기 위한 열을 발생하도록 마련되는 제상히터; 상기 제상히터로부터 열을 전달 받은 공기가 상기 증발기 주위로 순환되도록 제2유로를 형성하는 제상 케이스; 상기 제상 케이스에 설치되어, 제상 운전시 상기 제1유로를 지난 공기를 상기 제2유로로 안내하도록 마련되는 제2팬; 상기 제2유로 내에 마련되는 복수의 유로 저항부재;를 포함한다.
또한, 상기 제1팬과 상기 제2팬은 서로 반대 방향으로 회전한다.
또한, 상기 유로 저항부재는, 상기 제상 케이스와 일체로 사출 성형된다.
또한, 상기 제1유로는, 냉각 운전시 상기 증발기로 열을 전달한 공기를 하측에서 상측으로 이동하도록 마련된다.
또한, 상기 유로 저항부재는 냉각 운전 시, 공기가 상기 제2유로로 바이패스되는 것을 방지하도록 상기 제2유로 하측에 배치된다.
또한, 상기 복수의 유로 저항 부재는, 서로 다른 크기와 형상으로 마련되며, 서로 교번하여 지그재그로 배치된다.
본 발명의 실시예에 따르면 제상 시간을 단축하여 제상 에너지를 최소화함으로써 제상 효율을 향상시키며, 소비 전력을 개선할 수 있는 효과가 있다.
또한, 제상열에 의한 저장실 온도 상승을 방지하여 식품 보관 성능을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 기존 기술 대비 댐퍼를 사용하지 않음으로써, 저장실 내용적 개선 및 재료비 절감, 설치 공간 및 구조적인 효율을 향상시킬 수 있다.
또한, 일반 냉각 운전 시에는 유동 저항이 크고, 제상 운전 시에는 유동 저항이 작은 비대칭 유로 형상을 적용하여 증발기를 통과하는 공기의 일부분이 제상유로로 바이패스(Bypass)되어 발생하는 손실은 최소화하고 제상 시간을 단축할 수 있는 효과가 있다.
도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고를 나타내는 도면,
도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 제상 장치가 마련된 냉장고를 나타내는 단면도,
도 3 은 본 발명의 일 실시예에 따른 제상 장치를 나타내는 사시도,
도 4 는 본 발명의 일 실시예에 따른 제상 장치를 나타내는 분해 사시도,
도 5 는 본 발명의 일 실시예에 따른 제상 장치의 유로 저항부를 나타내는 정면도,
도 6 은 본 발명의 일 실시예에 따른 유로 저항부의 동작을 나타내는 도면,
도 7 은 본 발명의 일 실시예에 따른 제상 장치에 의한 공기 흐름을 나타내는 개략도,
도 8 은 본 발명의 제2 실시예에 따른 유로 저항부가 마련되는 제상 장치를 나타내는 도면,
도 9 는 본 발명의 제3 실시예에 따른 유로 저항부가 마련되는 제상 장치를 나타내는 도면,
도 10 은 본 발명의 제4 실시예에 따른 유로 저항부가 마련되는 제상 장치를 나타내는 도면,
도 11 은 본 발명의 제5 실시예에 따른 유로 저항부가 마련되는 제상장치를 나타내는 도면,
도 12 는 본 발명의 제6 실시예에 따른 유로 저항부가 마련되는 제상장치를 나타내는 부분 분해 사시도,
도 13 은 본 발명의 제6 실시예에 따른 유로 저항부가 마련된 제상장치의 단면을 나타내는 도면,
도 14 는 본 발명의 제7 실시예에 따른 제상장치를 나타내는 부분 분해 사시도,
도 15 는 본 발명의 제7 실시예에 따른 제상 장치에 의한 공기 흐름을 나타내는 개략도이다.
본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 개시된 발명의 바람직한 일 예에 불과할 뿐이며, 본 출원의 출원시점에 있어서 본 명세서의 실시예와 도면을 대체할 수 있는 다양한 변형 예들이 있을 수 있다.
또한, 본 명세서의 각 도면에서 제시된 동일한 참조번호 또는 부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 부품 또는 구성요소를 나타낸다.
또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 개시된 발명을 제한 및/또는 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는다.
또한, 본 명세서에서 사용한 "제1", "제2" 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않으며, 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
이하에서는 본 발명에 따른 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고를 나타내는 도면이고, 도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 제상 장치가 마련된 냉장고를 나타내는 단면도이며, 도 3 은 본 발명의 일 실시예에 따른 제상 장치를 나타내는 사시도이고, 도 4 는 본 발명의 일 실시예에 따른 제상 장치를 나타내는 분해 사시도이며, 도 5 는 본 발명의 일 실시예에 따른 제상 장치의 유로 저항부를 나타내는 정면도이고, 도 6 은 본 발명의 일 실시예에 따른 유로 저항부의 동작을 나타내는 도면이며, 도 7 은 본 발명의 일 실시예에 따른 제상 장치에 의한 공기 흐름을 나타내는 개략도이다.
도 1 내지 도 7 에 도시된 바와 같이, 냉장고(1)는 본체(10), 본체(10)의 내부에 형성되는 저장실(냉동실(20), 냉장실(30)), 저장실(20,30)에 냉기를 공급하는 증발기(40)를 포함할 수 있다.
본체(10)는 저장실(20,30)을 형성하는 내상(10b)과, 내상(10b)의 외측에 결합되어 냉장고(1)의 외관을 형성하는 외상(10a), 내상(10b)과 외상(10a) 사이에 배치되어 저장실(20,30)을 단열하는 단열재(10c)를 포함할 수 있다.
