WO2019193651A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

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WO2019193651A1
WO2019193651A1 PCT/JP2018/014296 JP2018014296W WO2019193651A1 WO 2019193651 A1 WO2019193651 A1 WO 2019193651A1 JP 2018014296 W JP2018014296 W JP 2018014296W WO 2019193651 A1 WO2019193651 A1 WO 2019193651A1
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WO
WIPO (PCT)
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cooler
heater
drain
refrigerator
heat
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/014296
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
恭輝 西貝
毅 山村
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2018/014296 priority Critical patent/WO2019193651A1/ja
Priority to JP2020512135A priority patent/JP6921309B2/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/06Removing frost
    • F25D21/08Removing frost by electric heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D21/00Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
    • F25D21/14Collecting or removing condensed and defrost water; Drip trays

Definitions

  • the present invention relates to a cooling storage, in particular a refrigerator, in which defrosting of a cooler is performed.
  • Patent Document 1 discloses a refrigerator that defrosts a cooler by radiant heat from a heater and discharges the defrosted water from a drain hole provided below the cooler. Specifically, in Patent Document 1, a heat transfer pipe having a heat receiving plate is inserted into a drain hole, and radiant heat from a heater is conducted to the drain hole through the heat transfer pipe, thereby preventing the drain hole from freezing. A refrigerator is disclosed.
  • This invention is for solving the above-mentioned subject, and it aims at providing the refrigerator which can suppress that the defrosted water is re-frozen in a drain hole at low cost.
  • the refrigerator of the present invention includes a cooler that exchanges heat from warm air into cold air, a heater that is disposed below the cooler, performs defrosting of the cooler, and is disposed below the cooler and above the heater.
  • a drainage hole for discharging the defrosted water from the cooler, the drainage hole extending from the drainage part disposed below the heater, and collecting the defrosted water from the cooler A drain pan portion that guides to the drain hole, Extending from the drain pan portion, an attachment portion for fixing the drain tray to the wall surface of the cooling chamber, extending from the attachment portion toward the internal space of the cooling chamber, and radiant heat from the heater through the attachment portion A drain pan section and a heat receiving section conducted to the drain section.
  • the radiant heat from the heater received by the heat receiving portion of the drain tray can be efficiently conducted to the drain pan portion and the drain portion.
  • the heat receiving part of the drainage tray is configured to extend from the attachment part of the drainage tray, it is not necessary to separately provide a heat transfer component. Therefore, according to the configuration of the present invention, it is possible to provide a refrigerator capable of reducing energy by efficient heat conduction and reducing the manufacturing cost.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 1 in the refrigerator 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic partial enlarged view showing an enlarged region of the cooling chamber 20 of FIG. 2 in a front view. It is the elements on larger scale which showed the internal structure of the cooling chamber 20 of FIG. 3 in right view.
  • It is the perspective view which showed schematically the structure of the heater roof 6 in the refrigerator 100 of Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line BB in FIG. 3.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. It is the schematic partial enlarged view which expanded and showed the area
  • FIG. 12 is a sectional view taken along the line CC of FIG.
  • FIG. 1 is a schematic front view showing an example of an external configuration of refrigerator 100 in refrigerator 100 according to the first embodiment.
  • the positional relationship between the constituent members of the refrigerator 100 in the following description for example, the positional relationship such as up and down, left and right, front and rear, outside and inside, front and back, vertical and horizontal, etc., is basically set in a state where the refrigerator 100 can be used.
  • the positional relationship is as follows. In the following drawings including FIG. 1, the dimensional relationship and shape of each component may be different from the actual one.
  • symbol is attached
  • symbol is abbreviate
  • the refrigerator 100 includes a box 1 having an opening 1 e in the front direction, and a storage room door 2 that covers the opening 1 e of the box 1.
  • the box 1 and the storage chamber door 2 constitute an outer shell of the refrigerator 100.
  • the position is shown with the leader line with an arrow.
  • the box 1 is a heat-insulating housing that can store a storage object such as food in the box 1.
  • the storage room door 2 is a lid that opens or seals the internal space of the box 1.
  • the design surface of the storage chamber door 2, that is, the front surface and the peripheral surface are made of glass or the like.
  • the back surface of the storage chamber door 2 is made of plastic resin or the like.
  • the storage room door 2 has a space inside the storage room door 2.
  • the internal space of the storage chamber door 2 is filled with a heat insulating vacuum heat insulating material, urethane resin, or the like, and when the internal space of the box body 1 is sealed, the cooling performance of the internal space of the box body 1 is improved. It is configured so that it can be maintained.
  • the storage room door 2 can be configured to have one or more storage room doors 2 according to the form and use of the refrigerator 100.
  • the storage compartment door 2 can be configured to have a freezer compartment door 2 a and a refrigerator door 2 b.
  • the storage chamber door 2 can be configured as a rotary single door, a rotary double door, or a drawer door attached to the box 1 via a hinge.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG.
  • the box 1 has an opening 1e in the front direction.
  • the box 1 is filled in a space provided between the outer box 1a constituting the outer shell of the refrigerator 100, the inner box 1b constituting the inner space of the refrigerator 100, and the outer box 1a and the inner box 1b.
  • Insulating material 1c is provided.
  • the outer box 1a is configured as a housing made of steel such as stainless steel.
  • the inner box 1b is configured as a housing made of resin such as plastic.
  • the heat insulating material 1c is comprised with a vacuum heat insulating material or a urethane resin.
  • the inner space of the inner box 1b can be configured such that one or more heat insulating partition walls 1d are provided, and one or more storage chambers 10 that can store articles to be stored such as foods are partitioned from the opening 1e.
  • the storage chamber 10 can be configured to include a freezer compartment 10a and a refrigerator compartment 10b as shown in FIG.
  • the partition wall 1d is filled with a vacuum heat insulating material, urethane resin, or the like so that heat conduction is not performed between the freezer compartment 10a and the refrigerator compartment 10b via the partition wall 1d.
  • the box 1 is provided with a cooling chamber 20 that communicates with the storage chamber 10 and circulates cold air in the storage chamber 10, and a machine chamber 30 that houses the drive device of the refrigerator 100 and the like.
  • a drain pipe 35 is disposed in a space between the outer box 1a and the inner box 1b on the back side of the box 1.
  • a lower end portion 35 a of the drain pipe 35 penetrates into the machine room 30.
  • the cooling chamber 20 communicates with the machine chamber 30 through the internal space of the drain pipe 35.
  • the drain pipe 35 is made of a material having high thermal conductivity so that the inside of the drain pipe 35 does not freeze.
  • the drain pipe 35 is configured as a drain pipe made of aluminum such as an aluminum alloy, for example.
  • the cooling chamber 20 can be provided inside the storage chamber 10 by arranging a grill wall 15 having a plurality of slits 15a on the back side of the freezing chamber 10a as shown in FIG. 2, for example.
  • the cooling chamber 20 is partitioned into a space surrounded by the back side of the grill wall 15, the inner box 1 b, and the upper surface portion of the partition wall 1 d.
  • the cooling chamber 20 can be communicated with the freezer compartment 10a through the plurality of slits 15a of the grill wall 15, and the cold air can be circulated through the freezer compartment 10a.
  • the grill wall 15 is configured as a plate member made of resin such as plastic, and can be detachably attached to a region surrounded by the inner box 1b and the upper surface of the partition wall 1d.
  • the cooling chamber 20 can be communicated with the refrigerating chamber 10b through the air passage 25, and the cold air can be circulated also in the refrigerating chamber 10b.
  • the air path 25 can be formed inside a partition wall 1d above the refrigerator compartment 10b.
  • the machine room 30 is provided between the outer box 1 a and the inner box 1 b at the lower back of the box 1.
  • the machine room 30 can easily perform maintenance inside the machine room 30 by providing a detachable machine room panel 30a at the lower back of the outer box 1a.
  • the machine room panel 30a is provided with a plurality of ventilation holes that take in cool air from outside air and release warm air generated inside the machine room 30.
  • the arrangement position of the machine room panel 30a is indicated by a leader line with an arrow.
  • a drive device for the refrigerator 100 such as a compressor and a machine room fan, and an evaporating dish 30b are provided inside the machine room 30 .
  • the components housed in the machine room 30 are not shown except for the evaporating dish 30 b.
  • Compressor is a fluid machine that compresses sucked low-pressure refrigerant and discharges it as high-pressure refrigerant.
  • the compressor is configured as a reciprocating compressor, a rotary compressor, a scroll compressor, or the like.
  • the compressor may be configured as a vertical compressor or a horizontal compressor.
  • the condenser is a heat exchanger that performs heat exchange between a high-temperature and high-pressure gas refrigerant that flows inside the condenser and a low-temperature medium that flows around the condenser.
  • the condenser may be referred to as a “heat radiator”.
  • the condenser is composed of, for example, a heat radiating pipe disposed between the outer box 1a and the inner box 1b on the side or back of the box 1.
  • the condenser constituted by the heat radiating pipe is configured such that the heat radiating pipe is brought into thermal contact with the steel outer box 1a having thermal conductivity, and the high-pressure refrigerant flowing through the heat radiating pipe and the outside air flowing outside the outer box 1a Heat exchange is performed between the two.
  • the condenser may be configured as a plate-type heat exchanger or a cross-fin fin-and-tube heat exchanger depending on the form and application of the refrigerator 100.
  • the condenser can be configured to perform heat exchange by natural convection.
  • the condenser is a cross fin type fin-and-tube heat exchanger
  • the condenser can be configured to exchange heat with the outside air via a machine room fan or the like.
  • the condenser may be accommodated inside the machine room 30 or may be arranged in another compartment space of the box 1. In the following drawings including FIG. 1 and FIG. 2, the condenser is not shown inside the box 1.
  • the machine room fan circulates air by rotation of the machine room fan, takes outside air through the vent hole of the machine room panel 30a, and heats the inside of the machine room 30 to the outside through the vent hole of the machine room panel 30a. It is a rotating machine that discharges.
  • the machine room fan can be configured as an axial blower such as a propeller fan, a centrifugal blower such as a sirocco fan or a turbo fan, a mixed flow blower, or a cross flow blower, depending on the form and use of the refrigerator 100.