저장실(20,30)은 중간 격벽(11)에 의해 상측의 냉장실(20)과 하측의 냉동실(30)로 구획될 수 있다. 냉장실(20)은 대략 영상 3 ℃ 의 온도로 유지되어 식품을 냉장 보관할 수 있고, 냉동실(30)은 대략 영하 18.5℃ 의 온도로 유지되어 식품을 냉동 보관할 수 있다. 냉장실(20)에는 식품을 올려 놓을 수 있는 선반과 식품을 보관 할 수 있는 적어도 하나의 수납박스(24)가 마련될 수 있다.
냉장실(20)과 냉동실(30)은 각각 식품을 출납할 수 있도록 개방된 전면을 가지고, 냉장실(20)의 개방된 전면은 본체(10)에 힌지 결합되는 한 쌍의 도어(21,21a,21b)에 의해 개폐될 수 있다. 냉동실(30)의 개방된 전면은 본체(10)에 대해 선후 방향으로 슬라이딩 이동 가능한 슬라이딩 도어(31)에 의해 개폐될 수 있다.
본체(10)의 후방 하측에는 냉매를 압축하는 압축기(미도시)와 압축된 냉매를 응축시키는 응축기(미도시)가 설치되는 기계실(미도시)이 마련된다.
저장실(20,30)의 내측 후방에는 저장실(20,30)의 냉각을 위한 증발기(40)가 설치되고, 증발기(40)의 상측에는 저장실(20,30)의 내부로 냉기를 순환시키는 송풍팬(이하, 제1팬(51))이 설치되며, 제1팬(51)에 의해 유도된 냉기를 저장실(20,30)로 안내하여 저장실(20,30)로 토출시키는 냉기 덕트(50)가 마련된다.
증발기(40)의 하측에는 증발기(40)에 착상된 서리를 제거하기 위한 제상 히터(70)가 마련된다. 제상 히터(70)는 증발기(40)와 냉기 덕트(50)에 마련되는 토출구(미도시) 등에 발생하는 결빙이나 서리 등을 제거하여 저장실(20,30)로 냉기가 원활하게 토출될 수 있도록 하기 위해 마련된다.
제상 히터(70)는 시즈 히터(sheath heater), 코드 히터(cord heater), 사이클 자체의 고온 가스(gas), 히트 펌프 사이클(heat pump cycle) 중 적어도 어느 하나를 포함 할 수 있다.
냉기 덕트(50)는 저장실(20,30)의 후방에 마련되어 증발기(40)에 의해 생성된 냉기 즉, 증발기(40)로 열을 전달한 공기가 저장실(20,30)로 공급되도록 유도한다.
냉기 덕트(50)에는 증발기(40) 및 제1팬(51)이 장착된다. 냉기 덕트(50)에는 증발기(40)에 의해 생성된 냉기가 저장실(20,30)로 공급되도록 냉기 토출구(52)가 형성될 수 있다. 냉기 토출구(52)는 복수개로 형성될 수 있다.
냉기 덕트(50)에는 냉각 운전 시, 증발기(40)에서 생성된 냉기가 제1팬(51)에 의해 저장실(20,30)로 공급되도록 제1유로(210)가 마련된다.
제1유로(210)는 냉각 운전 시, 증발기(40)로 열을 전달한 공기를 저장실(20,30)로 안내하도록 마련된다. 증발기(40)로 열을 전달한 공기는 제1팬(51)에 의해 제1유로(210)의 하측에서 상측 방향(이하, 제1방향(A))으로 이동한다. 증발기(40)로 열을 전달한 냉기는 제1유로(210)의 제1방향(A)으로 이동한다. 본 발명의 실시예에서 증발기(40)는 저장실(20,30)의 후방에 마련되어 하측에서 상측으로 냉기가 이동되는 것을 예를 들어 도시하였으나, 본 발명의 사상은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어 증발기는 저장실의 하면 또는 상면에 배치되어 각각에 대응되는 방향으로의 유로를 형성할 수 있다.
냉장고(1)는 제상을 하도록 마련되는 제상 장치(100)를 포함할 수 있다. 제상 장치(100)는 제상 하기 위한 열을 발생하는 제상 히터(70)를 포함한다. 제상 히터(70)는 증발기(40)의 하부에 마련될 수 있다. 제상 히터(70)에 의해 가열된 공기는 대류에 의해 상승되어 이동하게 된다. 본 발명의 실시예에서 냉기 덕트(50) 및 제1유로(210)는 상하 방향으로 마련되어 제상 히터(70)에 의해 가열된 공기가 하측에서 상측(제1방향(A))으로 이동하는 것을 예를 들어 도시하였으나, 본 발명의 사상은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어 냉각 덕트 및 증발기는 저장실의 하면 또는 상면에 배치될 수도 있다. 또한, 제상 히터는 제빙기의 하부에 배치되는 것을 예를 들어 도시하였으나, 본 발명의 사상은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어 제빙 히터는 증발기의 상단 또는 측면에 위치할 수도 있다.
제상 장치(100)는 증발기(40) 주위에 배치될 수 있다. 제상 장치(100)는 증발기(40) 후방에 배치될 수 있다. 제상 장치(100)는 본체(10)의 내상(10b)에 설치될 수 있다. 제상 장치(100)는 본체(10)의 내상(10b)과 외상(10a) 사이에 배치될 수 있다. 제상 장치(100)는 본체(10)의 내상(10b)에 볼트 등의 고정부재에 의해 고정될 수 있다. 제상 장치(100)는 내상(10b)에 압입되어 고정될 수 있다.
제상 장치(100)는 제상 케이스(110)와, 제상 케이스(110)에 설치되는 제상팬(이하, 제2팬(120))을 포함할 수 있다.
제상 장치(100)는 제상 히터(70)에 의해 열을 전달 받은 공기가 대류에 의해 제1유로(210)의 제1방향(A)으로 이동되면, 제1유로(210)를 지난 제상 히터(70)에 의해 열을 전달 받은 공기를 제2유로(220)로 이동시키도록 마련된다.
제2유로(220)는 제상 운전 시, 제상 히터(70)로부터 열을 전달 받은 공기가 증발기(40) 주위로 순환되도록 마련된다. 제상 히터(70)로부터 열을 전달 받은 공기가 제2유로(220)로 순환될 수 있도록 제2팬(120)이 설치될 수 있다. 제2팬(120)은 제1유로(210)를 지난 공기가 제2유로(220)로 유입될 수 있도록 마련된다. 이때, 제1팬(51)과 제2팬(120)은 서로 반대 방향으로 회전되도록 구동된다.제상 케이스(110)는 제1케이스(110a)와 제2케이스(110b)를 포함한다. 제1케이스(110a)와 제2케이스(110b)는 케이스 결합부(130)를 통해 결합될 수 있다. 제1케이스(110a)에는 제1케이스 결합부(131)가 마련되고, 제2케이스(110b)에는 제2케이스 결합부(132)가 마련된다. 제2케이스 결합부(132)는 제1케이스 결합부(131)에 대응되는 위치에 마련될 수 있다. 제1케이스 결합부(131)와 제2케이스 결합부(132)는 볼트 또는 후크 등의 부재를 통해 조립될 수 있다.
제1케이스(110a)와 제2케이스(110b) 사이에는 제2유로(220)가 형성될 수 있다. 제1케이스(110a)는 본체(10)의 내상(10b)에 결합될 수 있다. 본 발명의 실시예에서 제상 케이스(110)는 본체(10)의 내상(10b)의 적어도 일부에 형성되는 제상장치 설치부(12)에 압입되어 고정되는 것을 예를 들어 도시하였으나, 본 발명의 사상은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어 제상 케이스는 적어도 일부가 개구되는 내상에 볼트 등의 고정부재를 통해 고정될 수도 있다. 이때, 제상 케이스의 적어도 일 측면은 단열재(10c)에 의해 고정될 수도 있다.
제상 케이스(110)에는 제상 히터(70)의 열이 증발기(40)를 통과한 후 제2유로(220)로 유입되도록 형성되는 흡입구(111)와, 제2유로(220)를 통과한 공기가 증발기(40) 쪽으로 배출되도록 형성되는 배출구(112)가 마련될 수 있다.
흡입구(111)와 배출구(112)는 각각 제2케이스(110b)에 마련될 수 있다. 흡입구(111)는 제2케이스(110b)의 상측에 배치되고 배출구(112)는 제2케이스(110b)의 하측에 배치될 수 있다. 본 발명의 실시예에서 흡입구와 배출구는 제2케이스(110b)에 마련되는 것을 예를 들어 도시하였으나, 본 발명의 사상은 이에 한정되지 않는다.
제2팬(120)은 제1케이스(110a)와 제2케이스(110b) 중 적어도 어느 하나에 설치될 수 있다. 제상 케이스(110)는 제2팬(120)이 설치되기 위한 팬 설치부(114)를 포함한다. 팬 설치부(114)는 제상 케이스(110)의 흡입구(111)를 통해 유입되는 공기를 제2유로(220)로 안내하도록 제상 케이스(110)의 흡입구(111) 주위에 형성될 수 있다. 팬 설치부(114)는 제상 케이스(110)의 상측에 배치된다. 팬 설치부(114)는 제2케이스(110b)의 상측 중심에 배치될 수 있다. 팬 설치부(114)는 흡입구(111)에 대응되는 위치에 형성될 수 있다. 팬 설치부(114)는 흡입구(111)를 포함할 수 있다.
제상 히터(70)로부터 열을 전달 받은 공기가 제1유로(210)를 지나 제2팬(120)에 의해 제상 케이스(110)의 흡입구(111)로 유입되어 제2유로(220)로 안내되고, 흡입구(111)로 유입된 공기는 제2유로(220)의 제2방향(B)으로 안내되어 배출구(112)를 통해 배출된다.
제2유로(220)의 배출구(112)로 배출된 공기는 다시 제상 히터(70) 쪽으로 이동하여 제상 히터(70)에 의해 열을 전달 받아 뜨거워지고, 뜨거워진 공기는 다시 증발기(40)로 이동하여 제상 열이 누설되지 않고 순환된다.
한편, 제2유로(220)는 냉각 운전 시, 제상 히터(70)로부터 열을 전달 받은 공기가 바이패스 되는 것을 방지하기 위해 마련되는 유로 저항부(140)를 포함한다.
유로 저항부(140)는 제2유로(220)의 내측 하부에 형성될 수 있다. 유로 저항부(140)는 제2유로(220) 내부에서 비대칭 유동 저항을 형성하도록 마련된다. 유로 저항부(140)는 냉각 운전 시에는 공기의 유동이 하측에서 상측 방향이기 때문에 상부 방향으로의 저항이 크게 형성되고, 하부 방향으로의 저항은 적게 형성되도록 마련될 수 있다.