  • the evaporating dish 30b is a heat conductive container that temporarily stores and vaporizes water discharged from the cooling chamber 20 by heat inside the machine room 30.
  • the evaporating dish 30b is disposed below the lower end portion 35a of the drain pipe 35 penetrating into the machine room 30 so as to be able to receive the water discharged from the cooling chamber 20 and flowing through the drain pipe 35.
  • the evaporating dish 30b can be made of a material having high heat conductivity, for example, aluminum such as an aluminum alloy, steel such as stainless steel, or copper.
  • heat generated by driving the compressor is supplied to the evaporating dish 30b by the rotation of the machine room fan.
  • the warm air heat-exchanged with the condenser may be supplied to the evaporating dish 30b.
  • the water stored in the evaporating dish 30b is vaporized by the heat supplied to the evaporating dish 30b.
  • the vaporized water is attracted by the airflow generated by the rotation of the machine room fan, and is discharged to the outside of the machine room 30 through the vent hole of the machine room panel 30a.
  • the refrigerator 100 is not restricted to the above-mentioned structure, According to the form and use of the refrigerator 100, it is good also as a structure which has an ice making room, a switching room, and a vegetable room, and is either the freezer compartment 10a or the refrigerator compartment 10b. It is good also as a structure which has only one side. In the present invention, the refrigerator 100 also includes a cooling storage having only the freezer compartment 10a.
  • the refrigerator 100 may have a configuration having a plurality of storage rooms 10 of the same use depending on the form and use of the refrigerator 100.
  • the opening 1 e of the box 1 is configured to be provided in the front direction of the refrigerator 100, but the opening 1 e of the box 1 is, for example, the refrigerator 100 like the refrigerator 100 for business use. It is good also as a structure provided in the upper surface direction.
  • the cooling chamber 20 is provided in the internal space of the inner box 1b above the partition wall 1d.
  • the cooling chamber 20 may be arranged in another space of the box 1.
  • the cooling chamber 20 may be provided in the inner space of the inner box 1b below the partition wall 1d, or is partitioned between the outer box 1a and the inner box 1b of the box 1 and communicates with the storage chamber 10. It may be a space.
  • cooling chamber 20 may have a configuration in which a plurality of independent cooling chambers 20 are provided for each storage chamber 10.
  • the evaporating dish 30b is configured to be accommodated in the machine room 30, but is configured to be accommodated in another space between the outer box 1a and the inner box 1b of the box 1 of the box 1. It is good. Further, the water generated in the cooling chamber 20 may be directly discharged to the outside of the box 1 without providing the evaporating dish 30b and the drain pipe 35 inside the box 1.
  • FIG. 3 is a schematic partial enlarged view showing, in an enlarged manner, the region of the cooling chamber 20 in FIG. 2 in a front view of the refrigerator 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a partial enlarged view showing the internal structure of cooling chamber 20 in FIG. 3 in the right side view of refrigerator 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the cooler 4 is an air-cooled heat exchanger that exchanges heat between a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant that flows inside the cooler 4 and warm air that passes through the cooler 4. That is, the cooler 4 is an air-cooled heat exchanger that exchanges heat from warm air to cold air.
  • the cooler 4 is also referred to as “evaporator” or “vaporizer”.
  • the inlet of the cooler 4 is connected to the above-described condenser via a pressure reducing device. Further, an accumulator 9 is connected between the outlet of the cooler 4 and the suction port of the compressor described above.
  • the compressor, the condenser, the decompression device, the cooler 4, and the accumulator 9 constitute a refrigerant circuit that circulates the refrigerant inside the refrigerator 100.
  • the decompression device is a throttling device that expands and decompresses the high-pressure liquid refrigerant that has flowed from the condenser, and flows out as a low-pressure two-phase refrigerant.
  • the pressure reducing device can be configured as an expansion valve such as a linear electronic expansion valve whose opening degree can be adjusted in multiple stages or continuously.
  • the decompression device can be configured as a capillary tube instead of being configured as an apparatus such as an expansion valve.
  • the decompression device may be accommodated in the machine room 30, may be accommodated in the cooling room 20, or may be disposed in another compartment space of the box 1.
  • the linear electronic expansion valve may be abbreviated as “LEV”.
  • the accumulator 9 is a liquid storage container having a refrigerant storage function for storing excess refrigerant and a gas-liquid separation function for separating the liquid phase component of the refrigerant that has flowed in and allowing the gas phase component of the refrigerant to flow out.
  • the accumulator 9 separates and stores the liquid phase component of the low-pressure gas-phase refrigerant flowing out of the cooler 4 or the low-pressure two-phase refrigerant with high dryness from the gas-phase component, and causes the compressor to suck only the gas-phase component. It is configured as follows.
  • the refrigerant circuit can be configured to include a liquid receiver, an oil separator, a solenoid valve, a condensing pipe, or a flow rate adjusting valve in addition to the above-described components. Further, the refrigerant circuit can be configured without the accumulator 9. Moreover, the refrigerator 100 can be configured to include a control device for controlling the compressor and the decompression device, and detection devices such as a pressure sensor and a temperature sensor, as necessary.
  • the cooler 4 can be configured as a cross fin type fin-and-tube heat exchanger.
  • the cooler 4 includes a plurality of plate fins 4a and a heat transfer tube 4b penetrating the plurality of plate fins 4a.
  • the plate fin 4a is configured as an aluminum plate member.
  • the heat transfer tube 4b is configured as a copper or aluminum circular tube or a flat tube.
  • the cooler 4 is fixed to the left and right wall surfaces 20a of the cooling chamber 20 by a fixing member 4c.
  • each plate fin 4a is aligned so that the plate surface portion 4a1 of each plate fin 4a faces in the left-right direction.
  • board surface part 4a1 of each plate fin 4a is arrange
  • the longitudinal direction of the plate surface portion 4a1 of each plate fin 4a is arranged so as to extend in the front-rear direction.
  • the two end portions of the heat transfer tube 4 b are configured as a refrigerant inlet and outlet in the cooler 4.
  • One end of the heat transfer tube 4b is connected to the above-described decompression device as a refrigerant inlet.
  • the other end of the heat transfer tube 4b is connected to an accumulator 9 as a refrigerant outlet.
  • the heat transfer tube 4b has a plurality of straight tube portions 4b1 and a plurality of bent tube portions 4b2.
  • the heat transfer tube 4b is configured by alternately connecting straight tube portions 4b1 and curved tube portions 4b2 in series.
  • Each straight pipe portion 4b1 is arranged so that the axial direction of the straight pipe portion 4b1 is directed in the left-right direction. Further, as shown in FIGS. 3 and 4, a plurality of straight pipe portions 4b1 are penetrated through the plate surface portions 4a1 of the plate fins 4a of each step aligned in the longitudinal direction of the plate surface portions 4a1 of the plate fins 4a. Yes.
  • the fixing member 4c includes a first heat transfer tube fixing plate 4c1, a second heat transfer tube fixing plate 4c2, and a beam portion 4c3.
  • the first heat transfer tube fixing plate 4c1 is a plate member extending in the vertical direction, and is fixed by penetrating the left end portion of the straight tube portion 4b1.
  • the second heat transfer tube fixing plate 4c2 is a plate member extending in the vertical direction, and is fixed by penetrating the right end portion of the straight tube portion 4b1.
  • the beam portion 4c3 is a plate member extending in the left-right direction, and is connected to the lower side of the first heat transfer tube fixing plate 4c1 and the lower side of the second heat transfer tube fixing plate 4c2. Both end portions of the beam portion 4c3 are fixed to the left and right wall surfaces 20a of the cooling chamber 20.
  • the fixing member 4c is made of a steel material such as stainless steel.
  • the cooler 4 is configured such that the fin pitch of the lower plate fins 4a is larger than the fin pitch of the upper plate fins 4a.
  • the air flowing upstream of the cooler 4 has a larger amount of moisture contained in the air than the air downstream of the cooler 4, so that frost formation may occur unevenly on the downstream side of the cooler 4. is there.
  • air is sucked from the air passage 25 by the rotation of the cooling chamber fan 8 above the cooler 4, so that the lower side of the cooler 4 becomes the upstream side of the air flow, and the lower stage of the cooler 4.
  • the side is more susceptible to frost formation than the upper side of the cooler 4. Accordingly, by making the fin pitch of the lower plate fins 4a of the cooler 4 larger than the fin pitch of the upper plate fins 4a, the occurrence of frost formation can be suppressed and deterioration of the cooling efficiency can be avoided. it can.
  • the cooler 4 may be configured such that the fin pitch of the plate fins 4a is made constant at a distance that can suppress the occurrence of frosting to avoid deterioration of cooling efficiency.
  • the cooler 4 can also use a corrugated fin, a louver fin, a slit fin, etc. instead of the plate fin 4a.
  • header pipes are connected to the inlet and outlet of the cooler 4 so that the low-pressure two-phase refrigerant flowing from the decompression device can be evenly distributed to the straight pipe portions 4b1 of the respective heat transfer pipes 4b. You can also.
  • the heat transfer tube 4b may be configured such that a U-shaped tube in which two straight tube portions 4b1 and one bent tube portion 4b2 are integrally formed and a bent tube portion 4b2 are alternately connected in series.
  • the heater 5 is disposed below the cooler 4 and is configured as a defrost heater that performs defrosting of the cooler 4.
  • a rod-shaped glass tube heater in which resistance wires are installed inside the glass tube 5a and both ends of the glass tube 5a are sealed with a rubber cap 5b or the like is used.
  • the axial direction of the glass tube 5 a is arranged so as to face the left-right direction, and rubber caps 5 b are fixed to the left and right wall surfaces 20 a of the cooling chamber 20.
  • a heater roof 6 is disposed below the cooler 4 and above the heater 5.
  • the heater roof 6 extends in the left-right direction, and covers the top of the heater 5 so that the heater 5 is completely hidden when viewed downward from the cooler 4.
  • the left and right end portions of the heater roof 6 may be configured to be fixed to the left and right wall surfaces 20 a of the cooling chamber 20, or may be configured to be attached to the fixing member 4 c of the cooler 4.
  • the heater roof 6 can be made of an aluminum material such as an aluminum alloy. By making the heater roof 6 made of aluminum, the radiant heat from the heater 5 can be reflected downward.
  • the drain tray 7 is provided with a drain hole 70 a for discharging water defrosted from the cooler 4.
  • the drain hole 70 a is configured to be disposed below the heater 5.
  • the drain tray 7 can be made of an aluminum material such as an aluminum alloy. By making the drain tray 7 made of aluminum, the radiant heat from the heater 5 can be conducted to the entire drain tray 7.
  • the cooling chamber fan 8 is a rotating machine that circulates air by convection by rotation of the cooling chamber fan 8. As described above, the cooling chamber fan 8 is disposed above the cooler 4. The cooling chamber fan 8 is configured to take in warm air generated in the storage chamber 10 into the cooling chamber 20 through the air passage 25 or the plurality of slits 15 a of the grill wall 15. The cooling chamber fan 8 is configured to send the cold air exchanged by the cooler 4 from the cooling chamber 20 to the storage chamber 10.
  • the cooling chamber fan 8 can be configured as an axial blower such as a propeller fan, a centrifugal blower such as a sirocco fan or a turbo fan, a mixed flow blower, or a cross flow blower, depending on the form and use of the refrigerator 100.
  • FIG. 5 is a perspective view schematically showing the structure of the heater roof 6 in the refrigerator 100 of the first embodiment.
  • FIG. 6 is a top view schematically showing the structure of the heater roof 6 in the refrigerator 100 of the first embodiment.
  • the heater roof 6 is disposed on one surface of the elongated shielding part 6a having the rectangular planar part 6a1 and the planar part 6a1, and extends in the longitudinal direction of the planar part 6a1. And a linearly raised portion 6b.
  • the shielding part 6a has the 1st edge part 6a2 arrange
  • the shielding part 6a has a second side edge part 6a3 that is disposed on the other long side of the plane part 6a1 and extends in the direction opposite to the tip direction of the raised part 6b with respect to the plane part 6a1.
  • the second edge portion 6a3 is configured to face the first edge portion 6a2.
  • the heater roof 6 is arranged so that the raised portion 6 b faces the cooler 4.
  • the heater roof 6 can improve the heat transfer area of the radiant heat from the heater 5 by having the raised portion 6b. Therefore, the water defrosted by the cooler 4 and dripped onto the heater roof 6 can be efficiently evaporated by the radiant heat from the heater 5.
  • the heater roof 6 has the raised portion 6b, warm air from the air passage 25 and radiant heat from the heater 5 can be efficiently guided to the cooler 4, so that defrosting of the cooler 4 is promoted. Can do.
  • the heater roof 6 has the first edge portion 6a2 and the second edge portion 6a3, so that water defrosted by the cooler 4 and dripped onto the heater roof 6 is removed from the first edge portion 6a2 and the second edge portion. It is dripped from the edge 6a3 and is reliably guided to the drain tray 7. Accordingly, since the heater roof 6 has the first edge portion 6a2 and the second edge portion 6a3, water can be prevented from flowing around the lower surface side of the flat surface portion 6a1, so that the glass tube 5a of the heater 5 drops water droplets. Can prevent damage.
  • FIG. 7 is a perspective view schematically showing the structure of the drain tray 7 in the refrigerator 100 of the first embodiment.
  • FIG. 8 is a top view schematically showing the structure of drain tray 7 in refrigerator 100 of the first embodiment.
  • 9 is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG.
  • the drain tray 7 has a drain section 70, a drain pan section 72, an attachment section 74, and a heat receiving section 76.
  • the drainage part 70 is provided with a drainage hole 70 a for discharging water defrosted from the cooler 4.
  • the drainage unit 70 is positioned so that the drainage hole 70 a is disposed below the heater 5.
  • the drain hole 70 a can be configured to have a plurality of drain holes 70 a depending on the form and use of the refrigerator 100.
  • the drain hole 70 a can be configured to have a circular hole 70 a 1 disposed near the center of the drain section 70.
  • the drain hole 70a includes a first arc-shaped slit 70a2 disposed around the circular hole 70a1 and a second arc-shaped slit 70a3 disposed on the opposite side of the first arc-shaped slit 70a2 across the circular hole 70a1. It can be made the structure which further has.
  • the drainage portion 70 has a rectangular shape, but may have another polygonal shape or a circular shape. Moreover, in FIG. 9, although the drainage part 70 is made into flat plate shape, as long as the drainage hole 70a becomes a lowermost shape, it may be a concave curved surface shape.
  • the drain tray 7 may have a configuration in which a connecting pipe 78 for connecting the drain pipe 35 and the drain tray 7 to the lower part of the drain section 70 is provided. It is good also as a structure which does not.
  • the connecting pipe 78 can be made of an aluminum material such as an aluminum alloy, like the other members of the drain tray 7. Further, the connecting pipe 78 may be formed integrally with the drainage unit 70 or may be connected as a separate member.
  • the drain pan portion 72 is configured to extend in the lateral direction from the drainage portion 70, and is configured to collect the defrosted water from the cooler 4 and guide it to the drainage hole 70a.
  • the drain pan portion 72 can be configured to include one or more inclined portions 72 a that are inclined downward toward the drainage portion 70 in accordance with the shape and arrangement position of the drainage portion 70.
  • the drain pan part 72 has a configuration including a first inclined part 72a1, a second inclined part 72a2, a third inclined part 72a3, and a fourth inclined part 72a4. it can.
  • the 1st inclination part 72a1, the 2nd inclination part 72a2, the 3rd inclination part 72a3, and the 4th inclination part 72a4 may be integrally formed, and what was formed as a separate member may be connected. .
  • the mounting portion 74 is configured to extend upward from the drain pan portion 72.
  • the drain tray 7 is fixed to the wall surface 20 a of the cooling chamber 20 by an attachment portion 74.
  • the attaching portion 74 can be configured as a plate-like member extending upward from one side of the peripheral edge portion of the drain pan portion 72.
  • the mounting portion 74 is upward from one side constituted by connecting the first inclined portion 72a1, the second inclined portion 72a2, and the third inclined portion 72a3 in the peripheral portion of the drain pan portion 72. It can comprise as a plate-shaped member extended to.
  • the attachment portion 74 is attached to the wall surface 20a on the back side of the cooling chamber 20, but other than the back side, depending on the form of the cooling chamber 20 or the attachment portion 74. It is good also as a structure attached to the wall surface 20a.
  • the heat receiving portion 76 extends from the attachment portion 74 toward the internal space of the cooling chamber 20, and is configured to conduct radiant heat from the heater 5 to the drain pan portion 72 and the drainage portion 70 via the attachment portion 74. .
  • the heat receiving portion 76 can be formed integrally with the mounting portion 74. According to this configuration, it is not necessary to separately provide a heat transfer component for applying radiant heat from the heater 5 to the entire drain tray 7. Therefore, according to the said structure, the effect that the number of parts at the time of manufacture of the refrigerator 100 can be reduced and the assembly property of the refrigerator 100 can be improved is acquired.
  • the heat receiving part 76 can be configured to be inclined downward toward the internal space of the cooling chamber 20. According to this configuration, since the radiant heat from the heater 5 can be received by the entire planar member 76d of the heat receiving portion 76, the amount of heat conducted to the drain pan portion 72 and the drainage portion 70 can be increased.
  • the heat receiving portion 76 is provided with a first slit 74b and a second slit 74c in a downward direction from the upper edge portion 74a of the attachment portion 74, and the attachment portion of the planar region 74d surrounded by the first slit 74b and the second slit 74c. It can be configured as a rectangular member in which a connecting portion 74e with 74 is bent. According to the said structure, since the heat receiving part 76 can be formed easily from the attaching part 74, the effect that the assembly property of the refrigerator 100 can be improved further is acquired.
  • the angle a between the heat receiving part 76 and the attachment part 74 below the connection part 74e shown in FIG. 9 is an acute angle, and water from the cooler 4 drops from the heat receiving part 76 without staying. It can be configured as follows. According to the said structure, since water does not remain in the heat receiving part 76, it can suppress that the conduction amount to the drain pan part 72 and the drainage part 70 of the radiant heat from the heater 5 by water retention falls. The effect that it can be obtained.
  • the length b in the extending direction of the heat receiving portion 76 shown in FIG. 7 can be configured so that the drainage portion 70 and the projection surface do not overlap when the heat receiving portion 76 is projected vertically downward. According to the said structure, since the heater 5 does not interrupt
  • the width c of the tip portion 76a of the heat receiving portion 76 shown in FIGS. 7 and 8 can be configured to be a length that does not inhibit the natural convection of the cooling chamber 20. According to the said structure, since the natural convection of the cooling chamber 20 is not inhibited by the heat receiving part 76, the effect that it can suppress that the bias of frost formation in the cooling chamber 20 can be acquired is acquired.
  • the heat receiving portion 76 is configured such that the center position of the tip portion 76a of the heat receiving portion 76 overlaps the center position of the drain hole 70a. According to the said structure, since the path
  • the heat receiving unit 76 is configured such that the shortest distance d to the heater 5 is minimized.
  • the amount of heat received per unit area received by the heat receiving unit 76 is inversely proportional to the square of the shortest distance d from the heater 5. Therefore, according to the said structure, if the shortest distance d becomes near, since the quantity of the radiant heat from the heater 5 which the heat receiving part 76 receives increases, the defrosting operation
  • High temperature and high pressure gas phase refrigerant discharged from the compressor flows into the condenser.
  • the refrigerant flowing into the condenser is heat-exchanged by releasing heat to the outside air in the condenser, and becomes a high-pressure liquid-phase refrigerant.
  • the high-pressure liquid phase refrigerant flows into the decompression device.
  • the high-pressure liquid-phase refrigerant that has flowed into the decompression device is expanded and decompressed to become a low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant flows into the cooler 4.
  • the low-temperature and low-pressure two-phase refrigerant absorbs heat from the warm air supplied to the cooler 4 and evaporates to become a two-phase refrigerant having a high dryness or a low-temperature and low-pressure gas-phase refrigerant.
  • the two-phase refrigerant or the low-temperature low-pressure gas-phase refrigerant flowing out of the cooler 4 is separated from the liquid-phase component by the accumulator 9, and the gas-phase component of the refrigerant is sucked into the compressor.
  • the refrigerant sucked into the compressor is compressed to become a high-temperature and high-pressure gas-phase refrigerant and discharged from the compressor.