유로 저항부(140)는 복수의 유로 저항 부재(141)를 포함한다. 복수개의 유로 저항 부재(141)는 제2유로(220)의 평면에 비대칭 형상으로 구현될 수 있다. 유로 저항 부재(141)는 삼각 형상으로 제2유로(220) 내에 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141)는 제1두께(t1)로 형성될 수 있다. 유로 저항 부재(141)는 제1부재(141a)와, 제1부재(141a)의 상단에 연결되어 형성되는 제2부재(141b)를 포함한다. 제2부재(141b)는 제1부재(141a)의 상단으로부터 절곡되어 수직으로 연장 형성된다. 제2부재(141b)와 제1부재(141a)는 서로 같은 길이로 형성될 수 있다.
유로 저항 부재(141)는 제2유로(220)의 하부에 적어도 한 줄 이상 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141)는 제2유로(220)의 하부에 비대칭을 구현하도록 지그재그로 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141)는 제2유로(220)의 하부 방향 유동 저항을 줄이고, 상부 방향 유동 저항을 증대하도록 마련된다. 유로 저항 부재(141)는 제1케이스(110a)와 제2케이스(110b) 중 적어도 어느 하나에 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141)는 제상 케이스(110)에 일체로 사출 성형될 수 있다. 유로 저항 부재(141)는 제1케이스(110a)와 일체로 사출 성형될 수 있다. 유로 저항 부재(141)는 제2케이스와 일체로 사출 성형될 수 있다.
도 7 은 냉장고(1)의 냉각 운전과 제상 운전 시, 제상 장치(100)의 공기 흐름을 나타낸다.
냉장고(1)의 냉각 운전 시, 증발기(40)는 냉매의 열 교환을 통해 냉기를 생성하며, 증발기(40)에 의해 생성된 냉기는 증발기(40) 상부에 마련된 제1팬(51)에 의해 제1방향(A)으로 이동하며, 냉기 덕트(50)로 안내되어 각각의 저장실(20,30)로 공급된다.
이때, 제상 장치(100)의유로 저항부(140)는 상부 방향 유동 저항을 증대시켜, 증발기(40)로부터 열을 전달한 공기가 제2유로(220)로 바이패스 되지 않도록 마련된다.
냉장고(1)의 제상 운전 시, 제상 장치(100)의 제상 히터(70)가 동작된다. 제상 히터(70)에 의해 가열된 뜨거운 공기는 대류에 의해 상승한다. 제상 히터(70)로부터 열을 전달받은 공기는 증발기(40)에 착상된 성에를 제거하고, 제1유로(210)를 지나 제2팬(120)에 의해 제2유로(220)로 유입된다.
이때, 제1팬(51)과 제2팬(120)은 서로 다른 방향으로 회전하여 동작될 수 있다.
제2팬(120)에 의해 제2유로(220)로 유입된 제상히터(70)로부터 열을 전달 받은 공기는 제2방향(B)으로 이동하여 배출구(112)를 통해 배출되고, 배출구(112)로 배출된 공기는 다시 제상 히터(70)에 의해 가열되어 증발기(40)로 이동하여 순환된다.
이때, 제2유로(220)에 마련된 유로 저항부(140)는 하부 방향으로의 유동 저항을 저하시켜, 제상 히터(70)로부터 열을 전달 받은 가열된 공기의 유동을 원활하게 하도록 마련된다.
반대로, 제2유로(220)에 마련된 유로 저항부(140)는 상부 방향으로의 유동 저항을 증가시켜 냉각 운전 시 제2유로(220)에 의해 바이 패스되는 냉기 손실을 최소화할 수 있다.
따라서, 제상 장치(100)의 유로 저항부(140)는 냉각 운전시에는 제2유로(220)의 냉기의 유동 저항을 크게 하고, 제상 운전시에는 가열된 공기의 유동 저항을 저하시켜, 냉각 운전시 제2유로(220)로의 냉기의 바이 패스에 의한 냉기 손실은 최소화하고, 가열된 공기 순환에 의한 제상 시간을 단축할 수 있어 제상 에너지를 개선할 수 있다.
도 8 은 본 발명의 제2 실시예에 따른 유로 저항부가 마련되는 제상 장치를 나타내는 도면이다. 미도시된 도면 부호는 도 1 내지 도 7 을 참조한다.
도 8 에 도시된 바와 같이, 제상 장치(100)의 유로 저항부(140A)는 복수의 유로 저항 부재(141A)를 포함한다.
유로 저항 부재(141A)는 제2유로(220)의 평면에 비대칭 형상으로 구현될 수 있다. 유로 저항 부재(141A)는 제상 케이스(110)의 하측에 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141A)는 제1케이스(110a)와 제2케이스(110b) 중 적어도 어느 하나에 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141A)는 제1케이스(110a)에 형성되는 제1저항부재(141Aa)와 제2케이스(110b)에 형성되는 제2저항부재(141Ab)를 포함할 수 있다.
제1저항부재(141Aa)와 제2저항부재(141Ab)는 서로 교번하여 배치될 수 있다. 제1저항부재(141Aa)와 제2저항부재(141Ab)는 각각 제1케이스(110a)와 제2케이스(110b)에 제1각도(θ1)로 기울기를 가지도록 형성될 수 있다. 제1저항부재(141Aa)는 그 상단이 제1케이스(110a)에 대해 제1각도(θ1)로 기울기를 갖도록 형성된다. 제2저항부재(141Ab)는 그 상단이 제2케이스(110b)에 대해 제1각도(θ1)로 기울기를 갖도록 형성된다.
유로 저항 부재(141A)는 제2유로(220)의 하부에 비대칭을 구현하도록 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141A)는 제2유로(220)의 하부 방향 유동 저항을 줄이고, 상부 방향 유동 저항을 증대하도록 마련된다. 유로 저항 부재(141A)는 제상 케이스(110A)에 일체로 사출 성형될 수 있다. 유로 저항 부재(141A)의 제1저항부재(141Aa)는 제1케이스(110a)와 일체로 사출 성형될 수 있다. 유로 저항 부재(141A)의 제2저항부재(141Ab)는 제2케이스(110b)와 일체로 사출 성형될 수 있다.
이러한 제2유로(220)에 마련된 유로 저항부(140A)는 냉각 운전 시, 상부 방향 유동 저항을 증대시켜, 제2유로(220)에 의해 바이패스 되는 냉기의 손실을 최소화할 수 있다.
또, 제상 운전 시, 유로 저항부(140A)는 하부 방향의 유동 저항을 저하시켜, 제상 히터(70)로부터 열을 전달 받은 가열된 공기의 유동을 가이드 하도록 마련된다. 즉, 제상 장치(100)의 유로 저항부(140A)는 냉각 운전시에는 냉기의 유동 저항을 크게 하고, 제상 운전시에는 가열된 공기의 유동 저항을 저하시켜, 냉각 운전 시 제2유로(220)로의 냉기의 바이 패스에 의한 손실은 최소화하고 제상 시간을 단축할 수 있어, 제상 에너지를 개선할 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 제2유로(220)의 유로 저항부(140A)에 의한 공기의 흐름은 본 발명의 일 실시예에 동일하게 적용될 수 있으므로 구체적인 설명은 생략한다.
*
도 9 는 본 발명의 제3 실시예에 따른 유로 저항부가 마련되는 제상 장치를 나타내는 도면이다. 미도시된 도면 부호는 도 1 내지 도 7 을 참조한다.
도 9 에 도시된 바와 같이, 제상 장치(100)의 유로 저항부(140B)는 복수의 유로 저항 부재(141B)를 포함한다.
유로 저항 부재(141B)는 제2유로(220)의 평면에 비대칭 형상으로 구현될 수 있다. 유로 저항 부재(141B)는 제상 케이스(110)의 하측에 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141B)는 제1케이스(110a)와 제2케이스(110b) 중 적어도 어느 하나에 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141B)는 제1케이스(110a)에 형성되는 제1저항부재(141Ba)와 제2케이스(110b)에 형성되는 제2저항부재(141Bb)를 포함할 수 있다.
제1저항부재(141Ba)와 제2저항부재(141Bb)는 서로 마주보게 배치될 수 있다. 제1저항부재(141Ba)와 제2저항부재(141Bb)는 각각 제1케이스(110a)와 제2케이스(110b)에 제2각도(θ2)로 기울기를 가지도록 형성될 수 있다. 제1저항부재(141Ba)는 그 상단이 제1케이스(110a)에 대해 제2각도(θ2)의 기울기를 갖도록 형성된다. 제2저항부재(141Bb)는 그 상단이 제2케이스(110b)에 대해 제2각도(θ2)의 기울기를 갖도록 형성된다.
유로 저항 부재(141B)는 제2유로(220)의 하부에 비대칭을 구현하도록 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141B)는 제2유로(220)의 하부 방향 유동 저항을 줄이고, 상부 방향 유동 저항을 증대하도록 마련된다. 유로 저항 부재(141B)는 제상 케이스(110B)에 일체로 사출 성형될 수 있다.
이러한 제상 장치(100)의 유로 저항부(140B)는 냉각 운전시에는 제2유로(220)의 냉기의 유동 저항을 크게 하고, 제상 운전시에는 가열된 공기의 유동 저항을 저하시켜, 냉각 운전시 제2유로(220)로의 냉기의 바이 패스에 의한 냉기 손실은 최소화하고, 가열된 공기 순환에 의한 제상 시간을 단축하여 제상 에너지를 개선할 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 제2유로(220)의 유로 저항부(140B)에 의한 공기의 흐름은 본 발명의 일 실시예에 동일하게 적용될 수 있으므로 구체적인 설명은 생략한다.
도 10 은 본 발명의 제4 실시예에 따른 유로 저항부가 마련되는 제상 장치를 나타내는 도면이다. 미도시된 도면 부호는 도 1 내지 도 7 을 참조한다.
제상 장치(100)의 유로 저항부(140C)는 복수의 유로 저항 부재(141C)를 포함한다.
유로 저항 부재(141C)는 제2유로(220)의 평면에 비대칭 형상으로 구현될 수 있다. 유로 저항 부재(141C)는 삼각 형상으로 제2유로(220) 내에 마련될 수 있다. 유로 저항 부재(141C)는 제2유로(220)의 하부에 적어도 한 줄 이상 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141C)는 제2유로(220)의 하부에 비대칭을 구현하도록 지그재그로 배치될 수 있다.