  • the above cycle is repeated in the refrigerant circuit.
  • the warm air returned from the storage chamber 10 after cooling the storage object is cooled from the air passage 25 or the plurality of slits 15 a of the grill wall 15. It flows into the chamber 20.
  • the warm air flowing into the cooling chamber 20 is heat-exchanged with the cool air in the cooler 4 by natural convection generated by the rotation of the cooling chamber fan 8.
  • the heat-exchanged cold air is discharged into the storage chamber 10 by the rotation of the cooling chamber fan 8.
  • the temperature of the storage chamber 10 is maintained at a low temperature by repeating the above cycle.
  • frost forms on the cooler 4.
  • frosting increases between the plate fins 4a, the amount of warm air passing through the plate fins 4a is reduced. Therefore, if the frost is not melted, the temperature of the cold air flowing out to the storage room 10 rises, and the stability and reliability of the refrigerator 100 may not be ensured.
  • frost formation of the cooler 4 is melted by the radiant heat of the heater 5, and the melted worm is dripped onto the drain tray 7.
  • the water dropped on the drain tray 7 is discharged from the drain hole 70a without being frozen by the radiant heat from the heater 5.
  • emitted from the drain hole 70a is stored by the evaporating dish 30b accommodated in the machine room 30 via the drain pipe 35, for example.
  • the water stored in the evaporating dish 30 b is evaporated by the heat generated in the machine room 30 and discharged outside the refrigerator 100.
  • the refrigerator 100 includes the cooler 4 that exchanges heat from warm air into cool air, the heater 5 that is disposed below the cooler 4 and defrosts the cooler 4, the heater 4 below the cooler 4, and the heater 5 and a heater roof 6 disposed above 5.
  • the refrigerator 100 further includes a drain tray 7 that discharges water defrosted from the cooler 4, and a box 1 in which the cooler 4, the heater 5, the heater roof 6, and the drain tray 7 are accommodated.
  • the box body 1 communicates with a storage chamber 10 that can store an object to be stored through the opening 1 e of the box body 1, and stores a cooler 4, a heater 5, a heater roof 6, and a drain tray 7.
  • a communicating cooling chamber 20 is provided.
  • the cooling chamber 20 is configured to circulate the cold air heat-exchanged by the cooler 4 to the storage chamber 10.
  • the drain tray 7 has a drain hole 70 a that discharges the defrosted water from the cooler 4, and the drain hole 70 a has a drain section 70 that is disposed below the heater 5. Further, the drain tray 7 further includes a drain pan portion 72 that extends in the lateral direction from the drain portion 70, collects the defrosted water from the cooler 4, and guides it to the drain hole 70a. Further, the drain tray 7 further includes an attachment portion 74 that extends upward from the drain pan portion 72 and fixes the drain tray 7 to the wall surface 20 a of the cooling chamber 20. The drain tray 7 extends from the mounting portion 74 toward the internal space of the cooling chamber 20, and has a heat receiving portion 76 that conducts radiant heat from the heater 5 to the drain pan portion 72 and the drainage portion 70 via the mounting portion 74. Also have.
  • the radiant heat from the heater 5 can be efficiently conducted to the drain tray 7 via the heat receiving portion 76. Therefore, according to the said structure, since the water defrosted from the cooler 4 with the drain tray 7 can be prevented from refreezing, the water defrosted from the cooler 4 can be drained reliably. The effect that it can be obtained.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view taken along line AA of FIG. 1 in refrigerator 100 of the second embodiment.
  • FIG. 11 is a schematic partial enlarged view showing, in front view, an enlarged region of the cooling chamber 20 of FIG. 12 is a partially enlarged view showing the internal structure of the cooling chamber 20 of FIG. 11 in a right side view.
  • FIG. 13 is a perspective view schematically showing the structure of the heater roof 6 in the refrigerator 100 of the second embodiment.
  • FIG. 14 is a top view schematically showing the structure of the heater roof 6 in the refrigerator 100 of the second embodiment.
  • 15 is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG.
  • the heater roof 6 in the refrigerator 100 includes a shielding portion 6a disposed so as to cover the heater 5, and a rib portion 6c extending from the shielding portion 6a toward the heat receiving portion 76 of the drain tray 7. It is the composition which has. Since the configuration other than the heater roof 6 is the same as that of the first embodiment, the description thereof is omitted.
  • the heater roof 6 includes a rib portion 6c extending from the second edge portion 6a3 of the shielding portion 6a to the heat receiving portion 76 of the drain tray 7.
  • the radiant heat from the heater 5 can be efficiently conducted by the heat receiving portion 76 of the drain tray 7. Therefore, according to the said structure, since it can prevent more reliably that the water defrosted from the cooler 4 by the drain tray 7 is re-frozen, the drainage of the water defrosted from the cooler 4 is more reliably drained. The effect that it can be performed is obtained.
  • the rib part 6c can be integrally formed with the shielding part 6a. According to this configuration, it is not necessary to separately provide the heater roof 6 with a heat transfer component for applying radiant heat from the heater 5 to the entire drain tray 7. Therefore, according to the said structure, the effect that the number of parts at the time of manufacture of the refrigerator 100 can be reduced and the assembly property of the refrigerator 100 can be improved is acquired.
  • the rib portion 6c can be made of aluminum. By making the rib part 6c aluminum, the reflection of the radiant heat from the heater 5 can be performed more efficiently by the rib part 6c.
  • the rib portion 6c can be inclined downward in the direction of the wall surface 20a of the cooling chamber 20 to which the mounting portion 74 is fixed.
  • the angle e between the flat surface portion 6a1 of the shielding portion 6a and the rib portion 6c is an obtuse angle, and the inclination angle is obtained by adding 90 degrees to the angle a of the heat receiving portion 76 described in the first embodiment.
  • the width f of the rib tip 6c1 of the rib 6c can be made the same as the width c of the heat receiving part 76.
  • the length g in the extending direction of the rib portion 6 c can be set to a length that does not contact the drain tray 7 and the wall surface 20 a of the cooling chamber 20. That is, the rib front end portion 6c1 of the rib portion 6c can be configured to have a certain gap h between the rib receiving portion 76 and the heat receiving portion 76. According to the said structure, since the natural convection of the cooling chamber 20 is not inhibited by the rib part 6c, the effect that it can suppress that the bias of frost generation
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the gist of the present invention.
  • the configuration of the above-described embodiment can be applied not only to the refrigerator 100 but also to other cooling storage units that have a refrigerant circuit and store the objects to be stored, such as vending machines and showcases. .

Abstract

冷蔵庫は、冷却器の下方かつヒータの上方に配置されたヒータルーフと、冷却器から除霜された水を排出する排水トレイと、冷却器、ヒータ、ヒータルーフ、及び排水トレイを収容する冷却室が設けられた箱体とを備える。冷却室は、貯蔵室と連通し、冷却器で熱交換された冷気を貯蔵室に循環させる。排水トレイは、排水穴がヒータの下方に配置された排水部と、排水部から延び、除霜された水を回収して、排水穴に誘導するドレンパン部と、ドレンパン部から延び、排水トレイを冷却室の壁面に固定する取付部から冷却室の内部空間に向かって延び、ヒータからの輻射熱を取付部を介してドレンパン部及び排水部に伝導する受熱部とを有する。

Description

冷蔵庫
 本発明は、冷却器の除霜が行われる冷却貯蔵庫、特に冷蔵庫に関する。
 特許文献1には、ヒータからの輻射熱によって冷却器の除霜を行い、冷却器の下方に設けられた排水穴から除霜された水を排出する冷蔵庫が開示されている。具体的には、特許文献1には、受熱板を有する伝熱パイプを排水穴に挿入し、ヒータからの輻射熱を伝熱パイプを介して排水穴に伝導することにより、排水穴の凍結を防止する冷蔵庫が開示されている。
特開平10-318659号公報
 しかしながら、特許文献1の冷蔵庫では、受熱板を有する伝熱パイプを排水穴に別途に配置する必要があり、冷蔵庫を構成する部品点数が多くなるため、作業工程が増大する可能性がある。したがって、特許文献1の冷蔵庫では、組み立て性が改善されず、冷蔵庫の製造コストの削減を図れない可能性があるという課題があった。
 本発明は、上述の課題を解決するためのものであり、低コストで除霜した水が排水穴で再凍結するのを抑制することが可能な冷蔵庫を提供することを目的とする。
 本発明の冷蔵庫は、暖気を冷気に熱交換する冷却器と、前記冷却器の下方に配置され、前記冷却器の除霜を行うヒータと、前記冷却器の下方かつ前記ヒータの上方に配置されたヒータルーフと、前記冷却器から除霜された水を排出する排水トレイと、前記冷却器、前記ヒータ、前記ヒータルーフ、及び前記排水トレイが収容された箱体とを備え、前記箱体には、被貯蔵物を収容可能な貯蔵室と、前記貯蔵室と連通し、前記冷却器で熱交換された冷気を前記貯蔵室に循環させる冷却室とが設けられており、前記排水トレイは、前記冷却器から除霜された水を排出する排水穴を有し、前記排水穴が前記ヒータの下方に配置された排水部と、前記排水部から延び、前記冷却器から除霜された水を回収して、前記排水穴に誘導するドレンパン部と、前記ドレンパン部から延び、前記排水トレイを前記冷却室の壁面に固定する取付部と、前記取付部から前記冷却室の内部空間に向かって延び、前記ヒータからの輻射熱を前記取付部を介して前記ドレンパン部及び前記排水部に伝導する受熱部とを有する。
 本発明の構成によれば、排水トレイの受熱部で受けたヒータからの輻射熱をドレンパン部及び排水部に効率良く伝導することができる。また、排水トレイの受熱部は、排水トレイの取付部から延在する構成であるため、伝熱部品を別途設ける必要はない。したがって、本発明の構成によれば、効率的な熱伝導によりエネルギー削減を図ると共に、製造コストの削減を図ることが可能な冷蔵庫を提供することができる。
本発明の実施の形態1の冷蔵庫100における、冷蔵庫100の外観構成の一例を示した概略的な正面図である。 本発明の実施の形態1の冷蔵庫100における、図1のA-A断面図である。 正面視における、図2の冷却室20の領域を拡大して示した概略的な部分拡大図である。 右面視における、図3の冷却室20の内部構造を示した部分拡大図である。 本発明の実施の形態1の冷蔵庫100における、ヒータルーフ6の構造を概略的に示した斜視図である。 本発明の実施の形態1の冷蔵庫100における、ヒータルーフ6の構造を概略的に示した上面図である。 本発明の実施の形態1の冷蔵庫100における、排水トレイ7の構造を概略的に示した斜視図である。 本発明の実施の形態1の冷蔵庫100における、排水トレイ7の構造を概略的に示した上面図である。 図3のB-B断面図である。 本発明の実施の形態2の冷蔵庫100における、図1のA-A断面図である。 正面視における、図10の冷却室20の領域を拡大して示した概略的な部分拡大図である。 右面視における、図11の冷却室20の内部構造を示した部分拡大図である。 本発明の実施の形態2の冷蔵庫100における、ヒータルーフ6の構造を概略的に示した斜視図である。 本発明の実施の形態2の冷蔵庫100における、ヒータルーフ6の構造を概略的に示した上面図である。 図11のC-C断面図である。
実施の形態1.