유로 저항 부재(141)는 상측에 배치되는 제1부재(141Ca)와, 제1부재(141Ca)의 하측에 배치되는 제2부재(141Cb)와, 제2부재(141Cb)의 하측에 배치되는 제3부재(141Cc)를 포함한다.
제1부재(141Ca)와 제2부재(141Cb), 그리고 제3부재(141Cc)는 서로 다른 크기로 형성될 수 있다. 제1부재(141Ca)는 제2,3 부재(141Cb,141Cc) 보다 크게 형성된다. 제2부재(141Cb)는 제3부재(141Cc) 보다 크게 형성된다. 동일한 형상으로 크기가 다르게 마련되는 유로 저항 부재(141C)의 배치를 다양하게 변경 함으로써 비대칭 유동 저항을 구현할 수 있다.
유로 저항 부재(141C)는 제2유로(220)의 하부 방향 유동 저항을 줄이고, 상부 방향 유동 저항을 증대하도록 마련된다. 유로 저항 부재(141C)는 제상 케이스(110)에 일체로 사출 성형될 수 있다.
이러한 제상 장치(100)의 유로 저항부(140C)는 냉각 운전시에는 제2유로(220)의 냉기의 유동 저항을 크게 하고, 제상 운전시에는 가열된 공기의 유동 저항을 저하시켜, 냉각 운전시 제2유로(220)로의 냉기의 바이 패스에 의한 냉기 손실은 최소화하고, 가열된 공기 순환에 의한 제상 시간을 단축할 수 있어, 제상 에너지를 개선할 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 제2유로(220)의 유로 저항부(140C)에 의한 공기의 흐름은 본 발명의 일 실시예에 동일하게 적용될 수 있으므로 구체적인 설명은 생략한다.
도 11 은 본 발명의 제5 실시예에 따른 유로 저항부가 마련되는 제상장치를 나타내는 도면이다. 미도시된 도면 부호는 도 1 내지 도 7 을 참조한다.
제상 장치(100)의 유로 저항부(140D)는 복수의 유로 저항 부재(141D)를 포함한다.
유로 저항 부재(141D)는 제2유로(220)의 평면에 비대칭 형상으로 구현될 수 있다. 유로 저항 부재(141D)는 유선 형상으로 제2유로(220) 내에 마련될 수 있다. 유로 저항 부재(141D)는 제2유로(220)의 하부에 적어도 한 줄 이상 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141D)는 제2유로(220)의 하부에 비대칭을 구현하도록 지그재그로 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141D)는 곡선으로 형성되는 제1저항부재(141Da)과, 제1저항부재(141Da)와 연결되어 곡선으로 형성되는 제2저항부재(141Db)를 포함할 수 있다. 제1저항부재(141Da)와 제2저항부재(141Db)는 서로 대칭되게 형성될 수 있다. 유로 저항 부재(141D)는 제2유로(220)의 하부 방향 유동 저항을 줄이고, 상부 방향 유동 저항을 증대하도록 마련된다. 유로 저항 부재(141D)는 제상 케이스(110)에 일체로 사출 성형될 수 있다.
이러한 제상 장치(100)의 유로 저항부(140D)는 냉각 운전시에는 제2유로(220)의 냉기의 유동 저항을 크게 하고, 제상 운전시에는 가열된 공기의 유동 저항을 저하시켜, 냉각 운전시 제2유로(220)로의 냉기의 바이 패스에 의한 냉기 손실은 최소화하고, 가열된 공기 순환에 의한 제상 시간을 단축하여 제상 에너지를 개선할 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 제2유로(220)의 유로 저항부(140D)에 의한 공기의 흐름은 본 발명의 일 실시예에 동일하게 적용될 수 있으므로 구체적인 설명은 생략한다.
도 12 는 본 발명의 제6 실시예에 따른 유로 저항부가 마련되는 제상장치를 나타내는 부분 분해 사시도이고, 도 13 은 본 발명의 제6 실시예에 따른 유로 저항부가 마련된 제상장치의 단면을 나타내는 도면이다. 미도시된 도면 부호는 도 1 내지 도 7 을 참조한다.
도 12 내지 도 13 에 도시된 바와 같이, 제상 장치(100E)는 제상 케이스(110E)를 포함한다. 제상 케이스(110E)는 제1케이스(110Ea)와 제2케이스(110Eb)를 포함한다.
제1케이스(110Ea)와 제2케이스(110Eb)는 케이스 결합부(130E)를 통해 결합될 수 있다. 케이스 결합부(131E)는 제1케이스(110Ea)에 마련된다. 제2케이스(110Eb)는 판 형상으로 형성된다. 제2케이스(110Eb)는 제1케이스(110Ea)의 케이스 결합부(131E)에 결합된다.
제1케이스(110Ea)와 제2케이스(110Eb) 사이에는 제2유로(220E)가 형성된다. 제1케이스(110Ea)에는 제상 히터(70)의 열이 증발기(40)를 통과한 후 제2유로(220E)로 유입되도록 형성되는 흡입구(111E)와, 제2유로(220E)를 통과한 공기가 증발기(40) 쪽으로 배출되도록 형성되는 배출구(112E)가 마련될 수 있다.
흡입구(111E)와 배출구(112E)는 각각 제1케이스(110Ea)에 마련될 수 있다. 흡입구(111E)는 제1케이스(110Ea)의 상측에 배치되고 배출구(112E)는 제1케이스(110Ea)의 하측에 배치될 수 있다.
제1케이스(110Ea)는 제2팬(120E)이 설치되기 위한 팬 설치부(114E)를 포함한다. 팬 설치부(114E)는 흡입구(111E)를 통해 유입되는 공기를 제2유로(220E)로 안내하도록 형성될 수 있다.
제상 히터(70)로부터 열을 전달 받은 공기가 제1유로(210)를 지나 제2팬(120E)에 의해 제상 케이스(110E)의 흡입구(111E)로 유입되어 제2유로(220E)로 안내되고, 흡입구(111E)로 유입된 공기는 제2유로(220E)의 제2방향(B)으로 안내되어 배출구(112E)를 통해 배출된다.
제2유로(220E)의 배출구(112E)로 배출된 공기는 다시 제상 히터(70) 쪽으로 이동하여 제상 히터(70)에 의해 열을 전달 받아 뜨거워지고, 뜨거워진 공기는 다시 증발기(40)로 이동하여 제상 열이 누설되지 않고 순환된다.
한편, 제2유로(220E)는 냉각 운전 시 제상 히터(70)로부터 열을 전달 받은 공기가 저장실(20,30) 측으로 바이패스(Bypass) 되는 것을 방지하도록 유로 저항을 발생시키는 유로 저항부(140E)를 포함한다.
유로 저항부(140E)는 비대칭 형상으로 형성될 수 있다. 유로 저항부(140E)는 비대칭 유동 저항을 형성하도록 마련된다. 유로 저항부(140E)는 냉각 운전 시에는 유동이 상부 방향이기 때문에 상부 방향의 저항이 크게 형성되고, 하부 방향의 저항은 적게 형성될 수 있다.
유로 저항부(140E)는 복수의 유로 저항 부재(141E)를 포함한다. 유로 저항 부재(141E)는 제2유로(220E)의 평면에 비대칭 형상으로 구현될 수 있다. 유로 저항 부재(141E)는 곡선 형상으로 제2유로(220E) 내에 마련될 수 있다. 유로 저항 부재(141E)는 제2유로(220E)의 가로 방향으로 길게 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141E)는 유선 형상으로 상단은 제1케이스(110Ea) 및 제2케이스(110Eb)에 각각 고정된다. 유로 저항 부재(141E)의 하단은 제1케이스(110Ea) 및 제2케이스(110Eb)로부터 이격되어 마련된다.
유로 저항 부재(141E)는 제2유로(220E)의 하부에 적어도 한 줄 이상 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141E)는 제2유로(220)의 하부 방향 유동 저항을 줄이고, 상부 방향 유동 저항을 증대하도록 마련된다. 유로 저항 부재(141E)는 제1케이스(110Ea)와 제2케이스(110Eb) 중 적어도 어느 하나에 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141E)는 제1케이스(110Ea)에 마련되는 제1부재(141Ea)와 제2케이스(110Eb)에 마련되는 제2부재(141Eb)를 포함할 수 있다. 제1부재(141Ea)와 제2부재(141Eb)는 서로 이격되어, 교차 배치될 수 있다. 유로 저항 부재(141E)는 제상 케이스(110E)에 일체로 사출 성형될 수 있다.
이러한 제상 장치(100)의 유로 저항부(140E)는 냉각 운전시에는 제2유로(220)의 냉기의 유동 저항을 크게 하고, 제상 운전시에는 가열된 공기의 유동 저항을 저하시켜, 냉각 운전시 제2유로(220)로의 냉기의 바이 패스에 의한 냉기 손실은 최소화하고, 가열된 공기 순환에 의한 제상 시간을 단축하여 제상 에너지를 개선할 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 제2유로(220E)의 유로 저항부(140E)에 의한 공기의 흐름은 본 발명의 일 실시예에 동일하게 적용될 수 있으므로 구체적인 설명은 생략한다.
도 14 는 본 발명의 제7 실시예에 따른 제상장치를 나타내는 부분 분해 사시도이고, 도 15 는 본 발명의 제7 실시예에 따른 제상 장치에 의한 공기 흐름을 나타내는 개략도이다. 미도시된 도면 부호는 도 1 내지 도 7 을 참조한다.
도 14 내지 도 15 에 개시된 바와 같이, 제상 장치(100F)는 제1케이스(110Fa)와 제2케이스(110Fb)를 포함한다.
제1케이스(110Fa)와 제2케이스(110Fb)는 케이스 결합부(130E)를 통해 결합될 수 있다.
제1케이스(110Fa)와 제2케이스(110Fb) 사이에는 제2유로(220F)가 형성된다. 제2케이스(110Fb)에는 제상 히터(70)의 열이 증발기(40)를 통과한 후 제2유로(220F)로 유입되도록 형성되는 흡입구(111F)와, 제2유로(220F)를 통과한 공기가 증발기(40) 쪽으로 배출되도록 형성되는 배출구(112F)가 마련될 수 있다.
제2케이스(110Fb)는 제2팬(120F)이 설치되기 위한 팬 설치부(114F)를 포함한다. 팬 설치부(114F)는 흡입구(111F)를 통해 유입되는 공기를 제2유로(220F)로 안내하도록 형성될 수 있다.
이때, 팬 설치부(114F)는 제2팬(120F)이 제3각도(θ3)로 설치될 수 있도록 마련될 수 있다. 제2팬(120F)은 제3각도(θ3)로 설치될 수 있다. 제2팬(120F)을 통해 제상 히터(70)로부터 열을 전달 받은 공기가 제1유로(210)를 지나 제상 케이스(110F)의 흡입구(111F)로 유입되어 제2유로(220F)로 안내되고, 제2유로(220F)의 제2방향(B)으로 안내되어 배출구(112F)를 통해 배출된다.