 本発明の実施の形態1に係る冷却貯蔵庫の一例として、冷蔵庫100について説明する。図1は、本実施の形態1に係る冷蔵庫100における、冷蔵庫100の外観構成の一例を示した概略的な正面図である。なお、以下の説明における冷蔵庫100の各々の構成部材同士の位置関係、例えば上下、左右、前後、外内、表裏、又は縦横等の位置関係は、原則として、冷蔵庫100を使用可能な状態に設置したときの位置関係とする。また、図1を含む以下の図面では各構成部材の寸法の関係及び形状が、実際のものとは異なる場合がある。また、以下の図面では、同一又は類似する部材又は部分には、同一の符号を付すか、あるいは符号を付すことを省略している。
 図1に示されるように、冷蔵庫100は、正面方向に開口部1eを有する箱体1と、箱体1の開口部1eを覆う貯蔵室扉2とを備える。箱体1及び貯蔵室扉2は、冷蔵庫100の外郭を構成している。なお、図1においては、開口部1eは図示できないため、矢印付きの引出線でその位置を示している。
 箱体1は、箱体1の内部に食品等の被貯蔵物を収容可能な断熱性の筐体である。
 貯蔵室扉2は、箱体1の内部空間を開放又は密閉する蓋体である。貯蔵室扉2の意匠面、すなわち、前面及び周縁面はガラス等で構成される。貯蔵室扉2の背面は、プラスチック樹脂等で構成される。貯蔵室扉2は、貯蔵室扉2の内部に空間を有している。貯蔵室扉2の内部空間には、断熱性を有する真空断熱材、又はウレタン樹脂等が充填されており、箱体1の内部空間を密閉する際に、箱体1の内部空間の保冷性能を維持できるように構成されている。
 貯蔵室扉2は、冷蔵庫100の形態及び用途に応じて、1以上の貯蔵室扉2を有する構成にできる。例えば、図1に示すように、2ドア式の冷凍冷蔵庫として冷蔵庫100を構成する場合、貯蔵室扉2は、冷凍室扉2aと冷蔵庫扉2bとを有する構成にできる。貯蔵室扉2は、ヒンジを介して箱体1に取り付けられた回転式の片開き扉若しくは回転式の両開き扉、又は引出式扉として構成できる。
 図2は、図1のA-A断面図である。図2に示したように、箱体1は、正面方向に開口部1eを有している。また、箱体1は、冷蔵庫100の外郭を構成する外箱1aと、冷蔵庫100の内部空間を構成する内箱1bと、外箱1aと内箱1bとの間に設けられた空間に充填された断熱材1cを備えている。外箱1aは、ステンレス等の鋼製の筐体として構成される。内箱1bは、プラスチック等の樹脂製の筐体として構成される。断熱材1cは、真空断熱材、又はウレタン樹脂等で構成される。
 内箱1bの内部空間は、1以上の断熱性の仕切壁1dが設けられ、開口部1eから食品等の被貯蔵物を収容可能な1以上の貯蔵室10が区画された構成にできる。例えば、2ドア式の冷凍冷蔵庫として冷蔵庫100を構成する場合、貯蔵室10は、図2に示すように、冷凍室10aと冷蔵室10bとを有する構成にできる。仕切壁1dの内部には、仕切壁1dを介して冷凍室10aと冷蔵室10bとの間で熱伝導が行われないように、真空断熱材、又はウレタン樹脂等が充填されている。
 箱体1には、貯蔵室10と連通し、貯蔵室10に冷気を循環させる冷却室20と、冷蔵庫100の駆動機器等を収容する機械室30とが設けられている。
 また、箱体1の背面側の外箱1aと内箱1bとの間の空間には、排水パイプ35が配置されている。排水パイプ35の下端部35aは、機械室30の内部に貫通している。冷却室20は、排水パイプ35の内部空間を介して、機械室30と連通している。排水パイプ35は、排水パイプ35の内部が凍結しないように熱伝導性の高い材料で構成される。排水パイプ35は、例えば、アルミニウム合金等のアルミニウム製の排水管として構成されている。
 冷却室20は、例えば、図2に示すように、冷凍室10aの背面側に複数のスリット15aを有するグリル壁15を配置することにより、貯蔵室10の内部に設けることができる。図2では、冷却室20は、グリル壁15の背面側と、内箱1bと、仕切壁1dの上面部とによって取り囲まれた空間に区画されている。また、冷却室20は、グリル壁15の複数のスリット15aを介して、冷凍室10aと連通させ、冷凍室10aに冷気を循環させることができる。グリル壁15は、プラスチック等の樹脂製の板状部材として構成され、内箱1bと、並びに仕切壁1dの上面部とによって取り囲まれた領域に着脱可能に取り付けることができる。
 また、図2では、冷却室20は、風路25を介して、冷蔵室10bと連通させ、冷蔵室10bにも冷気を循環させることができる。風路25は、例えば、図2に示すように、冷蔵室10bの上方にある仕切壁1dの内部に形成できる。
 機械室30は、図2では、箱体1の背面下部の外箱1aと内箱1bとの間に設けられている。機械室30は、外箱1aの背面下部に着脱可能な機械室パネル30aを設けることにより、機械室30の内部のメンテナンスを容易に行うことができる。また、機械室パネル30aには、外気から冷気を取り込み、機械室30の内部で発生した暖気を放出する複数の通気穴が設けられている。なお、機械室パネル30aは、図2では図示されないが、機械室パネル30aの配置位置を矢印付きの引出線で示している。
 機械室30の内部には、圧縮機、及び機械室ファン等の冷蔵庫100の駆動機器、並びに、蒸発皿30bが設けられている。なお、図2を含む以下の図面では、蒸発皿30bを除き、機械室30の内部に収容されている構成要素を図示していない。
 圧縮機は、吸入した低圧冷媒を圧縮し、高圧冷媒として吐出する流体機械である。圧縮機は、レシプロ圧縮機、ロータリ圧縮機、又はスクロール圧縮機等として構成される。また、圧縮機は、縦置型圧縮機として構成しても、横置型圧縮機として構成してもよい。
 なお、圧縮機の吐出側は、冷媒配管を介して、凝縮器に接続されている。凝縮器は、凝縮器の内部を流れる高温高圧のガス冷媒と、凝縮器の周囲に流動する低温の媒体との間で熱交換を行う熱交換器である。なお、冷蔵庫100においては、凝縮器は「放熱器」と称される場合がある。
 凝縮器は、例えば、箱体1の側面部又は背面部の外箱1aと内箱1bとの間に配置された放熱パイプで構成されている。放熱パイプで構成された凝縮器は、熱伝導性を有する鋼製の外箱1aに放熱パイプを熱的に接触させることにより、放熱パイプを流れる高圧冷媒と、外箱1aの外部を流れる外気との間で熱交換が行われるように構成されている。
 凝縮器は、冷蔵庫100の形態及び用途に応じて、プレート型熱交換器として構成してもよいし、クロスフィン式のフィンアンドチューブ型熱交換器として構成してもよい。凝縮器をプレート型熱交換器とした場合、凝縮器は自然対流による熱交換が行われるように構成できる。また、凝縮器をクロスフィン式のフィンアンドチューブ型熱交換器とした場合、凝縮器は、機械室ファン等を介して外気との熱交換がわれるように構成できる。また、凝縮器は、機械室30の内部に収容してもよいし、箱体1の別の区画空間に配置するようにしてもよい。なお、図1及び図2を含む以下の図面では、箱体1の内部に凝縮器は図示していない。
 機械室ファンは、機械室ファンの回転により空気を循環させ、外気を機械室パネル30aの通気穴を介して取り込み、機械室30の内部の熱を機械室パネル30aの通気穴を介して外部に排出する回転機械である。機械室ファンは、冷蔵庫100の形態及び用途に応じて、プロペラファン等の軸流送風機、シロッコファン若しくはターボファン等の遠心送風機、斜流送風機、又は横断流送風機等として構成できる。
 蒸発皿30bは、機械室30の内部の熱により、冷却室20から排出された水を一時的に貯留して気化させる熱伝導性容器である。蒸発皿30bは、冷却室20から排出され、排水パイプ35を流れる水を受けることができるように、機械室30の内部に貫通した排水パイプ35の下端部35aの下方に配置されている。蒸発皿30bは、熱伝導性の高い材料、例えば、アルミニウム合金等のアルミニウム製、ステンレス鋼等の鋼製、又は銅製の材料で構成できる。
 機械室30では、機械室ファンの回転により、圧縮機の駆動により発生する熱が蒸発皿30bに供給される。なお、機械室30が凝縮器を収容している場合には、凝縮器で熱交換された暖気を蒸発皿30bに供給してもよい。蒸発皿30bに貯留された水は、蒸発皿30bに供給された熱によって気化される。気化された水は、機械室ファンの回転により生じた気流に誘引され、機械室パネル30aの通気穴を介して、機械室30の外部に排出される。
 なお、冷蔵庫100は、上述の構成に限られず、冷蔵庫100の形態及び用途に応じて、製氷室、切替室、及び野菜室を有する構成としてもよいし、冷凍室10a及び冷蔵室10bのいずれか一方のみを有する構成としてもよい。なお、本発明においては、冷凍室10aのみを有する冷却貯蔵庫についても冷蔵庫100に含まれるものとする。
 また、冷蔵庫100は、冷蔵庫100の形態及び用途に応じて、同一用途の複数の貯蔵室10を有する構成としてもよい。
 また、図1では、箱体1の開口部1eは、冷蔵庫100の正面方向に設けられた構成としたが、例えば、業務用途の冷蔵庫100のように、箱体1の開口部1eが冷蔵庫100の上面方向に設けられた構成としてもよい。
 また、図2では、冷却室20が、仕切壁1dの上方の内箱1bの内部空間に設けられた構成としたが、箱体1の別の空間に配置するようにしてもよい。例えば、冷却室20は、仕切壁1dの下方の内箱1bの内部空間に設けてもよいし、箱体1の外箱1aと内箱1bとの間に区画され、貯蔵室10と連通する空間としてもよい。
 また、冷却室20は、貯蔵室10ごとに独立した複数の冷却室20を設けた構成としてもよい。
 また、図2では、蒸発皿30bが、機械室30に収容された構成としたが、箱体1の箱体1の外箱1aと内箱1bとの間の別の空間に収容された構成としてもよい。また、箱体1の内部に蒸発皿30b及び排水パイプ35を設けずに、冷却室20で発生した水を箱体1の外部に直接排出する構成としてもよい。
 次に、冷蔵庫100における冷却室20の内部構造を、図2に加えて、図3及び図4を用いて説明する。図2に示すように、冷却室20には、冷却器4、ヒータ5、ヒータルーフ6、排水トレイ7、及び冷却室ファン8が収容されている。図3は、本発明の実施の形態1の冷蔵庫100の正面視における、図2の冷却室20の領域を拡大して示した概略的な部分拡大図である。図4は、本発明の実施の形態1の冷蔵庫100の右面視における、図3の冷却室20の内部構造を示した部分拡大図である。
 冷却器4は、冷却器4の内部を流れる低温低圧の二相冷媒と、冷却器4を通過する暖気との間で熱交換を行う空冷式熱交換器である。すなわち、冷却器4は、暖気を冷気に熱交換する空冷式熱交換器である。冷却器4は、「蒸発器」又は「気化器」とも称される。
 図1~図3を含む、以下の図面には図示しないが、冷却器4の流入口は、減圧装置を介して、上述した凝縮器に接続されている。また、冷却器4の流出口と上述した圧縮機の吸入口との間には、アキュムレータ9が接続されている。圧縮機、凝縮器、減圧装置、冷却器4、及びアキュムレータ9は、冷蔵庫100の内部で冷媒を循環させる冷媒回路を構成している。
 減圧装置は、凝縮器から流入した高圧液冷媒を膨張及び減圧させ、低圧の二相冷媒として流出させる絞り装置である。減圧装置は、多段階又は連続的に開度を調節可能なリニア電子膨張弁等の膨張弁として構成できる。冷蔵庫100においては、減圧装置は、膨張弁等の機器として構成する代わりに、キャピラリチューブとして構成できる。減圧装置は、例えば、機械室30に収容してもよいし、冷却室20に収容してもよいし、箱体1の別の区画空間に配置するようにしてもよい。なお、リニア電子膨張弁は「LEV」と略称される場合がある。
 アキュムレータ9は、余剰冷媒を貯留する冷媒貯留機能と、流入した冷媒の液相成分を分離し、冷媒の気相成分を流出させる気液分離機能とを有する液体貯留容器である。アキュムレータ9は、冷却器4から流出した低圧の気相冷媒又は乾き度の高い低圧の二相冷媒の液相成分を気相成分から分離して貯留し、気相成分のみを圧縮機に吸入させるように構成されている。
 なお、冷媒回路は、上述の構成要素の他に、受液器、油分離器、電磁弁、凝縮パイプ、又は流量調整弁等を有する構成にできる。また、冷媒回路は、アキュムレータ9を有しない構成にできる。また、冷蔵庫100は、必要に応じて、圧縮機及び減圧装置を制御するための制御装置、並びに圧力センサ及び温度センサ等の検出機器を備えるように構成できる。
 図3及び図4に例示するように、冷却器4は、クロスフィン式のフィンアンドチューブ型熱交換器として構成できる。冷却器4は、複数のプレートフィン4aと、複数のプレートフィン4aを貫通する伝熱管4bとを備えている。プレートフィン4aは、アルミニウム製の板状部材として構成される。伝熱管4bは、銅製又はアルミニウム製の円管又は扁平管として構成される。冷却器4は、固定部材4cにより、冷却室20の左右の壁面20aに固定されている。
 図3に示すように、各々のプレートフィン4aは、各々のプレートフィン4aの板面部4a1が左右方向に向くように整列している。また、図3及び図4に示すように、各々のプレートフィン4aの板面部4a1は、上下方向に複数段配置されている。また、図4に示すように各々のプレートフィン4aの板面部4a1の長手方向は、前後方向に延在するように配置されている。
 図3に示すように、伝熱管4bの2つの末端部は、冷却器4における冷媒の流入口及び流出口として構成されている。伝熱管4bの一方の末端部は、冷媒の流入口として、上述した減圧装置に接続されている。伝熱管4bの他方の末端部は、冷媒の流出口として、アキュムレータ9に接続されている。
 伝熱管4bは、複数の直管部4b1と複数の曲管部4b2とを有している。伝熱管4bは、直管部4b1と曲管部4b2とが交互に直列に連結されることによって構成されている。各々の直管部4b1は、直管部4b1の軸方向が左右方向に向くように配置されている。また、図3及び図4に示すように、各段のプレートフィン4aの板面部4a1には、複数の直管部4b1が、プレートフィン4aの板面部4a1の長手方向に整列して貫通している。
 固定部材4cは、第1伝熱管固定板4c1と、第2伝熱管固定板4c2と、梁部4c3を有している。第1伝熱管固定板4c1は、上下方向に延在する板部材であり、直管部4b1の左側末端部を貫通させて固定している。第2伝熱管固定板4c2は、上下方向に延在する板部材であり、直管部4b1の右側末端部を貫通させて固定している。梁部4c3は、左右方向に延在する板部材であり、第1伝熱管固定板4c1の下方及び第2伝熱管固定板4c2の下方に連結されている。梁部4c3の両端部は、冷却室20の左右の壁面20aに固定されている。固定部材4cは、ステンレス鋼等の鋼製の材料で構成される。
 冷却器4は、下段側のプレートフィン4aのフィンピッチが、上段側のプレートフィン4aのフィンピッチよりも大きくなるように構成されている。冷却器4の上流側を流れる空気は、冷却器4の下流側の空気と比較して、空気に含まれる水分量が多くなるため、冷却器4の下流側に着霜が偏って生じる場合がある。冷却室20においては、冷却器4の上方にある冷却室ファン8の回転により、風路25から空気が吸入されるため、冷却器4の下段側が空気流の上流側となり、冷却器4の下段側の方が、冷却器4の上段側よりも着霜が生じやすくなる。したがって、冷却器4の下段側のプレートフィン4aのフィンピッチを、上段側のプレートフィン4aのフィンピッチよりも大きくすることにより、着霜の発生を抑制し、冷却効率の悪化を回避することができる。
 なお、冷却器4は、プレートフィン4aのフィンピッチを、着霜の発生を抑制可能な距離で一定にして、冷却効率の悪化を回避するようにしてもよい。また、冷却器4は、プレートフィン4aの代わりに、コルゲートフィン、ルーバーフィン、又はスリットフィン等を用いることもできる。また、冷却器4の流入口および流出口にヘッダ管を接続して、減圧装置から流入した低圧の二相冷媒を、各々の伝熱管4bの直管部4b1に均等に分配できるように構成することもできる。また、伝熱管4bは、2つの直管部4b1と1つの曲管部4b2が一体形成されたU字管と、曲管部4b2とが交互に直列に連結された構成とすることもできる。
 ヒータ5は、冷却器4の下方に配置され、冷却器4の除霜を行う除霜用ヒータとして構成されている。ヒータ5としては、ガラス管5aの内部に抵抗線が設置され、ガラス管5aの両端がゴム製のキャップ5b等で封じられた棒状のガラス管ヒータが用いられる。図3及び図4に示すように、ガラス管5aの軸方向は、左右方向を向くように配置されており、ゴム製のキャップ5bが、冷却室20の左右の壁面20aに固定されている。
 冷却器4の下方かつヒータ5の上方には、ヒータルーフ6が配置されている。ヒータルーフ6は左右方向に延在し、冷却器4から下方向を視た場合において、ヒータ5が完全に隠れるようにヒータ5の上方を覆っている。ヒータルーフ6の左右の端部は、冷却室20の左右の壁面20aに固定される構成としてもよいし、冷却器4の固定部材4cに取り付けられる構成としてもよい。ヒータルーフ6は、アルミニウム合金等のアルミニウム製の材料で構成できる。ヒータルーフ6をアルミニウム製とすることにより、ヒータ5からの輻射熱を下方に反射することができる。
 排水トレイ7には、冷却器4から除霜された水を排出する排水穴70aが設けられている。排水穴70aは、ヒータ5の下方に配置されるように構成されている。排水トレイ7は、アルミニウム合金等のアルミニウム製の材料で構成できる。排水トレイ7をアルミニウム製とすることにより、ヒータ5からの輻射熱を排水トレイ7の全体に伝導することができる。
 冷却室ファン8は、冷却室ファン8の回転により空気を対流させて循環させる回転機械である。上述したように、冷却室ファン8は、冷却器4の上方に配置されている。冷却室ファン8は、貯蔵室10で発生した暖気を風路25又はグリル壁15の複数のスリット15aを介して冷却室20に取り込むように構成されている。冷却室ファン8は、冷却器4で熱交換された冷気を、冷却室20から貯蔵室10に送り出すように構成されている。冷却室ファン8は、冷蔵庫100の形態及び用途に応じて、プロペラファン等の軸流送風機、シロッコファン若しくはターボファン等の遠心送風機、斜流送風機、又は横断流送風機等として構成できる。
 次に、ヒータルーフ6の具体的な構造を、図5及び図6を用いて説明する。図5は、本実施の形態1の冷蔵庫100における、ヒータルーフ6の構造を概略的に示した斜視図である。図6は、本実施の形態1の冷蔵庫100における、ヒータルーフ6の構造を概略的に示した上面図である。
 図5及び図6に示すように、ヒータルーフ6は、矩形形状の平面部6a1を有する細長形状の遮蔽部6aと、平面部6a1の一方の面上に配置され、平面部6a1の長手方向に延在する直線形状の隆起部6bとを有している。また、遮蔽部6aは、平面部6a1の一方の長辺上に配置され、平面部6a1に対する隆起部6bの先端方向と逆方向に延在する第1辺縁部6a2を有している。また、遮蔽部6aは、平面部6a1の他方の長辺上に配置され、平面部6a1に対する隆起部6bの先端方向と逆方向に延在する第2辺縁部6a3を有している。第2辺縁部6a3は、第1辺縁部6a2と向き合うように構成されている。
 ヒータルーフ6は、隆起部6bが冷却器4の方向を向くように配置されている。ヒータルーフ6は、隆起部6bを有することにより、ヒータ5からの輻射熱の伝熱面積を向上させることができる。したがって、冷却器4で除霜され、ヒータルーフ6に滴下した水をヒータ5からの輻射熱で効率良く蒸発させることができる。
 また、ヒータルーフ6は、隆起部6bを有することにより、風路25からの暖気及びヒータ5からの輻射熱を冷却器4に効率良く誘導することができるため、冷却器4の除霜を促進することができる。
 また、ヒータルーフ6は、第1辺縁部6a2及び第2辺縁部6a3を有することにより、冷却器4で除霜され、ヒータルーフ6に滴下した水は、第1辺縁部6a2及び第2辺縁部6a3から滴下され、排水トレイ7に確実に誘導される。したがって、ヒータルーフ6は、第1辺縁部6a2及び第2辺縁部6a3を有することにより、水が平面部6a1の下面側に回り込むことを回避できるため、ヒータ5のガラス管5aが水滴の落下により破損するのを防止することができる。
 次に、排水トレイ7の具体的な構造を、図7、図8、及び図9を用いて説明する。図7は、本実施の形態1の冷蔵庫100における、排水トレイ7の構造を概略的に示した斜視図である。図8は、本実施の形態1の冷蔵庫100における、排水トレイ7の構造を概略的に示した上面図である。図9は、図3のB-B断面図である。
 図7~9に示すように、排水トレイ7は、排水部70と、ドレンパン部72と、取付部74と、受熱部76とを有している。