그리고, 제2유로(220F)의 배출구(112F)로 배출된 공기는 다시 제상 히터(70) 쪽으로 이동하여 제상 히터(70)에 의해 열을 전달 받아 뜨거워지고, 뜨거워진 공기는 다시 증발기(40)로 이동하여 제상 열이 누설되지 않고 순환될 수 있다.
제2팬(120F)은 제2유로(120F)내에 소정 각도를 갖도록 설치 가능하여 제2유로(120F)의 제상 유량을 증대시킬 수 있다.
한편, 제2유로(220F)는 냉각 운전 시 제상 히터(70)로부터 열을 전달 받은 공기가 저장실(20,30) 측으로 이동되는 것을 방지하도록 중력에 의해 닫히고 제2팬(120F)의 동작에 의해 한쪽 방향으로만 열릴 수 있도록 개폐 가능한 개폐 부재(160F)를 더 포함할 수 있다. 개폐 부재(160F)는 제2유로(220F)의 배출구(112F)에 설치될 수 있다. 개폐 부재(160F)는 냉각 운전 시 증발기(40)로 열을 전달한 공기가 제2유로(220F) 측으로 이동되는 것을 방지할 수 있도록 마련된다. 개폐부재(160F)는 댐퍼 또는 밸브 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
이러한 제상 장치(100)의 유로 저항부(140F)는 냉각 운전시에는 제2유로(220)의 냉기의 유동 저항을 크게 하고, 제상 운전시에는 가열된 공기의 유동 저항을 저하시켜, 냉각 운전 시 제2유로(220)로의 냉기의 바이 패스에 의한 냉기 손실은 최소화하고, 가열된 공기 순환에 의한 제상 시간을 단축하여 제상 에너지를 개선할 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른 제2유로(220)의 유로 저항부(140F)에 의한 공기의 흐름은 본 발명의 일 실시예에 동일하게 적용될 수 있으므로 구체적인 설명은 생략한다.
이상에서는 특정의 실시예에 대하여 도시하고 설명하였다. 그러나, 상기한 실시예에만 한정되지 않으며, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어남이 없이 얼마든지 다양하게 변경 실시할 수 있을 것이다.

Claims (14)

  1. 본체;
    상기 본체 내부에 마련되는 저장실;
    상기 저장실에 마련되어 냉기를 생성하도록 마련되는 증발기;
    냉각 운전 시, 공기가 상기 저장실로 공급되도록 공기를 제1방향으로 안내하도록 마련되는 제1유로;
    제상 하기 위한 열을 발생하는 제상히터;
    제상 운전 시, 공기를 상기 증발기 주위로 순환시키도록 상기 제1방향과 반대인 제2방향으로 안내하도록 마련되는 제2유로;
    상기 제상히터로부터 열을 전달받은 공기가 상기 제2유로를 통해 증발기 주위로 순환되도록 마련되는 팬;
    상기 제1방향으로의 유로 저항을 증가시키도록 상기 제2유로에 마련되는 유로 저항부;를 포함하는 냉장고.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1유로는,
    냉각 운전시, 상기 증발기로 열을 전달한 공기를 상기 저장실로 안내하도록 마련되고,
    제상 운전시, 상기 제상히터로부터 열을 전달받은 공기를 상기 제2유로로 안내하도록 마련되는 냉장고.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 유로 저항부는,
    상기 제2유로 하측에 배치되는 냉장고.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제2유로는,
    제상 운전시, 상기 제1유로를 지난 공기를 상기 제2방향으로 안내하도록 마련되는 냉장고.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 유로 저항부는 비대칭으로 배치되는 복수의 유로 저항 부재를 포함하는 냉장고.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 복수의 유로 저항 부재는 상기 제2유로의 상측에서 하측으로의 유동 저항을 줄일 수 있도록 경사지게 마련되는 냉장고.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 복수의 유로 저항 부재는 서로 다른 크기로 마련되는 냉장고.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 복수의 유로 저항 부재는 삼각형, 유선형, 웨이브, 다각형, 반구 형상 중 적어도 하나를 포함하는 냉장고.
  9. 제 5 항에 있어서,
    상기 복수의 유로 저항 부재는,
    서로 다른 크기와 형상으로 형성되며, 서로 교번하여 지그재그로 배치되는 냉장고.
  10. 제 5 항에 있어서,
    상기 제2유로를 형성하는 제상 케이스를 더 포함하고,
    상기 제상 케이스는,
    제1케이스와,
    상기 제1케이스에 결합되어, 내부에 상기 제2유로를 형성하도록 마련되는 제2케이스를 포함하는 냉장고.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 복수의 유로 저항 부재는,
    상기 제1케이스와 상기 제2케이스 중 적어도 어느 하나에 배치되는 냉장고.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 제상 케이스는 상기 팬이 설치되도록 마련된 팬 설치부를 포함하는 냉장고.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 제상 케이스는,
    상기 제상히터의 열이 상기 증발기를 통과한 후 상기 제2유로로 유입되도록 마련되는 흡입구와,
    상기 제2유로를 통과한 공기가 상기 증발기 쪽으로 배출되도록 마련되는 배출구를 포함하는 냉장고.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 복수의 유로 저항 부재는,
    상기 제상 케이스와 일체로 사출 성형되는 냉장고.
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