 排水部70は、冷却器4から除霜された水を排出する排水穴70aが設けられている。排水部70は、排水穴70aがヒータ5の下方に配置されるように位置決めされる。図7及び図8に示すように、排水穴70aは、冷蔵庫100の形態及び用途に応じて、複数の排水穴70aを有する構成にできる。例えば、排水穴70aは、排水部70の中心付近に配置された円形穴70a1を有する構成にできる。排水穴70aは、円形穴70a1の周囲に配置された第1円弧形スリット70a2と、円形穴70a1を挟んで第1円弧形スリット70a2の逆側に配置された第2円弧形スリット70a3とを更に有する構成にできる。
 なお、図7及び図8においては、排水部70の形状は矩形形状としているが、他の多角形形状であってもよいし、円形形状であってもよい。また、図9においては、排水部70は平板形状としているが、排水穴70aが最下面となる形状であれば、凹曲面形状のものであってもよい。
 また、図7~図9に示すように、排水トレイ7は、排水部70の下部に排水パイプ35と排水トレイ7とを連通させる連結管78を設けた構成としてもよいし連結管78を有しない構成としてもよい。連結管78は、排水トレイ7の他の部材と同様に、アルミニウム合金等のアルミニウム製の材料で構成できる。また、連結管78は、排水部70と一体形成してもよいし、別個の部材として形成されたものを連結してもよい。
 ドレンパン部72は、排水部70から横方向に延在するように構成され、冷却器4から除霜された水を回収して、排水穴70aに誘導するように構成されている。例えばドレンパン部72は、排水部70の形状及び配置位置に応じて、排水部70に向かって下方に傾斜する1以上の傾斜部72aを有する構成にできる。例えば、排水部70の形状は矩形形状である場合、ドレンパン部72は、第1傾斜部72a1と、第2傾斜部72a2と、第3傾斜部72a3と、第4傾斜部72a4とを有する構成にできる。なお、第1傾斜部72a1、第2傾斜部72a2、第3傾斜部72a3、及び第4傾斜部72a4は、一体形成されてもよいし、別個の部材として形成されたものを連結してもよい。
 取付部74は、ドレンパン部72から上方向に延在するように構成されている。排水トレイ7は、取付部74によって、冷却室20の壁面20aに固定されている。例えば、図7~図9に示すように、取付部74は、ドレンパン部72の周縁部のうち、1辺から上方向に延在する板状部材として構成できる。より具体的には、取付部74は、ドレンパン部72の周縁部のうち、第1傾斜部72a1、第2傾斜部72a2、及び第3傾斜部72a3が連結されて構成される1辺から上方向に延在する板状部材として構成できる。なお、図7~図9において、取付部74は、冷却室20の背面側の壁面20aに取り付けられる構成となっているが、冷却室20又は取付部74の形態に応じて、背面側以外の壁面20aに取り付けられた構成としてもよい。
 受熱部76は、取付部74から冷却室20の内部空間に向かって延在し、ヒータ5からの輻射熱を取付部74を介してドレンパン部72及び排水部70に伝導するように構成されている。
 受熱部76は、取付部74と一体形成された構成にできる。当該構成によれば、排水トレイ7の全体にヒータ5からの輻射熱を与えるための伝熱部品を別途設ける必要がない。したがって、当該構成によれば、冷蔵庫100の製造時における部品点数を削減し、冷蔵庫100の組み立て性を改善できるという効果が得られる。
 また、受熱部76は、冷却室20の内部空間に向かって下方に傾斜した構成とすることができる。当該構成によれば、ヒータ5からの輻射熱を受熱部76の平面部材76dの全体で受けることができるため、ドレンパン部72及び排水部70に伝導する熱量を増加できるという効果が得られる。
 また、受熱部76は、取付部74の上縁部74aから下方向に第1スリット74bと第2スリット74cを設け、第1スリット74b及び第2スリット74cに囲まれた平面領域74dの取付部74との連結部分74eを屈曲させた矩形状の部材として構成できる。当該構成によれば、取付部74から簡易に受熱部76を形成できるため、冷蔵庫100の組み立て性を更に改善できるという効果が得られる。
 また、図9に示した、受熱部76と、連結部分74eの下方の取付部74との間の角度aは、鋭角とし、冷却器4からの水が滞留せずに受熱部76から滴下するように構成できる。当該構成によれば、受熱部76に水が滞留することがないため、水の滞留によりヒータ5からの輻射熱の、ドレンパン部72及び排水部70への伝導量が低下するのを抑制することができるという効果が得られる。
 また、図7に示した、受熱部76の延在方向の長さbは、受熱部76を鉛直下向きに投影した際に排水部70と投影面が重ならないように構成できる。当該構成によれば、ヒータ5が排水部70に直接的に提供する輻射熱を遮断しないため、冷却器4から除霜された水により排水部70が再凍結することを防ぐことができるという効果が得られる。
 また、図7及び図8に示した、受熱部76の先端部分76aの幅cは、冷却室20の自然対流を阻害しない長さとなるように構成できる。当該構成によれば、受熱部76によって冷却室20の自然対流を阻害されないため、冷却室20に着霜の偏りが発生するのを抑止することができるという効果が得られる。
 また、図8に一点鎖線Lで示したように、受熱部76は、受熱部76の先端部分76aの中心位置が排水穴70aの中心位置と重なるように構成される。当該構成によれば、受熱部76から排水部70までの排水トレイ7上の経路が最小距離となるため、受熱部76で受けたヒータ5からの輻射熱を、より効率的に排水部70に伝導することができる。
 上述した受熱部76の角度a、長さb、及び幅cに基づいて、受熱部76は、ヒータ5との最短距離dが最小となるように構成されている。受熱部76が受ける単位面積あたりの受熱量は、ヒータ5からの最短距離dの2乗と反比例する。したがって、当該構成によれば、最短距離dが近くなれば、受熱部76が受けるヒータ5からの輻射熱の量が増加するため、排水部70及びドレンパン部72の除霜動作をより効率的に行うことができる。
 次に、冷蔵庫100における除霜動作について、冷媒回路の動作と共に説明する。
 圧縮機から吐出された高温高圧の気相冷媒は、凝縮器に流入する。凝縮器に流入した冷媒は、凝縮器において外気に熱を放出することによって熱交換され、高圧の液相冷媒となる。高圧の液相冷媒は、減圧装置に流入する。減圧装置に流入した高圧の液相冷媒は、膨張及び減圧されて低温低圧の二相冷媒となる。低温低圧の二相冷媒は、冷却器4に流入する。冷却器4においては、低温低圧の二相冷媒は、冷却器4に供給される暖気から熱を吸収し、蒸発して乾き度の高い二相冷媒又は低温低圧の気相冷媒となる。冷却器4から流出した乾き度の高い二相冷媒又は低温低圧の気相冷媒は、アキュムレータ9で液相成分が分離され、冷媒の気相成分が圧縮機に吸入される。圧縮機に吸入された冷媒は圧縮されて高温高圧の気相冷媒となり圧縮機から吐出される。冷媒回路では以上のサイクルが繰り返される。
 冷蔵庫100の冷媒回路が上述のように動作している状態においては、被貯蔵物を冷却した後に、貯蔵室10から戻ってきた暖気は、風路25又はグリル壁15の複数のスリット15aから冷却室20へと流入する。冷却室20に流入した暖気は、冷却室ファン8の回転によって発生する自然対流により、冷却器4において冷気に熱交換される。熱交換された冷気は、冷却室ファン8の回転によって貯蔵室10へと流出される。冷却室20では、以上のサイクルを繰り返すことで貯蔵室10の温度を低温に維持している。
 冷却器4において暖気が冷気に熱交換されると、冷却器4には着霜が生じる。プレートフィン4aの間において、着霜が増加した場合、プレートフィン4aを通過する暖気の量が低減する。したがって、着霜を融解しないと、貯蔵室10へ流出される冷気の温度が上昇し、冷蔵庫100の安定性及び信頼性が確保できない可能性がある。
 冷蔵庫100では、ヒータ5の輻射熱によって、冷却器4の着霜が融解され、融解したみずは、排水トレイ7に滴下される。排水トレイ7へ滴下された水は、ヒータ5による輻射熱によって凍結することなく排水穴70aから排出される。なお、排水穴70aから排出された水は、例えば、排水パイプ35を介して、機械室30に収容された蒸発皿30bに貯留される。蒸発皿30bに貯留された水は、機械室30で発生する熱によって蒸発して冷蔵庫100の外へ排出される。
 以上に説明したとおり、冷蔵庫100は、暖気を冷気に熱交換する冷却器4と、冷却器4の下方に配置され、冷却器4の除霜を行うヒータ5と、冷却器4の下方かつヒータ5の上方に配置されたヒータルーフ6とを備える。また、冷蔵庫100は、冷却器4から除霜された水を排出する排水トレイ7と、冷却器4、ヒータ5、ヒータルーフ6、及び排水トレイ7が収容された箱体1とを更に備える。箱体1には、箱体1の開口部1eから被貯蔵物を収容可能な貯蔵室10と連通し、冷却器4、ヒータ5、ヒータルーフ6、及び排水トレイ7を収容し、貯蔵室10と連通する冷却室20が設けられている。冷却室20では、冷却器4で熱交換された冷気を貯蔵室10に循環させるように構成されている。排水トレイ7は、冷却器4から除霜された水を排出する排水穴70aを有し、排水穴70aがヒータ5の下方に配置された排水部70を有する。また、排水トレイ7は、排水部70から横方向に延在し、冷却器4から除霜された水を回収して、排水穴70aに誘導するドレンパン部72を更に有する。また、排水トレイ7は、ドレンパン部72から上方向に延在し、排水トレイ7を冷却室20の壁面20aに固定する取付部74を更に有する。また、排水トレイ7は、取付部74から冷却室20の内部空間に向かって延在し、ヒータ5からの輻射熱を取付部74を介してドレンパン部72及び排水部70に伝導する受熱部76を更に有する。
 当該構成によれば、排水トレイ7にヒータ5からの輻射熱を受熱部76を介して効率良く伝導することができる。したがって、当該構成によれば、排水トレイ7で冷却器4から除霜された水が再凍結するのを防ぐことができるため、冷却器4から除霜された水の排水を確実に行うことができるという効果が得られる。
 なお、排水トレイ7については、受熱部76が取付部74と一体形成された構成を説明したが、排水部70及びドレンパン部72についても受熱部76及び取付部74と一体形成された構成としてもよい。
実施の形態2.
 本発明の実施の形態2の冷蔵庫100について、図10~15を用いて説明する。図10は、本実施の形態2の冷蔵庫100における、図1のA-A断面図である。図11は、正面視における、図10の冷却室20の領域を拡大して示した概略的な部分拡大図である。図12は、右面視における、図11の冷却室20の内部構造を示した部分拡大図である。図13は、本実施の形態2の冷蔵庫100における、ヒータルーフ6の構造を概略的に示した斜視図である。図14は、本実施の形態2の冷蔵庫100における、ヒータルーフ6の構造を概略的に示した上面図である。図15は、図11のC-C断面図である。
 本実施の形態2の冷蔵庫100におけるヒータルーフ6は、ヒータ5を覆うように配置された遮蔽部6aと、遮蔽部6aから、排水トレイ7の受熱部76の方向に延在するリブ部6cとを有する構成である。ヒータルーフ6以外の構成については、上述の実施の形態1と同一であるため、説明を省略する。
 図12~図15に示すように、ヒータルーフ6は、遮蔽部6aの第2辺縁部6a3から排水トレイ7の受熱部76の方向に延在するリブ部6cとを有する構成となっている。ヒータルーフ6にリブ部6cを設けた構成とすることにより、ヒータ5からの輻射熱を、排水トレイ7の受熱部76により効率良く伝導することができる。したがって、当該構成によれば、排水トレイ7で冷却器4から除霜された水が再凍結するのをより確実に防ぐことができるため、冷却器4から除霜された水の排水をより確実に行うことができるという効果が得られる。
 また、リブ部6cは、遮蔽部6aと一体形成することができる。当該構成によれば、排水トレイ7の全体にヒータ5からの輻射熱を与えるための伝熱部品をヒータルーフ6に別途設ける必要がない。したがって、当該構成によれば、冷蔵庫100の製造時における部品点数を削減し、冷蔵庫100の組み立て性を改善できるという効果が得られる。
 また、リブ部6cをアルミニウム製とすることができる。リブ部6cをアルミニウム製とすることにより、ヒータ5からの輻射熱の反射をリブ部6cでより効率的に行うことができる。
 また、図15に示すように、リブ部6cは、取付部74が固定された冷却室20の壁面20aの方向に下方向に傾斜した構成にできる。例えば、遮蔽部6aの平面部6a1とリブ部6cとの間の角度eは鈍角とし、上述の実施の形態1で説明した受熱部76の角度aに90度を加算した傾斜角となるように構成できる。当該構成によれば、リブ部6cで反射されたヒータ5からの輻射熱を受熱部76へより伝導しやすくなるため、排水トレイ7で冷却器4から除霜された水が再凍結するのをより確実に防ぐことができる。
 また、リブ部6cのリブ先端部6c1の幅fは、受熱部76の幅cと同一にできる。また、リブ部6cの延在方向の長さgは、排水トレイ7及び冷却室20の壁面20aに接触しない長さとすることができる。すなわち、リブ部6cのリブ先端部6c1は、受熱部76との間に一定の間隙hを有するように構成できる。当該構成によれば、リブ部6cによって冷却室20の自然対流を阻害されないため、冷却室20に着霜の偏りが発生するのを抑止することができるという効果が得られる。
その他の実施の形態.
 本発明は、上述の実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変形が可能である。例えば、上述の実施の形態の構成は、冷蔵庫100のみならず、冷媒回路を有し、被貯蔵物を冷却貯蔵する他の冷却貯蔵庫、例えば、自動販売機、ショーケース等にも適用可能である。
 1 箱体、1a 外箱、1b 内箱、1c 断熱材、1d 仕切壁、1e 開口部、2 貯蔵室扉、2a 冷凍室扉、2b 冷蔵庫扉、4 冷却器、4a プレートフィン、4a1 板面部、4b 伝熱管、4b1 直管部、4b2 曲管部、4c 固定部材、4c1 第1伝熱管固定板、4c2 第2伝熱管固定板、4c3 梁部、5 ヒータ、5a ガラス管、5b キャップ、6 ヒータルーフ、6a 遮蔽部、6a1 平面部、6a2 第1辺縁部、6a3 第2辺縁部、6b 隆起部、6c リブ部、6c1 リブ先端部、7 排水トレイ、8 冷却室ファン、9 アキュムレータ、10 貯蔵室、10a 冷凍室、10b 冷蔵室、15 グリル壁、15a スリット、20 冷却室、20a 壁面、25 風路、30 機械室、30a 機械室パネル、30b 蒸発皿、35 排水パイプ、35a 下端部、70 排水部、70a 排水穴、70a1 円形穴、70a2 第1円弧形スリット、70a3 第2円弧形スリット、72 ドレンパン部、72a 傾斜部、72a1 第1傾斜部、72a2 第2傾斜部、72a3 第3傾斜部、72a4 第4傾斜部、74 取付部、74a 上縁部、74b 第1スリット、74c 第2スリット、74d 平面領域、74e 連結部分、76 受熱部、76a 先端部分、76d 平面部材、78 連結管、100 冷蔵庫。

Claims (11)

  1.  暖気を冷気に熱交換する冷却器と、
     前記冷却器の下方に配置され、前記冷却器の除霜を行うヒータと、
     前記冷却器の下方かつ前記ヒータの上方に配置されたヒータルーフと、
     前記冷却器から除霜された水を排出する排水トレイと、
     前記冷却器、前記ヒータ、前記ヒータルーフ、及び前記排水トレイが収容された箱体と
    を備え、
     前記箱体には、
     被貯蔵物を収容可能な貯蔵室と、
     前記貯蔵室と連通し、前記冷却器で熱交換された冷気を前記貯蔵室に循環させる冷却室と
    が設けられており、
     前記排水トレイは、
     前記冷却器から除霜された水を排出する排水穴を有し、前記排水穴が前記ヒータの下方に配置された排水部と、
     前記排水部から延び、前記冷却器から除霜された水を回収して、前記排水穴に誘導するドレンパン部と、
     前記ドレンパン部から延び、前記排水トレイを前記冷却室の壁面に固定する取付部と、
     前記取付部から前記冷却室の内部空間に向かって延び、前記ヒータからの輻射熱を前記取付部を介して前記ドレンパン部及び前記排水部に伝導する受熱部と
    を有する
    冷蔵庫。
  2.  前記受熱部は、前記取付部と一体形成されている
    請求項1に記載の冷蔵庫。
  3.  前記受熱部は、前記冷却室の内部空間に向かって下方に傾斜している
    請求項1又は2に記載の冷蔵庫。
  4.  前記受熱部は、前記取付部の上縁部から下方向に第1スリットと第2スリットを設け、前記第1スリット及び前記第2スリットに囲まれた平面領域の前記取付部との連結部分を屈曲させた矩形状の部材である
    請求項1~3のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  5.  前記排水トレイは、アルミニウム製である
    請求項1~4のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  6.  前記ドレンパン部は、前記排水部に向かって下方に傾斜する傾斜部を有する
    請求項1~5のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  7.  前記ヒータルーフは、
     前記ヒータを覆うように配置された遮蔽部と、
     前記遮蔽部から、前記排水トレイの前記受熱部の方向に延びるリブ部と
    を有する
    請求項1~6のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  8.  前記リブ部は、前記遮蔽部と一体形成されている
    請求項7に記載の冷蔵庫。
  9.  前記リブ部は、前記取付部が固定された前記冷却室の壁面の方向に下方向に傾斜している
    請求項7又は8に記載の冷蔵庫。
  10.  前記リブ部は、前記受熱部との間に間隙を有している
    請求項7~9のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  11.  前記ヒータルーフは、アルミニウム製である
    請求項1~10のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
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